Pārskats par dzesēšanas un dzesēšanas sistēmām medicīnas iekārtās

Strauji attīstoties zinātnei un tehnoloģijām, medicīnas iekārtu veidi nepārtraukti pieaug, un arī to pielietojums medicīnas darbā kļūst arvien plašāks. Arī temperatūras prasības viņu darba vidē ir ļoti stingras. Lai medicīnas iekārtas darbotos pareizas temperatūras vidē, tās parasti ir aprīkotas ar dzesēšanas un siltuma sistēmām. Laba dzesēšanas un siltuma sistēma var nodrošināt drošu un uzticamu medicīnas iekārtu darbību ar zemu enerģijas patēriņu, zemu apkopes ātrumu un augstu darba efektivitāti. Tiklīdz dzesēšanas un dzesēšanas sistēma sabojājas, darba procesa laikā radītā siltuma dēļ iekārtas sastāvdaļas var nopietni uzkarst un galu galā izraisīt neparastus apstākļus vai pat sabojāt medicīnisko aprīkojumu. Katru gadu neskaitāmas medicīnas iekārtas tiek paralizētas slikto termisko rādītāju dēļ pasaulē, kas radīja lielus zaudējumus. Tāpēc īpaši svarīgi ir pētījumi par medicīnas iekārtu dzesēšanas un dzesēšanas sistēmu.


cooling and cooling system in medical equipment


Medicīnas iekārtu siltuma avots attiecas uz dažām iekšējām sastāvdaļām, kuru temperatūra paaugstinās straujas rotācijas vai vibrācijas dēļ un strādā augsta spiediena apstākļos medicīnas iekārtu darba procesā. paaugstinoties temperatūrai, šīs sastāvdaļas nevar normāli darboties, pat var sabojāt medicīnisko aprīkojumu. Veicot izmeklēšanu un izpēti, ir konstatēts, ka medicīniskā datora siltuma avots ietver grafisko karti un centrālo procesoru; EKG monitora siltuma avotā ietilpst shēmas plate un komutācijas barošanas avota plate; lāzerterapijas instrumenta siltuma avots ir lāzera emisijas caurule; CT iekārtas siltuma avotā ietilpst rentgenstaru lampa, shēmas plate, detektors DSA attēlveidošanas iekārtu siltuma avots ietver rentgenstaru lampas un shēmas plates. Siltuma avoti, ko satur dažādu ražotāju produkti, nedaudz atšķiras. Piemēram, Siemens DSA attēlveidošanas iekārtu siltuma avots papildus rentgenstaru lampām ietver plakano paneļu detektorus; kodolmagnētiskās rezonanses attēlveidošanas iekārtas. Siltuma avoti ietver magnētus, gradienta lauka spoles, radiofrekvenču spoles un gradienta pastiprinātājus; lineāro paātrinātāju siltuma avoti ietver paātrinājuma caurules, novirzes magnētus, paātrinājuma cauruļu spoles, primāros kolimatorus, klistronus, klistronu spoles un impulsu transformatorus.


Medicīnisko iekārtu dzesēšanas metode

Izprotot, kā siltums tiek ģenerēts un pārnests, mēs zinām, ka siltums nevar spontāni pāriet no zemas temperatūras objekta uz augstas temperatūras objektu, bet var tikt pārnests no augstas temperatūras objekta uz zemas temperatūras objektu. Izmantojot to, cilvēki ir izstrādājuši dzesēšanas un termiskās sistēmas medicīnas iekārtās. , izmantojot nepārtrauktu zemas temperatūras dzesēšanas šķidruma cirkulāciju, siltums tiek noņemts, lai medicīniskā iekārta varētu darboties normāli.


Medicīnas darbā, ņemot vērā siltuma avotu esamību medicīnas iekārtu iekšienē un daudzus faktorus, kas ietekmē medicīnisko iekārtu sastāvdaļu temperatūru, tiek izmantoti vairāk dzesēšanas un termisko risinājumu. Medicīnas iekārtu izmantotās dzesēšanas un dzesēšanas metodes galvenokārt ietver cieto radiatoru dzesēšanas metodes, dabiskā gaisa dzesēšanas siltuma izlietni, piespiedu gaisa dzesēšanas siltuma izlietni, cirkulācijas ūdens dzesēšanas siltuma izlietni, cirkulācijas eļļas dzesēšanas siltuma izlietni un pusvadītāju dzesēšanas metodes; dažādas medicīnas iekārtas izmanto dažādas dzesēšanas un dzesēšanas metodes. Mode, mazas un vidējas jaudas medicīnas iekārtas bieži izmanto piespiedu gaisa dzesēšanu, lai izkliedētu siltumu; elektroniskie komponenti vai komponenti, kas darbojas augstas temperatūras vides apstākļos un kuriem darbības laikā ir augsts siltuma ražošanas ātrums, ir piemērotāki šķidruma dzesēšanai ar salīdzinoši augstu dzesēšanas efektivitāti. Detaļām ar augstu siltuma ražošanas ātrumu darba procesā, kad parastā dzesēšanas forma neatbilst prasībām, piemēram, var izmantot iztvaikošanas dzesēšanu, siltuma cauruli, vārīšanās iztvaikošanu, mikrokanālu dzesēšanu vai strūklas dzesēšanu vai pat termoelektrisko dzesēšanu. Dzesēšanai tiek izmantotas citas dzesēšanas metodes. Dažādas lielas medicīnas iekārtas izmantos divas vai vairākas siltuma izkliedes metodes, lai atdzesētu un izkliedētu iekšējos komponentus.


Dzesēšanas un dzesēšanas sistēmas CT aparātiem


3.1 CT iekārtas rentgenstaru caurules dzesēšanas modulis


DT iekārtas dzesēšanas un termiskajā sistēmā parasti ir divi moduļi, proti, rentgenstaru caurules dzesēšanas modulis un skenēšanas portāla dzesēšanas modulis. Kad CT iekārta darbojas, CT iekārtas rentgenstaru caurules mērķa virsmu bombardē ātrgaitas kustīgs elektronu stars, un 99 procenti elektronu stara kinētiskās enerģijas tiek pārvērsti siltumenerģijā. Lai atdzesētu mērķa virsmu, siltumu uz mērķa virsmas vispirms noņem augstsprieguma transformatora eļļa. Pēc tam eļļas siltuma izkliede, ko veic ventilators, nodrošina uzticamu un stabilu nepārtrauktu CT iekārtas darbību, tas ir, rentgena caurulē tiek izmantota izolācijas eļļa, lai apmainītu siltumu ar gaisu.


thermal solution of CT machine


CT iekārtas rentgenstaru caurules dzesēšanas modulis ir slēgta eļļas cirkulācijas cilpa. Tīra augstsprieguma transformatora eļļa piepilda cilpas cauruļvadu, lai izolētu un aizsargātu CT iekārtas rentgena cauruli un izkliedētu siltumu. CT iekārtas rentgenstaru caurules dzesēšanas moduļa komponentos ietilpst eļļas cirkulācijas sensors, eļļas temperatūras sensora rezistors, eļļas cirkulācijas sūknis, eļļas tvertne, siltummainis un dzesēšanas ventilators, eļļas spiediena slēdzis un caurules stāvokļa noteikšanas shēma. Eļļas cirkulācijas sūknis nodrošina jaudu augstsprieguma transformatora eļļas cirkulācijas plūsmai eļļas tvertnē un siltummaiņa caurulēs. Eļļas cirkulācijas sensors izvada pulsējošu līdzstrāvas sprieguma signālu, kura frekvence ir proporcionāla augstsprieguma transformatora eļļas plūsmas ātrumam, un eļļa eļļas tvertnē izplešas karsēšanas dēļ. , kad iestatītais spiediens tiek pārsniegts, eļļas spiediena slēdzis tiek aizvērts un vienlaikus tiek parādīts eļļas spiediena kļūdas signāls. Eļļas temperatūras noteikšanas rezistors nosaka augstsprieguma transformatora eļļas temperatūru. Kad eļļas temperatūra eļļas tvertnē paaugstinās, tās pretestības vērtība samazinās. Eļļas temperatūras kļūdas signāls tiek dots, kad transformatora eļļa sasniedz noteiktu temperatūru. Sistēma nekavējoties bloķēsies, ja viens no trim eļļas cirkulācijas, eļļas spiediena un eļļas temperatūras signāliem ir nepareizs un rentgena caurule ir aizsargāta.


3.2. CT skenēšanas plaukta dzesēšanas modulis


Skenēšanas rāmja statiskā daļa veic siltuma apmaiņu, izmantojot piespiedu gaisa dzesēšanu un cirkulācijas ūdens dzesēšanu. Ūdens dzesētājs tiek izmantots, lai atdzesētu CT statīva iekšpusi. Viss moduļa cikls ir tāds, ka aukstais ūdens no ūdens dzesētāja caur aukstā ūdens cauruli nonāk ūdens-gaisa siltummainī statīva iekšpusē. Šeit aukstais ūdens un karstais gaiss plaukta iekšpusē tiek pilnībā atdzesēts. Pēc siltuma apmaiņas tiek noņemts statīva iekšpuses siltums (ieskaitot statīvā uzstādītās rentgena caurules eļļas atņemto siltumu un shēmas plates siltumu utt.), aukstais ūdens kļūst par karstu ūdeni. siltuma absorbcijas dēļ, un karstā ūdens caurule pārvērš karsto ūdeni karstā ūdenī. Tas tiek nosūtīts uz aukstumaģenta-ūdens siltummaini ūdens dzesētājā. Šeit aukstumaģents atņem siltumu karstajā ūdenī, un pēc tam aukstumaģents tiek pārveidots gāzveida stāvoklī. Lielais gaisa daudzums, ko izpūš ventilators pie iztvaicētāja, to atdzesē, siltums beidzot tiek izvadīts no telpas, un sašķidrinātais aukstumaģents tiek atgriezts aukstumaģenta-ūdens siltummainī.


3.3. Sirds un asinsvadu attēlveidošanas iekārtas rentgenstaru caurules dzesēšanas un dzesēšanas sistēma


Sirds un asinsvadu attēlveidošanas iekārtas parasti izmanto cirkulācijas ūdens dzesēšanu (daži modeļi izmanto cirkulācijas eļļas dzesēšanu), lai atdzesētu rentgena cauruli. Visas dzesēšanas un dzesēšanas sistēmas sastāvdaļas ietver temperatūras detektorus, vadības ķēdes, eļļas cirkulācijas moduļus, ūdens cirkulācijas moduļus un aukstumaģenta cirkulācijas moduļus.


3.4 Lineārā akseleratora dzesēšanas un dzesēšanas sistēma


Lineārā akseleratora dzesēšanas un dzesēšanas sistēma ir balstīta uz ledusskapja darbības principu. Tas izmanto cirkulējošo ūdeni kā siltuma apmaiņas līdzekli, un ūdeni atdzesē ar aukstumaģentu, un pēc tam lineārā paātrinātāja sastāvdaļas atdzesē ar ūdeni. Detaļu radītais siltums darba procesā tiek noņemts. Lai noturētu linac komponentus relatīvi nemainīgā temperatūrā, dzesēšanas un siltuma izkliedes sistēmai ir nepieciešams noteikts spiediens un plūsma.



Sinda Thermal ir profesionāls siltuma izlietņu ražotājs, mēs varam nodrošināt vislabāko siltuma risinājumu un lieliskas kvalitātes siltuma izlietnes mūsu globālajiem klientiem. Ja jums ir kādas siltuma prasības, lūdzu, sazinieties ar mums.

Jums varētu patikt arī

Nosūtīt pieprasījumu