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目的:研究制定高压氧舱火灾事故预防控制策略,提高高压氧舱隐患预防能力和安全管理效率。方法:分析高压氧舱火灾事故发生原因,根据燃烧三要素(火三角)的性质,从严格禁止可燃物、严格控制助燃剂和严格消除火源3个方面,制定高压氧舱火灾事故预防控制策略,结合安全管理实践,制定"高压氧舱安全使用与管理制度"。结果:医院高压氧舱火灾预防控制制度实施后,高压氧舱正常开机率、违规操作率、违禁物品入舱率、未签知情同意书发生率和治疗不良反应发生率等相关指标明显改善,违规操作率、违禁物品入舱率和未签知情同意书发生率均降为0;高压氧舱的安全使用率由71%提升到100%,综合管理评价分值由72.25%提升到95.75%,达到了高压氧舱火灾事故的预防控制管理要求。结论:高压氧舱火灾事故预防控制策略可提升高压氧舱医疗安全,规范高压氧舱的业务流程管理和风险防控管理,提高设备安全管理效率。 相似文献
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随着高压氧医学的不断发展。高压氧舱这种特殊的医疗设备是高压氧治疗的必要设备。高压氧舱在使用过程中因多种原因常会发生一些故障。为了确保安全,高压氧舱在使用过程中和使用一定期限后必须进行维护和检验。因此,做好高压氧舱的保养维护与管理,对保证高压氧舱设备安全正常的运行,保障医务工作者和患者的生命安全,有着重要意义。下面结合工作实践,对高压氧舱的维护、维修及检验谈几点体会。 相似文献
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本文主要阐述了医用高压氧舱的安全管理的重要性,安全管理与主要安全事故的关系,并结合我院高压氧舱安全管理经验,对医用高压氧舱的安全管理与安全事故进行了探讨. 相似文献
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在现代医学治疗中,医用高压氧已得到了不断的发展,已成为医学临床治疗的主要设备之一,而高压氧舱是高压氧治疗的必要设备,因此,要保证高压氧设备能够安全的使用,同时保障病人的生命安全,对高压氧舱进行维护与维修是很重要的,本文着重对医用高压氧舱的维护与维修进行分析。 相似文献
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我国高压氧医学从60年代起步,近几年来发展迅速,目前全国各地已安装各类氧舱1800余台座。由于管理不严,使用混乱,多次发生意外事故。为严格管理,正确使用高压氧舱,避免意外事故的发生,下面结合我院使用高压氧舱的工作实践,对如何管理及安全使用高压氧舱谈几点看法。1 设备的使用管理 (1)高压氧舱各项设备的技术要求、安装调试的指标,应符合GB12130—95《医用高压氧舱》标准。 (2)建立高压氧舱的技术档案,为正确使用氧舱提供依据,并为氧舱设备的维修保养提供资料。 (3)氧科各舱室应建立健全各项规章制度和各项设备的安全操作规程,并定位张贴。 相似文献
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从20世纪90年代开始,全国就出现了医用高压氧舱热现象。这是因为医用高压氧舱在很多的病例中,它有着较多的适应症和较好的治疗效果,因此很受人们的欢迎。但在使用过程中对严格的设备管理和安全使用,显得尤为重要。曾在1994年下半年期间,由于氧舱生产业的不规范,加之在设备管理与使用安全的一些问题没有得到规范,从而发生了4起氧舱事故,死亡27人,重伤1人。这些沉痛的教训,时时提醒我们,一定要重视医用氧舱的管理与安全使用。1建舱条件与要求(1)必须取得《医疗机构执业许可证》后,才能开展医用氧舱医疗业务。(2)医疗机构购置医用氧舱前,必须向… 相似文献
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目的 探索研究特战条件下维和部队生活饮用水卫生保障特点及应采取的保障、管理对策,以确保维和部队生活用水安全。方法 根据赴南苏丹维和部队驻地环境特点及水质保障难点,通过详尽的调查、研究,制订相对完善的生活用水保障方式及水卫生管理策略。结果 2006—2012年我赴南苏丹维和部队共十一批31个分队及其所有保障部队及其他所有相关人员生活用水安全,未发生一起水质污染及水源性传染病发生事件。结论 通过科学的选择水源、严格水卫生各环节管理等完善的保障策略,可有效确保特战环境下维和部队生活用水安全。 相似文献
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我院为首批根据国家《医用氧舱安全管理规定》最新标准通过新建高压氧舱验收的单位之一。我院在筹建高压氧舱过程中,在建舱的每一阶段,始终将安全放在首位,不仅重视氧舱设计、制造、安装、调试等硬件安全,还注重人员素质,规章制度,业务水平等软件建设。其次我们在氧舱的先进性、实用性上下功夫,做到高标准,高水平,一步到位。三是严格依法办事,使我院从开始就步入高压氧医学法制化、规范化、科学化管理的轨道,为高压氧科的发展奠定良好的基础。 相似文献
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杨砚 《安徽卫生职业技术学院学报》2013,12(2):3-4
探讨医疗纠纷档案的管理问题,文章对医疗纠纷档案的收集、整理、保管、统计和提供利用等各个环节进行了阐述,并结合档案工作实际,就如何做好医疗纠纷档案管理工作提出了几点想法。 相似文献
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R S Lillo J W Morris J M Caldwell D M Balk E T Flynn 《Undersea biomedical research》1990,17(5):437-451
The Naval Medical Research Institute currently conducts hyperbaric research in a Man-Rated Chamber Complex (MRCC) originally installed in 1977. Significant engineering alterations to the MRCC and rusting of some of its interior sections necessitated repainting, which was completed in 1988. Great care was taken in selecting an appropriate paint (polyamide epoxy) and in ensuring correct application and curing procedures. Only very low levels of hydrocarbons were found in the MRCC atmosphere before initial pressurization after painting and curing. After pressurization, however, significant chemical contamination was found. The primary contaminants were aromatic hydrocarbons: xylenes (which were a major component of both the primer and topcoat paint) and ethyl benzene. The role that pressure played in stimulating off-gassing from the paint is not clear; the off-gassing rate was observed to be similar over a large range in chamber pressures from 1.6 to 31.0 atm abs. Scrubbing the chamber atmosphere with the chemical absorbent Purafil was effective in removing the contaminants. Contamination has been observed to slowly decline with chamber use and is expected to continue to improve with time. However, this contamination experience emphasizes the need for a high precision gas analysis program at any diving facility to ensure the safety of the breathing gas and chamber atmosphere. 相似文献