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麻醉废气清除系统的处理装置,下列说法哪些正确 ( )

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清除系统对减少废气污染不重要  废气危害来自于废气积蓄于人体组织  脂溶性越高,洗出时间越长  氟烷洗出时间为7~64小时  N0洗出时间为3~7小时  
电控式废气再循环的EGR 率只可达 10%  利用VVT-i 可实现无硬件装置的 EGR 循环  EGR 只有” 外废气再循环” 形式  背压式 EGR, 能对废气再循环阀进行完全控制  
电控式废气再循环的EGR率只可达10%  利用VVT-i可实现无硬件装置的EGR循环  EGR只有”外废气再循环”形式  背压式EGR,能对废气再循环阀进行完全控制  
结构简单,使用轻便  可取代循环紧闭装置。不需要导向活瓣及二氧化碳吸收器  适用于任何年龄和任何手术,并可远离病人头部操作麻醉  不适用于小儿全身麻醉  可与废气清除阀连接,以排出全部废气  
被动清除时是以患者自身的呼吸作为驱动力  被动清除时处理管口防止阻塞  被动清除处理管气流阻力不能大于10cmH2O  被动清除的处理管外口置于排风扇装置邻近排气效果更好  主动清除的废气处理管要尽可能粗  
被动清除时是以患者自身的呼吸作为驱动力  被动清除时处理管口防止阻塞  被动清除处理管气流阻力不能大于10cmHO  被动清除的处理管外口置于排风扇装置邻近排气效果更好  主动清除的废气处理管要尽可能粗  
使用此废气处理装置可减少酸雨的形成   装置内发生的反应有化合、分解、置换和氧化还原反应   整个过程的反应可表示为2SO2+2CaCO3+O2=2CaSO4+2CO2   可用酸性高锰酸钾溶液检验废气处理是否达标  
进入烟囱的气体为纯净物   此过程中硫元素的化合价没有发生改变   使用此废气处理装置可减少酸雨的形成   整个过程的反应可表示为: 2SO2+2CaCO3+O2═2CaSO4+2CO2  
此过程中有分解反应   此过程中S.元素的化合价未发生改变   使用此废气处理装置可减少酸雨的形成   整个过程的反应可表示为: 2SO2+2CaCO3+O2===2CaSO4+2CO2  
传统机械式废气再循环的EGR率可达20%  发动机暖机时,EGR仍能运行  废气再循环有外EGR与内EGR两类型  利用发动机可变气门系统可实现无外部专用装置的EGR循环  排气背压式EGR,只能对废气再循环阀门的运作起修正作用  
吸引排放法  排入室内大气法  冷却凝集法  吸附装置法  排入室外大气法  
清除系统对减少废气污染不重要  废气危害来自于废气积蓄于人体组织  脂溶性越高,洗出时间越长  氟烷洗出时间为7~64小时  N20洗出时间为3~7小时  
使用此废气处理装置可减少酸雨的形成   装置内发生的反应有化合、分解、置换和氧化还原反应   整个过程的反应可表示为2SO2+2CaCO3+O2=2CaSO4+2CO2   可用酸性高锰酸钾溶液检验废气处理是否达标  
把装置阀门关闭  补入氧气直至放射性气体完全清除  患者转换至自然呼吸后,动态采集图像  清除相用前位采集  清除相反映局部换气功能  
可取代循环紧闭装置。不需要导向活瓣及二氧化碳吸收器  适用于任何年龄和任何手术,并可远离病人头部操作麻醉  结构简单,使用轻便  不适用于小儿全身麻醉  可与废气清除阀连接,以排出全部废气  
吸引排放法  排入室内大气法  冷却凝集法  吸附装置法  排入室外大气法  
废气危害来自于废气积蓄于人体组织  脂溶性越高,洗出时间越长  清除系统对减少废气污染不重要  氟烷洗出时间为7~64小时  N0洗出时间为3~7小时  
废气处理装置与主体工程同时投产使用  主体工程设计完成后,有针对性地开展废气处理装置设计  根据实际生产废气产生情况,企业自行调整了环境影响评价文件要求的废气处理装置  经实测,半成品车间废气收集后达标排放,企业拆除了环境影响评价文件要求的废气处理装置