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氧舱电控气动薄膜阀的应急处理与防范
电控气动薄膜阀在高压氧舱中是用作加减压或排氧的执行机构,由于频繁使用,成为氧舱的故障多发点。其结构上包括电控器、电~气阀门定位器、薄膜调节阀3部分,其中电控器件在三者中的故障率居首位,电~气阀门定位器和薄膜调节阀主要属机械传动执行机构,很少有故障,但是,一旦出了故障都需应急处理,否则将造成危害。本文就电控气动薄膜阀在维修时的应急处理和应急防范措施进行探讨。
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漏氧引起高压氧舱的氧浓度升高导致氧舱爆燃的探讨
从国内几起氧舱起火爆燃事故分析可知,主要原因是:(1)氧舱内氧浓度异常升高;(2)氧舱内有起火爆燃物.特别是在夏冬两季使用空调时,舱内空调电机运作进程中温度异常升高,严重时冒烟.如遇舱内氧浓度高时,就会可发生氧舱爆燃事故.因此,有效地、万无一失地控制舱内氧浓度在25%以下,就成为高压氧医务工作人员操舱时的头等大事.
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医院工作站点2例网络故障的分析与排除
医院工作站是医院医疗方面重要的信息系统,也是医疗数据的集中点和发散点,所以工作站网络的连通性很关键.现将2例工作站点网络故障介绍如下.1 故障一1.1 故障现象我院高压氧舱新申请一工作站点,因部分网线暴露在室外,室外部分到工作站都采用超五类室外阻水双绞线,与网络中心室内双绞线通过"单刀片二芯接线子"连接.经测试,连接与访问数据库正常,但经过一段时间运行后,医护人员登录程序提示"与数据库无法连接".
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高压氧舱电动负压吸引装置的安全使用
在高压氧治疗过程中,保持舱内危重病人(昏迷、气管插管)呼吸道的通畅,对保障高压氧治疗的效果起着重要作用.我院氧舱自安装电动负压吸引装置后,保证了危重病人的吸氧治疗,为危重病人的早期抢救争取了佳时机,获得了满意的效果.
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高压氧舱安全型排氧的应用
介绍了高压氧舱排氧设备的改造升级,应用了排氧流量显示、排氧浓度监控、自动通风换气、排氧汇流管回旋式设计、立井式排氧通道等多项技术措施,解决了排氧阻力大、舱内氧浓度高等问题,保障了高压氧舱设备的安全运行.
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一种新型高压氧舱吸氧动态显示方法
介绍了一种使用电子气体流量仪来实现高压氧舱吸氧动态显示的实验方法;解决了采用玻璃转子流量计显示的吸氧阻力高,以及采用带有传感器的二级减压器存在安全隐患的问题.实验结果表明:采用此方法,患者吸氧阻力明显减小,在舱外检测吸氧状态,保证了高压氧舱的治疗安全.
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北京地区高压氧舱设备使用与管理的现状调查
目的:调查北京地区高压氧舱设备使用与管理的现状.方法:采用以现场调查为主,信函调查、电话调查为辅的方法,对北京地区建有高压氧舱的48家医院进行调查,内容包括:概况、医院的级别、科室人员、氧舱设备、危重患者的治疗、开舱治疗时间、治疗方案等,填写调查表.结果:北京地区高压氧基本达到了普及,保证了急诊救治患者;规模相对较小.专职技术人员数量较少;治疗装置、方案多样,有待于进一步规范.结论:应该从人才培养、规范治疗装置、规范治疗方案、实现计算机控制等方面改善北京地区高压氧医学的现状.
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医用高压氧舱的建设体会
阐述了建设医用高压氧舱的流程和方法,分析了氧舱建设过程中的注意事项,提出了应遵循的具体技术细节,并对未来高压氧舱人性化、自动化、多元化的发展方向进行了展望,为医用高压氧舱的建设提供了技术支持和经验参考.
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隔离电源及其在高压氧舱的应用
目的:提高高压氧舱用电安全性,保障高压氧舱安全、稳定运行.方法:对高压氧舱的单相220V供电采用隔离电源方式.结果:隔离电源的使用能显著提高高压氧舱的用电安全性,保证整个供电系统的稳定性、连续性.结论:隔离电源的使用对于保证高压氧舱的安全运行十分必要.
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高压氧舱内气管切开患者吸氧方式的改进研究
目的:为了满足气管切开患者的高压氧治疗需求,对舱内患者的吸氧方式进行研究改进.方法:对高压氧的供排氧系统进行改进升级,增加独立的直吹氧气供氧管路及接口,形成"2供+1排"的供排氧结构,同时在对患者行高压氧治疗时使用软管连接气管套管和直角三通管,采用向气囊直吹氧气给予患者微阻力的吸氧方式.结果:该吸氧方式能够显著减小呼吸阻力、降低耗氧量、降低舱内氧气体积分数,并且便于观察患者的呼吸状态.结论:应用该吸氧方式对气管切开患者行高压氧治疗的改进方法很成功,值得推广.
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一种持续负压吸引装置的研制与临床应用
目的:研制一种用于医用高压氧舱内的持续负压吸引装置,并观察其临床应用效果.方法:利用智能数字电接点压力表、分步直动式电磁阀2种装置,整合医用高压氧舱医院中心负压和舱内外压差吸引2种负压途径,并通过氧舱计算机控制系统实现自动切换,为高压氧治疗的不同阶段提供持续的负压.结果:该装置可在1.7~2.5 ATA(1 ATA=0.1 MPa)的使用环境下成功保障危重患者的治疗,且安全无故障.结论:该装置运行稳定、安全,维护方便,为安全治疗和高效吸氧提供了保障,适合在老舱改造及新舱设计中推广应用.
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高压氧舱智能新型自动测氧仪的研制
目的:克服以往测氧仪的不足,设计出一款用于高压氧舱氧体积分数监测的智能新型测氧仪.方法:在高压氧舱引出的气体采样重要位置点放置相应传感器进行数据采集,经单片机处理分析,判断出引入测氧仪氧电极的采集气样是否来自氧舱舱内.若监测到是异常来源气样,工作人员可通过声光报警和文字闪烁提示来调整采样阀开闭及开度大小.当氧体积分数超过23%时,则通过测氧仪RS232串口发出控制信号至氧舱主操控系统,迫使氧舱进行自动换气或减压出舱的控制操作,从而保证了整个氧舱的安全性.结果:智能新型测氧仪不仅具有正常测氧功能,而且可对所涉及到的气样采样部分进行有效的监测和跟踪,避免了误操作导致的安全事故.结论:通过试验验证,各项功能符合设计要求,可进一步保障高压氧舱运行安全,同时可为氧舱制造厂商提供一定的安全设计提示.
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氧舱气体温湿度实时动态监测系统的设计与实现
目的:设计并实现一种高压氧舱气体温湿度实时动态监测系统,优化舱内温湿度环境,提高疗效.方法:硬件采用温湿度传感器,通过变送器与工控机进行通信;软件采用Delphi编写温湿度实时动态监测软件,使用MySQL数据库存储采样数据.结果:该监测系统响应速度快,操作简单,运行稳定,能够自动触发监测与存储采样值.结论:该系统实现了氧舱气体温湿度实时动态监测的自动化及信息化要求,使历史采样值的查询更便捷.
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高压氧舱内气管切开患者吸氧装置的比较
目的:讨论气管切开患者进行高压氧(HBO)治疗时所使用的各种吸氧装置.方法:总结分析了我科采用的多种吸氧装置,对其系统组成、使用方法和优缺点进行了比较.结果:上述装置在治疗患者过程中都起到了一定的积极作用,但在适用范围、吸氧效率、治疗效果、安全性方面有较大的差别.结论:应因地制宜选择合理的吸氧装置,为气管切开患者早期进行HBO治疗提供安全保障.
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高压氧舱配套储气罐的水压试验
本科2台高压氧舱配套的6个储气罐,其中4个为杭州九堡锅炉容器厂生产,2个为杭州市设备安装公司压力容器制造厂生产,每个储气罐容积均为8.34m3、高工作压均为1.0MPa(表压).启用以来未发生过任何故障,按<压力容器安全技术监察规范>的规定均已到了进行6年一次的水压试验年限,故2003年12月委托广州市质量技术监督局锅炉压力容器检验所有关专家对该6个储气罐进行了水压试验.
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高压氧舱外的高浓度氧气吸入器
高压氧舱在医院中的应用已多年,治疗的效果已被广大医患接受和认可.在日常治疗中,有些患者暂时进不了舱和不愿进舱治疗情况时有发生,如何解决需要高浓度氧气治疗问题,我们制作了1台在常压下高浓度氧气吸入器,解决了需要高浓度氧又能在常压下进行治疗的办法.该设备简单、易操作、安全可靠,经在氧舱治疗室和临床中应用取得较好效果.该设备特别适用于农村医疗单位未有高压氧舱抢救煤气中毒患者场合.现介绍如下.
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高压氧舱使用中的技术改进
针对高压氧舱使用中存在的问题,提出了对其吸排氧装置、医用氧舱面罩防护带的改进方法,解决了吸氧阻力影响治疗效果以及面罩漏气的问题.
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婴儿氧车在高压氧舱内的应用
目的:是为了使不易配合、昏迷躁动的婴幼儿患者能够顺利地完成高压氧治疗.方法:我院高压氧科根据耍幼儿特点,自行设计订制了婴儿氧车.结果:婴儿氧车操作简单方便,且治疗效果显著.结论:婴儿氧车在使用简便的同时,也容易造成氧舱内氧浓度的升高.进而提出了解决方法.
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高压氧舱自动灭火控制电路
根据多年来使用和维修高压氧舱的经验,研究设计了一种氧舱内瞬间熄火的装置,介绍其中的自动灭火控制电路.
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常用高压氧舱空调系统及改进
介绍几种形式的高压氧舱配置空调的性能、优缺点及改进.