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Pablo Efraín Díaz G.
  Anestesia y Reanimación HSB




ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
ELECTRICIDAD ESTÁTICA
Carga Eléctrica

 Se manifiesta mediante atracciones y
  repulsiones que determinan las interacciones
  electromagnéticas entre ellas.
Electricidad Estática
 Es otro tipo de energía
  eléctrica. A diferencia de
  la corriente eléctrica en la
  que las cargas se mueven,
  en este caso las cargas
  eléctricas permanecen en
  su lugar.
                                 • Separación      sostenida
 Electricamente neutros.        entre las cargas positivas y
                                 negativas.
Electricidad Estática

 Acumulación de un exceso de carga eléctrica en
  una zona con poca conductividad eléctrica, de
   manera que la acumulación de carga persiste.




 ......VideosDescargas de RealPlayerElectricidad estática.flv
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 directamente
     proporcional al producto de las cargas e inversamente
     proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
Electricidad Estática

 Objetos aislantes.

 Si tuvieran conductividad las cargas serían
  neutralizadas por las manos y el cuerpo del
  experimentador.

 Se deben asegurar vías de conducción entre los
  objetos de fricción en salas de cirugía para
  prevenir la aparición de altas diferencias de
  potencial de origen estático.
Incidencia de explosión

 Ignición de los vapores anestésicos inflamables
  por electricidad estática.
 Intensidad menor a lo pensado.
 Atmósfera seca favorece que los objetos se
  carguen con electricidad estática.
 AA puede producir un clima seco si falla la
  humidificación.
 Causas
   Elec. Est. 27% otras 73%
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 competición
  entre la acumulación de cargas opuestas en dos
  capas aisladas durante su separación y la
  desaparición de éstas por conducción eléctrica a
  la tierra.
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.
Prevención de la Electricidad
Estática
 Anestesiólogo sirve con mecanismo conductor
  de la electricidad.

 La resistencia eléctrica de la tierra no debe ser
  demasiado baja.

 La resistencia total del equipo del quirófano a
  tierra suele mantenerse alrededor de 0,1
  megahomios.
Prevención de la Electricidad
Estática
HUMEDAD EN LOS QUIROFANOS

 Esterilizador de vapor proporciona suficiente
  humidificación de la atmosfera.
 Debe ser de grandes dimensiones, uso constante
  y comunicado con el aire de salas de cx.
 Índice de seguridad del 60%
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.
Prevención de la Electricidad
Estática
SUELOS ANTIESTÁTICOS
 Suelos de linoleos o hechos de madera tienen
  resistencias de varios de miles de megaohmios.
 Pizos de terrazo (piedras empotradas en
  cemento) tiene propiedades antiestáticas.
 Subsuelo puede tener red de alambre y carbón.

 Resistencia máxima permisible para una
  extracción adecuada de cargas 0,1 – 10
  megaohmios.
Prevención de la Electricidad
Estática
CONVERSIÓN DE MEZCLAS INFLAMABLES
 EN NO INFLAMABLES POR ADICIÓN DE
 DILUYENTES.

 Utilidad limitada en la práctica clínica.
 Difícil de mantener mezclas correctas en
  aparatos de anestesia cuando se usa circuito
  cerrado..
 Diluyente más corriente (nitrógeno)
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
RADIACIÓN

 Anestesiologo se encuentra expuesto a
  radiaciones electromagnéticas ionizantes y no
  ionizantes.

 Ionizantes: Rayos X, isotopos radioactivos que
  liberan los rayos gama.

 No ionizantes: Laser.
Radiación Ionizante: Rayos X

 Creación tanto de radicales libres como de
  moléculas ionizadas en los tejidos al sacar los
  electrones de sus órbitas estables.
 Si la exposición es intensa puede destruir los
  tejidos, producir cambios cromosómicos que
  llevan a proliferación maligna.
 Indetectable por los sentidos genera miedo
  (radiación mística)
Radiación Ionizante

 En un ambiente de cuidados médicos, los rayos x
  son emitidos por una máquina como partículas
  individuales, llamadas    fotones,   las   cuales
  atraviesan el cuerpo.

 Las estructuras densas, como los huesos,
  bloquearán la mayoría de las partículas de rayos
  X y aparecerán de color blanco.
Radiación Ionizante


 El metal y los medios de contraste también
  aparecerán de color blanco.

 Las estructuras que contienen aire se verán
  negras.

 Los músculos, la grasa y los líquidos aparecerán
  como sombras de color gris.
Radiación Ionizante

 La exposición se mide en unidades rem.
 Se ha exigido que la exposición máxima anual
  laboral no supere los 5 rem.
 Personal de radiologia rara vez absorbe más del
  10% 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.
Radiación Ionizante

 Se recomienda una distancia de al menos 1 mt
  del pte.
 2 mt de aire proporciona una protección
  equivalente de 25 cm de cemento o 2,5 mm
  plomo.
 Mandiles: 0,25 a 0,5 mm de plomo, efectivos
  para bloquear la mayoría de radiación dispersa.
  Llevar siempre que halla riesgo de exposición.
 Radiofisicos recomiendan          la exposición
  mantenerse tan baja como sea posible.
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 calor
  generado.
 Laser producen   luz   infrarroja,   visible   o
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Radiación no Ionizante:
Láser
 Riesgo alto de lesiones oculares.
 Quemaduras de cornea y retina, destrucción de
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  catarata.
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  (Dióxido de carbono, argón, Nd:YAG, tinción)
 Lentes rayados o agrietados no deben utilizarse.
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Radiación no Ionizante:
Láser
 Columna de vapor contiene restos celulares.
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  mascarillas faciales no atrapan este tamaño de
  partículas.
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Electricidad estática y radiación electromagnética

  • 1. Pablo Efraín Díaz G. Anestesia y Reanimación HSB ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
  • 3. Carga Eléctrica  Se manifiesta mediante atracciones y repulsiones que determinan las interacciones electromagnéticas entre ellas.
  • 4. Electricidad Estática  Es otro tipo de energía eléctrica. A diferencia de la corriente eléctrica en la que las cargas se mueven, en este caso las cargas eléctricas permanecen en su lugar. • Separación sostenida  Electricamente neutros. entre las cargas positivas y negativas.
  • 5. Electricidad Estática  Acumulación de un exceso de carga eléctrica en una zona con poca conductividad eléctrica, de manera que la acumulación de carga persiste.  ......VideosDescargas de RealPlayerElectricidad estática.flv
  • 6. 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 directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
  • 7. Electricidad Estática  Objetos aislantes.  Si tuvieran conductividad las cargas serían neutralizadas por las manos y el cuerpo del experimentador.  Se deben asegurar vías de conducción entre los objetos de fricción en salas de cirugía para prevenir la aparición de altas diferencias de potencial de origen estático.
  • 8. Incidencia de explosión  Ignición de los vapores anestésicos inflamables por electricidad estática.  Intensidad menor a lo pensado.  Atmósfera seca favorece que los objetos se carguen con electricidad estática.  AA puede producir un clima seco si falla la humidificación.  Causas  Elec. Est. 27% otras 73%
  • 9. 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 competición entre la acumulación de cargas opuestas en dos capas aisladas durante su separación y la desaparición de éstas por conducción eléctrica a la tierra.
  • 10. 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.
  • 11. Prevención de la Electricidad Estática  Anestesiólogo sirve con mecanismo conductor de la electricidad.  La resistencia eléctrica de la tierra no debe ser demasiado baja.  La resistencia total del equipo del quirófano a tierra suele mantenerse alrededor de 0,1 megahomios.
  • 12. Prevención de la Electricidad Estática HUMEDAD EN LOS QUIROFANOS  Esterilizador de vapor proporciona suficiente humidificación de la atmosfera.  Debe ser de grandes dimensiones, uso constante y comunicado con el aire de salas de cx.  Índice de seguridad del 60%
  • 13. 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.
  • 14. Prevención de la Electricidad Estática SUELOS ANTIESTÁTICOS  Suelos de linoleos o hechos de madera tienen resistencias de varios de miles de megaohmios.  Pizos de terrazo (piedras empotradas en cemento) tiene propiedades antiestáticas.  Subsuelo puede tener red de alambre y carbón.  Resistencia máxima permisible para una extracción adecuada de cargas 0,1 – 10 megaohmios.
  • 15. Prevención de la Electricidad Estática CONVERSIÓN DE MEZCLAS INFLAMABLES EN NO INFLAMABLES POR ADICIÓN DE DILUYENTES.  Utilidad limitada en la práctica clínica.  Difícil de mantener mezclas correctas en aparatos de anestesia cuando se usa circuito cerrado..  Diluyente más corriente (nitrógeno)
  • 17. RADIACIÓN  Anestesiologo se encuentra expuesto a radiaciones electromagnéticas ionizantes y no ionizantes.  Ionizantes: Rayos X, isotopos radioactivos que liberan los rayos gama.  No ionizantes: Laser.
  • 18. Radiación Ionizante: Rayos X  Creación tanto de radicales libres como de moléculas ionizadas en los tejidos al sacar los electrones de sus órbitas estables.  Si la exposición es intensa puede destruir los tejidos, producir cambios cromosómicos que llevan a proliferación maligna.  Indetectable por los sentidos genera miedo (radiación mística)
  • 19. Radiación Ionizante  En un ambiente de cuidados médicos, los rayos x son emitidos por una máquina como partículas individuales, llamadas fotones, las cuales atraviesan el cuerpo.  Las estructuras densas, como los huesos, bloquearán la mayoría de las partículas de rayos X y aparecerán de color blanco.
  • 20. Radiación Ionizante  El metal y los medios de contraste también aparecerán de color blanco.  Las estructuras que contienen aire se verán negras.  Los músculos, la grasa y los líquidos aparecerán como sombras de color gris.
  • 21. Radiación Ionizante  La exposición se mide en unidades rem.  Se ha exigido que la exposición máxima anual laboral no supere los 5 rem.  Personal de radiologia rara vez absorbe más del 10% 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.
  • 22. Radiación Ionizante  Se recomienda una distancia de al menos 1 mt del pte.  2 mt de aire proporciona una protección equivalente de 25 cm de cemento o 2,5 mm plomo.  Mandiles: 0,25 a 0,5 mm de plomo, efectivos para bloquear la mayoría de radiación dispersa. Llevar siempre que halla riesgo de exposición.  Radiofisicos recomiendan la exposición mantenerse tan baja como sea posible.
  • 23. 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 calor generado.  Laser producen luz infrarroja, visible o ultravioleta.
  • 24. Radiación no Ionizante: Láser  Riesgo alto de lesiones oculares.  Quemaduras de cornea y retina, destrucción de la mácula o del nervio óptico, formación de catarata.  Diferentes lentes para los diferentes tipos de laser (Dióxido de carbono, argón, Nd:YAG, tinción)  Lentes rayados o agrietados no deben utilizarse.  La intensidad del rayo no disminuye con la distancia.
  • 25. Radiación no Ionizante: Láser  Columna de vapor contiene restos celulares.  Partículas de tamaño de 0,1 a 0,8 µm. Las mascarillas faciales no atrapan este tamaño de partículas.  En este vapor se ha encontrado partículas de ADN intacto del VPH procedente de verrugas y condilomas y ADN de virus de VIH. Se han visto en cultivos celulares y no en la practica clinica si hay sitios de avacuación y filtración adecuadas.