Капли от давления: ФАРМАДИПИН инструкция по применению, цена в аптеках Украины, аналоги, состав, показания | FARMADIPINUM капли оральные компании «Фармак»

Содержание

Честные отзывы о Фармадипин оральные капли от повышенного давления 2%, 25 мл

Увлекаться им нельзя, но иногда фармадипин очень выручает при гипертоническом кризе, когда нужно быстро сбить АД. 3 капельки под язык и порядок!

Ответить

Отзыв полезен?00

Фармадипин посоветовал врач на 103 использовать в качестве скорой помощи при высоком давлении. На сахар 3 капли и под язык. Препарат реально действенный, следуйте инструкции и не превышайте дозировку.

Ответить

Отзыв полезен?00

Лекарство хорошо снимает давление!!!)))Спасибо производителям)И аптеке 24 за совет)

Ответить

Отзыв полезен?00

Показать ещё -27 отзывов

Вы уже покупали этот товар?

Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.

Получайте30грн бонусовна следующие покупки за каждый одобренный отзыв, а также дополнительно
1 грн за каждый лайк,
поставленный вашим отзывам! Максимальный размер бонусов —100грн.ПодробнееВойти и оставить отзыв

Обратите внимание!

Отзывы покупателей, размещенные на данной странице, носят сугубо информационный характер, предназначены для ознакомительных целей и являются личным мнением, а не медицинской рекомендацией. Не используйте отзывы покупателей в качестве руководства к действию и показанием для лечения .

Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!

Все отзывы и комментарии публикуются в соответствии с Политикой публикации комментариев и отзывов пользователей сайта apteka24.ua.

Медмаркет Аптека24 не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте apteka24.ua. Подробнее об Отказе от ответственности.

Глазные капли при глаукоме | Тауфон

Глаукома – это многофакторное заболевание, которое всегда сопровождается повышением внутриглазного давления. Заболевание имеет несколько стадий, при отсутствии лечения и несвоевременном обращении за помощью глаукома приводит к необратимому снижению остроты зрения, а в дальнейшем и к слепоте.

Причины развития глаукомы

В здоровом глазу постоянное внутриглазное давление поддерживается за счет баланса между продукцией и оттоком водянистой влаги (внутриглазной жидкости). При глаукоме этот процесс нарушается, вследствие чего происходит постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления. При длительном сохранении высоких цифр давления развивается атрофия диска зрительного нерва, что приводит к сужению полей зрения, а в дальнейшем – к полной слепоте.

Симптомы глаукомы

На ранних стадиях глаукома, как правило, не имеет выраженных симптомов заболевания. Иногда пациенты могут отмечать появление перед глазами радужных кругов. По мере развития заболевания отмечается ухудшение периферического зрения из-за сужения полей зрения. К сожалению, самостоятельно заметить эти симптомы пациенты могут не всегда. И только когда уже страдает центральная зрительная зона (может появиться темное пятно) большинство пациентов обращаются к врачу.

Диагностика глаукомы

При ранней стадии заболевания основной проблемой его диагностирования является отсутствие видимых симптомов. Именно поэтому важно ежегодно проходить плановые осмотры, чтобы вовремя выявить заболевание и избежать тяжелых последствий. При подозрении на глаукому врач измеряет внутриглазное давление и оценивает состояние переднего отрезка глаза (производит осмотр угла передней камеры глаза) с помощью зеркальной линзы. Также диагностика обязательно должна включать в себя:

  • исследование полей зрения на обоих глазах,
  • измерение рефракции и определение остроты зрения.

Лечение глаукомы глазными каплями

Если заболевание выявлено вовремя на ранней стадии, то его течение можно контролировать и потерю зрения можно предотвратить. Основная цель лечения глаукомы – нормализация внутриглазного давления. Это достигается за счет уменьшения продукции внутриглазной жидкости или улучшения ее оттока. При начальных стадиях лечение глаукомы подразумевает использование глазных капель, которые снижают внутриглазное давление. В дополнение к специальным препаратам, снижающим внутриглазное давление, врач также может назначить витамины, препараты, улучшающие метаболизм в тканях глаза, например, глазные капли Тауфон®, а также направить пациента к другим специалистам, например, к терапевту – для того, чтобы нормализовать артериальное давление. Терапия также может включать лазерную и/или традиционную хирургию. Тактика лечения зависит от степени тяжести и типа заболевания, а также причин его развития. Глазные капли при глаукоме, как и при катаракте, в составе комплексной терапии могут быть назначены как до, так и после оперативного вмешательства, чтобы обеспечить быстрое восстановление тканей. Однако достигнуть результата можно только при неукоснительном соблюдении всех рекомендаций лечащего врача и систематическом регулярном применении противоглаукоматозных препаратов. Необходимо помнить, что самолечение при данном заболевании может только ухудшить его течение и ускорить потерю зрения.


 

Вам также будет интересно

 

Нормализация артериального давления | InternetAptieka.lv

Valentis Капли для улучшения сердечной деятельности, 30 мл

1,42€

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ МЕДИКАМЕНТ

Добавить в корзину

Bio Калий 400 мг порошок, 30 пакетиков

6,74€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Валидол, 10 таблеток

0,19€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Bio PanCor x3 калий и магний, 44 пакетика

4,72€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Капли для сердца, 90 мл

3,05€

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ МЕДИКАМЕНТ

Добавить в корзину

Validolum (валидол), 20 таблеток

1,70€

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ МЕДИКАМЕНТ

Добавить в корзину

Validol Marbiofarm (валидол), 10 таблеток

0,45€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Валидол-МиК, 20 капсул

1,32€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Настойка пустырника, 40 мл

3,15€

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ МЕДИКАМЕНТ

Добавить в корзину

Капли для сердца, 40 мл

1,85€

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ МЕДИКАМЕНТ

Добавить в корзину

Настойка боярышника, 90 мл

3,88€

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ МЕДИКАМЕНТ

Добавить в корзину

Kardio Start комплект, 30 капсул х 2

14,64€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Капли из настойки боярышника, для внутреннего применения, 25 мл…

2,03€

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ МЕДИКАМЕНТ

Добавить в корзину

Жидкий экстракт боярышника, капли для внутреннего применения, 25 мл…

2,60€

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ МЕДИКАМЕНТ

Добавить в корзину

биоМагний 300 мг + биоКалий 300 мг, 14 упаковок

6,24€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Пустырник Форте и магний, B6, 40 таблеток

5,42€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

vitabiotics Ultra Omega 3-6-9, 60 капсул

19,44€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

AD minus для кровяного давления, 40 таблеток

7,02€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Walmark Optitensin, 30 капсул

19,67€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Orthomol Cardio (порошок + капсулы + таблетки), 30-дневная доза

83,23€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

-15%

Cardiopill Arterio, 30 капсул

13,89€ 11,81€

Биологически активная добавка

Добавить в корзину

Bio Ca + K + Mg + Zn с…

Скоро будет

Биологически активная добавка

Когда будет? Хочу знать первым!

Bio Магний 300мг + Bio Калий 300 мг порошок,…

Скоро будет

Биологически активная добавка

Когда будет? Хочу знать первым!

Validols (валидол) Фармстандарт-Лексредства, 20 таблеток

Скоро будет

Биологически активная добавка

Когда будет? Хочу знать первым!

какие капли от давления

какие капли от давления

Ключевые слова: растение гипертония, заказать какие капли от давления, гибискус повышает давление.

гипертония 2 степени препараты, сброс давления, можно ли при давлении принимать, загорелось давление масла, физиотерапия при гипертонической болезни

загорелось давление масла Применение капель от гипертонии для нормализации артериального давления. Скорая помощь при высоком и низком показателях. Список названий, состав и доза. Какие есть капли от давления, преимущества такой формы выпуска. Обзор представителей таких препаратов. Лекарства при гипотонии и сердечных патологиях. Рубрика: Здоровье. Время чтения: ~8 минут 4817. Коррекция артериального давления крайне необходима пациентам со сбоями в работе сердечно-сосудистой системы. Резкое изменение артериального давления — это патология, с которой сталкивается почти каждый человек. Если такое нарушение было неактуально в молодости, то с возрастом эта проблема возникает по многим различным причинам. Если один препарат неэффективен, нередко добавляют другие препараты, создавая комбинацию лекарственных препаратов для снижения артериального давления, воздействующую на различные механизмы снижения АД. Какие препараты назначают? Целесообразно рассмотреть основные препараты. Принимая такой препарат, нужно учитывать, что помогает от давления он очень медленно – эффект отмечается только спустя 1-2 нед. после начала лечения. Стойкое понижение АД отмечается лишь примерно у четверти. Капли Кристалл — результат многолетних трудов российских специалистов. Предназначены они для нормализации кровяного давления, укрепления иммунитета, повышения тонуса организма, а также для восстановления нервной системы. Фитопрепарат Кристалл для нормализации артериального давления. физиотерапия при гипертонической болезни лечение гипертонии валерьянкой какие капли снижают глазное давление

зеленый чай повышает артериальное давление мильгамма повышает давление гипертоническая болезнь головные боли растение гипертония гибискус повышает давление гипертония 2 степени препараты сброс давления можно ли при давлении принимать

Повышаться давление у меня началось довольно рано, сейчас мучаюсь от головных болей, быстрой утомляемости, а ведь приходится еще ходить на работу. По совету знакомого врача заказала по интернету Тоносил. Его удобно принимать, ведь он представляет собой концентрированный эликсир. Моя мама прочитала про это лекарство в интернете. Но я этим вещам не доверяю, однако по настоянию мамы все же заказала Тоносил как добавку к ее основному лечению. Себе, кстати, тоже. Антигипертензивное средство, ингибитор АПФ. Механизм антигипертензивного действия связан с конкурентным ингибированием активности АПФ, что Каптоприл применяется в соответствии с инструкцией при высоком давлении, гипертонии и купирования гипертонических кризов. Обычно Каптоприл применяется при повышении артериального давление от 130 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Инструкция: medside.ru/kaptopril. Лекарственный препарат Каптоприл – универсальный препарат, понижающий давление. Его применяют для срочного снижения показателей давления, для предупреждения заболевания диабетом и онкологии. Препарат Каптоприл – это универсальное средство для лечения гипертонической болезни. Врачи назначают таблетки от давления Каптоприл, чтобы быстро нормализовать показатели и улучшить состояние пациента. Наиболее популярным средством от гипертонии по праву считается Каптоприл. Регулярное применение способно поддержать в пределах нормы показатели артериального давления. Каптоприл 25 мг — инструкция, показания к применению, показания и противопоказания. Наличие в аптеках, цены и аналоги препарата Каптоприл 25 мг на сайте 103.by. Каптоприл (Captopril). У больных сердечной недостаточностью повышает толерантность к физической нагрузке, понижает давление заклинивания легочных капилляров, уменьшает размеры дилатированного миокарда (при длительной терапии), улучшает самочувствие, увеличивает.

какие капли от давления

Порой назначаемые врачами препараты оказывают мгновенный эффект, но принимать их постоянно опасно, так как эти быстродействующие медикаменты имеют массу побочных эффектов. Необходимо такое лекарство, которое бы действовало на организм мягко и последовательно, и это лекарство существует. Антигипертензивное средство, ингибитор АПФ. Механизм антигипертензивного действия связан с конкурентным ингибированием активности АПФ, что приводит к Каптоприл применяется в соответствии с инструкцией при высоком давлении, гипертонии и купирования гипертонических кризов. Обычно Каптоприл применяется при повышении артериального давление от 130 на 90 миллиметров ртутного столба и выше. Инструкция:. При каком давлении назначают Каптоприл? Инструкция по применению. Статья описывает медицинский препарат Каптоприл, инструкцию по его применению, формы выпуска, фармакологические свойства препарата, показания для применения, состав, возможное побочное влияние на организм человека и другие. Препарат Каптоприл – это универсальное средство для лечения гипертонической болезни. Врачи назначают таблетки от давления Каптоприл, чтобы быстро нормализовать показатели и улучшить состояние пациента. Каптоприл — препарат фармакологической группы ингибиторов АПФ. Его эффективность основывается. Инструкция по применению. Большинство читателей интересуют вопросы: при каком давлении и как принимать Каптоприл? Прием следует осуществлять при высоком давлении за час до еды. Лекарственным препаратом группы ингибиторов АПФ с гипотензивным действием является Каптоприл. Инструкция по применению объясняет при каком давлении следует принимать таблетки 12,5 мг, 25 мг и 50 мг. КАПТОПРИЛ пожилом возрасте: С осторожностью. КАПТОПРИЛ: инструкция по применению и отзывы. Побочные действия. Со стороны сердечно-сосудистой системы: выраженное снижение артериального давления, тахикардия, ортостатическая гипотензия, периферические отеки. Со стороны. ? Состав и полезные свойства таблеток Каптоприл. Инструкция по применению, при каком давлении принимать? Показания и противопоказания к использованию. Возможные побочные эффекты, аналоги и отзывы. Каптоприл снижает давление у любой возрастной группы пациентов. Хорошо зарекомендовал себя при лечении других хронических. Инструкция по применению при гипертонии. Как принимать Каптоприл при давлении и его дозировку должен назначать лечащий доктор. Чаще это врач-кардиолог, реже. Каптоприл – инструкция по применению. Общие положения и дозировки. При повышенном артериальном давлении, обусловленным заболеваниями почек, Каптоприл следует принимать по 6,25 – 12,5 мг по 3 раза в сутки. Инструкция по применению при гипертонии. Как принимать Каптоприл при давлении и его дозировку должен назначать лечащий доктор. Чаще это врач-кардиолог, реже терапевт. Обычно таблетки необходимо принимать от двух до трех. какие капли от давления. лечение гипертонии валерьянкой. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства. Лучшие глазные капли от внутриглазного давления. Классификация капель: бета-блокаторы, простагландины, холиномиметики, ингибиторы карбоангидразы, комбинированные капли. Список самых лучших и популярных капель с названием. Одни капли для глаз направлены на снижение образования внутриглазной жидкости, другие стимулируют ее. Капли от глазного давления не назначаются при аллергии на компоненты препарата и при закупорке угла передней камеры глаза. Аналоги простагландинов. Препараты данной группы для снижения. Глазное давление – распространенная проблема, с которой сталкиваются практически всё взрослое население. Глазное давление образуется от воздействия жидкости и стекловидного тела на яблоко глаза и роговицу. Внутриглазное давление (оно же ВГД) является самой частой причиной. Рассмотренные в обзоре капли от глазного давления способствуют снижению уровня внутриглазной жидкости, улучшают кровоснабжение зрительного нерва и предотвращают потерю зрения. Содержание. Классификация. Глазные капли от повышенного внутриглазного давления должны применяться строго по назначению врача, при этом важно соблюдать правила закапывания, периодичность и дозировку. Противопоказаниями к применению средств является детский возраст до 18 лет, индивидуальная непереносимость главных. Капли от глазного давления способствуют снижению выработки внутриглазной жидкости либо усилению ее оттока, а некоторые из них обладают обоими этими свойствами. Применение таких капель – основной метод нормализации. Капли для снижения глазного давления из этой группы улучшают отток жидкости из тканей органа, а облегчение ее выведения отмечается при сужении зрачка и сокращении внутриглазных мышц. Средства из группы холиномиметиков отлично сочетаются с препаратами других разновидностей. Показания. При постоянной глазной гипертензии быстро помочь способны капли от глазного давления. Капли, снижающие внутриглазное давление, называемые бета-адреноблокаторами, действуют за счет угнетения рецепторов, продуцирующих влагу. Эффективность данных медикаментов высокая (понижение давления.

Лечение глаукомы каплями. Что нужно знать каждому пациенту

Здесь вы найдете ответы на вопросы:

На ваши вопросы отвечает:

Специализация: Диагностика, глаукома, заболевания зрительного нерва и центральной зоны сетчатки
Опыт работы: 8 лет
Процедур: более 35 000

1. Как лечат глаукому?

Лечение глаукомы всегда имеет определенную последовательность.
На ранних стадиях глаукомы назначают капли. Если с помощью капель удается держать внутриглазное давление в пределах нормы, и при этом поле зрения пациента остается неизменным, то такое лечение продолжают под обязательным контролем специалиста. Для того, чтобы убедиться в эффективности назначенного лечения, врач назначит вам повторное обследование через 1-2 недели после начала использования капель. На средней стадии справиться с повышенным внутриглазным давлением помогут процедуры, проводимые в клинике, на последней стадии проводится несложная операция.

2. Какое внутриглазное давление считается нормальным?

Стандарт нормы внутриглазного давления: в пределах от 16-ти до 26-ти мм.рт.ст. при измерении контактным путем — грузиком по Маклакову. Для бесконтактного способа (воздухом) это 8-21 мм.рт.ст. У большинства здоровых пациентов внутриглазное давление не превышает 20-ти мм. рт. ст. Важно знать, что норма внутриглазного давления для каждого пациента индивидуальна. К тому же, дополнительно оценивают отсутствие колебаний давления в течение суток, а также симметричность давления в обоих глазах. Правильно истолковать эти цифры и сделать вывод о наличии или отсутствии глаукомы может только опытный врач-глаукоматолог.

3. Как долго нужно капать капли при глаукоме?

Противоглаукомные капли закапываются всегда, без перерывов, неограниченно долго, пока они помогают сдерживать внутриглазное давление (при условии, что поля зрения не ухудшаются).

4. Если внутриглазное давление нормализовалось, можно ли перестать капать капли?

Нормальное внутриглазное давление достигается только за счет ежедневного применения противоглаукомных капель. Как только вы делаете перерыв, давление вновь поднимается. При этом замечено, что после перерыва снижается эффективность от использования капель. То есть для того же результата в дальнейшем, возможно, придется увеличить дозировку. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому вопросу внимательно, чтобы сохранить зрение как можно дольше.

5. Что делать, если забыл закапать капли от глаукомы?

Крайне желательно, чтобы закапывание глазных капель проходило ежедневно, без пропусков, в одно и то же время. Соблюдение режима приема препаратов позволит удерживать ваше внутриглазное давление в допустимых пределах. Если вы все же забыли вовремя закапать капли, сделайте это немедленно, как только вспомнили об этом!

6. Когда можно бросить закапывать противоглаукомные капли?

Отменить лечение каплями может только ваш лечащий офтальмолог, по результатам диагностического обследования. Как правило, капли отменяют после проведения хирургического лечения глаукомы.

7. Когда нужно делать операцию при глаукоме?

Операция назначается офтальмологом только в тех случаях, когда повышенное внутриглазное давление не удается нормализовать при помощи капель. Или, если удается компенсировать давление, но продолжается ухудшение поля зрения. Как правило, начинают с наиболее простых операций, которые по сути больше напоминают процедуры (например, лазерное лечение глаукомы). Все виды операций по глаукоме выполняются в МЦ «Интервзгляд».

Лечение глаукомы | Ida-Tallinna Keskhaigla

Цель этого информационного листка заключается в том, чтобы объяснить пациенту суть заболевания глаукомы и возможностей лечения, а также опасности, сопутствующие лечению глаукомы или возникающие в случае запущенной болезни.

Что такое глаукома?

Глаукома – хроническая глазная болезнь, выражающаяся в повреждении зрительного нерва вследствие высокого глазного давления, но иногда глаукома возникает и при низком внутриглазном давлении. Повышение внутриглазного давления вызывается ухудшением оттока глазной жидкости вследствие болезни или в связи с возрастными изменениями.

В случае неизлечимой болезни повреждение зрительного нерва ухудшает поле зрения, сужая его на нет. В зависимости от побочных явлений больной может окончательно потерять зрение за несколько месяцев или лет. Цель лечения глаукомы состоит в приостановлении повреждения зрительного нерва. При обнаружении болезни невозможно восстановить отмершую нервную ткань и потерянное в связи с этим поле зрения.

Возможности лечения глаукомы

  1. Meдикаментозное лечение – применение глазных капель или таблеток для понижения внутриглазного давления. Глазные капли уменьшают возникновение глазной жидкости или улучшают ее отток, снижая этим внутриглазное давление. Возможные побочные явления от лекарств отмечены на прилагаемом информационном листке, лечащий врач также осведомит больного о возможных побочных явлениях.
  2. Лазерное лечение применяется в том случае, когда внутриглазное давление не удается снизить при помощи лекарств. Эффект лазерного лечения временный, самое большее 1-2 года.
  3. Оперативное лечение глаукомы – понижение внутриглазного давления оперативным путем в том случае, если два приведенных выше метода лечения не дают эффекта. Операцию глаукомы в общих случаях проводят при местном наркозе, а при необходимости и под общим.

Во время операции глаукомы делают надрез в углу передней камеры глаза, чтобы дать возможность лишней внутриглазной жидкости вытечь под слизистую оболочку. Оттуда жидкость впитывается в кровяные сосуды и внутриглазное давление понижается.

В 80% случаев после операции внутриглазное давление понижается и болезнь не прогрессирует. Иногда после операции больному прописывают понижающие внутриглазное давление глазные капли.

Возможно и повторное оперативное лечение.

Не забывайте, что удачная операция глаукомы не улучшает остроту зрения. Основная цель операции – приостановление болезни.

Возможные осложнения

Несмотря на тщательно проведенную операцию и адекватное предварительное и послеоперационное лечение оперативное вмешательство всегда несет с собой определенный риск.

  • Операция глаукомы может вызвать возникновение катаракты, или способствовать увеличению имеющейся катаракты, снижая при этом остроту зрения. Если катаракта значительно ухудшает зрение, то глаз необходимо прооперировать.
  • Возможно гнойное воспаление с последующим ухудшением зрения (примерно один случай на 5000 операций).
  • Примерно в пяти случаях из 100 операций наблюдается низкое давление глаза и/или отслоение сосудистой оболочки глаза. Такие нарушения пропадают сами собой, но не исключена необходимость повторной операции.
  • Возникают умеренные кровотечения в переднюю глазную камеру. В большинстве случаев можно обойтись без лечения, но острота зрения на время ухудшается.
  • В редких случаях после операции может возникнуть, так называемая злокачественная глаукома, то есть нарушение циркуляции внутриглазной жидкости, сопровождающееся повышением внутриглазного давления и болью. Состояние требует оперативного вмешательства, возможно даже удаления глазного хрусталика. В результате осложнений может прогрессировать ухудшение зрения пациента.
  • Крайне редко инъекция анестетика может повредить нерв века, а еще реже, может вызвать кровоизлияние за глазным яблоком вместе с повреждением глазного нерва. Последнее осложнение встречается крайне редко, но может привести к полной потере зрения в больном глазу.

После операции

После операции помимо прочих лекарств больному прописывают капли, расширяющие зрачок. В связи с этим зрение пациента временно (примерно 2 недели) нарушено. Нежелательно в этот период водить машину.

В случае возникших вопросов и для получения дополнительной информации следует обратиться к лечащему врачу или медсестре. Дополнительную информацию о глаукоме можно найти на сайте www.glaukoom.ee                             

ITK539
Данный информационный материал согласован с Глазной клиникой 01.01.2020.

капли снижающие давление

капли снижающие давление

Ключевые слова: какой зеленый чай повышает давление, где купить капли снижающие давление, какое лекарство выпить от давления.

лекарства от гипертонии без побочных эффектов, кардиомап индийское лекарство от давления, курение повышает или понижает давление, лекарство от высокого давления для молодых людей, давление человека что делать

лекарство от высокого давления для молодых людей Применение капель от гипертонии для нормализации артериального давления. Скорая помощь при высоком и низком показателях. Список названий, состав и доза. Какие капли от гипертонии снижают давление лучше всех? Рассмотрим преимущественные стороны гипотензивных жидкостных средств, какие из них. Какие есть капли от давления, преимущества такой формы выпуска. Обзор представителей таких препаратов. Лекарства при гипотонии и сердечных. Норма артериального давления у взрослых выглядит следующим образом. Принимая такой препарат, нужно учитывать, что помогает от давления он очень медленно – эффект отмечается только спустя 1-2 нед. после начала. В медицинской терминологии существует определение гипертонического приступа. Это состояние человеческого организма. У медикаментозных препаратов в каплях, которые снижают или повышают давление, есть свои неоспоримые преимущества Часть препаратов, активно снижающих давление, используют только врачи скорой помощи, вводят их внутривенно или внутримышечно при гипертонических кризах. Гипертония – это хроническое прогрессирующее заболевание, и ее. Сердечные капли при высоком давлении способствуют нормализации кровообращения в организме. Снизить давление. Гипотония. Какие капли снижают артериальное давление. Капли для поднятия и понижения давления: скорая помощь при гипертонии и гипотонии. Снижать давление в манжете со скоростью примерно 2 мм ртст в 1 секунду. Если один препарат неэффективен, нередко добавляют другие препараты, создавая комбинацию лекарственных препаратов для снижения артериального давления. давление человека что делать препараты мягко снижающие артериальное давление повышенное давление у мужчины 30

гипертония клинические рекомендации гипертония платный препараты от давления при кормлении какой зеленый чай повышает давление какое лекарство выпить от давления лекарства от гипертонии без побочных эффектов кардиомап индийское лекарство от давления курение повышает или понижает давление

Существует мнение, что мед препарат Тоносил – это лишь развод покупателей, и эффективность его не доказана. Сторонники этой теории основываются на том, что после применения лекарства они не заметили излечения, а у некоторых даже появились побочные эффекты. Существует мнение, что мед препарат Тоносил – это лишь развод покупателей, и эффективность его не доказана. Сторонники этой теории основываются на том, что после применения лекарства они не заметили излечения, а у некоторых даже появились побочные эффекты. Лет десять у меня повышенное давление. Уже не всегда и таблетки в состоянии его сбить. Дочь посоветовала попробовать Тоносил. Информацию о нем она узнала, зайдя на лечебный форум. Там отзывы и его цена ей понравились. Заказали, пропила. Ничего полезного. Давление не понизилось, добавилась еще мигрень. Остались негативные воспоминания о таком лечении. Наличие повышенного глазного давления невозможно не заметить и в большинстве случаев диагностируется больным. Препарат входит в группу комбинированных лекарств, терапия которым оказывает снижающее воздействие на давление. Основными действующими веществами являются алкалоид. Капли от высокого глазного давления – основной вид терапии. Они действуют преимущественно местно, всасываясь через сосуды зрительного органа. Небольшое количество проникает в общий кровоток, вызывая дополнительные проявления. Содержание. 1 Классифика. Глазное давление – распространенная проблема, с которой сталкиваются. Глазное давление образуется от воздействия жидкости и стекловидного тела. Помимо этого, пациенты принимают лекарства в виде капель и таблеток от ВГД. Речь о фармакологических препаратах пойдёт ниже. Рекомендации. Как снизить глазное давление с помощью капель? Какие препараты наиболее эффективны, почему?. Капли от глазного давления. Бессимптомное течение повышения давления внутри глаз опасно. Снижает глазное давление, уменьшая продуцирование глазного секрета при нарушенном оттоке из органа. Кончиком дозатора или пипетки глаза касаться нельзя. После нанесения лекарства глаз закрывают на несколько секунд. Больные при закапывании глаз чувствуют слабое жжение и повышенное. Капли от глазного давления местного действия, уменьшающие количество влаги не менее эффективно, чем системные лекарства. Частое использование лекарства снижают его эффективность, не помогая от внутриглазного давления. Всё о глазном давлении. Глазное давление у взрослых, как снизить до нормы. Это усиление или, наоборот, снижение натиска жидкости, содержащейся в глазном яблоке, на склеральную или роговую оболочку роговицы глаза. Косопт — препарат комбинированного типа, уменьшающий внутриглазное давление. Также капли помогают снизить выведение глазного секрета. Благодаря лекарству, влага не накапливается в глазу и не вызывает изменения в органах зрения. Фотил. Капли комбинированного типа, направленные. Рассмотренные в обзоре капли от глазного давления способствуют снижению уровня внутриглазной жидкости, улучшают кровоснабжение зрительного нерва и предотвращают потерю зрения. Содержание. Классификация. Капли от глазного давления способствуют снижению выработки внутриглазной жидкости либо. Есть три главных механизма действия препаратов, снижающих высокое. Врач назначает лекарства от глазной гипертензии лишь после замеров давления и осмотра глазного дна.

капли снижающие давление

Однако есть и негативные отзывы об этом средстве. Поэтому наши редакторы решили выяснить причину того, почему они появляются. Оказалось, что есть нечистоплотные люди, которые продают на просторах интернета подделку. Гипертоническая болезнь считается идиопатическим заболеванием, непосредственные причины ее возникновения не установлены. Узнайте подробнее 10 причин гипертонии, ее механизм появления, классификацию основных факторов риска, которые способствуют прогрессированию развития. Гипертония: причины, симптомы, диагностика и лечение. Гипертония считается одним из самых распространенных и коварных сердечно-сосудистых заболеваний. Какие причины вызывают гипертонию, на что обратить внимание в первую очередь. Причины возникновения гипертонии — это совокупность факторов, которые негативно влияют на работу центральной нервной. Причины гипертонии — их нужно выяснить, если хотите привести свое давление в норму. Какие анализы нужно сдать при гипертонии, чтобы узнать ее причины. Причины гипертонии. Откуда эта беда на нашу голову, глаза, сердце и так далее. Итак, какие важные составляющие немедикаментозного лечения гипертонии? Отказ от вредных привычек! Полный отказ от табака (на пачке же написано. Гипертоническая болезнь. Гипертония, причины заболевания, современная диагностика, эффективное лечение. Как лечить гипертонию? Гипертония 1 степени, 2 степени, 3 степени. Домой Болезни и лечение Болезни сердца и сосудов Артериальная гипертензия (Гипертония). Причины, симптомы и лечение гипертонии. Болезни. Гипертоническая болезнь — это патология сердечно-сосудистого аппарата, развивающаяся в результате дисфункции высших центров сосудистой регуляции, нейрогуморального и почечного механизмов и ведущая. капли снижающие давление. препараты мягко снижающие артериальное давление. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства. Лечение гипертонии при подагре: препараты при повышенном давлении. Лекарства должны не только снижать давление, но и нормализовать метаболизм пуринов, повышать чувствительность тканей к инсулину. Гипертония и подагра препараты, которые не рекомендуется использовать. Препараты от давления, которые подходят при подагре. ИАПФ (ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента) Средства для нормализации давления при подагре – медикаменты и народные рецепты. Такие 2 заболевания, как гипертония и подагра зачастую сопутствуют друг другу. Более подвержены этим недугам мужчины старше 40-ка лет и женщины за 50. Лечение артериальной гипертензии при подагрическом артрите. Как выбрать таблетки от давления при подагре и чем связаны две патологии. Как правильно подобрать лекарства от гипертонии при болезни суставов? Проявление гипертонии и подагры в комплексе существенно ухудшает самочувствие больного человека. Вследствие этого перед врачами стоит вопрос о назначении. Выбирать лекарства от давления при подагре необходимо с учетом их влияния на содержание уратов и состояние почек. Выбор лекарства от давления при подагре должен проводиться с помощью лечащего врача. Выбирать лекарства от давления при подагре необходимо с учетом их влияния на содержание уратов и состояние почек. Выбор лекарства от давления при подагре должен проводиться с помощью лечащего врача. С возрастом повышается риск возникновения различных заболеваний. Некоторые болезни при одновременном развитии усиливают симптомы и осложняют негативное течение друг друга. Давление и подагра. Анонимный пользователь. Какие препараты от высокого давления можно принимать? На ряду с высоким давлением. Д.2типа, одагра.Дело в том,что мы не правильные. Какое лекарство можно принимать? Влияние мочегонных средств на организм при подагре. Приступы подагры приводят к повышению давления и затрудняют протекание гипертонии. При назначении лекарства от данного заболевания следует учитывать тот факт, что неконтролируемое повышение АД приводит к инфаркту миокарда. Связь между гипертонией и подагрой. Подагра и артериальная гипертензия – заболевания, между которыми имеется тесная связь. Повышение кровяного давления в этом случае может быть вызвано следующими факторами: Из-за нарушения метаболизма белка в организ.

Расчет падений давления в проточных скважинах | Транзакции AIME

В предыдущей статье были представлены результаты некоторых экспериментальных работ по измерению проскальзывания потока нефтегазовых смесей через вертикальные трубы. Полученные данные были скоррелированы, и были выведены уравнения, на основе которых можно было с разумной точностью спрогнозировать характеристики экспериментального газлифта. Однако попытки применить уравнения к расчету перепадов давления в реальных текущих скважинах дали ошибочные результаты.На момент публикации результатов экспериментальной работы не могло быть предложено удовлетворительного объяснения неспособности эмпирических уравнений правильно выразить характеристики скважин. Однако недавние работы привели к развитию новой гипотезы, которая предполагает наличие определенных условий, влияющих на поток нефти и газа в скважинах. Когда предлагаемые уравнения корректируются с учетом этих условий, достигается согласие между наблюдаемыми и расчетными характеристиками фактических скважин, что в большинстве случаев является вполне удовлетворительным, хотя и имеет определенные ограничения.В данной статье рассматривается метод расчета перепада давления в реальных скважинах и обсуждается применение этого метода при проектировании насосно-компрессорных труб. (Номенклатуру, используемую в этом обсуждении, см. В Таблице 1.)

Факторы, влияющие на проскальзывание и эффективность

Вначале будут рассмотрены некоторые из основных факторов, влияющих на проскальзывание и эффективность газлифта, которые обсуждались в предыдущей статье. В потоке смеси нефти и газа по вертикальной трубе проскальзывание — это явление, когда газ движется вверх с линейной скоростью, большей, чем у нефти.В нестабильных условиях, если заданные количества нефти и газа входят в НКТ в единицу времени, то же самое количество нефти и газа в единицу времени должно, в среднем, проходить через каждую секцию НКТ; в противном случае на некоторых участках могло бы происходить накопление или истощение нефти или газа, и поток был бы неустойчивым.

Как минимизировать падение давления в сантехнических системах PEX

Сантехнические системы PEX не допускают падения давления воды. Испытывали ли вы когда-нибудь холодный шок в душе, когда кто-то смывает воду из унитаза, или небольшую струйку воды, когда вы пытаетесь мыть посуду во время работы стиральной машины?

Каким бы ни был сценарий, ясно, что когда давление в вашей водопроводной системе падает, у домовладельцев возникают головные боли.Это влияет не только на комфорт, но и эти колебания давления — причина изменений температуры — также увеличивают потери воды и затраты на электроэнергию.

В то время как традиционные компоновки водопроводных систем PEX могут (в буквальном смысле) почувствовать давление этой проблемы, домашние системы помогают обеспечивать более постоянное давление и температуру для конечных пользователей. Посмотрите, чем отличаются эти системы и как они приводят к лучшему конечному результату.

Сантехническая система из PEX, минимизирующая потерю давления

A Сантехническая система PEX включает отдельные камеры коллектора для обслуживания линий горячей и холодной воды.Коллектор холодной воды питается от магистрального водопровода, а коллектор горячей воды — от водонагревателя. Давление воды в коллекторах поддерживается входящей технологической линией.

Водопровод, предназначенный для каждого приспособления, берет начало от порта в коллекторе. Системы водопровода с коллекторами могут иметь один центральный коллектор, расположенный в точке входа в линию водоснабжения, или они могут иметь основной центральный коллектор и дополнительные коллекторы меньшего размера для обслуживания удаленных групп приспособлений.

Сантехнические коллекторы монтируются в удобном и доступном месте, например, в стене подвала или в служебном туалете, чтобы обеспечить доступ для отключения отдельных светильников.

В домашней водопроводной системе PEX централизованный коллектор является центром управления. От этого коллектора отдельные распределительные линии тянутся к каждому приспособлению в системе, что означает, что требуется меньше соединений за стеной, и у вас есть индивидуальные регулирующие клапаны для каждого приспособления.

Поскольку коллектор сконструирован с большой центральной камерой размером 1 ¼ ”, он лучше приспособлен для обработки скачков нагрузки и минимизации перепадов давления, которые могут возникнуть вместе с этим. Это гарантирует, что каждый прибор будет получать достаточное количество воды во время использования — больше никаких струй холодной воды или струйных раковин.

Тип используемой фурнитуры не менее важен, чем метод установки. Хотя обжимные фитинги довольно распространены для приложений PEX, они имеют меньший внутренний диаметр, что может еще больше ограничить поток воды в линии.Благодаря большему внутреннему диаметру, чем их обжимные аналоги, пресс-фитинги Viega PureFlow® максимально увеличивают расход (и общую производительность) водопроводных систем из PEX.

В целом, всегда важно убедиться, что система для вашей жилой или коммерческой недвижимости правильно спроектирована с учетом требований, и Viega предлагает услуги по проектированию, чтобы помочь в этих усилиях и обеспечить успех проекта.

Рассмотрите возможность самостоятельного запуска систем для вашего проекта

Готовы выйти за пределы парка с вашим следующим проектом сантехники из PEX? Если да, то пора подумать о домашней системе.

Признанный лучшим выбором для установки водопровода из полиэтилена PEX, домашний метод обеспечивает наиболее постоянное давление и температуру с дополнительными преимуществами в виде меньших потерь воды за счет более быстрой подачи горячей воды, меньшего количества точек утечки и простоты обслуживания. Эта комбинация элементов означает больше спокойствия для установщика и конечного пользователя.

Для получения дополнительных сведений о передовых методах ведения ваших проектов сантехники PEX см. Этот ресурс.

Падение давления жидкости при воздействии сегментированных разломов в глубоких геотермальных резервуарах | Геотермальная энергия

Механизм падения давления

Результаты нашего численного моделирования показывают, что может быть установлена ​​прямая связь между сейсмичностью и перепадами давления.Формирование перепадов давления, по-видимому, связано с активацией скольжения по ранее существовавшей трещине во время сейсмических событий в регионах вблизи пересечений трещин. Этот процесс состоит из серии этапов, представленных на рис. 13.

Рис. 13

Эскиз, представляющий различные процессы, участвующие в падении давления жидкости. a Начало процесса падения давления, в котором сейсмическое событие создается на сейсмическом сегменте (красная звезда) со стрелками, указывающими направление скольжения. b Динамическая апертура (красные пунктирные линии) и замыкание (синие пунктирные линии) на асейсмических наконечниках, связанных с сейсмическим сегментом. c На асейсмических концах происходят события небольшой магнитуды, чтобы компенсировать образовавшееся отверстие. Сейсмичность выше в уже нагретом сегменте, чем в новом стимулированном сегменте (голубые звезды)

В ситуациях, когда жидкость закачивается в сегмент трещины под малым углом с σ 1 (например, модель «88–60»), высокая способность удержания жидкости или проницаемость трещины позволяет изначально создать давление без сейсмичности.Когда фронт давления достигает пересечения между сегментами трещин и стимулируется сейсмический сегмент, возникает микросейсмичность. Когда предел прочности при растяжении преодолевается в сейсмическом сегменте (т.е. α = 60 °), трещина скользит, и относительное смещение между стенками вызывает концентрацию напряжений на концах трещины. В наших моделях это напряжение было достаточно высоким, чтобы открыть сегменты растяжения, что привело к небольшому снижению давления жидкости рядом с зонами пересечения (например, см.рис.3 около т = 0,5 × 10 4 с). После этого требуется промежуток времени для повторного повышения давления в области до начала нового падения давления. Это повышение давления сопровождается новыми сейсмическими событиями, которые способствуют открытию дополнительных участков растяжения. Эти процессы повторяются до тех пор, пока все сейсмические сегменты не будут полностью стимулированы. В то время как закачиваемая жидкость постепенно течет из скважины по сети трещин, сейсмические явления мигрируют от пересечений, расположенных рядом с нагнетательной скважиной, к более удаленным.Сегменты растяжения стимулируются как асейсмические сегменты или приводят к сейсмическим событиям очень низкой магнитуды. Более крупные события расположены вдоль сейсмических трещин и, как правило, происходят вблизи пересечений. При продолжающейся стимуляции сейсмические события прогрессивно возникают на больших расстояниях от точки нагнетания, и индуцированные перепады давления, таким образом, практически не наблюдаются, глядя на давление жидкости, измеренное в скважине. Тем не менее, они происходят постоянно, как показано на рис. 3, 7 и 10 или на рис.12b, на котором разница между перепадами давления в скважине и в области моделирования увеличивается с увеличением длины трещины.

В случаях, когда закачка жидкости осуществляется в сегменте трещины с низкой проницаемостью (модель «60–88»; Рис. 7), перепады давления трудно обнаружить в точке закачки. Трещина действует как барьер для распространения перепада давления из-за ее низкой емкости хранения и низкого гидравлического отверстия. Процесс, вызывающий падение давления, работает аналогично описанной ранее модели.Когда предел прочности при растяжении преодолевается в сейсмическом сегменте, происходит резкое изменение апертуры пересечения, в результате чего асейсмические / растянутые сегменты (то есть трещины большой емкости) открываются, генерируя новый объем и создавая перепад давления (для Например, см. те, что при t ~ 3,25 × 10 4 с на рис.7, 8 и 9 или между t = 4 и 4,5 × 10 4 с на рис. 7).

Другой процесс, связанный с пустотным отверстием, может быть обнаружен при детальном анализе перепадов давления (рис.5, 6, 8 и 9). Раскрытие асейсмических трещин не было однородным в наших моделях, и области вдоль одного и того же сегмента трещины закрывались и открывались во время стимуляции пересечения трещин. Некоторые области открываются внезапно, а другие закрываются внезапно (например, точки 1 и 6 на рис. 6). Поскольку внезапное раскрытие трещины должно означать падение давления, ее внезапное закрытие должно быть связано с локальным повышением давления жидкости. Такое локальное повышение давления, которое быстро рассеивается, вероятно, будет более интенсивно ощущаться в трещинах с низкой проницаемостью, т.е.е. в трещинах, стимулированных сдвигом (это можно обнаружить, например, по кривой t + 10 с на рис. 8 для закачки в сегменте 60 °).

Модели «60–88» и «88–60» были выполнены для изучения влияния ориентации трещины, в которую закачивалась жидкость. Несмотря на первоначальные различия между двумя моделями, их динамическое поведение очень похоже, и обе демонстрируют схожие явления падения давления. Точно так же изменение угла растяжения или масштаба длины не изменяет описанные процессы, а только определяет абсолютные значения перепадов давления (рис.12) и величиной микросейсмичности. Увеличение угла дилатации приводит к увеличению проницаемости в трещинах, стимулированных сдвигом, что позволяет перепадам давления распространяться до скважины (Рис. 12a). Однако процесс падения давления аналогичен таковому в моделях «60–88» и «88–60» и связан с реактивацией за счет скольжения трещины, стимулированной сдвигом, и раскрытия трещин, сопряженных с растяжением. На рисунке 13 показан синтез процессов, связанных с перепадами давления.Было протестировано влияние скорости закачки (от 2 кг / с до 100 кг / с), что привело к снижению значений перепада давления. Однако основные значения перепада давления в системе от этого параметра не зависят.

Такая же картина наблюдалась в модели с трещинами крыла (модель «60 – гидро»). Когда сейсмический сегмент стимулируется, трещина крыла вынуждена открываться, вызывая падение давления и ускоряя его распространение. В нашем моделировании перепады давления не были связаны с распространением трещины крыла, что было связано с концентрацией напряжений на краях ранее существовавшей трещины.Скольжение сейсмического сегмента допускало распространение трещин в крыле, учитывая, что давление нагнетания в наших моделях было ниже минимального главного напряжения ( σ 3 ). Это привело к распространению гидроразрыва с давлениями закачиваемой жидкости ниже σ 3 и в соответствии с моделью, предложенной МакКлюром и Хорном (2014), как объяснение смешанного механизма стимуляции для проектов EGS (т.е. с новым образованием трещин при растяжении).

Как упоминалось ранее, Meyer et al. (2017) пришли к выводу, что перепады давления могут быть вызваны распространением трещин растяжения в виде трещин крыла. Этот процесс можно интерпретировать аналогично тому, как это наблюдается при испытаниях на разрушение, и использовать для определения минимального основного напряжения (Прабхакаран и др., 2017). В этих испытаниях образование новой гидроразрыва приводит к падению давления, поскольку жидкость быстро мигрирует во вновь образовавшуюся трещину, ориентированную перпендикулярно минимальному напряжению.Однако процесс распространения трещины ГРП в виде трещины крыла из-за концентрации напряжений на концах трещины был достигнут в условиях давления жидкости ниже σ 3 . Согласно параметрам моделирования, используемым в нашем моделировании (в частности, давление нагнетаемой жидкости и предел прочности материала), резких изменений, наблюдаемых при испытаниях на разрыв (в которых давление нагнетания достигает σ 3 ), не наблюдается. Более того, как обсуждалось выше, перепады давления в наших моделях связаны с раскрытием трещины при растяжении, а не с ее распространением, независимо от того, является ли эта трещина ранее существовавшей или вновь образованной.

Сейсмичность и перепады давления

С точки зрения сейсмичности, связанной с перепадами давления, можно выделить два типа событий. Первый тип сейсмического события создается в сейсмических сегментах за счет повышения давления флюида, действующего как спусковой механизм для явления падения давления и обычно вызывающего большие магнитуды ( M > 1,5). Второй тип сейсмического события возникает на участках асейсмической трещины рядом с открывающимися областями. Обычно последние события проявляются как сейсмические рои низкой магнитуды (события с магнитудой ниже единицы или нуля), возникающие для компенсации смещения, вызванного скольжением сейсмических сегментов и раскрытием асейсмических сегментов.Подобное поведение можно наблюдать в модели, содержащей уже существующую трещину в сочетании с трещинами крыла. Эта двойственность сейсмичности системы была предложена и проанализирована Фишером и Гестом (2011). В их модели события с более высокой магнитудой локализуются в критически напряженных естественных трещинах, в то время как более низкие значения возникают в уже существующих трещинах растяжения или новых гидроразрывах. Такое поведение можно было бы ожидать в механизме смешанной стимуляции, где эти различные механизмы стимуляции действуют совместно (McClure, Horne, 2014; Norbeck et al.2018).

Ключевым аспектом нашего моделирования является тенденция микросейсмичности к скоплению рядом с пересечениями между трещинами. Влияние пересечений между трещинами на совокупность сейсмичности и местоположение уже было предложено Rutledge et al. (2004). Их интерпретация микросейсмичности, возникающей во время стимуляции флюидом на месторождении Cartage Cotton Gas (Техас), показала аномальные плотные кластеры сейсмических событий после пересечения трещин. Кластеры демонстрировали расходящиеся во времени схемы расположения, постепенно перемещающиеся из зоны закачки в далекие регионы.Кроме того, кластеризация событий была связана с меньшим количеством и более крупными событиями-предвестниками вдоль критически напряженных трещин, в то время как другие сегменты, ориентированные под низкими углами к σ 1 , испытали асейсмическое поведение. После остановки закачки наблюдались новые крупномасштабные и групповые сейсмические события. Этот феномен был интерпретирован Rutledge et al. (2004) в результате потока жидкости, вызванного нагрузкой, вызванной скольжением, вдоль критических сейсмических трещин. Во время закачки повышение давления жидкости критически стимулировало существовавшие ранее трещины и точки пересечения трещин, что позволяло перемещать жидкость вдоль сети трещин.

Анализ чувствительности Риттерсхоффена

Чтобы оценить применимость наших результатов, были проанализированы падения напряжения и данные микросейсмичности от стимуляции скважины GRT1 в Риттерсхоффене (Meyer et al.2017) с использованием анализа чувствительности, аналогичного представленному здесь. Условия напряжения и нагнетания, используемые для этих моделей, описаны в разделе «Настройка модели». Для этой установки перепады давления и сейсмические магнитуды ниже, чем описанные ранее, поскольку величины напряжений существенно ниже.Соотношение между средними значениями перепадов давления в скважине и в области моделирования по отношению к сейсмическим магнитудам показано на Рис. 14. Для трещин с масштабом длины менее 30 м в скважине не было обнаружено перепадов давления. Максимум наблюдался для трещин длиной 50 м, а для трещин длиной более 80 м наблюдались перепады давления, которые практически невозможно было обнаружить на скважине. Как и ожидалось, наблюдалась пропорциональная зависимость между сейсмической величиной и падением давления в системе.Для диапазона сейсмических величин и перепадов давления, наблюдаемых в случае Риттерсхоффена (серая область на рис. 14; из Meyer et al., 2017), мы можем сделать вывод, что размеры трещин стимулированных трещин могут составлять от 40 до 60 м. Лучшее ограничение потенциально может быть получено, если данные о падении давления будут связаны с величиной и эпицентром (не сообщается в Meyer et al., 2017), потому что в таком случае для анализа можно использовать расстояние до скважины. Однако недостатком является то, что большая погрешность обычно связана с данными о местоположении землетрясений, длина которых обычно превышает сотни метров (например,г., Kinnaert, 2016).

Рис. 14

Средняя сейсмическая величина по отношению к среднему падению давления во всей области (кружки, нижняя ось x ) и в скважине (квадратные символы, верхняя ось x ). Каждый цвет соответствует разному размеру сегмента от 30 до 80 метров. В моделях длиной менее 30 м перепадов давления не наблюдалось. Черная пунктирная кривая показывает общую тенденцию падений давления, измеренных во всей области, а серая пунктирная кривая представляет общую тенденцию падений давления в скважине.Пунктирная область указывает диапазон падений давления и сейсмических событий, наблюдаемых во время стимуляции в пласте Риттерсхоффен (Meyer et al. 2017)

Кроме того, наши модели показывают, что промежуток времени между главным землетрясением и падением давления в скважине происходит через несколько секунд (менее 2–4 с). Этот очень короткий временной интервал, вероятно, означает, что оба явления будут обнаруживаться почти одновременно в реальных случаях, что требует высокоточной временной синхронизации между данными нагнетания и сейсмичностью.

Наши модели используют упрощенную геометрию и предназначены для помощи в исследовании и понимании физических процессов, а не для обеспечения идеального представления реальности. Мы решили не использовать модель со сложной сетью множественных трещин, например, используемую Meyer et al. (2017), чтобы выделить основные процессы, контролирующие перепады давления и сейсмичность. В более сложной сети наложение эффектов могло бы ослабить явления. Моделирование Meyer et al. (2017) с сетью множественных трещин также показали перепады давления рядом с пересечениями между трещинами.Однако их сигнал в изменении давления жидкости в скважине был ослаблен. Кроме того, существует более высокая вероятность того, что большее количество трещин может действовать как барьер для распространения переходных колебаний давления жидкости в системах с множеством трещин. Наши результаты подтверждают интерпретацию Meyer et al. (2017), что условия, необходимые для наблюдения за падениями давления в скважинах, очень специфичны и вряд ли будут соблюдаться во всех пластах-коллекторах. Для нагнетательных скважин, расположенных на трещине с высокой проницаемостью (т.е. модель «88–60») потенциально наблюдаются перепады давления на скважине. Однако перепады давления практически не обнаруживаются в ситуациях, когда скважины расположены в трещинах с низкой проницаемостью (например, модель «60–88»). Однако, как продемонстрировано численным моделированием, представленным здесь, в пласте могут возникать перепады давления, даже если они не обнаруживаются на нагнетательной скважине.

Наше моделирование проводилось в изотермических условиях, поэтому эффекты термической просадки не моделируются.Что касается снижения напряжения и сейсмичности, Ган и Элсворт (2014) отметили, что второй сейсмический цикл развивается, связанный с термической депрессией, которая потенциально может вызвать второй цикл падения давления. Было бы полезно повторить наш анализ с полностью трехмерной моделью, поскольку двухмерные модели могут увеличить масштаб ранних событий. Кроме того, высота, используемая в наших моделях (таблица 1), является лишь предположением, необходимым для учета третьего измерения, предполагая простую деформацию для значений высоты, намного превышающих размер трещины (Shou and Crouch 1995).

Метаморфическая запись катастрофических падений давления в зонах субдукции

  • 1

    Эрнст, В.Г. Блюшистский метаморфизм и P – T режимы в активных зонах субдукции. Тектонофизика 17 , 255–272 (1973).

    Артикул Google ученый

  • 2

    Пауэлл Р. П. и Холланд Т. Использование равновесной термодинамики для понимания метаморфизма и метаморфических пород. Элементы 6 , 309–314 (2010).

    Артикул Google ученый

  • 3

    Эрнст, В. Г., Хакер, Б. Р. и Лиоу, Дж. Г. Петротектоника сверхвысоких давлений земной коры и пород верхней мантии — последствия для фанерозойских коллизионных орогенов. Геол. Soc. Являюсь. 433 , 27–49 (2007).

    Google ученый

  • 4

    Шопен, К. Метаморфизм сверхвысокого давления: прослеживание континентальной коры до мантии. Планета Земля. Sci. Lett. 212 , 1–14 (2003).

    Артикул Google ученый

  • 5

    Агард П., Ямато П., Жоливет Л. и Буров Э. Эксгумация океанических голубых сланцев и эклогитов в зонах субдукции: время и механизмы. Earth-Sci. Ред. 92 , 53–79 (2009).

    Артикул Google ученый

  • 6

    Шопен, К.Коэсит и чистый пироп в высококачественных голубых сланцах западных Альп: первая запись и некоторые последствия. Contrib. Минеральная. Бензин. 96 , 253–274 (1984).

    Google ученый

  • 7

    Смит Д. Коэсит в клинопироксене в Каледонидах и его значение для геодинамики. Nature 310 , 641–644 (1984).

    Артикул Google ученый

  • 8

    Хакер Б.Р. и Герия, Т. В. Парадигмы, новые и старые, для тектонизма сверхвысоких давлений. Тектонофизика 603 , 79–88 (2013).

    Артикул Google ученый

  • 9

    Петрини К. и Подладчиков Ю. Зависимость литосферного давления от глубины в сжатых областях утолщенной коры. J. Метаморф. Геол. 18 , 67–77 (2000).

    Артикул Google ученый

  • 10

    Манктелоу, Н.С. Тектоническое давление: теоретические концепции и смоделированные примеры. Lithos 103 , 149–177 (2008).

    Артикул Google ученый

  • 11

    Шмальхольц, С. М., Подладчиков, Ю. Метаморфизм в условиях стресса: проблема соотношения минералов с глубиной. Геология 42 , 733–734 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 12

    Герия Т.Тектоническое избыточное давление и разрежение в литосферной тектонике и метаморфизме. J. Метаморф. Геол. 33 , 785–800 (2015).

    Артикул Google ученый

  • 13

    Рубер, Г., Каус, Б. Дж. П., Шмальхольц, С. М. и Уайт, Р. У. Нелитостатическое давление во время субдукции и столкновения, а также образования горных пород (сверх) высокого давления. Геология 44 , 343–346 (2016).

    Артикул Google ученый

  • 14

    Андерсен Т.Б., Ямтвейт, Б., Дьюи, Дж. Ф. и Свенсон, Э. Субдукция и эдукция континентальной коры: основные механизмы во время столкновения континентов и континентов и орогенного коллапса растяжения, модель, основанная на южных норвежских каледонидах. Terra Nova 3 , 303–310 (1991).

    Артикул Google ученый

  • 15

    Брун, Дж. П. и Факченна, К. Эксгумация горных пород высокого давления, вызванная откатом плиты. Планета Земля.Sci. Lett. 272 , 1–7 (2008).

    Артикул Google ученый

  • 16

    Duretz, T. et al. Термомеханическое моделирование процесса обдукции на примере офиолита Омана. Gondwana Res. 32 , 1–10 (2016).

    Артикул Google ученый

  • 17

    Chemenda, A. I., Mattauer, M., Malavieille, J. & Bokun, A. N. Механизм синколлизионной эксгумации горных пород и связанных с ними нормальных разломов: результаты физического моделирования. Планета Земля. Sci. Lett. 132 , 225–232 (1995).

    Артикул Google ученый

  • 18

    Хакер, Б. Р. и др. Высокотемпературная деформация во время субдукционной эксгумации континентальной окраины: регион Западных Гнейсов сверхвысокого давления в Норвегии. Тектонофизика 480 , 149–171 (2010).

    Артикул Google ученый

  • 19

    Филиппон, М., Гейдан, Ф., Питра, П. и Брун, Дж. П. Сохранение прогрессивной деформации, связанной с субдукцией, в породах, содержащих псевдоморфозу лавсонита. J. Метаморф. Геол. 31 , 571–583 (2013).

    Артикул Google ученый

  • 20

    Рубатто Д. и Герман Дж. Эксгумация так же быстро, как субдукция? Геология 29 , 3–6 (2001).

    Артикул Google ученый

  • 21

    Форд, М., Дюшен С., Гаске Д. и Вандерхэге О. Двухфазная орогенная конвергенция во внешнем и внутреннем ЮЗ Альпах. J. Geol. Soc. Лондон. 163 , 815–826 (2006).

    Артикул Google ученый

  • 22

    Вриймоед, Дж. К., Подладчиков, Ю. Ю., Андерсен, Т. Б. и Харц, Э. Б. Альтернативная модель сверхвысокого давления в Fe-Ti-гранат-перидотите Свартбергет в регионе Западный Гнейс, Норвегия. Eur.J. Mineral. 21 , 1119–1133 (2009).

    Артикул Google ученый

  • 23

    Pleuger, J. & Podladchikov, Y. Y. Чисто структурное восстановление поперечного сечения NFP20-Восток и потенциальное тектоническое избыточное давление в покрове Адула (центральные Альпы). Тектоника 33 , 656–685 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 24

    Агард, П.и другие. Реологические переключатели на границе раздела пластин во время младенчества субдукции: контроль проникновения пластин и образования метаморфической подошвы. Планета Земля. Sci. Lett. 451 , 208–220 (2016).

    Артикул Google ученый

  • 25

    Little, T. A. et al. Диапирическая эксгумация самых молодых эклогитов Земли (UHP) в гнейсовых куполах островов Д’Энтрекасто, Папуа-Новая Гвинея. Тектонофизика 510 , 39–68 (2011).

    Артикул Google ученый

  • 26

    Austrheim, H. & Boundy, T. M. Псевдотахилиты, образовавшиеся во время сейсмических разломов и эклогитизации глубинной коры. Science 265 , 82–83 (1994).

    Артикул Google ученый

  • 27

    Джон Т. и Шенк В. Взаимосвязь между землетрясениями средней глубины и потоком флюидов внутри субдуцирующих океанических плит: ограничения от псевдотахилитов эклогитовой фации. Геология 34 , 557–560 (2006).

    Артикул Google ученый

  • 28

    Angiboust, S., Agard, P., Yamato, P. & Raimbourg, H. Эклогитовые брекчии в субдуцированном офиолите: рекорд землетрясений средней глубины? Геология 40 , 707–710 (2012).

    Артикул Google ученый

  • 29

    Ян Дж. Дж., Хуанг М. Х., Wu, Q. Y. & Zhang, H.R. Эклогитовая брекчия, содержащая коэсит: значение косейсмического метаморфизма сверхвысокого давления и скорость этого процесса. Contrib. Минеральная. Бензин. 167 , 1013 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 30

    Штёкхерт Б. Напряжение и деформация в зоне субдукции: взгляд на записи эксгумированных метаморфических пород. Геол. Soc. Лондон. Спец. Publ. 200 , 255–274 (2002).

    Артикул Google ученый

  • 31

    Austrheim, H. Флюидные и деформационные метаморфические процессы вокруг Мохо под зонами столкновения континентов: примеры обнаженной корневой зоны каледонского горного пояса, западная Норвегия. Тектонофизика 609 , 620–635 (2013).

    Артикул Google ученый

  • 32

    Mancktelow, N. S. Насколько пластичны зоны пластического сдвига? Геология 34 , 345–348 (2006).

    Артикул Google ученый

  • 33

    Грин, Х. У. и Хьюстон, Х. Механика глубоких землетрясений. Ann. Преподобный «Планета Земля». Sci. 23 , 169–213 (1995).

    Артикул Google ученый

  • 34

    Хакер, Б. Р., Пикок, С. М., Аберс, Г. А. и Холлоуэй, С. Д. Субдукционная фабрика 2. Связаны ли землетрясения средней глубины при погружении плит с реакциями метаморфической дегидратации? Дж.Geophys. Res. 108 , 2030 (2003).

    Google ученый

  • 35

    Келемен П. и Хирт Г. А. Механизм периодического сдвигового нагрева при землетрясениях средней глубины в мантии. Природа 446 , 787–790 (2007).

    Артикул Google ученый

  • 36

    John, T. et al. Генерация землетрясений средней глубины за счет самолокации теплового разгона. Nat. Geosci. 2 , 137–140 (2009).

    Артикул Google ученый

  • 37

    Mancktelow, N. S. Тектоническое избыточное давление в компетентных основных слоях и развитие изолированных эклогитов. J. Метаморф. Геол. 11 , 801–812 (1993).

    Артикул Google ученый

  • 38

    Байерли Дж. Трение горных пород. Pure Appl.Geophys. 116 , 615–626 (1978).

    Артикул Google ученый

  • 39

    Джегер, Дж. К. и Кук, Н. Г. У. Основы механики горных пород (Чепмен Холл, 1979).

    Google ученый

  • Падение давления в гидравлической системе бассейна

    Падение давления — это явление, которое наблюдается, когда вода проходит через контур. Это важно учитывать при проектировании гидравлической сети бассейна, чтобы обеспечить надлежащую фильтрацию воды и эффективную работу бассейна.

    Расход воды в системе фильтрации бассейна

    Широко известно, что основная функция гидравлической системы бассейна — фильтровать воду. Эта система, состоящая из скиммеров, форсунок, труб, регулирующих клапанов, насоса, одного или нескольких фильтров и т. Д., Должна обеспечивать фильтрацию воды в наилучших возможных условиях, поскольку она выполняет 80% очистки бассейна.

    Чтобы центральный элемент этой системы, фильтр, имел максимальную эффективность, вода должна проходить через него с оптимальной скоростью и, следовательно, с оптимальной скоростью потока.

    Очевидно, что для обеспечения такого оптимального расхода необходим фильтрующий насос, но он не делает всего. Не менее важен размер труб между бассейном и техническим помещением, т. Е. Их длина, материал и диаметр, а также количество герметизируемых частей.

    Правильная установка этих элементов помогает максимально избегать перепадов давления за счет поддержания скорости потока воды, необходимой для надлежащей фильтрации воды в бассейне, при сохранении ее чистоты.

    Что такое перепад давления?

    Падение давления — это физическое явление, присущее любому водяному контуру: это уменьшение энергии и, следовательно, скорости потока, которое воздействует на воду, когда на ее пути появляется препятствие. Это препятствие может быть двух типов:

    • a линейный перепад давления происходит по всей длине трубы: это просто трение воды в трубах,

    • — единичный перепад давления возникает в определенном месте.Например, очень плотное колено на 90 °, которое внезапно меняет направление воды в сети, может снизить расход.

    Падение давления в гидравлической сети , таким образом, является суммой линейных и единичных падений.

    Плохо контролируемые перепады давления не только снижают расход воды и, следовательно, эффективность ее фильтрации, они также могут вызвать повреждение, иногда серьезное, гидравлической сети.

    Проектирование бассейна, исключающего падение давления

    После правильных расчетов мы можем спроектировать гидравлическую сеть, которая сводит к минимуму перепады давления, чтобы получить желаемый расход и скорость воды — это самый важный шаг в проектировании бассейна.

    Этот шаг имеет решающее значение, потому что, хотя замена фильтра или насоса является относительно простой операцией, изменение всей системы после строительства является серьезной задачей. Лучше всего с самого начала спроектировать эффективную сеть, которая не будет экономить на трубах, регулирующих клапанах и т. Д. И обеспечит надлежащее функционирование бассейна.

    Скорость воды и расстояние, которое она проходит

    В более общем смысле, очень эффективным способом уменьшения перепада давления является снижение скорости относительно воды .Это можно сделать, установив трубы достаточно большого диаметра (например, 63 мм вместо 50 мм), чтобы достичь идеальной скорости между:

    • 0,5 и 2 м / с — идеально 1,5 м / с — на всасывании,
    • ниже 3 м / с — в идеале 2 м / с — на выходе.

    Как минимизировать перепады давления и потери в трубопроводах сжатого воздуха

    Знаете ли вы, что падение давления на 1 бар приводит к увеличению потребления энергии на 7%?

    Вы не можете избежать потери давления, поэтому минимизируйте ее.

    Прежде всего: Всегда будет некоторое количество перепадов давления из-за трения в ваших трубах .Более того, дросселирование и изменение направления потока могут происходить в клапанах и изгибах труб. Преобразуясь в тепло, эти потери приводят к падению давления.

    Это, конечно, зависит от размера и компоновки вашей системы трубопроводов, ваших конкретных потребителей сжатого воздуха и размера вашего компрессора. Однако существует огромная разница между не отвечающей требованиям системой распределения сжатого воздуха с плохой производительностью и эффективной, которая знает, как бороться с потерями.

    Целью вашей трубопроводной системы должно быть

    • Свести к минимуму потери и падения давления
    • Избегать протечек
    • Гарантия эффективного отделения конденсата
    • Создайте наилучший поток для ваших приложений

    Как минимизировать перепады давления:

    1.Рассчитайте потерю давления

    Любое решение о модификации вашей системы должно основываться на данных. Используйте простой веб-инструмент для расчета падения давления на всех участках вашей сети.

    2. Проверьте материал трубопровода.

    Будь то алюминий или нержавеющая сталь, сегодняшний материал не подвержен коррозии и герметичен, начиная от труб и заканчивая соответствующими фитингами, которые обеспечивают плавный и устойчивый поток.

    Вот почему наш калькулятор падения давления также оценивает, сколько вы можете сэкономить, заменив обычные системы труб из оцинкованной или мягкой стали на AIRnet

    .

    3. (Пере) оцените структуру вашей системы.

    Сделайте схему или набросок вашей системы: расположение компрессоров, потребителей воздуха.Не могли бы вы адаптировать свою планировку к лучшей, более эффективной системе с меньшим количеством изгибов и расколов?

    Узнайте больше о том, как спроектировать и спланировать вашу систему трубопроводов.

    4. (Пере) оцените размер вашего компрессора.

    Сколько стоит энергия, необходимая для создания вашего потока? Есть несколько способов сделать вашу систему более энергоэффективной, но для оптимизации вашей системы трубопроводов сжатого воздуха также может потребоваться проверка размера вашего компрессора: уверены ли вы, что работаете с оптимальной настройкой?

    Стоимость потери давления: недавно смотрели счет за электроэнергию?

    В большинстве случаев производство сжатого воздуха в промышленности осуществляется за счет электроэнергии. Плохая работа сети сжатого воздуха приведет к большим счетам за электроэнергию. .

    Задумывались ли вы об этих дополнительных возможностях энергосбережения?

    • Система рекуперации энергии
    • Редукция давления
    • Снижение утечки
    • Оценка (пере) размера компрессора
    • Оптимизация системы управления и регулирования

    Shelton’s Edgewell под давлением FTC отказывается от приобретения Harry’s Inc.

    Через неделю после того, как Федеральная торговая комиссия США подала в суд на Edgewell Personal Care Co., чтобы заблокировать предложенное ею приобретение Harry’s Inc. за 1,37 млрд долларов, компания Shelton отказалась от сделки.

    Edgewell, производитель бритвенной марки Schick, впервые объявил о своем предполагаемом приобретении в мае прошлого года.

    Harry’s начал свою деятельность в 2013 году как торговая марка для влажного бритья, которая продавала свою продукцию исключительно через Интернет, а в 2016 году перешла в обычные розничные магазины.Федеральная торговая комиссия заявила, что растущая конкуренция со стороны Harry’s Edgewell и ее главного конкурента, Procter & Gamble, снизила цены и разработала ранее недоступные недорогие продукты.

    «Позволить Эджвеллу взять под контроль этот разрушитель путем приобретения Harry’s было бы большим шагом назад для конкуренции», — сказал Дэниел Фрэнсис, заместитель директора Бюро по конкуренции FTC. «Такой результат — хорошая новость для потребителей по всей стране».

    Президент и главный исполнительный директор Edgewell Род Литтл не разделял диагноз Фрэнсиса.

    «Мы разочарованы решением Федеральной торговой комиссии и продолжаем не соглашаться с ее позицией», — сказал Литтл. «После тщательного рассмотрения и обсуждения, а также с учетом неотъемлемой неопределенности потенциального судебного разбирательства, необходимых вложений ресурсов и времени, а также отвлечения внимания, которое повлечет за собой продолжающаяся судебная битва, мы определили, что продолжение нашей автономной стратегии — лучший способ действий для Эджвелл и наши акционеры ».

    Литтл добавил, что его компания «движется вперед самостоятельно, имея прочную основу, обновленную управленческую команду и улучшая базовую производительность, и мы уверены в своей способности создавать ценность.”

    Соучредители и соучредители

    Harry Джефф Рейдер и Энди Кац-Мэйфилд заявили, что изучат возможность судебного иска против Edgewell за расторжение соглашения о приобретении.

    «Мы по-прежнему озадачены процессом Федеральной торговой комиссии и игнорированием фактов», — говорится в заявлении для прессы. «Мы знаем, что слияние принесло бы огромную пользу потребителям. Мы считаем, что выиграли бы в судебном разбирательстве, и разочарованы решением совета директоров Edgewell не доводить этот процесс до конца.”

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *