Przegląd układów chłodzenia i chłodzenia w sprzęcie medycznym
Wraz z szybkim rozwojem nauki i techniki stale przybywa rodzajów sprzętu medycznego, a także jego zastosowanie w pracy medycznej jest coraz szersze. Wymagania dotyczące temperatury w ich środowisku pracy są również bardzo surowe. Aby zapewnić pracę sprzętu medycznego w środowisku o odpowiedniej temperaturze, zwykle wyposaża się go w układy chłodzące i termiczne. Dobry system chłodzenia i chłodzenia może zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę sprzętu medycznego, przy niskim zużyciu energii, niskim wskaźniku konserwacji i wysokiej wydajności pracy. Gdy układ chłodzenia i chłodzenia ulegnie awarii, spowoduje to poważne nagrzanie elementów sprzętu przez ciepło wytwarzane podczas procesu roboczego, co ostatecznie spowoduje nieprawidłowe warunki, a nawet uszkodzenie sprzętu medycznego. Każdego roku niezliczone urządzenia medyczne są sparaliżowane z powodu złej wydajności termicznej na świecie, co powoduje ogromne straty. Dlatego badania nad układem chłodzenia i chłodzenia sprzętu medycznego są szczególnie ważne.

Źródło ciepła sprzętu medycznego odnosi się do niektórych elementów wewnętrznych, których temperatura wzrasta w wyniku szybkiego obracania się lub wibracji oraz pracy w warunkach wysokiego ciśnienia podczas procesu pracy sprzętu medycznego. wraz ze wzrostem temperatury elementy te nie mogą normalnie działać, a nawet mogą uszkodzić sprzęt medyczny. Dzięki dochodzeniu i badaniom ustalono, że źródłem ciepła komputera medycznego jest karta graficzna i procesor; źródło ciepła monitora EKG zawiera płytkę drukowaną i płytkę zasilacza impulsowego; źródłem ciepła instrumentu do terapii laserowej jest laserowa rura emisyjna; źródło ciepła urządzenia CT obejmuje lampę rentgenowską, płytkę drukowaną, detektor Źródło ciepła sprzętu do obrazowania DSA obejmuje lampy rentgenowskie i płytki drukowane. Źródła ciepła zawarte w produktach różnych producentów różnią się nieznacznie. Na przykład źródło ciepła sprzętu do obrazowania Siemens DSA obejmuje detektory z płaskim panelem oprócz lamp rentgenowskich; sprzęt do obrazowania metodą jądrowego rezonansu magnetycznego. Źródła ciepła obejmują magnesy, cewki pola gradientowego, cewki częstotliwości radiowej i wzmacniacze gradientu; źródła ciepła akceleratorów liniowych obejmują rury przyspieszające, magnesy odchylające, cewki rur przyspieszających, kolimatory pierwotne, klistrony, cewki klistronowe i transformatory impulsowe.
Metoda chłodzenia sprzętu medycznego
Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób ciepło jest wytwarzane i przenoszone, wiemy, że ciepło nie może samoistnie przenosić się z obiektu o niskiej temperaturze do obiektu o wysokiej temperaturze, ale może być przenoszone z obiektu o wysokiej temperaturze do obiektu o niskiej temperaturze. Korzystając z tego, ludzie opracowali systemy chłodzenia i termiczne w sprzęcie medycznym. , poprzez ciągłą cyrkulację chłodziwa o niskiej temperaturze, ciepło jest odbierane, dzięki czemu sprzęt medyczny może normalnie pracować.
W pracy medycznej, ze względu na występowanie źródeł ciepła wewnątrz aparatury medycznej oraz wiele czynników wpływających na temperaturę podzespołów wewnątrz aparatury medycznej, coraz częściej stosuje się rozwiązania chłodzące i termiczne. Metody chłodzenia i chłodzenia stosowane w sprzęcie medycznym obejmują głównie metody chłodzenia chłodnicą stałą, radiator z naturalnym chłodzeniem powietrzem, radiator z wymuszonym chłodzeniem powietrzem, radiator z obiegiem wody, radiator z obiegiem oleju i metody chłodzenia półprzewodników; różne urządzenia medyczne przyjmują różne metody chłodzenia i chłodzenia. Tryb, sprzęt medyczny małej i średniej mocy często wykorzystuje wymuszone chłodzenie powietrzem do rozpraszania ciepła; komponenty elektroniczne lub komponenty pracujące w warunkach środowiskowych o wysokiej temperaturze i charakteryzujące się dużą szybkością wytwarzania ciepła podczas pracy są bardziej odpowiednie do chłodzenia cieczą o stosunkowo wysokiej wydajności chłodzenia. W przypadku elementów o dużej szybkości wytwarzania ciepła podczas procesu roboczego, gdy konwencjonalna forma chłodzenia nie może spełnić wymagań, takich jak chłodzenie wyparne, rura cieplna, odparowywanie wrzące, chłodzenie mikrokanałowe lub chłodzenie strumieniowe, a nawet chłodzenie termoelektryczne, można zastosować. Do chłodzenia stosuje się inne metody chłodzenia. Różnorodny duży sprzęt medyczny przyjmuje dwie lub więcej metod rozpraszania ciepła w celu schłodzenia i rozproszenia elementów wewnętrznych.
Układy chłodzenia i chłodzenia maszyn CT
3.1 Moduł chłodzący lampę rentgenowską aparatu CT
System chłodzący i termiczny maszyny CT obejmuje zasadniczo dwa moduły, a mianowicie moduł chłodzący lampę rentgenowską i moduł chłodzący gantry skanującej. Kiedy tomograf komputerowy pracuje, docelowa powierzchnia lampy rentgenowskiej aparatu tomograficznego jest bombardowana przez poruszającą się z dużą prędkością wiązkę elektronów, a 99 procent energii kinetycznej wiązki elektronów jest przekształcane w energię cieplną. Aby schłodzić powierzchnię docelową, ciepło na powierzchni docelowej jest najpierw odbierane przez olej transformatorowy wysokiego napięcia. Następnie rozpraszanie ciepła oleju przez wentylator zapewnia niezawodną i stabilną ciągłą pracę maszyny CT, to znaczy lampa rentgenowska wykorzystuje olej izolacyjny do wymiany ciepła z powietrzem.

Moduł chłodzący lampy rentgenowskiej tomografu to zamknięty obieg oleju. Czysty olej transformatorowy wysokiego napięcia wypełnia rurociąg pętli, aby izolować i chronić lampę rentgenowską maszyny CT oraz rozpraszać ciepło. Komponenty modułu chłodzącego lampy rentgenowskiej maszyny CT obejmują czujnik obiegu oleju, rezystor wykrywający temperaturę oleju, pompę obiegową oleju, zbiornik oleju, wymiennik ciepła i wentylator chłodzący, wyłącznik ciśnieniowy oleju i płytkę obwodu wykrywania stanu rurki. Pompa obiegowa oleju zapewnia zasilanie dla przepływu obiegowego oleju transformatorowego wysokiego napięcia w zbiorniku oleju i rurach wymiennika ciepła. Pulsujący sygnał napięcia stałego, którego częstotliwość jest proporcjonalna do natężenia przepływu oleju transformatora wysokiego napięcia, jest wysyłany przez czujnik obiegu oleju, a olej w zbiorniku oleju rozszerza się w wyniku ogrzewania. , po przekroczeniu ustawionego ciśnienia następuje zamknięcie presostatu oleju i jednocześnie podawany jest sygnał błędu ciśnienia oleju. Rezystor wykrywający temperaturę oleju wykrywa temperaturę oleju transformatora wysokiego napięcia. Gdy temperatura oleju w zbiorniku oleju wzrasta, jego wartość rezystancji maleje. Sygnał błędu temperatury oleju jest podawany, gdy olej transformatorowy osiągnie określoną temperaturę. System zablokuje się natychmiast, jeśli jeden z trzech sygnałów obiegu oleju, ciśnienia oleju i temperatury oleju jest nieprawidłowy, a lampa rentgenowska jest chroniona.
3.2 Moduł chłodzący statyw do tomografii komputerowej
Statyczna część ramki skanującej prowadzi wymianę ciepła poprzez wymuszone chłodzenie powietrzem i chłodzenie wodą obiegową. Chłodnica wodna służy do chłodzenia wnętrza szafy CT. Cały cykl modułu polega na tym, że zimna woda z chłodnicy wody wpływa do wymiennika ciepła woda-powietrze wewnątrz szafy przez rurę zimnej wody. Tutaj zimna woda i gorące powietrze wewnątrz szafy są całkowicie schłodzone. Po wymianie ciepła ciepło wewnątrz stojaka jest odbierane (w tym ciepło odbierane przez olej lampy rentgenowskiej zainstalowanej w stojaku i ciepło płytki drukowanej itp.), zimna woda staje się gorącą wodą z powodu absorpcji ciepła, a rura z gorącą wodą zamienia gorącą wodę w gorącą wodę. Jest przesyłany do wymiennika ciepła czynnik chłodniczy-woda wewnątrz chłodnicy wodnej. Tutaj czynnik chłodniczy odbiera ciepło z gorącej wody, a następnie przechodzi w stan gazowy. Duża ilość powietrza wydmuchiwanego przez wentylator przy parowniku powoduje jego schłodzenie, ciepło jest ostatecznie odprowadzane z pomieszczenia, a skroplony czynnik chłodniczy wraca do wymiennika ciepła czynnik chłodniczy-woda.
3.3 Urządzenie do obrazowania układu sercowo-naczyniowego System chłodzenia i chłodzenia lampy rentgenowskiej
Maszyny do obrazowania układu sercowo-naczyniowego zazwyczaj wykorzystują chłodzenie obiegową wodą (niektóre modele wykorzystują chłodzenie obiegowym olejem) do chłodzenia lampy rentgenowskiej. Całe elementy układu chłodzenia i chłodzenia obejmują czujniki temperatury, obwody sterujące, moduły obiegu oleju, moduły obiegu wody oraz moduły obiegu czynnika chłodniczego.
3.4 Chłodzenie i układ chłodzenia akceleratora liniowego
Układ chłodzenia i chłodzenia akceleratora liniowego oparty jest na zasadzie działania lodówki. Wykorzystuje wodę obiegową jako medium do wymiany ciepła, a woda jest chłodzona przez czynnik chłodniczy, a następnie elementy akceleratora liniowego są chłodzone przez wodę. Ciepło wytwarzane przez komponenty w procesie roboczym jest odbierane. Aby utrzymać komponenty akceleratora liniowego we względnie stałej temperaturze, system chłodzenia i rozpraszania ciepła wymaga określonego ciśnienia i przepływu.
Sinda Thermal to profesjonalny producent radiatorów, możemy zapewnić naszym globalnym klientom najlepsze rozwiązanie termiczne i doskonałej jakości radiatory. Jeśli masz jakiekolwiek wymagania termiczne, skontaktuj się z nami.






