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文档简介

1医用供气系统工程四川空分医用工程有限公司2设计方案 3 4 4(一)新的理念 5 52.经济性 53.环保性 6 6 6 6(一)中心供氧设计方案 6(二)医用中心吸引系统 7 8 8 8(一)中心供氧设计方案 8(二)中心吸引设计方案 (三)电器系统 3根据xx医院的图纸及标书的有关要求,依据国家及行业有关标准,我公司拟订如下方xx医院的医疗气体工程包括中心供氧系统、中心吸引系统、传呼系统、电源系统的设计及安装。覆盖普通病区、监护室和手术室。共计675个床位各类病房医气终端配置表氧气终端吸引终端空气终端传呼分机电源插座床头灯开关一人病房1101111二人病房2102222三人病房3203333楼层床位终端传呼主机显示屏压力表箱流量计二级稳压箱备注氧气吸引电源插座传呼分机51111161111171111181111191111111111111111111111111A11111111111111111111合计41.院方提供的建筑平面图及招标文件;2.GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》3.GB50235-97《工业金属管道施工及验收规范》4.GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》5.GB50316-2000《工业金属管道设计规范》6.GBJ16-87《建筑设计防火规范》7.YY/TO186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》;8.YY/TO187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》;9.GB150《钢制压力容器》11.GB191《包装储运图示标志》13.GB2828《逐批检查计数抽样程序计抽样表》14.GB3836.4《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备》三、系统设计原则和系统选型整个项目的设计本着“技术先进、管理方便、安全可靠、经久耐用”的原则进行合理布局、选择设备和管路设计。在布局上为方便医院的管理,做到真正的集中供气。建议将各系统的中心站控制室集中到同一位置,这样就体现了结构紧凑、方便操作、科学合理的原则。在选择设备的时候,全部选用优质产品或名牌产品,主要是各系统的设备和材料选用国内外知名品牌的相关设备和材料。各种气体终端均采用内嵌式安装方式、不占空间,美观大方。终端中心离地面高度在1300~1500mm,以便于护士操作。针对xx医院医用气体工程,通过多年的设计、安装经验总结和国内外先进技术综合考5(一)新的理念1.安全性1.2每个病区安装一台二级稳压箱,通过二级稳压箱可单独调节各个病区的压力,该设计科室核算;二能通过流量计能及时发现管道氧气是否泄1.4我们选配的全是符合GB15276标准的优质紫铜管,并且每根管道在工厂内全部试压合格后,才发至施工现场,这样就能保证管网气密性,使系统安全可靠;我公司氧气管道的焊接全部采用银焊承插式焊连接,保证了管道的气密性。1.5铝合金设备带表面进行静电喷塑处理,分三槽设计,将强电、弱电、气体管道分1.6氧气、吸引终端自带维修阀,在颜色和标志上与其它气体终端均不同,终端插拔自如,设有防插错结构,保证各种气体插座不能通用,以保证用气安全。1.7传呼主机还具有自动监测主机和分机显示出错信息,同时又声光报警,确保系统2.经济性2.1在供气管道的连接过程中,紫铜管之间的连接采用银焊。镀锌管之间的连接,传统的负压连接采用电焊,这样焊接处的镀锌层被破坏,很容易被腐蚀,为解决这个问题,我公司采用的是镀锌管和不锈钢管专用的银钎焊,便可防止管道腐蚀、生锈。在管道连接过程中使用套管、二通件、三通件等国家标准件,并且均由取得国家认可的压力容器焊工施焊,能有效保证供气系统的安全可靠,为业主收回投资成本提供了有力保证。2.2设备带采用模块化设计,可任意增减设备,其面板可拆卸,方便院方增加设备。2.4吸引系统:在三台真空机组的控制上,采用PLC控制。即,在负压压力减小到最低值时才启动机组,在负压压力达到最大值时停止机组,而不是让机组不间断的工作。这样减6小了医院的用电量,达到节能的目的。同时此系统三台真空泵采用交替运转的方式,这样可以提高真空泵的使用寿命,并且减少真空泵的故障发生机率,节约医院维修费用。3.1整个系统采用紫铜管或镀锌钢管作为主体,对环境不产生危害。同时各密封部位采用符合国家洁净要求的密封材料来密封,做到气密性与环保相结3.2铝合金设备带以铝合金为主体,通过静电喷塑的表面处理方式,既美观又不会散发(二)新技术1.1设备带采用模块化设计,可任意增减设备,其面板可拆卸,安装维修极为方便。1.2公司氧气管道的焊接全部采用加套管焊接(军工技术),确保焊接接头不漏,能四、产品组成系统说明xx医院医用气体工程是xx医院的主要配套项目工程,也是该医院实现现代化、提高医疗技术、寻求发展必备的基础设施之一。对此我公司愿意为贵院提供成熟的技术、成熟的产品、成熟的系统和全面的工程服务,并保证技术先进、价格合理,而且能充分满足贵院的扩充的要求。工程的配置过程中,在保证其先进性、安全性、可靠性、可维护性的同时,还本着经济、完善、合理的原则,使系统具有良好的性能价格比。该工程由“中心供氧系统、中心吸引系统、传呼系统、电源系统”组成的医院较为完善的系统工程,其中氧气终端675只,吸引终端675只,电源插座675只,床头灯675只,灯开关675只,传呼分机675只,二级稳压箱13套,氧气流量计13套,传呼主机13套。管网部分,恒压监护装置,各种型号的阀门,仪表、管件,病房设备带均根据院方五、系统部分设计参数说明(一)中心供氧设计方案医用中心供氧整套系统中心供氧站、管网、阀门及氧气终端等几个部分组成。该系统实用于各级医院的新建、扩建和改建工程,并可提高医院的管理水平。系统输送压力经减压7器减压至0.45MPa后,由管道输送到各个病房、监护室、手术室的终端处供使用。其主要1.供氧量:不低于50m3/h8.氧气终端流量:≥10L/min(单个)9气体流速:≤10m/s10.系统泄露率:<0.5%11.接地电阻:<10Q12.同时使用系数:普通病房20%,手术室、监护室、抢救室100%。(二)医用中心吸引系统中心吸引系统由中心吸引站、管道、阀门及终端等组成。根据医院实际情况。我们选用纳西姆泵作为负压源,其主要性能:2.配用电机功率:380V3.85KW×3380V50HZ5.每个终端接头抽气速率为:30L/min6.泄漏率:每小时平均不大于1%7.噪声(吸引站):不大于66dB(A);吸引站外不大于60dB(A)8.负压报警压力:上限-0.035MPa,下限-0.075MPa9.接地电阻:<10Ω10.其优点:占地面积小,经济、安全、便捷。8(三)配套电器1.照明灯采用内嵌式灯带、不占空间,美观大方,灯管选用优质日光灯。2.多功能电源插座,可插国际二线、三线及美式三线插座,无须转换插座。3.开关属内嵌式,安装在设备带上美观大方,安装拆卸方便。注:所有强弱电与气体管道在设备带内分道敷设,电路采用DN15金属管与铝合金绝缘,以符合电路安全要求。(四)终端设备带1.配置齐全、美观大方、经久耐用,招标方可由用户在中标后确定颜色。设备带采用优质铝合金材质,在病房墙面长度敷设,表面采用静电喷塑处理。2.采用豪华型设备带,材料主体厚度大于2mm,宽度约210mm,高60mm。3.设备带内设置气体、强电、弱电三个走线槽4.病房终端设备带面板采用模块化结构,可任意增减设备,其面板可拆卸,安装维5.设备带在工厂加工后,经表面静电喷塑处理,运至现场安装,招标方可由用户在六、各系统设计方案说明(一)中心供氧设计方案中心供氧整套系统采用二台5m³液氧贮罐为主供氧源,整套系统由液氧贮罐、氧气汇流排、汽化器、减压装置、安全报警装置、二级减压装置、流量计、氧气恒压监视装置、氧气输送管道及氧气终端几个部分组成。该系统实用于各级医院的新建、扩建和改建工程,并可提高医院的管理水平。系统输送压力经减压器减压至0.45MPa后,由管道输送到监护室、手术室及各个病房的终端处供使用。要求使用的氧质量符合GB8982-98的医用氧标准,满足中国药典2000版二部关于氧在满足下述条件下保证各终端的连续稳定供氧,且最远终端氧气压力损失不超过10%。1.1供氧量:不低于50m²/h91.8氧气终端流量:≥10L/min(单个)1.10系统泄露率:<0.5%1.11接地电阻:<10Ω1.12同时使用系数:普通病房20%,手术室手术室、监护室、抢救室100%1.13其优点:经济、安全、便捷。2.系统流程低误液减贮怕低设散离贮消汽化盛3.氧源部分低温液氧贮槽采用我公司(四川空分)专为医院中心供氧系统而开发制造的第三代流程的真空粉末绝热低温液氧贮槽。考虑到医院的使用量在一天中极为不平衡,部分时间会用量极少,因此开发了蒸发余气回收系统,使医院用于氧气的每一分投入都不会浪费。液氧贮槽采用立式结构,使用寿命长、结构紧凑、站地面积少、集中控制、操作维修有效容积:5m3重量:4800kg(空重)10500kg(全重)外形尺寸:φ2020×5280mm汽化器采用我公司专为低温液体(氧氮氩)使用的翅片式空气热交换汽化器,该汽化器采用空气进行热交换,不许消耗水电等能源。热交换元件采用高强度铝合金翅片管,可以用于-196℃的低温介质,而气体出口温度较环境温度仅低10℃,因此热交换效率高,汽化量:50Nm3/h;加热方式:空气工作压力范围:0.6~1.6MPa;工作介质:高纯度低温液体(氧、氮、氩);外形尺寸:715×515×2300mm4.氧气压力监视装置为监测各病区各供气系统使用压力情况,确保系统安全运行,在各病区的护士站安装一个压力监测装置来监测各病区的压力,以便护士及时了解系统工况,保证每个病区氧气压力不低于0.2~0.5MPa,以实现连续稳定的供氧,压力表精度等级不低于1.6级。5.安全和报警装置报警装置安放在控制室或值班室内,压力报警装置能够同时监视3种压力状态(标准压力、压力过高、压力过低),当整个氧气管路系统输出压力低于或高于额定值时,它会及时发出声、光信号,通知值班人员采取相应措施,调正系统正常运行。为确保各病区末端房间氧气的流量稳定,在每层的副管道上安装一台二级减压箱,并能准确提供该楼层的供气压力信号。为了便于医院操作管理,特将各减压箱的位置定在各病区的护士站,将压力减到各科室使用的压力,以便于各科室使用的气体恒压恒量,确保系统安全运行。该二级减压箱符合国家标准,采用双回路设计,与各楼层的压力监护装置联合使用就体现了整个系统的科学化,人性化设计,进一步体现了该工程的安全性、可靠性。因为当病区的压力监护装置显示的压力过低或过高时,可通过二级减压箱便可调整其系统压力。1.设置:每个病区设氧气二级减压箱,确保各层氧气压力及流量稳定,每层压力可根2.性能:该设计采用采用双回路设计,保证一道检修时另一道正常工作,避免断气;对呼吸机、麻醉机及其他设备有保护和缓冲功能。3.安全可靠性:在减压阀后设有安全阀,使系统减压后压力超压时可自动泄压。紧急情况下可切断病区供气。进口压力:0.8Mpa;输出压力:0.20~0.8Mpa(可调)为了方便各科室进行流量计量,特在每个病区的副管道上安装一台流量计,以方便各科室之间成本核算。流量计对科室用氧气流量计进行计量,一能方便地实行科室核算;二能及时发现管道氧气是否泄漏;三能促进科室节约用氧减少院方开支,是目前供氧系统必流量计用于对病区用氧量的计量和管理,其精度,数据的一致性对医院的管理至关重要,传统的转子、涡街流量计受到温度压力变化的影响,误差极大。我们采用CS700型流量仪主要用于气体流量的精确计量。为电子流量传感器,彻底解决了涡轮流量传感器受气体压力和温度变化而计量不准、如采用压力、温度补偿成本高以及下限死区较大等问题。该仪表具有以下特点:1.精度高、稳定性好2.下限无死区,全量程计量3.可靠性高,寿命长4.压力损失小5.不受气体压力和温度的变化影响6.随时自动存储数据,断电不丢失数据7.具有远传功能,可实时数据监控,历史数据查询、报表结算、结算打印2.精度等级:±1%3.显示方式:7位LED数码管显示4.显示分辩率:0.01m3~1m3(用户自定义)瞬时:0.001L/min~1m3(用户自定义)5.流速范围:3-100L/min6.传感器连接:螺纹M22x1.57.安装:臂挂式10.外形尺寸:160×80×708.氧气输送管道连接中心供氧站及各用气终端,其主管、副管、支管、管路连接件、附件及阀门均采用优质紫铜管(T2-M、T2-Y),完全符合YY/T0187/94、GB150、GB/T1527、GB50236有关标准的要求,并经除油处理,采用银焊焊接,无泄漏,保证稳压供氧。氧气管网系统是整个中心供氧系统最重要部分之一,它的选材、脱脂处理及管道焊接工艺直接影响整个系统的可靠性和稳定性。氧气管道是绝对要求禁油的,所以氧气管道的脱脂去油尤为重要,我公司有尺寸为12.5米×4.5米×3.2米的脱脂池,能对所有的医用气体管材进行整体浸泡脱脂处理,能有效、高质量地进行脱脂,避免了因管子长分段处理带来的脱脂不彻底的现象。酸洗后的管道用清水浸泡,然后用纯净的压缩空气吹干,最后用橡皮堵头堵住管道两端,运至施工紫铜管的选材。为杜绝管道本身的沙眼和裂缝,我们为贵院选配的全是符合GB/T527标准的优质紫铜管,并且每根管道在工厂内全部试压合格后,才发至施工现场,这样就能保选择了高质量的管材,管道的焊接尤为重要,我公司氧气管道的焊接全部采用加套管焊接(军工技术),因为银焊为熔化焊,如果温度不均匀就会造成堵塞,尤其是小径的管道,所以我们加套管后就完全避免了此现象,这种焊接工艺既可避免漏焊、虚焊又能保证管道的氧气管道焊接工艺流程:脱脂处理——包装——运至现场——现场下料、弯管——焊接剖口加工——安装焊接紫铜管道与阀们、设备、终端连接采用丝接或银焊焊接。根据医院每天对氧气的需用量,把氧气从中心站输送到医院每层楼的管井的管路及室内管道(主管道)定为中34×3,每层楼氧气管路(副管道)为中16×2、φ14×1.5,氧气输送到各病房的管路(支管道)为φ8×1。其中氧气管用不锈钢材质。进入病房前的管道采用支架和抱箍由螺栓固定在医院建筑墙上适当位置。且支架安装由于我公司在管道安装上采用先进的套焊技术,这样完全即能保证系统每小时降压率小于2%,也能保证最远管道压力为0.2~0.45MPa和压力损失小于10%。同时,管道可靠接地,接地电阻小于10Q。进入病房的氧气管路根据病房大小及供氧床位而具体设计,每个床位的供氧管路均从每个病房的房角下来横至床头。并用铝合金罩住。以保证病房美观9.铝合金设备带采用豪华铝合金扣式设备带,铝合金设备带表面采用静电喷塑处理,分三槽设计,将强电、弱电、气体管道分开,确保系统的安全。设备带采用模块化设计,可任意增减设备,其面板可拆卸,安装维修极为方便;表面整体静电喷塑,颜色稳定,附着力强,美观大方。安装位置:铝合金设备带中心距地面1.3~1.5米,1.设备带材料设计主体厚度≥2mm,宽约210mm,颜色可由用户自定(根据贵院的特点,建议选用彩色设备带,更具个性化、人性化)。2.病房设备带位置:根据院方要求设计,原则上终端中心离地面高度在1.3米~1.5米之间,以便于护士操作。3.病房内终端采用通长方案(氧气终端、吸引终端、床头灯、夜灯、开关、电源插座、呼叫对讲均布置在上,均采用内嵌式安装方式),外观华丽、功能齐全,颜采用自制的快速插拔式自密封接头,使用时将带有快速插头的氧气吸入器插入终端自动定位卡死。打开吸入器即可吸氧。不用时轻轻一按终端外套,便可方便吸氧器,终端自动复位保证气体不泄漏,然后将滑块滑入插口,防止灰尘进入污染管道。终端插拔自如,氧气终端自带维修阀,在颜色和标志上与其它气体终端均不同,设有防插错结构,保证各种气技术参数:终端末端压力为0.2~0.5MPa;流量:≥10L/min(二)中心吸引设计方案用于医院中心吸引系统设备是由中心吸引站、管网、阀门及终端等组成。中心吸引系统的负压源是中心吸引站的吸引机组通过吸引机组的抽吸使吸引系统达到所需的负压值。在手术室、抢救室、监护室和各病房的终端处产生吸力,提供医疗使用。将三台水环泵放在一起,两用一备,并互相连接交替使用,这样既可节约空间、方便管理,又可增加医院的供气量。减少机械磨损,延长使用寿命。根据目前国内应用情况及有关规定,以及医院实际使用情况为贵院作如下设计方案。2BV2071)、负压自动控制柜、负压真空罐、排污罐、负压管网和终端等组成。1.中心吸引站吸引站是装有负压源的建筑物。它由水环泵、真空罐、负压自动控制柜、报警器、管道、阀门等组成的独立间。吸引站应设置有三相电源和给排水管路。中心吸引站要求通风良好,有排气装置。室温在10℃~38℃。水环式真空机组是中心吸引系统产生负压源的设备。吸引站设两台真空设备,即二台工作、一台备用,保证工作不间断,三台设备既可单独使用,又可同时启动。c泄漏率:每小时平均不大于1.8%d噪声(吸引站):不大于72dB(站内),不大于60dB(室外)e配用电机功率:380V3.85kW×f排气口细菌数小于500个/m²h吸引系统接地电阻<10Q;电控柜的绝缘电阻值>2MQ。2.系统流程止回阀止回阀电廉阀具空蝶阀交其空泵真茎家凝水3.水环式真空泵(纳西姆,2BV2071)2.它只产生负压,不产生正压,以保证手术安全;4.吸引站远离手术室和病房,不仅手术室、病房杜绝了噪声,医护人员在进行手术和护理完全脱离了电源,保证了使用的方便和安全。5.气水分离器是将气水混合气体在扩散作用下,水被留在气水分离器内,参加水环泵工b抽气速率:不低于110m3/hc泄漏率:每小时平均不大于1%d噪声(吸引站):不大于72dB(站内),不大于60dB(室外)e配用电机功率:380V3.85kW×3台4.负压自动控制柜m负压控制柜由PLCma.能分别对机组进行受动控制和自动控制启、停,自动控制的负压值在一0.02MPa~-0.07MPa之间,并能在该范围内任意调节;b.工作机组与备用机组可交替切换使用;c.当压力达到报警压力值时,进行声光报警,其报警压力上限为-0.073MPa下限-0.019MPa;d.当二台设备工作满足不了负压上限值-0.07MPa,额定时间内,备用设备自5真空罐(C-2/-0.8)真空罐是储存负压的容器,其容积为2立方米,管道内的污物或水箱内的水有可能进入真空罐,故应定期将真空罐下面的截止阀旋开进行排放,排放后随即关好。截止阀不得有泄容器类别:真空工作压力:-0.019~-0.073MPa设计温度:50℃6.排污罐7.除菌过滤器(XS-6CJ)XS-6CJ除菌过滤器按德国同类产品标准设计,采用304或316不锈钢卫生级壳体,内外经高精度机械抛光,配上特制的壳体锁定套环,耐压达到1.6MPa。采用增强型超大过滤面积PTFE除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.01μ,使用130℃洁净蒸汽定期灭菌,能100%除去细菌及各种噬菌体。初始压降:8.消音器(XSQ-F-80)XSQ消音器能满足向空排气的降噪消音的要求,使之达a.采用多级消声,消声量大,排气消声可达35~40dB(A),放空消声25~30dB(A)d.能单独固定、吸收排气管道的垂直及水平热位移,使排气管道不因消声器的安装而受到额外的载荷。保证排气管道在热能工作下的安全性。9.管道系统吸引主管、副管、支管的设置走向均与供氧各管道相同,吸引立管、走廊管道均采用优质热镀锌钢管,接入病房的支管选用优质紫铜管(T2-M)。传统的负压连接镀锌管采用电焊,这样焊接处的镀锌层被破坏,很容易被腐蚀,为解决这个问题,我公司按招标文件要求选用了镀锌管和紫铜管专用的银钎焊,便可防止管道腐蚀、生锈。并在各病区配有精度不低于1.6级的真空表及维修阀门,紫铜管之间采用银焊连热镀锌钢管、紫铜管道与阀们、设备、终端连接采用丝接或银焊焊接。连接方式:为减少泄漏采用套接和套焊焊接(即支管接头处加套管,然后焊接),安装前后对管道内部进行清洗吹除,并进行耐压、气密性试验,试验压力为0.2MPa,试验介在管道的适当位置设支承架,且支架安装间距符合GB50316、GB50235、GB50236的标准。进入病房内的管道采用铝合金装饰罩保护。管道系统安装的阀门、维修开关等管接件平时处于开启位置,只有在维修或排除故障时才关闭,但应注意连接处不得泄漏。管道系统的主管为DN80的镀锌钢管,副管采用DN32、DN25的镀锌钢管,进入病房内的支管为φ10×1的紫铜管。连接方式:为减少泄漏采用焊接,安装前后对管道内部进行清洗吹除,并进行耐压、气密性试验,试验压力为0.2MPa,试验介质为无油压缩空气或氮气。支管路:φ10×1材质镀锌钢管-80材质镀锌钢管-32,镀锌钢管-25各种规格三通及接头材质T2-Y9.终端吸引终端:终端采用快速自密封插拔式结构,通过快速插头吸引器连接即可进行吸引,不用时轻轻拔下快速插头。终端自动复位保证气体不泄漏。然后将滑块滑入插口,防止灰尘进入污染管道。吸引终端在颜色和标志上与其它气体终端均不同,终端插拔自如,设有防插错结构,保证各种气体插座不能通用,以保证用气安全。每个终端的抽气速率不低于30L/min;病房终端布置:根据院方提供图纸资料。(三)电器系统计,纯白光,视觉效果好。高输出、高光效、高显色指数,节省电能。T5支架配置电子整2.插座、开关、接地

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