Vad är principen för anestesimaskin?

Jun 30, 2021 Lämna ett meddelande

Vad är principen för anestesimaskin?


I arbetet med anestesiventilatorn reduceras högtrycksgas (luft, syre, skrattgas etc.) till en stabil och stabil gas genom tryckreduceringsventilen, och det erforderliga gasflödet genereras av flödesmätaren till användas av anestesimaskinen; bedövningsmedlet är flyktigt Efter att tanken omvandlats till bedövningsånga justeras den erforderliga mängden bedövningsånga för kirurgens användning. Proportionellt syre eller luft full av bedövningsånga, genom att använda det negativa inandningstrycket som genereras av människokroppen när man andas, andas gasen in i lungorna och byts ut i människokroppen och transporteras till olika organ i människokroppen genom blodet cirkulation, vilket gör att organen tillfälligt tappar medvetandet och varandra under en viss tidsperiod. Typ av reflektion för att uppnå syftet med anestesi.


Arbetsprincip för traditionell anestesimaskin

Traditionellt är anestesimaskinen uppdelad i 3 delar:

1. Det är själva anestesimaskinen (inklusive gastillförsel- och leveranssystem, narkosförångare, anestesiventilationssystem, säkerhetsdetekteringssystem och restgasavlägsnande system), det vill säga den så kallade färska gasen som ger anestesigas och syre. Detta är en mycket traditionell del. Denna del av de flesta anestesimaskiner på marknaden är likartad.

2. Det är övervakningsdelen av gasövervakning (andningsgasövervakning, anestesigasanalys) och patientövervakning (EKG, EEG-övervakning, blodsyrekoncentrationsövervakning, hemodynamisk övervakning, muskelavslappningsövervakning), denna del är åtminstone för närvarande komplett. Det är en oberoende del som formellt kan integreras med anestesimaskinen eller kan vara helt oberoende.

3. Det är ventilations- och kretsdelen av anestesimaskinen som har en avgörande inverkan på anestesimaskinens prestanda (de flesta av de vanligaste ventilatorerna manövreras av krockkudden (fällbara bälgar) inuti och utanför den dubbla ringluften krets, luftflödet i den inre ringen och sjukdomen Luftvägen är ansluten, och luftflödet i den yttre ringen Qilu används huvudsakligen för att pressa andningspåsen eller bälgen och trycka in den friska luften i krockkudden eller bälgen i patienten [ GG] # 39; s alveoler för att underlätta uppväxling av gasutbyte, även känd som ångkörning. Eftersom den inte är ansluten till patientens' s luftväg kan komprimerat syre eller tryckluft användas.)

Med den allt hårdare konkurrensen på marknaden för anestesimaskiner är en anestesiventilator en viktig del av anestesimaskinen. Dess prestanda är direkt relaterad till själva anestesimaskinens klassificering och fördelar och nackdelar med anestesiventilatorn. Förståelsen är till stor hjälp för att bedöma anestesimaskinen korrekt, särskilt för korrekt svar på några förvirrande uttalanden i budgivning.


Den grundläggande strukturen för patientens andningskrets

3.1 Vår klassificering Anestesiventilator förväxlas ofta med terapeutisk ventilator. Syftet med dessa två maskiner är olika, såsom pneumatisk pneumatisk styrning, pneumatisk elektronisk styrning och elektriska elektroniska styrventilatorer. Även om denna klassificering i princip är korrekt kan den vara något grov. , Det förväxlar den stora skillnaden mellan den pneumatiska och elektroniskt styrda avancerade terapeutiska ventilatorn i narkosmaskinen.

3.2 För att klassificera anestesiventilatorn måste vi inte bara urskilja typen av kraftkälla (pneumatisk eller elektrisk) utan också urskilja typen av separationsanordning, det vill säga en vikblåsan eller en cylinder. Denna klassificering gör det möjligt för oss att enkelt skilja den faktiska tillämpningen av varje Fördelar och nackdelar kan bättre göra det möjligt för oss att förstå det tekniska innehållet i själva anestesiventilatorn.

3.3 Anestesiventilator med vikbar hud som separeringsanordning, både pneumatisk och elektrisk. Överensstämmelsen med denna typ av anestesiventilator är en oöverstiglig barriär. Det kan bara kompenseras med programvara. Om det är en stigande hud är det ofta Det är pneumatiskt och kan inte uppnå anestesi med lågt flöde genom mekaniska anordningar. Den nedåtgående urinblåsan, både pneumatisk och elektrisk, kan uppnå anestesi med lågt flöde genom mekaniska anordningar. Pneumatisk energiförbrukning är ungefär tio gånger den elektriska kraften, men strukturen kan förenklas till det yttersta. Pneumatisk elektroniskt kontrollerad anestesiventilator har ett stort tekniskt innehåll, medan elektrisk har relativt komplicerad mekanisk struktur.

3.4 En annan typ av anestesiventilator använder en rullande filmcylinder som separationsanordning. Dess fördel är unik, det vill säga systemet är mindre kompatibelt. Den kan placeras och absorberas i utandningskretsen, och med de hårda egenskaperna hos själva cylindern är dess systemöverensstämmelse cirka 1/10 av den vikta urinblåsan. Dessutom är det lätt att uppnå anestesi med lågt flöde genom mekaniska anordningar, men dess struktur är den mest komplicerade och kostnaden är relativt hög.