{"id":192,"date":"2022-07-12T16:12:04","date_gmt":"2022-07-12T16:12:04","guid":{"rendered":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/china-medical-equipments-mobile-energy-recovery-icu-anesthesia-ventilator-machine\/"},"modified":"2022-07-12T16:12:04","modified_gmt":"2022-07-12T16:12:04","slug":"china-medical-equipments-mobile-energy-recovery-icu-anesthesia-ventilator-machine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/china-medical-equipments-mobile-energy-recovery-icu-anesthesia-ventilator-machine\/","title":{"rendered":"China Medical Equipments Mobile Energy Recovery ICU Anesthesia Ventilator Machine"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\u00a0<\/p>\n
Model:MCB-PA-700B<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n The MCB-PA-700B ventilator is gas driven by\u00a0medical compressed oxygen\u00a0and compressed air. In the inspiratory phase, 2 streams of compressed gas (compressed oxygen and compressed air) flow into a high performance air-oxygen mixer to form a mix of oxygen and air with a certain pressure.\u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Display:\u00a010.4”LCD Display\u00a0Following Parameters & Real time waveform display<\/p>\n 1.Operating mode\u00a0and\u00a0respiratory rate;<\/p>\n 2.Ventilator control frequency set by medical staff;<\/p>\n 3.Tidal volume of each breath in the patient;<\/p>\n 4.Occurrence of spontaneous breath in the patient and spontaneous breathing frequency;<\/p>\n 5.Expiratory phase and inspiratory phase and actual respiratory rate;<\/p>\n 6.Minute volume;<\/p>\n 7.Setting and adjustment of inspiration triggering pressure, PEEP, and highest airway pressure;<\/p>\n 8.Real-time variation\u00a0in internal airway pressure.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Ventilator Construction<\/strong><\/p>\n 1.Environmental Protection Material construction, hardly to be broken.\u00a0<\/p>\n 2.Trolly: Fitted with\u00a04 nos anti-static rubber castors; 2 of which are lockable for braking and easy maneuverability with foot operated brake provisions.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Compressore d'aria<\/strong><\/p>\n 1.Power:\u00a0AC220V + 22 v, 50 Hz + 1 Hz and 300 va has a good reserve of single-phase ac power supply<\/p>\n 2.FUSE :\u03a6 5 x 20 \/ F8A<\/p>\n 3.Output gas pressure: 0.3 ~ 0.4 MPa<\/p>\n 4.Output gas minimum flow: \u226550L\/Min<\/p>\n 5.Output gas transient flow: \u2265100L\/Min<\/p>\n What is the technical data of our medical ventilator?<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0 <\/p>\n \n \n Scoprirete che i compressori d'aria sono strumenti indispensabili in svariate situazioni, tra cui garage, officine domestiche e cantine. Questi strumenti possono alimentare diversi utensili e ogni modello \u00e8 dimensionato per adattarsi al lavoro da svolgere. Poich\u00e9 i compressori d'aria hanno un solo motore, sono leggeri, compatti e facili da maneggiare. Utilizzare un unico compressore d'aria per alimentare diversi utensili riduce anche l'usura dei singoli componenti. Questo articolo illustrer\u00e0 alcune caratteristiche importanti da considerare quando si sceglie il compressore d'aria pi\u00f9 adatto alle proprie esigenze.<\/p>\n Un compressore volumetrico applica pressione a un fluido, mentre un compressore centrifugo fa l'opposto. Un compressore volumetrico crea la pressione desiderata intrappolando l'aria e aumentandone il volume. La sua valvola di scarico rilascia il gas ad alta pressione. Questi compressori sono utilizzati in applicazioni industriali e nelle centrali nucleari. La differenza tra un compressore volumetrico e uno volumetrico \u00e8 che un compressore volumetrico pu\u00f2 comprimere e rilasciare l'aria a una velocit\u00e0 costante. I compressori d'aria oil-free presentano alcuni vantaggi rispetto alle loro controparti lubrificate a olio. Non necessitano di olio lubrificante perch\u00e9 sono rivestiti in Teflon. Questo materiale ha uno dei coefficienti di attrito pi\u00f9 bassi ed \u00e8 stratificato, quindi scorre facilmente tra gli strati. Per questo motivo, i compressori oil-free tendono ad essere pi\u00f9 economici pur offrendo prestazioni comparabili. I compressori oil-free rappresentano un'ottima scelta per le applicazioni industriali. Un compressore d'aria monostadio \u00e8 progettato per fornire l'energia necessaria a un singolo utensile o dispositivo pneumatico. Queste macchine sono generalmente pi\u00f9 piccole dei compressori bistadio e producono meno calore ed energia. Non sono progettate per l'industria pesante, ma risultano comunque molto efficaci per una variet\u00e0 di applicazioni, tra cui officine meccaniche, stazioni di servizio e diversi impianti di produzione. Possono essere utilizzate anche nei pozzi artesiani, in quanto adatte a spazi ristretti con basse esigenze di flusso d'aria. La portata in piedi cubi al minuto (CFM) di un compressore d'aria rappresenta la potenza erogata dalla macchina. Per calcolare il valore CFM, \u00e8 necessario innanzitutto esaminare le specifiche del compressore. Bisogna conoscere il volume in piedi cubi (CFM) e la pressione comprimibile in libbre per pollice quadrato (PSA). Una volta ottenute queste informazioni, \u00e8 possibile calcolare il CFM. A questo punto, si possono utilizzare questi valori per scegliere un compressore d'aria adatto alle proprie esigenze. La pressione in PSI di un compressore d'aria indica la pressione che pu\u00f2 erogare. Un tipico compressore d'aria ha un manometro collegato al tubo dell'aria nella parte inferiore, accanto al compressore stesso o tra i due. Il manometro indica la pressione effettiva del compressore, mentre la pressione di interruzione \u00e8 determinata dal produttore. Il produttore raccomanda di impostare la pressione di interruzione da 20 a 40 PSI superiore alla pressione raccomandata in fabbrica. Se si desidera impostare la pressione per la propria pistola sparachiodi, \u00e8 possibile utilizzare le pressioni di attivazione e di interruzione del compressore, e la pressione nel serbatoio non superer\u00e0 questo intervallo. L'alimentazione elettrica \u00e8 fondamentale per il funzionamento di un compressore d'aria. Senza la corretta tensione e amperaggio, i compressori d'aria non funzioneranno correttamente. La fonte di alimentazione deve essere vicina al compressore in modo da poterla collegare a una presa elettrica. Se \u00e8 troppo lontana dalla presa, il compressore potrebbe non essere in grado di generare una pressione sufficiente. In tal caso, il fusibile all'interno del compressore si attiver\u00e0 per proteggere l'utente. La fonte di alimentazione deve essere posizionata a una distanza di sicurezza dal compressore. Product Description Medical Equipments Mobile Energy Recovery ICU Anesthesia Ventilator Machine \u00a0 Model:MCB-PA-700B \u00a0 How does our ICU ventilator work? The MCB-PA-700B ventilator is gas driven by\u00a0medical compressed oxygen\u00a0and compressed air. In the inspiratory phase, 2 streams of compressed gas (compressed oxygen and compressed air) flow into a high performance air-oxygen mixer to form a […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[646,256,259,267,647],"class_list":["post-192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-anesthesia-machine","tag-china-machine","tag-machine","tag-medical-machine","tag-recovery-machine"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gaspowered-aircompressor.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}How does our ICU ventilator work?<\/h2>\n
What is the detail of our mobie ventilator?<\/h2>\n
\n\n
\n Physical specifications\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Display<\/td>\n 10.4” LCD Display<\/td>\n<\/tr>\n \n Mode<\/td>\n pneumatically powered and electrically controlled system<\/td>\n<\/tr>\n \n Trolley<\/td>\n Fitted with 4 nos anti-static rubber castors; 2 of which are lockable for braking and easy maneuverability with foot operated brake provisions<\/td>\n<\/tr>\n \n Specifiche tecniche<\/td>\n<\/tr>\n \n Gas requirement<\/td>\n Medical oxygen and nitrous oxide with a pressure ranging from 280~600kpa<\/td>\n<\/tr>\n \n safety valve\u00a0<\/td>\n <12.5\u00a0 kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Respiratory Rate<\/td>\n 1 ~ 99 bpm<\/td>\n<\/tr>\n \n Oxygen Concentration<\/td>\n 21% ~ 100%\u00a0\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Maximum Minute ventilation<\/td>\n \u226518L \/ min<\/td>\n<\/tr>\n \n modes of ventilation<\/td>\n A\/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PEET. MANUAL, SIGH, SPONT<\/td>\n<\/tr>\n \n Ventilator compliance<\/td>\n \u226430 Ml\/kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n PEEP<\/td>\n 0 ~ 1.0 kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Ptr<\/td>\n -10 ~ 10 hPa<\/td>\n<\/tr>\n \n IMV frequency<\/td>\n 1~20 bpm<\/td>\n<\/tr>\n \n I\/E Ratio<\/td>\n 4:1~1:4, Has the inverse ratio ventilation<\/td>\n<\/tr>\n \n Tidal Volume<\/td>\n Setting Range:\u00a0 50~1500ML\u00a0\u00a0 Display Range: 0~2000ml ;\u00a0 resolution ratio: 10ml<\/td>\n<\/tr>\n \n Inspiratory Plateau<\/td>\n 0~1s<\/td>\n<\/tr>\n \n Maximum Safety\u00a0 Pressure<\/td>\n \u2264 6.0kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Sigh<\/td>\n one deep breath per 80 controlled respirations, the inspiration time is 1.5 times of the setting point<\/td>\n<\/tr>\n \n Pressure limit range<\/td>\n 1.0~ 6.0kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Airway pressure alarm: Audible and visual and with yellow and red color indicating<\/td>\n Lower: 0.1 kPa ~ 6.0 kPa;\u00a0\u00a0 Upper: 0 ~ 5.0\u00a0 kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n \u00b10.2 kPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Ventilation Volume alarm:\u00a0<\/td>\n \u2265 18L\/ MIN\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Power Supply Alarm<\/td>\n Ac\/dc power supply are after failing to send out alarm immediately
Alarm Time: keep >120s<\/td>\n<\/tr>\n\n The airway pressure continues to be higher than 15 hPa\u00a0\u00b11 hPa for 15s\u00b11s, then the machine will raise an audible alarm, the pressure will be displayed in red and the continuous high pressure red alarm wording is displayed on the screen of the anesthetic respirator.<\/td>\n<\/tr>\n \n Operating conditions<\/td>\n<\/tr>\n \n Ambient temperature:\u00a0<\/td>\n 10 ~ 40o<\/sup>C<\/td>\n<\/tr>\n \n Relative humidity:<\/td>\n no higher than 80 %<\/td>\n<\/tr>\n \n Atmospheric pressure:<\/td>\n 860 hPa ~ 1060 hPa<\/td>\n<\/tr>\n \n Power requirement:\u00a0<\/td>\n 100-120 Vac, 50\/60 Hz;\u00a0\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Attention: the AC power supply used for the anesthesia machine must be well\u00a0\u00a0 grounded.<\/td>\n<\/tr>\n \n Attention: the anesthesia machine used must be equipped with a carbon dioxide monitor complying with ISO 9918:1993, an oxygen monitor complying with ISO 7767:1997 and an expiratory gas volume monitor complying with 51.101.4.2 of Medical Electrical Equipment Part II: Special Requirements for Safety and Basic Performance of Anesthesia System.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Storage<\/td>\n<\/tr>\n \n Ambient temperature<\/td>\n -15o<\/sup>C\u00a0~ +50o<\/sup>C<\/td>\n<\/tr>\n \n Relative humidity<\/td>\n no higher than 95 %<\/td>\n<\/tr>\n \n pressione atmosferica<\/td>\n 86 kPa ~ 106 kPa.<\/td>\n<\/tr>\n \n \u00a0<\/td>\n It should be stored in a room without corrosive gas and well ventilated<\/td>\n<\/tr>\n \n Pacchetto<\/td>\n<\/tr>\n \n packaging box<\/td>\n comply with the requirement of GB\/T 15464<\/td>\n<\/tr>\n \n \u00a0<\/td>\n Between the packaging box and product, soft material with appropriate thickness provided to prevent loosening and mutual friction during transportation<\/td>\n<\/tr>\n \n \u00a0<\/td>\n Moisture protection and rain protection to ensure that product is protected from natural damage.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Safty & Alarm<\/td>\n<\/tr>\n \n Gas source pressure<\/td>\n Immediate alarm; “high level alarm” indicator flickers raising an audible alarm.<\/td>\n<\/tr>\n \n Airway Pressure Alarm<\/td>\n The airway pressure exceeds 15hpa. The maximum delay is no longer than 17s. The “high level alarm” indicator flickers raising an audible alarm.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Tidal Volume Alarm<\/td>\n Lower than 50ml, The alarm will be raised after 1 breathing cycle.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n \n Ventilation Volume Alarm<\/td>\n Lower: 0~12L\/Min;\u00a0\u00a0 Up: 18L\/ Min<\/td>\n<\/tr>\n \n Battery Voltage Alarm<\/td>\n It alrms when the battery voltage is lower than 10.5V.<\/td>\n<\/tr>\n \n Power On Self Test<\/td>\n Self test before working, assure it’s working normally.\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Scegliere il compressore d'aria giusto per la propria casa<\/h2>\n
spostamento differenziale<\/h2>\n
Un compressore volumetrico utilizza un pistone alternativo per comprimere l'aria. Questo riduce il volume dell'aria nella camera di compressione e una valvola di scarico si apre quando la pressione raggiunge il livello desiderato. Questi compressori sono utilizzati nelle pompe per biciclette e in altri utensili pneumatici. I compressori volumetrici hanno diverse porte di ingresso e sono disponibili in varie configurazioni. Possono avere un pistone a semplice o doppio effetto e possono essere lubrificati a olio o senza olio.
Un compressore volumetrico si differenzia da un compressore dinamico. Aspira aria nelle camere di compressione e rilascia la pressione quando la valvola viene aperta. I compressori volumetrici sono comuni nelle applicazioni industriali e sono disponibili in modelli a semplice effetto, a doppio effetto e lubrificati ad olio. I compressori a pistoni di grandi dimensioni hanno elementi intermedi ventilati e teste a croce su perni di biella. I modelli pi\u00f9 piccoli hanno carter sigillati in modo permanente con cuscinetti.
<\/p>\nSenza olio<\/h2>\n
La durata di un compressore d'aria senza olio \u00e8 significativamente maggiore rispetto a quella di un compressore lubrificato a olio. Questi modelli possono funzionare fino a 2.000 ore, quattro volte di pi\u00f9 rispetto alla durata media di un compressore lubrificato a olio. I compressori senza olio sono inoltre molto pi\u00f9 silenziosi rispetto a quelli lubrificati a olio. E poich\u00e9 non necessitano di cambi d'olio, sono ancora pi\u00f9 silenziosi. Alcuni modelli possono addirittura durare fino a 2.000 ore.
Un compressore d'aria senza olio \u00e8 un'ottima scelta se la vostra applicazione richiede elevati livelli di purezza. Diverse applicazioni necessitano di aria ultrapura e anche una sola goccia d'olio pu\u00f2 causare il deterioramento del prodotto o danni alle apparecchiature di produzione. Oltre ai rischi per la salute, un compressore d'aria senza olio riduce i costi associati alla contaminazione da olio e minimizza le perdite. Elimina inoltre la necessit\u00e0 di raccolta, smaltimento e trattamento dell'olio.
Un tipico compressore d'aria senza olio \u00e8 molto efficiente, richiedendo solo circa 18% della potenza a pieno carico. Tuttavia, i compressori senza olio presentano un rischio maggiore di guasti prematuri e non sono raccomandati per applicazioni industriali su larga scala. Possono inoltre utilizzare fino a 18% della capacit\u00e0 totale del compressore. Possono sembrare allettanti, ma \u00e8 fondamentale comprenderne appieno i vantaggi prima di sceglierne uno per le proprie applicazioni industriali.<\/p>\nMonostadio<\/h2>\n
Un compressore d'aria monostadio ha 1 cilindro e 2 valvole: la valvola di aspirazione e la valvola di mandata. Entrambe le valvole funzionano meccanicamente, con la valvola di aspirazione che controlla la coppia e la valvola di mandata che controlla la pressione dell'aria. Generalmente, i compressori monostadio sono alimentati da un motore a gas, ma sono disponibili anche modelli elettrici. Il compressore d'aria monostadio \u00e8 il tipo pi\u00f9 comune di compressore d'aria. Ha un singolo cilindro, 1 pistone e 1 cilindro pneumatico.
I compressori d'aria monostadio sono utilizzati per piccoli progetti o per uso personale. Un compressore d'aria bistadio \u00e8 pi\u00f9 efficace per progetti industriali. La sua maggiore durata del gruppo di compressione lo rende pi\u00f9 efficiente. \u00c8 inoltre pi\u00f9 efficiente per l'uso nell'industria automobilistica, dove il motore ha molti cilindri. In generale, i compressori monostadio richiedono un livello di potenza pi\u00f9 elevato. Il modello monostadio \u00e8 ideale per piccoli progetti, mentre un bistadio \u00e8 adatto per impianti di dimensioni maggiori.
<\/p>\nCFM<\/h2>\n
Il metodo pi\u00f9 comune per aumentare la portata d'aria (CFM) di un compressore \u00e8 quello di ridurre la pressione del regolatore. Abbassando la manopola, il compressore produrr\u00e0 pi\u00f9 di 10 CFM. \u00c8 anche possibile provare a collegare due valvole di uscita. Assicurarsi che le impostazioni siano regolate correttamente prima di iniziare. Ci\u00f2 garantir\u00e0 che il compressore funzioni alla massima efficienza e duri pi\u00f9 a lungo. Per aumentare la portata d'aria del compressore, verificare innanzitutto che il regolatore sia tarato per il livello di pressione desiderato.
Per calcolare la portata d'aria (CFM) di un compressore, innanzitutto bisogna determinare il volume del serbatoio. Quindi, moltiplicare questo volume per il tempo necessario a riempire il serbatoio. Infine, dividere il risultato per 60 secondi per ottenere la portata d'aria. Una volta nota la quantit\u00e0 d'aria che il vostro compressore pu\u00f2 contenere, potrete scegliere un modello adatto. Se lavorate in uno spazio ristretto, \u00e8 consigliabile acquistare un utensile con un serbatoio capiente.<\/p>\nPSI<\/h2>\n
La pressione in PSI di un compressore d'aria misura la forza che pu\u00f2 erogare, spesso espressa in libbre per pollice quadrato. Per la maggior parte degli utensili pneumatici, \u00e8 necessaria una pressione di almeno 40-90 psi. In generale, i compressori d'aria a pistoni funzionano in modalit\u00e0 on\/off. Questa relazione \u00e8 nota come ciclo di lavoro. Tutti i compressori d'aria sono classificati per un particolare ciclo di lavoro, ad esempio il 50% di funzionamento e il 20-5% di inattivit\u00e0.
La pressione (PSI) di un compressore d'aria non \u00e8 gratuita, come molti credono. \u00c8 fondamentale mantenerla a un livello adeguato per garantire un funzionamento sicuro. Se si riscontrano difficolt\u00e0 nel mantenere una pressione costante, si consiglia di ridurre la pressione del compressore di 2 psig. Questo determiner\u00e0 la pressione critica per la macchina. Inoltre, si aumenter\u00e0 del 1% il consumo energetico del sistema.
<\/p>\nFonte di alimentazione<\/h2>\n
La maggior parte dei produttori non specifica la fonte di alimentazione per un compressore d'aria. A seconda della potenza, il compressore richieder\u00e0 circa 4 ampere di corrente. Un compressore da un cavallo vapore assorbirebbe circa 12 ampere. Se fosse alimentato da una tipica presa domestica a 120 volt, il suo motore supererebbe la capacit\u00e0 dell'interruttore automatico da 15 ampere. Un compressore d'aria pi\u00f9 grande, tuttavia, richieder\u00e0 una fonte di alimentazione separata da 15 ampere, rendendone impossibile l'utilizzo con questo tipo di alimentazione.
L'alimentazione di un compressore d'aria \u00e8 tipicamente fornita da corrente alternata (CA) equivalente alla tensione di una normale presa a muro. Un compressore d'aria trifase, invece, richiede un'alimentazione CA speciale con 3 impulsi di offset elettrico. Indipendentemente dal tipo di compressore d'aria, l'alimentazione deve essere compatibile con la rete elettrica in ingresso. Uno dei problemi pi\u00f9 comuni quando si tenta di collegare un compressore d'aria a una fonte di alimentazione CA \u00e8 l'utilizzo di cavi di sezione insufficiente. Ci\u00f2 si traduce in bassa tensione e corrente elevata, con conseguente intervento dei rel\u00e8 di sovraccarico e bruciatura dei fusibili.<\/p>\n
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