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氧源技术
  • 医用中心供氧系统管道通用技术条件

    医疗中心供氧系统由中央供氧站、管道、阀门和终端供氧插头组成。成品氧气由中央供氧站输出,然后通过管道通过减压装置输送到手术室、救援室、治疗室和各病房的终端。在我国制药行业标准中,对医疗系统有明确的技术规定对于中央供氧系统管道,应满足以下技术条件,以满足国家相关要求。1.管道系统材料。1.1氧气管道系统由不锈钢管、脱氧铜管或纯铜管制成。不锈钢管应符合GB/T14976的要求,脱氧铜管和纯铜管应符合GB1527的要求。管道不得有机械损坏和可见的严重腐蚀。1.2氧气阀及其他附件材料:当工作压力大于3MPa时,铜或不锈钢为基体,金属

  • 用瓶装氧气划算还是分子筛制氧机划算?

    对于长期需要用氧的企业,有2种方式来获取氧气,一种直接购买,一种是自产自用。直接购买很好理解,自产自用则意味着需要有前期的投入来自行建设一套制氧系统;从短期来看,购买使用无异是方便、经济的,但如果对氧气需求是长期持续的,用氧总成本则未必划算。目前,较为常见的氧气购买分2种类型,一种是液氧,由深冷空分制气站充装液态氧气运输到用气现场,在转至现场的低温贮槽汽化后,再向各用气点进行供氧。适用于大量用氧需求,每月使用量在30吨–400吨的客户。另一种气态氧气,由气体发生站向高压钢瓶充装氧气,再通过运输去到用气现

  • 目前医院使用的氧气,是以那种方式供应?液氧罐还是制氧机?

    在我国,早期的医用氧气使用的是瓶装氧气,来自于深冷空分,通过液氧槽车进行运输;使用时,将液态氧通过汽化器进行气化充瓶,就成了可以使用的气态氧了。所以,当时很多医院会准备一个液氧储罐,就是为了方便将运送来的液氧存放到储罐当中。这种方式的优点在于投资小,使用起来十分灵活,如果说一个医院的用氧量不大,挂10个氧气瓶就足够用好几天,那么使用气瓶或者是汇流排方式的供氧是个很不错的选择。但目前来说,像用氧量较大的医院,更多的偏向于采用变压吸附制氧机,这种设备对比瓶装氧气来说有它自己的优点;举个例子,储存在液氧

  • 高原弥散式制氧机供氧要求

    众所周知,在高原环境下,由于含氧量低,人容易感到身体不适,严重的,还会引发急性肺水肿、急性脑水肿等疾病。目前,常见的解决高原室内缺氧的方式有分布式或者弥散式供氧2种;其中分布式供氧是指氧气经氧管路输往建筑内,在某些位置设有终端供氧接口,使用者可通过鼻塞、鼻导管或面罩连接来获吸取氧气。而弥散式供氧,就是通过往空气中补充高纯度氧气来提高氧含量,工作方式有点类似于中央空调,先通过PSA制氧设备产出氧气,再使用弥散式供氧终端来获得富氧环境。当采用弥散式供氧时,通常要优先考量这几个关键点,一是富氧气源是否能符

  • 瓶装氧、液态氧与PSA制氧机区别

    瓶装氧供氧 瓶装氧供氧是医院最早期、也是最常用的供氧方式,它以氧气汇流排集中供氧和单体氧气瓶直接供氧两种方式供临床使用。这种方式与其它方式比较安全隐患较多,劳动强度较高,且氧气浪费比较突出。存在的问题:(1)充装氧气的压力一般在15Mpa,属高压容器管理范畴。在接触高温环境、发生震动和碰撞时有潜在的爆炸危险。 (2)运输过程中,有多种因素可引起氧气瓶被放空,因此,空气中的有害气体有机会进入氧气瓶,存在氧气被其它气体混和及被污染的可能性。 (3)氧气瓶本身呈流动使用状态,可成为病菌传播源,有直接或交叉感染

  • 医用分子筛制氧设备起源及应用

    九十年代初产品意义上的医用制氧设备开始出现,美国材料实验学会(ASTM)于1993 年颁布了医用制氧机标准规范(F1464-1993),国际标准组织于1996 年发布了医用制氧设备的安全性标准(ISO8359:1996)。从此,医用分子筛制氧设备几乎与国际同步,但由于各地区其产氧浓度是否满足医疗用氧及国家规范认识上存在分歧,导致推广缓慢。

  • 氧气瓶和制氧机的供氧区别

    两者均在适当的湿度下以@ 2L /分钟的最佳速率提供人造氧气。两者均可用于医院和患者的家中,都对患者的病情恢复有帮助,同时,生活或工作在污染严重的城市或氧气稀薄的高海拔地区的正常人群也可以使用。制氧机虽然比氧气瓶贵一些,但对于家庭疗法来说使用制氧机会更加方便。制氧机是一种随时可以将空气中的氧气提取出来的设备,完全没有氧气瓶那种每次用完了就需要不断去灌的麻烦。如果对制氧机进行一些简单的防护,避免设备长期暴露在有灰尘的环境下,并且每周定期换水,那么制氧机的维护成本基本是零。设备使用300W的电力运行(断电时可

  • 医用制氧机的运行原理

    医用制氧机,常见的是变压吸附式制氧机,采用变压吸附工艺制氧,能将空气中的氧气吸出。用分子筛填充在医用制氧机上,每克分子筛表面积可达800-1000m2/g,在加压条件下,采用分子筛物理吸附技术和脱附技术,将未被吸附的氧气吸附在空气中,然后将其收集,经净化处理,可获得较高纯度的氧气。

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