典型实践 常见问题
呼吸空气应用不仅限于检查为医院患者安装的呼吸装置和系统中压缩气体的质量,还包括可能装有惰性气体发生装置或电解槽的隔间中氧气的可呼吸浓度。它们通常无人值守,需要远程监控系统才能安全进入。
一些船舶和炼油厂有使用Inergen,Argonite和FM 200等气体的灭火系统。这些气体会从大气中去除氧气。如果使用它们,则需要检查使用它们的隔间或封闭空间的氧气水平是否可以安全进入。
我们呼吸的空气中大约78%是氮气,平均20.9%(海平面上)是氧气。其余由氩、微量的CO、CO2、水蒸气和惰性气体(如氖和氦)组成。
监测呼吸空气和可呼吸大气的仪器是PST集团产品的核心。PST仪器和传感器可用于检查水分含量、氧气含量以及N2、CO和CO2水平。
呼吸空气需要一定的湿度。如果空气太干燥,它会使使用者的呼吸通道变干,这至少会让人感到不舒服,而且在长时间或某些情况下也可能有危险。另一方面,呼吸器中的水分过多可能会损坏阀门或助长细菌。
便携式湿度仪是对呼吸装置、瓶子和固定气体管道进行抽查的理想选择。选择一个能够在管线压力下测量气体中水分的仪器非常重要。
在线湿度仪 适用于在交付点对压缩机进行连续测量
手持式氧和一氧化碳监测仪是检查呼吸空气罐中氧气含量以及一氧化碳(CO)危险水平的一种常规方法。监测一氧化碳尤其重要,因为一氧化碳中毒通常是致命的。
环境氧气监测仪确保存在气体泄漏风险的密闭空间的安全。如果氧气含量下降到安全水平以下,他们就会发出警报。
测量气体发生系统中的氧浓度可确认所产生氧气的纯度。这些分析仪还可能包括CO、CO2和水分传感器,以提供呼吸气体质量的全貌。
技术和商业潜水员呼吸氮、氦和氧的特殊气体混合物。这些气体的比例因潜水深度而异,建议使用专业的Trimix或Heliox分析仪。
可呼吸的空气是指氧气保持在19.5%到23.5%之间的环境:这是OSHA(职业安全与健康管理局)1910.146法规。
如果氧气水平下降到19.5%以下,降到16%,体内的细胞就无法获得正常功能所需的氧气。低于14%到10%的体力活动会让人筋疲力尽,低于6%的人会死亡。意识丧失可能很快发生:在40秒内。
海拔高度也会影响氧气水平。随着海拔升高,大气压力下降,空气变稀薄。因此,空气的成分也会发生变化,正常气体(氧气、氮气和氩气)逐渐减少,氢气和氦气增加。
例如,在海平面上,氧气含量为20.9%,但在2000米处,氧气含量略高于16%,当你到达7500米时,氧气含量已降至8%。这意味着每呼吸一次,你获得的氧气就会减少,这会导致缺氧,也就是所谓的“高原反应”——这可能是致命的。
应急服务机构使用这些设备,通常包括一个或两个装有清洁压缩空气的瓶子,压力为200-300 bar,连接到一个密封口罩上,或一个带按需阀的吹口,用于将压缩空气的压力降低到可呼吸的水平。
欧洲 BS EN12021:2014 | 美国 CGA G-7.1.2011 Grade D | 澳大利亚和新西兰 AS-NZS 1715:2009 | |
氧 | 21 +/- 1% | 19.5-23.5% | 19.5-22% |
二氧化碳 | ≤ 500 ppm | ≤ 1000 ppm | ≤ 800 ppm |
一氧化碳 | ≤ 5 ppm | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
润滑剂 | ≤ 0.5 mg/m3 | ≤ 0.5 mg/m3 | ≤ 1 mg/m3 |
大气压下水 <40 bar | 如果储存和使用温度已知,压力露点应至少5°C低于低温度;如果储存和使用温度未知的情况下,压力露点不过 -11°C | 露点 ≤ 50°F (67 ppmV, 对于在极冷条件下使用的SCBA,露点不得过 -65°F (24 ppmV) 或低于使用的冷温度10°F | |
高压水 | 40 to 200 bar ≤ 35 mg/m3
|
≥100 mg/m3 对于初始填充的气瓶压力至少120 B |
密析尔MDM300 快速便携式露点仪。 可提供坚固的Peli箱,并能在管线压力下测量湿度。
SF82 Online 露点仪 用于交付的充气压缩机。
AII-3000 和手持式 Palm O2 监测仪 测量气罐中的氧浓度。Palm CO 确保 CO浓度处于安全水平。
潜水应被视为单独的呼吸空气应用。潜水员的空气也应符合 BS EN12021.
此外,根据游泳运动员必须到达或工作的潜水深度,它被分为两类。
运动潜水员和浅水潜水员可以在标准的21%氧气,与氮气平衡,深度为30米下工作。
技术和商业潜水员到达30米以下的深度。在这些深度,高N2水平可导致氮麻醉。这会导致类似醉酒的后果,可能是致命的。
此外,通过减少潜水装置中的氮气量,并用氦气替代,可以减少减压时间和减少弯曲的影响。这种弯曲,减压病或沉箱病,既可能发生在潜水员身上,也可能发生在高海拔地区。氮可以从溶液中以气泡的形式出现在血液中,并影响整个身体,包括关节、心脏、肺和大脑。“弯曲”一词来自于身体形状狭窄的潜水员,深受这些痛并试图减轻。
高级运动潜水员和专业潜水员(如负责炸弹和地雷回收和处理的海军以及在油气平台上工作的商业潜水员)将在其潜水装置中使用trimix气体或heliox。
在65米以下,随着氧分压在深度升高,即使是氧气也会对中枢神经系统产生毒性。因此,使用额外的氦来减少氧气量,典型的trimix可能是15%的氧气、55%的氦和30%的氮气。
析尔 MDM300 快速便携式露点仪。提供坚固的Peli箱,并能在管线压力下测量湿度。
SF82 Online 露点仪 用于连续测量压缩机的湿度。
AII-3000 和 Palm O2 手持式监测仪 测量气罐中的氧浓度。Palm CO 确保 CO浓度处于安全水平。
AII Trimix 4001为技术潜水员自动计算和测量氦、氧和氮的正确混合。
减压室用于深水商业潜水员,以便以安全的方式对其进行压缩和减压。它是水面供气式,是一个必要的带有气闸的生活空间,用于输送食物等。它还可以连接到潜水钟。潜水员可以在一个空间里待上几天,因为他们已被压缩和减压。
高压舱可用于医疗,也可用于治疗高原反应,方法是将患者置于富氧环境中,帮助其康复。这可能适用于创伤后手术和循环系统疾病,在这些疾病中,增加压力下的氧气水平是有益的
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医院使用的气体种类繁多,主要有以下:
这些气体既可以通过管道网络进行分配,也可以直接从气瓶中输送,比如二氧化碳。许多医院都有气体产生和储存区。
医疗空气&气体 - 压缩空气检测 - Trace Analytics (airchecklab.com)
用于呼吸的气体必须符合 BS EN 12021
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恩特龙 MoGas 医疗气体分析仪 用于确认医用氧气的纯度。
HSE的定义:受限空间是一个基本封闭(但并不总是完全封闭)的地方,空间内或附近的危险物质或环境条件可能会造成严重伤害(如缺氧)。
这些区域可能是惰性气体的氮气生成区域,或同时产生氢气和氧气的电解槽设施。
也可能有缺氧区域。这些区域的氧气水平较低,既可用于防火(例如图书馆和仓库),也可用于防止食品、油漆和化学品的氧化。
危险区域的监测设备,如 Ntron Gasenz 和 Ntron OxyTx,可以发出氧气水平低的警告。这些设备将一直安装在空间中。它们的显示器可以放置在正常的居住区域,也可以将其输出发送到控制室的报警系统。
CO 和 CO2 都是需要在密闭区域或低通风区域进行监测的气体。
作为指南,以下水平适用于正常可呼吸空气中0.03%的二氧化碳:
250-350 ppm: 正常,室外空气呼吸水平,低风险
350 - 1,000 ppm 正常,室内空气呼吸水平,低风险
1,000 - 2000 ppm: 空气质量差的水平越高,越易困倦
2,000-5,000 ppm: 空气质量差中的高浓度: 会出现头晕,恶心,心率加快
>5,000 ppm 长期接触限值 (8 小时参考期)
>15,000 ppm: UK 短期接触限值
以下适用于致命气体CO(来源维基百科):
空气中一氧化碳ppm浓度的影响:
浓度 | 症状 |
35 ppm (0.0035%) | 持续暴露6至8小时内出现头痛和头晕 |
100 ppm (0.01%) | 2到3个小时后会有轻微的头痛 |
200 ppm (0.02%) | 2到3小时内轻微头痛;丧失判断力 |
400 ppm (0.04%) | 1至2小时内出现额头头痛 |
800 ppm (0.08%) | 45分钟内出现头晕、恶心和抽搐;2小时内失去知觉 |
1,600 ppm (0.16%) | 20分钟内出现头痛、心率加快、头晕和恶心;两小时内有生命危险 |
3,200 ppm (0.32%) | 5到10分钟内出现头痛、头晕和恶心。30分钟内有生命危险 |
6,400 ppm (0.64%) | 1到2分钟内头痛和头晕。抽搐,呼吸停止,在不到20分钟内有生命危险。 |
12,800 ppm (1.28%) | 2-3次呼吸后无意识。不到3分钟有生命危险。 |
我们提供以下选项来监测密闭空间中的二氧化碳和一氧化碳水平:
罗卓尼克监测系统 是一个完整的基于云的监测系统,可用于监测密闭空间或通风受限区域的二氧化碳水平。
罗卓尼克提供专用的 CO2 显示器,也可以显示温度和湿度,用于完整的室内空气质量监测。
Ntron Microx 406,二氧化碳分析仪和 恩特龙 Microx 401,一氧化碳分析仪是经济高效的仪器,可对空气成分的变化提供可靠、快速的响应。请联系我们,以了解有关这些选项的更多信息。
我们的应用行家团队将乐于讨论您的具体呼吸气体应用。 使用此表格与我们联系。