最新呼吸机的一般结构及工作原理
呼吸机的结构及原理
呼吸机的结构及原理呼吸机,也称为人工呼吸机或呼吸辅助器,是一种医疗设备,用于提供机械通气,帮助患者的呼吸。
它主要由控制系统、气体供应系统、呼吸回路和监测系统组成。
以下是对呼吸机结构及其工作原理的详细说明。
一、结构1.控制系统:呼吸机的控制系统通常由计算机和软件组成,并具有设计用于监测和控制各种呼吸参数的接口。
通过这个系统,医生可以调整潮气量、呼吸频率、吸气时间、氧供应等参数,以满足患者的不同需求。
2.气体供应系统:该系统主要由氧气和压缩空气供应的装置组成。
医生可根据患者的需要调整氧气浓度和压力。
3.呼吸回路:呼吸机的呼吸回路负责传递气体,包括气体传输管、呼气阀和患者接口。
气体传输管将气体传输到患者的肺部,而呼气阀允许患者进行呼气。
患者接口可以是面罩、呼吸管或气管插管,用于将气体传输到患者的呼吸道。
4.监测系统:该系统用于监测各种生理参数,如患者的呼吸频率、潮气量、氧饱和度等。
监测系统还可以通过报警器提示出现异常情况,如气道阻塞或气压过高。
二、原理1.通气模式:呼吸机可以拥有多种不同的通气模式,如控制通气、辅助通气、压力支持通气等。
在控制通气模式下,呼吸机完全控制患者的呼吸,包括潮气量和呼吸频率。
而在辅助通气模式下,呼吸机仅为患者提供辅助通气,患者仍然有自主呼吸。
压力支持通气模式则根据患者的吸气努力给予相应的支持。
2.呼气阀:呼吸机的呼气阀用于控制患者的呼气过程。
当患者开始呼气时,呼气阀打开,允许气体从肺部排出。
然后,呼气阀关闭,以便再次进行吸气。
呼气阀的开闭速度和压力可以根据患者的需要进行调整。
3.压力传感器:压力传感器用于监测气道压力。
它可以检测患者的吸气努力和呼气阻力,并根据需求调整呼吸机的工作模式。
4.安全控制:为了确保患者的安全,呼吸机通常具有一些安全控制功能。
例如,如果气压过高,呼吸机会自动降低潮气量或切断气流。
呼吸机还可以监测氧饱和度,并根据需要调整氧气浓度。
5.供氧系统:呼吸机通过气体供应系统提供氧气。
呼吸机的一般结构及工作原理
呼吸机的一般结构及工作原理随着医学电子技术的发展,呼吸机的种类与形式越来越多,但它们一般的主要结构与原理基本相似,或者说,它们必须具备基本结构,现分述如下:一、机械呼吸机的动力机械呼吸机的动力来源于电力、压缩气体,或二者的结合。
压缩气体由中心供气管道系统提供或由呼吸机可配备的专用空气压缩机产生。
1、气动机械呼吸机气动机械呼吸机的通气以压缩气体为动力来源,其所有控制系统也都就是靠压缩气体来启动。
由高压压缩气体所产生的压力,通过机械呼吸机内部的减压阀、高阻力活瓣,或通过射流原理等方式而得到调节,从而提供适当的通气驱动压及操纵各控制机制的驱动压。
2.电动机械呼吸机单靠电力来驱动并控制通气的呼吸机,称为电动机械呼吸机。
电动机械呼吸机也需要应用压缩氧气,但只就是为了调节吸入气的氧浓度,而不就是作为动力来源。
电可通过带动活塞往复运动的方式来产生机械通气,或通过电泵产生压缩气体,压缩气体再推动风箱运动而产生通气。
3.电-气动机械呼吸机电-气动机械呼吸机,只有在压缩气体及电力二者同时提供动力的情况下才能正常工作与运转。
通常情况就是,压缩空气及压缩氧气按不同比例混合后,既提供了适当氧浓度的吸入气体,也供给了产生机械通气的动力。
但通气的控制、调节,及各种监测、警报系统的动力则来自电力,所以这类呼吸机又称为气动-电控制呼吸机。
比较复杂的多功能定容呼吸机大多都采用这种动力提供方式。
二、供气装置贮气囊或气缸供气装置:这种供气装置常用折叠贮气囊或气缸来输送气体,其外部装有驱动装置。
供给病人的潮气量(VT)取决于贮气囊或气缸直径(D)与行程距离(L)VT=πD2/4·L驱动装置可以直线运动或旋转-直线运动。
由于气缸的顺应性小,故VT较为精确,因此,以气缸作为贮气装置的呼吸机适合于小儿科使用。
三、呼吸机的调控系统80年代以前,呼吸机的调控方式有两种形式:一种就是直流电机驱动的呼吸机,通过电压的变化,使其转速发生改变,来控制VT、E:I等参数。
呼吸机的一般结构及工作原理
呼吸机得一般结构及工作原理随着医学电子技术得发展,呼吸机得种类与形式越来越多,但它们一般得主要结构与原理基本相似,或者说,它们必须具备基本结构,现分述如下:一、机械呼吸机得动力机械呼吸机得动力来源于电力、压缩气体,或二者得结合。
压缩气体由中心供气管道系统提供或由呼吸机可配备得专用空气压缩机产生。
1、气动机械呼吸机气动机械呼吸机得通气以压缩气体为动力来源,其所有控制系统也都就是靠压缩气体来启动。
由高压压缩气体所产生得压力,通过机械呼吸机内部得减压阀、高阻力活瓣,或通过射流原理等方式而得到调节,从而提供适当得通气驱动压及操纵各控制机制得驱动压。
2.电动机械呼吸机单靠电力来驱动并控制通气得呼吸机,称为电动机械呼吸机。
电动机械呼吸机也需要应用压缩氧气,但只就是为了调节吸入气得氧浓度,而不就是作为动力来源。
电可通过带动活塞往复运动得方式来产生机械通气,或通过电泵产生压缩气体,压缩气体再推动风箱运动而产生通气。
3.电-气动机械呼吸机电-气动机械呼吸机,只有在压缩气体及电力二者同时提供动力得情况下才能正常工作与运转。
通常情况就是,压缩空气及压缩氧气按不同比例混合后,既提供了适当氧浓度得吸入气体,也供给了产生机械通气得动力。
但通气得控制、调节,及各种监测、警报系统得动力则来自电力,所以这类呼吸机又称为气动-电控制呼吸机。
比较复杂得多功能定容呼吸机大多都采用这种动力提供方式。
二、供气装置贮气囊或气缸供气装置:这种供气装置常用折叠贮气囊或气缸来输送气体,其外部装有驱动装置。
供给病人得潮气量(VT)取决于贮气囊或气缸直径(D)与行程距离(L)VT=πD2/4·L驱动装置可以直线运动或旋转-直线运动。
由于气缸得顺应性小,故VT较为精确,因此,以气缸作为贮气装置得呼吸机适合于小儿科使用。
三、呼吸机得调控系统80年代以前,呼吸机得调控方式有两种形式:一种就是直流电机驱动得呼吸机,通过电压得变化,使其转速发生改变,来控制VT、E:I等参数。
无创呼吸机工作原理
无创呼吸机工作原理无创呼吸机是一种医疗设备,用于治疗呼吸系统疾病或提供呼吸支持。
它可以通过面罩、鼻罩或鼻塞等无创接口与患者的呼吸道连接,为患者提供正压通气或辅助通气。
本文将详细介绍无创呼吸机的工作原理。
1. 呼吸机的基本构成无创呼吸机通常由以下几个部分组成:(1) 控制系统:负责控制呼吸机的工作模式和参数,如吸气压力、呼气压力、吸呼比等。
(2) 压缩气源:提供压缩空气或氧气,用于产生正压通气。
(3) 漏气阀:用于调节呼气阻力,控制呼气压力。
(4) 气体传输管路:将气源中的气体传输到患者的呼吸道。
(5) 无创接口:与患者的呼吸道连接,包括面罩、鼻罩或鼻塞等。
2. 工作原理无创呼吸机的工作原理基于正压通气原理。
当患者使用无创呼吸机时,呼吸机通过气体传输管路将压缩空气或氧气送至无创接口。
患者在吸气时,呼吸机提供一定的吸气压力,使患者的肺部充分膨胀,增加通气量。
在呼气时,漏气阀打开,患者的呼气通过漏气阀排出。
无创呼吸机的工作模式主要有以下几种:(1) CPAP(持续气道正压通气):呼吸机提供恒定的正压通气,使患者在吸气和呼气之间维持一定的气道正压,提高肺泡的稳定性,改善通气/血流比例,减少呼吸功。
(2) S/T模式(压力支持/定时模式):呼吸机根据患者的呼吸努力提供一定的吸气压力支持,同时设定一个定时参数,当患者未触发呼吸机时,呼吸机会按设定的定时参数进行通气。
(3) ST模式(定时模式):呼吸机根据设定的定时参数进行通气,不根据患者的呼吸努力触发。
3. 优点和适应症无创呼吸机相比传统的有创通气方式具有以下优点:(1) 无需气管插管或气管切开,减少并发症的风险。
(2) 提供辅助通气,减轻患者的呼吸负担。
(3) 提高通气/血流比例,改善氧合和二氧化碳排除。
(4) 提供连续的气道正压,减少肺泡塌陷,改善肺功能。
无创呼吸机适用于以下一些疾病或情况:(1) 慢性阻塞性肺疾病(COPD):如慢性支气管炎、肺气肿等。
医疗器械培训了解呼吸机的工作原理和适当使用方法
医疗器械培训了解呼吸机的工作原理和适当使用方法医疗器械培训:了解呼吸机的工作原理和适当使用方法医疗工作者在日常护理中常常需要使用呼吸机这一重要的医疗器械。
呼吸机的正确使用对于病患的康复和治疗具有至关重要的作用。
本文将介绍呼吸机的工作原理以及适当的使用方法,以帮助医疗工作者更加全面地了解和掌握呼吸机的相关技术知识。
一、呼吸机的工作原理呼吸机是一种能够辅助患者进行呼吸的医疗设备。
它通过提供气流,帮助患者实现正常的呼吸功能。
呼吸机的主要组成部分包括气流发生器、管路系统和控制系统。
1. 气流发生器:气流发生器是呼吸机的核心部分,它能够产生并提供一定压力和流量的气体。
这些气体会被输送到患者的呼吸道中,以辅助患者的呼吸。
2. 管路系统:管路系统起到了连接气流发生器和患者的作用。
它包括气管插管、气管切开等设备,以及呼吸机与患者之间的导气管路。
3. 控制系统:控制系统用于设置和调节呼吸机的参数,以适应不同患者的需求。
通过控制系统,医疗工作者可以调整呼吸机的气压、气流速度以及吸气/呼气比等参数。
二、呼吸机的适当使用方法1. 选择合适的呼吸机型号:在使用呼吸机之前,医疗工作者需要根据患者的具体情况选择适合的呼吸机型号。
不同型号的呼吸机具有不同的功能和特点,医疗工作者需要根据患者的病情、年龄和生理特征等因素来做出选择。
2. 正确安装呼吸机设备:在开始使用呼吸机之前,医疗工作者需要正确安装所有的设备和管路系统。
确保管路无折叠、无漏气,并将气管导管等设备妥善放置于患者的口腔或气管内。
3. 调节合适的呼吸机参数:在使用呼吸机时,医疗工作者需要根据患者的状况设定合适的呼吸机参数。
这包括气压、流量、吸气/呼气时间比等。
根据患者的病情变化,医疗工作者可能需要调整这些参数以获得最佳的治疗效果。
4. 监测患者的呼吸情况:使用呼吸机期间,医疗工作者需要密切监测患者的呼吸情况。
包括呼吸频率、呼吸深度、氧饱和度等指标。
根据监测结果,医疗工作者可以及时调整呼吸机参数,以确保患者的呼吸功能处于最佳状态。
呼吸机的一般结构及工作原理
呼吸机的一般结构及工作原理随着医学电子技术的发展,呼吸机的种类和形式越来越多,但它们一般的主要结构和原理基本相似,或者说,它们必须具备基本结构,现分述如下:一、机械呼吸机的动力机械呼吸机的动力来源于电力、压缩气体,或二者的结合。
压缩气体由中心供气管道系统提供或由呼吸机可配备的专用空气压缩机产生。
1. 气动机械呼吸机气动机械呼吸机的通气以压缩气体为动力来源,其所有控制系统也都是靠压缩气体来启动。
由高压压缩气体所产生的压力,通过机械呼吸机内部的减压阀、高阻力活瓣,或通过射流原理等方式而得到调节,从而提供适当的通气驱动压及操纵各控制机制的驱动压。
2.电动机械呼吸机单靠电力来驱动并控制通气的呼吸机,称为电动机械呼吸机。
电动机械呼吸机也需要应用压缩氧气,但只是为了调节吸入气的氧浓度,而不是作为动力来源。
电可通过带动活塞往复运动的方式来产生机械通气,或通过电泵产生压缩气体,压缩气体再推动风箱运动而产生通气。
3.电-气动机械呼吸机电-气动机械呼吸机,只有在压缩气体及电力二者同时提供动力的情况下才能正常工作与运转。
通常情况是,压缩空气及压缩氧气按不同比例混合后,既提供了适当氧浓度的吸入气体,也供给了产生机械通气的动力。
但通气的控制、调节,及各种监测、警报系统的动力则来自电力,所以这类呼吸机又称为气动-电控制呼吸机。
比较复杂的多功能定容呼吸机大多都采用这种动力提供方式。
二、供气装置贮气囊或气缸供气装置:这种供气装置常用折叠贮气囊或气缸来输送气体,其外部装有驱动装置。
供给病人的潮气量(VT)取决于贮气囊或气缸直径(D)和行程距离(L)VT=πD2/4·L驱动装置可以直线运动或旋转-直线运动。
由于气缸的顺应性小,故VT较为精确,因此,以气缸作为贮气装置的呼吸机适合于小儿科使用。
三、呼吸机的调控系统80年代以前,呼吸机的调控方式有两种形式:一种是直流电机驱动的呼吸机,通过电压的变化,使其转速发生改变,来控制VT、E:I等参数。
呼吸机培训课件ppt完整版(2024)
D
2024/1/26
11
03 呼吸机临床应用与适应症
2024/1/26
12
适应症及禁忌症
急性呼吸衰竭
如ARDS、重症肺炎等。
慢性呼吸衰竭急性加重
如COPD、哮喘等。
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13
适应症及禁忌症
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心源性肺水肿
01
左心衰竭引起的急性肺水肿。
神经肌肉疾病
02
如脊髓灰质炎、重症肌无力等。
按照厂家提供的操作指南,将呼吸机拆卸 成可清洗的部件。
消毒处理
将清洗后的部件进行消毒处理,可采用高 温高压蒸汽消毒、紫外线消毒等方法,确 保消毒效果符合规范要求。
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清洗部件
使用专用清洗剂和工具,彻底清洗呼吸机 各部件,注意清洗时避免损坏部件。
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故障诊断及维修方法
使用专业检测工具
运用专业检测工具对呼吸机进 行检测,准确定位故障原因。
显示器
显示呼吸机工作状态、 参数设置等信息,方便 医护人员操作。
湿化器
对吸入气体进行湿化, 保持呼吸道湿润,减少 并发症。
管道系统
连接主机与患者,输送 气体,确保通气顺畅。
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5
呼吸机分类及特点
A
按使用场景分类
便携式、家用型、医用型等,满足不同场景下 的通气需求。
按通气模式分类
持续正压通气(CPAP)、间歇正压通气( IPPV)、同步间歇指令通气(SIMV)等, 适应不同患者的通气需求。
B
C
按技术特点分类
智能型、多功能型等,具备更高的技术含量 和更丰富的功能。
各类呼吸机特点比较
从通气效果、操作便捷性、安全性等方面进 行比较分析。
呼吸机的基本工作原理
呼吸机的基本工作原理呼吸机是一种医疗设备,用于辅助或代替患者的呼吸功能。
它通过提供氧气和调节气流来维持患者的正常呼吸。
以下是呼吸机的基本工作原理的详细解释。
1. 呼吸机的组成部分呼吸机主要由以下几个部分组成:- 控制系统:负责监测和调节呼吸机的参数,如气流压力、呼气时间和呼吸频率等。
- 气流发生器:产生气流并将其输送到患者的呼吸道。
- 气流传输管路:将气流从气流发生器传输到患者的呼吸道。
- 气流接口:连接气流传输管路和患者的呼吸道,通常是面罩、鼻罩或气管插管等。
2. 工作原理呼吸机的工作原理基于机械通气的概念,通过以下几个步骤实现:- 气流生成:呼吸机的气流发生器产生气流,并将其输送到患者的呼吸道。
气流可以是纯氧气或空气,取决于患者的需要。
- 气流输送:气流通过气流传输管路从气流发生器传输到患者的呼吸道。
传输过程中可能需要使用一些附件,如加湿器或过滤器,以提高患者的舒适度和安全性。
- 压力调节:呼吸机的控制系统监测和调节气流的压力。
根据患者的需要,可以调整压力来确保适当的通气。
- 呼吸模式:呼吸机可以根据患者的状况和需要选择不同的呼吸模式。
常见的呼吸模式包括控制通气模式、辅助通气模式和自主通气模式等。
- 呼吸参数调节:呼吸机的控制系统允许调节呼吸参数,如呼吸频率、吸气时间、呼气时间和吸气流量等。
这些参数的调节可以根据患者的需要进行个性化设置。
- 报警系统:呼吸机通常配备报警系统,用于监测患者的呼吸状态和设备的工作状态。
当出现异常情况时,报警系统会发出警报,以便及时采取措施。
3. 应用场景呼吸机广泛应用于以下几个领域:- 重症监护室:呼吸机是重症监护室中必备的设备,用于处理呼吸衰竭、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)等危重病患者。
- 手术室:在某些手术过程中,患者需要全身麻醉,因此需要呼吸机辅助呼吸。
- 康复中心:一些慢性呼吸疾病患者需要长期使用呼吸机进行家庭康复。
4. 注意事项在使用呼吸机时,需要注意以下几点:- 专业操作:呼吸机的操作需要专业训练,只有经过培训的医务人员才能正确操作。
呼吸机的基本原理和通气模式
要求有主动的自主呼吸驱动力
02
自主型(Spontaneous)
自主型(Spontaneous)
可减少呼吸作功(WOB) 潮气量和呼吸频率由病人自己决定 通常是拔管前最后的通气模式
10 cm H2O PEEP
Time
窒息通气双向转换 (Apnea Ventilation)
间歇指令呼吸和同步间歇指令呼吸
呼吸机工作模式
压力支持呼吸
01
病人通过呼吸机在自发吸气时从呼吸机设置的安心、按需阀得到一个附加气流,接受气道内的正压支持
02
呼吸机工作模式
呼气末正压呼吸
指呼气末气道开口处的压力维持高于大气压,可增加功能残气量,使肺泡在呼气末不易陷闭,改善通气,提高动脉血氧分压。但由于增加气道内压,可是使正常肺泡过度充气造成死腔增加,并易造成肺损伤,减少心排出量
呼吸模式: 辅助/控制型(A/C:Assist/Control; CMV) 半自主型: 同步间歇指令呼吸SIMV 自主型(Spontaneous)
控制呼吸方式: 容量控制方式(VCV):Volume Control 压力控制方式(PCV): Pressure Control 自主呼吸方式: 持续正压呼吸 : CPAP 压力支持(PSV): Pressure Support
进气口
接在吸气回路 对病人吸入的气体加温加湿
36 ℃
湿化罐内放置 一个卷曲的铝筒 内衬湿化滤纸 形成一个温湿通道
接呼气回路
图-1 加热湿化器应用示意图
气管插管 病人
远端 Y-型头
温度31℃≤T≤37℃, 绝对湿度:HA≥ 30mg.L-1
有创正压通气的人机系统工程
输入主机的气体为高压,要求干燥、洁净;输出给病人的混合气体为低压,要求温暖、湿润并达到有效的肺泡通气量。
呼吸机的结构和工作原理(工程师必学)
呼吸机的结构和⼯作原理(⼯程师必学)⼀、呼吸机的基本结构和各部件作⽤(⼀)基本结构呼吸机基本结构如图2-4所⽰。
呼吸机⼀般由主机、空氧混合器、⽓源、湿化器、外部管道组成。
整机结构如图2- 5所⽰。
整机南电控箱、机械臂、电源线、⽓路箱、氧⽓输⽓管、⼩车、脚轮、模拟肺、疏⽔器、温度探头导线、压⼒采样⼝、湿化器、吸⽓端⼝、螺纹管、呼⽓活瓣等组成。
(⼆)各部件作⽤1.呼吸机的⽓源⼀般分为电动供⽓和压缩⽓源两种。
如果呼吸机⼼电动机为动⼒,通过压缩泵或折叠式⽪囊等装置产⽣⼀定的正压⽓流,向患者供⽓,称为电动⽅式。
如果呼吸机采⽤压缩⽓泵,经过过滤、减压、湿化等处理后,再通过管道向患者供⽓,称为⽓动⽅式。
电动呼吸机结构⽐较复杂,适应范围较⼴。
⽓动呼吸机⽐较简单、轻便,但只适于压缩⽓源供应⽅便的场合使⽤。
⽓源是提供患者呼吸所需要的⽓体部分。
图2-6所⽰是提供⽓体的部件——⽓体,空⽓压缩系统是呼吸机的⽓动⼒源,它采⽤是⽆油、洁净、低噪声的膜⽚式双缸空⽓压缩机,依靠电动机带动两个活塞做交替上下运动,将空⽓压缩成具有⼀定流量和压⼒的压缩空⽓源,通过⽓路传输系统供主机调节作⽤。
空⽓压缩机的结构如同2 -7所⽰。
2.主机提供呼吸管理的装置。
呼吸机的主机由控制电路、机械运动部件及⽓路组成。
它把空氧混合⽓体,按照设定的参数,包括通⽓量、压⼒、流量、容量、呼吸频率、吸呼⽐及选定的通⽓⽅式给患者供⽓。
主机⾯板有三个区域,参数显⽰区主要硅⽰⽓道压⼒、压⼒上限设置、压⼒下限设置、潮⽓量、吸呼⽐、呼吸频率、通⽓⽅式选择。
参数设置区⽤于各种参数的设置调整。
报警区,压⼒报管:监测潮⽓量,监测患者的实际潮⽓量;每分通⽓量监测:监测患者的实际每分通⽓量;总计频率监测:监测患者的实际呼吸频率;系统报警提不和患者通⽓故障提⽰,从上⾄下为氧⽓不⾜、压⼒上限、压⼒下限、窒息。
3.湿化加热装置替代⿐腔、⼝腔对吸⼊⽓体的湿化升温功能。
主机向患者提供⽓体加以湿化的装置,称为湿化器。
呼吸机结构与工作
人类是怎样制造出呼吸机的?
1
早期阶段 负压通气阶段 正压通气阶段
2
A
B
呼吸机发展史
呼吸机发展史
1934年frenkner研制出第一台气动限压呼吸机——“spiropulsator”,它的气源来自钢筒,气体经两只减压阀,产生50cm水柱的压力。呼气时通过平衡器取得足够的气流,吸气时间由开关来控制,气流经吸入管入肺,当内压力升至预计要求时,阀门关闭,呼吸停止。1940年,frenkner和crafoord合作,在“spiropulsator”的基础上进行改进,使之能与环丙烷同时使用,成为第一台麻醉呼吸机。 1942年美国工程师bennett发明一种采用按需阀的供氧装置,供高空飞行使用。以后由加以改进,于1948年研制成功间歇正压呼吸机tv-2p,以治疗急、慢性呼吸衰竭。1951年瑞典的engstrom medical公司生产出第一台定容呼吸机engstrom100取代了当时的“铁肺”,救治了大量的由流行性小儿麻痹引起的呼吸衰竭病人。许多工程师、医师等投入呼吸机的研究,欧洲各国纷纷生产出代表呼吸机达到10种类型。 50年代开始,由于心脏外科的发展越来越多的医师认识到机械呼吸的优点。1955年jefferson呼吸机是美国市场上首先使用最广的呼吸机之一。此外,还有morch、stephenson、bennett和鸟牌呼吸机等四种类型。
呼吸机发展史
呼吸机发展史
我国呼吸机的研制起步较晚,1958年在上海制成钟罩式正负压呼吸机。1971年制成电动时间切换定容呼吸机。
吸气向呼气转换。
贰
向肺充气。
壹
依次循环往复。
肆
排出肺泡气以及呼气向吸气转换。
叁
呼吸机必须具备四个基本功能
呼吸机必须具备四个基本功能
呼吸机工作原理和结构
呼吸机工作原理和结构
呼吸机是一种适用于呼吸系统疾病或功能障碍的医疗设备,能够辅助或代替患者的呼吸功能。
它的工作原理和结构是如何实现的呢?
呼吸机的工作原理是基于气体流动学和机械工程原理的。
它通过将氧气和空气等气体输送到患者的呼吸道中,以维持患者的正常呼吸。
呼吸机的工作分为两个阶段:吸气和呼气。
在吸气阶段,呼吸机将预设的气流输送到患者的呼吸道中,使肺部膨胀吸入氧气。
呼吸机会根据患者的需求,自动调整气流的流量和压力,以确保患者的呼吸道畅通,同时避免对患者造成过度压力。
在呼气阶段,呼吸机会将患者呼出的二氧化碳排出体外,同时减少气流的流量和压力,以避免对患者造成负压吸入。
呼吸机的结构主要由以下几个组成部分构成:气源、氧气输送管、呼吸机主体、呼吸回路等。
气源是呼吸机的动力来源,可以是集中供氧系统、气瓶或压缩空气等。
氧气输送管将氧气输送到呼吸机主体中,呼吸机主体则是核心部件,包括气流传感器、压力传感器、控制面板等,用于监测和控制气流的流量和压力。
呼吸回路则是连接呼吸机主体和患者的部件,包括面罩、鼻套或气管插管等。
患者通过呼吸回路与呼吸机连接,从而实现辅助或代替呼吸功能。
呼吸机的工作原理和结构的发展历程也经历了多年的演变。
近年来,随着科技的发展和医疗技术的不断创新,呼吸机的工作原理和结构也不断升级和改进,从传统的机械式呼吸机到电子式呼吸机、智能式呼吸机等,呼吸机的效率和安全性得到了显著提高。
呼吸机是一种重要的医疗设备,它的工作原理和结构的设计和改进,可以帮助患者维持正常呼吸,提高生命质量和生存率。
无创呼吸机工作原理
无创呼吸机工作原理无创呼吸机是一种医疗设备,用于治疗呼吸功能不全的患者,例如患有慢性阻塞性肺疾病(COPD)、心力衰竭或者睡眠呼吸暂停等疾病的患者。
它通过提供正压通气,匡助患者维持正常的呼吸功能。
下面将详细介绍无创呼吸机的工作原理。
1. 呼吸机的基本构造无创呼吸机由以下几个基本部份组成:1.1 面罩或者鼻罩:用于将正压空气输送至患者的口腔或者鼻腔。
1.2 压力发生器:产生正压空气,并将其输送至面罩或者鼻罩。
1.3 控制系统:监测和调节正压空气的流量和压力。
2. 工作原理无创呼吸机的工作原理基于以下几个关键步骤:2.1 压力调节当患者使用无创呼吸机时,医生会根据患者的具体情况设置合适的压力水平。
这个压力水平可以通过呼吸机的控制系统进行调节。
调节后的压力将被传输到患者的呼吸道中。
2.2 通气模式无创呼吸机可以提供不同的通气模式,以满足患者的需求。
常见的通气模式包括:2.2.1 定压通气(CPAP):该模式下,呼吸机提供恒定的正压空气,以保持患者的呼吸道通畅,减少呼吸阻力。
2.2.2 双水平正压通气(BiPAP):该模式下,呼吸机提供两个不同的压力水平,一个用于吸气,一个用于呼气。
这种模式适合于那些需要更多辅助呼吸力量的患者。
2.2.3 压力支持通气(PSV):该模式下,呼吸机根据患者的呼吸努力提供额外的正压空气。
这种模式可以减轻患者的呼吸负担。
2.3 气道压力测量为了确保正压空气的有效输送和患者的安全,无创呼吸机通常会监测患者的气道压力。
当气道压力超过设定的安全范围时,呼吸机会自动调整压力或者发出警报。
2.4 氧气补充对于需要额外氧气的患者,无创呼吸机可以与氧气供应系统结合使用。
通过调节氧气浓度,呼吸机可以提供合适的氧气含量,以满足患者的需求。
3. 优势和注意事项无创呼吸机相对于传统的有创呼吸机具有以下优势:3.1 减少并发症:使用无创呼吸机可以减少与气管插管相关的并发症,如呼吸道感染和声带损伤。
3.2 提高患者舒适度:无创呼吸机可以提供更自然的呼吸模式,减少不适感,并提高患者的舒适度。
呼吸机 原理
呼吸机原理
呼吸机,又称呼吸机支持系统,是一种医疗设备,用来帮助病人进行呼吸。
呼吸机可以为病人提供必要的气体和氧气,以维持病人良好的呼吸状态,从而确保患者的生命安全。
呼吸机的原理是将空气中的氧气分离出来,并将氧气供应给病人,保证病人进行正常的呼吸。
一、呼吸机的结构
呼吸机由管网、气动阀、气压监测器等组成,主要由空气准备系统、过滤系统和供氧系统三部分组成。
空气准备系统将室外的空气进行脱水和过滤,以使其含氧量达到病房的标准,然后把空气通过过滤系统进行过滤,使其更洁净;过滤系统主要有粒子过滤器、酸性气体过滤器和细菌过滤器;最后,通过供氧系统,将过滤后的空气通过压缩机和分配阀,分配给不同病人,确保病人供氧质量达到最佳水平。
二、呼吸机的运行原理
呼吸机的运行原理主要分为三部分:气管分流阀、涡轮压缩机和氧浓度检测单元。
首先,室外空气经过空气准备系统脱水和过滤,然后由涡轮压缩机将空气压缩,排出的新鲜空气分配到病人的气管中;气管分流阀的作用是,将新鲜空气通过气管的输入口,供应给病人呼吸;同时,气管分流阀也可以将病人呼出的气体收集起来,从而实现排痰的功能;最后,氧浓度检测单元的作用是,监测病人的氧浓度,如果检测出病人氧浓度低于规定标准,系统可以自动调节压缩机的工作,以确保病人的供氧量达到标准要求。
三、呼吸机的优点
呼吸机具有很多优点。
首先,它可以自动维持正常的呼吸状态,以确保患者的生命安全;其次,它还可以检测到患者的气体浓度,如果发现气体浓度不足,系统会自动调节压缩机的工作,以维持病人的健康;最后,它还可以阻止细菌通过收集病人呼出的气体来进行排痰,以防止病人感染。
呼吸机的一般结构及工作原理
呼吸机的一般结构及工作原理呼吸机是一种医疗设备,用于辅助或替代患者的呼吸功能,常见于重症监护室、急诊室和手术室等医疗场所。
本文将介绍呼吸机的一般结构和工作原理,帮助读者对该设备有更深入的了解。
一、呼吸机的一般结构呼吸机由多个组成部分构成,包括气源系统、控制系统、气路系统和监测系统等。
1. 气源系统:呼吸机的气源可以是氧气、空气或氧气混合物。
它主要由气源、气体管道和压力调节器等组成。
2. 控制系统:控制系统是呼吸机的核心,用于设定和调节患者的通气参数,包括呼吸频率、潮气量、吸呼比和PEEP水平等。
控制系统还可以选择不同的通气模式,如控制通气、辅助通气和压力支持通气等。
常见的控制系统还包括显示屏和控制面板,方便医务人员进行设定和监控。
3. 气路系统:气路系统负责输送气体到患者的呼吸道。
它包括呼吸机与患者之间的吸气管路和呼气阀。
吸气管路通常由呼吸机连接到患者的鼻子或嘴部,将气体输送到患者的肺部。
呼气阀用于控制气体的排放和压力的释放。
4. 监测系统:监测系统用于监测患者的呼吸参数和呼吸机的工作状态。
常见的监测参数包括患者的氧饱和度、呼吸频率、潮气量和呼吸压力等。
二、呼吸机的工作原理呼吸机的工作原理基于呼吸肌功能不足或呼吸中枢抑制的情况下,为患者提供呼吸支持。
它通过控制气流的输送和排放来模拟自然呼吸过程,保证患者的通气并维持正常的氧气供应和二氧化碳排出。
呼吸机的工作过程可以分为吸气和呼气两个相互交替的阶段。
1. 吸气阶段:在吸气阶段,呼吸机通过气源系统提供预先设定的气体,经过气路系统输送到患者的呼吸道,并通过吸气管路输送到患者的肺部。
呼吸机根据控制系统设定的参数(如潮气量、呼吸频率和吸呼比)控制气流的强度和时间。
2. 呼气阶段:在呼气阶段,呼气阀会关闭,防止气体倒流。
同时,呼吸机会降低气流压力,让患者呼出二氧化碳并进一步充氧。
呼气阶段的时间和压力可以根据患者的需求进行调节,以满足不同的通气要求。
呼吸机还可以根据患者的呼吸情况进行自适应调节。
呼吸机的基本工作原理
呼吸机的基本工作原理呼吸机是一种医疗设备,用于帮助患有呼吸困难或无法正常呼吸的患者维持正常的呼吸功能。
它通过提供氧气和调节气流来辅助患者的呼吸。
下面将详细介绍呼吸机的基本工作原理。
1. 呼吸机的组成部分呼吸机主要由以下几个组成部分构成:- 控制系统:用于设置和调节呼吸机的参数,如呼吸频率、潮气量等。
- 气源系统:提供氧气和空气,通常通过氧气罐或氧气发生器来提供纯净的氧气。
- 压缩机:用于将气源中的气体压缩,并通过管道输送到呼吸机。
- 湿化器:用于增加患者吸入气体的湿度,以避免呼吸道干燥。
- 呼吸回路:将气体输送到患者的呼吸道,并收集患者呼出的废气。
2. 工作原理呼吸机的工作原理基于正压通气的原理。
当患者使用呼吸机时,气体通过管道输送到患者的呼吸道,产生正压,以推动患者的肺部膨胀。
当呼吸机停止供气时,患者的肺部会自然回缩,排出废气。
具体来说,呼吸机的工作过程如下:- 患者连接呼吸机:患者通过面罩、气管插管或气管切开等方式与呼吸机连接。
- 设置参数:医护人员根据患者的情况设置呼吸机的参数,如呼吸频率、潮气量等。
- 启动呼吸机:一旦设置完成,医护人员启动呼吸机,气源系统开始提供氧气和空气。
- 压缩气体:气源中的气体经过压缩机被压缩,并通过管道输送到呼吸机。
- 输送气体:压缩的气体通过呼吸回路输送到患者的呼吸道。
正压通气使患者的肺部膨胀,促进气体交换。
- 排出废气:当呼吸机停止供气时,患者的肺部自然回缩,排出呼出的废气。
- 监测患者状态:呼吸机还配备了各种传感器,用于监测患者的呼吸频率、氧气饱和度等指标,以确保患者的安全和舒适。
3. 呼吸机的工作模式呼吸机通常具有多种工作模式,以适应不同患者的需求。
常见的工作模式包括:- 定压通气模式(CPAP):在整个呼吸周期中,呼吸机提供恒定的正压,以保持患者的呼吸道通畅。
- 辅助通气模式(Assist Control):呼吸机根据患者的呼吸努力提供预设的潮气量,同时也会提供额外的支持呼吸,以保证患者的通气量。
呼吸机的工作原理和使用方法
呼吸机的工作原理和使用方法呼吸机,是一种广泛应用于医疗领域的重要设备,用于帮助机械通气的患者或需要辅助呼吸的人维持正常的呼吸功能。
本文将详细介绍呼吸机的工作原理和使用方法。
一、呼吸机的工作原理呼吸机通过提供正压通气来辅助患者的呼吸,基本工作原理如下:1. 气源:呼吸机通常通过气源供应系统提供氧气或空气。
气源可以是氧气气瓶或集中供氧系统,氧气通过调节阀进入呼吸机。
2. 压力生成:呼吸机通过压缩机或风机产生气流,将气体注入患者的肺部。
这些设备可以根据不同的呼吸模式和参数设置来产生不同的压力。
3. 控制系统:呼吸机的控制系统监测患者的呼吸模式和参数,并根据预设的参数进行调整。
控制系统通常包括传感器、计算机和控制电路。
4. 呼吸模式:呼吸机根据患者的需要提供不同的呼吸模式,包括辅助通气模式、控制通气模式、压力支持通气模式等。
这些模式根据患者的情况和医生的指示来选择。
5. 安全系统:呼吸机还配备有各种安全系统,如高气压报警、低气压报警、氧浓度报警等,以确保患者的安全。
二、呼吸机的使用方法呼吸机的使用方法主要包括以下几个步骤:1. 设置呼吸模式:医生根据患者的病情和需求,选择合适的呼吸模式。
常见的呼吸模式包括辅助通气、自主通气和控制通气等。
2. 设置参数:根据医生的建议或处方,设置合适的参数。
这些参数包括吸气压力、呼气压力、吸呼比、氧气浓度等。
医生会根据患者的临床情况进行逐步调整,以确保患者的呼吸状态良好。
3. 呼吸机连接:将呼吸机的气管插入患者的气道,并将面罩或气管插入患者的口腔或鼻腔。
确保连接紧密,以防止气体泄漏。
4. 监测:呼吸机提供了多种监测功能,包括吸气压力、呼气压力、吸呼比、氧气浓度等。
医护人员应定期监测这些参数,并根据患者的情况进行调整。
5. 安全措施:医护人员应定期检查呼吸机的安全系统,确保其正常工作。
此外,还要保持呼吸机的清洁,定期更换气管和面罩等附件。
总结:呼吸机是一种重要的医疗设备,通过提供正压通气辅助患者呼吸,帮助维持呼吸功能。
呼吸机工作原理
呼吸机工作原理呼吸机是一种被广泛使用的医疗设备,主要用于支持呼吸系统不良的病人。
在现代医疗保健系统中,呼吸机已成为救治呼吸衰竭、重症监护和术后呼吸支持的基本设备。
本文将介绍呼吸机的工作原理:它的构造、功能和对呼吸过程影响的机制。
I. 呼吸机的构造呼吸机由吸气和呼气两个部分组成。
吸气一般由以下部分构成:1.氧气元件:氧气是摆脱二氧化碳和增加组织氧分压的最重要元素。
2.呼吸机控制器:呼吸机控制器与呼吸机联结在一起,监控患者处于正常水平的各项参数。
控制器适时地给患者发送氧气,以保证他们能够正常呼吸。
3.气体打死系统:这是在呼吸机中将将单一氧气打死到所需压力的元素。
4.呼吸机面罩或自悔管道:呼吸机面罩或自悔管道将氧气送到患者的肺部。
呼气一般由以下部分构成:1.机械阀门:机械阀门将二氧化碳丢弃,确保肺部气体的清空状态2.外部接口:当肺部气体的清空状态被保证,呼气将设法直接流入外部环境。
II. 呼吸机的功能呼吸机的主要功能是提供机械通气。
机械通气是由呼吸机部件模拟和控制的。
呼吸机使用气源来吸气患者,然后将二氧化碳排出患者体外。
通过机械通气,呼吸机可以保证欠氧患者的氧源得以满足,并专业处理高碳酸血症。
III. 呼吸机对呼吸过程的影响机制呼吸机是在特定状态下使用的,即患者在无法呼吸或不能自主呼吸时。
它的工作原理是通过模拟正常呼吸的方法来控制患者的呼吸过程。
当使用呼吸机时,呼吸系统中的压力和容积都应进行监测,这有助于确保氧气和二氧化碳的正常交换。
呼吸机可以调整节距、流速和气体压力,并可以根据患者的情况进行调整以适应治疗的需要。
呼吸机对呼吸系统的正常功能会产生影响,可以通过以下机制进行理解:1.拓宽气道:呼吸机使用正压通气的方法来拓宽气道,以便稳定呼吸和改善气道通畅度。
2.气体交换:呼吸机在专业监控气体交换的同时,可以控制气体压力、流量和体积。
这可以帮助患者达到氧供及二氧化碳排出等正常的呼吸生理机制。
3.气道阻力:使用呼吸机通电的部分患者,可能会有气道阻力的问题,这与呼吸机与患者之间的协调能力有直接关系。
无创呼吸机工作原理
无创呼吸机工作原理无创呼吸机是一种用于治疗呼吸系统疾病的医疗设备,它通过提供正压气流来辅助或代替患者的自主呼吸。
无创呼吸机的工作原理是基于正压通气的原理,通过给予患者一定的正压气流来维持呼吸功能。
无创呼吸机通常由以下几个主要组成部分组成:气源、气流生成装置、气流传递系统和监测系统。
1. 气源:无创呼吸机通常使用氧气和空气的混合物作为气源。
氧气是必需的,因为它可以提供给患者充足的氧气供应。
2. 气流生成装置:气流生成装置是无创呼吸机的核心部分,它负责产生一定的气流压力。
常见的气流生成装置包括涡轮式压缩机和风扇。
涡轮式压缩机通过旋转叶片产生气流压力,而风扇则通过旋转叶片产生气流。
3. 气流传递系统:气流传递系统将气流从气源传递到患者的呼吸道。
它通常由一根柔软的管道(称为导气管)组成,导气管一端连接着气流生成装置,另一端连接着患者的面罩、鼻罩或鼻咽管。
导气管上通常还配备有漏气孔,用于排出呼气时的二氧化碳。
4. 监测系统:监测系统用于监测患者的呼吸情况和无创呼吸机的工作状态。
常见的监测参数包括呼吸频率、潮气量、氧合指数和呼气末正压等。
监测系统通常包括传感器、显示屏和报警器。
当患者使用无创呼吸机时,气流生成装置会产生一定的气流压力,通过导气管将气流传递到患者的呼吸道。
这种正压气流可以帮助患者克服呼吸道阻力,提供充足的氧气供应,并促进二氧化碳的排出。
同时,无创呼吸机还可以通过调整气流压力和呼气末正压等参数来适应患者的呼吸需求。
无创呼吸机的工作原理基于正压通气的原理,通过提供一定的正压气流来辅助或代替患者的自主呼吸。
相比传统的有创呼吸机,无创呼吸机具有更低的创伤性和更好的患者耐受性。
它广泛应用于治疗慢性阻塞性肺疾病、心力衰竭、睡眠呼吸暂停综合征等呼吸系统疾病。
总结起来,无创呼吸机是一种通过正压通气原理工作的医疗设备,它通过提供一定的正压气流来辅助或代替患者的自主呼吸。
无创呼吸机的工作原理包括气源、气流生成装置、气流传递系统和监测系统等组成部分。
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呼吸机的一般结构及工作原理随着医学电子技术的发展,呼吸机的种类和形式越来越多,但它们一般的主要结构和原理基本相似,或者说,它们必须具备基本结构,现分述如下:一、机械呼吸机的动力机械呼吸机的动力来源于电力、压缩气体,或二者的结合。
压缩气体由中心供气管道系统提供或由呼吸机可配备的专用空气压缩机产生。
1. 气动机械呼吸机气动机械呼吸机的通气以压缩气体为动力来源,其所有控制系统也都是靠压缩气体来启动。
由高压压缩气体所产生的压力,通过机械呼吸机内部的减压阀、高阻力活瓣,或通过射流原理等方式而得到调节,从而提供适当的通气驱动压及操纵各控制机制的驱动压。
2.电动机械呼吸机单靠电力来驱动并控制通气的呼吸机,称为电动机械呼吸机。
电动机械呼吸机也需要应用压缩氧气,但只是为了调节吸入气的氧浓度,而不是作为动力来源。
电可通过带动活塞往复运动的方式来产生机械通气,或通过电泵产生压缩气体,压缩气体再推动风箱运动而产生通气。
3.电-气动机械呼吸机电-气动机械呼吸机,只有在压缩气体及电力二者同时提供动力的情况下才能正常工作与运转。
通常情况是,压缩空气及压缩氧气按不同比例混合后,既提供了适当氧浓度的吸入气体,也供给了产生机械通气的动力。
但通气的控制、调节,及各种监测、警报系统的动力则来自电力,所以这类呼吸机又称为气动-电控制呼吸机。
比较复杂的多功能定容呼吸机大多都采用这种动力提供方式。
二、供气装置贮气囊或气缸供气装置:这种供气装置常用折叠贮气囊或气缸来输送气体,其外部装有驱动装置。
供给病人的潮气量(VT)取决于贮气囊或气缸直径(D)和行程距离(L)VT=πD2/4·L驱动装置可以直线运动或旋转-直线运动。
由于气缸的顺应性小,故VT较为精确,因此,以气缸作为贮气装置的呼吸机适合于小儿科使用。
三、呼吸机的调控系统80年代以前,呼吸机的调控方式有两种形式:一种是直流电机驱动的呼吸机,通过电压的变化,使其转速发生改变,来控制VT、E:I等参数。
另一种是在用压缩气体的动力的呼吸机,通过针形阀作为可变气阻,来控制吸气和呼气过程及其转换,现代呼吸机大多数采用各种传感器,来“感知”呼吸力学等情况的变化,并经过微电脑分析处理后,发出指令来自动调节VT 、Paw、E:I等参数。
同时,还装备各种监测和报警系统以各种形式显示其数值,显示呼吸机当前状态和调整参数情况。
四、安全阀安全阀有两种:一种为呼气安全阀,其结构大多采用直动式溢流阀,其工作原理是将溢流阀与气道系统相连接,当后者的压力在规定范围内时,由于气压作用于阀板上的力小于弹簧的压力,阀门处于关闭状态。
当气道系统的压力升高,作用于阀板上的压力大于弹簧上的压力时,阀门开启,排出气体,直至气道压降至规定范围之内,阀门重新关闭。
因此,这种安全阀能保证病人气道压在一个安全范围之内。
另一种安全阀为旁路吸入阀。
在呼吸机正常工作时,该阀关闭。
但一旦供气中断,随病人吸气造成的管道负压可推动阀板,使空气进行管道系统,保证病人供气,避免窒息。
五、呼气阀呼气阀在吸气相时关闭,在呼气相时开启且阻力较小,为病人提供通畅的呼气通道。
目前较常用的呼气阀装置有三种:活瓣式呼气阀、电磁比例阀和先导式呼气阀。
活瓣式呼气阀为轻质材料制成的鸭咀状单向活瓣。
电磁比例阀通过通电导线在磁场中产生电磁力来控制阀板的开启和关闭,该阀阻力很小,目前应用较广,先导式呼气阀采用预置压来调节呼气阀的开启和关闭。
此外,PEEP时,所采用的阀(亦称PEEP阀),目前多采用电磁比例阀,CPAP时,则由呼吸机向气路提供一个恒定的正压,使整个呼吸周期内,气道保持在正压水平。
六、空氧混合器现代呼吸机都配置有精密的空氧混合器,可向病人提供不同氧浓度的气体。
其可调范围为21%~100%。
空氧混合器一般由三部分构成:即平衡阀、配比阀、安全装置。
当压缩空气和氧气进入平衡阀后,经一级和二级平衡后,气体压力均等,经过配比阀达到不同的氧浓度而输出。
安全装置的作用是当两种气体中的任何一种已耗尽,或已不符合使用要求,则由另一种气体立刻自动转换以维持供气。
七、湿化器湿化器用于增加吸入气体的湿度。
各种类型湿化器的比较及使用如下。
1、冷水湿化冷水湿化指在不给水加热的情况下吸入气体直接通过有水的容器,在室温下达到湿化的目的。
这种湿化器的相对湿度受到气/水接触面积及水温的限制,因而相对湿度较低,为了提高相对湿度也有采用机械的方式将水雾化。
冷水湿化的优点是容易使用,有较低的内部顺应性,缺点是由于吸入温度过低,病人有不适感。
2、加热湿化加热湿化是在水容器中放置加热板或加热丝加热产生水蒸气,调节加热温度使水蒸气的绝对湿度改变。
这种湿化方法较为常用,其优点是病人吸入舒适,能保持病人体温,缺点是内部顺应性相对大,价格也贵一点。
加热湿化目前有两种形式:一种是单伺服加热,即只有一个加热元件在容器中。
另一种湿化器不但在容器中加热,而且在病人吸入管道中放置加热丝加热,利用容器和管道的温差来控制加热温度。
双伺服型加湿器改进了单伺服型容易在管道中凝水的缺点,但这种方法只增加了绝对湿度,并不增加相对湿度。
我们知道,在热力学中水的饱和度是随温度而升高的。
绝对湿度指水蒸发的水蒸气多少,温度越高,绝对湿度越大;而相对湿度则是指蒸汽到达饱和的程度。
换句话说,加湿器升温后,饱和度增加了,由于容器中蒸汽的增加绝对湿度增加了;而相对湿度却不一定能增加,条件是必须有一定的水源,相对湿度才能增加到接近饱和度,我们都有这么一个体会,在潮湿闷热的屋子里,我们很容易感到口渴,这个道理很简单,屋子里的绝对湿度并没有改变,但由于温度增加后饱和度增加了,相对湿度反而降低了,因此人体中还必须蒸发水分以达到升高的饱和度。
所以在使用双伺服加湿器时我们必须十分注意,不要将温度调太高,以免出现管道加热丝温度比容器内温度高的局面。
据Willions等人研究表明,只有相对湿度而不是经对湿度对病人起作用。
假如出现管道温度比容器温度高的状态,那么容器中加热的水蒸气到达管道后再次被加热,绝对湿度没有变但相对湿度由于饱和度升高而降低,那么为了达到饱和度必须吸收水分,但管道中又缺乏水源,因此这样加热后的气体反而要从病人气道中吸收水分,长时间使用会造成病人痰固化而致气道阻塞。
因此使用双伺服加湿器要特别注意,不要将管道内温度调太高,以36~37℃为宜,而且在气道“Y”形管上的温度探头一定要接好,以免产生测温误差;如果发生传感器错误报警切不可继续使用。
比较简便的方法是观察管道内(有加热丝的那种)有无凝水情况,如果特别干,就应仔细检查原因。
3、雾化湿化雾化湿化是用超声晶体振动产生很细的水雾,常用的加湿器就是这种原理,这种加湿器出来的水气温度接近室温,因而不能在呼吸机上长期使用,否则可能降低病人的体温。
这种型式的加湿器效果好,但价格比较贵。
4、热湿交换器(HME/HMEF)该交换器是一次性使用的,仿生骆驼鼻子制作而成。
其内部有化学吸附剂,当病人呼出气体时能保持水分,吸入气体时则通过交换器进行湿化。
这种交换器集中了以上加湿器的优点,能保持体温,较小的内部顺应性,容易使用。
由于是一次性的也没有细菌生长的危险,但有一定的阻力。
软件项目开发计划书项目名称:基于+SQL server 2008网上购物系统1.1编写目的本项目旨在做一个网上购物系统,网上购物跨越了时空的限制,给商业流通领域带来了非同寻常的变革。
网上购物的真正受益者是消费者。
网上购物的感觉好极了,你什么都不用烦,敲几个键确认一下,很快就会送货上门,小到一付眼镜,大到一台洗衣机。
另外还有两个好处,一是开阔了视野,可以货比三家。
逛商店只能一个一个地逛,你即使拿出一天的时间也只能跑自己附近的几个店。
而在互联网上情况就大不一样了,你调出一类商品,就可以浏览成百上千个网上商店的商品,所以无论是对老人小孩,还是上班族都提供了一个特别好的方式。
1.2背景随着世界经济的全球化,顾客需求的多样化,企业将面临着前所未有的激烈竞争和挑战。
为了在竞争中取胜,企业必须以更加灵活有效的方式进行生产和服务,进一步应用信息技术和先进有效的组织管理方法。
电子商务正是顺应这一发展趋势的一门崭新技术,在一个电子商务系统中,网上购物模块通过WEB服务器发布商品信息,供客户浏览、采购商品,提交定单等)占据很重要的位置。
其一是因为界面的友好性,购物的方便性是吸引顾客的一个重要因素;其二是因为该模块是放在Internet上的,如果设计不当商品很容易被非法入侵,造成巨大损失。
所以安全性也是很重要的技术环节。
电子商务已经成为了新经济的代名词。
在未来的商务活动中,“要么电子商务,要么无商可务”已经在商业界形成了共识。
1.3定义和缩写ASP:ASP是Active Server Page的简称,是服务器端脚本编写环境,使用它可以创建和运行动态、交互的Web页和基于Web页的功能强大的应用程序。
ASP 应用程序很容易开发和维护,可用它来创建动态Web页或生成功能强大的Web 应用程序。
与ASP的区别:1.开发语言不同ASP仅局限于使用non-type脚本语言来开发,用户给WEB页中添加ASP代码的方法与客户端脚本中添加代码的方法相同,导致代码杂乱。
允许用户选择并使用功能完善的strongly-type编程语言,也允许使用潜加巨大的.NET Framework。
2.运行机制不同。