Výpočet dýchacího tepelné ztráty. Zhodnocení tepla při dýchání
V závislosti na experimentálních dat teplota vydechovaného plynu z inhalačních teplot získaných v hyperbarické podmínek, které byly publikovány v mnoha výzkumných pracovníků. Některé výsledky jsou shrnuty ve formě rovnice:
Ti = 24 + 0,32Tin, Ty, ve kterých - vydechovaný teplota plynu, ° C TiN - inhalační teplota plynu, ° C, Tato prediktivní rovnice je odůvodněno podmínek, kdy absolutní tlak okolí, je v rozmezí 1 až 31 kgf / cm 2 a suchý inhalační plyn.
Výpočet tepelných ztrát dýchacích spojený s výměnou plynů hodnoty, hustoty a měrné teplo plynu, teplotní rozdíl mezi vdechovaného a vydechovaného plynu a rozdílu mezi součinem hodnot obsahu vody v vdechovaného a vydechovaného plynu na hodnotu latentního výparného tepla. Vzhledem k tomu, účinek odpařování je nízký, může být ignorován. A pak můžete použít následující rovnice:
RNL = vE * PCP (Tm-Tex), vyznačující se tím, PHL - respirační tepelné ztráty, kcal / min- Ve - objem za minutu ventilaci, l / min (BPTS) - p - hustota plynu, g / n-Cp je specifické teplo plynu, kcal / (g • ° C). Chcete-li převést odvozené kalorií ve wattech, měli byste jej vynásobit 69.733.

Aby bylo možné vypočítat hustota a měrná tepelná kapacita respirační směsi plynů je zpočátku nastaven lo složky, pak proporcionální účinek každé složky (helium, kyslík, atd.) vynásobením specifické hodnoty tepla a hustoty jednotlivých komponent jeho molární podíl ve směsi.
Měrná tepelná kapacita plynu, s rostoucím tlakem se mírně liší, zatímco hustota se pohybuje v přímé úměře k absolutnímu tlaku a teploty.
grafika jsou uvedeny pouze pro minutový objem větrání (VE), 10 l / min - typické pro toho, kdo se odpočívá. Pokud VE se rovná 20 l / min, je množství tepla, respirační dvojnásobek ve srovnání s tím je znázorněno na obr. 79. Bylo zjištěno, že graf může také určit, zda je akumulace tepla dojít, dýchací cesty, pokud je dýchací směs plyn zahřeje nad 37 ° C,
toto příležitost To je velmi důležité vzhledem k tomu, že respirační přívod tepla lze použít pro ohřev zmrazeného potápěče.
Vzhledem k tomu člověku, bytí v klidu, vytváří intenzitu tepla asi 100 wattů, pak absolutním tlaku 30 kgf / cm2 potápěč dýchání se teplota plynu teplotě 4 ° C, ztratí všechny prostřednictvím dýchacích cest metabolického tepla bez ohledu na opatření k ochraně jeho povrchu těla.
Navíc, jelikož minuta respirační zvýšení objemu v přímé úměře k metabolismus (spotřeba kyslíku), výkon pro znovuzahřátí nebude účinné, protože tepelná ztráta tepla zůstane stejná.
Krevní plyny. Alveolárních plynů a první pomoc
Rychlost respirační rychlost. Průtok během cvičení pod vodou
Objem dýchací vak přístroje. Vypočítejte objem dýchacího vaku pro potápěče
Teplota ponoření. Způsoby ohřev plynu inhalovaného potápěč
Aktivní regulace teploty vzduchu. vlhkost ponoření
Tlak kyslíku v alveolární plynu. Nutnost celkové plicní ventilace
Odpor dýchacích cest. Výpočet odporu dýchacích cest
Viskozita dýchací směsi. Plicní proud plynu
Průtok plynu Simulace na výdechu. Zrychlení proudění vzduchu v plicích
Akumulace oxidu uhličitého jako příčina narkózy. anesteziologické přístroje k akumulaci CO2
Přenos tepla na povrchu kůže. Součinitel prostupu tepla na kůži
Posouzení součinitele prostupu tepla o pleť. vazokonstrikce
Respirační tepelné ztráty. Mechanismy dýchacího tepelných ztrát
Inhalace studený stlačený směs plynů. Účinky inhalaci směsi plynu studeného
Tepelná ochrana při rozbití zvony. Problémy tepelné hyperbarická prostředí
Expozice vůči chladu do hyperbarické médiu. Reakce organismu, když je podroben za studena
Vypočítat neutrální tlak plynu. Výpočet potápěčské tabulky Workman
Dechový minutový objem. alveolární ventilace
Difúze plynů přes kapaliny. Mechanismy plynové difuze přes kapalinu
Parciální tlak plynů. Tlak vodní páry
Složení alveolárního vzduchu. Složení plynu alveolární vzduch.