RU2776447C1 - Cooling unit for heat exchanger - Google Patents
Cooling unit for heat exchanger Download PDFInfo
- Publication number
- RU2776447C1 RU2776447C1 RU2021126663A RU2021126663A RU2776447C1 RU 2776447 C1 RU2776447 C1 RU 2776447C1 RU 2021126663 A RU2021126663 A RU 2021126663A RU 2021126663 A RU2021126663 A RU 2021126663A RU 2776447 C1 RU2776447 C1 RU 2776447C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fluid
- tank
- liquid
- reaction vessel
- reaction
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title abstract 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract 6
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 abstract 2
- 210000004369 Blood Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000008280 blood Substances 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract 1
- 230000000977 initiatory Effects 0.000 abstract 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005496 tempering Methods 0.000 abstract 1
Images
Abstract
Description
Изобретение касается охлаждающего блока для теплообменника, предпочтительно для интегрированного в оксигенатор теплообменника для темперирования направляемой в экстракорпоральном контуре кровообращения крови, с запасающей жидкость запасной емкостью; включающей в себя реагент реакционной емкостью, которая в соединении с жидкостью позволяет инициировать эндотермическую реакцию; создающим проход для текучей среды между запасной емкостью и реакционной емкостью функциональным средством; а также проходящей по меньшей мере в отдельных областях внутри реакционной емкости линией для текучей среды, которая имеет подвод и отвод, которые выполнены с возможностью герметичного соединения или герметично соединены по текучей среды с шланговой системой теплообменника, шланговой системой теплообменника, и которая с упомянутой шланговой системой теплообменника образует по меньшей мере часть контура обращения текучей среды.The invention relates to a cooling unit for a heat exchanger, preferably for a heat exchanger integrated in an oxygenator for tempering blood sent in an extracorporeal circulation circuit, with a liquid storage reservoir; including a reagent reaction vessel, which in connection with the liquid allows you to initiate an endothermic reaction; creating a passage for the fluid between the storage tank and the reaction tank functional means; and also a line for fluid passing at least in certain areas inside the reaction vessel, which has an inlet and outlet, which are made with the possibility of tight connection or are tightly connected in fluid medium with the heat exchanger hose system, the heat exchanger hose system, and which with the said hose system the heat exchanger forms at least part of the fluid circulation loop.
Известно техническое использование высвобождаемого при экзотермических или эндотермических реакциях тепла или холода посредством теплового взаимодействия. Для случая эндотермических реакций, при которых высвобождается холод, находится множество случаев применения, которые в дальнейшем будут коротко обозначены. Known technical use released during exothermic or endothermic reactions of heat or cold through thermal interaction. For the case of endothermic reactions, in which cold is released, there are many applications, which will be briefly outlined in the following.
В рамках кардиохирургии или интенсивной медицины (реаниматология), в частности, для лечения острого заболевания сердца и/или легочной недостаточности используются сердечно-легочные машины, с помощью которых перекачивающая функция сердца, а также функция легких могут заменяться в течение ограниченного промежутка времени. При этом кровь через экстракорпоральный контур кровообращения в форме шланговой системы покидает тело, с помощью оксигенатора, который представляет собой часть сердечно-легочной машины, насыщается кислородом и вновь возвращается в тело. При этом, оксигенатор берет на себя функцию легких и не только подает в кровь жизненно необходимый кислород, но и одновременно удаляет из нее диоксид углерода (СО2), возникающий за счет процессов обмена веществ. Within the framework of cardiac surgery or intensive care medicine (resuscitation), in particular for the treatment of acute heart disease and/or pulmonary insufficiency, cardiopulmonary machines are used, with which the pumping function of the heart, as well as the function of the lungs, can be replaced for a limited period of time. At the same time, the blood leaves the body through the extracorporeal circulation circuit in the form of a hose system, with the help of an oxygenator, which is a part of the cardiopulmonary machine, is saturated with oxygen and returns to the body again. At the same time, the oxygenator takes over the function of the lungs and not only supplies vital oxygen to the blood, but also simultaneously removes carbon dioxide (CO2) from it, which occurs due to metabolic processes.
Большинство из используемых сегодня оксигенаторов дополнительно имеет теплообменник, с помощью которого протекающая кровь может нагреваться или же, в частности, охлаждаться. Так, операции на сердце, как правило, проводятся при гипотермических условиях, то есть кровь более или менее сильно охлаждается, так как понижение температуры тела уменьшает метаболическую активность клеток и повышает толерантность к ишемии затронутых тканей и органов. Most of the oxygenators used today additionally have a heat exchanger with which the flowing blood can be heated or, in particular, cooled. Thus, heart surgeries are usually carried out under hypothermic conditions, that is, the blood is more or less strongly cooled, since a decrease in body temperature reduces the metabolic activity of cells and increases the tolerance to ischemia of the affected tissues and organs.
В качестве источников холода служат так называемые гипотермические аппараты, в которых в качестве охлаждающей жидкости создается и используется, как правило, охлажденная вода, чтобы посредством теплообменника охлаждать протекающую через оксигенатор кровь, то есть целенаправленно отводить ее термическую энергию. Традиционные гипотермические аппараты представляют собой крупные и тяжелые, чаще всего установленные на роликах обслуживаемые модули, нагревающий и охлаждающие агрегаты которых питаются током от сети и, таким образом, не пригодны для полевых условий. The so-called hypothermic devices serve as sources of cold, in which, as a rule, chilled water is created and used as a cooling liquid in order to cool the blood flowing through the oxygenator by means of a heat exchanger, that is, to purposefully remove its thermal energy. Conventional hypothermic apparatuses are large and heavy, most often serviced units mounted on rollers, whose heating and cooling units are powered by the mains and thus are not suitable for field conditions.
Современные гипотермические аппараты вследствие своего компактного строения, а также в значительной степени автономного снабжения электроэнергией и охлаждающей водой позволяют портативное использование независимо от снабжения электрической энергией и водой. Подобного рода гипотермические аппараты предусматривают герметичные подключения для интегрированного в оксигенатор теплообменника, так что они могут использоваться модульно или интегративно в связи с оксигенатором. Modern hypothermia apparatuses, due to their compact structure, as well as their largely independent supply of electricity and cooling water, allow portable use independent of the supply of electricity and water. Hypothermia devices of this kind provide sealed connections for a heat exchanger integrated into the oxygenator, so that they can be used modularly or integratively in connection with the oxygenator.
Принцип производства холода в случае подобного рода в значительной степени автономно работающих, современных гипотермических аппаратах базируется на эндотермической химической реакции, чаще всего, между нитратом аммония, нитратом аммония кальция или мочевины и воды. Мочевина в качестве химического компонента часто используется в аккумуляторах холода, чтобы генерировать быстрый охлаждающий эффект. Они состоят, как правило, из двух отдельных областей, из которых в одной находиться мочевина, а в другой - вода. Когда разделение снимается, мочевина растворяется в воде. Поскольку энергия решетки мочевины больше, чем энергия гидратации, то процесс растворения отбирает энергию из окружающей среды и охлаждает ее, смотри Robert T. Sataloff: Sataloffs Comprehensive Textbook of Otolaryngology. Jaypee Brothers, 2016, ISBN 978-93-5152745-9, s.412.The principle of cold production in the case of this kind of largely autonomous, modern hypothermic devices is based on an endothermic chemical reaction, most often between ammonium nitrate, calcium or urea ammonium nitrate and water. Urea as a chemical component is often used in cold accumulators to generate a fast cooling effect. They consist, as a rule, of two separate areas, of which urea is located in one, and water in the other. When the separation is removed, the urea dissolves in the water. Since the energy of the urea lattice is greater than the energy of hydration, the dissolution process takes energy from the environment and cools it, see Robert T. Sataloff: Sataloffs Comprehensive Textbook of Otolaryngology. Jaypee Brothers, 2016, ISBN 978-93-5152745-9, s.412.
US 2014/0371552 А1 раскрывает глюкометр, который может неинвазивно устанавливаться на кожную поверхности пациента и включает в себя охлаждающее устройство, измеряющее температуру устройство, а также детектор инфракрасного излучения. Для целей измерения сахара крови кожная поверхность посредством охлаждающего устройства охлаждается до предварительно заданной температуры и осуществляется измерение излучаемого и поглощаемого кожной поверхностью инфракрасного излучения. Охлаждающее устройство состоит из двух герметично для текучей среды закрытых и непосредственно примыкающих друг к другу камер, из которых одна камера наполнена мочевиной, а другая - водой. С помощью нагруженного пружинным усилием шипа герметично разделяющая обе камеры перегородка может локально перфорироваться, так что вода может изливаться в камеру с мочевиной, вследствие чего инициируется поглощающая тепловую энергию из окружения эндотермическая реакция, которая заданным образом охлаждает подлежащую измерению кожную поверхность. US 2014/0371552 A1 discloses a glucometer that can be non-invasively placed on the skin surface of a patient and includes a cooling device, a temperature measuring device, and an infrared radiation detector. For the purpose of measuring blood sugar, the skin surface is cooled to a predetermined temperature by means of a cooling device, and infrared radiation emitted and absorbed by the skin surface is measured. The cooling device consists of two fluid-tight closed and directly adjacent chambers, of which one chamber is filled with urea and the other with water. By means of a spring-loaded spike, the septum separating the two chambers can be locally perforated so that water can flow into the urea chamber, whereby an endothermic reaction is initiated that absorbs thermal energy from the surroundings, which cools the skin surface to be measured in a predetermined manner.
Устройство для темперирования на основе химической реакции, а также его использование в качестве темперирующего узла для теплообменника описано в DE 10 2017 21 671 А1. Это известное устройство использует частично заполненную гранулированной мочевиной емкость, в которой размещена заполненная водой вторая емкость с деформируемой стенкой. Для целей охлаждения вода из второй емкости изливается в первую емкость и реагирует с мочевиной с образованием положительной энтальпии реакции, которая является технически используемой за счет теплового взаимодействия. A device for tempering based on a chemical reaction and its use as a tempering unit for a heat exchanger is described in DE 10 2017 21 671 A1. This known device uses a container partially filled with urea granules, in which is placed a second container filled with water with a deformable wall. For cooling purposes, the water from the second container is poured into the first container and reacts with urea to form a positive enthalpy of reaction, which is technically exploited by thermal interaction.
В основу изобретения положена задача, состоящая в том, чтобы охлаждающий блок для теплообменника, предпочтительно для интегрированного в оксигенатор теплообменника для темперирования направляемой в экстракорпоральном контуре кровообращения крови, с запасающей жидкость запасной емкостью; с включающей в себя реагент реакционной емкостью, которая в соединении с жидкостью позволяет инициировать эндотермическую реакцию; с создающим проход для текучей среде между запасной емкостью и реакционной емкостью функциональным средством; а также с проходящей по меньшей мере в отдельных областях внутри реакционной емкости линией для текучей среды, которая имеет подвод и отвод, которые выполнены с возможностью герметичного соединения или герметично соединены со шланговой системой теплообменника, и которая со шланговой системой теплообменника образует по меньшей мере часть контура обращения текучей среды, выполнить по возможности компактным, легким и автономно работающим, чтобы обеспечить возможность портативного ручного использования. Охлаждающий блок должен быть реализуем по возможности простыми и экономичными средствами и должен создавать возможность формирования по меньшей мере модульно выполненных частичных компонентов в виде одноразового продукта, соответственно, так называемого предмета одноразового использования. Отдаваемое устройством количество тепла, соответственно, холода должно предоставляться в по возможности короткое время, чтобы таким образом создавать максимально высокую охлаждающую, соответственно, нагревающую мощность. The invention is based on the problem that a cooling unit for a heat exchanger, preferably for a heat exchanger integrated in the oxygenator for tempering the blood sent in the extracorporeal circulation circuit, with a liquid storage reservoir; with a reactant-containing reaction vessel which, in conjunction with a liquid, allows the initiation of an endothermic reaction; with creating a passage for the fluid between the storage tank and the reaction tank functional means; and also with a line for fluid passing at least in some areas inside the reaction vessel, which has an inlet and outlet, which are made with the possibility of hermetic connection or are hermetically connected to the heat exchanger hose system, and which forms at least part of the circuit with the heat exchanger hose system fluid handling, be as compact, lightweight and self-contained as possible to allow portable hand-held use. The cooling unit should be realized by as simple and economical means as possible and should be capable of forming at least modularly designed partial components in the form of a disposable product, respectively, a so-called disposable item. The amount of heat or cold output from the device must be provided in as short a time as possible in order to thus generate the highest possible cooling or heating output.
Решение лежащей в основе изобретения задачи указано в пункте 1 формулы изобретения. Образующие предпочтительным образом соответствующий изобретению охлаждающий блок признаки являются предметом зависимых пунктов, а также могут заимствоваться из дальнейшего описания, в частности, со ссылкой на иллюстрированный пример осуществления.The solution of the problem underlying the invention is indicated in paragraph 1 of the claims. The features that advantageously form the cooling block according to the invention are the subject of the dependent claims and can also be taken from the further description, in particular with reference to the illustrated embodiment.
Соответствующий изобретению охлаждающий блок согласно признакам ограничительной части пункта 1 формулы изобретения отличается тем, что предусмотрена компенсационная емкость с переливом, в которую течет жидкость из запасной емкости по образованному проходу для текучей среды между запасной емкостью и реакционной емкостью. Проход для текучей среды создается посредством функционального средства, которое позволяет локально перфорировать, соответственно, открывать запасную емкость. Перелив представляет собой соединение для текучей среды к реакционной емкости, через которое часть, предпочтительно, основная часть, запасенной жидкости попадает в реакционную емкость для инициирования эндотермической реакции с реагентом, предпочтительно в виде гранулированной мочевины. Линия для текучей среды соединена по текучей среде с компенсационной емкостью, в которую остаточная часть запасенной жидкости попадает из запасной емкости. Под остаточной частью запасенной жидкости следует понимать ту часть жидкости, которая вследствие компоновочной геометрии перелива относительно вместимости компенсационной емкости не вытекает в реакционную емкость. Чтобы предотвратить то, что попавшая через перелив в реакционную емкость жидкость может течь обратно в компенсационную емкость, вдоль соединения для текучей среды перелива расположен предпочтительно обратный, соответственно, предотвращающий обратное течение клапан. Кроме того, вдоль линии для текучей среды, которая проходит по меньшей мере в отдельных областях внутри реакционной емкости, расположен находящийся вне реакционной емкости насос для текучей среды, посредством которого жидкость отсасывается из компенсационной емкости в упомянутую проходящую по меньшей мере в отдельных областях внутри реакционной емкости линию для текучей среды. The cooling unit according to the invention, according to the features of the preamble of claim 1, is characterized in that an expansion tank with overflow is provided, into which liquid flows from the storage tank through the formed fluid passage between the storage tank and the reaction tank. The passage for the fluid is created by means of a functional means that allows local perforation, respectively, to open the reserve container. The overflow is a fluid connection to the reaction vessel, through which a part, preferably the main part, of the stored liquid enters the reaction vessel to initiate an endothermic reaction with a reagent, preferably in the form of granular urea. The fluid line is fluidly connected to the compensation tank, into which the remaining part of the stored liquid enters from the storage tank. The residual part of the stored liquid should be understood as that part of the liquid that, due to the layout geometry of the overflow in relation to the capacity of the compensation tank, does not flow into the reaction tank. In order to prevent that the liquid which has entered the reaction vessel through the overflow can flow back into the compensation vessel, a non-return or backflow-preventing valve is preferably arranged along the overflow fluid connection. In addition, along the fluid line, which runs at least in certain areas inside the reaction vessel, there is a fluid pump located outside the reaction vessel, by means of which liquid is sucked off from the compensation vessel into the aforementioned one, which extends at least in certain areas inside the reaction vessel. fluid line.
Проходящая по меньшей мере в отдельных областях внутри реакционной емкости линия для текучей среды далее герметично проходит через ограничивающую реакционную емкость стенку реакционной емкости наружу и образует участок линии для текучей среды, который далее называется как отвод и выполнен в виде гибкой шланговой линии. Проходящая во внутреннем пространстве линия для текучей среды из соображений по возможности более оптимизированного теплообмена с окружающей средой внутри реакционной емкости изготовлена по меньшей мере на отдельных участках из металла, предпочтительно из алюминия. Чтобы обеспечить максимально возможную по величине поверхности контактную поверхность теплообмена между линией для текучей среды и имеющейся во внутреннем пространстве реакционной емкости жидкости, путь (ход) линии для текучей среды во внутреннем пространстве реакционной емкости выбран максимально длинным. Для этого проходящая во внутреннем пространстве реакционной емкости линия для текучей среды по меньшей мере на отдельных участках выполнена предпочтительно спиральной или в виде спиральных витков. The fluid line extending at least in some areas inside the reaction vessel then passes in a hermetic way through the wall of the reaction vessel bounding the reaction vessel to the outside and forms a section of the line for the fluid, which is hereinafter referred to as a branch and is made in the form of a flexible hose line. The fluid line extending in the interior is made of metal, preferably aluminium, in order to optimize the heat exchange with the environment inside the reaction vessel as much as possible. In order to provide the largest possible surface area for the contact surface of heat exchange between the line for the fluid and the liquid present in the internal space of the reaction vessel, the path (travel) of the line for the fluid in the internal space of the reaction vessel is chosen as long as possible. To this end, the fluid line extending in the interior of the reaction vessel is preferably designed at least in some sections as a helical line or in the form of helical coils.
Вдоль ведущего наружу из реакционной емкости отвода расположен насос для текучей среды и выполнен предпочтительно в виде роликового насоса, с помощью которого посредством воздействующего снаружи на шланговую линию перистальтического давления поток текучей среды выдавливается в линию для текучей среды, так что жидкость, которая находится внутри компенсационной емкости, отсасывается через линию для текучей среды. Альтернативно, насос для текучей среды расположен выше по потоку относительно упомянутого выполненного спиральным или в виде спиральных витков участка линии для текучей среды вдоль проложенного вне реакционной емкости участка линии для текучей среды.A fluid pump is disposed along the outlet leading out of the reaction vessel, preferably in the form of a roller pump, with which, by means of peristaltic pressure acting from the outside on the hose line, the fluid flow is pressed into the fluid line, so that the liquid that is inside the compensation vessel , is sucked off through the fluid line. Alternatively, the fluid pump is located upstream of said helical or coiled fluid line section along the fluid line section extending outside the reaction vessel.
В виде опции, вдоль ведущего из реакционной емкости отвода размещен фильтровальный блок, предпочтительно в виде бактериального фильтра, посредством которого предотвращается загрязнение теплообменника в оксигенаторе микробами, например, легионеллой.Optionally, a filter block, preferably in the form of a bacteria filter, is placed along the outlet leading out of the reaction vessel, by means of which the contamination of the heat exchanger in the oxygenator with microbes, such as legionella, is prevented.
Далее, отвод линии для текучей среды предпочтительно через разъемное герметичное соединение соединен со входом шланговой системы, которая термически связана с интегрированным внутри оксигенатора теплообменником.Further, the outlet of the fluid line is preferably connected via a releasable tight connection to the inlet of the hose system, which is thermally connected to the heat exchanger integrated inside the oxygenator.
Выход для текучей среды термически связанной с теплообменником шланговой системы предпочтительно через разъемное герметичное соединение соединен с подводом линии для текучей среды, который оканчивается в компенсационную емкость. Таким образом, компенсационная емкость, линия для текучей среды, а также шланговая система теплообменника образуют замыкающийся в себя контур для текучей среды, вдоль которого циркулирует жидкость, которая служит теплонесущей жидкостью (теплоноситель) теплообменника. Именно эта служащая теплонесущей жидкостью часть жидкости происходит из запасенной внутри запасной емкости жидкости, которая изливается в компенсационную емкость после соответствующего локального перфорирования, соответственно, открытия запасной емкости с помощью поясняемого далее более подробно функционального средства.The fluid outlet of the hose system thermally connected to the heat exchanger is preferably connected via a releasable leak-proof connection to a fluid line inlet which terminates in an equalization tank. Thus, the expansion vessel, the fluid line, and the heat exchanger hose system form an inward-closing fluid circuit, along which a fluid circulates, which serves as the heat transfer fluid (heat carrier) of the heat exchanger. It is this part of the liquid that serves as the heat-carrying liquid that originates from the liquid stored inside the storage container, which is poured into the compensation container after a corresponding local perforation or opening of the storage container using the functional means explained in more detail below.
Вследствие лишь ограниченного приемного объема внутри компенсационной емкости, который меньше, чем вместимость запасной емкости, наибольшая часть жидкости течет через перелив вдоль соединения для текучей среды в реакционную емкость, в которой запасен реагент, предпочтительно в виде гранулированной мочевины. Также подходят и альтернативные реагенты, которые с жидкостью, предпочтительно водой, с образованием эндотермической химической реакции отбирают термическую энергию из окружающей среды.Due to the only limited receiving volume within the recovery vessel, which is less than the capacity of the storage vessel, most of the liquid flows through the overflow along the fluid connection into the reaction vessel in which the reagent is stored, preferably in the form of urea granules. Also suitable are alternative reagents which, with a liquid, preferably water, extract thermal energy from the environment to form an endothermic chemical reaction.
Запасенное внутри запасной емкости количество жидкости рассчитано таким образом, что вытекающая через перелив и соединение для текучей среды в реакционную емкость часть жидкости составляет по меньшей мере 70%, тогда как внутри компенсационной емкости удерживается остаточная часть жидкости, которая, как пояснялось ранее, служит в качестве теплонесущей жидкости для теплообменника, соединенного по текучей среде с выполненным согласно изобретению охлаждающим блоком. Указанное количественная доля (распределение) жидкости, которая от, соответственно, из компенсационной емкости через соединение для текучей среды вытекает в реакционную емкость, является предварительно задаваемой, в частности, посредством высоты трубопровода, на которую соединение для текучей среды выдается в компенсационную емкость.The amount of liquid stored inside the reserve vessel is calculated in such a way that the part of the liquid flowing through the overflow and the fluid connection into the reaction vessel is at least 70%, while the remainder of the liquid is retained inside the compensation vessel, which, as explained earlier, serves as a heat-carrying liquid for a heat exchanger fluidly connected to a cooling unit made according to the invention. Said quantity fraction (distribution) of the liquid that flows out of the equalization vessel through the fluid connection into the reaction vessel is predetermined, in particular by means of the pipeline height to which the fluid connection is discharged into the equalization vessel.
Чтобы не ограничивать заполнение реакционной емкости, соответственно, процесс вытекания жидкости из компенсационной емкости в реакционную емкость через соединение для текучей среды, вследствие образующегося в противном случае внутри реакционной емкости повышения давления, реакционная емкость в верхней области рядом с компенсационной емкостью предусматривает по меньшей мере одно вентиляционное отверстие в окружающую среду. Вентиляционное отверстие имеет предпочтительно гидрофобную фильтрующую вставку, посредством которой может предотвращаться неконтролируемое вытекание жидкости, обусловленное опрокидыванием или перемещения охлаждающего блока.In order not to limit the filling of the reaction vessel, respectively, the process of liquid flowing out of the compensation vessel into the reaction vessel through the fluid connection, due to the pressure increase that otherwise occurs inside the reaction vessel, the reaction vessel in the upper region next to the compensation vessel provides at least one vent hole in the environment. The vent opening preferably has a hydrophobic filter insert, by means of which an uncontrolled outflow of liquid due to tipping over or movement of the cooling unit can be prevented.
Кроме того, внутри реакционной емкости для поддержки и гомогенизации химической, эндотермической реакции между жидкостью и гранулированным реагентом расположена мешалка, которая через механический интерфейс (устройство сопряжения), например, в виде зубчатой передачи, имеет возможность приведения в действие с помощью расположенного вне реакционной емкости приводного мотора. Чтобы гарантировать, что никакие части жидкости из реакционной емкости не могли попадать обратно в компенсационную емкость, тем более, что вследствие этого загрязнялась бы находящаяся внутри компенсационной емкости жидкость, вдоль соединения для текучей среды расположен обратный клапан.In addition, inside the reaction vessel to support and homogenize the chemical, endothermic reaction between the liquid and the granular reagent, there is a stirrer, which, through a mechanical interface (interface), for example, in the form of a gear, can be actuated by means of a drive located outside the reaction vessel. motor. In order to ensure that no portions of the liquid from the reaction vessel could flow back into the expansion vessel, especially since the liquid inside the expansion vessel would thus be contaminated, a check valve is provided along the fluid connection.
Для целей максимально простого и лишенного ошибок обращения с выполненным согласно изобретению охлаждающим блоком запасная емкость выполнена предпочтительно в виде пакета с жидкостью. Пакет с жидкостью также из соображений механической защиты находится внутри первого кожуха, который расположен вертикально над окружающим по меньшей мере упомянутую компенсационную емкость вторым кожухом. Вертикально под окружающим упомянутую компенсационную емкость вторым кожухом расположен третий, охватывающий реакционную емкость кожух. В виде опции, второй и третий кожух может выполняться за одно целое. Между первым и вторым кожухом дополнительно расположена распорка (дистанцирующий элемент), которая поддерживает предварительно заданное вертикальное расстояние между заключенной в первом кожухе запасной емкостью и предпочтительно жестко расположенным на или внутри компенсационной емкости функциональным средством. For the purposes of the most simple and error-free handling of the cooling unit according to the invention, the storage container is preferably in the form of a liquid bag. For reasons of mechanical protection, the liquid bag is also located inside the first casing, which is located vertically above the second casing that surrounds at least the said expansion tank. Vertically under the second casing surrounding said compensation vessel, there is a third casing enclosing the reaction vessel. As an option, the second and third shrouds can be made in one piece. Between the first and second casings, a spacer (spacer) is additionally located, which maintains a predetermined vertical distance between the reserve container contained in the first casing and, preferably, the functional means rigidly located on or inside the compensation container.
Функциональное средство выполнено в виде острокромочного объекта и предпочтительно расположено вертикально под запасной емкостью. The functional means is made in the form of a sharp-edged object and is preferably located vertically under the spare container.
Обеспечивающая вертикальное дистанцирование между запасной емкостью и компенсационной емкостью распорка, которая предотвращает непосредственный контакт между запасной емкостью и острокромочным функциональным средством, установлена между первым и вторым кожухом предпочтительно таким образом, что эта распора является отделяемой сбоку из штабельного объединения, например, посредством ручного вытягивания. После удаления распорки запасная емкость вследствие действия силы тяжести и своего веса падает, следуя вертикально вниз, и входит в контакт с острокромочным функциональным средством, вследствие чего запасная емкость механическим локально перфорируется, соответственно, открывается, так что запасенная в запасной емкости жидкость полностью изливается в компенсационную емкость. Одновременно с вертикальным опусканием, соответственно, падением запасной емкости и связанным с этим заполнением компенсационной и реакционной емкости приводятся в действие насос для текучей среды, а также приводной мотор для активации мешалки внутри реакционной емкости. A spacer providing vertical spacing between the storage tank and the compensation tank, which prevents direct contact between the storage tank and the sharp-edged functional means, is installed between the first and second casing, preferably in such a way that this spacer is detachable from the side of the stacking union, for example, by manual pulling. After removing the spacer, the storage container falls due to gravity and its own weight, following vertically downwards, and comes into contact with the sharp-edged functional means, as a result of which the storage container is mechanically perforated locally, respectively, opens, so that the liquid stored in the storage container is completely poured into the compensation capacity. Simultaneously with the vertical lowering or falling of the reserve vessel and the associated filling of the equalization and reaction vessel, a fluid pump is activated, as well as a drive motor for activating the stirrer inside the reaction vessel.
Окружающий запасную емкость первый кожух, а также расположенный вертикально под ним второй кожух выполнены в отношении своих вертикально непосредственно обращенных друг к другу сторон таким образом, что после удаления распорки оба кожуха механически определенно, например, по типу окружного соединения паз-гребень, скользят друг в друга с образованием жесткого механического стыкового соединения. The first casing surrounding the reserve container, as well as the second casing located vertically below it, are designed in relation to their vertically directly facing sides in such a way that after the removal of the spacer, both casings are mechanically determined, for example, according to the type of groove-tongue circumferential connection, slide into each other. each other to form a rigid mechanical butt joint.
Соответствующий изобретению охлаждающий блок служит для быстрого и эффективного представления большой охлаждающей мощности в пределах кратчайшего времени, который за исключением ввода в эксплуатацию насоса для текучей среды, а также приводного мотора не нуждается ни в каком требуемом сверх этого электроснабжении. Вследствие только ограниченной потребности в энергии требуемая электрическая энергия может предоставляться в распоряжение в рамках (одной) батареи. The cooling unit according to the invention serves to quickly and efficiently deliver a large cooling capacity within the shortest possible time, which, apart from the commissioning of the fluid pump and also the drive motor, does not need any additional power supply required. Due to only a limited energy requirement, the required electrical energy can be made available within a (single) battery.
Одно предпочтительное осуществление соответствующего изобретению охлаждающего блока предусматривает модульное строение таким образом, что электрические компоненты, как насос для текучей среды и приводной мотор вместе с требуемым для этого управляющим блоком и источником электроэнергии, размещены в модульно выполненном, едином корпусе. Охватывающий запасную емкость первый кожух, распорка, охватывающий распорку второй кожух, а также охватывающий реакционную емкость третий кожух выполнены каждый в виде вертикально штабелируемых друг над другом модульных блоков и могут после использования утилизироваться в форме одноразовых изделий. Предпочтительным образом предлагается, по меньшей мере упомянутую запасную емкость и реакционную емкость изготавливать из легких упаковочных материалов на основе полимеров, например, из плотно спрессованного полистирола, который может подаваться на утилизацию/повторную переработку материалов. Чтобы гарантировать, что реакционная емкость является непроницаемой для жидкости, входящая в контакт с жидкостью внутренняя стенка реакционной емкости снабжена непроницаемым для жидкости покрытием. Кроме того, требуется материал покрытия выбирать так, чтобы он был химически инертным относительно образующейся смеси «жидкость-реагент» и образующихся из нее химических продуктов. One preferred embodiment of the cooling unit according to the invention provides for a modular structure, such that the electrical components such as the fluid pump and the drive motor, together with the required control unit and power source, are housed in a modular, single housing. The first casing enclosing the reserve vessel, the spacer, the second casing enclosing the spacer, as well as the third casing enclosing the reaction vessel are each made in the form of vertically stacked one above the other modular blocks and can be disposed of after use in the form of disposable products. Preferably, at least said storage container and reaction container are made from lightweight polymer-based packaging materials, for example from densely compressed polystyrene, which can be recycled/recycled. In order to ensure that the reaction vessel is liquid-tight, the liquid-contacting inner wall of the reaction vessel is provided with a liquid-tight coating. In addition, it is required to choose the coating material so that it is chemically inert with respect to the resulting "liquid-reagent" mixture and the chemical products formed from it.
Кроме того, из соображений возобновляемого использования и щадящей утилизации является предпочтительным внутри реакционной емкости предусмотреть вяжущее средство, которое в реакции с жидкостью и/или образующейся смесью жидкость-реагент инициирует процесс гелеобразования (желирования), так что после использования охлаждающего блока реакционная емкость вследствие желированной (образовавшей гель) массы внутри емкости может утилизироваться в качестве бытовых отходов и таким образом не обусловливает никакой затратной утилизации. Предпочтительным образом, химическая реакция с вяжущим средством должна осуществляться с задержкой по времени относительно эндотермической реакции между жидкостью и реагентом, так что обеспечивается полноценная реакция между жидкостью и реагентом. Для этого предлагается, вяжущее средство капсулировать жидкостнорастворимым (растворимым в жидкости) материалом и заправлять во внутреннее пространство реакционной емкости или за счет размещенного на реакционной емкости подающего механизма с задержкой по времени выдавать во внутреннее пространство реакционной емкости. В случае использования воды в качестве жидкости является подходящим использования ксантана в качестве вяжущего средства. In addition, for reasons of renewable use and gentle disposal, it is preferable to provide an astringent inside the reaction vessel, which, in reaction with the liquid and / or the resulting liquid-reagent mixture, initiates the gelation process (gelation), so that after using the cooling block, the reaction vessel due to gelation ( gelled) mass inside the container can be disposed of as household waste and thus does not entail any costly disposal. Preferably, the chemical reaction with the binder should be delayed in time relative to the endothermic reaction between the liquid and the reactant, so that a complete reaction between the liquid and the reactant is ensured. To do this, it is proposed to encapsulate the binder with a liquid-soluble (liquid-soluble) material and fill it into the interior of the reaction vessel or, by means of a feed mechanism placed on the reaction vessel, with a time delay, issue it into the interior of the reaction vessel. In the case of using water as a liquid, it is appropriate to use xanthan as an astringent.
Охлаждающий блок в принципе может соединяться по текучей среде и использоваться с теплообменником для любых использований. Являются допустимыми теплообменники в форме охлаждающих поверхностей или охлаждающий матов, как и в форме охлаждающих сосудов или охлаждающих бочек, чтобы назвать только некоторые из указанных использований. Охлаждающий блок пригоден в качестве источника холода для теплообменников, которые интегрированы в стационарные или портативные охлаждающие агрегаты. The cooling unit can in principle be fluidly connected and used with a heat exchanger for any application. Heat exchangers in the form of cooling surfaces or cooling mats are acceptable, as are those in the form of cooling vessels or cooling drums, to name but a few of the indicated uses. The cooling block is suitable as a source of cold for heat exchangers that are integrated into stationary or portable cooling units.
В дальнейшем изобретение без каких-либо ограничений общей идеи изобретения будет примерно описываться с помощью примера осуществления и со ссылкой на чертежи. Показано:In the following, the invention, without any limitation of the general idea of the invention, will be approximately described using an embodiment and with reference to the drawings. Shown:
Фиг.1 схематичное представление выполненного согласно изобретению охлаждающего блока для темперирования интегрированного в оксигенатор теплообменника в стадии перед активированием охлаждающей функции, 1 schematic representation of a cooling unit according to the invention for tempering a heat exchanger integrated in the oxygenator in the stage before activation of the cooling function,
Фиг.2 схематичное представление охлаждающего блока после активирования охлаждающей функции,Fig. 2 is a schematic representation of the cooling unit after activation of the cooling function,
Фиг.3 альтернативное выполнение соответствующего изобретению охлаждающего блока. 3 is an alternative embodiment of the cooling unit according to the invention.
Фиг.1 иллюстрирует в схематичном представлении выполненный в соответствии с изобретением охлаждающий блок К для предоставления охлажденной теплонесущей жидкости для эксплуатации теплообменника W, который предпочтительным образом представляет собой часть оксигенатора О. 1 illustrates in a schematic representation a cooling unit K according to the invention for providing a cooled heat transfer fluid for operating a heat exchanger W, which is preferably part of an oxygenator O.
Охлаждающий блок К имеет по существу четыре модуля М1-М4, из которых по меньшей мере модули М1-М3 выполнены с возможностью сборки вертикально друг на друге по блочному принципу. Модуль М1 имеет запасную емкость 1 для жидкости, предпочтительно, в виде воды. Предпочтительным образом запасная емкость 1 состоит из заполненного водой пластикового пакета или пластиковой канистры, который/которая для целей защиты и механической стыковки с находящимся ниже него/нее модулем М2 по меньшей мере частично окружен первым кожухом 2. The cooling unit K has essentially four modules M1-M4, of which at least the modules M1-M3 are designed to be assembled vertically on top of each other in a block principle. Module M1 has a spare container 1 for liquid, preferably in the form of water. Preferably, the storage container 1 consists of a water-filled plastic bag or plastic canister, which, for the purposes of protection and mechanical docking with the module M2 below it, is at least partially surrounded by the
Вертикально под первым модулем М1 расположен второй модуль М2, который включает в себя компенсационную емкость 3, в которой жестко (неподвижно) расположено функциональное средство 4 в виде сходящегося вертикально вверх в виде острой кромки объекта, например, в виде иглы, шипа и т.п. Компенсационная емкость 3 окружена вторым кожухом 5. Во внутреннее пространство компенсационной емкости 3 выдается вертикально снизу перелив 6 с соединением 7 для текучей среды, которое вертикально сверху входит (оканчивается) в реакционную емкость 8 третьего модуля М3, которая окружена третьим кожухом 9. Соединение 7 для текучей среды выполнено в виде открытого с обеих сторон трубопровода и имеет обратный клапан 10, который предотвращает ввод жидкости со стороны реакционной емкости 8 в компенсационную емкость 3. В реакционной емкости 8 запасен реагент 11 в гранулированной форме, который предпочтительным образом состоит из гранулированной мочевины. Vertically under the first module M1 is the second module M2, which includes a
Далее, в донной области компенсационной емкости 3 оканчивается линия 12 для текучей среды, которая проходит далее внутри реакционной емкости 11, предпочтительно с образованием проводящих спиральных витков 13, чтобы реализовать максимально большую поверхность указанной линии для текучей среды внутри реакционной емкости 8. Линия 12 для текучей среды герметично ведет через третий кожух 9 наружу и служит в дальнейшем в качестве отвода 14 охлаждающего блока К. Проходящая во внутреннем пространстве реакционной емкости 9 линия 12 для текучей среды и, в частности, находящиеся там проводящие спиральные витки 13 выполнены из очень хорошо проводящего тепло материала, предпочтительно, из металла, тогда как линия для текучей среды вдоль отвода 14 состоит из упругого и термически плохо проводящего материала, например, из полимера.Further, in the bottom region of the
Вдоль отвода 14 использован фильтровальный блок 15, предпочтительно, в виде бактериального фильтра. Ниже по потоку относительно фильтровального блока 15 вдоль отвода 14 расположен насос 16 для текучей среды, предпочтительно, в виде роликового насоса. Ниже по потоку насоса 16 для текучей среды имеется разъемное герметичное соединение 17 для герметичного соединения с принадлежащей теплообменнику W шланговой системой 18.A
В такой же манере шланговая система 18 разъемным герметичным соединением 17’ соединена с линией для текучей среды, служащей в качестве подвода 19 в компенсационную емкость 3 охлаждающего блока К.In the same manner, the
Дополнительно, третий модуль М3 имеет перемешивающий инструмент 20, который соединен с приводным мотором 22 через разъемный блок 21 передачи. Приводной мотор 22, насос 16 для текучей среды, а также электронный управляющий блок 23 в комбинации с источником 24 электроэнергии, который служит для эксплуатации приводного мотора 22 и насоса 15 для текучей среды, образуют четвертый модуль М4, который окружен не представленным далее четвертым кожухом.Additionally, the third module M3 has a
Первый и второй модуль М1, М2 вертикально дистанцированы друг от друга посредством распорки 25, так что функциональное средство 4 в виде остро сходящегося вертикально вверх объекта не касается содержащейся внутри первого модуля М1 запасной емкости 1. Распорка 25 установлена с возможностью скольжения между первым и вторым модулем М1, М2 и предпочтительно с помощью не представленного фиксирующего механизма удерживается от неконтролируемого бокового выскальзывания.The first and second modules M1, M2 are vertically spaced from each other by means of a
Для активирования охлаждающего блока К распорку 25 следует удалить вбок из вертикального модульного объединения М1, М2, например, посредством бокового ручного вытягивания, см. изображение стрелки Р.To activate the cooling block K, the
Фиг.2 иллюстрирует состояние, после бокового удаления распорки 25 из модульного штабельного объединения. Следствием отсутствующей распорки 25 является то, что запасная емкость 1 падает вместе с кожухом 2 вертикально вниз, вследствие чего остро сходящееся вверх функциональное средство 4 локально перфорирует запасную емкость 1. Чтобы обеспечить, что процесс падения и стыкования первого модуля М1 на и во второй модуль М2 происходит в определенном манере, первый и второй кожухи 2, 5 на своих соответственно вертикально обращенных друг к другу сторонах имеют боковые окружные стыковочные контуры F. Fig.2 illustrates the state after the lateral removal of the
Вследствие механически инициируемого перфорирования запасной емкости 1 все жидкостное содержание запасной емкости 1 течет в компенсационную емкость 3. Примерно 80% запасенного в запасной емкости 1 количества жидкости через перелив 6 и соединение 7 для текучей среды течет в реакционную емкость 8 и инициирует с реагентом 11 эндотермическую химическую реакцию, вследствие чего внутри реакционной емкости 8 осуществляется охлаждение. Остаточная часть 26 жидкости остается внутри компенсационной емкости 3 и служит в качестве теплонесущей жидкости для эксплуатации теплообменника W. Одновременно с удалением распорки 25 и вследствие этого приводимого силой тяжести перфорирования запасной емкости 1 посредством электронного управляющего блока 23 активируются как насос 16 для текучей среды, так и приводной мотор 22, который через блок 21 передачи приводит в действие перемешивающий инструмент 20. Работающий в качестве всасывающего насоса насос 16 для текучей среды всасывает находящуюся в качестве остаточной части 26 внутри компенсационной емкости 3 жидкость через линию 12 для текучей среды, которая охлаждается вследствие охлаждения внутри реакционной емкости 8. Чтобы оптимизировать теплопередачу (теплообмен) от жидкости, направляемой внутри линии 12 текучей среды, на охлаждающуюся в ходе эндотермической реакции смесь «жидкость-реагент», требуется обеспечить максимально большую теплообменную контактную поверхность между линий 12 для текучей среды и имеющейся во внутреннем пространстве реакционной емкости 8 смеси «жидкость-реагент». Для этого путь линии 12 для текучей среды во внутреннем пространстве реакционной емкости 8 по меньшей мере на отдельных участках выполнен спиральным или в виде спиральных витков. Due to the mechanically initiated perforation of the storage tank 1, the entire liquid content of the storage tank 1 flows into the
Охлажденная жидкость перекачивается по отводу 14 через фильтровальный блок 15 в теплообменник W. Вытекающая после выхода из теплообменника W теплонесущая жидкость попадает через подвод 19 обратно в компенсирующую емкость 3, из которой жидкость вновь по линии 12 для текучей среды для целей своего охлаждения всасывается в область реакционной емкости 8. The cooled liquid is pumped through the
Предпочтительным образом первый, второй и третий модули М1, М2, М3 выполнены в виде одноразовых изделий, в то время как охватывающий электрические компоненты четвертый модуль М4 может повторно использоваться сколько угодно раз. Фильтровальный блок 15 предпочтительным образом является интегральным компонентов третьего модуля М3 и, таким образом, также представляет собой часть одноразового изделия. Из соображений веса и затрат модули М1, М2 и М3 изготовлены из легкого упаковочного материала на основе полимеров, который, кроме того, может подвергаться утилизации/повторной переработке материалов. Кроме того, компенсационная емкость 3 и реакционная емкость 8, то есть модуль 2 и 3, со стороны внутренней стенки снабжены непроницаемым для жидкости покрытием. Preferably, the first, second and third modules M1, M2, M3 are disposable, while the fourth module M4 enclosing the electrical components can be reused as many times as desired. The
На фиг.3 проиллюстрирован один другой предпочтительный вариант осуществления для выполнения охлаждающего блока в состоянии непосредственно вертикально посаженных модулей М1, М2 и М3, сравнимо с представлением на фиг.2. Все те компоненты, которые идентичны с уже поясненными компонентами, снабжены уже введенными ссылочными позициями. FIG. 3 illustrates another preferred embodiment for executing the cooling unit in the state of directly vertically seated modules M1, M2 and M3, comparable to the representation in FIG. All those components which are identical with the components already explained are provided with the reference numerals already introduced.
В отличие от представления на фиг.2 линия 12 для текучей среды непосредственно ниже по потоку относительно своего подключения по текучей среде к компенсационной емкости 3 ведет наружу, т.е. за пределы реакционной емкости 8, где насос 16 для текучей среды установлен вдоль линии 12 для текучей среды и всасывает жидкость из компенсационной емкости 3 в линию 12 для текучей среды. Ниже по потоку от расположенного вне реакционной емкости 8 насоса 16 для текучей среды линия 12 для текучей среды ведет опять обратно в реакционную емкость 8, внутри которой линия 12 для текучей среды выполнена спиральной, чтобы образовать по возможности большую теплообменную контактную поверхность и чтобы обеспечить эффективное охлаждение проходящей внутри линии 12 для текучей среды жидкости.Contrary to the representation in FIG. 2, the
Вдоль ведущего за пределы реакционной емкости 8 отвода 14 расположен фильтровальный блок 15, который в качестве бактериального фильтра, например, в виде фильтра от легионеллы, обеспечивает стерильность охлажденной жидкости, чтобы таким образом не загрязнять теплообменник W внутри оксигенатора.Along the
Кроме того, реакционная емкость 8 в верхней области предусматривает вентиляционный блок 27 с гидрофобным фильтром, который обеспечивает полное и быстрое заполнение реакционной емкости 8 и предотвращает неконтролируемое вытекание жидкости наружу.In addition, the
По окончании процесса охлаждения запасенное в реакционной емкости 8 вяжущее средство 28, предпочтительно ксантан, обеспечивает желирование смеси жидкость-реагент, так что возможна простая утилизация модулей 1, 2 и 3, например, в рамках бытовых отходов. Для этого вяжущее средство 28 закапсулировано жидкостнорастворимым материалом, который полностью растворяется после определенного времени пребывания внутри жидкости и высвобождает вяжущее средство внутри реакционной емкости.At the end of the cooling process, the
СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙLIST OF REFERENCES
1 запасная емкость1 spare container
2 первый кожух2 first casing
3 компенсационная емкость3 expansion tank
4 функциональное средство4 functional tool
5 второй кожух5 second casing
6 перелив6 overflow
7 соединение для текучей среды7 fluid connection
8 реакционная емкость8 reaction vessel
9 третий кожух9 third casing
10 обратный клапан10 check valve
11 реагент11 reagent
12 линия для текучей среды12 fluid line
13 проводящий виток (спираль)13 conductive coil (spiral)
14 отвод14 branch
15 фильтровальный блок15 filter block
16 насос для текучей среды16 fluid pump
17,17’ разъемное герметичное соединение 17.17' plug-in seal
18 шланговая система18 hose system
19 подвод19 supply
20 перемешивающий инструмент20 stirring tool
21 блок передачи21 transmission units
22 приводной мотор22 drive motor
23 электрический управляющий блок23 electrical control unit
24 источник электроэнергии, батарея24 power source, battery
25 распорка25 spacer
26 остаточная часть жидкости26 residual liquid
27 вентиляционный блок27 ventilation unit
28 вяжущее средство28 astringent
W теплообменникW heat exchanger
O оксигенаторO oxygenator
M1,M2,M3,M4 модулиM1,M2,M3,M4 modules
P направление стрелкиP arrow direction
K охлаждающий блокK cooling block
F стыковочный контурF docking loop
Claims (22)
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102019203253.2 | 2019-03-11 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2776447C1 true RU2776447C1 (en) | 2022-07-21 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2036666C1 (en) * | 1991-11-18 | 1995-06-09 | Альберт Александрович Ефремов | Perfusion heat-treatment apparatus |
US20140371552A1 (en) * | 2008-04-11 | 2014-12-18 | Glucovista, Inc. | Measurement Apparatuses and Methods Using a Combined Substance Cooling Device |
EP3079737B1 (en) * | 2013-12-10 | 2018-07-04 | ResuSciTec GmbH | Cooling unit for a heat exchanger for controlling the temperature of blood conducted in an extracorporeal circuit |
DE102017211671A1 (en) * | 2017-07-07 | 2019-01-10 | Resuscitec Gmbh | Device for tempering based on a chemical reaction and use as a temperature control unit for a heat exchanger |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2036666C1 (en) * | 1991-11-18 | 1995-06-09 | Альберт Александрович Ефремов | Perfusion heat-treatment apparatus |
US20140371552A1 (en) * | 2008-04-11 | 2014-12-18 | Glucovista, Inc. | Measurement Apparatuses and Methods Using a Combined Substance Cooling Device |
EP3079737B1 (en) * | 2013-12-10 | 2018-07-04 | ResuSciTec GmbH | Cooling unit for a heat exchanger for controlling the temperature of blood conducted in an extracorporeal circuit |
DE102017211671A1 (en) * | 2017-07-07 | 2019-01-10 | Resuscitec Gmbh | Device for tempering based on a chemical reaction and use as a temperature control unit for a heat exchanger |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2035059B1 (en) | Container, system and method for providing a solution | |
JP5841586B2 (en) | Apparatus for preparing beverages from sterilized water and instant food | |
US8147771B2 (en) | Sterilizing material supply apparatus and isolator | |
CN101090685A (en) | Apparatus for altering the body temperature of a patient | |
RU2587300C2 (en) | Improvements in thermal packs for therapeutic treatment | |
JP6894922B2 (en) | Therapeutic fluid preparation system | |
KR20140023258A (en) | Portable fluid warmer | |
EP2871945B1 (en) | Organ transport apparatus with sample compartments | |
JP6824556B2 (en) | Bioreactor condenser | |
CN112911933A (en) | Rapid freezing, storage, transport and thawing system for biopharmaceutical product containers | |
WO2013122975A1 (en) | Apparatus for the generation of cleaning and/or sanitizing solutions | |
RU2776447C1 (en) | Cooling unit for heat exchanger | |
JP2004103480A (en) | Heating device | |
KR102731735B1 (en) | Cooling unit for heat exchanger | |
CN113631204B (en) | Cooling unit for heat exchanger | |
US9272231B2 (en) | Heat exchange in fluid degassing | |
CN114364414B (en) | Serial heating of dialysis fluid | |
JP6707667B2 (en) | Recirculation cooling system for use with energy delivery device | |
JP2017072365A (en) | Method for exchanging heat between heat exchange fluid and fluid of putrefactive product, detachable heat exchange cartridge and heat exchange system | |
RU175013U1 (en) | DEVICE FOR QUICK DEFROSTING AND HEATING OF FROZEN MATERIAL | |
CN100366511C (en) | Hydrogen peroxide solution system | |
CN205626257U (en) | Medical cold compress circulating equipment |