Sistema di gas medicali
Un sistema di gas medicali è un'infrastruttura critica nelle strutture sanitarie, progettata per erogare e gestire in sicurezza i gas specializzati necessari per l'assistenza ai pazienti, il trattamento e il funzionamento delle apparecchiature. I suoi componenti e funzioni includono:
Composizione del nucleo
Fornitura di gas: fornisce gas quali ossigeno (O₂), aria compressa, attrazione a pressione negativa, azoto (N₂) tramite stazioni di fornitura di gas centrali (come serbatoi di stoccaggio di ossigeno liquido, unità di aria compressa) o barre di distribuzione delle bombole di gas.
Rete di condotte: sistema di condotte per il trasporto del gas composto da tubi di rame o tubi di acciaio senza saldatura, che trasporta il gas alle apparecchiature terminali quali reparti e sale operatorie (ad esempio ventilatori e macchine per anestesia).
Dispositivi di monitoraggio e allarme: monitorano la pressione, la concentrazione e le perdite del gas in tempo reale e garantiscono la sicurezza del gas tramite sistemi di allarme (come controller, sensori e schermi di visualizzazione).
Caratteristiche funzionali
Supporto vitale: fornisce una fonte d'aria stabile per la respirazione dei pazienti (ad esempio, ossigenoterapia), l'anestesia (ad esempio, protossido di azoto) e le apparecchiature (ad esempio, i ventilatori).
Controllo preciso: controllo accurato del flusso e della pressione tramite valvole di regolazione della pressione e apparecchiature terminali per soddisfare le esigenze di diversi scenari medici.
Garanzia di sicurezza: dotato di progettazione ridondante e funzioni di commutazione automatica (come l'alimentazione del gas a doppio canale per gli autobus con bombole di gas) per evitare interruzioni nell'alimentazione del gas; allo stesso tempo, il gas di scarico viene elaborato tramite un sistema a pressione negativa per evitare l'inquinamento.
Scenari applicativi
Trattamento clinico: le sale operatorie, le terapie intensive, i pronto soccorso e altri reparti fanno affidamento sull'ossigeno, sull'aria compressa e sull'attrazione a pressione negativa per i soccorsi d'urgenza e la terapia intensiva.
Supporto delle apparecchiature: la risonanza magnetica nucleare (RMI) si basa su magneti superconduttori raffreddati ad elio liquido e per la commutazione argon/elio è necessaria la commutazione argon/elio.
Gestione ambientale: laboratori e reparti garantiscono aria pulita attraverso sistemi di trattamento dei gas di scarico.
Grazie alla progettazione integrata e agli elevati standard di affidabilità (come ISO 7396-1), il sistema è diventato la struttura fondamentale per gli ospedali moderni, in grado di garantire medicina di precisione e sicurezza del paziente.