医用气体管道供给系统监测报警系统
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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],应研究关注其安全设计的问题。
医用气体是一项系统工程,但研究均比较零散,未能从医用气体系统设计的各个环节较为全面地论述其安全性问题,正如文献[2]所指:“我国在医用气体方面落后很多”。
常用的医用气体有氦气、氧气、压缩空气、笑气、真空吸引气(负压)、氩气、氮气、二氧化碳7种。
各类气体使用范围、频率、配置成本不一样,供气系统也有差别。
77摘 要:文章介绍了我国医疗卫生机构医用气体系统管理的基本状况以及发达国家的管理模式,通过比较中外国情和管理概况,提出了我国医用气体系统应有的监管模式以及当前医用气体系统建设中应注意的问题。
关键词:医用气体;医疗器械;标准化;气源;管道;终端Abstract: The article introduces the basic situation of medical gas system management in chinese health institutions as well as the management mode of developed countries. By comparing the conditions and management profiles of foreign countries and China, it proposes the proper supervision mode of medical gas system in China and the issues for more attention in the current medical gas system construction.Keywords: Medical gas; Medical device; Standardization; Gas source; Pipeline; T erminalDoi:10.3969/j.issn.1671-9174.2019.04.009文/王宇虹 By Wang Yuhong我国医用气体系统的监管模式及其健康发展The Supervision Mode and Healthy Development of Medical Gas System in China一、医用气体系统及其标准化医用气体是由医用管道系统集中供应,用于患者治疗、诊断、预防,或驱动外科手术工具的单一或混合成分气体,在应用中也包括医用真空[1]。
医用气体供应系统的设计与安全性控制随着现代医疗的不断进步和医疗设备的日益发展,医用气体供应系统在医疗机构中扮演着至关重要的角色。
医用气体供应系统的设计和安全性控制对于保障患者的生命安全和医疗质量具有重要意义。
本文将探讨医用气体供应系统的设计原则、安全性控制措施以及相关挑战。
一、医用气体供应系统设计原则1. 合理布局:医用气体供应系统应具备合理的布局,以满足不同科室的需求。
气源、气体净化设备和管道应布置在操作便利、检修方便的位置,分区明确、独立回路、相互独立。
2. 充分储备:医用气体供应系统应具备充足的气体储备能力,在突发情况下保证患者的生命安全。
储气罐应具备适度的容量,并定期检修和维护。
3. 分级控制:医用气体供应系统应设计合理的分级控制机制,以保证医用气体供应的安全性。
按照医疗设备和使用场所的不同,设置相应的控制措施,比如嵌入式控制系统、手动操作控制等。
4. 持续监测:医用气体供应系统应具备持续监测气体供应的能力,及时发现和解决潜在的安全隐患。
监测设备应设置在关键位置,定期检修和校准,确保准确可靠。
二、医用气体供应系统的安全性控制措施1. 管路设计与维护:医用气体供应系统的管路设计和维护应符合相关标准和规范。
气体管道应采用耐压、耐腐蚀、防静电的材料,并定期检测和维护管路的完整性和质量。
2. 安全阀和减压器:医用气体供应系统的安全阀和减压器是保障系统安全的重要部分。
安全阀应设置在适当的压力范围,并定期检测和维护,防止过压和泄漏。
减压器应根据需要设置,并配备过滤器,以确保气体的纯度和质量。
3. 系统监测和报警:医用气体供应系统应设置可靠的监测和报警系统,用于监测气体压力、气体纯度和管道状况。
一旦发现异常情况,系统能够及时报警,并采取相应的措施,保障患者的生命安全。
4. 培训和管理:医用气体供应系统的安全性还与人员培训和管理密切相关。
医疗机构应加强医用气体供应系统的培训,确保相关人员熟悉操作规程和应急措施。
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。
3. 排气管道的通畅性:定期检查和清理排气管道,保持其通畅,防止积存的气体引发安全隐患。
五、安全措施1. 管道漏气报警系统:建立管道漏气报警系统,能够及时发现和报警管道漏气情况,以避免安全事故的发生。
2. 系统监测与维护:建立气体系统的监测和维护机制,定期检查和保养设备,确保其正常运行和安全性。
医疗气体报警使用说明书医疗气体警报医疗气体警报正面医疗气体警报背面二、操作说明一、接线说明1.X1接线端X11-AC 14V; X12-空脚; X13-AC 14V;2.X2备用接线端;3.X3接线端;X31-气体RS485接口B; X32-气体RS485接口A; X33-地线;X34-气体数据线;4.X4接线端; X41-AC 21V; X42-空脚; X43-AC 21V;5.X5备用接线端6.X6接线端;X61-氧气检测头信号端;X62-氧气检测头DC +24V端; X63-压缩空气检测头信号端;X64-压缩空气检测头DC +24V端; X65-负压吸引检测头信号端;X66-负压吸引检测头DC +24V端;365412JKQ-QT-12X2X1X4X3X5X6 外接电流型气体压力检测头检测 气体检测范围:压缩空气1.检测窗口显示设置:长按[设置]键直至检测窗口显示[P1],再按[设置]键至检测窗口显示[P4],按[∧]或[∨]点亮正常灯,确认氧 气检测显示。
再按[设置]键至检测窗口显示[P5],按[∧]或[∨]点亮正常灯,确认压缩空气检测显示。
再按[设置]键 至检测窗口显示[P6],按[∧]或[∨]点亮正常灯,确认负压吸引检测显示。
最后按[设置]键退出。
2.地址码设置:长按[设置]键直至检测窗口显示[P1],再按[设置]键至检测窗口显示[d--],按[∧]或[∨]选择地址码[d01d30]。
最后按[设置]键退出。
3.气体检测报警范围设置:a.按[设置]键氧气欠压灯(橙色)闪烁,表示氧气欠压报警设置。
再按[∧]或[∨]设定氧气欠压报警值。
b.再按[设置]键氧气过压灯(红色)闪烁,表示氧气过压报警设置。
再按[∧]或[∨]设定氧气过压报警值。
c.再按[设置]键压缩空气欠压灯(橙色)闪烁,表示压缩空气欠压报警设置。
再按[∧]或[∨]设定压缩空气欠压报警值。
d.再按[设置]键压缩空气过压灯(红色)闪烁,表示压缩空气过压报警设置。
医用气体管道系统的设计医用气体管道系统的设计是医院建设中非常重要的一部分,它涉及到医院内病房、手术室、急诊科、ICU等各个重要区域的氧气、氮气、压缩空气等医用气体的供应。
一个科学合理、安全稳定的医用气体管道系统设计,对于医院的正常运作和患者的安全至关重要。
首先,设计医用气体管道系统需要紧密结合医院的实际情况和需求。
应根据医院的规模、科室设置和气体使用量等因素进行合理布局。
不同的科室对气体的需求量差异很大,需要根据实际情况进行比例调配。
同时,还需要充分考虑未来的扩展和改造,尽可能预留好扩建的空间和管路。
其次,医用气体管道系统的设计要符合相关的规范和标准。
医用气体是直接与人体接触的,必须符合国家相关规定和标准,如《医用气体供应系统的设计与安装规范》等。
从管道材料的选择、安装方式、管道排布等方面,都需要遵循相关规定,确保气体供应的质量和安全性。
第三,医用气体管道系统设计需要合理划分供气区域和管路布置。
不同的科室和区域对气体的需求不同,应根据实际需求划分供气区域,确保供气的稳定性和安全性。
同时,还要合理布置管道,避免因为管道过长或过多的管道弯曲而造成气体流动和压力降低。
第四,设计医用气体管道系统需要考虑安全设施和监测装置。
医用气体是一种特殊的物质,具有易燃、易爆的特性,因此在设计中需要考虑安全设施,如气体泄漏报警器、自动切断装置等,确保气体泄漏时能及时报警并切断气源,避免发生危险。
同时,还需要安装相关的监测装置,对气体的压力、纯度、流量等进行实时监测,确保供气的安全性。
此外,设计医用气体管道系统还需要考虑管道的维护和管理问题。
医用气体管道系统是一个复杂的工程系统,需要进行定期检修和维护,确保其正常运行。
同时,还需要建立健全的管理制度,明确责任人和管理流程,加强对管道系统的监督和管理,确保供气的稳定性和安全性。
总之,医用气体管道系统的设计是医院建设中非常重要的一环,需要充分考虑医院的实际情况和需求,符合相关规范和标准,合理划分供气区域和管路布置,安装必要的安全设施和监测装置,以及建立健全的管道维护和管理制度。
中华人民共和国国家标准GB ××××-201×医用气体工程技术规范Technical code for medical gases engineering(征求意见稿)201×-××-××发布201×-××-××实施中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局目录1 总则2 术语3 基本规定4医用气体源与汇医用空气供应源Ⅰ医疗空气Ⅱ器械空气Ⅲ牙科空气医用氧气供应源Ⅰ一般规定Ⅱ医用液氧贮罐供应源Ⅲ医用氧焊接绝热气瓶汇流排供应源Ⅳ医用氧气钢瓶汇流排供应源Ⅴ医用分子筛(PSA)制氧机供应源Ⅵ对其它专业的要求医用氮气、医用二氧化碳、医用氧化亚氮、医用混合气体供应源医用真空汇Ⅰ医用真空汇Ⅱ牙科用真空汇麻醉或呼吸废气排放系统Ⅰ一般规定Ⅱ独立真空机组Ⅲ共用医用真空机组Ⅳ粗真空风机排放机组Ⅴ射流式排放系统4.6医用气体储存库5 医用气体管道与附件管材与管件管道设置阀门与设置其它管道附件医用气体颜色和标识6 医用气体供应末端设施医用气体终端组件Ⅰ医用压缩气体和真空的终端组件Ⅱ麻醉废气排放终端组件医用气体低压软管组件医用供应设备设置规定7 医用气体系统监测报警医用气体系统报警医用气体计量医用气体系统集中监测与报警Ⅰ一般规定Ⅱ监测及数据采集医用气体传感器8 医用氧舱气体供应一般规定医用压缩空气供应医用氧气供应9 医用气体设计计算一般规定气体流量计算与规定管路阻力损失10 医用气体工程施工一般规定医用气体管道安装医用气源站安装及调试Ⅰ医用压缩空气站安装及调试Ⅱ医用真空站安装及调试Ⅲ医用液氧贮罐站安装及调试Ⅳ医用分子筛(PSA)制氧站安装及调试Ⅴ医用气体汇流排间安装及调试11 医用气体系统测试与验收一般规定施工中进行的检验测试医用气体工程系统的验收附录A医用气体终端组件的设置要求(资料性附录)附录B医用气体的流量计算用表(资料性附录)附录C医用气体终端组件测试方法附录D医用气体低压软管组件测试方法附录E医用供应设备机械强度测试方法附录F医用气体工程施工主要记录本规范用词说明引用标准名录附:条文说明Contents1 General Principles2 Terms and definitions3 General Requirements4 Supply System for Medical GasesSupply System for AirⅠMedical AirⅡInstrument AirⅢDental AirSupply System for Medical OxygenⅠGeneralⅡBulk Cryogenic Liquid Source for Medical Oxygen ⅢManifolds for Medical Cryogenic Liquid Container ⅣManifolds for Medical Oxygen CylinderⅤMedical Oxygen Concentrators (PSA)ⅥRequirements for Other SpecialtySupply System for Medical N2/ CO2/ N2O/Mixed Gases Supply System for Medical VacuumⅠMedical Vacuum PlantⅡDental Vacuum Plant4.5AGSS or Waste Respiratory Gas Disposal SystemⅠGeneralⅡDedicated Vacuum PlantⅢCombined Plant with Medical VacuumⅣDedicated BlowerⅤV enturi System4.6Storage for Medical Gases5 Medical Gas Pipings and AccessoriesMaterial and fittingsPiping Design RequirementValves and DesignOther Piping AccessoriesColour and Labeling for Medical Gases6 Medical Gas Supply UnitsTerminal Assemblies for Medical GasesⅠTerminal Unit for Compressed Medical Gases and VacuumⅡTerminal Unit for AGSS Disposal SystemLow-pressure Hose Assemblies for Use With Medical GasesMedical Supply UnitsDesign Requirement7 Montoring and Alarm for Medical Gas SystemAlarm for Medical Gas SystemMeasurements for Medical GasesCentral Montoring and Alarm for Medical Gas SystemⅠGeneralⅡMontorning and Data CollectionSensors for Medical Gases8 Supply for Oxygen Hyperbaric ChamberGeneralSupply for Medical Compressed AirSupply for Medical Oxygen9 Design and Calculation for Medical GasesGeneralFlow Calculation and RequirementsPressure Loss for Pipings10 Engineering Construction for Medical GasesGeneralInstallation for Medical Gas PipesInstallation and Commissioning for Equipment in Medical Gas Supply StationⅠInstallation and Commissioning for Equipment in Compressed Air Supply StationⅡInstallation and Commissioning for Equipment in Medical Vacuum Supply StationⅢInstallation and Commissioning for Equipment in Bulk Cryogenic Liquid Medical Oxygen Supply StationⅣInstallation and Commissioning for Equipment in Medical Oxygen Concentrators (PSA) Room ⅤInstallation and Commissioning for Equipment in Medical Gas Manifolds Room11 Test and Verification for Medical Gas SystemGeneralTest for InstallerVerification for Medical Gas Engineering SystemAppendix A Design for Terminal Assemblies for Medical Gases (Informative Appendix)Appendix B Table for flow for Medical Gases (Informative Appendix)Appendix C Test Methods for Terminal Assemblies for Medical GasesAppendix D Test Methods for Low-pressure Hose Assemblies for Use With Medical GasesAppendix E Test Methods for Medical Supply UnitsAppendix F Engineering Construction Record for Medical Gases1总则1.0.1 为适应我国医院建设的需要,规范与提高医院集中供应医用气体工程的建设水平,使之达到安全、可靠、技术经济指标合理,运行、管理与维护方便,依据国家有关法律、法规及相关标准规范,参照国际通用标准与作法,制订本规范。
中华人民共和国国家标准GB ××××-201×医用气体工程技术规范Technical code for medical gases engineering(征求意见稿)201×-××-××发布201×-××-××实施中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局目录1 总则2 术语3 基本规定4医用气体源与汇医用空气供应源Ⅰ医疗空气Ⅱ器械空气Ⅲ牙科空气医用氧气供应源Ⅰ一般规定Ⅱ医用液氧贮罐供应源Ⅲ医用氧焊接绝热气瓶汇流排供应源Ⅳ医用氧气钢瓶汇流排供应源Ⅴ医用分子筛(PSA)制氧机供应源Ⅵ对其它专业的要求医用氮气、医用二氧化碳、医用氧化亚氮、医用混合气体供应源医用真空汇Ⅰ医用真空汇Ⅱ牙科用真空汇麻醉或呼吸废气排放系统Ⅰ一般规定Ⅱ独立真空机组Ⅲ共用医用真空机组Ⅳ粗真空风机排放机组Ⅴ射流式排放系统4.6医用气体储存库5 医用气体管道与附件管材与管件管道设置阀门与设置其它管道附件医用气体颜色和标识6 医用气体供应末端设施医用气体终端组件Ⅰ医用压缩气体和真空的终端组件Ⅱ麻醉废气排放终端组件医用气体低压软管组件医用供应设备设置规定7 医用气体系统监测报警医用气体系统报警医用气体计量医用气体系统集中监测与报警Ⅰ一般规定Ⅱ监测及数据采集医用气体传感器8 医用氧舱气体供应一般规定医用压缩空气供应医用氧气供应9 医用气体设计计算一般规定气体流量计算与规定管路阻力损失10 医用气体工程施工一般规定医用气体管道安装医用气源站安装及调试Ⅰ医用压缩空气站安装及调试Ⅱ医用真空站安装及调试Ⅲ医用液氧贮罐站安装及调试Ⅳ医用分子筛(PSA)制氧站安装及调试Ⅴ医用气体汇流排间安装及调试11 医用气体系统测试与验收一般规定施工中进行的检验测试医用气体工程系统的验收附录A医用气体终端组件的设置要求(资料性附录)附录B医用气体的流量计算用表(资料性附录)附录C医用气体终端组件测试方法附录D医用气体低压软管组件测试方法附录E医用供应设备机械强度测试方法附录F医用气体工程施工主要记录本规范用词说明引用标准名录附:条文说明Contents1 General Principles2 Terms and definitions3 General Requirements4 Supply System for Medical GasesSupply System for AirⅠMedical AirⅡInstrument AirⅢDental AirSupply System for Medical OxygenⅠGeneralⅡBulk Cryogenic Liquid Source for Medical Oxygen ⅢManifolds for Medical Cryogenic Liquid Container ⅣManifolds for Medical Oxygen CylinderⅤMedical Oxygen Concentrators (PSA)ⅥRequirements for Other SpecialtySupply System for Medical N2/ CO2/ N2O/Mixed Gases Supply System for Medical VacuumⅠMedical Vacuum PlantⅡDental Vacuum Plant4.5AGSS or Waste Respiratory Gas Disposal SystemⅠGeneralⅡDedicated Vacuum PlantⅢCombined Plant with Medical VacuumⅣDedicated BlowerⅤV enturi System4.6Storage for Medical Gases5 Medical Gas Pipings and AccessoriesMaterial and fittingsPiping Design RequirementValves and DesignOther Piping AccessoriesColour and Labeling for Medical Gases6 Medical Gas Supply UnitsTerminal Assemblies for Medical GasesⅠTerminal Unit for Compressed Medical Gases and VacuumⅡTerminal Unit for AGSS Disposal SystemLow-pressure Hose Assemblies for Use With Medical GasesMedical Supply UnitsDesign Requirement7 Montoring and Alarm for Medical Gas SystemAlarm for Medical Gas SystemMeasurements for Medical GasesCentral Montoring and Alarm for Medical Gas SystemⅠGeneralⅡMontorning and Data CollectionSensors for Medical Gases8 Supply for Oxygen Hyperbaric ChamberGeneralSupply for Medical Compressed AirSupply for Medical Oxygen9 Design and Calculation for Medical GasesGeneralFlow Calculation and RequirementsPressure Loss for Pipings10 Engineering Construction for Medical GasesGeneralInstallation for Medical Gas PipesInstallation and Commissioning for Equipment in Medical Gas Supply StationⅠInstallation and Commissioning for Equipment in Compressed Air Supply StationⅡInstallation and Commissioning for Equipment in Medical Vacuum Supply StationⅢInstallation and Commissioning for Equipment in Bulk Cryogenic Liquid Medical Oxygen Supply StationⅣInstallation and Commissioning for Equipment in Medical Oxygen Concentrators (PSA) Room ⅤInstallation and Commissioning for Equipment in Medical Gas Manifolds Room11 Test and Verification for Medical Gas SystemGeneralTest for InstallerVerification for Medical Gas Engineering SystemAppendix A Design for Terminal Assemblies for Medical Gases (Informative Appendix)Appendix B Table for flow for Medical Gases (Informative Appendix)Appendix C Test Methods for Terminal Assemblies for Medical GasesAppendix D Test Methods for Low-pressure Hose Assemblies for Use With Medical GasesAppendix E Test Methods for Medical Supply UnitsAppendix F Engineering Construction Record for Medical Gases1总则1.0.1 为适应我国医院建设的需要,规范与提高医院集中供应医用气体工程的建设水平,使之达到安全、可靠、技术经济指标合理,运行、管理与维护方便,依据国家有关法律、法规及相关标准规范,参照国际通用标准与作法,制订本规范。
医用气体报警系统设计改进研究作者:张兵傅丽强刘阳来源:《科技资讯》2015年第20期摘要:对现有医用报警系统的现状进行分析,得出对报警系统进行改进的方法;从技术原理、总体思路、技术方案和技术创新点进行分析,进而提高了医用报警系统的灵敏度、精确度;实现系统的实时、远程监控及记录;同时方便操作人员、管理人员及时发现和处理问题,保障医用气体系统的安全运行。
关键词:医用气体报警系统改进中图分类号:TP333 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)07(b)-0000-001项目背景随着我国医疗事业的发展,集中供应与管理的医用气体系统越来越多地被大中型医院引进使用,该系统的安全、有效运行直接关系到临床医疗安全、医疗质量,在医院里具有非常重要的作用。
医用供气系统中极限参数和主要成分参数报警与监控非常重要,它是各类医用气体供应系统中不可缺少的重要组成部分之一。
国内外均在研究并提出控制标准,ISO 7396-1:2002《监控与报警系统》标准提出,系统通过运行警报、紧急运行警报、紧急诊疗警报和信息信号以实现。
运行警报用于就有关供给系统中一项或几项供给不足的情况,通告技术专员以及时采取措施。
紧急运行警报用于指示管道的不正常压力并要求技术专员立即处理。
紧急诊疗警报用于指示管道的不正常压力,并要求技术专员或诊疗专员立即处理。
信息信号用于指示正常状态。
目前,我国大部分医院使用的医用气体报警和监控装置较落后,只有极限参数监控,而无物性参数监控。
且极限参数只有气体压力上下限控制,没有制备气体设备工作状态监控。
它是从工业气体控制演变而来,主要采用电接点控制系统上下限压力状况,由于氧气等气体是助燃物质,是严禁使用电接点控制的(电火花容易产生火灾)。
目前监控形式采用现场工作人员监控法,无法实现实时监控、远程监控和报警。
为了改变此种情况,有必要现状进行改进,在提高系统监测性能的同时能够进一步改善医用气体系统的使用性能,为提高工程部的市场竞争力奠定基础。
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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。
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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。
负压监测器
CAN总线
PC管理终端
医用气体集中监测系统管理网络拓普
终端
监测报警主机
RS232/USB
管道气体监测
DeZ-I现场主机
管道气体监测
DeZ-I现场主机
空压监测器
制氧机监测器
制氧机监测器
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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;
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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。
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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。
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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
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总线式无分支组网拓扑要求:
2km内终端电阻为120欧,大于2km终端电阻为390欧。
2、线材选择
选用1.0~1.5mm2双芯屏蔽双绞线(注:单根是多股比如24股拧成一股),根据
传输距离不同0.5平方线适合于100m以内的距离,0.75平方线适合 于400m以内,
1平方适合1km以内距离,1.5平方线适合10km以内距离。
总线线材建议选择表:
序号 线缆选型 总线类型 传输距离 环境 适用范围
1 RVVP2*0.75mm2 CAN 1公里以内 室外 骨干网
2 RVVP2*1.0mm2 CAN 1-2公里 室外 骨干网
3 RVVP2*1.5mm2 CAN 2公里以上 室外 骨干网
4 RVVP2*0.5mm2 CAN 500以内 室外 骨干网_设备
总线无分支时根据经验,建议系统设计时按下表控制总线上的联接设备的数
量: