医用气体管道供给系统监测报警系统..
医院医用气体系统
医院医用气体系统
引言概述:
医用气体系统在医院中起着至关重要的作用。它提供了各种医用气体,如医疗氧气、氮气、氮氧混合气等,用于各类医疗设备和手术中。医用气体系统需要满足高度专业化和安全性,以确保患者和医务人员的安全。
正文内容:
1.医用气体系统的概述
1.1什么是医用气体系统
1.2医用气体的种类和用途
1.3医用气体系统的组成和结构
2.医用气体系统的工作原理
2.1医用气体的产生和净化
2.2医用气体的储存和分配
2.3医用气体系统的压力调控和控制装置
3.医用气体系统的安全性要求
3.1医用气体的纯度和质量要求
3.2医用气体系统的漏气和爆炸防护
3.3医用气体系统的监测和报警系统
3.4医用气体系统的备份和紧急应对措施
4.医用气体系统的维护和管理
4.1医用气体系统的日常维护
4.2医用气体系统的定期检测和维修
4.3医用气体系统的管理和培训要求
5.医用气体系统的新技术和趋势
5.1医用气体系统的智能化和自动化
5.2医用气体系统的低能耗和环保性
5.3医用气体系统的设备更新和改造
总结:
医用气体系统是医院中一个不可或缺的设施,它为医疗设备和手术提供了必要的医用气体。医用气体系统需要具备专业化和安全性,保证医用气体的纯度和质量,防止漏气和爆炸,并且需要定期维护和管理。随着技术的不断发展,医用气体系统也在不断更新和改进,趋向智能化、低能耗和环保性。对于医院来说,建立完善的医用气体系统是保障医疗安全的重要环节。
医用气体系统安全要把好五关
医用气体系统安全要把好五关
吴朵
【摘要】医用气体是一项系统工程,直接关系到病人和医生的生命财产安全.文章从医用气体系统的各个环节论述其安全性问题.医用气体系统从规划设计,到建设验收,再到检查维护,每个阶段都对其安全性有影响.规划要经济合理有前瞻性,设计单位、建设单位及管道焊接作业人员要有相应的资质.设计应符合相应规范要求,统筹考虑
气源站系统和管道系统的合理性,气体终端和监测报警系统设置符合要求.施工前要
按规定告知安全监督部门,严格按设计施工,保证材料质量,进行无损检测.验收要考虑医用气体系统的特殊性,严格按规定进行各种检测,合格才可投入使用.平时应执行医用气体输送规程,检查安全保护装置运行情况,维护中对隐蔽部位要重视.把好资质关、设计关、施工关、验收和检查维护关,有助于设计单位、施工单位、验收单位和医
院更好地建设、使用医用气体系统,提高医用气体系统的安全性.
【期刊名称】《福建建筑》
【年(卷),期】2017(000)005
【总页数】4页(P103-106)
【关键词】医用气体;气源站;气体管道系统;安全;检查维护关
【作者】吴朵
【作者单位】福建省建筑设计研究院福建福州350001
【正文语种】中文
【中图分类】TU279.7+6
随着经济社会的高速发展,人们对物质生活水平的要求不断提升,带动了整个社会对于健康的关注,因此医院也随之迅速发展。在医院发展建设中,医用气体系统的安全性至关重要。医用气体作为支持生命的系统,直接用于患者预防、诊断、治疗或驱动外科手术工具,其安全性关系到病人和医生的生命财产安全[1],应研究关
医用气体监测报警系统-百度文库
医用气体监测报警系统
——ZWACS广州众为自动化科技有限公司前言概述:
医用气体涉及氧气、压缩空气、真空吸引和其他医疗气体,多数与临床抢救与手术相关,是致关重要的设备,特别是氧气是人类维持生命的三大要素之一。气体系统输出的压力过高过低将造成巨大的安全隐患。实现监控远程报警,实时监控气体超限情况、气体漏气情况,为供氧等气源提供安全配置是非常有必要的,以保证患者的用气安全。
系统介绍:
医疗气体监测系统,涵盖医疗用氧气、真空、空气运行系统,整合液位、压力、温度、流量(涉及压力传感器、流量传感器、液位传感器、温度传感器、湿度传感器等仪器仪表)等数据统一处理分析显示,为气体运行管理提供依据。出现数据超限等异常时现场声光报警器蜂鸣,或通过手机短信、拨打用户手机等方式,使管理者明确报警位置,迅速查明报警原因,及时排除故障,保障气体监测工作安全稳定运行。
在护士站、手术室实地放置触摸屏区域报警器(多功能监控主机),屏箱分体或一体可选订,实现实地监控鸣笛报警的同时,多区域可于监控室PC 端集中采集监控,并通过互联网联接智能云平台,用户可远程通过网页或APP
端实时查看监控数据,更有效快捷管理。
系统特点:
1.监测全面覆盖
包含医用氧气供应、医用真空、医用空气供应及其他医用气体供应集中报警系统;
2.系统数据整合分析
将各子系统中监测的液位、压力、温度、流量等数据进行整合分析,提供历史数据并图表显示分析,为医用气体运行管理工作提供科学依据;
3.异常分级报警
1 / 2
监测中出现异常情况在报警到中心监控室的同时,使用终端护士站、手术室等区域报警器鸣笛,操作者可根据异常报警的数据点位迅速确定报警原因,从而及时排除故障。系统中全部监测均设有二级报警,分级报警为操作者赢得充足的故障排除时间,从而保障气体供应工作稳定运行;
医用气体压力监控报警装置
医用气体压力监控报警装置
在医用气体系统中,一般装有三级气体监控报警系统,通常配置医用数显压力检测报警器,也称医用气体压力监控报警装置。它们的功能是向设备管理人员、医护人员即时提供医用气体系统的状态参数(压力、流量等),一旦参数超出正常范围,便发出声、光报警信号报警。
医用气体护士站二气,三气,四气,五气六气七气压力监控报警箱,带声光报警装置分数显式和电极表控制式。第一级为气站监控报警系统,安装在气站,用以监控气源、气体处理装置及存储设备的工况。它由安装在高、低压气体管道或气罐上的电接点压力表、安装在气体管道上的流量计、安装在控制箱(柜)内的控制报警装置及报警线路组成。气站工作时,管理人员可通过压力表、流量计随时检查气站设备的运行情况。一旦管道或气罐内的气体超、欠压,控制箱(柜)上的红灯就亮,蜂鸣器(或电喇叭、电铃)就鸣叫,以提醒管理人员注意。
第二级为楼层监控报警系统,安装在用气的楼层,用以监控供气干管向该楼层供气的状况。它由安装在搂层气体报警装置表阀箱上的电接点压力表、安装在楼层气体总管上的流量计、安装在报警装置表阀箱或护士站的控制报警装置及报警线路等组成。该楼层的医护、维修人员可通过压力表、流量计随时检查楼层气体总管内气体的状况。一旦管道内的气体超、欠压,控制报警装置上的红灯就亮,蜂鸣器(或电喇叭)就鸣叫,以提醒有关人员报警。
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医用管道分类标准
医用管道分类标准
医用管道的分类标准通常基于其功能和使用情境。以下是一些常见的医用管道及其分类:
1. 供给性管道:主要用于向体内输送氧气、能量、水分或药液。例如,给氧管、鼻饲管、输液管、输血管等。这些管道在危重抢救时被称为“生命管”,因为它们可以及时补充体内所需的物质,维持生命状态。
2. 排出性管道:主要用于引流出体内的液体、气体等。例如,胃肠减压管、留置导尿管、各种引流管等。这些管道可以协助治疗,评估病情,以及监控病人的恢复情况。
3. 监测性管道:主要用于放置在体内进行观察和监测。例如,上腔静脉导管、中心静脉测压管等。这些管道可以提供重要的生理参数,如血压、心输出量等,帮助医生了解病人的病情变化。
4. 综合性管道:具有供给性、排出性、监测性的功能,根据特定的情况发挥特定的功能。例如,胃管,它既可以用于提供营养,也可以用于减压或监测出血。
此外,医用管道还有其他的分类方式,例如根据其使用的材料、尺寸、使用部位等。以上信息仅供参考,如有医疗问题或需求,请咨询专业医生或医疗机构。
医用气体系统(两篇)
引言:
医用气体系统是医疗设施中至关重要的一部分,用于提供给患者所需的氧气、氮气等各种气体。本文将继续探讨医用气体系统的相关内容,包括气体储存与供应、气体输送管道、供氧系统、排气系统以及安全措施等五个大点。
概述:
正文内容:
一、气体储存与供应
1. 气体储存设施的选择:包括液化气体储罐和气体压缩机等,需考虑储存容量、安全性及易于维护等因素。
2. 气体供应系统的建设:包括气体输送管道、管道连接件和自动控制系统,以确保气体供应的连续性和稳定性。
3. 气体质量控制:对氧气等医用气体进行监测和控制,确保其符合相关标准和纯度要求。
二、气体输送管道
1. 管道材料的选择:需要具备耐腐蚀性、耐压性和易于清洁等特性,常用材料包括不锈钢和铜管等。
2. 管道布局与设计:根据医疗设施的需求和气体的类型,合理规划管道布局,确保管道安全可靠,并避免交叉污染的发生。
3. 管道维护与保养:定期检查管道的安全性和通畅性,并采取相应的清洁和维护措施,以保证其正常使用。
三、供氧系统
1. 氧气供应的需求:根据医疗设施的需求和分类,确定氧气供应的方式和容量,包括气瓶和中央供氧系统等。
2. 氧气输送的安全性:建立氧气输送管道和系统,确保氧气输送的安全可靠,并防止漏气和爆炸等危险事件的发生。
3. 氧气使用的控制:设置氧气分配和控制装置,能够根据病情和需求实现氧气的定量供应和控制。
四、排气系统
1. 气体排放管道设计:合理规划排气管道的布局和设计,确保气体的安全排放,并避免对环境和人员产生危害。
2. 排气过滤和处理:设置适当的过滤和处理设备,对气体进行过滤和净化,以去除有害物质和异味,保证排气的安全性和环保性。
医用气体系统监测报警检验批
医用气体系统监测报警检验批
(原创实用版)
目录
一、医用气体系统的重要性
二、监测报警系统的作用
三、检验批的流程
四、医用气体系统监测报警检验批的标准
五、医用气体系统监测报警检验批的实施
六、医用气体系统监测报警检验批的注意事项
正文
一、医用气体系统的重要性
医用气体系统是医疗机构中不可或缺的设备,它为病患提供所需的氧气、麻醉气体等,对于病患的生命安全起着至关重要的作用。因此,医用气体系统的稳定运行和安全性能是医疗机构必须重视的问题。
二、监测报警系统的作用
医用气体系统的监测报警系统,可以实时监测气体系统的运行状态,一旦发现异常,可以及时发出报警,提醒相关人员进行处理,防止可能出现的安全事故。因此,监测报警系统是保障医用气体系统正常运行的重要设备。
三、检验批的流程
检验批是对医用气体系统监测报警的一次全面检查,其流程包括:检验计划的制定、检验样品的准备、检验实验的进行、检验报告的出具等环节。
四、医用气体系统监测报警检验批的标准
医用气体系统监测报警检验批的标准主要包括两个方面:一是监测报警系统的技术指标,如监测精度、报警灵敏度等;二是监测报警系统的性能指标,如系统的稳定性、可靠性等。
五、医用气体系统监测报警检验批的实施
医用气体系统监测报警检验批的实施,需要由专业的检验人员按照相关的检验标准和方法进行。同时,医疗机构也需要定期对监测报警系统进行维护和保养,以保证其正常运行。
医用气体管道监控与报警系统测试表
医用气体管道监控与报警系统测试表
操作方法实例
在适度改变进行测试的系统的条件(例如,压力、湿度、液位和系统切换等)后,检查所有的报警器是否做出反应。纪录报警传感器开关开启和关闭的设定值。
检查报警器的所有功能,包括视觉信号和听觉信号,并对听觉信号和警灯测试重新进行设定。确定所有信号的视觉特性和听觉特性均符合要求。
确认在管道系统的条件发生一定变化和从常规电源变换为应急电源时所有的监测装置和报警装置都做出反应。
确认所有的监测装置和报警装置都符合要求。
将测试结果纪录在表格1和D2中
表格1 临床应急报警系统和运行应急报警系统的测试
测试功能氧气氧化亚
氮
真空
医用空
气
外科器
械驱动
空气
二氧化
碳
富氧空
气
外科器
械驱动
氮气
氧/氧化
亚氮混
合气
最高压力
设定报警
最高压力
观测报警
最高压力返回正
常压力
最低压力
设定报警
最低压力
观测报警
从最低压力返回正常压力
标识
视觉特性
听觉特性
所有的视觉和听觉信号功能与应急电源的连
接
表格2 运行报警系统的测试
医院医用气体监测与报警系统的可行性分析
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医院医用气体监测与报警系统的可行性分析
陈悟方
医用气体监测直接关系到患者的生命安危,是医院正常运行过程中的必备设施。本文通过探究医院医用气体监测与报警系统的可行性,注重对医院医用气体进行实时动态监测,这样一旦出现故障便能够及时报警,避免发生隐患,从而保障广大患者的生命安全。尤其重要的是,在医院生命支持系统的应用过程中,强化医用气体监测直接关系到广大患者的生命安危和医院的环境安全。因此,为了能够更好地满足我国医院建设的要求,在颁布的《医用气体工程技术规范》中明确规定:“医用气体系统宜设置集中监测与报警系统” 。然而,当前部分医院的医用气体监测依然停留在人工巡查、手工记录等层面上,尚未与临床科室所需要的设施紧密联系起来,不利于医院的规模扩大。在医院快速发展的背景下,随着床位增加和供气管路不断拉长,安全可靠的气体供应系统和监测系统的作用便充分凸显了出来。因此,本文探究医院医用气体监测与报警系统的可行性具有重要的现实意义。
一、医院医用气体监测与报警系统的可行性在医院不断发展过程中所使用的医用气体监测与报警系统主要是由高精度压力传感器、流量传感器,系统运行管理软件、数据记录系统、手机运营模块等部分组合而成。医院所使用的医用气体监测与报警系统主要是安装在各个气体机房的监测报警箱内,并通过RS485接口采集相应的气体机房内所有的压力、流量等实时动态数据,借助MODBUS通信传输协议将传感器数据的实时动态显示在数字化的人机界面上,同时通过开关信号实时显示设备的运行情况。这样既能够充分利用监测报警箱内的有线传输模块将采集的数据传输到医用气体的监测报警系统的本地服务终端中,同时对设备的运行情况也有了充分的监测。这时,终端再借助相关的软件对数据进行管理和分析。
医用气体系统安全管理指南
医用气体系统安全管理指南
1 范围
本指南规定了医疗和疾控机构医用气体系统安全生产工作管理的原则和要求。
本指南适用于全国医疗和疾控机构医用气体系统安全生产标准化建设、检查、评定工作。
2 编制依据
GB16912深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规范
GB50016建筑设计防火规范
GB50029压缩空气站设计规范
GB50030氧气站设计规范
GB50751医用气体工程技术规范
TSG21固定式压力容器安全技术监察规程
TSGD0001压力管道安全技术监察规程
TSGR0006气瓶安全技术监察规程
GB51039综合医院建筑设计规范
WS435医院医用气体系统运行管理
YY/T0186医用中心吸引系统通用技术条件
YY/T0187医用中心供氧系统通用技术条件
YY/T0298医用分子筛制氧设备通用技术规范
3 术语和定义
GB16912、GB50030、GB50751界定的以及下列术语和定义适用于本指南。为便于使用,以下重复列出了GB16912、GB50030、GB50751中的某些术语和定义。
3.1
医用气体medical gas
用于麻醉、治疗、诊断或预防用途,作用于病人或医疗器械的单一或混合成分气体。
3.2
医用空气medical purpose air
在医疗卫生机构中用于医疗用途的空气,包括医疗空气、器械空气、医用合成空气、牙科空气等。
3.3
医用真空medical vacuum
为排除病人体液、污物和治疗用液体而设置的用于医疗用途的真空、由管道系统集中提供。
3.4
医用气体管道系统medical gas pipe line system
医用气体管道供给系统监测报警系统
随着医院的快速发展,越来越多的医院采用集中供应的医用气体系统,医用气 体具有一定的危险性。近年来,医用气体事故也时有发生。作为医院支持系统的核 心之一的医用气体系统直接关系到医疗安全和医院的安全。国家发布并与2014年2 约1日实施Y 《WS 435医院医用气体系统运行管理》,其中就有医用气体机房安装 入侵报警装置和监控装置,在关键区域需做监控。欧美发达国家早几年就已经强制 要求医院安装医用气体供给管道监控管理系统。该管理系统发展趋势是医院基本建 设。
系统介绍:
医用供给管道监控管理系统系统利用目前现代工业网络控制技术,采用总线分 布式数据采集方式,用数据通讯的方式将各监控现场(包括手术室、ICU 、普通病 区及各医用气体站房)的主要气体监控参数(如多种气体的压力、氧气纯度、流量 等)进行采集,通过数据总路线传输至监控中心监控计算机中,由计算机对相关运 行数据进行采集、控制和处理,对所有运行参数形成完善的数据库文件,对各现场 的气体参数进行全方位的监控,同时具有对运行数据和报警数据进行查询、搜索。 并且能够及时定位故障出现并高效率处理,从而避免相关事故发生,保证医院相关 部分系统正常运行。
系统功能:
该系统能实时监测各医用气体的压力、氧气纯度及流量等参数;当各路气体 供
气压力偏离正常范围时,及时发出报警信号;实时测量各科室的氧气流量,为医 院的成本统计提供可靠依据,可及时发现各科室医用气体的异常情况;可根据计算 机对各监控现场的统计数据,智能判断管路及终端泄漏的可能,能进行相应的控制 处理,为医院的维护管理提供理论依据。
医用气体系统
医用气体系统
医用气体系统是医疗机构中非常重要的设备之一,它用于为医疗操
作提供所需的氧气、氮气等医用气体。正常运行和管理医用气体系统
对于临床治疗、手术室、急救等医疗工作至关重要。本文将介绍医用
气体系统的组成、运行原理以及管理注意事项。
一、组成
医用气体系统包括气源系统、输送系统和终端设备。
1. 气源系统:
气源系统是医用气体系统的重要基础,主要包括气瓶、气瓶集中区、气瓶自动转换装置等。气源系统的设计与管理应当符合国家相关标准,确保所提供的气体稳定、纯净,并具备漏气报警、自动切换等安全功能。
2. 输送系统:
输送系统是将气源输送到各临床科室和手术室的核心部分,主要包
括管道、阀门、压力调节装置等。管道应具备一定的强度和密封性能,阀门和压力调节装置应准确可靠。输送系统的设计应确保气体的正常
流动和安全输送,避免压力过高或过低对患者造成伤害。
3. 终端设备:
终端设备是气体的最终使用工具,主要包括雾化器、吸氧设备、麻醉机等。这些设备的运行状态应经过严格的检测和维护,确保其正常工作和患者的安全。
二、运行原理
医用气体系统的运行原理主要包括气体的供应、输送和利用过程。
1. 供应过程:
气源系统中的气瓶通过气瓶自动转换装置,根据压力的变化,自动切换气瓶的使用顺序,确保气体持续供应。气瓶中的气体通过管道输送至各临床科室和手术室。
2. 输送过程:
输送系统中的管道和阀门将气体从气源输送至终端设备。输送过程中,气体的压力通过压力调节装置进行调整,确保气体的稳定输送。
3. 利用过程:
终端设备将气体用于医疗操作,如吸入氧疗、麻醉等。根据不同的医疗需求,气体可以进一步被雾化、加湿等。
医用气体报警系统技术要求
医疗器械产品技术要求编号:
医疗器械产品技术要求医用气体报警系统
2015-08- 06发布2015-08- 06实施
医疗器械产品技术要求编号:
医用气体报警系统
1.产品型号/规格及说明
1.1 型号命名
HR – XT
系统最大分机数(报警点数)
报警类别“系统”拼音首字母简称
“泓瑞”拼音首字母简称
1.2 组成
探测器与报警分机构成区域报警,多个区域报警联网后主机集中监视构成报警系统。
1.3说明
报警类别按型式分:分散(FJ)集中(ZJ)系统(XT)。
2.性能要求
2.1 正常工作条件
2.1.1温度:-5~50℃;
2.1.2相对湿度:30%~70%;
2.1.3大气压:86.0kPa~106.0kPa;
2.1.4电源:AC220V;DC12V。
2.2外观
表面应平整光洁,不得有裂纹或明显划痕,键钮应灵活。
2.3 区域分机报警
2.3.1正压气体监测显示范围为0MPa~1MPa,负压气体监测显示范围为-100 kPa~0kPa,范围内报警点可灵活设置。
2.3.2区域氧气压力上限0.5MPa或压缩空气0.6MPa时,分机应启动报警。
2.3.3区域氧气压力下限0.25MPa或压缩空气0.3MPa时,分机应启动报警。
2.3.4区域真空压力下限37kPa时,分机应启动报警。
2.3.5分机报警声光同时启动,声响报警在距离1m处声压级应大于55dB(A),并可暂时静音,视觉报警应能在距离4m、视角30°和100lx的照度下清楚辨别。
2.3.6探测器掉线分机应有故障指示。
2.3.7供电电源应设置应急备用电源。
2.4系统主机监视报警
医用气体系统监测报警检验批
医用气体系统监测报警检验批
摘要:
1.医用气体系统的重要性
2.监测报警系统的作用
3.检验批的流程和标准
4.医用气体系统监测报警检验批的要求
5.医用气体系统监测报警检验批的意义
正文:
医用气体系统是医疗机构中必不可少的设备,它们为病患提供氧气、麻醉气体等必要的治疗气体。然而,如果这些气体系统出现故障或问题,可能会对病患的生命安全造成威胁。因此,医用气体系统的监测报警系统显得尤为重要。
监测报警系统是一种能够在医用气体系统出现异常情况时及时发出警报的设备。这种系统可以监测气体的压力、流量、纯度等指标,一旦这些指标超出正常范围,监测报警系统就会立即发出警报,提醒医护人员及时处理。
在医用气体系统的监测报警中,检验批是非常重要的一环。检验批是对医用气体系统的各项指标进行定期检验的过程,其流程和标准都非常严格。一般来说,检验批需要对医用气体系统的所有设备和部件进行检查,包括气体储存设备、输送管道、监测报警设备等。
对于医用气体系统监测报警检验批,有一些具体的要求需要满足。例如,检验的频率和时间是需要按照相关规定进行的,检验的结果也需要详细记录并
归档。此外,如果检验中发现任何问题,都需要及时进行修复或更换。
医用气体系统监测报警检验批的意义非常重大。首先,它可以确保医用气体系统的正常运行,从而保障病患的生命安全。其次,它可以提高医护人员的工作效率,因为及时发现和处理问题可以避免因为设备故障而造成的工作延误。
医用气体压力监测报警系统
气体压力报警检测系统主要应用于制药、食品、农村沼气测量、市政管网、污水处理、城市管网、通讯电力、半导体制造等领域。制冷、食品行业需要检测氨气的浓度;市政方面用于自来水处理和下水道污水处理的氯气、硫化氢气体需要检测,医疗卫生需要检测氧气。加上其它行业特殊气体检测(如半导体、电力等。城市管网是每个城市建设的大项目,也是人们和谐生活的基础设施保障。地下管道、通讯电力管网常因沼气、燃气含量过高,引发爆炸事件,导致人员伤害、设施损毁。城市地下管网安全问题必须彻底解决。可见气体检测报警设备的重要和领域宽广。说到气体压力报警检测系统就不得不讲一讲气体检测报警仪。
气体检测报警仪体积小,重量轻,具有数字显示,压力报警。仪器采用9V叠层电池供电,具有开关功能,能够使电池保持长久供电,重新开机仪器无需极化。气体检测报警仪就是气体泄漏检测报警仪器。下面小编给打家介绍一下气体检测报警仪的原理。
它采用化学传感器以扩散方式直接与环境中被检测气体反应生产线性电压信号。电路由多块集成电路构成,信号经放大,A/D转换,暂存处理后在液晶屏上直接显示所测气体浓度值。
当气体浓度达到预先设置的报警值时,蜂鸣器和发光二极管将发出声光以及振动报警信号。安装在现场的探测器由控制器供电工作。当发生气体泄漏时,传感器将泄漏量转化成相应的电压信号输出,电信号经探测器的处理后上传至控制器,控制器接收后将数据解析显示在屏幕上。当浓度达到设定的动作值时,控制器发出报警并驱动外接设备。
以上是气体检测报警仪原理介绍。气体检测报警仪可以通过驱动排风、切断、喷淋等系统,来防止发生火灾、爆炸、中毒等事故,从而实现安全生产的保障功能。
医用气体报警系统技术要求
医用气体报警系统技术要求
1.灵敏度和准确性:医用气体报警系统应具备较高的灵敏度,能够及时监测到气体浓度或压力的变化,并准确报警。对于可燃气体,灵敏度应能达到国际安全标准。
2.可靠性:医用气体报警系统应具备高度的可靠性,能够在长时间运行的情况下保持稳定性。系统应具备自检功能,能够自动检测传感器和其他关键部件是否正常工作,并在发现故障时及时报警。
3.多通道监测:医用气体报警系统应能够同时监测多个气体的浓度和压力。不同的医疗设备和区域可能需要监测不同的气体,系统应具备多通道功能,能够满足不同区域和设备的监测需求。
4.报警方式:医用气体报警系统应具备多种报警方式,以便及时提醒相关人员处理。常见的报警方式包括声音报警、光亮报警、短信报警等。报警声音应足够响亮,以确保在嘈杂环境中也能被清晰听到。
5.数据存储和传输:医用气体报警系统应能够持续记录和存储监测数据,并能够将数据传输到相关人员的终端设备上。数据存储量应能够满足长时间的需求,数据传输应具备安全可靠的机制,确保数据不被篡改或丢失。
6.易于使用和操作:医用气体报警系统应具备简单易懂的人机界面,便于用户使用和操作。报警系统的设置和参数调整应方便快捷,并能够进行远程控制和管理。
7.维护和保养:医用气体报警系统应设计合理,方便维护和保养。系统应提供相应的维护手册和操作指导,用户能够根据指导进行日常维护和保养工作。
8.兼容性:医用气体报警系统应具备良好的兼容性,能够与其他医疗设备和信息系统进行接口连接。系统应能够实现与医院的监控系统和网络系统的无缝集成,实现数据共享和协同工作。
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医用气体供给管道监控管理系统
随着医院的快速发展,越来越多的医院采用集中供应的医用气体系统,医用气体具有一定的危险性。近年来,医用气体事故也时有发生。作为医院支持系统的核心之一的医用气体系统直接关系到医疗安全和医院的安全。国家发布并与2014年2约1日实施了《WS 435 医院医用气体系统运行管理》,其中就有医用气体机房安装入侵报警装置和监控装置,在关键区域需做监控。欧美发达国家早几年就已经强制要求医院安装医用气体供给管道监控管理系统。该管理系统发展趋势是医院基本建设。
系统介绍:
医用供给管道监控管理系统系统利用目前现代工业网络控制技术,采用总线分布式数据采集方式,用数据通讯的方式将各监控现场(包括手术室、ICU、普通病区及各医用气体站房)的主要气体监控参数(如多种气体的压力、氧气纯度、流量等)进行采集,通过数据总路线传输至监控中心监控计算机中,由计算机对相关运行数据进行采集、控制和处理,对所有运行参数形成完善的数据库文件,对各现场的气体参数进行全方位的监控,同时具有对运行数据和报警数据进行查询、搜索。并且能够及时定位故障出现并高效率处理,从而避免相关事故发生,保证医院相关部分系统正常运行。
系统功能:
该系统能实时监测各医用气体的压力、氧气纯度及流量等参数;当各路气体供气压力偏离正常范围时,及时发出报警信号;实时测量各科室的氧气流量,为医院的成本统计提供可靠依据,可及时发现各科室医用气体的异常情况;可根据计算机对各监控现场的统计数据,智能判断管路及终端泄漏的可能,能进行相应的控制处理,为医院的维护管理提供理论依据。
系统组成:
主要硬件产品包括:中心报警主机,现场报警主机,数据集中器,管道监控模块,网络氧气流量计,智能化气体监控系统,网络布线系统等。
1、中心报警主机:用于实时分析系统中各个监测点数据,发现异常及时声光报警。
实时将收集到的各类数据发送给计算机,安装位置可以选择设备监控室或设备科办公室;
2、现场报警主机:用于分析本供气区各个监测点的气压数据,并将数据发送给中心报警主机,当存在异常时及时声光报警并将报警信息发送到中心报警主机,并进行相应控制,安装位置楼层护士站;
3、数据集中器:将供氧中心各设备提供的各种数据(设备运行状态,气压状态,气体状态及环境温度湿度等)集中转换成报警系统协议数据,并发送到中心报警主机,该模块为选择性安装,安装位置需要根据医院实际情况选择。
4、管道监控模块:安装于管道分支处,用于监测管道气压,管道安全状态。将安装位置管道气压数据发送给现场报警主机和中心报警主机,安装在需要监测管道点位。
5、网络氧气流量计:具有实时流量与累计流量的计量功能,可进行数据采集与网络传输,安装在楼层管道井二极减压输出端。
6、智能化气体管理系统:专业系统软件,可实现实时监控和统计数据输出。
系统特点
1、全面检测:全面检测纯度、压力、状态、流量。管理系统可以实现医用气体供给系统的全面监控。数据采集仪将对意外情况和操作信号进行记录,并可在整个网络内进行查询。数据可在本地显示,也可在中央监控站显示。
2、智能组件:该系统由一系列独立组件构成,并通过数据线进行通讯。每个组件被设计用于专门的任务,并可对来自系统的重要数据进行处理。可采集来自压力监控和可选气体消耗仪表的数据,并可通过系统进行查询。报警信号可单独传递到局部监控单元或监控中心。
3、定制配置:模化块设计,管理系统可根据现场环境进行精确定制。根据信号的数量,可定制不同数量的数据采集器或监控面板。系统软件对各组件进行集中管理。
4、可拓展平台:基于定制配置,系统可在设计初期或后期对监测功能进行修改。满足国家相关标准要求,并可持续升级,并能扩展加入输液控制模块、智能呼叫系统、病房用餐系统等,可以与医院其他管理系统组成医院智能管理系统。
我们公司研发的该系统与欧美的系统参数性能一致,有些方面还超过他们,但成本却他们的几分之一。我们公司研发的系统功能更全、性能可靠、扩展性更好。目前国内其他公司研发的系统还没有能做到像我们公司系统的功能。
该系统的市场需求量已经逐渐增加,是新建医院、医院改建和改造的基本建设项目。
目前我们公司正常研发高端智能呼叫系统与医院气体管道供给监控系统整合,这两套系统医院基本上是同时存在同时运行工作,该整合系统具有减少设备和施工成本、减少设备维修成本、功能更强大等优势。
工程施工要求
CAN协议标准中规定了CAN总线支持的两种传输介质--双绞线和光纤。目前,绝大多数CAN总线系统采用的都是双绞线传输。光纤一般应用于大容量、高速率的传输中,对于CAN总线这种传输速率较低、数据量较小的现场总线通信,光纤传输的优势得不到完全发挥,因此光纤传输的应用还不多。
CAN总线不宜在强干扰、高速率、远距离的场合下使用双绞线作为传输介质。
CAN协议支持光纤作为传输介质,而光纤信号的传输则是单向的,因此最简单
实用的方法是在某些总线支路上采用光纤介质,整个CAN网络为双绞线和光纤两种传输介质混合使用的方式。
作为传输介质,光纤在抗干扰性、传输容量、速率等方面具有许多比双绞线优良的特性。因此,在某些环境恶劣、地理分布范围较广、速率要求较高的CAN总线系统中,可以在相应的支路上使用光纤传输,从而保证整个CAN网络的性能。
1、总线拓扑结构
CAN总线采用总线式拓扑结构。各节点可以像以太网节点那样直接挂接在一条主干线上。CAN采用两芯线缆,有极性连接。CAN总线网络也可以通过一个三通节点构成层次结构,呈现树型拓扑。对于采用电缆介质的CAN总线网络,总线末端要设有匹配阻抗,防止反射产生驻波。
1)分支树型拓扑
树型拓扑要求:
•................................................................................................... 单根支线最大长度≤50m。
•................................................................................................... 本段CAN 总线上累计支线总长度≤250m。
总线有分支时,应该适当减少联接的设备数量和适当降低传输距离。CAN总线一般都是利用在环境比较恶劣,控制室与现场比较远的场合。
2)总线式无分支组网拓扑