血浆速冻机制冷系统技术方案

技术编号:13775261 阅读:87 留言:0更新日期:2016-09-30 20:07
本发明专利技术提供一种血浆速冻机制冷系统,储液罐、干燥过滤器、中间冷却器、制冷电磁阀及膨胀阀用制冷剂管路顺次连接后与并联的上蒸发器和下蒸发器的入口用制冷剂管路串联,并联的上蒸发器和下蒸发器的出口顺次与气液分离器、压缩机、油分离器、冷凝器、储液罐用制冷剂管路串联,气液分离器上设有热交换器并使气液分离器和夹层间形成腔体,双级压缩机、油分离器、电磁阀、腔体、过滤器、毛细管、双级压缩机串联成回路。在本发明专利技术的血浆速冻机制冷系统中可以把膨胀阀调节到最大制冷量状态以利于制冷效率最大化,同时也能防止融霜时候液击造成压缩机损坏,达到在保证制冷效率的同时能够有效地避免出现液击现象的效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及血浆速冻机领域,尤其涉及一种血浆速冻机制冷系统
技术介绍
血浆速冻机是临床输血时医疗救治的重要方式。随着医疗手段的多样化和先进化,输血方式由以前输全血的方式逐步发展为根据病人的需要输成分血的方式。成分输血时提高用血安全性和经济性的主要途径。为了保证血浆质量,要求必须在采血后6到8小时内从全血中分离出血浆并在低温下速冻成块,制备新鲜冰冻血浆的设备有多种,但主要设备是专门的血浆速冻机。目前,血浆速冻机中常用的制冷系统只是一个单制冷方式,或者通过四通阀切换制热。在采用双级压缩系统的血浆速冻机中,为了提高蒸发效率而融霜时,气液分离器因制冷后蒸发器有残留液态制冷剂,在融霜初始阶段会出现液击现象,造成压缩机的液击事故。因为平板速冻机的空载与满载以及融霜形式的特殊性,为了解决出现液击现象的问题,通过控制回气的试验发现:如果空载时将膨胀阀调小,有负载时制冷量就会抑制,达不到理想的速冻效果;如果将膨胀阀调整过大(又要控制制冷时不能产生液击),融霜时就会出现有液击现象。
技术实现思路
有鉴于此,为克服现有技术的不足,有必要提供一种血浆速冻机制冷系统,在保证制冷效果的同时能够有效地避免出现液击现象。本专利技术的技术方案为:一种血浆速冻机制冷系统,包括储液罐(1)、干燥过滤器(2)、中间冷却器(4)、制冷电磁阀(7)、膨胀阀(8)、上蒸发器(9)、下蒸发器(10)、气液分离器(13)、油分离器(14)及冷凝器(16);所述储液罐(1)、所述干燥过滤器(2)、所述中间冷却器(4)、所述制冷电磁阀(7)及
所述膨胀阀(8)用制冷剂管路顺次连接后与并联的所述上蒸发器(9)和所述下蒸发器(10)的入口用制冷剂管路串联,并联的所述上蒸发器(9)和所述下蒸发器(10)的出口顺次与所述气液分离器(13)、所述压缩机(15)、所述油分离器(14)、所述冷凝器(16)、所述储液罐(1)用制冷剂管路串联,所述气液分离器(13)上设有热交换器并使所述气液分离器(13)和夹层间形成腔体,所述双级压缩机(15)、所述油分离器(14)、电磁阀(19)、所述腔体、过滤器(31)、毛细管(32)、所述双级压缩机(15)串联成回路。作为优选地,所述气液分离器(13)的回气入口设有温度传感器,所述温度传感器检测到的温度低于设定温度时开启所述电磁阀(19)。作为优选地,所述设定温度为-18℃。作为优选地,所述血浆速冻机制冷系统还包括吸气调压阀(18),所述吸气调压阀(18)设置在所述气液分离器(13)与所述压缩机(15)之间,从所述气液分离器(13)出来的气态制冷剂通过所述吸气调压阀(18)调压后输送至所述压缩机(15)的低压入口。作为优选地,所述膨胀阀(8)为外平衡式热力膨胀阀,所述膨胀阀感温包(11)设置在所述上蒸发器(9)和所述下蒸发器(10)的出口处,所述膨胀阀感温包(11)控制所述膨胀阀(8)的开启度。作为优选地,所述干燥过滤器(2)与所述中间冷却器(4)的一侧串联形成第一路制冷剂流向,所述干燥过滤器(2)、过滤器(28)、经济器电磁阀(29)、喷液体阀(30)与所述中间冷却器(4)的另一侧串联后构成第二路制冷剂流向。作为优选地,所述血浆速冻机制冷系统还包括视液镜(3),所述视液镜(3)设置在所述干燥过滤器(2)与所述中间冷却器(4)之间。作为优选地,所述血浆速冻机制冷系统还包括第一阀门(5)、铜滤网(6),所述第一阀门(5)和所述铜滤网(6)依次设置在所述中间冷却器(4)与所述制冷电磁阀(7)之间。作为优选地,所述血浆速冻机制冷系统还包括第二阀门(12),所述第二阀门(12)设置在并联的所述上蒸发器(9)和所述下蒸发器(10)出口与所述气
液分离器(13)之间。作为优选地,所述血浆速冻机制冷系统还包括冷凝风扇(17),所述冷凝风扇(17)设置在所述冷凝器(16)旁。本专利技术的有益效果是:本专利技术的血浆速冻机制冷系统中,从压缩机的排气经油分离器的高温制冷剂可打入气液分离器的腔体内给气液分离器回气加热,然后再经过滤器和毛细管回到压缩机构成回路,从而致使气液分离器内未分离完毕的液态制冷剂尽量蒸发成气态制冷剂,使得液态制冷剂减少,这样即使制冷完毕马上融霜也不会有液击现象出现。在本专利技术的血浆速冻机制冷系统中可以把膨胀阀调节到最大制冷量状态以利于制冷效率最大化,同时也能防止融霜时候液击造成压缩机损坏,达到在保证制冷效率的同时能够有效地避免出现液击现象的效果。【附图说明】图1为本专利技术的优选实施例所提供的血浆速冻机制冷系统的结构示意图。【具体实施方式】为更好地理解本专利技术,以下将结合附图和具体实例对专利技术进行详细的说明。请参阅图1,本专利技术的优选实施例中提供一种血浆速冻机制冷系统,包括储液罐1、干燥过滤器2、视液镜3、中间冷却器4、第一阀门5、铜滤网6、制冷电磁阀7、膨胀阀8、上冷板(上蒸发器)9、下冷板(下蒸发器)10、第二阀门12、气液分离器13、油分离器14、双级压缩机15、冷凝器16及冷凝风扇17。其中,储液罐1、干燥过滤器2、视液镜3、中间冷却器4、第一阀门5、铜滤网6、制冷电磁阀7及膨胀阀8用制冷剂管路顺次连接,并与并联的上冷板(上蒸发器)9和下冷板(下蒸发器)10的入口端用制冷剂管路串联。并联的上冷板(上蒸发器)9和下冷板(下蒸发器)10的出口端端顺次与第二阀门12、气液分离器13、双级压缩机15、油分离器14、冷凝器16、储液罐1用制冷剂管路串联。如此,在血浆速冻机制冷系统中形成制冷剂循环回路。储液罐1用于存储液态制冷剂,保证在制冷工况发生剧烈变化时,可以存储一定的制冷剂,从而稳定系统压力,并且保证节流装置的满液态供给。干燥过滤器2对从储液罐1中输出的制冷剂同时进行干燥和过滤。视液镜3用于监测制冷剂管路,确定制冷系统内制冷剂的品质和含水量。中间冷却器4对流经制冷剂管路的制冷剂进行冷却。从干燥过滤器2出来的制冷剂分成两路流经中间冷却器4。干燥过滤器2与中间冷却器4左半部分串联构成第一路制冷剂。过滤器28、电磁阀29、喷液体阀30与中间冷却器4的右半部分串联后构成第二路制冷剂。第一、二路制冷剂在中间冷却器4中进行冷热交换后分离,之后分别从第一阀门5和中间冷却器4的右上部分的管路流出。第一阀门5、铜滤网6、制冷电磁阀7为串联关系。第一阀门5可为维修时切断制冷管路中的制冷剂。铜滤网6对流经的制冷剂进行过滤。制冷电磁阀7是控制对膨胀阀8的供液的开启和关闭。从中间冷却器4出来的制冷剂通过第一阀门5、铜滤网6、制冷电磁阀7后到达膨胀阀8。膨胀阀8为外平衡式热力膨胀阀,其制冷剂出口通过制冷剂管路与并联的上冷板(上蒸发器)9和下冷板(下蒸发器)10的入口相连。图中曲线表示连接膨胀阀8和膨胀阀感温包11的平衡管。膨胀阀8的感温包11设置在上蒸发器9和下蒸发器10的出口处,膨胀阀8由膨胀阀感温包11来控制开启度。上冷板(上蒸发器)9和下冷板(下蒸发器)10的制冷剂出口通过第二阀门12连接至气液分离器13。气液分离器13为带夹套的回气式气液分离器,其分离出液态制冷剂并保证回到压缩机15的是气态制冷剂。气态制冷剂通过吸气调压阀18调压后,输送至双级压缩机15的低压入口。气液分离器13左侧的过滤器31和毛细管32串联,毛细管32起节流和本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种血浆速冻机制冷系统,包括储液罐(1)、干燥过滤器(2)、中间冷却器(4)、制冷电磁阀(7)、膨胀阀(8)、上蒸发器(9)、下蒸发器(10)、气液分离器(13)、油分离器(14)及冷凝器(16),其特征在于:所述储液罐(1)、所述干燥过滤器(2)、所述中间冷却器(4)、所述制冷电磁阀(7)及所述膨胀阀(8)用制冷剂管路顺次连接后与并联的所述上蒸发器(9)和所述下蒸发器(10)的入口用制冷剂管路串联,并联的所述上蒸发器(9)和所述下蒸发器(10)的出口顺次与所述气液分离器(13)、所述压缩机(15)、所述油分离器(14)、所述冷凝器(16)、所述储液罐(1)用制冷剂管路串联,所述气液分离器(13)上设有热交换器并使所述气液分离器(13)和夹层间形成腔体,所述双级压缩机(15)、所述油分离器(14)、电磁阀(19)、所述腔体、过滤器(31)、毛细管(32)、所述双级压缩机(15)串联成回路。

【技术特征摘要】
1.一种血浆速冻机制冷系统,包括储液罐(1)、干燥过滤器(2)、中间冷却器(4)、制冷电磁阀(7)、膨胀阀(8)、上蒸发器(9)、下蒸发器(10)、气液分离器(13)、油分离器(14)及冷凝器(16),其特征在于:所述储液罐(1)、所述干燥过滤器(2)、所述中间冷却器(4)、所述制冷电磁阀(7)及所述膨胀阀(8)用制冷剂管路顺次连接后与并联的所述上蒸发器(9)和所述下蒸发器(10)的入口用制冷剂管路串联,并联的所述上蒸发器(9)和所述下蒸发器(10)的出口顺次与所述气液分离器(13)、所述压缩机(15)、所述油分离器(14)、所述冷凝器(16)、所述储液罐(1)用制冷剂管路串联,所述气液分离器(13)上设有热交换器并使所述气液分离器(13)和夹层间形成腔体,所述双级压缩机(15)、所述油分离器(14)、电磁阀(19)、所述腔体、过滤器(31)、毛细管(32)、所述双级压缩机(15)串联成回路。2.根据权利要求1所述的血浆速冻机制冷系统,其特征在于:所述气液分离器(13)的回气入口设有温度传感器,所述温度传感器检测到的温度低于设定温度时开启所述电磁阀(19)。3.根据权利要求2所述的血浆速冻机制冷系统,其特征在于:所述设定温度为-18℃。4.根据权利要求1所述的血浆速冻机制冷系统,其特征在于:所述血浆速冻机制冷系统还包括吸气调压阀(18),所述吸气调压阀(18)设置在所述气液分离器(13)与所述压缩机(15)之间,从所述气液分离器(13)出来的气态制冷剂通过所述吸气调压阀...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩乐民倪尧志张超邹晓明代江勇杜华雷张小虎曾凡强屈涛周武黄顺
申请(专利权)人:武汉贝索医疗器械有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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