Монтажно-технологическая схема криосауны

Страницы работы

Содержание работы

1.  МОНТАЖНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КРИОСАУНЫ.

Монтажно- технологическая схема криосауны определяет взаимное расположение основных сборочных единиц и направление движения газовых и жидкостных потоков.

В предлагаемом материале схема выстраивается последовательно. От кабины пациента к системе охлаждения и далее. Такое последовательное рассмотрение технологической схемы облегчает восприятие материала.

1.1Состав кросауны и назначение монтажных блоков.

 КРИОСАУНА представляет собой аппарат, составленный из следующих основных частей: кабина пациента Ι (в дальнейшем ка­бина), устройство охлаждения газа ΙΙ, подъёмник пациента ΙΙΙ, система управления подачей азота ΙV. В качестве ис­точника жид­кого азота используются сменные криососуды V.

Рис. 1 Монтажная схема КРИОСАУНЫ.

Сборочные блоки криосауны унифицированы и, при необходимости, могут заменяться  новыми аналогичными блоками. 

Криосауна собирается, настраивается и испытывается на предприятии- производителе. После испытаний производится демонтаж и упаковка сборочных единиц. Полный цикл заводских испытаний сокращает трудоемкость окончательной сборки изделия.

Основные блоки КРИОСАУНЫ собираются на общем металлическом ос­новании  и уплотняются между собой разъемными соединениями.  Монтаж криосауны проводится на месте дальнейшей эксплуатации представителем предприятия производителя. Конструкция криосауны позволяет повторять операции монтажа и демонтажа несколько раз.

В ходе монтажа КРИОСАУНЫ между её составными частями ук­ладывается уплотни­тельные прокладки, посредством которых образуются герметичные каналы для движе­ния газовых потоков.  Давление газа в каналах близко к атмосферному давлению воздуха, поэтому требования к герметизации соединений минимальные.

Кабина пациента (поз. Ι  рис. 1). Кабина предназначена для организации контакта кожного покрова с низкотемпературным газом (теплоносите­лем), который поступает в кабину от системы охлаждения.  Внутри кабины (см. рис.2) криогенный газ движется от точки подачи газа I, к точке отвода  газа  II по круговой траектории.    Газ омывает поверхность тела III по касательной.

Рис.2 Схема движения газового потока в кабине.

  Кабина изготавливается в двух вариантах, которые различа­ются расположением двери для входа и выхода пациента. Двери кабины могут открываться  влево и вправо (см. рис. 2). Конструкция кабины выбирается по условиям размещения КРИОСАУНЫ в по­ме­щении.

Рис. 3   Варианты изготовления кабины криосауны.  ( 1- кабина, 2- лифт, 3-дверь кабины, 4-отсек для сменного сосуда с азотом , 5 – блок управления криосауной).

Наружное декоративное покрытие кабины – пластик, внутреннее декоративное по­крытие кабины – термостойкая ткань, выдерживаю­щая колебания  температуры с ам­плитудой 150-180ºC. Для обеспечения безопасности пациента ка­бина снаб­жена лифтовым подъёмником пациента (рис.1 поз. ΙΙΙ), который распола­гается между ней и системой охлаждения (рис.1 поз. ΙΙ).

Подъемник пациента – электромеханическое устройство, обеспечивающее пе­ремещение подвижного пола ка­бины на высоту до 0,4 м. Подъёмник обеспечивает безопасное размещение пациента в кабине во время процедуры, поднимает пациента на высоту, при которой лицо и органы ды­хания находятся выше верхнего сечения процедурной кабины (см. рис.4). Подвижный пол на котором размещается пациент является частью лифтового подъемника и приводится в движение винтовым приводом. Управление движение осуществляется с пульта дистанционного управления.

Кроме основ­ной функции (перемещения под­вижного пола с пациентом) подъёмник формирует ка­налы для дви­жения газообразного теплоносителя от системы охлаждения в ка­бину (канал А) и обратно ( канал В). Через подъёмник проходят линия удаления излишков теп­лоносителя из верх­него среза кабины ( канал С) и линия вентиляции помещения (канал Е). Подъём­ник выполнен в виде само­стоя­тельного сборочного узла. Корпус подъёмника образован из влаго­стойкого ДСП.

Рис.4. Безопасное положение пациента во время процедур процедуры. Каналы для движения газовых потоков.

Устройство охлаждения газа (рис. 5 поз. ΙΙ) или криогенный парогенератор (парогенератор) является основ­ным энергетическим уз­лом криосауны. Устройство обеспечи­вает подвод в кабину газа - теплоносителя с задан­ной температурой, а также отвод теплоносителя на повторное охлаждение. Основным эле­мен­том сис­темы охлаждения является контактный теплообменник, образованный рас­ход­ной ёмкостью для жидкого азота 1 и каналом парогенера­тора 2. Во время работы криосауны над поверхностью в ёмкости 1 жидкого азота  создаётся движение газа- теплоносителя  с большой скоро­стью. Газ захватывает капли азота, которые вместе с газовым потоком посту­пают в канал парогенератора 2. Движение газа в канале 2  побуждает центробежный вентилятор 3.  Во время движения капли жидкого азота отводят от газа- теплоносителя избыточную теплоту и частично испаряются. После венти­лятора 3 смесь капель жидкого азота и газа поступает в отдели­тель жидко­сти 4. Неис­парившийся  в канале 2 и вентиляторе 3 жидкий азот возвращается в рас­ходную ёмкость, а газовая  фракция потока по линии А направляется в процедурную кабину Ι.

Похожие материалы

Информация о работе