GSE Tech (Suzhou) Co., Ltd.
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Twin-Tower-Sauerstoffgenerator für die Beatmung
  • Twin-Tower-Sauerstoffgenerator für die BeatmungTwin-Tower-Sauerstoffgenerator für die Beatmung

Twin-Tower-Sauerstoffgenerator für die Beatmung

Twin-Tower-Sauerstoffgenerator für die Atemwege von GSE Tech, der speziell für Sauerstoffversorgungsszenarien in medizinischen Einrichtungen, Altenpflege- und Rehabilitationszentren, Gemeinschaftskliniken und physiotherapeutischen Rehabilitationseinrichtungen entwickelt wurde. Dieses System verwendet eine abwechselnde Betriebsarchitektur mit zwei Adsorptionssäulen und nutzt die Druckwechseladsorptions-Luftzerlegungstechnologie bei Umgebungstemperatur, um sauberen Sauerstoff direkt zu extrahieren, der den menschlichen Atemwegsstandards entspricht. Es erfüllt die Anforderungen einer kontinuierlichen Sauerstofftherapie auf Krankenstationen, einer postoperativen Sauerstoffversorgung in der Rehabilitation und der täglichen Sauerstoffversorgung älterer Patienten mit chronischen Krankheiten.

Der hochwertige China Twin-Tower-Sauerstoffgenerator für die Atemwege von GSE Tech: ein mehrstufiges Luftreinigungsmodul, ein Paar druckbeständiger Adsorptionszylinder aus Kohlenstoffstahl, eine Druckstabilisierungs- und Pufferbaugruppe sowie ein medizinisches zeitgesteuertes Automatisierungssystem.


Grundlegende Betriebslogik für geräteorientierte Sauerstofferzeugungssysteme: Der Twin-Tower-Sauerstoffgenerator für die Beatmung. Der Innenraum ist mit Molekularsieben auf Lithiumbasis in medizinischer Qualität gefüllt, die eine hervorragende Affinität zur Stickstoffadsorption aufweisen. Unter Druckbedingungen wird Stickstoff aus der Luft vom Molekularsieb zurückgehalten, während reiner Sauerstoff abgetrennt, gesammelt und transportiert wird. Wenn das Molekularsieb die Sättigung erreicht, wird die entsprechende Säule automatisch drucklos gemacht, um Stickstoff freizusetzen und so ihre Adsorptionskapazität wiederherzustellen.


Kernfunktionen

1. Die drucktragende Adsorptionssäule aus Kohlenstoffstahl verfügt über eine vollständige Rostschutzbeschichtung auf ihrer Oberfläche, die eine stabile Lebensdauer der Ausrüstung gewährleistet.

2. Das integrierte Doppelturm-Design zeichnet sich durch ein kompaktes Layout mit minimalem Platzbedarf aus und eignet sich daher für kleine Sauerstoffversorgungsräume.

3. Ein dediziertes, SPS-basiertes, zeitgesteuertes Automatisierungssystem, das während des gesamten Prozesses autonom arbeitet, ohne dass eine spezielle Überwachung erforderlich ist.


Vollständiger Satz an Teststandards für das Endprodukt

Jede komplette Einheit wird einem 48-stündigen Simulationstest der kontinuierlichen Sauerstoffversorgung unter Volllast in einer Krankenhausstationsumgebung unterzogen, wobei gleichzeitig die Daten zur Sauerstoffreinheit, zum Betriebsgeräuschpegel und zur Korrosionsbeständigkeit der Flasche aufgezeichnet werden. Das Paket umfasst einen Materialinspektionsbericht für den Zylinder, eine Konformitätsdokumentation für die Registrierung spezieller Geräte sowie Inspektionszertifikate in Werksqualität, die alle von medizinischen Einrichtungen geforderten Abnahmestandards erfüllen. Der Außenrahmen ist mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung zum Korrosionsschutz versehen, die routinemäßigen Wisch- und Desinfektionsverfahren in klinischen Umgebungen standhält.


Technische Spezifikationen

Modell

Sauerstoffausstoß (Nm³/h)

Lufteinlass

Sauerstoffausstoß

90 %

93 %

OP17

17.0

13.9

DN32

DN15

OP25

25.4

20.8

DN40

DN20

OP34

33.8

27.7

DN40

DN20

OP42

42.3

34.6

DN40

DN25

OP50

50.7

41.5

DN50

DN25

OP63

63.4

51.9

DN65

DN32

OP76

76.2

62.3

DN65

DN32

OP84

84.6

69.2

DN65

DN32

OP105

105.8

86.5

DN80

DN40

OP128

128.9

105.5

DN80

DN40

OP151

151.6

124.0

DN80

DN40

OP173

173.0

141.2

DN80

DN50

OP220

220.0

180.0

DN100

DN50


Modell

Gerätegröße (mm)

Gewicht (kg)

Sauerstoffpuffertank

L

W

H

Sauerstoff

Tank Vol.

Größe

(mm)

Gewicht

(kg)

OP17

1820

830

2000

1140

0,3m³

φ550×1550

110

OP25

2000

900

2350

1430

0,6m³

φ650×1950

164

OP34

2000

920

2520

1620

0,6m³

φ650×1950

164

OP42

2040

990

2480

1930

1,0m³

φ800×2130

225

OP50

2250

1050

2520

2460

1,0m³

φ800×2130

225

OP63

2500

1150

2710

3010

1,5m³

φ950×2250

262

OP76

2600

1150

3000

3390

1,5m³

φ950×2250

262

OP84

2600

1250

2870

3810

1,5m³

φ950×2250

262

OP105

2800

1600

3350

4960

2m³

φ1000×2780

335

OP128

2820

1830

3800

5600

2m³

φ1000×2780

335

OP151

3200

1950

3600

6410

3m³

φ1200×2900

500

OP173

3200

1950

3550

6750

3m³

φ1200×2900

500

OP220

3320

2000

3755

8580

4m³

φ1400×2900

580

Twin-Tower Oxygen Generator for Respiratory Use


Nutzungshinweise

I. Hinweise zur umweltfreundlichen Nutzung

Der Twin-Tower-Sauerstoffgenerator für Atemwege sollte für den Betrieb in einer trockenen, belüfteten und staubfreien Innenumgebung aufgestellt werden. Es sollte von offenen Flammen, Hochtemperatur-Wärmequellen sowie brennbaren und explosiven Gegenständen ferngehalten werden. Es ist strengstens verboten, längere Zeit in einer feuchten oder korrosiven Gasumgebung zu arbeiten. Vermeiden Sie eine beschleunigte Alterung interner Komponenten und eine Verringerung der Effizienz der Sauerstofferzeugung.


Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen sowie der Wärmeableitungsbereich der Maschine sollten frei gehalten werden. Das Blockieren, Versiegeln oder Anhäufen von Schutt ist verboten. Sorgen Sie für einen normalen Lufteinlass und eine normale Wärmeableitung, um Überhitzung und Überlastabschaltung zu verhindern.


II. Inbetriebnahme- und Betriebsspezifikationen

Überprüfen Sie vor dem Starten der Maschine die Netzspannung und die Stabilität der Rohrleitungsschnittstelle, um Schwankungen der Sauerstoffreinheit aufgrund instabiler Spannung oder Leckagen an der Schnittstelle zu vermeiden.


Das Gerät unterstützt eine langfristige kontinuierliche Sauerstoffversorgung, häufiges Starten und Stoppen ist jedoch verboten. Häufige Ein-Aus-Vorgänge können den Adsorptions- und Dekompressions-Regenerationsrhythmus des Molekularsiebs stören, was zu einer instabilen Sauerstoffabgabe führt.


Während des vollautomatischen Betriebszeitraums sind weiterhin regelmäßige Inspektionen erforderlich. Achten Sie auf den Gerätedruck, den Geräuschpegel und den Status der Sauerstoffabgabe. Wenn ungewöhnliche Druckschwankungen, ungewöhnliche Geräusche oder eine ungewöhnliche Gasabgabe festgestellt werden, stoppen Sie die Maschine sofort zur Fehlerbehebung.


III. Wartungshinweise für Kernkomponenten

Das eingebaute Molekularsieb auf Lithiumbasis ist ein zentrales Verbrauchsmaterial. Luftfeuchtigkeit und Mikroverunreinigungen beeinträchtigen die Langzeitanwendung und verringern die Adsorptionsleistung. Um eine unvollständige Stickstoffadsorption und eine ungeeignete Sauerstoffreinheit zu verhindern, sind regelmäßige Aktivitätstests und ein Austausch bei Bedarf erforderlich.


Obwohl der Adsorptionsturm aus Kohlenstoffstahl mit einer Rost- und Korrosionsschutzbeschichtung versehen ist, muss das Erscheinungsbild des Tanks regelmäßig überprüft werden, um eine langfristige Ansammlung von Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, die zur Alterung der Beschichtung führen und zu Beschichtungsfehlern und zum Eindringen von Flüssigkeit in die Maschine führen kann, was zu Störungen im Stromkreis führen kann.


Die Druckstabilisierungs- und Pufferungskomponente muss regelmäßig gewartet werden, um einen reibungslosen Druckentlastungs- und Pufferungsprozess zu gewährleisten und zu verhindern, dass ein Druckungleichgewicht die Effizienz des abwechselnden Betriebs der beiden Türme beeinträchtigt.


IV. Reinigungs- und Desinfektionsspezifikationen

Das korrosionsbeständige, elektrostatisch sprühlackierte Gehäuse des Maschinenkörpers unterstützt die regelmäßige medizinische Wischdesinfektion, starke saure und alkalische Desinfektionsmittel sowie Hochdruckwasserspülungen sind jedoch verboten. Dadurch soll eine Beschädigung der Beschichtung und das Eindringen von Flüssigkeit in die Maschine vermieden werden, was zu Störungen im Stromkreis führen könnte.


Die tägliche Reinigung sollte hauptsächlich mit einem trockenen Tuch oder einem neutralen Desinfektionsmittel erfolgen. Halten Sie den Maschinenkörper sauber und frei von Staubansammlungen, um die Ansammlung von Verunreinigungen im Lufteinlass zu reduzieren.


V. Anforderungen an die Abschaltung und Langzeitlagerung

Schalten Sie bei einer kurzfristigen Abschaltung zunächst die Gasleitung ab und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung, damit die Maschine den vollständigen Druckentlastungs- und Rücksetzvorgang abschließen kann.


Wenn die Maschine längere Zeit im Leerlauf ist, entfernen Sie den Staub vom Maschinenkörper, verschließen Sie die Lufteinlass- und -auslassöffnungen und lagern Sie sie in einer trockenen und staubgeschützten Umgebung. Führen Sie vor der Wiederverwendung einen Testlauf ohne Belastung durch und prüfen Sie die Sauerstoffreinheit. Erst wenn bestätigt wurde, dass es den Standards entspricht, kann es für den medizinischen Gebrauch verwendet werden.


VI. Wartungs- und Sicherheitsverbote

Der drucktragende Tank, das Selbstkontrollsystem und die internen Rohrleitungen des Twin-Tower-Sauerstoffgenerators für Atemwegsanwendungen dürfen nicht von Laien zerlegt oder modifiziert werden, um eine Beschädigung der Druckstruktur und der Steuerparameter der Ausrüstung zu vermeiden, was zu Sicherheitsrisiken führen kann.


Es ist strengstens untersagt, die Gerätedruckparameter oder Programmeinstellungen privat anzupassen, und es ist verboten, sie für nichtmedizinische Einsatzszenarien zu ändern. Stellen Sie sicher, dass es stets den Sicherheitsstandards für die Sauerstoffversorgung in medizinischen Einrichtungen entspricht.



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