Přístroje pro UPV. Pneumatický systém a řídící jednotka. Úvod. Zdroj plynů. Směšovač plynů.
|
|
- Viktor Čech
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Přístroje pro UPV. Úvod ventilátor je systém souvisejících prvků vyrobených s cílem měnit, přenášet a přímo aplikovat energii předem určeným způsobem s cílem uskutečnit užitečnou dechovou práci. Energie se dostává do ventilátoru ve formě elektrické energie nebo v podobě stlačeného plynu. Energie je přenášena nebo transformována ( hnací jednotkou přístroje) s cílem podpořit nebo nahradit svalovou práci dýchacích svalů ( žádaný výstup) a to předem určeným způsobem ( řídícím okruhem). Abychom obecně porozuměli ventilátorům musíme chápat základní funkce: 1. Vstup energie 2. Přenos nebo konverze energie 3. Řídící okruh 4. Výstup Zdrojem je energie elektrická nebo pneumatická. Pneumatický systém a řídící jednotka Primární systém, který určuje operační schopnosti je pneumatický systém. Všechny pneumatické systémy začínají: zdrojem plynů, mají prostředky k vytvoření směsi plynů určité koncentrace O2, a zahrnují precizní kontrolní mechanismy průtoku plynů. Zdroj plynů Natlakovaný zdroj plynů je potřebný k pohánění pneumatického systému u všech ventilátorů. Je tvořen kyslíkem a vzduchem z centrálního rozvodu plynů, tlak je 0,35 MPa. Alternativně lze ventilátor pohánět vnitřním kompresorem s přídavkem O2, který zajistí žádanou koncentraci. U některých ventilátorů je vzduch a kyslík potřebný jen k dodání plynů. U jiných ventilátorů je plyn spotřebováván k pohánění řídícího okruhu ventilátoru. Většinou se jedná o přenosné ventilátory ( čistě pneumatické= nepotřebují elektrický proud). I když plyny vstupují do ventilátoru pod tlakem 0.35 MPa, pracovní tlak je obvykle okamžitě redukován na 0.14 MPa z bezpečnostních důvodů a opotřebování komponent. Pracovní tlak je obvykle nastaven, ale může být upraven u některých ventilátorů ( Siemens 900). U jiných ventilátorů ( Bear 2) je inspirační křivka řízena přizbůsobením pracovního tlaku. Historicky lze ventilátory rozdělit na jedno nebo dvou okruhové. U jedno okruhových ventilátorů plyn který vstupuje do pneumatického systému jde do pacienta. U dvou okruhových je plyn, který pohání pneumatický systém oddělen od toho co dostává pacient. Většina dnešních ventilátorů spadá do dvou okruhových. Směšovač plynů. Všechny ventilátory mají mechanismus ke směšování plynů k dosažení koncentrací kyslíku v rozsahu %. Principem směšovačů je proporcionální chlopeň, která změnou velikosti otvoru pro kyslík a vzduch dosahuje žádanou koncentraci O2. Funguje to většinou tak, že je-li otevřen otvor pro kyslík je proporcionálně uzavřen otvor pro vzduch a naopak.
2 Důležité je, že ventilátor nedovolí zpětný tok kyslíku do vysokotlakého systému dodávky vzduchu, většinou je tato funkce zajištěna jednocestnou chlopní v umístěnou v mechanismu pro redukci tlaku. Zásobník Některé ventilátory udržují plyny před dodáním pacientovi v zásobníku. U Siemens 9000 se jedná o 0.9l vak. Tlak v těchto zásobnících může být nastaven a slouží jako pracovní tlak během inspirace. Zásobníky působí jako směšovací komora pro směs plynů, což zvyšuje stabilitu dodávané koncentrace kyslíku. Umožňují také dosažení vysokých špičkových průtoků ( > 200litrů/min). Regulace průtoku a tlaku - řídící jednotka Ventilátory lze klasifikovat podle řídící proměnné na : tlakové, objemové a proudové. Existuje mnoho způsobů, jak lze manipulovat s inspirační průtokem a proudovou křivkou: píst, vak ve válci, variabilní omezení proudu, krokový motor s nůžkovou chlopní, proporcionální selednoid a proporcionální násobná digitální chlopeň. Píst Píst je připojen táhlem k zevnímu okraji kola, které je otáčeno motorem. Při zdvihu pístu dolů jde plyn do vaku při zdvihu nahoru jde do pacienta. Písty jsou obyčejně objemové ventilátory. Užívají se u domácích ventilátorů, ale jejích limitací v intenzivní péči je pomalá odpověď motoru a klikové hřídele. Toto omezení je překonáno užitím Hillmanova pístu u kterého je lineární motor. Vak ve válci
3 U této úpravy je plyn který jde do pacienta umístěn ve vaku. Plyn je pohybován vzestupem tlaku v komoře, která vak obklopuje. Tato metoda se u dnešních ventilátoru pro kriticky nemocné již nepoužívá, je však s oblibou stále užívána u anesteziologických přístrojů, protože jsou zde odděleny vdechované plyny od mechanické kontaminace. Vak ve válci je objemový ventilátor. Variabilní restrikce U této metody je proud ovládán změnou omezení ( restrikce), která limituje proud plynů. Inspirační křivka je měněna (u dokonalejších přístrojů této konstrukce ) nastavitelnou redukční tlakovou chlopní. Tato chlopeň snižuje gradient mezi mezi pracovním tlakem a tlakem v dýchacích cestách s výsledným poklesem průtoku plynů. Distálně umístěná variabilní restrikce limituje maximální průtok. Ventilátory výše uvedeného typu jsou proudově řízené, dechový objem určen nastaveným inspiračním tlakem ve vztahu k nastavení produdu.
4 Krokový motor s nůžkovou chlopní. Přístroj odměřuje inspirační proud krokovým motorem připojeným k nůžkovým chlopním, která svírají silikonovou hadici ( které je připojena k zásobníku plynů, nůžky svírají hadici na výstupu a "upouští" plyny podle potřeby). Špičkový inspirační proud je určen tlakem při vstupu do nůžkové chlopně. Jestli-že je dechový objem určen pomocí proudového čidla funguje ventilátor jako proudový, je-li inspirační tlak řízen pomocí tlakového čidla je ventilátor tlakově řízený.
5 Proporcionální selenoid. Selenoid tradičně pracuje ve dvou pozicích: otevřeno nebo zavřeno. Proporcionální selenoid otevírá poměrně otvor pro plyny s cílem řídit proud. Funguje jako tlakový nebo proudový ventilátor. Proporcionální násobná digitální chlopeň Využívá více selenoidních chlopní, každá z nich je buď zavřena nebo otevřena, různé kombinace uzavření či otevření dávají žádaný proud.
6 Inspirační proudové křivky. Během ventilace ventilátor řídí jen jednu ze tří proměnných : tlak, objem, proud. Pro každou z řídících proměnných (tlak, proud, objem) lze generovat jen určité množství křivek. Možné křivky spojené s určitou řídící proměnnou jsou v tabulce. Výstupní proměnná = jaký tvar křivky změříme pro určitou proměnnou (která není řídící) při řízeném dechu do pacienta. Řídící proměnná Tvar inspir. křivek pro řídící proměnnou Výstupní proměnná Tlak Provoúhlá, exponenciální Proud: degresivní Objem Rampová, sinusová (vzestupné) proud= vzestupná rampová nebo provoúhlá (konstantní) Proud pravoúhlá, sinusová, vzestupná, sestupná, exponenciální tlak:různé tvary vzestupných Je vidět například, že klasický objemový ventilátor nebude schopen vytvořit sestupnou= degresivní proudovou křivku. Naopak u tlakově řízených dechů je proudová křivka vždy degresivní. Užitečnost manipulací s proudovou křivkou pro kliniku není zcela jasné. Ze studií lze shrnout následující : u degresivního tvaru proudových křivek je vyšší střední tlak v dýchacích cestách, je nižší špičkový inspirační tlak a je lepší distribuce plynů. Sigh breath Sigh breath je úmyslné zvýšení dechového objemu na jeden nebo více dechů v pravidelných intervalech. Cílem je zlepšení vzdušnosti plic. V současnosti není dostatek důkazů o prospěšnosti těchto dechů, navíc tyto periodické velké objemy mohu zvýšit alveolární tlak až k barotraumatu. Trigger= spouštěč. Trigger slouží k synchronizaci dechového úsilí ( inspiračního) s ventilátorem. V současnosti je u všech ventilátorů trigger umístěn v dýchacím okruhu. Signál pro trigger ( který spouští trigger) může být snímán z proximální části endotracheální kanyly, z inspirační větve nebo z expirační větve okruhu. Signálem může být proud nebo tlak. Ventilátory musí být schopny odlišit artefakty a zabránit tak k samospouštění = autocycling. Citlivost a zpoždění jsou dvě důležité veličiny pro trigger. Citlivost je množství pacientova úsilí nutné ke spuštění, zpoždění je časový
7 interval mezi zahájením pacientova úsilí a nástupem proudu z ventilátoru, tato veličina musí být co nejmenší. V současnosti lze dosáhnout zpoždění ms. Tlakový spouštěč- pressure trigering. Citlivosti tlakového triggeru je podtlak který musí pacient vyvinout aby ventilátor spustil. Podtlak je měřen od úrovně PEEPu. Podtlak se obvykle nastavuje co nejnižší 0,5-0,1 Kpa. Snímání může být umístěno uvnitř ventilátoru = v inspiračním nebo v expiračním portu. Nebo na Y ramenu, odkud je signál veden (hadičkami ) do ventilátoru. Každé umístění má výhody a nevýhody. Např.: nevýhodou u umístění na exhalačním portu je možnost ovlivnění čidla vlhkostí, je potřeba mít expirační filtr, u Y čidla je riziko zalomení hadičky spojující jej s ventilátorem atd. Proudový spouštěč= flow triggering. Existují dva technické přístupy k flow triggeringu: 1. využívá detekci proudu na principu bias flow. Při této technice je během expirační fáze vytvořen přídatný proud v okruhu, ubere-li pacient při inspiriu z tohoto proudu přístroj sepne. Druhý přístup měří proud u dýchacích cest pneumotachometrem nebo anemometrem. Bezpečnost ventilátoru. Ventilátory by měly mít antiasfyktickou chlopeň umístěnou na inspirační větvi ventilátoru. V případě selhání se tato chlopeň otevře a umožní pacientovi vdechovat okolní vzduch. U některých ventilátoru se otvírá inspirační a expirační chlopeň a pacient může vdechovat kontinuální přívod plynů přes okruh. Exhalační chlopně. Plyn vycházející z pacienta prochází přes Y spojku, dále hadicí (22mm průsvit) přes filter ( u některých ventilátorů) přes proudový senzor a kontrolní chlopeň ( u některých ventilátorů) a po té přes vlastní exhalační chlopeň. Všechny tyto komponenty dosahují následujících cílů: utěsnit okruh během inspirace, cyklovat = přepnout na výdech, udržet PEEP na žádané úrovni, minimalizovat přenesenou dechovou práci ( bude vysvětleno později). Nejčastější chlopně jsou na principu chlopně hřibové nebo membránové. V minulosti byly užívány výměnná chlopně vně ventilátoru, na novějších přístrojích jsou chlopně umístěny uvnitř ve vytápěném kompartmentu. Další chlopně představují chlopně: nůžkové, elektromagnetické a elektronické. Hřibová/ membránová.
8 Tyto chlopně pracují na stejném principu. U většiny ventilátorů je plyn odveden z vnitřní části inspirační větve okruhu nebo z řídícího modulu pro sekundární plyn do exhalační chlopně, kde nafukuje balónek ve tvaru hřibu a ucpává exhalační port během inspirace. U novějších ventilátoru je nafukování a vyfukování balónku řízeno mikroprocesorově, u většiny ventilátorů je před expirační chlopeň umístěn tlakový snímač k zajištění zpětné vazby na inspirační proud s cílem udržet PEEP. V případě možného poklesu PEEP tento zpětnovazebný mechanismus zvýší proud. Membránové chlopně pracují stejným způsobem: plyn z inspirační větve stlačuje membránu a uzavírá chlopeň během inspirace. Chlopeň se otvírá, když končí inspirační fáze a tlak v okruhu během expirace překoná tlak membrány. Nůžková chlopeň Prototypem je Servo Siemns 300 a 900, tato chlopeň (nůžky) komprimuje a relaxuje silikonovou hadici, úroveň konstrikce je řízena krokovým motorem.
9 Elektromagnetická chlopeň. Velká membrána je spojena s osou, jejíž pozice je elektromagneticky řízena. Tato exhalační chlopeň vyžaduje mikroprocesorové řízení. Chlopeň vykazuje velmi nízký odpor. Elektronická chlopeň. Pracuje na podobném principu jako elektromagnetická chlopeň. Otevírání a zavírání chlopně je řízeno krokovým motorem ovládaném mikroprocesorově. Mikroprocesorové řízení. Mikroprocesor řídí precizněji než pneumatický systém funkci exhalační chlopně tím, že je schopen přesně identifikovat konec inspirace a začátek expirace. Toto je snadno proveditelné u řízených nebo asistovaných dechů. U spontánně dýchajícího pacienta v režimu CPAP ( bez tlakové podpory) je mikroprocesor vystaven mnohem těžšímu úkolu. K tomu, aby mikroprocesor nastavil expiraci, musí identifikovat vzestup systémového tlaku, pokles poptávky po inspiračním proudu, nebo vzestup expiračního proudu. U mikroprocesorově řízených ventilátorů je těsná vazba mezi inspiračním a expiračním řídícím systémem k zajištění nechtěných změn tlaku například při kašli. PEEP/CPAP jako zařízení Historicky lze přístroje klasifikovat podle toho jak tvoří PEEP a podle odporu, který kladou proudu na: prahové chlopně ( prahové rezistory) nebo proudové chlopně ( proudové rezistory). Ideální PEEP je čistý prahový rezistor jehož odpor není závislý na proudu a je konstantní a minimální po celou dobu kdy je otevřen, výstup plynů z něj trvá přesně do doby, než je tlak, který na něj působí větší tlak než je nastavený tlak ( PEEP), po té se uzavře. Proudový rezistor vytváří PEEP v závislosti na odporu kladenému proudu. Tento odpor je závislý na fyzikální charakteristice chlopně ( odporu) a na velikosti průtoku. Je žádoucí, aby PEEP měl funkce prahového rezistoru a co nejméně vlastností proudového rezistoru. Bohužel neexistuje PEEP chlopeň, která by šla klasifikovat jako čistý prahový rezistor, všechny prahové rezistory mají i funkci proudového rezistoru. PEEP a mikroprocesor U nových generací ventilátorů je PEEP zajišťován exhalační chlopní. Nicméně, čím vyšší PEEP tím klesá účinnost a zvyšuje se zpomalování expirace ( PEEP je odporem pro expirační proud). Tato nevýhoda je řešena tak, že chlopně nejsou po celou dobu expirace nastaveny na hodnotu PEEPu, ale jsou plně otveřeny do atmosféry a hodnoty PEEPu dosáhnou graduálně těsně před koncem expirace. Odpor
10 vydechovanému proudu tak není po celou expiraci tak vysoký. Toto aktivní řízení exhalace je docíleno exhalační chlopní řízenou mikroprocesorem. Výměnná PEEP chlopeň. Vedle celé řady PEEP chlopní, integrovaných do expiračních chlopní, existuje řada výměnných chlopní, které jsou součastí starších ventilátorů, transportních a ručních ventilátorů (ručního dýchacího vaku- Ambuvak). Většina z nich je tvořena pružinovou chlopní nebo magnetickou chlopní. Mají více či méně vlastnosti odporového rezistoru, což spolu s jejich hromadnou výrobou vede k tomu, že skutečný PEEP může být rozdílný o 3-4 cm H 2 O. Přídatná dechová práce (Imposed work of breathing) Kdykoliv je nějaké zařízení připojeno k dechovým cestám vzniká nutnost další dechové práce = přídatná dechová práce. Klinicky významně je u CPAP. Inspirační přídatná dechová práce je dána velikostí nutného poklesu tlaku (který musí vypnout pacient) ke spuštění dechů nebo otevření chlopně při CPAP a zpožděním dodávky dostatečného proudu z ventilátoru. Expirační přídatná dechová práce vzniká tím, že PEEP ventily mají rezistivní složku ( kladou odpor exhalačnímu proudu), což zvláště u aktivní ( forsírované) exhalace může výraznět zvýšit základní tlak v systému. Monitorování Dnešní ventilátory jsou schopny přesně měřit tlak a proud, tyto veličiny jsou měřeny buď z místa na Y části dýchacího okruhu, nebo uvnitř ventilátoru na inspirační nebo expirační části. Objem ventilátory počítají integrací proudu, je-li proud měřen uvnitř ventilátoru pak odráží nejenom objem dodaný pacientovi, ale i objem ztlačený v hadicích.
11 Monitorování tlaku V historii se užívaly aneroidní manometry, dnes většinou se používají silikonové tlakové převodníky. Monitorování proudu U klasického Fleischova pneumotachometru je na měřeném místě vřazena proti proudu sada paralelních kapilár, které kladou proudu určitý odpor, dojde tak k poklesu tlaku za kapilárami, na základě rozdílu tlaku ( který je převeden na elektrický signal a zesílen) lze vypočítat ( Poisseuilleův zákon) průtok. Obdobně pracuje i mřížkový pneumotachometr, místo trubic je zde mřížka. U výše uvedených pneumotachometrů je nevýhodou kondenzace par, proto byly sestrojeny pneumotachometry s otvorem, který klade proudu odpor a opět je vypočítán proud na základě poklesu tlaku. Další konstrukci představují pneumotachometry s nažhaveným drátem. Principem je, že procházející proud ochlazuje nažhavený drát, ochlazování je úměrné proudu.
12 U vířivého pneumotachometru jde proud přes malou vzpěru, která způsobí víření- turbulenci, turbulence je detekován ultrazvukově a přepočtena na proud. Alarmy Varují před nebezpečnou situací, alarmují technickou závadu nebo pacientský stav (pacientské alarmy). Většina je založena na sledování pomocí proměnných jako je tlak, objem, proud a čas. jsou akustické nebo visuální, neb obojí, podle důležitosti je lze vypnout nebo ne, mají různou barvu, tón a hlasitost. Cílem, aby byly maximální citlivé a zároveň specifické ( to je aby nebyla falešná alarmová hlášení). Alarmy I. stupně: hlásí životu nebezpečnou situaci, nelze je vyřadit, jsou akustické a visuální, aktivují zálohový mechanismus. Příklady: výpadek el. proudu, plynů, apnoe, porucha expir. ventilu, nadměrný příkon směsi. Alarmy II. stupně ohlašují situaci, která není bezprostředně kritická, jsou vizuální a akustické, nejsou tak intenzivní. Příklad: porucha batériového zdroje, netěsnost systému, porucha funkce směšovače (fio2), okluze hadic. Alarmy III. stupně ohlašují změny pacientova stavu, jsou jen visuální, např. změna dechové frekvence, změna aktivity. Alarmy IV. stupně varují na chybné nastavení alarmů. Alarmy lze klasifikovat podle sledovaných funkcí na Alarmy výpadku (proudu, plynů), alarmy řídící jednotky ( nevhodná kombinace nastavených parametrů, nebo špatný funkční stav přístroje), alarmy výstupní ( alarmují tlak, objem, proud, čas), alarmy složení inspirační
13 směsi, alarmy složení vydechovaného proudu ( ETCO2). Důležité vedle alarmů jsou bezpečnostní prvky při kritických situacích: baterie při výpadku proudu, kompresor při výpadku plynů, antiasfyktický ventil pro spont. dýchání, kompenzace netěsnosti okruhem, záložní režim při apnoe.
Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová
Popis produktu a návod k použití Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová WM 28110 OBSAH 1 Popis přístroje... 4 1.1 Účel... 4 1.2 Oblast použití... 4 2 Bezpečnostní instrukce... 4 3 Připojení...
Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová
Popis produktu a návod k použití Dýchací hadice s pacientským ventilem jednorázová WM 28110 OBSAH 1 Popis přístroje... 4 1.1 Účel... 4 1.2 Oblast použití... 4 2 Bezpečnostní instrukce... 4 3 Připojení...
Režim Volume Ventilation Plus
Obsah Úvod................................................. 2 Nastavení režimu Volume Ventilation Plus................... 2 Typ dýchání VC+ (režim A/C nebo SIMV).................... 2 Typ dýchání VS (režim
Režim BiLevel a ventilátory 800 Series
Úvod Režim BiLevel (Obr. 1) pro ventilátory 800 Series je smíšený režim ventilace, který kombinuje parametry řízeného a spontánního dýchání. V režimu BiLevel jsou řízené dechy vždy tlakově řízené a spontánní
Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.
Přednáška 6 Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy. Vývěvy Základní rozdělení: transportní přenášejí molekuly od vstupního hrdla k výstupnímu
k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek
METODICKÝ LIST Téma DUM: Test Anotace: Autor: k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek Digitální učební materiál slouží k výuce pohonů
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu
Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace
Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Část č. 1 veřejné zakázky - Monitory životních funkcí... 2 Část č. 2 veřejné zakázky - Přístroje pro nepřímou srdeční masáž... 4 Část č.
ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ
ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ Některé z možných uspořádání motoru se společnými ventily pro sání i výfuk v hlavě válce: 1 ČTYŘDOBÝ
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 7: Využití pacientského simulátoru a simulátoru dýchání v oblasti ventilační techniky Ing. Martin Rožánek, Ph.D. (rozanek@fbmi.cvut.cz)
Zdroje napětí - usměrňovače
ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace
Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na (dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006
OBSAH Charakteristika Volitelné příslušenství Nastavení ramen, příslušenství Technické údaje Technické výkresy Řídící jednotky
OBSAH Charakteristika 3 Volitelné příslušenství 3 Nastavení ramen, příslušenství 4 Technické údaje 5 Technické výkresy 6 Řídící jednotky 7 Hlavní technické parametry 7 Bodové svařovací stroje s kyvnými
Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva. Typ 4620N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N
Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny 35 50 kva Typ 46N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N Charakteristika chroěděné držáky elektrod pro velkou pracovní zátěž a dlouhou životnost, pro přímou
MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ
MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva
Posilovač spojky 123
7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 7: Využití pacientského simulátoru a simulátoru dýchání v oblasti ventilační techniky Metodický pokyn pro vyučující
"FN BULOVKA VYŠETŘOVNA ARO
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BULOVCE Budínova 2, 180 81 Praha 8 IČ: 000 64 211 Zastoupená: MUDr. Kateřina Toběrná - ředitelka nemocnice Pověřená osoba pro organizační zajištění
(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky
zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé
Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1
Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních
MEDUMAT Transport. Dýchací přístroj. Stručný návod k použití
MEDUMAT Transport Dýchací přístroj Stručný návod k použití V tomto stručném návodu k použití jsou shrnuty nejdůležitější body pro použití přístroje MEDUMAT Transport. Bezpečnostní pokyny Navíc k tomuto
2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA
2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění
Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva TECNA
Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny 35 50 kva TECNA 4660 4668 Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny 35 50 kva Tecna bodové svářečky jsou konstruovány pro splnění všech
Synco living QAX903 / QAX913. Přehled Podlahové chlazení. Březen 2011 Strana 1/13 Michal Bassy - Březen 2011. Základy
Synco living QAX903 / QAX913 Přehled Podlahové chlazení Březen 2011 Strana 1/13 Michal Bassy - Březen 2011 AC 230 V Skupina místností 1 Skupina místností 2 Strana 2/13 Michal Bassy - Březen 2011 Požadavek
POLYMED medical CZ. NABÍDKA Tepelné zvlhčování při invazivní ventilaci
NABÍDKA Tepelné zvlhčování při invazivní ventilaci Jak zmenšit hlenové zátky v dýchacích cestách? Jak rychleji odvyknout pacienta od ventilátoru? Jak ochránit mukociliární clearance? Obranyschopnost dýchacích
Vstřikovací systém Common Rail
Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření
Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM
Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil
Oxygenoterapie, CPAP, high-flow nasal oxygen
Oxygenoterapie, CPAP, high-flow nasal oxygen Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec
KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3
KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem
Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 9: Vliv uživatelem nastavitelných parametrů na chování systémů pacientského simulátoru METI ECS Metodický pokyn pro
SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH
SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém
VYTÁPĚNÍ 05 VYTÁPĚNÍ
56 VYTÁPĚNÍ 05 VYTÁPĚNÍ 57 Nepřímé ohřívače s odtahem zplodin Pro vytápění v chovech drůbeže a prasat nabízíme celou řadu ohřívačů, které je možné různě kombinovat. Mezi klíčová kritéria volby správného
LubTec dávkovací a směšovací zařízení pro nízko až středněviskozní materiály Z-MIX 1002
LubTec dávkovací a směšovací zařízení pro nízko až středněviskozní materiály Z-MIX 1002 Z-MIX 1002 pro nízko až středněviskozní materiály Z-MIX 1002 je kompaktní zubové dávkovací a směšovací zařízení,
Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw
Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je
POLYMED medical CZ. NABÍDKA NASAL HIGH FLOW Vysoký průtok nosní kanylou. v í c e n a w w w. p o l y m e d. e u
NABÍDKA NASAL HIGH FLOW Vysoký průtok nosní kanylou Cílem je optimalizovat spontánní dýchání... Jednoduché nastavení teploty a průtoku Ergonomický design kanyly Optiflow pro pohodlné podávání vysokých
STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.
STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína automaticky redukuje tlak středotlaké páry na požadovanou hodnotu
2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení vnější parametry sušení
2010 Brno 06 - cvičení vnější parametry sušení strana 2 Proč určujeme parametry prostředí? správné řízení sušícího procesu odvislné na správném řízení naplánovaného sušícího procesu podle naměřených hodnot
Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR
PODPORA CVIČENÍ 1 Sací systém spalovacího motoru zabezpečuje přívod nové náplně do válců motoru. Vzduchu u motorů vznětových a u motorů zážehových s přímým vstřikem paliva do válce motoru. U motorů s vnější
VYŘIZUJE/LINKA NOVÁK/
Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA 181-6/13-KN VYŘIZUJE/LINKA NOVÁK/588442873 DATUM 17/5/13 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Tryskového ventilátoru Fakultní nemocnice Olomouc
Hydrodynamické mechanismy
Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy
Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem
Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,
Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4
EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia
Překročení teploty nebo vlhkosti limity
Překročení teploty nebo vlhkosti limity Toto jsou alarmy, které jsou aktivovány při překročení limitů nastavená teplota / vlhkost. Pouze signál: Může být odloženo během počáteční fáze jednotky (výchozí
Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V
Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru
Monitorace CO2 v PNP. Luděk Gronych ZZS Olomouckého kraje
Monitorace CO2 v PNP Luděk Gronych ZZS Olomouckého kraje 19. 4. 2013 Monitorace CO2 v PNP Definice, princip Metody, výhody, komplikace, použité zkratky Kapnometrie, hodnoty Kapnografie Fyziologická křivka
Úvod. Technický popis
1Režim kompenzace trubice Úvod Režim kompenzace trubice (TC, Tube Compensation) pro plicní ventilátory 800 Series je vylepšením spontánní ventilace, které napomáhá spontánnímu dýchání pacienta dodáváním
Weaning T-trial. Renata Černá Pařízková
ČSIM 2015 Weaning T-trial Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové
POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM
POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POUŽITÍ Postřikové mazací systémy jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání směsí maziva a vzduchu pro ozubené převody různých strojů, strojních technologií a zařízení. Pomocí
VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ
VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ Výhody: medium (vzduch) se nachází všude kolem nás možnost využití centrální výroby stlačeného vzduchu v závodě kompresor nemusí pracovat nepřetržitě (stlačený
Třícestné regulační ventily, vyvažování portů třícestných regulačních ventilů
Třícestné regulační ventily, vyvažování portů třícestných regulačních ventilů Vyvažování regulačních okruhů patří k základům metodiky vyvažování soustav jako takových. Cílem vyvážení regulačního okruhu
Přenos signálů, výstupy snímačů
Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení
ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ
ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice
3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory
echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou
MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02
MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02 POUŽITÍ Mazací systém OK - 02 je určen k mazání okolků lokomotiv převážně s obousměrným provozem. Je to moderní mazací systém, u kterého mazivo rozptýlené ve vzduchu je
3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory
zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého
PEDIATRICKÉ SPOJKY. Adaptéry přímé. Y-kusy úhlové otočné, s hadičkami. Silikonové spojky. Dětský dýchací okruh. autoklávovatelné, mat.
Adaptéry přímé autoklávovatelné, mat.: PSU port pro teplotní čidlo (7,6mm I.D.) port pro teplotní čidlo (7,6mm I.D.) 9-11 A.D. 9-11 A.D. 9-11 A.D. obj.č. 60-20-703 bal. 10 obj.č. 60-20-713 bal. 10 Y-kusy
LubTec dávkovací a směšovací zařízení pro nízko až středněviskozní materiály Z-MIX 1001
LubTec dávkovací a směšovací zařízení pro nízko až středněviskozní materiály Z-MIX 1001 Z-MIX 1001 pro nízko až středněviskozní materiály Z-MIX 1001 je kompaktní zubové dávkovací a směšovací zařízení,
Modul WM Technický katalog 2012/1 2011/1. Modul WM10- Termohydraulického rozdělovače (THR) Popis. Technická data. Ceny.
Modul WM10 Modul WM10- Termohydraulického rozdělovače (THR) Pro zařízení s termohydraulickým vyrovnávačem (anuloidem) a pro řízení jednoho otopného okruhu bez směšovače pro volně volitelnou montáž Regulace
KOMPONENTY NEJVYŠŠÍ KVALITY BEZPEČNÉ POUŽITÍ SPOLEHLIVÁ A TĚSNÁ KONSTRUKCE CHYTRÝ SYSTÉM REGULACE
2016 SPOLEHLIVÁ A TĚSNÁ KONSTRUKCE KOMPONENTY NEJVYŠŠÍ KVALITY CHYTRÝ SYSTÉM REGULACE BEZPEČNÉ POUŽITÍ KONSTRUKCE PLECHY Z MATERIÁLU AZ 150 ALUZINC KOROZIVZDORNÝ 3000 2500 2000 2412 Odolnost nového opláštění
Beck. Snímač rozdílu tlaků vzduchu IP65
Beck. Snímač rozdílu tlaků vzduchu IP65 Snímač rozdílu tlaků 985 s krytím IP65 Vlastnosti Snímače rozdílu tlaku řady 985 jsou určeny k měření rozdílu tlaků, přetlaku nebo podtlaku vzduchu. Řada obsahuje
Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace
Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností
Spirax Sarco Tour 2019 Kvalita a parametry páry pod kontrolou. Regulace tlaku a teploty páry
Spirax Sarco Tour 2019 Kvalita a parametry páry pod kontrolou Regulace tlaku a teploty páry Regulace tlaku a teploty páry Regulace/redukce tlaku páry Proč redukujeme tlak páry? Požadavek technologického
Kompaktní vzduch-voda
Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu
Oxylog VE300 Emergency a transportní ventilace
Oxylog VE300 Emergency a transportní ventilace D-128-2017 Jednoduchý a uživatelsky přívětivý přístroj Dräger Oxylog VE300 je zkonstruován tak, aby obstál v podmínkách záchranné služby ještě před příjezdem
cvičení 1 pracovní verze SVM Servomechanismy Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.
cvičení 1 pracovní verze SVM Servomechanismy Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. Organizace výuky Přednášky: Ing. Radomír Mendřický, Ph.D tel.: 3356 E-III-18 Cvičení: Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. tel.: 3356
3.2 Dávkovače CENTROMATIC
III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se
Chladičů kapalin Grasso FX GC PP Chladicí výkon kw. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1
Chladičů palin Grasso FX GC PP Chladicí výkon 260-1800 kw Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1 Chladičů palin Grasso FX GC PP COPYRIGHT Všechna práva vyhrazena. Nic z této publice nesmí
Pohon ABNM-LOG/LIN pro AB-QM, 0-10 V, proporcionální
Pohon ABNM-LOG/LIN pro AB-QM, 0-10 V, proporcionální Použití Pohon je řízen signálem 0-10 V poskytovaným buď pokojovým termostatem, nebo centrálním řídicím systémem (DDC). Pohon převádí signál 0-10 V na
MODULÁRNÍ SVAŘOVACÍ JEDNOTKY dvojitý bod, kyvné rameno, lineární chod Typy 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4050, 4060, 4061, 4062, 4063
MODULÁRNÍ SVAŘOVACÍ JEDNOTKY dvojitý bod, kyvné rameno, lineární chod Typy 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4050, 4060, 4061, 4062, 4063 CHARAKTERISTIKA MODULÁRNÍHO SYSTÉMU Široký program modulárních svářecích
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace?
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Regulace 242 Co je to regulace? Zařízení, na jehož impuls se mění jeden nebo více provozních parametrů otopné soustavy teplota hmotnostní
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.1 k prezentaci Pneumatický obvod a jeho prvky
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_02 Autor Ing.
CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60
CoolTop Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 Aplikace CoolTop je unikátní chladicí jednotka vyráběná společností Conteg. Tato jednotka pro datová
6-cestný kulový kohout HS 523
HS K 7008 0.207 6-cestný kulový kohout HS 23 6-cestný kulový kohout pro připojení spotřebiče s jedním výměníkem k 4-trubkovému rozvodu přepínání režimu topení/chlazení Technický popis Přednosti Oblast
POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 163 udník 2010-1 oběť Louny 2002-6 obětí 164 1 Pojistné a zabezpečovací zařízení teplovodních otopných soustav Pojistné zařízení zařízení, které chrání zdroj tepla proti
Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky
Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování
Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 ing.jan
fabian Novorozenecké ventilátory a generátory Infant Flow ncpap
fabian Novorozenecké ventilátory a generátory Infant Flow ncpap Technologické inovace pro naše nejmenší pacienty Rozdílný přístup Ventilátory Acutronic Fabian nejsou upravené ventilátory pro dospělé. Pneumatická
LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25
Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25 velikost 25 do 10 MPa 25 dm 3 /min WK 102/21025 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006
Pneumatický brzdový systém Pneumatický brzdový systém se používá u autobusů, středních a těžkých nákladních automobilů. Jedná se o brzdový systém s cizí silou, u kterého řidič ovládá pouze brzdový ventil
zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:
zapis_spalovaci_motory_208/2012 STR Gd 1 z 5 29.1.4. Zapalování Zajišťuje zapálení směsi ve válci ve správném okamžiku (s určitým ) #1 Zapalování magneto Bateriové cívkové zapalování a) #2 generátorem
Bezpečnost chemických výrob N111001
Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Základní pojmy z regulace a řízení procesů Účel regulace Základní pojmy Dynamické modely regulačních
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D
Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení
s 4 510 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAV..P.. se zdvihem 40 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAV81P00 Napájecí
ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace
roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =
Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS
Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb.
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb. Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu
Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle
Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné
AVTI Multifunkční přímočinný regulátor
AVTI Multifunkční přímočinný regulátor Popis/Aplikace AVTI je přímočinný kombinovaný regulátor vyvinutý k regulaci menších otopných jednotek se systémem vytápění a systémem ohřevu teplé užitkové vody.
Měření a regulace vytápění
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Měření a regulace vytápění Zpět na obsah 118 Co je to regulace? Zařízení, na jehož impuls se mění jeden nebo více provozních parametrů otopné
Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.
Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě
Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.
Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design
VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483
VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 8/DRV 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Vířivá výusť DRS 8/DRV 8 Vířivá výusť typu DRS 8/DRV 8 je vysoce induktivní, s kruhovou nebo čtvercovou čelní maskou s vylisovanými
Proporcionální průtokové ventily MPYE
vysoká dynamika regulační člen pro regulační obvod 5/3 funkce 5/3 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko.
2 KRESLENÍ SCHÉMAT HYDRAULICKÝCH OBVODŮ
2 KRESLENÍ SCHÉM HYDRULICKÝCH OVODŮ Schéma musí jednoznačně vyjadřovat funkci obvodu. Kreslí se ve výchozí (základní) poloze cyklu: u hydraulických prvků je základní poloha určena jejich přestavením silou
Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP
Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP Eva Smržová Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. KAPIM, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, KZ a.s. Kongres ČSIM Hradec Králové 27.5.-29.5.2015
Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček
Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického