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浅析医用氧舱的防火问题

作者:盖春涛

来源:《科技创新与应用》2013年第26期

摘要:医用氧舱是指通过注入氧气、空气等压缩气体,使之高于大气压的密闭容器,患者通过呼吸舱内氧气或面罩吸氧而进行治疗的场所,根据加压介质的不同分医用氧气加压舱和医用空气加压舱。属于载人压力容器。氧舱对于救治CO中毒患者具有其他医疗手段不可替代的地位,因此很多医院都配备了医用氧舱。而氧舱本身又属于特种设备的一种,因此其管理、使用、检验都特别注重安全性。氧舱事故中发生火灾的后果很严重,因此防火就是氧舱设计、制造、安装、改造、维修和使用中的重中之重。文章归纳了一些常见问题,并提出初步的解决办法。

关键词:氧舱;防火;常见问题;解决方法 1 问题的提出

氧舱适用于以下疾病:煤气、硫化氢、沼气等有害气体中毒,脑血栓、脑出血、脑外伤、糖尿病坏疽、难愈合的溃疡,胎儿发育不良、新生儿窒息,急性气栓症、减压病、高原病,突发性耳聋、眩晕症等。对于不同的疾病,采用的治疗方案不同。比如说调整治疗压力和保压时间从而达到最好的治疗效果。但其工作原理都大体相同,提供高压氧环境。

氧舱是一个密闭的电器系统,若使用和管理不当,一旦发生火灾事故,将对患者的生命造成极大地危害。如2000年3月24日,陕西省户县医院高压氧舱操作人员严重违反操作规程,允许患者身穿化纤衣物、携带手提包入舱治疗而引发着火,造成2人死亡。2003年9月,浙江慈溪中医院高压氧舱发生爆炸,造成2人死亡。2006年9月,宁夏吴忠友谊医院高压氧舱突然着火,造成一名病人和一名陪护家属死亡。像类似的案例还有很多,据不完全统计自1965年至今,氧舱发生着火事故20多起,因此作为一个特种设备检验人员,深入了解氧舱火灾产生的原因以及防火的注意事项是很必要的。 2 氧舱发生火灾常见诱因及解决办法 2.1 可燃物进舱

2.1.1 舱内装饰板、地板、座椅及舱体油漆的材料未采用不燃烧或难燃烧的材质。 2.1.2 舱内椅子的包覆面料未经过阻燃处理。

2.1.3 舱门及递物筒等机械设备采用了非抗氧化的润滑油脂。 2.1.4 供排氧管路及附件安装时未进行脱脂处理。

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2.1.5 进舱人员携带了火柴,打火机等易燃易爆物质。

这就需要特种设备检验人员在安装监检时,严把质量关,做到不符合防火要求的设备不进舱。需要氧舱的日常维护保养人员勤检查,消除火灾隐患。也需要氧舱医生对每一名进舱的患者和陪护人员严格检查,不把易燃易爆物品带入舱内。 2.2 由于静电引起的火灾

所谓静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,当带静电物体接触零电位物体(接地物体)或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移,就是我们常见到火花放电现象。例如干燥的天气,人体容易带上静电,静电的存在在日常生活中是普遍现象,这些在正常的大气压和氧浓度,温度下是不会引发火灾的。但是对于氧舱工作环境下,情况将变得比较复杂。首先,产生静电的途径更多: (1)氧舱加压环境下,高速流动的气体与粗糙的管壁摩擦可以产生静电。

(2)人体与衣物,特别是化纤衣物摩擦或者是与毛发等其他物体摩擦也会使人体带上静电。

(3)由于氧舱是一个大型的电器设备,管线绝缘不好导致的漏电,或者是电磁感应现象都会使舱体及其附属设备产生静电。

其次氧舱工作环境下产生的静电如果不能及时排除,当接触他人或金属导电体时就会出现放电现象,产生电火花,这对于密闭、高氧浓度、高气压、可燃物多的氧舱来说危害很大,很容易引发火灾。

因此无论氧气加压舱和空气加压舱都要求舱体接地,并且接地阻值不大于4欧姆。单人纯氧舱还要求配备防静电夹,在患者治疗的过程中夹在患者手腕处,确保能及时将人体所带的静电排出。所以氧舱内选用底架为金属的座椅、靠背,选用防静电的聚氯乙烯、导电性水磨石、导电性橡胶板、吸氧管、排氧管,用导电织物制成网状屏蔽保护,两端分别与接地干线相连,及时泄漏静电。并且要求患者在舱内尽量减少活动,禁止在舱内脱衣服,梳头发等。尽量穿吸潮率高的全棉衣物,静电摩擦后产生的接触电压小一些。医生在开启供、排氧阀时不能速度过快,避免过猛的气流冲刷管道产生静电。而且还要保持舱内加湿装置正常工作,保证湿度不低于70%,对于一些未安装加湿装备的单人纯氧舱,可以采用加湿器向舱内加湿。加湿器中的水要符合卫生要求。

在实际检验中常见下列问题: (1)单人纯氧舱未安装防静电夹。

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(2)没有单独的接地设备,有的是直接把地线连接在三项电源的接地导线上,还有的连接在暖气管上。

(3)虽然安装了单独的接地,但是接地电阻值过高 2.3 接地电阻的测量

氧舱系统的接地电阻值高低直接关系到舱内静电能否及时排出,因此必须准确的测量接地电阻值。接地电阻的测量仪器和方法有多种可以选择,传统的方法是使用手摇式电阻表测量,而对于特种设备检验机构一般采用钳型接地电阻测试仪。其优点如下:

便捷性:传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。即将被测的接地极从接地系统中分离;且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。而钳型接地电阻测试仪只须将钳表的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。

准确性:由于手摇式电阻表测量的准确度取决于辅助电极之间的位置和它们与接地体之间相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。也就是说对于同一个接地体,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。而钳型电阻测试仪测量时不用辅助电极,不存在布极误差。重复测试时,结果的一致性好。

对环境的适应性:传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极,而实际氧舱检验中都是对已经投入使用的氧舱进行检验。氧舱所处的位置一般都为楼房内,使得被测接地体周围被水泥覆盖找不到土壤,即便有所谓绿化带、草坪等,它们的土壤也往往与大地的土壤分开。因此使用手摇式电阻表测量是很困难的。 3 结束语

氧舱防火是一个复杂的系统工程,需要特种设备检验人员和受检企业高度重视,密切配合,把它作为检验和维护的重中之重,作为一名检验人员既要耐心细致的工作,做到不漏检项目,也要不断提高自身的业务水平,能发现问题,也能解决问题,不断总结经验,更好的完成检验工作,从而保证氧舱设备避免发生火灾或爆炸事故,保障人民的生命财产安全。 参考文献

[1]陈源高.医用高压氧舱的防雷防静电措施,2010. [2]毛方.谈谈高压氧舱的防火问题,2004.

[3]马世辉.压力容器安全技术[M].化学工业出版社,2011(10).