医院气体设计说明液氧

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医院气体设计说明

医院气体设计说明

一.概述3、医用供气系统的设计要点:(1、本方案具有下列特点:1)、解决全系统的最佳气体流量及压力分配问题:①根据整幢大楼的总用气点流量,从主管、◆充分结合了目前国内外医用气体系统先进设计理念及国内知名医院设计模横管、支管进行一系列的实际与理论相结合的计算,确定最佳管径保证了用气点的气体流量。

式;②为保证压力符合使用要求,氧气、空气每层均有流量调压装置均采用双◆设计的动力设备目前国内医院普遍使用率较高,运行性能良好,经济合理;路设计,并能根据需要调节使用压力。

◆设计规范在按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》前提下,又参照(2)、解决全系统的密封性问题:了GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》要求。

为了提高系统密封性,从工程设计到施工、材料选购、检验均严格按照大楼内供氧、吸引、压缩空气系统主管管道设计十路作为大楼内所有病区◆GB50751-2012《医用气体工程技术规范》ICU区域,第二路供往、国家医药行业标准YY/T0《医用中1#的供气主管。

第一路供往门诊综合楼小手术室、心吸引、1#门诊综合楼普通病房区域;第三路供往连廊楼手术部区域,第四路供往中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。

中心供氧、吸引、压缩空气系统均设计脱脂紫铜管,连接均采用标准的医用紫铜管件连接金属密外外科楼手术部区域,第六路供往连廊楼普通病房区域;第五路供往2#2#封后银钎基焊接,保证了大楼医用气体工程整个系统的气密性。

区域,第八路供往3#科楼普通病房区域;第七路供往内科楼手术部、ICU (33#内科楼普通病房区域;第九路、第十路备用。

)、解决全系统的寿命及安全性问题:①为了保证系统整体寿命,保证系统今后的扩展性,氧气、吸引、压缩空气机房总管出口处预留阀门,除所选用的产品均是国内知名品牌浙江海亮产◆品外,可连接今后其它大楼的用气连接之用。

另外从脱脂紫铜管的连接采用金属管件密封,系统中无非金属密封材料,避免了系统的老化,且铜元有杀菌抑菌功能。

医院气体设计说明

医院气体设计说明

一.概述1、本方案具有下列特点:◆充分结合了目前国内外医用气体系统先进设计理念及国内知名医院设计模式;◆设计的动力设备目前国内医院普遍使用率较高,运行性能良好,经济合理;◆设计规范在按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》前提下,又参照了GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》要求。

◆大楼内供氧、吸引、压缩空气系统主管管道设计十路作为大楼内所有病区的供气主管。

第一路供往1#门诊综合楼小手术室、ICU区域,第二路供往1#门诊综合楼普通病房区域;第三路供往连廊楼手术部区域,第四路供往连廊楼普通病房区域;第五路供往2#外科楼手术部区域,第六路供往2#外科楼普通病房区域;第七路供往3#内科楼手术部、ICU区域,第八路供往3#内科楼普通病房区域;第九路、第十路备用。

◆保证系统今后的扩展性,氧气、吸引、压缩空气机房总管出口处预留阀门,可连接今后其它大楼的用气连接之用。

2、项目概况:临沂市人民医院本次医用气体系统工程合计4328 套用气单元,其中包括:(1)、手术部区域:重大手术室48间,麻醉诱导15床,术后恢复苏醒33床;(2)、重症监护区域:ICU、CCU 142床,血透90床(3)、病房区域:普通病房4000床(4)、35人位高压氧舱。

3、医用供气系统的设计要点:(1)、解决全系统的最佳气体流量及压力分配问题:①根据整幢大楼的总用气点流量,从主管、横管、支管进行一系列的实际与理论相结合的计算,确定最佳管径保证了用气点的气体流量。

②为保证压力符合使用要求,氧气、空气每层均有流量调压装置均采用双路设计,并能根据需要调节使用压力。

(2)、解决全系统的密封性问题:为了提高系统密封性,从工程设计到施工、材料选购、检验均严格按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》、国家医药行业标准YY/T0《医用中心吸引、中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。

中心供氧、吸引、压缩空气系统均设计脱脂紫铜管,连接均采用标准的医用紫铜管件连接金属密封后银钎基焊接,保证了大楼医用气体工程整个系统的气密性。

手术部医用气体设计说明

手术部医用气体设计说明

手术部医用气体设计说明手术部医用气体设计示例1.概况洁净手术部除手术室外通常还包括预麻室、麻醉恢复及ICU(重症监护)等功能用房。

手术室设置8种医用气体系统:氧气、负压吸引、压缩空气、笑气、氮气、二氧化碳、氩气和麻醉废气排放系统。

预麻室设置氧气、压缩空气、负压吸引和笑气4种医用气体。

麻醉恢复和ICU设置氧气、负压吸引和压缩空气3种医气体。

2.系统说明2.1 洁净手术部所用氧气由医院集中氧气站单独供给。

要求供气压力0.6MPa,经手术层的二级减压箱减压至0.45MPa,再送往手术室及其他功能用房。

2.2 洁净手术部所用负压吸引由医院集中吸引站单独供给。

要求供气压力-0.03~-0.07MPa。

2.3 洁净手术部所用压缩空气由医院集中压缩空气站单独供给。

要求供气压力0.60MPa,经手术室的二级减压箱减压至0.45MPa,再送往手术室及其他功能用房。

2.4 笑气采用2×2瓶组自动切换汇流排供气。

笑气减压至0.45MPa,送往手术室及其他功能用房。

2.5 氮气采用5×2瓶组自动切换汇流排供气。

氮气减压至0.95MPa,送往手术室及其他功能用房。

2.6 二氧化碳采用2×2瓶组自动切换汇流排供气。

二氧化碳减压至0.4MPa,送往手术室及其他功能用房。

2.7 氩气采用2×2瓶组自动切换汇流排供气。

氩气减压至0.4MPa,送往手术室及其他功能用房。

2.8 麻醉废气排放采用射流原理(或气环泵),射流原理以压缩空气作动力源,通过射流技术的废气终端收集气体,管道汇总后排至室外安全处(气环泵抽吸收集麻醉废气,排至室外安全处)。

3.技术参数表4.用气点末端支线管径表5.施工说明5.1 真空吸引干管采用热镀锌钢管或非金属管,进入室支管采用紫铜管。

5.2 紫铜管的连接除阀门附件外均采用银基钎焊,热镀锌钢管采用丝扣连接,PVC管采用专用胶粘结。

5.3 所有医用气体管道(负压吸引、麻醉废气除外)、阀门附件和仪表安装前必须清洗部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,封堵两端备用,禁止存放在油污场所。

关于医院使用液态医用氧的分析报告

关于医院使用液态医用氧的分析报告

xxxxx气体有限公司关于医院使用液态医用氧的分析报告当前医疗机构用氧出现瓶装氧、制氧机,液体氧共同存在的局面。

随着市场的发展需要,医院向智能化、人性化的现代建设步伐加快,供氧也逐步向中心供给变革。

现就我院使用中心供氧的方式作如下分析。

一、医用中心供氧的方式:医用氧中心供给系统的氧气来源主要有集合瓶装氧、制氧机制氧、液态氧三种方式。

选择哪种方式供氧根据各自医院每月实际需氧量、氧气价格、安全方便及地盘面积等因素来决定。

二、瓶装氧、制氧机,液体氧的特点:1、瓶装氧:优点:一是可满足使用者的各种氧要求;二是使用简便;三是瓶中氧气余量观察简单;四是独立供氧无需外接设备及电源,而且可在室内的任何位置使用。

缺点:一是要有专业的运输工具;二是笨重搬运困难,易倾倒伤人;三是钢瓶是压力容器,不能同易燃易爆品混放,存在一定的安全隐患。

2、制氧机制氧:优点:一是安全可靠,以空气为原料,工作压力低,设备停机时,会自动把吸附塔和管道内的压力卸掉,彻底消除了安全隐患。

二是操作简单有效,启动迅速,装置在开启后30分钟内便可达到设计要求的氧气产量和纯度,制取氧的灵便快速是其它制氧方式无法比拟的。

缺点:一是初期投资较高;二是故障率较高,后期维护成本较高;三是需配备专业操作人员值守;四最重要是制氧机的氧纯度只能达到99(除深冷制氧设备可达99.6),达不到中国药典99.5的标准。

3、液态氧:优点:使用人力少、占用面积小、随时供氧、方便、经济、安全、便于管理等。

缺点:由于液态氧是低温液体,需要使用低压压力容器进行盛装,国家对压力容器的安装、使用要求比较严格,需到地方质检部门办理压力容器使用登记申报手续,并每年需进行安全检验和安全评价。

三、使用中心供氧方式的可行性分析:(一)、液态氧可满足医用氧纯度要求医疗用氧对氧气本身的质量有很高的要求,氧浓度太低会降低患者的吸氧效果,氧气杂质太高不但会影响吸氧效果,而且对患者还会造成伤害。

气瓶氧氧气纯度为99.5,杂质含量不高于5;制氧机的氧纯度只能达到99;液氧蒸发器输出氧气纯度可达99.9,杂质含量少于1-2.因此,使用液态氧供气不但氧气质量没有下降,而且优于气瓶氧质量。

医院氧气供应系统设计方案

医院氧气供应系统设计方案

医院氧气供应系统设计方案1. 引言医院氧气供应系统是医疗机构不可或缺的一部分。

它为患者提供稳定可靠的氧气供应,保障了医疗工作的顺利进行。

本文将介绍医院氧气供应系统的设计方案,包括系统概述、设备选择、管道布置和安全措施等。

2. 系统概述医院氧气供应系统主要由以下几个部分组成:- 液氧储罐:用于储存液态氧,在系统无法满足需求时提供额外的氧气供应。

- 氧气发生器:通过物理或化学方法产生氧气,满足医院对氧气的需求。

- 氧气管道系统:将氧气从氧气发生器或液氧储罐输送到患者使用的地方。

- 氧气开关和各类阀门:用于控制氧气的流动和调节供应压力。

- 检测和报警装置:监测氧气供应系统的运行状态,及时发现和报警故障。

3. 设备选择在选择医院氧气供应系统的设备时,应考虑以下因素:- 氧气需求量:根据医院排队手术、病房床位数等因素确定氧气的日均需求量。

- 储氧方式:选择适合医院需求的液氧储罐和/或氧气发生器。

- 设备性能和可靠性:选择具备稳定性、低噪音、高效率和长寿命的设备。

- 维护和运营成本:考虑设备的维护费用、能耗和人力资源的利用情况。

- 安全性能:确保设备符合相关的安全标准,减少事故风险。

4. 管道布置医院氧气供应系统的管道布置应符合以下原则:- 确定管道走向和布局,在不影响医院正常运作的条件下最大限度地减少管道的长度和弯曲。

- 避免氧气管道与其他管道交叉,防止交叉感染和事故发生。

- 管道的支撑和固定应牢固可靠,确保管道的安全和稳定运行。

5. 安全措施为了确保医院氧气供应系统的安全运行,需要采取以下措施:- 安装氧气检测仪器,监测氧浓度,并设置报警装置,及时发现和处理泄漏风险。

- 定期检查设备和管道系统,确保其正常工作。

- 建立应急预案,并进行相关人员培训,以应对可能发生的事故。

- 为氧气储罐和发生器的加压系统设置安全阀,避免氧气过压造成的安全隐患。

6. 结论医院氧气供应系统的设计方案应根据医院的实际需求进行定制化配置。

医院气体设计说明(液氧)

医院气体设计说明(液氧)

一.概述1、本方案具有下列特点:◆充分结合了目前国内外医用气体系统先进设计理念及国内知名医院设计模式;◆设计的动力设备目前国内医院普遍使用率较高,运行性能良好,经济合理;◆设计规范在按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》前提下,又参照了GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》要求。

◆大楼内供氧、吸引、压缩空气系统主管管道设计十路作为大楼内所有病区的供气主管。

第一路供往1#门诊综合楼小手术室、ICU区域,第二路供往1#门诊综合楼普通病房区域;第三路供往连廊楼手术部区域,第四路供往连廊楼普通病房区域;第五路供往2#外科楼手术部区域,第六路供往2#外科楼普通病房区域;第七路供往3#内科楼手术部、ICU区域,第八路供往3#内科楼普通病房区域;第九路、第十路备用。

◆保证系统今后的扩展性,氧气、吸引、压缩空气机房总管出口处预留阀门,可连接今后其它大楼的用气连接之用。

2、项目概况:临沂市人民医院本次医用气体系统工程合计4328 套用气单元,其中包括:(1)、手术部区域:重大手术室48间,麻醉诱导15床,术后恢复苏醒33床;(2)、重症监护区域:ICU、CCU 142床,血透90床(3)、病房区域:普通病房4000床(4)、35人位高压氧舱。

3、医用供气系统的设计要点:(1)、解决全系统的最佳气体流量及压力分配问题:①根据整幢大楼的总用气点流量,从主管、横管、支管进行一系列的实际与理论相结合的计算,确定最佳管径保证了用气点的气体流量。

②为保证压力符合使用要求,氧气、空气每层均有流量调压装置均采用双路设计,并能根据需要调节使用压力。

(2)、解决全系统的密封性问题:为了提高系统密封性,从工程设计到施工、材料选购、检验均严格按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》、国家医药行业标准YY/T0186-0187-94《医用中心吸引、中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。

医院气体设计说明书[液氧]

医院气体设计说明书[液氧]

一.概述1、本方案具有下列特点:◆充分结合了目前国内外医用气体系统先进设计理念及国内知名医院设计模式;◆设计的动力设备目前国内医院普遍使用率较高,运行性能良好,经济合理;◆设计规范在按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》前提下,又参照了GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》要求。

◆大楼内供氧、吸引、压缩空气系统主管管道设计十路作为大楼内所有病区的供气主管。

第一路供往1#门诊综合楼小手术室、ICU区域,第二路供往1#门诊综合楼普通病房区域;第三路供往连廊楼手术部区域,第四路供往连廊楼普通病房区域;第五路供往2#外科楼手术部区域,第六路供往2#外科楼普通病房区域;第七路供往3#内科楼手术部、ICU区域,第八路供往3#内科楼普通病房区域;第九路、第十路备用。

◆保证系统今后的扩展性,氧气、吸引、压缩空气机房总管出口处预留阀门,可连接今后其它大楼的用气连接之用。

2、项目概况:临沂市人民医院本次医用气体系统工程合计4328 套用气单元,其中包括:(1)、手术部区域:重大手术室48间,麻醉诱导15床,术后恢复苏醒33床;(2)、重症监护区域:ICU、CCU 142床,血透90床(3)、病房区域:普通病房4000床(4)、35人位高压氧舱。

3、医用供气系统的设计要点:(1)、解决全系统的最佳气体流量及压力分配问题:①根据整幢大楼的总用气点流量,从主管、横管、支管进行一系列的实际与理论相结合的计算,确定最佳管径保证了用气点的气体流量。

②为保证压力符合使用要求,氧气、空气每层均有流量调压装置均采用双路设计,并能根据需要调节使用压力。

(2)、解决全系统的密封性问题:为了提高系统密封性,从工程设计到施工、材料选购、检验均严格按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》、国家医药行业标准YY/T0186-0187-94《医用中心吸引、中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。

关于医院使用液态医用氧的分析报告

关于医院使用液态医用氧的分析报告

关于医院使用液态医用氧的分析报告
自查报告。

标题,关于医院使用液态医用氧的分析报告。

为了确保医院内患者的氧气供应充足且安全可靠,我们对医院
使用液态医用氧的情况进行了分析和自查。

以下是我们的自查报告: 1. 液态医用氧的储存和供应:
我们对医院内液态医用氧的储存设施进行了检查,确保储罐的
密封性和稳定性良好。

同时,我们也对氧气供应系统进行了检查,
确保管路畅通,阀门操作灵活,以及备用氧气供应的充足性。

2. 液态医用氧的使用和管理:
我们对医院内各科室使用液态医用氧的情况进行了调查,确保
各科室使用氧气的数量和频率与实际需要相符。

同时,我们也对医
护人员进行了培训,确保他们能够正确操作氧气供应系统,以及在
紧急情况下能够迅速处理氧气供应故障。

3. 液态医用氧的安全管理:
我们对医院内液态医用氧的安全管理措施进行了评估,包括氧
气储存区域的安全标识、防火措施、以及应急预案的完善性。

同时,我们也对氧气使用过程中可能存在的安全隐患进行了排查,确保患
者和医护人员的安全。

根据以上自查报告,我们认为医院目前对液态医用氧的使用和
管理工作较为完善,但仍需进一步加强对氧气供应系统的监测和维护,以及对医护人员的培训和安全意识的提高。

我们将持续关注医
院液态医用氧的使用情况,确保患者的氧气供应始终处于安全可靠
的状态。

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医院气体设计说明
液氧
一.概述
1、本方案具有下列特点:
◆充分结合了当前国内外医用气体系统先进设计理念及国内知名医院设计
模式;
◆设计的动力设备当前国内医院普遍使用率较高,运行性能良好,经济合
理;
◆设计规范在按照GB50751- 《医用气体工程技术规范》前提下,又参照
了GB50333- 《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》要求。

◆大楼内供氧、吸引、压缩空气系统主管管道设计十路作为大楼内所有病
区的供气主管。

第一路供往1#门诊综合楼小手术室、ICU区域,第二路供往1#门诊综合楼普通病房区域;第三路供往连廊楼手术部区域,第四路供往连廊楼普通病房区域;第五路供往2#外科楼手术部区域,第六路供往2#外科楼普通病房区域;第七路供往3#内科楼手术部、ICU 区域,第八路供往3#内科楼普通病房区域;第九路、第十路备用。

◆保证系统今后的扩展性,氧气、吸引、压缩空气机房总管出口处预留阀
门,可连接今后其它大楼的用气连接之用。

2、项目概况:
临沂市人民医院本次医用气体系统工程合计4328 套用气单元,其中包括:
(1)、手术部区域:重大手术室48间,麻醉诱导15床,术后恢复苏醒33床;
(2)、重症监护区域:ICU、CCU 142床,血透90床
(3)、病房区域:普通病房4000床
(4)、35人位高压氧舱。

3、医用供气系统的设计要点:
(1)、解决全系统的最佳气体流量及压力分配问题:
①根据整幢大楼的总用气点流量,从主管、横管、支管进行一系列的实际与理论相结合的计算,确定最佳管径保证了用气点的气体流量。

②为保证压力符合使用要求,氧气、空气每层均有流量调压装置均采用双路设计,并能根据需要调节使用压力。

(2)、解决全系统的密封性问题:
为了提高系统密封性,从工程设计到施工、材料选购、检验均严格按照GB50751- 《医用气体工程技术规范》、国家医药行业标准YY/T0186-0187-94《医用中心吸引、中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。

中心供氧、吸引、压缩空气系统均设计脱脂紫铜管,连接均采用标准的医用紫铜管件连接金属密封后银钎基焊接,保证了大楼医用气体工程整个系统的气密性。

(3)、解决全系统的寿命及安全性问题:
①为了保证系统整体寿命,除所选用的产品均是国内知名品牌浙江海亮产品外,另外从脱脂紫铜管的连接采用金属管件密封,系统中无非金属密封材料,避免了系统的老化,且铜元有杀菌抑菌功能。

从而保证整套管路系统使用寿命超过30年。

②供氧整个系统中氧气、压缩空气部分的所有减压装置均采用双路设计,一路使用一路备用。

且每个减压装置中均设有一套安全阀,当减压装
置故障出口压力高于最高使用压力时,安全阀自动开启并进行卸压,从而避免了氧气终端、压缩空气终端出现超出使用压力的危险情况。

二、设计方案数据统计及计算
1、气体设计范围及具体终端布置:
氧气使用的峰值流量计算
2、负压吸引使用的峰值流量计算
3、压缩空气使用的峰值流量计算
5、医用气体用量计算结果
根据《医用气体工程技术规范》(GB50751- )规定,医用气体系统气源的计算流量根据下面公式得出:Q=Σ[Qa+Qb(n-1)η]
式中:
Q----气源计算流量(L/min);
Qa----终端处额定流量(L/min),按本规范附录B取值;
Qb----终端处计算平均流量(L/min),按本规范附录B取值; n----床位或计算单元的数量;
η----同时使用系数,按本规范附录B取值;
本项目氧气流量(Nm³/h):293.988m³/h
本项目负压吸引流量(Nm³/h):1008.48m³/h
本项目医疗空气流量(Nm³/min):8.534m³/min
三、设计依据及技术规范
1、设计依据
a、甲方提供图纸及其它相关资料
2、技术规范
GB50751- 《医用气体工程技术规范》
GB50030- 《氧气站设计规范》
GB 50029- 《压缩空气站设计规范》
GB50016- 《建筑设计防火规范》
GB50316- 《工业金属管道设计规范》()
GB50235- 《工业金属管道工程施工规范》
GB50236—《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB50184- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》
GB/T14976- 《流体输送用脱脂紫铜管无缝钢管》
GB150 《钢制压力容器》
GB8982 《医用氧气》
GB50254-96《电气装置安装工程施工及验收规范》
GB12241-12243《安全阀标准化(GB567爆破片装置)》
GB3836.4《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备》GB50333- 《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》
国家及地方颁布的其它相关法律法规
四、中心站房设备选型
➢中心供氧站:中心供氧站由医院提供;
➢中心负压吸引站:2BV5161水环式真空泵×3台;最大抽气量500m³/h ×3台;两用一备;
➢中心压缩空气站:UP5-30-8螺杆式空气压缩机×3台;最大处理量:
5.10m³/min×3台,两用一备。

中心供氧站系统详细设计说明
1、中心供氧站由医院提供,包括主氧源、备用氧源及应急备用氧源,此
次设计的氧气管道均从医院在氧气分气缸的预留管道接口接氧气管道到各个病区。

2、管道材质
根据GB50751- 《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定,除设计真空压力低于27KPa的真空管道外,医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。

因脱脂紫铜管具有施工难度低、使用寿命长等特点,根据当前国内医用气体管材的选购趋势(基本上供氧管道采用脱脂紫铜管)。

本工程供氧管道采用脱脂紫铜管。

脱脂紫铜管必须符合YS/T 650- 《医用气体和真空用无缝铜管》标准。

•病房支管
1、氧气病房支管: 普通病房φ10×0.8脱脂紫铜管;
2、管道连接方法技术要求
脱脂紫铜管连接采用标准的铜管配件连接后银钎基焊接连接。

整个系统连接均采用金属密封,可保证系统的气密性。

3、管道布置
氧气主管由制氧站进入气体立管管井,病区走廊横管安装在吊顶内,管道区域阀门箱安装在控制楼层适当位置,病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内,这样既整齐又美观。

4、区域阀门箱:每个病区设计一套。

4.1区域控制:箱内安装氧气系统的区域阀门,能对本区域内的氧气系统进行通断控制。

5、正常工作指示、异常情况报警:护士站安装氧气系统压力报警装置,能显示压力和正常工作、异常情况指示灯,当医用氧气系统压力出现异常时会发出声光报警。

6、系统压力试验、吹扫技术要求
6.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.15倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

6.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h,试验结果每小时泄漏率不超过0.5%为合格。

6.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气,结果以出气口无杂质、干净为合格。

7、病房设备带设计
(1)病房设备带材质设
计为铝合金,规格宽度符
合医院使用需求;设备
带内部结构必须具有强
电、弱电、气体管道分
槽安装功能。

(2)铝合金设备带表面采用喷塑,设备带上面板采用模块化设计,使安装维修更加方便,并具有良好的防腐和保洁效果。

(3)设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装,使整条设备带表面豪华美观。

(4)设备带上供氧支管设有维修阀。

(5)设备带上气体终端采用德式终端,可带气维修,可插入(或连接)氧气湿化瓶、麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头。

氧气终端可区分其它气体终端,且插拔方便、密封可靠、使用寿命大于,无插头时能自动密封。

(6)病房内设备带中心距地面1.4米。

(7)设备带上每床位设计要求:
序号病床单元设备名称要求单位数量。

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