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Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. Halbgeschlossenes und geschlossenes Atemschutzgerät Ida 71, Funktionsprinzip

Wenn wir über technisches Tauchen nachdenken
wie der Gipfel des Tauchens,
dann sind Rebreathers nur ein kompletter Flug ins All!

Nur wenige Menschen wissen, dass Rebreathers oder Geräte geschlossener Kreislauf Atmung kam viel früher zu uns als herkömmliche Tauchgeräte, dazu reicht ein Blick in die Geschichte der Erfindung des Rebreathers und dennoch hat der technische Fortschritt erst in unserer Zeit dazu beigetragen, dass diese Tauchgänge mit geschlossenen Kreislaufsystemen allgemein verfügbar sind Tauchgemeinschaft, und nicht nur für Fachleute aus spezialisierten militärischen und wissenschaftlichen Organisationen.

Sie haben das Dröhnen der ausgeatmeten Luft ziemlich satt, und ein Haufen schweres Eisen mit den Umrissen hängender Zylinder sieht ästhetisch nicht mehr so ​​ansprechend aus wie beim ersten Mal, und natürlich wollten Sie schon lange Ihr Dekompressionsregime und dann den Weg optimieren zu Rebreathern ist dein Weg!

wie folgt:


Es gilt als das erfolgreichste und damit am weitesten verbreitete Rebreather mit halbgeschlossenem Kreislauf und passiver Zufuhr von Atemgemisch.

Entwickelt von der deutschen Firma Draeger und stellt eine Modifikation des früheren Modells Atlantis I dar. Dieses Modell ist einfach zu bedienen und zuverlässig im Einsatz.

Mit Standard-Nitrox-Mischungen ist das Tauchen bis zu einer Tiefe von 40 Metern möglich. Es gibt eine Modifikation mit Trimix, die die zulässige Tiefe auf 80 m erhöht.

Die Schulung zur Bedienung dieses Geräts dauert 2–3 Tage. Vier Freiwassertauchgänge ermöglichen es Ihnen, die notwendigen Übungen vollständig zu üben und ein umfassendes Verständnis für die Besonderheiten des Tauchens mit einem Rebreather zu erlangen. Wir empfehlen diesen Kurs wärmstens als Vorkurs zum Inspirationskurs.


Dies ist das weltweit erste serienmäßig hergestellte Rebreather-Gerät mit geschlossenem Kreislauf. Darüber hinaus ist Inspiration das erste und bisher einzige Gerät seiner Klasse, das von der Europäischen Normungsagentur zertifiziert wurde. Dieses Zertifikat berechtigt sichere Verwendung Geräte in Tiefen von bis zu 50 Metern mit Luft als Verdünnungsmittel und mindestens bis zu 100 Metern mit Trimix-Mischungen.

gibt uns die Möglichkeit, alle Vorteile von Nitroxmischungen zu 100 % zu nutzen. Die Steuereinheit hält automatisch konstant Partialdruck Sauerstoff im Atemkreislauf unabhängig von der Tiefe, wodurch sich die prozentuale Zusammensetzung der Mischung ständig ändert. Mit anderen Worten: Das Gerät stellt während des gesamten Tauchgangs in jeder Tiefe die optimale Atemmischung (Best Mix) bereit, bis hin zur Versorgung mit reinem Sauerstoff bei den letzten Dekompressionsstopps.

Das bedeutet eine beispiellose Vielseitigkeit: Ob Tiefseewrack oder flaches Küstenriff, es macht keinen Unterschied – ein serienmäßig vorbereitetes Gerät liefert Ihnen in jeder Tiefe die optimale Mischung. Es ermöglicht Ihnen, alle Vorteile des besten Gemischs, wie z. B. die Erweiterung des NDL, die Minimierung der Dekompressionsmodi usw., voll auszuschöpfen, jedoch ohne die mühsame Vorplanung, die mit der Auswahl eines Gasgemischs abhängig von der spezifischen Tauchtiefe, der Berechnung der Gasreserven und der Auswahl verbunden ist Gerätekonfiguration, Bühnenzylinder usw. Darüber hinaus bleibt Ihnen das mühsame Umschalten von Mischung zu Mischung unter Wasser erspart.

Tauchen mit Inspiration bedeutet, das Beste aus den Gasen zu machen. Diese Effizienz ist besonders in großen Tiefen ausgeprägt, wo der Verbrauch des Gasgemisches in Systemen, die nach einem offenen Atmungsschema arbeiten, katastrophal wird. Daher ist der Rebreather bei technischen Tauchern sehr beliebt.

Neben den bereits aufgeführten Vorteilen ist Folgendes zu beachten: positive Eigenschaften Dazu gehören die Minimierung der Kosten für teures Helium, die Kompaktheit des Geräts, die einfache Kontrolle des Auftriebs, das Atmen mit warmem, befeuchtetem Gas und schließlich das völlige Fehlen ausgeatmeter Blasen, was den Tauchgang angenehm, ruhig und nicht provozierend macht Stresszustand bei Unterwasserbewohnern.

Inspiration revolutionierte das Tauchen. Als erstes serienmäßig hergestelltes Gerät dieser Klasse und vor allem erschwinglich, wird es in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt verkauft. Das Gerät hat strenge Tests in spezialisierten Organisationen in Großbritannien und den USA bestanden, wird unter strikter Einhaltung von Standards und Qualitätsanforderungen hergestellt und verfügt über einen Kundendienst und eine werkseitige Ersatzteilversorgung.

- Das ausgeatmete Gas wird über ein Rückschlagventil durch einen Schlauch in den Ausatembeutel geleitet. Hier beginnt der Zyklus.
- Anschließend gelangt das von eventuellem Restwasser befreite Gas in die Absorberkartusche. Hier geht es eine chemische Reaktion mit einem Absorptionsmittel (Sofnolime) ein und löst dabei Kohlendioxid aus.
- In der Mischzone oben an der Kartusche befinden sich drei unabhängige Sauerstoffsensoren, die den Sauerstoffpartialdruck in der Mischung messen und es dem elektronischen Regler ermöglichen, den eingestellten PO2-Wert genau aufrechtzuerhalten, indem zusätzliche Mengen reinen Sauerstoffs aus der Flasche eingespritzt werden es wird vom Körper verbraucht.
- Das gereinigte und mit Sauerstoff angereicherte Gemisch gelangt durch den Schlauch in den Inhalationsbeutel und dann durch die Ventilbox zum Mundstück. Der Zyklus ist abgeschlossen.

Verdünnungsmittel

Inspiration verfügt über zwei Dreiliter-Zylinder. Eine Flasche enthält reinen Sauerstoff, die andere enthält das sogenannte Diluent – ​​ein Verdünnungsgas. Bis zu einer Tiefe von 50 m handelt es sich meist um Luft, tiefer um Trimix oder Heliox. Verdünnungsmittel hat mehrere Funktionen:

Manuell oder über eine Pulmonalklappe (falls installiert) wird dem Atemkreislauf Verdünnungsmittel zugeführt, um den mit zunehmender Tiefe zunehmenden Druck auszugleichen und ein „Zusammenfallen“ der Beutel zu verhindern.

Es wird auch zum Aufblasen von Tarierjackets und Trockenanzügen verwendet. Der Verdünnungsverbrauch ist äußerst gering, etwa 30 – 40 bar für den gesamten Tauchgang.

Als Verdünnungsmittel ist es Hauptbestandteil des Atemgasgemisches und hält es im Hinblick auf eine Sauerstoffvergiftung in sicheren Grenzen.

Eine der wichtigsten Funktionen des Verdünnungsmittels ist die Möglichkeit, es als Reserve für die Beatmung im Kreislauf zu verwenden oder im Notfall auf Beatmung mit offenem Kreislauf umzuschalten.


Ein Rebreather ist ein Rezirkulationsgerät Atemhilfsmaschine, also ein Gerät, bei dem im Gegensatz zum Tauchen (SCUBA) beim Ausatmen Atemmischung nicht oder nicht vollständig ins Wasser gelangt. Stattdessen wird das verbrauchte Gemisch so aufbereitet, dass es wieder eingeatmet werden kann (Rebreathe). Dafür benötigen Sie Kohlendioxid aus der Mischung entfernen(Kohlendioxid) und Fügen Sie der Mischung Sauerstoff hinzu.
Die erste Aufgabe wird bei allen Rebreathern auf die gleiche Weise gelöst – sie verfügen immer über einen im Atemkreislauf enthaltenen Behälter (Absorptionskanister), der gefüllt ist chemisch, absorbiert aktiv Kohlendioxid.
Die zweite Aufgabe – die Zugabe von Sauerstoff zur Mischung – wird gelöst verschiedene Arten Rebreather auf unterschiedliche Weise. Schauen wir uns das genauer an...

Welche Arten von Kreislaufgeräten gibt es?

Alle Kreislaufgeräte lassen sich nach ihrem Funktionsprinzip in zwei große Gruppen einteilen: halbgeschlossen Und komplett geschlossen.
IN geschlossen Bei Rebreathern (CCR – Closed Circuit Rebreathers) wird das ausgeatmete Gemisch vollständig verarbeitet und nach der Entfernung entfernt Kohlendioxid Es wird reiner Sauerstoff hinzugefügt. Das soll nicht heißen, dass die Mischung in diesen Rebreather-Typen überhaupt nicht ins Wasser geätzt wird; vielmehr wird sie nicht geätzt, wenn man in einer konstanten Tiefe schwimmt. Beim Aufstieg, also wenn der Außendruck abnimmt, dehnt sich das Atemgemisch aus und der Überschuss wird über das Auslassventil ins Wasser abgeleitet.
Halbgeschlossen Rebreathers (SCR – Semi Closed Rebreathers) unterscheiden sich von geschlossenen Rebreathern dadurch, dass die Mischung auch beim Schwimmen in konstanter Tiefe aus dem Atemkreislauf entfernt wird, die Menge der entnommenen Mischung ist jedoch viel geringer als die einer herkömmlichen Tauchflasche. Die Entfernung eines Teils des Gemisches ist notwendig, da zur Aufrechterhaltung des erforderlichen Sauerstoffgehalts im Atemgemisch hier nicht reiner Sauerstoff, sondern künstliche Atemgemische wie Nitrox, Trimix und Heliox verwendet werden. Daher ist es notwendig, überschüssige neutrale Gase zu entfernen: Stickstoff und Helium.
Sowohl geschlossene als auch halbgeschlossene Rebreather können wiederum nach dem zugrunde liegenden Prinzip unterschiedlicher Art sein optimale Zusammensetzung Atemmischung.
Geschlossen:
1) Sauerstoff-Rebreather(CCOR – Closed Circuit Oxygen Rebreather) arbeiten mit reinem Sauerstoff, d.h. Der Taucher atmet reinen Sauerstoff ohne Beimischung neutraler Gase. Dieses Prinzip vereinfacht das Design und reduziert die Größe, bringt aber auch eigene Einschränkungen mit sich. Sie und ich wissen, dass Sauerstoff giftig wird, wenn der Partialdruck über 0,5 bar steigt. In diesem Fall äußert sich die Toxizität in zwei Formen: pulmonal (berechnet in OTU – Oxygen Tolerance Units) und krampfhaft (berechnet durch die Wirkung auf das Zentralnervensystem ZNS – Zentralnervensystem). Als maximal sicherer Sauerstoffpartialdruck für Taucher gilt 1,6 bar (üblicherweise 1,4 bei Langzeitexpositionen) und nur in Notfällen darf er kurzzeitig auf 2,0 bar (3,0 bei der französischen und russischen Marine) erhöht werden. Da sich im Atemkreislauf des Geräts noch etwas Neutralgas befindet, maximale Tiefe Das Tauchen mit solchen Geräten ist auf 7 Meter (in Notfällen 10 Meter) begrenzt.
Ein weiterer negativer Faktor der Wirkung von reinem Sauerstoff besteht darin, dass er jegliche Manifestationen von Karies oder anderen Erkrankungen der Mundhöhle „nährt“. Vergessen Sie daher bei der Verwendung solcher Geräte nicht, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen (was übrigens allen Tauchern empfohlen wird), dann werden Sie keine Probleme mit Ihren Zähnen haben.
Dank an kleine Größen Aufgrund ihrer großen Autonomie und vor allem der Abwesenheit ausgeatmeter Blasen erfreuen sich solche Geräte bei Militär- und Unterwasserbiologen großer Beliebtheit.
Die bekanntesten Vertreter dieses Typs sind Draeger LAR VI und OMG Castoro C-96.
2) Sauerstoff-Rebreather mit chemischer Regeneration des Atemgemisches(CCCR – Closed Circuit Chemical Rebreather). Sie ähneln im Design den Rebreathern des vorherigen Typs, unterscheiden sich jedoch im Prinzip der Wiederherstellung des Sauerstoffgehalts im Gemisch. Tatsache ist, dass die Kanister solcher Geräte im Gegensatz zu einem Absorptionsstoff, der lediglich Kohlendioxid absorbiert, mit einem regenerierenden Stoff gefüllt sind, der bei der Aufnahme von 1 Liter Kohlendioxid etwa 1 Liter Sauerstoff freisetzt.
Trotz ihrer geringen Größe verfügen solche Geräte über eine fantastische Autonomie. Mit einem typischen Vertreter dieser Gruppe, dem sowjetischen Gerät IDA-71, war es beispielsweise möglich, 6 Tage lang unter Wasser zu schwimmen!!! Std.
Leider ist die regenerative Substanz sehr launisch in der Anwendung. Wenn Wasser in den Absorptionsbehälter eindringt, wird ein schaumartiges Alkali freigesetzt, was zu demselben „Ätzcocktail“ führt, mit dem Taucher Angst bekommen, wenn es um Rebreather geht (dies ist einer der häufigsten Mythen). Dieser „Cocktail“ kann Mund, Kehlkopf, Luftröhre und sogar die Lunge des Tauchers stark schädigen. Ein gewöhnlicher absorbierender Stoff verhält sich viel ruhiger. Ja, bei Nässe wird Alkali freigesetzt, aber ohne heftige Reaktion können Sie den Wasserfluss feststellen, ohne die Mischung zu schmecken, sondern einfach an Atembeschwerden.
Diese Art von Gerät wurde nur vom Militär und dann nur in zwei Ländern verwendet – der UdSSR und Frankreich. Aufgrund der Komplexität im Umgang mit regenerativen Stoffen gehören solche Geräte mittlerweile der Vergangenheit an.
3) Rebreathers mit Atemgemischen und elektronischer Steuerung(CCMGR – Closed Circuit Mixed Gas Rebreather). Wie der Name schon sagt, verfügt dieser Rebreather-Typ über ein elektronisches Steuersystem, das einen Sauerstoffpartialdrucksensor und einen elektronischen Schaltkreis umfasst, der den Sauerstoffgehalt der Mischung analysiert und einem elektrischen Ventil signalisiert, bis dahin reinen Sauerstoff in den Atemkreislauf zu füllen optimales Niveau. Die Vorteile eines solchen Schemas liegen auf der Hand: die Möglichkeit, mit Gasgemischen (und nicht mit reinem Sauerstoff) zu arbeiten und dadurch in nahezu jede Tiefe zu tauchen, immer optimaler Sauerstoffpartialdruck in jeder Tiefe, Blasenfreiheit beim Schwimmen, größtmögliche Einsparung von Atemgas und größere Autonomie. Andererseits handelt es sich um ein komplexes Design mit der Möglichkeit eines elektronischen Ausfalls, das schwierig und teuer in der Wartung ist. Sensoren, die nach dem elektrochemischen Prinzip arbeiten, haben eine begrenzte Lebensdauer hoher Preis und müssen in der Regel mindestens einmal im Jahr ausgetauscht werden.
Die bekanntesten Vertreter des Typs: Buddy Inspiration, CIS Lunar.
4) Rebreathers mit Atemgemischen und halbautomatischer Steuerung(KISS Rebreather). Sie unterscheiden sich vom vorherigen Typ dadurch, dass die Sensoren und elektronische Schaltung Sie überwachen lediglich den Sauerstoffpartialdruck und der Taucher fügt dem Atemkreislauf bei Bedarf selbst Sauerstoff hinzu.
Das kompetenteste Design dieses Gerätetyps sorgt für eine automatische, konstante Sauerstoffzufuhr durch die Düse in Mengen, die geringer sind, als der Taucher benötigt, und der Taucher fügt Sauerstoff nur hinzu, um den optimalen Partialdruck aufrechtzuerhalten. In diesem Fall wird einerseits die Anzahl der manuellen Manipulationen am Gerät stark reduziert und andererseits fehlt eine der Fehlerquellen – das Magnetventil.
Halbgeschlossen:
1) MIT aktives Futter Atemmischung(CMF SCR – Constant Mass Flow Semi Closed Rebreathers). Wenn bei diesen Geräten das Ventil des Zylinders mit dem Atemgemisch geöffnet wird, beginnt es kontinuierlich durch eine kalibrierte Düse in den Atemkreislauf zu fließen. Der Sauerstoffpartialdruck wird aufrechterhalten, indem genau die gleiche (!!!) Menge der Abfallmischung in das Wasser entfernt wird. Die Zufuhrrate des Frischgemisches (Liter pro Minute) hängt vom Durchsatz der Düse ab und wird in Abhängigkeit von der Eintauchtiefe und der Zusammensetzung des Atemgemisches gewählt.
Die attraktiven Merkmale dieser Art von Rebreather sind die Einfachheit des Designs, die einfache Berechnung und die einfache Wartung. Die Dauer des Tauchgangs (entsprechend den Reserven des Atemgemisches) hängt praktisch nicht von der Tiefe ab, da sich in allen Tiefen der Verbrauch des Gemisches aus der Flasche sehr geringfügig ändert, andererseits der Sauerstoffpartialdruck darin Der Atemkreislauf ist sehr stark (sogar stärker als der einer herkömmlichen Tauchausrüstung!!!) und hängt von zwei Faktoren ab: der Tiefe des Tauchgangs und der körperlichen Aktivität des Tauchers (d. h. dem Sauerstoffverbrauch).
Die bekanntesten Vertreter dieser Art: Draeger Dolphin and Ray, OMG Azimuth.
2) Mit passiver Zufuhr von Atemgemisch(PA SCR – Passive Addition Semi Closed Rebreather). Bei dieser Art von Rebreather wird der Sauerstoffpartialdruck auch durch Ätzen eines Teils der verbrauchten Mischung in Wasser aufrechterhalten, aber (!!!) die durch die Konstruktion eindeutig festgelegte Menge der Mischung wird bei jedem Ausatmen aus dem Atemkreislauf entfernt ( normalerweise 8 bis 25 % des Ausatemvolumens). Anstelle der aus der Flasche entnommenen wird eine gleiche Menge frisches Atemgemisch zugeführt. Es ist bekannt, dass die Atemfrequenz in direktem Zusammenhang mit dem Sauerstoffverbrauch des Tauchers steht, daher hängt der Partialdruck im Atemkreislauf solcher Geräte praktisch nicht vom Sauerstoffverbrauch ab, sondern nur von der Tiefe des Tauchgangs (wie in herkömmliche Tauchausrüstung). In einfachen Worten kann man sagen, dass der Taucher beim Schwimmen mit dieser Art von Rebreather alle mit der Verwendung verbundenen Berechnungen anwendet Gasgemische in gewöhnlicher Tauchausrüstung, führt jedoch einen Gasvorrat mit sich, der 4–10 Mal (abhängig vom Freisetzungskoeffizienten) größer ist als das tatsächliche Volumen der Flasche.
Die bekanntesten Vertreter des Typs: Halcyon RB-80, K-2 Advantage, DC-55.

Wie funktionieren Rebreather?

Ausnahmslos alle Rebreather sind komplexer als Tauchflaschen. Dies ist verständlich, da ihr Funktionsprinzip komplizierter ist. Allerdings verfügen sie alle über ähnliche Designmerkmale, die dafür sorgen, dass sie funktionieren.
Erstens wird beim Rebreather im Gegensatz zur Tauchausrüstung, bei der ein Schlauch vom Zylinder zum Mundstück längst zur Norm gehört, verwendet zwei Schläuche- eine für die Zufuhr der Mischung zum Mundstück, die andere für die Rückführung der Mischung in den Atemkreislauf.
Da das Atemgasgemisch nicht ins Wasser ausgeatmet, sondern wieder zurückgeführt wird, benötigen Sie einen Behälter, in den es zurückgeführt werden kann. Darüber hinaus muss das Atemgemisch in diesem Behälter den gleichen Druck haben wie das umgebende Wasser. Daher verfügt jeder Rebreather über einen oder zwei Atembeutel(Atembeutel), aus dem der Taucher ein dem Druck entsprechendes Gasgemisch einatmet und in das er ausatmet Umfeld. Die Taschen können weich oder halbstarr sein (bei halbgeschlossenen Kreislaufgeräten mit passiver Zuführung).
Um das Gemisch von Kohlendioxid zu reinigen, verfügen alle Rebreather über Kanister, in das es gegossen wird Chemikalienabsorber.
Wie oben erwähnt, mag es die absorbierende Substanz wirklich nicht, wenn Wasser in den Kanister gelangt. Daher haben die meisten Rebreather in ihrem Design Wasserfallen oder hydrophobe Membranen. Der Zweck solcher Geräte besteht darin, durch das Mundstück eindringendes Wasser abzufangen und zu verhindern, dass es in den Absorber gelangt. Typischerweise wird ein zweiter Atembeutel (Ausatembeutel) als Falle verwendet, was ebenfalls dazu beiträgt, den Ausatemwiderstand des Rebreathers zu reduzieren.

Vorteile von Rebreathern.

Wenn wir über die Vorteile sprechen, müssen wir mit einem anderen Mythos beginnen: dass Rebreathers billiger in der Verwendung sind als Tauchflaschen, weil sie weniger Atemmischung verbrauchen... Das stimmt, aber vorausgesetzt, dass Mischungen auf Heliumbasis (!!!) verwendet werden, was teuer ist. Beim Einsatz von relativ günstigem Nitrox können Einsparungen beim Gemischverbrauch sogar durch die Kosten für den Absorber ausgeglichen werden. Darüber hinaus sind für komplexe Rebreather-Typen, wie z geschlossene Geräte Bei der elektronischen Steuerung müssen Sie die Notwendigkeit berücksichtigen, Sensoren auszutauschen, die ebenfalls teuer sind und bei unvorhergesehenen Umständen ein oberflächliches Support-Team bieten!!!
Ein weiterer Mythos besagt, dass man mit Rebreathers so lange und so tief schwimmen kann, dass dies mit herkömmlicher Tauchausrüstung nicht möglich ist. Das stimmt auch, aber nicht alle Arten von Rebreathern erfüllen diese Regel, sondern nur Rebreather mit geschlossenem Kreislauf, die mit Gemischen arbeiten! Alle anderen Arten von Rebreathern fallen nicht unter diese Definition ...
Nun zu den wirklichen Vorteilen:
1) Weniger Lärm und weniger Blasen, die normalerweise alle vorsichtigen Meeresbewohner abschrecken;
2) Nahezu konstanter Auftrieb während des Ein- und Ausatmungszyklus. Da das Gesamtvolumen des Atemgemisches im Lungen-Kreislaufgerät-System nahezu unverändert bleibt, wird der Taucher beim Einatmen nicht nach oben und beim Ausatmen nicht nach unten gezogen. Eine sehr wertvolle Funktion für Unterwasserfotografen und Videofilmer, nicht wahr?;
3) Bei der Aufnahme von Kohlendioxid wird eine gewisse Menge Wasserdampf und Wärme freigesetzt, sodass der Taucher erwärmte und befeuchtete Luft atmet. Dies erhöht den Komfort und verringert das Risiko einer Dekompressionskrankheit, insbesondere beim Einschwimmen kaltes Wasser. Aus dem gleichen Grund gehen Rebreather nicht in den freien Fluss über.
4) Bei der Organisation ernsthafter Expeditionen, die den Einsatz von Gasgemischen erfordern, ist es notwendig, deutlich weniger Gasflaschen an den Tauchplatz zu liefern. Obwohl Sie, wie oben beschrieben, wahrscheinlich keine Kosteneinsparungen erzielen werden, verbrauchen Rebreather deutlich weniger Gasgemische als Tauchflaschen, sodass eine Expedition mit Rebreather tatsächlich weniger Gase benötigt.

Nachteile von Rebreathern.

Beginnen wir noch einmal mit den Mythen. Wir haben oben bereits über den ätzenden Cocktail und Möglichkeiten zur Bekämpfung dieses Phänomens gesprochen. Es bleibt nur anzumerken, dass es sehr schwierig ist, einen solchen Cocktail in modernen Rebreathern zu bekommen, selbst wenn man es gezielt versucht. Selbst beim Lösen des Mundstücks aus dem Mund schwimmt es durch den positiven Auftrieb der Schläuche auf und beginnt, das Gemisch aus dem Inhalationsbeutel auszuströmen, so dass die Wassermenge, die in den Ausatembeutel gelangt, unbedeutend ist.
Schwierigkeiten beim Lernen. Teilweise wahr, zumindest was Closed-Mix-Rebreather betrifft. Eine Ausbildung für alle anderen Rebreather-Typen ist sicherlich erforderlich Grundwissen Schüler, aber nicht schwieriger als jeder der Tauchkurse.
Schwierig zu pflegen. Ja, das dauert mehr Kraft und Zeit als beim Gerätetauchen, aber die Verfahren sind Standard und bereiten keine Schwierigkeiten. Es braucht einfach Gewohnheit, genau wie bei der Wartung von Tauchgeräten.
Der wichtigste Mythos ist, dass der Kauf eines Rebreathers viel mehr kostet als der Kauf einer Tauchausrüstung. Es stimmt, dass die meisten Rebreather teurer sind als die durchschnittliche SCUBA-Ausrüstung, aber einige Modelle, insbesondere halbgeschlossene Active-Feed-Rebreather, sind preislich durchaus mit einem guten SCUBA-Kit vergleichbar.
Kommen wir nun zu den wirklichen Nachteilen:
1) Ein Kreislaufgerät ist kein individuelles Gerät; es erfordert viel mehr Training und Teamarbeit als Tauchausrüstung. Sollte dies jedoch als Nachteil angesehen werden?
2) Die Schwierigkeit, im Notfall ein Gerät von zwei Tauchern zu verwenden. Obwohl mittlerweile einige Taucher diese Übung praktizieren, wird meistens die offene Atmung des Notfalltauchers aus einer separaten Notfallflasche oder einer Rebreather-Gasflasche verwendet.
3) Das größere Gewicht und die größeren Abmessungen des Geräts selbst (ohne Zylinder) erschweren das Reisen.
4) Die Notwendigkeit zur Bereitstellung Verbrauchsmaterial(Gasgemische und Absorber) am Tauchplatz. Obwohl es sich bei den verwendeten Gasmischungen größtenteils um Standardgase handelt, wird der Absorber auftreten, wenn Rebreathers in unseren Reservoirs üblich werden.

In einem Atemschutzgerät mit geschlossenem Kreislauf

Ich muss gestehen, dass die pessimistischen Äußerungen von Jude Vandevere hier an Bord der Orchilla, ein paar Meilen von der Hopkins Station entfernt, wie eine kalte Dusche waren.

Aber es ist immer noch besser als ein Rückzug. Der Kampf endet nicht immer mit einer Niederlage.

Der Kampf um die Umwelt ist eine komplexe Angelegenheit: Man wird tausendmal verlieren, man wird tausendmal anfangen, aber im Interesse zukünftiger Generationen müssen wir ihn im Sinne einer Win-Win-Situation führen. Wir müssen das für uns selbst tun.

Jude Vandevere stimmt voll und ganz zu. Großer Teil Sein Leben verbrachte er damit, nach Möglichkeiten zu suchen, die letzten Seeotter zu retten, und Defätismus kann man ihm nicht wirklich vorwerfen ... Ein Wissenschaftler kann sich einfach nicht nur auf seine Gefühle verlassen: Realisten müssen sich der Wahrheit stellen.

Ich frage mich, was der Seeotter, der mich etwa zwei Meter von uns entfernt aus dem Seegras ansieht, mir gerade jetzt sagen will, während ich das alles erkläre ...

Die bereits bereitstehenden Calypso-Taucher steigen ins Wasser. Sofortige Reaktion: Die Seeotter, die noch vor einer Sekunde noch recht gutmütig waren, zerstreuen sich in verschiedene Richtungen. Tatsächlich war der Taucher bisher ihr Erzfeind – er kam mit seiner Unterwasserpistole, um sie auszurotten. Dies ist das erste Mal, dass Seeotter ohne Waffen mit Besuchern umgehen – ihr Recht, einer Person zu misstrauen, ist jedoch völlig legal.

Allerdings bis zu einem gewissen Punkt. Es gibt noch einen weiteren Umstand.

Es dauerte eine Weile, bis uns klar wurde, dass der Anblick und das Geräusch der Luftblasen aus unserer Tauchausrüstung sie sowohl anzog als auch abstieß. Wenn wir uns den Seeottern in ihrer Umgebung wirklich nähern wollen, müssen wir einen anderen, ruhigeren Weg finden, dies zu tun.

Während Schwimmer mit leeren Abalone-Muscheln an die Oberfläche steigen – die Seeotter haben sie weggeworfen, nachdem sie die Schalentiere von den Unterwasserfelsen gerissen und ihr Fleisch gefressen haben –, sage ich mir, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, sich den Seeottern zu nähern: Verstecken zu spielen zwischen den Algen mit diesen schüchternen Clowns - entweder ein Atemgerät mit geschlossenem Kreislauf oder nichts.

Das Sauerstoffgerät mit geschlossenem Atemkreislauf, dessen Hauptvorteile die Abwesenheit von Luftblasen und völlige Stille sind, wurde vom Militär für den Eigenbedarf geschaffen. Dadurch verraten sich U-Bootfahrer nicht durch das Atmen und sind von der Oberfläche nicht mehr zu unterscheiden.

Wir nutzten dieses listige System in den Fällen, in denen wir es zu tun hatten wilde Tiere, die von den Girlanden aus silbernen Blasen und dem Atemgeräusch der Schwimmer in gewöhnlichen Raumanzügen entsetzt waren.

Aber ich verhehle nicht, dass ich dadurch nichts gewinne. Obwohl Calypso-Schwimmer über umfassende Erfahrung im Umgang mit Unterwasserfahrzeugen aller Art verfügen, gefällt es mir nicht, wenn sie Sauerstoffgeräte verwenden. Der Sauerstoffapparat bereitet selbst gut trainierten Schwimmern zahlreiche Probleme. Bei einem solchen Gerät kann jeder Fehler tödlich sein.

Der Kern des Geräts besteht darin, dass es mit einer körnigen Substanz ausgestattet ist, die die vom Schwimmer ausgeatmete Luft in den Atembeutel regeneriert. Kommt nichts aus dem System, sollten Sie sorgfältig darauf achten, dass kein einziger Tropfen Wasser dort eindringt: Die Wirksamkeit des Reinigungstanks wird beeinträchtigt und es kann zu schweren und schmerzhaften Verbrennungen der Mundhöhle kommen.

Kalanikha hat Philippe Cousteau gebissen, weil sie ihn mochte.

Die Hauptgefahr liegt jedoch in der Verwendung von reinem Sauerstoff. Dieses Gas, wenn es eindringt große Mengen ins Blut, die auftritt, wenn der Wasserdruck mit der Eintauchtiefe zunimmt, führt zu schweren organischen Störungen. Es wirkt auf das Nervensystem und verursacht den berühmten „tiefen Rausch“, der zu Krämpfen und Koma führt – und im letzteren Fall zu einem traurigen Ende.

Schwimmer und Seeotter in der Stillwater Bay.

Die Tiefe, in der sich die ersten Anzeichen einer „Sauerstoffvergiftung“ bemerkbar machen, beträgt durchschnittlich nur 7 Meter: eine gravierende Einschränkung...

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Das Unterwasseratemgerät enthält eine Arbeitseinheit mit einer chemischen Sauerstoffquelle, eine Maske und einen Atemschlauch, der die Maske mit der Arbeitseinheit verbindet. Die Arbeitseinheit besteht aus einem nach unten offenen Behälter, der mit einem Gitter im oberen Teil dieses Behälters ausgestattet ist, auf dem eine chemische Sauerstoffquelle in Form eines Briketts einer Substanz platziert werden kann, die beim Öffnen Sauerstoff freisetzt Wechselwirkung mit Wasser, ein vertikaler Positionsstabilisator, ein Indikator für die Erschöpfung der Sauerstoffquelle und Gasauslass für den Atemschlauch. Der vertikale Positionsstabilisator besteht aus einem Rohr mit einem Gasbehälter am oberen Ende und einem transparenten unteren Ende. Der Indikator befindet sich im erwähnten transparenten Teil des Röhrchens und wird von einer Feder an das obere Ende des angegebenen Briketts gedrückt. Diese Konstruktion des Geräts gewährleistet eine Reduzierung seiner Masse-Volumen-Eigenschaften, eine Reduzierung der Auswahl an Verbrauchsprodukten, eine Vereinfachung ihrer Zusammensetzung und eine Anzeige des Produktverbrauchs. 2 Gehalt Akten, 1 Abb., 1 Tabelle.

Zeichnungen für RF-Patent 2240257

Die Erfindung bezieht sich auf persönliche Unterwasseratemgeräte, die chemische Sauerstoffquellen nutzen. Das Gerät ist für das Tauchen und Arbeiten unter Wasser in kleinen Durchschnittstiefen konzipiert.

Derzeit ein Gerät mit Zylindern Druckluft Mit offener Kreislauf Atmung (Tauchausrüstung). Zum Befüllen von Tauchflaschen ist der Anschluss an Luftkompressoreinheiten erforderlich. Der Transport gefüllter Flaschen über weite Strecken ist unabhängig von der Transportart verboten. Langzeitlagerung Das Entleeren gefüllter Zylinder ist aufgrund von Undichtigkeiten schwierig und unsicher hoher Druck Darüber hinaus müssen Flaschen alle 5 Jahre einer regelmäßigen Inspektion unterzogen werden. Gewicht und Volumen der Tauchausrüstung sind normalerweise groß und für den Transport auf dem Landweg unbequem. Tauchausrüstung ist schwierig herzustellen (Flaschen, automatische Luftzufuhr) und daher sehr teuer. Alles zusammengenommen macht es für den Durchschnittstouristen unzugänglich (Divers Handbook / Unter der Gesamtherausgeberschaft von E.P. Shikanov. - M.: Voenizdat, 1973, S. 88).

Es sind Bergmanns-Atemschutzgeräte für Grubenretter bekannt, die grundsätzlich zum Eintauchen in Wasser verwendet werden können. Dieses Gerät verwendet komprimierten Sauerstoff als Sauerstoffquelle und einen chemischen Kalkabsorber (CLA) als Kohlendioxidabsorber. Auch die Gewichts- und Größenmerkmale des Atemschutzgeräts sind groß [Didenko N.S. Regenerative Atemschutzgeräte für Minenrettungseinsätze. - M.: Nedra, 1984, S. 156].

Das dem vorgeschlagenen Gerät am nächsten kommende technische Wesen und erzielte Ergebnis ist ein umluftunabhängiges Sauerstoff-Atemgerät vom Typ IDA-64 mit geschlossenem Atemzyklus (Taucherhandbuch / Unter der Gesamtherausgeberschaft von E.P. Shikanov. - M.: Voenizdat, 1973, S. 71).

Das Gerät enthält eine Arbeitseinheit bestehend aus Regenerationsboxen mit einer chemischen Sauerstoffquelle auf Basis von Kaliumperoxid und einem Atembeutel, einer Sauerstoffflasche, Ein- und Ausatemschläuchen, einer Ventilbox und einer Maske.

Die Aufnahme in das Gerät erfolgt nach vollständiger Entfernung der Luft aus dem Beutel und Befüllung mit reinem Sauerstoff aus der Flasche. Beim Einschalten sollten Sie vollständig in die Atmosphäre ausatmen und dann mit dem Einatmen in das Gerät beginnen. Das ausgeatmete Gasgemisch aus der Ventilbox gelangt in die Regenerationsboxen. Beim Durchströmen der Substanz wird sie von Kohlendioxid befreit und mit Sauerstoff angereichert. Die gereinigte Mischung gelangt in den Atembeutel und ist bereit für die nächste Inhalation. Sollte während eines Tauchgangs und in anderen Fällen ein Mangel an Gasgemisch im Beutel auftreten, wird dieser mithilfe eines Atemgeräts mit reinem Sauerstoff aus einer Flasche aufgefüllt. Der Druck in der Sauerstoffflasche wird über ein Fernmanometer kontrolliert. Wenn die Tiefe abnimmt, wird das überschüssige Gasgemisch durch ein Extrusionssicherheitsventil aus dem Beutel gespült. Als chemische Produkte werden Chemisorptionsblöcke auf Basis einer Peroxidverbindung und eines Kohlendioxidabsorbers, KhPI, eingesetzt.

Die Nachteile dieser Apparatur liegen in den relativ hohen Masse-Volumen-Eigenschaften, die die Transportierbarkeit der Apparatur bei Versorgung mit chemischen Produkten (Sauerstoffversorgung) über Land erschweren. Darüber hinaus eliminiert die Verwendung einer ganzen Reihe knapper nachladbarer Komponenten praktisch die Möglichkeit, das Gerät nachzuladen Feldbedingungen. Ein wesentlicher Nachteil von IDA ist auch die grundsätzliche Unmöglichkeit, die Erschöpfung des Produkts zu kontrollieren, d. h. Zeit Schutzwirkung Gerät. All dies macht es unmöglich, dieses Gerät in großem Maßstab einzusetzen.

Diese Nachteile des IDA-Geräts sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Chemisorptionsschema des Betriebs chemischer Produkte besondere Anforderungen an deren Zusammensetzung und Struktur stellt. Dadurch nimmt die freigesetzte Sauerstoffmenge gegenüber dem theoretischen Wert stark ab, der Verdichtungsgrad der Produkte sinkt und eine Kontrolle der Abgase (die Zeit der Schutzwirkung des Gerätes) ist faktisch unmöglich. Die Technologie zur Herstellung chemischer Produkte ist kompliziert, was zu einem Preisanstieg führt.

Das Ziel der Erfindung besteht darin, die Masse-Volumen-Eigenschaften des Geräts zu reduzieren, die Auswahl an Verbrauchsprodukten zu reduzieren, ihre Zusammensetzung zu vereinfachen und anzuzeigen, dass das Produkt aufgebraucht ist.

Das Problem wird durch die vorgeschlagene Erfindung gelöst, wonach bei einem Gerät, das eine Arbeitseinheit mit einer chemischen Sauerstoffquelle, einer Maske und einem Atemschlauch umfasst, die Arbeitseinheit in Form eines unten offenen Behälters ausgebildet ist, ausgestattet mit einen Gasauslass für den Atemschlauch, einen vertikalen Positionsstabilisator und eine Sauerstoffquellen-Auslassanzeige.

Superoxide werden als chemische Sauerstoffquelle verwendet Alkali Metalle oder Erdalkaliperoxide oder darauf basierende Produkte.

Der Kern der Erfindung wird anhand der Zeichnung näher erläutert. Die Zeichnung zeigt generelle Form Abschnitt des Geräts. Das Gerät enthält eine Maske 1, einen Filter 2, einen Atemschlauch 3 in Wärmeisolationsausführung und eine Arbeitseinheit 4 mit einem Brikett einer chemischen Sauerstoffquelle 5. Zur Erwärmung der Einatemluft ist eine Wärmeisolierung des Atemschlauchs 3 erforderlich Luft. Im oberen Teil des Arbeitsblocks 4 befindet sich ein Stabilisator 6 für die vertikale Position des Arbeitsblocks 4. Der Stabilisator 6 ist ein Rohr 7, an dessen oberem Ende sich ein Gasbehälter 8 befindet. Die Elemente des Stabilisators 7 bestehen aus einem Material mit einer Dichte von weniger als eins (Polypropylen, Polyethylen). Das untere Ende des Rohrs 7 ist transparent ausgeführt, um die Position des Arbeitsindikators 9 zu fixieren, der von einer Feder an das obere Ende des Briketts gedrückt wird. Das Brikett 5 befindet sich auf einem Rost im oberen Teil des Behälters des Arbeitsblocks 4. Der untere Teil des Arbeitsblocks 4 besteht aus einem Material mit einer Dichte größer als eins (Stahl) und ist offen für die Kommunikation mit dem Wasser Umfeld. Oberer Teil Arbeitseinheit 4 hat immer positiven Auftrieb (Schwimmkörper), Unterteil Der Block hat einen negativen Auftrieb (sinkt).

Die Masse der Arbeitseinheit 4 ist so ausbalanciert, dass ihr durchschnittlicher resultierender Auftrieb beim Atmen leicht positiv ist. In diesem Fall liegt der Mittelpunkt der resultierenden Auftriebskraft senkrecht in der Arbeitseinheit 4 immer über dem Schwerpunkt. Dank dieser Konstruktion nimmt die Arbeitseinheit 4 immer eine stabile vertikale Position im Wasser ein und kehrt bei zufälligen Vibrationen oder Neigungen nach dem „Roll-to-Stand“-Prinzip automatisch schnell in ihre ursprüngliche vertikale Position zurück.

Die Arbeitseinheit 4 ist über einen flexiblen Atemschlauch 3 mit Hahn 10 mit der Maske 1 verbunden und mit einem Kabel 11 (~0,6 m) am Gürtel oder Rücken befestigt. Eine solche Befestigung des Arbeitsblocks gibt dem Schwimmer ausreichend Freiheit, sich umzudrehen, während Block 4 in einer vertikalen Position gehalten wird. Die vertikale Position von Block 4 sorgt zudem für eine zuverlässige Orientierung des Schwimmers im Raum.

Die Rolle des Atembeutels wird teilweise durch den flexiblen Gasbehälter 8 des Stabilisators 6 und teilweise durch die Vibration der Flüssigkeit im unteren Teil der Arbeitseinheit 4 übernommen.

Das Gerät verfügt außerdem über einen Auffangbehälter für Soda-Sediment 12. Das Atemgemisch wird nicht aus dem Gerät geschleudert.

Das Gerät funktioniert wie folgt. Der vom Brikett 5 bei Kontakt mit Wasser freigesetzte Sauerstoff wird zum Atmen genutzt. Als chemische Sauerstoffquelle werden Alkali- oder Erdalkaliperoxide oder darauf basierende Produkte eingesetzt. Kohlendioxid wird von einer wässrigen Lösung von Hydrolyseprodukten absorbiert. Das Atemschutzgerät arbeitet im automatischen Pendelmodus.

Das Gerät wird unmittelbar vor dem Abstieg mit Brikett 6 ausgestattet. Um ins Wasser zu gehen, öffnen Sie einfach den Hahn 10 und setzen Sie die Maske 1 mit Filter 2 auf.

Beim Einatmen gelangt Wasser durch den unten offenen Raum in die Arbeitseinheit 4 und reagiert mit dem Quellbrikett 5 zu Sauerstoff. Bei einem Sauerstoffüberschuss wird Wasser durch Gas aus dem Brikett 5 nach unten verdrängt und die Reaktion kommt zum Stillstand.

Beim Ausatmen gelangt das Gas durch den Atemschlauch 3 in die Arbeitseinheit 4, die Flüssigkeit zieht sich nach unten zurück und sorgt für die Aufnahme von Kohlendioxid unter Bildung von Soda. Ein Teil des Soda löst sich im wässrigen Milieu auf, ein Teil setzt sich im Sammelbehälter 12 ab. Die Konzentration des Soda in der abgeführten Lösung liegt deutlich unter dem maximal zulässigen Wert und ist daher für den Menschen völlig unbedenklich.

Der Grad der Brikettverarbeitung wird durch die sich ändernde Höhe des Briketts 5 mithilfe der Anzeige 9 gesteuert.

Beispielsweise gewährleistet ein Brikett 6 aus Natriumsuperoxid mit einem Gewicht von 250–260 g und einem Volumen von 140–150 cm 3 den Betrieb des Geräts unter Wasser für eine Stunde. Die Sedimentmasse beim Auflösen eines solchen Briketts beträgt etwa 160 g.

Der Stabilisator 6 sorgt stets automatisch für eine stabile vertikale Position der gesamten Arbeitseinheit.

Der Gastank 8 des Stabilisators 6 kann flexibel sein und teilweise als Atembeutel dienen.

Um beim Beladen einen direkten Kontakt des Superoxidprodukts mit Händen und umliegenden Gegenständen zu vermeiden, ist das Brikett 6 hermetisch ummantelt dünne Schicht(0,5-2 mm) einer speziellen Substanz, die die Leistung von Brikett 5 im Gerät nicht beeinträchtigt. Vor dem Verladen werden die Briketts in einem leichten Polyethylenbehälter hermetisch gelagert.

Nach dem Aufstieg wird Ventil 10 geschlossen und Maske 1 abgenommen. Der Vorgang zum Nachladen des Geräts wird extrem vereinfacht und auf 1-2 Minuten verkürzt.

Die Länge des Kabels 11 und die Stelle seiner Befestigung am Körper des Schwimmers werden aus praktischen Gründen ausgewählt.

Das spezifizierte Funktionsprinzip des Gerätes wurde experimentell an einem Prototyp getestet.

Das technische Lösung eine Chance geben

1. Verwendung von Natriumsuperoxid als wirksamstem Sauerstoffträger in nahezu reiner Form;

2. Den Sauerstoffträger in äußerst kompakter (verdichteter) Form verwenden;

3. Nutzen Sie die Umgebung aquatische Umgebung um Kohlendioxid zu absorbieren und Abfall aufzulösen.

4. Nutzen Sie die durch die Reaktion erzeugte Wärme, um das in die Inhalation gelangende Atemgemisch aufzuwärmen.

Dadurch werden Masse und Volumen der chemischen Sauerstoffquelle pro erzeugter Sauerstoffvolumeneinheit deutlich reduziert. Das Design des Geräts ist vereinfacht. Nach berechneten Daten (siehe Tabelle) verringert sich die Masse des Apparates um das 4,7-fache und das Volumen des Apparates um das 2,8-fache. Die verbrauchte Produktmasse pro 1 m 3 Sauerstoff ist 2,8-mal geringer als beim IDA-Gerät und das Volumen ist 4,3-mal geringer. Wenn es notwendig wäre, Geräte mit Produktvorrat (Sauerstoff) für 6 Betriebsstunden unter Wasser zu transportieren (Sauerstoffvorrat 400-411 l), dann müsste für das vorgeschlagene Gerät im Vergleich zum IDA-Gerät die transportierte Masse betragen 4-mal weniger und die Lautstärke fast 2,5-mal geringer.

Anstelle von drei knappen, relativ teuren Verbrauchsmaterialien (Chemisorptionsblöcke auf Basis einer Peroxidverbindung, ein CPI-Absorber und komprimierter Sauerstoff in einer Flasche) können Sie ein Brikett aus reinem Natrium- oder Kaliumsuperoxid verwenden. Der Vorgang zum Nachladen des Geräts wird vereinfacht und verkürzt (innerhalb von 1-2 Minuten).

Die vergleichsweise einfache Konstruktion der vorgeschlagenen Vorrichtung und das Fehlen von Zylindern machen ihre Herstellung kostengünstig. Berechnungen zufolge ist es 10-30-mal günstiger als Tauchausrüstung und 3-5-mal günstiger als ein IDA-Gerät. Die Kosten für 1 m 3 Sauerstoff, der aus einem Natriumperoxidbrikett gewonnen wird, sind 5- bis 8-mal günstiger als die Kosten für Sauerstoff, der in einem IDA-Gerät gewonnen wird.

Dadurch machen alle aufgeführten Vorteile des vorgeschlagenen Geräts es für den Massengebrauch zugänglich.

BEANSPRUCHEN

1. Unterwasseratemgerät, enthaltend eine Arbeitseinheit mit einer chemischen Sauerstoffquelle, eine Maske und einen die Maske mit der Arbeitseinheit verbindenden Atemschlauch, dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitseinheit in Form eines nach unten offenen Behälters ausgebildet ist, Ausgestattet mit einem Gitter im oberen Teil dieses Behälters zum Platzieren einer chemischen Sauerstoffquelle in Form eines Briketts einer Substanz, die bei Wechselwirkung mit Wasser Sauerstoff freisetzt, einem vertikalen Positionsstabilisator, einer Sauerstoffquellen-Auslassanzeige und a Gasauslass für einen Atemschlauch, wobei der vertikale Positionsstabilisator in Form eines Schlauchs mit einem Gasbehälter am oberen Ende und einem transparenten unteren Ende hergestellt ist und der Indikator in dem genannten transparenten Teil des Schlauchs angeordnet ist und gedrückt wird durch eine Feder am oberen Ende des besagten Briketts befestigt.

2. Unterwasseratemgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als chemische Sauerstoffquelle Alkalisuperoxide oder Erdalkaliperoxide oder darauf basierende Produkte verwendet werden.

3. Unterwasseratemgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Atemschlauch in wärmeisolierender Ausführung ausgeführt ist.

Wachsende Popularität.

Moderne Atemschutzgeräte mit offenem Kreislauf oder herkömmliche Tauchausrüstung wurden nach 1943 aktiv eingesetzt, als sie von Jacques Cousteau und Emile Galliano erfunden wurden. Closed-Loop-Geräte lange Zeit blieb unbeansprucht.

Im Jahr 1987 wurde im Rahmen des Wakulla Springs-Projekts unter der Leitung des Doktors der Wissenschaften William Stone bei der Erkundung eines 5 km langen Höhlensystems das CisLunar Mark I getestet, ein geschlossenes Gerät, das gewisse Vorteile gegenüber Tauchausrüstung zeigte. Seitdem Interesse an diese Art Atemgeräte begannen zuzunehmen.

Rebreather und ihre Haupttypen
Geschlossene Atemgeräte werden üblicherweise als Rebreather bezeichnet englisches Wort„Rebreather“, also „Rebreather“. Das darin verbrauchte Atemgas wird nicht ins Wasser abgegeben, sondern von Kohlendioxid befreit, mit Sauerstoff angereichert und anschließend der Atmung wieder zugeführt. Daher sind Rebreather komplexer als Tauchausrüstung.

Zusätzlich zum Schlauch, der die Flasche mit dem Mundstück verbindet, gibt es einen zweiten, um die verbrauchte Mischung in den Kreislauf zurückzuführen. Zur Aufnahme des ausgeatmeten Gemisches muss ein halbfester oder weicher Beutel mit Wasserfalle vorhanden sein, dessen Druck dem äußeren Wasserdruck entsprechen muss. Anschließend wird die Mischung in einen Kanister gefüllt, in dem ihr durch einen chemischen Absorber Kohlendioxid entzogen wird. Die anschließende Sauerstoffzugabe erfolgt bei jedem Apparatetyp auf seine eigene Art und Weise.

Das Hauptkriterium für die Klassifizierung von Rebreathern ist der Grad der Isolation Atemzyklus. Es gibt Geräte mit vollständig geschlossenem Kreislauf, sogenannte CCR-Rebreather, bei denen das ausgeatmete Gemisch vollständig recycelt wird. Das darin enthaltene Gas wird erst beim Aufstieg über das Ablassventil ins Wasser abgegeben. Durch den abnehmenden Druck dehnt sich die Mischung aus, sodass überschüssiges Material entfernt wird.

Halbgeschlossene Geräte, sogenannte SCR-Rebreather, verwenden künstliche Atemmischungen (Trimix, Nitrox, Heliox) anstelle von reinem Sauerstoff. Daher müssen überschüssiger Stickstoff und Helium, die auftreten, regelmäßig aus dem Atemkreislauf entfernt werden.

Rebreather mit geschlossenem Kreislauf

Das Design eines mit reinem Sauerstoff betriebenen Rebreathers ist das einfachste und leichteste; das Gerät hinterlässt keine Blasen im Wasser und ist daher bei Biologen und Militärs beliebt. Die alleinige Verwendung von Sauerstoff bringt jedoch Einschränkungen mit sich. Mit steigendem Druck wird es giftig und wirkt sich negativ auf die Atemwege aus nervöses System. Dabei sollte die Tauchtiefe 7-10 m nicht überschreiten. Sauerstoff trägt zudem zur schnellen Entstehung von Karies bei.

Eine der Arten von Sauerstoff-Rebreathern ist ein Gerät mit chemischer Regeneration des Atemgemisches. Im Absorptionskanister wird ein Sauerstoffvolumen freigesetzt, das dem absorbierten Kohlendioxid entspricht, sodass Sie unter Wasser bleiben können Rekordzahl Zeit - bis zu 6 Stunden. Aufgrund der Gefahr des regenerierenden Stoffes, der beim Eindringen von Wasser Alkali freisetzt, werden solche Geräte fast nie verwendet.

Es gibt Rebreather, die es ermöglichen, mit künstlichen Atemmischungen zu arbeiten, wodurch man in relativ große Tiefen tauchen kann. Einige Geräte verwenden elektronisches System Steuerung der Sauerstoffversorgung des Atemkreislaufs, deren Schwachstelle die elektrochemischen Sensoren sind, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, und das Magnetventil. Berühmte Vertreter- CIS Lunar, Buddy Inspiration. In anderen Fällen erfolgt die Steuerung halbautomatisch, wobei die Sauerstoffzufuhr vom Taucher gesteuert wird.

Halbgeschlossene Rebreather

Der Unterschied im Design von Rebreathern mit halbgeschlossenem Kreislauf liegt in der Art und Weise, wie das Atemgemisch zugeführt wird. Bei Geräten mit aktiver Versorgung wird beim Öffnen des Ventils an der Flasche das Atemgemisch kontinuierlich über eine Düse in den Atemkreislauf eingespeist Durchsatz, variierend mit der Tiefe und abhängig von der verwendeten Mischung. Solche Rebreather sind einfach in Design und Wartung; es ist einfach, mit ihnen einen Tauchplan zu berechnen, da der Gemischverbrauch in jeder Tiefe ungefähr gleich ist. Vielleicht erfreuen sie sich deshalb unter anderen Rebreather-Typen größter Beliebtheit. Berühmte Geräte dieser Art sind Ray und Draeger Dolphin, Atlantis und Azimuth.

Bei Geräten mit passiver Gemischzufuhr wird die entnommene und zugeführte Gasmenge nicht in Abhängigkeit vom Druck, also von der Tiefe, reguliert, so dass die Durchflussmenge des Gasgemisches wie bei einer herkömmlichen Tauchflasche berechnet werden muss. Allerdings hat ein Rebreather im Gegensatz zu einer Tauchflasche ein Vielfaches mehr Zeit unter Wasser, da er nicht das gesamte Volumen des ausgeatmeten Gases abgibt, sondern etwa 10 bis 30 Prozent. Bekannte Geräte dieser Art sind der Halcyon RB-80 (das Analogon ist der europäische RB2000).

Rebreather oder Tauchausrüstung?

Rebreather übertreffen herkömmliche Tauchgeräte durch weniger Lärm und weniger Blasen, konstanten Auftrieb beim Ein- und Ausatmen, da das Volumen des Gemisches beim Ausatmen nicht oder fast nicht abnimmt. Durch die Aufnahme von Kohlendioxid werden Feuchtigkeit und Wärme freigesetzt, was die Luft, die ein Taucher einatmet, angenehmer macht und dadurch die Widerstandsfähigkeit gegen die Dekompressionskrankheit erhöht. Darüber hinaus erhöht sich die Zeit, die man mit einem Rebreather unter Wasser verbringt, und die Lieferung von Gasgemischen an den Tauchplatz verursacht durch die Reduzierung ihres erforderlichen Volumens nicht so viele Probleme. Kreislaufgeräte mit geschlossenem Kreislauf, die Gemische verwenden, ermöglichen das Erreichen größerer Tiefen als die Schwelle von 40 m für andere Geräte.

Warum haben Kreislaufgeräte die herkömmliche Tauchausrüstung nicht ersetzt? Sie haben ihre Nachteile. Diese Geräte sind teurer, schwieriger zu warten, schwerer und größer, für die Verwendung durch zwei Taucher in kritischen Situationen unpraktisch und erfordern Verbrauchsmaterialien wie einen Absorber und verschiedene Sensoren. Darüber hinaus ist der Einsatz des Rebreathers im Team komfortabler.

Wie Sie sehen, stehen den Vorteilen jedes Atemschutzgerätetyps seine Nachteile gegenüber, sodass sowohl Rebreather als auch Tauchflaschen ihren Einsatz wert sind. Bei der Auswahl sollten Sie genau wissen, wofür das Gerät verwendet wird und welche Art von Geräten im Team verwendet werden. Wenn Sie sich für ein Kreislaufgerät entscheiden, werden Sie nicht enttäuscht sein. Nicht umsonst beginnen sie zu erobern In letzter Zeit Popularität in Russland

basierend auf Materialien von der Website aqua-globus.ru