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醫學中使用的蒸發器vaporizer,揮發性吸入麻醉藥在室溫下均呈液態。蒸發器能有效地將揮發性麻醉藥液蒸發為氣體,并能地調節麻醉藥蒸氣輸出的濃度。麻醉藥的蒸發需要熱量,蒸發器周圍的溫度是決定揮發性麻醉藥蒸發速度的主要因素。當代的麻醉機廣泛采用了溫度量補償型蒸發器,即在溫度或新鮮氣流量發生變化時,能通過自動補償機制來保持揮發性吸入麻醉藥蒸發速度恒定,從而吸入麻醉藥離開蒸發器的輸出濃度穩定。由于不同揮發性吸入麻醉藥的沸點和飽和蒸氣壓等物理特性不同,因此,蒸發器具有藥物性,如恩氟烷蒸發器、異氟烷蒸發器等,相互不能通用?,F代麻醉機的蒸發器多放置在麻醉呼吸環路之外,有單的氧氣氣流與之連接,蒸發出的吸入麻醉藥蒸氣與主氣流混合后再供病人吸入。
這種流程的優點為:料液可藉相鄰二效的壓力差自動流入后一效,而不需用泵輸送,同時,由于效的沸點比后一效的高,因此當物料進入后一效時,會產生自蒸發,這可多蒸出一部分水汽。這種流程的操作也較簡便,易于穩定。但其主要缺點是傳熱系數會下降,這是因為后序各效的濃度會逐漸增高,但沸點反而逐漸降低,導致溶液黏度逐漸增大。
是流量不同的升膜蒸發傳熱系數曲線。由圖2可以看出,和一般的核沸騰傳熱曲線完全重合。在溫差較小的AB范圍內,升膜蒸發器的傳熱系數一般的核沸騰傳熱系數,且隨進料量的增加而增加,如1、2、3所示。此時的傳熱系數隨溫差的變化不太劇烈,約和溫差的0.53次方成正比。當溫差逐漸增大到BC范圍時,傳熱系數就和一般的核沸騰傳熱曲線完全重合。此時傳熱系數和流量無關,而僅隨溫差的增加而增加,約和溫差的2.2次方成正比。同時流量越大,和核沸騰傳熱曲線重合時的溫差也就越大。當溫差進一步增加到CD范圍時,由于管壁開始被一層汽膜包圍,傳熱系數迅速下降。
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