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相似文献
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1.
张雪堂 《医疗装备》2005,18(10):10-10
我院装备有PTSI—医用中心制氧设备,该设备系统采用美国进口PSA原装主机,以空气为原料,制造高标准氧气,省却了用外购氧气的时间和金钱,改变了医院以往旧的供氧模式。该系统采用PSA电氧技术,制氧机内分子筛能在加压情况下吸附空气中78%的氮气及1%的其他气体,减压时排出它们,余下  相似文献   

2.
医用液态氧中心供氧系统的使用及维护   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前 ,我国医院特别是大型医院的高压氧科和其它科室的急救病人的供氧大都采用液态氧中心供氧系统供给。因为它比瓶装供氧更经济、方便和安全。由于压力容器和氧气的特殊性 ,所以其正确使用和维护极为重要。1 医用液态氧中心供氧系统的组成及工作流程其组成主要是由中心液氧站、二级稳压稳流箱、氧气管路、管路开关、氧气快速接头及氧气湿化器等组成。中心液氧站是液氧系统的核心 ,它主要由真空粉末绝热低温液氧贮罐、升压盘管、汽化器、氧气分配器等组成。其工作流程是液氧贮罐内的液态氧经汽化器汽化后输入到氧气分配器 ,通过分配器上的各…  相似文献   

3.
医用分子筛制氧系统方案设计中需注意的几个问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的:消除医用分子筛制氧系统使用上的一些误区,为其方案设计提供科学依据。方法:结合实际应用并采集数据,仔细分析医用分子筛制氧系统的工作原理和特点。结果:经过分析,医用分子筛制氧系统存在安全风险。结论:医用分子筛制氧系统没有峰谷调节能力,方案设计有很大的局限性,目前不宜采用此系统。  相似文献   

4.
杨斌  张美  袁钟清 《医疗卫生装备》2009,30(12):98-99,101
为解决中心供氧系统氧气消耗量峰值的计算问题,为设备引进提供科学依据,用工程数学中的泊松分布确定氧气消耗量分布的教学模型.进行推导和相关演算验证,得出了一种能够快速估算医院氧气使用状况的方法。  相似文献   

5.
医用中心供氧系统的配置应用及质量管理控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
在明确了现代医院医用中心供氧系统配置的基础上,从严格安装、保障合理运行环境、遵循相关技术规范加强人员培训及做好维修保养等方面论述了进行全面质量运行管理的具体要求,指出中心供氧系统只有合理配置并做好各环节质量控制.才能使医用中心供氧系统为临床提供更为安全、便捷的服务。  相似文献   

6.
1引言医用设备带主要用于医院病房内,装载气体终端、电源开关和插座等设备。它是中心供氧、中心负压吸引系统的必不可少的气体终端控制装置。病房用设备带包括供氧终端、负压吸引终端、智能护理通讯系统、电源插座、应急灯5个部分,手术室用设备带还包括N2O终端、CO2终端、压缩气体终端等。医用设备带  相似文献   

7.
孙春堂 《医疗装备》2011,24(5):86-87
本文通过对我院的医用制氧设备8年来的使用,提出了对医用制氧机的使用、维护和管理中的几点体会。  相似文献   

8.
刘阳 《医疗装备》2014,(10):95-96
分析稳压调节阀工作原理,提出解决医用液态氧中心供氧系统冰堵故障的应急处理方法。  相似文献   

9.
目的:对高压氧舱应急系统进行改进,使其在高压氧治疗中突发火灾事故时,对舱内人员提供快速、安全的保障。方法:对现有的高压氧舱应急系统进行分析研究,查找问题所在。对供氧及空气吸入应急开关和消防灭火开关进行了改进,并进一步优化了系统配置。结果:改进后的应急系统设置更加合理,在突发火灾事故中的快速反应能力有了很大提高,达到了改进的目的。结论:改进后的系统可以减少事故造成的伤亡,使患者安全地接受高压氧治疗。  相似文献   

10.
文章概述了医用分子筛制氧机的工作原理与作用,结合医院使用实例着重阐述了医用分子筛制氧机日常维护与定期保养问题,并针对关键工序、复杂环节重点技术措施以及系统中的耗材及更换周期等在运行维护中可能遇到的问题提出了相关解决方案。  相似文献   

11.
本文主要探讨了医用分子筛制氧设备的质量控制和安全管理,并就进一步加强管理提出了相关的建议。  相似文献   

12.
尹锡廷 《医疗装备》2010,23(5):14-14
医用空气加压氧舱是指在压缩空气作为舱内加压介质的环境下吸氧的加压舱,加压舱的供气加压系统空气压缩机是加压舱供气系统压缩空气气源的动力设备,其主要作用是提高空气压力和输送空气,以满足舱内部高压环境的要求。可见,空气压缩机在空气加压氧舱系统中的重要性。  相似文献   

13.
全球医疗及工业制氧系统的杰出制造商AirSep公司选择HUMMINGBIRD传感技术公司为其高纯度生产设备提供稳定可靠的氧气监测。作为广泛的制氧产品线的一部分,AirSep商用产品部制造的高纯度氧气设备都是一些标准、单套、产量高达3000 SCFH的交钥匙系统。由于高纯度变压吸附(PSA)工艺的第二道工序要求将所产生的氧气纯度从95%进一步提高到98%~99%,AirSep公司迫切需要超精确的测量技术来确保稳定地保持这一高纯度水平。  相似文献   

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