Изобретение относится к области медицины, в частности к медицинской технике, и может быть использовано для фильтрации любых жидких сред, в том числе биологических. The invention relates to medicine, in particular to medical equipment, and can be used to filter any liquid media, including biological ones.
Цель упрощение конструкции при сохранении стабильной эффективной фильтрации. The goal is to simplify the design while maintaining stable effective filtration.
На чертеже показан общий вид фильтра в разрезе. The drawing shows a General view of the filter in section.
Фильтр содержит корпус 1, снабженный входным 2 и выходным 3 штуцерами, внутри которого расположена ограничительная сетка 4, фильтрующая отдельные волокна сетка 5 и фильтрующий элемент 6, все слои которого выполнены с последовательным увеличением плотности от периферии к центру перпендикулярно направлению фильтрации, плотность центральной части каждого предыдущего слоя равна плотности периферической части последующего слоя, а плотность центральной части последнего слоя превышает плотность его периферической части не более чем на 25%
В зависимости от природы и качества фильтруемой жидкости, а также скорости фильтрации фильтр может иметь несущий корпус различного объема и конфигурации, фильтроэлемент может быть выполнен из различных по качеству, объему и количеству слоев волокнистого материала, плотность которых изменяется в описанной зависимости.The filter contains a housing 1, equipped with an inlet 2 and an outlet 3 fittings, inside which there is a restriction grid 4, a filter 5 that filters individual fibers and a filter element 6, all layers of which are made with a sequential increase in density from the periphery to the center perpendicular to the filtration direction, the density of the central part of each the previous layer is equal to the density of the peripheral part of the subsequent layer, and the density of the central part of the last layer exceeds the density of its peripheral part by no more than 25%
Depending on the nature and quality of the filtered liquid, as well as the filtration rate, the filter may have a supporting body of various volumes and configurations, the filter element may be made of layers of fibrous material of different quality, volume and number, the density of which varies in the described dependence.
Пример выполнения фильтра. Фильтр для фильтрации биологических жидкостей, таких как плазма или кровь, имеет цилиндрический корпус объемом 150 см, входной и выходной штуцера, ограничительную и фильтрующую отдельные волокна сетки и фильтроэлемент, состоящий из трех слоев однородного по составу волокнистого иглопробивного материала. Плотность каждого из слоев изменяется следующим образом: плотность первого слоя на периферии равна 0,15 г/см, последовательно увеличивается и в центральной части равна 0,3 г/см, плотность периферической части второго слоя равна 0,3 г/см и увеличивается последовательно к центральной части, где плотность составляет 0,6 г/см, плотность третьего слоя увеличивается от периферии к центру соответственно от 0,6 г/см до 0,75 г/см. Таким образом, слои волокнистого фильтроэлемента выполнены с последовательным увеличением плотности от периферии к центру в направлении, перпендикулярном направлению фильтрации, так, что плотность центральной части каждого предыдущего слоя не превышает или равна плотности периферической части последующего слоя, а плотность последнего слоя превышает плотность периферической части не более чем на 25%
Фильтр работает следующим образом.Filter example. The filter for filtering biological fluids, such as plasma or blood, has a cylindrical body with a volume of 150 cm, an inlet and outlet fitting, a restrictive filtering individual mesh fibers and a filter element consisting of three layers of a uniform needle-punched fibrous material. The density of each of the layers varies as follows: the density of the first layer at the periphery is 0.15 g / cm, sequentially increases and in the central part is 0.3 g / cm, the density of the peripheral part of the second layer is 0.3 g / cm and increases sequentially to the central part, where the density is 0.6 g / cm, the density of the third layer increases from the periphery to the center, respectively, from 0.6 g / cm to 0.75 g / cm. Thus, the layers of the fibrous filter element are made with a sequential increase in the density from the periphery to the center in the direction perpendicular to the direction of filtration, so that the density of the central part of each previous layer does not exceed or equal the density of the peripheral part of the subsequent layer, and the density of the last layer exceeds the density of the peripheral part not more than 25%
The filter works as follows.
Фильтр подключают, например, в систему коронарного отсоса перфузионного аппарата. При этом кровь поступает через входной штуцер под действием силы тяжести самотеком со скоростью 800-1000 мл/мин. Вследствие оптимального увеличения плотности фильтроэлемента по оси расположения штуцера кровь распределяется к периферии, при этом обеспечивается достаточная фильтрационная способность и в центральной части (задерживается не менее 85% микрочастиц размером 20 мкм и 100% микрочастиц больших размеров). Очищенная кровь через выходной штуцер поступает в магистраль. The filter is connected, for example, to the coronary suction system of the perfusion apparatus. In this case, blood enters through the inlet fitting under the influence of gravity by gravity at a speed of 800-1000 ml / min. Due to the optimal increase in the density of the filter element along the axis of the nozzle, blood is distributed to the periphery, while this provides sufficient filtration ability in the central part (at least 85% of microparticles with a size of 20 microns and 100% of microparticles of large sizes are retained). The purified blood through the outlet fitting enters the highway.
Таким образом, фильтр может быть использован для фильтрации любых жидких сред, в том числе биологических жидкостей, при этом обеспечивается стабильная эффективная фильтрация за счет предупреждения образования центрального канала протекания жидкости по оси штуцеров и исключения застойных зон. Thus, the filter can be used to filter any liquid media, including biological fluids, while ensuring stable effective filtration by preventing the formation of a central channel for fluid flow along the nozzle axis and eliminating stagnant zones.