Lekárne a presné prístroje, ako sú CT skenery, MRI prístroje, ultrazvukové zariadenia, chirurgické roboty, laserové terapeutické jednotky, DNA sekvenátory a hmotnostné spektrometre. Tieto zariadenia často obsahujú kritické komponenty vrátane h...
M e lekárne a presné prístroje, ako sú CT skenery, MRI prístroje, ultrazvukové zariadenia, chirurgické roboty, laserové terapeutické jednotky, DNA sekvenátory a hmotnostné spektrometre. Tieto zariadenia často obsahujú kritické komponenty vrátane jednotky vysokého výkonu, lasery, zdroje X-lúčov, snímače a výkonové zosilňovače, ktoré počas prevádzky generujú trvalé a sústredené teplo. Nedostatočná tepelná regulácia môže viesť k zníženiu presnosti merania, zvýšeniu systematických chýb alebo dokonca k vypnutiu zariadenia, čím sa priamo ohrozujú diagnostické výsledky alebo výsledky experimentov. Preto tepelný dizajn v medicínskych a presných zariadeniach nie je len zárukou výkonu, ale kritickým faktorom pre bezpečnosť a spoľahlivosť.
Hĺbka zariadenia musia udržiavať stabilnú teplotnú kontrolu počas dlhodobej nepretržitej prevádzky, aby sa zabránilo ovplyvneniu kvality obrazu alebo presnosti dát tepelnými kolísaniami. M v medicínskom prostredí sa kladú prísne požiadavky na hladinu hluku, najmä v oddeleniach, operačných sálach a jednotkách intenzívnej starostlivosti. Riešenia odvodu tepla musia pracovať čo najtichšie, aby nerušili pohodlie pacientov ani koncentráciu zdravotníckeho personálu. M lekárske zariadenia musia spĺňať prísne hygienické normy. Povrchy chladičov musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné, zatiaľ čo materiály musia mať biokompatibilitu a odolnosť voči korózii, aby sa zabránilo rastu baktérií. Pri veľkých zobrazovacích zariadeniach musí tepelný dizajn tiež rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z intenzívnych elektromagnetických polí, vákuového prostredia alebo obmedzeného priestoru.
Pre rôzne typy lekárskych a presných zariadení je možné použiť rozmanité tepelné riešenia. Pre vysokovýkonové tepelné zdroje, ako sú lasery a RF napájacie zdroje, sa bežne používajú chladiace platne s kvapalinovým chladením alebo heat-pipe rúrky na rýchle odvádzanie tepla a udržiavanie rovnomerných teplôt, čím sa predchádza prehriatiu komponentov, ktoré by mohlo spôsobiť posun miesta ohrevu. Pre výpočtové jednotky a moduly spracovania obrazu poskytujú efektívne nútené vzduchové chladenie tepelné výmenníky so štítkami vyfrézovanými z hmoty (Skived Fin) alebo hliníkové chladiče s pinovými lopatkami (Pin Fin) v kombinácii s bezšumovými ventilátormi. V prípadoch, keď je vyžadované úplné ticho – ako napríklad u chirurgických robotov a ultrazvukových skenerov – sa zabezpečuje prevádzka bez hluku prirodzenou konvekciou alebo kombináciou roztieracích plechov s kvapalinovým chladením. Presné analytické prístroje kladú dôraz na presnosť regulácie teploty a preto využívajú zabudované snímače teploty a uzavreté regulačné systémy integrované do konštrukcie chladiča, aby dosiahli reguláciu s konštantnou teplotou.
Čo sa týka povrchovej úpravy, lekárske chladiče zvyčajne používajú anódovanie z nanášanie, striekanie alebo elektroforetické povlaky na zvýšenie odolnosti voči korózii a uľahčenie čistenia. Pre operačné sály a laboratórne prostredia možno vybrať antimikrobiálne povlaky na zníženie rizika adhézie baktérií. Všetky materiály musia spĺňať predpisy RoHS, REACH a príslušné predpisy o zdravotníckych prístrojoch, aby sa zabezpečili neprítomnosť toxicity a vlastnosti bez znečistenia.