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WO2006010971A1 - Kältemitteldosierer für feindosierung von cryogenem flüssiggas - Google Patents

Kältemitteldosierer für feindosierung von cryogenem flüssiggas Download PDF

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WO2006010971A1
WO2006010971A1 PCT/IB2004/002127 IB2004002127W WO2006010971A1 WO 2006010971 A1 WO2006010971 A1 WO 2006010971A1 IB 2004002127 W IB2004002127 W IB 2004002127W WO 2006010971 A1 WO2006010971 A1 WO 2006010971A1
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WO
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capsule
capillary tube
dispenser
refrigerant
gas
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PCT/IB2004/002127
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English (en)
French (fr)
Inventor
Dieter Steinfatt
Helga Steinfatt
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Individual
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/02Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by cooling, e.g. cryogenic techniques
    • A61B18/0218Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by cooling, e.g. cryogenic techniques with open-end cryogenic probe, e.g. for spraying fluid directly on tissue or via a tissue-contacting porous tip

Definitions

  • the invention relates to a refrigerant dosing device of the liquid freezing system for cryogenic liquid gases for producing low temperatures for the e.g. Cryomedicine.
  • Refrigerant feeders with liquid freezing system are advantageous because the gas consumption in the application is in the immediate vicinity of the theoretically required refrigerant demand.
  • PCT 1 995 898 8.7 a refrigerant dispenser is described which advantageously has a very good mobility by using small gas-filled capsules and is very effective and practical to handle.
  • Capsules is possible because the gas in the capsules has sometimes considerable dirt particles. In addition, the capsule must be mechanically punctured with considerable effort. This metal abrasion chips accumulate, which act on the existing filter increases.
  • the docking of the capsule to the doser requires the utmost care (in the case of contact pressure), otherwise leakage (leakage) may occur.
  • the sealants in the docking area are subject to extreme wear, as the capsule neck with its sometimes very rough surface quality is poorly suited for sealing.
  • the built-in filter in the refrigerant dispenser has only a very high degree of physical and technical reasons small effective filter area available.
  • the accumulation of dirt particles leads here when passing liquid cryogenic gas to the so-called Joule Thomsen effect.
  • the refrigerant dispenser then becomes unusable because micro-sized ice crystal particles that form the Joule Thomsen effect clog the dispenser capillaries.
  • additional dissolving dirt particles from the capsule interior act on the filter.
  • the object of the invention is to provide a refrigerant dispenser that does not have the aforementioned disadvantages, has a safe function and a simple construction.
  • the built-in filter in the capsule is equipped with an oversized filter surface, so that no Joule Thomsen effect can occur.
  • the filter is in the operating position in the remplissigiggasphase the
  • the filter has a hole size of 5 ⁇ , so that the outflowing gas is virtually germ-free.
  • the capsule with the built-in valve and filter is designed as a disposable, so that the issues of wear of the valve and the filter loading can be neglected.
  • a further advantage is that the dispenser can be easily docked by hand with a screw-like thread on the refrigerant dispenser at the point of use of the gas, and these can be reliably located on the highly polished capillary tube by means of an O-ring.
  • the figure shows a refrigerant dispenser according to the invention with lever and its docking components capsule with valve and dispenser with glass capillary tube nozzle and protective cap in a sectional view.
  • the refrigerant dispenser has a capillary tube 1, which has an opening for gas inlet 10 on its closed side in the direction of the capsule.
  • the slide 7 acted upon by the spring 3, which is fixedly connected to the capillary tube 1 is moved in the axial direction.
  • This movement moves after docking, which with the help of the thread 4 to the capsule with the valve of the capillary tube 1 with its hole 1 0 through an O-ring which sits on the valve capsule valve plug of the capsule and thus opens the capsule.
  • the gas enters the capillary tube 1 at 10 and flows in the direction 8 to the docked dispenser, which is screwed into thread 9.
  • the dispenser has pushed with his O-ring on 1 4 capillary tube and effectively sealed.

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  • Health & Medical Sciences (AREA)
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  • Veterinary Medicine (AREA)
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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Kältemitteldosierer für die Verwendung von cryogenem Flüssiggas zur Erzeugung von Niedrigtemperaturen, die z.B. bei der Kryochirurgie gebraucht werden. Mit der Erfindung soll ein störungsfreier Betrieb trotz teilweise schmutzigen Gases sichergestellt werden und Bedienungsfehler ausgeschlossen werden, die sonst beim Andocken der Kapsel bisher möglich waren. Erfindungsgemäß ist der Kältemitteldosierer mit einem Kapillarrohr versehen, welcher in den Kapseln gefiltertes Gas aufnimmt. Und es direkt an den Dispenser weitergibt. Damit ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet. Das kraftarme Andocken von Kapsel und Dosierer durch dichtungssicheres sogen. "O-Ring- Überfahren" gewährleistet bedienungsfehlerfreie Handhabung.

Description

Beschreibung
Die Erfindung betrifft einen Kältemitteldosierer des Liquid freezing Systems für cryogene Flüssiggase zur Erzeugung von Niedrigtemperaturen für die z.B. Kryomedizin.
Kältemitteldosierer mit Liquid freezing System sind vorteilhaft, da der Gasverbrauch bei der Anwendung in unmittelbarer Nähe des theoretisch erforderlichen Kältemittelbedarfs liegt. In der PCT 1 9958988.7 ist ein Kältemitteldosierer beschrieben, der in vorteilhafter Weise Durch Verwendung von kleinen gasgefüllten Kapseln eine sehr gute Mobilität aufweist und sehr wirksam Ist und praktisch zu handhaben ist.
Der Nachteil dieser Dosierer ist jedoch dass seine Benutzung nur mit handelsüblichen
Kapseln möglich ist, weil das Gas in den Kapseln teilweise erhebliche Schmutzpartikelchen hat. Dazu kommt es noch, die Kapsel muß unter erheblichem Kraftaufwand mechanisch aufgestochen werden. Dabei fallen Metallabriebspäne an, die den vorhandenen Filter erhöht beaufschlagen.
Das Andocken der Kapsel an den Dosierer verlangt höchste Sorgfalt (beim Anpressdruck), da sonst eine Leckage (Undichtheit) entstehen kann.
Die Dichtmittel im Bereich der Andockzone unterliegen einem extremen Verschleiß, da der Kapselhals mit seiner teilweise sehr rauhen Oberflächenqualität zum Andichten schlecht geeignet ist.Physikalisch und technisch bedingt hat der eingebaute Filter im Kältemitteldosierer nur einen sehr kleine wirksame Filterfläche zur Verfügung. Die Ansammlung von Schmutzpartikelchen führt hier beim Passieren von flüssigen cryogenem Gas zum sogenannten Joule Thomsen Effekt. Der Kältemitteldosierer wird dann unbrauchbar, weil mikrogroße Eiskristallpartikelchen , die sich beim Joule Thomsen Effekt bilden, die Dispenserkapillaren verstopfen. Schließlich, beim Ablassen der technisch bedingten noch vorhandenen Restgasmenge in gasförmigem Zustand mit der relativ hohen Aussströmgeschwindigkeit des Gases, beaufschlagen zusätzliche sich lösende Schmutzpartikelchen aus dem Kapselinnern den Filter.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen Kältemitteldosierer zu schaffen, der die vorgenannten Nachteile nicht hat, eine sichere Funktion und eine einfache Bauweise aufweist.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
In den Unteransprüchen sind besondere Ausführungen der Erfindung beschrieben. Durch die erfinderische Lösung insbesondere durch den Andockmechanismus des Kältemitteldosierers an eine Kapsel mit eingebautem Ventil werden mögliche Bedienfehler wie ungenügender Anpressdruck beim Andichten von Druckkapseln an den Kältemitteldosierer bekannter Art ausgeschlossen.
Des weiteren wird die große Gefährlichkeit vorzeitigen Abschraubens der Druckkapsel und Damit verbundenen Gashochdruckausstoßes ausgeschlossen, da das eingebaute Ventil in der Kapsel beim Abschrauben des Kaltemitteldosierers geschlossen bleibt und kein Gas entweichen kann.
Der eingebaute Filter in der Kapsel ist mit einer überdimensional großer Filterflache ausgestattet, so dass kein Joule Thomsen Effekt entstehen kann.
Außerdem befindet sich der Filter in der Bedienungsposition in der Flussiggasphase der
Kapsel, wo die Bildung eines Joule Thomsen Effekt ausgeschlossen ist.
Besonders vorteilhaft ist es, dass der Filter eine Lochgroße von 5μ besitzt, so dass das ausströmende Gas praktisch keimfrei ist.
Die Kapsel mit dem eingebauten Ventil und Filter ist als ein Einwegartikel konzipiert , so dass die Fragen der Abnutzung des Ventils und die der Filterbeaufschlagung vernachlässigt werden kann.
Durch den konstruktiven einfachen Aufbau des Kaltemitteldosierers und dessen
Remigungsmoglichkeit (einfaches Durchblasen des beweglichen Kapillarrohres bei abgeschraubtem Dispenser) mit cryogenem Gas aus der angedockten Kapsel hat dieser eine unvergleichlich hohe Lebensdauer.
Eine vorteilhafte Ausfuhrung der Erfindung ist, dass der Kaltemitteldosierer keinen Filter benotιgt,um seine Funktionsfahigkeit aufrecht zu erhalten
Die auf dem Markt befindlichen Gerate müssen standig Filterwechsel mit in Betracht ziehen.
Vorteilhaft ist weiterhin, dass am Kaltemitteldosierer an der Gasaustπttsstelle mittels schraubenahnlichem Gewinde einfach von Hand Dispenser |eglιcher Art angedockt werden können und diese mittels einem O-Rιng eine sichere Andichtung auf dem hochglanzpolierten Kapillarrohr finden . In der beigefügten Zeichnung 7 zeigt die Abbildung einen erfindungsgemäß gestalteten Kältemitteldosierer mit Hebel und seinen Andockkomponenten Kapsel mit Ventil sowie Dosierer mit Glaskapillarrohrdüse und Schutzkappe in einer Schnittdarstellung.
In der beigefügten Zeichnung 8 zeigt die Abbildung den Kältemitteldosierer vergrößert in Schnittdarstellung. Der Kältemitteldosierer besitzt ein Kapillarrohr 1 , welcher an seiner geschlossenen Seite in Richtung Kapsel eine Öffnung für Gaseintritt 10 hat. Durch die Bewegung AB des Hebels 6 wird der durch die Feder 3 beaufschlagte Schieber 7 , der fest mit dem Kapillarrohr 1 verbunden ist in Achsialrichtung bewegt. Mit dieser Bewegung wandert nach dem Andocken, was mit Hilfe des Gewindes 4 an die Kapsel mit dem Ventil des Kapillarrohres 1 mit seinem Loch 1 0 durch einen O-Ring, welches an Ventil der Kapsel sitzt zum Ventilstopfen der Kapsel und öffnet damit die Kapsel. Das Gas tritt bei 10 in das Kapillarrohr 1 und fließt in Richtung 8 zum angedockten Dispenser, der in Gewinde 9 eingeschraubt ist. Der Dispenser hat sich mit seinem O-Ring über 1 4 Kapillarrohr geschoben und wirksam angedichtet.

Claims

Patentanspruch
1 . Kältemitteldosierer für Feindosierung von cryogenem Flüssiggas dadurch
gekennzeichnet, dass er ein mit Hilfe eines federbeaufschlagten Hebel in
Achsialrichtung bewegliches Kapillarrohr mit einem Innendurchmesser von 0,2 bis
0,8 mm vorzugsweise 0,7 mm hat und einseitig geschlossen ist und hier direkt
anschließend in der Mantelfläche des Rohres mindestens ein Loch von der Durchmessergröße 0,1 - 0,6 mm vorzugsweise 0,4 mm besitzt und in einem Gehäuse eingelagert ist, welches an seinen Enden je ein Gewinde zum Andocken der Kapsel mit Ventil und der Dispenser mit der Düse besitzt.
2. Kältemitteldosierer nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das in
Achsialrichtung verschiebbare Kapillarrohr mit seiner geschlossenen Seite einen
Ventilstopfen in der Kapsel verschiebt , die Kapsel damit öffnet und dass das Gas der
Kapsel über das im Kapillarrohr befindliche Loch in das Kapillarrohr einfließt und
an den angedockten Dispenser weitergeleitet wird.
3. Kältemitteldosierer nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass dieser keinen
Filter hat.
4. Kältemitteldosierer nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, der mit einem
hochglanzpolierten Kapillarrohr versehen ist, welches sowohl beim Andocken der
Kapsel mit Ventil und Filter als auch ein Dispenser mit Düse jeweils in einen O-Ring
gefahren wird, dass bei achsialer Bewegung (Öffnen und Schließen des Ventils) für
sehr gute Abdichtung sorgt.
5. Kältemitteldosierer nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass er keine
zusätzlichen Komponenten für die Restgasentlastung der Kapsel benötigt.
PCT/IB2004/002127 2004-06-27 2004-06-27 Kältemitteldosierer für feindosierung von cryogenem flüssiggas Ceased WO2006010971A1 (de)

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