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JUAN FELIPE MURIEL FLÓREZ
              RESIDENTE I
REGULADORES DE PRESIÓN
 Válvulas Reductoras de Presión   Manorreductoras
REGULADORES DE PRESIÓN
 2 Funciones Fundamentales que Justifican sus Nombres.

                              Reducen P
               V de
               P ó Mr
                              Bombona a
                                Niveles
                              Manejables



              Estabilizan y
                Eliminan
             Fluctuaciones        R de P
                   de P
PRINCIPIO DEL REGULADOR DE
            PRESIÓN

 Aparato que Controla la P
  de un Fluido (Gas o Liq).

    Variando Grado de
    Apertura de un Mec.
         Valvular.
PRINCIPIO DEL REGULADOR DE
                  PRESIÓN
 D. Alto (Cámara Alta P).


 D. Bajo (Cámara P. Regulada).


 P.H    Altura.

 Mov Libre Émbolos. Ah.


 Fuerzas E. Iguales.
PRINCIPIO DEL REGULADOR DE
          PRESIÓN

                     F.H = pH * Ah

                    P.R = Ph Ah/Ar

                    P.R/P.H = Ah/ Ar

              Ah/Ar = 1/6    Pr = 1/6 pH.
PRINCIPIO DEL REGULADOR DE
             PRESIÓN
 P. Émbolo r


 P. Sobre E. h no Varía.


     Comunicación Libre.

 Al cerrar llave: Equilibrio
  entre émbolos.
REGULADOR DE PRESIÓN SENCILLO



                                                      PR /PH = Ah/Ar




 F. Cierre = (pR * Ar) + (pR * Ah) = Pr (Ar + Ah).
 F. Apertura = (Pamb * Ar) + (Ph * Ah).
REGULADOR DE PRESIÓN SENCILLO

                                                              2
                                                              3




                                                        Reajustes
                                                           Al
                                                         Caer P


              P. R     Fuente de Alta Presión.
            P.R cae        Presión de Bombona.
  P.R no Puede variar a Voluntad . Determinada por Ah - Ar
REGULADOR DE PRESIÓN
                   PERFECCIONADO
                             P. K ante cualquier Cambio de P de
      P.R > P.Amb.                       la Bombona.
P.B Tiende abrir Válvula
                             F. K sobre Superficie Diafragma.


                             Fs   Fuerza sobre Diafragma.

                             Si P. Bombona cae a nivel P.R
                                Flujo de llave Desciende
                                 Diafragma y abre Válvula.
                                PB = PR.
                                Disminuyen hasta vaciar B.
REGULADOR DE PRESIÓN
               PERFECCIONADO

 Muelle de Cierre Adicional (S).

                                        >
 Se fija Tensión para Mantener
  Válvula Cerrada.
    P.max de B en la entrada de Gas.
REGULADOR DE PRESIÓN
            PERFECCIONADO




 Alternativa Mantener F. Cierre Sobre Disco.
    Diafragma de Metal que se Tensa.
        Incluso Tensión Reguladora Ppal del Muelle se ha Liberado.
REGULADOR DE PRESIÓN
   PERFECCIONADO
            Nuevo Mecanismo Valvular.


            Válvula Cerrada por Alta P.


            Muelle (s) debajo del disco (h).


               Asegura que el disco de
                Asiento de Alta P permanezca
                cerrado.
               Ninguna F actúa sobre
                Mecanismo Valvular.
REGULADOR DE PRESIÓN DE ADAMS

 Mov del Diafragma Transmitido
 por un Mecanismo de Palanca al
    Disco de Asiento de Alta P.


   P en R sobre pR   Exceso F
        sobre Diafragma.

     Transmitida a Disco h.

     Ocluye Boquilla Alta P.
REGULADOR S/60 M – MESSRS BOC ltd.
REGULADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

 Espacio Encima de Diafragma Encerrado.
    Una Presión Control Actúa sobre D y Sobre F del Muelle.
    P.R = P Tensión Muelle + P.C sobre Diafragma.
REGULADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL
        Dispositivos Flujo K.


 R en Dirección de la Corriente a
  través del Restrictor Fijo.

 Si Flujo a través del R encuentra
  Resistencia.
    P. Camara Sup.


 P.R = P. Atrás. Asegura P = K de
  modo que flujo no varía.
REGULADOR DE PRESIÓN ESCLAVO
               No Muelle * Encima Diafragma.

                             P.R = P.C

               Recomendado en Maq. Anest.

               R.P de Bombonas de todos Gases
                Menos O2.

               Activados por Regulador en la B.
                O2 .
                  P Final Gases = Oxígeno.
REGULADOR DE PRESIÓN ESCLAVO
 [ ] k de CO2 en una Mezcla.


 Gases pasan por Restrictor
  fijo.

 Mando de Control de Válvula
  de Aguja.
    % CO2 a la Mezcla.


 R.E. P2 CO2 = P3. Mezcla K.
FALLO DE LOS REGULADORES DE PRESIÓN

                                          Flujo: Eficiencia Cierre NO
                                           Crítica.

                                          Obstrucción: Flujo * Boquilla
Gas Boquilla                  Disco de
   Alta P                     Asiento      pR e Imparta F sobre
                                           Diafragma.


               Válvula Está               Normal: Cierre Boquilla.
                 Cerrada

                                          Anormal: pR = pH.
R.P
            Múltiples
             Fases

  R.P
V. Escape
    P.

                R.P Orifico de
                   Escape
REGULADORES DE PRESIÓN CON
    ORIFICIO DE ESCAPE

               De Cámara R a Atmósfera.


                  Posibilidad que se Acumule
                  Alta P por Defecto de Asiento
                  Válvula.

                  Puede Fijarse P.R sin Abrir la
                              llave.
REGULADORES DE PRESIÓN CON
        VÁLVULA DE ESCAPE DE PRESIÓN
 VEP se Mantiene Cerrada por La F
  de un Muelle.

 Se opone P de gas Actuando sobre
  Área fija.
    Diafragma
    Disco
    Media Esfera.


 Se Abre F excede el Cierre del
  Muelle.
REGULADORES DE MÚLTIPLES FASES


                 1. Regula P a 8 – 10 Bar.


                 2. Regulador de Precisión
                  con Alta Capacidad de
                  Flujo.
REGULADORES A DEMANDA

 Sólo hay Flujo si se Aplica un
  Esfuerzo Insp. a su Salida.

 Diafragma 2ª Fase abierto a
  Atm.

 Dentro Cámara P.SubAtm, una
  F. Apertura = Pins + Ar será
  aplicada al Regulador.
VÁLVULA ENTONOX

         Admon a Demanda O2 y N2O.


         Regulador de 2 Fases.


         Baja Resistencia Respiratoria
          de la Válvula en los Flujos Insp.
          Altos.
MEZCLA DE GASES USANDO UN PAR DE
REGULADORES DE PRESIÓN ESCLAVOS
APARATO DE ANESTESIA CON N2O Y O2
          DE McKESSON
MÁQUINA DE ANESTESIA

  S.A.P      S.B.P
MÁQUINA DE ANESTESIA

                               Reducir P de Servicio de
                                2000 psi.

 Después
Manómetro                      P.W. de 50 psi.
                Tubería de
del Cilindro   Distribución
                               P.W. se Reduce más en S.B.P.


                               Pte Recibe: 0.05 – 0.06 atm.
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Reguladores de presión

  • 1. JUAN FELIPE MURIEL FLÓREZ RESIDENTE I
  • 2. REGULADORES DE PRESIÓN  Válvulas Reductoras de Presión Manorreductoras
  • 3. REGULADORES DE PRESIÓN  2 Funciones Fundamentales que Justifican sus Nombres. Reducen P V de P ó Mr Bombona a Niveles Manejables Estabilizan y Eliminan Fluctuaciones R de P de P
  • 4. PRINCIPIO DEL REGULADOR DE PRESIÓN  Aparato que Controla la P de un Fluido (Gas o Liq).  Variando Grado de Apertura de un Mec. Valvular.
  • 5. PRINCIPIO DEL REGULADOR DE PRESIÓN  D. Alto (Cámara Alta P).  D. Bajo (Cámara P. Regulada).  P.H Altura.  Mov Libre Émbolos. Ah.  Fuerzas E. Iguales.
  • 6. PRINCIPIO DEL REGULADOR DE PRESIÓN F.H = pH * Ah P.R = Ph Ah/Ar P.R/P.H = Ah/ Ar  Ah/Ar = 1/6 Pr = 1/6 pH.
  • 7. PRINCIPIO DEL REGULADOR DE PRESIÓN  P. Émbolo r  P. Sobre E. h no Varía. Comunicación Libre.  Al cerrar llave: Equilibrio entre émbolos.
  • 8. REGULADOR DE PRESIÓN SENCILLO PR /PH = Ah/Ar  F. Cierre = (pR * Ar) + (pR * Ah) = Pr (Ar + Ah).  F. Apertura = (Pamb * Ar) + (Ph * Ah).
  • 9. REGULADOR DE PRESIÓN SENCILLO 2 3 Reajustes Al Caer P  P. R Fuente de Alta Presión.  P.R cae Presión de Bombona.  P.R no Puede variar a Voluntad . Determinada por Ah - Ar
  • 10. REGULADOR DE PRESIÓN PERFECCIONADO  P. K ante cualquier Cambio de P de P.R > P.Amb. la Bombona. P.B Tiende abrir Válvula  F. K sobre Superficie Diafragma.  Fs Fuerza sobre Diafragma.  Si P. Bombona cae a nivel P.R  Flujo de llave Desciende Diafragma y abre Válvula.  PB = PR.  Disminuyen hasta vaciar B.
  • 11. REGULADOR DE PRESIÓN PERFECCIONADO  Muelle de Cierre Adicional (S). >  Se fija Tensión para Mantener Válvula Cerrada.  P.max de B en la entrada de Gas.
  • 12. REGULADOR DE PRESIÓN PERFECCIONADO  Alternativa Mantener F. Cierre Sobre Disco.  Diafragma de Metal que se Tensa.  Incluso Tensión Reguladora Ppal del Muelle se ha Liberado.
  • 13. REGULADOR DE PRESIÓN PERFECCIONADO  Nuevo Mecanismo Valvular.  Válvula Cerrada por Alta P.  Muelle (s) debajo del disco (h).  Asegura que el disco de Asiento de Alta P permanezca cerrado.  Ninguna F actúa sobre Mecanismo Valvular.
  • 14. REGULADOR DE PRESIÓN DE ADAMS  Mov del Diafragma Transmitido por un Mecanismo de Palanca al Disco de Asiento de Alta P.  P en R sobre pR Exceso F sobre Diafragma. Transmitida a Disco h. Ocluye Boquilla Alta P.
  • 15. REGULADOR S/60 M – MESSRS BOC ltd.
  • 16. REGULADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL  Espacio Encima de Diafragma Encerrado.  Una Presión Control Actúa sobre D y Sobre F del Muelle.  P.R = P Tensión Muelle + P.C sobre Diafragma.
  • 17. REGULADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL  Dispositivos Flujo K.  R en Dirección de la Corriente a través del Restrictor Fijo.  Si Flujo a través del R encuentra Resistencia.  P. Camara Sup.  P.R = P. Atrás. Asegura P = K de modo que flujo no varía.
  • 18. REGULADOR DE PRESIÓN ESCLAVO  No Muelle * Encima Diafragma. P.R = P.C  Recomendado en Maq. Anest.  R.P de Bombonas de todos Gases Menos O2.  Activados por Regulador en la B. O2 .  P Final Gases = Oxígeno.
  • 19. REGULADOR DE PRESIÓN ESCLAVO  [ ] k de CO2 en una Mezcla.  Gases pasan por Restrictor fijo.  Mando de Control de Válvula de Aguja.  % CO2 a la Mezcla.  R.E. P2 CO2 = P3. Mezcla K.
  • 20. FALLO DE LOS REGULADORES DE PRESIÓN  Flujo: Eficiencia Cierre NO Crítica.  Obstrucción: Flujo * Boquilla Gas Boquilla Disco de Alta P Asiento pR e Imparta F sobre Diafragma. Válvula Está  Normal: Cierre Boquilla. Cerrada  Anormal: pR = pH.
  • 21. R.P Múltiples Fases R.P V. Escape P. R.P Orifico de Escape
  • 22. REGULADORES DE PRESIÓN CON ORIFICIO DE ESCAPE  De Cámara R a Atmósfera.  Posibilidad que se Acumule Alta P por Defecto de Asiento Válvula. Puede Fijarse P.R sin Abrir la llave.
  • 23. REGULADORES DE PRESIÓN CON VÁLVULA DE ESCAPE DE PRESIÓN  VEP se Mantiene Cerrada por La F de un Muelle.  Se opone P de gas Actuando sobre Área fija.  Diafragma  Disco  Media Esfera.  Se Abre F excede el Cierre del Muelle.
  • 24. REGULADORES DE MÚLTIPLES FASES  1. Regula P a 8 – 10 Bar.  2. Regulador de Precisión con Alta Capacidad de Flujo.
  • 25. REGULADORES A DEMANDA  Sólo hay Flujo si se Aplica un Esfuerzo Insp. a su Salida.  Diafragma 2ª Fase abierto a Atm.  Dentro Cámara P.SubAtm, una F. Apertura = Pins + Ar será aplicada al Regulador.
  • 26. VÁLVULA ENTONOX  Admon a Demanda O2 y N2O.  Regulador de 2 Fases.  Baja Resistencia Respiratoria de la Válvula en los Flujos Insp. Altos.
  • 27. MEZCLA DE GASES USANDO UN PAR DE REGULADORES DE PRESIÓN ESCLAVOS
  • 28. APARATO DE ANESTESIA CON N2O Y O2 DE McKESSON
  • 29. MÁQUINA DE ANESTESIA S.A.P S.B.P
  • 30. MÁQUINA DE ANESTESIA  Reducir P de Servicio de 2000 psi. Después Manómetro  P.W. de 50 psi. Tubería de del Cilindro Distribución  P.W. se Reduce más en S.B.P.  Pte Recibe: 0.05 – 0.06 atm.