血液凈化器材技術領域
實現了與世界的同步和接軌
Blood purification equipment technical field To achieve
synchronization and integration with the world
血液灌流技術的新進展二
發布時間:2022-11-30 發布:希爾康
當血液或血漿在吸附劑中循環時,通過吸附在珠子表面去除溶質。當達到平衡時,即當裝置出口處標記的溶質濃度等于進口處的濃度時,達到最大吸附量。預測吸附曲線的理論尚未被普遍接受。相反,對于每種液體混合物和吸附劑,必須在固定溫度下進行實驗室實驗(分離過程是能量密集型的,會影響熵),以提供足夠的數據來推導一個稱為吸附等溫線的特定曲線
吸附等溫線可用于確定去除給定量溶質所需的吸附劑量。然而,等溫線可能因單元設計而異。這取決于吸附劑的填充密度、裝置(濾芯)的長度和內徑,以及顆粒之間的距離和路徑彎曲度,所有這些都會調節裝置中的流動動力學。通過吸附床的流動特性也受物理定律控制,如達西定律和科茲尼-卡曼方程,用于計算流經固體填充床的流體壓降。然而,這些附加定律和方程的討論超出了本手稿的范圍
在實踐中,可以通過測量溶質(MTZ)來評估單元設計的充分性。MTZ(以cm表示)表示為所有吸附劑材料飽和點(橫截面)與吸附劑中無吸附劑點之間的距離。根據電池內部的流量分布,MTZ可能非常短(小于電池長度的13),等于或大于電池長度。在最后兩種情況下,會經歷流動條件(即,當裝置出口存在溶質時,會留下一些未使用的吸附劑質量)。構建最佳吸附劑箱的主要目標是獲得液相與所有可用吸附劑之間的最大接觸。然而,這種吸附過程有幾個步驟:(1)通過薄膜或邊界層的對流,將溶解在大量流體中的外部(相間)質量轉移到吸附劑的外表面;(2) 溶質的內部傳質是通過吸附劑外表面向內部多孔結構內表面的孔擴散實現的;(3) 沿多孔表面的表面擴散和(IV)多孔表面上的溶質吸附。在臨床使用期間,最終動力學還取決于體外血流量和標記分子的初始濃度。這些因素可能導致血液灌流裝置過早飽和或延長效率。
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