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Los Gases Medicinales son medicamentos? Dirección Técnica Farmacéutica.

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1 Los Gases Medicinales son medicamentos? Dirección Técnica Farmacéutica

2 . En caso de que un cilindro sufra una abolladura, cortes o algún otro tipo de anormalidad en su cuerpo no lo utilice y avise cuanto antes a su proveedor. Clasificación de Gases Medicinales SIMPLESSIMPLES COMPUESTOSCOMPUESTOS Oxigeno Anhídrido Carbónico Protóxido de Nitrógeno Nitrógeno Helio SI NO SI NO SI NO FA VIFA VIIOMS Aire (O 2 +N 2 ) Carbógeno (O 2 +CO 2 ) O 2 + CO O 2 + He NO SI NO

3 . En caso de que un cilindro sufra una abolladura, cortes o algún otro tipo de anormalidad en su cuerpo no lo utilice y avise cuanto antes a su proveedor. Los Gases Medicinales son Medicamentos? Definición Decreto 150/92 Art. 1...toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se administra... Medicamento

4 . En caso de que un cilindro sufra una abolladura, cortes o algún otro tipo de anormalidad en su cuerpo no lo utilice y avise cuanto antes a su proveedor. Resolución 1130/2000 Apruébase el Reglamento para la fabricación, Control, Importación y Comercialización de Gases Medicinales. Gas Medicinal todo producto constituido por uno o más componentes gaseosos destinado a entrar en contacto directo con el organismo humano, de concentración y tenor de impurezas conocido y acotado de acuerdo a especificaciones.

5 . En caso de que un cilindro sufra una abolladura, cortes o algún otro tipo de anormalidad en su cuerpo no lo utilice y avise cuanto antes a su proveedor. Resolución 1130/ actuando principalmente por medios......presentan propiedades de... Prevenir Diagnosticar Tratar Aliviar Curar... usados en... Terapia de inhalación (O 2 ) Anestesia (N 2 O) Diagnóstico in vivo (CO 2, He, Mz) Conservación y transporte de órganos, tejidos y células (N 2, He) Los Gases Medicinales… Farmacológicos Inmunológicos Metabólicos

6 . Resolución 1130/2000. Los gases medicinales se fabricarán y controlarán con garantía de calidad. A tal efecto, observaran en sus procesos productivos las Buenas Prácticas de Fabricación y Control de medicamentos, con las particularidades que se incorporan en el anexo I, especificas para gases medicinales.

7 . En caso de que un cilindro sufra una abolladura, cortes o algún otro tipo de anormalidad en su cuerpo no lo utilice y avise cuanto antes a su proveedor. Resolución 1130/2000 conjunto de recursos humanos y materiales, así como de operaciones que se han de realizar en una empresa fabricante, necesarias para conseguir la elaboración uniforme de los gases medicinales, asegurando la homogeneidad de sus lotes y controlando sus niveles de calidad, de forma que pueda certificarse la conformidad de cada lote con sus especificaciones La garantía de Calidad es: al que fabrica totalmente un gas medicinal a las empresas que, sin desarrollar el proceso completo, participan en la puesta en el mercado del gas, a través de, por ejemplo, el control, la elaboración de alguna etapa del proceso, el fraccionamiento y acondicionamiento, la importación, etc. La garantía de calidad comprende:

8 . Resolución 1130/2000 Personal Instalaciones y equipos Envases Producción y control de calidad Rampas de llenado Cilindros Llenado Control de calidad del producto terminado Rotulado Almacenamiento y liberación Las Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Gases Medicinales comprenden:

9 Los envases Dirección Técnica Farmacéutica

10 Formas de Almacenamiento de Gases Medicinales Cilindros Tanques fijos Tanques móviles O2O2

11 Tapa tulipa Cuerpo Ojiva Válvula Base OXIGENO MEDICINAL Medicinal Etiqueta Identificatoria O2O2 Los Cilindros

12 Tapa tulipa Cuerpo Ojiva Ausencia de aceite o grasa. Estado de la rosca OXIGENO MEDICINAL Medicinal Etiquetas, fórmula y cruz griega O2O2 Vencimiento PH. Sello DPS e IRAM. Presión de trabajo y prueba. Tara y volúmen en lts. Año de fabricación Pintura correcta y estado de la misma. Abolladuras, cortes estrías o deformación. Ausencia de ptos de soldadura o acción de llama. Válvula Estado y posicionamiento. Control de los cilindros antes del envasado

13 O2O2 CO 2 N2ON2O O 2 +He Aire O 2 +CO 2 He N2N2 La confusión en el gas a utilizar suele ser un error con graves consecuencias, muchas veces fatales. Para prevenir tales sucesos los cilindros se encuentran pintados de un color particular según sea el gas que contienen. La norma IRAM 2588 establece los colores de los cilindros para gases medicinales. Además para diferenciarlos llevan pintada la fórmula química y una cruz verde Recomendaciones: Verifique que el gas a emplear es el correcto No repintar cilindros propiedad de Air Liquide. El uso de fundas dificulta la identificación de los cilindros. Mantenga limpios los cilindros Colores identificatorios de los cilindros de gases medicinales

14 Las roscas de las válvulas

15 Tanques criogénicos móviles

16 Envasado Dirección Técnica Farmacéutica

17 Proceso de envasado de Gases Medicinales

18 Distribución de Gases Medicinales

19 El Camino de los medicamentos Laboratorio de Especialidades Medicinales -Producción de Medicamentos- Control de Calidad Director Técnico Farmacéutico Control de Calidad Director Técnico Farmacéutico Droguería -Fraccionamiento de Medicamentos- Control de Calidad Director Técnico Farmacéutico Farmacia -Dispensación- Control de Calidad Director Técnico Farmacéutico PacienteInstitución Planta Fraccionadora de Especialidades Farmacéuticas Gaseosas -Fraccionamiento y Dispensación de Medicamentos Gaseosos- InstituciónPaciente Laboratorio de Especialidades Medicinales Gaseosas -Producción de Medicamentos Gaseosos- Control de Calidad Director Técnico Farmacéutico

20 Oxigeno Medicinal Dirección Técnica Farmacéutica

21 Producción Materia Prima A i r e Vía Criogénica: Basada en Principios de Destilación. Vía No Criogénica: Basada en Principios de Adsorción y Permeación O2O2

22 Vía Criogénica para obtención de Oxigeno Medicinal DESTILACION: Separación por diferencia de volatilidad entre los componentes por medio de columnas de destilación, a las que ingresa aire licuado por compresión del aire atmosférico. Está basado en la diferencia de composición que existe entre una mezcla de aire licuado y el vapor que se desprende del mismo. Filtrado Compresión del aire Depuración Destilación: cuatro columnas.

23 Propiedades Propiedades Químicas Incoloro, inodoro, insípido No inflamable. Es el comburente por excelencia. Muy reactivo. Se combina directamente con la mayor parte de los elementos formando óxidos. Ciertos elementos como fósforo y magnesio se inflaman espontáneamente en presencia de una atmósfera rica en oxígeno. Reacciona violentamente con las grasas y los aceites O2O2

24 Propiedades (Cont.) Propiedades Físicas Es un gas en condiciones normales (15 ° C y presión 760 mmHg), más denso que el aire. Temperatura de ebullición - 182,97 0 C. A temperaturas inferiores a -183 ° C a 760 mmHg, es un líquido de color azul un poco más pesado que el agua Un litro de líquido genera 797 litros de gas (CN). Propiedades Biológicas Es el gas indispensable para la vida. Si la concentración es menor al 18 % se corre riesgo de asfixia. Su concentración normal en el aire es del 21%. O2O2

25 Propiedades (Cont.) Propiedades Biológicas (cont.) % en volumen de Oxígeno. HiperoxiaRiesgo de Neumonía Sin peligro21-17 Trastornos12 Desvanecimiento rápido7 HipoxiaAsfixia muy rápida0 O2O2

26 Riesgos O2O2 Por ser inodoro e incoloro, no puede detectarse su presencia o ausencia en el ambiente. Si la concentración supera el 23%, las combustiones se hacen más intensas, los materiales arden muy fácilmente. Por ser más denso que el aire se acumulará en las zonas bajas Las bajas temperaturas del líquido pueden causar quemaduras en la piel y en los ojos. Además de fragilizar a los tejidos Un derrame de líquido sobreoxigena fácilmente al ambiente

27 Riesgos O2O2 O 2 23 % 21 % Posibles causas: Fuga de O 2 Derrame de líquido. SOBREOXIGENACIÓNSUBOXIGENACIÓN Posibles causas: El Oxigeno no pudo llegar a los pulmones, fue desplazado por un gas asfixiante. 18 % 21 %

28 Precauciones O2O2 Antes de introducirse en un recinto donde sea probable una sobre oxigenación medir el tenor de oxígeno. Las zonas de uso y almacenamiento deben estar bien ventiladas. No fumar, ni hacer llamas cuando se usa oxígeno o en los lugares de almacenamiento. No engrasar ni aceitar válvulas o cualquier otro accesorio a entrar en contacto con O2. Al manipular líquido usar guantes, mangas largas y protector facial

29 Envases y Aplicaciones Cilindros de alta presión (gaseoso) Recipientes criogénicos (liquido): fijos: tanques móviles: termos y freelox O2O2 Envases Aplicaciones Asistencia Respiratoria y oxigenoterapia. Diluyente de anestésicos. Para diagnóstico: fotometría de llama, medida del metabolismo basal, espirometría.

30 Análisis y especificaciones O2O2

31 O2O2 Toxicidad de los posibles contaminantes CO intoxicación CO2 > 100 ppm >1000 ppm muerte Mareos Depresión SNC Confusión Acidez mental respiratoria Hipertensión Disnea Palpitaciones Convulsiones H20 >100 ppmContaminación

32 Toxicidad de los posibles contaminantes Oxidantes Irritación respiratoria Edema pulmonar Acidos y bases Acidosis respiratoria Alcalosis respiratoria Halógenos >1 ppm Irritación respiratoria traqueobronquitis alveolitis edema pulmonar O2O2

33 Protóxido de Nitrógeno Medicinal Dirección Técnica Farmacéutica

34 Producción Materia Prima Nitrato de Amonio Descomposición térmica controlada del Nitrato de Amonio Depuración. Compresión Licuefacción Almacenamiento N2ON2O

35 Propiedades N2ON2O Propiedades Químicas Incoloro, inodoro, de sabor ligeramente dulce Bajo la acción del calor el N 2 O se descompone en sus elementos (N 2 + O 2 ) de manera exotérmica e irreversible, produciendo una sobre oxigenación del aire (33% O 2 ). Esta descomposición tiene lugar a 650 °C. No inflamable. Comburente. Con las grasas y aceites reacciona violentamente pero a diferencia del oxígeno la presión debe ser elevada (superior a los 15 bar)

36 Propiedades (Cont.) Propiedades Físicas 1 litro de líquido libera 622 litros de gas en Condiciones Normales Propiedades Biológicas Es ligeramente narcótico, pero carece de acción tóxica significativa. Su poder anestésico aparece recién cuando su concentración supera el 70 %. N2ON2O

37 Riesgos Por ser un gas que no mantiene la respiración puede causar la muerte por asfixia. Es un gas comburente, por lo que permite que ardan los materiales y en caso de incendio hace más difícil la extinción por impedir la sofocación. Reacciona violentamente con grasas y aceites, a presiones superiores a los 15 bar. N2ON2O

38 Precauciones Los lugares de uso y almacenamiento de N 2 O deben estar bien ventilados. Nunca debe suministrarse con menos del 20% de O 2 No fumar durante su uso o en los lugares de almacenamiento. No engrasar válvulas, reductores ni cualquier otro elemento que entrará en contacto con N 2 O. Detectar fugas sólo con agua jabonosa N2ON2O

39 Envases y Aplicaciones Como ayudante de otros anestésicos. Como analgésico (50%) Para criocirugía en dermatología y oncología Como propulsor en aerosoles (farmacia, cosmetología, alimentación). N2ON2O Envases Aplicaciones Cilindros de alta presión (líquido bajo su propia presión de vapor saturante).

40 Análisis y especificaciones N2ON2O

41 N2ON2O Toxicidad de los posibles contaminantes CO intoxicación CO 2 > 100 ppm >1000 ppm muerte Mareos Depresión SNC Confusión Acidez mental respiratoria Hipertensión Disnea Palpitaciones Convulsiones H20H20 >100 ppmContaminación

42 Toxicidad de los posibles contaminantes Gases nitrosos <5 ppm NH 3 >0.0025% Cl 2 >1 ppm Traqueobronquitis Edema pulmonar Irritación de menbranas y mucosas Quemaduras corrosivas Intoxicación Irritación respiratoria traqueobronquitis alveolitis edema pulmonar N2ON2O

43 N2ON2O Toxicidad de los posibles contaminantes Acidos y bases Acidosis respiratoria Alcalosis respiratoria Oxidantes Halógenos >1 ppm Irritación respiratoria traqueobronquitis alveolitis edema pulmonar Irritación respiratoria Edema pulmonar Sust.reductoras Bronquitis Bronquiolitis obliterante

44 Anhídrido Carbónico Medicinal Dirección Técnica Farmacéutica

45 Producción Recuperación en la industria petroquímica (subproducto de la destilación del petróleo, combustión del metano). Fermentaciones Fuentes naturales: pozos y aguas minerales CO 2

46 Propiedades Propiedades Químicas Incoloro, inodoro, de sabor levemente picante Tiene una actividad química muy baja, en rigor no se trata de un gas inerte, aunque muchas de sus aplicaciones están vinculadas con su baja reactividad. No mantiene reacciones de combustión No inflamable Propiedades Físicas Es un gas en condiciones normales (15 ° C y presión 760 mmHg), más denso que el aire (una vez y media más pesado) Temperatura de ebullición - 20 ° C. A -80 ° C se solidifica formando nieve carbónica. CO 2

47 Propiedades (Cont.) Propiedades Biológicas Presente en el aire atmosférico en concentraciones variables entre un 0.03% y un 0.05% V/V. No respirable. Asfixiante simple (puede producir asfixia por desplazamiento del oxígeno). Poderoso agente vasodilatador Efectos adversos en relación al % en volumen de Dióxido de Carbono. Activación de los fenómenos respiratorios 3-5 % Cefaleas, nauseas, vómitos8-15 % Insuficiencia circulatoria rápida, coma, muerte> 15 % CO 2

48 Puede producir asfixia por desplazamiento del oxígeno Concentraciones superiores al 7% producen desmayos y si la exposición es prolongada puede causar la muerte. (Aunque el tenor de oxígeno mayor al 18%) Las bajas temperaturas de la nieve carbónica pueden producir quemaduras en la piel. La nieve carbónica se carga de electricidad estática con suma facilidad, por ello el CO 2 no debe utilizarse en atmósferas explosivas Riesgos CO 2

49 Precauciones Las zonas de uso y almacenamiento deben estar muy bien ventiladas. La concentración de CO2 nunca debe superar el 7%, de lo contrario se produce la pérdida de conciencia y si la exposición es prolongada la muerte. Efectuar mediciones del tenor de CO2, con las del tenor de O2 no es suficiente. Utilizar guantes al manipular nieve carbónica CO 2

50 Envases y aplicaciones Laparoscopia Criocirugía (tratamiento de verrugas). Estimulación respiratoria y circulatoria Insuflación tubular e hinchado pulsatorio aórtico. Medicina estética (celulitis, tratamiento de la adiposidad localizada, angiologia, arteriopatias periféricas, microangiopatias) Urología (disfunción eréctil asociada a microangiopatia) Dermatología (psoriasis, ulceras varicosas) Reumatología, artritis agudas y medicina deportiva Diagnóstico en endoscopía y radiografía CO 2 Cilindros de alta presión (líquido bajo su propia presión de vapor saturante). Recipientes criogénicos (liquido): Envases Aplicaciones

51 Análisis y especificaciones CO 2

52 Toxicidad de los posibles contaminantes CO intoxicación NH3 > 100 ppm >1000 ppm >0.0025% muerte Irritación de membranas y mucosas Quemaduras corrosivas Intoxicación H20 >100 ppmContaminación CO 2

53 Toxicidad de los posibles contaminantes SH 2 >5 ppm Bronquitis Bronquiolitis obliterante Acidos/bases Acidosis/alcalosis respiratoria SO2 <5 ppm Bronquitis Bronquiolitis obliterante Gases nitrosos <5 ppm Traqueobronquitis Edema pulmonar CO 2

54 Aire Medicinal Dirección Técnica Farmacéutica

55 Producción Mezcla controlada de Oxigeno y Nitrógeno obtenidos por destilación fraccionada del Aire atmosférico. Filtración del Aire atmosférico. Aire

56 Propiedades Propiedades Químicas Es incoloro, inodoro, insípido El aire no es inflamable pero hay que tener en cuenta que es un comburente, permitiendo entonces las combustiones y al mantener un bajo tenor de humedad mantiene llamas muy estables. Propiedades Biológicas Es indispensable para la vida… Aire

57 Composición Aire Atmosférico Símbolo% V/V OxigenoO NitrógenoN ArgónAr0.93 AguaH 2 O0.30 a 0.40 Gases no condensablesNe,He,Kr,Xe,H <30 ppm Dióxido de carbonoCO ppm Aire sintético OxigenoO NitrógenoN 2 Aire

58 Envases y Aplicaciones Asistencia Respiratoria En laboratorios como comburente en cromatógrafos de ionización de llama Investigaciones biológicas Aire Cilindros de alta presión (gaseoso). Envases Aplicaciones

59 Análisis y especificaciones Aire

60 Toxicidad de los posibles contaminantes CO intoxicación CO 2 > 100 ppm >1000 ppm muerte Mareos Depresión SNC Confusión Acidez mental respiratoria Hipertensión Disnea Palpitaciones Convulsiones H20H20 >100 ppmContaminación Aire

61 Toxicidad de los posibles contaminantes Acidos y bases Acidosis respiratoria Alcalosis respiratoria Oxidantes Halógenos >1 ppm Irritación respiratoria traqueobronquitis alveolitis edema pulmonar Irritación respiratoria Edema pulmonar Aire

62 Toxicidad de los posibles contaminantes <5 ppm Traqueobronquitis Edema pulmonar SO 2 NO-NO 2 <5 ppm Bronquitis Bronquiolitis obliterante Aceite Obstrucción alveolar Aire

63 Toxicidad de los posibles contaminantes O3O3 >1 ppm Hemorragias pulmonares Hidrocarburos Intoxicación grave Aire

64 Nitrógeno Medicinal Dirección Técnica Farmacéutica

65 Producción Materia Prima A i r e Vía Criogénica: Basada en Principios de Destilación. N2N2

66 Propiedades Propiedades Químicas Incoloro, inodoro, insípido Químicamente inerte No mantiene reacciones de combustión No inflamable Propiedades Físicas Es un gas en condiciones normales (15 °C y presión 760 mmHg), más denso que el aire. Temperatura de ebullición C. N2N2

67 Propiedades (Cont.) Propiedades Biológicas Es el gas de mayor abundancia en el aire (78% en el aire). Su molécula es biatómica. No tóxico. No respirable. Asfixiante simple (puede producir asfixia por desplazamiento del oxígeno). N2N2

68 Riesgos Puede producir asfixia por desplazamiento del oxígeno Cuando está frío es más pesado que el aire y se acumulará en las zonas bajas Las bajas temperaturas del líquido pueden causar quemaduras en la piel y en los ojos, además de fragilizar a los tejidos Un derrame de líquido disminuye rápidamente la concentración de O 2 del ambiente, tornándoo peligroso. N2N2

69 Precauciones Nunca suministrar nitrógeno, ya que no es respirable. Las zonas de almacenamiento deben estar bien ventiladas. No penetrar en un recinto donde sea probable una suboxigenación sin asegurarse que el tenor de oxígeno sea superior al 18%. Al manipular nitrógeno líquido utilizar guantes, mangas largas y protector facial. N2N2

70 Envases y aplicaciones En mezclas anaerobias de difusión pulmonar Gas portador en cromatografia gaseosa Detectores de captura de electrones o de conductividad térmica Como gas de purga en técnicas de quimioluminiscencia y espectrofotometria de absorción atómica. Gas de cero en analizadores de proceso.Para generar atmósferas inertes Como fuente de frío para transporte y conservación de productos perecederos. Fuente de frío para conservación de productos biológicos Criocirugía del cerebro y de los ojos N2N2 Cilindros de alta presión (gaseoso) Recipientes criogénicos (liquido) Envases Aplicaciones GASGAS LIQUIDOLIQUIDO

71 Análisis y especificaciones N2N2

72 Toxicidad de los posibles contaminantes CO intoxicación CO 2 > 100 ppm >1000 ppm muerte Mareos Depresión SNC Confusión Acidez mental respiratoria Hipertensión Disnea Palpitaciones Convulsiones H20H20 >100 ppmContaminación N2N2 O2O2 Deterioro de equipos Oxidación de productos a conservar

73 Helio Medicinal Dirección Técnica Farmacéutica

74 Producción Obtenido de fuentes naturales subterráneas (cavernas). He

75 Propiedades Propiedades Químicas Incoloro, inodoro, insípido Gas inerte No tóxico Su molécula monoatómica de pequeño tamaño tiene gran actividad Propiedades Físicas Es un gas en condiciones normales (15 ° C y presión 760 mmHg), menos denso que el aire. Temperatura de ebullición - 269° C. Permite obtener temperaturas cercanas al cero absoluto. Propiedades Biológicas Es un asfixiante simple (por desplazamiento del Oxigeno) He

76 Envases y aplicaciones Forma parte de mezclas respirables con oxígeno para tratamiento de enfermedades obstructivas pulmonares. Láser terapia Para diagnóstico: equipos de resonancia magnética estudios de difusión pulmonar Conservación de tejidos vivos (al estado líquido) He Cilindros de alta presión (gaseoso) Recipientes criogénicos (liquido) Envases Aplicaciones

77 Análisis y especificaciones He

78 Toxicidad de los posibles contaminantes CO intoxicación Aire > 100 ppm >1000 ppmmuerte Deterioro de equipos He

79 Gases y seguridad Dirección Técnica Farmacéutica

80 Precauciones con Los Cilindros En el almacenamiento En la Manipulación En la utilización Precauciones con los cilindros

81 Se mantendrá la limpieza del local Se prohibe fumar y hacer llamas desnudas Todos los cilindros (llenos o vacios) deberán poseer la tapa tulipa. No se almacenarán los gases combustibles cerca de los comburentes Los cilindros deberán almacenar en lugares de poco tránsito de personas y de vehículos limpios, bien ventilados y no deberán estar expuestos a temperaturas extremas ni a rayos solares Precauciones en el almacenamiento

82 Precauciones en la manipulación Asegúrese que el gas transportado coincide con el solicitado No se deben manipular cilindros sin tapa tulipa Durante el traslado, no se arrastrarán ni se rodarán horizontalmente. El roce puede causar roturas o desgaste excesivo de las paredes del cilindro, con la consecuente pérdida de resistencia. Se recomienda el uso de una carretilla adecuada. Si no se disponen de las mismas el traslado deberá efectuarse rodando el cilindro en posición casi vertical sobre su base. No se manipularán los cilindros con las manos sucias de grasas, aceites, pomadas, etc. ! Precauciones en la manipulación

83 . Durante la manipulación de los tubos llenos o vacíos, las válvulas deben encontrarse cerradas. No se elevarán con electroimán, cuerdas, etc. En las zonas de carga, descarga, almacenamiento y tránsito de los tubos el piso debe encontrarse en buenas condiciones. De esta forma se disminuye el riesgo de caída de los tubos durante su traslado Durante su manipulación hay que evitar golpes o choques violentos de los cilindros, entre sí y con otros objetos. Estos pueden producir deformaciones o cortes en los tubos En las zonas de carga, descarga, almacenamiento y tránsito de los tubos el piso debe encontrarse en buenas condiciones. De esta forma se disminuye el riesgo de caída de los tubos durante su traslado En caso de que un cilindro sufra una abolladura, cortes o algún otro tipo de anormalidad en su cuerpo no lo utilice y avise cuanto antes a su proveedor. Durante su manipulación hay que evitar golpes o choques violentos de los cilindros, entre sí y con otros objetos. Estos pueden producir deformaciones o cortes en los tubos Precauciones en la manipulación (cont.)

84 . En las zonas de carga, descarga, almacenamiento y tránsito de los tubos el piso debe encontrarse en buenas condiciones. De esta forma se disminuye el riesgo de caída de los tubos durante su traslado Durante su manipulación hay que evitar golpes o choques violentos de los cilindros, entre sí y con otros objetos. Estos pueden producir deformaciones o cortes en los tubos En caso de que un cilindro sufra una abolladura, cortes o algún otro tipo de anormalidad en su cuerpo no lo utilice y avise cuanto antes a su proveedor. Precauciones en la manipulación (cont.)

85 Precauciones en la utilización El cilindro se ubicará verticalmente y en forma tal de evitar su caída. Verificar antes del uso que se trata del gas correcto Color de identificación Nunca utilice el material con las manos sucias de pomadas, grasas, vaselinas, aceites, etc. El paciente no debe usar cosméticos o pomadas Precauciones en la utilización Nunca se empleará un cilindro sin un reductor de presión interpuesto entre éste y la utilización. No se emplearán entreroscas ! No lubricar las válvulas, reductores o cualquier otro accesorio No deben emplearse alcohol, acetona u otro solvente inflamable para la limpieza de válvulas, reductores, etc.

86 Al abrir la válvula, o accionar el reductor el operador se ubicará lateralmente. La válvula deberá abrirse en forma lenta y completa. El tornillo del reductor estará totalmente flojo. Recuerde que no se debe fumar cuando se efectúan operaciones de conexión o cuando se utiliza un gas comburente o combustible. Tampoco se harán llamas. Para detectar fugas nunca se empleará una llama. Se utilizará agua jabonosa. Precauciones en la utilización (cont.)

87 Se deben emplear guantes, mangas largas, botamangas ajustadas y protector facial para manipular líquidos criogénicos y accionar válvulas o conexiones. El equipo se ubicará en un lugar ventilado, para evitar Sobreoxigenaciones (O 2 ) Suboxigenaciones (N 2, CO 2 ) Para el traslado se empleará un carro. Nunca se harán rodar En caso de caída o corte de un recipiente, el mismo no se utilizará y se avisará al proveedor. No se emplearán flexibles de goma. No se lubricarán conexiones, válvulas, etc... Se reemplazarán inmediatamente las baterías agotadas. No se colocarán los termos sobre suelos de tierra, madera o poco parejos. Precauciones con los tanques móviles

88 Riesgos de los líquidos criogénicos Los materiales combustibles son capaces de entrar en rápida combustión al impregnarse con oxígeno líquido Quemaduras criogénicas: las bajas temperaturas del líquido causan graves quemaduras en la piel. El contacto con líquidos criogénicos o con vapores frios produce quemaduras similares a las del calor Los materiales y los tejidos humanos se vuelven frágiles al entrar en contacto con las bajas temperaturas. Uso obligatorio de EPP, mangas largas y botamangas ajustada. El oxígeno líquido al gasificarse forma una densa nube, capaz de impregnar las ropas y producir la combustión de las mismas Riesgos de los líquidos criogénicos o C

89 Quitar las ropas, medias, zapatos, y toda prenda impregnada de líquido. Llevar al accidentado a un ambiente con temperaturas del órden de 20 o C. Lavar con agua la zona afectada, durante por lo menos 15 minutos. No frotar la herida!! Cubrir la herida con gasa esterilizada. Lleve a la víctima a un hospital especializado en el tratamiento de quemaduras. Primeros auxilios


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