Штучний повітря - велика енциклопедія нафти і газу, стаття, сторінка 1

штучний повітря

Штучний повітря. в складі якого азот замінений гелієм, був вперше застосований для забезпечення дихання водолазів. Розчинність газів зі зростанням тиску сильно збільшується, тому у опускається в воду і яке забезпечується звичайним повітрям водолаза кров розчиняє азоту більше, ніж в нормальних умовах. При підйомі, коли тиск падає, розчинений азот починає виділятися і його бульбашки частково закупорюють дрібні кровоносні судини, порушуючи тим самим нормальний кровообіг і викликаючи напади кесонної хвороби. Завдяки заміні азоту гелієм хворобливі явища різко послаблюються внаслідок набагато меншою розчинності гелію в крові, що особливо позначається саме при підвищеному тиску. Робота в атмосфері гелійного повітря дозволяє водолазам опускатися на великі глибини (понад 100 м і значно подовжувати терміни перебування під водою. [1]

Штучний повітря. в складі якого азот замінений гелієм, був вперше застосований для забезпечення дихання водолазів. Розчинність газів зі зростанням тиску сильно збільшується, тому у опускається в воду і яке забезпечується звичайним повітрям водолаза кров розчиняє азоту більше, ніж в нормальних умовах. При підйомі, коли тиск падає, розчинений азот починає виділятися і його бульбашки частково закупорюють дрібні кровоносні судини, порушуючи тим самим нормальний кровообіг і викликаючи напади кесонної хвороби. Завдяки заміні азоту гелієм хворобливі явища різко послаблюються внаслідок набагато меншою розчинності гелію в крові, що особливо позначається саме при підвищеному тиску. [2]

Штучний повітря. в складі якого азот заме-нен гелієм, був вперше застосований для забезпечення дихання розряд - s водолазів. [3]

Зацікавившись штучним повітрям. що виділяється при взаємодії сірчаної кислоти з залізом, Кавендіш збільшує число способів отримання цього газу, замінюючи залізо іншими металами, а сірчану кислоту іншими кислотами. [5]

Зацікавившись штучним повітрям. що виділяється при взаємодії сірчаної кислоти з залізом, Кавендіш збільшує число способів отримання це щось газу, замінюючи залізо іншими металами, а сірчану кислоту - іншими кислотами. Я знаю, - резюмував він свої пошуки, - лише три металу, а саме: цинк, залізо і олово, які виробляють горючий газ при розчиненні в кислотах, а Саме в розведеною купоросної кислоті і соляній кислоті. [6]

Суміш гелію з киснем (штучне повітря) застосовують в водолазних роботах на великих глибинах. [7]

Гелій використовують також для виготовлення штучного повітря. уживаного водолазами; в ньому гелій замінює азот. [8]

Кавендіш робіт була присвячена різним видам штучного повітря. Кавендіш розумів всякий вид повітря, який міститься в речовинах в неупругом (пов'язаному) стані і може бути з них виділено, Наприклад водень. [9]

Гелій також знаходить застосування при отриманні штучного повітря для медичних цілей. Так як розчинність гелію в крові значно менше, ніж азоту, то робота зі штучним повітрям, де азот замінений гелієм, дає можливість проводити водолазні та інші роботи, що ведуться при підвищеному тиску, без шкоди для здоров'я людини. [10]

Гелій знаходить також застосування при створенні штучного повітря для медичних цілей, при кесонних, гірничопрохідницьких, водолазних та інших роботах. В умовах водолазних робіт, що ведуться при підвищеному тиску, азот розчиняється в крові значно більше, ніж при нормальних умовах. [11]

Десятки тисяч кубометрів гелію витрачаються щорічно на приготування так званого гелієвого або штучного повітря - суміші одного обсягу кисню і чотирьох обсягів гелію. Це повітря застосовується для лікування і профілактики ряду захворювань. [13]

Завдяки легкості і хімічної інертності гелій використовують замість водню для наповнення аеростатів, а також для отримання штучного повітря (уживаного водолазами), в якому гелій замінює азот. [14]

Суміш гелію з киснем (штучне повітря) використовують при водолазних роботах. Низькі в'язкість і молекулярна маса гелію полегшують дихання і дозволяють значно підвищити продуктивність праці. Це призводить до скорочення часу виходу водолазів з великих глибин, що дозволяє продовжити їх робочу зміну під водою. [15]

Сторінки: 1 2

Поділитися посиланням:

Схожі статті