Medisinsk blåser
Ningbo Wonsmart Motor Fan Company er en profesjonell produsent med fokus på små børsteløse likestrømsmotorer og børsteløse likestrømsblåsere. Vår blåsers maksimale luftmengde når 400 kubikkmeter per time og et maks trykk på 60 kpa.
Bredt produktutvalg
Wonsmart produksjons- og inspeksjonsutstyr inkluderer automatiske viklingsmaskiner, balanseringsmaskiner og CNC-maskiner. Vi har også utstyr for luftstrøm- og trykktesting og utstyr for testing av motorytelse. Alle produkter er 100% inspisert før levering for å garantere at alle produktene kommer til kundene med fornøyd kvalitet.
Kvalitetssikring
Wonsmart er sertifisert av ISO9001 Med ETL, CE, ROHS, REACH og ISO13485 sertifisering, har vi tatt hensyn til produktkvalitet og kundeservice. Vårt profesjonelle og energiske team har samme mål om å være en av de beste børsteløse motor- og vifteleverandørene.
Produktene selger godt
Wonsmarts produkter eksporteres til Nord-Amerika, EU, Japan og Korea. Kunder fra disse landene er svært fornøyd med Wonsmarts stabile kvalitet, raske levering og rimelige pris.
OEM & ODM tilgjengelig
Vi aksepterer også ODM- og OEM-prosjekter og tilpassede spesifikasjoner. Ta gjerne kontakt med oss.
Hva er medisinsk blåser
En medisinsk blåser er en spesialisert enhet som brukes i ulike medisinske applikasjoner for å gi luftstrøm, trykk og ventilasjon. Disse blåserne er integrerte komponenter i medisinsk utstyr som ventilatorer, CPAP-maskiner og andre respirasjonsstøttesystemer. De er designet for å møte de strenge kravene til medisinske miljøer, og sikrer pasientsikkerhet, pålitelighet og komfort. Hvis du vil vite spesifikasjonene og prisene til Medical Blower, vennligst kontakt oss!
Produktkategori
Nyeste Produkter
Forbedret luftkvalitet for et sunnere miljø
Leger og medisinske sentre legger stor vekt på å opprettholde et rent og sterilt miljø for å hindre spredning av infeksjoner og sykdommer. Viftesystemer gir utmerket luftkvalitetskontroll, og hjelper til med å fjerne forurensninger, forurensninger og luftbårne partikler fra medisinske fasiliteter. Med avanserte filtreringsmekanismer reduserer viftesystemer effektivt risikoen for kontaminering og sikrer et sunnere miljø for både pasienter og helsepersonell.
Effektive ventilasjonssystemer for optimal komfort
Tilstrekkelig ventilasjon i medisinske sentre er avgjørende for å gi et komfortabelt og trygt arbeidsmiljø. Viftesystemer utmerker seg ved å levere effektive ventilasjonsløsninger, som sikrer konstant flyt av frisk luft og riktig sirkulasjon i anlegget. Disse systemene bidrar til å opprettholde et temperaturkontrollert miljø, der leger, sykepleiere og pasienter kan føle seg komfortable under hele oppholdet.
Pålitelige avfallshåndteringssystemer
Medisinske sentre genererer en betydelig mengde avfall på daglig basis. Riktig avhending av medisinsk avfall er avgjørende for hygiene og for å overholde regulatoriske standarder. Viftesystemer letter avfallshåndteringen ved å effektivt samle inn, transportere og kaste medisinsk avfall. Med sine sterke sugeevner sikrer disse systemene riktig inneslutning og fjerning av farlige materialer, og bidrar til et trygt og rent medisinsk miljø.
Sikker transport av medisinske prøver
Transport av medisinske prøver, som blod, vev eller diagnostiske prøver, krever ytterste forsiktighet for å opprettholde deres integritet og forhindre kontaminering. Viftesystemer kommer inn som pålitelige verktøy for transportprosessen. Ved å gi et kontrollert miljø med jevn luftstrøm, beskytter viftesystemer prøvene, og minimerer risikoen for skade eller ødeleggelse under transport. Dette øker nøyaktigheten og påliteligheten til testresultatene, og er til slutt til fordel for pasientbehandlingen.
Avansert kirurgisk utstyr
Kirurgiske prosedyrer innebærer ofte intrikate og delikate manøvrer, hvor presisjon og kontroll er avgjørende. Viftesystemer integreres sømløst med kirurgisk utstyr, noe som muliggjør presis kontroll av lufttrykk og strømning under operasjoner. Denne nøyaktige kontrollen forbedrer nøyaktigheten og sikkerheten til kirurgiske prosedyrer, og gir legene mulighet til å utføre med større selvtillit og sikre optimale pasientresultater.
Viktig rolle i laboratorie- og forskningsinnstillinger
Laboratorie- og forskningsanlegg er i stor grad avhengige av viftesystemer for å støtte deres vitenskapelige undersøkelser og eksperimenter. Fra å opprettholde kontrollerte miljøer for cellekulturer til å sørge for luftsirkulasjon i avtrekkshetter, viftesystemer er uunnværlige i disse innstillingene. Den kontinuerlige luftstrømmen disse systemene gir, bidrar til stabiliteten og effektiviteten til ulike laboratorieprosesser, og muliggjør banebrytende forskning og fremskritt innen medisinsk vitenskap.
Typer medisinsk blåser
Positive fortrengningsblåsere, som er egnet for applikasjoner som involverer enten luft eller nøytral gass, fungerer på en relativt forenklet måte. Luft eller gass kommer inn gjennom en seksjon på den ene siden av viften som øker i størrelse og kommer ut gjennom den andre siden som avtar i størrelse. På grunn av forskjellen i forhold mellom inngangs- og utgangspunktene, oppstår positiv forskyvning av luften når den slippes ut gjennom den sammentrekkende siden, noe som øker lufttrykket. En spesiell egenskap ved denne typen blåser er at uavhengig av trykkendringer, forblir hastigheten på luftstrømmen konstant.
En spesifikk type positiv forskyvningsblåser er roterende lobblåser. Dette fungerer ved hjelp av doble rotorer som roterer i motsatte retninger. Viften trekker inn luft, og lappene snurrer luften rundt før den driver den utover.
På grunn av den roterende lobfunksjonen produserer disse blåserne et høyt volum luft, og er derfor nyttige for større vakuumsystemer. Siden disse typene blåsere brukes til applikasjoner som deoksygenering av luftetanker, er lufttrykket som genereres ganske moderat (omtrent 15 psi).
Heliske skrueblåsere, omtrent som sentrifugalblåsere, er i stand til å produsere luft ved høyere trykk enn roterende lobblåsere. Spiralformede skrueblåsere bruker to rotorer, som hver er utstyrt med lober (vanligvis to eller tre). Hovedrotoren passer inn i rillen til en andre rotor.
En spiralformet rotor er designet for å gi høyere og mer presist trykk på grunn av den unike spiralformen til lappene på rotoren; den spiralformede geometrien fungerer på en slik måte at den klemmer luften mellom rotorene. Disse rotorene er også nøye justert for å unngå kontakt mellom løkkene.
Sentrifugalblåsere brukes vanligvis i applikasjoner der det er behov for høyt trykk og variabel strømning. Disse blåserne har roterende impellere, som øker hastigheten på luften (eller gassen) når den passerer gjennom. I tillegg, når luften kommer inn i viftehjulet til viftehjulet, roterer den 90 grader og går ut av viften med en raskere hastighet enn den kom inn. Denne typen blåser er ideell for å opprettholde kontinuerlig gassoverføring. Når gass passerer gjennom, økes kinetisk energi, og når gassen slippes ut av viften, kommer gass inn for å jevne ut trykket.
Påføring av medisinsk blåser

Luftsenger
Pasienter som er sengeliggende eller må tilbringe lange perioder i sengen har betydelig risiko for å utvikle liggesår. Imidlertid kan luftsenger redusere denne risikoen betydelig. Luftsenger hever og senker overflater over sengen ved å blåse opp og tømme individuelle luftkamre i sengen. Dette endrer posisjonen til pasienten litt hver gang og hindrer konstant trykk eller friksjon fra å forårsake liggesår. Luftsenger er konstruert av luftgjennomtrengelige materialer som reduserer risikoen ytterligere. Luftblåsere og vifter spiller en kritisk rolle når det gjelder å blåse opp luftkamrene og sikre at luften beveger seg gjennom madrassen.

Respirasjonsutstyr
Åndedrettsutstyr støtter pasientens pust ved tilstander som kronisk lungesykdom, og vifter og vifter bidrar til å sikre jevn ytelse. Våre sidekanalblåsere gir regulert ventilasjon i halvstasjonære eller bærbare systemer. Hver vifte og vifte er bygget for lang levetid med minimal nedetid for å gi pasienter uavbrutt pustestøtte.

Sterilisering
Dampsterilisatorer desinfiserer eller rengjør utstyr som ellers ikke enkelt eller fullstendig kan steriliseres til standarden som kreves på sykehus. Steriliseringssystemer genererer varm damp, som transporterer varmeenergi til overflaten av delene som trenger sterilisering; ettersom disse delene varmes opp, blir proteinene til forurensninger ødelagt og bakteriene denaturert. Fuktig varme er ideell for sterilisering av sykehusinnleggelsesutstyr. Prosessen er raskere og krever ikke så høye temperaturer som tørr dampsterilisering. Vifter og vifter flytter fuktig damp gjennom steriliseringskaret for grundig luftstrøm og fullstendig sterilisering.

Inkubatorer
Inkubatorer hjelper premature babyer på nyfødtavdelinger ved å beskytte det generelle sykehusmiljøet. Hver inkubator rommer vifter og vifter som kan bidra til å regulere atmosfærisk trykk i inkubatoren, temperatur og ventilasjon. Å opprettholde et tett kontrollert miljø er avgjørende for å hjelpe premature babyer med å utvikle seg og minimere risikoen for kontaminering eller stress.
Viftene og viftene som brukes i inkubatorer skal være vibrasjonsfrie og støysvake. De må også være feilsikre for å sikre at miljøforholdene i inkubatoren er stabile og optimale.
Hvordan velge medisinsk blåser
En riktig dimensjonert vifteinstallasjon vil bidra til å oppnå en mer energieffektiv prosess. For eksempel, i en situasjon der kompressorskruing brukes som lavtrykkskilde, vil erstatning av kompressoren med en luftblåser for å levere 0.3 og 1,5 bar(g) luft resultere i betydelige besparelser. For hver 1 bar(g) luften komprimeres over det faktiske behovet, går 7 % av energien til spille.
Plassforholdene har betydning for valget av vifte. For eksempel kan støvete omgivelser eller varmt fuktig sted for en vifteinstallasjon diktere valget av en teknologi som tilbyr en pålitelig positiv forskyvningsskrue, lobblåser eller flertrinns sentrifugal for å gi en pålitelig kilde til lavtrykksluft uten mye følsomhet for støv eller høye omgivelsestemperaturer. På den annen side kan anvendelseskriteriet om lavere energikostnader best oppfylles av en mer energieffektiv teknologi som kommer med en høyere kapitalkostnad.
Den billigste løsningen å kjøpe gir ikke automatisk de laveste driftskostnadene. Det er derfor lurt å ikke bare vurdere investeringskostnadene i designfasen, men også å holde øye med nødvendige utgifter over hele livssyklusen til maskinene for å få maksimal ROI.
En funksjon ved siste generasjon lavtrykksblåsere er intelligent baffel- og baldakindesign som gir reduserte lydnivåer ned til 72dB(a) for et forbedret arbeidsmiljø. Følgelig reduseres installasjonskostnadene da det ikke er behov for støyisolerte rom og dører.
Når det kommer til rutinemessig vedlikehold og servicestøtte, kan noen eldre blåserteknologier kreve at enhetene blir vedlikeholdt, reparert eller pusset om utenfor stedet. Avanserte designutviklinger i de siste oljefrie lavtrykksvifterne inkluderer nå komponenter med lite vedlikehold, utvidede serviceintervaller på stedet, hver blåserteknologi må ha rutinemessige tjenester og kontroller, men hver teknologidesign og mekanisme er forskjellig på antall forbruksvarer og serviceperioder og fordelene med livslange kundestøtteplaner.
Det lønner seg å sjekke den vitale statistikken. Som et eksempel er tri-lobe-rotorene integrert i den siste generasjonen av lavstøys-, lav-vibrasjons-, lavpulserende blåsere i stand til å feie nesten seks ganger luftvolumet i en enkelt omdreining sammenlignet med deres beltedrevne, doble vifter. -lobe forgjengere. I gjennomsnitt opplever denne eldre teknologien 5 % - 7 % flere overføringstap.
En viktig fordel med de direktedrevne, oljefrie, roterende skrueblåserne er bred nedrekke, spesielt på modeller med integrerte inverterdrift. Dette gjør at enhetene kan tilpasse luftstrømmene til de daglige og sesongmessige variasjonene i avløpstilførselen, noe som resulterer i ytterligere energibesparelser. For å takle svingninger i luftbehovet kan skrueblåserteknologi operere fra 100 % kapasitet til 25 % med svært liten endring i spesifikt effektbehov
Komponenter til medisinsk blåser
Vifte for viftemotor
Det er mulig å forveksle en viftemotorvifte med et hjul eller et bur på grunn av måten den er formet på. Plastbladene til denne enheten er utformet for å trakte og lede luftstrømmen når enheten snus. Dette gjør det mulig for viftemotoren til klimaanlegget å gi en tilstrekkelig mengde oppvarmet eller avkjølt luft til rommet. Hastigheten som hjulet dreier med har direkte betydning for mengden luftstrøm. Som igjen opprettholder en jevn temperatur over hele rommet.
En motstandsmodul er ansvarlig for å regulere hastigheten på klimaanlegget. Viftemotorkontrollmodulen er det som er ansvarlig for å regulere hastigheten i moderne klimaanlegg. Innovative elektroniske kretser som kan endre spenningen som mates inn i motoren er innebygd i modulen. Tillegget av denne funksjonen gjør det enklere å justere hastigheten på motoren. I tillegg er lave hastigheter mulig når viften brukes.
Hus for viftemotor
Dekselet beskytter viftemotoren mot rusk og andre potensielle trusler som kan være til stede. I tillegg til dette fungerer huset som koblingspunkt for monteringen. I tillegg er strømkilden til motoren koblet til huset ved hjelp av den elektriske selen samt kontaktene. Enheten trenger sikringer, et relé og en motstand sammen med primærkretskortet for å fungere ordentlig.
Både motstanden, som muliggjør turtallsregulering, samt viftemotorens relé, som kobler strøm til motoren ved hjelp av et lavstrømssignal, er nødvendig for driften av viften. Viftemotorens motstand er noe som bare finnes i eldre versjoner eller de som bruker børstemotoren.
I mer moderne systemer håndteres motstandsrollen av en elektronikkmodul i stedet for en fysisk komponent. Når blåseren ikke har hus, vil den være mer utsatt for skade fordi skitt, skitt, olje, samt fuktighet vil kunne komme inn i ledningene.
Hoveddeler
Motor:Er både kilden til blåserens kraft og dens primære komponent. Det er den som har ansvaret for å drive akselen. Viftens bevegelse er direkte proporsjonal med driften av motoren.
Belte:Viften kobles direkte til beltet, som igjen er festet til motorakselen som beltet går gjennom. Bevegelsen til viften er direkte proporsjonal med driften av motoren, som snurrer akselen. Viften i visse HVAC-systemer drives av en remskive i stedet for en reim. Noen er av typen direktedrev, som betyr at motorakselen roterer viftens blader uten bruk av reim.
Aksel:Løftehjulet er festet til en aksel i denne utformingen. Denne komponenten henter energi fra dreiemomentet som produseres av motoren for å drive pumpehjulet.
Bolig:Hvis viften ikke har hus, vil den være mer utsatt for skade på grunn av infiltrasjon av skitt, skitt, olje og fuktighet i ledningene.
Lager:Lagre tjener til å minimere friksjonen mellom den roterende akselen med motoren slik at pumpehjulet kan fortsette å spinne på plass. Lagrene er ansvarlige for å holde pumpehjulet i sving.
Kondensator:Kondensatorer gjør at motoren går så vel som start, gir motoren større startmoment og hjelper motoren til å fungere mer effektivt. I tillegg gir kondensatorer motoren ekstra startkraft. Den ville ikke starte fordi det ikke er nok dreiemoment for å dreie viftehjulet og vifteremmen.
Vår fabrikk

Sertifikat

Ofte stilte spørsmål
Som en av de mest profesjonelle produsentene og leverandørene av medisinske blåsere i Kina, kjennetegnes vi av kvalitetsprodukter og god service. Vær trygg på å kjøpe høykvalitets medisinsk blåser til konkurransedyktig pris fra fabrikken vår.


















