Visió general dels sistemes de refrigeració i refrigeració en equips mèdics

Amb el ràpid desenvolupament de la ciència i la tecnologia, els tipus d'equips mèdics augmenten contínuament i les seves aplicacions en el treball mèdic també són cada cop més extenses. Els requisits de temperatura en el seu entorn de treball també són molt estrictes. Per tal de garantir que els equips mèdics funcionin a l'entorn de temperatura correcte, solen estar equipats amb sistemes de refrigeració i tèrmics. Un bon sistema de refrigeració i tèrmic pot garantir el funcionament segur i fiable dels equips mèdics, amb un baix consum d'energia, una baixa taxa de manteniment i una alta eficiència laboral. Una vegada que el sistema de refrigeració i refrigeració falla, farà que els components de l'equip s'escalfin severament per la calor generada durant el procés de treball i, eventualment, provocarà condicions anormals o fins i tot danyarà l'equip mèdic. Cada any, innombrables equips mèdics es paralitzen a causa del mal rendiment tèrmic al món, que va suposar grans pèrdues. Per tant, la investigació sobre el sistema de refrigeració i refrigeració d'equips mèdics és especialment important.


cooling and cooling system in medical equipment


La font de calor dels equips mèdics es refereix a alguns components interns la temperatura dels quals augmenta a causa de la ràpida rotació o vibració i treballen en condicions d'alta pressió durant el procés de treball dels equips mèdics. com l'augment de la temperatura, aquests components no poden funcionar amb normalitat, fins i tot poden danyar l'equip mèdic. Mitjançant la investigació i la investigació, es troba que la font de calor de l'ordinador mèdic inclou la targeta gràfica i la CPU; la font de calor del monitor ECG inclou una placa de circuit i una placa d'alimentació de commutació; la font de calor de l'instrument de teràpia làser és un tub d'emissió làser; La font de calor de la màquina CT inclou tub de raigs X, placa de circuit, detector. La font de calor dels equips d'imatge DSA inclou tubs de raigs X i plaques de circuit. Les fonts de calor contingudes en els productes de diferents fabricants són lleugerament diferents. Per exemple, la font de calor dels equips d'imatge DSA de Siemens inclou detectors de pantalla plana a més de tubs de raigs X; equips de ressonància magnètica nuclear. Les fonts de calor inclouen imants, bobines de camp de gradient, bobines de radiofreqüència i amplificadors de gradient; Les fonts de calor dels acceleradors lineals inclouen tubs acceleradors, imants de deflexió, bobines de tubs acceleradors, col·limadors primaris, klystrons, bobines de klystron i transformadors d'impulsos.


El mètode de refrigeració d'equips mèdics

En entendre com es genera i transfereix la calor, sabem que la calor no es pot transferir espontàniament d'un objecte de baixa temperatura a un objecte d'alta temperatura, sinó que es pot transferir d'un objecte d'alta temperatura a un objecte de baixa temperatura. Amb això, la gent ha desenvolupat sistemes de refrigeració i tèrmics en equips mèdics. , mitjançant la circulació contínua de refrigerant a baixa temperatura, s'elimina la calor, de manera que l'equip mèdic pot funcionar amb normalitat.


En el treball mèdic, a causa de l'existència de fonts de calor a l'interior dels equips mèdics i de molts factors que afecten la temperatura dels components dins dels equips mèdics, es prenen més solucions de refrigeració i tèrmica. Els mètodes de refrigeració i refrigeració adoptats pels equips mèdics inclouen principalment mètodes de refrigeració de radiadors sòlids, dissipador de calor de refrigeració d'aire natural, dissipador de calor de refrigeració d'aire forçat, dissipador de calor de refrigeració d'aigua circulant, dissipador de calor de refrigeració d'oli circulant i mètodes de refrigeració de semiconductors; diferents equips mèdics adopten diferents mètodes de refrigeració i refrigeració. El mode, els equips mèdics de potència petita i mitjana sovint utilitzen refrigeració per aire forçat per dissipar la calor; Els components electrònics o components que funcionen en condicions ambientals d'alta temperatura i tenen una alta taxa de producció de calor durant el funcionament són més adequats per a la refrigeració líquida amb una eficiència de refrigeració relativament alta. Per a components amb una alta taxa de producció de calor durant el procés de treball, quan la forma de refrigeració convencional no pot complir els requisits, com ara refrigeració evaporativa, tub de calor, evaporació d'ebullició, refrigeració per microcanals o refrigeració per raig o fins i tot refrigeració termoelèctrica. Per a la refrigeració s'utilitzen altres mètodes de refrigeració. Una varietat de grans equips mèdics adoptaran dos o més mètodes de dissipació de calor per refredar i dissipar els components interns.


Sistemes de refrigeració i refrigeració per a màquines de TC


3.1 Mòdul de refrigeració del tub de raigs X de la màquina TC


El sistema de refrigeració i tèrmica d'una màquina CT inclou generalment dos mòduls, és a dir, el mòdul de refrigeració del tub de raigs X i el mòdul de refrigeració del pòrtic d'escaneig. Quan la màquina CT funciona, la superfície objectiu del tub de raigs X de la màquina CT és bombardejada pel feix d'electrons en moviment d'alta velocitat i el 99 per cent de l'energia cinètica del feix d'electrons es converteix en energia tèrmica. Per refredar la superfície objectiu, l'oli del transformador d'alta tensió treu primer la calor de la superfície objectiu. Després, la dissipació de calor de l'oli pel ventilador garanteix el funcionament continu fiable i estable de la màquina CT, és a dir, el tub de raigs X utilitza oli aïllant per intercanviar calor amb l'aire.


thermal solution of CT machine


El mòdul de refrigeració del tub de raigs X de la màquina CT és un bucle de circulació d'oli tancat. L'oli pur del transformador d'alta tensió omple la canonada de bucle per aïllar i protegir el tub de raigs X de la màquina CT i dissipar la calor. Els components del mòdul de refrigeració del tub de raigs X de la màquina CT inclouen sensor de circulació d'oli, resistència de detecció de temperatura d'oli, bomba de circulació d'oli, dipòsit d'oli, intercanviador de calor i ventilador de refrigeració, interruptor de pressió d'oli i placa de circuit de detecció d'estat del tub. La bomba de circulació d'oli proporciona energia per al flux circulant de l'oli del transformador d'alta tensió al dipòsit d'oli i a les canonades de l'intercanviador de calor. El sensor de circulació d'oli emet un senyal de tensió de CC polsant la freqüència del qual és proporcional al cabal de l'oli del transformador d'alta tensió, i l'oli del dipòsit d'oli s'expandirà a causa de l'escalfament. , quan es supera la pressió establerta, l'interruptor de pressió d'oli es tanca i al mateix temps es dóna un senyal d'error de pressió d'oli. La resistència de detecció de temperatura de l'oli detecta la temperatura de l'oli del transformador d'alta tensió. Quan augmenta la temperatura de l'oli al dipòsit d'oli, el seu valor de resistència disminueix. El senyal d'error de temperatura de l'oli es dóna quan l'oli del transformador arriba a una determinada temperatura. El sistema es bloquejarà immediatament si un dels tres senyals de circulació de l'oli, pressió de l'oli i temperatura de l'oli és incorrecte i el tub de raigs X està protegit.


3.2 Mòdul de refrigeració del bastidor d'escaneig CT


La part estàtica del marc d'escaneig condueix l'intercanvi de calor mitjançant la refrigeració per aire forçada i la refrigeració per aigua circulant. S'utilitza un refrigerador d'aigua per refredar l'interior del bastidor CT. Tot el cicle del mòdul és que l'aigua freda del refrigerador d'aigua entra a l'intercanviador de calor aigua-aire dins del bastidor a través de la canonada d'aigua freda. Aquí, l'aigua freda i l'aire calent dins del bastidor es refreden completament. Després de l'intercanvi de calor, s'elimina la calor de l'interior del bastidor (inclosa la calor que treu l'oli del tub de raigs X instal·lat al bastidor i la calor de la placa de circuits, etc.), l'aigua freda es converteix en aigua calenta a causa de l'absorció de calor, i la canonada d'aigua calenta converteix l'aigua calenta en aigua calenta. S'envia a l'intercanviador de calor refrigerant-aigua dins del refrigerador d'aigua. Aquí, el refrigerant treu la calor de l'aigua calenta i després el refrigerant es transforma en estat gasós. La gran quantitat d'aire que expulsa el ventilador a l'evaporador el refreda, finalment la calor es transfereix fora de l'habitació i el refrigerant liquat es retorna a l'intercanviador de calor refrigerant-aigua.


3.3 Màquina d'imatge cardiovascular Sistema de refrigeració i refrigeració del tub de raigs X


Les màquines d'imatge cardiovascular generalment utilitzen refrigeració d'aigua circulant (alguns models utilitzen refrigeració d'oli circulant) per refredar el tub de raigs X. Tots els components del sistema de refrigeració i refrigeració inclouen detectors de temperatura, circuits de control, mòduls de circulació d'oli, mòduls de circulació d'aigua i mòduls de circulació de refrigerant.


3.4 Sistema de refrigeració i refrigeració de l'accelerador lineal


El sistema de refrigeració i refrigeració de l'accelerador lineal es basa en el principi de funcionament de la nevera. Utilitza aigua circulant com a mitjà per a l'intercanvi de calor, i l'aigua es refreda pel refrigerant i, a continuació, els components de l'accelerador lineal es refreden amb l'aigua. S'elimina la calor generada pels components en el procés de treball. Per mantenir els components del linac a una temperatura relativament constant, el sistema de refrigeració i dissipació de calor requereix una certa pressió i flux.



Sinda Thermal és un fabricant professional de dissipadors de calor, podem oferir la millor solució tèrmica i dissipadors de calor de gran qualitat als nostres clients globals. Si teniu algun requisit tèrmic, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Potser també t'agrada

Enviar la consulta