stringtranslate.com

Дайвинг с поверхности

Дайвер с поверхности в аквариуме Монтерей-Бей , Монтерей, Калифорния.
Дайвер ВМС США в водолазном шлеме Kirby Morgan Superlight 37 [1]

Подводное плавание с поверхности — это способ подводного плавания с использованием оборудования, снабжаемого дыхательным газом через шлангокабель дайвера с поверхности, либо с берега, либо с судна поддержки водолазов , иногда косвенно через водолазный колокол . [2] Это отличается от подводного плавания с аквалангом , где дыхательное оборудование дайвера полностью автономно и не имеет существенной связи с поверхностью. Основными преимуществами обычного дайвинга с поверхности являются меньший риск утопления и значительно больший запас дыхательного газа, чем у акваланга, что позволяет увеличить продолжительность работы и более безопасную декомпрессию. Недостатками являются абсолютное ограничение мобильности дайвера, налагаемое длиной шлангокабеля, обременение шлангокабеля, а также высокие затраты на логистику и оборудование по сравнению с подводным плаванием. Недостатки ограничивают использование этого режима погружения теми случаями, когда дайвер работает на небольшой территории, что часто встречается при коммерческих водолазных работах.

Стандартная водолазная одежда со свободным потоком в медном шлеме - это версия, которая сделала коммерческое дайвинге жизнеспособным занятием, и, хотя в некоторых регионах это тяжелое снаряжение все еще используется, это тяжелое снаряжение было заменено более легкими шлемами со свободным потоком и, в значительной степени, легкими востребованными шлемами. , ленточные маски и полнолицевые маски для дайвинга . Используемые дыхательные газы включают воздух , гелиокс , найтрокс и тримикс .

Погружение с насыщением - это режим погружения с поверхности, при котором дайверы живут под давлением в системе насыщения или подводной среде обитания и декомпрессия происходит только в конце срока службы.

Авиалайнерное, или кальянное погружение, и « компрессорное погружение » являются вариантами более низкой технологии, также использующими подачу воздуха для дыхания с поверхности.

Вариации

Существует два основных режима дайвинга с надводной подачей и несколько вариантов подачи дыхательного газа дайверам с поверхности.

Дайвинг с поверхности

Погружения с поверхности, со ступенькой или открытым раструбом или без них, - это то, где дайвер начинает и заканчивает погружение при поверхностном давлении. Дайвер декомпрессируется во время всплытия или путем поверхностной декомпрессии в декомпрессионной камере. [3]

Помимо стандартной системы погружений с поверхности с использованием пупка и водолазного шлема или полнолицевой маски для подводного плавания, обеспечивающих водолаза сжатым атмосферным воздухом от водолазного компрессора низкого давления, существуют и другие конфигурации, используемые для погружений с поверхности. :

Замена акваланга

Замена акваланга - это режим погружения с надводной подачей, при котором как основной, так и резервный дыхательный газ подаются из баллонов высокого давления. Остальная часть системы идентична стандартной конфигурации наземного снабжения, при этом используется полная шлангокабельная система, аварийный цилиндр, средства связи и наземная газовая панель. Он более портативен, чем большинство компрессоров, и используется коммерческими подрядчиками по дайвингу в качестве замены аквалангам, обладая большинством преимуществ и недостатков обычной подачи воздуха с поверхности с помощью компрессора. [4] : 149  Он также используется в тех случаях, когда окружающий воздух загрязнен и в сжатом виде непригоден для использования в качестве дыхательного газа, например, в некоторых ситуациях при дайвинге в опасных условиях .

Стандартный костюм для дайвинга

Стандартное или тяжелое снаряжение — это исторический медный шлем, брезентовый костюм и утяжеленные ботинки. В исходной системе для подачи воздуха использовался дайверский насос с ручным приводом , без резервного газа или аварийного баллона. Когда технология стала доступной, была добавлена ​​голосовая связь и использованы компрессоры с механическим приводом. [5]

Дайвинг на воздушной линии

При дайвинге с использованием воздушной линии вместо шлангокабеля дайвера используется воздушный шланг для подачи воздуха для дыхания с поверхности. Если какой-либо из необходимых компонентов шлангокабеля водолаза отсутствует, применяется этот термин. Существуют подкатегории подводного плавания с воздуха:

Дайвинг с отскоком колокола

Дайвинг с отскоком колокола - это когда дайверы транспортируются вертикально через воду в закрытом колоколе и под давлением переносятся в камеру поверхностной декомпрессии для декомпрессии или декомпрессии в колоколе. Этот режим погружения, скорее всего, будет использоваться, когда погружение относительно глубокое и декомпрессия, вероятно, будет продолжительной, но не достаточно глубокой и не достаточно продолжительной, чтобы оправдать затраты на подготовку к погружению с насыщением. Этот режим часто используется со смесью дыхательных газов. [3]

Дайвинг с насыщением

При погружении с насыщением дайвер под давлением переводится из герметичного помещения на подводную рабочую площадку, где находится такое же давление, и обратно в закрытый колокол, декомпрессия которого происходит только один раз в конце контракта. [3]

Альтернативы

Приложение

Шлемы со свободным потоком обычно используются для дайвинга в загрязненной воде.

Оборудование и методы подводного плавания с поверхности в основном используются в профессиональном дайвинге из-за большей стоимости и сложности владения и эксплуатации такого оборудования. [3] [10] Этот тип снаряжения используется при погружениях с насыщением , поскольку подача газа относительно безопасна, и дайвер не может выпрыгнуть на поверхность, [3] и для погружений в загрязненной воде, где дайвер должен находиться защищены от окружающей среды, а шлемы обычно используются для изоляции от окружающей среды. [11]

Были разработаны недорогие авиационные системы для мелководного любительского дайвинга, где ограниченное обучение компенсируется физическим ограничением доступной глубины.

История

Эскиз водолазного шлема братьев Дин, 1842 года, первого в мире водолазного снаряжения, поставляемого с поверхности.

Первое успешное водолазное снаряжение с надводной поставкой было произведено братьями Чарльзом и Джоном Дином в 1820-х годах. [12] Вдохновленный несчастным случаем с пожаром, свидетелем которого он стал в конюшне в Англии, [13] он [ нужны разъяснения ] разработал и запатентовал «дымовой шлем», который должен был использоваться пожарными в задымленных районах в 1823 году. Аппарат состоял из медного шлем с прикрепленным гибким воротником и курткой. Для подачи воздуха должен был использоваться длинный кожаный шланг, прикрепленный к задней части шлема; первоначальная концепция заключалась в том, что он будет накачиваться с помощью двойного сильфона. Через шлем проходил непрерывный поток воздуха, и пользователь дышал через него и выдыхал обратно в него. Короткая труба позволяла выходить лишнему воздуху. Одежда изготавливалась из кожи или воздухонепроницаемой ткани и закреплялась ремнями. [14]

У братьев не было достаточно средств для самостоятельного изготовления оборудования, поэтому они продали патент своему работодателю Эдварду Барнарду. Лишь в 1827 году британский инженер немецкого происхождения Август Зибе построил первые дымовые шлемы . В 1828 году они решили найти своему устройству другое применение и превратили его в водолазный шлем . Они продавали шлем со свободно прикрепленным «водолазным костюмом», чтобы дайвер мог выполнять спасательные работы, но только в вертикальном положении, иначе в скафандр попадала вода. [14]

Улучшенная конструкция Зибе 1873 года.

В 1829 году братья Дин отплыли из Уитстабла для испытаний своего нового подводного аппарата, положив начало индустрии дайвинга в городе. В 1834 году Чарльз использовал свой водолазный шлем и костюм в успешной попытке ликвидации крушения HMS  Royal George в Спитхеде , во время которой он нашел 28 корабельных пушек. [15] В 1836 году Джон Дин обнаружил бревна, ружья, длинные луки и другие предметы после вновь открытого кораблекрушения Мэри Роуз . [16] К 1836 году братья Дин выпустили первое в мире руководство по дайвингу « Метод использования запатентованного аппарата для дайвинга Дина» , в котором подробно объяснялось принцип работы аппарата и насоса, а также меры предосторожности. [17]

В 1830-х годах братья Дин попросили Зибе применить свои навыки для улучшения конструкции их подводных шлемов. [18] Расширяя усовершенствования, уже сделанные другим инженером, Джорджем Эдвардсом, Зибе создал свою собственную конструкцию; шлем , прикрепленный к водонепроницаемому брезентовому водолазному костюму во всю длину . [19] Настоящим успехом оборудования стал обратный клапан выхлопа в шлеме, который предотвращал затопление через выхлопное отверстие. [ нужна ссылка ] [ нужны разъяснения ]

Зибе внес различные изменения в дизайн своего водолазного костюма, чтобы удовлетворить требования спасательной команды на месте крушения HMS Royal George , в том числе сделал шлем отстегивающимся от корсета ; его улучшенный дизайн привел к созданию типичной стандартной водолазной одежды , которая произвела революцию в подводном гражданском строительстве , подводных спасательных операциях , коммерческом дайвинге и военно-морском дайвинге . [18]

Оборудование

Коммерческое водолазное оборудование, поставляемое с поверхности, представлено на выставке
Водолаз ЧФ в водолазном снаряжении СВУ-5

Существенным аспектом дайвинга с надводной подачей является то, что дыхательный газ подается с поверхности либо из специализированного водолазного компрессора , либо из баллонов высокого давления, либо из того и другого. При коммерческом и военном дайвинге с надводной подачей всегда должен присутствовать резервный источник дыхательного газа с надводной системы на случай, если основной источник выйдет из строя. Дайвер также может носить аварийный баллон , который может обеспечить автономный дыхательный газ в чрезвычайной ситуации. Таким образом, у дайвера с надводным питанием меньше шансов попасть в аварийную ситуацию «без воздуха», чем у аквалангиста, использующего один источник газа, поскольку обычно имеются два альтернативных источника дыхательного газа. Водолазное оборудование, поставляемое с поверхности, обычно включает возможность связи с поверхностью, что повышает безопасность и эффективность работающего дайвера. [20]

Снаряжение, необходимое для дайвинга с поверхности, можно разделить на водолазное и вспомогательное оборудование, но различие не всегда четкое. Вспомогательное оборудование для дайвинга - это оборудование, используемое для облегчения водолазных операций. Он либо не погружается в воду во время погружения, как газовая панель и компрессор, либо не является неотъемлемой частью самого погружения, поскольку предназначен для того, чтобы сделать погружение проще или безопаснее, например, поверхностная декомпрессионная камера. Некоторое оборудование, например ступень для дайвинга , нелегко отнести к категории оборудования для дайвинга или вспомогательного оборудования, и его можно рассматривать как то и другое.

Водолазное оборудование с поверхности требуется для значительной части коммерческих водолазных операций, проводимых во многих странах, либо в соответствии с прямым законодательством, либо в соответствии с утвержденными кодексами практики, как в случае операций IMCA. [21] Оборудование, поставляемое с поверхности, также требуется в соответствии с оперативным руководством ВМС США для погружений в суровых загрязненных средах , которое было разработано Экспериментальным водолазным подразделением ВМС . [22]

Дыхательный аппарат

Основным оборудованием для подводного плавания с поверхности является дыхательный аппарат, в который первичный дыхательный газ подается с поверхности через шланг, который обычно является частью шлангокабеля дайвера, соединяющего системы надводного снабжения с дайвером, иногда напрямую, в противном случае через раструб. панель шлангокабеля и колокола.

Шлемы

Легкие шлемы по требованию представляют собой жесткую конструкцию, которая полностью закрывает голову дайвера и подает дыхательный газ «по требованию». Поток газа из линии подачи активируется при вдохе, снижая давление в шлеме до уровня немного ниже окружающего, а диафрагма в автомате использует эту разницу давлений, чтобы открыть клапан, позволяя дыхательному газу поступать в шлем до тех пор, пока давление внутри не снизится. шлем снова уравновешивает давление окружающей среды, и рычаг возвращается в закрытое положение. Это тот же принцип, что и в клапанах для подводного плавания, и в некоторых случаях используются те же компоненты. Чувствительность рычага часто может регулировать дайвер, поворачивая ручку на боковой стороне автомата.

Легкие каски доступны в системах с открытым контуром, которые выбрасывают воздух в окружающую воду, используемых при дыхании стандартным воздухом или найтроксом, [23] : Ch4  , и в системах с закрытым контуром (рециркуляция), используемых для снижения затрат при вдыхании газовой смеси с большой долей гелия. выдыхаемый газ возвращается на поверхность через рециркуляционный клапан, своего рода регулятор противодавления в шлеме, через шлангокабель, очищается от углекислого газа , фильтруется от запаха и микроорганизмов, повторно насыщается кислородом и повторно сжимается для хранения. [24] [25] [26] [27]

Корпус шлема может быть изготовлен из металла [28] или армированного пластикового композита (GRP) и либо соединен с шейным амортизатором, либо прикреплен непосредственно к сухому костюму. Шейный обтюратор находится в нижней части шлема и плотно прилегает к шее дайвера так же, как шейный обтюратор сухого костюма. Крепление к шейной дамбе имеет решающее значение для безопасности дайвера, и необходим надежный фиксирующий механизм, чтобы гарантировать, что она не будет случайно освобождена во время погружения. [11]

Системы дыхания по требованию уменьшают количество газа, необходимого для адекватной вентиляции дайвера, поскольку газ подается только тогда, когда дайвер вдыхает, но немного увеличенная работа дыхания, вызванная этой системой, является недостатком при экстремальных уровнях нагрузки, когда системы со свободным потоком может быть лучше. Система спроса также тише, чем система свободного потока, особенно во время фазы дыхания без вдоха. Это может сделать голосовую связь более эффективной. Дыхание дайвера также слышно наземной команде по системе связи, что помогает следить за состоянием дайвера и является ценным фактором безопасности. [24]

Вид спереди на шлем для дайвинга со свободным потоком AH3

Водолазный шлем со свободным потоком обеспечивает дайверу непрерывный поток воздуха, который вдыхает его, когда он проходит мимо. Механическая работа дыхания минимальна, но скорость потока должна быть высокой, если дайвер много работает, а это шумно, влияет на общение и требует защиты органов слуха, чтобы избежать повреждения ушей. Этот тип шлема популярен там, где дайверам приходится долго работать на относительно мелкой воде. Это также полезно при погружениях в загрязненной среде, когда шлем плотно прилегает к сухому костюму, а во всей системе поддерживается небольшое положительное давление за счет регулировки обратного давления выпускного клапана, чтобы гарантировать отсутствие утечек в шлем. Этот тип шлема часто имеет большой объем, и если он прикреплен к костюму, то не двигается вместе с головой. Дайвер должен повернуть свое тело лицом ко всему, что он хочет увидеть. По этой причине лицевая панель большая и часто имеет верхнее окно или боковые окна для улучшения поля зрения. [29]

Медный водолазный шлем с резьбовым соединением капюшона и корсета.

Стандартный водолазный шлем (медная шляпа) состоит из двух основных частей: капота, который закрывает голову дайвера, и корсета, который выдерживает вес шлема на плечах дайвера и крепится к костюму для создания водонепроницаемого уплотнения. . Капюшон прикреплен и герметично прикреплен к корсету на шее либо с помощью болтов, либо с помощью прерывистой резьбы с помощью какого-либо запорного механизма. [30]

Дайвер в стандартной одежде входит в воду

Крышка обычно представляет собой медный корпус с припаянными латунными деталями. Он закрывает голову дайвера и обеспечивает достаточно места для поворота головы, чтобы выглянуть из застекленной лицевой панели и других иллюминаторов (окна). Передний порт обычно можно открыть для вентиляции и связи, когда дайвер находится на палубе, вывинтив его или повернув в сторону на шарнире. Другие области просмотра обычно фиксированы. [30] [31] [32]

Корсет с прерывистой нитью для крепления шлема и скобами для крепления шлема к костюму. 12 болтов на заднем плане, 6 болтов на переднем плане.

Корсет, также известный как нагрудник или горжет , представляет собой овальный или прямоугольный воротник, опирающийся на плечи, грудь и спину, поддерживающий шлем и прикрепляющий его к костюму. [33] Шлем обычно присоединяется к костюму путем крепления прорезиненного воротника костюма к краю корсета для обеспечения водонепроницаемости. Большинство крышек на шесть и двенадцать болтов крепятся к корсету прерывистой резьбой на 1/8 оборота с предохранителем. [30] [32]

Альтернативный метод - прикрепить капюшон к корсету болтами через резиновый воротник, прикрепленный к шейному отверстию костюма. [33]

Группа маска

Ленточная маска — это прочная полнолицевая маска, обладающая многими характеристиками легкого специального шлема. По конструкции это передняя часть легкого шлема, расположенная над лицевой панелью до нижнего автомата и выпускных отверстий, включая аварийный блок и коммуникационные соединения по бокам. Этот жесткий каркас крепится к неопреновому капюшону с помощью металлической зажимной ленты, отсюда и название. Он имеет мягкую уплотнительную поверхность по краю рамы, которая прочно удерживается на лице дайвера с помощью резинового «паука», систему из нескольких ремней с подушечкой за головой дайвера и обычно пять ремней, которые зацепляются за штифты на ремешке. . Ремни имеют несколько отверстий, поэтому их натяжение можно регулировать для обеспечения удобного прилегания. Ленточная маска тяжелее других полнолицевых масок, но легче шлема, и ее можно надеть быстрее, чем шлем. По этой причине их часто используют дежурные дайверы. [34]

Полнолицевая маска

Дайвер в полнолицевой маске Ocean Reef.

Полнолицевая маска закрывает и рот, и нос, что снижает риск потери дайвером подачи воздуха по сравнению с полумаской и легочным клапаном. Некоторым моделям требуется аварийный блок для обеспечения альтернативной подачи дыхательного газа из шлангокабеля и аварийного баллона, но они не подходят для альтернативной подачи воздуха от водолаза-спасателя, в то время как некоторые модели допускают дополнительный регулирующий клапан, который можно подключить к аксессуару. порт (Дрэгер, Апекс и Оушен-Риф). [35] [36] Уникальная маска Kirby Morgan 48 SuperMask оснащена съемным DV-капсулом, который можно отстегнуть, чтобы дайвер мог дышать через стандартный автомат для подводного плавания с мундштуком. [37]

Несмотря на повышение безопасности дайвера, обеспечиваемое более надежным креплением дыхательного аппарата к лицу дайвера, некоторые модели полнолицевых масок могут выйти из строя, если лицевая панель сломана или отсоединена от юбки, поскольку в этом случае дышать через нее будет невозможно. маска. Это можно смягчить, если иметь при себе стандартную вторичную вторую ступень и, желательно, запасную полумаску. [ нужна цитата ]

Полнолицевая маска легче и удобнее для плавания, чем шлем или маска-лента, и обычно обеспечивает улучшенное поле зрения, но она не так безопасна и не обеспечивает тот же уровень защиты, что более тяжелая и прочная маска. оборудование. Оба типа оборудования имеют разные области применения. Большинство полнолицевых масок можно адаптировать для использования с аквалангом или с поверхности. Полнолицевая маска обычно не имеет аварийного блока, и он обычно прикрепляется к ремням безопасности дайвера с помощью одного шланга для подачи в маску основного или аварийного газа, который выбирается на блоке. Ремешок полнолицевых масок обычно довольно надежен, но не так надежен, как полосатая маска или шлем, и его можно сместить в воде. Однако для обученного дайвера также вполне возможно заменить и очистить полнолицевую маску под водой без посторонней помощи, так что это скорее неудобство, чем катастрофа, если только дайвер при этом не потеряет сознание. [ нужна цитата ]

Подача дыхательного газа

Пуповина дайвера

Колпаковая секция шлангокабеля, содержащая, среди прочего, шланги подачи горячей воды.

В шлангокабель входит шланг для подачи дыхательного газа и обычно несколько других компонентов. Обычно они включают в себя кабель связи (провод связи), пневмофатометр и силовой элемент, которым может быть шланг для дыхательного газа, кабель связи или веревка. При необходимости могут быть включены линия подачи горячей воды, линия регенерации гелия, видеокамера и кабели освещения. Эти компоненты аккуратно скручены в многожильный кабель или склеены вместе и развернуты как единое целое. На стороне дайвера имеются подводные разъемы для электрических кабелей, а шланги обычно подключаются к шлему, ленточной маске или аварийному блоку с помощью фитингов JIC . Карабин с завинчивающейся крышкой или аналогичный соединитель предусмотрен на силовом элементе для крепления к ремням безопасности дайвера и может использоваться для подъема дайвера в чрезвычайной ситуации. Аналогичные соединения предусмотрены для крепления к водолазному колоколу, если он используется, или к надводной газовой панели и оборудованию связи. Шланг дайвера, питающийся от газовой панели колокола, называется экскурсионным шлангокабелем, а подводящий шлангокабель с поверхности к панели колокола - шлангокабелем колокола. [38] [39]

Воздушная линия

Компрессор воздуха для дыхания низкого давления, предназначенный для подводного плавания на воздушной подушке.
Легкая полнолицевая маска, используемая с системой воздуховодов со свободным потоком (устарела).
Вид изнутри на легкую маску со свободным потоком воздуха (устарелую)

Системы «кальян», «Сасуба» и «Снуба» относятся к категории «воздушного» оборудования, так как не включают в себя средства связи, страховочный трос и шланг пневмофатометра, характерные для полноценного водолазного шлангокабеля. В большинстве случаев дайвинга с кальяном используется система спроса, основанная на стандартной второй ступени подводного плавания с аквалангом, но существуют специальные полнолицевые маски со свободным потоком, специально предназначенные для дайвинга с кальяном (см. Фотографии). Система аварийного спасения или аварийная подача газа (EGS) не является неотъемлемой частью системы подводного плавания по воздуху, хотя в некоторых случаях она может потребоваться. [40] [7]

Область их применения сильно отличается от дайвинга с полной поверхности. Кальян обычно используется для работ на мелководье в условиях низкой опасности, таких как археология, аквакультура и работы по обслуживанию аквариумов, но также иногда используется для охоты в открытой воде и сбора морепродуктов, [40] мелководной добычи золота и алмазов в рек и ручьев, очистка дна и другой подводный уход за лодками. [6] : 29  Сасуба и Снуба в основном используются для отдыха на мелководье и на участках с низким уровнем опасности. Снаряжение для дайвинга Sasuba и кальян также используется для обслуживания яхт или лодок, чистки корпуса, обслуживания плавательных бассейнов, осмотра неглубоких подводных территорий. [ нужна цитата ]

Системы, используемые для подачи воздуха через шланг к мундштуку регулирующего клапана, представляют собой либо 12-вольтовые электрические воздушные насосы, компрессоры низкого давления с бензиновым двигателем, либо плавающие баллоны для подводного плавания с регуляторами высокого давления. Эти системы для дайвинга с кальяном обычно ограничивают длину шланга, чтобы обеспечить глубину менее 7 метров. [ нужна цитация ] Исключением является агрегат с бензиновым двигателем, который требует гораздо более высокого уровня подготовки и надзора наверху для безопасного использования. [40]

Заметным исключением из этой тенденции являются прибрежные алмазодобывающие операции на западном побережье Южной Африки, где кальян до сих пор является стандартным оборудованием для добычи алмазоносного гравия в агрессивных условиях зоны прибоя, где температура воды обычно составляет от 8 до 10°С. °C, видимость обычно низкая, волны часто бывают сильными. Водолазы работают посменно около двух часов с ломом и всасывающим шлангом, на них накладываются тяжелые грузы, чтобы оставаться на месте во время работы, а стандартный метод всплытия состоит в том, чтобы отказаться от утяжеленной подвесной системы и регулятора и совершить всплытие в свободном плавании. Следующий дайвер совершит свободное погружение по воздухопроводу, наденет регулятор и наденет привязь, прежде чем продолжить работу. [ нужна цитата ] Пока промысел морских ушек в Южной Африке не был закрыт, кальян был единственным способом дайвинга, разрешенным для добычи диких морских ушек, и некоторые аспекты этой практики прямо противоречили правилам дайвинга того времени. Дайверам, занимающимся морскими ушками, не разрешалось иметь на лодке резервного дайвера. [ нужна цитата ]

Газовая панель

Пульт надводного снабжения для четырех водолазов. Эта панель может использовать независимый источник газа для каждой стороны панели.
Панели поверхностной подачи воздуха. Слева для двух дайверов, справа для трёх дайверов.
Газовая панель для дайвинга с надводной подачей на одного дайвера:
  • PG: манометр пневмофатометра
  • OPV: клапан избыточного давления
  • PS: пневмодемпфер
  • PSV: пневмоклапан подачи
  • DSV: клапан подачи дайвера
  • MP: давление в коллекторе
  • RSV: резервный подающий клапан
  • РП: резервное давление
  • MSV: главный подающий клапан
  • SP: давление питания
  • РГО: резервные поставки газа
  • МГС: магистральное газоснабжение
  • UP: пупочный пневмошланг
  • UB: шлангокабель для дыхательного газа
  • DP: глубина, измеренная пневмофатометром.

Газовая панель или газовый коллектор — это контрольное оборудование для подачи дыхательного газа водолазам. [29] Первичный и резервный газ на панель подается через запорную арматуру от компрессора низкого давления или баллонов высокого давления («бомбы», «связки», «четверки», «келли»). Давление газа может регулироваться на панели промышленным регулятором давления , а может регулироваться уже ближе к источнику (на компрессоре, или на выходе из баллона-аккумулятора). Давление питающего газа контролируется по манометру на панели, а на случай слишком высокого давления установлен клапан избыточного давления. Газовая панель может управляться супервайзером по дайвингу, если в качестве дыхательного газа используется воздух или премикс с фиксированным соотношением, но если состав необходимо контролировать или контролировать во время погружения, обычно это делает специальный оператор газовой панели или «газовщик». сделать эту работу. [38]

Для каждого водолаза имеется набор клапанов и манометров, питание которых осуществляется с панели. К ним относятся: [38]

Газовая панель может быть достаточно большой и крепиться на подставке для удобства использования, а может быть компактной и монтироваться внутри переносного ящика для удобства транспортировки. Газовые панели обычно рассчитаны на одного, двух или трех дайверов. В некоторых странах или в соответствии с некоторыми правилами практики резервный дайвер на поверхности должен получать питание от отдельной панели к рабочему дайверу/ам. [41]

Мокрый или закрытый колокол будет оснащен газовой панелью для подачи газа в экскурсионные шлангокабели дайверов. Газовая панель колокола снабжается первичным газом с поверхности через шлангокабель колокола, а бортовой аварийный газ — из баллонов высокого давления, установленных на раме колокола. [4] [42]

Пневмофатометр

Пневмофатометр — устройство, используемое для измерения глубины водолаза путем отображения противодавления на шланге подачи газа с открытым концом у водолаза и скорости потока при незначительном сопротивлении в шланге . Указанное давление представляет собой гидростическое давление на глубине открытого конца и обычно отображается в метрах или футах морской воды , тех же единицах, которые используются для расчетов декомпрессии. [38]

Пневмопровод обычно представляет собой шланг диаметром 0,25 дюйма (6,4 мм) в шлангокабеле дайвера, в который поступает дыхательный газ из газовой панели через подающий клапан. После клапана имеется ответвление к манометру высокого разрешения, ограничитель потока к манометру и клапан сброса избыточного давления для защиты манометра от полного давления питания панели в случае использования пневмолинии для аварийной подачи дыхательного газа. Каждый водолаз имеет независимый пневмофатометр, а если есть колокол, то и независимый пневмофатометр. [38]

Компрессор воздуха для дыхания низкого давления

Установленный на месте компрессор низкого давления, обеспечивающий воздухом для дыхания дайверов с надводным питанием.

Компрессор низкого давления часто является предпочтительным источником воздуха для подводного плавания с поверхности, поскольку он практически не ограничен в количестве воздуха, который он может подавать, при условии, что объем подачи и давление соответствуют условиям применения. Компрессор низкого давления может работать десятки часов, требуя только дозаправки, периодического опорожнения фильтра и периодических проверок работоспособности, и поэтому более удобен, чем баллоны-аккумуляторы высокого давления для подачи первичного воздуха. [38]

Однако для безопасности дайвера крайне важно, чтобы компрессор был пригоден для подачи воздуха для дыхания, использовал подходящее масло, имел адекватную фильтрацию и всасывал чистый и незагрязненный воздух. Расположение впускного отверстия важно, и его, возможно, придется изменить, если относительное направление ветра изменится, чтобы гарантировать, что выхлопные газы двигателя не попадут во впускное отверстие. Могут применяться различные национальные стандарты качества воздуха для дыхания.

Мощность портативных компрессоров обычно представляет собой 4-тактный бензиновый (бензиновый) двигатель. Более крупные компрессоры, смонтированные на прицепе, могут работать на дизельном топливе. Стационарные компрессоры на катерах поддержки дайвинга, скорее всего, будут приводиться в движение трехфазными электродвигателями.

Компрессор должен быть снабжен аккумулятором и предохранительным клапаном. Аккумулятор выполняет функцию дополнительного водоотделителя, но его основная цель — обеспечить резервный объем сжатого воздуха. Предохранительный клапан позволяет выпустить лишний воздух обратно в атмосферу, сохраняя при этом необходимое давление питания в аккумуляторе. [38]

Магистральный газоснабжение высокого давления

Основной источник газа для подводного плавания с поверхности может осуществляться из баллонов высокого давления. Когда баллоны для хранения относительно портативны , в коммерческом дайвинге это называется системой замены акваланга . Применение является универсальным и может обеспечить высокое качество дыхательного газа в местах, где атмосферный воздух слишком загрязнен для использования через обычную систему фильтров компрессора низкого давления, и легко адаптируется к подаче смешанного газа и декомпрессии кислорода при условии, что дыхательный аппарат и подача газа системы совместимы с используемыми смесями. Замена акваланга часто используется на небольших судах поддержки водолазов, для аварийных работ и для дайвинга в опасных условиях .

Смешанные дыхательные газы подаются из систем хранения высокого давления для насыщенных погружений, но они менее портативны и обычно включают в себя коллекторные стойки с баллонами емкостью около 50 литров, расположенными в виде четверок , и даже более крупные стойки с трубками высокого давления . Если используются системы регенерации газа , регенерированный газ очищается от углекислого газа , фильтруется от других загрязнений и повторно сжимается в баллоны высокого давления для временного хранения, а также обычно смешивается с кислородом или гелием, чтобы составить необходимую смесь для следующего погружения перед погружением. повторное использование.

Декомпрессионный газ

Уменьшение парциального давления компонента инертного газа дыхательной смеси ускорит декомпрессию, так как градиент концентрации будет больше для данной глубины. Это достигается за счет увеличения доли кислорода в используемом дыхательном газе, тогда как замена другого инертного газа не даст желаемого эффекта. Любая замена может привести к контрдиффузионным осложнениям из-за различной скорости диффузии инертных газов, что может привести к чистому увеличению общего напряжения растворенного газа в ткани. Это может привести к образованию и росту пузырей, как следствие, к декомпрессионной болезни. Парциальное давление кислорода обычно ограничивается 1,6 бар во время декомпрессии в воде для аквалангистов, но может достигать 1,9 бар в воде и 2,2 бар в камере при использовании таблиц ВМС США для поверхностной декомпрессии [43]

Резервный газ высокого давления

Альтернативой компрессору низкого давления для подачи газа являются баллоны-аккумуляторы высокого давления, питающиеся через регулятор давления, который будет настроен на необходимое давление подачи для глубины и используемого оборудования. На практике хранилище высокого давления может использоваться либо для подачи резервного газа, либо для подачи основного и резервного газа на газовую панель. Баллоны высокого давления бесшумны в работе и обеспечивают газ известного качества (если он прошел испытания). Это позволяет относительно просто и надежно использовать смеси найтрокса при погружениях с поверхности. Объемные баллоны также работают тише по сравнению с компрессором низкого давления, но имеют очевидное ограничение количества доступного газа. Обычными конфигурациями для хранения газа с наземной подачей являются большие одиночные баллоны емкостью около 50 литров воды, часто называемые «J» или «бомбы», « четверки », которые представляют собой группу (иногда, но не обязательно, четыре в количество) аналогичных баллонов, установленных на раме и соединенных вместе с общим фитингом подачи, и «келли», которые представляют собой группу «трубок» (длинных сосудов под давлением большого объема), обычно установленных в раме контейнера и обычно соединенных вместе с общий соединительный штуцер. [44]

Спасательное газоснабжение

Аварийный блок на маске ленты KM18, показывающий аварийный клапан (вверху слева), обратный клапан для подачи основного воздуха (внизу слева) и свободный клапан (справа).

Аварийный газ дайвер обычно носит с собой в баллоне с аквалангом, установленном на задней части ремня безопасности в том же положении, что и при рекреационном подводном плавании. Размер цилиндра будет зависеть от рабочих переменных. Газа должно быть достаточно, чтобы дайвер мог добраться до безопасного места на аварийном газе в случае чрезвычайной ситуации. Для погружений с поверхности может потребоваться газ для декомпрессии, а запасной набор обычно начинается с внутреннего объема около 7 литров и может быть больше. [45]

Варианты спасения при погружении с колоколом: Для погружений с колоколом декомпрессионный газ не требуется, поскольку аварийный газ содержится в самом колоколе. Однако на экстремальных глубинах дайвер будет расходовать газ быстро, и были случаи, когда для подачи достаточного количества газа требовались два комплекта по 10 литров при давлении 300 бар. Еще один вариант, который использовался на экстремальной глубине, — это аварийно-спасательный комплект с ребризером. Ограничением этой услуги является то, что дайвер должен иметь возможность входить и выходить из колокола, надев спасательное оборудование. [ нужна цитата ]

Варианты монтажа: Аварийный цилиндр может быть установлен клапаном вверху или внизу, в зависимости от местных норм и правил. Обычно баллон монтируют клапаном вверх, поскольку он лучше защищен при сборке, а клапан баллона остается полностью открытым, пока дайвер находится в воде. Это означает, что регулятор и шланг подачи аварийного блока будут находиться под давлением во время погружения и готовы к немедленному использованию после открытия аварийного клапана на привязи или шлеме. [45]

Блок аварийного спасения представляет собой небольшой коллектор, прикрепленный либо к ремню безопасности, где он находится в удобном, но защищенном положении, обычно с правой стороны на поясном ремне, или на шлеме, также обычно с правой стороны заушника, с клапаном. ручку в сторону, чтобы отличить ее от клапана свободного потока или противозапотевающего клапана, который обычно находится спереди. Аварийный блок имеет подключение для подачи основного газа из шлангокабеля через обратный клапан. Этот маршрут не может быть закрыт и при нормальных обстоятельствах снабжает автоматический клапан шлема и клапан свободного потока. Аварийный газ из баллона, установленного сзади, проходит через обычную первую ступень акваланга на клапане баллона в аварийный блок, где он обычно изолируется аварийным клапаном. Когда дайверу необходимо переключиться на аварийный газ, он просто открывает аварийный клапан, и газ подается в шлем или маску. Поскольку клапан обычно закрыт, утечка в седле регулятора первой ступени приведет к повышению межступенчатого давления, и если на первой ступени не установлен клапан сброса избыточного давления, шланг может лопнуть. На вторичном рынке доступны клапаны избыточного давления, которые можно установить в стандартный порт низкого давления большинства первых ступеней. [46]

Варианты аварийного давления подачи: Если межступенчатое давление аварийного регулятора ниже, чем основное давление подачи, основной источник подачи будет подавлять аварийный газ и продолжать подачу. Это может стать проблемой, если дайвер перейдет в режим катапультирования из-за загрязнения основного источника питания. Если, с другой стороны, аварийное давление выше основного давления подачи, аварийный газ будет подавлять подачу основного газа, если клапан открыт. Это приведет к израсходованию аварийного газа в случае утечки клапана. Дайвер должен периодически проверять, достаточно ли аварийного давления для оставшейся части погружения, и прерывать погружение, если это не так. По этой причине аварийный регулятор должен быть оснащен погружным манометром, к которому дайвер может обратиться для проверки давления. Обычно его отрезают или прячут в ремень безопасности с левой стороны, где его можно легко достать и прочитать, но вряд ли за что-нибудь зацепится. [ нужна цитата ]

дайверская обвязка

Ремень дайвера представляет собой изделие из прочной лямки, а иногда и ткани, которое крепится вокруг дайвера поверх скафандра и позволяет поднимать дайвера без риска выпадения из привязи. [29] : ch6  Используются несколько типов.

Шлейка куртки

Вид спереди на дайверскую обвязку в виде куртки со съемными грузовыми карманами.

Обвязка куртки представляет собой одежду типа жилета (жилета) с прочными регулируемыми лямками, которые регулируются и надежно застегиваются на плечах, груди и талии, а также через промежность или вокруг каждого бедра, так что дайвер не может выскользнуть из-под воды. любое предсказуемое обстоятельство. Привязь оснащена несколькими прочными D-образными кольцами, прикрепленными к лямке таким образом, чтобы можно было безопасно выдержать полный вес дайвера и всего его снаряжения. Некоторые нормы и правила рекомендуют или требуют минимальную нагрузку 500 кгс. Ремни куртки обычно снабжены лямками или тканевым карманом на спине для поддержки аварийного цилиндра, а также могут иметь различные карманы для переноски инструментов, а также могут нести съемные или фиксированные основные грузы. Обычно имеется несколько прочных D-образных колец для фиксации шлангокабеля и другого оборудования. [24]

Колокольчик

Ремень для звонка выполняет ту же функцию, что и ремень для куртки, но в нем отсутствует тканевый компонент куртки, и он полностью состоит из лямок с аналогичной конфигурацией ремней. Он также может иметь средства для переноски аварийного баллона, или аварийный баллон можно носить в отдельном рюкзаке. [ нужна цитата ]

Подвеска с компенсацией плавучести

AP Valves Mk4 Jump Jacket — это привязь со встроенной плавучей курткой, специально разработанная для коммерческих водолазных работ со шлемами и колокольчиками. Имеется прямая подача к куртке от основного источника воздуха, от пневмолинии и от аварийного выхода, а также система, позволяющая напрямую подключать пневмодайвера к шлему другого дайвера в качестве аварийного источника воздуха. [47]

Контроль плавучести

Водолазам, работающим с поверхности, может потребоваться работа в средней воде или на дне. Они должны иметь возможность оставаться внизу без усилий, а для этого обычно требуется утяжеление. При работе в средней воде дайверу может потребоваться нейтральная или отрицательная плавучесть, а при работе на дне он обычно хочет иметь отрицательную плавучесть на несколько килограммов. Единственный раз, когда дайверу может потребоваться положительная плавучесть, - это нахождение на поверхности или во время ограниченного круга чрезвычайных ситуаций, когда неконтролируемое всплытие менее опасно для жизни, чем пребывание под водой. Водолазы с надводным питанием обычно имеют надежный запас дыхательного газа, и случаи, когда грузы приходится сбрасывать за борт, очень редки, поэтому в большинстве случаев утяжелители для дайверов с надводным питанием не обеспечивают быстрого сброса. [29] : глава 6 

В тех случаях, когда дайверам с надводным питанием требуется переменная плавучесть, ее можно обеспечить за счет надувания сухого костюма , если он используется, или с помощью устройства контроля плавучести, аналогичного по принципу тем, которые используются аквалангистами , или и того, и другого. [ нужна цитата ]

Весовые системы

Дайверу необходимо какое-то время оставаться на дне, чтобы работать, и иногда ему может потребоваться нейтральная плавучесть. Гидрокостюм обычно обладает плавучестью, поэтому обычно требуется дополнительный вес. Это можно обеспечить несколькими способами. Нежелательная положительная плавучесть опасна для дайвера, которому, возможно, придется потратить значительное время на декомпрессию во время всплытия, поэтому грузы обычно надежно прикрепляются, чтобы предотвратить случайную потерю. [ нужна цитата ]

Грузовые ремни

Грузовые ремни для подводного плавания с поверхности обычно снабжены пряжками, которые нельзя случайно расстегнуть, и грузовой ремень часто носят под ремнем куртки. [ нужна цитата ]

Грузовые обвязки

Когда необходим большой вес, можно использовать ремни безопасности для переноса груза на плечи дайвера, а не на талию, где он может соскользнуть в неудобное положение, если дайвер работает в вертикальном положении, что часто бывает так. Иногда это отдельная привязь, надеваемая под ремень безопасности, с карманами по бокам для переноски грузов, а иногда это интегрированная система, которая переносит вес в карманах, встроенных в ремень безопасности или прикрепленных снаружи к нему. [29] : глава 6 

Обрезать грузы

Если дайверу необходимо отрегулировать триммер для большего комфорта и эффективности во время работы, к привязи можно добавить триммеры различных типов.

Утяжеленные ботинки

Если дайверу предстоит тяжелая работа, можно использовать утяжеленные ботинки нескольких стилей. Некоторые из них имеют форму сабо, которые надеваются поверх ботинок, а в других используются свинцовые стельки. Утяжелители для лодыжек также можно использовать, но они менее удобны. Эти грузы придают дайверу лучшую устойчивость при работе на дне в вертикальном положении, что может значительно повысить производительность при выполнении некоторых видов работ.

Защита окружающей среды

Гидрокостюмы экономичны и используются там, где температура воды не слишком низкая (более 65 °F (18 °C), дайвер не будет находиться в воде слишком долго и вода достаточно чистая. [29] : глава 6 

Сухие костюмы обеспечивают лучшую тепловую защиту, чем большинство гидрокостюмов, и более эффективно изолируют дайвера от окружающей среды, чем другие защитные костюмы. При погружении в загрязненную воду сухой костюм со встроенными ботинками, герметичными сухими перчатками и шлемом, прикрепляемым непосредственно к костюму, обеспечивает наилучшую изоляцию от окружающей среды. Материал костюма должен быть выбран таким образом, чтобы он был совместим с ожидаемыми загрязнениями. Термокостюмы можно подобрать под ожидаемую температуру воды. [29] : глава 6 

Костюмы с горячей водой обеспечивают активное согревание, что особенно подходит для использования с дыхательными газами на основе гелия. Нагретая вода подается с поверхности через шланг в шлангокабеле, а поток воды можно регулировать в соответствии с потребностями дайвера. Нагретая вода непрерывно поступает в костюм и распределяется по перфорированным внутренним трубкам по передней и задней части туловища и вдоль конечностей. [29] : глава 6 

Шланг подачи горячей воды шлангокабеля обычно имеет диаметр 12 дюйма (13 мм) и соединяется с подающим коллектором на правом бедре скафандра с помощью набора клапанов, которые позволяют дайверу контролировать поток вперед и назад. задней части туловища, а также рукам и ногам, а также сливать воду в окружающую среду, если вода слишком горячая или слишком холодная. Коллектор распределяет воду по костюму через перфорированные трубки. Гидрокостюм для горячей воды обычно представляет собой цельный неопреновый гидрокостюм, довольно свободного покроя, надеваемый поверх неопренового нижнего костюма, который может защитить дайвера от ожогов в случае отказа системы контроля температуры, с застежкой-молнией на передней части туловища и на нижнюю часть каждой ноги. Надеваются перчатки и ботинки, в которые горячая вода поступает из концов шлангов для рук и ног. Если используется полнолицевая маска, к капюшону можно подключить трубку на шее костюма. Шлемы не требуют подогрева. Нагревательная вода вытекает у шеи и манжет костюма через перекрытие с перчатками, ботинками или капюшоном. [48] ​​: глава 18 

Система связи

Проводной водолазный блок связи, смонтированный в водонепроницаемом боксе для удобства транспортировки и защиты. Для увеличения громкости звука был добавлен свободный динамик. за перфорацией на панели находится встроенный динамик
Внутри шлема Kirby Morgan 37 виден микрофон в оро-носовой маске и один из динамиков вверху фотографии.

При подводном плавании с поверхности могут использоваться как проводные (кабельные), так и водные электронные системы голосовой связи. Проводные системы более популярны, поскольку в любом случае существует физическое соединение с дайвером для подачи газа, а добавление кабеля не меняет эксплуатационные характеристики системы. Проводные системы связи по-прежнему надежнее и проще в обслуживании, чем системы, проходящие по воде. [49]

Телефон дайвера

Оборудование связи относительно простое и может быть двухпроводным или четырехпроводным. В двухпроводных системах используются одни и те же провода для сообщений с поверхности на водолаз и между водолазами на поверхность, тогда как четырехпроводные системы позволяют сообщениям дайвера и сообщениям наземного оператора использовать отдельные пары проводов. [49]

В двухпроводной системе стандартная схема связи дайвера заключается в том, чтобы сторона дайвера обычно была включена, чтобы команда на поверхности могла слышать что-либо от дайвера в любое время, за исключением случаев, когда поверхность отправляет сообщение. В четырехпроводной системе сторона дайвера всегда включена, даже когда разговаривает наземный оператор. Это считается важной функцией безопасности, поскольку наземная команда может контролировать звуки дыхания дайвера, что может заранее предупредить о развитии проблем и подтвердить, что дайвер жив. [49]

Дайверам с гелием может понадобиться система декодера (расшифровщика), которая снижает частоту звука, чтобы сделать его более разборчивым. [29] : Глава 4 

видео

В настоящее время также популярна система видеонаблюдения, поскольку она позволяет наземному персоналу видеть, что делает водолаз, что особенно полезно для инспекционных работ, поскольку специалист, не занимающийся дайвингом, может видеть подводное оборудование в режиме реального времени и направлять дайвера на осмотр. в конкретных особенностях, представляющих интерес. [ нужна цитата ]

Беспроводные системы

Сухие колокола могут иметь резервную систему водной связи. Это предназначено для обеспечения связи в случае повреждения кабеля или даже в случае полного отсоединения звонка от шлангокабеля и соединительного кабеля. [50]

Обслуживание и тестирование оборудования

Все компоненты водолазной системы с надводным питанием должны поддерживаться в хорошем рабочем состоянии в целях безопасности дайверов, и может потребоваться их проверка или калибровка через определенные промежутки времени. [29] : глава 4 

Распространение дайвинга

Распространение дайвинга - это коммерческий термин для дайвинга, обозначающий инфраструктуру верхнего дайв-сайта, поддерживающую водолазные операции в рамках водолазного проекта. Подрядчик по водолазным работам предоставляет водолазное и вспомогательное оборудование и устанавливает его на месте, обычно в месте, предусмотренном для этой цели клиентом, или на судне обеспечения водолазного обеспечения. Обычно используются два типа распространения при дайвинге: распространение воздуха для операций по погружению с поверхности, когда дайверы развертываются при нормальном атмосферном давлении и сжимаются обратно до атмосферного давления в конце погружения, либо в воде, либо в камере. для поверхностной декомпрессии с использованием сжатого воздуха в качестве основного дыхательного газа и распространения насыщения, когда водолазы под давлением переводятся из помещения для насыщения через закрытый водолазный колокол на место подводных работ и возвращаются под давлением в колоколе в систему размещения для насыщения, обычно дышат газовой смесью на основе гелия. По окончании контракта дайверы подвергаются декомпрессии до давления на поверхности. Процесс выбора, транспортировки, наладки и испытаний оборудования является мобилизационным этапом проекта, а демобилизация предполагает демонтаж, транспортировку и возврат на хранение разложенных компонентов. [51]

Также можно использовать водолазные спреды на основе смешанного газа, ориентированные на поверхность, но они менее распространены и, вероятно, будут связаны с проектами, которые слишком глубоки для воздуха, но требуют лишь короткого времени работы на глубине.

Распространение воздуха

Распределение воздуха будет включать в себя оборудование для подачи воздуха для дыхания и часто палубную декомпрессионную камеру. При наличии камеры обычно требуются помещения для гипербарической оксигенации. Если запланированная декомпрессия будет длительной, вероятно, будут включены ступень для погружения или колокол и соответствующее погрузочно-разгрузочное оборудование, чтобы обеспечить лучший контроль скорости всплытия и глубины декомпрессии. Может быть доступно оборудование для кислородной декомпрессии в воде или на поверхности (SurDO 2 ). [45]

Оборудование может потребоваться для облегчения безопасного входа в воду и выхода из нее, а также может включать в себя оборудование для эвакуации на случай, если дайвер получит травму. Базовый набор для дайвинга на открытом воздухе обычно включает в себя блок управления погружением с компрессором и аккумуляторами высокого давления, систему спуска и восстановления с мокрым колоколом, палубную декомпрессионную камеру и блок с горячей водой. [51]

Разброс насыщенности

Распределение насыщения будет включать в себя закрытый колокол, систему запуска и восстановления, среду насыщения, запасы и услуги дыхательного газа, все оборудование жизнеобеспечения и управления, склады и мастерские снаряжения для дайвинга, а также может включать источники питания и другое оборудование, не задействованное непосредственно в дайвинг. Сюда не входит водолазная платформа как таковая, например, судно ДП или морская буровая установка, на которой устанавливается распредвал, или другие услуги, такие как питание и размещение для верхнего персонала, которые обычно предоставляются водолазной команде. .

Дайвинг-процедуры

Существует большое количество стандартных процедур, связанных с дайвингом с поверхности. Некоторые из них имеют эквиваленты в подводном плавании, а другие сильно отличаются. Многие процедуры являются общими для всех погружений с поверхности, другие специфичны для операций со ступенями и колоколами или для погружений с насыщением. Детали будут различаться в зависимости от используемого оборудования, поскольку производители подробно описывают некоторые проверки и процедуры, а порядок может в некоторой степени меняться.

Рабочий дайвер

Подготовка работающего дайвера к погружению — это во многом рутина, но детали зависят от водолазного снаряжения и задачи, а также, в некоторой степени, от места погружения, особенно от аспектов доступности.

Подготовка к дайвингу

Перед водолазными операциями обычно необходимо настроить наземное оборудование. Существует ряд компонентов, которые необходимо подключить в правильном порядке, проверяя на разных этапах, чтобы убедиться в отсутствии утечек и правильности функционирования. У большинства подрядчиков по дайвингу есть подробные контрольные списки, которые используются для обеспечения подключения оборудования в соответствующей последовательности и выполнения всех проверок. Некоторые проверки имеют решающее значение для безопасности дайвера. Компрессор должен быть настроен так, чтобы на впуск поступал незагрязненный воздух. Фильтры следует проверять на случай их замены. Шланги подачи воздуха будут подключены к воздушной панели и проверены на предмет утечек, шлангокабели подключены к панелям и шлемам, а оборудование связи подключено и проверено. Прежде чем присоединить шлангокабель к шлему или полнолицевой маске, шлангокабель следует продуть, чтобы убедиться в отсутствии грязи внутри, а также провести функциональную проверку обратного клапана на аварийном блоке. Это важно, поскольку оно предназначено для предотвращения обратного потока воздуха вверх по шлангокабелю, если шланг перерезан, а в случае отказа дайвера может произойти сжатие шлема или затопление шейной перемычки. [24]

По сравнению с подводным плаванием, одевание дайвера в [а] является относительно трудоемким процессом, так как снаряжение громоздкое и достаточно тяжелое, а несколько компонентов соединяются между собой шлангами. В большей степени это касается шлемов и в меньшей степени — легких полнолицевых масок. Дайверу не свойственно переодеваться без помощи дайвера, который также будет управлять шлангокабелем во время погружения. [24]

Существует ряд проверок перед погружением, которые проводятся после того, как дайвер надевает шлем и до того, как он опустится в воду. Это следует делать каждый раз, когда дайвер готовится к погружению. [24]

Поверхностные проверки проводятся после того, как дайвер входит в воду, но до того, как ему будет разрешено спуститься. Это проверки, которые невозможно выполнить так же эффективно или вообще невозможно в воздухе. [24]

Дайвинг тяжелый

Традиционное состояние плавучести дайвера с рабочей поверхностью - «тяжелое» или отрицательное плавучесть, с достаточным кажущимся весом, чтобы передвигаться по дну при ходьбе. Это было более важно для стандартной водолазной одежды, где непреднамеренная положительная плавучесть могла иметь фатальные последствия при плохом управлении и деградировать до неконтролируемого плавучего всплытия. Тяжелый дайвинг имеет преимущества для работы при наличии хорошей опоры, поскольку дайвер обладает более естественным сопротивлением силам реакции используемых инструментов и легким течениям из-за трения и реакции земли, поэтому этот метод остается популярным для многих задач.

Этот метод практически исключает риск неконтролируемого плавучего всплытия и снижает нагрузку, но делает дайвера зависимым от шлангокабеля или опоры для контроля глубины в средней воде и создает риск случайного спуска на незапланированную глубину из-за падения с грунта и погружения до тех пор, пока провисание шлангокабеля устраняется, но при достаточной подаче газа риск серьезной травмы от сдавливания невелик.

Экстренные процедуры

Дайвер должен быть в состоянии справиться со следующими чрезвычайными ситуациями. Некоторые из них опасны для жизни, тогда как другие доставляют больше неудобств. [24] [52] [53]

Мокрый колокол и этап действий в чрезвычайной ситуации

Аварийные процедуры на этапах мокрого колокола и прыжков в воду включают: [53] [54] [21]

Дежурный дайвер

Резервный дайвер будет подготовлен так же, как и рабочий дайвер, но не будет входить в воду до тех пор, пока в этом нет необходимости. Обычно он готовится к стадии готовности войти в воду, затем снимает маску или шлем, а затем садится в максимально удобном месте, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации он мог быть готовым к действию в максимально короткие сроки. [55] Это часто означает создание какого-либо укрытия от непогоды, а жара и солнечный свет обычно представляют собой большую проблему, чем холод и влажность. Часто необходимо охладить дежурного дайвера, чтобы избежать перегрева, а обезвоживание также может стать проблемой. [56] Когда рабочий дайвер использует шлем, дежурный дайвер может использовать полнолицевую маску или повязку, поскольку это позволяет быстрее попасть в воду в чрезвычайной ситуации. Задача дежурного дайвера — дождаться, пока что-то пойдет не так, а затем его отправят разобраться во всем. По этой причине резервный дайвер должен быть одним из лучших дайверов в команде по навыкам ныряния и силе, но не обязательно должен быть экспертом в рабочих навыках для конкретной работы. При развертывании резервный дайвер обычно следует за пуповиной дайвера, попавшего в беду, поскольку, если он не перерезан, он надежно приведет к нужному дайверу. Дежурный дайвер должен поддерживать связь с супервайзером на протяжении всего погружения и должен постоянно комментировать ход погружения, чтобы супервайзер и наземная команда знали как можно больше о том, что происходит, и могли планировать соответствующим образом, а также должны были предпринять необходимые шаги для решения проблемы. инциденты, которые могут включать подачу аварийного воздуха или обнаружение и спасение раненого или потерявшего сознание дайвера. При нырянии с колоколом посыльный является основным дежурным дайвером, и ему, возможно, придется доставить потерпевшего бедствие дайвера к колоколу и оказать первую помощь, если это необходимо и возможно. Обычно в работе колокола также присутствует дежурный водолаз на поверхности, поскольку некоторые виды помощи оказываются с поверхности. [57] [21] [58]

Спасательный трос или спасательный строп представляет собой короткую веревку или лямку с зажимом на одном или обоих концах, которую дежурный дайвер использует, чтобы прикрепить не отвечающего дайвера к его привязи, чтобы освободить обе руки во время восстановления. Это может быть полезно, если ему необходимо подняться на какое-либо сооружение, линию выстрела или топографический объект, а шлангокабели нельзя безопасно использовать для подъема дайверов из-за препятствий или острых краев. [58]

Беллман

Посыльный - это дежурный дайвер, который обслуживает пуповину работающего дайвера от мокрого или закрытого колокола и готов в любое время прийти на помощь дайверу. Посыльный должен поддерживать эффективную голосовую связь с руководителем. [39]

Подводный пункт ухода

Для некоторых операций необходимо контролировать шлангокабель в подводной точке. Это известно как точка подводного ухода, и это может сделать другой дайвер или дайвер, проходящий через закрытый люк, установленный в требуемом положении. Обычно это делается для предотвращения непреднамеренного доступа к известной опасности, делая длину шлангокабеля, выходящего за пределы точки обслуживания, слишком короткой, чтобы дайвер мог добраться до опасности. Крюк должен ограничивать шлангокабель в поперечном и вертикальном направлении, обеспечивая при этом свободный проход от колокола или сцены и обратно, и не должен мешать посыльному выдавать или компенсировать слабину, когда дайвер едет на рабочее место и обратно. Его можно удерживать на месте, подвешивая утяжеленный обруч на кране, опирая раму на дно или другими способами, которые подходят для этой работы. Подводный уход также может использоваться для проникновения в закрытые помещения, такие как затонувшие корабли, пещеры, водоводы, канализационные трубы, водопропускные трубы и т.п. Сцена или корзина для дайвинга по умолчанию является точкой подводного ухода, поскольку через нее проходит шлангокабель от поверхности к дайверу, который также служит ориентиром для дайвера, чтобы вернуться на сцену. Водолазный колокол также является местом ухода за водой, поскольку экскурсионный шлангокабель обслуживается от колокола посыльным. [39]

Вопросы охраны труда и техники безопасности

Дайверы сталкиваются с особыми физическими рисками и рисками для здоровья , когда они погружаются под воду с водолазным снаряжением или используют дыхательный газ под высоким давлением .

Опасность – это любой агент или ситуация, представляющая определенный уровень угрозы для жизни, здоровья, имущества или окружающей среды. Большинство опасностей остаются дремлющими или потенциальными, имея лишь теоретический риск причинения вреда, а когда опасность становится активной и приводит к нежелательным последствиям, это называется инцидентом и может привести к чрезвычайной ситуации или несчастному случаю. [59] Опасность и уязвимость взаимодействуют с вероятностью возникновения риска, который может представлять собой вероятность конкретного нежелательного последствия конкретной опасности или совокупную вероятность нежелательных последствий всех опасностей конкретной деятельности. [60] Понимаемая и признанная опасность может представлять меньший риск, если приняты соответствующие меры предосторожности, а последствия могут быть менее серьезными, если спланированы и внедрены процедуры смягчения последствий. [61]

Наличие комбинации нескольких опасностей одновременно является обычным явлением в дайвинге, и в результате обычно увеличивается риск для дайвера, особенно когда возникновение инцидента, вызванного одной опасностью, вызывает другие опасности с последующим каскадом инцидентов. Многие смертельные случаи при дайвинге являются результатом каскада инцидентов, которые подавляют дайвера, который должен быть в состоянии справиться с любым единичным разумно предсказуемым инцидентом. [62] Использование дыхательного газа, подаваемого с поверхности, снижает одну из наиболее серьезных опасностей при дайвинге, а именно потерю подачи дыхательного газа, и снижает этот риск за счет использования подходящего аварийного запаса газа, обычно в форме аварийного спасения с аквалангом. комплект, предназначенный для обеспечения дайвера достаточным количеством дыхательного газа для достижения относительно безопасного места с большим количеством дыхательного газа. [21] [63]

Риск того, что дайвер заблудится или не сможет позвать на помощь, также значительно снижается по сравнению с большинством аквалангистов, поскольку дайвер физически связан с наземной контрольной точкой с помощью шлангокабеля, что позволяет дежурному дайверу относительно легко добраться до нее. дайвер, терпящий бедствие, а стандартное применение проводной голосовой связи позволяет наземной команде постоянно контролировать звуки дыхания дайвера. [64]

Оцененный риск погружения обычно считается неприемлемым, если от дайвера не ожидается, что он справится с каким-либо одним разумно предсказуемым инцидентом со значительной вероятностью возникновения во время этого погружения. Где именно будет проведена линия, зависит от обстоятельств. Профессиональные дайверы, как правило, менее терпимы к риску, чем дайверы-любители, особенно технические дайверы, которые менее ограничены законодательством и кодексами практики в области охраны труда и техники безопасности. [21] : 35  Это один из факторов, стимулирующих использование наземного оборудования там, где это практически осуществимо для профессиональной работы.

Расстройства дайвинга – это медицинские состояния , возникающие непосредственно в результате подводного плавания . Их признаки и симптомы могут проявляться во время погружения, при всплытии на поверхность или в течение нескольких часов после погружения . Дайверам с поверхностного погружения приходится дышать газом, давление которого равно давлению окружающей среды ( давление окружающей среды ), которое может быть намного выше, чем на поверхности. Давление окружающей среды под водой увеличивается на 1 стандартную атмосферу (100 кПа) на каждые 10 метров (33 фута) глубины. [65]

Основными заболеваниями являются: декомпрессионная болезнь (включающая декомпрессионную болезнь и артериальную газовую эмболию ); азотный наркоз ; нервный синдром высокого давления ; кислородное отравление ; и легочная баротравма (взрыв легкого). Хотя некоторые из них могут возникнуть и в других местах, они вызывают особую озабоченность во время занятий дайвингом. [65] Длительные расстройства, связанные с дайвингом, включают дисбарический остеонекроз , который связан с декомпрессионной болезнью. Эти расстройства вызваны вдыханием газа под высоким давлением, возникающим на глубине, и дайверы могут дышать газовой смесью, отличной от воздуха, чтобы смягчить эти эффекты. Найтрокс , который содержит больше кислорода и меньше азота , обычно используется в качестве дыхательного газа для снижения риска декомпрессионной болезни на глубинах примерно до 40 метров (130 футов). Гелий может быть добавлен для уменьшения количества азота и кислорода в газовой смеси при более глубоких погружениях, для уменьшения последствий наркоза и во избежание риска кислородной токсичности. Это сложно на глубинах более 150 метров (500 футов), потому что смесь гелия и кислорода ( гелиокс ) вызывает нервный синдром высокого давления. [65] Более экзотические смеси, такие как гидролиокс , смесь водорода, гелия и кислорода, используются на экстремальных глубинах, чтобы противодействовать этому. [66]

Компрессорный дайвинг

Компрессорное погружение — это метод погружения с поверхности, используемый в некоторых тропических морских районах, включая Филиппины и Карибский бассейн . Водолазы плавают с полумаской , закрывающей глаза и нос, и (часто самодельными) ластами, а воздух подается с лодки по пластиковым шлангам от промышленного воздушного компрессора низкого давления того типа, который обычно используется для питания отбойных молотков . Редукционного клапана нет; дайвер держит конец шланга во рту без регулирующего клапана или мундштука . Лишний воздух выливается через нос или губы. Если с одной лодки ныряют с компрессором несколько человек, в лодке необходимо несколько тендеров, чтобы тросы не запутывались и не блокировались изломами. [9]

Компрессорное погружение — наиболее распространенный метод ловли карибского лангуста ( Panulirus argus ) в Карибском море. [67] Однако это незаконно, поскольку способствует перелову рыбы, наносит ущерб окружающей среде и вредит здоровью рыбаков. [68] При ловле с помощью компрессоров рыбаки либо используют багры, либо гарпуны, чтобы протыкать омаров сразу же после их появления, убивая или раня омаров, прежде чем их можно будет проверить на наличие яиц или оценить на соответствие установленным законом размерам. Компрессоры позволяют рыбакам ловить рыбу на более глубоких водах в течение более длительных периодов времени, облегчая повреждение рифов, когда рыбаки ищут омаров, спрятанных под кораллами и другими живыми убежищами. Неправильное использование компрессоров также привело к проблемам со здоровьем у многих рыбаков, таким как проблемы с дыханием, паралич конечностей и смерть из-за декомпрессионной болезни . [69]

Этот метод дайвинга обычно используется в водах Филиппин для ловли рыбы па-алинг , то есть ловли большими сетями на участках коралловых рифов, где сеть, тянутая по поверхности, может зацепиться за кораллы; Воздушные шланги компрессора также используются для создания завесы из пузырей, загоняющей рыбу в сети, поскольку лов муро-ами в этом районе был прекращен. По крайней мере, одна рыболовная флотилия па-алинг была обнаружена и арестована в охраняемой рыболовной зоне. Компрессорное погружение было показано и, так называемое, использовалось для рыбалки на па-алинге в эпизоде ​​​​1 («Океаны: В синеву») телесериала BBC « Планета человека» . Операторы использовали обычное акваланговое снаряжение , но один из них совершил пробное погружение с компрессорно-водолазным снаряжением экипажа. [9]

Обучение и регистрация

Почти все погружения с поверхности выполняются профессиональными дайверами, и, следовательно, обучение проводится в школах, специализирующихся на подготовке профессиональных дайверов. Регистрация профессиональных дайверов обычно регулируется национальным законодательством или законодательством штата, хотя некоторые квалификации имеют международное признание. [70] [71] [72]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Одевание дайвера - это терминология дайвинга с поверхности.

Рекомендации

  1. ^ Керли, доктор медицины (1986). Оценка человеческого фактора шлема Superlite 17B в режиме с поверхностным питанием и разомкнутой цепью (отчет). Том. НЕДУ-11-85. Технический отчет экспериментального водолазного подразделения ВМС США.
  2. ^ Гернхардт, ML (2006). Ланг, Массачусетс; Смит, штат Нью-Йорк (ред.). Биомедицинские и эксплуатационные аспекты погружений на газовой смеси с надводной подачей на глубину до 300 футов . Материалы семинара по продвинутому научному дайвингу . Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт.
  3. ^ abcde Beyerstein, Г. (2006). Ланг, Массачусетс; Смит, штат Нью-Йорк (ред.). Коммерческий дайвинг: газовая смесь на поверхности, Sur-D-O2, отскок колокола, насыщение. Материалы семинара по продвинутому научному дайвингу (Отчет). Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия. Архивировано из оригинала 21 сентября 2010 г.
  4. ^ аб Пол Уильямс, изд. (2002). Руководство супервайзера по дайвингу (IMCA D 022, май 2000 г., включая исправления от мая 2002 г.). Лондон: Международная ассоциация морских подрядчиков. ISBN 1-903513-00-6. Архивировано из оригинала 12 августа 2001 года . Проверено 4 октября 2013 г.
  5. ^ «12». Руководство ВМС США по дайвингу, редакция 1 Navsea-0994-LP001-9020 (PDF) . Том. 2. Вашингтон, округ Колумбия: Военно-морское ведомство. Июль 1981 г. Архивировано (PDF) из оригинала 2 июля 2019 г.
  6. ^ аб Барски, Стивен; Нойман, Том (2003). Расследование несчастных случаев при рекреационном и коммерческом дайвинге . Санта-Барбара, Калифорния: Hammerhead Press. ISBN 0-9674305-3-4.
  7. ^ ab "Дайвинг с кальяном". Доктор подводного плавания . Архивировано из оригинала 13 ноября 2023 года . Проверено 9 января 2024 г.
  8. ^ Джексон, Кристин (22 января 1995 г.). «Снуба-дайвинг дает шанс испытать восторг на мелководье». Сиэтл Таймс . Компания Сиэтл Таймс. Архивировано из оригинала 22 сентября 2012 г. Проверено 27 сентября 2016 г.
  9. ^ abc «Океаны: в синеву». Планета людей: Эпизод 1 . Би-би-си. 13 января 2011 года. Архивировано из оригинала 31 июля 2016 года . Проверено 27 сентября 2016 г.
  10. Уилкинс, младший (23–24 февраля 2006 г.). Ланг, Массачусетс; Смит, штат Нью-Йорк (ред.). Программа дайвинга ВМС США: погружение на глубину 300 футов с использованием водолазных систем с надводным питанием и с возможностью полета с насыщением . Материалы семинара по продвинутому научному дайвингу . Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт.
  11. ^ аб Барски, Стивен М. (2007). Дайвинг в условиях повышенного риска . Санта-Барбара, Калифорния: Hammerhead Press. ISBN 978-0-9674305-7-7.
  12. Беван, Джон (27 мая 1996 г.). Адский дайвер . Лондон: ISBN Submex Ltd. 0-9508242-1-6.
  13. ^ "Scuba Ed's - История подводного плавания" . scubaeds.com . 27 ноября 2018 г. Архивировано из оригинала 27 октября 2013 г. Проверено 5 января 2014 г.
  14. ^ Аб Деккер, Дэвид Л. «1836. Чарльз Дин». Хронология дайвинга в Голландии . www.divinghelmet.nl. Архивировано из оригинала 13 декабря 2016 года . Проверено 17 сентября 2016 г.
  15. ^ «Чарльз и Джон Дин. Первый водолазный шлем». Дайвинг-наследие . Архивировано из оригинала 1 июля 2014 года . Проверено 17 сентября 2016 г.
  16. ^ Клэбби, Саймон (2014). «Спасение Мэри Роуз - 1836–1843». Музей Мэри Роуз . Архивировано из оригинала 18 сентября 2016 года . Проверено 18 сентября 2016 г.
  17. ^ «Первое в мире руководство по дайвингу» (PDF) . Исторический дайвер . Историческое общество дайвинга США. 1995. стр. 9–12. Архивировано (PDF) из оригинала 17 сентября 2016 года . Проверено 17 сентября 2016 г.
  18. ^ аб Экотт, К. (1999). «Дж. С. Холдейн, Дж. Б. С. Холдейн, Л. Хилл и А. Сибе: краткое резюме их жизни». Журнал Общества подводной медицины Южно-Тихоокеанского региона . 29 (3). ISSN  0813-1988. ОСЛК  16986801.
  19. ^ Деккер, Дэвид Л. «1839. Август Зибе». www.divinghelmet.nl . Архивировано из оригинала 10 марта 2016 года . Проверено 18 сентября 2016 г.
  20. ^ Уорд, МФ (23–24 февраля 2006 г.). Ланг, Массачусетс; Смит, штат Нью-Йорк (ред.). Сравнение водолазных систем с надводным питанием для научных дайверов . Материалы семинара по продвинутому научному дайвингу . Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт.
  21. ^ abcde IMCA (октябрь 2007 г.). Международный кодекс практики IMCA для дайвинга в открытом море (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 15 августа 2011 года . Проверено 24 июля 2011 г.
  22. ^ Командование морских систем ВМС США (2004). Руководство ВМС США по загрязненной воде: Руководство по дайвингу в загрязненной воде . Том. SS521-AJ-PRO-010.
  23. ^ Программа дайвинга NOAA (США) (28 февраля 2001 г.). Джойнер, Джеймс Т. (ред.). Руководство NOAA по дайвингу, Дайвинг для науки и технологий (4-е изд.). Силвер-Спринг, Мэриленд: Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Управление океанических и атмосферных исследований, Национальная программа подводных исследований. ISBN 978-0-941332-70-5.
  24. ^ abcdefgh Ларн, Ричард; Уистлер, Рекс (1993). «Глава 9: Процедуры погружения с поверхности». Руководство по коммерческому дайвингу (3-е изд.). Ньютон Эбботт: Дэвид и Чарльз. стр. 168–189. ISBN 0-7153-0100-4.
  25. Ален, Катрин (31 января 1995 г.). Регенерация газа при погружениях с насыщением. Факторы окружающей среды: что мы знаем и чего мы не знаем? (PDF) . Тронхейм, Норвегия: Sintef Unimed. ISBN 82-595-9237-1. Архивировано из оригинала (PDF) 20 октября 2016 года . Проверено 27 сентября 2016 г.
  26. ^ "Электрический газмайзер". Продукция Дайвекс . Шотландия: James Fisher and Sons plc. 2016. Архивировано из оригинала 23 августа 2017 года . Проверено 27 сентября 2016 г.
  27. ^ Кроуфорд, Дж (2016). «8.5.1 Системы рекуперации гелия». Практика морской установки (переработанная ред.). Баттерворт-Хайнеманн. стр. 150–155. ISBN 9781483163192.
  28. ^ «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию дайверского шлема Kirby Morgan 77» (PDF) . KMDSI, деталь № 100-085 . Санта-Мария, Калифорния: Kirby Morgan Dive Systems, Inc.[ постоянная мертвая ссылка ]
  29. ^ abcdefghij Барски, Стивен М.; Кристенсен, Роберт В. (2004). Простое руководство по коммерческому дайвингу (иллюстрированное издание). Хаммерхед Пресс. ISBN 9780967430546.
  30. ^ abc «Глубоководное дайвинг: сборка глубоководного снаряжения - 1963 - Обучение ВМС США» на YouTube
  31. ^ Деккер, Дэвид Л. «1860. Бенуа Рукайроль – Огюст Денайруз: Часть 2». www.divinghelmet.nl . Архивировано из оригинала 10 марта 2016 года . Проверено 18 сентября 2016 г.
  32. ^ ab "Костюм для глубоководного дайвинга: Платье для дайвинга, учебный фильм ВМС США, 1943 год" на YouTube
  33. ^ аб Деккер, Дэвид Л. «1889. Draegerwerk Lübeck». Хронология дайвинга в Голландии . www.divinghelmet.nl. Архивировано из оригинала 20 сентября 2016 года . Проверено 17 сентября 2016 г.
  34. ^ «Маска или каска - объяснение коммерческих водолазных шлемов» . Подводный центр. 15 ноября 2014 года. Архивировано из оригинала 17 мая 2017 года . Проверено 17 мая 2017 г.
  35. ^ "Погружение Dräger Panorama Nova" . Водолазное оборудование и системы . Drägerwerk AG & Co. KGaA. 2016. Архивировано из оригинала 20 января 2016 года . Проверено 27 сентября 2016 г.
  36. ^ "Нептун II". Продукты . Сан-Маркос, Калифорния: OCEAN REEF Inc. Архивировано из оригинала 27 сентября 2016 года . Проверено 27 сентября 2016 г.
  37. ^ "СуперМаска М-48" . Продукция: Маски полнолицевые . Kirby Morgan Dive Systems, Inc. 2016. Архивировано из оригинала 4 декабря 2016 года . Проверено 27 сентября 2016 г.
  38. ^ abcdefghijkl Ларн, Ричард; Уистлер, Рекс (1993). Руководство по коммерческому дайвингу (3-е изд.). Ньютон Эбботт, Великобритания: Дэвид и Чарльз. ISBN 0-7153-0100-4.
  39. ^ abc «10 — Общие процедуры дайвинга. Раздел 10.3 — Водолазные шлангокабели». Руководство для супервайзеров по дайвингу IMCA D 022 (первая редакция). Лондон, Великобритания: Международная ассоциация морских подрядчиков. Август 2016. стр. 10–6.
  40. ^ abc Буонфиглио, Джампаоло; Лователли, Алессандро (2023). Практическое руководство по безопасному погружению с кальяном. Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. ISBN 978-92-5-137476-4. Архивировано из оригинала 29 сентября 2023 г. Проверено 20 сентября 2023 г.
  41. ^ «IMCA публикует информационную заметку о снабжении дайверов газом» . Оффшорная доставка онлайн (веб-сайт) . Кларксон Исследования. 29 июня 2011 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 23 марта 2016 г.
  42. ^ «Международный кодекс практики IMCA для дайвинга на море» (PDF) . IMCA D 014 Ред. 2 . Лондон: Международная ассоциация морских подрядчиков. Февраль 2014 . Проверено 22 июля 2016 г.
  43. ^ ВМС США (2008). Руководство по водолазному делу ВМС США, 6-я редакция. США: Командование морских систем ВМС США. Архивировано из оригинала 2 мая 2008 г. Проверено 15 июня 2008 г.
  44. ^ Маркировка и цветовая кодировка газовых баллонов, квадроциклов и блоков для дайвинга IMCA D043 (PDF) . Лондон, Великобритания: Международная ассоциация морских подрядчиков. 2007 . Проверено 1 февраля 2016 года .[ постоянная мертвая ссылка ]
  45. ^ Кодекс практики abc : Дайвинг на берегу (изд. 4.0). Министерство труда Южной Африки.
  46. ^ «Клапан сброса избыточного давления — документ № 140130019» (PDF) . Кирби Морган Дайв Системс, Инк. 2014 г. Проверено 17 мая 2017 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  47. ^ Джонс, Гэри (2008). «Руководство по эксплуатации Jump Jacket Mk4» (PDF) . Клапаны АП. Архивировано (PDF) из оригинала 25 апреля 2012 г. Проверено 27 октября 2011 г.
  48. ^ Джеймсон, Грант. Новое руководство по коммерческому дайвингу на воздухе . Дурбан, Южная Африка: Профессиональный дайвинг-центр.
  49. ^ abc «Аппаратное соединение – дальнейшее объяснение». Системы океанических технологий. 2015. Архивировано из оригинала 27 сентября 2016 года . Проверено 27 сентября 2016 г.
  50. ^ Уильямс, Пол, изд. (2002). Руководство супервайзера по дайвингу (IMCA D 022, май 2000 г., включая исправления от мая 2002 г.). Лондон, Великобритания: Международная ассоциация морских подрядчиков. ISBN 1-903513-00-6. Архивировано из оригинала 12 августа 2001 года . Проверено 4 октября 2013 г.
  51. ^ ab «Модульный разворот для дайвинга: Технический паспорт» (PDF) . www.bluestreamoffshore.com . Архивировано (PDF) из оригинала 14 июля 2023 года . Проверено 19 сентября 2023 г.
  52. ^ Ларн, Ричард; Уистлер, Рекс (1993). «Глава 10: Чрезвычайные ситуации при дайвинге». Руководство по коммерческому дайвингу (3-е изд.). Ньютон Эбботт: Дэвид и Чарльз. стр. 190–199. ISBN 0-7153-0100-4.
  53. ^ ab Стандарт подготовки дайверов класса 2 (редакция 5, изд.). Претория: Министерство труда Южной Африки. 2007.
  54. ^ Ларн, Ричард; Уистлер, Рекс (1993). «Глава 11: Водолазные колокола и динамическое позиционирование». Руководство по коммерческому дайвингу (3-е изд.). Ньютон Эбботт: Дэвид и Чарльз. стр. 200–203. ISBN 0-7153-0100-4.
  55. ^ «6-7 Требования к дайверам в режиме ожидания (безопасности)» (PDF) . Бюро мелиорации Министерства внутренних дел США, ноябрь 2006 г. Руководство по безопасной практике дайвинга. Программа подводных инспекций . Бюро мелиорации Министерства внутренних дел США. Ноябрь 2006 г. Архивировано (PDF) из оригинала 27 декабря 2016 г. Проверено 23 марта 2016 г.
  56. ^ Хейворд, Ричард (2015). «Безопасность дайвера: действительно ли дежурный дайвер готов?». Журнал КАДК . Канадская ассоциация подрядчиков по дайвингу. Архивировано из оригинала 27 сентября 2016 года . Проверено 27 сентября 2016 г.
  57. ^ «Действовать как резервный дайвер (Выпуск 1)» . Подробности о единице компетенции PUADEFDV003B . Training.gov.au. 9 февраля 2011 года. Архивировано из оригинала 11 октября 2016 года . Проверено 27 сентября 2016 г.
  58. ^ ab ADAS (12 января 2016 г.). «Безопасность дежурного дайвера SSBA». www.youtube.com . Сейфворк Новый Южный Уэльс. Архивировано из оригинала 15 февраля 2022 года . Проверено 15 февраля 2022 г.
  59. ^ «Опасность и риск - Что такое опасность?». Информационные бюллетени об ответах на вопросы охраны труда . Канадский центр гигиены и безопасности труда. 17 мая 2017 года. Архивировано из оригинала 7 мая 2017 года . Проверено 17 мая 2017 г.
  60. ^ «Опасность и риск - Что такое риск?». Информационные бюллетени об ответах на вопросы охраны труда . Канадский центр гигиены и безопасности труда. 17 мая 2017 года. Архивировано из оригинала 7 мая 2017 года . Проверено 17 мая 2017 г.
  61. ^ «Опасность и риск». Управление здравоохранения и безопасности (Ирландия). Архивировано из оригинала 18 мая 2017 года . Проверено 17 мая 2017 г.
  62. ^ Лок, Гарет (2011). Человеческий фактор в инцидентах и ​​несчастных случаях, связанных с спортивным дайвингом: применение системы анализа и классификации человеческого фактора (HFACS). Исследование и управление инцидентами Cognitas. Архивировано из оригинала 8 марта 2021 г. Проверено 17 мая 2017 г.
  63. ^ Консультативный совет по дайвингу. Кодекс практики прибрежного дайвинга (PDF) . Претория: Министерство труда Южной Африки. Архивировано из оригинала (PDF) 9 ноября 2016 года . Проверено 16 сентября 2016 г.
  64. ^ «5 - Связь». Руководство для супервайзеров по дайвингу IMCA D 022 (первая редакция). Лондон, Великобритания: Международная ассоциация морских подрядчиков. Август 2016. стр. 5–3.
  65. ^ abc Брубакк, Альф О.; Нойман, Том С., ред. (2003). «9: Эффекты давления». Физиология и медицина дайвинга Беннета и Эллиотта (5-е исправленное издание). США: Saunders Ltd., стр. 265–418. ISBN 0-7020-2571-2. ОСЛК  51607923.
  66. ^ Абраини, Дж. Х.; Гардетт-Шофур, MC; Мартинес, Э.; Ростейн, Дж. К.; Лемэр, К. (1994). «Психофизиологические реакции человека при погружении в открытом море на глубину 500 м с водородно-гелий-кислородной смесью». Журнал прикладной физиологии . Американское физиологическое общество. 76 (3): 1113–8. дои : 10.1152/яп.1994.76.3.1113. ISSN  8750-7587. ПМИД  8005852.
  67. ^ Эррера-Морено, А.; Бетанкур, Л. (2003). Бухо (ред.). Датос де ла Песка де ла Лангоста Панулирус аргумент в Доминиканской Республике. Investigaciones ecologico pesqueras de la langosta Panulirus argus en la Plataforma Dominicana (Отчет) (на испанском языке). Санто-Доминго, Доминиканская Республика: Служба публикаций, Университет Кадиса. стр. 24–44.
  68. ^ Эррера-Морено, А.; Бетанкур, Л. (2003). Бухо (ред.). Pautas para el Ordenamiento de la Pesca de la Langosta Panulirus argus en la Republica Dominican. Investigaciones Ecologico Pesqueras de la Langosta Panulirus argus en la Plataforma Dominicana (Отчет) (на испанском языке). Санто-Доминго, Доминиканская Республика: Служба публикаций, Университет Кадиса. стр. 94–117.
  69. ^ WWF (2006). Como Lograr Mayores Ingresos Pescando de Manera Sustentable. Руководство Practicas Pesqueras de Langosta en el Arrecife Mesoamericano. (Отчет) (на испанском языке). WWF-Мексика/Центральная Америка. п. 97.
  70. ^ "Правила дайвинга на работе, 1997 г." . Нормативные акты 1997 г. № 2776 «Здоровье и безопасность» . Кью, Ричмонд, Суррей: Канцелярия Ее Величества (HMSO). 1977. Архивировано из оригинала 31 октября 2019 года . Проверено 6 ноября 2016 г.
  71. ^ «Правила дайвинга 2009» . Закон о гигиене и безопасности труда № 85 от 1993 г. – Правила и уведомления – Уведомление правительства R41 . Претория: Правительственная типография. Архивировано из оригинала 4 ноября 2016 года . Проверено 3 ноября 2016 г. - через Южноафриканский институт правовой информации.
  72. ^ «Международная сертификация обучения дайверов: Стандарты обучения дайверов, редакция 4» (PDF) . Стандарты подготовки дайверов . Малестрой, Бретань: Международная ассоциация школ дайвинга. 29 октября 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2016 г. . Проверено 6 ноября 2016 г.

Внешние ссылки

Кальян :

Компрессорный дайвинг