Medicinska puhalica
Ningbo Wonsmart Motor Fan Company profesionalni je proizvođač s fokusom na male istosmjerne motore bez četkica i istosmjerne puhače bez četkica. Maksimalni protok zraka našeg puhala doseže 400 kubičnih metara na sat i maksimalni tlak od 60 kpa.
Širok asortiman proizvoda
Wonsmart oprema za proizvodnju i inspekciju uključuje strojeve za automatsko namatanje, strojeve za balansiranje i CNC strojeve. Također imamo opremu za ispitivanje protoka zraka i tlaka te opremu za ispitivanje performansi motora. Svi proizvodi su 100% pregledani prije isporuke kako bi se jamčilo da će svi proizvodi stići kupcima sa zadovoljnom kvalitetom.
Osiguranje kvalitete
Wonsmart ima certifikat ISO9001 S certifikatima ETL, CE, ROHS, REACH i ISO13485 obratili smo pozornost na kvalitetu proizvoda i korisničku uslugu. Naš profesionalni i energični tim ima isti cilj da bude jedan od najboljih dobavljača motora bez četkica i puhala.
Proizvodi se dobro prodaju
Wonsmartovi proizvodi se izvoze u Sjevernu Ameriku, EU, Japan i Koreju. Kupci iz ovih zemalja vrlo su zadovoljni Wonsmartovom stabilnom kvalitetom, brzom isporukom i razumnom cijenom.
OEM i ODM dostupni
Također prihvaćamo ODM i OEM projekte i prilagođene specifikacije. Slobodno nas kontaktirajte.
Što je Medical Blower
Medicinsko puhalo specijalizirani je uređaj koji se koristi u raznim medicinskim primjenama za pružanje protoka zraka, tlaka i ventilacije. Ovi su puhači sastavni dijelovi medicinske opreme kao što su ventilatori, CPAP strojevi i drugi sustavi za podršku disanju. Dizajnirani su da zadovolje stroge zahtjeve medicinskih okruženja, osiguravajući sigurnost, pouzdanost i udobnost pacijenata. Ako želite znati specifikacije i cijene medicinskog puhala, kontaktirajte nas!
Kategorija proizvoda
Najnoviji proizvodi
Poboljšana kvaliteta zraka za zdraviji okoliš
Liječnici i medicinski centri stavljaju veliki naglasak na održavanje čistog i sterilnog okoliša kako bi se spriječilo širenje infekcija i bolesti. Sustavi puhala pružaju izvrsnu kontrolu kvalitete zraka, pomažući u uklanjanju kontaminanata, zagađivača i čestica u zraku iz medicinskih ustanova. S naprednim mehanizmima filtriranja, sustavi puhanja učinkovito smanjuju rizik od kontaminacije i osiguravaju zdravije okruženje i za pacijente i za zdravstvene djelatnike.
Učinkoviti ventilacijski sustavi za optimalnu udobnost
Adekvatna ventilacija u medicinskim centrima ključna je za pružanje ugodne i sigurne radne atmosfere. Sustavi puhanja ističu se u pružanju učinkovitih ventilacijskih rješenja, osiguravajući stalni protok svježeg zraka i pravilnu cirkulaciju unutar objekta. Ovi sustavi pomažu u održavanju okruženja s kontroliranom temperaturom, u kojem se liječnici, medicinske sestre i pacijenti mogu osjećati ugodno tijekom svog boravka.
Pouzdani sustavi gospodarenja otpadom
Medicinski centri svakodnevno stvaraju značajnu količinu otpada. Ispravno zbrinjavanje medicinskog otpada ključno je za higijenu i usklađenost s regulatornim standardima. Sustavi puhala olakšavaju gospodarenje otpadom učinkovitim prikupljanjem, transportom i odlaganjem medicinskog otpada. Sa svojim snažnim mogućnostima usisavanja, ovi sustavi osiguravaju pravilno zadržavanje i uklanjanje opasnih materijala, pridonoseći sigurnom i čistom medicinskom okruženju.
Siguran prijevoz medicinskih uzoraka
Prijevoz medicinskih uzoraka, kao što su krv, tkivo ili dijagnostički uzorci, zahtijeva najveću pažnju kako bi se održao njihov integritet i spriječila kontaminacija. Sustavi puhala dolaze u obzir kao pouzdani alati za transportni proces. Omogućujući kontrolirano okruženje s dosljednim protokom zraka, sustavi puhanja štite uzorke, smanjujući rizik od oštećenja ili kvarenja tijekom transporta. Ovo povećava točnost i pouzdanost rezultata ispitivanja, što u konačnici doprinosi njezi pacijenata.
Napredna kirurška oprema
Kirurški zahvati često uključuju zamršene i delikatne manevre, gdje su preciznost i kontrola najvažniji. Sustavi puhala neprimjetno se integriraju s kirurškom opremom, omogućujući preciznu kontrolu tlaka i protoka zraka tijekom operacija. Ova precizna kontrola povećava točnost i sigurnost kirurških zahvata, osnažujući liječnike da izvode s većim povjerenjem i osiguravaju optimalne rezultate za pacijente.
Bitna uloga u laboratorijskim i istraživačkim postavama
Laboratorijski i istraživački objekti uvelike se oslanjaju na sustave puhanja za podršku svojim znanstvenim istraživanjima i eksperimentima. Od održavanja kontroliranih okruženja za stanične kulture do osiguravanja cirkulacije zraka u dimovodnim napama, sustavi puhanja su nezamjenjivi u ovim postavkama. Kontinuirani protok zraka koji ovi sustavi pružaju doprinosi stabilnosti i učinkovitosti različitih laboratorijskih procesa, omogućujući revolucionarna istraživanja i napredak u medicinskoj znanosti.
Vrste medicinskih puhala
Puhala s pozitivnim pomakom, koja su prikladna za primjene koje uključuju zrak ili neutralni plin, rade na relativno jednostavan način. Zrak ili plin ulazi kroz dio na jednoj strani puhala koji se povećava u veličini i izlazi kroz drugu stranu koja se smanjuje u veličini. Zbog razlike u proporciji između ulaznih i izlaznih točaka, dolazi do pozitivnog istiskivanja zraka dok se ispušta kroz kontrahirajuću stranu, povećavajući tlak zraka. Posebna značajka ove vrste puhala je da bez obzira na promjene tlaka, brzina strujanja zraka ostaje konstantna.
Jedna specifična vrsta potisnog puhala je rotacijsko puhalo. Ovo radi pomoću dvostrukih rotora koji se okreću u suprotnim smjerovima. Puhalo uvlači zrak, a režnjevi okreću zrak prije nego što ga izbace prema van.
Zbog funkcije rotacijskog snopa, ovi puhači proizvode veliku količinu zraka i stoga su korisni za veće vakuumske sustave. Budući da se ove vrste puhala koriste za primjene kao što je deoksigenacija spremnika za prozračivanje, generirani tlak zraka prilično je umjeren (otprilike 15 psi).
Puhala s spiralnim vijkom, poput centrifugalnih puhala, mogu proizvesti zrak pri višim tlakovima od puhala s rotirajućim režnjevima. Puhala sa spiralnim vijkom koriste dva rotora, od kojih je svaki opremljen režnjevima (obično dva ili tri). Glavni rotor se uklapa u žljeb drugog rotora.
Spiralni rotor dizajniran je za postizanje većeg i preciznijeg tlaka zbog jedinstvenog spiralnog oblika režnjeva na rotoru; helikoidna geometrija radi na takav način da istiskuje zrak između rotora. Ovi su rotori također pažljivo poravnati kako bi se izbjegao bilo kakav kontakt između kosina.
Centrifugalni puhači obično se koriste u primjenama gdje postoji potreba za visokim tlakom i promjenjivim protokom. Ovi puhači imaju rotirajuće impelere, koji povećavaju brzinu zraka (ili plina) dok prolazi kroz njih. Dodatno, dok zrak ulazi u kotač ventilatora, okreće se za 90 stupnjeva i izlazi iz puhala brže nego što je ušao. Ovaj tip puhala idealan je za održavanje kontinuiranog prijenosa plina. Kako plin prolazi kroz njega, kinetička energija se povećava, pa kako se plin ispušta iz puhala, plin ulazi kako bi izjednačio tlak.
Primjena medicinske puhalice

Zračni kreveti
Pacijenti koji su vezani za krevet ili moraju dugo provesti u krevetu izloženi su značajnom riziku od razvoja dekubitusa. Međutim, zračni kreveti mogu znatno smanjiti ovaj rizik. Zračni kreveti podižu i spuštaju površine na krevetu napuhujući i ispuhujući pojedinačne zračne komore unutar kreveta. Time se svaki put neznatno mijenja položaj pacijenta i sprječava stalni pritisak ili trenje da izazovu dekubituse. Zračni kreveti izrađeni su od materijala propusnih za zrak koji dodatno smanjuju rizik. Puhala i ventilatori igraju ključnu ulogu u napuhavanju zračnih komora i osiguravanju kretanja zraka kroz madrac.

Respiratorni uređaji
Respiratorni uređaji podržavaju disanje pacijenta kod stanja kao što su kronične plućne bolesti, a puhala i ventilatori pomažu u osiguravanju dosljednog rada. Naši bočni kanalni puhači pružaju reguliranu ventilaciju u polustacionarnim ili prijenosnim sustavima. Svaki ventilator i puhalo napravljeni su za dug životni vijek s minimalnim zastojima kako bi pacijentima pružili neprekinutu respiratornu potporu.

Sterilizacija
Parni sterilizatori dezinficiraju ili čiste opremu koja se inače ne može lako ili potpuno sterilizirati prema standardu koji se zahtijeva u bolnicama. Sterilizacijski sustavi stvaraju vruću paru, koja prenosi toplinsku energiju na površinu dijelova koje treba sterilizirati; kako se ti dijelovi zagrijavaju, proteini kontaminanata se uništavaju, a klice denaturiraju. Vlažna toplina idealna je za sterilizaciju bolničke opreme. Proces je brži i ne zahtijeva tako visoke temperature kao sterilizacija suhom parom. Ventilatori i puhala pokreću vlažnu paru kroz posudu za sterilizaciju za temeljit protok zraka i potpunu sterilizaciju.

Inkubatori
Inkubatori pomažu prijevremeno rođenim bebama u odjelima intenzivnog liječenja štiteći opće bolničko okruženje. Svaki inkubator sadrži ventilatore i puhala koji mogu pomoći u regulaciji atmosferskog tlaka unutar inkubatora, temperature i ventilacije. Održavanje strogo kontroliranog okoliša ključno je za pomoć prijevremeno rođenim bebama u razvoju i minimiziranje rizika od kontaminacije ili stresa.
Ventilatori i puhala koji se koriste u inkubatorima moraju biti bez vibracija i tihi. Također moraju biti sigurni kako bi se osiguralo da su uvjeti okoline unutar inkubatora stabilni i optimalni.
Kako odabrati medicinski puhač
Instalacija puhala odgovarajuće veličine pomoći će u postizanju energetski učinkovitijeg procesa. Na primjer, u situaciji u kojoj se kao izvor niskog tlaka koristi smanjenje kompresora, zamjena kompresora s puhalom za isporuku 0.3 i 1,5 bar(g) zraka rezultirat će značajnim uštedama. Za svaki 1 bar(g) zraka komprimiranog iznad stvarne potražnje gubi se 7% energije.
Uvjeti na gradilištu utječu na izbor puhala. Na primjer, prašnjavo okruženje ili vruće vlažno mjesto za instalaciju puhala može diktirati izbor tehnologije koja nudi pouzdani vijak s pozitivnim pomakom, režnjevito puhalo ili višestupanjsko centrifugalno radi pružanja pouzdanog izvora zraka niskog tlaka bez puno osjetljivosti na prašinu ili visoke temperature okoline. S druge strane, kriterij primjene nižih troškova energije može se najbolje zadovoljiti energetski učinkovitijom tehnologijom koja dolazi s višim kapitalnim troškovima.
Najjeftinije rješenje za kupnju ne rezultira automatski najnižim operativnim troškovima. Stoga je preporučljivo ne samo uzeti u obzir investicijske troškove u fazi projektiranja, već i paziti na potrebne troškove tijekom cijelog životnog ciklusa strojeva kako bi se dobio maksimalni ROI.
Značajka najnovije generacije niskotlačnih puhala je inteligentan dizajn pregrade i nadstrešnice koji osigurava smanjenu razinu buke do 72dB(a) za poboljšano radno okruženje. Posljedično, troškovi instalacije su smanjeni jer nema potrebe za osiguravanjem prostorija i vrata izoliranih od buke.
Kada je riječ o rutinskom održavanju i servisnoj podršci, neke starije tehnologije puhala mogu zahtijevati da se jedinice servisiraju, popravljaju ili ponovno opremaju izvan mjesta. Napredni razvoj dizajna u najnovijim niskotlačnim puhalima bez ulja sada uključuje komponente koje zahtijevaju malo održavanja, produžene servisne intervale na licu mjesta, svaka tehnologija puhala mora imati rutinske servise i provjere, međutim dizajn i mehanizam svake tehnologije razlikuju se broj potrošnog materijala i servisnih razdoblja te prednosti doživotnih planova korisničke podrške.
Isplati se provjeriti vitalnu statistiku. Na primjer, trokraki rotori ugrađeni u posljednju generaciju tihih puhala s niskim brojem vibracija i niskim pulsiranjem sposobni su povući gotovo šest puta veću količinu zraka u jednom okretaju u usporedbi s njihovim dvostrukim pogonom s remenom -lob prethodnici. U prosjeku, ova starija tehnologija ima 5% - 7% više gubitaka u prijenosu.
Važna prednost puhala s izravnim pogonom, bez ulja, s rotacijskim vijkom je široki protok, posebno na modelima s integriranim inverterskim pogonima. To omogućuje jedinicama usklađivanje protoka zraka s dnevnim i sezonskim varijacijama u dotoku otpadnih voda, što rezultira dodatnom uštedom energije. Kako bi se nosila s fluktuacijama u potražnji zraka, tehnologija vijčanog puhala može raditi od 100% kapaciteta do 25% s vrlo malom promjenom specifičnih zahtjeva za snagom
Komponente medicinskog puhala
Ventilator za motor puhala
Moguće je zamijeniti ventilator motora puhala s kotačem ili kavezom zbog načina na koji je oblikovan. Plastične oštrice ovog uređaja dizajnirane su za usmjeravanje protoka zraka dok se uređaj okreće. To omogućuje da motor puhala klima uređaja osigura odgovarajuću količinu zagrijanog ili ohlađenog zraka u prostor. Brzina kojom se kotač okreće ima izravan utjecaj na količinu protoka zraka. To zauzvrat održava konstantnu temperaturu u cijelom prostoru.
Modul otpornika odgovoran je za regulaciju brzine klima uređaja. Kontrolni modul motora puhala odgovoran je za regulaciju brzine u modernim klima uređajima. U modul je ugrađen inovativni elektronički sklop koji može promijeniti napon koji se dovodi u motor. Dodatak ove značajke olakšava podešavanje brzine motora. Osim toga, moguće su male brzine pri radu ventilatora.
Kućište za motor puhala
Kućište štiti motor puhala od krhotina i svih drugih potencijalnih prijetnji koje mogu biti prisutne. Osim toga, kućište služi kao spojna točka za sklop. Osim toga, izvor napajanja za motor povezan je s kućištem pomoću električnog kabelskog svežnja kao i konektora. Uređaju su potrebni osigurači, relej i otpornik zajedno s pločicom primarnog kruga kako bi ispravno funkcionirao.
Za rad puhala potrebni su i otpornik koji omogućuje regulaciju brzine, kao i relej motora puhala koji povezuje napajanje s motorom putem signala slabe struje. Otpornik motora puhala je nešto što se može naći samo u starijim verzijama ili onima koje koriste motor s četkom.
U modernijim sustavima, ulogu otpornika obavlja modul elektronike, a ne fizička komponenta. Kada puhalo nema kućište, tada će biti sklonije oštećenjima jer će prljavština, prljavština, ulje, kao i vlaga moći ući u njegove žice.
Glavni dijelovi
Motor:To je i izvor snage puhala i njegova primarna komponenta. To je taj koji je zadužen za pogon osovine. Kretanje ventilatora izravno je proporcionalno radu motora.
Pojas:Ventilator se spaja izravno na remen, koji je pak pričvršćen na osovinu motora kroz koju prolazi remen. Kretanje ventilatora izravno je proporcionalno radu motora koji okreće osovinu. Ventilator u određenim HVAC sustavima pokreće remenica umjesto remena. Neki su s izravnim pogonom, što znači da osovina motora okreće lopatice ventilatora bez upotrebe remena.
Vratilo:Rotor je u ovom dizajnu pričvršćen na osovinu. Ova komponenta crpi energiju iz okretnog momenta koji proizvodi motor kako bi pokrenula impeler.
Kućište:Ako puhalo nema kućište, bit će osjetljivije na oštećenja zbog infiltracije prljavštine, prljavštine, ulja i vlage u njegove žice.
Ležajevi:Ležajevi služe za smanjenje trenja između rotirajućeg vratila i motora tako da se rotor može nastaviti okretati na mjestu. Ležajevi su odgovorni za održavanje vrtnje rotora.
Kondenzator:Kondenzatori omogućuju rad motora kao i pokretanje, daju motoru veći startni moment i pomažu mu da radi učinkovitije. Osim toga, kondenzatori daju motoru dodatnu snagu pokretanja. Ne bi se pokrenuo jer nema dovoljno momenta za okretanje kotača puhala i remena ventilatora.
Naša tvornica

Potvrda

Često postavljana pitanja
Kao jednog od najprofesionalnijih proizvođača i dobavljača medicinskih puhala u Kini, odlikuju nas kvalitetni proizvodi i dobra usluga. Budite uvjereni da ćete u našoj tvornici kupiti visokokvalitetni medicinski puhač po konkurentnoj cijeni.


















