护理点是手工卫生的关键时刻。它代表了从医护人员手中传播微生物的时间和地点,而对患者/客户/居民的传播可能性很高,反之亦然。世界卫生组织定义了手工卫生的5个时刻,因为应该发生手动卫生的关键时期。在照顾不同患者或对同一患者的不同护理活动之间,必须对手进行污染。例如,尽管手动卫生发生在患者接触之前(时刻1),例如接触患者的手,也应该在同一患者对同一患者进行干净或无菌手术之前(第3段)进行操作,可以将5个时刻应用于所有护理环境。(请参阅附录1)在一系列活动之前和/或之后,净化双手也至关重要。:•准备,处理或食用食物和饮料时•参观厕所后•处理污染的废物后•进入并离开隔离室之前•在开始和离开工作之前•在涂抹之前•涂抹之前和拆除个人保护设备(PPE)(例如围裙和手套),例如,每当有任何人的污垢。
干细胞移植的挑战已得到充分认识。该过程本身是有风险的,具有显着的移植相关死亡率和发病率(例如,Arnaout等人,2014年),存在长期身体后果的可能性,例如慢性移植与宿主疾病。治疗几乎总是在其他药物治疗后针对血液学恶性肿瘤进行的,涉及先前的化学疗法和经常放疗,该治疗可能尚未完全康复。HSCT的副作用可能非常具有挑战性,对于那些非常不适的人来说,可能需要接受重症监护病房,并具有潜在的心理序列,例如创伤后的挑战。需要在隔离室中送往医院进行移植医院,这可以将其从正常的应对方式和社会支持中驱逐出境 - 探视规则在中心之间有所不同,但访客人数受到限制,通常被排除在儿童中。有些人需要走相当长的距离移植中心,从而限制了家人和朋友的探访。移植后需要隔离和关怀,需要持续几个月,此
双极电离(BPI),针头双极电离(NBPI),离子发生器,电晕放电技术可以从与挥发性有机化合物(VOC)的反应中产生臭氧,甲醛和超细颗粒。因此,目前不建议与卫生部合作。这种技术正在大量销售;请谨慎 - 营销文献不会讨论电离的副产品。紫外线仅在中央系统空气处理单元(AHU)中允许使用,并用于在空间(例如护士办公室或隔离室)中进行照明,仅在空间无置空间时才使用,并且只有适当的安全措施(例如,安全开关在打开AHU接入门时或感觉到进入空间时会自动关闭紫外线的安全开关,这将阻止意外的紫外线照明对工人的暴露。学生和教职员工不得暴露于UV,UV-A,UV-B,UV-C,FAR-UVC或任何紫外线,因为已知损坏眼睛和皮肤的风险。因此,空间中的紫外线(非ahus)在空间被占据时不得操作。For more information, please see link to FDA guidance: https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical- devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus Chapters in ASHRAE Handbook
1.1 变更 ................................................................................................................................................ 3 1.2 危险 ................................................................................................................................................ 3 1.2.1 热失控 ................................................................................................................................ 3 1.2.2 电气火灾 ................................................................................................................................ 4 2.0 损失预防建议 ............................................................................................................................. 4 2.1 FM 认可设备 ............................................................................................................................. 4 2.2 储能系统 (ESS) 选择 ............................................................................................................. 4 2.3 构造和位置 ............................................................................................................................. 4 2.3.1 位置 ................................................................................................................................ 4 2.3.2 储能系统外壳 ............................................................................................................................. 4 2.3.3 大于 500 平方英尺(46.5 平方米)的专用储能系统建筑物或外壳 ................ ... 2.3.5 隔离室 ................................................................................................................................ 6 2.4 保护 ................................................................................................................................................ 6 2.5 设备和工艺 ................................................................................................................................ 7 2.5.1 电气系统保护 ........................................................................................................................ 7 2.5.2 设备保护 ............................................................................................................................. 7 2.5.3 电池管理系统安全功能 ...................................................................................................... 8 2.5.4 电力转换设备 ................................................................................................................ 9 2.5.5 机械通风 ............................................................................................................................. 10 2.6 操作和维护 ............................................................................................................................. 10 2.6.1 操作 ............................................................................................................................. 1................................................................................................ 10 2.6.2 设备维护 ...................................................................................................................... 10 2.7 培训 ...................................................................................................................................... 11 2.8 人为因素 ............................................................................................................................. 11 2.8.1 内务管理 ............................................................................................................................. 11 2.8.2 应急响应和事故前规划 ............................................................................................. 11 2.9 公用设施 ............................................................................................................................. 12 3.0 对建议的支持 ............................................................................................................................. 12 3.1 建造和位置 ............................................................................................................................. 12 3.1.1 外部围护结构之间的空间分隔 ............................................................................................. 12 3.2 室内安装的防火和最小分隔距离 ............................................................................................. 12 3.3 气体保护系统 ............................................................................................................................. 12 3.4 电气........................................................................................................................................... 13 3.4.1 电池和 ESS 老化 .......................................................................................................................... 13 4.0 参考资料 .......................................................................................................................................... 13 4.1 FM Global ...................................................................................................................................... 13 4.2 其他 ............................................................................................................................................. 13 附录 A 术语表 ............................................................................................................................. 13 附录 B 文档修订历史 ............................................................................................................................. 15 附录 C 参考信息 ............................................................................................................................. 16 C.1 简介 ............................................................................................................................................. 16 C.2 ESS 组件 ........................................................................................................................................................................ 16 C.2.1 电池 ................................................................................................................................ 16 C.2.2 模块 ................................................................................................................................ 18
尊严 个人享有隐私、身体完整和自主的权利,并享有作为人受到尊重的权利。 值班顾问精神科医生 值班轮流值班的顾问精神科医生 直接观察 由注册护士持续观察患者,注册护士始终在隔离室的视线和声音范围内,但不在隔离室外。通过电子监控(如 CCTV)观察患者不属于“直接观察”。 检查 就这些规则而言,负责护理和治疗住院者的注册执业医师或顾问精神科医生或值班顾问精神科医生会检查患者的思维过程和内容、情绪和行为。 个人护理计划 由患者多学科团队在与每位接受护理和治疗的患者协商后尽可能制定、定期审查和更新的一套记录在案的目标。个人护理计划必须明确所需的治疗和护理,这些治疗和护理必须符合最佳实践,必须确定必要的资源,还必须为个人明确适当的目标。对于儿童,个人护理计划必须包括教育要求。护理计划记录在一份综合文件中。人本文件中所有对“人”的提及均指《2001 年法案》中定义的自愿或非自愿的人或居民。以人为本关注个人的需求,确保个人的喜好、需求和价值观指导临床决策或支持,并提供尊重和响应他们的护理。积极行为支持涉及超越个人行为的评估,并试图了解行为的原因或触发因素。这些原因可能是社会、环境、认知或情感的。这种方法是行为改变,而不是行为管理。
澳大利亚悉尼——2021 年 6 月 2 日——全球领先的机器人公司软银机器人新加坡(SBRSG)、软银机器人集团亚太区总部今天宣布与澳大利亚病原体缓解公司 GERMii 建立新的合作伙伴关系,以帮助消灭澳大利亚的 COVID-19 病毒,并推出用于 Whiz 的二合一自动商用地板清洁和消毒解决方案 GERMii UV-C。此次合作使软银机器人新加坡(SBRSG)将其人工智能旗舰机器人吸尘器 Whiz 的功能与 GERMii 独特的紫外线 C (UV-C) 技术相结合,该技术可在接触时杀死 COVID-19 细菌。GERMii 与 Whiz 的合作使机器人设备能够利用 UV-C 技术对其路径进行消毒,从而捕获和杀死地板和空气中的病原体。该解决方案已在澳大利亚各地的许多场所投入使用,由于它不仅能灭活 COVID-19 病毒,还能灭活所有已知的日常病毒和病原体,如胃肠道病毒、流感病毒和金黄色葡萄球菌,因此受到了清洁服务公司及其客户的青睐。此外,在 Whiz 自主清洁和消毒地板的同时,清洁人员还可以在电梯、工作站和电子设备等高接触区域挥动 GERMii UV-C 手持设备,立即对表面进行消毒,防止其感染 COVID-19 和其他病毒和细菌。澳大利亚创新者 GERMii 专门研究成熟的 UV-C 消毒或灭菌技术,该技术在澳大利亚设计、制造和本地制造。GERMii 的开创性技术能够在无与伦比的 12 分钟内对飞机等高风险、不通风区域进行消毒,并在短短 5 分钟内对酒店隔离室进行消毒。 Whiz 可以自主工作,让清洁人员专注于其他更高价值的任务,同时免除了清洁人员费力的大规模清洁工作,并在地板清洁标准上保持清洁度的一致性。软银机器人公司首席商务官 Kenichi Yoshida 先生分享道:“我们非常自豪能与澳大利亚出生的创新者合作,共同抗击该地区的 COVID-19。我们的旗舰机器人 Whiz 与 GERMii 合作,将帮助应对澳大利亚人在隔离酒店和其他高风险地区每天面临的真正风险。我们高度重视消除隔离酒店和国际航班的任何传播,致力于通过消除
抽象的介绍结束了Covid-19-19,WHO在2021年设定了一个目标,目的是在2022年中期完全接种全球人口的70%。我们预测了52个非洲国家的COVID-19疫苗接种轨迹,并将预计的预计与截至2022年12月的“实际”或“观察到的”覆盖率进行了比较。我们还估计到2022年12月,达到了WHO 70%覆盖目标所需的疫苗接种速度。我们获得了公开可用的,国家报告的每日Covid-19-19疫苗接种数据,涵盖了疫苗部署后的最初9个月。我们使用了贝叶斯框架内的马尔可夫链蒙特卡洛方法,使用了确定性的隔离室易感性暴露于感染性传染性型模型,并将模型适合于每个非洲国家的Covid-19案例和疫苗接种范围。发现,在52个非洲国家(突尼斯,Cabo Verde,Lesotho,Mozambique,卢旺达,塞舌尔,摩洛哥,博茨瓦纳和毛里求斯)中,只有9个都可以实现全年的疫苗接种率,该疫苗接种率在2022年12月97%到97%以下的疫苗范围为97%,该效率是在2022年12月97%之前的工作。在52个国家中,有26个(50%)在预计疫苗接种覆盖率的±10个百分点内实现了“实际”或“观察到的”疫苗接种率。在预计到2022年12月的国家中,有9%(乍得,尼日尔,尼日利亚,南苏丹,坦桑尼亚,坦桑尼亚,索马里,索马里,索马里,赞比亚,塞拉利昂和科特·伊维尔瓦尔(Sierra Leone)和科特·伊维尔(Côted'ivoire)的覆盖范围高于预期的覆盖范围,从预期的覆盖范围中,范围超过了35.7%的35.7%的投射,超过了35.7%的范围。在52个国家中,在部署9个月后,有83%(52个中的43个)至少需要一倍的疫苗接种轨迹,才能到2022年12月到达70%的目标。结论我们的发现可以指导各国为未来的全球健康紧急情况提供计划策略,并互相学习,尤其是那些超出预期并取得了重大进展的国家,尽管预计覆盖率较差,但仍在WHO的2022年Covid-19-19疫苗接种目标。