Parcijalni pritisak ugljičnog dioksida. Koncentracija ugljičnog dioksida u krug disanja
Prisustvo ugljičnog dioksida u inspirisan smjesa plinova obično rezultira povećanom plućne ventilacije, i parcijalni pritisak C02 u alveolama (RaS02), oba ova pojava definiraju funkcionalne ronilac, posebno tokom vježbanja.
Istovremeno Lanphier 1969 g. otkrili da ako PaCO2 održavana je konstantna i iznosi 0,053 kgf / cm2, parcijalni pritisak C02 u nadahnutim mješavina (Pic02). jednak 0,013 kgf / cm2, alveolarne ventilacije će se povećati za 33%. Provodi u stanju mirovanja, je dužan da izazove porast respiratornih poremećaja tokom jakih treninga.
više prihvatljiva vrijednost P , uzrokujući datim uslovima 10%. povećan alveolarne ventilacije, po svemu sudeći, neće biti > 0,005 kgf / cm2.
Dodatne respiratorne mrtav prostor, zbog upotrebe aparata će uticati na veličinu efektivne Pico gazovoysmesi.Naprimer, esliRaso = 0,053 kgf / cm2, mrtvi prostor u aparat za disanje, kapaciteta od 100 ml, po svemu sudeći bi odgovaralo oko 0,010 kgf / cm2 na plime i oseke jačine 0,5 L ( t. e. u mirovanju) i 0,002 kgf / cm2 PiSO2 na disajni volumen 2.5 l (t. e. u toku teških vježbe).
Kada se koristi aparat za disanje otvoren ciklus u smislu disanja zraka na apsolutnom pritisku od 6 kgf / cm2 (50 m dubine) Pico2 oko 0,002 kgf / cm2, a na disanje helijum-kisika smjese kao beznačajna. Prema tome, ako je aparat Dead Space ne prelazi kapacitet od 100 ml, ukupna efektivna PiSO2 tokom teškog fizičkog opterećenja pod uticajem mrtvih prostora, a ovisno o sastavu hrane mješavina je ispod 0,005 kgf / cm2 čak i na povišenim PaCO2.
The mašine niz recirkulišućem ugljen-dioksida u udisanja ovisit će i na Dead Space jedinici i efikasnost apsorpcije sistema C02. Poznato je da će efikasno upijajući uređaj održava Pi CO2 u respiratornom plina smesinaurovne manji 0,002 kgf / cm2 za dosta vremena. U slučaju kvara na upijajući Pi CO2 naglo porastao.
po pravilu, Pi CO2 = 0,005 kgf / cm2 ukazuje iscrpljivanje upijajući. To je najvažnije provjeriti efikasnost apsorbera C02 obavlja na terenu. Kada se radi u hladnoj vodi, to je očigledno potrebno obezbijediti kutije toplinska izolacija sadrže upijajući ili dodatne grijanje.
Princip klatna disanje, u kojoj je ronilac diše i dah iz torbe disanje kroz jednu crijevo, neminovno povećava količinu Dead Space aparata i stoga se ne preporučuje.
prema Katalog američkog vojnog ronioca, kaciga aparat sa slobodnim režim ventilacije obično dozvoljeno pCO2 = 0.02 kgf / cm2. Međutim, u ovoj vrijednost u ronilac treba doživjeti teške respiratorne poremećaje, posebno u vrijeme fizičkog stresa i povećana gustina gasa.
- Transkutana praćenje gas krvi u novorođenčeta. Indikacije, kontraindikacije
- Krv gasova. Alveolarne plinova i prve pomoći
- Maksimalne voljne ventilaciju. Limit ronilac ventilaciju
- Akumulacija ugljen-dioksida u organizmu. Gustoća plina u krug disanja
- Respiratorne razmene gasova. razmena gasova tokom vježbanja
- 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
- Efekti ugljen-dioksida. Akumulacija ugljen-dioksida u organizmu
- Akumulacija ugljen-dioksida kao uzrok narkoze. anestezija Mehanizmi u akumulaciji CO2
- Parcijalni pritisak plinova. Pritisak vodene pare
- Kapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisik
- Odnos ventilacije-perfuzije. Parcijalni pritisak kiseonika i ugljen-dioksida
- Razmjenu kisika u organizmu. transport kiseonika iz pluća u tkiva
- Sastav alveolarnog zraka. ovlaživanje disajnih puteva
- Sastav alveolarnog zraka. Gas sastav alveolarni zrak.
- Ugljen-dioksida. Transport ugljičnog dioksida.
- Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. Zamjena plinskih u plućima.
- Ventilaciju. Ventilacija krvi. Fiziološki Dead Space. Alveolarne ventilacije.
- Refleks regulacija disanja. Hemoreceptori. Hemoreceptora kontrola disanja. Central hemorefleks.…