首页 / 专利库 / 诊断设备和程序 / 计算机断层扫描 / 计算机断层扫描系统

计算机断层扫描系统

阅读:355发布:2020-05-11

专利汇可以提供计算机断层扫描系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种CT系统,其包括CT机箱(211,311,411,511)、位于CT机箱(211,311,411,511)内的CT 电子 设备(213,313,413,513,214,314,414,514)和电器柜(212,312,412,512),至少还包括:空气调节器,用于产生冷却空气,并利用该冷却空气降低所述CT机箱(211,311,411,511)内的 温度 。本发明的CT系统由于采用了空气调节器降低CT机箱内的温度,增加了CT机箱内温度的降温效率,特别适合与大容量X线球管配套。并且,由于CT机箱上少开甚至不开通气孔,噪声也大大降低。,下面是计算机断层扫描系统专利的具体信息内容。

1.一种计算机断层扫描(CT)系统,包括CT机箱(211,311,411,511)、位于CT机箱(211,311,411,511)内的CT电子设备(213,313,413,513,214,314,414,514)、电器柜(212,
312,412,512),其特征在于,至少还包括:
空气调节器,用于产生冷却空气,并利用该冷却空气降低所述CT机箱(211,311,411,
511)内的温度;所述空气调节器使所述冷却空气在所述CT机箱(211,311,411)内循环;
其中,所述空气调节器包括:
压缩机(221,321,421),用于将低压的气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂;
冷凝器(222,322,422),使所述压缩机(221,321,421)输出的高温高压的气态制冷剂向外散热,逐渐冷凝成高压液态制冷剂;
节流装置(223,323,423),对所述冷凝器(222,322,422)输出的高压液态制冷剂降压降温,成为低温低压的液态制冷剂;
蒸发(224,324,424),位于所述CT机箱(211,311,411)内部,使所述节流装置(223,
323,423)输出的液态制冷剂吸收所述CT机箱(211,311,411)内部的热量变成低压气态制冷剂,并使低压气态制冷剂重新流入所述压缩机(221,321,421);
连接所述压缩机(221,321,421)和所述冷凝器(222,322,422)的制冷剂连接管;
连接所述冷凝器(222,322,422)和所述节流装置(223,323,423)的制冷剂连接管;
连接所述节流装置(223,323,423)和所述蒸发器(224,324,424)的制冷剂连接管;
连接所述蒸发器(224,324,424)和所述压缩机(221,321,421)的制冷剂连接管。
2.根据权利要求1所述的CT系统,其特征在于,所述节流装置(223,323,423)为膨胀或节流短管。
3.根据权利要求1所述的CT系统,其特征在于,所述压缩机(221,321)位于所述CT机箱(211,311)外部;
所述节流装置(223,323)位于所述CT机箱(211,311)内;
所述冷凝器(222,322)位于所述CT机箱(211,311)上,其开口面向所述CT机箱(211,
311)外部。
4.根据权利要求3所述的CT系统,其特征在于,所述连接压缩机(221,321)与冷凝器(222,322)之间的制冷剂连接管,以及所述连接压缩机(221,321)与蒸发器(224,324)之间的制冷剂连接管包括:
两段制冷剂连接管(225,325)
制冷剂连接软管(226,326),位于所述两段制冷剂连接铜管(225,325)之间,并穿过位于一侧机箱摆动转轴(216,316)附近的所述CT机箱(211,311)上的孔。
5.根据权利要求1所述的CT系统,其特征在于,所述压缩机(421)和冷凝器(422)位于所述CT机箱(411)外部;
所述节流装置(423)位于所述CT机箱(411)内。
6.根据权利要求5所述的CT系统,其特征在于,所述冷凝器(422)与所述节流装置(423)之间的制冷剂连接管,以及所述压缩机(421)和所述蒸发器(424)之间的制冷剂连接管包括:
两段制冷剂连接铜管(425);
制冷剂连接软管(426),位于所述两段制冷剂连接铜管(425)之间,用于穿过位于一侧机箱摆动转轴(416)附近的所述CT机箱(411)上的孔。
7.一种计算机断层扫描(CT)系统,包括CT机箱(211,311,411,511)、位于CT机箱(211,311,411,511)内的CT电子设备(213,313,413,513,214,314,414,514)、电器柜(212,
312,412,512),其特征在于,至少还包括:
空气调节器,用于产生冷却空气,并利用该冷却空气降低所述CT机箱(211,311,411,
511)内的温度:所述空气调节器使冷却空气进入所述CT机箱(511)内;
其中,所述空气调节器包括:
压缩机(521),将低压的气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂;
冷凝器(522),使所述压缩机(521)输出的高温高压的气态制冷剂向外散热,逐渐冷凝成高压液态制冷剂;
节流装置(523),对所述冷凝器(522)输出的高压液态制冷剂降压降温,成为低压低温的液态制冷剂;
蒸发器(524),位于所述CT机箱(511)外,使所述节流装置(523)输出的液态制冷剂吸收周围环境的热量变成低压气态制冷剂,并使低压气态制冷剂重新流入所述压缩机(521);
冷空气入口(537),位于所述CT机箱(511)上;
冷却空气道(535),一端连接所述冷空气入口(537),另一端连接所述蒸发器(524)的开口,将经过所述蒸发器(524)的风扇加压的冷却空气导入所述CT机箱内;
热空气排出口(534),位于所述CT机箱(511)上,在冷却空气进入所述CT机箱(511)内之后,使所述CT机箱(511)内的热空气排出;
连接所述压缩机(521)和所述冷凝器(522)的制冷剂连接管;
连接所述冷凝器(522)和所述节流装置(523)的制冷剂连接管;
连接所述节流装置(523)和所述蒸发器(524)的制冷剂连接管;
连接所述蒸发器(524)和所述压缩机(521)的制冷剂连接管。
8.根据权利要求7所述的CT系统,其特征在于,所述冷空气入口(537)为位于所述CT机箱(511)上的机箱空心摆动转轴(539)上的孔。
9.根据权利要求7所述的CT系统,其特征在于,所述蒸发器(524)和所述冷却空气风道(535)位于所述系统的电器柜(512)内。
10.根据权利要求7所述的CT系统,其特征在于,还包括:
空气过滤网(536),布置在所述电器柜(512)上的所述蒸发器(524)吸入空气的入口上,对所述蒸发器(524)吸入的空气进行过滤。
11.根据权利要求1或7所述的CT系统,其特征在于,所述冷凝器(222,322,422,522)进一步包括风扇;
所述蒸发器(224,324,424,524)进一步包括风扇。
12.根据权利要求1或7所述的CT系统,其特征在于,还包括:
冷凝积水盘(227,327,427,527),位于所述蒸发器(224,324,424,524)下方,接存所述蒸发器(224,324,424,524)产生的冷凝水;
冷凝水排水管(228,328,428,528),导出所述冷凝水积水盘(227,327,427,527)中的冷凝水。
13.根据权利要求12所述的CT系统,其特征在于,还包括:
贮水罐(229,529),用于接存所述冷凝水排水管(228,528)导出的冷凝水。
14.根据权利要求12所述的CT系统,其特征在于,还包括:
冷凝水排水口(438),用于将所述冷凝水排水管(428)导出的冷凝水排至地下。
15.根据权利要求12所述的CT系统,其特征在于,还包括:
第一冷凝水排水(330),用于泵出所述冷凝水积水盘(327)中的冷凝水,并通过所述冷凝水排水管(328)将泵出的冷凝水导入至所述冷凝器(322)处,使冷凝水在所述冷凝器(322)上蒸发掉。
16.根据权利要求12所述的CT系统,其特征在于,还包括:
加热蒸发器,将冷凝水排水管(228,328,428,528)导出的冷凝水加热蒸发掉;
第二冷凝水排水泵,用于泵出所述冷凝水积水盘(227,327,427,527)中的冷凝水,并通过所述冷凝水排水管(228,328,428,528)将泵出的冷凝水导入至所述加热蒸发器处。
17.根据权利要求12所述的CT系统,其特征在于,还包括:
雾化器,将冷凝水排水管(228,328,428,528)导出的冷凝水雾化;
第三冷凝水排水泵,用于泵出所述冷凝水积水盘(227,327,427,527)中的冷凝水,并通过所述冷凝水排水管(228,328,428,528)将泵出的冷凝水导入至所述雾化器处。

说明书全文

计算机断层扫描系统

技术领域

[0001] 本发明涉及医学成像系统,特别是涉及一种计算机断层扫描(CT,ComputerizedTomography)系统。

背景技术

[0002] CT系统工作时,其机箱内的X线球管(tube)会产生很多热量,使机箱内的温度升高,如果不能把内部温度降低到一定的范围,将会直接影响CT的正常工作。
[0003] 目前,降低机箱内温度的方法有多种,例如用排抽取外界的冷空气来降温的方法。排风扇抽取外界冷空气降温的方法的前提是外界温度也较低,如果外界温度不够低,降温的效率也较低,此外,这种方式需要在机箱表面开启一些通风口作为外界冷却空气的进、排风口。如果在机箱表面开过多过大的通风口,除了增加外部灰尘等进入机箱内的机会,还会降低隔音效果,一般来讲,开口面积占到整个机箱表面积的10%而又不采取补救措施,该机箱就将失去降噪作用。另外,机箱上的进风口需要放置空气过滤网,以减少灰尘进入机箱内部影响元器件的散热,这些过滤网还得经常清洗或更换;否则,将会减少冷空气吸入量,导致内部过热,进一步降低降温的效率。
[0004] 还可以采用冷降温的方法,水冷降温的方法需要很多宝贵的水资源,同时,水冷降温的冷却设备也较大,需要占用较大的设备空间,不适宜在医院推广应用。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种CT系统,具有很高的CT机箱降温效率,同时噪声较低。
[0006] 为了实现上述目的,本发明的技术方案包括:
[0007] 一种CT系统,包括CT机箱、位于CT机箱内的CT电子设备、电器柜,至少还包括:空气调节器,用于产生冷却空气,并利用该冷却空气降低所述CT机箱内的温度。
[0008] 其中,所述空气调节器使冷却空气在所述CT机箱内循环。
[0009] 其中,所述空气调节器包括:压缩机,用于将低压的气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂;冷凝器,使所述压缩机输出的高温高压的气态制冷剂向外散热,逐渐冷凝成高压液态制冷剂;节流装置,对所述冷凝器输出的高压液态制冷剂降压降温,成为低温低压的液态制冷剂;蒸发器,位于所述CT机箱内部,使所述节流装置输出的液态制冷剂吸收所述CT机箱内部的热量变成低压气态制冷剂,并使低压气态制冷剂重新流入所述压缩机;连接所述压缩机和所述冷凝器的制冷剂连接管;连接所述冷凝器和所述节流装置的制冷剂连接管;连接接所述节流装置和所述蒸发器的制冷剂连接管;连接所述蒸发器和所述压缩机的制冷剂连接管。
[0010] 其中,所述节流装置为膨胀或节流短管。
[0011] 其中,所述压缩机位于所述CT机箱外部;所述节流装置位于所述CT机箱内;所述冷凝器位于所述CT机箱上,其开口面向所述CT机箱外部。
[0012] 其中,所述连接压缩机与冷凝器之间的制冷剂连接管,以及连接压缩机与蒸发器之间的制冷剂连接管分别包括:两段制冷剂连接管;制冷剂连接软管,位于所述两段制冷剂连接铜管之间,并穿过位于一侧机箱摆动转轴附近的所述CT机箱上的孔。
[0013] 其中,所述压缩机和冷凝器位于所述CT机箱外部;所述节流装置位于所述CT机箱内。
[0014] 其中,所述冷凝器与所述节流装置之间的制冷剂连接管,以及所述压缩机和所述蒸发器之间的制冷剂连接管包括:两段制冷剂连接铜管;制冷剂连接软管,位于所述两段制冷剂连接铜管之间,用于穿过位于一侧机箱摆动转轴附近的所述CT机箱上的孔。
[0015] 其中,所述空气调节器使冷却空气进入所述CT机箱内。
[0016] 其中,所述空气调节器包括:压缩机,将低压的气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂;冷凝器,使所述压缩机输出的高温高压的气态制冷剂向外散热,逐渐冷凝成高压液态制冷剂;节流装置,对所述冷凝器输出的高压液态制冷剂降压降温,成为低压低温的液态制冷剂;蒸发器,位于所述CT机箱外,使所述节流装置输出的液态制冷剂吸收周围环境的热量变成低压气态制冷剂,并使低压气态制冷剂重新流入所述压缩机;冷空气入口,位于所述CT机箱上;冷却空气风道,一端连接所述冷空气入口,另一端连接所述蒸发器的开口,将经过所述蒸发器的风扇加压的冷却空气导入所述CT机箱内;热空气排出口,位于所述CT机箱上,在冷却空气进入所述CT机箱内之后,使所述CT机箱内的热空气排出;连接所述压缩机和所述冷凝器的制冷剂连接管;连接所述冷凝器和所述节流装置的制冷剂连接管;连接所述节流装置和所述蒸发器的制冷剂连接管;连接所述蒸发器和所述压缩机的制冷剂连接管。
[0017] 其中,所述冷空气入口为位于所述CT机箱上的所述机箱空心摆动转轴上的孔。
[0018] 其中,所述蒸发器和所述冷却空气风道位于所述系统的电器柜内。
[0019] 所述的CT系统还包括:空气过滤网,布置在所述电器柜上的所述蒸发器吸入空气的入口上,对所述蒸发器吸入的空气进行过滤。
[0020] 其中,所述冷凝器进一步包括风扇;所述蒸发器进一步包括风扇。
[0021] 所述的CT系统还包括:冷凝水积水盘,位于所述蒸发器下方,接存所述蒸发器产生的冷凝水;冷凝水排水管,导出所述冷凝水积水盘中的冷凝水。
[0022] 所述的CT系统还包括:贮水罐,用于接存所述冷凝水排水管导出的冷凝水。
[0023] 所述的CT系统还包括:冷凝水排水口,用于将所述冷凝水排水管导出的冷凝水排至地下。
[0024] 所述的CT系统还包括:第一冷凝水排水,用于泵出所述冷凝水积水盘中的冷凝水,并通过所述冷凝水排水管将泵出的冷凝水导入至所述冷凝器处,使冷凝水在所述冷凝器上蒸发掉。
[0025] 所述的CT系统还包括:加热蒸发器,将冷凝水排水管导出的冷凝水加热蒸发掉;第二冷凝水排水泵,用于泵出所述冷凝水积水盘中的冷凝水,并通过所述冷凝水排水管将泵出的冷凝水导入至所述加热蒸发器处。
[0026] 所述的CT系统还包括:雾化器,将冷凝水排水管导出的冷凝水雾化;第三冷凝水排水泵,用于泵出所述冷凝水积水盘中的冷凝水,并通过所述冷凝水排水管将泵出的冷凝水导入至所述雾化器处。
[0027] 从以上的技术方案可以看出,在本发明的CT系统中,由于采用了空气调节器对CT机箱内的温度进行调节,增加了CT机箱内温度的降温效率,特别适合与大容量X线球管配套;在蒸发器位于CT机箱内部时,冷空气只在机箱内部循环,即使蒸发器位于CT机箱外,也只有很少的冷空气进入CT机箱内部,这样可以减少机箱内部元器件表面积灰,利于元器件散热,提高其可靠性;并且,由于CT机箱上少开甚至不开通气孔,噪声也大大降低。附图说明
[0028] 下面将通过参照附图详细描述本发明的优选实施例,使本领域的普通技术人员更清楚本发明的上述及其它特征和优点,相同的标号表示相同的部件,附图中:
[0029] 图1是蒸汽压缩式制冷技术的基本原理图;
[0030] 图2是本发明实施例一的能够有效降低机箱内温度的CT系统的结构示意图;
[0031] 图3是本发明实施例二的能够有效降低机箱内温度的CT系统的结构示意图;
[0032] 图4是本发明实施例三的能够有效降低机箱内温度的CT系统的结构示意图;
[0033] 图5是本发明实施例四的能够有效降低机箱内温度的CT系统的结构示意图。

具体实施方式

[0034] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0035] 根据本发明,在CT扫描系统中设置空气调节器,该空气调节器产生冷却空气,并使冷却空气在CT机箱内循环,或使冷却空气进入CT机箱,从而降低CT机箱内的温度。
[0036] 首先,先介绍一下空气调节器的工作原理。图1是蒸汽压缩式制冷技术的基本原理图。从图1可以看出,蒸汽压缩式制冷系统的基本组成部分包括压缩机1、冷凝器2、节流装置3和蒸发器4。这四者是相通的,其中充灌着制冷剂。制冷剂通常以液态或气态存在。在这几种状态的互相转化过程中,会造成热量的吸收和散发,从而引起外界环境温度的变化。从气态向液态的转化过程称为液化,此时发出热量;反之,从液态向气态的转换过程称为汽化(包括蒸发和沸腾),此时需要从外界环境吸收热量。
[0037] 下面结合图1来说明制冷剂如何在制冷系统中各组成部分之间进行形态转化。首先,低压的气态制冷剂被吸入压缩机1,被压缩成高温高压的气体;而后,气态制冷剂流到冷凝器2,在向外界环境的散热过程中,逐渐冷凝成高压液体;接着,通过节流装置3降压(同时也降温)又变成低温低压的液体;此时,低温低压的液态制冷剂进入蒸发器4,通过吸收外界环境的热量而不断汽化,这样,外界环境的温度降低了,制冷剂变成了低压气体,重新进入压缩机1。如此往复循环,空气调节器就可以连续不断地运转工作,避免外界环境的温度升高。
[0038] 本发明是利用空气调节器的制冷原理来降低CT机箱内温度,即利用制冷剂蒸发时吸收热量来获得低温环境,在消耗一定的能量后,将热量从低温状态连续不断地转移到高温状态,形成一个制冷循环。
[0039] 本发明的降低CT机箱内温度的空气调节器包含四个部分组成,即制冷系统、空气循环系统、冷凝水处理系统和电气控制系统。制冷系统包括冷压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置等。空气循环系统包括风扇和风道等。冷凝水处理系统包括冷凝水积水盘、冷凝水排水管、贮水罐等。电气控制系统包括温度传感器(控制器)等。
[0040] 为CT机箱内部制冷的空气调节器的制冷量约为0.9至3.2kW,噪声小于或等于50dB(A)。考虑到机箱内的空间狭小,蒸发器、冷凝器面积将受空间尺寸限制,内部温度又较高;另外,冷凝水的处理也非常重要,水滴必须经管道引入贮水罐或排水道,也可以引入到冷凝器上蒸发掉,或者经加热蒸发或雾化处理掉,绝对不能洒在内部电器上。用于CT的制冷空气调节器的布局方案可以有多种形式。
[0041] 下面结合几个具体实施例对本发明的方案进行详细阐述。
[0042] 实施例一:
[0043] 图2是本发明实施例一的能够有效降低机箱内温度的CT系统的结构示意图。从图2可以看出,图2中的CT系统包括有CT机箱211、电器柜212、X线球管213、检测器214、底座215和立柱219,X线球管213和检测器214统称CT机箱211内部的电子设备。X线球管213和检测器214中间的大圆孔为CT机架孔,CT机箱211绕机箱摆动转轴216摆动,如机箱摆动方向218所示,X线球管213和检测器214按转盘旋转方向217转动。
[0044] 在本实施例中,空气调节器的压缩机221位于CT机箱211外部,优选地,位于电器柜212内。冷凝器222、膨胀阀223和蒸发器224位于CT机箱211顶部,蒸发器224的开口朝向CT机箱211内部,主要与CT机箱211内的空气进行热交换,吸收CT机箱211内的热量,形成箱内冷却气流231;冷凝器222的开口朝向CT机箱211外面,主要与外界空气进行热交换,将热量散发到周围环境中去,形成箱外冷却气流232。膨胀阀223位于冷凝器222和蒸发器224之间,属于节流装置,用于将冷凝器222发出的高压液态制冷剂降温降压后流入蒸发器224。冷凝器222和蒸发器224都包括各自的风扇。
[0045] 冷凝水积水盘227在蒸发器224下方,用于接存蒸发器224产生的冷凝水。贮水罐229位于电器柜212外部,冷凝水排水管228将冷凝水积水盘227中的冷凝水导出至贮水罐229。
[0046] 压缩机221与冷凝器222之间,冷凝器222与膨胀阀223之间,膨胀阀与蒸发器224之间,蒸发器224与压缩机221之间分别通过制冷剂连接管连接,优选地,制冷剂连接管为制冷剂连接铜管。但是在压缩机221与冷凝器222之间,以及蒸发器224与压缩机221之间的制冷剂连接管包括两段制冷剂连接铜管225和一段制冷剂连接软管226,制冷剂连接软管226位于两段制冷剂连接铜管225的中间,这是由于CT机箱211存在摆动,因此在机箱摆动转轴216处附近最好采用制冷剂连接软管226,以适应CT机箱211的摆动。
[0047] 压缩机221将压缩成高温高压的气态制冷剂通过制冷剂连接铜管225和制冷剂连接软管226传递到冷凝器222,在冷凝器222处气态制冷剂转化为高压液态制冷剂,通过膨胀阀223减压降温变成低温低压的液态制冷剂,然后通过蒸发器224,在蒸发器224内吸收CT机箱211内的热量而不断汽化,制冷剂又变成了低压气体,通过第一段制冷剂连接铜管225、制冷剂连接软管226、第二段制冷剂连接铜管225重新进入压缩机221。在蒸发器224下方的冷凝水积水盘227待满时,将通过冷凝水排水管228排至贮水罐229。
[0048] 制冷剂连接软管226、制冷剂连接铜管225和冷凝水排水管228均分别穿过电器柜212与CT机箱211,因此,需要分别在电器柜212和CT机箱211上开孔。
[0049] 从图2可见,由于蒸发器224位于CT机箱211内部,蒸发器224吸收热量使得周围空气不断形成冷却空气,并且冷却空气在CT机箱211内形成循环,不与外界交换,因此不需要在CT机箱211上设置空气过滤网,只需要一些半径较小的通气孔,保持内外压差平衡即可。
[0050] 空气调节器还可以包括温度传感器等电气控制部件,这些部件在图中未示出。
[0051] 在本实施例中,采用膨胀阀作为节流装置,在实际应用中,也可以采用节流短管作为节流装置。
[0052] 实施例二:
[0053] 图3是本发明实施例二的能够有效降低机箱内温度的CT系统的结构示意图。实施例二和实施例一基本相同,并且图3中与图2中后两位相同的附图标记表示功能相同的部件,其功能在此不予赘述。实施例二与实施例一的不同之处仅在于,在实施例一中,蒸发器224下方的冷凝水积水盘227,通过冷凝水排水管228将冷凝水积水盘227中的冷凝水排至贮水罐229。在实施例二中,蒸发器下方的冷凝水积水盘327连接至冷凝水排水泵330,冷凝水排水泵330用于将冷凝水积水盘327中的冷凝水通过冷凝水排水管328喷射到冷凝器322上蒸发掉。
[0054] 从图3中可以看出,本实施例中冷凝水排水管328无需穿过CT机箱311,而是与冷凝水排水泵327连接,并从冷凝水排水泵330处延伸至冷凝器322上方。这样,冷凝水积水盘327待满时,冷凝水排水泵330将冷凝水积水盘327中的冷凝水通过冷凝水排水管328泵出至冷凝器322上,由于冷凝器322温度非常高,因此可使喷射到其上的冷凝水蒸发掉。
[0055] 还可以采用其他的方式消除冷凝水,例如,冷凝水排水泵330通过冷凝水排水管328将冷凝水泵出至专用的加热蒸发器(未示出)上,使冷凝水蒸发掉,或者泵出至专用的雾化器(未示出)上,使冷凝水雾化。本发明不局限于采用某一种消除冷凝水的方式。
[0056] 实施例三:
[0057] 图4是本发明实施例三的能够有效降低机箱内温度的CT系统的结构示意图。实施例三和实施例一基本相同,并且图4中与图2中后两位相同的附图标记表示功能相同的部件,其功能在此不予赘述。实施例三与实施例一的不同之处,在于蒸发器424和膨胀阀423位于CT机箱411内部,压缩机421和冷凝器422与CT机箱411分离,优选地,压缩机421和冷凝器422位于CT机箱411所处房间的室外。
[0058] 从图4可以看出,在本实施例中,压缩机421和冷凝器422位于室外,这两者通过电器柜412与CT机箱411之间的CT机箱摆动转轴上的孔分别与CT机箱411内部的蒸发器424和膨胀阀423相连。
[0059] 此外,在本实施例中,蒸发器424下仍设置冷凝水积水盘427和冷凝水排水管428,与实施例一的不同之处在于,本实施例的冷凝水排水管428延伸至室外,将冷凝水排出至地下的冷凝水排水口438。但是,应该理解,本实施例也可以采用多种排出冷凝水的方式,例如,采用单独设置的加热蒸发器或雾化器的方式处理蒸发器424下的冷凝水。
[0060] 由于压缩机421位于室外,噪声更低。并且,由于只有蒸发器424和膨胀阀423位于CT机箱411内,CT机箱411也可以做得比较小巧。同时,由于蒸发器424位于CT机箱411内,也可以形成箱内冷却空气循环。
[0061] 在本实施例中,压缩机421和冷凝器422位于室外。在本发明的其他实施方式中,也可以将压缩机421和冷凝器422放置在室内与电器柜分离的位置
[0062] 实施例四:
[0063] 图5是本发明实施例四的能够有效降低机箱内温度的CT系统的结构示意图。实施例四和实施例一基本相同,并且图5中与图2中后两位相同的附图标记表示功能相同的部件,其功能在此不予赘述。实施例四与实施例一的不同之处在于,蒸发器524、膨胀阀523和冷凝器522与CT机箱511分离,例如,冷凝器522位于电器柜512上,蒸发器524和膨胀阀523位于电器柜512内部,经蒸发器524处理后的冷却空气经风扇加压后,通过冷却空气风道535吹入CT机箱511内部,冷却空气风道535与CT机箱511上加粗的冷空气入口537连接,优选地,利用机箱空心摆动转轴539上的孔作为冷空气入口537。在此实施例中,冷空气入口一侧的机箱摆动转轴是空心的,是为了让冷却空气进入机箱。在电器柜512上需增加吸入空气的入口,以使蒸发器524吸入空气,优选地,在该入口上布置加空气过滤网536,以避免灰尘进入电器柜内。
[0064] 在本实施例中,需要在CT机箱511上设置热空气排出口534,以使通过冷空气入口537进入的冷却空气推动箱内的热空气排出。
[0065] 在本实施例中,冷凝水积水盘527仍位于蒸发器524下方,贮水罐529位于电器柜512外部,冷凝水排水管528将冷凝水积水盘527中的冷凝水排出至贮水罐529。
[0066] 在本实施例中,采用冷凝水排水管528将冷凝水积水盘527中的冷凝水排出至贮水罐529,也可以采用实施例二的冷凝水处理方式,即通过冷凝水排水泵将冷凝水积水盘527中的冷凝水泵出至冷凝器上蒸发掉,同样,也可以采用单独设置的加热蒸发器或雾化器的方式处理蒸发器524下的冷凝水。
[0067] 在本实施例中,由于蒸发器524位于CT机箱511之外,蒸发器524吸收周围热量使周围空气形成冷却空气需要通过冷却空气风道535和CT机箱511上的冷空气入口537不断进入CT机箱511内,CT机箱511内的热空气通过热空气排出口534不断排出,因此CT机箱511内需要与外界进行空气交换。但是,由于所有空气调节器的制冷部件等都位于CT机箱511之外,CT机箱可以做得更为小巧。
[0068] 本领域普通人员可以理解,本发明还可以采用变频制冷压缩机代替定频压缩机,以使温度变化范围更小,并且更省电。变频制冷压缩机可以是交流变频制冷压缩机或直流变频制冷压缩机。
[0069] 采用空气调节器降低CT机箱内温度的方法与采用排风扇抽取外界的冷空气来降温方法相比,具有以下优点:降温效率高,特别适合与大容量X线球管配套;温度变化范围小,尤其在采用变频制冷压缩机时;在蒸发器位于CT机箱内部时,冷空气只在机箱内部循环,即使蒸发器位于CT机箱外,也只有很少的冷空气进入CT机箱内部,这样可以减少机箱内部元器件表面积灰,利于元器件散热,提高其可靠性;减少更换空气过滤网的次数,或根本不用更换空气过滤网,节约使用成本;噪声比较低,当压缩机和冷凝器放在室外工作时,降噪效果将更明显;简化了机箱散热孔的结构。
[0070] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
高效检索全球专利

专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。

申请试用

分析报告

专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。

申请试用

QQ群二维码
意见反馈