首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
血液透析是对慢性肾功能不全的患者进行长期持续治疗的一种有效方法,经过反渗水机处理透析用水质量的好坏,直接影响到渗透效果。现就反渗水机出现的2例故障检修方法介绍给大家。  相似文献   

2.
血液透析用水处理系统技术及使用   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着血液透析技术的日益提高以及透析机越来越先进,给透析用水提出了更高的要求。为减少长期血液透析治疗中因水质而引起的毒副作用,改善血液透析疗效,合理地设计血液透析用水处理系统,为获得洁净度较高的血液透析用水,使水质达到或超过AAMI/ASAIO(美国医疗仪器促进协会/美国人工脏器协会)标准是十分必要的。本文就血液透析用水处理系统技术和使用简介如下:一、血液透析用水处理系统的组成血液透析用水处理系统可由前登处理部分、反渗透部分,储水及输送管道部分、后置处理部分等组成。见附图1A:前置处理部分前置处理部分包…  相似文献   

3.
本文阐述了血液透析用水处理系统各环节的结构及原理,以及对血液透析质量的影响。设计合理的水处理系统,并定期做好冲洗消毒及填料更换,是保证透析用水水质合格的关键所在,也是保证血液透析质量的一个必要因素。  相似文献   

4.
血液净化中心水处理系统的原理和维护   总被引:1,自引:0,他引:1  
高述桥 《医疗卫生装备》2007,28(11):63-63,65
血液透析作为肾功能的替代方法.已广泛地应用于临床治疗。高质量的透析用水对于长期依赖血液透析的患者是非常重要的.它直接关系到患者的生命安全。主要介绍了对血液净化中心水处理系统的原理和维护,包括前处理系统和反渗透主机的工作原理和维护保养。  相似文献   

5.
史家玲 《中国保健营养》2012,(14):2853-2854
本文对血液透析用水实施安全管理的重要性和必要性进行了一定阐述,并提出了血液透析用水处理系统的维护与保养措施以及相关的质量监测方法。  相似文献   

6.
滕朝宇 《医疗卫生装备》2010,31(10):136-137
目的:研究水处理系统中反渗膜及管路对透析用水质量的影响。方法:采用统一的透析调查表对2006年度长沙市20家透析单位进行调查。选择血液透析水处理系统易于取样又能代表水处理污染情况的4点(原水、反渗水1(配制B液取样点)、反渗水2(进入透析机前取样点)、透析器入口透析液取样点)采水样进行内毒素定性检测。结果:管路定期消毒时间的长短,水处理系统是否设计有储水罐,管路设计是否有死腔、死腔次环路、热消毒管道,以及反渗透膜的使用时间等,对透析用水及透析液的质量均有显著影响。结论:透析用水的卫生质量与水处理系统使用年限、是否及时更换和消毒、管路设计有无死腔与储水罐以及A、B液配制等有关;透析用水及透析液双级反渗优于单级反渗水处理系统。  相似文献   

7.
田忠勇 《医疗装备》2009,22(9):79-79
水处理系统的正常稳定,是保障血液透析质量的关键。本文主要阐述了血液透析用水处理系统各个部分的原理和功能,以及日常维护应注意的要点。  相似文献   

8.
血液透析是维持肾衰竭患者生命的有效手段之一,血液透析患者每周血液需要与大量的透析液(300~400 L)交换。透析用水的水质及透析用水处理设备的稳定性至关重要。如水处理设备发生故障,整个透析中心将无法正常运行。我中心与2011年1月份引进联合捷然DROS-50AD双级反渗水处理系统。现将使用过程中出现产水  相似文献   

9.
目的了解贵州省医疗机构血液透析室水处理系统监测情况。方法设置调查表,对贵州省医疗机构血液透析室水处理系统监测情况进行调查。结果共有22所医院参加完成了调查,其中9所医院每日对水处理系统进行保养,占40.91%,部分医院未定期对水处理系统进行保养;19所医院每月对透析液做细菌学培养检测,占86.36%,16所医院每季度对透析用水做内毒素检测,占72.73%,部分医院透析用水及透析液未按照相关规定进行定期监测。结论透析用水的质量是透析安全和医疗质量的重要保障,部分医院的血液透析室水处理系统监测不规范,必须规范对水处理系统的质量控制,进一步规范血液透析室管理,以保证患者血液透析安全。  相似文献   

10.
水处理各环节对血液透析用水质量的影响分析   总被引:5,自引:1,他引:5  
目的 研究水处理各环节对血液透析用水质量的影响。方法 2003年对湖南地区99家透析中心水处理方式、各部件更换消毒情况以及反渗水生物学及理化特征进行卫生学调查和测定。结果 前处理填料及反渗膜更换时间、消毒间隔时间以及反渗水输送模式对反渗水生物学特性及理化特性均有影响。结论 定期做好水处理消毒及填料更换以及采用闭路循环输送反渗水是保证透析用水水质合格的关键所在。  相似文献   

11.
 目的 掌握某省医院血液透析中心的水处理系统管理和维护现状,分析反渗膜及管路消毒等相关因素与透析用水检出细菌菌落总数、内毒素水平的关系,识别风险因素并探讨改进措施。方法 采集18所医院血液透析中心反渗机组出水口和输水管路回水口透析用水,经薄膜过滤法富集,在20℃下TGEA培养168 h,进行细菌菌落计数,平行水样检测内毒素。同时设计问卷调查水处理系统管理和维护信息。结果 采样距反渗膜更换间隔时长与回水口菌落总数、回水口及出水口内毒素呈正相关。采样距上一次管路消毒间隔时间与回水口和出水口内毒素呈负相关,专业工程师配备与回水口菌落总数及出水口内毒素呈负相关,软管长度与回水口内毒素呈正相关。回归分析结果显示,投入使用时长、透析机台数、在透析患者数等因素也对透析用水微生物指标有影响。结论 反渗膜的维护更换、输水管路消毒、专业工程师配备、透析中心规模及管路长度均为透析用水微生物指标的主要影响因素。各医院的水处理系统管理和维护存在差异,应通过质量控制推进使其达到同质化。  相似文献   

12.
目的:冬季血透中心透析液B粉的溶解速度较慢,为了加快透析液配液时间,对原有的配液设备进行了技术改造.方法:采用边加反渗水边加温、控温方式.当反渗水达到设定的用量时,同时配液桶内的反渗水温度也达到设定值,这样即使在寒冷的冬季透析液的配制时间与最炎热的夏季毫无差别.结果:冬季透析液B粉的溶解时间由原来的6 h缩短到0.5 h.结论:经过改造的配液设备极大提高了冬季B粉的溶解速度,使透析液的配制时间不受季节变化的影响,具有较好经济和社会效益.  相似文献   

13.
目的:对血液透析小型反渗水设备进行技术改进,扩大供水能力。方法:在原有反渗水回路上增加小型水箱缓存多余反渗水,供更多血透机及透析器复用机使用。结果:改造后反渗水设备供水能力提高。能负担更多血透机及透析器复用机工作。结论:该技术改进在保证供水质量的同时,能最大限度地发挥现有设备的效能。  相似文献   

14.
水处理系统是为保障血液透析机正常运行而提供符合透析用水的装置。本文主要介绍了用于血液透析用水的二级反渗透水处理系统的功能、设备配置、安装、维护,以提供≥30床血透机的用水量为例。  相似文献   

15.
目的考察现有制水设备,为军队医院2010年制剂验收工作提供参考。方法通过检索关于制水技术相关文献,考察相关制水设备,比较各种设备优缺点。为各部队医院制剂室的制水设备改造提供参考资讯,以利于各医院顺利通过制剂验收。结果反渗透制水运行成本、投入成本较低,可以达到2010版《药典》和GMP的水质要求。结论反渗透水处理方法是一项成熟而又高新的水处理方法,同时排除了传统的离子交换法酸碱再生对环境的污染,综合各种因素考虑,建议在纯化水系统设计中优先采用二级反渗透水处理系统。  相似文献   

16.
马永娟  孟庆敏  王彬 《职业与健康》2010,26(16):1886-1887
目的了解佳木斯市透析用水、透析液的细菌污染状况。方法采集佳木斯市8家医院反渗水及透析液标本,对反渗水及透析液标本进行细菌培养和菌落计数,用鲎试剂定性检测内毒素。结果反渗水细菌培养有2家医院阳性,细菌总数均为300 CFU/ml,内毒素检测均〈2 EU/ml;A浓缩透析液内毒素均〈2 EU/ml;B浓缩透析液内毒素均〈2 EU/ml;透析器入口细菌培养3家阳性,内毒素检测有2家〉2 EU/ml。结论目前,佳木斯市部分血液净化中心仍存在反渗水及透析液的细菌污染,应定期检测反渗水、透析液的内毒素水平及进行细菌培养,定期消毒反渗水装置及透析液容器,对减少热源反应至关重要。  相似文献   

17.
采用一级反渗透脱盐技术工艺,设计了机电一体化的移动式海水淡化装置。该装置主要由动力系统、净化系统、管路系统、检控系统组成。动力系统包括发电机、增压泵及高压柱塞泵,净化系统包括粗滤、精密过滤、反渗透脱盐及紫外消毒。该装置的主要技术参数为:产水流量30~50L/h,脱盐率大于99%,功率消耗0.9kW。水质分析结果显示产水水质符合国家、军队饮用水卫生标准规定。  相似文献   

18.
本文主要阐述了鱼骨图分析法在预防透析设备所致并发症的应用。以致热源反应为例,提出了水处理系统预处理的维护,反渗膜的消毒,病房管道的消毒,透析液的使用,透析机的消毒,透析耗材的使用等环节中可能引发患者致热源反应存在的风险,并陈述了预防的措施。  相似文献   

19.
目的:设计一种车栽式反渗透净水机,为无饮用净水供应的群体提供适用人体需要的净水。方法:采用超滤一反渗透一紫外线消毒集成技术工艺,主要由动力单元、净化单元、药洗单元、排水单元和控制单元组成。结果:产水流量大于300L/h,产水的基本水质指标符合国家生活饮用水卫生标准(GB5749--2006)的规定。结论:该设备除具有净水功能外,还增加了药洗功能和排水功能,很好地解决了膜组件的自动清洗、停用储存期间水路系统的存水污染以及低温环境中的管路防冻和膜组件贮存等问题,延长了设备的使用寿命。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号