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中心供氧系统

医用氧气,不同于通常工业用氧,具有严厉的质量需要,其制备、传输及运用,规范严厉。这篇文章从中心供氧的制氧机的布局、原理、流程及制氧机运用中存在的疑问的剖析研究,论说中心供氧办理的重要性。

医院所用的医用氧气,关系到患者的生命安全和安康,不同于通常运用的工业用氧与钢铁、锻炼职业用氧,具有较高的质量需要,按《中华人民共和国医药职业规范》GB8986-88需要,医用氧气的:氧浓度≥90%(V/V),水含量≤0.07g/m3,二氧化碳含量≤0.01%(V/V),固体物质粒径≤10μm,固体物质含量≤0.5mg/ m3,其它对一氧化碳含量、气态酸和碱含量、臭氧及其它气态氧化物含量都有具体清晰的需要规则。因而,医院医用氧气的制备、供给需要都是适当严厉的。医院医用氧气供给,阅历了传统的瓶氧涣散供氧、瓶氧汇流排会集供氧、改善的液态氧罐中心供氧年代后,发展到当前领先的制氧机本地中心供氧,在此进程中,医院单位用氧量的供氧本钱在不断下降,特别是制氧机中心供氧,不只工作本钱降的更低,并且安全性、可靠性得到了极大的进步,是当前医院体系活跃选用的供氧方法。我院医用氧气自2004年开端,选用德国STEPHAN公司的FS240型制氧机组进行中心供氧。

一、制氧机布局、原理

1、德国STEPHAN公司的FS240型制氧机的布局:选用模块化、单元化布局,整机由上中下3个模块24个单元组成,即每个模块为8个制氧单元;每个制氧单元的大件只要1台空气紧缩泵、1只变压吸附制氧的分子筛罐,小的包括1只空气过滤器、一只出气单向止回阀;分子筛罐是由12根装有FS-23型分子筛的筒组成,且在底部设备有操控设备,操控分子筛筒间不断进行加压和减压轮换,完成分子筛的吸附宽和吸附。每个制氧单元发生的氧气压力为0.8bar左右(1bar(巴)为0.1MPa(兆帕)),还不能直接被中心供氧体系运用,因而,制氧机出产厂家将4个制氧单元输出的低压氧气汇总后经1台氧气增压泵增压至7bar,再通过由多功用继电器操控的输出、排气切换电磁阀(制氧单元刚启动时制备的氧气浓度不能合格,由排气口排出,40秒钟后氧浓度应已达到需要,转为供氧输出),再经单向止回阀为一路输出,前后两路合二为一个模块。3个模块再各经手动截止阀输出,汇总向储气罐及中心供氧管路供氧。制氧机整机的额外输出为每分钟240升,输出压力为5.0bar;即每个制氧单元的制氧量为每分钟10升,而功耗缺乏420瓦;氧气浓度为93%±3%。该机全体布局简节,效率高。

2.制氧机制氧原理及作业流程:该制氧机以空气为质料,运用分子筛变压吸附原理制氧。由于氧分子比氮分子要小,在加压的状况下,氧分子可无妨碍地通过分子筛,而氮分子则将彻底被分子筛吸附;减压时则使分子筛解吸附,排出废气。制氧机作业时,含氧量为21%的新鲜空气,通过滤器过滤,吸入空气紧缩机,紧缩至1.5~1.8bar的高压,送变压吸附制氧分子筛罐。当紧缩空气从分子筛罐的底部写入(即加压),制备的氧气从分子筛罐的顶部接连不断地输出,而氮气则被分子筛所吸附;在减压时废气(氮气、二氧化碳、水汽、油汽等)则从分子筛罐的底部排气孔排出。制氧机的3个模块可根据用气状况,主动操控敞开1个、2个或3个,且每次敞开的第一个模块主动轮换,使各模块间的均匀运用时刻根本持平。模块敞开的操控为:当制氧机输出氧气的缓冲储气罐的压力低于6.3bar时,第一个模块敞开;低于6.1bar时,第二个模块也敞开;低于5.9bar时,第三个模块也敞开,三个模块一起工作,如此确保制氧量与用氧量的动态平衡而又节省能源;当缓冲储气罐氧压升高至6.5bar以上时,三个模块一起中止工作,如此循环往复。由于当用氧量长时刻超越制氧机的额外输出量时,会使制氧机输出储气罐氧压力下降,并且制备的氧气的浓度也会有所下降。为确保供氧中间不间断安全供氧,操控体系在用氧需要大于制氧机的最大供给量,输出缓冲储气罐氧压低于4.5bar时,主动将输出切换至备用汇流排,由汇流排备用瓶氧来供氧(停电或停机检修时一样);当输出缓冲储气罐的氧压康复到高于5.0bar后,体系才主动回切至制氧机供氧。当环境氧浓度低于16%或高于26%,以及其它体系设备呈现毛病时,操控体系将发作声、色报警,以便及时人工操控、处置。

二、制氧机运用中存在的疑问

1、输出氧浓度下降疑问。表象:制氧机工作一段时刻今后,输出的氧浓度由开端时的96%下降到89%以下,且宣布报警,影响体系供氧。缘由:经剖析:一是由于制氧机的吸入空气过滤器脏了,有堵塞,通气量严峻下降了形成的;二是制氧机房总的通风量缺乏,环境氧浓度下降形成的。由于,制氧机是选用别离空气中的氧气来制氧的,氧气的制备量=氧气离析率×通气量×环境氧浓度/输出氧浓度,氧气离析率由分子筛特性及所加压力决议,通气量为单位时刻内通过过滤器的空气流量,环境氧浓度为制氧机所吸用的空气的氧浓度。正常空气的含氧量为21%,一起含氮为78%,当制氧间通气量缺乏时,制氧后环境空气的氧浓度下降,氮浓度升高;所以环境氧浓度和通气量是制氧机工作的两个非常重要的环境参数。为确保环境氧浓度不低于21%,制氧机房就需要有很多的新鲜空气的弥补和高含氮废气的及时排出。本来运用进出风选用流量为3000m3/h单台风机进行换气,理论上的换气量大概足够了,但由于风道施工、消声设备设备等缘由,实践风量不能满足需要,环境氧浓度难以得到确保,需开二台风机进出才能够。但大流量的空气将带来很多的尘土粒子等,所以制氧机所用的空气有必要通过过滤器严厉过滤。制氧机吸气口的空气过滤器担当着卫兵的功用,阻挠空气中的很多的尘土粒子和细菌、真菌等微生物。尘土粒子在过滤器外的堆积,阻挠了空气的通路,使过滤器的通气量跟着时刻的推移不断下降,从而使机器的制氧量、发生氧气的浓度随之而下降,当发生的氧气浓度低于90%时,就达不到医用氧气规范,有必要替换过滤器。由于当前该制氧机用的过滤器是进口的,具有单位面积通气量大、降噪消音的特性,价钱较高,且采办费事,收购周期长。

咱们现采纳:1、对原过滤器进行清洗再用;2、在过滤器外加罩贱卖的过滤网来延伸过滤器的运用时刻。过滤网罩每周进行替换,确保通气量。过滤器通气量、环境氧浓度得到确保今后,制备的氧气浓度下降速度显着减缓,空气过滤器的运用时刻大大延伸,本来过滤器运用2个月就使所制氧气浓度由96%降至89%,现4个月了还能保持在95%。   2、工作温度疑问。表象:用氧量小于制氧量的状况下,输出储气罐的压力也不能上升,有时还不断下降。缘由剖析:发生了漏气。氧气增压泵输出的硅橡胶软管,额外运用温度在120℃以上,却发生了温度过高爆裂表象;输出单向止回阀,逆止失效漏气,因内密封圈为尼龙橡胶类的,高温使其变形,密封效果不见。由于:变压吸附式制氧机制取氧气,领先行了空气的紧缩,再进行氧气的增压,两个进程都是气体紧缩,由热功原理可知,当气体紧缩时,气体体积减小,放出很多热量,胀大时则相反。所以,尽管紧缩机、增压泵自身功耗不大,但气体紧缩所出产的热量,对长时刻工作的设备的实践温升却不低。增压泵出气口管子的实测温度高达110℃。选用进风对其直吹,加速散热,可有用下降设备温升。加速制氧机房的空气替换,不只要利于确保环境氧浓度,还能够及时带走机器工作发生的很多热量,下降制氧间的环境温升。

三、定论  医院选用制氧机本地制氧中间供给,尽管能够实施无人值守,主动工作,但其办理仍是非常重要的,为确保其安全、高效工作,有必要常常巡检,及时发现疑问,及时处置处理。一起,确保制氧间的通气量,确保环境氧浓度,及时清洗过滤器替换过滤网,定时检测紧缩泵、增压泵,确保单向阀正常工作,确保散热风机正常工作等等,这些变成中心供氧办理的重要内容。