Как работает система охлаждение мрт

Как работает система охлаждение мрт thumbnail

Автор Предложить Статью На чтение 4 мин. Опубликовано 27.05.2016 17:59

Каждый человек в своей жизни желает быть полсностью здоровым и счастливым. Здоровье играет очень важную роль в нашей жизни. За ним нужно тщательно следить и поддерживать. Нужно регулярно проходить обследование в клинике и правильно питаться. Также нужно заниматься спортом. Если чувствуете, имеются какие-то проблемы со здоровьем, нужно немедленно обращаться в клинику и обследоваться.

МРТ(с) commons.wikimedia

Сейчас развитие медицины находится на высоком уровне и имеется все необходимо оборудование, которое нужно человеку для прохождения полноценного обследования. Одним видом такого оборудования, который очень часто используется в медицине, является томограф. Томограф — прибор, который дает возможность провести полноценную диагностику организма с помощью рентгеновского излучения. Томографы, которые сейчас используются, являются мультиспиральными компьютерными томографами. Они позволяют получить за короткий промежуток времени изображение с большим пространственным разрешением. Само время исследования занимает несколько минут.

Иногда для лучшего эффекта внутривенно добавляют контрастные препараты и повторяют процесс томографии несколько раз. Для обследования главного мозга используют томографы с 4 или 16 спиралями. Если человеку нужно обследовать сердце или артерии, тогда используют томографы с 64 спиралями.

Учитывая то обстоятельство, что в процессе томографии человек подвергается лучевой нагрузке, данная процедура должна быть строго аргументирована. Но доза излучения контролируется оборудованием и для человека она является не большой. Поэтому она не вредна для организма. Томограф имеет множество возможностей:

  • он является ведущим методом при диагностике большинства заболеваний головного мозга, позвоночника, печени, сердца, поджелудочной железы и других органов;
  • является стандартизированным методом диагностики и очень мало зависит от влияния врача;
  • является наилучшим методом диагностики легких и костей;
  • при введении в вены контрастных препаратов, можно получить трехмерные изображение сосудов и сердца;
  • позволяет проводить виртуальную колоноскопию.

Но любое оборудование требует правильной эксплуатации. Томограф не является исключением. С каждым днем производители улучшают медицинскую технику и делают ее еще мощнее. Посмотреть различные варианты томографов можно на странице https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=каталог+интернет+магазинов+томографов. А это заставляет задуматься о правильном ее обслуживании.

Для бесперебойной работы магнито-резонансного томографа, необходимо обязательно иметь специальную охлаждающую установку. Она будет обеспечивать необходимый микроклимат и надлежащее охлаждение. Охлаждение магнитно-резонансного томографа играет важную роль.От него зависит весь рабочий процесс томографа. Для проведения томографии необходимо оборудовать три помещения: процедурную, технологическую(которая имеет все оборудование и систему охлаждения), операторскую. Современные магнито-резонансные томографы имеют сверхпроводящие магниты, которые способны создавать магнитное поле до 30 Тл.

Поэтому их охлаждение является обязательным моментом в рабочем процессе. Томограф, как и другие устройства нагревается еще естественным путем. Охлаждение необходимо для надежной работы томографа. Проектируя подобные кабинеты для данной процедуры, нужно обязательно учитывать установку охлаждающей установки. Важную роль в охлаждении играет важность правильной становки чиллера. Охлаждение установки для томографии не только предает надежность в его работу, но увеличивает срок эксплуатации столь дорогостоящего оборудования. Чиллер предназначен для того, чтобы понижать температуру жидкого теплоносителя к необходимым параметрам, а также подачи охлажденной воды в центральный кондиционер.

Данное охлаждение способно значительно уменьшить время обследования. Соблюдение температурного режима создает для пациента благоприятные условия. Необходимо правильно подобрать охлаждающую установку. Устанавливать чиллер нужно четко следуя всем инструкциям. Его настройку и обслуживание стоит доверить высококвалифицированному специалисту. Это позволит обеспечить эффективную работу установки.

Если не осуществлять охлаждение томографа, это может привести к многим проблемам. Некоторые из них могут быть не очень серьезными, но иногда последствия могут быть очень печальными. Купить томограф можно в компании https://mrimrt.ru/.Отсутствие охлаждения приводит к тому, что пациент будет чувствовать себя неловко, а также к увеличению процесса исследования. Без надлежащего охлаждения магниты будут сильно греться и в результате могут перегреться и выйти из строя. Томограф является очень дорогостоящим оборудованием поэтому если произойдет неисправность внутри него из-за перегрева, это может очень дорогого стоить.

Томограф является достаточно важным элементом современной медицины. Он также требует надлежащей эксплуатации и охлаждения. Значение охлаждения для мрт очень большое. Ведь при надлежащем обслуживании и эффективном охлаждении томограф будет работать качественно и достаточно долгое время.

Источник

                                                                                   Как работает система охлаждение мрт

Назначение  охлаждающей головки томографа — охлаждение криостата МРТ до температуры близкой к абсолютному нулю. При такой температуре  молекулы становятся практически не подвижными. Это означает, что электрическое сопротивление материала, имеющего такую температуру, очень низкое и материал приобретает  сверхпроводящие свойства.  Поэтому для поддержания таких низких температур были созданы различные системы. Сейчас широко используются 2 типа охлаждающих систем :

Читайте также:  Рентген или мрт позвоночника разница

            — Система с  регенерацией газа гелия в жидкий гелий

            — Система без регенерации 

В этих системах используется гелий. Температура ожижения гелия самая низкая. Другие газы ожижаются и замерзают при значительно более высоких температурах. Значит, именно гелий способен обеспечивать самую низкую температуру и поэтому его используют в системах охлаждения.

Системы без регенерации  охлаждают до более высоких  температур.  Их задача — охладить криостат (мрт), чтобы превращение жидкого гелия в газ было минимальным. Системы с регенерацией отличаются  более низкими температурами и более сложной конструкцией  охлаждающей головки. С такой системой охлаждения  мрт  заправляют  гелием только при поломке охлаждающей системы, а не каждые полгода, как в системах без регенерации.

Некоторые фирмы  производители  позиционируют  выпускаемые ими элементы как “вечные”,  но без регулярного  обслуживания  эти элементы ,как правило, исправно работают всего 2-3 года. В соответствии с документацией фирм производителей охлаждающих головок  (а не томографов) охлаждающая система может исправно  функционировать около 2 лет. По истечению  этого срока нужно заменить некоторые элементы , отработавшие ресурс.

Предъявляются большие требования к чистоте самого механизма и газа.  Система охлаждения  заправляется газом гелия с чистотой ( 99.999999% ). Такие высокие требования связаны с тем, что  если будут появляться другие молекулы в рабочем газе,  то при температуре близкой к  0 Кельвинов  они превратятся в лед , который будет царапать и повреждать механизм.  Со временем чистота газа уменьшается и вместе с этим происходит описанный эффект. Мы заметили, что после двух лет работы головки образуется грязь, количество которой во много раз превышает  норму. Это связано также с тем, что масло для смазки компрессора образует пары, которые впоследствии приводят к появлению сажи. Это ведет к  истиранию  стенки цилиндров, а также других механизмов  охлаждающей головки. Когда грязи становиться слишком много механизм не подлежит восстановлению. Также может произойти квинч и полное оттепливание криостата.  Кроме того, вырабатываются и приходят в негодность не только механизмы,  но и корпус охлаждающего элемента. Поэтому, превышение времени работы охлаждающей системы  влечет за собой неожиданные поломки и дорогостоящие ремонты.  

Фирмы производители отвергают нормативы ремонта охлаждающих головок. При выходе из строя головки они меняют ее целиком.  Данное решение довольно дорогостоящее. Однако, мы  обнаружили, что некоторые фирмы производители  меняют вышедшую из строя головку не на новую, а на отремонтированную.

            В то же время  на рынке  появилось много американских фирм, предлагающих продажу отремонтированных головок, которые в  1.5 -2 раза дешевле головок,  предлагаемых фирмами производителями.

Справедливости ради отметим,  что качество ремонта у фирм производителей выше чем у других  ремонтирующих организациях. Также мы обнаружили, что GE, Philips, Siemens в  системах с регенерацией меняют практически все составные части на новые.  В предлагаемых ремонтирующими фирмами головках, как правило,  замененных частей значительно меньше. Как следствие, они  выходят значительно более низкого качества. В итоге получается, что при выходе из строя головки можно  либо обратиться к фирмам производителям томографов и прибрести, хоть и не всегда новую, но более высокого качества   головку за сравнительно большие деньги, либо купить  более низкого качества, но  более дешевую головку у  ремонтных фирм. Мы предлагаем альтернативный вариант. Наша фирма ремонтирует  головки с заменой всех составных частей и их качество сравнимо с теми, что, были отремонтированы фирмами производителями. Это получилось у нас и не получается у других в связи с тем, что мы приобретаем  ремонтный. комплект (комплект запасных  частей для охлаждающих головок, которые поставляются фирмами производителями. Так как для многих организаций не допустим простой оборудования,  фирма Sumitomo выпустила специальный рем. комплект  для охлаждающих систем с регенерацией, которые мы используем  в ремонте. Другие фирмы стараются их не использовать не по тому, что их сложно купить,  а потому что цена ремонтного  комплекта сравнима с  ценой новых головок. То есть использовать новые рем. комплекты  дорого, поэтому ремонтные фирмы не прибегают к этому. Отмечу также, что ремонтные фирмы  дают гарантии не более чем на полгода. Мы же даем гарантию на год.

Эти ремонтные комплекты вы можете увидеть когда будем проводить работы.

Читайте также:  Мрт ишемический инсульте история болезни

Просим Вас при обращении в нашу компанию с вопросами по ремонту криогенных систем сообщать сразу информацию о том когда и кем ремонтировались  и менялись запчасти для Вашей криогенной системы.

Мы предоставляем  следующие услуги:

                —  Диагностика и ремонт охлаждающих головок;

                —  Профилактический ремонт криогенных систем;

                —  Очистка льда в криогенной системе;

                —  Восстановление работы датчиков уровня жидкого гелия;

                —  Подъем магнитного поля МРТ;

                —  Установка систем оповещения по SMS при аварии климатических систем;

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Источник

SkySkySkySkySkySky

Для Вас мы проектируем, поставляем и устанавливаем высокотехнологичные системы охлаждения и вентиляции на территории РФ, стран
СНГ и восточной
Европы

ВнизВниз

подробнее

Назначение

Главной задачей системы кондиционирования воздуха и охлаждения технологического оборудования МРТ является отведение
теплоизбытков образующихся
от таких источников тепловыделения как:

  • от технологического оборудования, расположенного в помещении
  • от людей
  • от солнечной радиации (в теплый и переходный периоды года);
    А так же поддержания определенного влажностно- температурного режима воздуха в помещении РЧ кабины и техническом
    помещении
    Наличие данной системы охлаждения является обязательным условием функционирования МРТ центра. Ключевым фактором является
    обеспечение
    бесперебойной работы системы как в режиме «Standby», так и режиме проведения исследования.

Проектирование

Надежность бесперебойной работы системы, экономия энергетических ресурсов, учет экологических факторов зависит от грамотного
проектирования.
Правильный подбор оборудования, должен учитывать:

  • региональные и климатические условия его эксплуатации;
  • характеристики помещения в котором будет установлен весь комплекс;
  • соответствие работ техническому заданию позволит продлить срок службы и работоспособность систем кондиционирования
    воздуха и охлаждения
    оборудования. а так же всего медицинского комплекса;
  • специалисты нашей компании, выполняют весь перечень работ по проектированию систем кондиционирования воздуха, вентиляции
    и охлаждения
    оборудования в полном соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП.

Инженерные решения

Колебания низкочастотного магнитного поля в диапазоне от 0,1 до 20 Гц вызваны передвижными металлическими
массами в
непосредственной близости от магнита (1-10 м), с одной стороны, например транспортными средствами, грузовиками
или лифтами, а с
другой стороны-электрическими кабелями уличных и подземных дорог в более отдаленном расположении, до 300 метров.
Используя свой опыт, мы предлагаем пассивную и активную компенсацию магнитного поля для подавления флуктуаций
магнитного поля
возникающих от электрических подстанций, метро, автомобильных стоянок, кораблей и поездов.

  • передавать аварийные сообщения,
  • отслеживать динамика показаний : ʈ ВОДЫ входящейвыходящий на МРТ, ʈ КОНДЕНСАТОРА, ʈ ВОЗДУХА, Controller
    Power System
  • перезапуск оборудования
  • дистанционное переключение на ГОРОД ВОДА (аварийный режим работы)
  • энергоэффективность системы вентиляции за счет использования рекуперации теплоты, отводимой из помещений;
  • обеспечить безопасность с помощью датчиков задымления и разлива жидкости.

Система диспетчеризации позволяет так же повысить:

  • надежность работы системы охлаждения в работе при низких температурах наружного воздуха, за счет
    использования систем
    регулирования и зимнего пуска;
  • надежность работы системы охлаждения в работе при высоких температурах наружного воздуха (выше 50 С в тени),
    за счет
    увеличения площади конденсатора иили применения хладагента R143A;

Монтажные работы

Инженеры нашей компании, выполняют монтажные и пуско-наладочные работы, с обязательным соблюдением инструкций по проведению
работ в
соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и СанПин.
Все инженеры работают в нашей компании длительное время, и в тоже время, несмотря на многолетний опыт производственных
работ, регулярно
проходят переподготовку у производителей климатического оборудования, инструктаж по безопасному производству работ, и
ежегодно подтверждают
свою квалификацию на аттестационной комиссии.
Совокупность опыта, постоянного обучения и контроля, позволяют поддерживать высокий уровень качества монтажных работ, что
обеспечивает
надёжную и бесперебойную работу климатических систем наших заказчиков.

Сервис & Ремонт

Любая сложная инженерная система, работающая в условиях воздействия окружающей среды, требует обязательного
регулярного проведения
профилактических работ. Недостаточно внимательное отношение к профилактике может повлечь за собой высокие риски,
и убытки.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, квалифицированные инженеры нашей компании оперативно выполнят
необходимые работы
по техническому обслуживанию, работы по ремонту, в случае аварийной ситуации оперативно устранят последствия
аварии.

Наша компания располагает необходимым набором техники, запасом материалов для ремонта, которые будут
использованы для проведения
любого вида работ по обслуживанию или ремонту климатического оборудования, находящегося в эксплуатации в вашей
компании.

Гарантия

Экранирующие кабины нашей компании гарантируют высокую степень удовлетворённости клиентов и надёжную,
бесперебойную работу, а
результаты наших трудов — это множество качественно выполненных проектов на объектах в различных странах.
Гарантия на РЧ-кабину составляет 5 лет

Читайте также:  Можно ли в мрт с серебром

Назначение

Проектирование

Инженерные
решения

Монтажные
работы

Сервис & Ремонт
Гарантия

Источник

В 1973 году американский химик Пол Лотербур опубликовал в журнале Nature статью под названием «Создание изображения с помощью индуцированного локального взаимодействия; примеры на основе магнитного резонанса». Позднее британский физик Питер Мэнсфилд предложит более совершенную математическую модель получения изображения целого организма, а в 2003 году исследователи получат Нобелевскую премию за открытие метода МРТ в медицине.

Немалый вклад в создание современной магнитно-резонансной томографии внесет и американский ученый Реймонд Дамадьян, отец первого коммерческого аппарата МРТ и автор работы «Обнаружение опухоли с помощью ядерного магнитного резонанса», опубликованной в 1971 году.

Но справедливости ради стоит отметить, что задолго до западных исследователей, в 1960 году, советский ученый Владислав Иванов уже подробно изложил принципы МРТ, тем не менее авторское свидетельство он получил лишь в 1984 году… Давайте же оставим споры об авторстве, и рассмотрим наконец в общих чертах принцип работы магнитно-резонансного томографа.

В наших организмах очень много атомов водорода, а ядро каждого атома водорода — это один протон, который можно представить в виде маленького магнитика, существующего благодаря наличию у протона ненулевого спина. То что ядро атома водорода (протон) имеет спин, — это значит что оно как бы вращается вокруг своей оси. При этом известно, что у ядра водорода есть положительный электрический заряд, а вращающийся вместе с наружной поверхностью ядра заряд — это подобие маленького витка с током. Получается, что каждое ядро атома водорода — это миниатюрный источник магнитного поля.

Если теперь много ядер атомов водорода (протоны) поместить во внешнее магнитное поле, то они начнут пытаться сориентироваться по этому магнитному полю подобно стрелкам компасов. Однако в процессе такой переориентации ядра начнут прецессировать, (как прецессирует ось гироскопа при попытке его наклонить), потому что магнитный момент каждого ядра оказывается связан с механическим моментом ядра, с наличием у него упомянутого выше спина.

Допустим, ядро водорода поместили во внешнее магнитное поле с индукцией 1 Тл. Частота прецессии в этом случае составит 42,58 МГц (это так называемая ларморовская частота для данного ядра и для данной индукции магнитного поля). И если теперь оказать дополнительное воздействие на это ядро электромагнитной волной с частотой 42,58 МГц, возникнет явление ядерного магнитного резонанса, то есть амплитуда прецессии возрастет, поскольку вектор общей намагниченности ядра станет больше.

И таких ядер, способных прецессировать и попадать в резонанс, в наших телах миллиард миллиардов миллиардов. Но поскольку в режиме обычной повседневной жизни магнитные моменты всех ядер водорода и других веществ в нашем теле друг с другом взаимодействуют, то общий магнитный момент всего тела равен нулю.

Действуя радиоволнами на протоны, получают резонансное усиление колебаний (увеличение амплитуд прецессий) этих протонов, а по окончании внешнего воздействия протоны стремятся вернуться к своем исходным состояниям равновесия, и тогда уже они сами излучают фотоны радиоволн.

Таким образом в аппарате МРТ тело человека (или какое-нибудь другое исследуемое тело или предмет) превращается периодически то в набор радиоприемников, то в набор радиопередатчиков. Исследуя таким образом участок за участком тела, аппарат строит пространственную картину распределения атомов водорода в теле. И чем более высока напряженность магнитного поля томографа — тем больше атомов водорода, связанных с другими атомами, расположенными рядом, можно исследовать (тем выше разрешение магнитно-резонансного томографа).

Современные медицинские томографы в качестве источников внешнего магнитного поля содержат электромагниты на сверхпроводниках, охлаждаемые жидким гелием. В некоторых томографах открытого типа для этой цели используются постоянные неодимовые магниты.

Оптимальная индукция магнитного поля в аппарате МРТ составляет сегодня 1,5 Тл, она позволяет получать довольно качественные снимки многих частей тела. При индукции менее 1 Тл не получится сделать качественный снимок (достаточно высокого разрешения), например малого таза или брюшной полости, однако для получения обычных снимков МРТ головы и суставов подходят и такие слабые поля.

Для правильной пространственной ориентации, в магнитно-резонансном томографе кроме постоянного магнитного поля используются еще и градиентные катушки, создающие дополнительное градиентное возмущение в однородном магнитном поле. В результате наиболее сильный резонансный сигнал локализуется более точно в том или ином срезе. Мощность и параметры действия градиентных катушек — наиболее значимые показатели в МРТ — от них зависит разрешение и быстродействие томографа.

Электрик Инфо — электротехника и электроника в простом и доступном изложении.

Источник