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Rigoberto J. Meléndez C. C.I.: 18.293.668
Facilitadora: Prof. Ing. Betty Naveda Gómez
Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”
Área de Ciencias de la Salud. Programa de Ingeniería Biomédica.
Unidad Curricular: Electiva I – Anestesia y Ventilación Mecánica I
VAPORIZADORES
Los vaporizadores de anestesia son elementos o dispositivos diseñados para transformar y facilitar el
paso de líquido anestésico a su fase de vapor, añadiendo una cantidad controlada de ese vapor a un flujo de
gases la cual llega al paciente a través del circuito respiratorio. En esencia, un vaporizador consiste en un
recipiente cerrado, a través del cual pasa un flujo de gas fresco o gas vector (oxígeno o una mezcla de oxígeno
y aire) y evapora una cantidad determinada y controlada de líquido anestésico (mezcla gaseosa) que se
administra al paciente. Los anestésicos inhalados son agentes en estado líquido a temperatura ambiente y
presión atmosférica, por lo que éste debe evaporarse para agregarlo a la corriente de gas en un porcentaje
preciso, para ser administrado al paciente a través del circuito respiratorio, debe ser entregado con una
concentración pre-calibrada deseada, es manipulando a través de una perilla o botón premarcado. La
vaporización del anestésico líquido depende de la presión de vapor, calor latente de vaporización, calor
específico, temperatura, presión atmosférica y conductividad térmica. El sistema anestésico de ventilación,
posibilitan la administración de gases más vapor anestésico desde la estación de trabajo de anestesia hacia el
paciente. Los vaporizadores modernos de uso clínico actual son vaporizadores de arrastre, de cortocircuito
variable, específicos para cada agente inhalatorio y colocados fuera del circuito respiratorio, conectado
únicamente al paso de gas fresco, ya que de otro modo, en condiciones de reinhalación, el paso repetido del
aire espirado a través del vaporizador añadiría más agente anestésico a la mezcla de gases, lo que produciría
variaciones incontrolables en la concentración en la mezcla de gases inspiratorios. Sus componentes incluyen:
un dial regulador, cámara de vaporización, cámara de bypass y entrada de líquido anestésico con su cierre, para
verter el contenido del frasco de agente anestésico, con un sistema de seguridad, el cual evita que dos
vaporizadores se abran al mismo tiempo, además de un visor de vidrio prismático que funge como indicador
de llenado. Las estaciones de trabajo de anestesia deberán suministrar varios vaporizadores a elección.
En este sentido, los vaporizadores modernos poseen compensación de temperatura, flujo y presión, lo
que permite un rendimiento lineal a pesar de las variaciones. La compensación de temperatura mantiene una
salida del vaporizador constante en un margen amplio de temperaturas, por lo cual para la construcción de
vaporizadores se hace uso de cobre, debido a la capacidad de conductividad térmica de este metal, que permite
mantener una temperatura constante. Deberá contar con un mecanismo automático que entregue concentración
constante, independientemente del flujo de gas a través del vaporizador, para proporcionar un flujo
compensado. Durante la vaporización el anestésico líquido se enfría, lo que produce que la presión de vapor
saturado disminuya, al igual que el anestésico liberado del vaporizador, cuando el flujo más pequeño se desvía
hacia la cámara de vaporización puede sufrir de variaciones de presión y los cambios de presión en oscilación
pueden influir sobre la concentración final del anestésico que sale del vaporizador, el uso de un compensador
de presión ayuda a eliminar dichas variaciones. Los vaporizadores están diseñados para un agente inhalatorio
específico y deberán ser de la misma marca y modelo de la estación de trabajo de anestesia, en caso de ser
llenado por el anestésico incorrecto, podrían liberarse sobredosis o dosis inferiores. Los vaporizadores
modernos tienen código de color y algunos de ellos cuentan con dispositivos para el llenado específico para
cada vaporizador y cada líquido anestésico. Los anestésicos inhalatorios volátiles se encuentran en estado
líquido por debajo de los 20°C, el cambio de fase líquida a vapor genera presión de vapor saturado, el punto
de ebullición, es la temperatura a la que la presión de vapor iguala a la atmosférica son: Isofluorano 48.5º,
Halotano 50.2º, Sevofluorano 58.5º, Enfluorano 56.5°y Desfluorano 22.8º.

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Vaporizadores (Anestesia y Ventilación Mecánica I)

  • 1. Rigoberto J. Meléndez C. C.I.: 18.293.668 Facilitadora: Prof. Ing. Betty Naveda Gómez Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” Área de Ciencias de la Salud. Programa de Ingeniería Biomédica. Unidad Curricular: Electiva I – Anestesia y Ventilación Mecánica I VAPORIZADORES Los vaporizadores de anestesia son elementos o dispositivos diseñados para transformar y facilitar el paso de líquido anestésico a su fase de vapor, añadiendo una cantidad controlada de ese vapor a un flujo de gases la cual llega al paciente a través del circuito respiratorio. En esencia, un vaporizador consiste en un recipiente cerrado, a través del cual pasa un flujo de gas fresco o gas vector (oxígeno o una mezcla de oxígeno y aire) y evapora una cantidad determinada y controlada de líquido anestésico (mezcla gaseosa) que se administra al paciente. Los anestésicos inhalados son agentes en estado líquido a temperatura ambiente y presión atmosférica, por lo que éste debe evaporarse para agregarlo a la corriente de gas en un porcentaje preciso, para ser administrado al paciente a través del circuito respiratorio, debe ser entregado con una concentración pre-calibrada deseada, es manipulando a través de una perilla o botón premarcado. La vaporización del anestésico líquido depende de la presión de vapor, calor latente de vaporización, calor específico, temperatura, presión atmosférica y conductividad térmica. El sistema anestésico de ventilación, posibilitan la administración de gases más vapor anestésico desde la estación de trabajo de anestesia hacia el paciente. Los vaporizadores modernos de uso clínico actual son vaporizadores de arrastre, de cortocircuito variable, específicos para cada agente inhalatorio y colocados fuera del circuito respiratorio, conectado únicamente al paso de gas fresco, ya que de otro modo, en condiciones de reinhalación, el paso repetido del aire espirado a través del vaporizador añadiría más agente anestésico a la mezcla de gases, lo que produciría variaciones incontrolables en la concentración en la mezcla de gases inspiratorios. Sus componentes incluyen: un dial regulador, cámara de vaporización, cámara de bypass y entrada de líquido anestésico con su cierre, para verter el contenido del frasco de agente anestésico, con un sistema de seguridad, el cual evita que dos vaporizadores se abran al mismo tiempo, además de un visor de vidrio prismático que funge como indicador de llenado. Las estaciones de trabajo de anestesia deberán suministrar varios vaporizadores a elección. En este sentido, los vaporizadores modernos poseen compensación de temperatura, flujo y presión, lo que permite un rendimiento lineal a pesar de las variaciones. La compensación de temperatura mantiene una salida del vaporizador constante en un margen amplio de temperaturas, por lo cual para la construcción de vaporizadores se hace uso de cobre, debido a la capacidad de conductividad térmica de este metal, que permite mantener una temperatura constante. Deberá contar con un mecanismo automático que entregue concentración constante, independientemente del flujo de gas a través del vaporizador, para proporcionar un flujo compensado. Durante la vaporización el anestésico líquido se enfría, lo que produce que la presión de vapor saturado disminuya, al igual que el anestésico liberado del vaporizador, cuando el flujo más pequeño se desvía hacia la cámara de vaporización puede sufrir de variaciones de presión y los cambios de presión en oscilación pueden influir sobre la concentración final del anestésico que sale del vaporizador, el uso de un compensador de presión ayuda a eliminar dichas variaciones. Los vaporizadores están diseñados para un agente inhalatorio específico y deberán ser de la misma marca y modelo de la estación de trabajo de anestesia, en caso de ser llenado por el anestésico incorrecto, podrían liberarse sobredosis o dosis inferiores. Los vaporizadores modernos tienen código de color y algunos de ellos cuentan con dispositivos para el llenado específico para cada vaporizador y cada líquido anestésico. Los anestésicos inhalatorios volátiles se encuentran en estado líquido por debajo de los 20°C, el cambio de fase líquida a vapor genera presión de vapor saturado, el punto de ebullición, es la temperatura a la que la presión de vapor iguala a la atmosférica son: Isofluorano 48.5º, Halotano 50.2º, Sevofluorano 58.5º, Enfluorano 56.5°y Desfluorano 22.8º.