Температура потапяне. Методи за нагряване на газ вдишва от водолазите
При нормална въздух среда атмосферно налягане човешкото тяло поддържа температура независимо от температурата на вдишване въздух. Когато подводно гмуркане топлинна промяна на състоянието. Мас дихателните поток, а оттам и термичната проводимост на инхалирани газ се увеличава линейно с увеличаване на дълбочината. Облекло водолаз в повечето случаи доминиращо влияние върху топлинния баланс на тялото. Въпреки това, когато налягането надвиши 30 KGF / см2 и dyhaniigelievo-кислородни смеси инхалаторен газ топлопроводимост е толкова високо, че само топлинните загуби, дължащи се на дишане може да надвишава всички метаболитни производство на топлинна енергия.
крива II характеризира минималната температура на инхалаторен газ, което е показано от изследователи в САЩ ВМС, поддържа състояние на термично равновесие на водолаза при липса на други източници на топлина загуба от тялото.
В допълнение, от общия дефицит топлина в тялото на вдишването на студен газ може да причини респираторни заболявания, тремор проявява дихателните мускули, гръдна болка, повишена секреция на лигавицата на носа, трахеята и бронхите и затруднено дишане акт, което прави водолазите неизползваеми. Проблем секреция на слуз особено обезпокоително, когато се използва апарат, снабден с мундщук, който предотвратява кашлица и храчене на храчки. Шнорхел в студена вода марка секреция изобилие слуз в дихателните пътища и затруднено преглъщане на движения, особено в случай на липса на кислород и затруднено дишане.
В случаите, когато поради прекратяване на нагряване на водолаз внезапно изложени на ниски температури, дихателни разстройства, описани може да стане сериозен за развитие в някаква степен на хипотермия е дълбоко тъкан (както се съди от резултатите от измерванията, взети от вътрешната телесна температура). Hayes и сътр. (1981) въз основа на експериментални данни предполагат, че температурните стойности се измерват / крива II, границите на издръжливост са доста студен експозиция от границата на топлинен комфорт в конвенционални подводни проучвания. Повече ограничен срок (крива I на фиг. 3) минималната температура на инхалаторен газ, предоставяща топлинен комфорт при дишане, е проектирана в 1980 Hayes грама.

сходни стойности също получи Piantadosi (1980). При разработването на дихателен апарат минимална температура на инхалаторен газ, показано по-горе кривата I, следва да се гарантира във всички ситуации, включващи потапяне в студена вода.
става активни и пасивни методи за отопление газ вдишва от водолаза. Активни методи включват допълнителен вход на топлина от външен източник. Като пример, широко използвани понастоящем в бойлер смес горещ вдъхновен газ. Нагревателните елементи са противоток (течност - газ) топлообменници с обикновено с дължина 17 см и диаметър 6,5 см Те са много ефективни и могат да бъдат използвани във всички видове дихателен апарат при наличието сумиране топла вода при скорост на потока 4. 8 л / мин.
Друг начин отопление, понякога се използва в рециркулационна апарат, той се състои в поставянето на цялото съоръжение е изцяло в рамките на корпуса, за да се напълни с течаща топла вода. Във всеки система маркуч, през която протича газ от изхода на нагревателя за мундщука (или маска) водолазът трябва да бъде възможно най-кратък с добра топлоизолация, като значително охлаждане на газа може да се случи дори в много малки, но незащитена част на изтичане на топлина. Пасивни методи за загряване на инхалаторен газ е за извличане и повторно използване на топлината на издишвания газ от водолаза, както и евентуалното използване на реакция освободен през абсорбера С02 в кутия.
Извличането на топлинна енергия от издишвания газ не е трудно да се приложи с топлообменника, който се състои от набор от плочи, изработени от метал кърпа тънък или фин порьозен хидрофилен материал. Рекуператор поглъща значителна част от топлината и влагата на издишвания газ и след това го освобождава в последваща инхалация. Те твърдят, че с правилно проектирани структурни елементи на ефективността на тези устройства може да достигне 90% или повече. Въпреки това, следва да се отбележи, че използването на термично оползотворяване на енергия в устройството за рециклиране е ограничен поради респираторни топлина и влага се извлича чрез действието на C02 абсорбиращата.
Фактори, влияещи върху новородено загубата на топлина. От това, което преохладени бебета?
Изпаряване като топлинният фактор. Дрехи и изпаряване от повърхността на тялото
Невронните механизми на регулиране на температурата. треперене на мускулите
Нормалната телесна температура. Регулирането на температурата на тялото
Активно регулиране на температурата на въздуха. Влажност потапяне
Адаптиране на водолази до азотна наркоза. човешки адаптиране към анестезия неутрални газове
Радиация топлина. Реакция на хипотермия
Загрява трансфер от кожата. Коефициентът на топлинен пренос на кожата
Оценка на коефициента на зачервяване на кожата. вазоконстрикция
Наблюдение на термичното състояние на водолаза. Адаптирането на организма към студена вода
Хипотермия време на потапяне. загубата на топлина в студена вода
Защитните свойства на подкожна мазнина. Загубите на топлина чрез кондукция
Дихателните топлинните загуби. Механизми на дихателните загубата на топлина
Изчисляване на дихателните загуба на топлина. Оценка на топлина по време на дишането
При вдишване студен газ под налягане смес. Ефектите на вдишване на студен газ смес
Термична защита на счупване камбани. Heat проблеми хипербарна околната среда
Излагането на студено в хипербарна околната среда. Реакцията на организма, когато се подлага на…
Декомпресия след потапяне наситен. След отделяне гмуркане турне
Методи за декомпресия след повтарящи потапяния. Декомпресия след ръст на повърхността
Температурата по време на декомпресия. Влияние на температурата върху декомпресира
Изолиране на тялото азот. насищане гмуркане