第八章 医用制冷
医药低温冷水机设备工艺原理
医药低温冷水机设备工艺原理医药行业中,很多制药工艺需要实现低温控制,以保证药品质量和稳定性。
为了满足这个需求,医药低温冷水机设备应运而生。
本文将详细介绍医药低温冷水机设备的工艺原理。
什么是医药低温冷水机设备医药低温冷水机设备是一种制冷设备,主要用于实现医药生产工艺中的低温控制。
它利用机械制冷原理,通过制冷循环系统将热量从工艺介质中移走,以达到降温的目的。
医药低温冷水机设备通常包括压缩机、冷凝器、蒸发器、过滤器、冷却塔等部件。
医药低温冷水机设备的工艺原理医药低温冷水机设备工艺原理主要包括以下几个方面:机械制冷原理医药低温冷水机设备利用机械制冷原理,实现对药品工艺介质的降温。
机械制冷原理是利用蒸发器吸收热量,然后通过压缩机将这些热量转移至冷凝器中,并通过冷却塔将这些热量散发出去的过程。
制冷循环系统医药低温冷水机设备的制冷循环系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀等部分组成。
这些部件通过一系列复杂的工作过程,将热量从工艺介质中移走。
•压缩机:用于将低温低压的制冷剂加压,使其温度和压力提高。
•冷凝器:用于将高温高压的制冷剂冷却为高压液体,释放出的热能通过冷却水或者空气散发出去。
•蒸发器:将高压液态制冷剂通过节流阀降压后,迅速膨胀为低压蒸发的气态制冷剂,吸收周围环境的热量,使周围环境温度降低,起到降温作用。
•节流阀:用于将高压液态制冷剂降压后,迅速膨胀为气态制冷剂。
温度控制和调节医药低温冷水机设备的温度控制和调节是通过控制循环系统中循环制冷剂的流量、温度和压力来实现的。
通过监测工艺介质的温度,系统可以精准地控制和调节循环制冷剂的流量和温度,从而实现对工艺介质的精准降温。
防腐保护医药低温冷水机设备对药品的质量和稳定性有着极为重要的影响,因此防腐保护也是非常关键的一环。
医药低温冷水机设备通常采用高耐腐蚀性能的材料,如钛合金、不锈钢等,以确保设备不会被药品腐蚀。
医药低温冷水机设备的应用范围医药低温冷水机设备在医药行业中的应用范围非常广泛。
制冷技术在医学领域中的应用研究
制冷技术在医学领域中的应用研究医学领域一直是人类关注的热点领域,对生命健康的探索与研究一直在不断地深入。
而制冷技术的应用则为医学研究提供了更多的可能,被广泛应用在医学领域,促进了医学领域的进步与发展。
制冷技术在医学领域中的应用可以追溯到上个世纪,随着医学界对制冷技术的探索与研究,越来越多的医学应用项目也随之涌现出来。
正是由于制冷技术的应用,许多传统的医学疗法和手段得以被创新,创造出更便利和高效的医疗方式。
一、制冷技术在医学研究中的应用1、超低温冷冻技术超低温冷冻技术是指将生物材料的温度降低至-150℃以下,以达到降温保鲜、持久存档的目的。
超低温冷冻技术在医学领域中的应用,可以使人体细胞、组织以及血浆等得到保存、储存和恢复功能,从而满足以后的临床需求。
超低温冷冻技术的应用,极大地方便了医学领域中的研究工作。
目前,超低温冷冻技术已经成为生物医学实验中的一项必修技能。
例如,利用超低温冷冻技术可以研究人体细胞在冷冻前后的生理变化以及细胞急性反应的机制等问题。
2、低温蛋白质提取技术低温蛋白质提取技术是一种构建于制冷技术基础之上的蛋白质提取方法。
该技术对于蛋白质的提取和分离更加简单和方便。
具体来说,使用低温蛋白质提取技术可以避免蛋白质表面的氧化和蛋白质的降解,使蛋白质的结构得到充分保护和保持稳定。
在医学研究中,蛋白质的结构研究十分重要。
蛋白质作为生命体的重要组成部分,可以在医学疾病的诊断中发挥重要作用。
低温蛋白质提取技术对于实验室人员和医学研究人员来说,是一项必备的技术手段。
3、低温手术技术低温手术技术是指使用制冷技术降低人体局部温度来实现手术的目的。
在医学手术中,将制冷技术引入到手术中可以减少人体的出血和组织炎症。
同时,手术中使用低温技术可以减轻患者的疼痛感以及术后恢复时间。
实际上,低温手术技术已经被广泛应用于医学领域中。
例如,一些美容整形手术中,低温手术技术可以完成一些针对性的医学改善目的。
而在整形手术中,低温手术技术的应用也可以将术后伤口最小化,使患者得到更快速的恢复。
医用冷冻机使用说明书
医用冷冻机使用说明书使用说明书一、产品概述医用冷冻机是一种专为医疗机构设计的冷却设备,主要用于冷冻保存医疗用品、器官和样本等。
产品采用先进的冷冻技术和可靠的控制系统,具有稳定的温度控制和高效的冷却功能,能够满足医疗机构对冷冻环境的需求。
二、产品结构及性能1. 外部结构医用冷冻机外部采用高强度不锈钢材质,整体结构紧凑,美观大方。
产品侧面有着清晰的界面和显示屏,方便用户操作和查看工作状态。
2. 冷却系统医用冷冻机采用高效、低噪音的压缩机和冷凝器,配备全封闭制冷系统,能够快速降低温度并保持稳定。
产品工作时,温度可调节范围在-40°C至-86°C之间,满足不同冷冻需求。
3. 冷冻腔医用冷冻机内部设有冷冻腔,采用优质隔热材料和密封设计,具有良好的保温性能。
冷冻腔大小可根据需求定制,可容纳不同规格的医疗用品和样本。
4. 控制系统医用冷冻机配备先进的温度控制系统,可以准确监测和控制冷冻腔内的温度。
操作界面简单直观,用户可以通过触摸屏进行温度调节、定时设置等功能。
三、使用注意事项1. 安装前请仔细阅读产品的安装手册,确保设备安装正确并与电源连接稳固可靠。
2. 请将医用冷冻机放置在室内干燥通风、温度适宜的环境中,避免阳光直射或暴露在高温环境中。
3. 使用前请检查冷冻腔内部是否干净,并确保冷冻腔内部没有异物或堵塞。
同时,准备好需要冷冻的物品,合理摆放并注意保持适当间距,以保证冷却效果和通风散热。
4. 在使用过程中,请将冷冻机保持水平放置,确保设备的稳定性和正常工作。
5. 使用医用冷冻机时,请不要突然关闭电源或拆卸设备,以免对冷冻环境和物品造成影响。
6. 定期清洁冷冻机的外部和内部部件,防止灰尘和污垢对设备造成损害。
7. 如有任何故障或异常情况,请立即停止使用并向售后服务部门寻求帮助。
四、维护保养1. 定期检查冷冻机电源线、插头和线路连接是否松动或损坏,及时处理。
2. 定期清理冷冻机的过滤器和换热器,保证设备的正常散热和工作效果。
医用、实验室及类似用途制冷器具标准
医用、实验室及类似用途制冷器具标准下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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医药冷冻库的制冷系统及其维护方法
医药冷冻库的制冷系统及其维护方法**医药冷冻库的制冷系统及其维护方法**医药冷冻库在药品储存中扮演着至关重要的角色,它通过精准的温度控制,确保药品质量和安全。
本文将详细介绍医药冷冻库的制冷系统构成及其维护方法,以帮助相关从业者更好地管理和维护冷冻库。
### 医药冷冻库的制冷系统医药冷冻库的制冷系统通常由以下几个关键部分组成:1.**压缩机**:作为制冷系统的“心脏”,压缩机负责将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的气体,为制冷循环提供动力。
2.**冷凝器**:冷凝器位于冷冻库外部,其作用是将压缩机排出的高温高压气体冷凝成液态制冷剂,同时释放热量到外部环境中。
3.**膨胀阀**:膨胀阀控制制冷剂流量,降低其压力和温度,为制冷剂进入蒸发器做好准备。
4.**蒸发器**:蒸发器位于冷冻库内部,液态制冷剂在蒸发器内吸收空气中的热量并迅速蒸发,从而达到冷却库内空气的目的。
5.**控制系统**:控制系统负责监控和调节整个制冷系统的运行,确保库内温度稳定在规定范围内。
6.**制冷剂**:制冷剂在系统中循环,通过相变实现热量的转移。
### 制冷系统的维护方法为了确保医药冷冻库的稳定运行和药品安全,制冷系统的维护至关重要:1.**日常检查**:- 检查压缩机的工作状态,确保无异常噪音和振动。
- 观察冷凝器和蒸发器的散热情况,保持其表面清洁,以提高热交换效率。
- 检查膨胀阀是否畅通,防止堵塞。
2.**定期维护**:- 定期更换空气和制冷剂过滤器,防止灰尘和杂质进入系统。
- 检查制冷剂的压力和充注量,及时补充或回收。
- 清洗冷凝器和蒸发器,去除油污和灰尘,保证热交换效率。
3.**系统性能测试**:- 定期进行制冷系统的性能测试,确保库内温度稳定。
- 如果发现温度波动或其他性能问题,及时进行故障排查。
4.**预防性维修**:- 根据设备保养手册,进行预防性维修,如更换磨损件、润滑运动部件等。
- 对控制系统进行软件更新和硬件检查。
医用冷冻设备使用说明
医用冷冻设备使用说明尊敬的客户,感谢您选择使用我们的医用冷冻设备。
为了确保您能正确地使用该设备并达到最佳效果,本使用说明将为您详细介绍设备的使用方法、注意事项和维护要点。
1. 设备概述我们的医用冷冻设备采用先进的冷冻技术,旨在为医学领域提供冷冻治疗解决方案。
设备拥有以下特点:- 温度范围广,可根据需要调整;- 冷冻速度快,能迅速达到设定温度;- 控制精确,能够保持恒定的温度;- 操作简便,设备配备直观的控制面板和显示屏。
2. 使用方法在使用医用冷冻设备前,请确保您已经阅读并理解设备的使用说明,以避免潜在的安全风险。
步骤1:设备准备a. 将设备放置在平稳的表面上,并确保周围没有过多的阻碍物;b. 将设备连接到电源并确保电源稳定;c. 打开设备的电源开关,等待设备初始化。
步骤2:设备操作a. 按下电源按钮,设备启动;b. 使用设备的控制面板或显示屏设置所需的温度和冷冻时间;c. 确保设备已经达到设定温度后,将待冷冻的物品放入设备指定的冷冻室中;d. 关闭冷冻室的门,等待冷冻过程完成。
步骤3:设备关闭a. 冷冻过程完成后,在关闭设备前,请先取出冷冻室中的物品;b. 关闭设备的电源开关,并拔出电源线。
3. 注意事项- 请确保设备放置在通风良好的地方,并远离易燃物品;- 不要将设备暴露在阳光直射下,以免设备受损;- 严禁在操作设备时使用湿手;- 不要在设备上放置重物,以免对设备造成不必要的负担;- 当设备长时间不使用时,请及时断开电源。
4. 维护要点- 定期清洁设备外壳,可以使用柔软的干布进行擦拭;- 不要使用溶液或化学清洗剂擦洗设备;- 定期检查设备的电源线,如发现线路破损,请停止使用,并及时更换;- 如需进行维修或设备故障排除,请联系我们的售后服务中心。
衷心希望本使用说明可以为您提供帮助,并使您能够顺利安全地使用我们的医用冷冻设备。
如有任何疑问或需要进一步的技术支持,请随时联系我们的客服中心。
再次感谢您的选择与支持!此致敬礼。
玻璃门药用风冷冰箱设备工艺原理
玻璃门药用风冷冰箱设备工艺原理在药物储存和常温下药品的基础上,药品制冷、保鲜、恒温成为卫生部门管理的又一个内容。
药品制冷不仅能使药品更好地保存,还能保证其药效。
因此,玻璃门药用风冷冰箱设备应运而生。
本文将介绍玻璃门药用风冷冰箱设备工艺原理。
工艺原理玻璃门药用风冷冰箱是一种能够对内部装药品进行快速降温的设备。
该设备利用压缩机循环制冷技术,通过导风板均匀分配制冷器中气流,最终达到风冷降温效果。
制冷原理玻璃门药用风冷冰箱的制冷原理是恒温循环控制技术。
利用先进的压缩机产生制冷剂,使制冷剂通过蒸发器,完成制冷循环。
在制冷过程中,药品存储在密封的小环境中,通过降温达到保存药效的目的。
玻璃门药用风冷冰箱具有多级压缩和自动除霜功能,能够在高温环境下、高湿度环境下、药品较多或较少时,稳定地保持温度和湿度,保障药品的质量。
风冷原理玻璃门药用风冷冰箱的风冷原理是通过循环风扇将凉爽的气流均匀地流通在整个药品储存空间中,使得药品表面均匀受到降温作用。
它借助风扇工作的力量,加速散热和循环空气,提高了制冷效果。
同时,它的空气循环系统又可保证空气流通、湿度均匀,实现全方位的药品制冷。
温度控制原理玻璃门药用风冷冰箱在制冷降温过程中,使用先进的电子技术实现恒温控制,通过内部传感器对内部空间进行实时监测,并根据设定温度来控制制冷系统工作。
智能控制系统分段控制,可根据药品的保存温度和湿度要求进行设置,确保储存药品达到最佳状态。
设备特点玻璃门药用风冷冰箱是一种先进、高效、安全、智能的制冷设备。
其主要特点如下:双重制冷系统玻璃门药用风冷冰箱采用双重制冷系统,通过两个制冷系统实现互补、互助功能。
当一台制冷系统故障后,另一台制冷系统将相互支撑,保证制冷系统的持续性能,防止药品损失和生命危险。
大空间设计玻璃门药用风冷冰箱采用大空间设计,占据空间小、容量大,能够实现更加灵活的布局组合。
同时,在药品保藏、分类储存策略上,设备也进行了更加人性化的考虑。
制冷系统在医疗设备中的应用研究
制冷系统在医疗设备中的应用研究1. 前言制冷系统在医疗设备中的应用已经成为了当下医疗设备制造技术的不可或缺的一部分。
相对于传统的手术方式,基于制冷技术的医疗设备能够保证手术的准确性和效果,提高了医疗设备的工作效率,也让医疗工作者更好地工作,进一步提升了医疗行业的发展。
2. 制冷技术在医疗设备中的作用现代医疗设备中制冷技术的应用主要有三个方面:制冷、冷冻和降温。
制冷的作用主要是用于保持某种物质在低温下的状态,比如用于制冷储存蛋白质、细胞等生物材料,这种方式可以确保样本的完整性和可用性。
冷冻的作用是将物质冷冻到非常低的温度,一般是-80℃或更低,以保证物质的长时间保存。
举例来说,人的组织、细胞以及血液制品等物质的长时间保存和运输,都需要进行冷冻处理,使用冷冻技术可以有效保护这些珍贵的生物材料。
降温的作用则是用于调节人体的体温。
在手术中有些时候需要控制手术部位的体温,使其不过热或者过冷,经常会使用降温技术。
比如,降低体温可以减少心脏和大脑缺氧程度,大大减轻了手术风险。
3. 制冷技术在医疗设备中的具体应用3.1 冷冻技术冷冻技术是现代医疗设备中使用最广泛的一种制冷技术。
在医疗设备中,冷冻技术主要应用于血库、组织库、细胞库、疫苗库等相关医疗材料的保存和运输中。
这些材料都是珍贵的生物材料,需要长时间保存,同时也需要在某些特定的温度下运输,以确保材料的完整性和有效性。
3.2 冷冻手术在一些特殊的手术项目中,医疗设备也会运用冷冻技术,比如应用于肿瘤切除手术。
在这些手术中,医生会使用冷冻刀来“冻住”肿瘤,再进行手术切除。
由于医生可以精确控制冷冻刀的温度大小,因此能够将对组织的损伤降到最低程度。
这种方法对于手术安全和效果都有很大的帮助。
3.3 制冷储存器用于储存生物材料的医疗设备为制冷储存器。
制冷储存器种类丰富,比如:冷冻箱、冷冻柜、低温冰箱等等。
这些储存器能够精确控制温度,并且较为便携,使用广泛。
在现代医疗中,很多的生物材料都需要储存,比如细胞、血液、器官等,而这些材料的保存期限受到储存条件的限制。
格力冷水机组医疗项目应用实例
格力冷水机组医疗项目应用实例
舒适型冷水机与医用冷水机
在增加正常运行时间方面,秘诀在于您所使用的冷水机类型。
我们在医疗行业中看到的最大错误之一是选择标准的舒适制冷机而不是工业级医用制冷机。
尽管标准舒适冷水机在某些商业应用中占有一席之地,但医疗设备却不是其中之一。
标准舒适冷却器缺乏至关重要的性能,这些功能可能会大大减少组件的正常运行时间。
标准舒适冷却器
标准舒适冷却器不适用于冷却医疗设备。
这些冷水机只能在天气转暖时运行四个,五个或六个月。
当寒冷的月份来临时,许多舒适型散热器会出现制冷问题,从而缩短医疗设备的正常运行时间。
医疗制冷机
相反,医疗冷水机组是专门专注于工艺冷却常年运行,非常适合用于医疗部件。
无论是125˚F还是-40˚F或介于两者之间的任何温度,它们都可保持一致的性能。
这种大范围的摆动是可能的,这要归功于较大的冷凝器(用于温暖天气)和在寒冷天气中可以控制水头压力。
在比较两种类型的冷水机之间的差异时,工业医用冷水机是医疗设备的理想选择,尤其是当正常运行时间和性能是主要考虑因素时。
医用冷水机应用
核磁共振扫描仪
从成像机器到制药设备,适用于医疗冷水机组制冷的医疗设备千差万别。
作为具有远见的医疗冷水机制造商,我们设计,制造和测试制冷解决方案,以最大程度地延长以下产品的正常运行时间。
医药冷库设计规范
医药冷库设计规范
1、医疗药品冷库要了非常好的保温效果,必须配备温湿度记录仪和全程监测温湿度的变化。
2、医疗药品冷库内的温湿度一定要在所规定的范围内为2℃到8℃,湿度35%到75%。
3、标准的医疗药品冷库内配备制冷机,启停冷库温度设置为3℃到7℃。
4、医疗药品冷库要有冷链药品的收货区、验收区、养护区、发货区等区域分明。
5、当医疗药品冷库温度在4℃时开门药品进出时间一定要控制在25分钟完成,而医疗药品冷库在7℃开门时候不得超过5分钟。
6、医疗药品冷库外侧要配备自动温度控制调节箱,而且医疗药品冷库管理员一定要熟知操作说明。
7、医疗药品冷库内温湿度超标时可以及时采取措施,在温度达到7℃时自动开启系统降温;当温度达到正常值3℃时制冷系统自动关闭。
8、如果医疗药品冷库突发停电、断电故障时,要备有能立即启用的发电机,及时保证冷库正常供电。
9、当温湿度自动监测系统出现异常情况时,医疗药品冷库管理人员要关闭冷库门,尽量让冷库了温度保持正常范围,并及时报告储运部长,应用《冷藏药品温度控制应急预案》和《冷链药品风险管理外部协作资源互助协议》,确保冷藏药品的质量和安全。
10、医疗药品冷库一定要必备冷链药品及需要预冷的材料,冷链药品的收货区、验收区、养护区、发货区等区域分明,这些工作也必须在冷库内完成。
11、医疗药品冷库合理储存。
药品在冷库内的摆放也要严格按照药品GSP规定进行摆放,同一品种不同批号不得混乱摆放,堆垛时药品之间间隔5cm,药品与墙、顶间隔30cm,药品与灯间隔30cm,药品与地间隔10cm,药品通道宽度100cm。
距冷风机出口100cm范围内不得摆放药品。
距离门口60cm范围内不得摆放药品。
医疗冷库制作方案
医疗冷库制作方案摘要本文介绍了医疗冷库的制作方案。
医疗冷库在医院和药品生产企业中起着至关重要的作用,用于储存和保护一系列对温度敏感的药品和医疗用品。
冷库设计、设备选型、环境控制等关键问题在医疗冷库的制作过程中需要考虑。
本文将分步骤介绍医疗冷库的制作过程,并提供一些建议和注意事项,以确保医疗冷库的正常运行和药品的安全储存。
1. 引言医疗冷库是医院和药品生产企业必备的设施之一,用于储存各类对温度敏感的药品、疫苗和医疗用品。
在储存过程中,医疗冷库需要提供稳定的低温环境,以确保药品的质量和有效性。
本文将介绍医疗冷库的制作方案,包括冷库设计、设备选型、环境控制等关键问题。
2. 冷库设计医疗冷库的设计是确保冷库正常运行的关键。
在设计过程中,以下几个方面需要考虑:2.1 温度要求医疗冷库一般需要维持在2-8摄氏度之间的温度范围。
因此,设计中需要考虑使用高效冷却设备以及适当的隔热材料,以确保温度的稳定性。
2.2 空间布局医疗冷库的空间布局需要根据冷库的使用需求进行规划。
一般来说,冷库内部需要划分为不同的储存区域,并提供合适的货架和储存容器,以便于药品分类和管理。
2.3 安全设施医疗冷库的安全设施是确保药品安全的关键。
安全设施包括防火设备、温度监控系统、报警系统等,以及可靠的备用电源以应对断电情况。
3. 设备选型医疗冷库的设备选型需要根据冷库的规模和需求进行选择。
以下是几个关键的设备选型问题:3.1 冷却设备医疗冷库的冷却设备需要具备强制循环、温度控制精度高、能耗低等特点。
常见的冷却设备包括压缩机制冷式制冷机组、吸收式制冷机组等。
3.2 温控设备医疗冷库的温控设备需要具备稳定性和可靠性。
建议选择可编程温控仪表,以便于准确控制和记录温度。
3.3 环境监测设备医疗冷库需要监测温度、湿度、空气质量等参数。
选择合适的环境监测设备,以确保冷库环境符合药品储存要求。
4. 环境控制医疗冷库的环境控制是维持冷库稳定温度和湿度的关键。
术中冰冻计划书
术中冰冻计划书一、引言术中冰冻(Intraoperative Cryotherapy)是一种医疗技术,通过使用低温来冷冻和杀死异常细胞,从而达到治疗疾病的目的。
该技术最初用于眼科手术,后来被扩展应用于其他领域,如肿瘤治疗和心血管手术。
本文档旨在介绍术中冰冻的原理、应用领域、操作步骤和风险管理等相关内容。
二、术中冰冻的原理术中冰冻利用低温冷冻疾病部位,在冷冻过程中杀死异常细胞。
低温可以引起细胞膜的破裂、细胞器的损伤和细胞的死亡。
通过冷冻和解冻循环处理,可以增强对异常细胞的杀伤效应。
三、术中冰冻的应用领域1. 眼科手术术中冰冻在眼科手术中被广泛应用,用于治疗视网膜脱落、巩膜炎等眼部疾病。
通过冷冻疾病部位,可以精确控制治疗区域,减少手术创伤,保护周围健康组织。
2. 肿瘤治疗术中冰冻可用于肿瘤的治疗。
在肿瘤切除手术中,冷冻技术可以帮助医生更精准地切除肿瘤,并减少术后复发的可能性。
此外,术中冰冻还可以用于治疗局部复发的肿瘤,在术中冰冻的同时,结合放化疗,可以提高治疗效果。
3. 心血管手术术中冰冻可用于心脏手术中,对心脏进行保护。
心脏手术期间,冷冻可以减少心肌的代谢需求,降低心脏对氧气和能量的需求,保护心脏免受缺血和再灌注损伤。
四、术中冰冻的操作步骤术中冰冻涉及以下操作步骤:1.准备工作:确认手术器械和冷冻设备的完好性,清洁和消毒相关器械。
2.手术部位准备:清洁手术部位,遮盖周围组织。
3.冷冻设备准备:将冷冻设备连接至手术器械,调节温度和冷冻时间。
4.冷冻操作:将冷冻器械置于手术部位,启动冷冻设备,控制冷冻时间。
5.解冻操作:根据需要,进行解冻处理,以完成治疗效果。
6.完善手术:根据术后情况,进行必要的补救和处理。
五、术中冰冻的风险管理术中冰冻虽然有很多优势,但也存在一定的风险,需要进行风险管理措施:1.激光眼科手术器械的选择:需要选择符合国家标准和规定的合格产品,确保设备的性能和安全性。
2.操作人员培训:操作人员需要经过专门培训,掌握术中冰冻的操作技术和风险管理知识。
医疗冷库设计方案
医疗冷库又称医药冷库。
保存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下能使医药产品不变质失效,延长保质期。
医用冷库具体又分:疫苗冷库、血液冷库、药品阴凉库、生物试剂冷库等。
1——疫苗冷库结构特点1)疫苗冷库的保温板采用聚氨酯双面彩钢板,这种冷库保温板的主要效果就是密封性能好,保温效果优秀,还有防潮效果也较好,确保疫苗冷库的制冷效果。
冷库门采用电动冷库门,冷库管理人员进出的时候可以及时有效的开关门,避免冷库制冷量流失。
2)疫苗冷库压缩机机组一般采用高端的质量有保证的机组,机组运行稳定性强,蒸发器采用的是进口合资的冷冻风冷式蒸发器,能够有效的满足冷库的制冷量,保证冷库制冷效果,冷库灯采用的是冷库专用LED高效节能灯,具有抗低温,能耗低,使用时间长等优点,可以有效的节约疫苗冷库的运行成本。
3)疫苗冷库的热力膨胀阀采用的丹佛斯热力膨胀阀,质量有保证;由于医药冷库对温度的要求要高,对温度的自动控制和调节程度也较高,疫苗冷库的温度控制系统采用微电脑全自动控制,不需要专门的人来进行操作,可以远程遥控,当温度超出一定范围时就会自动报警,对疫苗的妥善保存具有重大的意义。
药品阴凉库是控制在20℃以下且太阳不能够直射到的库房位置,湿度控制在相对湿度45%~75%,并且对库房的墙壁、天花、通风、消毒、防疫等都有相应的严格要求。
制冷控制系统采用全自动微电脑电气控制技术,无需值守,主要存放西药,中草药材,医疗器械,并可监测和记录储存区的温度湿度。
2——药品阴凉库设计特点1)具有冷藏保鲜制冷速度快、功能齐、省电节能等多项优点,并且采用最先进的低噪音进口谷轮制冷机组,提高了制冷效率,降低了冷库的能耗。
2)制冷控制系统采用全自动微电脑电气控制技术,智能温度控制,库内温度在+2℃~+8℃范围内自由设定,全自动温度恒温,自动开关机,无须人工操作,数码温度显示,确保库内药品存放安全。
3)药品阴凉库的库板采用硬质聚氨酯彩钢库板,采用高压发泡工艺一次灌注成型,双面彩钢保温板采用先进的偏心钩和槽钩的连接方式实现库板与库板之间的紧密组合,可靠的密封性最大程度的减少冷气泄漏,增加隔热效果。
医用冷库工程设计方案范本
医用冷库工程设计方案范本一、工程背景医用冷库是医药企业、医疗机构和医药仓储企业存放药品及疫苗的重要设施,保障药品质量和安全是医用冷库工程设计的首要目标。
医用冷库工程通常要求保持一定的恒温恒湿度,并且要有良好的通风系统,以确保储存的药品和疫苗在整个储存过程中能够保持稳定的质量和效力。
二、工程设计目标1. 温湿度控制:医用冷库需要保持稳定的温度和湿度,以确保存放的药品和疫苗不因环境变化而受影响,从而保证药品质量和效力。
2. 安全性:医用冷库需要具有良好的安全性能,包括防火、防爆、防盗等设计,以保障存储的药品和疫苗不受损害。
3. 能耗节约:医用冷库需要在保证存储环境的基础上,尽可能节约能源消耗,减少运营成本。
4. 操作便捷:医用冷库需要具备良好的操作便捷性,包括监控系统、远程监控、报警系统等,以帮助操作人员对存储环境进行实时监控和管理。
5. 环保性:医用冷库需要具备良好的环保性能,包括废气处理、废水处理等设计,以保障周边环境的安全和卫生。
三、工程设计方案1. 建筑设计:医用冷库的建筑设计要求具备良好的保温性能,包括墙体、屋顶和地面的绝热设计,以减少室内外温度的传导和对流。
同时,在建筑结构上需要考虑冷库设备的安装和维护需要,包括设备进出口、通风口等设计。
2. 制冷系统设计:医用冷库的制冷系统需要具备良好的制冷效果和节能性能。
制冷系统的选型需要考虑周围环境的温湿度变化、药品和疫苗的存储需求、设备维护等因素,并且需要考虑备用制冷设备,以备不时之需。
3. 通风系统设计:医用冷库需要具备良好的通风系统,包括冷风循环和新风循环两个方面。
冷风循环能够保持冷库内部温度分布的均衡,新风循环能够保持冷库内部的空气清新,以保障存储药品和疫苗的质量。
4. 控制系统设计:医用冷库的控制系统需要具备良好的智能化和可视化性能,包括温湿度控制、报警监控、数据采集、故障诊断等功能,以帮助操作人员对冷库的运行状态进行实时监控和管理。
5. 环境设备设计:医用冷库需要配备良好的环境设备,包括灯具、除湿机、除尘设备等,以保障存储环境的清洁和卫生。
医用制冷设备设备工艺原理
医用制冷设备设备工艺原理
医用制冷设备是指用于在医疗领域的冷冻技术,通过对物质的冷却实现冷藏和冷冻的设备。
医用制冷设备安装在医院、药房、实验室和疫苗存储室等场所,广泛应用于制药、医疗、科研等领域。
本文将主要介绍医用制冷设备的设备工艺原理。
制冷剂的选择和运用
制冷剂在医用制冷设备中起到关键作用,它是通过物质循环实现换热和制冷的介质。
制冷剂的选择要满足以下要求:良好的性能、低的成本、环境友好、不易燃、不易爆炸、不含毒性和对设备具有良好的适应性。
常用的制冷剂有氨、氟里昂、二氧化碳、丙烯等。
其中,氨是一种高效、经济、环保的制冷剂,但有毒性,需要加强安全措施。
而氟里昂是常用的无毒环保制冷剂,但却不够经济。
二氧化碳则是天然的制冷剂,但其压缩比小,不够适合于制冷操作,而丙烯则有爆炸危险。
对于医用制冷设备来说,制冷剂的选择要根据设备的使用和经济要求进行合适的选择。
冷凝器的主要作用
制冷剂经过制冷系统的蒸汽冷凝器后,变成液体,其中冷凝器就是冷凝制冷剂的主要设备。
冷凝器有水冷和风冷两种形式。
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们所具有的温度叫饱和温度,饱和蒸气的压
力叫做饱和压力
饱和温度和饱和压力是个变化量。当压力和温度
改变时,动态平衡被破坏,经过一定时间,又建 立了新条件下的平衡状态。 图8-1是几种制冷剂饱和温度与压力的关系图。
几种制冷剂的饱和温度与压力曲线
蒸发与冷凝
蒸发--液态制冷剂沸腾时变成气态 的过程(吸热过程)
抽真空,保证压缩机内,制冷剂的纯度,防止 压缩机在工作中对空气进行无效压缩,可以提 高压缩机的效率和寿命,也可以降低运行噪音 抽真空及干燥的操作时应特别仔细和准确,因 为在安装设备时进入管道、蒸发器等的空气将 导致排气温度升高,使润滑油结碳而影响润滑 油质量并引起压缩机故障。与空气同时进入的 湿气会产生酸性物质及腐蚀金属,并在酸的作 用下使润滑油变质,这些情况在高温高压气体 影响下将加速生成。
临界温度与临界压力
临界温度--气体在一定的温度和压力
下都可以液化,但温度升高超过一定数 值时,即使再增大压力也无法使其液化
临界压力—临界温度下,使气体液化
的最低压力
各种制冷剂的临界温度和临界压力
饱和温度与饱和压力
密闭容器中的液体和气体,当分子运动处于平衡
状态时,蒸气的密度不再改变,温度和压力也就 稳定下来,这种状态下的液体叫做饱和液体。它
制冷剂分类
按制冷剂的标准蒸发温度和常温下冷凝压力 1、高温(低压)制冷剂 2、中温(中压)制冷剂 3、低温(高压)制冷剂 制冷剂按照化学成分所分 1、无机化合物制冷剂:代号为R及后面的三位数字,其中第 一位为“7”,后两位数字为分子量。如水、R718 2、氟里昂(卤碳化合物制冷剂):国际规定用 R作为这类制 冷剂的代号,如R22 3、饱和碳氢化合物 :代号与氟里昂一样采用R,如 R50、 R170 4、不饱和碳氢化合物制冷剂 :R后的数字多为1,如R113 5、共沸混合物制冷剂 : R后三位数的第一位用“5”表示, R502
第八章 医用制冷
概 述
药品 试剂 血制品 疫苗
冷 库
间冷式蒸发器
速冻冷库
医用保温库
温度和热的概念
温度 --表示物体冷热程度的物理量 ,以 ℃、 ℉表示 K=(t)℃+273 (t)℃ =((t)℉ -32)*5/9 热量 --热传递过程中物体内能变化的量 度 ,用焦尔(J) 、卡(cal)、千卡(kcal)等 做热量单位 lcal=4.18J 热量的传递有三种方法--传导、对流和辐 射
制冷剂回路由冷凝器、制冷剂节流阀、 蒸发器组成。高压制冷剂气体在冷凝器 中冷凝,产生的高压制冷剂液体经节流 后到蒸发器蒸发制冷。溶液回路由发生 器、吸收器、溶液节流阀、溶液热交换 器和溶液泵组成。在吸收器中,吸收剂 吸收来自蒸发器的低压制冷剂气体,形 成富含制冷剂的溶液,将该溶液用泵送 到发生器,经过加热使是溶液中的制冷 剂重新蒸发出来,送入冷凝器。另一方 面,发生后的溶液重新恢复到原来的成 分,经冷却、节流后成为具有吸收能力 的吸收液,进入吸收器,吸收来自蒸发 器的低压制冷剂蒸汽。吸收过程中伴随 释放吸收热,为了保证吸收的顺利进行, 需要冷却吸收液
制冷剂编号规则
将字母"R"置于识别编号之前。例如:R12、R22 制造厂的商标或商品名称也可以置于制冷剂编号 前 例如:(商标)R12或(商品名称)R12 自右向左的第一位数字是化合物中氟(F)原子数 自右向左的第二位数字是化合物中氢(H)原子数加 1的数 自右向左的第三为数字是化合物中碳(C)原子数减 1的数,当该数字为零时,则略去
物态变化,把箱内蒸发器周围的热量搬送到箱 后冷凝器里去放出,如此周而复始不断地循环,以达到
制冷目的。
电冰箱使用的气候类型
电冰箱的星级标准
压缩式电冰箱的构造
全封闭式压缩机结构
滑管式驱动机构原理图 1—滑管 2—滑块 3—曲柄销 4—活塞 5—气缸 6—曲柄轴
滑管式驱动机构示意图
1—滑管2—滑块3—曲柄销
温度控制器
2.电子式温度控制器 采用的感温元件(传感器)是热敏电阻,具有负电阻温度特性。根据 惠斯登电桥原理制成,如图是惠斯登电桥。
温度控制器
控制原理: 根据桥式电路制成的热敏电阻式温度 控制器,就是将惠斯登电桥的一个热敏电 阻桥路作为感温元件,直接放在适当的位 置,三极管的发射极和基极接在电桥的一 个对角线上。当热敏电阻受到温度变化的
冷凝--蒸气冷却到等于或低于饱和 温度(放热过程)
过热和过冷
过热--压力不变而温度上升,并超过了 该饱和压力下的饱和温度,此时的蒸气 称为过热蒸气,所示温度为过热温度,超 过饱和蒸气的温度的数值为过热度 过冷--压力一定温度低于该压力对应的 饱和温度时称为过冷。过冷液体的温度 低于饱和温度的差值称为过冷度
物态变化—熔解和凝固
物质的三种状态 --同一物质,由于温度 和压力不同可以处于固态、液态、气态 熔解和凝固 --物质从固态变为液体的过 程叫熔解 ;从液体变为固态的过程叫凝 固 熔解热:单位质量的某种物质,在熔点 时,从固态完全熔解为同温度的液态时 所需的热量
物态变化 –汽化和液化
汽化和液化 --物质由液态转化为气态的 过程叫做汽化;从气态转化为液态的过 程叫液化 汽化热:单位质量的某种液体在温度保 持不变的情况下转化为气体时所需要的 热量
热敏电阻温度控制电路
电加热器及除霜装置
电冰箱的除霜方式有人工化霜、半自动化霜和全自动化霜三种。 (1)人工化霜 优点:操作简单,省电,缺点:时间不易掌握。
电加热器及除霜装置
(2)半自动化霜 机械式半自动化霜温控
器结构原理图。
1. 化霜按钮 2. 温度高低调节凸轮 3. 温度控制板 4. 化霜平衡弹簧 5. 主架板 6. 主弹簧 7. 温差调节螺钉 8. 快跳活动触点 9. 固定触点 10. 温度范围高低调节螺钉 11. 化霜温度调
压强与真空
工程计量度单位:kgf/cm2 大气压力: 1个标准大气压力=1.01x105Pa
1个工程大气压力=0.98x105Pa 绝对压力和相对压力
液柱高
P h gp
p:比重 h:液柱高度 g:常数
P:压强
真空度:真空是指压强远小于1个大气压的气 态空间 压强大于1×10-3托(0.133Pa)--低真空 压强在1×10-3托—1×10-8托—高真空 制冷系统要求真空度在0.008托以下 1托(Torr)=1毫米汞柱(mmHg) =133.329帕(Pa)
4—活塞5—气缸6—曲柄轴
滚动活塞式(滚动转子式)制冷压缩机的工作过程 滚动活塞式(滚动转子式、刮片式)制冷压缩机构示意 图 1—排气管 2—气缸 3—圆柱形转子 4—偏心轮 5—润滑油 6—吸气管 7—滑片 8—弹簧 9—排气阀
冷凝器
使气态制冷剂放出热量 而冷凝为液体的散热装 置 1、空冷式 2、水冷式 3、蒸发式
温度控制器(又称温度开关或温度继电器):制冷系统中用来调温、控温
的装置,作用是通过调节,设定所需的控制温度,使制冷系统在选定的某一温 差范围内运行,控温过程如图所示。
温度控制器
1.机械式温度控制器
?思考:部 件3、4、5 的作用
特点:结构简单、性能稳定、可靠,组装、调试修理方便。
(1)工作原理
组成:感温元件、波纹 管(或弹性金属膜片)、毛 细管和波动开关机构。 工作原理如图。
电冰箱由箱体、制冷系统、控制系统和附件构成。在制 冷系统中,主要组成有压缩机、冷凝器、蒸发器和 毛细管节流器四部分,自成一个封闭的循环系统。其中 蒸发器安装在电冰箱内部的上方,其他部件安装在电冰箱的 背面。系统里充灌了一种叫“氟里昂12(CF2Cl2,国际符号 R12)”的物质作为制冷剂。R12在蒸发器里由低压液体汽化 为气体,吸收冰箱内的热量,使箱内温度降低。变成气态的 R12被压缩机吸入,靠压缩机做功把它压缩成高温高压的气体, 再排入冷凝器。在冷凝器中R12不断向周围空间放热,逐步凝 结成液体。这些高压液体必须流经毛细管,节流降压才能缓 慢流入蒸发器,维持在蒸发器里继续不断地汽化,吸热降温。 就这样,冰箱利用电能做功,借助制冷剂R12的
影响时,其阻值就发生相应的变化。通过
平衡电桥来改变通往三极管的电流,再经 放大来控制压缩机运转继电器的开启,实 现对制冷设备的温度控制。(教材图 8-21 )
温度控制器
控制部分的原理示意图,如图所示。 图中 RT——热敏电阻,RP——温度调节电位器,K——控制压缩机起
动的继电器。
特点:温度控制范围大 (一般- 40 ~ 40℃),通断温度 线性较好,感温灵敏度较高, 体积较小。
电加热器及除霜装置
(3)全自动化霜 化霜过程自动定时,在化霜时使压缩机停止运转,同时接通化霜加热
器电路;在化霜后能自动停止化霜过程,恢复制冷压缩机的工作。 分三种方式 ① 自动循环化霜 缺点:浪费电力 ,还可能使箱 内温度过高 化霜过程中不起作用
几种典型的制冷剂
制冷剂R22:一氯二氟甲烷。分子式 CHClF2 制冷剂R12:二氯二氟甲烷 。分子式 CCl2F2 制冷剂R134a: 四氟乙烷,分子式CH2FCF3 , 国际公认的R1和渗漏等等
载冷剂
载冷剂是用来先接受制冷剂的冷量而 后去冷却其它物质的媒介物质,又称 冷媒 选择载冷剂时应考虑因素有:冰点、 比热、对金属腐蚀性和价格等 常用载冷剂有空气、水和盐水溶液。
半导体电制冷
半导体电子制冷又称热电制冷,或 者温差电制冷,它是利用帕尔帖效 应的一种制冷方法
1834年法国科学家珀尔帖(Peltier)
发现了一种效应,在两个不同导体 组成的回路中通电时,一个接头吸 热,另一个接头放热。这就是所谓 珀尔帖效应 。
电荷载体在导体中运动形成电流,由于 电荷载体在不同的材料中处于不同的能 级,当它从高能级向低能级运动时,就 会释放出多余的热量。反之,就需要从 外界吸收热量(即表现为制冷) 所以, 半导体电子制冷的效果就主要取决于电 荷载体运动的两种材料的能级差,即热 电势差。