Vyaire LTV2 2200 Manual Del Operador página 239

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D-2
El gas que sale del puerto de salida del compresor rotativo entra en otro silenciador. Esta cámara
amortigua el ruido acústico del compresor rotativo. Al salir de la cámara de silenciamiento, el flujo de
gas se divide en dos caminos. El flujo de gas para la ventilación se desvía a la válvula de flujo,
mientras que el exceso de flujo vuelve a circular a través de la válvula de derivación y se dirige a la
entrada del acumulador/silenciador. La válvula de derivación mantiene la presión de entrada de la
válvula de flujo lo suficientemente alta por encima de la presión de salida de la válvula de flujo para
asegurar una presión diferencial positiva a través de la válvula, pero lo suficientemente baja como para
garantizar que el exceso de energía no se desperdicie cuando la unidad funciona con baterías.
El flujo de ventilación entra en la válvula de flujo, que controla todo el flujo de gas inspiratorio
suministrado al paciente. La válvula es accionada por un actuador rotativo, y traduce el movimiento
circular a la posición de una válvula de resortes, que a su vez mide el flujo suministrado al paciente. La
válvula se caracteriza de tal forma que el flujo de gas es una función conocida de la presión diferencial
a través de la posición de la válvula y el actuador. Se proporciona un transductor de presión
diferencial para medir la presión diferencial de la válvula de flujo.
El gas de ventilación que sale de la válvula de flujo está conectado a la válvula de exhalación por un
circuito del paciente. La válvula de exhalación proporciona las siguientes funciones:
1.
Cierra el puerto de exhalación durante la inspiración para desviar el gas al paciente.
2.
Abre el puerto de exhalación durante la exhalación para permitir que los gases del paciente escapen a la
atmósfera.
3.
Mide el flujo exhalado utilizando un transductor de tipo orificio fijo. Los puertos del sensor del transductor se
encuentran entre los puertos de conexión del paciente y del respirador.
Los solenoides (entrada de piloto y salida de piloto) se utilizan para controlar la presión en el nuevo
acumulador de presión que se utiliza para controlar la válvula de exhalación en el circuito del paciente.
La activación del circuito de exhalación controla la PEEP (presión positiva al final de la espiración) en
el conector en "Y" del paciente durante la fase espiratoria.
Un transductor de PEEP se utiliza para monitorizar la presión piloto en el acumulador. El software
LTV2 utiliza esta presión piloto junto con el transductor de presión de las vías respiratorias para
controlar la PEEP suministrada.
Se proporciona un transductor de presión diferencial para medir el delta de presión desarrollado a
través del transductor de flujo en el conector en "Y" del paciente. Este transductor también monitoriza
el volumen y el flujo para inducir alarmas. El transductor se pone a cero automáticamente a la presión
ambiental y las líneas de detección se purgan para evitar la migración de humedad hacia el
transductor.
(LTV2 2200 solamente) El mezclador de oxígeno acepta oxígeno presurizado de una fuente externa
y según las instrucciones del sistema de control mide el flujo de oxígeno para satisfacer los requisitos de
la configuración de FiO
mide la presión de entrada y es utilizado por el sistema de control del mezclador para compensar el
suministro de oxígeno para las variaciones en la presión de entrada de oxígeno.
(LTV2 2150 solamente) El bloque de suministro de oxígeno acepta oxígeno a baja presión de una
fuente regulada externa.
La válvula de alivio subambiental permite al paciente inspirar espontáneamente el aire de la
habitación en caso de fallo del sistema de ventilación principal. La válvula de alivio de sobrepresión
proporciona un medio mecánico independiente para limitar la presión inspiratoria máxima. Ambas
funciones están físicamente incluidas en el cuerpo de la válvula de flujo.
actual y la demanda de flujo de ventilación. El transductor de presión de O
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34086-003 Version A (2020-08)
Translation of 34086-001 Version A
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