Cтраница 2
В работах, приведенных ниже, описан технологический процесс получения из полипропилена водонепроницаемых полых пористых волокон с газопроницаемостью 5 - 25 М3 / ( м2 - ч-ат), на основе которых созданы первые отечественные оксигенаторы крови. [16]
Она состоит из 7 прямоугольных рыбоводных бассейнов общим объемом 28 м3, бака-накопителя грязной воды, двух циркуляционных насосов, один из которых является резервным, фильтра механической воды ( типа НСФ-6), аэротенка-от-стойника для биологической очистки и нитрификации, денитри-фикатора, оксигенатора и системы автоматического контроля за параметрами водной среды. [17]
Оксигенаторы применяют для временного выключения сердца и легких человека, что позволяет выпол-нять сложные хирургические операции. С помощью оксигенаторов может быть обеспечено вспомогательное кровообращение, а также вспомогательная окси-генация крови при острых заболеваниях легких. Мембранные оксигенаторы обеспечивают длительную работу аппаратов искусственное сердце - легкие для вспомогательного кровообращения. [18]
Очевидно, что главным элементом любого аппарата, является мембрана, поэтому от свойств мембраны зависит в конечном итоге то или иное конструктивное решение гемодиализато-ра или оксигенатора. Конструкции гемодиализаторов и оксигенаторов крови разового использования, опирающиеся на из вестные промышленные мембраны, в значительной степени исчерпали полезные свойства этих мембран, поэтому прогресс в этой области зависит от успехов в разработке новых полимерных полупроницаемых мембран, наилучшим образом отвечающих условиям гемодиализа и оксигенации крови. [19]
Практический интерес представляет щелевое течение жидкости между двумя параллельными пластинами. Оно встречается при работе гемодиализаторов, оксигенаторов и других устройств для воздействия на кровь вне артериальной системы организма. [20]
Далеко несоизмеримыми являются имеющиеся в настоящее время аппараты и естественные органы по эффективности. Пациент буквально привязан к гемодиализатору или оксигенатору крови. [21]
Вместе с тем разрабатывались бионические легкие как таковые. В ходе экспериментов выяснилось, что переносной мембранный оксигенатор, изобретенный Кон-версом Пирсом ( госпиталь для ветеранов в Бронксе, Нью-Йорк) и успешно испытанный на собаках, можно облегчить до 4 - 5 кг, и его можно будет носить как рюкзак. [22]
Первый - вся вода, поступающая к рыбе, пропускается через оксигенатор. При этом содержание в ней кислорода на выходе из оксигенатора должно быть оптимальным. [23]
Уменьшение толщины рабочего слоя за счет снижения расхода поливочного раствора ( меньше 5 г / м3) приводит к образованию пористой структуры, и такая мембрана обладает фазовой проницаемостью. Несмотря на то, что мембрана обнаруживает проницаемость меньшую, чем равная по толщине из полидиметилеилоксана, она перспективна для использования в оксигенаторах крови. [24]
![]() |
Установка для выращивания тиляпии. [25] |
Первая в Европе установка с замкнутым циклом водоснабжения была построена в 1967 г. в Австрии. В 1972 г. в ФРГ была разработана установка с циркуляцией воды Штелерматик, которая предназначена для непрерывного выращивания карпа, угря, тиляпии, форели и др. Важнейшими узлами установки являются биосекция, отстойник, рыбоводные бассейны и оксигенатор. Аэротенк оборудован вращающимся барабаном с 16 трубчатыми биофильтрами, изготовленными из пластмассы. Биофильтры поочередно опускаются в воду. При периодическом погружении дисков барабана в воду захваченный с поверхности воздух высвобождается и через отверстия в трубках снабжает кислородом микроорганизмы биофильтров и всю взвешенную биомассу. [26]
Оксигенаторы применяют для временного выключения сердца и легких человека, что позволяет выпол-нять сложные хирургические операции. С помощью оксигенаторов может быть обеспечено вспомогательное кровообращение, а также вспомогательная окси-генация крови при острых заболеваниях легких. Мембранные оксигенаторы обеспечивают длительную работу аппаратов искусственное сердце - легкие для вспомогательного кровообращения. [27]
Гидрофобные микропористые половолоконные материалы Келгард Х-10 и Х-20 характеризуются пористостью соответственно 20 и 40 %, но неэффективным размером поры - 0 03 мкм. Выпускаются волокна Келгард Х-10 с внутренними диаметрами 100, 200 и 240 мкм и толщиной стенок 25 мкм. Эти волокна преимущественно используются в качестве половолоконных оксигенаторов крови. [28]
Следующей очень важной проблемой в области применения полимеров в медицине является создание функционально полноценной конструкции протеза. Эти работы должны проводиться медиками совместно с инженерами. В результате таких совместных работ в нашей стране были созданы протезы кровеносных сосудов, клапаны сердца, клеящие и шовные материалы для соединения живых тканей организма, полимеры для замещения мягких тканей, полимерные материалы для стоматологии. Проводятся работы по созданию оксигенаторов и диализирующих мембран для аппаратов искусственного кровообращения и искусственной почки, искусственного сердца. Особый интерес представляют работы по созданию кровезаменителей, полимеров для эндопротезирования, в том числе - биосовместимых полимеров на основе производных акриламида и винильных производных, клеящих материалов, антитромбогенных полимеров для сердечно-сосудистого протезирования, пролонгаторов лекарств, а также исследования поведения указанных материалов в живом организме и токсикологической оценки полимеров для различных целей медицины. [29]
Установка работает следующим образом. Загрязненная вода из бассейнов с рыбой самотеком поступает в бак-накопитель, откуда одним из насосов вода подается на механический фильтр. Далее вся вода вновь возвращается в бассейны с рыбой. Автоматическая система контроля обеспечивает постоянное поддержание температуры воды на заданном уровне, контроль за концентрацией аммонийного азота, нитратов, кислорода и его давления в оксигенаторе. Бассейны покрыты плотно прилегающими прозрачными крышками, благодаря чему сокращаются потери тепла и испарение воды. [30]