Samostalni aparat za disanje pod vodom. Povijest aparat za disanje
Video: KAKO Scuba / Kako scuba opremu
Uređaj za komprimiranje zraka To je prvi put predložio F. driebergen 1808. Bilo je krzno puhala smještene u naprtnjaču, ojačati na leđima, i pod uvjetom ronilac komprimirani zrak uzeti s površine. „Triton” driebergen, tzv ovaj uređaj ispostavilo da se razbije model, ali omogućuje korištenje komprimiranog zraka u podvodnom autonomnom opremom, već 1716. godine izvijestili Halley.
U 1830 g. Američki vojnik Kondert pokazuje uspješnu zaroniti do 6 metara. hermetičan odijelo sa spremnikom komprimiranog zraka. Nažalost, u 1832 on je umro kao posljedica nesavršenosti sustava izumio njih. Međutim, načela korištenja komprimiranog zraka bile su važan doprinos razvoju ronjenja.
1865 g. Francuski Rouguayrob i Denayrajise izumio odijelo, koji se sastoji od kacige pružanja gornjoj sustave i spremnik sa zrakom smještenog na stražnjoj strani. Zrak se dovodi iz spremnika za ronioca s automatskim ventilom. Razvoj automatski odzračni ventil je bio veliki uspjeh za daljnje poboljšanje respiratorne opreme.
kroz ovaj ventil ronilac mogao napraviti, ako je potrebno, i pun dah neovisan od nepouzdanog dolaznog protoka zraka isporučuje s površine. Od posebnog interesa je opis podvodnih vozila, izrađena 1869. J. Vernea u „tisuću milja pod vodom” navodi načelo aparata za disanje, a prikazuje postupak za njihovu primjenu.
U aparatu, pojavio početkom XX stoljeća, ne regeneraciju izdahnutom zraku i ronilac u vodi se pod uvjetom koji je izazvao njegovu prekoračenje i ronjenje u kratkom vremenu.
pokušaji regeneraciju zraka, produljenje vremena ronilac ostaje pod vodom, napravljene su već 1680. godine od strane talijanskog fizičara Johna. Borelli predložene autonomna podvodna aparat, koji se sastoji od kaciga, cijevi i uređaja za regeneraciju zraka. Izumitelj mislio da je izdahnutom zraku se čisti prolazi kroz cijevi, hladi morskom vodom (pretpostavljeno je da je kontaminacija će ostati u kondenzata na površini cijevi).
Borelli, štoviše, pod uvjetom da se u ronilačkom odijelu uređaj, nalik peraje, jer je vjerovao da je ronilac. voda će plutati, a ne premjestiti na dnu u vertikalnom položaju. Fremini koristeći iste principe kao Borelli, prije nego što je uspješan test u 1774 ronilačke opreme koja se sastoji od kacige, crijeva i mjehur razvio je uređaj opremljen s malom mijeha, smješten u zračnom spremniku i zaposlenika kako bi se olakšao protok zraka. Naravno, sustav za pročišćavanje opisani uređaji su bili nesavršeni. Međutim, koncept regeneracije izdahnutom zraku, a time i produžiti vrijeme zadržavanja osobe pod vodom je počeo postati stvarnost.
Video: akvalung AVM-15 Holdinga "technodynamics"
U 1879, t. Engleski trgovac i G. navigatora protoci proizveden autonomnu podvodni aparat za disanje, koji koristi kisik pod pritiskom pod tlakom od 31,6 kgf / cm2. Za pročišćavanje zraka u izdahnutom aparata mu regenerativnog komora napuni s kalijevim hidroksidom. Takav uređaj sa zatvorenom ciklusu disanja pokazao učinkovitim u uklanjanju pomoću ronioca kvara poplava kanala amortizerima, izrađena po rijeke Severn u Velikoj Britaniji. U opisanim uvjetima u prisutnosti većeg broja objekata s oštrim rubovima i savijen prolaza konvencionalnih ronilačkih odijela sa crijevom i tvrdi šešir bili su potpuno neprikladni.
Godine 1920., francuski pomorski časnik Yves Le Prieur iznio ideju da se kombiniraju prednosti konvencionalnog uranjanja u odijelu s crijevom i hard kacigu i ronjenje na dah, bez aparata. Svaka od metoda uranjanja ima svoje nedostatke. Uranjanje u odijelu s cijevi i čvrste kacige sprečava kretanje ronioca u vodoravnom položaju, ali omogućuje dugo pod vodom. Slobodno ronjenje bez upotrebe glomazne opreme ne ometa kretanje, ali smanjuju vrijeme zadržavanja vode.
Le Prieur uz njegov zemljak patentiran u 1926 autonomnog podvodnog aparata koji se sastoji od raspoloživog spremnika na stražnjem dijelu cijevi za komprimirani zrak s usnikom i manometrom, djelujući preko lijevog ramena ronioca. Nadalje obuhvaća nos isječak s vodootpornim naočale kako bi zaštitili oči i poboljšava oštrinu vida pod vodom. No, bodovi u isto vrijeme ograničiti dubinu uranjanja zbog nemogućnosti izjednačavanja tlaka u njima. Balon Struktura prva smješteni 3 litre zraka pod pritiskom 14. kgf / cm2, s tim dah podvodna do 15 minuta. Sljedeći model pomoću tikvice koja sadrži 6,5 litre omogućuju ronilac udahnuti kroz 30 minuta na dubini od 7 m i 10 m, na dubini od 12 m.
- Povijest s kacige ronjenja. Razvoj podvodne opreme
- Povijest razvoja dubokog mora. Slobodno ronjenje Povijest
- Problem stvaranja aparat za disanje. respiratori ventila
- NORMOBARIC podvodna odijela. Povijest NORMOBARIC ronjenje
- Maksimalna dobrovoljno ventilacija. Ograničenje ronilac ventilacija
- Laboratorijska istraživanja zasićena ronjenjem. Djelovanju zasićeni ronjenje
- Ventilacija ronjenje kaciga. Nedostaci ronilačke kacige
- Opojnih učinak CO2. Pojačanje narkotik učinak neutralnog plinova ugljičnog dioksida
- Intoksikacije komprimirani zrak. Narkotik učinak neutralnih plinova
- Učinak komprimiranog zraka na performanse. ispitivanja određivanja operabilnost
- Uzroci otrovanja s komprimiranim zrakom. Granica uranjanje komprimiranog zraka
- Prilagodba ronioca u narkoze dušikom. humani prilagodba anestezijskih neutralnih plinova
- Ukratko toplinu u ronilačkom odijelu. Zagrijavanje mješavina disanje
- Dekompresija radnici udubine. Značajke dekompresijske ronioce koji rade
- Izračun dekompresije modu. Parametri Kvalifikacije dekompresije
- Uzroci bolesti dekompresije. Manifestacije bolesti dekompresijske
- Liječenje oštre površine emisije. embolija liječenje plin
- Povratak na posao nakon dekompresijske bolesti. Disbarichesky osteonekroza
- Diferencijacija avaskularnu nekrozu kosti. Morfologija sterilan nekroze kosti
- Izolacija tjelesne dušika. zasićenje ronjenje
- Ronjenje. Spas od podmornice