CS267476B1 - Uspořádání fceploměrných Čidel k mě Fení teploty kryosondy kryochirurgického ná~ s troje - Google Patents

Uspořádání fceploměrných Čidel k mě Fení teploty kryosondy kryochirurgického ná~ s troje Download PDF

Info

Publication number
CS267476B1
CS267476B1 CS875934A CS593487A CS267476B1 CS 267476 B1 CS267476 B1 CS 267476B1 CS 875934 A CS875934 A CS 875934A CS 593487 A CS593487 A CS 593487A CS 267476 B1 CS267476 B1 CS 267476B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
thermometer
arrangement
temperature
cryoprobe
exchanger
Prior art date
Application number
CS875934A
Other languages
English (en)
Other versions
CS593487A1 (en
Inventor
Jaroslav Prom Fyz Straus
Karel Csc Hrsel
Jan Ing Straus
Oldrich Ing Holub
Vaclav Rndr Krejzlik
Sylvie Smutna
Original Assignee
Straus Jaroslav
Hrsel Karel
Straus Jan
Holub Oldrich
Vaclav Rndr Krejzlik
Sylvie Smutna
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 Straus Jaroslav, Hrsel Karel, Straus Jan, Holub Oldrich, Vaclav Rndr Krejzlik, Sylvie Smutna filed Critical Straus Jaroslav
Priority to CS875934A priority Critical patent/CS267476B1/cs
Publication of CS593487A1 publication Critical patent/CS593487A1/cs
Publication of CS267476B1 publication Critical patent/CS267476B1/cs

Links

Landscapes

  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)

Abstract

rte šení spočívá v tom, že jedno teplomČrnó čidlo je umístěno na plášti výměníku uvnitř tubusu nástroje a druhé teploměrné čidlo v proudu odcházejícího chladivá. Výsledné údaje se zprůmžrovávají, Technicky výhodné je proto použití dvou sériově zapojených teplomčrných vinutí, Uvedené řešení odstraňuje nevýhodu obvyklého měření teploty kryosondy, kdy Jedno teploměrné Čidlo Jo v takovém případě umístěno v aktivní části kryosondy a změnsuje tak efektivní průřez teplosměnného prostředí. Odstranění uvedené nevýhody je zvláště podstatné u dlouhých tenkých výměníku. Navržené řešení je tedy určeno především pro kryosondy kryochirurgických nástrojů určených pro použití v urologii, proktologii a kardiochirurgii

Description

Vynález so tyká měření teploty kryosondy kryochirurgickóho nástroje.
Správná funkce kryochirurgickýoh zafízoní je závis 1.4 kromě jiného i na měření teploty kryochirurgické sondy daného nástroje. Jednak je o tomto údaji informován operatér a dále, a to především, jo tento údaj nutný pro regulaci přívodu chladivá. Zvlášt důležitá Je regulace přívodu chladivá u tzv. autonomních systémů, u nichž jo zásobník chladívá pevně spojen s operačním nástrojem a má tedy omezenou kapacitu (toto uspořádání mA však podstatné výhody z hlediska funkce nástroje a proto se rovněž používá).
V klasickém uspořádání je teplotní čidlo např. odporový teploměr, termočlánek apod., obvykle umístěno v plášti kryosondy, viz např. čs . AO č. 199 443. V tomto uspořádání je sice dosaženo vyhovující přesnosti měření, avšak za cenu značné technologické náročnosti. U kryosond, výměníků, malých rozměrů nebo dlouhých tenkých válcových výměníků, v nástrojích určených např, pro urologii, proktologii apod., má klasické uspořádání dokonce negativní vliv také na chladící výkon výměníků, nebot značně snižuje efektivní průřez vlastního teplosměnného prostředí.
Podstata uspořádání teploměrných čidel k měření teploty kryosondy a k regulaci přívodu chladivá do kryosondy spočívá v tom, že jedno teploměrné Čidlo je v tepelném kontaktu s pláštěm výměníku v tubusu nástroje a druhé teploměrné čidlo je v tepelném kontaktu s nosičem, který je umístěn v proudu odcházejícího chladivá z výměníku. Teploměrná Čidla tedy nejsou umístěna v aktivní části výměníku, tj. nejsou v oblasti kontaktu teplosměnného prostředí s pláštěm výměníku a nesnižuje se tak efektivní průřez tcplosměnného prostředí.
Na přiloženém výkresu je znázorněn schematický řez konce kryochirurgického nástroje s výměníkem. *
Výměník 1 je spojen v místě uzavírací části 4 tubusu s tubusem 2 nástroje, který má zpravidla vakuovou izolaci. Měření teploty jo prováděno pomocí dvou teploměrných čidel přičemž první teploměrné čidlo 7 je umístěno tak, Že je v tepelném kontaktu s pláštěm výměníku uvnitř tubusu nástroje a druhá teploměrné Čidlo 8 je umístěnu tak, že je v tepelném kontaktu s nosičem 3, kterým odchází chladivo z výměníku a který je vyroben z materiálu o nižší tepelné vodivosti než pláŠt výměníku, přičemž tepelná kapacita nosiče 3 je co nejnižší. Na plášti výměníku za teploměrným čidlem 7 je umístěno topné vinutí Jí, které zabezpečuje zpětný ohřev kryosondy.
Funkce takto řešeného teploměru v tepelném výměníku je následující:
Teploměrné Čidlo 3 registruje teplotu to odcházejícího chladivá, napr. zplyněného dusíku, z výměníku, nebot teplota nosiče v důsledku jeho nízké tepelné vodivosti o male tepelné kapacity odpovídá teplotě jím procházejícího chladivá. Teplota t0 jc při reál'ém zatížení výměníku nižší než průměrná teplota pláště výměníku, která bude značeno symbolem t . L‘ výměníku s dobrou účinností činí tento rozdíl zhruba ΙΟ K. Naproti tomu teploměrné čidlo 7 měří teplotu která je v důsledku tepelného toku do výměníku v místě uzavírací části 4., kde výměník Je Již pasivní tj, bez teplosměnného prostředí v>šší než teplota t*. V obvyklém uspořádání se tento rozdíl t^-t* pohybuje rovněž kolem 10 K. 2 hlediska měření teploty v ustáleném stavu by tedy postačovalo korigovat pouze jednu z hodnot t^, t^, a to právě o rozdíl t^-t^, resp. t^-t^. hlediska správná regulace přívodu chladivá však údaj pouze teploměrného čidla 7 nebo pouze teploměrného čidla 8 nevyhovuje, nebot změna tepjoty Jo v režimu regulace tj, v režimu, kdy Je do výměníku přiváděno chladivo pouze v určitých Časových Intervalech z důvodu Již zmíněného tepelného toku v pasivní oblasti výměníku gulaci v důsledku nízké tepelné vodivosti příliš prudká a naopak teplota t2 se při renosiče 3 mění směrem do vyšších teplot velmi pomalu. Z tohoto důvodu Je nutno pracovat která odpovídá Jednak oběma korekcím tj-t se zprůměrovanou hodnotou teplot t1 a t?, a t^-t^ v ustáleném stavu a dále patřičnému Časovému průběhu teploty t* při regulaci. Obvykle lze odečítat pouze aritmetický
2.
CS 267^76 Dl průměr 1/2 ^2 3ko výhodně se pro tyto účely ukázalo odporově teploměrně vinutí, nebot libovolně zprůměrování hodnot t a to lze provést Jednoduše tak, že jedna část vinutí tvoří teploměrné Čidlo 7 a druhá část vinutí tvoří teploměrné Čidlo J3, příčeni?, obě části Jsou zapojeny sériově.

Claims (3)

1. Uspořádání teploměrných čidel k měření teploty kryosondy kryochlrurgického nástroje a k regulaci přívodu chladivá do kryosondy vyznačující se tím, že jedno teploměrné čidlo (7) je v tepelném kontaktu s pláštěm výměníku (1) v tubusu (2) nástroje a druhé teploměrné čidlo (3) Je v tepelném kontaktu s nosičem (j), kt'rý je umístěn v proudu odcházejícího chladivá z výměníku (1).
2. Uspořádání teploměrných Čidel podle bodu l vyznačené tím, že teploměrná Čidla (7.
3) Jsou tvořena odporovým vinutím a jsou zapojena sériově.
CS875934A 1987-08-11 1987-08-11 Uspořádání fceploměrných Čidel k mě Fení teploty kryosondy kryochirurgického ná~ s troje CS267476B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS875934A CS267476B1 (cs) 1987-08-11 1987-08-11 Uspořádání fceploměrných Čidel k mě Fení teploty kryosondy kryochirurgického ná~ s troje

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS875934A CS267476B1 (cs) 1987-08-11 1987-08-11 Uspořádání fceploměrných Čidel k mě Fení teploty kryosondy kryochirurgického ná~ s troje

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS593487A1 CS593487A1 (en) 1989-06-13
CS267476B1 true CS267476B1 (cs) 1990-02-12

Family

ID=5405262

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS875934A CS267476B1 (cs) 1987-08-11 1987-08-11 Uspořádání fceploměrných Čidel k mě Fení teploty kryosondy kryochirurgického ná~ s troje

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS267476B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS593487A1 (en) 1989-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO813234L (no) Fremgangsmaate og apparat for regulering av energibalanse i en innretning med varmetap
US12092502B2 (en) Non-invasive thermometer
US8690421B2 (en) Apparatus and a method for measuring the body core temperature for elevated ambient temperatures
US3750471A (en) Bifurcated thermometer probe
DK154107B (da) Maaleanordning til konstatering af en vaeskeandel i koelemidlet
JP3352785B2 (ja) 温度計校正装置
CS267476B1 (cs) Uspořádání fceploměrných Čidel k mě Fení teploty kryosondy kryochirurgického ná~ s troje
US4333332A (en) Differential scanning microcalorimeter
US3417617A (en) Fluid stream temperature sensor system
Eggert COUPLES FOR BIOLOGICAL RESEARCH¹
US3124002A (en) Temperature humidity index indicator
Nowak BEM approach to inverse thermal problems
JPH06109551A (ja) 測温用冷却装置
Wilhoit Recent developments in calorimetry. Part 1. Introductory survey of calorimetry
JPH0348507Y2 (cs)
JP2756999B2 (ja) 熱分析試料の加熱冷却装置
SU857660A1 (ru) Система криостатировани охлаждаемого объекта
Gunawati et al. Design and Calibration of Temperature Monitoring Device for a Cold Box with Hydrated Salts as Phase Change Material (PCM)
Hahtela et al. Calibration of Industrial Platinum Resistance Thermometers up to 700∘ C
SU1108086A1 (ru) Термоэлектрический термовлагостат
Rukavishnikov et al. Measurement of Liquid Iron Temperature by means of Thermal Probes
SU1583811A1 (ru) Способ определени контактных термических сопротивлений
Scopes A New Look at Thermoregulation in the Newborn: Servo-Control Incubators
SU1364907A1 (ru) Устройство дл измерени высоких температур
SU759934A1 (ru) Способ измерения теплопроводности веществ 1