A Assemblage du mélange et du dosage du gaz
B Assemblage unité inspiratoire
C Assemblage de la valve expiratoire
D Capteur du débit expiratoire
E Assemblage de mesure de la pression
barométrique
F Assemblage de mesure de la pression des
voies aériennes
G Assemblage de calibration
H Assemblage de mesure d'O
I
Assemblage de nébulisation de médicaments
Description des fonctions pneumatiques
Le Savina 300 comprend 9 assemblages
pneumatiques.
L'assemblage de mélange et de dosage du gaz (A)
délivre un mélange gazeux à débit variable dans le
temps avec des pourcentages d'air ambiant
réglables et une pression d' O
L'oxygène provenant de l'alimentation (centrale) en
gaz entre dans l'appareil via la connexion d'entrée
de gaz pour HPO et le filtre suivant (3) ; il est ensuite
délivré par l'unité de livraison (5) d'O
à la concentration choisie. L'air ambiant est aspiré
par le microfiltre (1).
Si une source d'O
basse pression (LPO, par
2
exemple, un concentrateur d'O
d'oxygène basse pression est dirigé vers le filtre (2)
et une valve de retour dans l'appareil.
Les gaz se mélangent dans la chambre de
mélange (4). La turbine avec dosage de débit
intégré (6) fait sortir le mélange de gaz de la
chambre de mélange et le dirige, via la chambre de
mesure de débit (7) avec valve de retour en aval
(8), dans l'unité inspiratoire (B).
L'assemblage de l'unité inspiratoire (B) comprend
la valve de sécurité (9) et deux valves de retour, la
valve de limitation de pression (APL) (10) et la valve
de ventilation de secours (11). Lors du
fonctionnement normal, la valve de sécurité est
fermée de sorte que le débit inspiratoire passe de la
chambre de mélange des gaz et d'assemblage de
Notice d'utilisation Savina 300 Logiciel 5.n
2
(HPO) élevée.
2
conformément
2
) est utilisée, le débit
2
dosage de gaz (A) au patient (12). Dans les autres
modes, la valve de ventilation de secours (11)
permet une inspiration spontanée. La valve APL (10)
limite la pression maximale des voies aériennes à
120 mbar, quelles que soient les conditions. La valve
de sécurité (9) est ouverte lorsqu'une sténose
détectée empêche une décharge de la pression dans
la branche expiratoire. Dans ce cas, le filtre
antibactérien (externe) obligatoire (28) sur le port
inspiratoire empêche la contamination de l'unité
inspiratoire (B).
L'assemblage de la valve expiratoire (C)
comprend une valve expiratoire (13) et une valve
de retour (14). La valve expiratoire est une valve
proportionnelle utilisée pour régler la pression dans
le système respiratoire. La valve de retour (14)
fonctionne avec la valve ressort dans la valve APL
(10) afin d'empêcher la respiration pendulaire lors
de la respiration spontanée. Le capteur de débit
expiratoire (D) (15) mesure le débit expiratoire à
l'aide du principe métrologique d'anémométrie à fil
chauffant. Le débit mesuré est donc un débit de
masse (NTPD). L'assemblage de la valve
expiratoire et le capteur de débit expiratoire
peuvent être retirés du Savina 300 à des fins de
nettoyage.
Pour convertir le débit de masse en un débit
volumétrique (BTPS), il est important de connaître
la pression ambiante. La pression ambiante est
mesurée dans l'assemblage de mesure de
pression barométrique (E). Cette mesure est
réalisée par les capteurs indépendants (16) et (17),
le capteur (16) mesurant la pression barométrique
dans la chambre de mélange.
La pression dans le système respiratoire est
également mesurée par deux capteurs de pression
indépendants (20) et (21). Ensemble, ils
constituent l'assemblage de mesure de
pression (F). Le zéro des capteurs de pression est
régulièrement calibré. Pour cela, les capteurs de
pression sont raccordés à l'air ambiant via les deux
valves de calibration (18) et (19). Ensemble, ils
constituent l'assemblage de calibration (G).
L'assemblage de mesure d'O
concentration inspiratoire en O
capteurs redondants (23) et (24), sur la base du
Principe de fonctionnement
(H) mesure la
2
à l'aide de deux
2
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