89027 (677969), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Скорость введения контрастного вещества различна в зависимости от исследуемой части кровеносной системы. Кроме того, она зависит от внутреннего диаметра катетера. Выходная часть шприца имеет коническую форму и заполнение его контрастным веществом происходит в вертикальном положении. Благодаря этому воздушные пузырьки, оказавшиеся на стенках цилиндра шприца, поднимаются вверх.
Дозированное введение контрастного вещества в определенные фазы дает возможность:
-
Обеспечить более щадящий режим для пациента и уменьшить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
-
Экономить контрастное вещество.
-
Улучшить качество изображений за счет незначительного перекрытия контраста от одной инъекции до другой.
Инъектор характеризуется следующими данными:
-
Скорость истечения контрастного вещества 2 – 60 мл/сек.
-
Давление на поршень шприца 7 – 75 кг/см2.
-
Задержка запуска рентгеновского излучателя относительно начала импульса инъекции 0,1 – 7 сек.
-
Индикация положения шприца (индикация объема в шприце контрастной жидкости) 0 – 100 мл.
-
Ограничение объема инъектируемой за один импульс жидкости – механическое (за счет определенного перемещения поршня шприца).
-
Инъекция – одиночная или серийная.
-
Синхронизация – по электрокардиограмме (сигналы от электрокардиографа).
Эти ограны управления располагаются на лицевой панели блока управления. В соответствии с программой, установленной органами управления, инъектор обеспечивает ввод контрастного вещества, а затем в требуемом режиме включает рентгеновский излучатель. По окончании экспозиции он отсылает команду в пленкосменник для подготовки новой пленки и в исполнительный механизм стола на очередное шаговое перемещение его панели.
Органы управления и настройки показаны на рисунке 11.
Р
ис.11. Органы управления автоматического инъектора.
-
Кнопка включения.
-
Кнопка системы.
-
Сигнальный огонек.
-
Модуль объема.
-
Сенсорное устройство.
-
Модуль скорости.
-
Сенсорное устройство установки скорости.
-
Модуль задержки.
-
Сенсорное устройство установки температуры .
-
Пульт управления.
-
Шкала количества контрастного вещества.
-
Колба с контрастным веществом.
-
Устройство для создания высокого давления.
В современных аппаратах управление инъектром осуществляется с помощью микро-ЭВМ. При этом используется запоминающее устройство с жесткими программами и устройством считывания с магнитных карт. ЭВМ же выдает сигналы на включение высокого напряжения на рентгеновской трубке, смену кадра после экспозиции и шаговое перемещение стола пациента, если оно предусмотрено условиями исследования.
-
Расчет энергоснабжения.
Питание рентгеновских кабинетов осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП), понижающей высокое напряжение распределительной сети. Для меньшего влияния резких изменений сетевого напряжения, которые вызваны включением и выключением других потребителей ТП. Питание, как рентгеновского аппарата, так и ангиографического комплекса осуществляют непосредственно от достаточно мощной подстанции. Ангиографический комплекс фирмы ДЖЕНЕРАЛ-ЭЛЕКТРИК питается отельным кабелем, присоединенным к подстанции.
Энергоснабжение данного комплекса представлено на рисунке 12.
От трансформатора подстанции ток передается в учреждение либо воздушной линией с проводами из алюминия или меди, либо низковольтным кабелем с алюминиевыми или медными жилами.
Воздушная линия или кабельная проводка вводится в здание к главному магистральному щиту здания (МЩ). От МЩ электроэнергия передается разным потребителям по различным цепям: в осветительную сеть через групповые осветительные щитки, различным силовым приемникам - через силовые щитки и непосредственно к аппарату. Учитывая все сказанное, при расчетах берут трансформаторную подстанцию большей мощности, чем в расчетном значении.
Рис. 13. Схема энергоснабжения.
ТП - трансформаторная подстанция.
МЩ - магистральный щит.
АОЩ - щиток аварийного освещения.
АК - ангиографический комплекс.
Рзд - остальные потребители здания.
Росв - осветительная сеть.
При проектировании лечебного учреждения, учитывая возможность пополнения рентгеновского отделения новыми аппаратами, необходимо выбрать трансформаторную подстанцию достаточной мощности.
Для расчета энергоснабжения в данном ангиографическом комплексе имеем:
-
Мощность аппарата:
-
При снимках Рсн = 100 кВА, cosсн = 0,95.
-
При просвечивании Рпр = 4 кВА, cosпр = 0,97.
-
Мощность осветительной сети Росв = 4 кВт, cosосв = 0,95.
-
Мощность, потребляемая термоустройствами ангиографического комплекса:
Рсуш.шк. = 2,4 кВт - 2 шт.
Ршсс = 0,8 кВт - 1 шт.
Ртерм = Рсуш.шк + Ршсс = 2*2,4 + 0,8 = 5,6 кВт.
-
Мощность потребителей, подключенных к розеткам:
Рроз = 0,2*0,6*N кВт,
где N - число розеток в помещениях.
Рроз = 0,2*0,6*48 = 5,76 кВт.
-
Мощность, потребляемая остальными потребителями здания:
Рзд = 36 кВт, cosзд = 0,93.
По имеющимся данным определяем:
а) активную результирующую мощность, потребляемую от трансформаторной подстанции.
Ракт = Рзд + Рсн* cosсн + Ртерм + Росв + Рроз
Ракт = 36 + 100*0,95 + 5,6 +4 + 5,76 = 146,36 кВт.
б) реактивную результирующую мощность, потребляемую от трансформаторной подстанции.
Рреакт =
sinзд +
sinосв + Рсн* sinсн
где
Рреакт =
0,37 +
0,31 +100*0,31 = 46,64 кВА.
в) Определяем суммарную мощность всех потребителей трансформаторной подстанции.
г) По таблице типономиналов выбираем мощность трансформаторной подстанции: Ртп = 160 кВА.
Расчет сечения токоведущей жилы.
При расчете сечения проводов принимаем, что рабочие режимы аппаратов должны быть обеспечены при отключении напряжения не более чем на ±10 % при включении аппарата на полную нагрузку.
Итак, допустимые потери напряжения ΔU = 10 % от Uном.
Потери в трансформаторной подстанции при максимальной нагрузке, как правило, не превышают 5 %. Для проведения расчетов условно принимаем, что оставшиеся 5 % допустимых потерь напряжения распределяются примерно поровну между участками ТП – МЩ и МЩ – АК (т.е. по 2,5 %).
Расчет сечения токоведущей жилы кабеля или провода
на участке ТП – МЩ.
Для проведения расчета необходимы следующие данные:
Напряжение сети Uс = 220/380 В.
Частота сети fс = 50 Гц.
Длина провода на участке ТП – МЩ Lтп-мщ = 120 м.
На данном участке падение напряжения не должно превышать 2,5 % от номинального напряжения.
Сечение одной токоведущей жилы рассчитывается по формуле:
где М – момент нагрузки
М = Робщ x Lтп-мщ = 146,36 x 120 = 17563,2 кВт*м
С – коэффициент, который зависит от материала проводника, рода тока и величины напряжения. Его значение находят из таблиц: для трехфазной цепи с нулем при Uс = 380/220 В С = 72.
ΔU% = 2,5 % - потери напряжения на участке ТП – МЩ.
По таблице находим ближайшее расчетному значению сечения число:
Sвыб = 120 мм2 при Iпр.доп. = 350 А.
Определим величину тока на расчетном участке:
На расчетном участке фактический ток Iтп-мщ = 233,37 А, следовательно, выбранное сечение Sвыб = 120 мм2 при Iпр.доп. = 350 А подходит по токовой нагрузке. Таким образом, для проводки на участке ТП-МЩ принимаем кабель марки АВ 3x120 + 1x35.
Фактические потери напряжения на расчетном участке:
Расчет сечения на участке МЩ – АК.
Для аппарата фирмы ДЖЕНЕРАЛ-ЭЛЕКТРИК сопротивление питающей сети не должно превышать 0,3 Ом.
Расчетное сечение провода на участке МЩ – АК находим по формуле:
где ρ – удельное сопротивление материала.
Lмщ-ак – расстояние от МЩ до силового щита аппарата.
Lмщ-ак = (N - 1)(2H – h + Hп) + Lпл,
где N – номер этажа, N = 3
Н – высота помещений, Н = 4 м.
H – высота, на которой расположены щитки, h = 1,6 м.
Нп – толщина перекрытий, Нп = 0,35 м.
Lпл – длина кабеля по плану, Lпл = 35,55 м.
Lмщ-ак = (3 - 1)(2*4 – 1,6 + 0,35) + 35,55 = 49,05 м.
Rа – допустимое сопротивление на участке МЩ – АК. Для проводки от МЩ до АК выбираем провод марки ПРТО с медными жилами, следовательно ρ = 0,017
.
Определим допустимое сопротивление на участке:
Rа = Rпд – (Rтп +Rтп-мщ),
где ΔU = 5%*Uхх = 19 В.
Uхх = 380 В.
Σiтп-мщ = Iф = 233,37 А.
Rа = 0,3 – (0,08 + 0,051) = 0,17 Ом.
Выбираем провод сечением Sвыб = 16 мм2 при Iпр.доп. = 75 А.
Для проверки сечения по длительно-допустимому току принимаем величину тока:
Следовательно, выбранное сечение провода подходит по длительно-допустимому току.















