Inj. és inf. pumpák. Altatógép. Az altatógép fő részei. Az altatógép fő részei



Hasonló dokumentumok
Az inhalációs anesztetikumok farmakokinetikája

Tartalomjegyzék FÜGGELÉK

OXYLOG 3000 Sürgősségi, hordozható lélegeztető készülék egyszerűsített használati útmutató

Dräger Primus Altató munkaállomás

ARDS és spontán légzés: biztonságos? Zöllei Éva Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

OXYLOG 2000 SÜRGŐSSÉGI LÉLEGEZTETŐGÉP

Dräger Oxylog 3000 plus Sürgősségi és transzport lélegeztetés

Alkalmazott élettan: légzés, oxigénterápia

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS

Kapnogram Kapnogram 2

Gázellátás, elszívó rendszerek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

Lélegeztetési stratégia

Babylog 8000 plus Újszülött lélegeztetés

Intravénás anesztézia IVA, TIVA

Szakmai fizika Gázos feladatok

Az optimális megoldás a a légúti váladékok kezelésére. Könnyen kezelhető, biztonságos, neminvazív.

AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS KÓRHÁZI DOLGOZÓK SZÁMÁRA. Elasztomer pumpa rendszer hosszú távú infúziós terápiákhoz. Easypump II KÖNNYEBBÉ TETT KEZELÉS

Constant 2000 palack-nyomásszabályozók

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes

A légzés élettana I.

Dräger Zeus Infinity Empowered Altató munkaállomás

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Bevezetés. Javasolt felhasználás. Ismertetés FÜGGELÉK

Az ellenállás. Légzési ellenállás könnyű légzésvédő eszközöknél. Bild H 9.4 cm x W cm. érezhető? Ipari Roadshow 2013 Augusztus

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

MEMBRÁNKONTAKTOR SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ MINTAVÉTEL A MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT PRIMERKÖRI RENDSZERÉNEK VIZEIBEN OLDOTT GÁZOK VIZSGÁLATÁRA

MESSER INNOVATION FORUM AUTOGÉNTECHNIKAI VESZÉLYFORRÁSOK, TANULSÁGOS PÉLDÁK

Minőség elérhető áron!

Feladatlap X. osztály

KLIMAFLEX SB. hővisszanyerős rendszerek levegőelosztás légkondicionáló berendezések SHAPE YOUR IDEAS

a) Víz áramkör b) Bojler áramkör c) Gőz áramkör d) Kémiai áramkör IPARI FERTŐTLENÍTÉS ÖKOLÓGIAI SZÁRAZ GŐZZEL

LÉGZÉSI TÉRFOGATOK MÉRÉSE

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT N08954

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Hőtan I. főtétele tesztek

Előadó: Varga Péter Varga Péter

MOSOGATÓGÉP - ELITE J sorozat

Előszerelt, nyitott (OS) rendszerű kondenzpumpa blokkok

Orvosi gázok Gázgyógyszerek. dr. Ritoók Emese Budapest, október 10.

Oxylog VE300 Sürgősségi és transzport lélegeztetés

Légzésvédelemi eszközökre vonatkozó szabványok

Az egyes technológiai elemek méretezése és

Az immunadszorpciós kezelés kivitelezése dilatatív cardiomyopathiában

Alapok - Szén-dioxid, mint hűtőközeg

KISÁLLATOK ANESZTÉZIÁJA 1 ÁLTALÁNOS PROTOKOLLOK

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése V. rész

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

LAGG 18M Pneumatikus zsírpumpák kezelése, LAGG 18AE, LAGG 50AE, LAGG 180 AE 9

Uszodai páramentesítõ berendezések

EGY RENDSZER A MAGAS PÁRÁSÍTÁSI TELJESÍTMÉNYHEZ. ML Princess, ML Solo, ML Flex levegő párásítás

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 5/087 ( )

TERMÉSZETTUDOMÁNY. ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

A natúr parafa dugók helyes dugaszolása Befolyásoló hatások Készült:

Nyomásirányító készülékek. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Légzés: az oxigén transzport útvonala

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

>> a sorozat. >> hatékony, ésszerű és robosztus kialakítás. Page 2

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

A vitálkapacitás. 1. Miért nem folyik ki az összes víz az edényből azonnal az ábrán látható helyzetben?

KS-502-VS ELŐNYPONTOK

A klórozás kémiája. Kémiai reakciók. Affinitási sorrend. Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció

Fizika minta feladatsor

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

állítható termosztátok a fűtés kapcsolása* Min

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Elektronikus Füstgázanalízis

Mivel foglalkozik a hőtan?

Dräger Perseus A500 Altató munkaállomás

PROFI GÉPEK, BERENDEZÉSEK

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat.

FÉL TÜDŐ LÉLEGEZTETÉS

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Vadászati állattan, anatómia, élettan és etológia

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

Venticaire Venturi 1 szelepes felnőtt maszkok től -044-ig Felnőtt venticaire szelepes (venturi) maszk 24%, 28%,35%,40%, vagy 60%

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

FIREPLACE OS2 (RT-28G-OS2)

LAICA inhalátorok összehasonlítása. Az otthon használatos aeroszol terápiás eszközök szakértőjétől. Szakértői szöveg Seren Crestani Laica Spa.

Gáznyomás-szabályozás, nyomásszabályozó állomások

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Orvosi oxigén- és. vákuumterápiás műszerek AUTOMED Dunakeszi, Alagi-major. Autogéntechnika AUTOMED AUTOGÉNTECHNIKA 3

Lánghegesztés és lángvágás

Forgatómotorok golyóscsapokhoz

P I A C V E Z E T Ő I P A R I H Ő V I S S Z A N Y E R Ő S S Z E L L Ő Z T E T É S. NILAN VPM Aktív hővisszanyerés és hűtés (levegő/levegő)

Szabadentalpia nyomásfüggése

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

TISZTELT OLVASÓ! Üdvözlettel: a Szerkesztõk

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

ISO-BUTIL 1000 Primer tömítő extruder hőszigetelő üveggyártáshoz

TELESTO alacsonynyomású vízköd technológia

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Átírás:

AZ ALTATÁS ESZKÖZEI Dr. Dunay Miklós Pál SZIE ÁOTK Sebészet 2012. Inj. és inf. pumpák Inj. pumpa (perfuzor) és inf. pumpa (infuzor) pontos, folyamatos gyógyszeradagolás egyszerű kezelés, alacsony költség Ismert adatok állat testtömege ttö (kg) gyógyszer koncentrációja (mg/ml vagy %) kívánt dózis (mg/ttkg/óra) Számítandó beviteli sebesség (ml/óra) Kevésbé pontos módszerek adagolótárcsás infúziós szerelék (pl. Exadrop) infúzió cseppszámlálással (1 ml 20 csepp) Altatógép Feladata megfelelő mennyiségű oxigén biztosítása (l/perc) megfelelő koncentrációjú altatógáz biztosítása (V%) kilégzett széndioxid eltávolítása A körlégző rendszer felépítése (Paddleford: Anästhesie bei Kleintieren) 1+2: keverő rsz., 1: nagy nyomású rsz., 2: kis nyomású rsz., 3: légzőkör, 4: gázforrás, 5: nyomáscsökkentő szelep, 6: oxigén-bypass, 7: áramlásmérő, 8: párologtató, 9: légzőballon, 10: abszorber, (11: párologtató), 12: belégző egyenirányító szelep, 13: bordás tömlők és Y -darab, 14: kilégző egyenirányító szelep, 15: túlnyomás-szelep, anesztetikum-filterek vagy elszívórendszer Az altatógép fő részei 1. : gázforrás (gázpalack/ok vagy kompresszor) nyomáscsökkentő szelep (reduktor) és manométer áramlásmérő (rotaméter) oxigén-bypass párologtató (vaporizer) Az altatógép fő részei 2. : Y -darab és bordás tömlő légzőballon CO 2 -abszorber (elnyelőszóda) túlnyomás-szelep filterek, gázelvezető csövek egyenirányító szelepek 1

Gázforrás Gázpalack vagy központi gázellátó rsz. Manométer jelzi a primer nyomást teli O 2 palack nyomása: 150 bar EU szabvány gázpalackok, zárókupakok, csövek, csatlakozószelepek: eltérő színjelzés és alak pl. O 2 = kék, sűrített levegő = szürke Reduktor (nyomáscsökk.) Állandó szekunder nyomást biztosít az altatógép irányába 2-5 bar nyomás Rotaméter (áramlásmérő) Minden felhasznált gázhoz külön áramlásmérő Elhelyezés a nyomáscsökkentő szelep és a párologtató között A gázáramlás sebessége beállítható (l/perc) A modern altatógépek N 2 O/O 2 gázkeverék esetén min. 21% FiO 2 szintet garantálnak Oxigén-bypass A tiszta O 2 megkerülheti az áramlásmérőt és a párologtatót 70 l/perc sebességgel közvetlenül juthat a rendszerbe Vészhelyzetben gyorsan csökkenthetjük az inhalációs anesztetikum koncentrációját Vaporizer (párologtató) A legtöbb inhalációs anesztetikum folyékony (volatilis) a párologtatóban pára-állapotban pontosan adagolható A párolgás hőmérsékletfüggő (magasabb hőmérsékleten erősebb) energiaigényes (a környezettől hőt von el) a különböző anesztetikumok gőznyomása eltérő (specifikus párologtatók szükségesek) Vaporizer (párologtató) A jó párologtató anesztetikum-leadását nem befolyásolja a gázáramlás mértéke a környezeti hőmérséklet a légköri nyomás a párologtatás alatti hőmérséklet-ingadozás a légzés/lélegeztetés miatti nyomásingadozás Párologtatók típusai porlasztó átáramlásos 2

Porlasztó párologtató Anesztetikum-koncentráció beállítása folyékony anesztetikum porlasztása a friss gáz áramlásába a koncentráció a gázáramlással szabályozható Átáramlásos párologtató Anesztetikum-koncentráció beállítása a friss gáz egyik része áthalad a párologtató kamrán és telítődik anesztetikummal ezután keveredik az anesztetikum-mentes másik résszel a párolgást befolyásoló tényezőket kompenzálni kell Átáramlásos párologtató A párolgást befolyásoló tényezők: Hőmérsékleti ingadozások a párolgás hőt von el az anesztetikum hőmérséklete csökken a gázfázis koncentrációja csökken a gázáramlás növelésével kompenzálható (bimetál segítségével) Átáramlásos párologtató A párolgást befolyásoló tényezők: A gázáramlás változásai nagy gázáramlás: anesztetikum-koncentráció csökkenést eredményez (csökken a kontaktidő, a friss gáz nem tud telítődni) a hőmérsékleti változások kifejezettebbek (hőmérséklet-csökkenés, még nagyobb gázáramlás a bimetal által) Átáramlásos párologtató Modern párologtatók 15 l/perces gázáramlásig 10%-os pontosságúak különböző párologtatók, különböző tulajdonságok elhelyezés a légzőkörön kívül Az anesztetikum-felhasználás függ a gázáramlástól az anesztetikum-koncentrációtól Y -darab és bordás tömlő Bordás tömlő rövid, vastag: kis ellenállású bordás: nem tud megtörni 3

Légzőballon (reservoir) Feladata térfogatváltozás kompenzálása (rezerv-volumen) belégzéskor összeesik, kilégzéskor megtelik, a felesleges gáz a túlnyomás-szelepen távozik ballonmozgás: légzés vizuálisan felügyelhető Méret légzésvolumen 5x (kisállatok: 0,5-5 l, ló: kb. 30 l) Elhelyezés a légzőkörben az abszorber előtt Manuális lélegeztetés túlnyomás-szabályozott túlnyomásszeleppel Abszorber (CO 2 elnyelő) Félig zárt- és zárt rendszerben a kilégzett levegő egy része visszajut a beteghez a visszalégzés előtt a CO 2 -elnyelő szóda kémiai úton eltávolítja CO 2 -ot CO 2 -elnyelő szóda érdes felületű granulátum, Na- és Ca- (esetleg Ba-) hidroxidot és színindikátort tartalmaz az abszorpció folyamán hő szabadul fel (a gáz hőmérséklete emelkedik) az abszorpciós kapacitás a szóda fontos jellemzője Túlnyomásszelep Elhelyezés a légzőkörben az abszorber fölött lehet nyitott, túlnyomás-szabályozott és zárt állapotban Meggátolja a rendszer túlzott nyomásemelkedését félig zárt rendszer nyomáshatára 2 H 2 Ocm; (nagyobb nyomás esetén a szelep nyit) mesterséges lélegeztetésnél általában 20 (-30) H 2 Ocm felső nyomáshatárt állítunk be Gázelvezető csövek Túlnyomás-szelepen távozó gázok elvezetése a műtő terhelése csökken csatlakoztatható központi elszívó rendszerhez vagy filterhez Egyenirányító szelepek Feladata áramlási irány fenntartása a légzőkörben a bordástömlő be- és kilégzőszárán be- és kilégzőszelepek Narkózisrendszerek Rendszerek Visszalégzés Légzőballon Abszorber Nyílt Nincs Nincs Nincs Félig nyílt Részleges Van Nincs Félig zárt (körlégzés) Zárt (körlégzés) Részleges Van Van Teljes Van Van 4

Narkózisrendszerek Nyílt rendszerek A vivőgáz légköri levegő, nincs visszalégzés, nincs légzőballon, nincs abszorber csepegtetés Schimmelbusch dobozban open-drop technika maszk Narkózisrendszerek Félig nyílt rendszerek Friss gáz transzportálja és hígítja az altatógázt, részleges visszalégzés, nem szükséges CO 2 - elnyeletés Bain, Mapleson-D 8 kg-os testtömeg alatt javasolt Felépítéséhez szükséges áramlásmérő, párologtató, belégzőcső, kilégzőcső, légzőballon Előnye kis ellenállás, csekély mechanikai holttér, gyors koncentráció-változtatás lehetősége Hátránya nagy anesztetikum-fogyasztás Narkózisrendszerek Félig zárt és zárt (körlégző) rsz. A be- és kilégző szelepek egyenletes körkörös gázáramlást biztosítanak belégző szelep - belégzőcső (bordás tömlő) - Y - darab - páciens légutai - Y -darab -kilégzőcső (bordás tömlő) - kilégző szelep -légző ballon - abszorber - belégző szelep - A visszalégzett gázhányad a friss gáz áramlásától függ a felesleges gáz a túlnyomás-szelepen távozik A mai párologtatók a légzőkör előtt (azon kívül) helyeződnek A körlégző rendszer felépítése (Paddleford: Anästhesie bei Kleintieren) 1+2:keverő rsz., 1: nagy nyomású rsz., 2: kis nyomású rsz., 3: légzőkör, 4: gázforrás, 5: nyomáscsökkentő szelep, 6: oxigén-bypass, 7: áramlásmérő, 8: párologtató, 9: légzőballon, 10: abszorber, (11: párologtató), 12: belégző egyenirányító szelep, 13: bordás tömlők és Y -darab, 14: kilégző egyenirányító szelep, 15: túlnyomás-szelep, anesztetikum-filterek vagy elszívórendszer Narkózisrendszerek Félig zárt (körlégző) rendszerek A túlnyomásszelep nyitott, a gázkeverék egy része elhagyja a rendszert A belégzési térfogat nagy részét a légzőballon fedezi Mesterséges lélegeztetés: a túlnyomásszelep felső nyomáshatárának beállítása után a kilégzett levegő a légzőballonba jut, a rendszerbe jutó friss gáz folyamatosan növeli a nyomást, a beállított nyomáshatár elérésekor a felesleges gáz a túlnyomásszelepen távozik A félig zárt rendszer működése (Larsen: Anästhesie) 1: a túlnyomás-szelep nyitott 2: a túlnyomás-szelep zárt (beállított határértékig) I: belégzés E: kilégzés 5

Narkózisrendszerek Zárt (körlégző) rendszerek Csak a metabolizmushoz minimálisan szükséges 4-5 ml/ttkg/perc O 2 és a szervezet által felvett anesztetikum-mennyiség pótlódik. A kilégzett CO 2 -t az abszorber megköti, a visszalégzés teljes. Előny csekély gáz- és anesztetikum-felhasználás Hátrány narkózismélység kormányozása nehéz, pontos monitorozás szükséges A zárt rendszer működése (Larsen: Anästhesie) I: belégzés, E: kilégzés Low-flow és Minimal-flow Alacsony, ill. minimális frissgáz-áramlás kisállatoknál félig zárt rendszerben low-flow = max. 1 l/perc O 2 minimal-flow = 0,5 l/perc O 2 Low-flow és Minimal-flow Előny csekély O 2 - és inhalációs anesztetikum-felhasználás belégzett gázkeverék páratartalma és hőmérséklete megfelelő csak kisfokú a környezeti terhelés Hátrány áramlásmérő pontatlansága anesztetikum-koncentráció pontatlansága (20%-os eltérés) folyamatos O 2 - és anesztetikumszint monitorozás Lélegeztetés Indikáció általában hosszú narkózis, légzésdepresszált állapot (centrális légzésdepresszió, hypoventilatio, hypoxia, hypercapnia stb.) Mesterséges lélegeztetés té lehet kézi (manuális) vagy gépi asszisztált vagy kontrollált Lélegeztetés Alkalmazott légzésparaméterek légzéstérfogat 10-15 ml/ttkg légzésfrekvencia 10-15/perc belégzés/kilégzés időaránya: 1:2 1:3 Max. nyomás 10-20 H 2 Ocm PEEP: rutinszerűen nincs Célértékek etco 2 : 35-45 mmhg SpO 2 : 100-97% (pao 2 : 100-95 mmhg) 6

Kézi (manuális) lélegeztetés Zárt, félig zárt vagy félig nyílt rendszerben lehetséges a légzőballon periodikus összenyomásával asszisztált (a páciens adja a ritmust) kontrollált (az aneszteziológus adja a ritmust) Belégzési nyomás: 20 H 2 Ocm alatt nagyobb nyomás barotraumát okoz: alveolusfal- és pleurasérülés, PTX Gépi lélegeztetés A légzés fázisait a páciens szabja meg, a lélegeztetőgép csak rásegít (asszisztált lélegeztetés) A légzés fázisait a lélegeztetőgép irányítja (kontrollált lélegeztetés): nyomásvezérelt gépek térfogatvezérelt gépek idővezérelt gépek idő- és nyomásvezérelt gépek Nyomásvezérelt gépi lélegeztetés A belégzési fázis akkor ér véget, ha az emelkedő nyomás eléri a beállított küszöbértéket A küszöbérték elérése után a gázáramlás leáll, passzív kilégzés következik A lélegeztetőgép újrabeállítása szükséges: ha a rendszerben emelkedik a nyomás (nő a légutak vagy a lélegeztetőgép ellenállása) ha csökken a belégzési térfogat Térfogatvezérelt gépi lélegeztetés A belégzési fázis akkor ér véget, ha a beállított térfogatú gáz a tüdőbe jutott (ill. elhagyta a lélegeztetőgépet) A légzéstérfogatot g spirométerrel kell ellenőrizni a gáz elszökhet Idővezérelt gépi lélegeztetés A gáz meghatározott ideig áramlik, a belégzésiés kilégzési időt a tüdőfolyamatok nem befolyásolják Egyes lélegeztetőgépek g idő- és nyomásvezéreltek: nem emelkedhet a rendszer nyomása a beállított nyomásérték fölé Asszisztált gépi lélegeztetés Egyes modern lélegeztetőgépek asszisztált lélegeztetésre is képesek A beteg elégtelen belégzési kísérletei, ill. légzésfrekvenciája irányítja a gépet A gép a rendszer térfogat- ill. nyomásváltozásait érzékeli és a kívánt mennyiségű gázt a beteg tüdejébe juttatja 7

Nagyfrekvenciás gépi lélegeztetés HFV (High frequency ventilation) magas frekvencia kis térfogat (TV < anatómiai holt tér) Típusai HF-PPV: 1-2 Hz, pozitív nyomással HF-Jet-V: 2-7 Hz HF-Oscillating-V: 6-40 Hz 8