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