CS268826B2 - Cryoapplicator - Google Patents

Cryoapplicator Download PDF

Info

Publication number
CS268826B2
CS268826B2 CS872036A CS203687A CS268826B2 CS 268826 B2 CS268826 B2 CS 268826B2 CS 872036 A CS872036 A CS 872036A CS 203687 A CS203687 A CS 203687A CS 268826 B2 CS268826 B2 CS 268826B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
core
cascade
cryoprobe
stage
thermoelectric
Prior art date
Application number
CS872036A
Other languages
English (en)
Other versions
CS203687A2 (en
Inventor
Marceli Stanislaw Czachor
Justyn Ing Mikolajczak
Roman Waclaw Osioski
Bogdan Ireneusz Ing Szkup
Tomasz Dr Wartanowicz
Original Assignee
Politechnika Warszawska
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Warszawska filed Critical Politechnika Warszawska
Publication of CS203687A2 publication Critical patent/CS203687A2/cs
Publication of CS268826B2 publication Critical patent/CS268826B2/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B21/00Machines, plants or systems, using electric or magnetic effects
    • F25B21/02Machines, plants or systems, using electric or magnetic effects using Peltier effect; using Nernst-Ettinghausen effect
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/02Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by cooling, e.g. cryogenic techniques

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description

(57) Obsahuje termoelektrické moduly, jejichž studený spoj je v tepelném kontaktu 8 jádrem kryosondy. Termoelektrické moduly jsou spojeny do termoelektrických kaskád,, které jsou rozmístěny aymetricky okolo jádra kryosondy. S jádrem kryosondy je konstrukčně vázán studený spoj nejvyšSího stupně každé kaskády a teplý spoj prvního stupně každé kaskády je konstrukčně vázán s chladicím obvodem. К jádru kryosondy ie připevněna sorpční vývěva pro udržení statického vakua uvnitř krytu, v němž je vakuový ventil.
268 826
(11)
(13) B2
(51) Int. Cl. 4 A 61 В 17/36
5 4 3
0BR.1
CS 268826 82
Vynález se týká kryoapllkátoru používaného při léčeni krevních onemocněni a zvláště v neurochirurgi 1 , dermatologll, okullstlce a plastické chirurgii.
Ve známých kryoaplikátorech se dosahuje ochlazeni funkční koncovky kryosondy přívodem par kapalného dusíku nebo použitím Joule-Thomsonova jevu při škrceni stlačených plynů, jako kysličníku dusného nebo kysličníku uhličitého· Dusíkový kryoapllkátor se skládá ze zásobníku s kapalným dusíkem, napájecího bloku, kontrolně-měHciho bloku a kryosondy. Kapalný dusík se vede pod tlakem 45 kPa ohebnou hadici ze zásobníku do. kryosondy a její vnitřní trubičkou v evakuovaném krytu do aplikační koncovky, ve které nastává odpařeni dusíku a sníženi její teploty na požadovanou úroveň podle množství přiváděného dusíku. Toto řešeni vyžaduje stálou a systematickou dodávku těžko dostupného kar palného dusíku, protože jeho skladováni po delěl dobu není aožné. Plynový kryoapllkátor se skládá z kontrolně-měřlciho bloku, tlakového zásobníku se stlačeným plynem na
4,5 MPa, který se vede přes reduktor a ohebný přívod do kryosondy a její vnitřní trubičkou v evakuovaném krytu do aplikační koncovky, kde nastává seškrceni a expanze plynu, což způsobí vlivem Joule-Thomsonova efektu sníženi teploty koncovky podle velikosti průtoku plynu. Použitý plyn nesmi obsahovat vodní páru, jinak škrticí trysky v aplikační koncovce kryosondy zarůstají ledem a způsobuji jeji neprůchodnost.
Je známo kryosonda vybavená v aplikační koncovce jedním kryočlánkem, jehož elektricky Izolovaný studený spoj tvoři aplikační prvek· Ochlazeni studeného spoje kryoČlánku nastává vlivem Poltlerova jevu, ale dosažené minimální teploty nepřevyšuji -20?C a účinnost chlazeni je velmi nízká· Z tohoto důvodu je praktická možnost využiti velmi omezena·
Podstata vynálezu spočívá v tom, že kryoapllkátor je vybaven nejméně jedním kryočlánkovým modulem, jehož studený spoj je v fr op plném kontaktu s jádrem kryosondy, termoelektrlcké moduly jsou spojeny do termoelektrických kaskád, které jsou rozmístěny symetricky okolo jádra kryosondy, přičemž s jádrem je konstrukčně spojen studený spoj nejvyššlho stupně každé kaskády a teplé spoje prvního stupně každé kaskády jsou konstrukčně spojeny s chladicím obvodem a kromě toho к jádru kryosondy Je upevněna sorpčni vývěva pro udrženi statického vakua uvnitř krytu, v němž je uspořádán vakuový ventil.
Řešeni podle vynálezu zajlštuje miniaturizaci rozměrů a hmotnosti kryoaplikátoru při dosaženi nízké teploty aplikační koncovky a velké účinností chlazeni řádu nejméně několika wattů. Umožňuje to Široké použiti kryoapllkátoru v kryoterapii a zvláště v neurochlrurgil, dermatologi1, okullstlce a plastické chirurgii. Je to konstrukce velmi jednoduše obsluhovatelná, a co je zvláště výhodné, napájí se pouze elektrickou energii a teplé spoje kaskády se chladl vodovodní vodou. Jak ukázaly zkoušky, řešeni zajištuje minimalizace tepelných* ztrát mimo povrch účastnici se tepelné výměny.
Příkladné provedeni vynálezu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 je podélný průřez a obr. 2 .příčný průřez zjednodušenou konstrukci kryoapllkátoru·
Kryoapllkátor je vybaven kryosondou 1, jejíž jádro Z je centricky osazeno uvnitř evakuovaného krytu }· Symetricky okolo jádra 2 jsou rozmístěny čtyři termoelektrické kaskády 1, z nichž každá se skládá ze tři do kaskády spojených termoelektrických modulů 2· Studený spoj třetího, či11 nejdůležltějšlho stupně každé kaskády 4, je v tepelném kontaktu s jádrem 2 kryosondy 1 a teplý spoj prvního stupně každé kaskády je chlazen vodním chladičem ¢. К jádru 2 i® připevněna sorpčnl vývěva Z- V krytu 3 je ventil spojený s kapllátorem 2, umožňující občasné zaplyněni zařízeni. 01ky sorpčni vývěvě Z se uvnitř krytu i udržuje statické vakuum na úrovni 10~2Pa.
Chladicího efektu aplikační koncovky kryosondy 1 se dosahuje využitím peltierova jevu spočívajícího na vytvářeni nebo pohlcováni tepla na spoji.dvou různých vodičů podle směru proudu, který jimi protéká. Počet kaskád i kaskádní spojeni termoelektrických modulů umožňuje dosaženi příslušného snížení teploty aplikační koncovky kryosondy

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Kryoapl1kátor s kryosondou na bázi Peltierova jevu, vyznačující se tím, že obsahuje termoelektrické moduly /5/ spojené do termoelektrických kaskád /4/, které jsou rozmístěné symetricky okolo jidra /2/ kryosondy /1/, přičemž s jádrem /2/ kryosondy/1/ je konstrukčně vázán studený spoj nejvyiiího stupně každé kaskády /4/ a teplý spoj prvního stupně každé kaskády /4/ je konstrukčně spojen s chladicím obvodem /6/ a kromě toho к jádru /2/ kryosondy /1/ je připevněna sorpčni vývěva /7/ pro udrženi statického vakua uvnitř krytu /3/, v němž je uspořádán vakuový ventil /8/.
    1 výkres .
    CS 268826 82
CS872036A 1986-03-27 1987-03-25 Cryoapplicator CS268826B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL25864586A PL147769B1 (en) 1986-03-27 1986-03-27 Cryoaplicator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS203687A2 CS203687A2 (en) 1989-08-14
CS268826B2 true CS268826B2 (en) 1990-04-11

Family

ID=20030904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS872036A CS268826B2 (en) 1986-03-27 1987-03-25 Cryoapplicator

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP0239048A3 (cs)
JP (1) JPS62236539A (cs)
CS (1) CS268826B2 (cs)
DK (1) DK158187A (cs)
HU (1) HU194728B (cs)
PL (1) PL147769B1 (cs)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE8905769U1 (de) * 1989-05-09 1989-07-13 Schulte, Franz-Josef, Dipl.-Ing., 59939 Olsberg Gerät zur Erzeugung von Kälte und Wärme
US5207674A (en) * 1991-05-13 1993-05-04 Hamilton Archie C Electronic cryogenic surgical probe apparatus and method
GB9617034D0 (en) * 1996-08-14 1996-09-25 Rowland Stephen J Medical cryo-surgical device
GB2331847B (en) * 1996-08-14 2001-07-18 Stephen James Rowland Medical cryo-surgical device
BE1010730A7 (nl) * 1996-11-04 1998-12-01 Pira Luc Louis Marie Francis Cryoprobe op basis van peltier module.

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3133539A (en) * 1962-08-06 1964-05-19 Eidus William Thermoelectric medical instrument
US3618590A (en) * 1969-06-27 1971-11-09 Hoffmann La Roche Thermal electric dental pulp tester
CA1129015A (en) * 1980-06-11 1982-08-03 Timofei S. Gudkin Thermoelectric cryoprobe
JPS6143469Y2 (cs) * 1980-12-26 1986-12-09

Also Published As

Publication number Publication date
DK158187D0 (da) 1987-03-27
HUT43256A (en) 1987-10-28
CS203687A2 (en) 1989-08-14
DK158187A (da) 1987-09-28
PL147769B1 (en) 1989-07-31
EP0239048A2 (en) 1987-09-30
HU194728B (en) 1988-03-28
JPS62236539A (ja) 1987-10-16
EP0239048A3 (en) 1988-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8814850B2 (en) Method and system for cryoablation treatment
EP1435825A4 (en) BENDABLE CRYOSURGICAL PROBE
JP5490218B2 (ja) 多管の遠位部を有する単相液体冷媒冷凍アブレーション・システム及び関連する方法
CA2234019C (en) Miniature mixed gas refrigeration system
US7416548B2 (en) Cryogenic system
US20080027422A1 (en) Closed-Loop Cryosurgical System and Cryoprobe
EP1592357B1 (en) Cryotherapy system
JP4667778B2 (ja) 冷蔵装置を有する低温冷却システム及び方法
JP2002506964A (ja) 極低温流体熱交換方法及び装置
US20080119838A1 (en) Disposable Sheath with Replaceable Console Probes for Cryosurgery
US20080033416A1 (en) Cryogenic Probe for Treating Enlarged Volume of Tissue
US20080115509A1 (en) Methods and Apparatus for Forming and Connecting Cryoprobes for use with Cryosurgical Treatment Systems
US6096032A (en) Medical cryo-surgical device
RU2435110C2 (ru) Блок охлаждения
CS268826B2 (en) Cryoapplicator
US20150126987A1 (en) Method for feeding a cryogenic agent to a cryogenic instrument and cryosurgical apparatus for implementing same
JP4707944B2 (ja) 高温超伝導用多重レベル冷却
US4967572A (en) Compressor assembly for supplying helium to a cryo-refrigerator
US10684047B2 (en) System for cryogenic cooling of remote cooling target
US20080285616A1 (en) System for testing the durability of objects under thermally hard circumstances
KR102141655B1 (ko) 극저온냉동기를 이용한 전도냉각방식의 우주환경 모사장치
EP1936663A2 (en) System for testing the durability of objects under thermally hard circumstances
US6286318B1 (en) Pulse tube refrigerator and current lead
CN109780750B (zh) 磁制冷系统
RU2815989C1 (ru) Конструкция теплового выключателя с газовым зазором