Kāds ir anestēzijas aparāta princips?

Jun 30, 2021 Atstāj ziņu

Kāds ir anestēzijas aparāta princips?


Anestēzijas ventilatora darbā augstspiediena gāze (gaiss, skābeklis, smieklu gāze utt.) Caur spiediena samazināšanas vārstu tiek reducēta līdz stabilai un stabilai gāzei, un plūsmas mērītājs rada nepieciešamo gāzes plūsmu, lai lietot anestēzijas aparātā; anestēzijas zāles tiek iztvaikotas Pēc tam, kad tvertne ir pārveidota par anestēzijas tvaiku, nepieciešamo anestēzijas tvaiku daudzumu pielāgo ķirurga lietošanai. Proporcionāls skābeklis vai gaiss, kas pilns ar anestēzijas tvaiku, izmantojot negatīvo inhalācijas spiedienu, ko elpošanas laikā rada cilvēka ķermenis, gāze tiek ieelpota plaušās un apmainīta ar cilvēka ķermeni un caur asinīm tiek transportēta uz dažādiem cilvēka ķermeņa orgāniem. cirkulācija, kā rezultātā orgāni uz noteiktu laiku īslaicīgi zaudē samaņu un viens otru. Pārdomu veids, lai sasniegtu anestēzijas mērķi.


Tradicionālās anestēzijas iekārtas darbības princips

Tradicionāli anestēzijas aparāts ir sadalīts 3 daļās:

1. Tas ir pats anestēzijas aparāts (ieskaitot gāzes padeves un padeves sistēmu, anestēzijas iztvaicētāju, anestēzijas ventilācijas sistēmu, drošības noteikšanas sistēmu un atlikušo gāzu noņemšanas sistēmu), tas ir, tā saucamo svaigo gāzi, kas nodrošina anestēzijas gāzi un skābekli. Šī ir ļoti tradicionāla daļa. Šī vairumā tirgū esošo anestēzijas aparātu daļa ir līdzīga.

2. Tā ir gāzes monitoringa (elpošanas gāzes monitorings, anestēzijas gāzu analīze) un pacienta monitoringa daļa (EKG, EEG monitorings, skābekļa koncentrācijas asinīs monitorings, hemodinamikas monitorings, muskuļu relaksācijas monitorings), šī daļa vismaz šobrīd ir pabeigta neatkarīga daļa, kuru formāli var integrēt anestēzijas aparātā vai kas var būt pilnīgi neatkarīga.

3. Tieši anestēzijas iekārtas ventilatoram un ķēdes daļai ir galvenā ietekme uz anestēzijas aparāta darbību (lielāko daļu biežāk izmantoto ventilatoru darbina gaisa spilvens (saliekamās silfonas) dubultā gredzena gaisa iekšpusē un ārpusē. ķēde, iekšējā gredzena gaisa plūsma un slimība Elpceļi ir savienoti, un gaisa plūsma ārējā gredzenā Qilu galvenokārt tiek izmantota, lai saspiestu elpošanas maisiņu vai silfonus un pacientam iespiestu svaigo gaisu drošības spilvenā vai silfonā [ GG] # 39; alveolas, lai atvieglotu gāzes apmaiņas pamodināšanu, ko sauc arī par tvaika vadīšanu. Tā kā tas nav savienots ar pacienta' elpceļiem, var izmantot saspiestu skābekli vai saspiestu gaisu.)

Arvien asāku konkurenci anestēzijas aparātu tirgū anestēzijas ventilators ir svarīga anestēzijas iekārtas sastāvdaļa. Tās veiktspēja ir tieši saistīta ar pašas anestēzijas iekārtas cenu, kā arī ar anestēzijas ventilatora klasifikāciju, plusi un mīnusi. Izpratne ir ļoti noderīga, lai pareizi novērtētu anestēzijas aparātu, it īpaši ar pareizu atbildi uz dažiem mulsinošiem paziņojumiem solīšana.


Pacienta elpošanas ķēdes pamatstruktūra

3.1 Mūsu klasifikācija Anestēzijas ventilators bieži tiek sajaukts ar terapeitisko ventilatoru. Šo divu mašīnu mērķis ir atšķirīgs, piemēram, pneimatiskā pneimatiskā vadība, pneimatiskā elektroniskā vadība un elektriskās elektroniskās vadības ventilatori. Lai gan šī klasifikācija principā ir pareiza, tā var būt nedaudz raupja. , Tas sajauc milzīgo atšķirību starp pneimatisko un elektroniski kontrolēto augstas klases terapeitisko ventilatoru vispārējās anestēzijas mašīnā.

3.2. Tagad, lai klasificētu anestēzijas ventilatoru, mums ir jānošķir ne tikai enerģijas avota tips (pneimatiskais vai elektriskais), bet arī jānošķir atdalīšanas ierīces tips, tas ir, salokāms urīnpūslis vai cilindrs. Šī klasifikācija ļauj mums viegli atšķirt katra faktisko pielietojumu. Plusi un mīnusi var labāk ļaut izprast paša anestēzijas ventilatora tehnisko saturu.

3.3 Gan anestēzijas ventilators ar saliekamu ādu, gan pneimatisko, gan elektrisko atdalīšanas ierīci. Šāda veida anestēzijas ventilatora atbilstība ir nepārvarama barjera. To var kompensēt tikai ar programmatūru. Ja tā ir augšupejoša āda, tā bieži ir pneimatiska un ar mehāniskām ierīcēm nevar panākt zemas plūsmas anestēziju. Gan pneimatiskā, gan elektriskā lejupejošais urīnpūslis var panākt zemas plūsmas anestēziju, izmantojot mehāniskas ierīces. Pneimatiskās enerģijas patēriņš ir aptuveni 10 reizes lielāks nekā elektroenerģijas patēriņš, taču struktūru var vienkāršot līdz galam. Pneimatiskajam elektroniski vadāmajam anestēzijas ventilatoram ir liels tehniskais saturs, savukārt elektriskajam ir samērā sarežģīta mehāniskā struktūra.

3.4 Cita veida anestēzijas ventilators kā atdalīšanas ierīci izmanto ritošās plēves cilindru. Tās priekšrocība ir unikāla, tas ir, sistēma ir mazāk atbilstoša. To var ievietot un absorbēt izelpas ķēdē, un ar paša cilindra cietajām īpašībām tā sistēmas atbilstība ir aptuveni 1/10 no salocītā urīnpūšļa. Turklāt ar mehāniskām ierīcēm ir viegli panākt anestēziju ar zemu plūsmu, taču tās struktūra ir vissarežģītākā un izmaksas ir salīdzinoši augstas.