Scufundarile cu amestecuri de heliu-oxigen. Decompresie atunci când se utilizează amestecuri de heliu-oxigen

scufundările folosind un amestec heliu-oxigen Este, fără îndoială, cea mai răspândită în efectuarea operațiunilor de scufundări comerciale. Cu toate acestea, circuitele de decompresie, și informații referitoare la eficiența sensibile sunt rareori supuse analizei. De obicei, în faza inițială a dezvoltării sale, în anii '60, modurile de decompresie când se utilizează heliu sau simultan la mai multe gaze neutre au fost scurte și să asigure alimentarea cu oxigen în cantități mari.

Dar, în ultimii ani, durată Decompresie a crescut, iar cantitatea de oxigen a scăzut, evidențiindu-se prin faptul că, în sectorul industrial de scufundări a început să acorde mai multă atenție nu decompresie viteza și siguranța acestuia.

utilizate pe scară largă recepție operațiuni de scufundare industriale este de a trece la respirație din amestec heliu-oxigen în aer la o adancime de 30-60 m. Această comutare este avantajoasă, deoarece facilitează economii de heliu, comunicații de voce îmbunătățită și previne suprarăcirii a diver și accelerează procesul de decompresie.

În același timp, comuta la respirație de aer Aceasta poate provoca boli de decompresie a urechii interne, în cazul în care este produs la o prea mare adâncime, sau prea repede. Momsen în 1942 a indicat că înlocuirea imediată a amestecului heliu-oxigen cu aer nu poate fi efectuată la o adâncime de 49,5 m, ca urmare a effektov- „nefavorabil“ în acele situații au permis înlocuirea treptată a gazului.

amestecuri heliu-oxigen


Mai multe cazuri de boala de decompresie urechea interna a fost descrisă de către Hamilton (1976). Cele mai cele „superficiale“ a apărut după pornirea aerului la o adâncime de 33 m.

motive decompresie a bolii nu este clar, deoarece cercetatorii care studiaza contra difuzia gazelor neutre, au indicat că trecerea respirației cu heliu la azot trebuie să fie mai favorabile decât dăunătoare. Cu toate acestea, după trecerea rapidă la aer azot respirație poate pătrunde în sânge și țesutul urechii interne mai repede decât heliu gazos părăsește cavitatea urechii medii. Deoarece heliu dispersează mai rapid decât azot, este probabil să ajungă în curând la țesutul urechii interne decât azotul au timp să se difuzeze în afara acesteia.
Ca rezultat, tesutul urechii interne pot deveni gazele suprasaturate.

scufundări industriale moduri Acesta prevede ambele utilizează clopot subacvatic și decompresie după ridicarea la suprafață și, aparent, au aceeași lungime sau puțin mai mare decât modurile de US Navy care să ia în considerare presiunea parțială a gazelor. Pentru scafandrilor subacvatice pante la adâncimea de 120-180 m și cu o durată de a găsi pe sol mai mult de 1-2 ore, folosită de obicei țesuturi metode de saturare a gazelor neutre ca moduri de scufundare pentru mai puțin lungi dives rareori satisfac cerințele.

Probabil cea mai bună condiție probleme Metodele de decompresie folosind artificial (heliu-oxigen) amestecurile respiratorii se reflectă într-un raport de la simpozion Societatea pentru medicina subacvatică „Dezvoltarea de metode de decompresie pentru a se arunca cu capul la adâncimi mai mari de 120 m“ Această publicație analizează diferite metode utilizate pentru calcularea și care prezintă diferențe moduri de decompresie calculat pe baza acestor metode, pentru diver plonjează 150 m, cu expunere la sol de 30 de minute.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit
Amestec imersiva heliu-oxigen. Efectul amestecurilor heliu-oxigen asupra omuluiAmestec imersiva heliu-oxigen. Efectul amestecurilor heliu-oxigen asupra omului
Simularea schimbului de gaze. Necunoscutul parametrii de modelare decompresieSimularea schimbului de gaze. Necunoscutul parametrii de modelare decompresie
Decompresie folosind un amestec de hidrogen-oxigen. Cauze efect narcotic gazelor neutreDecompresie folosind un amestec de hidrogen-oxigen. Cauze efect narcotic gazelor neutre
Adâncimea echivalentă de imersiune. Calculul adâncimii de imersie ekvivaletnoyAdâncimea echivalentă de imersiune. Calculul adâncimii de imersie ekvivaletnoy
Atlantis-i experiment. Utilizarea de 5% n2 într-un amestec de heliu-oxigen la o adâncime de 460 de…Atlantis-i experiment. Utilizarea de 5% n2 într-un amestec de heliu-oxigen la o adâncime de 460 de…
Terapia boala de decompresie, după o scufundare scurtă. Tratamentul de boala de decompresie, după…Terapia boala de decompresie, după o scufundare scurtă. Tratamentul de boala de decompresie, după…
Lupta împotriva sindromului nervos de înaltă presiune. Utilizarea amestecurilor heliu-oxigen la…Lupta împotriva sindromului nervos de înaltă presiune. Utilizarea amestecurilor heliu-oxigen la…
Mod de decompresie oxigen. Decompresie în timpul amestecului de gaze respirațieMod de decompresie oxigen. Decompresie în timpul amestecului de gaze respirație
Decompresie după imersie saturată. Dupa tur decompresie se arunca cu capulDecompresie după imersie saturată. Dupa tur decompresie se arunca cu capul
Caracteristici experiment atlantis-i. Înțeles prezența azotului în amestecul de respirațieCaracteristici experiment atlantis-i. Înțeles prezența azotului în amestecul de respirație
» » » Scufundarile cu amestecuri de heliu-oxigen. Decompresie atunci când se utilizează amestecuri de heliu-oxigen
© 2021 GurusHealthInfo.com