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Dräger (empresa)

Dräger es una empresa alemana con sede en Lübeck [2] que fabrica equipos de protección y respiración, sistemas de análisis y detección de gases y tecnologías de monitorización de pacientes no invasivas. [3] Entre sus clientes se incluyen hospitales, departamentos de bomberos y empresas de buceo.

Historia

La empresa fue fundada en Lübeck en 1889 como Dräger & Gerling por J. Heinrich Dräger  [de] y Carl Adolf Gerling. [2] La primera patente se obtuvo para un dispositivo reductor que utiliza dióxido de carbono para dispensar cerveza. En 1902, Bernhard, el hijo de Heinrich Dräger, entró en la dirección; A partir de entonces la empresa pasó a llamarse Drägerwerk Heinr. y Bernh. Dräger . Desde 1970, Drägerwerk es una sociedad anónima , o Aktiengesellschaft (AG) en alemán.

En 2003, la división aeroespacial se vendió a Cobham plc . En julio de 2006, se anunció que Draeger Aerospace GmbH había sido adquirida por B/E Aerospace, Inc. [4]

Como resultado de la pandemia de COVID-19 , la demanda de ventiladores de Draeger aumentó significativamente. En febrero de 2020 se duplicó la capacidad de producción y se iba a duplicar nuevamente (a partir de marzo de 2020). El gobierno federal alemán encargó a la empresa 10.000 dispositivos que debían entregarse a lo largo de 2020. Al final, solo se entregaron 1.557 dispositivos y el resto se canceló. La mayor parte de la producción se vende en el extranjero. Además, se duplicó la producción de mascarillas respiratorias. [5] Según un artículo del New York Times, Xavier Becerra (quien fue seleccionado por el entonces presidente electo Joseph R. Biden Jr. como su candidato a Secretario de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.), hizo la declaración de que planean pedir aproximadamente 1 millón de ventiladores médicos para controlar la epidemia de Covid19 cuando asuma el cargo. En esta declaración nombró a Dräger entre los proveedores potenciales. [6]

Dräger Medical GmbH

Máquina de anestesia Dräger Fabius Tiro
Respirador Draeger Evita v500. La flecha indica el sensor de flujo de aire Neoflow

Dräger Medical es un fabricante de equipos médicos. La empresa ofrece productos y servicios que incluyen atención de emergencia, atención perioperatoria, atención crítica, atención perinatal y atención domiciliaria. Con sede en Lübeck, Alemania, Dräger Medical emplea a casi 14.000 personas en todo el mundo, [7] de las cuales aproximadamente la mitad trabaja en ventas y servicios al cliente. La I+D y la producción se encuentran en Lübeck, Alemania; Mejor, Países Bajos; Richmond Hill, ON, Canadá; Telford, Pensilvania, EE.UU.; Andover, MA, EE.UU.; y Shanghái, China. La empresa tiene filiales de ventas y servicios en casi 50 países y está representada en más de 190 países. [ cita necesaria ]

Dräger Seguridad GmbH

Dräger Safety GmbH es un fabricante de protección personal y tecnología de detección de gases , y proveedor de sistemas de seguridad para la industria, prevención de incendios, minería y otras áreas peligrosas. [8] Los productos y servicios de Dräger Safety advierten y protegen a las personas de los contaminantes transportados por el aire y les permiten respirar de forma fiable incluso en situaciones extremas.

Dräger afirma tener una larga experiencia, especialmente en los campos de la gestión de gases, el control del flujo de gases , la monitorización y la medición de gases. La gama de productos actual abarca equipos de protección respiratoria para bomberos, mineros y otro personal industrial, así como sistemas completos de filtrado y suministro de aire , sistemas de advertencia y detección de gases portátiles y fijos, dispositivos para análisis de contaminantes in situ o en laboratorio, e instrumentos para determinar la concentración de alcohol en el aliento de una persona .

Dräger combina el uso práctico de los equipos con, por ejemplo, servicios de consultoría, formación, mantenimiento, servicio y puesta en marcha. Representada en más de 100 países, la empresa tiene 40 filiales y, con sus 3.600 empleados, alcanzó unas ventas globales de 557,8 millones de euros en 2005 (EBIT: 40,7 millones de euros). [ cita necesaria ] Dräger Safety opera plantas de producción en Alemania, Gran Bretaña, EE. UU., Suecia, Sudáfrica y China.

Dräger Safety compite con otros fabricantes de equipos de seguridad como RAE Systems , [9] Sensidyne, LP., Mine Safety Appliances e Industrial Scientific Corporation . [ cita necesaria ]

Dräger apoya a la Federación Alemana de Deportes de Bomberos con el distintivo alemán de fitness para bomberos. [10]

Tubos detectores de gas colorimétricos.

Dräger fue una de las pocas empresas pioneras en los tubos detectores de gases colorimétricos (también conocidos como "tubos detectores") utilizados para medir la concentración de gases presentes. En un tubo detector de gas colorimétrico típico, se bombea un volumen conocido de aire a través de un tubo mediante una bomba. El tubo normalmente tiene una capa que indica el analito cambiando de color; dependiendo de la cantidad de gas que ha pasado a través del tubo, la longitud de la zona que ha cambiado de color será diferente. [11] [12] Hoy en día, los tubos detectores de gas colorimétricos se utilizan en toda la industria como una herramienta de bajo costo y fácil de usar para detectar la presencia de gases y están disponibles en una amplia gama de fabricantes.

Una de las primeras limitaciones de los tubos detectores es que fueron diseñados para detectar un único gas o vapor conocido. Los avances en el diseño y la capacidad de los tubos detectores se produjeron con la introducción de herramientas como el kit HazMat. Los kits especiales están diseñados para que los utilicen los equipos de respuesta a materiales peligrosos para determinar qué gases o vapores están presentes mediante el uso de una "pila" de material colorimétrico que cambia de color según la presencia de un gas orgánico o inorgánico.

Kits de detección de alcohol

Dräger desarrolló su primer kit de detección de alcohol en 1953, cuando algunos empleados llegaron al trabajo con resaca después de una fiesta la noche anterior. Originalmente se desarrolló usando cristales de silicio, donde se pasaba una muestra de aliento a través de estos cristales de silicio; si había alcohol en esta muestra de aliento, se produciría una reacción química que provocaría que los cristales cambiaran de color. Este método particular todavía se utiliza hoy en día para crear "alcotómetros de un solo uso".

El primer kit de detección de alcohol con pantalla digital de Dräger se desarrolló en 1980. Posteriormente desarrollaron un alcoholímetro que utiliza un sensor de combustible. Muchos de los alcoholímetros de Drägers cuentan con la aprobación del Ministerio del Interior del Reino Unido , lo que significa que pueden ser utilizados por la policía en diversos países, incluido el Reino Unido.

Equipo de buceo

Casco Dräger bubikopf de tres pernos en uso para buceo desde superficie
Buzo con casco entrando al agua. Tiene un sistema de rebreather Draeger DM40 montado en la parte trasera además de la manguera de aire de suministro de superficie.
Bomba manual de dos cilindros (presentada en la imagen sin asas) fabricada por Drägerwerk AG para buceadores con traje de buceo estándar

En 1912, Drägerwerk desarrolló un traje de buceo estándar que no necesitaba gas respirable suministrado desde la superficie a través del umbilical de un buzo , ya que utilizaba un suministro de gas autónomo procedente de un rebreather. Había dos versiones disponibles, una para oxígeno hasta 20 metros y otra para nitrox hasta 40 metros. El circuito semicerrado utilizaba el gas inyectado para hacer circular el gas en el casco a través de un depurador, proporcionando un trabajo respiratorio muy bajo en comparación con la mayoría de los otros rebreathers que utilizaban los pulmones del buzo para hacer circular el gas en el circuito. El casco bubikopf fue diseñado para usarse con este sistema. Las mangueras del circuito del rebreather se conectaban a la parte posterior del casco debajo de la parte sobresaliente y conducían desde allí al depurador montado en la parte posterior.

Desde 1941, Hans Hass utilizó para el buceo rebreathers de bolsa trasera, originalmente construidos por Dräger para el autorrescate de tripulaciones de submarinos ( Tauchretter ; como el Davis Escape Set ). El primer Dräger- Tauchretter se construyó en 1907. En 1926 se puso en servicio el Bade-Tauchretter para rescatar a nadadores que se estaban ahogando. [13]

Dräger fabricó la popular línea Atlantis, Ray y Dolphin de rebreathers de nitrox de circuito semicerrado para buceo deportivo . También fabrica los rebreather de oxígeno militares LAR-5 y LAR-6, y el rebreather militar LAV-7, que se puede conmutar entre circuito cerrado y circuito semicerrado. [14] [15]

Atlántida/Delfín

Dräger Dolphin parcialmente ensamblado

El Dräger Dolphin , originalmente Atlantis , es un rebreather de nitrox de circuito semicerrado para buceo recreativo que utiliza un sistema de inyección de flujo másico constante. [16] [17]

Rayo

El Dräger Ray es un rebreather de buceo recreativo de circuito semicerrado diseñado para utilizar mezclas estándar de gases respirables de nitrox .

Construcción

Arnés y montaje

El arnés suave tiene contrapulmones integrados sobre los hombros y una vejiga compensadora de flotabilidad . El arnés también lleva un recipiente limpiador de tamaño moderado en la parte superior de la espalda y un único cilindro montado transversalmente en la parte inferior de la espalda. El Ray suministra un flujo másico constante de gas al circuito respiratorio a través de un regulador Dräger Shark y un orificio de medición que se elige entre un rango pequeño y que debe adaptarse a la mezcla de gases elegida.

Toda la unidad, excepto los cilindros, se suministra en un estuche de transporte.

Bucle de respiración

La unidad estándar proporciona una válvula de buceo/superficie (DSV) simple con boquilla, pero una DSV opcional se conecta a la máscara facial Dräger Panorama mediante el sistema de conexión Dräger P-port estándar que también se utiliza para las conexiones entre las mangueras de respiración y contrapulmones y entre los contrapulmones y el recipiente del depurador. El depurador montado en la parte posterior tiene flujo axial y un puerto P auxiliar en la base, que se puede usar para conectar una celda de monitorización de oxígeno opcional.

La válvula diluyente automática se combina con el orificio dosificador como una sola unidad que se conecta a un contrapulmón mediante una conexión de puerto P estándar.

Suministro de gas

El cilindro estándar suministrado con la unidad es un cilindro de acero de 4 litros y 200 bares, [18] pero también puede transportar un cilindro de acero de 8 litros, que tiene aproximadamente la misma longitud pero un diámetro mayor. El rescate de circuito abierto estándar utiliza una válvula de demanda Shark en la misma primera etapa utilizada para la medición y el ADV. También hay una manguera de baja presión para alimentar el compensador de flotabilidad.

Especificaciones

Rebreather recreativo de circuito semicerrado con dosificación de flujo másico constante y suministro de gas a demanda, rescate en circuito abierto en segunda etapa independiente. [18] [19]

Equipo de respiración a gran altura

Dräger fabricó los equipos de oxígeno para gran altitud utilizados en la expedición suiza al Monte Everest de 1952 (la segunda expedición (de otoño)), y John Hunt pudo encargar que se fabricaran adaptadores para que la expedición británica de 1953 pudiera utilizar oxígeno de los tanques que los suizos habían dejado atrás. , particularmente por sus "juegos de dormir" con oxígeno embotellado . [20]

Ver también

Referencias

  1. ^ abcde "INFORME ANUAL 2019" (PDF) . Dräger . Consultado el 22 de marzo de 2020 .
  2. ^ ab ChemEurope. "Drägerwerk AG & Co. KGaA." Consultado el 13 de febrero de 2013.
  3. ^ Semana empresarial de Bloomberg. "Draegerwerk Ag - Preferencial (DRW3:Xetra)". Consultado el 13 de febrero de 2013.
  4. ^ B/E Aerospace anuncia la adquisición de Draeger Aerospace GmbH
  5. ^ Lukas Eberle, Martin U. Müller (2020), ""Eine absoluta misión imposible"", Der Spiegel , 28 de marzo de 2020, núm. 14, págs. 48 y sigs.
  6. ^ "Xavier Becerra, elegido por el HHS, fue el perro de ataque anti Trump de California". Los New York Times . Archivado desde el original el 4 de enero de 2021 . Consultado el 7 de enero de 2021 .URL alternativa
  7. ^ Pedro Cebón. "Éxito medido". Consultado el 18 de abril de 2013.
  8. ^ "Dräger Safety AG & Co. KGaA".
  9. ^ Wikiinvest. «Concurso Archivado el 8 de agosto de 2014 en la Wayback Machine ». Consultado el 26 de abril de 2013.
  10. ^ "Muere DFS".
  11. ^ "Dräger-Tubes & CMS-Handbook, 16.ª edición. Investigaciones de suelos, agua y aire, así como análisis técnicos de gases" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 24 de mayo de 2012 . Consultado el 30 de junio de 2012 .
  12. ^ "Dräger en Rusia" . Consultado el 19 de julio de 2013 .
  13. ^ Rápido, D. (1970). "Una historia de los aparatos de respiración subacuática de oxígeno de circuito cerrado". Marina Real Australiana, Escuela de Medicina Subacuática . RANSUM -1-70. Archivado desde el original el 9 de mayo de 2008 . Consultado el 20 de marzo de 2009 .{{cite journal}}: Mantenimiento CS1: URL no apta ( enlace )
  14. ^ Goble, Steve (2003). "Respiradores". Revista de la Sociedad de Medicina Subacuática del Pacífico Sur . 33 (2): 98-102. Archivado desde el original el 8 de agosto de 2009 . Consultado el 20 de marzo de 2009 .{{cite journal}}: Mantenimiento CS1: URL no apta ( enlace )
  15. ^ Imágenes.
  16. ^ Personal. "Cursos de buceo: Curso de especialidad PADI semicerrado Re-breather Drager Dolphin / Atlantis". Hong Kong: dive-the-world.com . Consultado el 9 de abril de 2018 .
  17. ^ Tom Byron (8 de abril de 2014). Historia de la pesca submarina y el buceo en Australia: los primeros 80 años, 1917 a 1997. Corporación Xlibris. pag. 296.ISBN 978-1-4931-3670-4.
  18. ^ ab Kramer, Karl. "Rayo Draeger". rebreather.de . Consultado el 18 de octubre de 2018 .
  19. ^ Bech, JamWillem. "Ficha técnica del rebreather semicerrado Dräger Ray". www.therebreathersite.nl . Consultado el 18 de octubre de 2018 .
  20. ^ Caza, John (1953). La ascensión al Everest . Londres: Hodder & Stoughton. págs.51, 52, 130, 137, 173.

enlaces externos