三甲医院气体系统方案
医用气体系统解决方案

根据主气源类型,选定 切换装置及汇流排
同时安装有三路压力传感器 ,分别监控左路汇流排,右 路汇流排,出气主管压力, 配合主进气源的压力传感器 , 形成四个监测点。通过标
配的液晶显示器(如上图所 示)我们可以清晰的看到四 路压力信号,即主路,主气 源,左路汇流排,右路汇流 排的实际压力,同时虚线指 示正在供气的单元。
故障不复杂,后果很严重
格尔森医用气体终端
德国格尔森:精品中的精品
红点设计奖 IF 设计奖 芝加哥工业大奖
德意志联邦设计 提名奖
乱象——谨防假货
真货
A货
真货
假货
B货
假货和由假货生产厂商出具的合格证
欢迎访问或者联系格尔森中国进行产品认证!
乱象——谨防假货
真货
中央报警系统
如果发生报警事件,谁该负责呢?
20
管路材质
确定管径和管路材质
气体终端的选择
选择可靠耐用的气体终端
气体终端选型
日式
英式
法式
德式
美式
终端的重要性、常见故障及故障分析
重要性: 安全再安全… 常见故障
常见故障
故障产生原因
1 漏气 2 锁不住 3 插不进
密封圈质量差,老化快,不耐插拔 供气管道未吹扫干净,或施工是,未使用保护焊,导致氧化皮的持续生成 加工公差不合格 锁紧件材质不过关,磨损快 弹簧老化快,卡不紧 公差不配合 标准不统一
如图所示的是目前世界上最先进3路全自动汇流排 。汇流排自带记录仪,可以实时记录设备的运行状
况,并通过网络把设备的运行工况发送到中控室。
阀箱规划 + 气体中央监控系统
合理规划阀箱数量及位置 确定所需报警点
医院医用气体系统

医院医用气体系统
引言概述:
医用气体系统在医院中起着至关重要的作用。
它提供了各种医用气体,如医疗氧气、氮气、氮氧混合气等,用于各类医疗设备和手术中。
医用气体系统需要满足高度专业化和安全性,以确保患者和医务人员的安全。
正文内容:
1.医用气体系统的概述
1.1什么是医用气体系统
1.2医用气体的种类和用途
1.3医用气体系统的组成和结构
2.医用气体系统的工作原理
2.1医用气体的产生和净化
2.2医用气体的储存和分配
2.3医用气体系统的压力调控和控制装置
3.医用气体系统的安全性要求
3.1医用气体的纯度和质量要求
3.2医用气体系统的漏气和爆炸防护
3.3医用气体系统的监测和报警系统
3.4医用气体系统的备份和紧急应对措施
4.医用气体系统的维护和管理
4.1医用气体系统的日常维护
4.2医用气体系统的定期检测和维修
4.3医用气体系统的管理和培训要求
5.医用气体系统的新技术和趋势
5.1医用气体系统的智能化和自动化
5.2医用气体系统的低能耗和环保性
5.3医用气体系统的设备更新和改造
总结:
医用气体系统是医院中一个不可或缺的设施,它为医疗设备和手术提供了必要的医用气体。
医用气体系统需要具备专业化和安全性,保证医用气体的纯度和质量,防止漏气和爆炸,并且需要定期维护和管理。
随着技术的不断发展,医用气体系统也在不断更新和改进,趋向智能化、低能耗和环保性。
对于医院来说,建立完善的医用气体系统是保障医疗安全的重要环节。
医用气体工程安装施工方案

随着医疗技术的不断发展,医用气体在临床应用中的重要性日益凸显。
医用气体工程安装施工是医院建设的重要组成部分,涉及到病人的生命安全和医疗质量。
为确保医用气体工程的安全、高效运行,特制定以下施工方案。
二、工程概况1. 工程名称:XX医院医用气体工程安装施工2. 工程地点:XX市XX区XX路XX号3. 工程规模:该项目包括中央供氧系统、中央吸引系统、压缩空气系统、二氧化碳系统、氮气系统、笑气系统等。
4. 工程工期:预计60天三、施工方案1. 施工准备(1)组织施工队伍:成立医用气体工程安装施工项目组,明确各岗位人员职责。
(2)施工材料:按照设计要求,采购符合国家标准的医用气体管道、阀门、仪表等材料。
(3)施工工具:准备必要的施工工具,如切割机、焊接机、水平仪、压力表等。
2. 施工工艺(1)管道安装1)根据设计图纸,确定管道走向、支架位置和管径尺寸。
2)管道采用不锈钢无缝管,氩弧焊接,确保焊接质量。
3)管道安装前,对管道进行脱脂处理,保证管道内壁清洁。
4)管道安装时,注意保持管道水平度和垂直度,确保管道连接牢固。
(2)阀门附件安装1)阀门附件采用法兰或丝扣连接,确保连接密封性。
2)安装阀门时,注意阀门方向和标识,确保管道系统正常运行。
(3)仪表安装1)按照设计要求,安装压力表、流量计等仪表。
2)仪表安装后,进行调试和校准,确保仪表运行正常。
3. 施工质量控制(1)严格执行国家相关标准和规范,确保工程质量。
(2)加强施工过程中的质量控制,严格控制材料质量、施工工艺和施工环境。
(3)对施工过程进行监督检查,发现问题及时整改。
四、施工安全管理1. 施工现场设立安全警示标志,加强施工人员安全教育。
2. 严格遵守施工现场安全操作规程,确保施工安全。
3. 加强施工现场防火、防盗、防触电等措施,确保施工现场安全。
五、施工进度安排1. 施工前期准备(5天)2. 管道安装(15天)3. 阀门附件安装(5天)4. 仪表安装(5天)5. 系统调试(10天)6. 工程验收(5天)六、工程验收1. 施工完成后,组织相关部门进行工程验收。
医气工程整体解决方案

医气工程整体解决方案一、医疗气体工程整体解决方案的设计1. 医疗气体需求分析医疗气体需求分析是医疗气体工程整体解决方案设计的第一步。
通过对医院的科室、病房、手术室和其他区域的气体需求进行调查和分析,确定各个区域的气体需求量、气体种类、气体压力和流量等参数。
同时,还要考虑到未来的扩建和改造等因素,确保系统具有良好的扩展性和灵活性。
2. 医疗气体系统设计根据医疗气体需求分析的结果,进行医疗气体系统的设计。
设计包括管道布置、气体储存设备选型、气体输送系统设计和气体使用设备选型等方面。
设计要充分考虑到系统的安全性、可靠性和节能性,确保系统能够满足医院的气体需求,并具有良好的运行效果。
3. 医疗气体系统设备选型医疗气体系统设备选型是医疗气体工程整体解决方案设计的关键环节。
根据系统设计的要求和实际情况进行设备选型,包括气体生产设备、储存设备、输送设备和使用设备等。
设备选型要考虑到设备的性能、品质、维护和使用成本等因素,确保系统设备的质量和性价比。
二、医疗气体工程整体解决方案的建设1. 医疗气体系统建设医疗气体系统建设是医疗气体工程整体解决方案的核心内容。
建设包括管道铺设、设备安装、系统调试和验收等环节。
建设要按照设计方案进行,严格按照相关标准和规范进行施工和验收,确保系统的质量和安全。
2. 医疗气体系统验收医疗气体系统建设完成后,需要进行系统的验收。
验收包括设备的性能测试、管道的密封性测试、系统的安全性测试和系统的可靠性测试等。
验收要求确保系统可以满足医院的气体需求,同时具有良好的安全性和可靠性。
三、医疗气体工程整体解决方案的运行和维护1. 医疗气体系统运行管理医疗气体系统建设完成后,需要进行系统的运行管理。
运行管理包括系统的监控、维护和维修等工作。
通过对系统的日常监控和定期维护,确保系统能够稳定、安全和可靠地运行,满足医院的气体需求。
2. 医疗气体系统维护和维修医疗气体系统的维护和维修是系统的重要保障。
通过定期的维护和维修,确保系统设备的正常运行,并提前发现和处理潜在问题,避免系统的故障和事故。
医用气体系统施工计划

医用气体系统施工计划1. 引言本文档旨在制定医用气体系统的施工计划。
医用气体系统是医疗机构中至关重要的设备之一,为医疗操作提供必要的气体供应。
为确保施工过程顺利进行,本计划将提供施工的时间安排、参与人员、施工步骤和安全措施等信息。
2. 施工时间安排为确保医用气体系统的正常运行,施工过程应尽可能避免对医疗机构的正常运营产生干扰。
因此,我们建议在医疗机构的非高峰时段进行施工。
具体的施工时间安排将根据医疗机构的运营情况和需求进行协商确定。
3. 参与人员医用气体系统的施工需要多个专业人员的合作。
以下是参与施工的主要人员及其职责:- 项目经理:负责整体施工的计划、协调和管理。
- 工程师:负责医用气体系统的设计和工程技术支持。
- 施工队伍:由合格的施工人员组成,负责实施具体的施工工作。
- 安全主管:负责监督施工现场的安全,并确保施工符合相关法规和标准。
4. 施工步骤医用气体系统的施工一般包括以下步骤:1. 现场勘测:工程师对医疗机构进行现场勘测,确定气体系统的布置和连接方式。
2. 设计和准备:根据勘测结果,工程师进行系统设计,并准备所需材料和设备。
3. 施工准备:施工队伍准备施工所需的工具和辅助设备。
4. 管道安装:按照设计要求,施工队伍进行医用气体管道的安装和连接。
5. 设备安装:施工队伍安装和连接医用气体系统的相关设备,如压缩机、储气罐等。
6. 测试和调试:完成安装后,工程师进行系统的测试和调试,确保系统正常运行。
7. 客户验收:医疗机构对施工完成的医用气体系统进行验收,并提出意见和建议。
8. 完工和交接:确认系统符合要求后,施工队伍完成施工工作,并将系统交接给医疗机构。
5. 安全措施医用气体系统的施工过程中,安全是至关重要的。
以下是施工期间需要采取的安全措施:- 施工现场应设置明确的标识和警示标志,以提醒人员注意安全。
- 施工人员应佩戴适当的个人防护装备,如安全帽、安全鞋等。
- 施工期间应遵守相关的安全操作规程和标准。
三甲医院后勤服务中的医用气体供应与管理

三甲医院后勤服务中的医用气体供应与管理随着医学技术的不断进步和发展,医用气体在医院后勤工作中扮演着越来越重要的角色。
三甲医院的后勤服务中,医用气体的供应和管理是至关重要的一环,直接关系到患者的生命安全和医院的声誉。
本文将针对三甲医院后勤服务中的医用气体供应与管理进行探讨。
一、医用气体的种类和用途目前,常用的医用气体有氧气、氧化亚氮、笑气、二氧化碳、氦气等。
这些气体在医院中有着广泛的用途。
1.氧气氧气是重要的治疗性气体,广泛使用于呼吸系统疾病、心脏血管疾病、重症烧伤等多种情况中。
医院中的氧气主要用于呼吸机、吸氧机及呼吸治疗中。
2.氧化亚氮和笑气氧化亚氮和笑气常用于麻醉诊疗过程中,通常在手术室使用。
氧化亚氮是一种可吸入性,有机气体,常用于轻度镇静和疼痛控制。
而笑气的产生和使用方式与氧化亚氮基本相同,但是笑气主要用于轻度麻醉和镇痛。
3.二氧化碳二氧化碳多用于内窥镜、切割器械和激光手术中。
此外,二氧化碳还可用作医疗消毒和灭菌。
4.氦气氦气用于超声医学和实验室诊断等。
它的稀薄和吸收性可帮助提高超声波的效率,增加成像清晰度。
二、医用气体的供应与管理医院中医用气体供应与管理的重要性不言而喻。
良好的供应与管理可确保医院内气体的稳定供应和安全使用。
1.供应医用气体的供应应尽可能地保证其稳定性和安全性。
经过质量检验的源头储存设备和输送管道设备是保障气体供应的重要因素之一。
一般情况下,医院会通过合同与气体供应商合作,实现医用气体的供应。
医院可以根据自己的需求,按时订购气体,并通过检查、验收确保气体的质量和准确性。
2.管理三甲医院的后勤管理应该通过建立科学的医用气体管理体系,确保其管理的高效、规范和安全。
医用气体的存储、输送、使用和废气处理应该符合相关规范和标准。
在这个过程中,涉及到气瓶、管道、阀门、减压器等设备的使用和保养。
这些设备应该有专人负责,保证其的安全性、完整性和功能性。
对于出现任何问题,应即时报告并处理。
此外,医用气体的使用应该进行记录和管理,包括气体的种类、来源、配送时间、使用量等信息。
医用气体工程施工设计方案及技术措施
医用气体工程施工设计方案及技术措施一、系统设计1.根据医疗机构的用气需求和用气类型,确定医用气体系统的规模和布局。
2.根据国家相关标准和法规,设计医用气体系统的压力等级和分类,确保系统设计符合安全要求。
3.确定医用气体系统的主要设备和使用范围,如制氧机、吸引器等。
5.设计医用气体系统的控制方式,如自动控制系统或手动控制系统。
二、管道设计1.根据医用气体系统的规模和用气需求,设计医用气体管道的布局。
2.确定医用气体管道的材质和规格,根据气体种类和压力等级,选择合适的管道材料和尺寸。
3.设计医用气体管道的排水和通风系统,确保管道系统的排气畅通。
4.确保医用气体管道与其他管道的分离,防止交叉污染。
三、设备选型1.根据医疗机构的用气需求和用气类型,选择适合的医用气体设备。
2.根据设备的性能参数和技术要求,选择符合国家标准的设备。
3.确保所选设备的质量可靠,具备安全保障措施。
4.根据医疗机构的实际情况和预算限制,选择合理的设备品牌和型号。
四、安装施工1.按照设计方案的要求,进行医用气体系统的安装施工。
2.确保安装工作符合相关技术规范和施工质量标准。
3.进行管道的焊接、连接和密封工作,确保气密性和安全性。
4.安装设备时,按照设备供应商提供的安装指南进行操作,并进行专业的检测和调试。
五、质量控制1.在施工过程中,设置专门的质量控制岗位,负责监督和检查施工的质量。
2.对医用气体系统的安装、管道连接等关键环节进行检测和验收,确保系统的安全和性能。
3.对所安装的设备进行严格的检验和试运行,确保设备的功能正常。
4.在施工完成后进行系统的综合测试和调试,确保系统运行稳定,达到预期效果。
总结:医用气体工程施工设计方案及技术措施是建立医用气体系统的基础。
通过合理的设计方案和严格的施工措施,可以确保系统的安全性、可靠性和有效性。
同时,在施工过程中加强质量控制,可以及时发现和修复问题,确保系统的质量达到标准要求,为医疗机构提供可靠的气源,并保障病患的生命安全。
医院供氧系统工程方案
医院供氧系统工程方案一、前言供氧系统是医院生活支持设施的重要组成部分之一,能够为医院的各类临床科室和医疗设备提供必要的气体供给,保障患者和医护人员的安全。
为了满足医院对供氧系统的需求,本文拟以某医院的供氧系统工程为例,详细介绍该医院供氧系统的工程规划、设计、安装和维护方案。
二、项目概况该医院供氧系统工程的项目概况如下:项目名称:某医院供氧系统工程项目地点:某省某市项目建设单位:某医院项目规模:该医院供氧系统包括氧气储罐、管网管线、氧气输送系统等,涉及临床科室、手术室、重症监护病房、急诊科、产科等。
三、工程设计1. 设计原则本项目的供氧系统设计遵循以下原则:(1)安全性原则:保障患者和医护人员的生命安全是供氧系统设计的首要目标。
(2)合理性原则:在满足安全性要求的前提下,尽量减少成本,提高设备的利用效率。
(3)稳定性原则:供氧系统在设计上应该具有较强的稳定性,保证长期稳定运行。
2. 设计内容(1)氧气储罐:根据医院临床科室和医疗设备的氧气需求量,确定合适的储罐数量和储罐容量。
(2)管网管线:为了确保氧气能够稳定、迅速地输送到各个临床科室和医疗设备上,需要设计合理的管网管线布局和管径大小。
(3)氧气输送系统:选择适用的氧气输送系统,确保氧气能够按时、按量输送到各个用气点。
(4)安全保护系统:设计医院供氧系统的安全保护系统,包括氧气泄漏报警装置、氧气浓度检测装置和应急切断装置等。
四、工程施工1. 施工准备(1)施工前的准备工作:在施工前,需做好供氧系统工程的方案审核和审批手续,明确施工单位和监理单位的责任。
(2)施工人员组织:合理组织施工队伍,确保施工人员的专业素质和施工经验。
2. 施工过程(1)氧气储罐的安装:根据设计要求,对氧气储罐进行安装和固定。
(2)管网管线的铺设:按照设计方案,将管网管线沿着预定的管线路线进行布置和焊接。
(3)氧气输送系统的安装:将氧气输送系统进行安装,并进行调试和运行试验,确保其性能良好。
3A医院燃气系统方案.doc
3A医院燃气系统方案为印度尼西亚雅加达医院购买医疗气体设施。
一、总则1。
持续时间:在12个月内完成交付、安装、试运行和验收。
2.交货地点:买方指定安装位置。
二.基本项目要求:1、设备选型和施工技术要求设备选型和施工应满足使用要求,具有先进、可靠性高、实用性强、经济、配套设施齐全的特点。
中国相关国家标准的下列规定:1)(YY/TO187-一、总则1。
持续时间:在12个月内完成交付、安装、试运行和验收。
2.交货地点:买方指定安装位置。
二.基本项目要求:1、设备选型和施工技术要求设备选型和施工应满足使用要求,具有先进、可靠性高、实用性强、经济、配套设施齐全的特点。
中国相关国家标准的下列规定:1)(YY/TO187:供氧量:每个气站连续供氧,出口流量不小于2×150N·m3/h,额定出口压力0.8兆帕。
根据医院对氧气的需求,我们选择两个10立方液氧储罐(知名品牌)作为供氧源。
液氧储罐中储存的液氧经汽化器汽化,经减压装置减压至0.4~0.6兆帕,然后分别送至病房楼的各主管道和辅助管道。
2)中心站系统主要设计参数主要技术参数:氧气供应能力:每个气站连续供氧,出口流量不小于2×150 nm3/h管道设计压力:0.8兆帕氧源压力:0.6 MPa(可调)出口压力:0.4~0.6兆帕(可调)氧气日最大液氧消耗量为0.5m3站控温度:10~38℃站氧浓度控制:23%最大和最小工作流量条件下的氧气供应压力误差:0.1 MPa(调压器设计保证,并经试验验收)站接地电阻:满足规范要求,至少满足10W管网系统主气终端连续供氧的要求。
出口流量不小于2×150N·m3/h,额定出口压力为0.8兆帕,根据医院用氧需求,我们选择两个10立方液氧储罐(知名品牌)作为供氧源。
液氧储罐中储存的液氧经汽化器汽化,经减压装置减压至0.4~0.6兆帕,然后分别送至病房楼的各主管道和辅助管道。
2)中心站系统主要设计参数主要技术参数:氧气供应能力:每个气站连续供氧,出口流量不小于2×150 nm3/h管道设计压力:0.8兆帕氧源压力:0.6 MPa(可调)出口压力:0.4~0.6兆帕(可调)氧气日最大液氧消耗量为0.5m3站控温度:10~38℃站氧浓度控制:23%最大和最小工作流量条件下的氧气供应压力误差:0.1 MPa(调压器设计保证,并经试验验收)站接地电阻:满足规范要求,至少满足10W管网系统的要求。
医用气体工程施工方案
医用气体工程施工方案医用气体工程是医院建设中非常重要的一部分,主要涉及到氧气、氮气、氧气制备、氧气输送等方面。
医用气体工程的施工方案需要充分考虑医院的需求及相关的法律法规,确保工程的安全可靠。
以下是一份医用气体工程施工方案的示例,供参考。
一、工程概述本医用气体工程是为XX医院新建楼栋提供氧气、氮气和压缩空气。
工程包括氧气制备设备、氧气储存罐、氮气制备设备、氮气储存罐、供气管道系统等。
二、工程设计1.设计标准工程设计遵循国家医用气体行业相关标准及医院的需求,确保输出的气体符合相关标准要求,并满足医院的使用需求。
2.设计方案(1)氧气制备设备:选用低温分离技术,配置液氧储存罐和液氧补充系统。
(2)氮气制备设备:选用压缩空气分离技术,配置液氮储存罐。
(3)供气管道系统:采用无缝钢管作为主要管道材料,设置气体过滤器、减压阀、流量计等辅助设备。
3.安全设计(1)设备安全:为氧气系统和氮气系统配置安全阀、泄压装置等保护设备,确保设备正常运行。
(2)管道安全:设置压力传感器和泄漏报警装置,实时监测管道压力和气体泄漏情况,避免危险事故发生。
(3)火灾安全:对氧气储存罐和液氧补充系统设置防火措施,防止氧气燃烧引发火灾。
三、施工方案1.施工准备(1)准备所需的工具和设备。
(2)明确施工流程和安全注意事项。
(3)组织施工人员进行相关安全培训。
2.施工步骤(1)氧气制备设备安装:按照设计图纸进行设备组装和调试。
(2)氮气制备设备安装:按照设计图纸进行设备组装和调试。
(3)氧气储存罐和氮气储存罐安装:根据地基设计和相关标准进行基础施工和设备固定。
(4)供气管道系统安装:进行管道敷设、焊接和连接。
(5)设备调试:按照施工图纸进行设备调试和系统联调。
(6)安全测试:对气体系统进行压力测试和安全性能测试。
3.施工验收与交付(1)进行施工验收,确保设备和系统符合设计要求。
(2)编制相关工程文档和技术规范,并将其交付给医院负责人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
. . . z 印度尼西亚雅加达 医院医用气体设施购置 . . .
z 一、总则
1. 工期:12个月,完成交货、安装、试运行、验收。 2. 交货地点:采购人指定安装地点。 二、项目基本要求:
1、设备选型和施工技术要求 设备选择和施工应满足使用要求,具有先进性、高可靠性、实用性、经济性,配套设施齐全。 以下中国有关规的规定:
1)(YY/TO187-94)《医用中心供氧系统通用技术条件》 2)(YY/TO186-94)《医用中心吸引系统通用技术条件》 3)(GB50030-91)《氧气站设计规》 4)(GB50243-97)《通风与空调工程施工及验收规》 5)(GB50333-02)《医院洁净手术部建筑技术规》 6)(GB8982)《医用氧气》 7)(GB150)《钢制压力容器》 8)(GB1527)《拉制钢管》 9)(GB2270)《不锈钢无缝钢管》 10)(GB235)《工业管道工程施工及验收规》 11)GB50316《工业金属管道设计规》 12)GB3091《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 13)GB9706.1《医用电气》 14)(GB236)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》 15)(GB11618)《钢管、配件及焊接材料标准》 16)GB50231《机电设备安装工程施工及验收通用规》 17)GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 18)GB50045《高层建筑设计防火规》 19)(GBJ232-90.92)《电气装置安装工程施工及验收规》 20)GB191-90《包装储运图示标志》 21)《医疗器械生产企业监督管理办法》 22)、地方颁布的其他相关标准、规和规程 . . . z 2、项目概况 雅加达医院为三级甲等综合医院,本工程位于门急诊医技住院部,大楼为框架剪力墙结构,共计10层。
地下一层为静脉配置中心,层高6米,梁下净高5.2米; 第二层为消毒供应中心,层高5米,梁下净高4.3米; 第三层为眼科门诊手术部,层高5米,梁下净高4.2米; 第四层为洁净手术部、ICU,层高4.5米,梁下净高3.8米; 第十层为新生儿病房、移植病房、烧伤病房以及血液科病房,层高4米,梁下净高 3.3米; 静脉配置中心、中心供应室的空调设备放置在同层机房;眼科门诊手术部的空调设备放置在四层;洁净手术部和ICU的空调设备放置在五层设备机房,层高3米,梁下净高2.3米 。
3、中心供氧系统 中心供氧系统由氧源部分、氧气恒压监视装置、 氧气减压装置、氧气输送管道及氧气终端五个部分组成。 1)氧源部分: 供氧能力:各用气终端连续供氧,出口流量不低于2*150N m3/h,额定出口压力为0.8MPa. 根据医院用氧量的需求,我们选用2台10立方的液氧贮槽(知名品牌)作为供氧源,储存在液氧贮槽的液氧经过汽化器汽化后通过减压装置减压至0.4~0.6 MPa后,分别送入病房楼的各主管道、副管道等。 2)主要设计参数 中心站系统主要技术参数: 供氧能力:各用气终端连续供氧,出口流量不低于2*150Nm3/h 管道设计压力:0.8 MPa 氧源压力:0.6 MPa(可调) 出口压力:0.4~0.6 MPa(可调) 氧气日最大消耗液氧量为0.5m3 站温度控制:10~38℃ 站氧气浓度控制:<23% 最大和最小使用流量工况下供氧压力误差:≯0.1 MPa(稳压器设计保证,并经试验验收) . . . z 站房接地电阻:满足规要求,至少满足<10 管网系统主要技术参数: 分管道、终端压力为:0.3 MPa (0.2~0.5 MPa可调) 普通病房每个终端氧气流量:≥10L/min 手术室每个终端氧气流量:≥10~80 L/min 氧气管道气体流速:≮10m/s 系统小时泄漏率:≤0.15% 普通病房终端使用率:30% 手术室、ICU室、抢救室、产科、血透科、血液病房的使用率:100% 氧气管道可靠接地,接地电阻<4 最大和最小使用流量工况下供氧压力误差不大于0.2 MPa 3)压力监测、报警装置和流量计 为更好地监测各病区的氧气(负压)使用压力具体情况,确保系统安全运行,特在各个病区护士站配一台压力监测报警装置来监测本病区的压力,保证每个病区氧气压力不低于所需压力,以实现连续稳定地供氧,压力表精度不低于1.5级,压力过高或过低都会发出声光报警。为了方便各病区进行流量计量,特在各病区的副管道上安装一台流量计,以方便科室之间成本核算(停电8小时可继续进行计量,不影响使用)。对各科室用氧气量进行计量,一能便于实行科室核算;二能及时发现管道氧气是否泄漏;三能促进科室节约用氧减少院方开支,是目前供氧系统的必备仪器。 4)氧气二级减压装置 根据院方各病区的实际情况及用气要求,特在各病区的副管道上设置一台二级减压装置,将主管道送来的气体减压至0.2~0.5 MPa,同时当管道中输出压力超过0.5 MPa时,安全阀自动卸压,以降低压力,这样将气体的压力减至各科室使用的不同压力,以便各科室使用的气体恒压恒量,确保系统安全运行。 5)管材及附件 根据医院每天对氧气的需求和各病区的分布情况,我们将氧气从供氧中心站分七路主管道分别输送到医院各病房楼及手术层,根据行业标准YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》的要求,其主、副、支管道(含手术层主管道)的材料均采用优质脱脂紫铜管,其尺寸规格应符合GB/T14976的要求,阀门与氧气接触部分严禁用含油或可燃材料,进入病房前的管道采用支架和抱箍螺栓固定在医院建筑墙上适当位置,选采材质如下: 各病房楼普通层主管路:¢28*2 ¢22*2 材质:脱脂紫铜管 手术层主管路: ¢28*2 材质:脱脂紫铜管 副管路: ¢19*1.5 材质:脱脂紫铜管 支管路: ¢8*1 材质:脱脂紫铜管 6)氧气终端 . . . z 终端采用快速自封插拔式接头(双密封并自带维修阀),快速接头出口接湿化瓶。所有终端距本层高度为1.4m . 终端压力:普通病房终端压力不低于0.2 MPa,麻醉机、呼吸机等医疗器械处压力不低于0.4 MPa(区域可调) 终端流量:≥10L/min 4、真空吸引系统
中心吸引系统由中心吸引站、负压自动控制柜、真空罐、报警器、排污罐、真空输送管道及终端等组成。 1) 设计参数: 最大抽气量:4*500 m3/h(2套) 负压调节围:-0.03 ~ -0.07 MPa 配用电机功率:380V 15KW*4台 50Hz 终端抽气速率:≥30L/min 噪声: 室不大于73dB(A),室外部不大于60dB(A) 泄漏率:每小时平均不大于1.0% 排气口细菌数每平方小于500个 吸引系统接地电阻小于10,电控柜的绝缘电阻不小于2M 2) 真空泵机组(两套) 真空泵高档次品牌; 根据医院病房楼需气情况,配置二套吸引机组为供气源。每套真空吸引机组含有二台水环式吸引真空泵,吸引机组均应有备用,当工作泵发生故障时,备用真空泵机组应能自动启动,以保证吸引系统正常工作,机组中心站同压缩空气设于地下一层。 3)电控柜及报警器(两套) 两台电控柜分别控制两套机组的真环泵以达到各一备一用的目的,保证系统负压不间断。当压力低于-0. MPa或高于-0. MPa时均发出声光报警。 4)真空罐 真空罐是储存负压的容器,本次吸引站真空容积为2立方米的2只,管道的水有可能进入真空罐,故应定期将真空罐下面的截止阀旋开进行排出,排出后随即关好,截止阀不得有泄漏,否则影响负上限值。 5)排污罐 吸入管道系统的污物,一般都集存在排污管道,故应定期进行排放,一般为半年排放一次。 6)集气缸 在二台负压储罐后安装一个集气缸,进行气体分配,材质(Q235-A),厚4mm,可以起到气体集聚及分支作用,同时可以在缸上面预留若干条管道接口,以备医院将来其它病区使用。 . . . z 7)管材及附件 吸引管的主、副管道、支管道采用不锈钢管,其尺寸规格应符合GB/T14976的要求。分别在本楼层的副管道上设置总阀门,其中的管道走向和设置和供氧管道一致。 各病房楼普通层主管路:¢89*4 材质:0Cr18Ni9 手术层主管路: ¢89*4 材质:0Cr18Ni9 副管路: ¢32*2.5 材质:0Cr18Ni9 支管路:¢16*1 ¢10*1 材质: 0Cr18Ni9 连接方式:为减少泄漏,采用对接和套焊,安装前后对管道部进行清洗吹除,并进行耐压、气密性试验,保证系统泄漏率小于1.0%, 试验压力为0.2 MPa,试验介质为无油压缩空气或氮气。 8)终端 终端采用快速自封插拔式接头,该终端自带维修阀,可单独进行维修,不会影响其他终端正常供气。 5、压缩空气系统:
压缩空气系统由气源部分、空气减压装置、空气恒压监视装置、空气输送管道及空气终端五部分组成。 1) 气源部分 压缩空气机组高档次品牌。 根据医院用气量的需求,配置两套压缩空压机组为供气源,各机组分别选用两台型号为GA15-10的空压机和一台与之匹配的型号为FX5的冷冻式干燥机,采用双路并联系统,自动交替帮助工作,并通过自动控制柜实现一用一备,压缩空气经过分离器、干燥机、过虑器、储气罐等装置进入减压装置将空气减压至约0.9MPa后送进医院各病房楼主管道(手术室、抢救室、ICU、产科及血液病房等)。 2)主要设计参数 空压站供气量:≥2×3.21Nm3/min 排气口压力:1.0MPa 噪声:<67dB 过滤精度:0.01um(除尘) 系统小时泄漏率:≤0.2%/h 3)空气恒压监视装置 为了监测每个病区的气体压力情况,在每个使用病区护士站安装一台恒压监视装置,可实现压力报警,保证每个病区空气压力在0.45 MPa~0.9 MPa围(监测),以实现连续稳定地供气,且使用的每个病区副管道上压力表精度不低于1.5级,安装高度均便于操作。 4)阀门