Plućne ventilacije pod opterećenjem pod vodom. ventilacija ekvivalent
Video: Kako napraviti proračune pomoću SolidWorks Flow Simulation
Otkriveno je da je u diše uz pomoć aparata na dubini od 30 m za vrijeme vježbe je pad plućne ventilacije za oko 20%. Shodno tome, alveolarne pCO2. zavisi od intenziteta fizičke aktivnosti je znatno povećan, dostigavši prosječnu vrijednost od 50 mm Hg. Art. tokom potrošnju od 2,5 l / min kisika. To je vjerojatno da je takva nepoželjna porast alveolarne pCO2 sa intenzitet vežbanja povećava uglavnom će ovisiti o veličini parcijalni pritisak kisika, gustina gasa i otpor pri disanju stvorio opreme, t. E. Od faktora koji određuju dizajn respiratornog aparata.
Video: Eliminacija plutaju u praznom hodu na Renault Logan
Kada je ronilac ispod voda maksimalno plućne ventilacije ne prelazi 65 l / min (BTPS) sa potrošnjom 3 L / min kisika (STPD), dok je na površini i u odsustvu plime plućne ventilacije aparata, po svemu sudeći od oko 80 l / min. Na ronilac (podataka prikazanih na Sl. 2) značajno normalna ventilatora označena reakcija na vježba izvodi na površini.
Prema zapažanjima Lanphier, Camporesi, neki ronioci obučeni, kvalifikovani kao "ugljen dioksid Storage", dolazi do smanjenja odgovor ventilacije da ostvari, čak i pod normalnim uvjetima. Moguće je da je ova grupa ronilaca ventilacije ekvivalent kisika je znatno manja od nominalne.
ventilacija ekvivalent
za vozila sa polu-zatvoreni ciklus disanja, koji radi na principu stalnosti odnos volumena i mase gasa, ventilaciju kisika ekvivalent K = Ve (na BTPS) / Vo2 (na STPD), L / min značajno u dizajnu opreme je ograničavajući faktor. Vrijednost K varira u skladu sa uslovima okruženja i ventilator reaktivnost određenog pojedinca. U normalnim, fizičkim opterećenjem, ova brojka je približno u rasponu od 25 ± 5, ali za vrijeme odmora ili posla prije razvoja umora ograničenja mogu popraviti do 30.
u u pod vodom, te vrijednosti su smanjene i obično su u rasponu od 20 ± 5. Na obučeni ronioci, ventilator koji imaju manje izražen u odnosu na brzinu reakcije, K vrijednost imaju tendenciju da bude niža granica, rekao je dometa. Poznato je da se u ekstremnim slučajevima snimljeni K = 10.
Ako se razvije oprema pokrivenost 10<К<35, то в дыхательных аппаратах, работающих на принципе постоянства отношений объемов и массы газов, эти газы будут использоваться довольно неэффективно. При тщательном изучении недостатков системы аппарата выявится, что самые высокие величины давления кислорода в смеси будут иметь место при максимальных значениях как глубины погружения, так и величины К. Наоборот, ближе к поверхности при минимальном значении К дыхательная смесь в аппарате станет гипоксической. В обоих случаях вследствие влияния плотности газа и давления кислорода значение К будет стремиться к середине диапазона, и при указанных обстоятельствах, более крайние значения К вряд ли могут наблюдаться.
Zbog toga, pod posebnim ograničenjima izvan K vrijednost može biti sužena. Prema mnogim autorima, u praksi u opisane vrste podvodnih aparata za disanje, te granice su 14<К<28.
- Dah na napora. Granice plućne ventilacije
- Procjena potrošnje kisika u vodi. Minutnog volumena ventilaciju
- Fizička aktivnost pod vodom. Potrošnje kisika i uklanjanje ugljičnog dioksida
- Maksimalne voljne ventilaciju. Limit ronilac ventilaciju
- Akumulacija ugljen-dioksida u organizmu. Gustoća plina u krug disanja
- Obim aparata torbu za disanje. Izračunajte volumen torbu disanja za ronioce
- Parcijalni pritisak ugljičnog dioksida. Koncentracija ugljičnog dioksida u krug disanja
- Otpornost na protok zraka. Granice vanjskog rada troši na dah
- Značenje alveolarne ventilacije. Krvi i alveolarni parcijalni pritisak ugljičnog dioksida
- Alveolarne ventilacije. Računovodstvo i plućne alveolarne ventilacije
- Ventilacija ronilačkih kaciga. Nedostaci ronjenje kacige
- Pritisak kisika u alveolarne gasa. Potreba za ukupne plućne ventilacije
- Uzroci svesti kada potopljen. Anestezija i reakcija na CO2
- Razlozi za povećanje rad na disanje. Efekat ugljičnog dioksida na plućnu ventilaciju
- Učinak parcijalnog pritiska kiseonika. Hemoreceptori karotidne stranice
- Utjecaj alveolarne ventilacije na ph. Utjecaj pH na respiratornog sistema
- Kapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisik
- Odnos ventilacije-perfuzije. Parcijalni pritisak kiseonika i ugljen-dioksida
- Mehanizmi koji regulišu disanje pri naporu. neurogeni propis
- Aklimatizacija fenomen. Dah na naporu
- Sastav alveolarnog zraka. Gas sastav alveolarni zrak.