Tepelná ochrana pri rozbití zvony. Problémy tepelné hyperbarická prostredie
Pri poskytovaní káblov a napájacích káblov, spojené s potápačského zvonu, z nedbanlivosti odrežú, v niektorých prípadoch je ťažké pripojenie voľných koncov, alebo dokonca obnovenie polohy veka. To je problém známy ako "stratu zvonu." Zbavený energie zvon najskôr ochladí na teplotu okolia, vodou a studeným hyperbarická plynné médium sa stáva smrtiaci pre tých, ktorí sú v nej potápačov.
Pokiaľ na záchranu sa dokončí po 12 hodín alebo viac, potápač uhynie v dôsledku hypotermii.
Tento problém vznikol pri práci v Severnom mori a stimulované k rýchlemu rozvoju havarijné tepelnej ochrany. Podľa Tønjum a kol. (1980), silne izolačné parku, na spodnej časti tela s vlastným vykurovacím vrecka a dýchacie prístroje, zrejme môže zabezpečiť prežitie v zmesi hélium-kyslík, stlačený na tlak 30,6 kgf / cm2 pri teplote 8 až 10 ° C, po dobu 24 hodín, a prípadne aj dlhšie.
Zahrievanie dýchací prístroj - najdôležitejšou zložkou pri prevencii respiračných tepelné straty. To je maska a krabica naplnená absorbéra oxidu uhličitého, cez ktorý vydychovanom plynu. Exotermickej reakcie v absorbéri poskytuje teplo, ktoré potom ohrieva inhalačné plyn.

Problémy tepelné hyperbarická prostredie
počas ponorenie v inertnom nasýtenia plyne stave, ľudia trávia dni a týždne do hyperbarickej plynné médiá, zvyčajne, zvyčajne predstavuje normoxických zmesi hélium-kyslík, ktoré majú nezvyčajné tepelné vlastnosti. V týchto prostrediach zvýšenej konvekčné a vodivý prenos tepla v dôsledku zvýšenej hustoty plynu, a (v prípade hélia) s vysokou tepelnou vodivosťou.
ľudia To sa stáva úzko spojená s prostredím, čo má za následok oveľa menšie (v porovnaní s konvenčnou) rozdiel medzi teplotou zmesi plynu a kožu. Hyperbarickej podmienky, plynné médium tiež ťažké odparovacej tepelné straty sa zníži a plynová difúzna spomalil ich miešania. Neobvyklá povaha hyperbarickej prostredia sa prejavuje niekoľkými spôsobmi: registrácia teploty, ktorá je predmetom nájde pohodlné, známky porušenie energetickej rovnováhy v tele, a to napriek pohodlné teplom prostredí, a skutočnosť, že chladenie vývoji nebezpečne rýchlo, zatiaľ čo plyn v obvyklom poňatí jednoducho cool.
uvádza teplota, vybraných jedincov, ktorí boli na niekoľko dní v normoxické hélium-kyslík prostredia pri absolútnom tlaku v rozmedzí 1,5-50 kgf / cm2. Tabuľka ukazuje, že čím vyšší je tlak, tým teplejšie zmes plynov by malo byť to, že sa cítila pohodlne a podobne. Okrem toho, v nižšom rozsahu tlaku komfortnej teploty vyššie, než pri vyššej.
Pri tlaku 2 kgf / cm2 predmety ľahko odolávať kolísanie teplôt ± 2 ° C, ale pri 30 kgf / cm2 rozsahu tepelnej pohody je iba 0,5 ° C,
účinok prechladnutie hyperbarická prostredie, akonáhle došlo k veľa práce počas ponoru a vedenie podvodné operácie v pobrežných vodách Havaja. Počas 5 dní teplota v priestore pre bývanie nedostatočne zahrieva pri absolútnom tlaku 16,7 kgf / cm 2 bola 22 až 25 ° C a kontinuálne namáčanie účastníci skúsený studena. Táto situácia im dáva dlhodobý stres a značne obmedzila prácu pod vodou.
tesnosť rozmedzie Hodnoty tepelnej pohody zvýraznené štúdiu, v ktorej je teplota zvolený predmetov nachádzajúcich sa v pretlakovej komore, je dostatočné vzhľadom k ľahko -odetogo osoby s miernou fyzickou aktivitou. Ale táto teplota je príliš nízka pre rovnakú osobu, ale vo sne. Zdá sa, že potápač s nízkou úrovňou metabolizmu počas spánku stratu nedobrovoľnej tepla je príliš vysoká. Preto ďalšie deky alebo aplikáciou tepla k posteli.
História s helmou ponoru. Vývoj podvodného zariadenia
Problém tvorby dýchací prístroj. respirátory ventilov
Vývoj metód nasýtené potápať. História nasýtené dive
Pohybová aktivita pod vodou. Spotreba kyslíka a odstraňovanie oxidu uhličitého
Maximálna dobrovoľné vetranie. Limit potápač ventilácia
Laboratórne štúdie nasýtený potápať. Banské nasýtené dive
Rýchlosť respiračné rýchlosť. Prietok počas cvičenia pod vodou
Parciálny tlak kyslíka. Príklady toxicity kyslíka potápačov
Parciálny tlak oxidu uhličitého. Koncentrácia oxidu uhličitého v dýchacom okruhu
Teplota ponorenie. Spôsoby ohrev plynu inhalovaného potápač
Vysokotlakové nervový syndróm. Príčiny dýchavičnosti v hlbokej vode
Podchladenie počas ponorenia. Tepelná strata v studenej vode
Výpočet dýchacieho tepelné straty. Vyhodnotenie tepla pri dýchaní
Zahrievanie dýchacie zmesi plynov. Hypotermia je ľudské telo
Tepelná ochrana potápačov. odev izolácie
Ak zhrnieme teplo v potápačskom obleku. Otepľovanie dýchanie mix
Expozície voči chladu v hyperbarickej prostredí. Reakcia organizmu, keď je podrobený za studena
Prehriatie organizmu. príznaky úpalu
Dekompresnej po ponorení nasýtený. Po dekompresných ponorov turné
Kyslík režimu dekompresie. Dekompresie pri dýchaní plynnej zmesi
Tieto skoky sa zmesami hélium-kyslík. Dekompresie pri použití zmesí hélia a kyslíka