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關鍵詞:煉油企業;數據;統計
中圖分類號:F221 文獻標識碼:A 文章編號:1001-828X(2013)01-0-01
數據在煉油企業統計中的運用已不再是單純地把數據作統計分析或總結上報,而是運用這個數據分析煉油企業發展的瓶頸,找出工作的問題所在,以指導煉油生產的實際工作。達到煉油企業信息共享,數據共享,數據快速傳達從而使煉油企業向更好、更健康的方面發展。
一、數據統計在煉油企業的構建
煉油企業發展到今天,都在設備裝置等硬件上下功夫,當然不可否認,這些設備的更新對于煉油企業的發展起到了重大作用。如何利用數據進行有效地監控,合理安排煉油企業資源的使用,從目前來看,是煉油企業急待解決的問題。以我公司下某煉油廠為例探討數據統計的建立:
1.數據統計信息化在煉油企業的構建。煉油廠要建立健全數據統計信息網絡,這個網絡大致要包括數據的收集處理,存儲傳輸,管理服務等流程。這個系統化的工程力求為煉油企業的工作進行分析,對煉油企業存在的問題進行分析和疏理。以便方便傳輸、查找、分析和應用。所以,對于煉油企業內部的數據,不論是生產方面,不論是管理方面,不論是成本方面,不論是節能環保方面,不論是人力方面,不論是經濟方面,不論是效益方面都要完全覆蓋在這個數據統計信息網中。通過這個數據庫進行數據分析,以立足煉油企業內部的實際,找出問題所在,對于煉油企業產品的質量,外部的經營環境,服務的質量高低,百姓的口碑,客戶群對企業的態度等進行比對分析,以了解企業生產經營情況,并將數據共享,在平臺下進行傳輸管理和統計應用。
2.優化煉油企業數據信息。優化煉油企業的數據信息,特別是優化煉油企業的排產系統,利用數據信息有利于煉油企業制定規劃,制訂企業采購計劃,制訂企業生產計劃,預算企業設備產生的利潤,制訂企業油品計劃,制訂原油盈虧計劃,模擬煉油生產過程以及煉油企業的節能減排工作等都有重要意義。數據的分析和應用能夠使煉油企業在生產原料采集的時候就考慮到整個企業生產的全局。通過數據的優化計算出制訂計劃的情況,讓煉油企業各個部門之間達到最優化的配合,使得煉油企業生產設備既能夠最大限度地滿足市場需求又能夠更好地提高煉油企業的利潤。
3.煉油企業數據庫的建立和應用。煉油企業的生產和管理需要的數據是大量的,也是分散的,要將這些數據信息有效地整合,并且安全地管理和重組,之后在此基礎上加以分析和應用,就需要數據庫的建立。對于煉油企業來講,應該利用局域網絡建立企業的數據庫,涵蓋煉油企業人事和財務,原料引進和銷售、設備管理和應用,能耗和減排,成本和利潤等諸方面大型的數據庫,下氣力挖掘煉油企業的所有信息資源,將下面各個部門的信息,按照一定的規律和要求進行收集,歸納,整理,儲存,為煉油企業的生產和發展提高依據。目前煉油企業可以在下面幾方面建立本企業的數據庫管理系統——ES專家系統、MIS管理信息系統、OA辦公自動化系統、DSS決策支持系統等。這些高端的數據倉庫系統,可以在分秒之間即能協助企業決策者制訂長期規劃,發展決策,生產計劃等,節省了大量的人力物力和財務,當然也節省了時間,提高了規劃的準備性和科學性。建好后的數據庫,讓煉油企業大量的、有價值的、有序的信息在企業內部共享和流通,為企業領導和決策者提供有效的決策依據。
二、數據統計在煉油企業的應用
1.數據在煉油企業生產中的應用。煉油企業通過統計企業內部的固定資產數量,對企業的固定資產進行統計,統計包括固有資產的價值、資產的凈值和資產完全價值,然后對三者進行對比,分析。得到一個科學的合理的值,然后根據數據結論進行生產,此舉可讓煉油企業在保持資產總量的基礎上實現固定資產的全面增值。數據統計的應用,可以在煉油企業生產的成品上進行統計,如統計原油,企業的半成品產量,成品產量(對于成品的數據應用要充分考慮到影響煉油企業設備產品生產能力的設備的數量、工作時間和生產效率等因素,否則會造成統計不準確的情況出現),成品的銷售量(對于煉油企業產品的銷售量的數據應用,要參照往年企業產品銷售的數據,然后做出下一年企業產品銷售的預算)為煉油企業的生產提供數據。經過這些數據的分析對比和應用,使煉油企業對產品的銷售過程有一個整體上的把握。
2.數據在煉油企業人力資源管理上的應用。數據統計在煉油企業管理中的另一個應用途徑就是人力資源管理。在煉油企業中,人力資源是靈魂,是保證煉油企業高效運轉的保障。人力資源的管理與企業的現代化建設,信息化建設關系密切,作用巨大。而數據信息化就可以極大地提高煉油企業中的人力資源管理力度和效率、質量。作用大,效果明顯。傳統的人力資源統計僅僅能對煉油企業的某一個部門的人力情況進行集中統計,而不能對同一部門中分工有異,職位不同的人統計出來。而實現了現代化的數據統計分析系統,則完全可以對同一部門中分工有異,職位不同的人統計出來,有助于分析。而且經過資源的共享,平行部門間的人力情況也可以進行數據的查詢,分析和調用。從而實現資源的共享和互動管理、立體管理。
3.數據統計在煉油企業節能降耗方面的應用。節能降耗是煉油企業生產的難點之一,對于這方面的管理,更是離不開統計數據的支持。通過采用對比分析數據的方法,可以提高煉油企業效能的利用率水平,還能夠在第一時間把節約的能耗突顯在數據上,使得煉油企業的利潤率計算起來更為迅速、更加準確。有了數據的有效應用,就能夠更有效、更合理地進行節能降耗,提高煉油企業利潤。要將數據的情況與煉油裝置的能耗狀況和裝置節能狀況聯系起來,讓數據反映裝置工作實效,以便解決煉油企業的環保問題,體現數據應用的價值。
三、結語
總之,煉油企業除了加強硬件建設以外,還必須在管理上下功夫。特別是在數據統計的建立和應用方面進行科研攻關,讓煉油企業這個相對薄弱的環節變得強大起來。本文從數據系統的建立和應用兩個大的方面談了個人的幾點看法,希望,對數據在煉油生產、人力資源管理以及煉油企業的節能減排三個方面的闡述能對煉油企業數據應用起到推動作用。
參考文獻:
[1]張秀軍.關于加強數據在企業中應用的思考[J].黑龍江科技信息,2011(15).
[2]高發榮.論如何做好企業的數據統計工作[J].現代商貿工業,2011(16).
【關鍵詞】物聯網技術 互聯網 發展 應用
物聯網的雛形最早可于追溯到1990年,物聯網的概念提出是在1999年,在這幾十年的發展里,物聯網的地位越來越重要并且有著一個非常廣闊的發展前景,物聯網的本質是將物理世界與數字世界完美融合,打破了傳統觀念的束縛,實現了物與物直接的信息聯系、或缺、融合、傳遞等,真正達到物物相連的網絡模式,使人與人直接的信息交換上升到物與物直接的信息交換,本文就物聯網,談一談物聯網通信技術的發展及其應用。
1 何為物聯網通信技術
物聯網是新一代信息技術的重要組成部分,顧名思義,物聯網就是物物相連的互聯網。這有兩層意思:其一,物聯網的核心和基礎仍然是互聯網,是在互聯網基礎上的延伸和擴展的網絡;其二,其用戶端延伸和擴展到了任何物品與物品之間,進行信息交換和通信。物聯網就是“物物相連的互聯網”。
物聯網是利用局部網絡或互聯網等通信技術把傳感器、控制器、機器、人員和物等通過新的方式聯在一起,形成人與物、物與物相聯,實現信息化、遠程管理控制和智能化的網絡。
2 物聯網通信技術的應用
物聯網工作的應用涉及到生活的方方面面,典型的應用關系體現在物聯網技術與專業技術行業的結合,實現智能應用的解決;物聯網應用層讓信息技術與行業結合,對經濟和社會產生影響,可以說物聯網是繼計算機和互聯網之后的第三次革命,它主要有九大應用領域有:智能工業、智能農業、智能物流、智能交通、智能電網、智能環保、智能安保、智能醫療、智能家居等等。
2.1 智能物流
現在的物流管理有著明顯的信息化發展,隨著物聯網技術的發展特別是物聯網技術與物聯網與衛星定位技術、GSM/GPRS/CDMA移動通訊技術、GIS地理信息系統相結合,使物流管理的每一個流程都被準確無誤的感知和掌握,GIS與GPS與感知信息的結合,構成了物流信息一張強大的網。
2.2 智能醫療
自動識別技術為醫療領域提供了方便,最典型的代表是RFID自動識別技術,RFID技術與醫院信息系統(HIS)及藥品物流系統的融合,是醫療信息化的必然趨勢,智能醫療能夠幫助醫生實現對病人全方位的監控,達到會診記錄,病情記錄等關鍵信息的共享,還有對病人醫療器械和病人病情發展的追蹤,這種智能醫療必然會得到更大的推廣。
2.3 智能交通
物聯網在智能交通上的應用也非常普遍,最典型的例子莫過于乘坐公交車時IC卡的使用,物聯網技術與公交系統的融合,統籌運用GIS和GPS等手段,達到調度,發配,收費等管理于一體,同時還有智能化的停車,系統調配紅綠燈,及時查看路況信息等交通控制調配等手段,都體現了物物相連的物聯網對于交通的幫助,還有公路、橋梁、交通的智能檢測,都體現了智能交通的作用。
2.4 智能農業
智能工業。智能農業與智能工業最主要的體現上是在對于數字的實時監控上,從生產、加工、運輸、分銷、零售上,企業信息管理系統,從生產監控系統,信息管理系統,質量管理系統,信息服務系統,到信息跟蹤,事故追溯系統,質量評估系統,統計分析系統,信息門戶系統等,使農業和工作都達到智能化的水平,方便生產。
2.5 智能安保
智能安保體現在傳感節點的利用上,利用傳感節點的覆蓋全面性,來防治翻越,偷渡,恐怖襲擊等威脅安全的入侵,這種智能安保已經應用到世博會當中。
2.6 智能家庭
物聯網對于智能家庭,數字家庭的建設有著非常廣闊的發展前景,智能家庭不是簡單地將家中的電子產品結合到一個遙控裝置當中去,這樣做只是一個簡單的電子設備相連,物聯網所要達到的智能家庭,數字家庭的目的,是通過物聯網建立外部聯系,讓服務與設備之間產生聯系,達到互動效果,一個最理想的例子就是在工作的過程中,在辦公室里就可以指揮家用電器的工作,在下班回來的途中各個家用電器已經各司其職,回家時就享受自動化的成果與便利。
3 物聯網通信技術的發展
物聯網是推動世界發展的重要動力,有人把它比作是繼計算機和互聯網之后的第三次革命,這樣的比喻一點也不為過,1990年的施樂公司可樂售飯機可以被看作是物聯網技術的最早實踐,1999年麻省理工學院Auto-ID中心在美國統一代碼委員會的支持下提出了PC(Electronic Product Code)的概念.比爾蓋茨1995年在書中提及了物聯網的概念,1999年美國麻省理工學院闡明了物聯網的含義,但隨著物聯網的發展這種含義也產生了變化,再隨后的時間段內,各國開始提高了對物聯網的認識,并把物聯網當作一項國家戰略來發展,目前的物聯網當中有三項關鍵的技術,分別是傳感器技術、RFID標簽、嵌入式系統技術;所涉及的四大關鍵領域分別是:RFID;傳感網;M2M;兩化融合,隨著各國對于物聯網技術的重視,一些關于物聯網發展的戰略也相繼被提出,如日本的u-Japan計劃,韓國確立了u-Korea計劃,歐盟執委會發表了歐洲物聯網行動計劃,美國將新能源和物聯網列為振興經濟的兩大重點,智慧地球被提出并引起強烈反響。
2009年8月,總理的感知中國講話和建立的感知中國研究中心將中國的物聯網信息技術推向了一個新的高度,物聯網被正式列為國家五大新興戰略性產業之一。
4 總結
物聯網通信技術作為一項前沿技術有著非常廣闊的發展前景和發展空間,目前無論是國家還是技術企業,都對物聯網技術的應用價值看的很重,物聯網技術應用在人們生活的方方面面,以一種潛移默化的方式影響著人們的生活方式和生產方式,但是人們在享受物聯網所帶給我們方便的同時,對物聯網的概念認識還并沒有互聯網那么深入人心,人們對于互聯網的認識要遠遠高于物聯網,隨著物聯網技術的蓬勃發展,越來越多的物聯網技術會應用到人們的生活中,相信人們對于物聯網的認識將會逐漸提升,同時,物聯網通信技術將會更好更快的發展也必將有一個更廣闊的前景。
參考文獻
[1]董新平.物聯網產業成長研究[D].華中師范大學,2012.
[2]郝罡.物聯網的發展及在通信運營商領域的應用研究[D].北京郵電大學,2011.
[3]焦文娟.物聯網安全―認證技術研究[D].北京郵電大學,2011.
[4]趙靜,喻曉紅,黃波,譚秀蘭.物聯網的結構體系與發展[J].通信技術,2010(09):106-108.
關鍵詞:煙氣連續監測系統;SO2 / O2 / NOX;火力發電
中圖分類號: X83 文獻標識碼:A
火力發電廠一直是大氣污染中的重要污染源之一,火電廠是空氣中二氧化硫的主要排放源,早在20世紀70年代,一些發達國家就開始對煙氣排放的二氧化硫、氮氧化物進行監測。我國在這方面還比較落后,監測系統形成的也較晚,現在由于大氣污染嚴重,人們已經開始對環境加以關注,各火電廠的煙氣排放都具有嚴格的標準,煙塵分析成為排放的一個主要指標。煙氣連續監測系統(簡稱CEMS)是為煙氣排放污染物連續監測而專門設計的在線監測系統。
1系統構成
煙氣連續監測系統由SO2/O2/NOX分析儀、煙塵儀、流量計、壓力變送器、濕度/濕度計及數據處理單元(DAS)組成。
1.1 氣態污染物監測系統
氣態污染物監測系統有3種設計方法:直接抽取法、稀釋取樣法和現場安裝型。
1.1.1 直接測量取樣法
直接測量取樣法操作簡單,方便,經濟性強,主要是采用差分吸收法進行測量,即把部件安裝在煙道中,將一束光直接照射在煙道氣體中,利用分子的吸收光譜測量若干波長上的吸收系數,根據這些波長上分子吸收系數的差來確定吸收分子的含量,具有較強的抗干擾性。但由于這種方法主要是在煙道中進行,所以儀器在如此惡劣的環境下壽命就很難維持長久,維修起來也有諸多的不便,同時差分吸收無法實現在線校準,測量精度低,難以長期連續工作。
1.1.2 稀釋取樣法
稀釋法通過采用臨界孔技術保證稀釋比。所謂臨界孔是指當臨界孔兩端的壓力比達到0.53以上時,流體經過臨界孔的流速被限制在聲速,因此流體流過 臨界孔的流量是恒定值,很容易保證稀釋氣的壓力恒定,即稀釋氣的流速亦是一個恒定值,所以樣氣的稀釋比是一個恒定值。
1.1.3 直接抽取法(加熱管線法)
直接抽取法是通過加熱管對抽取的已除塵的煙氣進行保溫,保持煙氣不結露,經細除塵干燥裝置冷凝除濕預處理裝置后再送至分析儀。直接抽取法由于存在脫水過程,對煙氣中濃度較低且易溶于水的HCl、NH3、H3S等成分無法測量,因此不能用于垃圾焚燒發電廠的煙氣監測中。若將高溫高濕的煙氣送入儀器中進行分析,則對分析儀的要求很高,整套系統價格昂貴,多應用于多成分、低濃度、易溶于水的氣態污染物測量。
1.2 煙塵測定儀
在線煙塵監測儀最多采用的是光學方法,其原理分濁度法測量和激光散射法測量兩種。濁度法因其技術成熟性和經濟性是目前國內使用較普遍的一種進行在線煙塵監測的方法,濁度法(透射法,對穿法)是指光通過含有煙塵的煙氣時,光強因煙塵的吸收和散射作用而減弱,通過測定光束通過煙氣前后的光強比值來定量煙塵濃度。相對于濁度法的優點來講,其在安裝時需要雙端同時進行,且維修時有許多的不便,在兩端還需要潔凈的空氣來進行保護,因此濁度法的這些缺點也是在使用中必須考慮的因素。
1.3 氣體流速儀
氣體流速測量有3種方法:熱差法、壓差法和超聲波方法。
1.3.1 熱差法是指煙氣通過熱傳感器時,帶走的熱量與煙氣流速和熱傳感器的電阻阻值變化成比例,通過測量熱傳感器的電阻阻值變化可求得煙氣流速,熱傳感法適宜于便攜式測量。
1.3.2 壓差法利用壓差傳感器、皮托管等測出煙氣的動壓和靜壓,動壓和靜壓與被測煙氣流速成一定的比例關系,從而可定量煙氣流速。皮托管差壓法為常用方法,但皮托管差壓法使用在測量帶有大量石膏漿液顆粒的煙氣時容易發生取樣管堵塞,需加強反吹和疏通。
1.3.3 超聲波法通過超聲波順著煙氣流向和逆著煙氣流向通過已知距離的兩個點時,其傳輸時間不同,連續測定傳輸時間差可實現煙氣流速的連續監測。采用超聲波方法進行氣體流速測量效果最好。FLOWSIC100UHA SSTi 超聲波型流量計,測量過程為非接觸式,具有較高的測量精度,并可以進行煙氣的溫度測量。兩套超聲波的發射器/接收器成直線安裝在煙道中,與煙氣流向成一定的夾角a,聲波的傳輸時間隨氣體的流向變化:在與氣流方向相同的方向上,傳播時間Tv被縮短;在與氣流方向相反方向上,傳播時間Tr 被延長。聲波的傳輸時間隨氣體的流向變化;氣體流速計算公式為:
設煙道橫截面積為A,煙氣體積流量為:
Q=3600×Vm×A
其中:Vm--測定煙道斷面的煙氣平均流速;
L--超聲波在煙道中的傳播路徑;
a--煙道中心線與超聲波的傳播路徑的夾角;
Tv--聲波順氣流方向在煙道中的傳播時間;
Tr--聲波逆氣流方向在煙道中的傳播時間。
FLOWSIC100UHA SSTi超聲波型流量計是通過測量超聲波在煙氣中順流和逆流行進的時間差來 計算煙氣流速,與環境溫度、壓力及氣體的具體成分沒有關系,測量精度高。而且,測量所得的是煙道橫截面的平均流速,代表性很強。超聲波發送器用鈦制造,探頭用SS316制造,耐腐蝕性很好。系統不需要進行反吹,操作簡單。
1.4 濕度測量
濕度測量采用的是一種高溫應用的濕度傳感器HMP235,該系列濕度連續監測儀采用電容型傳感器,濕度變化引起電容解質介電常數的變化,因而使電容量發生變化,通過測量電容就可以測量濕度。芬蘭VAISALA 公司生產的HMP235A 型高溫電容法濕度計,有溫度校準,精度高 ,但考慮到電廠的工況穩定,煙氣含水量變化不大,采用短時測量取平均值輸入做濕度校準計算。這樣可以防止濕度計的意外損壞,延長儀器使用壽命。
1.5 數據采集系統
系統采用SMC-900 型數據采集系統。該采集系統是以數據采集/控制儀為基礎建立的,它是以工控機為主體設計的,具有強大的硬件和軟件功能。軟件主要功能有:使用含氧量計算折算濃度、使用濕度計算干氣濃度、使用溫度,壓力計算標態濃度、計算總排放量、形成實時報表、自動生成日報表,月報表,年報表、記錄故障事件、故障報警、聲,光、缺失數據的處理、記錄校準報告、通過數據通訊終端向上位機傳送數據和報表,數據處理和表格形式符合HJ/T76-2001 的規定。對氣體分析系統的反吹,校準進行控制。對探頭堵塞,加熱輸氣管 溫度,氣體濕度進行連鎖控制。顯示CEMS 的流程圖,幫助運行維護人員了解系統運行情形 。形成趨勢圖,棒圖、實現無線通信等。
結語
CEMS 煙氣連續監測系統已在火力發電廠中得到廣泛應用,在線監測電力生產過程中產生污染氣體的固定排放源以及煙氣脫硫、脫硝系統的控制和監測,有利于運行人員及時調整監控脫硫、脫硝、除塵等環保設施的運行狀態,加強達標排放管理,為環保部門的監督提供了科學先進的檢測手段,這對于排放點的有效監測與管理有著積極而重要的意義。
參考文獻
關鍵詞嗎啡羅哌卡因硬膜外自控鎮痛癌癥疼痛
癌癥在我國的發病率呈逐步遞增趨勢,晚期患者的生活質量,也引起越來越廣泛的關注。對于晚期或已經發生轉移的患者來說,疼痛是其常見的生理現象,由于疼痛非常劇烈,會嚴重影響患者的身心狀態。由于手術治療已經無能為力,常規的藥物止痛效果不明顯,化學療法或放射療法不良反應大,患者的身體狀態不一定能承受。本研究采用嗎啡聯合羅哌卡因硬膜外自控鎮痛應用于患者,取得較好效果。現報告如下。
資料與方法
一般資料:2010年7月~2012年2月收治的癌癥患者61例。男43例,女18例;年齡37~71歲,平均53.1歲;癌癥類型,肺癌12例,胃癌11例,腸癌13例,乳腺癌9例,肝癌7例,其他9例。其中發生骨轉移28例,淋巴結轉移21例,器官轉移33例。所有患者均有劇烈的不能忍受的疼痛,且常規口服止痛藥物效果不明顯。
方法:藥物配伍,加入氟哌啶5mg,嗎啡10mg和0.75%的羅哌卡因40ml(濃度為0.12%)加入生理鹽水稀釋至250ml。常規監測心率(HR)、收縮壓(SBP)、舒張壓(DBP)、心電圖(ECG)、腦電雙頻指數(BIS)和脈搏血氧飽和度(SPO2)等指標。根據患者疼痛區域,選擇相應硬膜外間隙穿刺,成功后向上置管4cm,再將導管通過離穿刺點5~10cm的皮下隧道引出皮膚,從硬膜外導管推注負荷量8ml,然后接上一次性微量注射泵,注射速度為1.4ml/小時。每次最小注藥時間為15分鐘,最大注藥量為2ml。
鎮靜分級評價:采用Ramsay評分進行。11分:焦慮,躁動,煩躁;22分:合作,有定向力,安靜;33分:只對指令做出反應;44分:入睡,但對刺激反應敏感;55分:入睡,但對刺激反應緩慢;⑥6分:入睡,不能喚醒。其中1分為鎮靜不足,2~4分為鎮靜滿意,5~6分為鎮靜過度。
疼痛評分:采用VAS評分系統,總分10分,分值越高,患者疼痛程度越劇烈。觀察MAP、HR和SPO2等麻醉安全性指標。
統計學處理:采用SPSS11.5統計學軟件對相關數據進行統計學處理,計數資料采用 X 2檢驗,計量資料采用SPSS13.0檢驗。P<0.05表示差異有顯著性。
結果
61例患者麻醉有效性相關指標:患者均鎮靜滿意,疼痛程度大為減輕,Ramsay和VAS評分均治療前均大為減輕(P<0.05)。見表1。
61例患者麻醉安全性相關指標:MAP、HR和SPO2在圍手術期均無顯著性差異(P>0.05),血液動力學指標平穩。見表2。
討論
對于癌癥晚期患者來說,由于病情已經不可能康復,因此在晚期采用姑息療法,相對提高患者的生活質量,對患者以相對較小的痛苦度過人生的最后時期具有重要意義。硬膜外麻醉由于安全性高,針對性強,在臨床上得到廣泛應用。理想的麻醉,應該不僅能迅速達到麻醉效果,而且應該盡量避免患者血液動力學的劇烈波動,以免發生意外。一方面既要保證患者不因麻醉不足而產生肢體扭動和手術床上產生的疼痛,另一方面又要防止鎮靜過度而產生呼吸抑制。
嗎啡屬于阿片類生物堿,為阿片受體激動劑。通過模擬內源性抗痛物質腦啡肽的作用,激動中樞神經阿片受體而產生強大的鎮痛作用;在鎮痛的同時有明顯的鎮靜作用,改善疼痛患者的緊張情緒。此外還可抑制咳嗽中樞,產生鎮咳作用。羅哌卡因屬新型長效酰胺類局麻藥,低濃度下即可達到感覺和運動神經分離的特點,在感覺神經阻滯良好的情況下,對運動神經影響甚微,因此患者日常生活基本不受影響,對于保證患者生活質量具有重要意義。
有研究顯示,嗎啡和低濃度的羅哌卡因聯用具有協同鎮痛鎮靜作用,一方面嗎啡可作用于脊髓阿片受體,產生很好的止痛效果,另一方面,羅哌卡因可暫時中斷正常的神經反射和疼痛刺激的傳導通路,改善新陳代謝和微循環。兩者聯用,既減少了局麻藥的用量,從而提高了安全性;又能延長鎮痛的時效,提高了有效性。
本研究結果顯示,61例患者均鎮靜滿意,疼痛程度大為減輕,Ramsay和VAS評分均治療前均大為減輕(P<0.05);MAP、HR和SPO2在圍手術期均無顯著性差異(P>0.05),血液動力學指標平穩。顯示了較高的有效性和安全性考慮。筆者認為,嗎啡聯合羅哌卡因硬膜外自控鎮痛應用于晚期癌痛的治療,效果顯著,安全性高,值得臨床考慮。
參考文獻
1李林宇,李艷茹.唑來膦酸聯合局部放療對肺癌骨轉移患者的止痛療效觀察[J].中國實用醫藥,2011,6(14):160-161.
2李秋波.硬膜外自控鎮痛治療頑固性癌痛的臨床療效[J].廣州醫藥,2003,34(1):59-60.
3盧明霞.羅哌卡因、芬太尼硬膜外麻醉(PCEA)用于分娩鎮痛150例臨床分析[J].實用臨床醫藥雜志,2007,11(3):126-127.
4張豐林,萬宗明.硬膜外自控鎮痛治療晚期癌痛的療效觀察[J].臨床和實驗醫學雜志,2007,6(2):11-12.
印前:透明膜表面缺陷檢測系統
隨著市場規模的不斷擴大,眾多軟包裝企業對透明膜的質量要求日益嚴格,除蚊蟲外,對晶點、雜質、油污等質量問題都提出了更高要求。雙元科技應客戶需求,對原檢測系統進行改進,采用最新型的LED組合光源,該類光源不僅壽命長、穩定,而且勻度好,對于檢測高透明膜上略有變化的晶點非常有幫助。此外,還采用軟件對晶點進行分類,當檢測到長拖尾晶點或晶點密度過大時,都會報警提示操作人員。
其實,對于國內檢測系統而言,難度最大的是透明膜的油污檢測。雙元科技根據CCD傳感器上的細微變化,通過對軟件算法的強化,研發出一種特定的檢測模塊,該模塊可以與傳統的檢測方法并用,對淺而無色的油污有非常顯著的作用,可以非常準確地檢測出油污。此外,該檢測系統還可以對劃痕、褶皺、折痕等缺陷進行檢測。
該檢測系統可應用于PP、PE及PETG等透明材料的檢測,即便是多層共擠的高透明、高阻隔PVDC薄膜都能獲得很好的檢測效果,目前已得到市場的廣泛認可,且市場占有率較高。
印中:印刷缺陷檢測系統
一般的印刷在線檢測系統主要是幫助操作人員及時了解印品質量以及印刷機的健康狀況。雙元科技的印刷缺陷檢測系統則別具匠心地在主界面上首次使用了缺陷信息分布欄,將一卷材料中的所有缺陷以不同符號,按先后順序進行排列,可幫助操作人員第一時間了解缺陷情況,輕易判斷出缺陷是否連續、嚴重等,從而有利于操作人員及時解決,以保證正常生產。
除常規的檢測方法外,雙元科技在印刷缺陷檢測系統中還加入了一些由公司自身多年積累的經驗轉化而成的檢測模塊,如獨立的套印檢測、刀線檢測等,這些模塊可與常規檢測一起并行使用,能跟蹤細微的套印變化以及低于檢測精度的刀線。另外,該系統還擁有針對印刷缺色、漏印等缺陷的專用檢測模塊,配合主界面上的缺陷分布欄,能夠幫助操作人員快速判斷出缺陷類型、位置,便于操作人員及時排除設備造成的印刷缺陷故障,降低廢品率,有效提高企業經濟效益。
印后:檢品機缺陷檢測剔除系統
雙元科技的檢品機缺陷檢測剔除系統是配合檢品機對有缺陷的印品進行剔除的系統,在復合前將印品放置在檢品機上進行檢測、剔除,當發現缺陷時只需雙擊系統的缺陷圖標,檢品機就可以自動倒回到缺陷位置。