Inhalace studený stlačený směs plynů. Účinky inhalaci směsi plynu studeného
předměty prostřednictvím náustek chladný plyn dýchání. Bylo překvapivé vidět, jak se v teplých podmínkách (30 ° C) a dýchání při práci na plynovém teperatury kolo ergometru 5 ° C, po 15 nebo 20 min začal silně třást. Některé z nich jsou chlazeny do takové míry, že nemohou dokončit zadanou práci.
Vnitřní tělesná teplota Padl bez jakéhokoli snížení povrchové teploty. Podobné studie na zjištění předmětů v komoře v klidu za absolutního tlaku dosáhly 55 kgf / cm2, které se konalo Piantadosi et al. (1981). Subjekty se nacházejí v teple, dýchací směsí helia a kyslíku při 14 ° C Zjistili jsme, že přímé chlazení „jádro“ teplota rektální klesá se zvyšujícím se tlakem a respirační tepla.
Zvýšená spotřeba kyslíku nekompenzuje poklesu teploty uvnitř dostatečně.
doopravdy, protože se zvyšuje spotřeba kyslíku a tím i zvýšenou plicní ventilace, respirační zvyšuje ztráta tepla, chlazení těla pokračuje.
Video: Vin Diesel a helium

reálnější podmínka, spojené s kombinovaným chlazením kůže a plic byly získány Piantadosi, Thälmann (1980), při tlaku 21 kgf / cm 2 a teplota vdechovaného plynu 15 a 20 ° C, Ztráta tepla z povrchu těla zvyšuje spotřeba kyslíku, respirační a tepelné ztráty, zřejmě fyziologicky cítil pokaždé způsobil pokles rektální teploty.
obtěžující akce Studená inspirovaný směs plynů spojené s stimulací bohaté sekrece tekutiny a hlenu v dýchacím traktu, dostatečná k narušení náustek a v některých případech vést k udušení a ukončení dodávky dýchacího plynu. Hoke et al. (1975) uvádí, závažnost tohoto problému a nárokován potápěči pracující ve studené vodě při velké hloubce, mohou být ohroženy v důsledku samotného tohoto účinku. Sekreční objem zdá být vyšší než ten, který lze vysvětlit kondenzací vody obsažené ve vydechovaném vzduchu.
Předpokládá se, že existuje třetí efekt inhalace Studená směs se stlačený plyn. Vysoká tepelná kapacita stlačeného plynu může přispět k jejich proniknutí hluboko do dýchacích cest ve větší míře než v podmínkách na úrovni moře. Při těchto dýchacích směsí při atmosférickém tlaku, aby se proniknout do vnitřku dýchacích cest nepřesahuje 10-15 cm. Hyperbarických dýchání v podmínkách studené stlačené směsi plyn proniká, kromě průdušnice, průdušek ve výfukových plynech. Takové chlazení může způsobit neobvyklé fyziologické reakce, např bronchospasmus.
Teplota těchto směsí To má vliv na průtok a práce vynaložené na dýchání a na šíření plynů v plicích. Proto znát pouze celkovou výměnu tepla nestačí. Musíme najít přímý experimentální důkaz o tom, jak hluboko pronikat studený stlačený směs plynů v dýchacích cestách.
Vyhodnocení spotřeby kyslíku ve vodě. Minutová ventilace Objem
Akumulace oxidu uhličitého v těle. Hustota plynu v dýchacím okruhu
Teplota ponoření. Způsoby ohřev plynu inhalovaného potápěč
Aktivní regulace teploty vzduchu. vlhkost ponoření
Respirační standardy kapacity. Přijatelný odpor dýchání
Vodík v dýchací přístroj. Možnost použití neon v dýchací přístroj
Limity plicní ventilace v hloubce. Maximální kapacita plic dýchací
Příčiny vědomí při ponoření. Anestezie a reakce na CO2
Studovat práci dýchání v hloubce. Účinnost v závislosti na hloubce ponoření
Intrapulmonální difúze plynů. Vrstvená heterogenita a hypoxie Shuto
Vliv na toxicitě neutrálního plynu s kyslíkem. Význam netečným plynem pro organismus
Dekompresní použití směsi vodíku a kyslíku. Způsobuje narkotické účinky neutrálních plynů
Trimix a vysoký tlak nervózní syndrom. směs helium-dusík-kyslík při syndromu vysokotlaké rizika
Třes. Výpočet okamžik výskytu chvění
Respirační tepelné ztráty. Mechanismy dýchacího tepelných ztrát
Výpočet dýchacího tepelné ztráty. Zhodnocení tepla při dýchání
Zahřívání dýchací směsi plynů. Hypotermie je lidské tělo
Tepelná ochrana při rozbití zvony. Problémy tepelné hyperbarická prostředí
Expozice vůči chladu do hyperbarické médiu. Reakce organismu, když je podroben za studena
Teplota během dekomprese. Vliv teploty na dekomprimuje
Účinky na dýchací cvičení s vysokou intenzitou. Energie Náklady na dýchání.