Автор текста: Лаура Вернотико
Фотография предоставлена Марко Датури.
Чтобы понять, как можно попасть в аварию
Для декомпрессии нам сначала нужно понять, как газ попадает в наш организм.
Процесс (прохождение газа в раствор) и способ удаления инертного газа из раствора.
наш организм.
Начнём с анализа того, как происходит всасывание в нашем организме.
организм.

Дайверы во время демонтажа страховочного троса
В основе этой концепции лежит закон Генри, который
Утверждение следующее: При постоянной температуре количество газа в растворе составляет
пропорционально давлению, которое газ оказывает на жидкость. Громкость
общее количество газа, растворенного в жидкости (когда мы находимся в состоянии
Насыщенность зависит от растворимости газа, объема жидкости и давления.
под действием давления газа и температуры.
Вкратце: газ, который оказывает давление на поверхность чего-либо.
В жидком состоянии оно переходит в раствор до тех пор, пока не достигнет того же уровня в этой жидкости.
оказываемое на него давление. После достижения равновесия жидкость
Определяет состояние насыщения этим газом при этом давлении. Это состояние равновесия.
Остается до тех пор, пока внешнее давление газа остается неизменным.
В противном случае, если оно увеличится, больше газа перейдет в раствор; если оно уменьшится, то...
Жидкость окажется в пересыщенном состоянии, и газ выделится.
возвращаясь наружу до тех пор, пока давление снова не уравновесится.

Пузырьки воздуха, выдыхаемые дайверами во время декомпрессии.
Давайте теперь посмотрим, как инертный газ удаляется из нашего устройства.
организм. Для целей расчета декомпрессии важно учитывать
из:
-
Продолжительность погружения рассчитывается с момента входа в воду.
в воде до первой стадии -
скорость спуска ко дну (быстрый спуск)
Разрушая микропузырьки, медленное погружение приводит к впитыванию ткани.
Азот начинает медленнее насыщать инертный газ уже на стадии...
спуск)
Существует два подхода к расчету декомпрессии:
-
il компартментальная система (разработано профессором)
Бульман, опираясь на исследования профессора Холдейна, создателя американских таблиц,
Военно-морской), -
il система контроля обучения и развития
несколько пузырьков (Модель переменной проницаемости – VPM, уменьшенный градиент пузырьков)
Модель – RGBM, Модель динамики тканевых пузырьков – TBDM)
В чём разница между этими двумя моделями?
декомпрессия?
Компартментальная модель предсказывает, что в течение
При декомпрессии весь азот, накопившийся в тканях, высвобождается в кровь.
Растворенный газ затем выводится из легких с выдохом. Закон
В основе этой модели лежит модель Генри. Пузыри образуются только в том случае, если нет
Соблюдайте остановки декомпрессии и максимальную скорость подъема. Согласно
В этой модели при снижении по кривой безопасности ткани могут
выдерживает вдвое большее количество азота, обычно присутствующего на поверхности (до 1,6%).
бар). Если количество азота, выделяемого из тканей во время подъема, превышает
Если скорость вдвое превышает обычную, то необходимо остановиться для безопасной остановки, которая называется...
Остановка декомпрессии (3 метра, 6 метров, 9 метров и т. д.).
Однако полевые исследования показывают, что после каждого погружения всегда остаются какие-то следы.
Пузыри (более или менее многочисленные), и это не всегда создает проблемы.
В нашей крови всегда присутствуют микропузырьки диаметром менее 10 микрон.
(следовательно, меньше диаметра эритроцита, который составляет 8)
микрон).
Le микропузырьки Присутствующие в нашем организме являются
два типа:
-
Микропузырьки недолговечны (максимум несколько часов);
Они возникают в результате завихрения крови при её прохождении через клапаны сердца.
от движений мышц и суставов (будьте осторожны при выполнении физических упражнений)
(Прямо перед погружением!) -
Долгоживущие микропузырьки (до нескольких дней); они образуются
с предыдущих погружений.
Опасность пузырьков зависит от их количества и
их размерами. В практическом плане можно сказать, что после погружения
без декомпрессионного напряжения (в пределах 30-40 метров, на кривой безопасности, только один
(количество погружений в день и т. д.) Образуется мало пузырьков, и они не вызывают проблем.
Как только дайвер начинает всплыть (внешнее давление на тело увеличивается),
(снижается, и накопленный азот покидает ткани и переходит в кровь) 90%
азота, содержащегося в тканях
диффундирует в кровь и выводится с выдохом, при этом 10%
Проникает сквозь пузырьки, которые постоянно присутствуют в кровообращении.
От чего зависит возможность въезда?
Чем меньше сопротивление, которое оказывает пузырек, тем больше его размер.
Чем сжат пузырек, тем больше сопротивление он оказывает проникновению.
азота. Это принцип закона Лапласа. Очевидно, когда
Азот проникает в микропузырек, он начинает расти, и по мере роста
Слишком много пузырьков в итоге лопается и образуются пузырьки меньшего размера.
снизу. Пузырек, подобно растворенному газу, достигает легких. Капилляры
Вокруг альвеол находятся пузырьки диаметром более 10.
в микронах, на этом этапе азот выходит из пузырька и удаляется вместе с ним.
выдох. Однако, если вы ныряете с декомпрессионным стрессом (погружения).
более 30 метров, несколько погружений в день, несколько погружений в течение нескольких дней
последовательные погружения с обратным профилем) или ошибки декомпрессии, здесь
В результате образуется множество пузырьков, в том числе очень крупных. На этом этапе образуются очень крупные пузырьки.
Они могут напрямую повредить стенку сосуда или наш организм.
распознает пузырьки как чужеродные и атакует их (развивая настоящую
воспаление). Чем больше волдыри, тем выше вероятность
иметь проблемы.
Регулярные погружения (более 40 погружений в год) полезны, потому что они помогают вам
Они разрушают микропузырьки, которые становятся более устойчивыми к проникновению азота.
Мы видели, что пузырьки начинают образовываться в момент отрыва от...
фондо. Когда мы сможем считать, что их больше нет? Четыре часа после окончания
во время погружения. Именно поэтому важно соблюдать интервал между погружениями.
Между погружениями должно быть не менее двух часов.

Гипербарическая камера в Шарме
После того, как мы увидели, как наш организм усваивает информацию
азот и способы его выведения во время подъема и для
минимизировать вероятность возникновения аварии при декомпрессии
(ДКИ), давайте посмотрим, каковы причины ДКИ.
Причиной аварии при декомпрессии является пузырьно не только она или
По крайней мере, не всегда. Если пузырек большой, то он закупорит.
Механически кровеносный сосуд, но когда он мал, то меньше диаметра
Каким образом кровеносные сосуды наносят вред? В данном случае — нашему организму.
которая распознает его как чужеродное и запускает ответную реакцию.
воспалительный процесс. Это также объясняет, почему иногда, даже во время погружения,
Идентичные, из двух субмарин только одна испытывает ДКИ (одинаковые пузырьки, разная реакция).
воспалительный). Концепция воспаления также объясняет, почему некоторые
Аварии, связанные с декомпрессией, происходят в течение 24 часов после завершения процедуры.
погружения.
второй Холдейн (предположение, на котором основаны таблицы ВМС США)
Пузыри образовывались только в том случае, если не соблюдалась максимальная скорость подъема.
и когда остановки декомпрессии пропускались. Эта концепция основана на
множество компьютеров (так называемых компартментальных), созданных на основе программ профессора.
Бульман назвал это модифицированной версией Холдейна. Сегодня мы знаем, что это не совсем так.
Очень важно понимать, что наш организм вырабатывает пузырьки.
Для минимизации рисков крайне важно заниматься дайвингом в хорошем состоянии здоровья.
Компромиссные факторы; отсюда важность визита для оценки пригодности.
к подводной деятельности, которую следует рассматривать как посещение,
позволяет безопаснее заходить в воду.
В отличие от других видов спорта, подводное плавание сопряжено с так называемым «риском».
«Внутренний» из-за среды, в которой он происходит. То, что должно быть
Следует отметить, что подводное плавание с аквалангом — это вид спорта, практикуемый в «безопасной среде».
экстраординарным», то есть в гипербаризме (подводном и даже при погружениях).
Без декомпрессии по-прежнему необходимо соблюдать временные рамки и методы.
(восстановление поверхности).

Внутреннее устройство гипербарической камеры в Шарме
В общем, Само погружение может быть несложным.:
Проблема усталости возникает, когда вы обнаруживаете, что ныряете в воду.
текущие или имеющие особые проблемы (отклонения от запланированного погружения),
независимо от глубины и остановок декомпрессии. Если вы находитесь в
В настоящее время… с этим вам придётся смириться, находясь в пути. бегущая дорожка, во время
На занятиях аэробикой или во время плавания в бассейне вы можете замедлить темп или даже
останавливаться.
По этим причинам я считаю крайне важным, чтобы так называемое посещение проводил дайвер.
конкурировать со спортивным врачом, обладающим специальными навыками в области спортивной медицины.
подводное плавание и дайвинг, поскольку дайвер часто выражает сомнения по поводу
проблемы, связанные с дайвингом (головная боль, трудности с выравниванием давления,
проблемы, связанные с оребрением и т. д., которые требуют специальных знаний в этой области.
Статья опубликована на ScubaZone: http://www.scubazone.it
Воспроизведение строго запрещено, даже
Частичные копии текста и изображений в этой статье были использованы без согласия автора.









1 комментарий к записи «Авария при декомпрессии»
Статья показалась мне очень интересной, хотя тема для меня не совсем нова. Было бы полезно, возможно, в будущем, углубиться в вопросы, связанные с возрастом, учитывая растущее число дайверов старше семидесяти лет, для которых DAN требует медицинского осмотра, который не всегда четко оговаривается. Что касается меня (мне 78), как активного дайвера, я считаю себя особенно внимательным к профилям погружений, которые я совершаю почти исключительно в тропических и субтропических морях, в основном во время круизов. К сожалению, работа в группе означает, что я обычно совершаю три погружения в день (чему я рад), часто на большой глубине и с декомпрессией. Изучение вопросов, связанных с этим типом дайвинга, зависящим от возраста, было бы действительно важным, особенно для тех «старожилов» (а их немало), которые ничего не знают или не хотят знать об алгоритмах, микропузырьках, скорости всплытия и т. д. Для них достаточно старого Aladin, потому что «у него более короткое время декомпрессии, чем у более современных компьютеров (!)».
Комментарии закрыты.