LÄÄKELASKENTA Kaasulaskut

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Puimuri - kaava.
Advertisements

4 TEHO.
Puimuri - kaava.
Resistanssi ja Ohmin laki
Tohtoriopinnot CMT:ssä Pekka Isotalus Kaikki kuuluvat •Tampereen yliopiston tutkijakoulu •Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma •Oppiaineet:
Paine p.
KEAJ TEEMA 2012 Työskentelyajat Itsenäinen yöjäljen löytö Haukun arvostelu Muiden eläinten ajo Maastokortin täyttö.
Bensan hinta Hyvää päivää, Olen kuullut ennustettavan, että bensan hinta saattaa syksyyn mennessä nousta litralta jopa € 1,90 :een.
Työ,ja teho.
Työ, teho ja yksinkertaiset koneet
Vuorovaikutuksesta voimaan
Voimista liikeilmiöihin ja Newtonin lakeihin
Valosta 1.
Tiheys.
Kappaleiden tilavuus 8m 5m 7cm 5 cm 14cm 6cm 4cm 4cm 3cm 10cm.
Integraalilaskenta MA 10
Olomuodosta toiseen.
 Eri laitteiden sähkötehoja Eri laitteiden sähkötehoja  Pöytätietokone on joka neljännen kerrostalokodin sähkösyöpöin laite. Tuoreen tutkimuksen mukaan.
Voima työ teho Laske oman suorituksen käytetyn voiman, työn ja tehon pöytäkirjan perustella.
Iitin yläkoulu 9. Luokka Antti Halme
Kertaus.
LOGARITMI Eksponenttiyhtälön 10x = a ratkaisua sanotaan luvun a logaritmiksi Merkintä x = lga Huom. vain positiivisilla luvuilla on logaritmi.
Jouni Viuhko 2010 Pilkun käyttäminen.
Mittaustekniikka (3 op)
2 SÄTEILYÄ JA AINETTA KUVATAAN USEILLA MALLEILLA
Kemiallinen reaktio Kohti uusia aineita.
OLOMUODON MUUTOKSET KUMPI SULAA HELPOMMIN, JÄÄ VAI TINA?
Aritmeettinen jono jono, jossa seuraava termi saadaan edellisestä lisäämällä sama luku a, a + d, a+2d, a +3d,… Aritmeettisessa jonossa kahden peräkkäisen.
Aritmeettinen jono jono, jossa seuraava termi saadaan edellisestä lisäämällä sama luku a, a + d, a+2d, a +3d,… Aritmeettisessa jonossa kahden peräkkäisen.
PILKKU.
Hyrrä-verkkopalvelu Hanketukien infotilaisuus
Perusarvon laskeminen
Massa m ja paino G.
Ääni!.
Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine
Mittaaminen. Teet mittauksia, kun  Tarkistat painosi  Katsot aikaa kellostasi  Tarkistat, onko sinulla kuumetta  Punnitset appelsiinin Mitä mittauksia.
Lämpölaajeneminen animaatio Miksi sähköjohdot roikkuvat?
Kansallisten palveluiden kehitystyön ohjaus Pekka Linna.
MIKSI JAPANISSA TEHDÄÄN LÄHETYSTYÖTÄ? Kuva: Philippe Gueissaz.
1 TUTKITTAVAA KOHDETTA KUTSUTAAN SYSTEEMIKSI
Aurinkokunta on vain pieni osa maailmankaikkeutta
Fotosynteesi.
PITOISUUS Pitoisuus kertoo kuinka paljon jotain ainetta on seoksessa. Pitoisuus voidaan esittää monella eri tavalla. MASSAPROSENTTI kertoo kuinka monta.
Etätehtävä – kello käyntiin, 56 minuuttia ;) 1.Kirjoita diat 2 – 3 itsellesi (Pelkkä tulostus ei riitä, tarkoitus on kirjoituksen yhteydessä palautella.
Aineen rakenne.
14. Aine laajenee lämmetessään
Ideaalikaasun tilanyhtälö
Liikkeen fysiikkaa.
Typpi.
Maanjäristykset.
Mittaaminen AKV & HKL.
Sähköisen oppimisen edelläkävijä | 30. Resistanssi on sähkölaitteen kyky vastustaa sähkövirtaa Tavoitteet ja sisältö - resistanssin käsite.
2. SyDÄN- ja verisuonitaudit
13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on vektorisuure. Vektorisuureen arvoon liittyy.
7. Lämpö laajentaa Lämpötila on fysiikan perussuure, joka kuvaa kuinka kuuma aine tai kappale on Lämpötilan tunnus on T (tai t) Lämpötilan perusyksikkö.
Suureet ja mittaaminen  Mittaa saamastasi esineestä kaksi eri suuretta kahdella eri välineellä (yhteensä siis 4 eri mittausta). Valitse sopiva väline,
Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen
Ilma.
8 Lämpölaajeneminen.
1. Johdanto Fysiikka on perusluonnontiede, joka tutkii kappaleiden ja luonnon ilmiöiden mitattavia ominaisuuksia, pyrkii löytämään ilmiöissä vallitsevia.
1 Termodynaaminen systeemi
28. Sähkölaitteet tarvitsevat sähkövirtaa toimiakseen
FY2 kertaus
ILMA Emma ja Vilma 5B.
Matematiikkaa 3b © Varga–Neményi ry 2017
10. Kaasujen yleinen tilanyhtälö
Tiivistelmä 6. Paine ja noste
2 Paine.
Tiheyden määrittäminen laskemalla
PAIKANMÄÄRITYS II Sijoittajan siirto
Esityksen transkriptio:

LÄÄKELASKENTA Kaasulaskut

Kaasuilla on terveydenhuollossa monenlaisia käyttötarkoituksia. Kaasulaskut Kaasuilla on terveydenhuollossa monenlaisia käyttötarkoituksia. Niitä käytetään hengityskaasuina. Nesteytettyjä kaasuja käytetään jäädytykseen. Paineilma, joka on pääasiassa typen ja hapen seos, käytetään tiettyjen laitteiden käyttövoimana ja kuivatukseen. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori 7.4.2017

Kaasulaskut Kaasupullot merkitään värikoodeilla, jotka on maalattuina pullon suuosaan. Esim. Hapen värikoodi on valkoinen, ilokaasun sininen, heliumin ruskea. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori 7.4.2017

Kaasulaskut Kansainvälisen SI-järjestelmän (SI-järjestelmä koostuu seitsemästä perusyksiköstä suureille pituus, massa, sähkövirta, aika, lämpötila, ainemäärä ja valovoima. ) paineen perusyksikkö on Pascal (Pa). Terveydenhuollossa käytetään toisia yksiköitä. Esim. 1 bar ( baari, tunnus bar, paineen yksikkö)= normaali ilman paine n. 100 000 Pa. Millibar, mbar= 0,001 bar, käytetään kaasujen paineen ilmoittamisessa. Saadaan tieto siitä, kuinka monta kertaa suurempi paine kaasusäiliössä on verrattuna ilmanpaineeseen. mmHg= elohopeamillimetri, käytetään mm. verenpaineen mittauksessa. 760mmHg=1bar cmH20= Vesisenttimetri, käytetään mm. hengityspaineen mittauksiin. Kp/cm2= vanha yksikkö, käytetään esim. paineenalennusventtiilien yhteydessä. 1 kp/cm2 on noin. 1 bar. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori 7.4.2017

p x V = vakio Kaasulaskut p = kaasun paine V = kaasun tilavuus BOYLEN KAASULAKI= Silloin kun aine on kaasumaisessa olomuodossa kuten happi, typpi ja helium paineistetuissa pulloissa niiden paine ja tilavuus noudattavat lakia p x V = vakio p = kaasun paine V = kaasun tilavuus Lämpötilan T on oltava mittauksen aikana sama, vakio, jotta laki pitäisi paikkansa. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori 7.4.2017

Kaasulaskut Boylen lakia käytetään useimmiten happikaasun riittävyyden määrittämiseen. Kaasut ovat säiliöissä (pulloissa) ainoastaan kaasumaisessa olomuodossa ja siksi ne siis noudattavat boylen lakia. Kun kaasua virtaa pullosta ulos, kaasun paine pullossa vähenee. Mittaamalla jäljellä oleva kaasun paine kaasupullon mittarista, voidaan laskea, paljonko käytettävää kaasua on vielä jäljellä. Kaasupulloon pitää aina jättää pieni ylipaine, sitä ei saa kokonaan tyhjentää, jotta pullon sisältöön ei tulisi ulkopuolelta haitallisia aineita. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori 7.4.2017

Kaasulaskut Esimerkki 1 Kymmenen litran happipullon painemittari näyttää painetta 180 bar. Ambulanssi vie potilasta Helsinkiin, jonne on noin 1,5 tunnin matka. Potilas tarvitsee happea 6 litraa minuutissa. Riittääkö happipullon sisältö koko matkan ajaksi? Lasketaan ensin pullossa olevan hapen tilavuus normaalipaineisena. V2=p x V, missä p= pullossa vallitseva paine ja V= pullon tilavuus. V2= 180 x 10l= 1800l Tätä kaasumäärää kulutetaan siis nopeudella 6l/min. Happea riittää ajaksi 1800:6= 300 minuutiksi 300min=300:60=5h V: Pullo siis riittää mainiosti 1,5 h matkaan. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori 7.4.2017

Kaasulaskut Esimerkki 2 Kello on 22 illalla. Osastolla on 20 litran happipullo, jonka painemittari näyttää 120 bar. Potilaalle annetaan happea 4 litraa minuutissa. Kuinka kauan happipullon sisältö riittää? Joudummeko kutsumaan kiinteistöhuollon vaihtamaan pulloa yöllä vai riittääkö happi klo:7.00:ään aamulla, jolloin kiinteistöpalvelu tulee töihin? Happipullon on riitettävä klo:22.00:sta klo:7.00:ään eli 9 h. V2= p x V = 120 x 20l= 2400l Kaasumäärää kulutetaan nopeudella 4 l/min eli 2400l : 4 l/min= 600min 600min : 60 min/h = 10 h V: Happea siis riittää 10 tunniksi. Meidän ei tarvitse kutsua kiinteistöhuoltoa vaihtamaan happipulloa yöllä. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori 7.4.2017

Lähteet Ernvall S., Pulli A., Salonen A-M., Nurminen M-L. & Kaukkila H-S. 2012. Lääkelaskenta. 9.-11. painos. Sanoma pro Oy. Alkuperäiset diat S.Hyytiäinen, päivittänyt S.Kaukavuori 7.4.2017