최대 동작 깊이
Maximum operating depth포화 다이빙, 기술 다이빙 및 니트록스 다이빙과 같은 수중 다이빙 활동에서 호흡 가스의 최대 작동 깊이(MOD)는 가스 혼합물의 산소 부분 압력(pO2)이 허용 한도를 초과하는 깊이입니다.이 한계는 중추신경계 산소 독성의 위험에 기초하며 다소 자의적이며 잠수 훈련 기관이나 행동 강령, 예상되는 수중 활동 수준 및 계획된 잠수 기간에 따라 다르지만 일반적으로 1.2~1.6bar [1]범위에 있다.
MOD는 혼합물의 산소 비율에 따라 허용 가능한 위험을 감수하면서 가스를 흡입하기 위한 최대 깊이가 결정되기 때문에 헬리옥스, 니트록스 및 트리믹스와 같은 가스를 사용하여 다이브를 계획할 때 중요합니다.MOD를 [1]초과할 경우 급성 산소 독성의 위험이 있습니다.아래 표에는 선택한 산소 혼합물의 MOD가 나와 있습니다.대기 중 공기는 약 21%의 산소를 포함하고 있으며, 동일한 방법으로 계산된 MOD를 가지고 있습니다.
산소 분압의 안전 한계
급성 또는 중추신경계 산소 독성은 다이버의 부분 압력 노출 이력에 대한 시간 가변 반응으로 복잡하고 완전히 이해되지 않습니다.
중추신경계 산소 독성은 시각 변화(특히 터널 시력), 귀 울림(이명), 메스꺼움, 경련(특히 얼굴), 행동 변화(불안함, 불안, 혼란, 현기증)와 같은 증상으로 나타난다.그 후 두 단계로 구성된 강직성 간경련 발작이 뒤따를 수 있다. 즉, 몇 초 동안 격렬한 근육 수축이 일어나고(강직성 단계), 교대로 일어나는 근육 이완과 경련성 경련이 일어난다(강직성 단계).발작은 의식불명 기간(후각 상태)[2][3]으로 끝난다.발작의 시작은 호흡 가스의 산소 부분 압력과 노출 기간에 따라 달라집니다.그러나, 테스트에서 개인과 [2][4][5]매일 동일한 개인 간에 광범위한 편차를 보여왔기 때문에 발병 전 피폭 시간은 예측할 수 없다.또한, 수중 몰입, 추위 노출, 운동과 같은 많은 외부 요소들은 중추 신경계 [6]증상의 시작 시간을 줄일 것이다.내성의 감소는 이산화탄소 [7][8][9]보유와 밀접하게 관련되어 있다.어둠과 카페인과 같은 다른 요소들은 실험 동물들에게 내성을 증가시키지만,[10][11] 이러한 효과는 사람에게서 증명되지 않았다.
NOAA 다이빙 설명서에서 권장하는 최대 단일 노출 한도는 1.6bar에서 45분, 1.5bar에서 120분, 1.4bar에서 150분, 1.3bar에서 180분, 1.2bar에서 [1]210분입니다.
공식
이 공식은 단순히 허용 가능한 산소의 절대 부분압(atm 또는 bar 단위로 표시)을 호흡 가스의 산소 비율로 나누어 혼합물을 호흡할 수 있는 절대압을 계산합니다(예를 들어, 50% 니트록스는 100% 산소의 두 배 압력으로 호흡할 수 있으므로 0.5 등으로 나눕니다).다이버가 견딜 수 있는 이 총 압력 중 1대기는 지구 공기의 표면 압력에 의한 것이고, 나머지는 수심 때문이다.그래서 공기의 1기압이나 막대를 빼서 물의 깊이에 따른 압력을 줍니다.수심이 생성하는 압력은 적절한 변환 계수(atm당 33fsw 또는 bar당 10msw)를 곱하여 피트 해수(fsw) 또는 미터 해수(msw) 단위의 압력으로 변환된다.
피트 단위
여기서2 pO는 절대 대기 중 산소의 선택된 최대 부분 압력이고 FO는 혼합물2 내 산소의 비율입니다.예를 들어, 가스가 36% 산소(FO2 = 0.36)를 포함하고 있고 제한 최대 pO가2 1.4기압에서 선택되는 경우 해수(fsw)[Notes 1] 피트 단위의 MOD는 33fsw/[12]170 x [(1.4ata / 0.36) - 1] = 95.3fsw입니다.
미터 단위
여기서2 pO는 막대의 산소 중 선택된 최대 부분 압력이고 FO는 혼합물2 내 산소 비율입니다.예를 들어 가스가 36% 산소를 포함하고 최대 pO가 1.4bar이면 MOD2(msw)는 10msw/bar x [(1.4bar / 0.36) - 1] = 28.9msw입니다.
테이블
MOD(fsw) | 산소 % | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
최대 pO2(bar) | 1.6 | 1287 | 627 | 407 | 297 | 231 | 218 | 187 | 156 | 132 | 114 | 99 | 73 | 55 | 42 | 33 | 26 | 20 |
1.5 | 1205 | 586 | 380 | 276 | 215 | 203 | 173 | 144 | 122 | 105 | 91 | 66 | 50 | 38 | 29 | 22 | 17 | |
1.4 | 1122 | 545 | 352 | 256 | 198 | 187 | 160 | 132 | 111 | 95 | 83 | 59 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 | |
1.3 | 1040 | 503 | 325 | 235 | 182 | 171 | 146 | 120 | 101 | 86 | 74 | 53 | 39 | 28 | 21 | 15 | 10 | |
1.2 | 957 | 462 | 297 | 215 | 165 | 156 | 132 | 108 | 91 | 77 | 66 | 46 | 33 | 24 | 17 | 11 | 7 |
이 깊이는 가장 가까운 피트로 반올림됩니다.
MOD(msw) | 산소 % | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
최대 pO2(bar) | 1.6 | 390 | 190 | 123 | 90 | 70 | 66 | 57 | 47 | 40 | 34 | 30 | 22 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 |
1.5 | 365 | 178 | 115 | 84 | 65 | 61 | 53 | 44 | 37 | 32 | 28 | 20 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | |
1.4 | 340 | 165 | 107 | 78 | 60 | 57 | 48 | 40 | 34 | 29 | 25 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
1.3 | 315 | 153 | 98 | 71 | 55 | 52 | 44 | 36 | 31 | 26 | 23 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | |
1.2 | 290 | 140 | 90 | 65 | 50 | 47 | 40 | 33 | 28 | 23 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
이 깊이는 가장 가까운 미터로 반올림한다.
「 」를 참조해 주세요.
- 산소 독성 – 고농도 산소 흡입 시 독성 영향
메모들
레퍼런스
- ^ a b c Lang, M.A. (2001). DAN Nitrox Workshop Proceedings. Durham, NC: Divers Alert Network. p. 52. Retrieved 21 November 2012.
- ^ a b Clark & Thom 2003, 페이지 376
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- ^ 도날드, 1947년
- ^ 언어 2001, 페이지 82
- ^ Richardson, Drew; Menduno, Michael; Shreeves, Karl, eds. (1996). "Proceedings of rebreather forum 2.0". Diving Science and Technology Workshop: 286. Retrieved 20 September 2008.
- ^ Richardson, Drew; Shreeves, Karl (1996). "The PADI enriched air diver course and DSAT oxygen exposure limits". South Pacific Underwater Medicine Society Journal. 26 (3). ISSN 0813-1988. OCLC 16986801. Retrieved 2 May 2008.
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- ^ "Physics of Diving" (PDF). NOAA Diving Manual. National Oceanic and Atmospheric Administration. Archived from the original (PDF) on 31 May 2014. Retrieved 6 September 2013.
원천
- Clark, James M; Thom, Stephen R (2003). "Oxygen under pressure". In Brubakk, Alf O; Neuman, Tom S (eds.). Bennett and Elliott's physiology and medicine of diving (5th ed.). United States: Saunders. pp. 358–418. ISBN 978-0-7020-2571-6. OCLC 51607923.
- Donald, Kenneth W (1947). "Oxygen Poisoning in Man: Part I". British Medical Journal. 1 (4506): 667–672. doi:10.1136/bmj.1.4506.667. PMC 2053251. PMID 20248086.
- Lang, Michael A, ed. (2001). DAN nitrox workshop proceedings. Durham, NC: Divers Alert Network, 197 pages. Retrieved 20 September 2008.
- U.S. Navy Supervisor of Diving (2011). U.S. Navy Diving Manual (PDF). SS521-AG-PRO-010 0910-LP-106-0957, revision 6 with Change A entered. U.S. Naval Sea Systems Command. Archived from the original (PDF) on 2014-12-10. Retrieved 29 Jan 2015.