stringtranslate.com

Подводный дыхательный аппарат

Подводный дыхательный аппарат — это оборудование, которое позволяет пользователю дышать под водой. Три основные категории подводных дыхательных аппаратов с атмосферным давлением :

Можно выделить еще два типа:


Классификация

Подводные дыхательные аппараты можно классифицировать как аппараты открытого цикла, полузамкнутого цикла (включая газовые расширители) или замкнутого цикла (включая системы возврата), в зависимости от того, рециркулируется ли какой-либо из выдыхаемого газа, и как автономные или дистанционно снабжаемые (обычно с поверхности, но также возможно из подводного аппарата-блокиратора или подводной среды обитания), в зависимости от того, где находится источник первичного дыхательного газа. Его также можно классифицировать как системы давления окружающей среды или атмосферного давления, а по назначению — между водолазным оборудованием и спасательным оборудованием. [1]

Акваланг открытого цикла

Аквалангист-любитель

Комплект акваланга — это любой автономный дыхательный аппарат, который полностью переносится подводным водолазом и обеспечивает водолаза дыхательным газом при давлении окружающей среды. Хотя, строго говоря, комплект акваланга — это только водолазное снаряжение, которое требуется для обеспечения водолаза дыхательным газом, общее использование включает в себя подвесную систему, с помощью которой он переносится, и те аксессуары, которые являются неотъемлемыми частями подвесной системы и дыхательного аппарата, такие как компенсатор плавучести в виде куртки или крыла и приборы, установленные в комбинированном корпусе с манометром. В акваланге с открытым циклом водолаз выдыхает выдыхаемый воздух в окружающую среду и требует, чтобы каждый вдох подавался по требованию регулятором для дайвинга, который снижает давление из баллона для хранения. Воздух для дыхания подается через клапан спроса, когда водолаз снижает давление в клапане спроса во время вдоха. [1]

Ребризер для подводного плавания

Тренировка водолазов 2-го разведывательного батальона с использованием ребризера Draeger LAR V

Ребризер для дайвинга рециркулирует дыхательный газ , уже использованный дайвером, после замены кислорода, использованного дайвером, и удаления продукта метаболизма углекислого газа . Ребризер для дайвинга используется рекреационными, военными и научными дайверами в тех случаях, когда он имеет преимущества перед открытым контуром подводного плавания, а подача дыхательного газа с поверхности нецелесообразна. Основными преимуществами ребризера для дайвинга являются увеличенная выносливость газа и отсутствие пузырьков. Ребризеры обычно используются для подводного плавания, но также иногда используются в качестве спасательных систем для погружений с поверхностной подачей. Ребризеры сложнее в использовании, чем открытый контур подводного плавания, и имеют больше потенциальных точек отказа, поэтому приемлемо безопасное использование требует более высокого уровня мастерства, внимания и ситуационной осведомленности, что обычно достигается путем понимания систем, тщательного обслуживания и дополнительного изучения практических навыков эксплуатации и устранения неисправностей. [1]

Водолазное снаряжение, поставляемое с поверхности

Коммерческое водолазное снаряжение, поставляемое с поверхности, представлено на торговой выставке

Существенным аспектом погружения с поверхностной подачей является то, что дыхательный газ подается с поверхности, либо из специализированного компрессора для дайвинга , либо из баллонов высокого давления, либо из обоих. При коммерческом и военном погружении с поверхностной подачей резервный источник дыхательного газа обычно требуется, в соответствии с нормативным законодательством или кодексом практики, на случай отказа основного источника. Дайвер также может носить баллон аварийного газового снабжения, называемый « баллоном для аварийного отключения », который может обеспечить автономный дыхательный газ в чрезвычайной ситуации. У дайвера с поверхностной подачей гораздо меньше шансов оказаться в чрезвычайной ситуации «без воздуха», чем у аквалангиста, поскольку обычно доступны два альтернативных источника дыхательного газа. Оборудование для дайвинга с поверхностной подачей обычно включает возможность связи с поверхностью, что повышает безопасность и эффективность работы дайвера. [4]

Погружение с поверхности включает погружение с использованием шланга со шлангом подачи газа, элементом безопасности и кабелем связи, с использованием шлема или полнолицевой маски [4] и погружение с простым воздушным шлангом , также известным как кальянное оборудование. [5] Хотя регулирующее законодательство в некоторых юрисдикциях может исключать воздушное оборудование из своего определения. [6]

Системы открытого и закрытого контура

Поверхностная подача воздуха осуществляется по системе открытого цикла, так как это проще и экономичнее рециркуляции, а при подаче из окружающей атмосферы компрессором низкого давления практически не ограничена. [1]

Для газовых смесей на основе гелия стоимость гелия для использования в открытом цикле составляет значительную часть эксплуатационных расходов, а гелий может быть труднодоступным и дорогим, поэтому для сокращения отходов были разработаны методы продления использования гелиевого разбавителя с помощью системы полузакрытого цикла или утилизации выдыхаемых водолазами гелиевых смесей и рециркуляции газа на поверхности с помощью системы замкнутого цикла. [1]

Наборы для эвакуации

Российский спасательный костюм для подводных лодок, включающий спасательный аппарат .

Спасательный комплект — это автономный дыхательный аппарат , который позволяет его владельцу выживать в течение некоторого времени в среде без пригодного для дыхания воздуха, что позволило бы выбраться через воду на поверхность. Ранние спасательные комплекты были ребризеры и обычно предназначались для спасения с поврежденных подводных лодок , которые не могли всплыть. Спасательные комплекты также используются на берегу, например, в горнодобывающей промышленности, [7] и для спасения из танков ( Аппарат для спасения из амфибийных танков ). Небольшой дыхательный аппарат открытого цикла для подводного вертолета имеет схожее назначение — подачу дыхательного газа для спасения из потерпевшего крушение вертолета. [8] Спасательный комплект для водолаза имеет схожую функцию и используется для спасения из подводной ситуации, когда основной дыхательный аппарат по какой-либо причине вышел из строя. [6]

Комплект для спасения или аварийно-спасательный комплект должен обеспечивать пользователя достаточным количеством подходящего дыхательного газа, чтобы он мог безопасно добраться до места, где имеется достаточный запас дыхательного газа, что позволит провести необходимую декомпрессию. [6]

Атмосферные водолазные костюмы

Newtsuit имеет полностью шарнирные вращающиеся суставы в руках и ногах. Они обеспечивают большую подвижность, оставаясь в значительной степени невосприимчивыми к высокому давлению.

Атмосферный водолазный костюм (ADS) — это небольшой одноместный сочлененный антропоморфный подводный аппарат , напоминающий доспехи , со сложными компрессионными соединениями, позволяющими сочленение при поддержании внутреннего давления в одну атмосферу. Атмосферные водолазные костюмы могут использоваться для очень глубоких погружений до 2300 футов (700 м) в течение многих часов и устраняют большинство существенных физиологических опасностей, связанных с глубоким погружением; человеку не нужно декомпрессировать, нет необходимости в специальных газовых смесях, и нет опасности декомпрессионной болезни или азотного наркоза . [9] Водолазам даже не нужно быть опытными пловцами, поскольку в этих костюмах невозможно плавать. [10]

Современные атмосферные костюмы используют системы дыхательного газа замкнутого цикла, поскольку необходимо было бы выпустить газ открытого цикла на поверхность через шланг низкого давления или откачать газ в воду при давлении окружающей среды, а также обеспечить систему для предотвращения затопления под высоким давлением в случае разрыва шланга. Простая система кислородного ребризера замкнутого цикла атмосферного давления позволяет избежать этих осложнений. [10]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcdefgh ВМС США (2006). "21". Руководство по подводному плаванию ВМС США, 6-е издание. Вашингтон, округ Колумбия: Командование военно-морских систем США. Архивировано из оригинала 2020-12-03 . Получено 2016-09-06 .
  2. ^ "Выбор спасательного дыхательного аппарата". /www.ashsafety.com . Ash Safety. Архивировано из оригинала 17 августа 2023 года . Получено 17 августа 2023 года .
  3. ^ Торнтон, Майк; Рэндалл, Роберт Э.; Олбо, Э. Курт (1 января 2001 г.). «Подводные технологии: Атмосферные водолазные костюмы заполняют пробел между погружениями с насыщением и ROV-устройствами». Архивировано из оригинала 17 марта 2023 г. . Получено 20 сентября 2023 г. .
  4. ^ ab Ward, MF (23–24 февраля 2006 г.). Lang, MA; Smith, NE (ред.). Сравнение систем погружения с поверхностной подачей для научных водолазов. Труды семинара Advanced Scientific Diving Workshop . Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт. Архивировано из оригинала 15 апреля 2013 г. Получено 13 сентября 2011 г.{{cite conference}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  5. ^ Буонфильо, Джампаоло; Лователли, Алессандро (2023). «Практическое руководство по безопасному дайвингу с кальяном». Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. ISBN 978-92-5-137476-4. Архивировано из оригинала 2023-09-29 . Получено 2023-09-20 .
  6. ^ abc "Diving Regulations 2009". Закон о безопасности и гигиене труда 85 от 1993 года – Правила и уведомления – Правительственное уведомление R41 . Претория: Правительственная типография. Архивировано из оригинала 4 ноября 2016 года . Получено 3 ноября 2016 года – через Южноафриканский институт юридической информации.
  7. ^ "Решения по эвакуации из шахт" (PDF) . www.draeger.com . Архивировано (PDF) из оригинала 29 сентября 2023 г. . Получено 20 сентября 2023 г. .
  8. ^ "Survitec дает пассажирам и экипажу вертолета больше воздуха с новой системой аварийного дыхания (EBS)". survitecgroup.com . 2 декабря 2020 г. Архивировано из оригинала 29 сентября 2023 г. Получено 20 сентября 2023 г.
  9. ^ "WASP Specifications" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2014 года . Получено 27 февраля 2014 года .
  10. ^ ab Thornton, Michael Albert (декабрь 2000 г.). Обзор и проектирование костюмов для дайвинга в атмосфере (PDF) (Отчет). Техасский университет A&M. Архивировано (PDF) из оригинала 19.03.2023 . Получено 20.09.2023 .