Подача кислорода – жизненно важная система медицинских услуг, напрямую влияющая на безопасность пациентов и клиническую деятельность. Движимые передовыми технологиями разделения газов и растущими требованиями к медицинской безопасности и эффективности, больницы претерпели серьезные изменения в методах подачи кислорода: перешли от традиционной зависимости от кислородных баллонов или мешков к собственным системам, которые интегрируют производство кислорода на месте, установку трубопроводов и немедленное использование. Эта трансформация оптимизирует эффективность поставки и обеспечивает более удобное, безопасное, экономичное и беспроблемное решение.
Ограничения традиционной подачи кислорода подчеркивают необходимость этой трансформации. Кислородные баллоны и мешки имеют очевидные недостатки: транспортировка и хранение громоздки и рискованны (кислород, как легковоспламеняющийся и взрывоопасный газ, может протечь или взорваться при ударе); поставка прерывиста, с потенциальной нехваткой из-за задержек транспортировки из-за погодных условий или состояния дорог; долгосрочные затраты на покупку, включая кислород, транспортировку и оплату труда, ложатся бременем на основные медицинские учреждения с ограниченными средствами.

На этом фоне появились собственные системы подачи кислорода, в основе которых лежит медицинский молекулярный ситовый кислородный генератор. Используя передовую технологию разделения газов, это оборудование использует воздух в качестве сырья, отделяет кислород от азота с помощью молекулярных сит и производит медицинский кислород высокой чистоты. Его преимущества очевидны: гибкий и удобный, он регулирует поток кислорода в соответствии с высокими потребностями отделений интенсивной терапии или обычными потребностями общих палат, обеспечивая подачу по требованию, немедленное использование и устраняя утомительное хранение и замену.
Безопасность – еще одно ключевое преимущество. Работая при низком давлении, он значительно снижает риски утечки и взрыва по сравнению с баллонами высокого давления. Процесс производства с замкнутым циклом позволяет избежать загрязнения кислорода во время транспортировки и хранения, обеспечивая чистоту и гигиену, что критически важно для пациентов с ослабленным иммунитетом, таких как новорожденные в отделениях интенсивной терапии и пациенты, перенесшие серьезные операции.
С экономической точки зрения, собственные системы экономят больницам долгосрочные затраты. Несмотря на первоначальные инвестиции в оборудование и трубопроводы, сырье (воздух) является бесплатным и неисчерпаемым. Операционные расходы включают только электроэнергию и расходы на техническое обслуживание, что намного ниже, чем долгосрочные расходы на покупку кислородных баллонов.
Эти системы особенно подходят для больниц в труднодоступных районах. В отдаленных горах или на границах транспортировка кислородных баллонов затруднена, дорогостояща и подвержена перебоям в поставках. Медицинский молекулярный ситовый кислородный генератор обеспечивает производство на месте без внешней транспортировки, обеспечивая стабильную подачу кислорода и повышая медицинскую безопасность в отдаленных регионах.
Для повышения надежности поставок многие больницы устанавливают шины (коллекторы) в качестве резервных и аварийных источников газа в собственных системах. Интегрируя несколько баллонов для хранения кислорода, шины могут быть активированы немедленно в случае отказа кислородного генератора (из-за технического обслуживания, отключения электроэнергии и т. д.), образуя многомерную защиту для непрерывной подачи. Этот режим двойной подачи повышает стабильность системы и помогает больницам справляться с чрезвычайными ситуациями, защищая жизни пациентов.
В заключение, переход от покупки кислородных баллонов к собственным системам подачи является неизбежной тенденцией, обусловленной технологиями и медицинскими потребностями. С медицинским молекулярным ситовым кислородным генератором в качестве основы и шинами в качестве резерва, этот новый режим устраняет традиционные недостатки, обеспечивая удобство, безопасность, экономичность и стабильность. Будущие достижения в области технологии разделения газов будут способствовать дальнейшему применению, внося больший вклад в медицинскую и оздоровительную отрасль.