PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Sensitivity of the Heat and Mass Transport System Within Neonate Clothing

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wrażliwość systemu transportu masy i ciepła w ubiorze noworodka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The global model of heat and mass transport is determined by means of the heat balance with a term describing evaporation of sweat. Heat is supplied by metabolic heat production and lost by means of different phenomena within all body portions. The global correlation can be solved for prescribed parameters of the bonnet and external clothing. Different clothing materials, covering area and thickness of the bonnet, as well as characteristic times are discussed to prevent hyperthermia and hypothermia.
PL
Globalny model transportu masy i ciepła jest określony za pomocą bilansu ciepła ze składnikiem opisującym parowanie potu. Ciepło jest dostarczane przez metaboliczną produkcję ciepła, a tracone za pomocą różnych zjawisk we wszystkich częściach ciała. Globalną zależność można rozwiązać dla określonych parametrów czepka i ubioru. W celu zapobieżenia hipertermii i hipotermii zostały przedyskutowane różne materiały ubioru, powierzchnie okrycia i grubości czepka, oraz charakterystyczne czasy.
Rocznik
Strony
69—75
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Department of Techanical Mechanics and Computer Science, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
Bibliografia
  • 1. Sedin G. Physics and physiology of human neonatal incubation. Fetal and Neonatal Physiology. Polin RA, Fox WW, Abman SH, Saunders – Elsevier, 2011.
  • 2. Hubert TL, Lindemann R, Wu J, Agnew C, Shaffer TH, Wolfson MR. Prototype hybrid systems for neonatal warming: in vitro comparisons to standards of care devices, Biomedical Instrumentation and Technology, 11/12 2010, 523-527.
  • 3. Sherman TI, Greenspan JS, Clair NS, Touch SM, Shaffer TH. Optimizing the neonatal thermal environment. Neonatal Network 2006; 25, 4: 251-260.
  • 4. Helder OK, Mulder PGH, Goudoever JB. Computer-generated versus nurse-determinated strategy for incubator humidity and time to regain birthweight. JOGNN 2008; 37: 255- 261.
  • 5. Vertrees RA, Leeth A, Girouard M, Roach JD, Zwischenberger JB. Whole-body hyperthermia: a review of theory, design and application. Perfusion 2002; 17, 279-290.
  • 6. Knobel RB, Guenther BD, Rice HE. Thermoregulation and thermography in neonatal physiology and disease. Biological Research for Nursing 2011; 13: 274-281.
  • 7. Eloah de Paula Pessoa Gurgel, Marcos Venicos de Oliveira Lopes, Joselany Afio Caetano, Karla Maria Carneiro Rolim, Paulo Cesar de Almeida, Joao Osmiro Barreto.Effect of use of semipermeable membranes on fluid loss in low-birth-weight premature newborns. Biological research for nursing 2013; 15, 200-204.
  • 8. Agourram B, Bach V, Tourneux P, Krim G, Delnaud S, Libert J-P. Why wrapping premature neonates to prevent hypothermia can predispose to overheating. Journal of Applied Physiology 2010; 108: 1674 – 1681.
  • 9. Sahni R, Schulze K. Temperature control in newborn infants. Fetal and Neonatal Physiology. Polin RA, Fox WW, Abman SH. Saunders – Elsevier, 2011.
  • 10. Korycki R, Krucinska I. Global heat and mass transport in system: newborn baby skin – textile composite – surrounding. In: 8 th International Conference Texsci 2013, 23-25 September 2013, Liberec, Czech Republic.
  • 11. EN ISO 7933:2005 Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain.
  • 12. Nishi Y, Gagge AP. Moisture permeation for clothing a factor governing thermal equilibrium and comfort. ASHRAE Trans 1970; 75: 137-145.
  • 13. Barauskas R, Baltušnikaitė J, Abraitienė A, Grinevičiūtė D. Experimental Investigations and Finite Element Model of Heat and Moisture Transfer in Multilayer Textile Packages. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 95: 112-118.
  • 14. Korycki R. Two-dimensional shape identification for the unsteady conduction problem. Structural and Multidisciplinary Optimization 2001; 21, 4, 229-238.
  • 15. Sybilska W, Korycki R. Analysis of coupled heat and water vapour transfer in textile laminates with a membrane. . Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010; 18, 3: 65-69.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5680c1f1-9c3f-4649-90ed-14da30e12c65
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.