rumah · Pengukuran · Alat bantu pernapasan mandiri. Alat bantu pernafasan semi tertutup dan siklus tertutup Prinsip pengoperasian Ida 71

Alat bantu pernapasan mandiri. Alat bantu pernafasan semi tertutup dan siklus tertutup Prinsip pengoperasian Ida 71

Jika kita mempertimbangkan teknis penyelaman
seperti puncak scuba diving,
maka pernapasan ulang hanyalah penerbangan lengkap ke luar angkasa!

Hanya sedikit orang yang tahu apa itu rebreather atau alat lingkaran tertutup pernafasan datang kepada kita jauh lebih awal daripada peralatan selam konvensional, untuk ini Anda hanya perlu melihat sejarah penemuan rebreather, namun hanya di zaman kita kemajuan teknologi membantu membuat penyelaman pada sistem sirkuit tertutup ini tersedia secara universal untuk para penyelam. komunitas penyelam, dan tidak hanya profesional dari organisasi militer dan ilmiah khusus.

Anda cukup lelah dengan deru udara yang dihembuskan, dan tumpukan besi berat dengan bentuk silinder yang digantung tidak terlihat estetis seperti yang pertama kali, dan tentu saja Anda sudah lama ingin mengoptimalkan rezim dekompresi Anda, lalu jalannya untuk bernapas kembali adalah cara Anda!

sebagai berikut:


Ini dianggap sebagai pernapasan ulang siklus semi-tertutup yang paling sukses dan paling luas dengan pasokan campuran pernapasan pasif.

Dikembangkan oleh perusahaan Jerman Draeger dan merupakan modifikasi dari model Atlantis I. Model ini mudah dioperasikan dan dapat diandalkan dalam penggunaan.

Menggunakan campuran nitrox standar, memungkinkan penyelaman hingga kedalaman 40 meter. Ada modifikasi menggunakan trimix, yang meningkatkan kedalaman yang diizinkan hingga 80m.

Pelatihan untuk mengoperasikan perangkat ini membutuhkan waktu 2–3 hari. Empat penyelaman perairan terbuka memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mempraktikkan latihan yang diperlukan dan mendapatkan pemahaman lengkap tentang spesifik menyelam dalam pernapasan ulang. Kami sangat merekomendasikan kursus ini sebagai kursus pra-kursus Inspirasi.


Ini adalah rebreather campuran loop tertutup pertama yang diproduksi secara massal di dunia. Selain itu, Inspirasi adalah yang pertama dan, hingga saat ini, satu-satunya perangkat di kelasnya yang menerima sertifikasi dari Badan Standardisasi Eropa. Sertifikat ini mengizinkan penggunaan yang aman peralatan pada kedalaman hingga 50 meter dengan udara sebagai pengencer dan setidaknya hingga 100 meter menggunakan campuran trimix.

memberi kita kesempatan untuk menggunakan semua keunggulan campuran nitrox, dan 100%. Unit kontrol secara otomatis mempertahankan konstan tekanan parsial oksigen di sirkuit pernapasan berapa pun kedalamannya, sehingga persentase komposisi campuran terus berubah. Dengan kata lain, perangkat ini menyediakan campuran pernapasan optimal (campuran terbaik) pada kedalaman berapa pun selama penyelaman, hingga pasokan oksigen murni pada perhentian dekompresi terakhir.

Ini berarti keserbagunaan yang belum pernah ada sebelumnya: apakah itu bangkai kapal di perairan dalam atau terumbu pantai yang dangkal, tidak ada bedanya - peralatan yang disiapkan secara standar akan memberi Anda campuran optimal pada kedalaman berapa pun. Hal ini memungkinkan Anda untuk sepenuhnya menyadari semua keuntungan dari campuran terbaik, seperti memperluas NDL, meminimalkan mode dekompresi, dll., tetapi tanpa perencanaan awal yang membosankan terkait dengan pemilihan campuran gas tergantung pada kedalaman penyelaman spesifik, penghitungan cadangan gas, dan pemilihan konfigurasi peralatan, silinder panggung, dll. Selain itu, Anda tidak perlu repot berpindah dari satu campuran ke campuran lain di bawah air.

Menyelam dengan Inspirasi berarti memanfaatkan gas semaksimal mungkin. Efisiensi ini terutama terlihat pada kedalaman yang cukup dalam, di mana konsumsi campuran gas dalam sistem yang beroperasi sesuai dengan skema pernapasan terbuka menjadi bencana besar. Oleh karena itu tingginya popularitas rebreather di kalangan penyelam teknis.

Seiring dengan keuntungan yang telah disebutkan, hal-hal berikut harus diperhatikan: sifat positif seperti meminimalkan biaya helium yang mahal, kekompakan peralatan, kemudahan kontrol daya apung, bernapas dengan gas hangat yang dilembabkan dan, terakhir, tidak adanya gelembung yang dihembuskan, yang membuat penyelaman menjadi nyaman, tenang, dan tidak memprovokasi. keadaan stres pada penghuni bawah air.

Inspirasi merevolusi penyelaman. Menjadi perangkat pertama yang diproduksi secara massal di kelas ini dan, yang terpenting, terjangkau, perangkat ini dijual secara luas di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Setelah lulus pengujian ketat di organisasi khusus di Inggris dan AS, perangkat ini diproduksi sesuai dengan standar dan persyaratan kualitas, dan dilengkapi dengan layanan purna jual dan pasokan suku cadang dari pabrik.

- Gas yang dihembuskan diarahkan oleh katup satu arah melalui selang ke dalam kantong pernafasan. Di sinilah siklusnya dimulai.
- Kemudian gas, terbebas dari kemungkinan sisa air, masuk ke dalam cartridge penyerap. Di sini ia masuk ke dalam reaksi kimia dengan penyerap (Sofnolime), di mana ia dilepaskan dari karbon dioksida.
- Di zona pencampuran di bagian atas kartrid terdapat tiga sensor oksigen independen yang mengukur tekanan parsial oksigen dalam campuran, memungkinkan pengatur elektronik secara akurat mempertahankan nilai PO2 yang ditetapkan dengan menyuntikkan sejumlah oksigen murni tambahan dari silinder sebagai itu dikonsumsi oleh tubuh.
- Campuran yang dimurnikan dan diperkaya oksigen melewati selang ke dalam kantong inhalasi, dan kemudian melalui kotak katup ke corong. Siklusnya selesai.

pengencer

Inspirasi memiliki dua silinder tiga liter. Satu silinder berisi oksigen murni, silinder lainnya berisi apa yang disebut pengencer - gas pengencer. Hingga kedalaman 50 m biasanya udara, lebih dalam - trimix atau heliox. Pengencer memiliki beberapa fungsi:

Secara manual atau melalui katup pulmonal (jika terpasang), pengencer disuplai ke sirkuit pernapasan untuk mengkompensasi peningkatan tekanan seiring bertambahnya kedalaman dan untuk mencegah “runtuhnya” kantong.

Ini juga digunakan untuk inflasi BCD dan drysuit. Konsumsi pengencer sangat kecil, sekitar 30 - 40 bar untuk keseluruhan penyelaman.

Sebagai pengencer, ini adalah komponen utama campuran gas pernapasan, menjaganya dalam batas aman dari sudut pandang keracunan oksigen.

Salah satu fungsi pengencer yang paling penting adalah kemampuannya untuk menggunakannya sebagai pasokan cadangan untuk ventilasi sirkuit atau untuk beralih ke pernapasan sirkuit terbuka jika terjadi keadaan darurat.


Rebreather adalah resirkulasi Mesin bantu pernapasan, yaitu alat yang, tidak seperti scuba (SCUBA), saat menghembuskan napas campuran pernapasan tidak dibuang ke dalam air sama sekali atau tidak dibuang seluruhnya. Sebaliknya, campuran bekas tersebut diolah agar dapat dihirup kembali (re-breath). Untuk ini, Anda perlu menghilangkan karbon dioksida dari campuran(karbon dioksida) dan menambahkan oksigen ke dalam campuran.
Tugas pertama diselesaikan dengan cara yang sama di semua rebreather - mereka selalu memiliki wadah (tabung penyerap) yang termasuk dalam sirkuit pernapasan, yang diisi bahan kimia, aktif menyerap karbon dioksida.
Tugas kedua - menambahkan oksigen ke dalam campuran - diselesaikan berbagai jenis bernapas kembali dengan cara yang berbeda. Mari kita lihat lebih dekat ini...

Apa jenis rebreather yang ada?

Semua rebreather menurut prinsip operasinya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: setengah tertutup Dan tertutup sepenuhnya.
DI DALAM tertutup rebreathers (CCR - Closed Circuit Rebreathers), campuran yang dihembuskan diproses sepenuhnya dan setelah dikeluarkan karbon dioksida Oksigen murni ditambahkan ke dalamnya. Hal ini tidak berarti bahwa campuran pada rebreather jenis ini tidak tergores ke dalam air sama sekali; sebaliknya, campuran tersebut tidak tergores saat berenang pada kedalaman yang konstan. Saat naik, yaitu ketika tekanan luar berkurang, campuran pernapasan mengembang dan kelebihannya dibuang ke air melalui katup buang.
Setengah tertutup rebreathers (SCR - Semi Closed Rebreathers) berbeda dari yang tertutup karena campuran dikeluarkan dari sirkuit pernapasan bahkan ketika berenang pada kedalaman yang konstan, tetapi jumlah campuran yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tangki scuba konvensional. Menghilangkan sebagian campuran diperlukan karena untuk menjaga kadar oksigen yang dibutuhkan dalam campuran pernafasan, yang digunakan disini bukanlah oksigen murni, melainkan campuran pernafasan buatan seperti Nitrox, Trimix dan Heliox. Oleh karena itu, perlu untuk menghilangkan kelebihan gas netral: nitrogen dan helium.
Pada gilirannya, rebreather tertutup dan semi tertutup dapat terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan prinsip yang mendukungnya komposisi optimal campuran pernapasan.
Tertutup:
1) Penghirup oksigen(CCOR - Rebreather Oksigen Sirkuit Tertutup) beroperasi dengan oksigen murni, mis. penyelam menghirup oksigen murni tanpa campuran gas netral. Prinsip ini menyederhanakan desain dan memperkecil ukuran, namun juga menimbulkan keterbatasannya sendiri. Anda dan saya tahu bahwa oksigen menjadi beracun ketika tekanan parsial meningkat di atas 0,5 bar. Dalam hal ini, toksisitas memanifestasikan dirinya dalam dua bentuk: paru (dihitung dalam OTU - Unit Toleransi Oksigen) dan kejang (dihitung berdasarkan efek pada sistem saraf pusat SSP - Sistem Saraf Pusat). Tekanan parsial oksigen maksimum yang aman untuk penyelam dianggap 1,6 bar (biasanya 1,4 untuk paparan jangka panjang) dan hanya dalam kasus darurat diperbolehkan untuk meningkatkannya sebentar menjadi 2,0 bar (3,0 di Angkatan Laut Prancis dan Rusia). Mengingat masih ada sisa gas netral di sirkuit pernafasan alat tersebut, kedalaman maksimum menyelam dengan perangkat tersebut dibatasi hingga 7 meter (10 meter dalam kasus darurat).
Faktor negatif lain dari kerja oksigen murni adalah ia “memberi makan” segala manifestasi karies atau penyakit rongga mulut lainnya. Oleh karena itu, saat menggunakan alat tersebut, jangan lupa untuk mengunjungi dokter gigi secara rutin (yang direkomendasikan untuk semua penyelam) dan Anda tidak akan mengalami masalah dengan gigi Anda.
Terimakasih untuk ukuran kecil, otonomi yang besar dan, yang paling penting, tidak adanya gelembung yang dihembuskan, perangkat semacam itu sangat populer di kalangan ahli biologi militer dan bawah air.
Perwakilan paling terkenal dari tipe ini adalah Draeger LAR VI dan OMG Castoro C-96.
2) Penghirupan oksigen dengan regenerasi kimia dari campuran pernapasan(CCCR - Pernafasan Kimia Sirkuit Tertutup). Desainnya mirip dengan rebreather jenis sebelumnya, tetapi berbeda dalam prinsip memulihkan kandungan oksigen dalam campuran. Faktanya adalah, tidak seperti zat penyerap, yang hanya menyerap karbon dioksida, tabung perangkat tersebut diisi dengan zat regenerasi, yang ketika menyerap 1 liter karbon dioksida, melepaskan sekitar 1 liter oksigen.
Meskipun ukurannya kecil, perangkat tersebut memiliki otonomi yang luar biasa. Misalnya, ketika menggunakan perwakilan khas kelompok ini, peralatan Soviet IDA-71, dimungkinkan untuk berenang di bawah air selama 6!!! jam.
Sayangnya, zat regeneratif ini sangat berubah-ubah dalam penggunaannya. Ketika air memasuki tabung penyerapan, alkali seperti busa dilepaskan, menghasilkan “koktail kaustik” yang sama yang digunakan untuk menakut-nakuti penyelam ketika berbicara tentang pernapasan ulang (ini adalah salah satu mitos yang paling umum). “Koktail” ini dapat sangat merusak mulut, laring, trakea, dan bahkan paru-paru penyelam. Zat penyerap biasa berperilaku lebih tenang. Ya, alkali dilepaskan saat basah, tetapi tanpa reaksi keras, Anda dapat menentukan aliran air tanpa mencicipi campurannya, tetapi hanya dengan kesulitan bernapas.
Perangkat jenis ini hanya digunakan oleh militer dan kemudian hanya di dua negara - Uni Soviet dan Prancis. Kini, karena rumitnya penanganan zat regeneratif, perangkat jenis ini sudah ketinggalan zaman.
3) Pernapasan ulang menggunakan campuran pernapasan dengan kontrol elektronik(CCMGR - Rebreather Gas Campuran Sirkuit Tertutup). Seperti namanya, rebreather jenis ini memiliki sistem kontrol elektronik yang mencakup sensor tekanan parsial oksigen, sirkuit elektronik yang menganalisis kandungan oksigen dalam campuran dan memberi sinyal pada katup listrik untuk menambahkan oksigen murni ke sirkuit pernapasan hingga tingkat optimal. Keuntungan dari skema semacam itu jelas: kemampuan untuk bekerja dengan campuran gas (dan bukan oksigen murni) dan, sebagai hasilnya, menyelam ke hampir semua kedalaman, tekanan parsial oksigen selalu optimal pada kedalaman berapa pun, tidak adanya gelembung saat berenang, penghematan gas pernapasan semaksimal mungkin dan otonomi yang lebih besar. Di sisi lain, ini adalah desain yang rumit dengan kemungkinan kegagalan elektronik, sulit dan mahal untuk dirawat. Sensor yang beroperasi berdasarkan prinsip elektrokimia memiliki masa pakai terbatas harga tinggi dan biasanya memerlukan penggantian setidaknya setahun sekali.
Perwakilan paling terkenal dari tipe ini: Buddy Inspiration, CIS Lunar.
4) Pernapasan ulang menggunakan campuran pernapasan dengan kontrol semi otomatis(KISS bernapas kembali). Mereka berbeda dari tipe sebelumnya dalam hal sensor dan sirkuit elektronik Mereka hanya memantau tekanan parsial oksigen, dan penyelam sendiri menambahkan oksigen ke sirkuit pernapasan jika diperlukan.
Desain yang paling kompeten dari perangkat jenis ini menyediakan pasokan oksigen otomatis yang konstan melalui nosel dalam jumlah yang kurang dari yang dibutuhkan penyelam, dan penyelam menambahkan oksigen hanya untuk mempertahankan tingkat tekanan parsial yang optimal. Dalam hal ini, jumlah manipulasi manual dengan perangkat sangat berkurang di satu sisi, dan di sisi lain, salah satu titik kegagalan - katup solenoid - tidak ada.
Setengah tertutup:
1) DENGAN umpan aktif campuran pernapasan(CMF SCR - Pernafasan Semi Tertutup Aliran Massa Konstan). Pada perangkat ini, ketika katup silinder yang berisi campuran pernafasan dibuka, ia mulai mengalir terus menerus melalui nosel yang dikalibrasi ke dalam sirkuit pernafasan. Tekanan parsial oksigen dipertahankan dengan membuang campuran limbah dalam jumlah yang persis sama (!!!) ke dalam air. Tingkat suplai campuran segar (liter per menit) bergantung pada keluaran nosel dan dipilih tergantung pada kedalaman perendaman dan komposisi campuran pernapasan.
Ciri menarik dari penggunaan rebreather jenis ini adalah kesederhanaan desain, kemudahan perhitungan, dan kemudahan perawatan. Durasi penyelaman (dalam hal cadangan campuran pernafasan) praktis tidak bergantung pada kedalaman, karena pada semua kedalaman konsumsi campuran dari silinder berubah sangat sedikit, sebaliknya tekanan parsial oksigen di sirkuit pernapasan sangat kuat (bahkan lebih dari peralatan selam konvensional!!!) tergantung pada dua faktor: kedalaman penyelaman dan aktivitas fisik penyelam (yaitu konsumsi oksigen).
Perwakilan tipe yang paling terkenal: Draeger Dolphin dan Ray, OMG Azimuth.
2) Dengan pasokan campuran pernapasan pasif(PA SCR - Rebreather Semi Tertutup Penambahan Pasif). Dalam jenis pernafasan ulang ini, tekanan parsial oksigen juga dipertahankan dengan mengetsa sebagian campuran bekas ke dalam air, tetapi (!!!) jumlah campuran yang ditentukan dengan jelas oleh desain dikeluarkan dari sirkuit pernapasan pada setiap pernafasan ( biasanya dari 8 hingga 25% dari volume pernafasan). Alih-alih yang dikeluarkan dari silinder, campuran pernapasan segar dalam jumlah yang sama disuplai. Diketahui bahwa laju pernapasan berhubungan langsung dengan konsumsi oksigen penyelam, oleh karena itu tekanan parsial pada sirkuit pernapasan alat tersebut praktis tidak bergantung pada konsumsi oksigen dan hanya bergantung pada kedalaman penyelaman (sama seperti pada peralatan selam konvensional). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada saat berenang dengan rebreather jenis ini, penyelam menggunakan segala perhitungan yang berhubungan dengan penggunaan. campuran gas dalam peralatan selam biasa, tetapi membawa pasokan gas 4-10 kali (tergantung pada koefisien pelepasan) lebih besar dari volume silinder sebenarnya.
Perwakilan tipe yang paling terkenal: Halcyon RB-80, K-2 Advantage, DC-55.

Bagaimana cara kerja rebreather?

Semua rebreather, tanpa kecuali, lebih kompleks daripada tangki scuba. Hal ini dapat dimaklumi, karena prinsip pengoperasiannya lebih rumit. Namun, semuanya memiliki fitur desain serupa yang membuatnya berfungsi.
Pertama, tidak seperti peralatan selam, di mana satu selang mengalir dari silinder ke corong sudah lama menjadi hal yang biasa, rebreather menggunakan dua selang- satu untuk menyuplai campuran ke corong, yang lain untuk mengembalikan campuran ke sirkuit pernapasan.
Karena campuran pernapasan tidak dihembuskan ke dalam air, tetapi dikembalikan, diperlukan wadah untuk mengembalikannya. Selain itu, campuran pernapasan dalam wadah ini harus mempunyai tekanan yang sama dengan air di sekitarnya. Oleh karena itu, setiap rebreathing memiliki satu atau dua tas pernapasan(kantong pernapasan) dari mana penyelam menghirup dan ke dalamnya ia menghembuskan campuran gas di bawah tekanan yang sama dengan tekanan lingkungan. Kantungnya bisa lunak atau semi-kaku (pada rebreather semi-tertutup dengan umpan pasif).
Untuk membersihkan campuran dari karbon dioksida, semua rebreather memilikinya kaleng kecil, ke dalamnya dituangkan penyerap kimia.
Seperti disebutkan di atas, bahan penyerap sangat tidak suka air masuk ke dalam tabung. Oleh karena itu, sebagian besar rebreather memiliki desainnya sendiri perangkap air atau membran hidrofobik. Tujuan dari perangkat tersebut adalah untuk mencegah air masuk melalui corong dan mencegahnya memasuki penyerap. Biasanya, kantong pernapasan kedua (kantong pernafasan) digunakan sebagai perangkap, yang juga membantu mengurangi resistensi pernafasan dari pernafasan ulang.

Keuntungan dari rebreather.

Berbicara tentang kelebihannya, kita perlu memulai dengan mitos lain: bahwa rebreather lebih murah digunakan daripada tangki scuba karena mengkonsumsi lebih sedikit campuran pernapasan... Ini benar, tetapi dengan syarat menggunakan campuran berbahan dasar helium (!!!), yang mahal. Bila menggunakan Nitrox yang relatif murah, penghematan konsumsi campuran bahkan dapat diimbangi dengan biaya penyerap. Selain itu, untuk jenis rebreather yang kompleks, seperti perangkat tertutup dengan kontrol elektronik Anda perlu memperhitungkan kebutuhan untuk mengganti sensor, yang juga mahal dan menyediakan tim dukungan yang dangkal jika terjadi keadaan yang tidak terduga!!!
Mitos lainnya adalah bahwa rebreather memungkinkan Anda berenang dalam waktu yang lama dan dalam sehingga hal ini tidak dapat dicapai dengan peralatan selam konvensional. Hal ini juga benar, tetapi tidak semua jenis rebreather sesuai dengan aturan ini, tetapi hanya rebreather siklus tertutup yang beroperasi pada campuran! Semua jenis rebreather lainnya tidak termasuk dalam definisi ini...
Sekarang tentang manfaat sebenarnya:
1) Lebih sedikit kebisingan dan lebih sedikit gelembung, yang biasanya membuat takut semua biota laut yang waspada;
2) Daya apung yang hampir konstan selama siklus inhalasi-ekspirasi. Karena volume total campuran pernapasan dalam sistem pernafasan paru-paru hampir tidak berubah, penyelam tidak ditarik ke atas saat menghirup, dan tidak ditarik ke bawah saat menghembuskan napas. Sebuah fitur yang sangat berharga bagi fotografer dan videografer bawah air, bukan?;
3) Ketika karbon dioksida diserap, sejumlah uap air dan panas dilepaskan, sehingga penyelam menghirup udara panas dan lembab. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan mengurangi risiko penyakit dekompresi, terutama saat berenang air dingin. Untuk alasan yang sama, pernapasan ulang tidak mengalir bebas.
4) Saat mengatur ekspedisi serius yang memerlukan penggunaan campuran gas, tabung gas yang jauh lebih sedikit harus dikirimkan ke lokasi penyelaman. Meskipun, seperti ditulis di atas, kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan keuntungan, rebreather mengonsumsi campuran gas yang jauh lebih sedikit dibandingkan tangki scuba, sehingga ekspedisi dengan rebreather sebenarnya membutuhkan lebih sedikit gas.

Kerugian dari rebreather.

Mari kita mulai dengan mitos lagi. Kami telah membicarakan tentang koktail kaustik di atas, serta cara untuk memerangi fenomena ini. Perlu dicatat bahwa sangat sulit untuk mendapatkan koktail seperti itu di rebreathing modern, bahkan jika Anda mencobanya secara khusus. Bahkan ketika corong dikeluarkan dari mulut, ia tetap mengapung karena daya apung positif dari selang dan mulai mengeluarkan campuran dari kantong inhalasi, sehingga jumlah air yang masuk ke dalam kantong pernafasan tidak signifikan.
Kesulitan belajar. Sebagian benar, setidaknya mengenai rebreather campuran tertutup. Pelatihan untuk semua jenis rebreather lainnya tentu saja melibatkan pengetahuan dasar pelajar, tetapi tidak lebih sulit dari kursus scuba diving mana pun.
Sulit untuk dipertahankan. Ya, itu diperlukan lebih banyak kekuatan dan waktu dibandingkan scuba diving, namun prosedurnya standar dan tidak menimbulkan kesulitan. Hanya perlu kebiasaan saja, sama seperti saat melakukan servis SCUBA.
Mitos yang paling penting adalah bahwa membeli rebreather harganya jauh lebih mahal daripada peralatan selam. Memang benar bahwa sebagian besar rebreather lebih mahal daripada kit SCUBA rata-rata, tetapi beberapa model, terutama rebreather umpan aktif semi-tertutup, harganya cukup sebanding dengan kit SCUBA yang bagus.
Sekarang mari kita beralih ke kerugian sebenarnya:
1) Pernafasan ulang bukanlah alat yang bersifat individualistis; alat ini memerlukan pelatihan dan kerja sama tim lebih dari sekadar peralatan selam. Tapi apakah ini harus dianggap sebagai sebuah kerugian?
2) Sulitnya penggunaan satu alat oleh dua orang penyelam dalam keadaan darurat. Meskipun beberapa penyelam sekarang mempraktikkan latihan ini, pernapasan siklus terbuka penyelam darurat dari tabung darurat terpisah atau tabung gas rebreathing paling banyak digunakan.
3) Berat dan dimensi perangkat itu sendiri yang lebih besar (tidak termasuk silinder) membuatnya sulit untuk dibawa bepergian.
4) Kebutuhan untuk menyediakan barang habis pakai(campuran gas dan penyerap) di lokasi penyelaman. Meskipun campuran gas yang digunakan sebagian besar adalah campuran standar, namun penyerapnya akan muncul ketika rebreathing menjadi hal yang umum di reservoir kita.

Dalam alat bantu pernapasan sirkuit tertutup

Saya harus mengakui bahwa pernyataan pesimistis Jude Vandevere, di sini, di atas kapal Orchilla, beberapa mil dari Stasiun Hopkins, bagaikan mandi air dingin.

Tapi itu masih lebih baik daripada mundur. Perjuangan tidak selalu berakhir dengan kekalahan.

Perjuangan melawan lingkungan hidup adalah masalah yang kompleks: Anda akan kalah ribuan kali, Anda akan memulai lebih dari seribu kali, namun demi generasi mendatang kita harus melakukannya dengan cara yang saling menguntungkan. Kita harus melakukan ini untuk diri kita sendiri.

Jude Vandevere setuju dengan sepenuh hati. Kebanyakan hidupnya dihabiskan untuk mencari cara menyelamatkan berang-berang laut terakhir, dan Anda tidak bisa menyalahkan dia atas sikap kalahnya... Sederhananya, seorang ilmuwan tidak bisa hanya mengandalkan perasaannya: kaum realis harus menghadapi kebenaran.

Aku ingin tahu apa yang ingin dikatakan oleh berang-berang laut, yang melihatku dari rumput laut sekitar dua meter dari kami, saat ini, saat aku menjelaskan semua ini...

Para penyelam Calypso yang sudah siap turun ke dalam air. Reaksi instan: berang-berang laut, yang beberapa detik lalu cukup baik hati, menyebar ke berbagai arah. Memang benar, sampai saat ini penyelam adalah musuh bebuyutan mereka - dia datang dengan senjata bawah airnya untuk memusnahkan mereka. Ini adalah pertama kalinya berang-berang laut menghadapi pengunjung tanpa senjata - tetapi hak mereka untuk tidak mempercayai seseorang cukup sah.

Namun, sampai titik tertentu. Ada satu keadaan lagi.

Butuh beberapa saat bagi kami untuk menyadari bahwa pemandangan dan suara gelembung udara dari peralatan selam kami menarik sekaligus menolaknya. Jika kita benar-benar ingin mendekati berang-berang laut di lingkungannya, kita harus mencari cara lain yang lebih tenang untuk melakukannya.

Saat para perenang naik ke permukaan dengan cangkang abalon yang kosong - berang-berang laut telah membuangnya setelah merobek kerang dari bebatuan bawah air dan memakan dagingnya - Saya berkata pada diri sendiri bahwa hanya ada dua cara untuk mendekati berang-berang laut, yaitu bermain petak umpet. di antara rumput laut dengan badut pemalu ini - entah alat bantu pernapasan sirkuit tertutup atau tidak sama sekali.

Peralatan oksigen dengan siklus pernapasan tertutup, keunggulan utamanya adalah tidak adanya gelembung udara dan keheningan total, diciptakan oleh militer untuk kebutuhannya sendiri. Berkat itu, awak kapal selam tidak mengeluarkan dirinya saat bernafas dan menjadi tidak bisa dibedakan dari permukaan.

Kami menggunakan sistem licik ini dalam kasus-kasus yang kami hadapi Hewan liar, yang merasa ngeri dengan untaian gelembung perak dan suara napas para perenang yang mengenakan pakaian antariksa biasa.

Tapi saya tidak menyembunyikan fakta bahwa saya tidak mendapatkan apa pun dari ini. Meskipun perenang Calypso memiliki pengalaman luas bekerja dengan semua jenis kendaraan bawah air, saya tidak suka jika mereka menggunakan peralatan oksigen. Peralatan oksigen menyebabkan banyak masalah bahkan bagi perenang terlatih. Dengan perangkat seperti itu, kesalahan apa pun bisa berakibat fatal.

Inti dari alat ini adalah dilengkapi dengan zat granular yang meregenerasi udara yang dihembuskan oleh perenang ke dalam kantong pernapasan. Jika tidak ada yang keluar dari sistem, maka Anda harus hati-hati memastikan bahwa tidak ada setetes air pun yang masuk ke sana: efektivitas tangki pembersih akan terganggu, dan ini dapat menyebabkan luka bakar yang serius dan menyakitkan pada rongga mulut.

Kalanikha menggigit Philippe Cousteau karena dia menyukainya.

Namun bahaya utama terletak pada penggunaan oksigen murni. Gas ini, ketika masuk jumlah besar ke dalam darah, yang terjadi ketika tekanan air meningkat sesuai dengan kedalaman perendaman, menyebabkan gangguan organik yang serius. Ia bekerja pada sistem saraf, menyebabkan "keracunan mendalam" yang terkenal, yang menyebabkan kejang-kejang dan koma - dan dalam kasus terakhir, berakhir dengan menyedihkan.

Perenang dan berang-berang laut di Stillwater Bay.

Kedalaman di mana tanda-tanda pertama “keracunan oksigen” dirasakan rata-rata hanya 7 meter: suatu batasan yang serius...

Dari buku Antisemitisme di Uni Soviet pengarang Schwartz Solomon Meerovich

Dari buku Vladimir Putin pengarang Medvedev Roy Alexandrovich

Dari buku Orang yang Bertindak Bisu pengarang Vasilevsky Alexander Mikhailovich

3. Sampai nafas terakhir Ketika pertanyaan tentang komposisi organisasi Ramsay diputuskan di Moskow, Sorge memilih Vukelich. Pilihannya bukanlah suatu kebetulan atau akibat tergesa-gesa. Richard benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalan hidup Vukelic. Branko

Dari buku Purely Confidential [Duta Besar untuk Washington di bawah enam presiden AS (1962-1986)] pengarang Dobrynin Anatoly Fedorovich

Bekerja di Kantor Pusat Kementerian Luar Negeri Setelah mempertahankan disertasi saya, saya ditugaskan bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai asisten kepala Departemen Pendidikan, karena saya sekarang telah memiliki gelar akademik. Departemen ini jauh dari kegiatan diplomatik praktis, karena terlibat di dalamnya

Dari buku Abd al-Qadir penulis Oganisyan Yuliy

Tanpa menarik napas, perang internal ini bagi Abd al-Qadir tidak kalah sulitnya dengan perang melawan Prancis. Baik kemenangan maupun kekalahan dalam perang ini memiliki rasa pahit yang sama, karena bagaimanapun mereka harus berperang dengan rekan senegaranya dan rekan seiman. Tapi ini

Dari buku Tunjukkan di Restante pengarang Okulov Vasily Nikolaevich

1. BEKERJA DI PERANGKAT INTELIJEN PUSAT Kami kembali ke Moskow pada hari libur - 9 Mei 1959, dan keesokan paginya saya terbang ke Arkhangelsk untuk mengunjungi ayah saya yang sakit. Sekembalinya, ada laporan dari wakil kepala Utama Direktorat. Semuanya berjalan lancar. Memuji dan mengumumkan promosi

Dari buku Revolusi Gaidar pengarang Koch Alfred Reingoldovich

Sergei Shakhrai: “Setelah kejadian ini, Yeltsin menjadi lebih pendiam, lebih marah dan pendendam” Sergei Shakhrai, seperti Andrei Kozyrev, bukanlah anggota tim Gaidar. Ia memasuki dunia politik publik satu setengah tahun sebelumnya dan pada bulan November 1991, seperti yang lazim dikatakan sekarang, ia sudah memasuki dunia politik.

Dari buku Hati yang Gelisah pengarang Semichastny Vladimir Efimovich

Di aparat Komite Sentral CPSU Berita bahwa mereka akan mempercayakan saya pada departemen Komite Sentral Partai untuk personel republik serikat sungguh tidak terduga bagi saya. Saya benar-benar asyik dengan pekerjaan saya di Komsomol. Ada banyak proyek, kontak dengan pegawai Komite Sentral Komsomol baik, jadi sepertinya tidak ada pertanda

Dari buku Meretskov pengarang Velikanov Nikolay Timofeevich

Di aparat distrik Ketika reformasi militer dimulai, Meretskov lebih dari satu kali menyatakan keinginannya untuk bekerja di aparat distrik militer. Dia menjelaskan hal ini dengan fakta bahwa “dia tidak memiliki pengalaman bekerja staf pada skala distrik militer dan tidak berpartisipasi dalam organisasi yang cukup besar.

Dari buku A Romance with Buzova. Sejarah itu sendiri cinta yang indah pengarang Novel Tretyakov

TANPA BERNAPAS Roma Kami dengan senang hati mencoba pakaian selam untuk menyelam. Aku kesulitan memilih setelan jas untuk diriku sendiri, tapi, seperti biasa, semuanya cocok untuknya, “Dia cantik!” - terus-menerus berputar di kepalaku. Aku sangat menginginkannya! Kami saling menyentuh dan kami hanya gemetar karena gairah.

Dari buku Wajah Wanita SMERSH pengarang Tereshchenko Anatoly Stepanovich

DI KANTOR PUSAT Pensiunan letnan keamanan negara Anna Stepanovna Shvagereva - petugas operasional departemen personalia GUKR SMERSH NPO Uni Soviet - Anna Stepanovna, apa arti perang bagi Anda? - Sebuah pertanyaan menarik. Sederhana dan kompleks - pada saat bersamaan. Pertama-tama - bencana,

Dari buku Chekist Vasya Isaev pengarang Markevich Mikhail Andreevich

Sampai nafas terakhirnya Pada tahun 1929, ketika pelanggaran perbatasan oleh geng Pengawal Putih semakin sering terjadi, Vasya mulai berusaha untuk dikirim ke salah satu detasemen perbatasan. Dan dia bersikeras. Petugas keamanan mengucapkan selamat tinggal yang hangat kepada rekan mereka.... Pada suatu pagi di bulan Agustus, Soviet

Dari buku Time of Putin pengarang Medvedev Roy Alexandrovich

Sebelum siklus politik baru Pada musim gugur tahun 2003, siklus politik kelima dalam sejarah Rusia baru dan yang pertama di abad baru, yang dimulai dengan peristiwa dan pemilu tahun 1999–2000, telah berakhir. Pemilu di sepuluh wilayah di negara ini tertinggal, seperti yang ditunjukkan kepada kita

Dari buku Feat 1972 No. 06 (Tambahan majalah “Pemuda Pedesaan”) pengarang Likhanov Albert Anatolyevich

6. TANPA MENANGKAP NAFAS, pesawat pengebom Jerman berputar-putar di udara - mereka kembali terbang untuk menutupi area pabrik perangkat keras, pabrik pengolahan daging, dan fasilitas penyimpanan gas. Kami telah mempelajari taktik pilot Nazi dan mengetahui bahwa pada serangan pertama mereka akan menghujani kaliber besar

Dari buku Sergei Kruglov [Dua dekade kepemimpinan badan keamanan negara dan urusan dalam negeri Uni Soviet] pengarang Bogdanov Yuri Nikolaevich

Alat bantu pernafasan bawah air terdiri dari unit kerja dengan sumber oksigen kimia, masker dan tabung pernafasan yang menghubungkan masker dengan unit kerja. Unit kerja dibuat dalam bentuk wadah terbuka di bagian bawah, dilengkapi dengan kisi-kisi yang terletak di bagian atas wadah ini untuk menampung sumber kimia oksigen berupa briket zat yang melepaskan oksigen ketika berinteraksi dengan air, penstabil posisi vertikal, indikator habisnya sumber oksigen dan saluran keluar gas untuk tabung pernapasan. Penstabil posisi vertikal dibuat dalam bentuk tabung dengan wadah gas di ujung atas dan ujung bawah transparan. Indikator terletak di bagian tabung transparan tersebut dan ditekan dengan pegas ke ujung atas briket yang ditentukan. Desain peralatan ini memastikan pengurangan karakteristik massa-volume, pengurangan jangkauan produk yang dapat dikonsumsi, penyederhanaan komposisinya dan indikasi penggunaan produk. 2 gaji file, 1 sakit., 1 meja.

Gambar untuk paten RF 2240257

Invensi ini berkaitan dengan alat bantu pernapasan bawah air pribadi yang menggunakan sumber oksigen kimia. Perangkat ini dirancang untuk menyelam dan bekerja di bawah air pada kedalaman rata-rata yang dangkal.

Saat ini, perangkat dengan silinder menyala udara terkompresi Dengan rangkaian terbuka pernapasan (peralatan selam). Untuk mengisi tabung scuba perlu dihubungkan dengan unit kompresor udara. Dilarang mengangkut silinder berisi bahan bakar dalam jarak jauh, apapun jenis pengangkutannya. Penyimpanan jangka panjang silinder yang diisi sulit karena bocor dan tidak aman karena tekanan tinggi Selain itu, silinder harus menjalani pemeriksaan berkala setiap 5 tahun sekali. Berat dan volume peralatan selam biasanya besar dan tidak nyaman untuk diangkut melalui darat. Perlengkapan selam sulit dibuat (silinder, pasokan udara otomatis) dan oleh karena itu harganya sangat mahal. Segala sesuatu yang digabungkan membuatnya tidak dapat diakses oleh turis pada umumnya (Diver's Handbook / Di bawah redaksi umum E.P. Shikanov. - M.: Voenizdat, 1973, p. 88).

Respirator penambang untuk penyelamat ranjau telah dikenal, yang pada prinsipnya dapat digunakan untuk perendaman di dalam air. Peralatan ini menggunakan oksigen terkompresi sebagai sumber oksigen, dan penyerap kapur kimia (CLA) sebagai penyerap karbon dioksida. Karakteristik berat dan ukuran respirator juga besar [Didenko N.S. Respirator regeneratif untuk operasi penyelamatan ranjau. - M.: Nedra, 1984, hal.156].

Esensi teknis yang paling dekat dan hasil yang dicapai dengan perangkat yang diusulkan adalah alat bantu pernapasan mandiri oksigen tipe IDA-64 dengan siklus pernapasan tertutup (Buku Pegangan Penyelam / Di bawah redaksi umum E.P. Shikanov. - M.: Voenizdat, 1973, hal.71).

Alat tersebut berisi unit kerja yang terdiri dari kotak regeneratif dengan sumber kimia oksigen berbahan dasar kalium peroksida dan kantong pernafasan, tabung oksigen, tabung inhalasi dan pernafasan, kotak katup dan masker.

Penyertaan dalam perangkat dilakukan setelah udara dikeluarkan sepenuhnya dari kantong dan diisi dengan oksigen murni dari silinder. Saat dihidupkan, Anda harus menghembuskan napas sepenuhnya ke atmosfer, lalu mulai bernapas ke dalam perangkat. Campuran gas yang dihembuskan dari kotak katup masuk ke kotak regeneratif. Melewati zat tersebut, ia dibersihkan dari karbon dioksida dan diperkaya dengan oksigen. Campuran yang telah dimurnikan memasuki kantong pernapasan, siap untuk inhalasi berikutnya. Jika terjadi kekurangan campuran gas di dalam kantong selama penyelaman dan dalam kasus lain, maka akan diisi ulang dengan oksigen murni dari silinder menggunakan mesin pernapasan. Tekanan dalam tabung oksigen dikendalikan oleh pengukur tekanan jarak jauh. Ketika kedalaman berkurang, kelebihan campuran gas dikeluarkan dari kantong dengan katup pengaman ekstrusi. Blok chemisorpsi berdasarkan senyawa peroksida dan penyerap karbon dioksida, KhPI, digunakan sebagai produk kimia.

Kerugian dari peralatan ini adalah karakteristik massa-volume yang relatif tinggi, sehingga mempersulit pengangkutan peralatan dengan pasokan produk kimia (suplai oksigen) melalui darat. Selain itu, penggunaan seluruh rangkaian komponen langka yang dapat diisi ulang hampir menghilangkan kemungkinan memuat ulang perangkat di kondisi lapangan. Kerugian signifikan dari IDA juga adalah ketidakmungkinan mendasar untuk mengendalikan habisnya produk, yaitu. waktu tindakan protektif aparat. Semua ini membuat perangkat ini tidak mungkin digunakan dalam skala massal.

Kerugian dari peralatan IDA ini disebabkan oleh fakta bahwa skema kerja kemisorpsi produk kimia memberlakukan persyaratan khusus pada komposisi dan strukturnya. Akibatnya, jumlah oksigen yang dilepaskan menurun tajam dari nilai teoritis, tingkat pemadatan produk, dan kontrol pembuangan (waktu tindakan perlindungan perangkat) sebenarnya tidak mungkin dilakukan. Teknologi pembuatan produk kimia rumit, sehingga menyebabkan kenaikan harga.

Tujuan dari penemuan ini adalah untuk mengurangi karakteristik massa-volume peralatan, mengurangi kisaran produk yang dapat dikonsumsi, menyederhanakan komposisinya dan menunjukkan bahwa produk telah habis.

Permasalahan tersebut teratasi dengan usulan penemuan, dimana pada suatu peralatan yang meliputi unit kerja dengan sumber oksigen kimia, masker dan tabung pernapasan, unit kerja tersebut dibuat dalam bentuk wadah terbuka di bagian bawah, dilengkapi dengan saluran keluar gas untuk tabung pernapasan, penstabil posisi vertikal, dan indikator pembuangan sumber oksigen.

Superoksida digunakan sebagai sumber kimia oksigen logam alkali atau peroksida logam alkali tanah atau produk yang berbahan dasar daripadanya.

Inti dari penemuan ini diilustrasikan oleh gambar. Gambarnya menunjukkan bentuk umum bagian perangkat. Alat tersebut berisi masker 1, filter 2, tabung pernapasan 3 yang dibuat dengan desain insulasi termal, dan unit kerja 4 dengan briket sumber oksigen kimia 5. Isolasi termal tabung pernapasan 3 diperlukan untuk memanaskan yang dihirup. udara. Pada bagian atas balok kerja 4 terdapat penstabil 6 untuk posisi vertikal balok kerja 4. Penstabil 6 berupa tabung 7 yang pada ujung atasnya terdapat penampung gas 8. Unsur penstabil 7 terbuat dari bahan dengan kepadatan kurang dari satu (polipropilena, polietilen). Ujung bawah tabung 7 dibuat transparan untuk memperbaiki posisi indikator kerja 9, ditekan dengan pegas ke ujung atas briket. Briket 5 terletak pada jeruji di bagian atas wadah blok kerja 4. Bagian bawah blok kerja 4 terbuat dari bahan dengan massa jenis lebih dari satu (baja) dan terbuka untuk komunikasi dengan perairan. lingkungan. Bagian atas satuan kerja 4 selalu mempunyai daya apung positif (mengambang), Bagian bawah balok mempunyai daya apung negatif (tenggelam).

Massa unit kerja (4) diseimbangkan sedemikian rupa sehingga daya apung rata-rata yang dihasilkan selama pernafasan sedikit positif. Dalam hal ini, pusat gaya angkat yang dihasilkan yang terletak vertikal pada unit kerja 4 selalu berada di atas pusat gravitasi. Berkat desain ini, unit kerja 4 selalu menempati posisi vertikal yang stabil di dalam air dan, jika terjadi getaran atau kemiringan yang tidak disengaja, secara otomatis dengan cepat kembali ke posisi vertikal semula sesuai dengan prinsip “Roll-to-stand”.

Unit kerja 4 dihubungkan ke masker 1 melalui selang pernapasan fleksibel 3 dengan keran 10 dan dipasang ke sabuk atau punggung dengan kabel 11 (~0,6 m). Pengikatan balok kerja seperti itu memberi perenang kebebasan yang cukup untuk membalikkan badan sambil mempertahankan balok 4 dalam posisi vertikal. Posisi vertikal blok 4 juga memberikan orientasi yang andal bagi perenang di luar angkasa.

Peran kantong pernafasan sebagian dilakukan oleh wadah gas fleksibel 8 dari stabilizer 6 dan sebagian lagi oleh getaran cairan di bagian bawah unit kerja 4.

Perangkat ini juga memiliki pengumpul endapan soda 12. Campuran pernafasan tidak dibuang keluar dari perangkat.

Perangkat berfungsi sebagai berikut. Oksigen yang dilepaskan oleh briket 5 setelah kontak dengan air digunakan untuk bernafas. Peroksida logam alkali, atau peroksida logam alkali tanah, atau produk berbahan dasar peroksida tersebut digunakan sebagai sumber kimia oksigen. Karbon dioksida diserap oleh larutan produk hidrolisis. Alat bantu pernapasan beroperasi dalam mode pendulum otomatis.

Peralatan dilengkapi dengan briket 6 sesaat sebelum diturunkan. Untuk memasukkan airnya cukup buka keran 10 dan pakai masker 1 dengan filter 2.

Saat dihirup, air masuk ke unit kerja 4 melalui ruang terbuka di bagian bawah dan bereaksi dengan sumber briket 5 menghasilkan oksigen. Jika terdapat kelebihan oksigen, air digantikan oleh gas dari briket 5 ke bawah, dan reaksi berhenti.

Saat menghembuskan napas, gas masuk ke unit kerja 4 melalui tabung pernapasan 3, cairan mundur ke bawah dan memastikan penyerapan karbon dioksida dengan pembentukan soda. Sebagian soda larut dalam lingkungan berair, dan sebagian lagi mengendap di pengumpul 12. Konsentrasi soda dalam larutan yang dibuang jauh lebih rendah dari batas maksimum yang diizinkan dan karenanya sepenuhnya aman bagi manusia.

Derajat pengolahan briket dikendalikan oleh perubahan ketinggian briket 5 menggunakan indikator 9.

Misalnya, briket 6 natrium superoksida dengan berat 250-260 g dan volume 140-150 cm 3 memastikan pengoperasian peralatan di bawah air selama satu jam. Massa sedimen pada saat briket tersebut dilarutkan adalah sekitar 160 g.

Stabilizer 6 selalu secara otomatis memastikan posisi vertikal stabil seluruh unit kerja.

Tangki bensin 8 dari stabilizer 6 dapat fleksibel dan sebagian berfungsi sebagai kantong pernapasan.

Untuk menghindari kontak langsung produk superoksida dengan tangan dan benda di sekitarnya saat pemuatan, briket 6 dilapisi secara kedap udara. lapisan tipis(0,5-2 mm) bahan khusus yang tidak mempengaruhi kinerja briket 5 dalam peralatan. Sebelum dimuat, briket disimpan rapat dalam wadah polietilen ringan.

Setelah pendakian, katup 10 ditutup dan masker 1 dilepas. Prosedur untuk memuat ulang perangkat sangat disederhanakan dan dikurangi menjadi 1-2 menit.

Panjang kabel 11 dan lokasi pemasangannya pada tubuh perenang dipilih untuk kenyamanan.

Prinsip operasi perangkat yang ditentukan diuji secara eksperimental pada prototipe.

Ini solusi teknis memberi kesempatan

1. Gunakan natrium superoksida sebagai pembawa oksigen paling efektif dalam bentuk yang hampir murni;

2. Gunakan pembawa oksigen dalam bentuk yang sangat kompak (dipadatkan);

3. Memanfaatkan lingkungan lingkungan perairan untuk menyerap karbon dioksida dan melarutkan limbah.

4. Gunakan panas yang dihasilkan oleh reaksi untuk menghangatkan campuran pernapasan yang masuk ke dalam inhalasi.

Akibatnya, massa dan volume sumber oksigen kimia per satuan volume oksigen yang dihasilkan berkurang secara signifikan. Desain perangkat disederhanakan. Menurut data yang dihitung (lihat tabel), massa peralatan berkurang 4,7 kali lipat, dan volume peralatan berkurang 2,8 kali lipat. Massa produk yang dikonsumsi per 1 m 3 oksigen 2,8 kali lebih sedikit dibandingkan peralatan IDA, dan volumenya 4,3 kali lebih sedikit. Jika diperlukan pengangkutan alat dengan persediaan produk (oksigen) selama 6 jam pengoperasian di bawah air (pasokan oksigen 400-411 l), maka untuk alat yang diusulkan, dibandingkan dengan alat IDA, massa yang diangkut harus lebih besar. 4 kali lebih sedikit, dan volumenya - hampir 2,5 kali lebih sedikit.

Alih-alih tiga komponen habis pakai yang langka dan relatif mahal (blok chemisorpsi berdasarkan senyawa peroksida, penyerap CPI, dan oksigen terkompresi dalam silinder), Anda dapat menggunakan satu briket natrium murni atau kalium superoksida. Prosedur untuk memuat ulang perangkat disederhanakan dan dipersingkat (dalam 1-2 menit).

Kesederhanaan komparatif dari desain peralatan yang diusulkan dan tidak adanya silinder membuat produksinya murah. Menurut perhitungan, harganya 10-30 kali lebih murah dibandingkan peralatan selam dan 3-5 kali lebih murah dibandingkan peralatan IDA. Biaya 1 m 3 oksigen yang diperoleh dari briket natrium peroksida menjadi 5-8 kali lebih murah dibandingkan biaya oksigen yang diperoleh pada peralatan IDA.

Hasilnya, semua keunggulan perangkat yang diusulkan membuatnya tersedia untuk penggunaan massal.

MENGEKLAIM

1. Alat bantu pernafasan bawah air yang berisi satuan kerja dengan sumber kimia oksigen, masker dan selang pernafasan yang menghubungkan masker dengan satuan kerja, cirinya satuan kerja dibuat dalam bentuk wadah terbuka di bagian bawah, dilengkapi dengan kisi-kisi yang terletak di bagian atas wadah ini untuk ditempatkan di atasnya sumber kimia oksigen berupa briket zat yang melepaskan oksigen bila berinteraksi dengan air, penstabil posisi vertikal, indikator pembuangan sumber oksigen dan a saluran keluar gas untuk tabung pernapasan, dimana penstabil posisi vertikal dibuat berbentuk tabung dengan wadah gas di ujung atas dan ujung bawah transparan, dan indikatornya terletak di bagian tabung transparan tersebut dan ditekan. dengan pegas ke ujung atas briket tersebut.

2. Alat bantu pernafasan bawah air menurut klaim 1, dicirikan bahwa superoksida logam alkali atau peroksida logam alkali tanah atau produk yang dibuat berdasarkan bahan tersebut digunakan sebagai sumber kimia oksigen.

3. Alat bantu pernapasan bawah air menurut klaim 1, dicirikan bahwa tabung pernapasan dibuat dalam desain insulasi panas.

Popularitas yang semakin meningkat.

Alat bantu pernapasan sirkuit terbuka modern, atau peralatan selam konvensional, mulai digunakan secara aktif setelah tahun 1943, ketika ditemukan oleh Jacques Cousteau dan Emile Galliano. Perangkat loop tertutup untuk waktu yang lama tetap tidak diklaim.

Pada tahun 1987, sebagai bagian dari proyek mata air Wakulla, di bawah kepemimpinan Doctor of Sciences William Stone, saat menjelajahi sistem gua sepanjang 5 km, CisLunar Mark I diuji, sebuah peralatan tipe tertutup yang menunjukkan keunggulan tertentu dibandingkan peralatan selam. Sejak itu, minat spesies ini alat pernafasan mulai meningkat.

Rebreather dan tipe utamanya
Alat bantu pernapasan tipe tertutup biasa disebut rebreather, dari kata Bahasa Inggris“bernafas kembali”, yaitu “bernafas kembali”. Gas sisa pernapasan di dalamnya tidak dibuang ke air, tetapi dibebaskan dari karbon dioksida, diperkaya dengan oksigen, dan kemudian disuplai kembali untuk dihirup. Oleh karena itu, pernafasan ulang lebih rumit daripada peralatan selam.

Selain selang yang menghubungkan silinder ke corong, ada selang kedua untuk mengembalikan campuran bekas ke sirkuit. Harus ada kantong semi-kaku atau lunak dengan perangkap air untuk menerima campuran yang dihembuskan, yang tekanannya harus sama dengan tekanan air luar. Selanjutnya, campuran tersebut dimasukkan ke dalam tabung, di mana karbon dioksida dikeluarkan darinya melalui penyerap kimia. Penambahan oksigen selanjutnya dilakukan pada setiap jenis peralatan dengan caranya sendiri-sendiri.

Kriteria utama untuk mengklasifikasikan rebreather adalah tingkat isolasi siklus pernafasan. Ada perangkat siklus tertutup sepenuhnya, atau rebreather CCR, di mana campuran yang dihembuskan didaur ulang sepenuhnya. Gas di dalamnya dilepaskan ke dalam air, tetapi hanya saat naik, melalui katup pelepas. Penurunan tekanan menyebabkan campuran mengembang, sehingga kelebihannya dibuang.

Alat semi-tertutup, yang disebut rebreather SCR, menggunakan campuran pernafasan buatan (Trimix, Nitrox, Heliox), bukan oksigen murni, sehingga kelebihan nitrogen dan helium yang muncul harus dikeluarkan secara berkala dari sirkuit pernafasan.

Rebreather sirkuit tertutup

Desain alat bantu pernapasan yang menggunakan oksigen murni adalah yang paling sederhana dan ringan, alat ini tidak meninggalkan gelembung di dalam air, oleh karena itu alat ini populer di kalangan ahli biologi dan militer. Namun, penggunaan oksigen saja mempunyai keterbatasan. Ketika tekanan meningkat, ia menjadi beracun, berdampak buruk pada sistem pernapasan dan sistem saraf. Dalam hal ini, kedalaman penyelaman tidak boleh melebihi 7-10 m, dan oksigen juga berkontribusi terhadap perkembangan karies yang cepat.

Salah satu jenis oksigen rebreather adalah alat dengan regenerasi kimiawi dari campuran pernapasan. Dalam tabung penyerapan, volume oksigen dilepaskan sama dengan karbon dioksida yang diserap, yang memungkinkan Anda tetap berada di bawah air nomor rekaman waktu - hingga 6 jam. Karena bahaya zat regenerasi yang melepaskan alkali ketika air masuk ke dalamnya, perangkat semacam itu hampir tidak pernah digunakan.

Ada rebreather yang memungkinkan Anda bekerja dengan campuran pernapasan buatan, yang memungkinkan Anda menyelam hingga kedalaman yang cukup dalam. Beberapa perangkat menggunakan sistem elektronik kontrol suplai oksigen ke sirkuit pernapasan, titik lemahnya adalah sensor elektrokimia, yang memerlukan penggantian rutin, dan katup solenoid. Perwakilan terkenal- CIS Lunar, Sobat Inspirasi. Di negara lain, kendalinya semi-otomatis, di mana pasokan oksigen dikendalikan oleh penyelam.

Pernafasan kembali semi-tertutup

Perbedaan desain rebreather siklus semi tertutup terletak pada cara pemberian campuran pernapasan. Pada perangkat dengan suplai aktif, ketika katup pada silinder dibuka, campuran pernapasan terus menerus disuplai ke sirkuit pernapasan melalui nosel dengan keluaran, berubah seiring kedalaman dan bergantung pada campuran yang digunakan. Rebreather seperti itu sederhana dalam desain dan pemeliharaan, mudah untuk menghitung rencana penyelaman dengannya, karena konsumsi campuran pada kedalaman berapa pun kira-kira sama. Mungkin itulah sebabnya mereka mendapatkan popularitas terbesar di antara jenis rebreather lainnya. Perangkat terkenal jenis ini adalah Ray dan Draeger Dolphin, Atlantis dan Azimuth.

Pada alat dengan suplai campuran pasif, jumlah gas yang dikeluarkan dan disuplai tidak diatur tergantung pada tekanan, yaitu pada kedalaman, sehingga laju aliran campuran gas harus dihitung seperti pada tangki scuba konvensional. Namun rebreather, tidak seperti tangki scuba, memiliki waktu beberapa kali lebih lama di bawah air, karena tidak melepaskan seluruh volume gas yang dihembuskan, melainkan sekitar 10 hingga 30 persen. Perangkat terkenal jenis ini adalah Halcyon RB-80 (analognya adalah RB2000 Eropa).

Peralatan pernafasan atau selam?

Rebreather mengungguli peralatan selam konvensional dengan lebih sedikit kebisingan dan lebih sedikit gelembung, daya apung yang konstan saat menghirup dan menghembuskan napas, karena volume campuran tidak berkurang, atau hampir tidak berkurang, saat menghembuskan napas. Penyerapan karbon dioksida melepaskan kelembapan dan panas, yang membuat udara yang dihirup penyelam menjadi lebih nyaman, sehingga meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dekompresi. Selain itu, waktu yang dihabiskan di bawah air dengan rebreather meningkat, dan pengiriman campuran gas ke lokasi penyelaman tidak menimbulkan banyak masalah dengan mengurangi volume yang dibutuhkan. Pernapasan ulang siklus tertutup menggunakan campuran memungkinkan untuk mencapai kedalaman lebih dari ambang batas 40 m untuk perangkat lain.

Mengapa rebreather belum menggantikan peralatan selam konvensional? Mereka memiliki kekurangannya masing-masing. Perangkat ini lebih mahal, lebih sulit perawatannya, memiliki bobot dan ukuran yang lebih besar, tidak nyaman untuk digunakan oleh dua penyelam dalam situasi kritis, dan memerlukan bahan habis pakai seperti penyerap dan berbagai sensor. Selain itu, rebreather lebih nyaman digunakan dalam tim.

Seperti yang Anda lihat, kelebihan masing-masing jenis alat bantu pernapasan diimbangi dengan kekurangannya, oleh karena itu baik rebreather maupun scuba tank layak untuk diterapkan. Saat memilih, Anda harus mengetahui dengan jelas perangkat apa yang akan digunakan, jenis perangkat apa yang digunakan dalam tim. Memilih rebreather tidak akan membuat Anda kecewa. Tidak sia-sia mereka mulai menaklukkan Akhir-akhir ini popularitas di Rusia

berdasarkan bahan dari situs aqua-globus.ru