Výpočet dýchacieho tepelné straty. Vyhodnotenie tepla pri dýchaní
V závislosti na experimentálnych dát teplota vydychovaného plynu z inhalačných teplôt získaných v hyperbarickej podmienok, ktoré boli publikované v mnohých výskumných pracovníkov. Niektoré výsledky sú zhrnuté vo forme rovnice:
Tí = 24 + 0,32Tin, Tie, v ktorých - vydychovaný teplota plynu, ° C TiN - inhalačná teplota plynu, ° C, Táto prediktívne rovnica je odôvodnené podmienok, kedy absolútny tlak okolia, je v rozmedzí 1 až 31 kgf / cm 2 a suchý inhalačné plyn.
Výpočet tepelných strát dýchacích spojený s výmenou plynov hodnoty, hustoty a merné teplo plynu, teplotný rozdiel medzi vdychovaného a vydychovaného plynu a rozdielu medzi súčinom hodnôt obsahu vody v vdychovaného a vydychovaného plynu na hodnotu latentného výparného tepla. Vzhľadom k tomu, účinok odparovanie je malý, môže byť ignorovaný. A potom môžete použiť nasledovné rovnice:
RNL = VO * PCP (Tm-Tex), vyznačujúci sa tým, PHL - respiračné tepelné straty, kcal / min- Vo - objem za minútu ventiláciu, l / min (BPTS) - p - hustota plynu, g / n-Cp je špecifické teplo plynu, kcal / (g • ° C). Ak chcete previesť odvodené kalórií vo wattoch, mali by ste ho vynásobiť 69.733.

Aby bolo možné vypočítať hustota a merná tepelná kapacita respiračné zmesi plynov je spočiatku nastavený lo zložky, potom proporcionálne účinok každej zložky (hélium, kyslík, atď.) vynásobením špecifické hodnoty tepla a hustoty jednotlivých komponentov jeho molárna podiel v zmesi.
Merná tepelná kapacita plynu, s rastúcim tlakom sa mierne líšia, zatiaľ čo hustota sa pohybuje v priamej úmere k absolútnemu tlaku a teploty.
grafika sú uvedené len pre minútový objem vetranie (VE), je 10 l / min - charakteristika ľudskej bytosti v stave pokoja. Ak VO sa rovná 20 l / min, je množstvo tepla, respiračné dvojnásobok v porovnaní s tým je znázornené na obr. 79. Zistilo sa, že graf môže tiež určiť, či je akumulácia tepla dôjsť, dýchacie cesty, ak je dýchacie zmes plyn zahreje nad 37 ° C,
toto príležitosť To je veľmi dôležité vzhľadom k tomu, že respiračné tepelný príkon môže byť použitý pre ohrev mrazeného potápačov.
Vzhľadom k tomu človeku, bytia v pokoji, to vytvára intenzitu tepla asi 100 wattov, potom absolútnom tlaku 30 kgf / cm2 potápač dýchanie sa teplota plynu 4 ° C, stratí všetky prostredníctvom dýchacích ciest metabolického tepla bez ohľadu na opatrenia na ochranu jeho povrchu tela.
Navyše, keďže minúta respiračné zvýšenie objemu v priamej úmere k metabolizmu (spotreba kyslíka), výkon pre znovuzahřátí nebude účinné, pretože tepelná strata tepla zostane rovnaká.
Krvné plyny. Alveolárnych plynov a prvá pomoc
Rýchlosť respiračné rýchlosť. Prietok počas cvičenia pod vodou
Akumulácia oxidu uhličitého v tele. Hustota plynu v dýchacom okruhu
Teplota ponorenie. Spôsoby ohrev plynu inhalovaného potápač
Aktívna regulácia teploty vzduchu. vlhkosť ponorenie
Tlak kyslíka v alveolárnej plynu. Nutnosť celkovej pľúcnej ventilácie
Odpor dýchacích ciest. Výpočet odporu dýchacích ciest
Viskozita dýchacie zmesi. Pľúcne prúd plynu
Prietok plynu simulácie na výdychu. Zrýchlenie prúdenie vzduchu v pľúcach
Prenos tepla z kože. Súčiniteľ prestupu tepla na koži
Posúdenie súčiniteľa prechodu tepla o pleť. vazokonstrikcia
Respiračné tepelné straty. Mechanizmy dýchacieho tepelných strát
Inhalácia studený stlačený zmes plynov. Účinky inhaláciu zmesi plynu studeného
Tepelná ochrana pri rozbití zvony. Problémy tepelné hyperbarická prostredie
Expozície voči chladu v hyperbarickej prostredí. Reakcia organizmu, keď je podrobený za studena
Vypočítať neutrálne tlak plynu. Výpočet potápačské tabuľky Workman
Výpočet okná kyslíka. Exchange nerozpustené plyn
Difúzie plynov cez kvapaliny. Mechanizmy plynové difúzie cez kvapalinu
Parciálny tlak plynov. Tlak vodnej pary
Zloženie alveolárneho vzduchu. Zloženie plynu alveolárna vzduch.
Napätie plyny v krvi pľúcnych kapilár. Rýchlosť difúzie kyslíka a oxidu uhličitého v pľúcach. Fick…