第一讲+麻醉机的结构、原理和应用

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麻醉机的结构、原理和安全使用

麻醉机的结构、原理和安全使用

连接监测设备
将患者的生命体征监测设 备与麻醉机连接,以便实 时监测患者的生理参数。
使用过程中的注意事项
监测患者情况
在使用过程中,应密切监测患者 的生命体征,包括呼吸、心率、 血压等,以及麻醉深度和呼吸回
路的气体浓度。
调整麻醉机参数
根据患者的生理参数和手术需求, 及时调整麻醉机的参数,以确保 患者的安全和手术的顺利进行。
05
未来发展趋势和新技术
更智能化的监测和控制系统
智能化监测
利用传感器和算法,实时监测患者的生命体征,如心率、 血压、呼吸等,以及麻醉深度和药物浓度,提高监测的 准确性和及时性。
智能化控制
通过自动控制系统,根据监测数据自动调整麻醉机的工 作状态,如氧气流量、麻醉气体浓度等,实现精准控制, 减少人为误差。
02 监测系统通常具有报警功能,当检测到的气体浓 度超过安全范围时,会发出警报提示医生采取相 应措施。
氧气供给系统的工作原理
氧气供给系统是麻醉机中用于提供氧气的部分,其工作原理是通过氧气瓶或中心供 氧系统将氧气输送到麻醉机中。
氧气通过与麻醉呼吸机连接的管道输送到患者的气道中,与麻醉气体混合后供患者 吸入。
挥发罐系统故障
总结词
挥发罐系统用于提供麻醉气体,其故障可能导致麻醉气体供应不足 或浓度不稳定。
详细描述
常见的问题包括挥发罐漏气、阀门堵塞、流量计不准等。这些故障 可能导致麻醉气体供应不足或浓度不稳定,影响麻醉效果和患者安 全。
解决方案
检查挥发罐是否有漏气现象,清理阀门和流量计,确保其正常工作。 定期对挥发罐系统进行维护和校准,保证其性能稳定。
麻醉气体监测系统故障
总结词
麻醉气体监测系统用于实时监测患者呼吸中的麻醉气体浓度,其故障可能导致无法及时发 现和处理异常情况。

麻醉机的结构、原理和安全使用

麻醉机的结构、原理和安全使用

监测系统应具备高精 度、高灵敏度的传感 器,以保证监测数据
的准确性。
监测系统应具备报警 功能,如氧气不足、 二氧化碳潴留等,以 便及时发现和处理问
题。
麻醉废气清除系统
麻醉废气清除系统用 于将患者呼出的废气 排出室外,以降低对 室内空气的污染。
废气清除系统应具备 高效的过滤和排放功 能,以保证室内空气 质量。
麻醉蒸发器应具备安全报 警功能,如药液泄漏、温 度异常等,以便及时发现 和处理问题。
麻醉蒸发器应易于清洗和 消毒,以降低交叉感染的 风险。
麻醉气体监测系统
麻醉气体监测系统用 于实时监测患者吸入 和呼出的气体成分和 浓度,以确保患者安
全。
监测系统应具备氧气、 二氧化碳、麻醉气体 等多种气体的监测功
能。
02 准备麻醉药物和配件
根据手术需要,准备好所需的麻醉药物和相关配 件,如呼吸管路、过滤器、麻醉气体监测仪等。
03 确保电源和气源供应
确保麻醉机有稳定的电源和气源供应,并检查气 体压力是否符合要求。
使用过程中的注意事项
01 监测病人呼吸和麻醉状态
在使用过程中,应密切监测病人的呼吸状态和麻 醉深度,确保病人安全。
02 注意气体泄漏和污染
定期检查麻醉机周围是否存在气体泄漏或污染, 及时处理以保障病人安全。
03 避免过度麻醉和缺氧
根据病人情况和手术需要,合理调整麻醉药物的 用量,避免过度麻醉和缺氧的发生。
使用后的维护和保养
01
02
03
清洁和消毒
使用后,应对麻醉机表面 进行清洁和消毒,以防止 交叉感染。
检查和维修
05
未来发展与展望
新型麻醉机的研发
研发方向
新型麻醉机将更加注重智 能化、自动化和人性化, 以提高手术效率和安全性。

医疗器械培训掌握麻醉机的使用和安全注意事项

医疗器械培训掌握麻醉机的使用和安全注意事项

医疗器械培训掌握麻醉机的使用和安全注意事项医疗器械培训:麻醉机的使用和安全注意事项医疗器械的正确使用和安全操作对于提供高质量的医疗服务至关重要。

在医疗行业中,麻醉机的使用尤为重要,它在手术和诊断过程中发挥着至关重要的作用。

为了保障患者安全和医务人员的专业能力,医疗器械培训中,麻醉机的使用和安全注意事项成为了必不可少的内容。

第一节:麻醉机的基本结构和工作原理麻醉机是一种用于给予患者麻醉药物的设备。

它主要由气源系统、调节系统、吸入系统、呼吸系统和监测系统组成。

麻醉机通过调节气源的流量和浓度,将麻醉药物送入患者的呼吸系统,使其达到所需的麻醉效果。

麻醉机的工作原理是通过气源系统提供稳定的氧气和麻醉药物,调节系统控制气体的流量和浓度,吸入系统将麻醉药物混合到含有氧气的气流中,呼吸系统将混合气体送入患者的呼吸道,监测系统监测患者的呼吸情况和气体浓度。

第二节:麻醉机的使用注意事项1. 操作前的准备:在使用麻醉机之前,医务人员应该对麻醉机的各个部分进行检查,确保其工作正常,并进行必要的清洁和消毒。

同时,检查操作面板上的控制按钮和指示灯是否正常,以及气源和药物供应是否充足。

2. 患者的评估:在使用麻醉机前,医务人员应对患者进行全面的评估,包括患者的病史、体格检查和实验室检查等。

根据患者的情况选择合适的麻醉方法和药物,以及麻醉深度和呼吸参数的设置。

3. 导管和气道管理:在使用麻醉机时,正确放置气管插管、气管切开或使用口罩等管理患者的气道是至关重要的。

医务人员应该具备良好的气道管理技能,并随时注意患者的氧饱和度和呼吸音等指标。

4. 安全措施:在使用麻醉机时,医务人员应严格遵守操作规范和标准化流程。

定期维护和保养麻醉机,保持其工作正常。

避免使用过期或损坏的麻醉药物和设备,确保每次操作过程中的安全性和可靠性。

第三节:应急情况处理和麻醉机的故障排除1. 应急情况处理:医务人员在使用麻醉机时应随时做好应急准备,包括备有紧急停机表、紧急气路设备和药品箱。

《麻醉机的基本结构》课件

《麻醉机的基本结构》课件

2 维护记录
记录维护和保养的日期和 内容。
3 备用部件
准备足够的备用部件以备 不时之需。
VIII. 麻醉机的安全性能
气体泄漏检测
麻醉机配备气体泄漏检测装置, 可及时发现泄漏情况。
紧急停机装置
麻醉机配备紧急停机装置,用于 应对突发情况。
警报系统
麻醉机配备警报系统,可发出声 音和光信号以提醒操作人员。
《麻醉机的基本结构》 PPT课件
这个PPT课件将带你了解麻醉机的基本结构,包括概述、基本构成、工作原理 以及吸氧系统、麻醉剂控制系统、麻醉机监控系统等方面的内容。
I. 概述
麻醉机是一种用于气管插管麻醉的医疗设备,它能通过吸入麻醉气体和控制 呼吸气体的浓度来维持患者的麻醉状态。
II. 麻醉机的基本构成
维持患者麻醉状态
麻醉机通过控制氧气和麻醉剂的供应, 维持患者的麻醉状态。
IV. 吸氧系统
吸氧系统是麻醉机中的关键部分,用于提供患者所需的氧气。它由氧气源、 流量计和氧气分配系统等部件组成。
V. 麻醉剂控制系统
麻醉剂的选择
根据手术的类型和患者的状况选 择适当的麻醉剂。
麻醉剂的输送
麻醉剂通过注射泵或雾化器等方 式输送到患者体内。
氧气供应系统
用于提供患者所需的氧气。
呼气系统
用于排出患者的呼出气体。
麻醉剂供应系统
用于提供各种麻醉剂,如七氟醚和异氟醚。
监测系统
用于监测患者的生理参数,如血压、心率和呼 吸率。
III. 麻醉机的工作原理
1
控制呼吸气体浓度
2
ห้องสมุดไป่ตู้
麻醉机根据患者的需要调节呼吸气体中
麻醉剂的浓度。
3
吸入麻醉气体

麻醉机的基本结构、原理和安全使用-杭燕南

麻醉机的基本结构、原理和安全使用-杭燕南
控制系统
用于监测和调控麻醉气体的输送和浓度,确保患 者的安全。
混合室和呼气净化系统
用于混合麻醉气体,并清洁患者呼气中的废气。
监测和记录系统
用于监测患者的生命体征,并记录手术过程的相 关数据。
麻醉机的工作原理
1
混合和控制
2
麻醉机将麻醉气体与吸入的空气混合,
然后通过控制系统调节浓度。
3
气体供应
麻醉气体从气瓶进入麻醉机,通过调压 器和流量计进行控制。
麻醉机的基本结构、原理 和安全使用
本演示将介绍麻醉机的用途、结构、工作原理、安全问题以及使用中的注意 事项。还会探讨新技术和发展趋势。
麻醉机的用途和重要性
麻醉机是医疗行业中必不可少的设备,用于控制患者在手术期间的麻醉状态,确保手术的成功进行。
麻醉机的基本结构
气体供应系统
包括气瓶、调压器和流量计,提供给麻醉机所需 的麻醉气体。
麻醉机的新技术和发展趋势
机器人化麻醉机
便携式麻醉机
机器人技术被应用于Biblioteka 醉机设计, 提高了自动化和精确度。
小型便携式麻醉机使麻醉操作更 加方便和灵活。
智能麻醉机
智能技术的应用提升了麻醉机的 功能和安全性。
结论和总结
麻醉机是手术中不可或缺的设备,通过了解其用途、结构、工作原理和安全 使用,我们能更好地保证手术的成功进行以及患者的安全。
操作流程
1. 确保麻醉机设备正常。 2. 根据患者情况和手术类型调整设置。 3. 密切监测患者的生命体征。 4. 在手术结束后安全关闭麻醉机。
防护措施
• 遵循严格的消毒和清洁程序。 • 定期检查和维护设备。 • 培训操作人员并保持技能更新。
注意事项包括正确操作流程和设备维护,以及防止患者和操作人员受到伤害的防护措施。

医药麻醉机的结构原理和应用

医药麻醉机的结构原理和应用
小结:半开放系统,用新鲜气流冲洗CO2,不使用CO2吸收器, 结构简单,不会产生体热滞留,阻力小,无效腔小。缺点是, 消耗新鲜气流量大,病人呼吸道干燥,功能单一,使用时要 按公式计算。
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2021/1/8
6
石河子大学医学院一附院麻醉科
Department of AnestheSiology ,the first affiliated hospital, Shihezi medical school,Shihezi university
一、麻醉机主要部件及工作气路 现在麻醉机种类很多,但基本结构相同。主要组成部件有:供气装置、流量
计、蒸发器、通气系统、专用通气机、监测和报警装置、麻醉残气清附除系统和 各种附件与接头等。其结构和工作气路如图4-1所示。
压缩气体(作为载气)经减压阀减压(3~4kg/cm2),通过流量调节阀调至所需
流量,然后输送到麻醉蒸发器,得到含一定浓度麻醉蒸汽的混合气体输送到贮气囊 内,由麻醉医师用手挤压贮气囊,将囊内的混合气体(包括新鲜气体和病人呼出气 体)经CO2吸收器排除CO2 ,吸入活瓣送入病人呼吸道。病人呼出气体,经呼出活 瓣,部分或全部回到贮气囊,再重复进行上述过程。
加呼气阻力。
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石河子大学医学院一附院麻醉科
Department of AnestheSiology ,the first affiliated hospital, Shihezi medical school,Shihezi university
(四)紧闭式CO2吸收回路
半紧闭通气系统在新鲜气流输入减少到不能使排气活瓣打开,就变成紧闭 式通气系统。
排气阀排出,吸气时,病人吸入新鲜气体及螺 纹管内留存气体。重复吸入较A严重。

麻醉机的结构原理和安全使用(杭燕南)

麻醉机的结构原理和安全使用(杭燕南)

麻醉机的维护和保养
定期维护和保养麻醉机,如清洁表面、更换滤芯,以确保其长期稳定运行。
1 滤芯更换
定期更换滤芯,确保麻醉气体纯净,减少细 菌和污染物的污染。
2 清洁表面
定期清洁麻醉机表面,防止积尘和细菌滋生, 减少交叉感染的风险。
麻醉机的发展趋势和未来展望
随着技术的发展,麻醉机将越来越智能化、安全化,可能出现更小巧、高效的设计,以及更先进的监测和反馈 功能。
3 持续维护和清洁
定期对麻醉机进行维护和清洁,确保其正常运行和安全使用。
麻醉机的常见故障及解决方法
1 气路堵塞
检查气路是否有堵塞或漏气现象,并及时清理或更换相应部件。
2 漏气
检查连接点是否松动,密封是否良好,并进行必要的修复。
3 设备故障
在设备故障发生时,按照装置说明书或相关指导进行故障排查和修复。
麻醉机的结构原理和安全 使用
欢迎来到本次关于麻醉机的演示。我们将一起探索麻醉机的基本结构、主要 组成部分,以及它的工作原理和安全使用要点。
麻醉机的基本结构
麻醉机是医疗器械的一种,通常包括气体供应系统、呼吸系统、药物输送系统等基本部分。
气体供应系统
为患者提供稳定的麻醉气体,如 氧气、笑气等。
呼吸系统
通过呼吸回路将气体输送至患者 的肺部,并帮助维持患者的呼吸 功能。
药Байду номын сангаас输送系统
为患者提供必要的麻醉药物,控 制麻醉水平。
麻醉机的工作原理
麻醉机通过将麻醉气体与氧气混合、过滤、管道输送,并配合呼吸系统和药物输送系统,实现对 患者的麻醉作用,使患者在手术过程中处于无痛状态。
1 气体混合
麻醉机将麻醉气体与氧气按比例混合,以达到安全的麻醉浓度。

医学】麻醉机课件

医学】麻醉机课件

监测和记录
麻醉机监测患者的呼吸 和生理指标,如呼气末 二氧化碳分压、潮气量 、呼吸频率等,并将数 据记录在监护仪上。
麻醉机的主要功能模块
01
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气体供应模块
麻醉机内置气体罐或外接 气体供应源,储存和释放 所需气体。
麻醉剂添加模 块
麻醉机添加麻醉剂,通过 精确控制剂量和时间,实 现安全有效的麻醉效果。
通过对麻醉机课件的学习,医学生和医生可以全 面了解麻醉机的基本知识和使用技巧,提高临床
医学技能和实践水平。
展望
随着科技的不断发展,麻醉机的技术和应用也在不断进 步和完善。
未来,随着人工智能、机器学习等新技术的应用,麻醉 机的智能化、精准化水平将不断提高,为临床医学提供 更好的服务和支持。
希望通过本课件的学习,医学生和医生能够更好地掌握 麻醉机的使用技巧和理论知识,为患者提供更安全、更 有效的医疗服务。
使用规定
医护人员需经过专业培训并取得相应资质,方可在规定范围内 使用麻醉机。
质量控制
为确保麻醉机使用安全,需建立完善的质量控制体系,包括采 购、验收、使用、维修等环节的质量控制。
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总结与展望
总结
麻醉机是临床医学中非常重要的设备之一,常用于 手术麻醉、急救复苏、重症监护等领域。
麻醉机课件从麻醉机的历史、工作原理、使用方法 、维护保养等方面进行了全面、系统的介绍。
3
了解如何使用麻醉机进行紧急抢救和复苏,包 括心肺复苏(CPR)和除颤等操作。
麻醉机的日常维护
01
定期检查麻醉机的各项硬件设施是否正常工作,包括氧气管路 、二氧化碳吸收剂等。
02
定期清洁和维护麻醉机的内部和外部,保持机器的清洁卫生。
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(四)紧闭式CO2吸收回路
半紧闭通气系统在新鲜气流输入减少到不能使排气活瓣打开,就变成紧闭 式通气系统。 优点:改进湿化,无污染,减少热量损失,节省新鲜气流和全麻药。
三、麻醉蒸发器
功能:1)有效的蒸发麻醉药;2)能够精确的控制麻醉蒸汽的输出浓度。
1.基本原理: 最简单的麻醉蒸发器是盛有挥发性吸入麻醉 药容器内的上方空间通过的一定量的气体, 可以是氧、空气或上述气体和氧化亚氮的混 合气体,这些气体称为稀释气体(Diluent gas),一小部分气体经过调节阀流入蒸发室, 携走饱和的麻醉蒸汽,称为载气 (Carriergas)。稀释气流与载气流在输出口 处汇合,成为含有一定百分比浓度麻醉蒸汽 的气流,直接进入麻醉回路如图4-15。
假设蒸发室内的饱和麻醉药蒸汽是均衡的,输出为恒定的,则输出浓度也应 是稳定的: 蒸汽压浓度%=Pa/Pb×100% (1) 式中:Pa是麻醉药蒸汽压力;Pb是大气压力。由于载器对蒸发室内的附加影 响是各组成气体分压的总和,根据道尔顿(Dalton)定律,式(1)则为: 蒸汽浓度%=Va/(Va+Vc) × 100% (2) 式中:Va是麻醉药蒸汽的容积;Vc是载气的容积,蒸发器是通过旁路气体对 上述气体浓度进行稀释,因此,蒸发器输出口的麻醉药浓度为: 输出浓度%=Va/(Va+Vb+Vc) × 100% (3) 式中:Vb是经过旁路的稀释气流的容积。但式(3)中的Va在实际中是不可 能测到的,因此,式(3)也就没有实际使用价值,故需从式(1)和式(2) 中求得Va,将结果代入式(3),即可算得: 输出浓度%=(Vc × Pa)/[Vb(Pb-Pa)+Vc × Pb] × 100% (4)
小结:半开放系统,用新鲜气流冲洗CO2,不使用CO2吸收器, 结构简单,不会产生体热滞留,阻力小,无效腔小。缺点是, 消耗新鲜气流量大,病人呼吸道干燥,功能单一,使用时要 按公式计算。
(三)半闭式CO2吸收回路
1.组成部件:螺纹管(二支), 单向活瓣(两个),排气活瓣, 贮气囊,CO2吸收器,新鲜气 流入口。 2.组成原则:1)单向活瓣必须 位于病人和贮气囊之间,贮气 囊在环流系统的吸气管和呼气 管之间;2)新鲜气流入口不应 放在排气活瓣和病人之间的环 流系统上;3)排气活瓣不应放 在病人和吸气活瓣之间的环流 系统上。 3.工作气路:呼气相:病人呼出气经呼气活瓣流入呼气管在进入贮气囊之前 于逆行的新鲜气流汇合,同时进入贮气囊,一旦贮气囊充满,环流系统压力 上升至足以使排气阀打开,一部分呼出气从排气阀排出。 吸气相:一部分呼出气经CO2吸收器排除CO2,随新鲜气一起经吸气管流入 呼吸道,到吸气末期,新鲜气体充满吸气管。 优缺点:1)全麻药的浓度较稳定。2)能保持呼吸道的湿度和热量。3)增 加呼气阻力。
分析上述公式,一台输出浓度可调的,恒定的理想蒸发器,必 须是:1)蒸发室内的饱和蒸汽压Pa是恒定的;2)载气Vc和稀 释气流Vb的配比是精确的。
2.影响蒸发器输出浓度的主要因素 1)温度: 蒸发是吸热过程,随着蒸发过程的进行,液态麻醉药本身的 温度必然降低,温度的降低,必然导致蒸发量减少,输出浓 度降低,所以一台没有温度补偿的蒸发器输出浓度是不稳定 的。 2)载气与药液的接触面积 接触面积约大,单位时间内的蒸发量就越多;反之,则少。 为提高蒸发效率必须增大药液与载气的接触面积,方法如下:
二、麻醉通气系统 (一)无重复吸入系统 由无重复吸入活瓣、螺纹管及贮气囊 组成。无重复吸入活瓣由吸入和呼出 两个活瓣构成。由贮气囊提供的新鲜 气流经吸入活瓣吸入,呼出气流经呼 出活瓣排至大气或排残气装臵。 (二)Mapleson系统
1.A系统
②Lack回路
为A系统的变形结构,呼出气通过同心圆内 管至排气阀排出。外管腔为吸入臂,容量 500ml,相当于潮气量。 长1.5m,外管径30mm,连接于麻醉机的接口 上,获得新鲜气流。 新鲜气流58ml ·kg-1· min-1即足。
第一讲 麻醉机的结构、原理和应用
一、麻醉机主要部件及工作气路 现在麻醉机种类很多,但基本结构相同。主要组成部件有:供气装臵、流量计、 蒸发器、通气系统、专用通气机、监测和报警装臵、麻醉残气清附除系统和各种 附件与接头等。其结构和工作气路如图4-1所示。
压缩气体(作为载气)经减压阀减压(3~4kg/cm2),通过流量调节阀调至所需 流量,然后输送到麻醉蒸发器,得到含一定浓度麻醉蒸汽的混合气体输送到贮气囊 内,由麻醉医师用手挤压贮气囊,将囊内的混合气体(包括新鲜气体和病人呼出气 体)经CO2吸收器排除CO2 ,吸入活瓣送入病人呼吸道。病人呼出气体,经呼出活 瓣,部分或全部回到贮气囊,再重复进行上述过程。
2)蒸发方式的调节
蒸发方式是指载气流过蒸发室时所采用的通路形式。 载气流过蒸发室时携走的麻醉蒸气的多少决定于蒸发效率。 蒸发效率是指蒸发室内麻醉蒸气离开饱和状态的远近,若蒸发室内的蒸 汽是饱和蒸汽则称蒸发效率为100% ①气流拂过型 载气从液态麻醉药上方通过。 蒸发效率决定于:a)气相-液相按触面积;b)载气流速;c)载气流距液面 高度。 ②气泡穿过型(鼓泡式) 载气分散成小气泡穿过液体。 蒸发效率决定于:a)气泡大小;b)药液容积;c)气体流速
3)温度补偿方法
①供热源型 直接加热:现已不用 间接加热:选择比热大,热传导系数高的金属-铜做蒸发器 ②调节载气和稀释气流的配比
4)典型蒸发器简介
①铜罐式(copper-kettle)
②Vapor19-1型
③Tec3型
bain回路
bain回路为D系统的改良型。外管为 呼气管,长1.8m,直径22mm。 内管为吸气管,内径约7mm。 自主呼吸:新鲜气流量大于1.5~2倍 每分钟通气量,可避免CO2重复 吸入。 控制呼吸:成人只要CO2生成量正常, 按70ml· kg-1·min-1计算新鲜气流量, 可维持CO2分压在正常范围。
3)间歇逆压和泵吸效应
原因: ①吸气相:由于出力突然降低,一部分携带麻醉药载气到流 入旁路通道。
克服方法:①尽可能增大旁路通道。 ②在蒸发室入口处接一段螺旋形长管。 ③在蒸发室出口处装一低压的单向阀。
4)稀释气流与载气的配比
载气流量大,稀释气流量小,输出浓度大。 载气流量小,稀释气流量大,输出浓度小。 现代蒸发器用温度敏感阀自动调节。
2.D系统
功能分析: 自主呼吸:排气阀在远端,呼出气与新鲜气的 混合气经螺纹管流向贮气囊。贮气囊充满后又 排气阀排出,吸气时,病人吸入新鲜气体及螺 纹管内留存气体。重复吸入较A严重。 控制呼吸:呼气相排气阀不打开,呼出气留存 在螺纹管内。吸气相早期排气阀打开,新鲜气 可就近流入病人呼吸道,而呼出气在新鲜气推 动下则很快由排气阀排出,重复吸入少,效率 高。
3.蒸发气的结构方式
1)蒸汽流量的调节 蒸发室出来的饱和蒸汽由稀释气流调节成一定浓度。按稀释气流的通路方 式分为: ①可变旁路型 来自气源的总气流,经过蒸发器时被分为两部分,一部分经旁路直接到达 出口处,为稀释气流,另一部分则经阀门进入蒸发室,为载气流。携带麻 醉蒸汽的载气流与稀释气流在蒸发器出口处汇合,形成含有一定浓度的麻 醉药蒸汽,进入麻醉回路。 ②定流量型 此型蒸发器以控制载气流量为特点,整体由 三部分组成:a)蒸发器主体配一温度计, 以指示蒸发室的温度;b)流量计,指示载 气流量;c)蒸发气环路控制阀。 稀释气流不通过蒸发器,在蒸发器外与携带 麻醉蒸汽的载气混合。
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