Druhy a hlavní funkce systému medicinálních plynů

Druhy a hlavní funkce systému medicinálních plynů

Medicinálním plynem se rozumí plyn používaný při lékařském ošetření.Některé se používají přímo k léčbě;některé se používají pro anestezii;některé se používají k pohonu lékařského vybavení a nástrojů;některé se používají pro lékařské experimenty a kultivaci bakterií a embryí.Běžně se používají kyslík, oxid dusný, oxid uhličitý, argon, helium, dusík a stlačený vzduch.
20211109
Povaha a použití medicinálního plynu:

1. Kyslík (kyslík) Molekulární vzorec kyslíku je O2.Je to silné okysličovadlo a zesilovač hoření.Když se vysoká koncentrace kyslíku setká s mazivem, bude mít silnou oxidační reakci, vytvoří vysokou teplotu a dokonce hoří a exploduje.Proto je uvedena jako látka třídy B s nebezpečím požáru v „Řádu pro navrhování požární ochrany budov“.

Kyslík je však také nejzákladnější látkou pro udržení života a lékařsky se používá k doplnění kyslíku u hypoxických pacientů.Přímá inhalace vysoce čistého kyslíku je pro lidský organismus škodlivá a koncentrace kyslíku při dlouhodobém užívání obecně nepřesahuje 30–40 %.Obyčejní pacienti inhalují kyslík prostřednictvím zvlhčovacích lahví;kriticky nemocní pacienti inhalují kyslík přes ventilátor.Kyslík se také používá ve vysokotlakých komorách k léčbě nemoci z potápění, otravy plynem a k atomizaci léků.

R1

2. Oxid dusný

Molekulární vzorec oxidu dusného je N2O.Je to bezbarvý plyn s dobrou vůní a sladkou vůní.Po malém množství nádechu dojde ke křečím obličejových svalů a dostaví se výraz smíchu, proto je běžně známý jako smích (laugh-gas).

Oxid dusný je při pokojové teplotě neaktivní a nekorozivní;při zahřívání však oxiduje hliník, ocel, slitinu mědi a další kovy;bude korodovat polypropylen nad 60 °C.

Oxid dusný se rozloží na dusík a kyslík, když teplota překročí 650 ℃, takže má účinek podporující hoření.Při vysokých teplotách tlak nad 15 atmosfér způsobí spálení maziva.

Smějící se plyn je mírně rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, methanolu a ethanolu a může být neutralizován a absorbován alkalickými roztoky, jako je bělicí prášek s vysokým obsahem chlóru a soda.

Po vdechnutí malého množství oxidu dusného má anestezii a analgetický účinek, ale velké množství vdechnutí může způsobit udušení.Z lékařského hlediska se jako anestetikum používá směs oxidu dusného a kyslíku (směšovací poměr: 65 % N2O + 35 % O2), která je pacientovi inhalována uzavřenou metodou nebo ventilátorem.Během anestezie používejte přesné průtokoměry kyslíku a oxidu dusného ke sledování směšovacího poměru obou, abyste zabránili udušení pacienta.Při zástavě dechu musí být pacientovi podáván kyslík po dobu delší než 10 minut, aby se zabránilo hypoxii.

Použití oxidu dusného jako anestetika má výhody krátké indukční doby, dobrého analgetického účinku, rychlého zotavení a žádné nepříznivé účinky na dýchání, funkce jater a ledvin.Má však mírný inhibiční účinek na myokard, svalová relaxace není úplná a celková anestezie je slabá.Samotný oxid dusný jako anestetikum je vhodný pouze pro menší operace, jako je extrakce zubu, obnova zlomeniny, incize abscesu, chirurgické šití, umělý potrat a bezbolestný porod.Ve velkých provozech se často používá v kombinaci s barbituráty, sukcinylcholinem, opiáty, cyklopropanem, éterem atd. pro posílení účinku.

Smějící se plyn se také používá jako chladivo, prostředek pro detekci netěsností, krémové pěnidlo, prostředek na ochranu potravin, prostředek na podporu hoření atd.

3. Oxid uhličitý

Molekulární vzorec oxidu uhličitého je CO2, běžně známý jako oxid uhličitý.Je to bezbarvý, kyselý a málo toxický plyn.Při pokojové teplotě je neaktivní, rozpustný ve vodě a jeho rozpustnost je 0,144 g/100 g vody (25℃).Při 20 °C se oxid uhličitý může stát bezbarvou kapalinou natlakováním na 5,73 × 106 Pa, která je často stlačena a uložena ve válci.Z oxidu uhličitého lze vyrobit suchý led tlakováním (5,27 × 105 Pa) a chlazením (pod -56,6℃).Suchý led lze přímo sublimovat na plyn při 1,013 × 105 Pa (atmosférický tlak) a -78,5 °C.Když se kapalný oxid uhličitý rychle odpaří za sníženého tlaku, část absorpce tepla ze zplyňování způsobí, že se druhá část ochladí na sněhovou pevnou látku, která sněhovou pevnou látku stlačí na ledovou pevnou látku (suchý led).

Bezpečný limit obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu je 0,5 %.Pokud překročí 3 %, ovlivní to tělo.Pokud překročí 7 %, způsobí kóma.Pokud překročí 20 %, způsobí smrt.

Lékařsky se oxid uhličitý používá k nafouknutí břišní dutiny a tlustého střeva pro laparoskopii a vláknitou kolonoskopii.Kromě toho se také používá ke kultivaci bakterií (anaerobních bakterií) v laboratoři.Vysokotlaký oxid uhličitý lze využít i v kryoterapii k léčbě šedého zákalu a cévních onemocnění.

Oxid uhličitý je nehořlavý, nehořlavý a těžší než vzduch (hustota 1,977 g/l za standardních podmínek, což je asi 1,5krát větší než vzduch), který může pokrýt povrch předmětů a izolovat vzduch, takže se často používá jako hasicí přístroj, používá se pro svařování v ochranné atmosféře oxidu uhličitého (používá se k izolaci kyslíku) atd. Suchý led lze použít jako chladivo, sterilizační směs a použít pro umělé srážky.

3

4. Argon

Molekulární vzorec argonu je Ar.Je to bezbarvý inertní plyn bez zápachu a netoxický.Je nehořlavý, nehořlavý, chemicky nereaguje s jinými látkami, takže jej lze použít k ochraně kovů před oxidací.

Plynný argon je ionizován na ionty plynného argonu působením vysoké frekvence a vysokého tlaku.Tento iont argonu má vynikající vodivost a může nepřetržitě přenášet proud.Samotný plynný argon může snížit teplotu rány během operace a snížit oxidaci a karbonizaci (kouř, příchutě) poškozené tkáně.Proto se často používá pro vysokou frekvenci v lékařském ošetření.

Chirurgické nástroje, jako je argonový nůž.

Argon se také používá při svařování ve stíněném argonu, zářivkách, výrobě integrovaných obvodů atd.

5. Helium (helium)

Molekulární vzorec helia je He.Je to také bezbarvý, bez zápachu a netoxický inertní plyn.Je nehořlavý, nehořlavý, chemicky nereaguje s jinými látkami, takže jej lze použít k ochraně kovů před oxidací.Z lékařského hlediska se často používá v chirurgických nástrojích, jako jsou vysokofrekvenční heliové nože.

6. Dusík

Molekulární vzorec dusíku je N2.Je to bezbarvý, netoxický, nehořlavý plyn bez zápachu.Při pokojové teplotě je neaktivní a chemicky nereaguje s běžnými kovy.Čistý dusík se proto často používá k antikorozi kovů, jako je plnění žárovek, antikorozní a vzduchem plněné skladování předmětů, konzervace, ochrana při svařování, výměna plynu atd. Používá se také k syntéze čpavku, výrobě kyseliny dusičné , výbušniny, dusíkatá hnojiva atd. a má široké využití.

Lékařsky se používá k řízení lékařského vybavení a nástrojů.

Kapalný dusík se často používá v kryoterapii v chirurgii, stomatologii, gynekologii a oftalmologii k léčbě hemangiomu, rakoviny kůže, akné, hemoroidů, rakoviny konečníku, různých polypů, šedého zákalu, glaukomu a umělého oplodnění.

 

7. Stlačený vzduch (vzduch)

Stlačený vzduch se používá k přenosu energie pro ústní chirurgické nástroje, ortopedické nástroje, ventilátory atd.

Kromě výše uvedených 7 běžně používaných plynů existují také některé speciální medicinální plyny:

8. Lékařská kýla

Lékařský xenonový plyn se používá hlavně v CT přístroji s plynovou trubicí.Xenonový plyn stimuluje ionizaci pohlcováním energie a jeho ionty se v elektrickém poli urychlují a narážejí na kovovou desku a vytvářejí rentgenové záření.Protože absorpce a propustnost rentgenového záření lidskými tkáněmi jsou různé, projde Počítač po ozáření rentgenovým zářením zpracuje data lidského těla a následně vytvoří průřezový nebo trojrozměrný obraz těla. kontrolované lze zachytit.

9. Krypton

Používá se především jako pomocný materiál pro buzení laserového zdroje v nemocnicích pro zvýšení intenzity původního laserového zdroje, aby bylo dosaženo přesnější diagnostiky a léčby onemocnění kliniky.

10. Neon

Používá se hlavně při čištění a výměně plynu laserových chirurgických strojů běžně používaných v nemocnicích.Specifické požadavky určují různé modely laserových operací v nemocnici.

11. Směsný plyn

▲N2+CO2 nebo CO2+H2

Používá se hlavně pro kultivaci anaerobních bakterií v nemocnicích, která slouží ke kultivaci bakterií vyžadovaných výživou, usnadňuje detekci typů bakterií a splňuje požadavky na identifikaci bakterií, což přispívá ke klinické diagnostice a léčbě.

▲5-10% CO2/vzduch

Účelem použití v mozkovém oběhovém systému je podporovat a urychlovat postup krevního oběhu mozkového oběhu a udržovat stabilitu mozkového oběhu.

▲ Lékařský ternární smíšený plyn

Používá se především pro kultivaci buněk a embryí.Je to běžně používaný plyn v nemocničních reprodukčních centrech a dalších částech.

12. Pomocný plyn pro stanovení krve

Používá se hlavně k ochraně separace a stability krevních složek během měření krve, aby bylo možné přesně vypočítat množství každé složky, jako jsou červené krvinky, bílé krvinky atd.

13, plicní difuzní plyn

Používá se hlavně při plicních operacích pro zvětšení objemu, usnadnění operace a zabránění zmenšení atrofie plic.

14. Dezinfekční a sterilizační plyn

15. Excimerový laserový plyn

16. Vypouštění a úprava výfukových plynů a odpadních kapalin

Odpadní kapalina

Kapalný odpad produkovaný při čištění zahrnuje sputum, hnis a krev, ascites, odpadní vody z mytí atd., které lze sbírat a zpracovávat vakuovým sacím systémem.

Odpadní plyn anestetika

Obecně se týká směsných výfukových plynů vydechovaných pacientem během anestezie.Jeho hlavními složkami jsou oxid dusný, oxid uhličitý, vzduch, enfluran, sevofluran, isofluran a další éterické plyny.

Odpadní plyn anestetika je škodlivý pro zdravotnický personál.Současně mají nízkokyselé složky ve výfukových plynech korozivní účinek na zařízení, takže výfukové plyny anestetika vydechované pacientem

Měl by být shromažďován, zpracováván nebo ředěn systémem Anesthetic Gas Scavenging System a vypouštěn mimo budovu.

V současnosti je běžně používaná léčebná metoda absorbovat odpadní plyn anestetika aktivním uhlím a následně jej spálit.

IMG_6645副本4IMG_6643副本


Čas odeslání: 16. listopadu 2021