[go: up one dir, main page]

RU108970U1 - Устройство для размораживания плазмы крови - Google Patents

Устройство для размораживания плазмы крови Download PDF

Info

Publication number
RU108970U1
RU108970U1 RU2011106901/15U RU2011106901U RU108970U1 RU 108970 U1 RU108970 U1 RU 108970U1 RU 2011106901/15 U RU2011106901/15 U RU 2011106901/15U RU 2011106901 U RU2011106901 U RU 2011106901U RU 108970 U1 RU108970 U1 RU 108970U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blood plasma
platform
package
plasma
detector
Prior art date
Application number
RU2011106901/15U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Матвеевич Вахтель
Борис Абрамович Зон
Александр Николаевич Лихолет
Сергей Валентинович Насонов
Лариса Семёновна Свекло
Original Assignee
Виктор Матвеевич Вахтель
Борис Абрамович Зон
Александр Николаевич Лихолет
Сергей Валентинович Насонов
Лариса Семёновна Свекло
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Матвеевич Вахтель, Борис Абрамович Зон, Александр Николаевич Лихолет, Сергей Валентинович Насонов, Лариса Семёновна Свекло filed Critical Виктор Матвеевич Вахтель
Priority to RU2011106901/15U priority Critical patent/RU108970U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU108970U1 publication Critical patent/RU108970U1/ru

Links

Landscapes

  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
  • Medical Preparation Storing Or Oral Administration Devices (AREA)

Abstract

Устройство для размораживания плазмы крови состоит из рабочей камеры и расположенной в ней плоской платформы из диэлектрического материала, выполненной с возможностью ее вращения при помощи электродвигателя под углом α к горизонтали, причем ! π/2>α>arctg(h/L), ! где h - эффективная толщина пакета с плазмой крови; L - длина пакета с плазмой крови, ! платформа снабжена диэлектрическими зажимами и соединена с электродвигателем с помощью фрикционной передачи, источника СВЧ излучения, инфракрасного детектора, расположенного вне рабочей камеры, причем ось детектора ориентирована перпендикулярно плоскости платформы, блока управления, к которому подключен детектор и источник СВЧ излучения.

Description

Полезная модель относится к области медицины, а именно к устройствам для размораживания и нагрева плазмы крови, и может быть использована в лечебных учреждениях.
Существующие устройства для размораживания и нагрева плазмы крови перед введением ее пациенту основаны, в большинстве, на принципе «водяной бани» (модели Р-01262-17, З12-201-10, каталог фирмы Valtex International Corp).
Известно устройство для размораживания препаратов крови, включающего ванну с дисциллированной водой, наревательное и охлаждающее устройство, датчик температуры и схему управления, мешалку с приводом, датчика уровня жидкости (патент РФ № 2280460, А61К 3514, 2006).
Известно также предложение об использовании в качестве теплоносителя парафина, стеарина, церезина, имеющих низкую температуру плавления (Патент РФ 2254850, А61J 3/00, 2005).
Недостатком этих методов является длительное время доведения плазмы до требуемой температуры, так как они основаны на сравнительно медленном процессе теплопередачи через поверхность пакета с плазмой.
Неоднократно предлагались более быстрые методы размораживания и нагрева плазмы с помощью СВЧ излучения - микроволновые печи (US Patent 5616268). Их существенным преимуществом является то, что СВЧ поле проникает вглубь плазмы, и передача энергии происходит не только через поверхность, но и непосредственно в размораживаемый или нагреваемый объём. Возникающие здесь трудности связаны с тем, что вследствие неоднородности электромагнитного поля в микроволновой печи в некоторых областях плазма прогревается сильнее, а образовавшаяся после первоначального расплавления жидкая фаза нагревается быстрее, чем твёрдая (положительная обратная связь). В результате в отдельных областях плазмы возможен локальный перегрев, после чего вся данная порция плазмы оказывается непригодной для использования.
Успешное применение микроволновой печи для размораживания и нагрева плазмы описано в статье J.Hirsch et al Anaesthesia v. 58, pp 444-447 (2003). Авторы измеряли температуру, как на поверхности, так и внутри пакета с плазмой, что позволяло контролировать температуру во всем объеме и не допускать перегрева. Однако для этого пришлось вводить измерительные элементы внутрь пакета. Этот факт препятствует широкому внедрению метода, так как требует переоснащения всей службы крови специальными пакетами для длительного хранения плазмы с введенными внутрь измерительными элементами.
Известно устройство для размораживания криоконсервированного биопродукта (патент РФ №2254850, A61J 3/00, 2004). Устройство содержит рабочую камеру и расположенный в ней цилиндрический сосуд из диэлектрического материала, выполненный с возможностью вращения в горизонтальной плоскости с помощью электродвигателя и помещенный в емкость заполненную диэлектриком с низкой температурой плавления, нагреватели, расположенные в диэлектрике, два источника микроволновой энергии с излучателями, датчики температуры, соединенные с блоком управления. Датчики температуры подключены к блоку управления через регулятор температуры и размещены в диэлектрике около сосуда.
Недостатком данного устройства является длительное время доведения плазмы до требуемой температуры, так как он основан на сравнительно медленном процессе теплопередачи через поверхность пакета с плазмой и регулирование температурного режима осуществляется с помощью датчиков, установленных в диэлектрике вблизи сосуда с биопродуктом.
Задача, на решение которой направлено данное техническое решение, заключается в создании устройства для размораживания крови с использованием СВЧ излучения. Технический результат заключается в уменьшении времени размораживания и обеспечении равномерности температуры по объему размораживаемого объект.
Технический результат достигается тем, что устройство для размораживания плазмы крови состоит из рабочей камеры и расположенной в ней плоской круглой платформы из диэлектрического материала, выполненной с возможностью ее вращения при помощи электродвигателя под углом α к горизонтали, причем π/2>α>arctg (h/L), где h - эффективная толщина пакета, L - длина пакета, платформа снабжена диэлектрическими зажимами и соединена с электродвигателем с помощью фрикционной передачи, источника СВЧ излучения, инфракрасным детектором, расположенным вне рабочей камеры, причем ось детектора ориентирована перпендикулярно плоскости платформы, блока управления, к которому подключен детектор и источник СВЧ излучения.
Вращение платформы под углом α к горизонтали обеспечивает эффективное перемешивание нагреваемого вещества за счет не только конвекции, но и механического перемешивания твёрдой и жидкой фаз из-за разницы в плотностях последних.
Использование фрикционной передачей от стационарно закрепленного электродвигателя облегчает выемку платформы вместе с пакетом, содержащим нагреваемое вещество, и ее загрузку.
Поверхностная температура пакета измеряется инфракрасным детектором (пирометром), расположенным вне камеры, в которой происходит нагревание, и где в процессе нагревания существует интенсивное СВЧ поле.
Блок управления задает изменение интенсивности СВЧ излучения в микроволновой печи со временем. Это изменение определяется не только поверхностной температурой пакета в данный момент, но зависит также от теплового режима, в котором находился пакет при транспортировке от места хранения при температуре -40°С до места размораживания и нагрева, который, разумеется, для каждого пакета может быть разным. Таким образом, мы имеем здесь дело с немарковским процессом, и изменение интенсивности во времени определяется стандартным алгоритмом управления немарковским процессом с оптимизацией по быстродействию [Лившиц Н.А., Пугачев В.Н. Вероятностный анализ систем автоматического управления: В 2-х т. - М: Советское радио, 1963].
На фиг. 1 изображена принципиальная блок схема устройства; на фиг 2 а, б представлена кинематическая схема вращения пакета с плазмой (а - вид со стороны дверцы, б - вид по стрелке А).
Устройство состоит из рабочей камеры (резонаторной камеры) 1, с размещенной в ней платформой 2 из диэлектрического материала с зажимами 3 для крепления пакета с плазмой крови, установленной под углом α и удерживаемой в этом положении роликами 4, свободно вращающимися на осях 5, электродвигателя 6 с диском 7, соединенного с платформой 2 с помощью фрикционной передачи , источника СВЧ излучения 8 (магнетрона или СВЧ-транзистора), инфракрасного детектора (пирометра) 9, которые подключены к блоку управления 10. Все детали внутри камеры 1 выполнены из диэлектрических материалов для избежания их нагрева СВЧ полем.
Устройство работает следующим образом.
Пакет 11 с плазмой крови устанавливается на платформу 2 и они помещаются в рабочую камеру 1. Платформа 2 приводится во вращение вокруг наклонной оси О, с закреплённым на ней пакетом 11 с плазмой крови и включается источник СВЧ-излучения 8. СВЧ излучение Е претерпевает в резонаторной камере 1 многократные отражения от стенок, в результате чего в камере создаётся многомодальное СВЧ поле. Под действием этого поля заряженные частицы (ионы) совершают колебания, а дипольные молекулы меняют ориентацию. Энергия СВЧ поля при этом, затрачиваемая на преодоление сил трения, переходит в тепло, что приводит к нагреву пакета 11 с плазмой крови, помещенного на платформу 2. Пространственное распределение поля в камере 1 носит характер стоячих волн. Поэтому, несмотря на многомодальность, оно не вполне однородно, то есть имеются узлы и пучности поля. Вращение нагреваемого пакета 11 с плазмой крови позволяет избежать связанных с этим проблем и достичь более однородного распределения температуры по всему объему плазмы.
Текущий контроль температуры пакета 1 с плазмой проводится длиннофокусным инфракрасным детектором (пирометром) 9, имеющим точность измерения температуры не хуже 1°С. На фиг.1 тепловое излучение пакета с плазмой обозначено символом hv. Текущая температура поверхности пакета с плазмой подается в блок управления 10, регулирующий мощность СВЧ излучения с учетом немарковости процесса. Тем самым осуществляется обратная связь для автоматизации всего устройства.

Claims (1)

  1. Устройство для размораживания плазмы крови состоит из рабочей камеры и расположенной в ней плоской платформы из диэлектрического материала, выполненной с возможностью ее вращения при помощи электродвигателя под углом α к горизонтали, причем
    π/2>α>arctg(h/L),
    где h - эффективная толщина пакета с плазмой крови; L - длина пакета с плазмой крови,
    платформа снабжена диэлектрическими зажимами и соединена с электродвигателем с помощью фрикционной передачи, источника СВЧ излучения, инфракрасного детектора, расположенного вне рабочей камеры, причем ось детектора ориентирована перпендикулярно плоскости платформы, блока управления, к которому подключен детектор и источник СВЧ излучения.
    Figure 00000001
RU2011106901/15U 2011-02-22 2011-02-22 Устройство для размораживания плазмы крови RU108970U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106901/15U RU108970U1 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Устройство для размораживания плазмы крови

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106901/15U RU108970U1 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Устройство для размораживания плазмы крови

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU108970U1 true RU108970U1 (ru) 2011-10-10

Family

ID=44805295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011106901/15U RU108970U1 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Устройство для размораживания плазмы крови

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU108970U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585102C1 (ru) * 2013-02-14 2016-05-27 Хокуе-Денки Кабусики Каися Размораживающее устройство
RU2611153C2 (ru) * 2012-07-25 2017-02-21 Грифольс, С.А. Размораживающий сосуд для биологических продуктов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2611153C2 (ru) * 2012-07-25 2017-02-21 Грифольс, С.А. Размораживающий сосуд для биологических продуктов
RU2585102C1 (ru) * 2013-02-14 2016-05-27 Хокуе-Денки Кабусики Каися Размораживающее устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1238256B1 (en) Rapid tissue processor
US8431878B2 (en) High temperature furnace using microwave energy
JP2013514608A (ja) 非モード式プレート間マイクロ波加熱システムおよび加熱方法
JPH0329417B2 (ru)
WO2013036107A2 (en) Method and system for freeze-drying injectable compositions, in particular pharmaceutical compositions
RU108970U1 (ru) Устройство для размораживания плазмы крови
CN105165118A (zh) 通过微波炉优先将电磁能量对准物体的偏冷区域进行加热
TW201105916A (en) Temperature sensing apparatus and heating apparatus
CN104483347B (zh) 一种微波加热的材料热流量变化在线监测方法和装置
US20160331004A1 (en) Measurement of dielectric properties during thawing or freezing of a food product
CN107373296A (zh) 一种均匀解冻的射频加热装置
KR20210024549A (ko) 제품 용량 단위의 동결, 건조 및/또는 동결 건조
US9173248B2 (en) Thawing oven
JP5408566B2 (ja) 導電性薄膜のマイクロ波加熱
CN207313432U (zh) 一种微波加热玻璃陶瓷晶化装置
US3859493A (en) Microwave heating temperature control
JP2018518365A (ja) マイクロ波による金属部品における表面被覆の熱処理のための方法
CN109951913A (zh) 横向均匀的微波加热炉
CN104748179A (zh) 使用欧姆加热的微波炉
CN104470020B (zh) 微波加热暨干燥装置
JP2014072117A (ja) マイクロ波加熱装置
CN107434358A (zh) 一种微波加热玻璃陶瓷晶化方法及装置
CN105379417B (zh) 借由微波对产品进行热处理的装置以及实施该装置的热处理方法
RU2254850C2 (ru) Устройство для размораживания криоконсервированного биопродукта
CN110024843A (zh) 433MHz加热腔腔体及固态源工业化解冻设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120223