Ev · Ölçümler · Bağımsız solunum cihazı. Yarı kapalı ve kapalı çevrim solunum cihazı Ida 71 çalışma prensipleri

Bağımsız solunum cihazı. Yarı kapalı ve kapalı çevrim solunum cihazı Ida 71 çalışma prensipleri

Teknik dalışı düşünürsek
tüplü dalışın zirvesi gibi,
o zaman solunum cihazları uzaya tam bir uçuştur!

Çok az kişi solunum cihazlarının veya cihazlarının kapalı döngü nefes almak bize geleneksel tüplü teçhizattan çok daha erken geldi, bunun için sadece solunum cihazının icadının tarihine bakmanız gerekiyor ve yine de, yalnızca bizim zamanımızda teknolojik ilerleme, kapalı devre sistemler üzerindeki bu dalışları evrensel olarak kullanılabilir hale getirmeye yardımcı oldu. dalış topluluğu ve sadece uzmanlaşmış askeri ve bilimsel kuruluşlardan profesyoneller için değil.

Dışarıya verilen havanın uğultusundan oldukça yoruldunuz ve asılı silindirlerin hatlarına sahip bir ağır demir yığını, ilk seferki kadar estetik açıdan hoş görünmüyor ve elbette uzun zamandır dekompresyon rejiminizi optimize etmek istiyorsunuz, o zaman yol solunuma gidenler sizin yolunuzdur!

aşağıdaki gibi:


Pasif solunum karışımı beslemesi ile en başarılı ve dolayısıyla en yaygın yarı kapalı döngü solunum cihazı olarak kabul edilir.

Alman Draeger şirketi tarafından geliştirilen ve daha önceki Atlantis I modelinin bir modifikasyonu olan bu modelin kullanımı kolay ve güvenilirdir.

Standart nitroks karışımları kullanılarak 40 metre derinliğe kadar dalışa olanak sağlar. İzin verilen derinliği 80 m'ye çıkaran trimix kullanılarak yapılan bir değişiklik vardır.

Bu cihazı çalıştırma eğitimi 2-3 gün sürer. Dört açık deniz dalışı, gerekli egzersizleri tam olarak uygulamanıza ve solunum cihazında dalışın özelliklerini tam olarak anlamanıza olanak tanır. Bu kursu İlham kursuna bir ön kurs olarak şiddetle tavsiye ediyoruz.


Bu, dünyanın ilk seri üretilen kapalı devre karışımlı solunum cihazıdır. Ayrıca Inspiration, kendi sınıfında Avrupa Standardizasyon Ajansı'ndan sertifika alan ilk ve bugüne kadar tek cihazdır. Bu sertifika yetkilendirir güvenli kullanım Seyreltici olarak hava ile 50 metreye kadar derinliklerde ve trimix karışımları kullanılarak en az 100 metreye kadar derinliklerde aparat.

bize nitroks karışımlarının tüm avantajlarını %100 kullanma fırsatı veriyor. Kontrol ünitesi otomatik olarak sabit tutar kısmi basıncı Derinliğe bakılmaksızın solunum devresindeki oksijen, buna göre karışımın yüzde bileşimini sürekli olarak değiştirir. Başka bir deyişle cihaz, son dekompresyon duraklarında saf oksijen tedarikine kadar, dalış boyunca her derinlikte en uygun solunum karışımını (en iyi karışımı) sağlar.

Bu, benzeri görülmemiş çok yönlülük anlamına gelir: İster derin su batığı, ister sığ kıyı resifleri olsun, hiç fark etmez; standart olarak hazırlanmış bir aparat size her derinlikte en uygun karışımı sağlayacaktır. NDL'yi genişletmek, dekompresyon modlarını en aza indirmek vb. gibi en iyi karışımın tüm avantajlarını tam olarak gerçekleştirmenize olanak tanır, ancak belirli dalış derinliğine bağlı olarak bir gaz karışımının seçilmesi, gaz rezervlerinin hesaplanması ve gaz karışımının seçilmesi ile ilgili sıkıcı ön planlamaya gerek kalmaz. ekipman konfigürasyonu, sahne silindirleri vb. Ayrıca su altında karışımdan karışıma geçiş zahmetinden de kurtulursunuz.

İlhamla dalmak, gazlardan en iyi şekilde yararlanmak anlamına gelir. Bu verimlilik, özellikle açık solunum şemasına göre çalışan sistemlerde gaz karışımının tüketiminin felakete dönüştüğü önemli derinliklerde belirgindir. Solunum cihazının teknik dalgıçlar arasında yüksek popülaritesinin nedeni budur.

Daha önce listelenen avantajların yanı sıra aşağıdakilere de dikkat edilmelidir: olumlu özellikler Pahalı helyum maliyetinin en aza indirilmesi, aparatın kompaktlığı, yüzdürme kontrolünün kolaylığı, sıcak, nemlendirilmiş gazla nefes alma ve son olarak, dalışı konforlu, sessiz ve kışkırtıcı olmayan hale getiren nefesle verilen kabarcıkların tamamen yokluğu gibi stres durumu sualtı sakinlerinde.

İlham dalışta devrim yarattı. Bu sınıfın ilk seri üretilen cihazı olması ve en önemlisi uygun fiyatlı olması, dünya çapında 40'tan fazla ülkede yaygın olarak satılmaktadır. İngiltere ve ABD'deki uzman kuruluşlarda sıkı testlerden geçirilen cihaz, standartlara ve kalite gerekliliklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak üretilmekte, satış sonrası servis ve fabrika yedek parça temini sağlanmaktadır.

- Nefesle verilen gaz, geri dönüşsüz bir valf aracılığıyla bir hortum aracılığıyla nefes verme torbasına yönlendirilir. Döngünün başladığı yer burasıdır.
- Daha sonra olası artık sudan arındırılan gaz, emici kartuşa girer. Burada bir emici (Sofnolime) ile kimyasal reaksiyona girerek karbondioksitten salınır.
- Kartuşun üst kısmındaki karıştırma bölgesinde, karışımdaki oksijenin kısmi basıncını ölçen, elektronik regülatörün silindirden ek miktarlarda saf oksijen enjekte ederek ayarlanan PO2 değerini doğru bir şekilde korumasını sağlayan üç bağımsız oksijen sensörü vardır. vücut tarafından tüketilir.
- Arıtılmış ve oksijenle zenginleştirilmiş karışım hortumdan inhalasyon torbasına ve ardından valf kutusundan ağızlığa geçer. Döngü tamamlandı.

Seyreltici

İlhamın iki adet üç litrelik silindiri vardır. Bir silindir saf oksijen içerir, diğeri ise seyreltici olarak adlandırılan seyreltici gazı içerir. 50 m derinliğe kadar genellikle hava, daha derin - trimix veya heliox'tur. Seyrelticinin çeşitli işlevleri vardır:

Artan derinlikle artan basıncı telafi etmek ve torbaların "çökmesini" önlemek için solunum devresine manuel olarak veya bir pulmoner valf (takılıysa) aracılığıyla seyreltici beslenir.

Ayrıca BCD ve kuru elbise şişirme için de kullanılır. Seyreltici tüketimi son derece önemsizdir; tüm dalış boyunca yaklaşık 30 - 40 bar.

Seyreltici olarak solunum gazı karışımının ana bileşenidir ve oksijen zehirlenmesi açısından güvenli sınırlar içinde kalmasını sağlar.

Seyrelticinin en önemli işlevlerinden biri, onu devre havalandırması için yedek besleme olarak kullanabilme veya acil durumlarda açık devre solunuma geçebilme yeteneğidir.


Bir solunum cihazı yeniden dolaşımda olan bir cihazdır Nefes almaya yardımcı makine yani, tüplü dalıştan (SCUBA) farklı olarak, nefes verirken nefes alma karışımı suya hiç karışmaz veya tamamen çıkarılmaz. Bunun yerine harcanan karışım yeniden nefes alınabilecek (yeniden nefes alınabilecek) şekilde işlenir. Bunun için ihtiyacınız var karışımdan karbondioksiti çıkarın(karbondioksit) ve karışıma oksijen ekleyin.
İlk görev, tüm solunum cihazlarında aynı şekilde çözülür - solunum devresinde her zaman doldurulmuş bir kap (emme kabı) bulunur. kimyasal, aktif olarak karbondioksiti emer.
İkinci görev olan karışıma oksijen eklenmesi şu şekilde çözülür: çeşitli türler farklı şekillerde yeniden nefes alabilirler. Gelin buna daha yakından bakalım...

Ne tür solunum cihazları var?

Tüm solunum cihazları çalışma prensiplerine göre iki büyük gruba ayrılabilir: yarı kapalı Ve tamamen kapalı.
İÇİNDE kapalı solunum cihazları (CCR - Kapalı Devre Solunum Cihazları), nefesle verilen karışım tamamen işlenir ve çıkarıldıktan sonra karbon dioksit Buna saf oksijen eklenir. Bu, bu tür solunum cihazlarındaki karışımın suya hiç kazınmadığı anlamına gelmez; aksine, sabit bir derinlikte yüzerken aşındırılmaz. Yükselirken, yani dış basınç azaldığında, solunan karışım genişler ve fazlası egzoz valfi aracılığıyla suya atılır.
Yarı kapalı Solunum cihazları (SCR - Yarı Kapalı Solunum Cihazları), sabit bir derinlikte yüzerken bile karışımın solunum devresinden çıkarılmasıyla kapalı olanlardan farklıdır, ancak çıkarılan karışımın miktarı geleneksel bir tüplü tankınkinden çok daha azdır. Karışımın bir kısmının çıkarılması gereklidir çünkü solunum karışımında gerekli oksijen seviyesini korumak için burada kullanılan saf oksijen değil, Nitrox, Trimix ve Heliox gibi yapay solunum karışımlarıdır. Bu nedenle fazla nötr gazların uzaklaştırılması gerekir: nitrojen ve helyum.
Buna karşılık, hem kapalı hem de yarı kapalı solunum cihazları, destekleme prensibine göre çeşitli tiplerde olabilir. optimal kompozisyon nefes alan karışım
Kapalı:
1) Oksijen solunum cihazları(CCOR - Kapalı Devre Oksijen Solunum Cihazı) saf oksijenle çalışır; dalgıç, herhangi bir nötr gaz karışımı olmadan saf oksijeni solur. Bu prensip tasarımı basitleştirir ve boyutu küçültür, ancak aynı zamanda kendi sınırlamalarını da beraberinde getirir. Kısmi basınç 0,5 barın üzerine çıktığında oksijenin toksik hale geldiğini siz ve ben biliyoruz. Bu durumda toksisite iki biçimde kendini gösterir: pulmoner (OTU - Oksijen Tolerans Birimleri cinsinden hesaplanır) ve konvülsif (merkezi sinir sistemi (CNS - Merkezi Sinir Sistemi) üzerindeki etkiye göre hesaplanır). Dalgıçlar için maksimum güvenli kısmi oksijen basıncının 1,6 bar (uzun süreli maruz kalmalar için genellikle 1,4) olduğu kabul edilir ve yalnızca acil durumlarda bunun kısa süreliğine 2,0 bar'a (Fransız ve Rus Donanmasında 3,0) çıkarılmasına izin verilir. Cihazın solunum devresinde hala bir miktar nötr gaz kaldığı göz önüne alındığında, maksimum derinlik Bu tür cihazlarda dalış 7 metre (acil durumlarda 10 metre) ile sınırlıdır.
Saf oksijenin etkisinin bir başka olumsuz faktörü, çürüklerin veya ağız boşluğunun diğer hastalıklarının herhangi bir belirtisini "beslemesidir". Dolayısıyla bu tür cihazları kullanırken düzenli olarak diş hekimine gitmeyi unutmayın (ki bu arada tüm dalgıçlara tavsiye edilir) ve dişlerinizde sorun yaşamazsınız.
Sayesinde küçük boyutlar, büyük özerklik ve en önemlisi, dışarı verilen kabarcıkların olmaması, bu tür cihazlar askeri ve su altı biyologları arasında oldukça popülerdir.
Bu türün en ünlü temsilcileri Draeger LAR VI ve OMG Castoro C-96'dır.
2) Solunum karışımının kimyasal olarak yenilenmesine sahip oksijen solunum cihazları(CCCR - Kapalı Devre Kimyasal Solunum Cihazı). Tasarım açısından önceki tipteki solunum cihazlarına benzerler, ancak karışımdaki oksijen içeriğini geri yükleme prensibinde farklılık gösterirler. Gerçek şu ki, basitçe karbondioksiti emen bir emme maddesinden farklı olarak, bu tür cihazların kutuları, 1 litre karbondioksiti emdiğinde yaklaşık 1 litre oksijen açığa çıkaran yenileyici bir maddeyle yüklenir.
Küçük boyutlarına rağmen, bu tür cihazlar fantastik bir özerkliğe sahiptir. Örneğin, bu grubun tipik bir temsilcisi olan Sovyet aparatı IDA-71 kullanıldığında, 6 dakika boyunca su altında yüzmek mümkündü!!! saat.
Ne yazık ki, yenileyici maddenin kullanımı çok kaprislidir. Su, emme kabına girdiğinde, köpük benzeri bir alkali açığa çıkar ve bu, yeniden solunum yapanlardan bahsederken dalgıçları korkutmak için kullanılan aynı "kostik kokteyl" ile sonuçlanır (bu, en yaygın efsanelerden biridir). Bu "kokteyl" dalgıcın ağzına, gırtlağına, soluk borusuna ve hatta akciğerlerine büyük zararlar verebilir. Sıradan bir emici madde çok daha sakin davranır. Evet, alkali ıslandığında salınır, ancak şiddetli bir reaksiyon olmadan, karışımın tadına bakmadan, sadece nefes almada zorluk çekerek suyun akışını belirleyebilirsiniz.
Bu tür bir cihaz yalnızca ordu tarafından ve daha sonra yalnızca iki ülkede - SSCB ve Fransa'da kullanıldı. Artık rejeneratif maddelerin işlenmesinin karmaşıklığı nedeniyle bu tür cihazlar geçmişte kaldı.
3) Elektronik kontrollü solunum karışımları kullanan solunum cihazları(CCMGR - Kapalı Devre Karışık Gaz Solunum Cihazı). Adından da anlaşılacağı gibi, bu tür solunum cihazı, karışımın oksijen içeriğini analiz eden ve solunum devresine saf oksijen eklemesi için bir elektrikli valfe sinyal gönderen bir elektronik devre olan bir oksijen kısmi basınç sensörünü içeren bir elektronik kontrol sistemine sahiptir. optimum seviye. Böyle bir planın avantajları açıktır: gaz karışımlarıyla (ve saf oksijenle değil) çalışma yeteneği ve sonuç olarak hemen hemen her derinliğe dalma yeteneği, herhangi bir derinlikte her zaman optimal kısmi oksijen basıncı, yüzerken kabarcıkların olmaması, Solunum gazından mümkün olan maksimum tasarruf ve daha fazla özerklik. Öte yandan elektronik arıza olasılığı olan, bakımı zor ve pahalı olan karmaşık bir tasarımdır. Elektrokimyasal prensiple çalışan sensörlerin servis ömrü sınırlıdır. yüksek fiyat ve genellikle yılda en az bir kez değiştirilmesi gerekir.
Türün en ünlü temsilcileri: Buddy Inspiration, CIS Lunar.
4) Yarı otomatik kontrollü solunum karışımları kullanan solunum cihazları(KISS solunum cihazı). Önceki tiplerden farklıdırlar, çünkü sensörler ve elektronik devre Yalnızca oksijenin kısmi basıncını izlerler ve gerekirse dalgıcın kendisi solunum devresine oksijen ekler.
Bu tür bir cihazın en yetkin tasarımı, dalgıcın ihtiyaç duyduğu miktardan daha az miktarlarda ağızlık yoluyla otomatik olarak sabit bir oksijen beslemesi sağlar ve dalgıç, yalnızca optimal kısmi basınç seviyesini korumak için oksijen ekler. Bu durumda, bir yandan cihazla yapılan manuel manipülasyonların sayısı büyük ölçüde azalırken, diğer yandan arıza noktalarından biri olan solenoid valf yoktur.
Yarı kapalı:
1) İLE aktif besleme nefes alma karışımı(CMF SCR - Sabit Kütle Akışlı Yarı Kapalı Solunum Cihazları). Bu cihazlarda, soluma karışımını içeren silindirin valfi açıldığında, kalibre edilmiş bir nozülden sürekli olarak solunum devresine akmaya başlar. Kısmi oksijen basıncı, atık karışımın tam olarak aynı (!!!) miktarının suya çıkarılmasıyla korunur. Taze karışımın besleme hızı (dakikada litre) nozulun verimine bağlıdır ve daldırma derinliğine ve soluma karışımının bileşimine bağlı olarak seçilir.
Bu tür solunum cihazı kullanmanın çekici özellikleri tasarımın basitliği, hesaplama kolaylığı ve bakım kolaylığıdır. Dalışın süresi (solunum karışımı rezervleri açısından) pratik olarak derinliğe bağlı değildir, çünkü tüm derinliklerde karışımın silindirden tüketimi çok az değişir, diğer yandan kısmi oksijen basıncı Solunum devresinin çok güçlü olması (geleneksel bir tüplü dalış ekipmanından bile daha fazla!!!) iki faktöre bağlıdır: dalışın derinliği ve dalgıcın fiziksel aktivitesi (yani oksijen tüketimi).
Türün en ünlü temsilcileri: Draeger Dolphin ve Ray, OMG Azimuth.
2) Pasif solunum karışımı beslemesi ile(PA SCR - Pasif İlaveli Yarı Kapalı Solunum Cihazı). Bu tür solunum cihazında, harcanan karışımın bir kısmının suya aşındırılmasıyla oksijenin kısmi basıncı da korunur, ancak (!!!) tasarım tarafından açıkça belirlenen karışım miktarı, her nefes vermede solunum devresinden çıkarılır ( genellikle ekshalasyon hacminin %8 ila 25'i). Silindirden çıkarılan karışım yerine eşit miktarda taze solunum karışımı verilir. Solunum hızının dalgıcın oksijen tüketimiyle doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir, bu nedenle bu tür cihazların solunum devresindeki kısmi basınç pratikte oksijen tüketimine bağlı değildir ve yalnızca dalışın derinliğine bağlıdır (aynı şekilde dalışta). geleneksel tüplü dalış ekipmanı). Basit bir ifadeyle, bu tür solunum cihazıyla yüzerken dalgıcın kullanımla ilgili tüm hesaplamaları kullandığını söyleyebiliriz. gaz karışımları sıradan tüplü dalışta, ancak silindirin gerçek hacminden 4-10 kat daha fazla (serbest bırakma katsayısına bağlı olarak) bir gaz kaynağı taşır.
Türün en ünlü temsilcileri: Halcyon RB-80, K-2 Advantage, DC-55.

Solunum cihazları nasıl çalışır?

İstisnasız tüm solunum cihazları tüplü tanklardan daha karmaşıktır. Çalışma prensipleri daha karmaşık olduğundan bu anlaşılabilir bir durumdur. Ancak hepsinin çalışmasını sağlayan benzer tasarım özellikleri vardır.
İlk olarak, silindirden ağızlığa kadar uzanan bir hortumun uzun süredir norm haline geldiği tüplü teçhizatın aksine, solunum cihazı şunları kullanır: iki hortum- biri karışımı ağızlığa vermek için, diğeri ise karışımı solunum devresine geri göndermek için.
Solunum karışımı suya solunmadığı ve geri verildiği için, içine geri döndürülebileceği bir kaba ihtiyacınız vardır. Ayrıca bu kaptaki solunan karışımın çevredeki su ile aynı basınca sahip olması gerekir. Bu nedenle, her solunum cihazının bir veya iki solunum torbası(solunum torbası) dalgıcın basınca eşit basınç altında bir gaz karışımını soluduğu ve içine verdiği çevre. Torbalar yumuşak veya yarı sert olabilir (pasif beslemeli yarı kapalı solunum cihazlarında).
Karışımı karbondioksitten temizlemek için tüm solunum cihazları teneke kutu içine döküldüğü yer kimyasal emici.
Yukarıda belirtildiği gibi, emici madde suyun kutuya girmesini gerçekten sevmez. Bu nedenle, çoğu solunum cihazının tasarımında su tuzakları veya hidrofobik membranlar. Bu tür cihazların amacı ağızlıktan giren suyu kesmek ve emiciye girmesini önlemektir. Tipik olarak ikinci bir solunum torbası (nefes verme torbası) tuzak olarak kullanılır ve bu aynı zamanda solunum cihazının nefes verme direncinin azaltılmasına da yardımcı olur.

Solunum cihazlarının avantajları.

Avantajlarından bahsetmişken, başka bir efsaneyle başlamalıyız: Solunum karışımını daha az tükettikleri için solunum cihazlarının kullanımı tüplü tanklardan daha ucuzdur... Bu doğrudur, ancak helyum (!!!) bazlı karışımların kullanılması şartıyla, bu pahalı. Nispeten ucuz Nitrox kullanıldığında, karışım tüketimindeki tasarruflar absorberin maliyetiyle bile dengelenebilir. Ek olarak, karmaşık solunum cihazı türleri için, örneğin kapalı cihazlar elektronik kontrol ile, aynı zamanda pahalı olan ve öngörülemeyen durumlarda yüzeysel bir destek ekibi sağlayan sensörleri değiştirme ihtiyacını dikkate almanız gerekir!!!
Diğer bir efsane ise, solunum cihazlarının, geleneksel tüplü dalış ekipmanlarıyla ulaşılamayacak kadar uzun süre ve derinde yüzmenize izin vermesidir. Bu da doğrudur, ancak tüm solunum cihazı türleri bu kurala uymaz, yalnızca karışımlarla çalışan kapalı döngülü solunum cihazları bu kurala uymaktadır! Diğer tüm solunum cihazı türleri bu tanımın kapsamına girmez...
Şimdi gerçek faydalara gelince:
1) Genellikle tüm temkinli deniz yaşamını korkutan daha az gürültü ve daha az kabarcık;
2) Nefes alma-ekshalasyon döngüsü sırasında neredeyse sabit kaldırma kuvveti. Akciğer-solunum sistemindeki solunum karışımının toplam hacmi neredeyse değişmeden kaldığından, dalgıç nefes alırken yukarı çekilmez ve nefes verirken aşağı çekilmez. Su altı fotoğrafçıları ve kameramanları için çok değerli bir özellik değil mi?
3) Karbondioksit emildiğinde belli miktarda su buharı ve ısı açığa çıkar, böylece dalgıç ısıtılmış ve nemlendirilmiş havayı solur. Bu konforu artırır ve özellikle suda yüzerken dekompresyon hastalığı riskini azaltır. soğuk su. Aynı nedenden dolayı solunum cihazları serbest akışa girmez.
4) Gaz karışımlarının kullanılmasını gerektiren ciddi seferler düzenlerken, dalış alanına önemli ölçüde daha az gaz tüpü teslim etmek gerekir. Yukarıda yazıldığı gibi, maliyetten kazanç sağlamanız pek mümkün olmasa da, solunum cihazları tüplü tanklara göre önemli ölçüde daha az gaz karışımı tüketir, dolayısıyla solunum cihazlarıyla yapılacak bir keşif aslında daha az gaz gerektirecektir.

Solunum cihazlarının dezavantajları.

Yine efsanelerle başlayalım. Yukarıdaki kostik kokteylin yanı sıra bu fenomenle mücadele etmenin yolları hakkında zaten konuştuk. Özellikle deneseniz bile, modern solunum cihazlarında böyle bir kokteyl elde etmenin çok zor olduğunu belirtmek gerekir. Ağızlığı ağızdan bıraktığınızda bile hortumların pozitif kaldırma kuvveti nedeniyle yukarı doğru yüzer ve karışımı inhalasyon torbasından akmaya başlar, dolayısıyla nefes verme torbasına giren su miktarı önemsizdir.
Öğrenmenin zorluğu. Kısmen doğru, en azından kapalı karışım solunum cihazları açısından. Diğer tüm solunum cihazı türleri için eğitim kesinlikle şunları içerir: temel bilgiöğrenci, ancak herhangi bir tüplü dalış kursundan daha zor değil.
Bakımı zor. Evet, gerekiyor daha fazla güç ve süresi tüplü dalışa göre daha fazladır, ancak prosedürler standarttır ve zorluk yaratmaz. Tıpkı SCUBA'ya bakım yaparken olduğu gibi alışkanlık gerektirir.
En önemli efsane, solunum cihazı satın almanın tüplü dalış ekipmanından çok daha pahalıya mal olacağıdır. Çoğu solunum cihazının ortalama SCUBA kitinden daha pahalı olduğu doğrudur, ancak bazı modeller, özellikle de yarı kapalı aktif besleme solunum cihazları, fiyat açısından iyi bir SCUBA kitiyle oldukça karşılaştırılabilir.
Şimdi gerçek dezavantajlara geçelim:
1) Solunum cihazı bireysel bir cihaz değildir; tüplü dalış ekipmanından çok daha fazla eğitim ve ekip çalışması gerektirir. Peki bu bir dezavantaj olarak mı değerlendirilmeli?
2) Acil bir durumda bir cihazı iki dalgıç tarafından kullanmanın zorluğu. Her ne kadar bazı dalgıçlar artık bu egzersizi yapsa da, acil durum dalgıcının ayrı bir acil durum silindirinden veya solunum cihazı gaz tüpünden açık döngülü nefes alması çoğunlukla kullanılmaktadır.
3) Cihazın daha fazla ağırlığı ve boyutları (silindirler hariç) seyahat etmeyi zorlaştırır.
4) Sağlama ihtiyacı sarf malzemeleri(gaz karışımları ve emici) dalış sahasında. Kullanılan gaz karışımları çoğunlukla standart olmasına rağmen, rezervuarlarımızda solunum cihazları yaygınlaştığında emici ortaya çıkacaktır.

Kapalı devre solunum cihazında

İtiraf etmeliyim ki, Hopkins İstasyonu'ndan birkaç mil uzakta, Orchilla'da bulunan Jude Vandevere'in karamsar açıklamaları soğuk bir duş gibiydi.

Ama yine de geri çekilmekten daha iyidir. Mücadele her zaman yenilgiyle sonuçlanmaz.

Çevre savaşı karmaşık bir mesele: Binlerce kez kaybedeceksiniz, bin kez yeniden başlayacaksınız, ancak gelecek nesillerin iyiliği için bunu kazan-kazan ilkesiyle yürütmeliyiz. Bunu kendimiz için yapmalıyız.

Jude Vandevere tüm kalbiyle aynı fikirde. Çoğu hayatı son deniz samurularını kurtarmanın yollarını aramakla geçti ve onu yenilgiye uğrattığı için gerçekten suçlayamazsınız... Basitçe, bir bilim adamı yalnızca hislerine güvenemez: gerçekçiler gerçekle yüzleşmelidir.

Ben tüm bunları anlatırken, yaklaşık iki metre ötemizdeki yosunların arasından bana bakan su samuru acaba bana ne anlatmak istiyor acaba?

Zaten hazır olan Calypso dalgıçları suya iner. Anlık tepki: Daha bir saniye önce oldukça iyi huylu olan su samuruları farklı yönlere dağılıyor. Aslında dalgıç şimdiye kadar onların yeminli düşmanıydı; onları yok etmek için su altı silahıyla gelmişti. Deniz samuruları ziyaretçilerle silahsız olarak ilk kez karşılaşıyor; ancak bir kişiye güvenmeme hakları oldukça yasal.

Ancak belli bir noktaya kadar. Bir durum daha var.

Tüplü ekipmanımızdaki hava kabarcıklarının görüntüsünün ve sesinin onları hem çektiğini hem de ittiğini fark etmemiz biraz zaman aldı. Eğer gerçekten çevrelerindeki su samurularına yaklaşmak istiyorsak, bunu yapmanın daha sessiz başka bir yolunu bulmalıyız.

Yüzücüler boş deniz kulağı kabuklarıyla yüzeye çıktıklarında (deniz su samuruları, kabuklu deniz hayvanlarını su altındaki kayalardan koparıp etlerini yedikten sonra onları attılar) kendime deniz su samuruna yaklaşmanın sadece iki yolu olduğunu söylüyorum: saklambaç oynamak. yosunların arasında bu utangaç palyaçolarla - ya kapalı devre solunum cihazı ya da hiçbir şey.

Başlıca avantajları hava kabarcıklarının olmaması ve tam sessizlik olan kapalı solunum döngüsüne sahip oksijen aparatı, ordu tarafından kendi ihtiyaçları için yaratıldı. Bu sayede denizaltıcılar nefes alarak kendilerini ele vermezler ve yüzeyden ayırt edilemez hale gelirler.

Uğraştığımız durumlarda bu kurnaz sistemi kullandık. vahşi hayvanlar gümüş baloncuklardan oluşan çelenkler ve sıradan uzay giysilerindeki yüzücülerin nefes alma seslerinden dehşete düşenler.

Ama bundan hiçbir şey kazanmadığımı da gizlemiyorum. Her ne kadar Calypso yüzücüleri her türlü su altı aracıyla çalışma konusunda geniş deneyime sahip olsalar da oksijen aparatı kullanmalarından hoşlanmıyorum. Oksijen aparatı, iyi eğitimli yüzücüler için bile birçok soruna neden olur. Böyle bir cihazda herhangi bir hata ölümcül olabilir.

Cihazın özü, yüzücünün soluduğu havayı solunum torbasına yeniden üreten granüler bir maddeyle donatılmış olmasıdır. Sistemden hiçbir şey çıkmazsa, oraya tek bir damla su girmediğinden emin olmalısınız: temizleme tankının etkinliği bozulacak ve bu, ağız boşluğunda ciddi ve ağrılı yanıklara yol açabilir.

Kalanikha, Philippe Cousteau'yu sevdiği için ısırdı.

Ancak asıl tehlike saf oksijen kullanımında yatmaktadır. Bu gaz içeri girdiğinde Büyük miktarlar Suya batırılma derinliğine göre su basıncının artmasıyla oluşan kan dolaşımı ciddi organik bozukluklara neden olur. Sinir sistemi üzerinde etki ederek ünlü "derin sarhoşluğa" neden olur, bu da kasılmalara ve komaya ve ikinci durumda üzücü bir sona yol açar.

Stillwater Körfezi'ndeki yüzücüler ve deniz su samuruları.

“Oksijen zehirlenmesinin” ilk belirtilerinin hissedildiği derinlik ortalama 7 metre: ciddi bir sınırlama...

Sovyetler Birliği'nde Antisemitizm kitabından yazar Schwartz Solomon Meerovich

Vladimir Putin kitabından yazar Medvedev Roy Aleksandroviç

Sessiz Eylem İnsanları kitabından yazar Vasilevski Alexander Mihayloviç

3. Son nefesine kadar Ramsay örgütünün oluşumu sorunu Moskova'da kararlaştırılırken Sorge, Vukelich'i seçti. Seçim bir kaza ya da acelenin sonucu değildi. Richard, Vukelic'in yaşam tarzıyla ilgili her şeyi iyice tarttı.

Tamamen Gizli kitabından [Altı ABD başkanının Washington Büyükelçisi (1962-1986)] yazar Dobrynin Anatoly Fedorovich

Dışişleri Bakanlığı merkez ofisinde çalışmak Tezimi savunduktan sonra, artık akademik diplomaya sahip olduğum için Dışişleri Bakanlığı'nda Eğitim Dairesi başkan yardımcısı olarak göreve atandım. Bakanlık, diplomatik faaliyetlerle meşgul olduğundan pratik diplomatik faaliyetlerden uzaktı.

Abdülkadir kitabından yazar Oganisyan Yuliy

Nefes almadan Abdülkadir için bu iç savaş, Fransızlara karşı mücadeleden daha az zor değildi. Bu savaştaki hem zaferler hem de yenilgiler ağızda eşit derecede acı bir tat bıraktı, çünkü her halükarda hemşerileriyle ve iman kardeşleriyle savaşmak zorunda kaldılar. Ama bu

Restante'de Gösteri kitabından yazar Okulov Vasily Nikolayeviç

1. MERKEZİ İSTİHBARAT CİHAZINDA ÇALIŞMA Tatil için Moskova'ya döndük - 9 Mayıs 1959 ve ertesi sabah erkenden hasta babamı ziyaret etmek için Arkhangelsk'e uçtum.Dönüşte Ana şef yardımcısından bir rapor geldi. Müdürlük. Her şey sorunsuz gitti. Övüldü ve bir terfi duyurdu

Gaidar'ın Devrimi kitabından yazar Koch Alfred Reingoldovich

Sergei Shakhrai: "Bu olaylardan sonra Yeltsin daha içine kapanık, daha öfkeli ve kinci hale geldi" Sergei Shakhrai, Andrei Kozyrev gibi Gaidar'ın ekibinin bir üyesi değildi. Kamu siyasetine bir buçuk yıl önce girdi ve Kasım 1991'de artık moda olduğu gibi zaten şu şekildeydi:

Huzursuz Kalp kitabından yazar Semichastny Vladimir Efimovich

CPSU Merkez Komitesi aygıtında Birlik cumhuriyetlerinin personeli için Parti Merkez Komitesi departmanını bana emanet edecekleri haberi benim için beklenmedik bir haberdi. Kendimi tamamen Komsomol'daki işime kaptırmıştım. Pek çok proje vardı, Komsomol Merkez Komitesi çalışanlarıyla iletişim iyiydi, bu yüzden hiçbir şeyin habercisi yok gibiydi

Meretskov'un kitabından yazar Velikanov Nikolay Timofeevich

Bölge aygıtında Askeri reform başladığında Meretskov, askeri bölge aygıtında çalışma arzusunu defalarca dile getirdi. Bunu, "askeri bölge ölçeğinde personel çalışması deneyimine sahip olmadığı ve yeterince büyük organizasyonel faaliyetlere katılmadığı" gerçeğiyle açıkladı.

Buzova ile Bir Romantizm kitabından. Tarihin kendisi güzel aşk yazar Tretyakov Roma

NEFES ALAMADAN Roma Dalış için dalış elbiselerini keyifle denedik. Kendime takım elbise seçerken çok zorlandım ama her zamanki gibi her şey ona yakıştı, “Çok güzel!” - sürekli kafamın içinde dönüyordu. Onu o kadar çok istiyorum ki! Birbirimize dokunuyoruz ve tutkuyla titriyoruz.

SMERSH'in Kadın Yüzü kitabından yazar Tereşçenko Anatoly Stepanoviç

MERKEZ OFİS'TE Emekli devlet güvenlik teğmeni Anna Stepanovna Shvagereva - GUKR SMERSH NPO SSCB personel departmanının operasyon görevlisi - Anna Stepanovna, senin için savaş nedir? - İlginç bir soru. Basit ve karmaşık - aynı anda. Her şeyden önce - felaket,

Chekist Vasya Isaev kitabından yazar Markeviç Mihail Andreyeviç

Son nefesine kadar 1929'da Beyaz Muhafız çetelerinin sınır ihlalleri sıklaşınca Vasya, sınır müfrezelerinden birine gönderilmek için arayışlara başladı. Ve ısrar etti. Güvenlik görevlileri yoldaşlarına sıcak bir şekilde veda etti... Bir Ağustos sabahı erken saatlerde Sovyet

Putin Zamanı kitabından yazar Medvedev Roy Aleksandroviç

Yeni siyasi döngü öncesi 2003 sonbaharında, 1999-2000 olaylarıyla ve seçimleriyle başlayan yeni Rusya tarihindeki beşinci ve yeni yüzyılın ilk siyasi döngüsü sona eriyordu. Ülkenin 10 bölgesinde seçimlerin geride kalması bize şunu gösterdi:

Feat 1972 No. 06 kitabından (“Kırsal Gençlik” dergisine ek) yazar Likhanov Albert Anatolyevich

6. Alman bombardıman uçakları nefesinizi kesmeden havada daire çizdi - hırdavat fabrikası, et işleme tesisi ve gaz depolama tesisi alanını kaplamak için tekrar uçtular. Nazi pilotlarının taktiklerini zaten incelemiştik ve ilk seferde büyük kalibreli silahlar yağdıracaklarını biliyorduk.

Sergei Kruglov kitabından [SSCB'nin devlet güvenlik ve içişleri organlarının liderliğinde yirmi yıl] yazar Bogdanov Yuri Nikolayeviç

Sualtı solunum cihazı, kimyasal oksijen kaynağına sahip bir çalışma ünitesi, bir maske ve maskeyi çalışma ünitesine bağlayan bir solunum tüpü içerir. Çalışma ünitesi, alt kısmı açık bir kap şeklinde yapılmış olup, bu kabın üst kısmında, üzerine oksijen salan bir maddenin briket formunda kimyasal bir oksijen kaynağı yerleştirmek için bir ızgara ile donatılmıştır. su ile etkileşime giren, dikey konum dengeleyici, oksijen kaynağının tükendiğinin bir göstergesi ve gaz çıkışı Solunum tüpü için. Dikey konum stabilizatörü, üst ucunda bir gaz kabı ve şeffaf bir alt ucu olan bir tüp şeklinde yapılır. Gösterge tüpün bahsedilen şeffaf kısmında bulunur ve bir yay ile belirtilen briketin üst ucuna bastırılır. Cihazın bu tasarımı, kütle-hacim özelliklerinde bir azalmayı, tüketilebilir ürün yelpazesinde bir azalmayı, bileşimlerinin basitleştirilmesini ve tüketilen ürünün bir göstergesini sağlar. 2 maaş dosyalar, 1 hasta, 1 tablo.

RF patenti 2240257 için çizimler

Buluş, kimyasal oksijen kaynaklarını kullanan kişisel su altı solunum cihazı ile ilgilidir. Cihaz, su altında küçük ortalama derinliklerde dalış yapmak ve çalışmak için tasarlanmıştır.

Şu anda silindirli bir cihaz sıkıştırılmış havaİle Açık devre nefes alma (tüplü dalış). Scuba tüplerini doldurmak için hava kompresör ünitelerine bağlanmak gerekmektedir. Taşıma türüne bakılmaksızın dolu tüplerin uzun mesafelerde taşınması yasaktır. Uzun süreli depolama Doldurulan silindirler sızıntılardan dolayı zordur ve güvensizdir. yüksek basınç Ayrıca silindirlerin 5 yılda bir periyodik muayeneden geçmesi gerekmektedir. Tüplü dalış malzemelerinin ağırlığı ve hacmi genellikle büyüktür ve kara yoluyla taşınması sakıncalıdır. Tüplü ekipmanın üretimi zordur (silindirler, otomatik hava beslemesi) ve bu nedenle çok pahalıdır. Her şey bir arada ele alındığında onu ortalama bir turist için erişilemez hale getirir (Diver's Handbook / E.P. Shikanov'un genel editörlüğünde. - M.: Voenizdat, 1973, s. 88).

Maden kurtarıcıları için madenci solunum cihazları bilinmektedir ve bunlar prensip olarak suya daldırmak için kullanılabilir. Bu aparat, oksijen kaynağı olarak sıkıştırılmış oksijeni ve karbondioksit emici olarak kimyasal kireç emiciyi (CLA) kullanır. Solunum cihazının ağırlık ve boyut özellikleri de büyüktür [Didenko N.S. Maden kurtarma operasyonları için rejeneratif solunum maskeleri. - M.: Nedra, 1984, s.156].

Önerilen cihaza teknik açıdan en yakın ve elde edilen sonuç, kapalı solunum döngüsüne sahip IDA-64 tipinde oksijen içeren bağımsız bir solunum cihazıdır (Dalgıç El Kitabı / E.P. Shikanov'un genel editörlüğü altında. - M .: Voenizdat, 1973, s.71).

Cihaz, potasyum peroksit bazlı kimyasal oksijen kaynağına sahip rejeneratif kutular ve solunum torbası, oksijen tüpü, inhalasyon ve ekshalasyon tüpleri, valf kutusu ve maskeden oluşan bir çalışma ünitesi içerir.

Cihaza dahil etme, torbadaki havanın tamamen çıkarılmasından ve silindirden saf oksijenle doldurulmasından sonra gerçekleştirilir. Açtığınızda, tamamen atmosfere nefes vermeli ve ardından cihaza nefes almaya başlamalısınız. Valf kutusundan dışarı verilen gaz karışımı rejeneratif kutulara girer. Maddeden geçerek karbondioksitten arındırılır ve oksijenle zenginleştirilir. Arıtılan karışım bir sonraki inhalasyona hazır olarak solunum torbasına girer. Dalış sırasında torbada gaz karışımı eksikliği varsa ve diğer durumlarda, solunum makinesi kullanılarak bir silindirden saf oksijenle doldurulur. Oksijen tüpündeki basınç, uzaktan bir basınç göstergesi tarafından kontrol edilir. Derinlik azaldığında fazla gaz karışımı ekstrüzyon emniyet valfi sayesinde torbadan dışarı atılır. Kimyasal ürünler olarak bir peroksit bileşiğine ve bir karbon dioksit emiciye (KhPI) dayanan kemisorpsiyon blokları kullanılır.

Bu aparatın dezavantajları, aparatın karadan kimyasal ürün tedariki (oksijen temini) ile taşınabilirliğini zorlaştıran nispeten yüksek kütle-hacim özellikleridir. Buna ek olarak, az sayıda yeniden yüklenebilen bileşen setinin kullanılması, cihazın yeniden yüklenme olasılığını neredeyse ortadan kaldırır. saha koşulları. IDA'nın önemli bir dezavantajı aynı zamanda ürünün tükenmesini kontrol etmenin temel imkansızlığıdır; zaman koruyucu eylem aparat. Bütün bunlar bu cihazın kitlesel ölçekte kullanılmasını imkansız kılıyor.

IDA cihazının bu dezavantajları, kimyasal ürünlerin kemisorpsiyon şemasının, bileşimleri ve yapıları üzerinde özel gereksinimler getirmesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, salınan oksijen miktarı teorik değerden, ürünlerin sıkışma derecesinden keskin bir şekilde azalır ve egzozun kontrolü (cihazın koruyucu etki süresi) aslında imkansızdır. Kimyasal ürünlerin üretim teknolojisi karmaşıktır ve bu da fiyatların artmasına neden olur.

Buluşun amacı, aparatın kütle-hacim özelliklerini azaltmak, tüketilebilir ürün yelpazesini azaltmak, bileşimlerini basitleştirmek ve ürünün tükendiğini belirtmektir.

Sorun, kimyasal oksijen kaynağına sahip bir çalışma ünitesi, bir maske ve bir solunum tüpü içeren bir aparatta, çalışma ünitesinin alt kısmı açık, aşağıdakilerle donatılmış bir kap formunda yapıldığı önerilen buluşla çözülmektedir. solunum tüpü için bir gaz çıkışı, bir dikey konum stabilizatörü ve bir oksijen kaynağı egzoz göstergesi.

Süperoksitler kimyasal oksijen kaynağı olarak kullanılır alkali metaller veya alkalin toprak metal peroksitler veya bunlara dayalı ürünler.

Buluşun özü çizimde gösterilmektedir. Çizim gösterir Genel form cihazın bölümü. Cihaz, bir maske (1), bir filtre (2), ısı yalıtım tasarımında yapılmış bir solunum tüpü (3) ve kimyasal oksijen kaynağı briketine (5) sahip bir çalışma ünitesi (4) içerir. Solunum tüpünün (3) ısı yalıtımı, solunan oksijeni ısıtmak için gereklidir. hava. Çalışma bloğunun (4) üst kısmında, çalışma bloğunun (4) dikey konumu için bir dengeleyici (6) bulunmaktadır. Dengeleyici (6), üst ucunda bir gaz kabının (8) bulunduğu bir tüptür (7). Dengeleyicinin elemanları 7 yoğunluğu birden az olan bir malzemeden (polipropilen, polietilen) yapılmıştır. Borunun (7) alt ucu, bir yay ile briketin üst ucuna bastırılan çalışma göstergesinin (9) konumunu sabitlemek için şeffaf hale getirilmiştir. Briket 5, çalışma bloğunun (4) kabının üst kısmındaki bir ızgara üzerinde yer almaktadır. Çalışma bloğunun (4) alt kısmı, yoğunluğu birden fazla olan bir malzemeden (çelik) yapılmıştır ve su ile iletişime açıktır. çevre. Üst kısmıçalışma ünitesi 4 her zaman pozitif kaldırma kuvvetine sahiptir (yüzer), Alt kısım bloğun negatif kaldırma kuvveti vardır (lavabolar).

Çalışma ünitesinin (4) kütlesi, nefes alma sırasında ortaya çıkan ortalama kaldırma kuvveti biraz pozitif olacak şekilde dengelenir. Bu durumda çalışma ünitesinde (4) dikey olarak konumlandırılan sonuçtaki kaldırma kuvvetinin merkezi her zaman ağırlık merkezinin üzerindedir. Bu tasarım sayesinde, çalışma ünitesi (4) suda her zaman sabit bir dikey pozisyona sahiptir ve rastgele titreşimler veya eğimler durumunda, "Roll-to-stand" prensibine göre otomatik olarak hızlı bir şekilde orijinal dikey pozisyonuna geri döner.

Çalışma ünitesi (4), bir musluk (10) içeren esnek bir solunum tüpü (3) aracılığıyla maskeye (1) bağlanır ve bir kablo (11) (~0,6 m) ile kemere veya arkaya bağlanır. Çalışma bloğunun bu şekilde sabitlenmesi yüzücüye bloğu (4) dikey konumda tutarken yeterli dönme özgürlüğü sağlar. Blok 4'ün dikey konumu aynı zamanda yüzücünün uzayda güvenilir bir şekilde yönlendirilmesini de sağlar.

Solunum torbasının rolü kısmen dengeleyicinin (6) esnek gaz kabı (8) tarafından ve kısmen de çalışma ünitesinin (4) alt kısmındaki sıvının titreşimi ile gerçekleştirilir.

Cihazda ayrıca soda çökeltisi için 12 adet toplayıcı bulunmaktadır. Solunum karışımı cihaz dışına atılmaz.

Cihaz aşağıdaki gibi çalışır. Briket 5'in suyla teması sonucu açığa çıkan oksijen, nefes almak için kullanılır. Alkali metal peroksitler veya alkalin toprak metal peroksitler veya bunlara dayalı ürünler, kimyasal bir oksijen kaynağı olarak kullanılır. Karbondioksit, hidroliz ürünlerinin sulu bir çözeltisi tarafından emilir. Solunum cihazı otomatik sarkaç modunda çalışır.

Cihaz inişten hemen önce briket 6 ile donatılmıştır. Suya girmek için 10 numaralı musluğu açın ve filtre 2 ile maske 1'i takın.

Nefes alırken su, alt kısımdaki açık boşluktan çalışma ünitesine (4) girer ve oksijen üretmek üzere kaynak briket (5) ile reaksiyona girer. Oksijen fazlalığı varsa, su briketten (5) aşağıya doğru gazla yer değiştirir ve reaksiyon durur.

Nefes verirken gaz, solunum tüpü (3) aracılığıyla çalışma ünitesine (4) girer, sıvı aşağı doğru çekilir ve soda oluşumu ile karbondioksitin emilmesini sağlar. Sodanın bir kısmı sulu ortamda çözünür ve bir kısmı da koleksiyon 12'ye çöker. Deşarj edilen çözeltideki soda konsantrasyonu, izin verilen maksimum değerden çok daha düşüktür ve bu nedenle insanlar için tamamen güvenlidir.

Briket işleme derecesi, gösterge (9) kullanılarak briketin (5) değişen yüksekliğiyle kontrol edilir.

Örneğin, 250-260 g ağırlığında ve 140-150 cm3 hacimli sodyum süperoksit briket 6, aparatın su altında bir saat süreyle çalışmasını sağlar. Böyle bir briketin çözünmesi üzerine çökeltinin kütlesi yaklaşık 160 g'dır.

Dengeleyici 6 her zaman otomatik olarak tüm çalışma ünitesinin sabit bir dikey konumunu sağlar.

Dengeleyicinin (6) gaz tankı (8) esnek olabilir ve kısmen bir solunum torbası görevi görebilir.

Yükleme sırasında süperoksit ürününün ellerle ve çevredeki nesnelerle doğrudan temasını önlemek için briket (6) hava geçirmez şekilde kaplanmıştır. ince tabaka(0,5-2 mm) briketin (5) aparattaki performansını etkilemeyen özel bir madde. Yüklemeden önce briketler hafif bir polietilen kapta hava geçirmez şekilde depolanır.

Çıkıştan sonra valf 10 kapatılır ve maske 1 çıkarılır. Cihazı yeniden yükleme prosedürü son derece basitleştirilmiş ve 1-2 dakikaya indirilmiştir.

Kablonun (11) uzunluğu ve bağlantının yüzücünün vücudundaki konumu kolaylık sağlamak amacıyla seçilmiştir.

Cihazın belirlenen çalışma prensibi bir prototip üzerinde deneysel olarak test edildi.

Bu teknik çözüm bir şans ver

1. Sodyum süperoksiti neredeyse saf formda en etkili oksijen taşıyıcısı olarak kullanın;

2. Oksijen taşıyıcıyı son derece kompakt (sıkıştırılmış) biçimde kullanın;

3. Çevreyi kullanın su ortamı karbondioksiti absorbe etmek ve atıkları çözmek.

4. İnhalasyona giren solunum karışımını ısıtmak için reaksiyonun ürettiği ısıyı kullanın.

Sonuç olarak, üretilen oksijenin birim hacmi başına kimyasal oksijen kaynağının kütlesi ve hacmi önemli ölçüde azalır. Cihazın tasarımı basitleştirilmiştir. Hesaplanan verilere göre (tabloya bakınız), aparatın kütlesi 4,7 kat, aparatın hacmi ise 2,8 kat azaltılmıştır. 1 m3 oksijen başına tüketilen ürün kütlesi, IDA aparatına göre 2,8 kat daha azdır ve hacim 4,3 kat daha azdır. Cihazların su altında 6 saatlik çalışma için ürün (oksijen) beslemesi (oksijen beslemesi 400-411 l) ile taşınması gerekiyorsa, önerilen cihaz için IDA cihazına kıyasla taşınan kütlenin şu şekilde olması gerekir: 4 kat daha az ve hacim neredeyse 2,5 kat daha az.

Üç kıt, nispeten pahalı sarf malzemesi yerine (bir peroksit bileşiğine dayalı kemisorpsiyon blokları, bir CPI emici ve bir silindirdeki sıkıştırılmış oksijen), bir saf sodyum veya potasyum süperoksit briketi kullanabilirsiniz. Cihazı yeniden yükleme prosedürü basitleştirilir ve kısaltılır (1-2 dakika içinde).

Önerilen aparatın tasarımının karşılaştırmalı basitliği ve silindirlerin bulunmaması, bunların üretimini ucuz hale getirir. Hesaplamalara göre tüplü dalış ekipmanından 10-30 kat, IDA aparatından ise 3-5 kat daha ucuzdur. Sodyum peroksit briketinden elde edilen 1 m3 oksijenin maliyeti, bir IDA aparatında elde edilen oksijenin maliyetinden 5-8 kat daha ucuz hale gelir.

Sonuç olarak, önerilen cihazın listelenen tüm avantajları onu toplu kullanıma uygun hale getiriyor.

İDDİA

1. Kimyasal oksijen kaynağına sahip bir çalışma ünitesi, bir maske ve maskeyi çalışma ünitesine bağlayan bir solunum tüpü içeren bir su altı solunum cihazı olup, özelliği çalışma ünitesinin alt kısmı açık bir kap şeklinde yapılmasıdır, Su ile etkileşime girdiğinde oksijeni serbest bırakan bir maddenin briket formundaki kimyasal bir oksijen kaynağını, dikey konum stabilizatörünü, bir oksijen kaynağı egzoz göstergesini ve bir oksijen kaynağının yerleştirilmesi için bu kabın üst kısmında yer alan bir ızgara ile donatılmıştır. bir solunum tüpü için gaz çıkışı, burada dikey konum stabilizatörü üst ucunda bir gaz kabı ve şeffaf bir alt ucu olan bir tüp şeklinde yapılır ve gösterge tüpün adı geçen şeffaf kısmında bulunur ve preslenir söz konusu briketin üst ucuna bir yay ile.

2. İstem 1'e uygun bir su altı solunum cihazı olup özelliği, kimyasal oksijen kaynağı olarak alkali metal süperoksitlerin veya alkalin toprak metal peroksitlerin veya bunlara dayalı ürünlerin kullanılmasıdır.

3. İstem 1'e uygun su altı solunum cihazı olup özelliği, solunum tüpünün ısı yalıtımlı bir tasarımda yapılmasıdır.

Popülaritesi artıyor.

Modern açık devre solunum cihazları veya geleneksel tüplü dalış ekipmanı, Jacques Cousteau ve Emile Galliano tarafından icat edildikleri 1943'ten sonra aktif olarak kullanılmaya başlandı. Kapalı döngü cihazları uzun zamandır talep edilmeden kaldı.

1987 yılında, Wakulla yayları projesinin bir parçası olarak, Bilim Doktoru William Stone liderliğinde, 5 km uzunluğunda bir mağara sistemini keşfederken, tüplü teçhizata göre belirli avantajlar gösteren kapalı tip bir aparat olan CisLunar Mark I test edildi. O tarihten bu yana ilgi bu tür solunum cihazları artmaya başladı.

Solunum cihazları ve ana türleri
Kapalı tip solunum cihazlarına genellikle solunum cihazı adı verilir. ingilizce kelime“yeniden nefes alan”, yani “yeniden nefes alan”. İçlerindeki harcanan solunum gazı suya boşaltılmaz, karbondioksitten arındırılarak oksijenle zenginleştirilir ve ardından tekrar nefes almaya verilir. Bu nedenle solunum cihazları tüplü dalış ekipmanından daha karmaşıktır.

Silindiri ağızlığa bağlayan hortumun yanı sıra, harcanan karışımı devreye geri döndürmek için ikinci bir hortum daha bulunmaktadır. Nefesle verilen karışımı almak için basıncı dış su basıncına eşit olması gereken, su tutuculu yarı sert veya yumuşak bir torba bulunmalıdır. Daha sonra karışım, içindeki karbondioksitin kimyasal bir emici tarafından uzaklaştırıldığı bir teneke kutuya beslenir. Daha sonra oksijen ilavesi, her cihaz tipinde kendi yöntemiyle gerçekleştirilir.

Solunum cihazlarını sınıflandırmanın ana kriteri izolasyon derecesidir solunum döngüsü. Nefesle verilen karışımın tamamen geri dönüştürüldüğü tamamen kapalı döngülü cihazlar veya CCR solunum cihazları vardır. İçlerindeki gaz, yalnızca çıkışta tahliye vanası aracılığıyla suya salınır. Azalan basınç karışımın genleşmesine neden olur, böylece fazlası giderilir.

SCR solunum cihazları olarak adlandırılan yarı kapalı cihazlar, saf oksijen yerine yapay solunum karışımları (Trimix, Nitrox, Heliox) kullanır, bu nedenle ortaya çıkan fazla nitrojen ve helyumun periyodik olarak solunum devresinden uzaklaştırılması gerekir.

Kapalı devre solunum cihazları

Saf oksijenle çalışan bir solunum cihazının tasarımı en basit ve en hafif olanıdır; cihaz suda kabarcık bırakmaz, bu nedenle biyologlar ve ordu arasında popülerdir. Ancak oksijenin tek başına kullanılması sınırlamalar getirir. Basınç arttıkça toksik hale gelir, solunumu olumsuz etkiler ve gergin sistem. Bu bakımdan dalış derinliği 7-10 m'yi geçmemelidir.Ayrıca oksijen, çürüklerin hızlı gelişimine katkıda bulunur.

Oksijenli solunum cihazı türlerinden biri, solunum karışımının kimyasal olarak yenilenmesini sağlayan bir cihazdır. Emme kabında, emilen karbondioksite eşit hacimde oksijen salınır, bu da su altında kalmanızı sağlar kayıt numarası süre - 6 saate kadar. İçine su girdiğinde alkali açığa çıkaran yenileyici maddenin tehlikesi nedeniyle bu tür cihazlar neredeyse hiç kullanılmamaktadır.

Oldukça büyük derinliklere dalmanıza olanak tanıyan yapay solunum karışımlarıyla çalışmanıza izin veren solunum cihazları vardır. Bazı cihazlar kullanıyor elektronik sistem Zayıf noktası düzenli olarak değiştirilmesi gereken elektrokimyasal sensörler ve solenoid valf olan solunum devresine oksijen beslemesinin kontrolü. Ünlü temsilciler- BDT Ay, Buddy İlham. Diğerlerinde kontrol, oksijen kaynağının dalgıç tarafından kontrol edildiği yarı otomatiktir.

Yarı kapalı solunum cihazları

Yarı kapalı devre solunum cihazlarının tasarımındaki fark, solunum karışımının sağlanma şeklinde yatmaktadır. Aktif beslemeli cihazlarda, silindir üzerindeki valf açıldığında, solunum karışımı bir nozul aracılığıyla sürekli olarak solunum devresine beslenir. verim derinliğe ve kullanılan karışıma bağlı olarak değişir. Bu tür solunum cihazlarının tasarımı ve bakımı basittir, herhangi bir derinlikteki karışım tüketimi yaklaşık olarak aynı olduğundan onlarla bir dalış planı hesaplamak kolaydır. Belki de bu yüzden diğer solunum cihazı türleri arasında en büyük popülerliği kazandılar. Bu türden ünlü cihazlar Ray ve Draeger Dolphin, Atlantis ve Azimuth'tur.

Karışımın pasif beslemeli cihazlarda, çıkarılan ve beslenen gaz miktarı basınca, yani derinliğe bağlı olarak düzenlenmez, bu nedenle gaz karışımının akış hızı, geleneksel bir tüplü tankta olduğu gibi hesaplanmalıdır. Ancak bir tüplü tanktan farklı olarak bir solunum cihazının su altında birkaç kat daha fazla süresi vardır, çünkü dışarı verilen gazın tamamını değil, yaklaşık yüzde 10 ila 30'unu serbest bırakır. Bu türden iyi bilinen cihazlar Halcyon RB-80'dir (analoğu Avrupa RB2000'dir).

Solunum cihazı mı yoksa tüplü dalış ekipmanı mı?

Solunum cihazları, nefes verirken karışımın hacmi azalmadığı veya neredeyse hiç azalmadığı için, daha az gürültü ve daha az kabarcık, nefes alırken ve nefes verirken sabit kaldırma kuvveti ile geleneksel tüplü teçhizattan daha iyi performans gösterir. Karbondioksitin emilmesi nem ve ısının açığa çıkmasına neden olur, bu da dalgıcın soluduğu havayı daha hoş hale getirir ve böylece dekompresyon hastalığına karşı direnci artırır. Ayrıca solunum cihazı ile su altında geçirilen süre artar ve gaz karışımlarının dalış alanına iletilmesi, gerekli hacmi azaltarak çok fazla sorun yaratmaz. Karışımlar kullanan kapalı devre solunum cihazları, diğer cihazlar için eşik olan 40 m'den daha büyük derinliklere ulaşmayı mümkün kılar.

Solunum cihazları neden geleneksel tüplü dalış ekipmanının yerini almadı? Dezavantajları var. Bu cihazlar daha pahalıdır, bakımı daha zordur, daha büyük ağırlık ve boyutlara sahiptir, kritik durumlarda iki dalgıç tarafından kullanılması sakıncalıdır ve emici ve çeşitli sensörler gibi sarf malzemeleri gerektirir. Ayrıca solunum cihazının bir takımda kullanılması daha uygundur.

Gördüğünüz gibi, her tip solunum cihazının avantajları dezavantajlarıyla dengelenmiştir, bu nedenle hem solunum cihazları hem de tüplü tanklar kendi uygulamalarını bulmaya değerdir. Seçim yaparken cihazın ne için kullanılacağını, ekipte ne tür cihazların kullanıldığını açıkça bilmelisiniz. Bir solunum cihazı seçmek sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Fethetmeye başlamaları boşuna değil Son zamanlarda Rusya'da popülerlik

aqua-globus.ru sitesindeki materyallere dayanmaktadır