中心供氧厂家-中心供氧系统-中心供氧设备-西安达百康管道工程有限公司
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发布:admin 时间:2026-01-26
医用中心供氧系统的设计是一项高度专业化、关乎生命安全的系统工程。其设计要点必须以 “安全、可靠、连续、纯净” 为核心原则,并严格遵循国家标准(GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》)及相关国际标准。以下是系统设计的关键要点:

一、 核心设计原则
1. 不间断供氧:任何情况下,都应保证临床氧气供应不中断。
2. 防止交叉污染:防止污染物进入管道系统,防止不同气体接错。
3. 安全第一:充分考虑氧气的助燃性,确保设备、管道和区域安全。
4. 可维护性:系统应便于检测、维护和局部维修,不影响整体运行。
二、 系统构成与设计要点
1. 气源站房设计
· 冗余配置:
· 必须设置主供氧源 + 备用氧源,并实现自动/手动切换。
· 常见组合:液氧储罐(主) + 汇流排(备);或制氧机(主) + 液氧/汇流排(备)。
· 备用容量需满足医院至少 24小时(规范最低要求,重要医院通常要求48-72小时)的用氧量。
· 安全与选址:
· 站房应独立设置或置于屋顶,通风良好,远离火源、油污、电气火花。液氧罐与建筑、道路保持安全间距。
· 设置防爆电气、安全阀、防过流措施,周围设安全警示和禁火标志。
· 液氧罐有防倾倒、防过热措施,并设置安全排放管(通至屋顶安全处)。
2. 管道输送系统设计
· 管网布局:
· 主管路应采用环形管网,从站房引出两根主干管,在医院内形成环路。当一路故障或维修时,另一路可保证供气。
· 各楼层或护理单元采用枝状分布,但必须设置区域阀门箱,以便隔离维修。
· 管道材料与工艺:
· 必须使用医用级脱脂紫铜管(Y级)或不锈钢管。禁止使用普通碳钢管。
· 所有连接优先采用氩弧焊接,确保内壁光滑、无氧化、无泄漏。特殊部位可采用医用气体专用卡套连接。
· 管道安装前必须脱脂、清洗、吹扫,安装后需进行颗粒物和油分检测。
· 压力分级与稳压:
· 系统采用二级减压。一级减压在站房或主管,二级减压在各区域或楼层。保证终端压力稳定在 0.4~0.5MPa(可调)。
· 在手术室、ICU等重要区域,可考虑设置三级稳压装置以提供更高稳定性。
· 管道标识与安全:
· 管道需有醒目的气体名称、流向箭头标识,颜色符合标准(氧气为白色)。
· 穿过墙壁、地板时需加套管,管道需可靠接地以防静电。
3. 终端设备设计
· 终端插拔阀:
· 采用不同气体专用、不可互换的快速自密封插座(杜瓦接口),从根本上防止接错。
· 插座应带常闭阀,拔除设备时自动密封,防止气体泄漏。
· 区域分配:
· 根据科室需求配置终端数量和位置:手术室、ICU、抢救室、病房床头。
· 手术室、ICU等重要区域宜设置双路终端或增加冗余终端。
· 终端气体流量需满足所有可能连接的设备(呼吸机、麻醉机、湿化器等)同时工作的峰值需求。
4. 监测与报警系统设计
· 三级报警系统(强制性要求):
· 气源报警(设在站房、值班室):监测液氧液位/压力、制氧机故障、汇流排切换、备用源启用。
· 区域报警(设在护士站、区域机房):监测区域管道压力异常(过高/过低)。
· 手术室/ICU报警(设在现场):监测本区域压力异常,声光报警。
· 智能化监控:
· 现代系统应集成中央气体监控系统(GMS),在总监控室实时显示所有参数:压力、流量、纯度、露点等,并生成报表和历史曲线。
· 报警信号应能远程传输至工程部、手机APP,实现快速响应。
5. 特殊区域与特殊考虑
· 手术部、ICU:
· 供气管路从主干管单独引出,减少其他区域用气波动带来的影响。
· 可设置独立区域阀门箱,便于维护和隔离。
· 传染病楼/负压病房:
· 供氧终端需考虑防回流污染,可加装高效过滤装置。
· 设计时考虑与负压通风系统的协调。
· 未来扩展性:
· 管道管径设计应考虑医院未来10-15年的发展需求,留有扩容余量。
· 主干管预留接口,便于未来接入新楼或新区域。
三、 设计流程中的关键环节
1. 需求深度评估:与院方充分沟通,了解床位数、科室分布、重点部门、设备清单、预计峰值流量和未来规划。
2. 计算与模拟:
· 精确计算全院及分区的峰值小时耗氧量。
· 进行管道水力计算,确保最远端终端压力、流量满足要求,合理选择管径。
3. 图纸深化:提供详细的施工图、系统图、点位图,明确所有设备、阀门、报警器的位置和规格。
4. 合规性审查:确保设计图纸通过院内及相关部门的审核,完全符合国家和地方规范。
总结
医用中心供氧系统的设计要点是一个环环相扣的精密链条:
从冗余可靠的气源出发,通过洁净安全的管道网络,依托智能及时的监控报警,最终抵达易于操作、万无一失的临床终端。
优秀的设计方案,必须由具备医疗气体专项资质的专业团队完成,它不仅是设备的堆砌,更是对医疗流程、安全规范和风险预案的深刻理解与工程化实现。最终目标是构建一个 “平时无声可靠,用时稳定充足,险时及时预警” 的生命支持基础设施。
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