Skokove sa helijem-kisika smjese. Dekompresije kada se koristi helijum-kisik mješavine
zarona pomoću helija-kisik mješavine To je, bez sumnje, najraširenija u obavljanju komercijalnih ronilačkih operacija. Međutim, dekompresiju kola, a njihova efikasnost osjetljive informacije su rijetko podvrgnuti analizi. Tipično, u početnoj fazi razvoja, u 60-tih godina, načina dekompresije kada se koristi helij ili istovremeno na nekoliko neutralni gasovi su bili kratki i osigurati dotok kisika u velikim količinama.
Međutim, u posljednjih nekoliko godina, trajanje Dekompresije povećan, a iznos od kisika smanjen, čime se naglašava da u industrijskom sektoru ronjenja počeo da posveti više pažnje ne dekompresije brzinu i njegove sigurnosti.
naširoko koristi prijem industrijske ronjenje operacije je da se prebacite na disanje iz mješavina helijuma-kiseonika u vazduhu, na dubini od 30-60 m. To prebacivanje je prednost jer olakšava uštedu helija, poboljšane glasovne komunikacije i sprečava prekomerno od ronioca i ubrzava proces dekompresije.
Istovremeno prebaciti na vazduhom To može dovesti do dekompresije bolesti unutrašnjeg uha, ako se proizvodi na preveliki dubini, ili prebrzo. Momsen 1942. godine ukazuju da je neposredni zamjena smjese helijuma-kisik sa klima ne može izvesti na dubini od 49,5 m, kao rezultat "nepovoljnih" effektov- u tim situacijama dozvolio postepenu zamjenu plina.
Nekoliko slučajeva bolesti dekompresije unutarnjem uhu je opisao Hamilton (1976). Najviše "plitko" one nastao nakon uključivanja u vazduhu, na dubini od 33 m.
razloga dekompresija bolest nije jasno, jer istraživači koji proučavaju brojač difuzije neutralnog plina, ukazuju na to da prebacivanje disanje helijem da azota bi trebao biti povoljniji nego štetan. Međutim, nakon što je brzo biranje azota disanje zrak može ući u krv i unutrašnjeg uha tkivo brže od helijuma ostavlja srednjeg uha šupljine. S obzirom da je helij raspršuje brže nego azota, to je vjerojatno uskoro doći do unutrašnjeg uha tkiva nego azota imati vremena da difuzne od toga.
Kao rezultat toga, unutrašnjeg uha tkivo može postati prezasićenom gasova.
industrijske ronjenje modovi On pruža za oba koriste podvodnog zvona i dekompresija nakon rasta na površinu i, po svemu sudeći, imaju iste dužine ili malo veća od načina američke mornarice koji uzimaju u obzir parcijalni pritisak plinova. Za podvodnu ronilac spušta na dubini od 120-180 metara i sa trajanjem pronalaženja na terenu više od 1-2 sata, obično zaposlen metode zasićenja tkiva neutralnog plina kao načina ronjenje za manje dugo zarona rijetko zadovoljavaju zahtjeve.
Vjerojatno najboljem stanju problemi dekompresiju metode pomoću umjetnih (helij-kisik) respiratorni mješavine ogleda se u izvještaju na simpoziju Društvo za podvodnu medicinu "Razvoj metoda dekompresije zaroniti do dubine veće od 120 m" Ova publikacija govori o različitim metodama koje se koriste za izračunavanje i pokazuje razlike prikaza dekompresije izračunate su na osnovu ovih metoda, za ronilac zaranja 150 m sa izlaganjem na terenu 30 minuta.
- Opojnih učinak inertna (rijetki) plinovi. Efekti helija i neona u ljudskom
- Impresivno helijum-kisik mješavina. Efekt helijuma-kisika mješavine na ljudsko
- Trimix i visokog pritiska nervozan sindrom. Helij-dušik-kisik mješavina sindrom rizik visokim…
- Ima Atlantis-i eksperiment. Značenje prisutnosti dušika u mješavini za disanje
- Borba protiv nervozan sindrom visokim pritiskom. Upotreba helijuma-kisika smjese pri visokim…
- Odabir načina dekompresije. Istorija razvoja režima dekompresije
- Osteonekroza u caisson radnika. Frekvencija osteonekroza na poslu caisson
- Faktor dozvoljeno oversaturation. Secure pod pritiskom
- Sigurno ronjenje stol. Sverhprogrammnaya dekompresije
- Dekompresije u zrak za disanje. Dekompresiju u vodu tokom vazduhom
- 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
- Ekvivalent dubina uranjanja. Proračun dubina ekvivaletnoy potapanja
- Ulogu fizičke aktivnosti za vrijeme boravka na terenu. Dekompresija nakon rada na terenu
- Dekompresije dfvlr. Modeliranje procesa dekompresije
- Eksperimentalna studija dekompresije. Statistički aspekti eksperimentalnog istraživanja
- Vrste plina mjehurića formira tokom dekompresije. Primjena Doppler plina mjehurići
- Helijum-kisika smjese u liječenju bolesti dekompresije. Dekompresija nakon neutralan plin zasićenja
- Terapija bolesti dekompresije nakon kratkog dive. Tretman bolesti dekompresije nakon dive turneje
- Korištenje kisika u dekompresionnoy bolesti. Režimi dekompresionnyh kršenja