耗材供应商提供帮助建设医院spd模式,靠谱么?

耗材供应商提供帮助建设医院spd模式,靠谱么?,第1张

药械供应商入局SPD更多为保障自己耗材的长期采购,用了A供应商的SPD,B、C、D供应商必然会不满,怎么会让竞争对手SPD自家耗材。2019年第四季度,多家医院进行了药品、器械的公开招标,明确区分了SPD服务费和药品、耗材配送费的概念,并独立招标。SPD是一个复杂的精益管理模式。一个完整的SPD团队分为建设和运营两部分。建设团队的专业方向包括医疗信息化、物流信息化、物联网技术、工业工程(IE)等等;运营团队包括物流运营,仓储管理,质量管理,现场优化等等。医院需要的是这样专注于SPD组合管理的第三方团队。

2022年12月15日,塞力医疗发布公告,公司控股股东赛海科技拟将其持有的公司1400万股(占公司总股本的688%)股份转让给上海盎泽私募基金管理有限公司管理的盎泽太盈六号私募证券投资基金,转让价格为1178元/股,转让总价(含税)共计165亿元。

资料显示,塞力医疗多年来深耕发展IVD领域,近年来同时发展了以传统IVD为主,通过自研软件发展的SPD业务以及推进分级诊断与政府医院三方合作的区域检测中心等业务,塞力医疗凭借多项业务协同发展不断向数字化,智能化医疗行业转型发展。

对于此次转让,赛海科技表示转让的目的在于补充公司现金流及降低质押等融资债务,对塞力医疗的经营状况不会有任何影响,上海盎泽私募基金则表示因投资需要而增持上市公司股份。

据相关私募平台资料显示,上海盎泽私募基金管理有限公司成立于2015年,是一家规模在10-20亿的私募机构。盎泽投资定位于中国经济结构转型升级的环境下,寻求新兴产业和优势企业的高增长机会。通过对贝塔的追逐,使得合适资产得到合适的价格,合适的价格带来合适的供求,从而优化策略配置。该私募旗下基金共29只,其中盎泽大通一号近一年收益率达到8932%远超大盘和同行私募基金。

有投行人士表示,大股东选择协议转让部分股权,往往希望以此为公司引入更多资源,实现高质量发展。上海盎泽私募基金此时入场,在一定程度上表明其对当下市场及公司发展前景的乐观态度,双方资源整合有望激发上市公司更大发展活力,相信此次对塞力医疗的股权投资会为公司主业带来新的价值。

此次私募对塞力医疗的投资也从侧面证明市场对公司的长期看好,并对公司主业发展潜力的认可。值得注意的是,在企业经营方面,塞力医疗近期对应收账款的回追也进一步加强了公司的资金回笼更促进了企业后续的发展。

同日,塞力医疗发布应收账款进展公告,根据公告2022年7月公司共收到徐州市中心医院的3716万元应收账款款项,并于2022年10月与徐州市中医院达成应收账款结算方案,双方同意在2022年12月20日前,徐州市中医院向公司支付应收账款2279万元。除此之外,公司还加大多笔应收账款催收效果显著,为公司的经营尤其是在净利润层面的增长带来巨大影响,累计预计未来追回金额将超1亿元,也将会使公司2022年净利润增加2498万元,大大增加了公司的资金回笼与现金储备,对其资产、现金和利润状况带来改善。

根据塞力医疗定期报告了解,塞力医疗自上市以来,一直注重通过投资方式实现“医疗检验集约化(IVD)、医疗耗材精益化(SPD)”的全国布局,通过“投资+合作”引入国外先进产品及延伸产业链,致力于成为“物联网人工智能医疗大数据”为基础的智慧医疗综合体系建设供应商,同时公司也在积极布局数字化转型。塞力医疗作为中国医疗数字化转型的领跑者,其多项业务都在向智能数字化转型以区域检验中心为例,根据公开信息了解塞力医疗的区检中心通过数字化信息云平台实现各级医院的资源共享叠加公司自身的医疗耗材精益化(SPD)服务能真正做到为医院节约管理成本与降低医疗资源消耗的目的。

与此同时公司围绕智慧医院的数字化布局也为人称道。塞力医疗通过智慧管理,智慧医疗,智慧服务三个大方向对现代化智慧医院进行数字化改造,再结合DRG/DIP,智能居家医院和慢性病远程智能管理等多个方面塞力医疗逐渐完善在智慧医院的数字化的布局与转型同时也大大释放了医院与患者的压力。通过本次对应收账款的回追,公司的经营也将得到改善,有了充足的现金流布局更深层次的数字化转型。

根据GlobalMarketInsights的预测,到2024年,数字医疗的市场规模将达到3790亿美元。目前各大制药巨头如诺华、武田、GSK和罗氏制药巨头,丹纳赫、罗氏诊断等诊断公司都已纷纷入局布局数字化转型。作为数字化转型下智慧医疗建设一站式解决方案服务供应商,塞力医疗坚定“双主业”发展战略,完善生态系统,构筑“物联网+人工智能+医疗大数据”为基础的智慧医疗综合体系建设领域新高度,不断向数字化,智能化转型布局。

以大科技在医药流通领域十多年供应链信息化管理经验,自主研发了医院物流延伸管理系统---SPD,让医疗产业链一体化,院内100米物流精细化管理得以实现;进一步实现全流程质量管理,大幅提高整体运营效率、降低运营成本的目标。
医院内部物流管理系统SPD项目上线案例医院列表:>电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
一、SPD的分类:
1、按工作原理分:
1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。
3.分流型或扼流型
分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。
用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。
按用途分:(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。
(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
二、SPD的基本元器件及其工作原理:
1.放电间隙(又称保护间隙):
它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上升作用而使电弧熄灭的。
2.气体放电管:
它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,
气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频而授电流In;冲击而授电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)
气体放电管可在直流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件下使用:Udc≥18U0(U0为线路正常工作的直流电压)
在交流条件下使用:U dc≥144Un(Un为线路正常工作的交流电压有效值)
3.压敏电阻:
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。
压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。
压敏电阻的使用条件有:压敏电压:UN≥[(√2×12)/07]U0(U0为工频电源额定电压)
最小参考电压:Ulma≥(18~2)Uac (直流条件下使用)
Ulma≥(22~25)Uac(在交流条件下使用,Uac为交流工作电压)
压敏电阻的最大参考电压应由被保护电子设备的耐受电压来确定,应使压敏电阻的残压低于被保护电子设备的而损电压水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K为残压比,Ub为被保护设备的而损电压。
4.抑制二极管:
抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7。
抑制二极管的技术参数主要有
(1)额定击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在29V~47V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在56V~200V范围内。
(2)最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的最高电压。
(3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的最大箝位电压与管子中电流等值之积。
(4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。
(5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流。
(6)响应时间:10-11s
5.扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。扼流线圈使用在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号(如雷电干扰),而对线路正常传输的差模信号无影响。
这种扼流线圈在制作时应满足以下要求:
1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
6. 1/4波长短路器
1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号电涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900MHZ或1800MHZ)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该信号的传输,但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+KHZ以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。
由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。
三、SPD的基本电路
电涌保护器的电路根据不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种,一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路,好似一盒积木可搭出不同的结构图案。研制出既有效又性能价格比好的产品,是防雷工作者的重任。

1串联电路:把元件逐个顺次连接起来组成的电路。如图,特点是:流过一个元件的电流同时也流过另一个。例如:节日里的小彩灯。

在串联电路中,闭合开关,两只灯泡同时发光,断开开关两只灯泡都熄灭,说明串联电路中的开关可以控制所有的用电器。
2并联电路:把元件并列地连接起来组成的电路,如图,特点是:干路的电流在分支处分两部分,分别流过两个支路中的各个元件。例如:家庭中各种用电器的连接。

在并联电路中,干路上的开关闭合,各支路上的开关闭合,灯泡才会发光,干路上的开关断开,各支路上的开关都闭合,灯泡不会发光,说明干路上的开关可以控制整个电路,支路上的开关只能控制本支路
3串联电路和并联电路的特点:
在串联电路中,由于电流的路径只有一条,所以,从电源正极流出的电流将依次逐个流过各个用电器,最后回到电源负极。因此在串联电路中,如果有一个用电器损坏或某一处断开,整个电路将变成断路,电路就会无电流,所有用电器都将停止工作,所以在串联电路中,各几个用电器互相牵连,要么全工作,要么全部停止工作。
在并联电路中,从电源正极流出的电流在分支处要分为两路,每一路都有电流流过,因此即使某一支路断开,但另一支路仍会与干路构成通路。由此可见,在并联电路中,各个支路之间互不牵连。
4怎样判断电路中用电器之间是串联还是并联:
串联和并联是电路连接两种最基本的形式,它们之间有一定的区别。要判断电路中各元件之间是串联还是并联,就必须抓住它们的基本特征:具体方法是:
(1)用电器连接法:分析电路中用电器的连接方法,逐个顺次连接的是串联;并列在电路两点之间的是并联。
(2)电流流向法:当电流从电源正极流出,依次流过每个元件的则是串联;当在某处分开流过两个支路,最后又合到一起,则表明该电路为并联。

SPD引入中国发展短暂十年,涌现了太多的软件商、硬件商、服务商、甚至咨询商。一些药械供应商为保障医院耗材采购量主动提出建设SPD。一个完整的SPD团队分为建设和运营两部分。建设团队的专业方向包括医疗信息化、物流信息化、物联网技术、工业工程(IE)等等;运营团队包括物流运营,仓储管理,质量管理,现场优化等等。能综合解决医院物资难题的SPD才是好模式。


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