Ventilacija ronjenje kaciga. Nedostaci ronilačke kacige
Glavni uzrok prekomjerne Piso2
sadržaj
Video: U Španjolskoj, stvorili kape za ronioce
zrak, ulaze preko dovodnog crijeva, to je pomiješana s ugljičnim dioksidom i izvan kacige kroz izlazni ventil. Ista metoda izračuna mogu se primijeniti za korištenje usklađivanje jednadžbe 13. U tom slučaju, volumen unutar kacige pCO2 je PiCO2 ronilac i stoga se mora održavati mnogo manja od PaCO2, VA, dakle, bit će stope kaciga ventilacije izražen u litrama po minuti pri BTPS.
Za točne izračune To treba uzeti u obzir stvarne temperature zraka za ventilaciju i sadržaj vodene pare u njemu.
u Primjer prethodno Vco2 Ronilac je 1,5 l / min, u skladu s umjerenom tjelesnom obavljenog posla u njoj. Što bi trebao biti razina ventilacije kacige za održavanje PiCO2 jednak 10 mm Hg. Čl.? Bez obavljanja izračuna, možemo vidjeti da je kaciga provjetravanje mora biti 4 puta veći od alveolarne ventilacije, te je potrebno u normalnim okolnostima za održavanje PaCO2> jednako 40 mm Hg. Čl.
Video: Pregled kacige Nolan N-43 Air
u tom primjer ventilacija kacige, očito trebao biti 130 l / min, na BTPS. Imajte na umu da bi se utvrdilo ekvivalentnu količinu plina koji će se mjeriti na površini, te vrijednosti moraju biti pomnožen volumen apsolutne vrijednosti tlaka na dubini. Ako se u ovom primjeru ronilac radi na dubini od 30 m (apsolutni tlak od 4 kgf / cm2), za ventilaciju kacige na umjerenom fizičkog rada će zahtijevati injekciju ekvivalenta zraka onom na površini u količini 130X4 = 520 l / min.
Takva ventilacija konvencionalna ronjenje kaciga za vrijeme radnog ronjenja rijetko pronalazi široku primjenu.
VIDEO: Kako izabrati odijelo za ronjenje
zamjena Sustav koji kaciga respiratorni otvoren ciklus i potražnja ventil će dopustiti da se smanji količina potrošene količine zraka za stvarni ronioca exhaled Ve (BTPS). Zahtjevi u zraku bit će oko 4 puta manje nego što je potrebno za dovoljno prozračivanje kacige. Svaka druga prednost konvencionalne ronilačkih kaciga i usporedivih uređaja s njima, što je vjerojatno da će biti osigurana je visoka prekoračenje zraka ili visokih razina ugljičnog dioksida.
dizajn moderni ronilačke kacige donekle pojednostavljuje problem proizlazi iz uporabe rotonosovoy pisak ili masku. Ovaj dizajn omogućava roniocu disanjem smjese plinova, dok je znatan prostor oko ronioca glavu može biti ventilirani odvojeno.
- Povijest s kacige ronjenja. Razvoj podvodne opreme
- Samostalni aparat za disanje pod vodom. Povijest aparat za disanje
- Plućna ventilacija pod opterećenjem pod vodom. ekvivalent ventilacija
- Procjena potrošnje kisika u vodi. Minutni volumen ventilacija
- Maksimalna dobrovoljno ventilacija. Ograničenje ronilac ventilacija
- Parcijalni tlak ugljičnog dioksida. Koncentracija ugljičnog dioksida u krug disanja
- Razina buke ronilačke opreme. Učinak buke na tijelu kada potopljene
- Značenje alveolarne ventilacije. Krv i alveolarni parcijalni tlak ugljičnog dioksida
- Alveolarna ventilacija. Računovodstvo i plućna alveolarna ventilacija
- Tlak kisika u plinu alveola. Potreba za ukupnu plućne ventilacije
- Dead Space. aparati za disanje Dead Space
- Respiratorna funkcija ronilac. Fizička ronilac performanse
- Razlozi za povećanje rada na disanje. Učinak ugljik dioksida na plućne ventilacije
- Subjektivni prigovori tijekom hiperkapniju. Utjecaj na dah izdahnuo CO2
- Problemi dugo ostaje u dubini. problemi tijelo dekompresije
- Dekompresija nakon uranjanja zasićena. Nakon dekompresije ronilačke ture
- Utjecaj alveolarne ventilacije na tel. Učinak pH na dišni sustav
- Omjer provjetravanja perfuzijska. Parcijalni tlak kisika i ugljičnog dioksida
- Mehanizmi koji reguliraju disanje tijekom napora. neurogeni regulacija
- Neinvazivna ventilacija (nivl): bolje maske kacige
- Kaciga nove generacije u obliku lubanje