高压氧舱工作原理与环境压力的关系

高压氧舱工作原理与环境压力的关系,第1张

一般来说,凡是缺氧、缺血性疾病,或由于缺氧、缺血引起的一系列疾病,某些感染性疾病和自身免疫性疾病,采用高压氧治疗均可取得良好的疗效。在高压(超过常压)的环境下,呼吸纯氧或高浓度氧以治疗缺氧性疾病和相关疾患的方法,即高压氧治疗。下面小编就来说说用氧化锆氧气传感器检测氧浓度确保氧舱安全相关解决方案。

从上个世纪开始,高压氧舱开始在世界范围内得到广泛的应用。我国高压氧舱起步较晚,但发展迅速,已经发展为一门完整的学科。高压氧舱是医学中进行高压氧治疗的医疗器械,在治疗的过程中需要将患者治愈封闭的空间内通过加压的方式进行治疗。由常压逐渐加压的过程必定会引起患者的不适,作为加压 *** 作的治疗人员必须根据自身经验结合患者的机体反应做出正确的加压调试,保证加压强度在机体所能承受的范围之内,同时保证治疗效果。

高压氧舱工作原理

氧气是由血液携带的,氧气进入到肺里就会立刻溶解到血液中,溶解的过程就像将一勺白糖放到水中很快就被溶解了。正常人的血液中所溶解氧气量与环境压力有关系,我们生活在一个大气压的环境下,由于空气中的氧气只有1/5,所以人血里溶解的氧气很少,满足不了人体的需要。氧气容易进入到红血球中并随红血球移动而运输,溶解在血里的氧很少却非常重要。因为红细胞携带的氧气比溶解到血中的氧气高几十倍,所以正常人能满足运送氧气的吸氧量。

由其工作原理可知控制高压氧舱内的气压和氧气浓度十分关键,高压氧舱氧浓度控制流:

我国使用的医用氧舱已达6000多台,因其为特殊的载人压力容器,安全至关重要。为了更好的检测氧舱氧浓度,极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-E2-250及制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960。

氧化锆氧气传感器 - SO-E2-250因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。

极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250规格:

高压氧舱工作原理与环境压力的关系,高压氧舱工作原理与环境压力的关系,第2张

制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。

制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点:

测量范围广,1%~96%氧气

高精度

多款型号呈线性特征

传感器信号对温度的依赖性小

交叉灵敏度低

使用寿命长

在多数情况下只需进行一次“单点校准”

制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960特性数据
       责任编辑:pj

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