RU2652994C1 - Устройство для замораживания контейнеров с плазмой крови - Google Patents
Устройство для замораживания контейнеров с плазмой крови Download PDFInfo
- Publication number
- RU2652994C1 RU2652994C1 RU2016144335A RU2016144335A RU2652994C1 RU 2652994 C1 RU2652994 C1 RU 2652994C1 RU 2016144335 A RU2016144335 A RU 2016144335A RU 2016144335 A RU2016144335 A RU 2016144335A RU 2652994 C1 RU2652994 C1 RU 2652994C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- working chamber
- plasma
- tiers
- trays
- containers
- Prior art date
Links
- 210000002381 plasma Anatomy 0.000 title claims abstract description 44
- 238000007710 freezing Methods 0.000 title claims abstract description 34
- 230000008014 freezing Effects 0.000 title claims abstract description 34
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 5
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 239000012263 liquid product Substances 0.000 abstract description 2
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000008280 blood Substances 0.000 abstract 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 abstract 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000306 component Substances 0.000 description 6
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 5
- 102000001690 Factor VIII Human genes 0.000 description 3
- 108010054218 Factor VIII Proteins 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 229960000301 factor viii Drugs 0.000 description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000000090 biomarker Substances 0.000 description 1
- 230000023555 blood coagulation Effects 0.000 description 1
- 239000012503 blood component Substances 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000000415 inactivating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002779 inactivation Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D11/00—Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
- Medical Preparation Storing Or Oral Administration Devices (AREA)
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области холодильной техники, конкретно к устройствам для быстрого замораживания различных жидких продуктов, например медицинских субстанций, компонентов донорской крови, в частности плазмы, помещенных в пластиковые контейнеры. Устройство для замораживания контейнеров с плазмой крови содержит корпус, в нижней части которого установлен холодильный агрегат, в верхней части установлены внутри замкнутого воздуховода, окруженного теплоизоляцией, рабочая камера, вход в которую оснащен дверью, испаритель, вентиляторы, выполненные с возможностью создания в воздуховоде циркуляционного потока воздуха, проходящего через испаритель в рабочую камеру, ложементы для размещения замораживаемых контейнеров с плазмой. Корпус выполнен в виде термошкафа, дверь в рабочую камеру выполнена с вертикально ориентированной осью вращения, ложементы выполнены в виде лотков с двумя вертикальными, параллельными одна другой боковыми стенками, рабочая камера выполнена в виде стойки с горизонтальными ярусами с возможностью размещения на ярусах через вход с открытой дверью лотков с ориентацией боковых стенок вдоль направления потока воздуха, вентиляторы установлены с возможностью создания потока воздуха в объем воздуховода через ярусы с лотками. Технический результат изобретения - повышение значений критериальных биологических показателей замораживаемой плазмы. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 фото.
Description
Изобретение относится к области холодильной техники, конкретно к устройствам для быстрого замораживания различных жидких продуктов, например медицинских субстанций, компонентов донорской крови, в частности плазмы, помещенных в пластиковые контейнеры.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предложенному устройству является быстрозамораживатель контейнеров с плазмой крови (см. Каталог фирмы «»Astra». Раздел Б «Быстрозамораживатели шоковые» www.astra-bio.ru и Приложение с фотографиями №1, №2), содержащий корпус в виде термоларя (фото 1, фото 2), в нижней части которого установлен холодильный агрегат, в верхней части корпуса установлены внутри замкнутого воздуховода, окруженного теплоизоляцией, рабочая камера, вход в которую оснащен дверью с горизонтальной осью вращения, испаритель, вентилятор с возможностью создания в воздуховоде циркуляционного потока воздуха, проходящего через испаритель в рабочую камеру, ложементы для размещения замораживаемых контейнеров с плазмой.
В известном устройстве ложементы выполнены в виде двух полых не содержащих каких-либо отверстий створок короба (фото 2), изготовленных из листовой нержавеющей стали и установленных на оси, внутри которых размещают при замораживании контейнер с плазмой. Пространственное положение в рабочей камере ложементов и соответственно размещаемых в них контейнеров при замораживании - вертикальное.
Недостаток известного устройства, принятого за прототип, состоит в низких значениях критериальных биологических показателей плазмы, которую перед этапом длительного хранения в стационарных морозильниках подвергают процедуре высокоскоростного замораживания посредством известного устройства.
Необходимость обеспечения высокоскоростного замораживания вытекает из следующих соображений.
При замораживании плазмы внутри контейнера, в первую очередь, замерзает чистая вода, что приводит к росту в объеме контейнера с плазмой концентрации активных солевых компонентов, обуславливающих разрушение длинных молекул фактора VIII и других факторов, определяющих биологическую полноценность свежезамороженной плазмы (СЗП). Чем меньше длительность акта замораживания, тем выше полноценность СЗП.
Поэтому конструкторские параметры устройства, предназначенного для высокоскоростного замораживания плазмы, должны обеспечивать максимально высокую интенсивность отвода низкопотенциального тепла от объема контейнера с плазмой.
В известном устройстве при акте замораживания поверхность контейнера с плазмой ограждена от непосредственного высокоинтенсивного охлаждающего воздействия потока холодного воздуха перегородками в виде стенок створок короба, что приводит к уменьшению интенсивности отвода тепла от объема плазмы, возрастанию длительности акта замораживания, снижению биологической полноценности СЗП.
Кроме того, в известном устройстве замораживание краевых областей объема контейнера, не примыкающих непосредственно к внутренней плоскости створок, происходит с большим опозданием. При замерзании воды в центральных областях контейнера концентрация солевых компонентов, выдавливаемых в краевые области, резко возрастает и соответственно возрастает интенсивность инактивации молекул фактора VIII. Таким образом, в известном устройстве вещество СЗП оказывается обедненным в краевых областях контейнера по содержанию биологически активных компонентов.
Наконец, вертикальное пространственное размещение при замораживании контейнеров с плазмой, как это выполняется в известном устройстве, также приводит к снижению интегральной биологической полноценности СЗП. Это обусловлено тем, что при первоочередном замерзании воды в верхних областях контейнера солевые компоненты, имеющие более высокую удельную плотность, под действием силы тяжести перетекают в нижние слои, что приводит к локальному возрастанию их концентрации и в совокупности с ухудшением условий теплоотвода от контейнера в нижних областях обуславливает локальное обеднение содержания в этих областях биологически активных компонентов, в итоге интегральное снижение биологической полноценности СЗП в среднем по контейнеру.
Технический результат изобретения - повышение значений критериальных биологических показателей замораживаемой плазмы.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для замораживания контейнеров с плазмой крови, содержащем корпус, в нижней части которого установлен холодильный агрегат, в верхней части установлены внутри замкнутого воздуховода, окруженного теплоизоляцией, рабочая камера, вход в которую оснащен дверью, испаритель, вентиляторы с возможностью создания в воздуховоде циркуляционного потока воздуха, проходящего через испаритель в рабочую камеру, ложементы для размещения замораживаемых контейнеров с плазмой, согласно изобретению корпус выполнен в виде термошкафа, дверь в рабочую камеру выполнена с вертикально ориентированной осью вращения, ложементы выполнены в виде лотков с двумя вертикальными, параллельными одна другой боковыми стенками, рабочая камера выполнена в виде стойки с горизонтальными ярусами с возможностью размещения на ярусах через вход с открытой дверью лотков с ориентацией боковых стенок вдоль направления потока воздуха, вентиляторы установлены с возможностью создания потока воздуха в объем воздуховода через ярусы с лотками.
Кроме того, величина зазора между ярусами выполнена не меньшей толщины контейнера с плазмой, размер лотка вдоль потока воздуха выполнен не меньшим размера длины контейнера с патрубками, расстояние между боковыми стенками лотка выполнено не меньшим размера, кратного размеру ширины лотка.
Сущность изобретения поясняется графическим материалом.
На фиг. 1 представлен вид спереди предложенного устройства для замораживания, на фиг. 2 - разрез верхней части аппарата по вертикальной плоскости, на фиг. 3 - лоток для размещения двух контейнеров с плазмой (не показаны).
Предложенное устройство для замораживания контейнеров с плазмой (фиг. 1 и фиг. 2) содержит корпус 1, выполненный в виде термошкафа, в нижней части которого установлен холодильный агрегат, в свою очередь включающий в себя компрессор 2 и конденсатор 3.
В верхней части корпуса 1 (фиг. 1, фиг. 2), оснащенного дверью 4 с вертикально ориентированной осью вращения 5, установлены окруженные теплоизолирующим ограждением 6 и размещенные в замкнутом воздуховоде 7 последовательно друг за другом испаритель 8, вентиляторы 9, рабочая камера, выполненная в виде стойки 10 с ярусами 11. В комплектацию предложенного устройства для замораживания входят ложементы (фиг. 3) для размещения контейнеров 12 (фиг. 2), выполненные в виде лотков 13 с двумя вертикальными, параллельными одна другой боковыми стенками 14.
В качестве конкретного исполнения выбрана модификация быстрозамораживателя, обеспечивающего замораживание в одном акте 12-ти контейнеров 12 с плазмой. При этом рабочая камера выполнена в виде двух отсеков - верхнего и нижнего, в каждом из которых установлена 3-ярусная стойка 10 для размещения трех лотков 13 по 2 контейнера 12.
В каждом отсеке установлены по 2 вентилятора 9, размер по ширине которых близок к соответствующему размеру контейнера 12, создающих потоки воздуха, проходящие через испарители 8 и далее обдувающие 6 контейнеров 12 с плазмой, размещаемых на 3-х лотках 13.
В верхнем отсеке потоки воздуха, откачиваемые вентиляторами 9 из испарителей 8, после прохождения через 3 лотка 13 с 6-тью замораживаемыми контейнерами 12 с плазмой проходят через каналы воздуховода 7, размещенные над рабочей камерой и испарителем 8, и далее вновь поступают на входы в испаритель 8.
В нижнем отсеке потоки воздуха, выходящие из испарителя 8, после прохождения через 3 лотка 13 с 6 замораживаемыми контейнерами 12 проходят через канал воздуховода 7, размещенный под рабочей камерой и испарителем 8, и далее вновь поступают на вход в испаритель 8.
Возможен вариант конструктивного исполнения предложенного устройства для замораживания с рабочей камерой, выполненной только в виде одного отсека, а каналы воздуховода 7 установлены либо над стойкой 10 и испарителем 8, либо под ними.
Входящие в комплектацию аппарата лотки 13 для размещения замораживаемых контейнеров 12 с плазмой выполнены с открытыми для прохода воздуха входом и выходом, а боковые стенки 14 установлены вдоль потока воздуха параллельно одна другой. При этом размеры лотка 13 по ширине выполнены кратными размеру по ширине контейнера 12, а длина лотка 13 позволяет размещать на нем контейнеры 12 с патрубками.
Высота лотков 13 выполнена не превышающей высоты между ярусами стойки 10.
Предложенный быстрозамораживатель работает следующим образом.
Предварительно посредством блока управления (не показан) производят уставку режимных параметров - температурного режима, при котором производится замораживание, длительности акта замораживания и т.д.
Подключают аппарат к сети электропитания. При этом в соответствии с заданным в блоке управления алгоритмом включаются компрессоры 2, вентиляторы 9 в рабочей камере. Хладагент, выходящий из компрессора 2 в парообразном состоянии, поступает в конденсатор 3 при высоком давлении, где конденсируется. Далее жидкий хладагент проходит через дроссельное устройство (не показано) и поступает в испаритель 8, где кипит при низких значениях давления и температуры. Температура испарителя 8 и, соответственно, температура воздуха, прокачиваемого вентиляторами 9 через испаритель 8, и температура в рабочей камере начинают снижаться.
При достижении в рабочей камере уставленного значения температуры, например, минус 50°С с блока управления поступают визуальный и световой сигналы, свидетельствующие о возможности проведения акта замораживания контейнеров 12 с плазмой.
Размещают контейнеры 12 с плазмой в отделениях лотков 13 таким образом, чтобы патрубки размещались в дальней по потоку воздуха части лотков 13.
Открывают дверь 4 аппарата. При этом останавливаются вентиляторы 9 в отсеках рабочей камеры.
Размещают лотки 13 с контейнерами 12 на ярусах 11 стоек 10. Закрывают дверь 4 аппарата. При этом включатся вентиляторы 9 в рабочей камере, и потоки воздуха, охлажденные в испарителе 8, проходя сквозь ярусы 11 стойки 10, начинают обдувать наружную поверхность контейнера 12, обеспечивая охлаждение находящейся внутри плазмы.
Вначале происходит охлаждение жидкой плазмы до температуры фазового перехода в твердое состояние (~0°С), далее при этой температуре реализуется наиболее длительный энергозатратный этап - замерзание и затем охлаждение твердой плазмы до t ~ минус 30°С.
В предложенном аппарате длительность описанного процесса соответствует предварительно уставленному значению.
По истечении уставленной длительности (например, 40 мин) блок управления выдает световой и звуковой сигналы, свидетельствующие о завершении акта замораживания.
Оператор, обслуживающий аппарат, одевает теплоизолирующие перчатки, открывает дверь 4 (при этом вентиляторы 9 в отсеках рабочей камеры останавливаются), вынимает лотки 13 с замороженными контейнерами 12 из отсеков рабочей камеры, закрывает дверь 4 (вентиляторы 9 в рабочей камере вновь включаются).
Новый акт замораживания можно начинать после повторного достижения в рабочей камере уставленного значения температуры.
В предложенном быстрозамораживателе замораживаемые контейнеры 12 с плазмой находятся как бы в аэродинамической трубе. Уменьшение сечения для протекания потока воздуха через ярусы 11 стойки 10, определяемое зазорами между контейнерами 12 и стенками яруса 11, приводит к возрастанию скорости потока после вентилятора 9 более чем на порядок; над поверхностью контейнера 12 скорость потока достигает до 40-50 м/с. В свою очередь это обуславливает возрастание локального коэффициента теплоотдачи с наружной поверхности полимерного контейнера 12 с плазмой и в совокупности с обеспечением низкой температуры воздушного потока (~ минус 50°С) реализацию таких значений скоростей замораживания плазмы, которые регламентированы нормативными документами.
В предложенном устройстве замораживающему воздействию подвергается непосредственно вся наружная поверхность контейнера, исключены какие-либо перегородки между потоком охлажденного воздуха и контейнером 12, способствующие снижению интенсивности теплоотвода.
В предложенном устройстве обеспечивается равномерный теплоотвод всей наружной поверхности контейнера 12.
В свою очередь это обеспечивает высокую степень однородности состава по объему контейнера 12, исключает при замерзании появление внутри контейнера зон с повышенной солевой концентрацией, способствует в итоге достижению высоких значений критериальных биологических показателей свежезамороженной плазмы.
Горизонтальное пространственное расположение контейнеров 12 с плазмой при замораживании также резко снижает отрицательное влияние сил тяжести на распределение солевых компонентов по объему плазмы в контейнере и, как следствие, их инактивирующее воздействие на длинные молекулы фактора VIII, ответственного за свертываемость крови, и других факторов.
В итоге при реализации такой же скорости замораживания плазмы, как у известного устройства, предложенный быстрозамораживатель позволяет получить биологически более полноценную свежезамороженную плазму.
Claims (2)
1. Устройство для замораживания контейнеров с плазмой крови, содержащее корпус, в нижней части которого установлен холодильный агрегат, в верхней части установлены внутри замкнутого воздуховода, окруженного теплоизоляцией, рабочая камера, вход в которую оснащен дверью, испаритель, вентиляторы, выполненные с возможностью создания в воздуховоде циркуляционного потока воздуха, проходящего через испаритель в рабочую камеру, ложементы для размещения замораживаемых контейнеров с плазмой, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде термошкафа, дверь в рабочую камеру выполнена с вертикально ориентированной осью вращения, ложементы выполнены в виде лотков с двумя вертикальными, параллельными одна другой боковыми стенками, рабочая камера выполнена в виде стойки с горизонтальными ярусами с возможностью размещения на ярусах через вход с открытой дверью лотков с ориентацией боковых стенок вдоль направления потока воздуха, вентиляторы установлены с возможностью создания потока воздуха в объем воздуховода через ярусы с лотками.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что величина зазора между ярусами выполнена не меньшей толщины контейнера с плазмой, размер лотка вдоль потока воздуха выполнен не меньшим размера длины контейнера с патрубками, расстояние между боковыми стенками лотка выполнено не меньшим размера, кратного размеру ширины лотка.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016144335A RU2652994C1 (ru) | 2016-12-23 | 2016-12-23 | Устройство для замораживания контейнеров с плазмой крови |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016144335A RU2652994C1 (ru) | 2016-12-23 | 2016-12-23 | Устройство для замораживания контейнеров с плазмой крови |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2652994C1 true RU2652994C1 (ru) | 2018-05-04 |
Family
ID=62105398
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016144335A RU2652994C1 (ru) | 2016-12-23 | 2016-12-23 | Устройство для замораживания контейнеров с плазмой крови |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2652994C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20230217917A1 (en) * | 2020-04-30 | 2023-07-13 | Smartfreez Lda | Differential Air Flow System for Promoting Bottom-Up Freezing of Blood Plasma in Compressed Bags |
RU220452U1 (ru) * | 2023-06-19 | 2023-09-14 | Александр Иванович Грядунов | Быстрозамораживатель контейнеров с плазмой крови |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4470264A (en) * | 1983-04-11 | 1984-09-11 | Engineering & Research Associates, Inc. | Life support apparatus for human blood and compositions thereof |
RU2224191C1 (ru) * | 2003-03-13 | 2004-02-20 | ЗАО "Удел" | Быстрозамораживатель |
RU2478363C1 (ru) * | 2012-03-14 | 2013-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная инновационная фирма "Гиперион" | Устройство для замораживания компонентов крови |
-
2016
- 2016-12-23 RU RU2016144335A patent/RU2652994C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4470264A (en) * | 1983-04-11 | 1984-09-11 | Engineering & Research Associates, Inc. | Life support apparatus for human blood and compositions thereof |
RU2224191C1 (ru) * | 2003-03-13 | 2004-02-20 | ЗАО "Удел" | Быстрозамораживатель |
RU2478363C1 (ru) * | 2012-03-14 | 2013-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная инновационная фирма "Гиперион" | Устройство для замораживания компонентов крови |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20230217917A1 (en) * | 2020-04-30 | 2023-07-13 | Smartfreez Lda | Differential Air Flow System for Promoting Bottom-Up Freezing of Blood Plasma in Compressed Bags |
RU220452U1 (ru) * | 2023-06-19 | 2023-09-14 | Александр Иванович Грядунов | Быстрозамораживатель контейнеров с плазмой крови |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3364694A (en) | Refrigerator apparatus | |
JP2004521306A (ja) | 冷蔵機器内における空気流の管理 | |
RU2290576C2 (ru) | Холодильная камера (варианты) | |
KR20150043103A (ko) | 과냉각 냉각고 | |
KR20160012411A (ko) | 과냉각 냉각고 | |
JP2008292101A (ja) | 冷凍冷蔵庫 | |
KR100855402B1 (ko) | 냉장 저장 장치 | |
TWI701415B (zh) | 冰箱 | |
RU2652994C1 (ru) | Устройство для замораживания контейнеров с плазмой крови | |
RU175940U1 (ru) | Быстрозамораживатель | |
JP2018146220A (ja) | 冷蔵庫 | |
JP5787837B2 (ja) | 冷蔵庫 | |
JP2013013434A (ja) | 原薬の急速冷凍システム | |
JP2003050074A (ja) | 電気冷蔵庫 | |
JP2013011382A (ja) | 冷蔵庫 | |
JP2007032860A (ja) | 冷蔵庫 | |
JP2002130934A (ja) | 電気冷蔵庫 | |
JP5813566B2 (ja) | 鮮度保持装置 | |
DK179181B1 (en) | Freezer insert with forced convection | |
KR20120022517A (ko) | 냉장고 | |
ES2399016B1 (es) | Aparato refrigerador | |
TW200923295A (en) | Refrigerator | |
JP2011021761A (ja) | 冷蔵庫 | |
TW201211480A (en) | Refrigerator | |
JP4335083B2 (ja) | 冷却庫 |