electricidad estática y radiación electromagnética

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ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Pablo Efraín Díaz G. Anestesia y Reanimación HSB

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Page 1: Electricidad estática y radiación electromagnética

ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Pablo Efraín Díaz G.Anestesia y Reanimación HSB

Page 2: Electricidad estática y radiación electromagnética

ELECTRICIDAD ESTÁTICA

Page 3: Electricidad estática y radiación electromagnética

Carga Eléctrica

Se manifiesta mediante atracciones yrepulsiones que determinan las interaccioneselectromagnéticas entre ellas.

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Electricidad Estática

Es otro tipo de energíaeléctrica. A diferencia dela corriente eléctrica en laque las cargas se mueven,en este caso las cargaseléctricas permanecen ensu lugar.

Electricamente neutros.

• Separación sostenidaentre las cargas positivas ynegativas.

Page 5: Electricidad estática y radiación electromagnética

Electricidad Estática

Acumulación de un exceso de carga eléctrica enuna zona con poca conductividad eléctrica, demanera que la acumulación de carga persiste.

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Page 6: Electricidad estática y radiación electromagnética

Causas

Contacto: Efecto Triboeléctrico.

Presión: Efecto Pizoeléctrico. (cristales y cerámica)

Temperatura: Piroeléctrico. (mineral turmalina)

Separación de cargas por un objeto cargado.

Ley de Coulomb: La fuerza eléctrica es directamenteproporcional al producto de las cargas e inversamenteproporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.

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Electricidad Estática

Objetos aislantes.

Si tuvieran conductividad las cargas seríanneutralizadas por las manos y el cuerpo delexperimentador.

Se deben asegurar vías de conducción entre losobjetos de fricción en salas de cirugía paraprevenir la aparición de altas diferencias depotencial de origen estático.

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Incidencia de explosión

Ignición de los vapores anestésicos inflamablespor electricidad estática.

Intensidad menor a lo pensado.

Atmósfera seca favorece que los objetos secarguen con electricidad estática.

AA puede producir un clima seco si falla lahumidificación.

Causas

Elec. Est. 27% otras 73%

Page 9: Electricidad estática y radiación electromagnética

Prevención de la Electricidad Estática

2 factores principales:

Prendas hechas de varios materiales aislantes.

(lona, lana, seda, algodón) (nilon, terileno)

Goma de ruedas, conchones, almohadas.

Elec. Est es el resultado de una competiciónentre la acumulación de cargas opuestas en doscapas aisladas durante su separación y ladesaparición de éstas por conducción eléctrica ala tierra.

Page 10: Electricidad estática y radiación electromagnética

Prevención de la Electricidad Estática

HUMIDIFICACIÓN DE LA ATMÓSFERA

Mantener húmedo el aire genera un aumento de la conductividad eléctrica del aire.

Mayor formación de películas continuas de humedad sobre los objetos sólidos.

Agua pura buen aislante, restos de impureza le dan conductividad.

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Prevención de la Electricidad Estática

Anestesiólogo sirve con mecanismo conductorde la electricidad.

La resistencia eléctrica de la tierra no debe serdemasiado baja.

La resistencia total del equipo del quirófano atierra suele mantenerse alrededor de 0,1megahomios.

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Prevención de la Electricidad Estática

HUMEDAD EN LOS QUIROFANOS

Esterilizador de vapor proporciona suficientehumidificación de la atmosfera.

Debe ser de grandes dimensiones, uso constante y comunicado con el aire de salas de cx.

Índice de seguridad del 60%

Page 13: Electricidad estática y radiación electromagnética

Prevención de la Electricidad Estática

IONIZACIÓN DEL AIRE AMBIENTAL

Aumenta la conductancia del aire mismo.

No se ha encontrado un uso general en salas de Cx.

USO DE GOMA ANTIESTÁTICA

Mascarilla, tubo respiratorio, bolsa reservorio,ruedas de carros y mesas.

Su resistencia aumenta con el tiempo.

No usar suelas de calzado ordinarias.

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Prevención de la Electricidad Estática

SUELOS ANTIESTÁTICOS

Suelos de linoleos o hechos de madera tienenresistencias de varios de miles de megaohmios.

Pizos de terrazo (piedras empotradas encemento) tiene propiedades antiestáticas.

Subsuelo puede tener red de alambre y carbón.

Resistencia máxima permisible para unaextracción adecuada de cargas 0,1 – 10megaohmios.

Page 15: Electricidad estática y radiación electromagnética

Prevención de la Electricidad Estática

CONVERSIÓN DE MEZCLAS INFLAMABLESEN NO INFLAMABLES POR ADICIÓN DEDILUYENTES.

Utilidad limitada en la práctica clínica.

Difícil de mantener mezclas correctas enaparatos de anestesia cuando se usa circuitocerrado..

Diluyente más corriente (nitrógeno)

Page 16: Electricidad estática y radiación electromagnética

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Page 17: Electricidad estática y radiación electromagnética

RADIACIÓN

Anestesiologo se encuentra expuesto aradiaciones electromagnéticas ionizantes y noionizantes.

Ionizantes: Rayos X, isotopos radioactivos queliberan los rayos gama.

No ionizantes: Laser.

Page 18: Electricidad estática y radiación electromagnética

Radiación Ionizante: Rayos X

Creación tanto de radicales libres como demoléculas ionizadas en los tejidos al sacar loselectrones de sus órbitas estables.

Si la exposición es intensa puede destruir lostejidos, producir cambios cromosómicos quellevan a proliferación maligna.

Indetectable por los sentidos genera miedo(radiación mística)

Page 19: Electricidad estática y radiación electromagnética

Radiación Ionizante

En un ambiente de cuidados médicos, los rayos xson emitidos por una máquina como partículasindividuales, llamadas fotones, las cualesatraviesan el cuerpo.

Las estructuras densas, como los huesos,bloquearán la mayoría de las partículas de rayosX y aparecerán de color blanco.

Page 20: Electricidad estática y radiación electromagnética

Radiación Ionizante

El metal y los medios de contraste tambiénaparecerán de color blanco.

Las estructuras que contienen aire se veránnegras.

Los músculos, la grasa y los líquidos apareceráncomo sombras de color gris.

Page 21: Electricidad estática y radiación electromagnética

Radiación Ionizante

La exposición se mide en unidades rem.

Se ha exigido que la exposición máxima anuallaboral no supere los 5 rem.

Personal de radiologia rara vez absorbe más del10% de este valor.

En Embarazo se limita la exposición a un máximo de 500 mrem.

Una Rx Torax le da al paciente aproximadamente 25 mrem.

Page 22: Electricidad estática y radiación electromagnética

Radiación Ionizante

Se recomienda una distancia de al menos 1 mtdel pte.

2 mt de aire proporciona una protecciónequivalente de 25 cm de cemento o 2,5 mmplomo.

Mandiles: 0,25 a 0,5 mm de plomo, efectivospara bloquear la mayoría de radiación dispersa.Llevar siempre que halla riesgo de exposición.

Radiofisicos recomiendan la exposiciónmantenerse tan baja como sea posible.

Page 23: Electricidad estática y radiación electromagnética

Radiación no Ionizante: Láser Excita el MVTO de electrones desde reposo

hacia órbitas más altas en las moléculas.

El daño tisular puede aparecer por el calorgenerado.

Laser producen luz infrarroja, visible oultravioleta.

Page 24: Electricidad estática y radiación electromagnética

Radiación no Ionizante: Láser Riesgo alto de lesiones oculares.

Quemaduras de cornea y retina, destrucción dela mácula o del nervio óptico, formación decatarata.

Diferentes lentes para los diferentes tipos delaser(Dióxido de carbono, argón, Nd:YAG, tinción)

Lentes rayados o agrietados no deben utilizarse.

La intensidad del rayo no disminuye con ladistancia.

Page 25: Electricidad estática y radiación electromagnética

Radiación no Ionizante: Láser Columna de vapor contiene restos celulares.

Partículas de tamaño de 0,1 a 0,8 µm. Lasmascarillas faciales no atrapan este tamaño departículas.

En este vapor se ha encontrado partículas deADN intacto del VPH procedente de verrugas ycondilomas y ADN de virus de VIH. Se han vistoen cultivos celulares y no en la practica clinica sihay sitios de avacuación y filtración adecuadas.