VZL 2010, 79(4):134-138

Possible Impacts on Microclimate Inside a Transport Isolator and the Use of Closed Air Circulation in the Transport Isolator

Radek Bárta1, Peter Bednarčík2
1 Rokycanská nemocnice, a. s., anesteziologicko-resuscitační oddělení, Rokycany
2 Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, katedra vojenské hygieny, Hradec Králové

Transportní izolátor slouží k izolaci a přepravě pacienta s vysoce virulentní nákazou. Musí zajišťovat bezpečnost transportního týmu a úplnou izolaci infekčně nemocného od okolí. Podmínkou úspěšné přepravy je existence spolehlivého transportního izolátoru, který je schopen zabezpečit jak žádoucí bezpečnost, tak zajištění základních fyziologických funkcí a péči o pacienta během přepravy. V současnosti jsou vyvíjeny přepravní boxy s otevřeným systémem za použití HEPA filtrů. Tyto systémy pracují s průtoky vzduchu kolem 120 l/min. Velkou výměnu vzduchu s okolím nepokryje HEPA filtr se 100% účinností a vzrůstá riziko, že infekční agens unikne mimo transportní izolátor.
Nově navrhujeme a v experimentu ověřujeme zcela uzavřený systém ventilace transportního izolátoru, jenž přináší řadu výhod a zvyšuje bezpečnost transportního týmu. Systém umožňuje uzavřenou vnitřní cirkulaci vzduchu s přívodem O2 a absorpci CO2 v natronovém vápnu a splňuje fyziologické a bezpečnostní požadavky. V testech prokázal schopnost zabezpečit fyziologické funkce přepravovaného pacienta v řádu hodin.

Keywords: Transportní izolátor; Pacient s vysoce virulentní infekcí; Zavřený systém ventilace

A transport isolator is designed for isolation and transport of patients with highly virulent infection. Both safety of accompanying team and complete isolation of the infected patient from environment have to be ensured within transportation. A prerequisite of the safety transport consists of a reliable transport isolator which is capable to meet safety requirements and to support basic physiological functions within transportation. Currently, the transport boxes with the open system using HEPA filters have been developed. This system works on the basis of air flow rate at about 120 l/min. However, the HEPA filter is unable to filter excessive amount of air change with environment at 100% efficiency, thus there is an increased risk that the infectious agent may leak out off the transport isolator.A new completely closed system of ventilation in the transport isolator is proposed and tested in our experiment. This system brings many advantages and increased safety to the accompanying team. The system allows internal closed air circulation with oxygen intake and CO2 absorption and meets physiological and safety requirements. Tested capability to support transported patient's physiological functions within several hours has been confirmed.

Keywords: Transport isolator; Patients with highly virulent infection; Closed system of ventilation

Received: July 12, 2010; Published: December 1, 2010  Show citation

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Bárta, R., & Bednarčík, P. (2010). Possible Impacts on Microclimate Inside a Transport Isolator and the Use of Closed Air Circulation in the Transport Isolator. Vojenské Zdravotnické Listy79(4), 134-138
Download citation

References

  1. LARSEN, R. Anestezie. 2. české vyd. Praha, Grada, 2004.
  2. TREXLER, PC. - EDMOND, RED. - EVANS, B. Negative pressure plastic isolator for patients with dangerous infections. Br. Med. J., Aug 27, 1977, 2 (6086), p. 559-561. Go to original source... Go to PubMed...
  3. CRISTOPHER, GW. - EITZEN, EM., Jr. Air evacuation under high-level biosafety containment: the aeromedical isolation team. Emerg. Infect. Dis., 1999, vol. 5, no. 2, p. 241-246. Go to original source... Go to PubMed...
  4. DUNN, KH. - BULGAJEWSKI, PJ. Initial Accomplishments of the Environmental Control and Life Support System (ECLSS) Atmosphere Revitalization (AR) Predevelopment Operational System Test (POST) for the Space Station Freedom (SSF), SAE Technical Paper Series No. 921186. Presented 22nd International Conference on Environmental Systems, Seattle, WA, July 13-16, 1992. Go to original source...
  5. LANGEVIN, PB. - KENNETH, HR. - LAYON, AJ. The Potential for Dissemination of Mycobacterium tuberculosis Through the Anaesthesia Breathing Circuit. Chest, 1999, vol. 115, p. 1107-1114. Go to original source... Go to PubMed...
  6. PRYMULA, R., et al. Biologický a chemický terorismus. Praha, Grada, 2002. ISBN 80-247-0288-6
  7. Návod k použití Biovaku EBV-30. Firemní materiály EGO Zlín, spol. s r. o