RU2251512C1 - Способ декомпрессии - Google Patents

Способ декомпрессии Download PDF

Info

Publication number
RU2251512C1
RU2251512C1 RU2003137511/11A RU2003137511A RU2251512C1 RU 2251512 C1 RU2251512 C1 RU 2251512C1 RU 2003137511/11 A RU2003137511/11 A RU 2003137511/11A RU 2003137511 A RU2003137511 A RU 2003137511A RU 2251512 C1 RU2251512 C1 RU 2251512C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
decompression
atmospheric
pressure chamber
divers
Prior art date
Application number
RU2003137511/11A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Ф. Давыдкин (RU)
А.Ф. Давыдкин
Original Assignee
Давыдкин Александр Федорович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Давыдкин Александр Федорович filed Critical Давыдкин Александр Федорович
Priority to RU2003137511/11A priority Critical patent/RU2251512C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2251512C1 publication Critical patent/RU2251512C1/ru

Links

Landscapes

  • Accommodation For Nursing Or Treatment Tables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицины, в частности к медицинскому обеспечению водолазных спусков. Способ декомпрессии водолазов включает в себя поэтапное, ступенчатое снижение давления в барокамере с выдержками под давлением на остановках. На заключительном этапе декомпрессии давление в барокамере снижают ниже атмосферного на один шаг декомпрессии, выдерживают под этим давлением, после чего поднимают давление до атмосферного и завершают процесс декомпрессии. Такое осуществление декомпрессии обеспечивает повышение надежности удаления инертного газа из организма и предупреждение развития кессонной болезни. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к способам декомпрессии водолазов.
После выполнения подводных работ под повышенным давлением кровь, другие жидкие среды и ткани организма насыщаются индифферентными газами, главным из которых является азот. В результате неадекватной декомпрессии при переходе организма из среды с повышенным давлением в среду с более низким давлением в крови и тканях организма появляются свободные газовые пузырьки, нарушающие микро- и макроциркуляцию крови, и развивается декомпрессионная или кессонная болезнь. Опасность возникновения этой болезни у водолазов возрастает при использовании метода длительного пребывания под повышенным давлением, к которому чаще всего прибегают при работах на больших глубинах (100 и более метров). В этих условиях происходит полное насыщение газом всех тканей.
Известно, что наиболее надежным способом профилактики кессонной болезни является проведение адекватной декомпрессии методом поэтапного ступенчатого снижения давления (подъема с глубины) с выдержками на остановках. Шаг декомпрессии при этом составляет 0,2 или 0,3 атмосферы (подъем на 2 или 3 метра водного столба). Шаг декомпрессии и длительность выдержки на остановках рассчитывают в зависимости от глубины погружения, длительности пребывания на грунте, этапа подъема, функциональных возможностей водолаза. Кессонная болезнь, как правило, не развивается при спусках на глубину менее 12 метров (стр.315), однако имеются данные о развитии начальных этапов декомпрессионного газообразования в крови при подъеме с глубин 2-3 метра (стр.308). Следует учитывать и то обстоятельство, что организм способен удерживать инертный газ в состоянии пересыщения (стр.301-302). В связи с этим после завершения декомпрессии водолаз должен в течение 2 часов находиться вблизи барокамеры на случай развития декомпрессионной болезни и возможности проведения неотложных лечебных мероприятий (стр.257).
Радикальным методом лечения кессонной болезни является рекомпрессия (повторное повышение давления, стр.315). В соответствии с законом Бойля-Мариотта повышение давления в барокамере вызывает пропорциональное уменьшение объема всех находящихся в организме декомпрессионных газовых образований,
Недостатком известного способа профилактики кессонной болезни, принятого за прототип, является неполная степень рассыщения тканей организма от растворенного инертного газа на заключительном этапе декомпрессии при достижении атмосферного давления, что при неблагоприятных условиях, таких как функциональные возможности водолаза, повышенная и ранняя физическая активность, внезапное снижение атмосферного давления и т.д., может привести к развитию декомпрессионной болезни. Кессонная болезнь может развиваться и бессимптомно. Об этом свидетельствует факт развития у водолазов профессионального заболевания в виде асептических некрозов в эпифизах крупных костей через 5-7 лет работы даже при отсутствии у них в анамнезе перенесенной декомпрессионной болезни (стр.311). Это так называемая хроническая декомпрессионная болезнь (стр.298).
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение надежности удаления инертного газа из тканей организма на заключительном этапе декомпрессии и предупреждение развития кессонной болезни после выхода из барокамеры.
Для решение поставленной задачи способ декомпрессии водолазов заключается в поэтапном, ступенчатом снижении давления в барокамере с выдержками под давлением на остановках. При этом на заключительном этапе декомпрессии давление в барокамере снижают ниже атмосферного на один шаг декомпрессии, выдерживают человека под этим отрицательным давлением, после чего поднимают давление до атмосферного и завершают процесс декомпрессии.
При этом отрицательное давление в барокамере выдерживают по времени, как на предыдущей остановке, но не менее двух часов. Дыхание водолазов во время выдержки отрицательного давления осуществляют той же газовой смесью, что и на последнем этапе высокого давления или атмосферным воздухом.
Снижение давления в барокамере на -0,2 - -0,3 атмосферы на заключительном этапе декомпрессии создает градиент давления между инертным газом, растворенным в организме, и окружающей средой, что способствует дегазации тканей. После подъема давления в барокамере до атмосферного инертный газ в крови и тканях организма окажется в ненасыщенном состоянии, как после рекомпрессии, что исключит саму возможность развития кессонной болезни. В то же время длительное пребывание человека под отрицательным давлением в 0,2-0,3 атмосферы не только совершенно безопасно (соответствует высоте 2-3 километра над уровнем моря), но и способствует детоксикации организма за счет удаления как инертных газов, так и токсичных летучих продуктов обмена (ацетон, аммиак, китоны и др.).
Способ может быть осуществлен с использованием известных устройств - барокамер для гипобаротерапии. В России выпускаются и барокамеры двойного назначения, а именно гипергипобарический лечебный комплекс БЛКС - 307 “ХРУНИЧЕВ”. Оптимальным вариантом будет оснащение декомпрессионных барокамер гипобарической приставкой.
Применение данного способа позволяет повысить эффективность удаления инертных газов из жидких сред и тканей организма водолазов, предотвращая саму возможность развития кессонной болезни после завершения декомпрессии. Кроме того, в условиях пониженного давления происходит детоксикация организма за счет удаления токсичных летучих продуктов обмена.
Источники информации
1. В.В.Смолин, Г.М.Соколов, Б.Н.Павлов. Водолазные спуски и их медицинское обеспечение, Москва, Издательство Фирма “Слово”, 2001 г.

Claims (4)

1. Способ декомпрессии водолазов, включающий поэтапное ступенчатое снижение давления в барокамере с выдержками под давлением на остановках, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности удаления инертного газа из организма и предупреждения развития кессонной болезни, на заключительном этапе декомпрессии давление в барокамере снижают ниже атмосферного на один шаг декомпрессии, выдерживают под этим давлением, после чего поднимают давление до атмосферного и завершают процесс декомпрессии.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отрицательное давление в барокамере выдерживают по времени как на предыдущей остановке, но не менее двух часов.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что во время выдержки отрицательного давления в барокамере дыхание водолазов осуществляют той же газовой смесью, что и на последнем этапе высокого давления.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что во время выдержки отрицательного давления в барокамере дыхание водолазов осуществляют атмосферным воздухом.
RU2003137511/11A 2003-12-26 2003-12-26 Способ декомпрессии RU2251512C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003137511/11A RU2251512C1 (ru) 2003-12-26 2003-12-26 Способ декомпрессии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003137511/11A RU2251512C1 (ru) 2003-12-26 2003-12-26 Способ декомпрессии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2251512C1 true RU2251512C1 (ru) 2005-05-10

Family

ID=35746878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003137511/11A RU2251512C1 (ru) 2003-12-26 2003-12-26 Способ декомпрессии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2251512C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010021610A1 (ru) * 2008-08-18 2010-02-25 Tarshynov Ihor Viktorovych Способ ускоренного восстановления глубоководных водолазов и устройство для его реализации
RU2464981C2 (ru) * 2011-01-12 2012-10-27 Арсений Юрьевич Шитов Способ профилактики острой декомпрессионной болезни

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МЕРИНОВ И.В. и др. Справочник водолаза: Вопросы и ответы. - Л.: Судостроение, 1985, с.295-301, 366, 367. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010021610A1 (ru) * 2008-08-18 2010-02-25 Tarshynov Ihor Viktorovych Способ ускоренного восстановления глубоководных водолазов и устройство для его реализации
RU2464981C2 (ru) * 2011-01-12 2012-10-27 Арсений Юрьевич Шитов Способ профилактики острой декомпрессионной болезни

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hill Caisson sickness and the physiology of work in compressed air
RU2251512C1 (ru) Способ декомпрессии
Frost Scyllias: Diving in Antiquity1
Hooker et al. Ascent exhalations of Antarctic fur seals: a behavioural adaptation for breath–hold diving?
BR0316139A (pt) Navio flutuante, sistema de lastreamento e deslastreamento e método de lastreamento e deslastreamento
RU158668U1 (ru) Гидротренажерное устройство
KR101871966B1 (ko) 연장데크가 형성된 구조선
RU2547310C1 (ru) Способ выполнения водолазных работ с использованием декомпрессии на поверхности
Van Wijk Psychological considerations in submarine escape training: brief overview and future directions
Nikolaev Simulation of gas bubble growth and dissolution in human tissues during dives and recompression
Lee et al. Applicability of nitrox diving for improved safety and efficiency of underwater operations
WO2017078637A1 (en) A free-diving equipment
MacInnis Living under the sea
Haldane SECRETION AND ABSORPTION OF GAS IN THE SWIMMING-BLADDER AND LUNGS. PART I.—SWIMMING-BLADDER
Petri et al. Scuba diver with a knife in his chest: homicide or suicide?
US1473337A (en) Atmospheric compound for divers' use
Nikolaev et al. Problems of prevention and treatment of decompression sickness in divers
Barnard Recent Advances in Underwater Medicine: Submarine Escape from 600 Feet (183 metres)
RU2275312C2 (ru) Способ выполнения водолазных работ с использованием для дыхания воздуха
Sayers et al. Possibilities in the use of helium-oxygen mixtures as a mitigation of caisson disease
RU2012339C1 (ru) Способ профилактики декомпрессионной болезни
CN109192033B (zh) 一种人体减压病模拟模型及其构建方法
Angelini et al. Ceiling-controlled versus staged decompression: comparison between decompression duration and tissue tensions
Elliott Submarine escape from 600 ft using rapid compression and buoyant ascent
Barnard 100 Years of Underwater Escape

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111227