Temperatura potapanje. Metode grijanje je plinsko udahnuti ronilac
u normalnim vazduhom atmosferski pritisak ljudsko tijelo održava svoju temperaturu nezavisno od temperature udahne zraka. Kada ronjenje termičko stanje promjene. Mass respiratorne toka, a time i termička provodljivost inhaliranjem povećava plin linearno sa povećanjem dubine. Odjeća ronilac u većini slučajeva dominantan uticaj na rashladnom ravnotežu organizma. Međutim, kada je pritisak prelazi 30 kgf / cm2 i dyhaniigelievo-kisika smjese se udiše plin toplinska vodljivost je toliko visoka da samo gubici topline zbog disanja može prelaziti sve metaboličke proizvodnju topline.
kriva II karakterizira minimalna temperatura od udisanja plina, što je dokazano od strane istraživača na američke mornarice, održava stanje toplinske ravnoteže ronioca u nedostatku drugih izvora gubitaka topline iz organizma.
Pored toga, od ukupne toplotne deficit u tijelu udisanje hladnog plina može uzrokovati respiratorne poremećaje, tremor manifestuje respiratornih mišića, bol u grudima, povećanog lučenja sluzokože nosa, dušnika i bronhija i poteškoća čin disanja, što čini ronioca neupotrebljivim. Problem sluz sekrecija posebno zabrinjava kada se koristi aparat opremljen s nastavkom za usta, što sprečava kašalj i iskašljavanja sekreta. Snorkel u hladnoj vodostaju u izobilju sluz sekreta u respiratornom traktu i teškoće gutanja pokreta, posebno u slučaju nedostatka kisika i otežano disanje.
U slučajevima kada zbog prestanak grijanja ronilac iznenada izloženi niskim temperaturama, poremećaji disanja opisan može postati ozbiljan razvoju u bilo kom stepenu od hipotermije je bila duboka tkiva (kao što je suditi prema rezultatima mjerenja koje je unutrašnja temperatura tijela). Hayes et al. (1981) na temelju eksperimentalnih podataka predložio da su vrijednosti temperature se mjere / kriva II, granice izdržljivosti su prilično hladno izloženost od limita toplinske udobnosti u konvencionalnim podvodnom suđenja. Više ograničen limit (kriva sam na sl. 3) minimalna temperatura od udisanja plina, pružajući toplotni komfor pri disanju, dizajniran je 1980. Hayes g.

slične vrednosti su dobili Piantadosi (1980). Kada se razvijaju aparat za disanje minimalna temperatura od udisanja plina, koji je prikazan iznad kriva ja, treba osigurati u svim situacijama koje uključuju uranjanje u hladnu vodu.
odvijati aktivne i pasivne metode grijanja gas udiše od strane ronioca. Aktivne metode uključuju dodatni unos topline iz vanjskog izvora. Kao primjer, u širokoj upotrebi u ovom trenutku u bojler inspiriran plina mješavina vruće. Grijačima su protustrujnim (tečnost - plin) izmjenjivači topline imaju obično dužine 17 cm i promjera 6,5 cm su vrlo efikasna i može se koristiti u svim vrstama aparat za disanje ovisno o raspoloživosti zbrajanjem grijanom vodom u protok 4-. 8 l / min.
drugi način grijanje, ponekad se koristi u recirkulacionog aparata, sastoji se u postavljanju čitav aparat je u potpunosti u kućište koje treba popuniti sa tekućom toplom vodom. U svakom crijevo sistemu, kroz koji plin teče od izlaza grijača za mikrofon (ili maske) ronilac mora biti što je moguće kraće uz dobru toplinsku izolaciju, kao značajan hlađenje plina može doći čak iu vrlo mali, ali nezaštićenog dijela curenja vrućine. Pasivne metode zagrijavanja inhaliranjem gas je da izdvajaju i koriste toplotu izdahnuti gasa ronilac, kao i mogućnost korištenja reakcije pušten tokom C02 apsorber u kutiji.
Izdvajanje toplotne energije iz izdahnuti gasa nije teško provesti sa izmjenjivača topline, koja se sastoji od skupa ploče od tankog metala krpu ili fino poroznog hidrofilni materijal. Povratnik apsorbuje značajan dio topline i vlage u izdahnutom gasa, a zatim oslobađa ga u kasnijim se udiše. Oni tvrde da uz pravilno dizajnirani elementi konstrukcija efikasnost takvih uređaja može dostići 90% ili više. Međutim, treba napomenuti da je upotreba oporavka toplotne energije u aparat za reciklažu je ograničena jer respiratorna topline i vlage oporavio od operacije apsorbera C02.
Laboratorijska istraživanja zasićenih roni. Rad zasićene dive
Stopa respiratornog protoka. Protok tokom vežbanja pod vodom
Parcijalni pritisak ugljičnog dioksida. Koncentracija ugljičnog dioksida u krug disanja
Aktivni regulaciju temperature zraka. vlažnost potapanje
Respiratorne funkcije ronilac. Fizička ronilac performanse
Zračenja topline. Reakcija na hipotermija
Posmatranje termičko stanje ronioca. Adaptacija organizma na hladnu vodu
Hipotermija tokom potapanje. Gubitak topline u hladnoj vodi
Respiratorne toplotni gubici. Mehanizmi respiratornih gubitka toplote
Proračun respiratornih toplinske gubitke. Evaluacija toplote tokom disanja
Udisanje hladnog komprimiranog plina mješavina. Efekti udisanja hladnog plina mješavina
Grijanje respiratorni plin smjese. Hipotermija je ljudsko tijelo
Termička zaštita na lom zvona. Heat problema hiperbarična okruženju
Termička zaštita od ronilaca. odjeća izolacija
Sumirajući topline u ronilačko odijelo. Zagrijavanje disanje mix
Izloženost hladno hiperbarične okruženju. Reakcija organizma kada podvrgnut hladno
Dekompresija nakon uranjanja zasićena. Nakon dekompresije dive turneje
Modovi dekompresije u zrak za disanje. ponavljaju zarona
Kisika dekompresije modu. Dekompresije tokom disanja plina mješavina
Metode dekompresije nakon višekratnog interakcijuu. Dekompresija nakon rasta na površinu
Temperatura tokom dekompresije. Utjecaj temperature na dekomprimuje