Accès libre

Use of a Carbon Dioxide Measurement System to Control the Process of Obtaining Breathing Air for Hyperbaric Oxygen Conditions

À propos de cet article

Citez

1. NO-07-A005:2020. Nurkowanie w celach militarnych. Czynniki oddechowe Klasyfikacja, wymagania i badania. Warszawa: WCNJK; Search in Google Scholar

2. NO-52-A201:2012. Nurkowanie w celach militarnych Przyrządy pomiarowe Klasyfikacja i wymagania. Warszawa: WCNJK; Search in Google Scholar

3. Dz.U. 2018, poz.2112. Obwieszczenie MON z dnia 4.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MON w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON. 2018; Search in Google Scholar

4. ADivP-04 (A)(1):2013. Diving Gas Quality (STANAG 1458). Brussels : Nato Standarization Office; Search in Google Scholar

5. US Navy Diving Manual. Praca zbiorowa (revision 7). The Direction of Commander: Naval Sea Systems Command, 2011. SS521-AG-PRO-010 0910-LP-115-1921; Search in Google Scholar

6. Dz.U. 2004 nr 116 poz.1210,. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac. Warszawa: brak nazwiska, 2004; Search in Google Scholar

7. PN-W-88503:1998/Az1:2000. Technologia prac podwodnych - Powietrze dla nurków. Warszawa: PKN, 2000; Search in Google Scholar

8. PN-EN-12021:2014-08. Sprzęt do oddychania Sprężone gazy do aparatów oddechowych. Warszawa: brak nazwiska, 2014; Search in Google Scholar

9. Woźniak A. Analiza procesu otrzymywania powietrza oddechowego do celów hiperbarycznych. Gdynia: PTMiTH, 2017. ISBN 978-83-938-322-4-8; Search in Google Scholar

10. —. Analiza procesu otrzymywania powietrza do celów hiperbarycznych. Polish Hyperbaric Research. 1, 2018, Tom 62, strony 7-32; Search in Google Scholar

11. —. Evaluation of the impact of breathing air contamination on safe performance of hyperbatic exposure. IV. Gdynia: Zeszyty Naukowe AMW, 2016. strony 101-111. ISSN 0860-889X; Search in Google Scholar

12. PN-EN ISO 10012:2004 Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego; Search in Google Scholar

13. Woźniak A. Analiza procesu otrzymywania powietrza oddechowego do celów hiperbarycznych. 2018, Tom Vol.62, Issue 1(62)2018, strony pp.7-32; Search in Google Scholar

14. Woźniak A. Kwalifikacja systemu pomiarowego ditlenku węgla do nadzorowania i doskonalenia procesu otrzymywania powietrza oddechowego przeznaczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne. Polish Hyperbaric Research. 4, 2019, Tom 69, ISSSN: 1734-7009, strony 7-32. Search in Google Scholar

15. PN-ISO 8258 +AC1:1993 Karty kontrolne Shewharta; Search in Google Scholar

16. Sałaciński T. SPC. Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016; Search in Google Scholar

17. Burdick R.K. Borrow C.M., Montgomery D.C. Design and Analysis of Gauge R&R Studies: Making Decisions with Confidence Intervals in Random and Mixed ANOVA Models. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005. ISBN 0-89871-588-1;10.1137/1.9780898718379 Search in Google Scholar

18. Automotive Industry ActionGroup. Measurement System Analysis Reference Manual 4th Edition. brak miejsca: Chrysler Group LLC, Ford Motor Company, and General Motors, 2010; Search in Google Scholar

19. Namieśnik J. Konieczka P., Zygmunt B., Bulska E. Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. Warszawa: WNT, 2017. ISBN 978-83-01-19444-4; Search in Google Scholar

20. Gerber A. Statystyczne sterowanie procesami-doskonalenie jakosci z pakietem Statistica. Kraków : Stat Soft, 2000. ISBN 83-912346-2-2. Search in Google Scholar