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前端及后端流量传感器 前端传感器 前端传感器 前端传感器 后端传感器 前端传感器 流量传感器-超声流量传感器 特点: 采样频率2000次/秒 非接触性传感器 可长期使用 好处: 获取的信息量大,实时客观; 防止因温度、湿度和分泌物 等多因素影响监测数据准确; SERVO-i 呼 气 模 块 吸气阀在吸气相时控制流量和压力,呼气阀在吸气相时关闭 呼气阀控制PEEP,在呼气相时吸气阀关闭 呼气阀主要作用是配合呼吸机作呼吸动作 打开:呼气期; 关闭: ①吸气期,使呼吸机提供的气体能全部供给病人; ②在吸气末,呼气阀仍可以继续关闭,使之屏气; ③当气道压力低于PEEP时,呼气部分必须关闭,维持PEEP。 呼 气 模 块 湿化器 湿化器或雾化器 冷水湿化器 加热湿化器 雾化湿化器 热湿交换器(人工鼻) 湿 化 器 吸入气体应主动或被动地进行湿化 主动湿化器将吸入气体经过一个加热的水箱进行湿化,有些主动湿化器采用加热环路以减少环路内凝结水滴 被动湿化器(人工鼻)置于呼吸机环路与病人之间。可回收呼出气的热量及湿度,再转至吸入系统。被动湿化对多数病人效果良好,但比主动湿化效果差,它可增加吸入及呼出阻力,增加机械无效腔 在吸气环路近病人端(或应用被动湿化器时气管导管近端)可见水滴,表明吸入气湿化程度充分 呼吸机环路 呼吸机环路为呼吸机与病人之间运送气流 由于气体可压缩和环路有弹性,呼吸机提供的气体容量有一部分并未被病人吸入。此压缩容量约为3-4ml/cmH2O。有些呼吸机对此有代偿功能,有些则没有。 病人重复吸入环路内容量为机械无效腔,它应小于50ml。 细菌过滤器应置于环路的吸气端和呼气端 呼吸机环路 chest cuirass Hayek1 Chest Cuirass 负压马甲 1951 Bird Mark 7– 正压气动呼吸机 * PURITAN BENNETT MA-1 (volume-constant 呼吸机) First released August 1967 正压,机械式 * 1971年西门子公司 推出 SERVO 900 C :小巧、噪音小、高效的电子呼吸机,拥有著名的西门子伺服反馈系统 正压机械式,最早有伺服反馈系統,能提供类似微电脑功能的呼吸机 1971 年 新一代呼吸机 * 负压呼吸机 正压呼吸机 容量变化 气流 压力差 机 械 通 气 原 理 时间 呼吸机的分类 按控制方式分类 电动电控型呼吸机 气动气控型呼吸机 气动电控型呼吸机 成人呼吸机、婴儿和新生儿呼吸机、辅助呼吸或治疗用呼吸机、麻醉呼吸机、携带式急救呼吸机、高频正压呼吸机 按用途分类 呼吸机动力分类 气动气控呼吸机 只以氧气作气源,由于采用全气动元件实现通气功能,功能一般比较简单,不需要电源,接上氧气源就能工作,多用于急救场合和对电磁干扰要求较高的场合。用5L左右的氧气钢瓶供氧。 呼吸机动力分类 电动电控呼吸机 一般只用氧气做气源,不需要压缩空气,在常压下对通过风箱或活塞式结构将气体推入患者肺内、但触发灵敏度较低,吸气响应时间长,往往不能与病人好好的同步,应用受到限制。 呼吸机动力分类 气动电控呼吸机 通常需要外接氧气、压缩空气,控制部分比较复杂。采用高精度的流量、压力传感器和耐用的控制阀组成,拥有多种通气模式、多种呼吸参数的监测,有些还具备呼吸力学的曲线波形以及趋势分析等等。 呼吸机的基本结构 空气、氧气气源 气体混合装置 呼吸机控制元件 触发器 呼吸机的驱动 压力、流量传感器 湿化器和雾化器 呼吸回路 监测部分 报警部分 波形显示器 呼吸机控制系统 呼吸机基本原理示意图 气 源 空气气源:压缩泵, 涡轮电机等. 气源是呼吸机的动力! 含呼吸机输送气体中的O2和空气。 中心供气站的各供应点有专用连接器, 目前分别可供应O2和空气.压力:控制在0.3-0.5Mpa 氧气钢瓶:氧气最大压力约14.5Mpa左右,而氧气减压器将压力降至0.4Mpa. 中心供气 空气压缩机 涡轮增压机 呼吸机使用——气源管路连接 (PB840气源的压力在35-100psi 即241-690kPa) * Power on 呼吸机背面 依赖集中供气或空气压缩机的呼吸机 涡轮增压呼吸机 空气压缩机 按气体来源分类 优点 基础气流稳定 反应迅速 满足精密调节 空压机出现故障后,氧气会自动补偿 缺点 不支持电池供电 价格较贵 呼吸机组成 空气压缩机 优点 价格
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