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.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.