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相似文献
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1.
田维良 《医疗装备》2006,19(6):19-20
医用分子筛制氧设备是以沸石分子筛为吸附剂,用变压吸附法制取医用氧气的设备(以下简称制氧机)。该设备是在常温低压下以空气为原料,将空气中的氧气用物理的方法直接分离,制取浓度为90%~96%的氧气,剩余的成分主要是氩和氮。医院医用氧气的供应方式经历了氧气瓶、液氧与制氧机等  相似文献   

2.
PSA制氧机常见故障处理及管理体会   总被引:1,自引:1,他引:0  
氧气是医院正常运转过程中必不可少的一个要素。高技术含量的PSA医用分子筛制氧设备的应用,改变了医院氧气由制氧厂提供的传统模式,医院可以自己生产氧气供临床使用。PSA医用分子筛制氧设备的工作原理是利用分子筛(吸附剂)对氮、氧吸附的选择性,从空气中获得医用氧气。通过对PSA医用制氧机的应用,谈一些故障处理方法及管理体会。  相似文献   

3.
张雪堂 《医疗装备》2005,18(10):10-10
我院装备有PTSI—医用中心制氧设备,该设备系统采用美国进口PSA原装主机,以空气为原料,制造高标准氧气,省却了用外购氧气的时间和金钱,改变了医院以往旧的供氧模式。该系统采用PSA电氧技术,制氧机内分子筛能在加压情况下吸附空气中78%的氮气及1%的其他气体,减压时排出它们,余下  相似文献   

4.
上海医院设备厂和中国人民解放军59164部队共同协作,首次试制成功小型分子筛制氧机——ZY-1型制氧设备。该设备氧产量为每小时2立方米,富氧浓度为80%,经临床试用,该设备能满足200张床位医院临床用氧的需要。 ZY-1型制氧设备是根据合成泡沸石(分子筛),在不同压力下,对空气中氮的吸附和解吸原理而设计的。由无油润滑空气压缩机产生5公斤/厘米~2的压缩空气,以0.5米~3/分的流量送入制氧塔,四个制氧塔内均装有5(?)分子筛,由时控气动旋转分配  相似文献   

5.
近年来,军内外实行管道化中心供氧的医院逐渐增多,但仍用市售瓶氧供氧。为解决管道化中心供氧的经济氧源问题.我们在本所《2FY—1型制氧设备》研制工作的基础上,经进一步论证,试验和设计,改进研制成《2FY—2型制氧设备》,并按总后卫生部的安排进行了小批量试生产,供有关部队医院试装。该设备系利用分子筛对压缩空气的氧氮分离作用,采用常温“加压吸附、两级均压、真空解吸”流程制取医用富氧。机器间面积16m~2足够,设备操作简单,只需一人照管,开机后1分50秒即开始产氧,自动运行,长期工作安全可靠。  相似文献   

6.
1PSA医用制氧机组的工作原理奥吉公司生产的OM-20型制氧机组。以高效率沸石分子筛为主要吸附剂,在常瘟低压的情况下,以空气为原料,经过除水;净化后利用高效沸石分子筛吸附氮的工作特性,向一个装有空气的密闭容器注人空气,而空气中的氧气则依然以气体形式存在,并经一定的管道被收集起来,这个过程被称作“吸附”过程。当容器内的分子筛吸附氮气达到一定浓度时,对容器进行排气解压,分子筛压力随着环镜压力下降而减小,氮气自分子筛内部被稀释并作为废气排出,这个过程被称为“解吸”过程。  相似文献   

7.
如何对医用分子筛制氧设备进行科学选型   总被引:1,自引:0,他引:1  
变压吸附医用分子筛制氧设备以低压安全、高效节能、操作简便、全自动运行等性能特点,逐渐受到医院的青睐。这种制氧方式与中心供氧系统结合,开创了现代化医院供氧的新局面。  相似文献   

8.
分子筛变压吸附制氧技术近年来广泛应用于大、中型医院,实现了医院制氧供氧的自主性,其制氧设备工作性能直接影响对患者的抢救和治疗。通过对YSPO93-50型分子筛变压吸附制氧机在工作过程中出现的空压机短暂停机故障现象的分析,从制氧机工作原理、结构入手,逐步排除,最终确定其故障为CPU软故障导致设备不能正常工作。  相似文献   

9.
医用空分式制氧机与其它供氧手段选用分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
潘东 《医疗设备信息》2005,20(12):64-64
空分式制氧是以分子筛吸附或分离空气中氮气并得到较高纯度的氧气而得名。众所周知,空气中氮气含量为78%,氧气为21%,其它气体占1%.空分式制氧机中的分子筛在一定压力下对氮气有强吸附作用。当加压后的空气通过时,氮气被截留生产出来的氧气浓度在90%~96%之间。基本能满足病人的  相似文献   

10.
为了解决氧站和取氧困难的医疗部门供氧问题,我们经过论证,设计,研制成8ZY—84型制氧设备。本设备是利用吸附塔内的5A 分子筛对压缩空气中氧与氮的亲和力差别,优先吸附氮和其它杂质(水分和二氧化碳),分离出氧。研制的氧压机和改进的空压机都是无油润滑设备,制取的氧气不含油分,可以保证压氧时的安全。  相似文献   

11.
一种移动式新型制氧装置TechSep 空分法制氧装置采用变压吸附(PSA)法制取富氧。它能从周围空气中就地制氧,进气周期时,通过分子筛,从空气中吸收氮气,而在另一个周期(减压周期时),将氮气作为废气释放出,从而得到富氧气。氧纯度:  相似文献   

12.
为加快我国利用变压吸附(PSA)技术制取医用氧气的开发研究步伐,严格规范医用分子筛制氧设备在我国的生产和使用,国家医药管理局于1995年6月下文委托军事医学科学院卫生装备研究所起草制订医用分子筛制氧设备的国家医药行业标准。在全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会及其它有关部门的指导和支持下,经过标准编写小组2年多的努力,现已圆满完成该标准的编制任务。国家医药管理局于1998年4月8日发布了国家医药行业标准《YY/T0298-1998医用分子筛制氧设备通用技术规范》,自1998年10月1日起实施。该标准的颁布实施,对指导我国医用分…  相似文献   

13.
分析了麻醉科、ICU、高压氧科等科室用氧医疗设备以及普通病房用氧情况,阐述了医用分子筛制氧设备的工作原理,对临床应用效果进行了评估。结果表明,医用分子筛制氧设备具有低压安全、高效节能、操作简便、全自动运行等性能特点,完全能够满足临床的需要,其应用开创了现代化医院供氧新局面。  相似文献   

14.
目的:为研制变海拔工况的携运行变压吸附式(pressure swing absorption,PSA)医用制氧设备提供技术支持。方法:基于PSA制氧原理,分析海拔高度变化对PSA医用制氧设备作业能力的影响,应用变频恒压进气方法,研究海拔高度自适应PSA制氧技术,探讨应用变频器之后所带来的关键技术问题,提出相应的解决措施,并以1.2 Nm3/h箱式PSA制氧机为例进行验证。结果:应用该技术的PSA医用制氧设备在0~4 451 m海拔范围内运行时其作业能力符合医用分子筛制氧机相关标准要求。结论:该技术可明显提高PSA医用制氧设备在高原地区应用的海拔高度。  相似文献   

15.
大型PSA医用制氧设备的维护和管理十分重要。本文介绍了大型PSA医用制氧设备的组成、人员配备、管理制度、维护保养、故障排除,对保证大型PSA医用制氧设备安全运行,高效生产进行了探讨。  相似文献   

16.
为解决部队医用供氧问题,后勤技术装备研究院卫生装备研究所与上海医院设备厂协作研制的《zy—1型制氧设备》,已于七月十五日在上海召开了鉴定会。参加会议的有上海市科委、总后司令部科技处、总后卫生部药材处、上海医疗器械工业公司、杭州制氧研究所等27个单位。该设备采用分子筛变压吸附制氧技术途径。由无油润滑空压机、制氧塔及时控气动旋  相似文献   

17.
凭借在家用制氧机领域十余年的技术积累,鱼跃推出了适合不同规模医院使用的医用分子筛制氧设备,成功地将行业优势向医疗领域延伸。医用制氧机的两个核心分别是制氧主机和空压机。建立在大量家用制氧机试验和生产实践的基础上,鱼跃对传统的双塔吸附流程进行了技术创新,形成了独特的分子筛装填、固定和压紧工艺,从而保证了分子筛最大限度地发挥吸附能力,并有效防止其吸水坏死,整体提高吸附分离系统的性能,保证了氧气产量和浓度。作为空气动力源,空压机堪称整套制氧系统的心脏,其品质好坏直接决定系统稳定性和使用寿命。鱼跃采用的空压冷干一体机,整机原装进口。独有的大直径SIGMA型转子,确保转速最低、效率最高、可靠性最佳。匹配世界顶尖效率等级的IE3级电机,将空压机的性能发挥到极致。相比于业内每年10%以上的产氧量衰减,鱼跃的衰减率不超过2%,在鱼龙混杂的医用制氧机领域独树一帜。  相似文献   

18.
分子筛制氧是医疗机构自己通过分子筛制氧设备制造氧气直接用于临床患者治疗,目前暂没有进行GMP认证、也不需要获得药品注册号和药品生产许可证,对分子筛制氧在临床使用的监管缺失已经演变成为了多年未决的热点问题。通过分析医用分子筛制取氧气在临床上使用存在的问题,阐述了加强医用分子筛制取医用氧气管理的建议。  相似文献   

19.
根据控制目标,对象和要求,应用可编辑控制(PLC)技术,采用顺序控制的结构,建立控制模型,试制出一种适用于PSA系列医用制氧设备的控制系统,根据GJB 2799-96《医用分子筛制氧机通用规范》要求,进行了基本参数测试,性能及功能试验和48h连续运行试验,结果表明:本控制系统实现了制氧设备运行过程自动化,故障自诊断与自校正,提高了设备可靠性,同时实现了流程的在线优化。流程优化实验表明:四塔结构制氧设备氧收率可达50%。  相似文献   

20.
本文介绍了国内外医用分子筛制氧设备的标准、应用和管理现状.美国、欧盟和我国均建立了医用分子筛制氧设备的标准并实施了有效的管理.我国已有92 家企业获得123 个注册证书.医用分子筛制氧设备具有便捷、经济、安全以及有效的特点,作为医疗机构中心供氧系统集中供氧的氧源设备已广泛应用于临床.  相似文献   

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