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consommation en altitude ATPS / STPD

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consommation en altitude ATPS / STPD

Messagepar paul06 » 31 Juil 2014, 17:02

Bonjour,
Je ne suis pas du tout rattaché au domaine médical mais au domaine de la mécanique ; je ne suis donc pas spécialiste des sujets concernant la physiologie en altitude. C’est la raison de ce post
Après avoir parcouru les définitions et exemples des transformations des volume inspirés (ATPS, BTPS, STPD), je n’ai pas trouvé le mode de conversion des volumes inspirés au sol en volume inspirés en altitude en tenant compte de la température en altitude et de l'humidité lorsque le mélange respiré est en dilution proportionnelle à l'altitude.
Mon objectif est de définir l’autonomie en oxygène procurée par une bouteille lorsque le sujet respire à des altitudes données, soit en 100%, soit en dilution (je n’ai pas de soucis pour FIO2, etc, mais uniquement avec la conversion ATPS/STPD)

Pourriez-vous m’aider ?
Avec mes remerciements.
paul06
paul06
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Inscription: 31 Juil 2014, 16:45

Re: consommation en altitude ATPS / STPD

Messagepar ♦MC♦ » 08 Aoû 2014, 23:56

Salut, j'espère pouvoir t'aider, mais je te préviens...ce n'est pas du tout mon domaine non plus :dance: , il est donc possible que je raconte n'importe quoi :soldier: .

Si j'ai bien compris, il existe des facteurs de correction des volumes de gaz entre les situations suivantes ATPS / BTPS / STPD, avec :
ATPS = Température et pression ambiante, saturé (l'humidité dépend de la température)
BTPS = Température et pression corporelle, saturé
STPD = Température et pression standard (273°k, 760 mmHg), sec

Le facteur de correction est:



Par conséquent, si l'on souhaite connaître le facteur de correction entre ATPS (T° et P. ambiante) et BTPS (Corps humain) cela semble donner littéralement :

Image


Ici, Pb est la pression ambiante, et PH20 est la pression partielle d'eau dans l'air. Dans le cas d'une humidité relative à 100%, PH2O peut être déterminé par une fonction exponentielle dépendante de la T° ambiante (cf : tableau ci-dessous).

Image



Du coup, si on applique la conversion à une altitude nulle, pour une température de 25°C entre ATPS et BTPS, on est à : 1.074

Si l'on souhaite connaître le facteur de correction à une altitude particulière, il faudrait selon moi connaître :
:arrow: la pression atmosphérique à l'altitude h
:arrow: la température (la pression partielle d'eau dépend de T°).

Cette pression atmosphérique théorique est donnée par la relation suivante :

Image


La température dépend quant à elle de gradients thermiques adiabatiques théoriques (il y a des graphes sur Internet...) mais aussi et surtout des conditions météo.


Du coup, si on tente à 1000 m, cela donne, avec une pression théorique p(1000m) de 899 hPa soit 674 mmHg, et une T° de...disons 20°C pour ce cas-ci, on aurait je crois un facteur de correction de 1.108.

Après, je sais que le débit ventilatoire chez l'Homme au repos est d'environ 7L.min-1... Par conséquent, j'aurais appliqué la relation ci-dessus, avec V1= Volume disponible en bouteille en L, et en rajoutant au dénomérateur "x7"), pour obtenir l'autonomie en minutes d'une bouteille de X litres pour un adulte au repos.

Encore une fois, ce n'est pas du tout mon domaine, mais j'aurais aidé comme je peux :)
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