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Perché gli ospedali stanno abbandonando le bombole di ossigeno per i generatori di ossigeno a setaccio molecolare

Novità del settore-

Una bombola di ossigeno piena contiene gas fino a 15 MPa, circa 150 volte la pressione atmosferica. Lasciane cadere uno, ammaccane uno o lasciane uno troppo vicino a una fonte di calore e avrai un vero pericolo tra le mani. A generatore di ossigeno medico a setaccio molecolare non si avvicina mai a quella pressione. Il suo limite massimo è di 0,8 MPa e nel momento in cui si spegne, la pressione interna scende immediatamente al livello in cui si trova la stanza. Questo singolo fatto spiega perché negli ultimi dieci anni così tanti ospedali, cliniche e case di cura hanno tranquillamente sostituito le stanze delle bombole e le bombole di ossigeno liquido con le apparecchiature PSA in loco.

Come funziona la generazione di ossigeno PSA

L'adsorbimento con oscillazione di pressione sembra tecnico, ma l'idea è semplice. L'aria compressa viene spinta attraverso una torre piena di Adsorbente a setaccio molecolare zeolite . Le molecole di azoto aderiscono alla superficie del setaccio sotto pressione; le molecole di ossigeno lo attraversano direttamente. Abbassa la pressione e l'azoto viene rilasciato nell'atmosfera, rigenerando il setaccio per un altro ciclo. Due torri alternano l'aspirazione e la rigenerazione, quindi l'uscita non si ferma mai.

Nessuna combustione, nessuna ossidazione, nessuna sintesi chimica avviene in nessun punto di questo processo. L'aria entra, l'ossigeno e l'azoto escono separatamente e lungo il percorso non viene creato nulla di nuovo, infiammabile, tossico o altro. Questa è una distinzione significativa in termini di sicurezza rispetto ai metodi di generazione dell'ossigeno chimici o elettrochimici, che comportano tali rischi.

Perché il 93% ± 3% soddisfa gli standard medici

Una domanda comune da parte dei gestori delle strutture: l’ossigeno al 93% è effettivamente sufficiente per i pazienti? La risposta, sostenuta dai regolatori internazionali, è sì. La Farmacopea Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce Ossigeno 93% (90–96% in volume) come clinicamente equivalente al 99,5% di ossigeno per le cure respiratorie, comprese le unità di terapia intensiva e l'uso neonatale. Il gas rimanente è principalmente argon e azoto, entrambi fisiologicamente inerti. Per le strutture che necessitano di concentrazioni più elevate per procedure specifiche, a Generatore di ossigeno medico ad elevata purezza al 99,5%. è disponibile anche la configurazione.

Sicurezza: cilindri vs generazione in loco

La logistica delle bombole comporta rischi che non compaiono mai su una scheda tecnica: vibrazioni durante il trasporto, stoccaggio a una temperatura ambiente errata, danni alle valvole, furto o semplicemente esaurimento nel mezzo della procedura. I serbatoi di ossigeno liquido risolvono il problema dell’approvvigionamento ma introducono rischi criogenici e un ingombro molto maggiore. I generatori in loco eludono entrambi. Non c'è inventario in bottiglia da gestire, nessun programma di consegna da pianificare e nessuna pressione immagazzinata una volta spenta l'unità. Questa è una parte importante perché gli ospedali stanno abbandonando le bombole di ossigeno a favore di una fornitura continua e su richiesta. Inoltre semplifica requisiti di controllo delle infezioni ospedaliere per l’ossigeno medicale , poiché non è necessario gestire la movimentazione della bombola o il contatto della valvola tra un utilizzo e l'altro.

Specifiche tecniche principali

I valori nominali riportati di seguito si basano su aria di alimentazione da 0,8 MPa, temperatura ambiente a 20°C, altitudine 100 m e umidità relativa 80%: condizioni di riferimento standard per questa apparecchiatura.

Specifiche di riferimento per un generatore di ossigeno a setaccio molecolare medicale
Parametro Requisito
Alimentazione 380 V trifase / 220 V monofase, 50 Hz
Concentrazione di ossigeno 93% ± 3%
Pressione di uscita dell'ossigeno 0,4–0,5 MPa (personalizzabile in base alle esigenze)
Pressione massima di esercizio 0,8MPa
Luogo di installazione Per interni, non a prova di esplosione, 3–45°C, ben ventilato

Poiché il sito non necessita di una struttura a prova di esplosione, a differenza di un deposito di ossigeno liquido sfuso, i costi di installazione e i requisiti di spazio sono generalmente inferiori rispetto a una configurazione comparabile di ossigeno liquido.

Jiangsu Luo Ming Purification Technology produce apparecchiature per la separazione del gas dal 2020 come filiale di Suzhou Hengda Purification Equipment, in possesso di una licenza di produzione di dispositivi medici di classe II dalla fine del 2022. Per gli impianti che pesano bombole, ossigeno liquido o generazione in loco, la fisica e i calcoli della sicurezza puntano entrambi nella stessa direzione: produrre ossigeno solo quando è necessario, a bassa pressione, è semplicemente un modo più tollerante per mantenere in funzione la fornitura di ossigeno di un ospedale.

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