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CAPÍTULO 1 - Universidad de Sevilla

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Departamento <strong>de</strong> Física Aplicada III. <strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Sevilla</strong>La opción que planteamos es una modificación <strong>de</strong>l sistema original, dividiendoen dos subsistemas totalmente in<strong>de</strong>pendientes el control <strong>de</strong> la temperatura y <strong>de</strong> laconcentración.En la opción propuesta, la primera <strong>de</strong> las ramas implementaría el control entemperatura ya diseñado, trabajando al mismo valor <strong>de</strong>l flujo (55 ml/min), pero con unanticongelante <strong>de</strong> bajo coste, ya que no será el que finalmente se inyecte en el órgano.En la segunda rama se tendrían dos tanques a temperatura ambiente, uno para elKrebs y otro para el anticongelante. Esta disolución sí será la que se inyecte en elcorazón. En esta rama trabajamos con el caudal que realmente precisamos (<strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>5 ml/min) y a temperatura ambiente. Para ello precisamos <strong>de</strong> bombas <strong>de</strong> muy altaprecisión, distintas a las usadas para la otra rama .Ahora bien, en esta segunda rama logramos un flujo con el caudal y laconcentración <strong>de</strong>seado, pero a una temperatura fija en torno a la temperatura ambiente.¿Cómo logramos que se disminuya la temperatura? Para ello hacemos uso <strong>de</strong> undispositivo conocido como intercambiador <strong>de</strong> calor. Este dispositivo, construido abase <strong>de</strong> dos serpentines <strong>de</strong> pequeño diámetro entrecruzados permite transmitir latemperatura <strong>de</strong>l flujo que circula por uno <strong>de</strong> los serpentines al segundo. En nuestraconfiguración, el flujo generado en la rama fría circularía por el primero <strong>de</strong> losserpentines, enfriando la disolución que circulará por el segundo <strong>de</strong> ellos, a un caudalmucho menor.197

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