Gázellátás, elszívó rendszerek



Hasonló dokumentumok
2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

Constant 2000 palack-nyomásszabályozók

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

Orvosi oxigén- és. vákuumterápiás mûszerek AUTOMED. Autogéntechnika Dunakeszi, Alagi-major

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

Zárt flexibilis tartályok

Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts )

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Elektronikus Füstgázanalízis

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Elektronikus Füstgázanalízis

Gömbcsapok gáz-, víz-, fűtés-, légkondicionáló, szellőzési és szaniter alkalmazásokhoz

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

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

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Tűzoltó készülékek, eszközök, gázpalackok kezelése, szállítása

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

BELÉGZÉSRE SZÁNT/INHALÁCIÓS GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Inhalanda

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai

A natúr parafa dugók helyes dugaszolása Befolyásoló hatások Készült:

magatartás megváltoztatására a közszférában

Amikor nincs elektromos áram vagy tiltott annak használata

Palackok öblítése. - a palackozó gépsor első eleme. - új és visszárus palackok (előzetes mosás után) esetén egyaránt

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT (Tájékoztató a Hivatal engedélyét kérelmezők részére) Eszközcsoport: 19. Orvosigáz-ellátó berendezés és teljes rendszer

Drénkészletek. Sebdrenáló készletek teljes választéka különböző igények kielégítésére

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

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása

I/SBC28.. I/SBC48.. I/VBZ.. I/XBZ.. Golyós szelepek PN16 ON OFF (BE/KI) motoros szelepek. Alkalmazás / Közeg. Funkció.

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

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Fázisátalakulások. A víz fázisai. A nem közönséges (II-VIII) jég kristálymódosulatok csak több ezer bar nyomáson jelentkeznek.

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

3. Mérőeszközök és segédberendezések

Shoof és Ritchey állategészségügyi és állatkezelési termékek

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

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad

Cső javítás és karbantartás

Halmazállapot-változások

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

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

Előszerelt, nyitott (OS) rendszerű kondenzpumpa blokkok

Geberit Mapress préskötésű fém csővezetéki rendszer

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

Messer újdonságok és fejlesztések

SZAKMAI NAP március 21. Laboratórium

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest június 4. Bischoff Pál

V É R Z K A S A Y E N P

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: Mobil: Fax: Honlap:

ROBERT BOSCH KFT. Dízel-készlet 1 (kisnyomású) használati utasítás Cikkszám:

Kezelési útmutató Légtelenítő készlet

Lánghegesztés és lángvágás

Szakmai fizika Gázos feladatok

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SV/T TELEPÍTÉS Adatok fűtésnél

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

Gáz, amely könnyebb, mint a levegő. Egy palackban, amely könnyebb, mint ezelőtt bármikor!

Levegő hőszivattyú (Fűtő, monoblokk,r410a)

A nemkívánatos események jelentésének

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

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)

1a 1b 1c 2. Fűtésre és hűtésre használható, nagy hatásfokú radiátorok. Monoblokk rendszer

Linde Gáz Magyarország Zrt. Stratégia partner a kórházreformban

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

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

Előszerelt, zárt (CS) rendszerű kondenzpumpa blokkok

Szerszám és kiegészítő anyagok katalógusa és árjegyzéke

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

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készlet PNI GD-01 gázérzékelő és PNI V-02 mágnesesszelep

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Légzésvédelemi eszközökre vonatkozó szabványok

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Acetilén és egyéb éghető gázok felhasználása pro és kontra. Gyura László, Balogh Dániel Linde Hegesztési Szimpózium Budapest,

kya Bizonyított Mixproof sorozat

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

2.4. ábra Alkalmazási területek

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

Frank PONT Szabó BT.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZLET ÉS SZOLENOID PNI SAFE HOUSE 200

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Levegő zárt fűtési rendszerekben. Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások

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

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Átírás:

Gázellátás, elszívó rendszerek

Az aneszteziológus felelőssége a legnagyobb a műtőben az orvosi gázok, környezeti tényezők (hőmérséklet, páratartalom, szellőzés) és az elektromos biztonság vonatkozásában. A gázrendszerek fő részei a gázforrások és a vezetékek, amelyeken át a gázok a műtőbe jutnak. Az aneszteziológusnak ismernie és értenie kell a rendszer működését ahhoz, hogy megelőzze, vagy észlelje az orvosi gázok kifogyását, vagy a vezetéken történő ellátás megszakadását.

A nyomásegységek conversiós táblázata Conversios factor SI egység Régi egység Régiből Si-re (exact) kpa kpa kpa lbs/sq in Hgmm H 2 Ocm 6.894 0.133 0.0981 SI-ről régire (kb.) 0.145 7.5 10

Vezetékes gázellátás

Vezetékes gázellátás Az orvosi gázokat központi forrásból vezetékeken át juttatják el a felhasználóhoz. Vezetékes gázok: O 2, N 2 O, sűrített levegő. A vezetékekben 4 bar ( = 4 atm) a nyomás, kivéve a trauma sűrített levegőt, ami 7 bar. A vezetéknek deoxigenizált, zsírtalanított és spec.- an gőzzel átmosott, hegesztés nélküli rézcsőnek kell(ene) lennie. Minden csatlakozási pont ezüst ötvözet?

Vezetékes gázellátás A végponton színkódolt, egy aljzat/egy dugó rendszerű csatlakozás szükséges. A színek: oxigén fehér N 2 O kék ( french blue ) sűr. lev. fekete/fehér vákuum sárga A rendszerben kell(ene) legyen egy nyomásesés érzékelő, ami a diszpécsereknél riaszt. Minden szervizelést követően ellenőrizni kell(ene) a kijövő gáz tisztaságát.

OXIGÉN Az orvosi tisztaságú oxigént (99% vagy 99.5% tisztaságú) folyékony levegő frakcionált desztillálásával nyerik. Az oxigént komprimált gáz formájában tárolják szobahőmérsékleten, vagy fagyasztva, folyékony oxigén formában. A folyékony oxigént messze a kritikus hőmérséklete alatt kell tárolni (-119 C ) mivel a gáz csak ekkor cseppfolyósítható nyomással. (-165 C º-on, 10,5 bar nyomáson tárolják egy nagy termoszban. )

Kis kórházakban általában H palackokban (high pressure cylinders), több palackot összekacsolva. A palackok száma egy-egy egységben (bankban) a feltételezett napi ígénytől függ. Az összekötőn szelepek vannak, amelyek csökkentik a palackban levő nyomást a vezetékben kívánatos értékre és automatikusan átváltanak, ha az egyik bank kiürül. Nagy kórházakban gazdaságosabb a folyékony oxigén tárolása oxigén-tartályban mint komprimált gázbankban, amely csak egynapi tartalék készletet jelent. Az esetleges gázellátási zavarok esetére az aneszteziológus rendelkezésére kell álljon egy sürgősségi oxigén készlet is a műtő területén.

A cseppfolyós oxigén használata heti 100 000 liter fogyasztás felett gazdaságos. A környezeti hőmérséklet felmelegíti a palackot és ez nyomásemelkedést gerjeszt, így oxigén gáz képződik, ami a vezetékekbe jut. Túlzott nyomásemelkedéskor (17 bar felett) a biztonsági szelep kinyit és az oxigén a légkörbe távozik.

Újabban oxigén koncentrátorokat is használnak: ez a légköri levegőből vonja ki az oxigént. Elve, hogy a levegőt nagy nyomáson átvezetik egy zeolit oszlopon, ami megköti a nitrogént és a vízgőzt. Az oxigén tisztasága 90 % körüli, a maradék gáz nitrogén, argon.

N 2 O A leggyakrabban alkalmazott anesztetikus gáz. Ammonium nitrát hevítése révén állítják elő. Rendszerint nagynyomású palackokban tárolják, több palackot csatlakoztatva, automatikus vagy kézi átváltási lehetőséggel. Nagy tankokban való tárolás csak nagyon nagy kórházak műtőblokkjai esetén gazdaságos.

levegő A palackos levegő orvosi tisztaságú, nitrogén és oxigén keverésével nyerik. Párátlanítják, de nem sterilen kerül a vezetékbe, kompresszoron keresztül. A kompresszor bemeneti nyílása messze kell legyen a vákuum kimeneti nyílásától, a kontamináció elkerülése érdekében. A levegő kritikus hőmérséklete -140.6 C ezért gáz formában van a palackban és annak tartalmával arányosan csökken a nyomás.

Palackos gázellátás

A komprimált gázokat orvosi gáz palackokban (cylinderek) tárolják. Nyomási mértékegység: Régi egység: psig : pounds per square inch on gauge psi: pounds per square inch SI egység : kpa (kilopascal ) A palack méretét betűkkel is szokás jelezni: A: legkisebb E: leggyakrabban alkalmazott az altatógépeken H: high pressure cylinder, nagy tartályok. A palackok színjelzettek, az adott szabványnak megfelelően. A nemzetközi kód eltér az USA szabványtól.

A palackok molibdén ötvözetből készülnek. 5 évente ellenőrizni kell(ene) a nyomásállóságukat. A palackok méretei: Méret C D E F G Magasság (cm) 31 46 79 86 124 Oxigén (liter) 170 340 680 1360 3400 N 2 O (liter) 450 900 1800 3600 9000 CO 2 (liter) 450 900 1800 Levegő (liter) 3200 Az altatógépen az E méretű palack van.

Orvosi gázpalackok jellemzői SZÍN Gáz USA nemzetközi test / nyak Pressure (PSIg) Pressure (SI) kpa Állapot a palackban Kapacitás (L) E H Oxigén zöld fekete / fehér 1900-2200 275.6-319.1 gáz 660 6000-8000 Széndioxid szürke szürke / szürke 838 121.5 folyadék < 88 o F 31.1 o C 1590 Nitrogénoxidul kék kék / kék 745 108.9 folyadék <98 o F 36.7 o C Hélium barna barna 1600-2000 232 gáz 496 1590 15.900 Nitrogén fekete fekete 1800-2200 261-319 gáz 651 6000-8000 Levegő sárga szürke / fehér és fekete 1800 261 gáz 625 6000-8000

Oxigén: Palackos gázellátás A cseppfolyós levegő frakcionált desztillációjával állítják elő. Csak gázállapotban van a palackban, a palack nyomása 15 C -on 137 bar. A legtöbb altatógépen van egy vagy két kis (E) oxigén palack. Az oxigén felhasználódásával a palackban a nyomás csökken. Az oxigén nyomást minden anesztézia előtt és közben is rendszeresen ellenőrizni kell.

N 2 O Mivel az N 2 O kritikus hőmérséklete 40 C körül van (36.5 C ), a szobahőmérséklet felett, folyékonyan tartható fagyasztó berendezés nélkül. Ha a folyékony N 2 O hőmérséklete a kritikus hőmérséklet fölé emelkedik, gázformába alakul vissza. A N 2 O azonban nem ideális gáz, és könnyen komprimálható, ezért a gázzá alakulást nem kíséri a tartályban uralkodó nyomás emelkedése. Ennek ellenére minden palack el van látva vész-szeleppel, azaz nyomáskiengedő szeleppel, arra az esetre, ha a nyomás váratlanul mégis megnőne, vagy a palack túl lenne töltve.a vész-szelep véd a robbanástól. A vész-szelep 3300 psig-nél nyílik ki, sokkal hamarabb, mint amilyen nyomást a palack fala kibír. ( E palack: 5000 psig).

N 2 O A N 2 O ellátási zavar a rendszerben ugyan nem katasztrofális, mégis az altatógépek általában rendelkeznek tartalék N 2 O palackokkal. Mivel a kis palackokban is folyékony nitrogénoxidul van, a palackban uralkodó nyomás nem arányos a tartalommal. Mikor a palackban a nyomás esni kezd kb. 400 l nitrogénoxidul gáz van a palackban, és folyékony forma már nincs. A N 2 O residuális mennyiségének reális megítélése csak a palack súlyának megmérése révén lehetséges. E célból a folyékony gázokat tartalmazó palackra általában rávésik a palack üres, azaz tára súlyát. A N 2 O palack nyomása nem haladhatja meg a 108 kpa-t 20 C -on. Nagyobb nyomás a palack túltöltését, kalibrálási hibát jelez. A folyadéknak gázzá alakulása hőt használ fel, ezért a folyadék hideg. A hőmérsékletcsökkenés csökkenti a gőznyomást és csökken a palackban a nyomás. A lehűlés magas áramlásnál olyan nagy lehet, hogy a nyomásszabályozók lefagyhatnak.a központi ellátást palackok többszörös összekapcsolása biztosítja.

A nem folyékony gázokat tartalmazó palackokban (oxigén, levegő, hélium) a nyomás a gázmennyiség csökkenésével arányosan csökken. Így kiszámítható, hogy adott l/perc gázáramlás esetén mikor fog a palack kiürülni. Folyékony gázokat tartalmazó palack esetén (nitrogénoxidul, széndioxid, cyclopropán) a palackban uralkodó nyomás a folyékony gáz gőz- (vapor) nyomásától függ és nem jelzi a palackban maradt folyékony gáz mennyiségét. A nyomás csak akkor kezd esni, ha az összes folyadék elpárolgott és a palackban csak gáz formában van jelen az anyag. A folyékony gáz párolgása a környezetből hőt von el, és hűti a folyékony gázt. A palack külső részén dér keletkezhet.

Palackos gázellátás Mikor kell cserélni a N 2 O palackot? 1. Amikor az állandó nyomás (~52 bar) elkezd csökkenni, ez ugyanis jelzi, hogy a gőz más nincs telített állapotban (= a cseppfolyós halmazállapot megszűnt.) 2. Ettől a perctől fogva a N 2 O palack térfogata és a gázáramlás határozza meg, mennyi ideig elegendő a gáz. 3. Példa: D méretű palack = 900 liter. 6 liter/perc áramláson ez 150 percig elegendő.

Elszívó rendszerek Minden elszívó rendszer csatlakozása 30 mm-es (vs. 22 mm) Aktív rendszer: a felesleges gázt elszívja és a légkörbe pumpálja. Működhet a Venturi elv alapján vagy elektromos pumpával. Biztonsági szelepet igényel a betegkör levegőjének elszívása ellen. Szemi-aktív rendszer: az elvezetés a légkondicionáló rendszer kimenő szárába juttatja a gázokat. Passzív rendszer: ez is a légkörbe pumpálja a kilégzett gázt, de a levegő mozgatását a beteg légvétele biztosítja. Emiatt a légzőkör nem lehet túl hosszú, illetve a légzőkör ellenállása legyen kicsi.

vákuum A központi szívórendszert elektromos pumpa működteti, ami szűrés után a légkörbe juttatja az elszívott levegőt. Rendszerint két, egymástól független szívó pumpát tartalmaz, mindegyik csúcsteljesítményre képes. A vákuumos narkotikum elszívás (scavenging system) és a sebészi szívó szerves részét képezik a műtői gázrendszereknek, meghibásodásuk a beteget és a műtőszemélyzetet egyaránt veszélyezteti.

Többszörös választás tesztkérdések 1. A gázellátó rendszerek és gázpalackok esetében: A. A modern altatógépek munkanyomása 4 bar. B. A N 2 O palack töltési aránya 0,75. C. A kék palackok fehér nyakkal folyékony nitrogént tartalmaznak szobahőmérsékleten. D. Egy oxigénnel teli palack nyomása 132 bar. E. A CO 2 tartalmú gázpalackhoz nem kell nyomáscsökkentő szelep. Igaz Igaz Hamis Igaz Hamis B. A töltési arány megmondja a folyékony nitrogén arányát a palackhoz. C. A kék-fehér palack Entonoxot (Kalinox Franciao.-ban, Medimix Svédo.-ban.) tartalmaz, ami szobahőn gázállapotú. E. A CO 2 is magas nyomáson van tárolva, ezért szelep szükséges. (A ciklopropánhoz nem kellett, annak nyomása 4 bar volt).

Többszörös választás tesztkérdések 2. Az anesztézia gázpalackok esetében: A. A N 2 O palack töltési aránya = a palackba töltött folyékony N 2 O súlya / a maximálisan beletölthető N 2 O súlya. B. A CO 2 palackban uralkodó nyomás 49 bar. C. A tára súly az üres palack súlyát jelenti. D. A fekete/fehér színű palack levegőt tartalmaz. E. A palackokon levő szelep egy speciális, nem gyúlékony zsírral van átitatva. Hamis Igaz Igaz Igaz Hamis A. A N 2 O palack töltési aránya = a palackba töltött folyékony N 2 O súlya / a maximálisan beletölthető VÍZ-nek a súlya. E. A szelepek hibátlan működéséhez valamilyen lubrikáns mindenképp szükséges. A zsír/olaj tartalmúak azonban nem használhatóak a robbanásveszély miatt.

Tűz és robbanás Tűz és robbanás létrejöttéhez 3 tényező kell: gyúlékony anyag, az égést tápláló gáz, gyújtás. Gyúlékony anesztetikumokat ma már nem használnak (éter, divinyléter, ethyl-chlorid, ethylen, cyclopropane). A robbanásveszély azonban nem múlt el. A bélgázok methant, hidrogént és hidrogén szulfidot tartalmaznak, nagyon gyúlékonyak. Gyúlékony műtői eszközök: endotrachealis tubusok, oxigén katéterek, sebészi izolálás, benzines aerosol, alkohol, fertőtlenítő és tisztító szerek, kenőcsök, stb. Ha ezek az eszközök meggyulladnak azokat azonnal el kell a betegből távolítani és el kell oltani. Az égő sebészi izolálást különösen nehéz eloltani, mivel rendszerint viztaszítók. Mind az oxigén, mind a nitrogénoxidul képes az égést táplálni. Azok a gyúlékony anyagok, amelyek levegőben égnek, a nitrogénoxidul-oxigén keverékben robbannak. Különösen nagy a veszély ezen anyagok felhalmozódására az izolálás alatt a feji és nyaki műtéteknél. A pulzoximéter rutinszerû használata feleslegessé teszi az oxigénnek az izolálás alá történő befújását.

Tűz és robbanás Történetileg a statikus elektromosság volt a gyúlások fô forrása. Számos helyen tiltják a statikus elektromosságot gerjesztő tényezőket (nylon, gyapju), áramvezető légzőköröket, megfelelő nem vezető padlózatot alkalmaznak és legalább 50 %-os relativ páratartalom kell legyen a levegőben. Az újabb égésforrások az elektromos eszközök, elektrosebészi eszközök, lézer. Diatermia használata gyúlékony bélgázok közelében, lézer használata gyúlékony endotracheális tubus mellett gyúlásveszélyes. Az endotrachealis tubusokat védeni kell külsőleg bevonva, vagy a ballont feltölteni sóval. Speciális lézer műtétes tubusok kaphatók.