São vasos de pressão para ocupação humana dotado de vários equipamentos e requisitos para tal finalidade podendo serem utilizadas na área medicinal para tratamentos de oxigenoterapia atraves de bibs e no mergulho profissional é utilizada para para executar mergulhos planejados com descompressão na superfície ( na câmara) tratamento de doenças descompressivas.
Projetos construtivos e certificação das câmaras hiperbáricas para mergulho seguem requisitos da NORMAM 222 e ASME PVHO seguindo os requisitos o vaso é pressão é vistoriado e aprovado por agencias classificadoras exemplo DNV.
A ASME PVHO-1:2023 – Safety Standard for Pressure Vessels for Human Occupancy fornece os requisitos para o projeto, a fabricação, a inspeção, os testes, a marcação e a estampagem de vasos de pressão para ocupação humana, tendo um diferencial de pressão interno ou externo superior a 2 psi. Esta Norma também fornece os requisitos para projeto, fabricação, inspeção, teste, limpeza e certificação de sistemas de tubulação para os pressure vessels for human occupancy (PVHO) que é um vaso de pressão que envolve um ser humano dentro de seu limite de pressão enquanto está sob pressão interna ou externa que excede uma pressão diferencial de 2 psi.
Os PVHO incluem os submersíveis, sinos de mergulho, cápsulas de transferência de pessoal, câmaras de descompressão, câmaras de recompressão, câmaras hiperbáricas, câmaras de alta altitude e instalações médicas de oxigenação hiperbárica. Isso não inclui contenções de reatores nucleares, cabines pressurizadas de aviões e veículos aeroespaciais e caixões.
Penetrador orifício previsto no cálculo estrutural, destinado à montagem de conectores para a passagem externa/ interna de rede de gás, medicamento, fluidos,sistema de incêndio, iluminação, fios para comunicação, monitoração da temperatura e sinais vitais dos pacientes.
NBR 15949
A construção do VPOH deve seguir documentos técnicos normativos de construção de vaso de pressão para ocupação humana, devendo ela ser declarada no processo de regularização perante os órgãos governamentais, por ocasião da comercialização e na placa de identificação do equipamento. NOTA Entende-se como norma técnica a ASME, a Européia ou outra semelhante. No projeto e fabricação devem ser considerados e seguidos recomendações técnicas e documentos normativos de segurança para uso com oxigênio, especialmente nos quesitos segurança básica, flamabilidade de materiais, compatibilidade com oxigênio e limpeza.
Para fazer a instalação dos itens no Rack de O2 e conexão na Câmara Hiperbárica, o operador deve garantir que as ferramentas a serem utilizadas estejam isentas de graxa, óleo e derivados similares.
A ventilação é o meio usual de controlar o nível de oxigênio, o nível de dióxido de carbono e a temperatura. A ventilação com ar é necessária para câmaras sem purificadores de dióxido de carbono e análise atmosférica. Deve-se utilizar uma taxa de ventilação de dois acfm para cada ocupante em repouso e quatro acfm para cada ocupante ativo. Esses procedimentos são projetados para garantir que a concentração efetiva de dióxido de carbono não exceda 1,5% sev (11,4 mmHg) e que, quando o oxigênio está sendo usado, a porcentagem de oxigênio na câmara não excederá 25%
American Society of Mechanical Engineers ASME
Estes são sistemas usados para fornecer gás respirável sob demanda em uma câmara que está a uma pressão maior do que a pressão ambiente fora da câmara. A diferença de pressão entre a câmara e a pressão ambiente externa permite exaurir o gás exalado para o ambiente externo, mas o fluxo deve ser controlado de modo que apenas o gás exalado seja ventilado através do sistema, e não drene o conteúdo da câmara para o exterior. Isto é conseguido usando uma válvula de escape controlada que se abre quando uma ligeira sobrepressão em relação à pressão da câmara no diafragma de escape move o mecanismo da válvula contra uma mola .
é projetado para administrar misturas de oxigênio ou gás a um mergulhador ou paciente em um ambiente de câmara hiperbárica.
Organizadas em conjuntos com interligações podendo estarem ligadas
em paralelo com válvulas de bloqueio individuais em caso de necessidade de troca ou isolamento de uma garrafa inoperante ou necessidade de troca durante um tratamento.
ABNT 12176:199 4.1.2.2 Oxigênio para uso medicinal
A identificação do oxigênio para uso medicinal deve ser feita com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada no cilindro por inteiro.
ao manusear cilindros de oxigênio e seus acessórios deve utilizar luvas limpas e isentas de derivados de hidrocarboneto (óleo, graxa, vaselina) ou qualquer derivado similar.
Suprimento de ar necessário para compressão da câmara hiperbárica
podendo serem compressores de alta vazão ou conjunto de garrafas de ar
comprimido em alta pressão com volume de 50l 200bar cada garrafa.
sempre utilizando mangueiras e tubulações para atender as vazões de ar.
Ponto de transferência de objetos e medicação no casco da câmara
hiperbárica onde podem ser transferidos entre o ambiente externo e interno
vice-versa de medicações.
São utilizados para reduzir as altas pressões das garrafas de
oxigênio medicinal para a pressão de trabalho da câmara hiperbárica
e conjunto Bibs Built In Breathing System .
sempre utilizar mangueiras e reguladores para oxigênio.
Os manômetros "Caisson" podem ser fornecidos em diâmetros de 160mm a 300mm e são usados para medir com precisão a pressão dentro da câmara. Estão disponíveis as opções convencionais de acionamento direto do tubo bourdon de perfil "C" e do tubo helicoidal. Nossa linha de medidores de caisson premium pode ser calibrada em bancada como um medidor de pressão convencional.
Toda câmara hiperbárica deve ser dotada de sistemas de comunicação
com o ambiente externo , sistema é composto de um sistema de video
fonia e iluminação com tensões de trabalho não superior a 24V DC.
curiosidade: há casos ate de um sistema redundante de códigos de batidas no casco da estrutura com martelo de borracha com tabelas de código de batidas em ambos ambientes
deve possuir extintor de incêndio em seu interior a estrutura da câmara hiperbárica deve ser pintada com tintas especiais antichama.
almofadas e assentos devem ser de material anti-chama.
podem ser utilizados extintores em aço carbono.
e ou inox recomendado pelo IMCA
A Pressão te trabalho de extintores para câmara hiperbárica
se diferem dos extintores comuns trabalham
com pressões superiores.
As câmaras hiperbáricas de mergulho são dotadas de painéis de controle externo onde o operador tem o controle da pressão e informações sobre a composição de CO2 e O2 da atmosfera da câmara através de analisadores.
da mesma maneira que na parte interna da CH Possui um sistema redundante
de controle da pressurização de despressurização da CH.
É recomendado que se use tintas atóxica e ante chamas.
existem opções a base de solvente e base d'água.
NORMAM222: Pintura externa e interna da CH e suas redes com tinta antichamas, em conformidade com norma ABNT
Paints for Chambers and Bells - Comanex
São componentes estruturais de uma câmara hiperbárica são interligações
entre o ambiente exterior e interior das câmaras hiperbáricas por onde entram condutores eletricos para comunicação,video e iluminação , fornecimento de ar comprimido e oxigênio. os penetradores são soldados no casco no processo de fabricação da CH estão por toda parte e em várias medidas.
A lubrificação das escotilhas das entradas e o medical lock deve
ser lubrificando com substâncias que não reagem com o oxigênio
evita-se utilizar produtos a base de petróleo .
Vigia
Penetração no vaso de pressão, incluindo a janela, flange, anéis de retenção e vedações NOTA O termo janela refere-se à inserção transparente, impermeável e resistente à pressão na vigia
Foto extraida da internet pode se observar um padrão de
cor diferente do adotado no brasil.
marcação de cores como medicinal na norma nacional
mas sem a pintura em faixa de cor verde no centro do corpo.
Drass CO2 Scrubber é utilizado como sistema de remoção de CO2 no ambiente hiperbárico, em câmaras e sinos de mergulho. O design é continuamente aprimorado graças às centenas de unidades instaladas em todo o mundo. Graças ao seu tamanho compacto e à sua eficiência, recomenda-se a instalação do purificador de CO2 Drass a bordo de câmaras hiperbáricas como sistema de lavagem principal ou de emergência. A função primária é remover o CO2 por meio de uma reação química.
disponivel manual na biblioteca de donwloads.
Dentro da antecâmara e da câmara principal deve ser instalado um manômetro analógico do tipo Bourdon, para a indicação das respectivas pressões internas. Ambos os manômetros devem atender no mínimo à classe B, conforme especificado na NBR 14105-1.
Os manômetros são normalmente instalados em caixas estanque ( Caisson), para não sofrerem interferência da pressão interna da câmara hiperbárica. Os meios devem ser previstos para evitar a obstrução das aberturas internas de exaustão da antecâmara e da câmara principal.
Ao contrário dos manômetros padrão que indicam a pressão em relação ao ambiente externo, os manômetros Caisson indicam a pressão relativa à pressão dentro da cápsula..
Medidores de tubo helicoidais de Bourdon. Os fabricantes fabricam dois tipos básicos de medidores de tubo Bourdon helicoidais para uso em câmaras de recompressão e para sistemas de mergulho fornecidos à superfície. Um deles é um calibre caisson com duas portas na parte traseira. A porta de referência, que é tampada, é selada com pressão de ar ambiente ou é canalizada para o exterior da câmara de pressão. A porta de detecção é deixada aberta à pressão interior. A outra bitola é a bitola externa padrão.
Ambos são instrumentos de acionamento direto que empregam um tubo de Bourdon helicoidal como elemento de detecção. Os medidores são precisos para 1/4 de 1 por cento da pressão total da escala em todos os pontos de discagem. Sem engrenagens ou ligações, o movimento não é afetado pelo desgaste, e a precisão e a calibração inicial permanecem permanentes
Uma verificação comparativa em vez da recalibração deve ser feita de acordo com o Sistema de Manutenção Planejada. Um parafuso de ajuste do mostrador na face frontal do medidor fornece ajuste de ponto zero e pressão especial ajustada. As unidades de medida de leitura do mostrador podem ser em libras por polegada quadrada (psi) e/ou pés de água do mar (fsw).
4-16 Change A U.S. Navy Diving Manual — Volume 1
A operação dos vasos de pressão para ocupação humana | qualidadeonline's Blog (wordpress.com)
A identificação dos gases e misturas, independentemente da proporção para uso em atividades subaquáticas
(mergulho), deve ser feita com as cores dispostas conforme a tabela A.4 e figura B.2
A identificação do oxigênio para uso medicinal deve ser feita com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada no
cilindro por inteiro.
A identificação do ar comprimido para aparelhos de respiração autônoma deve ser feita com a cor
amarelo (Munsell B 114), pintada no cilindro por inteiro.
A identificação do ar comprimido para uso medicinal deve ser feita com a cor cinza-claro (Munsell N 6,5),
pintada na calota e no corpo do cilindro, e com a cor verde (Munsell 2,5 G 4/8), pintada em uma faixa no
centro do corpo (ver figura B.4).
Identificação dos gases para uso em
atividades profissionais subaquáticas (mergulho)
Figura B.2 – Vistas superior e lateral do cilindro contendo mistura binária.
Figura B.3 – Vista superior e lateral do cilindro contendo mistura ternária
Figura B.4 – Pintura da faixa central
Anexo B
Trimix é um gás respiratório constituído por oxigênio, hélio e nitrogênio e é utilizado em mergulhos comerciais profundos, durante a fase profunda de mergulhos realizados utilizando técnicas técnicas de mergulho,[1][2] e em mergulhos recreativos avançados .
Heliox é uma mistura gasosa de hélio (He) e oxigênio (O2). É usado como um tratamento médico para pacientes com dificuldade para respirar porque essa mistura gera menos resistência do que o ar atmosférico ao passar pelas vias aéreas dos pulmões e, portanto, requer menos esforço de um paciente para inspirar e sair dos pulmões. Ele também é usado como um diluente de gás respiratório para mergulho de pressão ambiente profundo, pois não é narcótico em alta pressão, e por seu baixo trabalho de respiração.
Ar comprimido A identificação dos gases e misturas, independentemente da proporção para uso em atividades subaquáticas
(mergulho), deve ser feita com as cores dispostas conforme a tabela A.4 e figura B.2
Amarelo-Segurança, preto e branco.
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Cilindro de oxigênio regulador , respirador manual
kit Primeiros Socorros EMED.
instalados em painéis de controle da câmara
hiperbárica para fornecimento controlado para os
analisadores de gases.
Regulador de O2 com Fluxímetro acoplado.
DESFRIBILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO
Maca rígida de Resgate.
O Imobilizador de Cabeça Impermeável Head Block é uma ferramenta essencial para a imobilização segura e eficaz da cabeça em emergências.
Sempre se atentar para o correto
dimensionamento dos dispositivos
em relação a vazão.
diâmetros menores irão interferir diretamente
no tempo de pressurização e despressurização da
câmara hiperbárica.
O Ambu é um dispositivo utilizado para ventilar pacientes que não estão respirando adequadamente. Também conhecido como respirador manual..
A Máscara é utilizada em situações onde é necessário o auxilio respiratório e a
ventilação do paciente.
Máscara Pocket RCP com Entrada para O2.
Sempre se atentar para o correto
dimensionamento dos dispositivos
em relação a vazão.
diâmetros menores irão interferir diretamente
no tempo de pressurização e despressurização da
câmara hiperbárica.
Médico especializado em medicina hiperbárica, possuidor de certificado de conclusão do Curso Especial de Medicina de Submarino e Escafandria (C-ESP-MEDSEK), ou do Curso Expedito de Emergências Médicas em Medicina Submarina (C-EXP-EMSB), realizados pela Marinha do Brasil (MB), ou equivalente, realizado em instituição extra MB reconhecida por autoridade médica competente, cujo currículo contemple, no mínimo, o estabelecido no anexo 3-H. Para o exercício da medicina hiperbárica, os médicos deverão manter-se atualizados e em conformidade com o estabelecido em normas específicas do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Saúde.
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