Акваланг

редактировать
Автономный подводный дыхательный аппарат
Акваланг
Diver on the wreck of the Aster PB182648.JPG Дайвинг с рекреационным аквалангом открытого цикла
АкронимАкваланг
Другие названия
  • Акваланг
  • Акваланг открытого цикла
  • Ребризер для дайвинга
  • Aqualung
  • Комплект аварийного спасения
ИспользуетОбеспечение подводного дайвера автономной подачей газа для дыхания

A комплект акваланга - это любой дыхательный аппарат, который полностью носит подводный дайвер и обеспечивает дайвера дыхательным газом при атмосферном давлении. Акваланг - это анакроним от автономный подводный дыхательный аппарат . Хотя, строго говоря, комплект акваланга - это только снаряжение для дайвинга, необходимое для подачи дыхательного газа дайверу, общее использование включает в себя привязь, на которой он переносится, и те аксессуары, которые являются неотъемлемыми частями ремня безопасности и дыхательного аппарата в сборе, например компенсатор плавучести в форме куртки или крыла и инструменты, установленные в комбинированном корпусе с манометром, и в более свободном смысле он использовался для обозначения любого водолазного оборудования, используемого аквалангистом, хотя это больше обычно и правильно называться аквалангом или аквалангом. Подводное плавание с аквалангом в подавляющем большинстве случаев является наиболее распространенной системой подводного дыхания, используемой дайверами-любителями, и также используется в профессиональном дайвинге, когда оно обеспечивает преимущества, обычно в мобильности и дальности действия, по сравнению с системами для подводного плавания с поверхностью и разрешено соответствующим сводом правил.

Обычно используются две основные функциональные системы подводного плавания: с открытым контуром и с ребризером. В подводном плавании с открытым контуром водолаз вытесняет выдыхаемый воздух в окружающую среду и требует, чтобы каждый вдох производился по требованию с помощью регулятора погружения, который снижает давление из баллона-накопителя. Воздух для дыхания подается через регулирующий клапан, когда дайвер снижает давление в регулирующем клапане во время вдоха.

В акваланге ребризер система рециркулирует выдыхаемый газ, удаляет углекислый газ и компенсирует использованный кислород до того, как дайвер получит газ из дыхательного контура.. Количество газа, теряемого из контура во время каждого дыхательного цикла, зависит от конструкции ребризера и изменения глубины во время дыхательного цикла. Газ в дыхательном контуре находится под давлением окружающей среды, а накопленный газ подается через регуляторы или форсунки, в зависимости от конструкции.

В этих системах могут использоваться различные конфигурации крепления для переноски акваланга, в зависимости от применения и предпочтений. К ним относятся заднее крепление, которое обычно используется для рекреационного подводного плавания и аварийных комплектов для подводного плавания с поверхности, боковое крепление, которое популярно для плотных проходов в пещеры, крепление для строп, используемое для сценических комплектов, декомпрессионных газов и аварийных комплектов, где магистральная подача газа смонтирована сзади, а также различные нестандартные системы подачи газа для особых обстоятельств.

Самый непосредственный риск, связанный с подводным плаванием с аквалангом, - это утопление из-за нарушения подачи дыхательного газа. Этим можно управлять путем тщательного наблюдения за оставшимся газом, адекватного планирования и обеспечения аварийной подачи газа, которую водолаз несет в аварийном баллоне или поставляет напарник дайвера.

Содержание
  • 1 Этимология
  • 2 Применение
    • 2.1 Альтернативы аквалангу для дайвинга
    • 2.2 Эксплуатация
  • 3 История
  • 4 Типа
    • 4.1 Открытый контур
      • 4.1.1 Акваланг с постоянным потоком
      • 4.1.2 Акваланг с открытым контуром
        • 4.1.2.1 Регулятор потребности с двумя шлангами
        • 4.1.2.2 Регулятор с одним шлангом
        • 4.1.2.3 Клапан вторичной нагрузки на регуляторе
      • 4.1.3 Криогенный
      • 4.1.4 Двойной шланг без видимого регулирующего клапана (вымышленный)
    • 4.2 Ребризеры
  • 5 Дыхательные газы для подводного плавания
  • 6 Баллоны для дайвинга
  • 7 Конфигурация ремня
    • 7.1 Конструкция ремня
      • 7.1.1 Базовая привязь
      • 7.1.2 Спинка или привязь рюкзака
        • 7.1.2.1 Кулачковые ремни
        • 7.1.2.2 Ремешки для баков
      • 7.1.3 Боковые ремни
    • 7.2 Аксессуары
  • 8 Устойчивость акваланга к газам set
    • 8.1 Обрыв цепи
    • 8.2 Полузакрытый сапун
    • 8.3 Ребризеры с замкнутым контуром
  • 9 Опасности и безопасность
  • 10 См. также
  • 11 Ссылки
  • 12 Библиография
  • 13 Внешние изображения
Этимология

Слово SCUBA был придуман в 1952 году майором Кристианом Ламбертсеном, который служил в США. Армейский медицинский корпус с 1944 по 1946 год в качестве врача. Ламбертсен сначала назвал изобретенный им аппарат с замкнутым контуром ребризером «Лару» (аббревиатура от Амфибийное дыхательное устройство Ламбертсена ), но в 1952 году отказался от этого термина. "Laru" для "SCUBA" ("Автономный подводный дыхательный аппарат"). Изобретение Ламбертсена, на которое он получил несколько патентов, зарегистрированных с 1940 по 1989 год, представляло собой ребризер , отличавшееся от сборки с разомкнутым контуром регулятора для дайвинга и водолазного баллона. также часто называют аквалангом.

Акваланг разомкнутой цепи - изобретение 1943 года французов Эмиля Ганьяна и Жака-Ива Кусто, но в английском языке аббревиатура Ламбертсена стала общеупотребительной, а название Aqua-Lung (часто пишется «акваланг»), придуманное Кусто для использования в английском языке. говорящие страны, перешло во вторичное употребление. Как и в случае с радаром, акроним scuba стал настолько привычным, что он обычно не пишется с заглавной буквы и рассматривается как обычное существительное. Например, оно было переведено на валлийский язык как sgwba.

«SCUBA» изначально было аббревиатурой, но в настоящее время термин «акваланг» используется для обозначения устройства или практики дайвинга с использованием этого снаряжения, либо отдельно, как нарицательное существительное, либо как прилагательное в наборах для подводного плавания и подводное плавание с аквалангом соответственно. Это также используется как прилагательное, относящееся к оборудованию или деятельности, связанной с дайвингом с использованием автономного дыхательного аппарата.

Применение

Дайвер использует автономный подводный дыхательный аппарат (акваланг), чтобы дышать подводный. Подводное плавание дает дайверу преимущества мобильности и горизонтальной дальности действия, намного превышающие досягаемость шлангокабеля, подключенного к водолазному снаряжению с поверхностным питанием (SSDE).

В отличие от других режимов дайвинга, которые полагаются на задержка дыхания или дыхание под давлением с поверхности, аквалангисты несут свой собственный источник дыхательного газа, обычно фильтрованного сжатого воздух, что дает им большую свободу движений, чем с воздуховодом или шлангокабелем дайвера, и более длительную подводную выносливость, чем при задержке дыхания. Подводное плавание с аквалангом может осуществляться в рекреационных целях или профессионально в ряде приложений, включая научные, военные и общественные меры безопасности, но в большинстве коммерческих дайвинговых водолазов в качестве основного источника газа используется водолазное оборудование, поставляемое с поверхности. практически осуществимо. Водолазам с поверхностным подводом воды может потребоваться носить с собой акваланг в качестве запаса газа для аварийной дыхания, чтобы доставить их в безопасное место в случае нарушения подачи газа на поверхность.

Есть дайверы, которые работают полный или неполный рабочий день сообщество любителей дайвинга в качестве инструкторов, помощников инструкторов, дайвмастеров и гидов. В некоторых юрисдикциях профессиональный характер, с особым акцентом на ответственность за здоровье и безопасность клиентов, инструктаж дайверов-любителей, руководство погружениями за вознаграждение и руководство погружениями признается и регулируется национальным законодательством.

Другие специализированные области Подводное плавание с аквалангом включает военное дайвинг, с долгой историей военных водолазов в различных ролях. В их задачи входит прямой бой, проникновение в тыл врага, установка мин или использование пилотируемых торпед, обезвреживания бомб или инженерные операции. В гражданских операциях многие полицейские силы используют полицейские водолазные команды для проведения «поисково-эвакуационных» или «поисково-спасательных» операций и помощи в раскрытии преступлений, которые могут быть связаны с водоемами. В некоторых случаях команды спасателей могут также входить в состав пожарной части, парамедицинской службы или спасателя и могут быть отнесены к общественным водолазным службам.

Есть также профессиональные дайверы, занимающиеся подводной средой, такие как подводные фотографы или подводные видеооператоры, которые документируют подводный мир, или научный дайвинг, включая морскую биологию., геология, гидрология, океанография и подводная археология.

Выбор между подводным снаряжением, поставляемым с поверхности, и подводным снаряжением, поставляемым с поверхности, основан как на юридических, так и на логистических ограничениях. Там, где дайверу требуется мобильность и большой диапазон движений, акваланг обычно является выбором, если это позволяют безопасность и правовые ограничения. Работа с повышенным риском, особенно при коммерческом дайвинге, может быть ограничена использованием оборудования, поставляемого с поверхности, в соответствии с законодательством и практическими правилами.

Альтернативы подводному плаванию с аквалангом

Существуют альтернативные методы, которые человек может использовать для выживать и функционировать под водой, в том числе:

  • фридайвинг - плавание под водой на одном дыхании.
  • подводное плавание - форма фридайвинга, при которой рот и нос дайвера могут оставаться под водой при дыхании, потому что дайвер может дышать на поверхности через короткую трубку, известную как трубка.
  • подводное плавание с поверхности - первоначально и до сих пор используется в профессиональном дайвинге для длительных или глубоких погружений, когда шлангокабель обеспечивает дыхательный газ, голосовую связь и иногда теплую воду для нагрева гидрокостюма с поверхности. Некоторые туристические курорты предлагают систему подводного плавания с надводной подачей воздуха, торговую марку Snuba, как введение в дайвинг для неопытных. Используя тот же тип регулирующего клапана, что и при подводном плавании с аквалангом, дайвер дышит из баллона со сжатым воздухом, который переносится на свободно плавающем плоту на поверхности, через простой шланг, ограничивающий дайвера глубиной 20–30 футов (6–9 м).
  • гидрокостюм с атмосферным давлением - бронированный костюм, защищающий дайвера от давления окружающей воды.

Операция

Дыхание с аквалангом в большинстве случаев несложно. В большинстве случаев оно мало отличается от обычного поверхностного дыхания. В случае полнолицевой маски дайвер обычно может дышать через нос или рот по своему усмотрению, а в случае регулируемого клапана во рту дайвер должен будет удерживать мундштук между зубами и поддерживать уплотнение вокруг это с губами. При длительном погружении это может вызвать утомление челюсти и у некоторых людей рвотный рефлекс. Мундштуки различных стилей доступны на полках или в виде индивидуальных принадлежностей, и один из них может работать лучше, если возникнет любая из этих проблем.

Часто цитируемое предостережение против задержки дыхания во время подводного плавания с аквалангом является чрезмерным упрощением реальной опасности. Цель предупреждения - убедиться, что неопытные дайверы случайно не задержат дыхание во время всплытия, поскольку расширение газа в легких может чрезмерно расширить воздушные пространства легких и разорвать альвеолы ​​и их капилляры, позволяя легочным газам попасть внутрь. возвратное легочное кровообращение, плевра или интерстициальные области рядом с травмой, где это может вызвать опасные заболевания. Задержка дыхания на постоянной глубине на короткие периоды с нормальным объемом легких, как правило, безвредна, если в среднем имеется достаточная вентиляция для предотвращения накопления углекислого газа, и это стандартная практика для подводных фотографов, чтобы не испугать своих объектов. Задержка дыхания во время спуска может в конечном итоге вызвать сжатие легких и может позволить дайверу пропустить предупреждающие признаки сбоя подачи газа, пока не станет слишком поздно для устранения.

Опытные ныряльщики с открытым контуром могут и будут вносить небольшие коррективы в плавучесть, регулируя свой средний объем легких во время дыхательного цикла. Эта регулировка обычно составляет порядка килограмма (соответствует литру газа) и может поддерживаться в течение умеренного периода времени, но удобнее регулировать объем компенсатора плавучести в течение длительного времени.

Следует избегать практики поверхностного дыхания или пропуска дыхания в попытке сохранить дыхательный газ, поскольку это имеет тенденцию вызывать накопление углекислого газа, что может привести к головным болям и снижению способности восстанавливаться после подачи дыхательного газа. чрезвычайная ситуация. Дыхательный аппарат обычно увеличивает мертвое пространство на небольшую, но значительную величину, а давление срабатывания и сопротивление потоку в регулирующем клапане вызовут чистое увеличение дыхательной работы, что снизит способность дайвера выполнять другую работу. Работа дыхания и эффект мертвого пространства можно свести к минимуму, если дышать относительно глубоко и медленно. Эти эффекты усиливаются с глубиной, так как плотность и трение увеличиваются пропорционально увеличению давления, в предельном случае, когда вся доступная энергия дайвера может быть потрачена на простое дыхание, а не на другие цели. За этим последует накопление углекислого газа, вызывающее острую потребность дышать, и, если этот цикл не нарушен, вероятно, последуют паника и утопление. Использование в дыхательной смеси инертного газа низкой плотности, обычно гелия, может уменьшить эту проблему, а также ослабить наркотическое действие других газов.

Дыхание через ребризер во многом аналогично, за исключением того, что на работу дыхания в основном влияет сопротивление потоку в дыхательном контуре. Частично это связано с абсорбентом диоксида углерода в скруббере и связано с расстоянием, на которое газ проходит через абсорбирующий материал, и размером зазоров между зернами, а также составом газа и давлением окружающей среды. Вода в контуре может значительно увеличить сопротивление потоку газа через скруббер. На ребризере еще меньше смысла в поверхностном или пропущенном дыхании, так как это даже не сохраняет газ, а влияние на плавучесть незначительно, когда сумма объема петли и объема легких остается постоянной.

История
Аппарат Rouquayrol-Denayrouze был первым регулятором, который производился серийно (с 1865 по 1965 год). На этом снимке воздушный резервуар представляет его конфигурацию с поверхностным питанием. Генри Флёсс (1851–1932) усовершенствовал технологию ребризера. Акваланг Aqualung.
  • 1. Дыхательный шланг
  • 2. Загубник
  • 3. Клапан баллона и регулятор
  • 4. Ремень
  • 5. Задняя панель
  • 6. Цилиндр

К началу двадцатого века были созданы две основные конструкции подводных дыхательных аппаратов; оборудование с открытым контуром, снабженное поверхностью, где выдыхаемый водолазом газ сбрасывается непосредственно в воду, и дыхательный аппарат с замкнутым контуром, в котором углекислый газ водолаза фильтруется от неиспользованного кислорода, который затем рециркулирует. Оборудование замкнутого цикла было легче приспособить для подводного плавания из-за отсутствия надежных, портативных и экономичных резервуаров для хранения газа под высоким давлением. К середине двадцатого века были доступны баллоны высокого давления, и появились две системы для подводного плавания: акваланг открытого цикла, где выдыхаемый водолазом воздух сбрасывается непосредственно в воду, и акваланг замкнутого цикла, где углекислый газ удаляется из выдыхаемого водолазом дыхания, в который добавлен кислород, и рециркулируется. Кислородные ребризеры сильно ограничены по глубине из-за риска кислородного отравления, который увеличивается с глубиной, а доступные системы для ребризеров со смешанным газом были довольно громоздкими и были разработаны для использования с водолазными шлемами. Первый коммерчески практичный ребризер с аквалангом был разработан и построен инженером-водолазом Генри Флёссом в 1878 году, когда он работал на Siebe Gorman в Лондоне. Его автономный дыхательный аппарат состоял из резиновой маски, соединенной с дыхательным мешком, с примерно 50–60% кислорода, подаваемого из медного резервуара, и углекислым газом, очищаемым, пропуская его через пучок веревочной пряжи, пропитанной водой. раствор едкого калия, система обеспечивает продолжительность погружения до трех часов. Этот прибор не имел возможности измерять состав газа во время использования. В течение 1930-х годов и на протяжении всей Второй мировой войны британцы, итальянцы и немцы разработали и широко использовали кислородные ребризеры для оснащения первых водолазов. Британцы адаптировали подводный спасательный аппарат Дэвиса, а немцы адаптировали подводные ребризеры Dräger для своих водолазов во время войны. В США майор Кристиан Дж. Ламбертсен в 1939 году изобрел подводный свободный кислородный ребризер, который был принят Управлением стратегических служб. В 1952 году он запатентовал модификацию своего аппарата, на этот раз названную SCUBA (аббревиатура от «автономного подводного дыхательного аппарата»), которая стала общим английским словом для автономного дыхательного оборудования для дайвинга, а затем и для деятельности с использованием этого оборудования.. После Второй мировой войны военные водолазы продолжали использовать ребризеры, поскольку они не производят пузырей, которые выдавали бы присутствие ныряльщиков. Высокий процент кислорода, использованный этими ранними системами ребризеров, ограничивал глубину, на которой они могли быть использованы из-за риска судорог, вызванных острой кислородной токсичностью.

Хотя система регулирования рабочей потребности была изобретена в 1864 году Огюст Денейруз и Бенуа Роквейрол, первая система подводного разомкнутой цепи разработаны в 1925 году Yves Le Prieur во Франции была скорректирована вручную система свободного потока с низким выносливость, что ограничивало практическую полезность системы. В 1942 году, во время немецкой оккупации Франции, Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян разработали первое успешное и безопасное подводное плавание с открытым контуром, известное как Aqua-Lung. Их система объединила усовершенствованный регулятор потребления с воздушными баками высокого давления. Это было запатентовано в 1945 году. Чтобы продавать свой регулятор в англоязычных странах, Кусто зарегистрировал торговую марку Aqua-Lung, которая сначала была лицензирована для США. Компания Divers, а в 1948 году Сиби Горман из Англии, Сибе Горману было разрешено продавать продукцию в странах Содружества, но у нее возникли трудности с удовлетворением спроса, а патент США не позволил другим производить продукт. Патент был обойден Тедом Элдредом из Мельбурна, Австралия, который разработал систему для подводного плавания с одним шлангом и открытым контуром, которая отделяет первую ступень и требуемый клапан регулятора давления от шланга низкого давления. регулирующий клапан во рту водолаза и выпускает выдыхаемый газ через корпус регулирующего клапана. В начале 1952 года Элдред продал первый акваланг Porpoise Model CA с одним шлангом.

Ранние комплекты для акваланга обычно снабжались простыми плечевыми ремнями и поясным ремнем. Пряжки поясного ремня обычно были быстросъемными, а плечевые ремни иногда имели регулируемые или быстросъемные пряжки. Многие ремни не имели спинной пластины, и баллоны упирались прямо в спину дайвера. Ранние аквалангисты ныряли без помощи плавучести. В экстренной ситуации им пришлось сбросить свой вес. В 1960-е годы стали доступны спасательные жилеты с регулируемой плавучестью (ABLJ), которые можно использовать для компенсации потери плавучести на глубине из-за сжатия неопрена гидрокостюма и как спасательный жилет, который удерживает находящегося без сознания дайвера лицом вверх у поверхности, и который можно быстро надуть. Первые версии надувались из небольшого одноразового баллона с углекислым газом, позже - из небольшого воздушного баллона с прямым соединением. Подача низкого давления от первой ступени регулятора к блоку клапана надувания / спуска, клапану орального надувания и клапану сброса позволяет управлять объемом ABLJ в качестве вспомогательного средства плавучести. В 1971 году куртка-стабилизатор была представлена ​​компанией ScubaPro. Этот класс средств обеспечения плавучести известен как устройство контроля плавучести или компенсатор плавучести.

Дайвер с боковым верхом, толкающий баллон вперед

Спинка и крыло - это альтернативная конфигурация акваланга с баллоном для компенсации плавучести, известная как «крыло». "установлен позади водолаза, зажат между спинкой и баллоном или баллонами. В отличие от курток стабилизатора, спинка и крыло представляют собой модульную систему, состоящую из отдельных компонентов. Такое расположение стало популярным среди пещерных дайверов, совершающих длительные или глубокие погружения, которым требовалось носить с собой несколько дополнительных баллонов, поскольку они освобождают переднюю и боковые стороны водолаза для другого оборудования, которое можно прикрепить в том месте, где оно легко доступно. Это дополнительное оборудование обычно подвешивается к привязи или переносится в карманах защитного костюма. Sidemount - это конфигурация оборудования для подводного плавания с аквалангом, которая включает в себя базовые комплекты акваланга, каждый из которых состоит из одного баллона со специальным регулятором и манометром, установленного рядом с дайвером и прикрепленного к ремню безопасности ниже плеч и вдоль бедер. на спине дайвера. Она возникла как конфигурация для продвинутого пещерного дайвинга, поскольку она облегчает проникновение в узкие участки пещеры, так как комплекты можно легко снимать и повторно устанавливать при необходимости. Конфигурация обеспечивает легкий доступ к клапанам баллона и обеспечивает легкое и надежное резервирование газа. Эти преимущества работы в замкнутых пространствах были также признаны дайверами, совершившими затонувшие погружения. Дайвинг с сайдмаунт стал популярным в сообществе технических дайверов для общего декомпрессионного дайвинга и стал популярной специальностью для любительского дайвинга.

Технический дайвер во время декомпрессионной остановки

Технический дайвинг - это рекреационное подводное плавание с аквалангом, которое превышает общепринятые рекреационные ограничения и может подвергнуть дайвера опасностям, превышающим те, которые обычно связаны с любительским дайвингом, а также большему риску серьезных травм или смерти. Эти риски можно снизить за счет соответствующих навыков, знаний и опыта, а также за счет использования подходящего оборудования и процедур. Это понятие и термин появились относительно недавно, хотя дайверы уже десятилетиями занимались тем, что сейчас принято называть техническим дайвингом. Одно достаточно широко распространенное определение состоит в том, что любое погружение, при котором в какой-либо точке запланированного профиля физически невозможно или физиологически невозможно совершить прямое и непрерывное вертикальное восхождение на поверхность, является техническим погружением. В оборудовании часто используются газы для дыхания, отличные от воздуха или стандартных смесей nitrox, несколько источников газа и различные конфигурации оборудования. Со временем некоторое оборудование и методы, разработанные для технического дайвинга, стали более широко использоваться для любительского дайвинга.

Проблемы, связанные с более глубокими погружениями и более длительными погружениями, а также большим количеством дыхательного газа, необходимого для этих профилей погружений, и доступностью Клетки, чувствительные к кислороду, появившиеся в конце 1980-х годов, привели к возрождению интереса к дайвингу с ребризерами. Путем точного измерения парциального давления кислорода стало возможным поддерживать и точно контролировать пригодную для дыхания газовую смесь в контуре на любой глубине. В середине 1990-х ребризеры с полузамкнутым контуром стали доступны для рынка активного отдыха с аквалангом, за ними на рубеже тысячелетий последовали ребризеры с замкнутым контуром. Ребризеры в настоящее время (2018 г.) производятся для военного, технического и рекреационного рынка подводного плавания.

Типы

Наборы для подводного плавания бывают двух типов:

  • В открытого цикла с аквалангом дайвер вдыхает через оборудование, и весь выдыхаемый газ выходит в окружающую воду. Этот тип оборудования относительно прост, экономичен и надежен.
  • В замкнутой цепи или полузамкнутой цепи, также обозначаемой как ребризер, дайвер вдыхает из набора и выдыхает обратно в набор, где выдыхаемый газ обрабатывается, чтобы он снова смог дышать. Это оборудование является эффективным и бесшумным.

Оба типа акваланга включают средства подачи воздуха или другого дыхательного газа, почти всегда под высоким давлением водолазный баллон и ремни для крепления его к водолазу. Большинство комплектов для подводного плавания с открытым контуром имеют регулятор потребности для управления подачей дыхательного газа, а большинство ребризеров имеют инжектор постоянного потока или инжектор с электронным управлением для подачи свежего газа. но также обычно имеют автоматический клапан дилуента (ADV), который функционирует так же, как клапан по запросу, для поддержания объема контура во время спуска.

Разомкнутый контур

Разомкнутый контур- Акваланг по требованию выпускает выдыхаемый воздух в окружающую среду и требует, чтобы каждый вдох доставлялся дайверу по требованию с помощью регулятора погружения, который снижает давление из накопительного баллона и подает его через клапан по запросу, когда дайвер снижает давление по запросу слегка клапан во время вдоха.

Основные подсистемы акваланга открытого цикла:

  • водолазные баллоны с клапанами баллонов, которые могут быть соединены между собой коллектором,
  • a регулятор механизм для контроля газа давление,
  • регулирующий клапан с мундштуком, полнолицевая маска или шлем, со шлангом подачи, для управления потоком и подачи газа водолазу.
  • система выпускных клапанов для утилизации использованного газа,
  • ремни безопасности или другой метод крепления комплекта к водолазу.

Дополнительные компоненты, которые, если они есть, считаются частью комплекта для акваланга;

  • внешние резервные клапаны и их регулирующие стержни или рычаги (в настоящее время редко)
  • погружные манометры (почти повсеместно) и
  • вторичные (резервные) регулирующие клапаны (общие).

Компенсатор плавучести обычно собирается как неотъемлемая часть комплекта, но технически не является частью дыхательного аппарата.

Цилиндр обычно носит на спине. "Двойные комплекты" с двумя установленными сзади цилиндрами малой емкости, соединенными коллектором высокого давления, были более распространены в 1960-х, чем сейчас, для любительского дайвинга, хотя сдвоенные цилиндры большей емкости ("двойные") обычно используются техническими дайверами для увеличения продолжительности погружений. и избыточность. Одно время фирма Submarine Products продавала спортивный комплект для подводного плавания с тремя коллекторными баллонами, установленными на спине. Дайверы, проходящие через пещеры и затонувшие корабли, иногда несут баллоны , прикрепленные к их бокам, что позволяет им плавать в более ограниченном пространстве.

Газеты и телевидение новости часто ошибочно описывают подводное плавание с аквалангом на открытом воздухе как «кислородное» оборудование.

Акваланг с постоянным потоком

Акваланг с постоянным потоком не имеет регулятора расхода; дыхательный газ течет с постоянной скоростью, если дайвер не включает и не выключает его вручную. Они используют больше воздуха, чем требует регулируемое акваланг. Были попытки сконструировать и использовать их для дайвинга и промышленного использования до того, как акваланг типа Кусто стал широко доступным примерно в 1950 году. Примеры - одежда в США (по состоянию на 1831 год), «Бесподобный респиратор Огуши» в Японии (управляемый прикус регулятор, по состоянию на 1918 г.), и регулятор Commandant le Prieur с ручным управлением во Франции (по состоянию на 1926 г.); см. Хронология технологий дайвинга.

Акваланг с открытым контуром

Эта система состоит из одного или нескольких баллонов, содержащих дыхательный газ под высоким давлением, обычно 200–300 бар (2 900–4 400 фунтов на кв. Дюйм), подключено к регулятору погружения. Регулятор потребления подает водолазу столько газа, сколько необходимо при атмосферном давлении.

Этот тип дыхательного комплекта иногда называют аквалангом. Слово Aqua-Lung, которое впервые появилось в Cousteau -Gagnan патенте, является товарным знаком, в настоящее время принадлежит Aqua Lung / La Spirotechnique.

Регулятор давления с двумя шлангами
Классический двухшланговый акваланг типа Кусто

Это первый тип клапана для дайвинга, который вошел в общее использование, и тот, который можно увидеть в классических телевизионных приключениях с аквалангом 1960-х годов, таких как Морская охота. Они часто использовались с коллекторными двойными цилиндрами.

Все ступени этого типа регулятора находятся в большом клапанном узле, установленном непосредственно на вентиле баллона или коллекторе за шеей дайвера. Два гофрированных резиновых дыхательных шланга с большим отверстием соединяют регулятор с мундштуком, один для подачи и один для выпуска. Выхлопной шланг используется для возврата выдыхаемого воздуха к регулятору, чтобы избежать разницы давлений из-за колебаний глубины между выпускным клапаном и конечной ступенью диафрагмой, что может вызвать свободный поток газа или дополнительное сопротивление. на дыхание, в зависимости от ориентации дайвера в воде. В современных наборах с одним шлангом этой проблемы можно избежать, переместив регулятор второй ступени на мундштук дайвера. Регуляторы с двумя шлангами в стандартной комплектации поставлялись с мундштуком, но в качестве опции использовалась полнолицевая маска для дайвинга .

Регулятор с одним шлангом
Регулятор с одним шлангом и второй ступенью, манометры, приспособление BC и шланг сухого костюма, установленный на баллоне

Большинство современных комплектов для подводного плавания с открытым контуром имеют регулятор для дайвинга, состоящий из редукционного клапана первой ступени, подключенного к выходной клапан или коллектор водолазного баллона. Этот регулятор снижает давление в цилиндре, которое может составлять до 300 бар (4400 фунтов на квадратный дюйм), до более низкого давления, обычно на 9-11 бар выше давления окружающей среды. Шланг низкого давления связывает его с регулятором второй ступени или «клапаном по запросу», который установлен на мундштуке. Выдох происходит через резиновый односторонний грибовидный клапан в камере клапана по требованию, прямо в воду недалеко от рта дайвера. В некоторых ранних наборах для подводного плавания с одним шлангом вместо мундштука использовались полнолицевые маски, например, сделанные Desco и Scott Aviation (которые продолжают производить дыхательные блоки этой конфигурации для использования пожарными ).

Современные регуляторы обычно имеют порты высокого давления для датчиков давления подводных компьютеров и погружных манометров, а также дополнительные порты низкого давления для шлангов для надувания сухих костюмов и устройств BC.

Вторичный регулирующий клапан на регуляторе
Акваланг с задней пластиной и установленным на спине компенсатором плавучести «крыло»
  1. Регулятор первой ступени
  2. Клапан баллона
  3. Плечевые ремни
  4. Компенсатор плавучести баллон
  5. сброс компенсатора плавучести и нижний ручной клапан сброса
  6. DV / регулятор второй ступени (первичный и «осьминог»)
  7. Консоль (погружной манометр, глубиномер и компас)
  8. Шланг компрессора сухого костюма
  9. Задняя пластина
  10. Шланг инфлятора компенсатора плавучести и клапан накачки
  11. Мундштук компенсатора плавучести и клапан ручного сброса
  12. Паховый ремень
  13. Поясный ремень

В большинстве комплектов для активного отдыха с аквалангом есть резервный клапан второй ступени на отдельном шланге, такая конфигурация называется «seco». ndary », или« осьминог », требующий клапана,« альтернативный источник воздуха »,« безопасный вторичный »или« безопасный второй ». Идея была придумана пионером пещерного дайвинга Шеком Эксли как способ для пещерных дайверов делить воздух во время плавания одной гуськом в узком туннеле, но теперь она стала стандартом в любительском дайвинге. Благодаря вторичному распределительному клапану отпадает необходимость попеременно дышать одним и тем же мундштуком при совместном использовании воздуха. Это снижает нагрузку на дайверов, которые уже находятся в стрессовой ситуации, и это, в свою очередь, снижает потребление воздуха во время спасения и освобождает руку донора.

Некоторыеагентства по обучению дайверов рекомендуют дайверу регулярно предлагать свой клапан первичной потребности дайверу, который просит разделить воздух, а затем переключиться на свой собственный вторичный клапан. Идея, лежащая в основе этого метода, заключается в том, что известно, что клапан первичной нагрузки работает, и дайвер, сдающий газ, менее подвержен стрессу или имеет высокий уровень углекислого газа, поэтому у него больше времени, чтобы разобраться в собственном оборудовании после временной приостановки. способность дышать. Во многих случаях паникующие дайверы выхватывают основные регуляторы изо рта других дайверов, поэтому переход на резервный в качестве рутины снижает стресс, когда это необходимо в чрезвычайной ситуации.

В техническом дайвинге сдача первичного клапана потребления обычно является стандартной процедурой, и первичный клапан соединяется с первой ступенью длинным шлангом, обычно около 2 м, чтобы обеспечить распределение газа. плавая гуськом в узком пространстве, что может потребоваться в пещере или затонувшем корабле. В этой конфигурации вторичный элемент обычно удерживается под подбородком с помощью свободной эластичной петли на шее, снабженной более коротким шлангом, и предназначен для резервного использования дайвером, дающим газ. Резервный регулятор обычно переносится в области груди дайвера, где его можно легко увидеть и получить к нему доступ в случае необходимости. Его можно носить с помощью защелкивающегося зажима на компенсаторе плавучести , вставленного в гнездо с мягким трением, прикрепленного к ремню безопасности, закрепленного путем продевания петли шланга в крышку плечевого ремня куртки типа BC. или подвешенный под подбородком на отрывной эластичной петле, известной как ожерелье. Эти методы также предотвращают свисание вторичного компонента под водолазом и его загрязнение обломками или зацеплением за окружающую среду. Некоторые дайверы хранят его в кармане КП, но это снижает доступность в экстренных случаях.

Иногда вторичная вторая ступень объединяется с узлом клапана наддува и выпуска компенсатора плавучести. Эта комбинация устраняет необходимость в отдельном шланге низкого давления для BC, хотя соединитель шланга низкого давления для комбинированного использования должен иметь больший диаметр, чем для стандартных шлангов для накачивания BC, поскольку он должен будет обеспечивать более высокую скорость потока, если он используется. для дыхания. Этот комбинированный блок переносится в том положении, в котором блок инфлятора обычно висит на левой стороне груди. Со встроенными конструкциями надувных устройств DV / BC вторичный регулирующий клапан находится на конце более короткого шланга для надувания BC, и донор должен сохранять доступ к нему для контроля плавучести, поэтому в этой конфигурации необходимо передать первичный регулятор для помощи другому дайверу..

Вторичный регулирующий клапан часто частично желтого цвета и может использовать желтый шланг, для хорошей видимости и как признак того, что это аварийное или резервное устройство.

Когда используется конфигурация с боковым креплением, полезность вторичного регулирующего клапана значительно снижается, поскольку каждый цилиндр будет иметь регулятор, а тот, который не используется, доступен в качестве резервного. Эта конфигурация также позволяет передавать весь цилиндр приемнику, поэтому необходимость в длинном шланге также снижается.

Некоторые инструкторы по дайвингу продолжают обучать дыханию напарника с помощью единственного клапана по требованию как устаревший, но иногда полезный метод, изученный в дополнение к использованию резервного DV, поскольку

Последняя правка сделана 2021-06-07 07:01:05
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте