RU108970U1 - Устройство для размораживания плазмы крови - Google Patents
Устройство для размораживания плазмы крови Download PDFInfo
- 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
Links
- 210000002381 plasma Anatomy 0.000 title claims abstract description 32
- 238000010257 thawing Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 14
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 description 8
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 3
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- DSEKYWAQQVUQTP-XEWMWGOFSA-N (2r,4r,4as,6as,6as,6br,8ar,12ar,14as,14bs)-2-hydroxy-4,4a,6a,6b,8a,11,11,14a-octamethyl-2,4,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14b-tetradecahydro-1h-picen-3-one Chemical compound C([C@H]1[C@]2(C)CC[C@@]34C)C(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]2(C)[C@H]4CC[C@@]1(C)[C@H]3C[C@@H](O)C(=O)[C@@H]1C DSEKYWAQQVUQTP-XEWMWGOFSA-N 0.000 description 1
- VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N 1-monostearoylglycerol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010002091 Anaesthesia Diseases 0.000 description 1
- DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N Glycerol trioctadecanoate Natural products CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001949 anaesthesia Methods 0.000 description 1
- 230000037005 anaesthesia Effects 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
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)
- 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, причемπ/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.
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)
| 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 |
-
2011
- 2011-02-22 RU RU2011106901/15U patent/RU108970U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
| 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 |