Sauerstoffreduzierer: Funktionsprinzip, Anwendung

Die Bedeutung des Sauerstoffminderers: Bei manchen Rettungseinsätzen (z.B. Unfallverletzten) sowie bei der stationären und häuslichen Pflege von Kranken mit Untersättigung (Oxyhämoglobinanteil im Blut) ist eine Sauerstoffversorgung notwendig

Die Sauerstoffdosis sollte unter Berücksichtigung des Alters, des aktuellen Zustands und der Bedürfnisse des Körpers des Patienten streng angepasst werden.

Zu diesem Zweck wird ein Sauerstoffreduzierer verwendet, der den von den Flaschen gelieferten O2-Gasfluss regulieren soll.

Ein Sauerstoffminderer ist ein spezielles Gerät, das den Gasdruck reguliert, indem es den sehr hohen Eingangsdruck auf einen niedrigeren und kontrollierten Ausgangsdruck reduziert.

Er hält ihn trotz Schwankungen des Vordrucks konstant auf dem gleichen eingestellten Betriebswert.

Wie funktioniert ein Sauerstoffreduzierer?

Der typischste Sauerstoffregler, der von einer Flasche geliefert wird, besteht aus Elementen wie:

  • Reduzierfeder;
  • Sperrfeder;
  • Einstellschraube;
  • Gummimembran;
  • Nippel;
  • Druckplatte;
  • Einlassventil.

Das Ventil ist das Hauptelement des Geräts, da es immer unter dem Einfluss des Einlass- und Auslassgasdrucks steht, dh zweier entgegengesetzt gerichteter Kräfte.

Das Funktionsprinzip des Sauerstoffreduzierers

Der Sauerstoff in den Flaschen steht unter sehr hohem Druck.

Es wäre äußerst gefährlich, es dem Patienten in dieser Form zu injizieren, daher ist es notwendig, den Gasdruck auf natürliche Werte zu reduzieren.

Ein Sauerstoffregler ist ein Gerät, mit dem Sauerstoff unabhängig von äußeren Faktoren mit einem angemessenen konstanten Druck zugeführt werden kann.

Dies ist eine notwendige Lösung sowohl während der Wiederbelebungsmaßnahmen des Rettungsdienstes als auch bei der Versorgung von Patienten, die zu Hause, in einem Krankenhaus oder einer anderen spezialisierten medizinischen Einrichtung medizinische Sauerstoffversorgung benötigen.

Da die Palliativpflege von Menschen erbracht wird, die nicht unbedingt über eine medizinische Ausbildung verfügen, ist die Ausrüstung Die Bedienung soll möglichst einfach und intuitiv sein.

Genau das ist der Sauerstoffreduzierer – er besteht aus hochwertigen, langlebigen Materialien und erfordert keine besonderen Fähigkeiten.

Wichtig ist, dass sich der Sauerstoffdruckminderer durch einen störungsfreien Betrieb auszeichnet.

Dies reduziert das Risiko von Krisensituationen und bietet maximalen Komfort sowohl für den Patienten, der eine Sauerstofftherapie benötigt, als auch für das Pflegepersonal.

So richten Sie einen Sauerstoffreduzierer ein: Schritt für Schritt

  • Prüfen Sie vor dem Einbau des Getriebes den Dichtring der Verschraubung.
  • Flaschenventil öffnen. Prüfen Sie am Manometer, ob genügend Gas in der Flasche ist.
  • Stellen Sie sicher, dass der Gasflusswächter oben am Zylinder auf Null steht.
  • Getriebe direkt bis zum Einrasten einsetzen. Verbinden Sie den Schlauch mit dem Regler.
  • Stellen Sie den Regler mit dem Durchflussmesser auf die eingestellte Durchflussmenge ein.
  • Lassen Sie Sauerstoff in den Druckminderer, indem Sie das Flaschenventil langsam gegen den Uhrzeigersinn öffnen.

Warum friert das Getriebe am Sauerstofftank ein?

Kondensat wird im Sauerstofftank gesammelt.

Wenn das Gas abkühlt, gefrieren Feuchtigkeitströpfchen zu kleinen Eisstücken und können den Auslass verstopfen.

Dies geschieht nur bei sehr schnellem Sauerstoffverbrauch.

Ein Einfrieren des Getriebes kann verhindert werden, indem ein 2-Kammer-Getriebe oder mehrere Zylinder verwendet und diese regelmäßig gewechselt werden. Allerdings sind beide nicht billig.

Daher gibt es eine andere Möglichkeit – einen Regler mit Messingkörper an der Sauerstoffflasche anzubringen, der eine hohe Frostbeständigkeit aufweist.

Wie wird der Sauerstoffreduzierer gereinigt (gespült)?

Der Druckminderer ist so zu betreiben, dass das Eindringen von Fett und mechanische Beschädigungen (Kratzer, Risse) ausgeschlossen sind.

Wenn Spuren von Kraftstoff- und Schmierölen oder anderen fettigen Substanzen gefunden werden, muss das Getriebe in einem beliebigen Lösungsmittel (Flugpetroleum, Testbenzin, Ethylalkohol, Terpentin usw.) gewaschen werden.

Um die Gewindefittings von Staub- und Schmutzpartikeln zu reinigen, können diese einfach abgeblasen werden.

Was ist der Unterschied zwischen einem Sauerstoffreduzierer und einem für Stickstoff, Acetylen, Kohlendioxid?

Acetylen-, Stickstoff- und Kohlendioxidregler haben das gleiche Design und Funktionsprinzip wie Sauerstoffreduzierer. Äußerlich unterscheiden sie sich nur in der Art, wie sie mit dem Flaschenventil verbunden sind.

Beispielsweise wird ein Acetylen-Reduzierstück mit einer Stahlklemme, die oben aufgesetzt und mit einem Schraubenschlüssel festgezogen wird, mit der Flasche verbunden.

Ist es möglich, einen Sauerstoffreduzierer auf eine Kohlendioxidflasche zu setzen?

Jedes Gas hat seine eigenen charakteristischen Eigenschaften (Ionisation, Temperatur, Reaktivität usw.).

Es wird daher empfohlen, sich strikt an die Herstellerangaben zu halten und Reduzierstücke für Flaschen bestimmungsgemäß zu verwenden.

Die Manometer an Sauerstoffreduzierern haben einen maximalen Druck von 25.0 MPa (250 Atmosphären) am Eingang und 2.5 MPa (25) am Ausgang.

An den Manometern der Kohlendioxidreduzierer ist das Maximum eingestellt: 16.0 MPa (160) am Einlass und 1.0 MPa (10) am Auslass.

Auch die Sicherheitsventile von Sauerstoff- und Kohlendioxid-Reduzierern sind für unterschiedliche Betriebsdrücke von Gasen ausgelegt.

Grundsätzlich ist es technisch erlaubt, anstelle eines Kohlendioxidreduzierers einen Sauerstoffreduzierer zu verwenden, aber im Gegenteil, es ist strengstens verboten, ihn zu installieren. Dies liegt an den hohen Risiken und der Explosionsgefahr des Zylinders.

Wie wählt man einen Sauerstoffdruckregler aus?

Sauerstoffreduzierer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und unterscheiden sich in der Wandstärke des Gehäuses, sodass beim Kauf auf viele Faktoren geachtet werden muss.

Folgende Kriterien sind bei der Auswahl des richtigen Gerätes zu beachten:

  • die Art des übertragenen Mediums (Flüssigkeit oder komprimiertes Gas);
  • Betriebsdruckbereich;
  • benötigte Bandbreite;
  • Betriebstemperaturbereich;
  • Herstellungsmaterialien (normalerweise wird Messing verwendet).

Größe, Gewicht des Getriebes sowie die Einstellung und Einbauart sind ebenso wichtige Faktoren.

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Quelle:

Medika

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