Parcijalni tlak kisika. Primjeri toksičnosti kisik ronioca
što se tiče toksični učinak kisika Postoji opsežna informacije dobivene uglavnom u istraživanjima u pogledu tlačne komore. Kombinirani učinak hladne vode, fizički stres i akumulacije ugljičnog dioksida u tijelu ronioca - čimbenika koji doprinosi toksičnosti kisika, teško je odrediti.
Video: Medicinski pomoćnik
Međutim Lanphier (1955) je predložio tri različite ( „konzervativne” u stvari) grafički krivulje otpornost na CNS kisika. Iz tih krivulja određena sigurno ograničenje vremena T, pri čemu disanja u određenim uvjetima, na određenom parcijalni tlak kisika (pO2) ne uzrokuje pojavu CNS-intoksikacije simptoma. Ove krivulje ukratko opisati sljedeća ograničenja.
granica 1: Dah 100% kisika, dok u „suhom” komore u stanju mirovanja. Ta krivulja je prvenstveno namijenjen za terapiju kisikom. Gornja granica općenito uzima se pO2 3 kgf / cm2 (dubina 20 m) ili manje. U slučajevima gdje je kisik pod tlakom veća od 2.5 KGF / cm2 (15 m), faktor ograničava svjetlost izloženosti postaje intoksikaciju, mora koristiti druge krivulje.
granica 2: Dah 100% kisika po radnom podmorja. Gornja granica se obično uzima PO2 1,8 kgf / cm2 (dubina) 8 m ili manje.
granica 3: Smjese dah dušik-kisik na radnom podmorja. Zbog moguća uključenost u procesu nakupljanja ugljičnog dioksida tijekom podvodnih disanja plinova veće gustoće, ova krivulja je puno više ograničen na krivulju 2. Najviše granične vrijednosti pO2 preporuča 1,6 kgf / cm2 (dubina 6 m) ili manje.

pri disanju zrak, uranjanje do dubine od 50 m, a dužina boravka na terenu do 70 minuta, ne utječe na izloženost podnošljivost ronilac kisika. Međutim, kada se koristi dušik, kisik ili plin smjesa respiratorni kisik tolerancije izlaganje krivulja kisika helij, očito će odrediti i dubinu i ograničenje sigurnosti vrijeme zadržavanja u podvodnom opreme.
Ovaj faktor u tehničkim karakteristikama modernog respiratorni uređaji često ne uzimaju u obzir. Na primjer, ako je parcijalni tlak kisika u rasponu od 0,2<Ро2<1,5 кгс/см2, то безопасное время работы водолаза с аппаратом на максимальной глубине, вероятно, будет составлять до 40 мин.
Unatoč činjenici da su tri smatra krivulje iznad granica otpora kisika može se koristiti tijekom većeg dijela ronjenja, postoji nekoliko situacija u kojima je bilo nemoguće ili jasno ograničena strogo pridržavanje parametara tih krivulja.
Na primjer, u nekim vrstama vozila ponovno kruženje plinovite smjese smanji tlačne kisika, kao odgovor na povećanje tjelesni napor, a time i najveća vrijednost pO2 će doći samo kada ronilac u odmaranja. Kada se nalazi u plitkoj vodi (manje od 20 m), ronilac da se izbjegne postupak dekompresije diše smjese plinova s visokim udjelom kisika, ograničenje upotrebe 3 vjerojatno ograničavajući i ograničenje 2 - nije potpuno ispravan.
Osim toga, nitko od krivulje koje karakteriziraju granice siguran vrijeme nije točno odgovara stanju dekompresije provodi u vodi, kada ronilac diše smjese plina ili čistog kisika, a zapravo je u stanju mirovanja.
Propusnost posteljice. Difuzija kisika kroz posteljicu
Procjena potrošnje kisika u vodi. Minutni volumen ventilacija
Fizička aktivnost pod vodom. Potrošnja kisika i uklanjanje ugljičnog dioksida
Nakupljanje ugljičnog dioksida u tijelu. Gustoća plina u krug disanja
Učinci ugljičnog dioksida. Nakupljanje ugljičnog dioksida u tijelu
Toksičnog djelovanja kisika. Manifestacije toksičnost kisika
Prestanak aktivne reakcije radikala. Kisik otrovanja faza
Manifestacije trovanja kisika središnjeg živčanog sustava. hiperoksično oduzimanje
Pluća Stabilnost kisika. Teorija pojedinačna doza intoksikacija plućne kisik
Nutritivni čimbenici u trovanje kisikom. Učinak ugljik dioksida na toksičnost kisika
Učinak na toksičnosti neutralnog plina s kisikom. Znači neutralnog plina za organizam
Akumulacija ugljičnog dioksida kao uzrok narkoze. Mehanizmi anestezije u akumulaciji CO2
Kisik prozor. Praznina parcijalni tlak
Ekvivalent Dubina uranjanja. Izračun dubine ekvivaletnoy uranjanje
Izračun dekompresije modu. Parametri Kvalifikacije dekompresije
Kapacitet respiratornog membrane. Difuzije kisika sposobnost
Omjer provjetravanja perfuzijska. Parcijalni tlak kisika i ugljičnog dioksida
Hemoglobin. Uloga hemoglobina u transportu kisika
Izmjene kisika u tijelu. prijenos kisika iz pluća u tkiva
Prijenos kisika u otopljenom obliku. istiskivanje kisik
Disocijacija oksihemoglobina i njezinu ovisnost. Bohrov efekt