Описание на продукта
Преносима електрическа вакуумна помпа за зъболекарска медицина
Иновативна система за директно включване на бутилки ANGELBISS и двойна защита срещу преливане.
Характеристики
1. Мощно засмукване до 0.07Mpa
2. Двойна система за защита от преливане
3. Система за директно включване на бутилката, само 1 натискане за изваждане на бутилката
4. Бутилка за засмукване с вместимост 1400 мл
5. Иновативна филтърна технология, която предотвратява проникването на микроорганизми и секрети в устройството
6. Само 1 вход за смукателен маркуч, избягвайте объркване на входа и изхода за въздух
7. Лесно почистване и стерилизиране и удобни за потребителя операции
8. Опции за въздушен поток от 18 литра
Графика на структурата на тялото
Аксесоари
1 силиконов смукателен маркуч Ø6 мм, L=1,30 м
1 универсален захранващ кабел за компютър
1 филтър
1 катетър за засмукване (безплатен)
Технически спецификации
| Карта на системата | Функции | АВЕРАСТ 18 |
| Система за задвижване на помпата | Максимален въздушен поток | 18 л/мин |
| Максимално вакуумно налягане | 0,07 МПа | |
| Работен режим | Прекъснато бягане | |
| Система за бутилки | Максимален капацитет на буркана | 1400 мл |
| Защита от преливане | Двойна защита | |
| Иновативен филтър | Водоустойчива за многократна употреба | |
| Капак на входа | Само един и няма нужда от контакт | |
| Операционна система | Диапазон на вакуумметъра | 0,00 МПа ~ 0,1 МПа (0 psi ~14 psi) |
| Диапазон на вакуумен контрол | 0.02Mpa ~ 0.07Mpa | |
| Жлеб за окачване на смукателния маркуч | Едното, отляво | |
| Накрайник за стенен монтаж | Двама, отзад | |
| Скрита въртяща се дръжка | Да, на върха | |
| 3 Система за безопасност | Плаващ метод | Препълване на спиране от първо ниво |
| Метод на филтриране | Препълване на второ ниво | |
| Защита от прегряване | Да | |
| Електрическа система | Консумирана мощност | 100 W |
| Автоматично изключване | На всеки 30 минути | |
| Предпазител за захранване | 1,0 A -φ5×20 мм | |
| Ниво на шум | <50dB(A) | |
| Детайли за опаковката | Размер на тялото на машината | 283x195x273 мм |
| Размер на картонената опаковка за импортиране | 415x360x300 мм за 2 броя | |
| Нетно тегло на бройка | 3,8 кг | |
| Брутно тегло на картонена опаковка при внос | 8,8 кг | |
| Работно състояние | Работна температура | от 41ºF до 104ºF (от 5ºC до 40ºC) |
| Работна влажност | 10% до 90% RH | |
| Работно атмосферно налягане | 700-1060 кПа | |
| Температура на съхранение | от -20ºC до 55ºC (от -4ºF до 131ºF) | |
| Влажност при съхранение | 10 до 95% RH | |
| Система за задвижване на помпата | Максимален въздушен поток | 18 л/мин |
| Максимално вакуумно налягане | 0,07 МПа | |
| Работен режим | Прекъснато бягане |
Профил на компанията
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd е китайски производител, специализиран в 5L кислородни концентратори и преносими аспиратори.
AngelBiss е технологичен доставчик от Съединените щати, създал първото си производствено съоръжение в Джъдзян, занимаващ се основно с разработване, износ и производство на качествени продукти в областта на кислородната терапия, хирургичната терапия, терапията на астма и диагностичната терапия. AngelBiss е предоставила много качествени медицински продукти на клиенти по целия свят на достъпни цени.
AngelBiss е марка, която може да се доставя от края на миналия век. Критичните технологии са внесени от САЩ и Германия. А сега разполагаме с цялостни мрежи за обслужване в Малайзия, Китай, Непал, Бангладеш, Украйна, Италия, Великобритания и Иран. AngelBiss разполага с най-професионалните инженерни ръководители, опитни работници и екип за управление на продажбите, което кара клиентите ѝ да вярват, че винаги може да поддържа модерно критично производствено оборудване и по-добра система за контрол на качеството, която непрекъснато ще създава повече стойност за клиентите ѝ.
Производство, проверка на продуктите и опаковане
AngelBiss Medical Technology Co., Ltd прилага строг контрол на качеството и тестване на продуктите и се придържа към принципа „качество на първо място“.
Политика за качество: Непрекъснато подобряване на професионализма, непрекъснато оптимизиране на работния процес, осигуряване на безопасността и ефективността на продукта.
Цел за качество: Процентът на успешно издържан инспекция на суровините надхвърли 95%, процентът на квалификация за сглобяване на продукта надхвърли 98%, процентът на успешно издържан инспекция във фабриката е 100%.
Следпродажбено обслужване
Предлагаме едногодишна гаранция на нашите глобални дистрибутори и клиенти.
Изберете AngelBiss, сега повишете нивото на лоялност към нашето здраве
Свържете се с нас
Г-жа Елис
AneglBiss Medical Technology Co., Ltd.
Тълпа:
Уебсайт: szcarvindu
| Персонализирано: | Неперсонализирано |
|---|---|
| Сертификация: | CE, ISO13485 |
| Цвят: | Бяло |
| Тип устройство за обработка на телесни течности: | Вакуумна машина |
| Транспортен пакет: | Подаръчни кутии и палети |
| Спецификация: | Според модела |
| Персонализиране: |
Налично
|
|
|---|

Какво е нивото на вакуум и как се измерва във вакуумните помпи?
Нивото на вакуум се отнася до степента на налягане под атмосферното налягане във вакуумна система. То показва нивото на „празнота“ или липсата на газови молекули в системата. Ето подробно обяснение за измерването на нивото на вакуум във вакуумни помпи:
Нивото на вакуум обикновено се измерва с помощта на единици за налягане, които представляват разликата между налягането във вакуумната система и атмосферното налягане. Най-често използваната единица за измерване на нивото на вакуум е Паскал (Pa), която е единицата в SI. Други често използвани единици включват Тор, милибар (mbar) и инчове живачен стълб (inHg).
Вакуумните помпи са оборудвани със сензори за налягане или манометри, които измерват налягането във вакуумната система. Тези манометри са специално проектирани за измерване на ниски налягания, срещани във вакуумни приложения. Има няколко вида манометри, използвани за измерване на нивата на вакуум:
1. Пирани манометър: Пирани манометърите работят на базата на топлопроводимостта на газовете. Те се състоят от нагрят елемент, изложен на вакуумна среда. Когато газовите молекули се сблъскат с нагрятия елемент, те предават топлина, причинявайки промяна в температурата. Чрез измерване на промяната в температурата може да се изведе налягането, което позволява определянето на нивото на вакуум.
2. Термодвойка: Термодвойките използват топлопроводимостта на газовете, подобно на Пирани манометърите. Те се състоят от две различни метални жици, съединени заедно, образувайки термодвойка. Когато газовите молекули се сблъскат с термодвойката, те причиняват температурна разлика между жиците, генерирайки напрежение. Напрежението е пропорционално на налягането и може да се калибрира, за да осигури отчитане на нивото на вакуум.
3. Капацитивен манометър: Капацитивните манометри измерват налягането, като откриват промяната в капацитета между два електрода, причинена от отклонението на гъвкава диафрагма. С промяната на налягането във вакуумната система, диафрагмата се движи, променяйки капацитета и осигурявайки измерване на нивото на вакуум.
4. Йонизационен датчик: Йонизационните датчика работят чрез йонизиране на газови молекули във вакуумната система и измерване на получения електрически ток. Йонният ток е пропорционален на налягането, което позволява определянето на нивото на вакуум. Съществуват различни видове йонизационни датчика, като например датчик с горещ катод, датчик със студен катод и датчик на Баярд-Алперт.
5. Баратронен манометър: Баратроновите манометри използват принципа на капацитетната манометрия, но с различен дизайн. Те се състоят от диафрагма, измерваща налягането, отделена с малка междина от референтен електрод. Разликата в налягането между вакуумната система и референтния електрод кара диафрагмата да се огъва, променяйки капацитета и осигурявайки измерване на нивото на вакуум.
Важно е да се отбележи, че различните видове вакуумни помпи могат да имат различни диапазони на налягане и може да изискват специфични манометри, подходящи за техните работни условия. Освен това, вакуумните помпи често са оборудвани с множество манометри, за да предоставят информация за налягането на различни етапи от процеса на изпомпване или в различни части на системата.
В обобщение, нивото на вакуум се отнася до налягането под атмосферното налягане във вакуумна система. То се измерва с помощта на манометри, специално проектирани за среди с ниско налягане. Често срещани видове манометри, използвани във вакуумни помпи, включват манометри на Пирани, термодвойкови манометри, капацитивни манометри, йонизационни манометри и манометри Baratron.
\
Как вакуумните помпи допринасят за пестенето на енергия?
Вакуумните помпи играят важна роля за пестенето на енергия в различни индустрии и приложения. Ето подробно обяснение:
Вакуумните помпи допринасят за пестене на енергия чрез няколко механизма и ефективност. Някои от ключовите начини, по които вакуумните помпи помагат за пестене на енергия, са:
1. Подобрена ефективност на процеса: Вакуумните помпи често се използват за отстраняване на газове и създаване на условия на ниско налягане или вакуум в промишлените процеси. Чрез намаляване на налягането, вакуумните помпи позволяват отстраняването на нежелани газове или пари, подобрявайки ефективността на процеса. Например, при процесите на дестилация или изпаряване, вакуумните помпи помагат за понижаване на точките на кипене на течностите, позволявайки им да се изпаряват или дестилират при по-ниски температури. Това води до икономия на енергия, тъй като е необходима по-малко топлина за постигане на желаното разделяне или концентрация.
2. Намалена консумация на енергия: Вакуумните помпи са проектирани да работят ефективно и да консумират по-малко енергия в сравнение с други видове оборудване, което изпълнява подобни функции. Съвременните конструкции на вакуумни помпи включват съвременни технологии, като например задвижвания с променлива скорост, енергийно ефективни двигатели и оптимизирани системи за управление. Тези характеристики позволяват на вакуумните помпи да регулират работата си въз основа на търсенето, намалявайки консумацията на енергия по време на периоди с по-ниски изисквания към процеса. Като консумират по-малко енергия, вакуумните помпи допринасят за цялостното пестене на енергия в промишлените операции.
3. Откриване и намаляване на течове: Вакуумните помпи често се използват в процесите на откриване на течове, за да се идентифицират и локализират течове в системи или оборудване. Чрез създаване на вакуумна или нисконапорна среда, вакуумните помпи могат да оценят целостта на системата и да идентифицират всички източници на течове. Бързото откриване и отстраняване на течове помага за предотвратяване на загубите на енергия, свързани със загубата на течности или газове под налягане. Чрез отстраняване на течове, вакуумните помпи спомагат за намаляване на загубите на енергия и подобряване на цялостната енергийна ефективност на системата.
4. Системи за рекуперация на енергия: В някои приложения вакуумните помпи могат да бъдат интегрирани в системи за рекуперация на енергия. Например, в определени производствени процеси, отработените газове от вакуумните помпи могат да съдържат топлина или да имат потенциал за рекуперация на енергия. Чрез използване на топлообменници или други системи за рекуперация на топлина, топлинната енергия от отработените газове може да бъде уловена и използвана повторно за предварително загряване на входящите флуиди или за осигуряване на топлина на други части от процеса. Този подход за рекуперация на енергия допълнително повишава общата енергийна ефективност чрез използване на отпадната топлина, която в противен случай би била загубена.
5. Оптимизация и контрол на системата: Вакуумните помпи често са интегрирани в централизирани вакуумни системи, които обслужват множество процеси или оборудване. Тези системи позволяват по-добър контрол, мониторинг и оптимизация на генерирането и разпределението на вакуум. Чрез централизиране на производството на вакуум и използване на интелигентни стратегии за управление, консумацията на енергия може да бъде оптимизирана въз основа на специфичните изисквания на процеса. Това гарантира, че вакуумните помпи работят на най-ефективните нива, което води до икономии на енергия.
6. Поддръжка и сервиз: Правилната поддръжка и редовното обслужване на вакуумните помпи са от съществено значение за тяхната оптимална производителност и енергийна ефективност. Рутинната поддръжка включва задачи като почистване, смазване и проверка на компонентите на помпата. Добре поддържаните помпи работят по-ефективно, намалявайки консумацията на енергия. Освен това, бързият ремонт на дефектни части или отстраняването на проблеми с производителността помага за поддържане на ефективността на помпата и предотвратява разхищението на енергия.
В обобщение, вакуумните помпи допринасят за икономии на енергия чрез подобрена ефективност на процесите, намалена консумация на енергия, откриване и намаляване на течове, интеграция със системи за рекуперация на енергия, оптимизация и контрол на системата, както и правилна поддръжка и сервиз. Чрез ефикасно и ефективно използване на вакуумни помпи, индустриите могат да сведат до минимум загубите на енергия, да оптимизират потреблението на енергия и да постигнат значителни икономии на енергия в различни приложения и процеси.

Могат ли вакуумните помпи да се използват в медицината?
Да, вакуумните помпи имат широк спектър от приложения в медицинската област. Ето подробно обяснение:
Вакуумните помпи играят ключова роля в различни медицински приложения, осигурявайки засмукване или създавайки контролирана вакуумна среда. Ето някои ключови области, в които вакуумните помпи се използват в медицината:
1. Терапия на рани с отрицателно налягане (NPWT):
Вакуумните помпи се използват широко в терапията на рани с отрицателно налягане, техника, използвана за насърчаване на заздравяването на рани. При NPWT вакуумната помпа създава контролирана среда с ниско налягане в превръзката на раната, улеснявайки отстраняването на излишната течност, насърчавайки кръвообращението и ускорявайки процеса на заздравяване.
2. Хирургично засмукване:
Вакуумните помпи са неразделна част от хирургическите аспирационни системи. Те осигуряват необходимата всмукателна сила за отстраняване на течности, газове или отломки от хирургичното място по време на процедурите. Хирургичното аспириране помага за поддържане на ясно зрително поле за хирурзите, подобрява визуализацията на тъканите и допринася за стерилна операционна среда.
3. Анестезия:
В анестезиологичните апарати вакуумните помпи се използват за създаване на засмукване за различни цели:
– Аспирация на дихателните пътища: Вакуумните помпи подпомагат аспирацията на дихателните пътища, за да се отстранят секрети или запушвания от дихателните пътища на пациента по време на анестезия или спешни ситуации.
– Евакуация на газове: Вакуумните помпи спомагат за отстраняването на издишаните газове от дихателната верига на пациента, осигурявайки подаването на свежи газови смеси и поддържайки подходящи нива на анестезия.
4. Лабораторно оборудване:
Вакуумните помпи са основни компоненти в различно медицинско лабораторно оборудване:
– Вакуумни сушилни: Вакуумните помпи се използват във вакуумни сушилни, които се използват за контролирано сушене или термична обработка на чувствителни материали, проби или лабораторни стъклени съдове.
– Центробежни концентратори: Вакуумните помпи се използват в центробежните концентратори, за да се улесни концентрирането или дехидратацията на биологични проби, като ДНК, протеини или вируси.
– Лиофилизатори: Вакуумните помпи играят жизненоважна роля в процесите на лиофилизация, при които пробите се замразяват и след това се подлагат на вакуумни условия, за да се отстрани водата чрез сублимация, запазвайки структурата и целостта на пробата.
5. Медицински устройства за аспирация:
Вакуумните помпи се използват в самостоятелни медицински аспирационни устройства, често срещани в болници, клиники и спешни отделения. Тези устройства създават вакуум, необходим за различни медицински процедури, включително:
– Изсмукване на дихателни секрети: Вакуумните помпи помагат за отстраняване на дихателни секрети или излишни течности от дихателните пътища на пациенти, които имат затруднения с кашлянето или ефективното прочистване на дихателните си пътища.
– Торакален дренаж: Вакуумните помпи се използват в системите за гръден дренаж за евакуиране на въздух или течност от плевралната кухина, помагайки при лечението на състояния като пневмоторакс или плеврален излив.
– Акушерство и гинекология: Вакуумните помпи се използват в устройства, използвани за вакуумно-асистирани раждания, като вакуумни екстрактори, за да се подпомогне безопасното раждане на бебета по време на раждане.
6. Вземане и обработка на кръв:
Вакуумните помпи се използват в системи за събиране на кръв и оборудване за обработка на кръв:
– Епруветки за вземане на кръв: Вакуумните помпи са отговорни за създаването на вакуум вътре в епруветките за вземане на кръв, улеснявайки събирането на кръвни проби за диагностични изследвания.
– Разделяне и центрофугиране на кръв: В оборудването за обработка на кръв, вакуумните помпи подпомагат разделянето на кръвни компоненти, като червени кръвни клетки, плазма и тромбоцити, за различни медицински процедури и лечения.
7. Медицинска образна диагностика:
Вакуумните помпи се използват в някои техники за медицинско изобразяване:
– Електронна микроскопия: Електронните микроскопи, включително сканиращите електронни микроскопи и трансмисионните електронни микроскопи, изискват вакуумна среда за получаване на изображения с висока резолюция. Вакуумни помпи се използват за поддържане на необходимите вакуумни условия в камерите на микроскопа.
Това са само няколко примера за широкообхватните приложения на вакуумните помпи в медицинската област. Способността им да създават всмукателна и контролирана вакуумна среда ги прави незаменими в медицински процедури, заздравяване на рани, лабораторни процеси, анестезия и различни други медицински приложения.


редактор от CX 2023-12-01