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库尔特ACL-200血凝仪"Flush/Optic Error"故障分析与处理
故障现象该仪器在使用过程中屏幕显示"Flush/OpticError"故障提示.分析与处理由故障提示"Flush/OpticError"可知,此故障主要是Flush(冲洗)或者Optic(光路)两方面因素引起.而通常导致Flush(冲洗)故障是管路系统,导致Optic(光路)故障是光源光路系统.因此,要排除该故障应从以上两方面进行综合考虑,并结合先易后难、先外后内的检修原则,作者在工作中总结出一套行之有效的处理方法,特介绍如下.
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瑞士产 AC- 920全自动血球计数仪常见故障分析几例
工作原理 AC- 920全自动血球计数仪是检验科的专用仪器,自动化程度高、精度高,许多医院都配备有该仪器。该仪器采用的是常见的电阻法,利用血细胞的不良导电性进行工作。在计数管上有一宝石小孔,计数管内外各有一电极,当血细胞流经小孔时,会形成电阻的变化,且形成脉冲电压,其大小随细胞的大小而定,从而统计出各细胞的数量。整个计数过程是由脉冲电路、放大电路、幅度控制识别电路及 CPU处理器来控制的。 由于该仪器设计较完善,其控制电路一般不会发生什么故障,常见故障多为管路系统及机械部分。现将该仪器常见故障及排除方法介绍如下 故障现象 1 测量结束后,有一个或更多项目会显示“ CLOG“ (堵塞 )。
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德国拜耳 ADVIA120全自动血球分析仪由微孔被堵引起的故障 1例
我院引进的 1台六分类 ADVIA120血球分析仪是德国 Bayer公司为先进的产品。它的测量原理与变阻脉冲法不同,采用的是激光测量法,并设计成整合流路系统 (UFC),使仪器的管路系统以及各反应池大为集中,减少了外露型管道,外型美观,维护方便。 故障现象仪器安装、调试完成后一直正常工作。放假 5天后重新开机做标本,则发现所做 100多个标本的测试参数中大的未染色细胞 (LUC)和嗜酸性细胞 (EOS)的结果均高出正常值 3~ 4倍,其余参数与雅培 CELL- DYN1700血球分析仪测量结果基本相符。再观察各项参数的图形,发现过氧化物酶 (PEROX)的 3个图像模糊不清且偏离正常情况较严重。系统清洗后用同一标本重复试做,发现 LUC、 EOS数值变化较大,其余数值重复性均较好。
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德国拜耳ADVIA-120全自动血球分析仪故障1例
ADVIA-120血球分析仪是德国Bayer公司生产的为先进的六分类产品.它采用了激光测量法,并设计成整合流路系统(UFC),使仪器管路系统以及各反应池大为集中,减少了外露型管道,外形美观,维护方便.
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ABL300 血气分析仪管路系统常见故障的排除
ABL300 是丹麦雷度公司生产的一种血气分析仪.我们在使用中遇到的一些故障,大都与其管路系统相关.现从管路系统的工作原理入手,对常见的故障进行分析、排除.
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ABL酸碱血气分析仪的工作原理及维护保养
本文简要介绍了ABL系列血气分析仪的工作原理和仪器维护保养的方法 .
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ZMW-150环氧乙烷灭菌箱及故障维修
ZMW-150环氧乙烷灭菌箱主要有三部分组成:(1)电气系统.主要包括:计算机、电源、显示面板、操作键盘、加热元件、压力传感器和温度传感器等.(2)不锈钢真空工作室和密封门.(3)管路系统.包括:真空泵、电磁阀及管路.该设备全部指标均有计算机控制,具有抽真空、进药、灭菌、除残留和残气处理一次设定后自动完成全部功能.具有准确、可靠,操作简单、方便等特点.可以对内窥镜、器械器材、麻醉器具、棉纤制品、塑料及橡胶制品等进行灭菌.
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千樱XMG-1.2脉动真空蒸汽灭菌柜故障维修
千樱XMG-1.2脉动真空蒸汽灭菌柜是由连云港千樱医疗设备有限公司生产.该灭菌柜筒体采用0Cr18Ni9不锈钢板压制而成.控制系统、三向电动阀、空气过滤器、真空泵、减压阀和节流阀等主要部件采用原装日本樱花(SAKURA)部件.特别是管路系统采用了三向电动阀后,与旧产品所采用电磁阀比较,大大减少了故障的发生率,保证了灭菌效果.
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使用OPTI CCA干式血气分析仪的几点体会
美国生产的OPTI CCA便携干式血气分析仪集检测临床常用的血气、电解质、血红蛋白等多参数于一体,适用于不同临床科室尤其是适合于中小医院或基层医疗单位的应用.此种仪器,携带方便,交直流两用,操作简单,无需常规待机试剂,无需电极,没有管路系统,采用专利的光学荧光技术测量,仅在封闭的测试片内进行测量,结果准确可靠.在使用此仪器几年来有几点体会,供参考.
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脉动真空灭菌器温度控制影响因素的原因分析及对策
故障现象:灭菌器出现“低温报警”,灭菌失效.故障原因分析及排除方法:(1)内室真空度偏低.程序脉动时至少要抽空三次.第一次空气排出量80%;第二次排出量96%;当抽空第三次后,排出量理论值可达99.2%.汽化的水蒸汽需上升到液相线以上,灭菌时此种蒸汽所含的水微粒或不洁净物应低于1%.如果达不到标准,会存在湿饱和蒸汽.解决方法:进行真空保压测试.测试时需要在灭菌器内室空载的前提下进行.测试后,900s内压力变化不超过2kPa时,真空泄漏测试合格.如果不正常则必须检查门密封及管路系统、真空泵功能,找出渗漏点,排除后重新测试.
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压力灭菌器在工作应用中出现的故障分析及体会
结构特点、工作原理脉动真空压力蒸汽灭菌器操作简单,升温快,消毒容积大,灭菌彻底.灭菌柜采用双胆套层结构,便于预热、干燥和连续操作,灭菌快,效率高.真空系统选用性能优良的液体式真空泵,管通系统设有空气过滤器,为真空干燥提供洁净空气,管路系统装有高性能的安全阀,过滤器等,使设备运行安全可靠.
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呼吸机管路系统管理与消毒
<北京市呼吸机清洗、消毒指南>指出,在医院获得性感染中,下呼吸道的感染已成为常见的医院获得性感染,VAP在医院获得性感染中的患病率为6.0%~52.0%,显著增加患者的死亡率、住院时间和费用.
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更换血液透析机消毒液致水路阻塞12台
消毒、除垢是血液透析机正确使用的重要环节.消毒能起两方面作用,消毒及清洁水路部分(包括超滤UF管路系统).我院拥有美国百特公司产傲大1000型10台,天纳1000型2台.2003年5月前均使用5.25%次氯酸钠消毒液,效果满意,未曾发生过UF管路系统阻塞和超滤量误差超范围现象.自2003年6月改用透析粉制药厂提供的绿先锋消毒剂后,消毒效果好,但清洁作用极差,透析使用30天后陆续出现实际脱水少于目标脱水量,甚至少50%以上.
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AVL血气分析仪故障检修
瑞士产AVL Compact 3是临床急救常用的血气分析仪器,使用快速简便。但由于这类仪器本身的特性,使用保养不当,也会发生各种故障,现将一些故障现象和排除方法介绍如下: 故障一打印提示NOB2液PH不定标。 此类机中,此现象为常见,一般有以下几种原因及处理方法。 (1)蠕动泵管松弛。一般不需更换,只要拆下泵管,过一夜,让其恢复弹性即可。 (2)管路系统中,因时间久远,某些接口处失去弹性,造成漏气。可把相应接头剪去一段。 (3)进样口红色皮帽处有血迹,翻盖闭合不严,造成漏气。清洗,皮帽位置放合适。 (4)平时使用中,注射器用力过猛,使红色皮帽凸圈有轻微划伤,翻盖闭合时,还是有漏气。必须更换红色皮帽。
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Stat Profile M血气分析仪故障维修1例
血气分析仪器是医院抢救、监护和治疗危重患者的重要临床检验设备.该类仪器包含气路、液路和电路,是计算机技术、微电子技术及电化学整合设计的高科技产品.我科室2004年引进美国Stat Profile M型号的血气分析仪器,该血气分析仪主要是由电极系统、管路系统及电路系统组成.
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NOVA-CCX血气分析仪保养与维护体会
血气分析仪是医院抢救、监护和治疗危重患者的重要临床检验设备[1].它分析及时、准确、可靠,可以反映患者体内急性和潜在的酸碱平衡及气体交换等内环境变化,从而大大降低了患者的死亡率,其结果对了解患者病情,决定治疗和观察治疗反映是必不可少的,是现代医院中不可缺少的医疗检验设备之一.该血气分析仪主要是由电极系统、管路系统及电路系统组成,为了使仪器经常处于良好的工作状态,正确的维护和保养显得更为重要.笔者结合多年来的实际维修经验,从维护和保养方面总结如下,供广大使用者及同仁参考.
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小剂量两性霉素B腹腔内给药治疗霉菌性腹膜炎1例
病例患者,女性,45岁,住院号:117179.因原发性慢性肾小球肾炎、终末期肾病(ESRD)于1年半前在我院采用"百特"的"O"型管路系统及其透析液行CAPD治疗.治疗后,病情日趋稳定,胸闷气急、恶心呕吐等症状明显缓解,精神食欲均较正常,并能从事家务且恢复工作,有关检查提示达到透析充分指标.8个月前改为"百特"双联系统.此后4个月因医疗费用难以落实,随自行减少透析次数,一次性碘伏帽每只复用8~10次不等.入院前1周发现透出液混浊,呈黄绿色,间有絮状漂浮物,未予诊治.
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机械通气呼吸机管路消毒方法的探讨
机械通气是目前临床上应用较多的呼吸衰竭抢救措施之一.呼吸机管道通过气管插管或气管切开与患者的呼吸道黏膜相接触.由于管道为塑料制品,不能使用高温高压灭菌,使呼吸机管道造成的呼吸机相关性肺炎(VAP)日益增多[1],引起医学界的关注.目前国内呼吸机管路系统的管理和消毒尚无统一规范,呼吸机管道更换时间及消毒方法不尽相同.2004年1月-2006年8月,我院对32例机械通气患者连续使用3 d后的呼吸机管道和湿化器分别采用1500 mg/L的84消毒液、0.2%新洁尔灭、0.2%过氧乙酸消毒液进行浸泡消毒,消毒前后分别采样进行细菌培养、菌落计数、菌株分类,以了解各种方法的消毒效果,现报道如下.
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呼吸机管路更换消毒的研究进展
呼吸机相关性肺炎(ventilator-associated pneumonia,VAP)是目前ICU内发病率高的院内感染之一,是导致患者住院时间延长,治疗费用增加及院内感染死亡的主要原因.据报道VAP的患病率为6%~52%[1],其死亡率可达20%~30%[2],因此,受到危重病急救医学界的广泛重视.众所周知,诸多因素在VAP的发生中起着重要作用,而呼吸机管路的污染是导致VAP的重要外源性途径,由于目前国内对呼吸机管路系统的管理和消毒尚无统一规范,导致呼吸机管道更换时间及清洗消毒方法不尽相同[3],因此这一问题越来越引起医学界的关注,近几年就其预防对策做了大量的实验和研究,使得呼吸机管路更换消毒理念不断更新,现报道如下.
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自动配气装置管路系统和阀门的计算与选择
混合气潜水需要使用氦氧、氦氮氧混合气.手工配气时间长、工作量大、配气精度低、对配气人员素质要求高等,自动配气装置能克服以上不足.在自动配气装置的研制过程中,需要根据其技术战术指标中的流量来选择管路系统和阀门.