Typy a hlavné funkcie systému medicinálnych plynov

Typy a hlavné funkcie systému medicinálnych plynov

Medicinálny plyn sa vzťahuje na plyn používaný pri liečbe.Niektoré sa používajú priamo na liečbu;niektoré sa používajú na anestéziu;niektoré sa používajú na pohon lekárskych zariadení a nástrojov;niektoré sa používajú na lekárske experimenty a kultiváciu baktérií a embryí.Bežne používané sú kyslík, oxid dusný, oxid uhličitý, argón, hélium, dusík a stlačený vzduch.
20211109
Povaha a použitie medicinálneho plynu:

1. Kyslík (kyslík) Molekulový vzorec kyslíka je O2.Je to silné okysličovadlo a urýchľovač horenia.Keď sa vysoká koncentrácia kyslíka stretne s mazivom, bude mať silnú oxidačnú reakciu, vytvorí vysokú teplotu a dokonca horí a exploduje.Preto je uvedená ako látka triedy B s nebezpečenstvom požiaru v „Kódexe pre projektovanie požiarnej ochrany budov“.

Kyslík je však tiež najzákladnejšou látkou na udržanie života a v medicíne sa používa na doplnenie kyslíka pre hypoxických pacientov.Priama inhalácia vysoko čistého kyslíka je pre ľudský organizmus škodlivá a koncentrácia kyslíka pri dlhodobom používaní spravidla nepresahuje 30 – 40 %.Bežní pacienti inhalujú kyslík cez zvlhčovacie fľaše;kriticky chorí pacienti inhalujú kyslík cez ventilátor.Kyslík sa tiež používa vo vysokotlakových komorách na liečbu chorôb z potápania, otravy plynom a na atomizáciu liekov.

R1

2. Oxid dusný

Molekulový vzorec oxidu dusného je N2O.Je to bezfarebný plyn s dobrou vôňou a sladkou vôňou.Po malom vdýchnutí sa svaly tváre spazmujú a objaví sa výraz smiechu, preto je bežne známy ako smiechový plyn (laugh-gas).

Oxid dusný je pri izbovej teplote neaktívny a nekorozívny;pri zahrievaní však oxiduje hliník, oceľ, zliatinu medi a iné kovy;bude korodovať polypropylén nad 60 °C.

Oxid dusný sa rozloží na dusík a kyslík, keď teplota prekročí 650 ℃, takže má účinok podporujúci spaľovanie.Pri vysokých teplotách tlak nad 15 atmosfér spôsobí spálenie tuku.

Smiešny plyn je mierne rozpustný vo vode, ľahko rozpustný v acetóne, metanole a etanole a môže byť neutralizovaný a absorbovaný alkalickými roztokmi, ako je bieliaci prášok s vysokým obsahom chlóru a sóda.

Po vdýchnutí malého množstva oxidu dusného má analgetický a analgetický účinok, ale veľké množstvo môže spôsobiť udusenie.V medicíne sa ako anestetikum používa zmes oxidu dusného a kyslíka (pomer miešania: 65 % N2O + 35 % O2), ktorá sa inhaluje pacientovi uzavretou metódou alebo ventilátorom.Počas anestézie používajte presné prietokomery kyslíka a oxidu dusného na sledovanie zmiešavacieho pomeru oboch, aby ste zabránili uduseniu pacienta.Pri zástave dýchania sa musí pacientovi podávať kyslík na viac ako 10 minút, aby sa predišlo hypoxii.

Použitie oxidu dusného ako anestetika má výhody krátkej indukčnej doby, dobrého analgetického účinku, rýchleho zotavenia a bez nepriaznivých účinkov na dýchanie, funkcie pečene a obličiek.Má však mierny inhibičný účinok na myokard, svalová relaxácia nie je úplná a celková anestézia je slabá.Samotný oxid dusný ako anestetikum je vhodný len na menšie operácie, ako je extrakcia zuba, obnova zlomeniny, incízia abscesu, chirurgická sutúra, umelý potrat a bezbolestný pôrod.Vo veľkých operáciách sa často používa v kombinácii s barbiturátmi, sukcinylcholínom, opiátmi, cyklopropánom, éterom atď., aby sa zvýšil účinok.

Smiešny plyn sa tiež používa ako chladivo, prostriedok na detekciu úniku, krémové penidlo, prostriedok na ochranu potravín, prostriedok na podporu horenia atď.

3. Oxid uhličitý

Molekulový vzorec oxidu uhličitého je CO2, bežne známy ako oxid uhličitý.Je to bezfarebný, kyslý a málo toxický plyn.Pri izbovej teplote je neaktívny, rozpustný vo vode a jeho rozpustnosť je 0,144 g/100 g vody (25 °C).Pri 20 °C sa oxid uhličitý môže stať bezfarebnou kvapalinou natlakovaním na 5,73 × 106 Pa, ktorá sa často stláča a skladuje vo valci.Z oxidu uhličitého možno vyrobiť suchý ľad natlakovaním (5,27 × 105 Pa) a ochladením (pod -56,6 ℃).Suchý ľad možno priamo sublimovať na plyn pri 1,013 x 105 Pa (atmosférický tlak) a -78,5 °C.Keď sa kvapalný oxid uhličitý rýchlo odparí za zníženého tlaku, časť absorpcie tepla zo splyňovania spôsobí, že druhá časť sa ochladí na pevnú látku podobnú snehu, ktorá stlačí tuhú látku podobnú snehu na pevnú látku podobnú ľadu (suchý ľad).

Bezpečná hranica obsahu oxidu uhličitého vo vzduchu je 0,5 %.Ak presiahne 3 %, ovplyvní to telo.Ak presiahne 7 %, spôsobí kómu.Ak presiahne 20 %, spôsobí smrť.

V medicíne sa oxid uhličitý používa na nafúknutie brušnej dutiny a hrubého čreva pri laparoskopii a vláknitej kolonoskopii.Okrem toho sa používa aj na kultiváciu baktérií (anaeróbne baktérie) v laboratóriu.Vysokotlakový oxid uhličitý je možné použiť aj v kryoterapii na liečbu šedého zákalu a cievnych ochorení.

Oxid uhličitý je nehorľavý, nehorľavý a ťažší ako vzduch (hustota 1,977 g/l za štandardných podmienok, čo je asi 1,5-násobok hustoty vzduchu), ktorý dokáže pokryť povrch predmetov a izolovať vzduch, takže sa často používa na hasenie požiaru, používa sa na zváranie v ochrannej atmosfére oxidu uhličitého (používa sa na izoláciu kyslíka) atď. Suchý ľad možno použiť ako chladivo, sterilizačnú zmes a použiť na umelé zrážky.

3

4. Argón

Molekulový vzorec argónu je Ar.Je to bezfarebný inertný plyn bez zápachu a netoxický.Je nehorľavý, nehorľavý, chemicky nereaguje s inými látkami, preto ho možno použiť na ochranu kovov pred oxidáciou.

Plynný argón sa pôsobením vysokej frekvencie a vysokého tlaku ionizuje na ióny plynného argónu.Tento argónový plynový ión má vynikajúcu vodivosť a môže nepretržite prenášať prúd.Samotný plynný argón môže znížiť teplotu rany počas operácie a znížiť oxidáciu a karbonizáciu (dym, priškvarky) poškodeného tkaniva.Preto sa často používa pri lekárskej liečbe.

Chirurgické nástroje, ako je argónový nôž.

Argón sa používa aj pri zváraní v argóne, žiarivkách, výrobe integrovaných obvodov atď.

5. Hélium (hélium)

Molekulový vzorec hélia je He.Je to tiež bezfarebný inertný plyn bez zápachu a netoxický.Je nehorľavý, nehorľavý, chemicky nereaguje s inými látkami, preto ho možno použiť na ochranu kovov pred oxidáciou.V medicíne sa často používa v chirurgických nástrojoch, ako sú napríklad vysokofrekvenčné héliové nože.

6. Dusík

Molekulový vzorec dusíka je N2.Je to bezfarebný plyn bez zápachu, netoxický, nehorľavý.Pri izbovej teplote je neaktívny a chemicky nereaguje s bežnými kovmi.Čistý dusík sa preto často používa na antikoróziu kovov, ako je plnenie žiaroviek, antikorózne a vzduchom plnené skladovanie predmetov, konzervácia, ochrana pri zváraní, výmena plynu atď. Používa sa tiež na syntézu amoniaku, výrobu kyseliny dusičnej , výbušniny, dusíkaté hnojivá atď., a má široké využitie.

V medicíne sa používa na pohon lekárskych zariadení a nástrojov.

Kvapalný dusík sa často používa v kryoterapii v chirurgii, stomatológii, gynekológii a oftalmológii na liečbu hemangiómu, rakoviny kože, akné, hemoroidov, rakoviny konečníka, rôznych polypov, šedého zákalu, glaukómu a umelého oplodnenia.

 

7. Stlačený vzduch (vzduch)

Stlačený vzduch sa používa na prenos energie pre ústne chirurgické nástroje, ortopedické nástroje, ventilátory atď.

Okrem vyššie uvedených 7 bežne používaných plynov existujú aj niektoré špeciálne medicínske plyny:

8. Lekárska kýla

Lekársky xenónový plyn sa používa hlavne v CT prístroji s plynovou trubicou.Xenónový plyn stimuluje ionizáciu absorbovaním energie a jeho ióny sa zrýchľujú v elektrickom poli a dopadajú na kovovú platňu, čím vytvárajú röntgenové lúče.Pretože absorpcia a priepustnosť röntgenových lúčov ľudskými tkanivami je rôzna, prejde Počítač po ožiarení röntgenovým žiarením spracuje údaje ľudského tela a následne sa vytvorí prierezový alebo trojrozmerný obraz tela. kontrolované možno zachytiť.

9. Kryptón

Používa sa hlavne ako pomocný materiál pri excitácii laserového zdroja v nemocniciach na zvýšenie intenzity pôvodného laserového zdroja, aby sa docielila presnejšia diagnostika a liečba ochorení zo strany lekárov.

10. Neónové

Používa sa hlavne pri čistení a výmene plynu laserových chirurgických strojov bežne používaných v nemocniciach.Špecifické požiadavky určujú rôzne modely laserovej chirurgie v nemocnici.

11. Zmesový plyn

▲N2+CO2 alebo CO2+H2

Používa sa hlavne na kultiváciu anaeróbnych baktérií v nemocniciach, ktorá slúži na účely kultivácie baktérií požadovaných výživou, uľahčuje detekciu typov baktérií a spĺňa požiadavky na identifikáciu baktérií, čo prispieva ku klinickej diagnostike a liečbe.

▲5-10% CO2/vzduch

Účelom použitia v cerebrálnom obehovom systéme je podporiť a urýchliť napredovanie krvného obehu cerebrálneho obehu a udržať stabilitu cerebrálneho obehu.

▲ Medicínsky ternárny zmiešaný plyn

Používa sa hlavne na kultiváciu buniek a embryí.Je to bežne používaný plyn v nemocničných reprodukčných centrách a iných častiach.

12. Pomocný plyn na stanovenie krvi

Používa sa hlavne na ochranu separácie a stability krvných zložiek počas merania krvi, aby sa presne vypočítalo množstvo každej zložky, ako sú červené krvinky, biele krvinky atď.

13, pľúcny difúzny plyn

Používa sa hlavne pri operáciách pľúc na zväčšenie objemu, uľahčenie operácie a zabránenie zmenšeniu atrofie pľúc.

14. Dezinfekčný a sterilizačný plyn

15. Excimerový laserový plyn

16. Vypúšťanie a úprava výfukových plynov a odpadových kvapalín

Odpadová kvapalina

Kvapalný odpad produkovaný pri úprave zahŕňa spútum, hnis a krv, ascites, odpadovú vodu z prania atď., ktoré je možné zachytávať a spracovávať vákuovým odsávacím systémom.

Anestetický odpadový plyn

Všeobecne sa vzťahuje na zmiešaný výfukový plyn vydychovaný pacientom počas anestézie.Jeho hlavnými zložkami sú oxid dusný, oxid uhličitý, vzduch, enfluran, sevofluran, izofluran a ďalšie éterické plyny.

Odpadový plyn z anestézie je škodlivý pre zdravotnícky personál.Zložky s nízkym obsahom kyselín vo výfukových plynoch majú zároveň korozívny účinok na zariadenie, takže výfukové plyny z anestetických látok vydychované pacientom

Mal by sa zbierať, spracovávať alebo riediť systémom na zachytávanie anestetického plynu a vypúšťať mimo budovy.

V súčasnosti sa bežne používa liečebná metóda absorbovať odpadový plyn anestetika aktívnym uhlím a následne ho spáliť.

IMG_6645副本4IMG_6643副本


Čas odoslania: 16. novembra 2021