磁共振失超课件
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令⼈为之⾊变的“超导磁共振失超”,到底多可怕!?每⼀台超导磁共振在“⾛下”⽣产线之前,都要经过⼀道特殊的“关卡”,只有越过这⼀关,才有资格进⼊各⼤医院,履⾏它的使命!这道关,叫做“励磁”。
之所以关键,是因为励磁时⼀旦发⽣“失超”等情况导致励磁失败,则可能前功尽弃。
另外,当超导磁共振设备在医院为患者服务时,也可能会“⽣病”,⽽在所有“病症”中,令⼈为之⾊变的就是“失超”。
本期,⼩编就带各位了解什么是超导磁共振失超?它到底有多可怕?如何能有效避免?▲奥泰磁体的概念:在超导磁共振励磁或⼯作过程中,超导体因某种原因⾸先,我们需要了解“超导磁共振失超”的概念突然失去超导特性⽽进⼊正常态的过程。
由于超导体是在极⾼的电流密度下⼯作的,需要处于低温环境,此时温度急剧升⾼,液氦⼤量挥发,磁场强度迅速下降,即为失超。
▲奥泰线圈引起失超的因素很多::磁体结构和线圈、超导材料性能不稳定、磁体超低温环境被破坏、以及⼈为因引起失超的因素很多素等,通常有以下五类情况:第⼀类:励磁时充磁电流超过额定值,或者充磁电流增加速度过快,均会导致超导线圈整体受到径向和轴向的电磁挤压⼒,使得浸渍于线圈绕组之间的环氧树脂局部开裂,此变形能的释放会转化为热能,从⽽引发失超;第⼆类:灌注液氦速度过快,以及输液管尚未完全冷却到4.2K温度时,就将其插⼊磁体输液孔内,会引起杜⽡容器内液氦沸腾,迅速⽓化并喷发⽽出,导致超导环境遭到破坏,从⽽引发失超;第三类:磁体杜⽡容器中的液氦液⾯降到⼀定限度(各⼚家规定的液氦低限容量不等,⼀般极限经验值是满容量的30%)时,如果仍未按规定及时补充,则会导致失超;第四类:磁体的真空隔温层真空环境破坏后,发⽣失超是肯定⽆疑的;第五类:误操作紧急失超开关造成“意外”失超。
励磁。
对于医⽤超导磁共振,励磁简单来说就是缓慢增加主磁体线圈内的电在此,说说上⾯提到的励磁流,以提⾼磁体产⽣的磁场,达到额定场强后闭合线圈,关闭电源。
主磁体线圈形成闭合回路,在超导状态下电流不会衰减,从⽽得到稳定主磁场。
1.5t磁共振失超磁共振成像(MRI)是目前医学影像学中一种非常先进的成像技术。
MRI扫描可以用来检测人体内部的许多疾病及情况,例如:癌症、脑震荡、关节炎及脊髓损伤等。
然而,MRI仪器越来越大,技术也越来越复杂。
目前市场上主流的MRI设备,大多是1.5T和3T两种。
这两种设备在成像效果以及成本等方面存在着差异。
那么,1.5T磁共振失超具体是什么呢?1.5T是指MRI设备的磁场强度为1.5特斯拉(T)。
这种MRI设备在成像效果上相对于低端设备有更好的体现。
在成本方面,1.5T的设备价格较为合理,因此成为中小型医疗机构的主要选择。
磁共振失超表示的是“磁共振失调性重合”技术,主要是对MRI成像技术的完善。
在传统的MRI成像技术中,由于不同组织之间的信号强度差异较小,因此容易造成成像失调。
磁共振失超技术通过对发射和接收磁场进行调整和优化,使不同组织之间的信号强度差异更加明显,从而取得更准确的成像结果。
这项技术主要应用于疾病的早期诊断以及手术前的准确定位。
1.较高的成像质量:通过磁共振失超技术,不同组织之间的信号强度差异更加明显,从而获得更高质量的成像结果。
2.更低的成本:相对于3T设备,1.5T设备的价格较为合理,适合于中小型医疗机构的选择。
3.更好的适用范围:由于设备价格合理,因此更适合用于不同类型的疾病检测和诊断。
总之,1.5T磁共振失超是当前较为先进的MRI成像技术之一。
它的成像效果较好,适用范围较广,价格适中,适合中小型医疗机构使用。
随着技术的不断发展,相信其未来的应用领域还将不断扩大。
核磁共振设备失超情况下的预备处理方案1. 背景核磁共振(MRI)设备是一种高精度的医疗设备,广泛应用于临床诊断和治疗。
在设备运行过程中,可能会出现失超现象,即设备超出正常工作范围。
为了保证设备的安全稳定运行,降低故障风险,提高设备使用寿命,制定一套完善的失超情况下的预备处理方案至关重要。
2. 失超现象识别2.1 失超定义失超是指核磁共振设备在运行过程中,参数超出设备正常工作范围,可能导致设备损坏或无法正常工作。
失超现象可能表现为以下几种情况:1. 温度超出正常范围2. 磁场强度超出正常范围3. 电流超出正常范围4. 电压超出正常范围5. 其他参数异常,如梯度场、射频场等2.2 失超识别方法1. 实时监控:通过设备内置的监控系统,实时监测设备运行参数,如温度、磁场强度、电流、电压等。
当参数超出预设的正常范围时,系统会自动报警。
2. 故障诊断:通过设备故障诊断系统,对设备进行定期检查,发现潜在的失超风险。
3. 视觉、听觉、触觉检查:操作人员在使用过程中,注意观察设备运行状态,如是否有异常声音、振动、温度变化等。
3. 失超预备处理措施在识别出失超现象后,应立即采取以下措施,防止故障扩大,确保设备安全:3.1 紧急停机1. 立即按下设备紧急停机按钮,停止设备运行。
2. 断开电源,确保设备完全停止运行。
3.2 安全防护1. 确保患者和操作人员远离设备,避免受到辐射伤害。
2. 关闭设备门窗,确保实验室安全。
3.3 数据备份1. 立即备份设备运行数据,包括患者信息、扫描参数等。
2. 保存设备日志文件,以便后续故障分析。
3.4 故障排查1. 根据失超现象,分析可能的原因,如硬件故障、软件问题、外部环境等。
2. 逐一排查故障原因,并进行修复。
3.5 设备复位1. 在确认故障排除后,进行设备复位操作。
2. 按照设备操作手册,逐步恢复设备至正常工作状态。
3.6 后续检查1. 恢复正常运行后,对设备进行一段时间的监控,确保设备运行稳定。
磁共振失超应急预案PPT1. 引言磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种无创性的医学成像技术,广泛应用于临床医学诊断中。
然而,由于设备故障或操作失误等原因,磁共振可能出现失超(Quench)现象,导致设备故障和安全隐患。
为了及时有效地应对磁共振失超情况,必须制定一份详细的应急预案。
本文档将介绍磁共振失超应急预案PPT的内容和编写要求。
2. PPT 内容磁共振失超应急预案PPT应包含以下内容:2.1. 背景介绍在这一部分,应简要介绍磁共振失超的背景和原因,以增加观众对该预案的认知和理解。
2.2. 失超情况说明详细说明磁共振失超的情况,包括识别失超的方法、失超的程度分类、可能引起失超的因素等,以便应急响应团队能够准确判断失超情况并做出相应的处理。
2.3. 应急响应流程介绍应急响应的流程,包括失超报警、人员疏散、设备关闭与冷却、故障处理和设备维护等各个环节的步骤和操作方法。
重点强调人员安全和设备保护。
2.4. 应急演练计划说明针对磁共振失超的应急演练计划,包括演练目标、演练内容、演练时间安排和参与人员等。
强调定期进行演练,并根据演练结果进行改进和优化。
2.5. 应急预案评估与更新介绍应急预案评估的方法和流程,包括评估指标、评估人员和评估周期等。
并强调根据评估结果及时更新应急预案,提高应对失超情况的能力和水平。
3. 编写要求在编写磁共振失超应急预案PPT时,应遵循以下要求:3.1. 简洁明了文档内容要简洁明了,重点突出。
避免冗长的叙述和无关的内容,使观众能够快速理解和掌握应急预案的要点。
3.2. 结构合理在PPT的内容安排上,要合理划分各个部分和子标题,使整个文档结构清晰、层次分明。
要注重逻辑性和条理性,确保各部分之间的关联性和连贯性。
3.3. 图表和表格支持虽然本文档不包含图片,但在实际的PPT中,可以使用适当的图片、图表和表格来支持文字内容,提高信息表达和理解的效果。
磁共振成像系统多次失超探讨前言磁体是磁共振的心脏,液氦就是保护心脏的血液。
磁体需要浸泡在大量的液氦中实现超导,超导是指导体中的电阻接近或为零。
如机器因各种原因造成失超,机器无法使用,给医院和患者带来极大的影响。
我院于2013年8月购置一台某品牌磁共振成像系统。
该设备自2019年5月至2020年1月,在9个月期间共发生3次失超故障,对医院造成重大经济损失,对医院的日常诊疗工作造成巨大冲击,导致患者病情诊断困难、住院日增多、费用增多、医疗风险增加。
几次失超故障的原因,厂家给出的结论是“自然失超”,大致意思为自然状态下不明原因失去超导状态。
何谓超导状态及失超状态。
超导状态是指某些导体在一定温度条件下(一般为-269℃)电阻为零的性质。
人们把处于超导状态的导体称为超导体,超导体电阻为零,电流通过超导体时不会发生热损耗,而且可以毫无阻力地在导线中形成强大电流,进而产生强大的磁场。
超导磁共振使用液氦作为制冷剂,铌、钛合金作为导体,超导体制成的线圈在液氦浸泡的超低温环境下,通过几百安培的强大电流,使之在超导体中不停流动,此时为零电阻效应,电流无任何消耗,进而形成稳定的超导磁场。
超导磁共振失超是磁体的超导线圈导体从零电阻变成大电阻,从而产生热量把液氦瞬间汽化蒸发,同时大电流趋于零电流,磁场消失,超导设备进而无法工作。
回顾性分析3次失超状态及过程1、第一次失超发生于2019年5月19日早上9:30,失超前液氦水平84.9%,尚未接近最低液氦极限(50%)。
当天早上开机前发现冷头跳停,控制盒闪烁黄灯报警。
放射科技术员马上报告设备科工程师,当即检查后发现水冷机组的风机故障,导致冷头停止运行,水温显示101摄氏度。
设备工程师启动水冷机组风机后,重新打上冷头,等待了半个小时开机,开机等待过程中发生失超,MR失超管口冒出大量“白烟”,持续约10分钟,再调出设备参数,显示液氦水平仅为25.6%。
当即向厂家报告,当天下午3点厂家维修工程师过来查看并进行封堵,并将参数、工作日志数据发回总公司分析,两天后回复“自然失超”。
医院磁共振失超应急预案一、目的为了提高MR室医护人员应急反应能力,保证在MR意外失超时迅速反应,保证患者及时撤离,并及时通知医院设备维修人员及设备售后服务中心,最大限度减低因意外失超带来财产损失及人身伤害。
二、原则保持镇静、反应迅速、减低损害三、应急预案1、判定失超:(1)失超时检查室内会发出很大响声,沉闷的类似火车发动时排气的声音。
(2)墙壁上失超紧急按钮盒也会持续发生“滴滴滴”报警声。
(3)操作主机显示屏自动弹出对话框"No magnet field detected",提示失超。
2、发生失超处理流程:(1)快速识别,保持冷静,正确实施安全计划,由操作技术人员统一指挥,并通知现场医护人员。
(2)操作技术人员使用对讲系统,安抚患者或家长保持冷静,不要慌张不要乱动,等待撤离。
(3)技术员迅速打开磁体间的门,使磁体间缓解压力;护士打开操作间和走廊的门,促进空气流通。
(4)技术员、护士进入检查室,帮助病人退出检查床,如退出的病人需要担架或轮椅,确保是一个无磁专用型,退出时尽量贴近地面,低处空气中含氧高。
(5)疏散该区域所有人员,直至空气环境恢复正常。
(6)撤离病人后技术员马上关闭电源,并立即通知院器械科。
(7)由器械科维修人员第一时间观察失超管外围,拉警戒线设定警戒区域。
“失超管”管口会排除出大量氯气(液氨至管口挥发呈白色烟雾状),周围环境温度会迅速降低;警戒区域设定要求在失超管口20-30米以外,严禁任何人员进入该区域,待管口停止排放且烟雾散尽时解除警戒,持续时间约20-30分钟。
3、等待厂家维修。
4、磁共振失超流程图:。
一、编制依据根据《医疗机构磁共振设备安全管理规定》、《医疗机构磁共振设备操作规程》等相关法规和标准,结合本医院磁共振室实际情况,制定本预案。
二、适用范围本预案适用于本医院磁共振室在磁共振设备发生失超事故时的应急处置。
三、应急预案组织机构及职责1. 磁共振室失超事故应急指挥部(1)指挥长:由磁共振室主任担任。
(2)副指挥长:由磁共振室副主任、设备科主任、保卫科科长担任。
(3)成员:磁共振室全体医护人员、设备科、保卫科等相关人员。
2. 磁共振室失超事故应急小组(1)组长:由磁共振室主任担任。
(2)副组长:由磁共振室副主任、设备科主任、保卫科科长担任。
(3)成员:磁共振室全体医护人员、设备科、保卫科等相关人员。
3. 职责(1)指挥长负责组织、指挥、协调磁共振室失超事故的应急处置工作。
(2)副指挥长协助指挥长工作,负责应急小组的日常管理和应急演练。
(3)组长负责组织、协调、指挥磁共振室失超事故的应急处置工作。
(4)副组长协助组长工作,负责应急小组的日常管理和应急演练。
(5)成员负责按照预案要求,做好应急处置工作。
四、应急预案措施1. 事故报告(1)发现磁共振设备失超时,立即向指挥长报告。
(2)指挥长接到报告后,立即向医院领导报告。
2. 人员疏散(1)指挥长下达疏散命令,全体医护人员、设备科、保卫科等相关人员立即行动。
(2)疏散路线:磁共振室人员按照预案要求,迅速撤离现场,前往指定安全区域。
3. 现场处置(1)指挥长组织应急小组对现场进行评估,确定事故等级。
(2)根据事故等级,采取相应的应急处置措施。
(3)如事故等级较高,立即启动应急预案,采取以下措施:①切断磁共振设备电源,防止事故扩大。
②封锁现场,防止无关人员进入。
③设置警戒线,确保现场安全。
④组织专业人员对设备进行检查,找出事故原因。
⑤对受伤人员实施急救措施。
4. 事故调查(1)事故发生后,立即组织调查组对事故原因进行调查。
(2)调查组根据调查结果,提出整改措施。
一、背景随着医疗技术的不断发展,磁共振成像(MRI)已成为临床诊断的重要手段。
然而,磁共振设备在使用过程中,可能会出现失超现象,即磁场突然消失,给患者和医务人员带来极大的安全隐患。
为提高我院放射科应对磁共振失超事故的应急处置能力,确保患者和医务人员的人身安全,特制定本预案。
二、预案目标1. 提高放射科医务人员对磁共振失超事故的应急处理能力;2. 规范磁共振失超事故的应急处置流程;3. 保障患者和医务人员的人身安全;4. 最大限度地减少磁共振失超事故带来的损失。
三、预案范围本预案适用于我院放射科磁共振设备发生失超事故时的应急处置。
四、预案组织机构及职责1. 组织机构:成立磁共振失超事故应急指挥部,负责指挥、协调、监督事故的应急处置工作。
2. 职责:(1)应急指挥部:① 指挥、协调、监督事故的应急处置工作;② 制定、调整、发布应急响应等级;③ 组织人员疏散、救援和医疗救治;④ 指导、督促相关部门做好善后处理工作。
(2)放射科:① 负责发现磁共振失超事故,立即报告应急指挥部;② 组织医务人员对患者进行救治;③ 配合应急指挥部做好事故现场的安全防护和救援工作。
(3)设备科:① 负责磁共振设备的维修、维护和保养;② 接到事故报告后,立即派工程师赶赴现场进行维修;③ 配合应急指挥部做好事故现场的安全防护和救援工作。
(4)医务科:① 负责组织医院内部医疗救治工作;② 配合应急指挥部做好事故现场的医疗救治工作。
五、预案响应程序1. 磁共振失超事故发生时,放射科医务人员立即报告应急指挥部。
2. 应急指挥部根据事故情况,启动相应级别的应急响应。
3. 放射科组织医务人员对患者进行救治,并配合应急指挥部做好事故现场的安全防护和救援工作。
4. 设备科派工程师赶赴现场进行维修。
5. 医务科组织医院内部医疗救治工作。
6. 应急指挥部根据事故处理情况,调整应急响应等级。
7. 事故处理完毕后,应急指挥部组织召开事故总结会,总结经验教训,完善应急预案。
一、预案背景磁共振(MRI)设备是现代医疗领域的重要设备,广泛应用于临床诊断。
然而,磁共振设备在运行过程中存在失超的风险,一旦发生失超事故,将对患者和医务人员造成严重伤害。
为提高医务人员对磁共振失超事故的应急处置能力,保障患者和医务人员的安全,特制定本预案。
二、预案目的1. 提高医务人员对磁共振失超事故的认识,掌握应急处置流程。
2. 增强医务人员在紧急情况下的应急处置能力,降低事故损失。
3. 规范磁共振失超事故的应急处置工作,提高医疗机构的应急处置水平。
三、预案适用范围本预案适用于医疗机构内磁共振设备失超事故的应急处置。
四、预案组织机构1. 成立磁共振失超事故应急指挥部,负责事故的应急处置工作。
2. 应急指挥部下设以下小组:(1)现场处置小组:负责现场人员的疏散、伤员救治、设备保护等工作。
(2)信息联络小组:负责与上级部门、相关部门的沟通联络,及时上报事故信息。
(3)医疗救治小组:负责伤员的救治、转运等工作。
(4)后勤保障小组:负责现场物资供应、设备维护等工作。
五、应急处置流程1. 现场发现失超情况(1)发现失超情况的医务人员立即报告应急指挥部。
(2)应急指挥部启动应急预案,组织各小组开展工作。
2. 现场处置(1)现场处置小组立即组织患者和医务人员疏散,确保人员安全。
(2)医疗救治小组对伤员进行初步救治,并根据伤情进行转运。
(3)后勤保障小组负责现场物资供应和设备维护。
3. 信息上报(1)信息联络小组及时向上级部门、相关部门报告事故信息。
(2)根据事故严重程度,启动应急响应级别。
4. 事故调查与处理(1)应急指挥部组织相关部门进行调查,查明事故原因。
(2)根据调查结果,对事故责任人和相关责任人进行处理。
(3)对事故原因进行总结,提出改进措施,防止类似事故再次发生。
六、应急演练1. 演练目的(1)检验应急预案的可行性和有效性。
(2)提高医务人员对磁共振失超事故的应急处置能力。
(3)完善应急预案,提高医疗机构的应急处置水平。
核磁共振设备失超应对措施预案1. 预案目的为确保核磁共振(MRI)设备在运行过程中出现失超情况时,能迅速、有效地采取应对措施,降低设备故障风险,保障患者和医务人员的安全,特制定本预案。
2. 失超定义失超是指核磁共振设备在运行过程中,由于各种原因导致液氦温度下降至临界温度以下,使超导磁体失去超导能力,设备无法正常工作的一种状态。
3. 失超原因- 液氦补充不足- 冷却系统故障- 磁体散热不良- 操作失误- 其他未知原因4. 失超应对措施4.1 立即启动应急程序一旦发现设备失超,立即启动应急程序,通知相关人员,确保失超应对措施能够迅速执行。
4.2 停止扫描立即停止正在进行的扫描,确保患者和医务人员的安全。
4.3 检查液氦水平检查液氦罐液位,判断是否由于液氦补充不足导致失超。
如有必要,立即联系专业人员补充液氦。
4.4 检查冷却系统检查冷却系统是否有故障,如冷却器、冷头等。
如有故障,立即联系专业人员进行维修。
4.5 检查磁体散热检查磁体周围是否存在散热不良情况,如通风不良、散热器故障等。
如有问题,立即采取措施改善散热条件。
4.6 检查设备电路检查设备电路是否存在故障,导致失超。
如有故障,立即联系专业人员进行维修。
4.7 定期监测设备运行状态加强设备运行状态的监测,定期检查液氦水平、冷却系统、磁体散热等情况,确保设备正常运行。
4.8 培训相关人员加强医务人员和操作人员的培训,提高他们对失超情况的识别和处理能力。
5. 预案的训练和审查- 定期组织失超应对措施的培训,确保相关人员熟悉应急程序。
- 每隔一定周期,对失超应对措施进行审查,更新预案内容,确保其符合实际需求。
6. 预案的实施和监督- 指定专人负责失超应对措施的实施和监督。
- 确保设备运行过程中,相关人员能够严格遵守失超应对措施。
7. 预案的评估和改进- 定期评估失超应对措施的有效性,针对存在的问题进行改进。
- 积极引进新技术和管理方法,提高设备运行效率和安全性。
突发事件:磁共振设备失超知识介绍
所谓失超,即磁体中的超导体变为导体,温度急剧升高,液氦大量挥发,磁场强度迅速下降。
引起失超的因素很多:磁体结构、超导材料性能不稳定、磁体超低温环境被破坏以及人为因素等。
常见的失超有如下五类情况:
第一类:
励磁时,充磁电流超过额定值或者充磁电流增加速度过快,导致超导线圈整体受到径向和轴向的电磁挤压力,使得浸渍于线圈绕组之间的环氧树脂局部变形。
此变形能的释放会转化为热能,从而引发失超。
第二类:
灌注液氦速度过快以及输液管尚未完全冷却到4.2K温度时,就将其插入磁体输液孔内,会引起磁体内液氦沸腾,迅速气化并喷发而出,导致超导环境遭到破坏,从而引发失超。
第三类:
磁体中的液氦液面降到一定限度(一般极限经验值是满容量的30%)时,如果仍未按规定及时补充,则会导致失超。
第四类:
磁体真空隔温层的真空环境破坏后,内部温度升高,从而导致失超。
第五类:
误操作紧急失超开关造成“意外”失超。
失超后如何紧急处理?
失超后的半小时非常关键,关系到恢复磁体的时间和工作量。
如遇磁体失超,需要医院的工程师第一时间更换失超管出口的爆破膜,使磁体隔离空气,达到保护磁体的目的,并立即联系飞利浦工程师赶到现场做进一步处理。
小提示
磁共振设备对环境要求较高,建议温度保持在20-24摄氏度,湿度保持在40%-60%。
由于冬季较为干燥,我们建议您对磁共振设备间、控制室和扫描间的空调系统进行全面专业的检查和维护,保证在各种情况下都能使磁共振系统的机房环境达到健康状态。
核磁共振设备失超应急处理预案概述核磁共振设备是医疗机构中常见的重要设备之一,其正常运行对于患者的诊断和治疗具有至关重要的作用。
然而,由于各种原因,核磁共振设备可能会发生失超情况,导致设备无法正常工作。
为了确保应急处理的高效性和安全性,制定一份核磁共振设备失超应急处理预案是必要的。
目的本预案的目的是明确核磁共振设备失超情况的紧急处理程序,确保设备的及时修复和恢复正常工作,最大限度地减少对医疗机构和患者的影响。
应急处理程序1. 报警与通知- 当核磁共振设备发生失超情况时,设备将自动发出相关报警信号。
负责设备的运维人员应及时收到报警信息,并确认设备失超状态。
- 运维人员应立即通知相关人员,包括医学影像科负责人、财务部门和供应商,以便启动应急处理程序。
2. 资源调配- 医学影像科负责人应安排相关技术人员前往核磁共振设备现场,对设备进行初步检查和评估。
- 财务部门应协助采购所需的备用零件和设备,确保及时供应。
- 供应商应派遣技术支持团队到设备现场,协助进行设备维修和恢复工作。
3. 设备维修与恢复- 技术人员在现场对设备进行维修和检修工作,并尽快恢复设备的正常工作状态。
- 如无法在短时间内完成维修,医学影像科负责人应安排临时替代方案,确保患者的正常检查需求。
4. 故障分析与改进- 在设备恢复正常运行后,运维人员应对失超原因进行详细分析,并记录相关信息。
- 医学影像科负责人应组织相关人员进行事故评估,并提出改进方案,以避免类似失超情况再次发生。
紧急联系方式在核磁共振设备失超情况发生时,以下联系方式可供使用:- 运维人员联系XXX-XXXXXX- 医学影像科负责人联系XXX-XXXXXX- 供应商技术支持联系XXX-XXXXXX以上为核磁共振设备失超应急处理预案,请各相关人员按照预案要求进行操作,确保应急处理的迅速和有效。