@air
2025-05-28

В больнице используется сжатый воздух?

Техническая записка о применении сжатого воздуха в больницах

Сжатый воздух играет незаменимую роль в современных системах эксплуатации больниц, его применение проходит через множество ключевых звеньев медицинского лечения, эксплуатации оборудования, контроля окружающей среды и т. д.После систематического расчета отраслевых норм и технической практики, соответствующие сценарии применения и технические требования описаны ниже:

I. Основные области применения

  1. Системы жизнеобеспечения
  • Респираторная терапия: обеспечивает питание воздуха для вентиляторов, высокочастотного вибрационного вентиляционного оборудования, непосредственно участвует в поддержке дыхания критически тяжелых пациентов
  • Доставка анестезии: смешивается с кислородом и анестезией для образования терапевтического газа, требуется погрешность точности расхода ≤±5%
  • Уход за недоношенными детьми: специальная дыхательная кровать применяет систему подачи воздуха постоянного давления, диапазон колебаний давления должен быть контролирован в пределах ± 0,02 МПа
  1. Специальная система для операционных помещений
  • Драйвер прибора: пневматические хирургические инструменты (например, ортопедические сверлы, степалеты) требуют стабильного источника воздуха 0,4 – 0,6 МПа
  • Контроль окружающей среды: в чистой операционной комнате используется система очистки сломинального потока, сжатый воздух должен пройти трехступенчатую фильтрацию (точность фильтрации до 0,01 мкм)
  • Защитное оборудование: Пневматическая система управления применяется для свинцовых дверей, герметичности и других защитных устройств, время отклика ≤0,3 секунды
  1. Диагностическая система помощи лечению
  • Стоматологическое лечение: стоматологический телефон требует источника сухого газа 0,2 – 0,25 МПа, содержание воды ≤6,3 г / м3
  • Стерилизация: пульсирующий вакуумный стерилизатор приводится в действие сжатым воздухом, точность управления давлением до ± 0,01 МПа
  • Проверка и анализ: для потокового цитометра и т. п. точного оборудования необходимо очистить источник газа, содержание масла ≤0,01 мг / м3
  1. Эксплуатация инфраструктуры
  • Центральное газоснабжение: непрерывное газоснабжение в отделениях медицинской помощи, отделениях интенсивной терапии и т. д. через систему шины
  • Резервный источник питания: система воздушного компрессора с двумя цепями питания, обеспечивает автоматическое переключение в течение 30 секунд при внезапном отключении электроэнергии
  • Притягивание отрицательного давления: совместно с вакуумным насосом, поддерживая отрицательное давление в диагностической и лечебной зоне (обычно -50 Па до -100 Па)

II. Система гарантии качества

  1. Процессы очистки
  • Пятиступенчатая система фильтрации: последовательно настроить предварительную фильтрацию (5 мкм), точную фильтрацию (1 мкм), адсорбцию активированного угля, атеристическую фильтрацию (0,01 мкм), терминальную фильтрацию
  • Сушивание: комбинированная технология замороженной сушилки и адсорбционной сушилки, давление точки росы ≤-40°C
  • Система мониторинга: 12 показателей содержания масла, микроорганизмов, твердых частиц и т. д. в режиме реального времени, срок хранения данных ≥3 года
  1. Особые технические требования
  • Бесмасляная конструкция: в основной зоне применяется водяная смазка безмасляного воздушного компрессора, исключает риск загрязнения смазочными маслами
  • Стандарт материалов: газопроводы из нержавеющей стали 316L, шероховатость внутренней стенки Ra≤0.4μm
  • Рекомендации дезинфекции: паровая стерилизация трубопроводов проводится ежеквартально при температуре 121°C в течение 30 минут

III. Нормы управления эксплуатацией и обслуживанием

  1. Управление работой
  • Управление давлением: установка трехступенчатого регулирующего клапана давления, поддержание давления подачи воздуха стабильно от 0,5 – 0,7 МПа
  • Оптимизация энергоэффективности: Использование технологии регулирования частоты преобразования, снижение энергопотребления в холостом режиме более чем на 40%
  • Аварийный план: настройка резервного агрегата, время переключения системы при отказе одного агрегата ≤2 минуты
  1. Проверка и техническое обслуживание
  • Проекты ежедневного контроля: калибровка манометра, контроль утечки трубопроводов, дренаж газовых резервуаров
  • Проверка еженедельного контроля: проверка дифференциального давления фильтра, проверка температуры регенерации сушилки
  • Ежегодные проверки: эндоскопический контроль трубопроводов, испытания на амортизацию компрессоров

IV. Отраслевые нормативные основания

  1. Стандарты для медицинских газов: GB 50751 – 2012 «Технические нормы для медицинских газов»
  2. Стандарт качества: GB / T 14213 – 2013 «Стандарты качества сжатого воздуха в больницах»
  3. Нормы трубопроводов: GB 50316 «Правила проектирования металлических трубопроводов»

Рекомендуется в медицинских учреждениях создать специальную систему управления системой сжатого воздуха, создать специальную команду эксплуатации и обслуживания, регулярно проводить оценку производительности системы и выявление рисков.При модернизации системы или добавлении нового оборудования для потребления газа следует провести повторный учет нагрузки и проверку трубопроводов, чтобы гарантировать непрерывное качество газоснабжения, отвечающее потребностям в медицинской помощи.

Welcome!

Похожие статьи
@air
2025-03-13

Воздушный компрессор с маслом лучше, или воздушный компрессор без масла лучше

При выборе нефтяного воздушного компрессора или нефтяного воздушного компрессора необходимо учитывать несколько факторов, включая качество сжатого воздуха, затраты на техническое обслуживание, энергоэффективность и отраслевые потребности. Ниже приведено подробное сравнение двух воздушных компрессоров: Компрессор, принадлежащий нефти,: Преимущества: Доступная цена: технология принадлежащего нефти воздушного компрессора зрелая, стоимость производства низкая, а рыночная цена обычно более доступна. Стабильная производительность: […]

@air
2025-03-26

Применение сжатого воздуха без масла в текстильной промышленности

Бесмасляный сжатый воздух является краеугольным камнем высококачественного производства в текстильной промышленности, и его применение проходит через весь производственный процессПредприятия должны выбирать немасляный воздушный компрессор в соответствии с технологическими требованиями и оснащаться точным очистным оборудованием для обеспечения качества сжатого воздуха.

@air
2025-03-25

Воздух может сжиматься до нескольких килограммов давления.

Предельное давление сжатия воздуха зависит от типа компрессора, прочности материала, законов термодинамики и других факторов, и существует значительное различие в различных сценариях применения.В практическом применении необходимо выбирать уровень давления в соответствии с технологическими требованиями, инвестициями в оборудование и стандартами безопасности, чтобы избежать слепого стремления к предельному давлению, что приведет к выходу из-под контроля затрат и рисков безопасности.

@air
2025-03-13

Постоянный магнитный воздушный компрессор не будет автоматически отключаться

Постоянный магнитный винт -компрессоры автоматически отключаются в определенных условиях. Когда давление выходного газа достигает или превышает установленное верхнее предел, система управления автоматически снизит скорость двигателя и даже полностью помешает компрессору работать, чтобы предотвратить чрезмерное давление от повреждения оборудования или угрозы безопасности. Защита температуры: Если температура выхлопа или внутренняя температура воздушного компрессора слишком высока, механизм защиты […]

@air
2025-05-08

В чем разница между постоянной частотой и преобразовательной частотой винтовой машины

Технический анализ винтовых машин постоянной частоты и винтовых машин преобразовательной частоты В области воздушного компрессорного оборудования винтовые машины постоянной частоты и преобразовательной частоты похожи на двух разных стилей “воздушных домохозяйств”, основные различия заключаются в способе реагирования на потребности в сжатом воздухе и стратегии управления энергоэффективностью.