Из Википедии, свободной энциклопедии
  (Перенаправлено из дайвинг- центра Surface )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Подводный дайвер в аквариуме Монтерей-Бей , Монтерей, Калифорния
Водолаз ВМС США в водолазном шлеме Kirby Morgan Superlight 37 [1]

Подводное плавание с поверхности - это ныряние с использованием оборудования, снабженного дыхательным газом с использованием водолазного шланга с поверхности, либо с берега, либо с судна поддержки водолазов , иногда косвенно через водолазный колокол . [2] Это отличается от подводного плавания с аквалангом., где дыхательное оборудование дайвера полностью автономно и отсутствует связь с поверхностью. Основными преимуществами обычных погружений с поверхностным подводным плаванием являются меньший риск утопления и значительно больший запас дыхательного газа, чем у акваланга, что обеспечивает более длительные рабочие периоды и более безопасную декомпрессию. Недостатками являются абсолютное ограничение мобильности дайвера из-за длины шлангокабеля, обременения шлангокабеля, а также высоких затрат на логистику и оборудование по сравнению с аквалангом. Недостатки ограничивают использование этого режима погружения приложениями, в которых дайвер работает на небольшой территории, что является обычным явлением в коммерческих дайвинг-проектах.

Стандартная водолазная одежда с медным шлемом - это версия, которая сделала коммерческий дайвинг жизнеспособным занятием, и, хотя это тяжелое снаряжение все еще используется в некоторых регионах, оно было заменено более легкими шлемами со свободным потоком и, в значительной степени, легкими шлемами спроса. , полные маски и полнолицевые маски для дайвинга . Используемые дыхательные газы включают воздух , гелиокс , нитрокс и тримикс .

Погружение с насыщением - это режим погружения с надводной водой, при котором дайверы живут под давлением в системе насыщения или в подводной среде обитания, и их разгрузка происходит только в конце срока службы.

Авиакомпания, или кальян-дайвинг, и « компрессорный дайвинг » - это варианты с более низкой технологией, также использующие подачу воздуха для дыхания с поверхности.

Варианты [ править ]

Существует несколько способов подачи дыхательного газа водолазам с поверхности:

  • Подводное плавание, ориентированное на поверхность, со сценой или открытым колпаком или без, когда у дайвера происходит снижение давления во время всплытия или декомпрессия с поверхности . [3]
  • Подводное плавание с наклоном колокола , при котором водолазы перемещаются по воде в закрытом колпаке и запираются в декомпрессионной камере на поверхности для декомпрессии или декомпрессируются в колпаке. [3]
  • Погружение с насыщением , при котором водолаз переводится под давлением из герметичного помещения на рабочую глубину и обратно в закрытом колпаке с однократной декомпрессией в конце контракта. [3]
  • Стандартное или тяжелое снаряжение - исторический медный шлем, парусиновый костюм и утяжеленные ботинки.
  • Замена акваланга - устройство с наземным питанием, в котором как основной, так и резервный воздух поступают из баллонов высокого давления. Остальная часть системы идентична стандартной конфигурации с наземным питанием, и используются полная шлангокабельная система, аварийный цилиндр, коммуникации и наземная воздушная панель. Он более портативный, чем большинство компрессоров, и используется коммерческими подрядчиками по подводному плаванию в качестве замены акваланга с большинством преимуществ и недостатков обычного поверхностного источника питания с компрессором. [4] : 149
  • В дайвинге с воздушной линией используется шланг воздушной линии вместо полного шлангокабеля дайвера для подачи воздуха для дыхания с поверхности. Если какие-либо из необходимых компонентов шлангокабеля дайвера отсутствуют, применяется этот термин. Подкатегории оборудования для подводного плавания по воздуху делятся на:
    • Кальян - основная форма погружения с надводной водой, при котором подача воздуха осуществляется через один шланг, часто называется дайвингом на авиалинии или кальянной (иногда кальянной). Часто в качестве блока доставки используется стандартная вторая ступень для акваланга, но также используются легкие полнолицевые маски. [5] : 29 Спасательный газ можно везти, но это не всегда так. Коммерческие дайверы с алмазами, работающие в мелководной зоне у западного побережья Южной Африки в соответствии со сводом правил Министерства полезных ископаемых и энергетики, используют полумаски и кальян с клапаном по требованию и не используют спасательные средства как стандартную практику. Их показатели безопасности относительно низки, так как спасательный баллон переносится редко. [ необходима цитата ]Утверждается, что при использовании компрессора для дайвинга с подходящими фильтрами качества воздуха для дыхания и соответствующей аварийной подачей газа кальян-дайвинг не более опасен, чем подводное плавание с аквалангом в тех же условиях. Проблема заключается в том, что если водолаз получает питание от компрессора в лодке, заборник должен быть свободен от любых выхлопных газов.
    • Snuba и SASUBA - система, используемая для подачи воздуха из баллона, установленного на поплавке, к дайверу-любителю, привязанному коротким (примерно 6 м) шлангом, через регулятор акваланга. [6]
    • Компрессорное погружение. Еще более простая система - это «компрессорное погружение», используемое на Филиппинах и в Карибском бассейне для рыбалки. В этой примитивной и очень опасной системе используется большое количество пластиковых трубок малого диаметра, подключенных к одному компрессору, для одновременного снабжения большого количества водолазов. Подводящий конец шланга не обременен каким-либо механизмом или загубником и просто удерживается зубами дайвера. Подача воздуха беспрепятственная и часто нефильтрованная, она зависит от глубины и количества водолазов, покидающих систему. [7]

Альтернативы [ править ]

  • Подводное плавание с аквалангом , которое обычно используется в любительском дайвинге , является основной альтернативой водолазному снаряжению, поставляемому с поверхности. Акваланг доступен в конфигурациях с открытым контуром и ребризером .
  • Атмосферные водолазные костюмы, такие как костюм JIM и Newtsuit, изолируют человека от давления окружающей среды, но они громоздки и чрезвычайно дороги.
  • Пилотируемые и беспилотные подводные аппараты (ROV и AUV) имеют свои применения, но в настоящее время им не хватает ловкости дайвера (2011 г.).
  • Фридайвинг или дайвинг на задержке дыхания чрезвычайно ограничен по продолжительности и относительно высок.

Заявление [ править ]

Шлемы со свободным обтекаемостью обычно используются для дайвинга в загрязненной воде.

Водолазное оборудование и методы, поставляемые с поверхности, в основном используются в профессиональном дайвинге из-за более высокой стоимости и сложности владения и эксплуатации оборудования. [3] [8] Этот тип оборудования используется при погружении с насыщением , поскольку подача газа относительно безопасна, и дайвер не может выплыть на поверхность, [3] и для погружений в загрязненной воде, где дайвер должен быть защищены от окружающей среды, а шлемы обычно используются для изоляции от окружающей среды. [9]

Были разработаны недорогие авиационные системы для мелководного любительского дайвинга, где ограниченное обучение компенсируется физическим ограничением доступной глубины.

История [ править ]

1842 г. - набросок водолазного шлема братьев Дин, первого в мире водолазного костюма, поставляемого с поверхности.
Иллюстрация 1849 г.

Первое успешное снаряжение для водолазного снаряжения с поверхностной доставкой было произведено братьями Чарльзом и Джоном Дином в 1820-х годах. [10] Вдохновленный пожаром, свидетелем которого он стал в конюшне в Англии, [11] он разработал и запатентовал «Дымовой шлем», который в 1823 году использовался пожарными в задымленных помещениях. Устройство представляло собой медный шлем с прикрепленным к нему приспособлением. гибкий воротник и одежда. Длинный кожаный шланг, прикрепленный к задней части шлема, должен был использоваться для подачи воздуха - первоначальная идея заключалась в том, что он будет перекачиваться с помощью двойного сильфона. Короткая труба позволяла выдыхаемому воздуху выходить. Одежда была сделана из кожи или герметичной ткани и закреплялась ремнями. [12]

У братьев не хватало средств для сборки оборудования, поэтому они продали патент своему работодателю Эдварду Барнарду. Первые дымовые каски были построены только в 1827 году британским инженером Августом Зибе немецкого происхождения . В 1828 году они решили найти другое применение своему устройству и превратили его в водолазный шлем . Они продавали шлем со свободно прикрепленным «водолазным костюмом», чтобы дайвер мог выполнять спасательные работы, но только в полностью вертикальном положении, в противном случае в костюм попадала вода. [12]

Улучшенный дизайн Зибе в 1873 году.

В 1829 году братья Дин отплыли из Уитстабла для испытаний своего нового подводного аппарата, создав в городе водолазную индустрию. В 1834 году Чарльз использовал свой водолазный шлем и костюм в успешной попытке уничтожить корабль HMS  Royal George в Спитхеде , во время которого он обнаружил 28 корабельных пушек. [13] В 1836 году Джон Дин извлек древесину, ружья, длинные луки и другие предметы из вновь обнаруженного кораблекрушения Мэри Роуз . [14] К 1836 году братья Дин выпустили первое в мире руководство по дайвингу « Метод использования запатентованного дайвинг-аппарата Дина», в котором подробно объяснялась работа устройства и насоса, а также меры безопасности.[15]

В 1830-х братья Дин попросили Зибе применить свои навыки для улучшения конструкции подводных шлемов. [16] Развивая улучшения, уже сделанные другим инженером, Джорджем Эдвардсом, Сибе создал свой собственный дизайн; шлем установлен на полнометражного водонепроницаемым холст гидрокостюме . [17] Настоящим успехом оборудования был клапан в шлеме. [ необходима цитата ] [ требуется пояснение ]

Сибе внес различные изменения в дизайн своего водолазного костюма, чтобы удовлетворить требованиям спасательной команды на затонувшем HMS Royal George , в том числе сделать шлем съемным с корсета ; его улучшенный дизайн привел к созданию типичной стандартной водолазной одежды, которая произвела революцию в подводном гражданском строительстве , подводной спасательной работе , коммерческом дайвинге и военно-морском дайвинге . [16]

Оборудование [ править ]

Коммерческое водолазное оборудование, поставляемое с поверхности, на выставке

Существенным аспектом погружений с надводной системой питания является то, что дыхательный газ подается с поверхности либо из специализированного компрессора для дайвинга , либо из баллонов высокого давления, либо из обоих источников. При коммерческом и военном подводном плавании с надводной системой всегда должен присутствовать резервный источник дыхательного газа с надводной стороны на случай отказа основного источника. Дайвер может также носить спасательный баллон.который может обеспечить автономный дыхательный газ в аварийной ситуации. Таким образом, у дайвера с надводной подачей меньше шансов попасть в аварийную ситуацию «нехватки воздуха», чем у аквалангиста, использующего один газовый источник, поскольку обычно доступны два альтернативных источника дыхательного газа. Водолазное оборудование, устанавливаемое с поверхности, обычно включает возможность связи с поверхностью, что повышает безопасность и эффективность работающего дайвера. [18]

Водолазное оборудование, поставляемое с поверхности, требуется для значительной части коммерческих водолазных операций, проводимых во многих странах, либо в соответствии с прямым законодательством, либо в соответствии с утвержденными кодексами практики, как в случае операций IMCA. [19] Оборудование, поставляемое с поверхности, также требуется в соответствии с оперативным руководством ВМС США для погружений в суровых загрязненных средах, которое было разработано Экспериментальным подразделением подводного плавания ВМФ . [20]

Дыхательный аппарат [ править ]

Легкие шлемы спроса [ править ]

Легкие шлемы по требованию представляют собой жесткие конструкции, которые полностью закрывают голову дайвера и подают газ для дыхания «по запросу». Поток газа из линии подачи активируется путем вдыхания, снижая давление в шлеме до уровня немного ниже окружающего, и диафрагма в регулирующем клапане воспринимает эту разницу давлений и перемещает рычаг, чтобы открыть клапан, чтобы позволить дыхательному газу течь в шлем. Этот поток продолжается до тех пор, пока давление внутри шлема снова не уравновесит давление окружающей среды, и рычаг не вернется в закрытое положение. Это точно такой же принцип, что и для клапанов подводного плавания, но в некоторых случаях используются те же компоненты. Чувствительность рычага часто можно отрегулировать дайвером, повернув ручку на стороне клапана регулирования.Легкие шлемы доступны в системах с открытым контуром (используются при вдыхании стандартного воздуха) и в системах с замкнутым контуром (регенерация) (которые могут использоваться для снижения затрат при вдыхании смешанного газа, напримергелиокс и тримикс : выдыхаемый газ возвращается на поверхность, очищается от углекислого газа , повторно насыщается кислородом и возвращается дайверу). [21]

Шлем может быть из металла [22] или армированного пластикового композита (GRP), и он либо соединяется с перемычкой шеи, либо фиксируется непосредственно на сухом костюме. Перемычка шеи - это нижняя часть шлема, которая плотно прилегает к шее дайвера так же, как и шейное уплотнение сухого костюма. Шейные перемычки могут иметь неопреновые или латексные уплотнения, в зависимости от предпочтений дайвера. Крепление к шейной перемычке имеет решающее значение для безопасности дайвера, и необходим надежный фиксирующий механизм, гарантирующий, что он не будет случайно выпущен во время погружения. При использовании сухого костюма шейная перемычка может быть полностью исключена, а нижняя часть шлема прикреплена непосредственно к костюму. [9]

Термин «легкий» является относительным; шлемы только легкие по сравнению со старыми медными шляпами. Они поддерживаются только головой и шеей дайвера и неудобно тяжелы (вес KM 77 = 32,43 фунта) вне воды, так как они должны быть балластированы для обеспечения нейтральной плавучести во время погружения, чтобы они не склонны поднимать голову водолаза с избыточной плавучестью. Из-за этого балласта разница в весе между шлемами с металлической оболочкой и оболочкой из стеклопластика небольшая, а вес прямо пропорционален общему объему - меньшие каски легче. Чтобы избежать усталости, дайверы не надевают шлем до самого входа в воду. Наличие шлема, поддерживаемого головой, имеет то преимущество, что дайвер может повернуть шлем лицом к работе, не поворачивая всю верхнюю часть туловища.Это особенно преимущество при взгляде вверх. Это позволяет иметь относительно небольшую лицевую панель шлема, что уменьшает общий объем и, следовательно, вес.[21]

Системы дыхания по требованию сокращают количество газа, необходимого для адекватной вентиляции дайвера, так как он должен подаваться только при вдохе дайвера, но немного увеличенная работа дыхания, вызванная этой системой, является недостатком при экстремальных уровнях нагрузки, когда он свободен. проточные системы могут быть лучше. Система по требованию также более тихая, чем в режиме свободного потока, особенно во время неингаляционной фазы дыхания. Это может сделать голосовое общение более эффективным. Дыхание водолаза также слышно для надводной группы по системе связи, и это помогает контролировать состояние водолаза и является ценным средством безопасности. [21]

Шлемы для разомкнутой цепи [ править ]

Система запроса открытого контура выбрасывает газ в окружающую среду при атмосферном давлении (или при очень небольшом отклонении от давления окружающей среды, необходимого для открытия выпускного клапана). В результате весь выдыхаемый газ теряется в окружающую среду. [23] : Ch4 Для большинства коммерческих погружений с поверхностной ориентацией, где в качестве дыхательного газа используется воздух, это не проблема, поскольку воздух дешев и доступен бесплатно. Даже с найтроксом, как правило, более рентабельно использовать открытый контур, поскольку кислород является легко доступным и относительно недорогим газом, а смешивание найтрокса технологически просто как для смешивания, так и для анализа.

Восстановить шлемы [ править ]

В случае сжатого воздуха или смесей Nitrox выдыхаемый газ не является достаточно ценным, чтобы оправдать расходы на рециркуляцию, но смеси на основе гелия значительно дороже, а по мере увеличения глубины количество используемого газа (в пересчете на масса или количество молекул) увеличивается прямо пропорционально окружающему давлению. В результате стоимость газа является существенным фактором при погружениях с глубоким открытым контуром со смесями на основе гелия в течение длительного времени. Используя возвратную линию для выдыхаемого газа, его можно повторно сжимать и использовать снова почти бесконечно. Необходимо удалить углекислый газ из регенерированного газа, но это относительно дешево и несложно. Обычно его удаляют скруббером., который представляет собой фильтр, заполненный химическим веществом, которое реагирует с углекислым газом и удаляет из него углекислый газ. Восстановленный газ также фильтруется для удаления запаха и микроорганизмов, и в него добавляют кислород до необходимой концентрации. Газ сжимается для хранения между использованием. [24] [25] [26]Возникла техническая проблема с улавливанием выдыхаемого газа. Просто сбросить его в обратный шланг через обратный клапан не получится, так как шланг должен поддерживаться точно при атмосферном давлении на глубине шлема, в противном случае газ из шлема будет свободно выходить под давлением, или не вытекать совсем из-за противодавления. Это препятствие преодолевается за счет использования выпускного клапана, работающего по тому же принципу, что и выпускной клапан, который открывает выпускной клапан с помощью рычага диафрагмы, определяющей разность давлений между внутренним давлением шлема и давлением окружающей среды. Для этого требуется только давление. в возвратном шланге, чтобы водолаз мог функционировать ниже окружающего воздуха. Тот же принцип используется во встроенной дыхательной системе (BIBS) водолазной камеры .[25] [26]

Шлем Free Flow [ править ]

Вид спереди водолазного шлема со свободным потоком AH3

Шлем со свободным потоком обеспечивает водолазу непрерывный поток воздуха, и он дышит им, когда он проходит мимо. Работа по дыханию минимальна, но скорость потока должна быть высокой, если дайвер много работает, а это шумно, мешает общению и требует защиты органов слуха, чтобы избежать повреждения ушей. Этот тип шлема популярен там, где дайверам приходится много работать на относительно мелкой воде в течение длительного времени. Это также полезно при погружениях в загрязненной среде, когда шлем герметично прикреплен к сухому костюму, а вся система поддерживается при небольшом положительном давлении путем регулировки противодавления выпускного клапана, чтобы гарантировать отсутствие утечки в шлем. Этот тип шлема часто имеет большой объем, и, поскольку он прикреплен к костюму, он не двигается вместе с головой. Дайвер должен повернуться лицом ко всему, что он хочет увидеть.По этой причине лицевая панель большая, и часто есть верхнее или боковые окна для улучшения поля зрения.[27]

Стандартный водолазный шлем (медная шляпа) [ править ]

Медный водолазный шлем с резьбовым соединением между капюшоном и корсетом

Шлем обычно состоит из двух основных частей: капота, закрывающего голову дайвера, и корсета, который поддерживает вес шлема на плечах дайвера и прикрепляется к костюму для создания водонепроницаемого уплотнения. Капота крепится и запечатывает к корсетному на шее, либо с помощью болтов или прерывистой резьбы, с некоторой формой запирающего механизма. [28]

Шлем можно описать количеством болтов, удерживающих его на костюме или корсете, и количеством смотровых окон, известных как фонари. Например, шлем с четырьмя смотровыми окнами и двенадцатью шпильками, прикрепляющими костюм к корсету, будет известен как "четырехболтовый шлем с двенадцатью болтами", а шлем с тремя болтами использует три болта для крепления капота к корсету. , зажимая фланец шейного уплотнения между двумя частями шлема. [29]

Когда был изобретен телефон, его применили к стандартной водолазной одежде для значительного улучшения связи с водолазом. [30]

Капот [ править ]
Дайвер в стандартной одежде входит в воду

Крышка обычно представляет собой медную оболочку с припаянными латунными фитингами. Он закрывает голову дайвера и обеспечивает достаточно места, чтобы повернуть голову, чтобы выглянуть из застекленной лицевой панели и других смотровых окон (окон). Передний порт обычно можно открыть для вентиляции и связи, когда дайвер находится на палубе, вывинчивая его или откидывая в сторону на шарнире. Остальные источники света (другое название видовых экранов) обычно фиксированы. Смотровые окна на ранних шлемах были стеклянными, а в некоторых из более поздних шлемов использовался акрил, и обычно они были защищены латунными или бронзовыми решетками. Шлем имеет приспособления для подключения воздуховода и телефона водолаза. [28] [30] [31]

Все шлемы, кроме самых ранних, включают обратный клапан, к которому подсоединяется воздуховод, который предотвращает потенциально смертельное сжатие шлема в случае потери давления в шланге. Разница в давлении между поверхностью и водолазом может быть настолько большой, что если воздуховод перерезан на поверхности или рядом с ней и нет обратного клапана, водолаз будет частично зажат в шлем из-за внешнего давления, и ранены или, возможно, убиты. [32]

Шлемы также имеют подпружиненный выпускной клапан, который позволяет избыточному воздуху выходить из шлема. Сила пружины регулируется дайвером, чтобы предотвратить полное сдутие или чрезмерное надувание костюма, а также неконтролируемое всплытие дайвера на поверхность. Некоторые шлемы имеют дополнительный ручной клапан, известный как слюнный кран, который можно использовать для выпуска избыточного воздуха, когда дайвер находится в положении, когда основной выхлоп не может работать правильно. [32] [28]

Корсет [ править ]
Корсет с прерывистой резьбой для крепления шлема и скобами, прижимающими его к костюму. 12 болтов на заднем плане, 6 болтов на переднем плане.

Корсет, также известный как нагрудник, представляет собой овальную или прямоугольную часть воротника, опирающуюся на плечи, грудь и спину, чтобы поддерживать шлем и прикреплять его к костюму, обычно из меди и латуни, но иногда из стали. [29] Шлем обычно соединяется с костюмом путем размещения отверстий вокруг прорезиненного воротника костюма над болтами по краю корсета, а затем зажима латунных ремней, известных как скобки, на воротнике барашковыми гайками, чтобы прижать резину. к металлу обода корсета для обеспечения водонепроницаемости. Альтернативный метод заключался в том, чтобы прикрепить капот к корсету болтами через резиновый воротник, прикрепленный к верхней части костюма. [29]

Большинство крышек с шестью и двенадцатью болтами соединяются с корсетом прерывистой резьбой на 1/8 оборота. [28] Нить шлема надевается на шею корсета, обращенную к водолазам слева впереди, где нити не входят в зацепление, а затем поворачивается вперед, зацепляя резьбу и садясь на кожаную прокладку, чтобы сделать водонепроницаемое уплотнение. Шлем обычно имеет предохранительный замок, который предотвращает поворот капота назад и отделение под водой. Также используются другие способы соединения, при этом соединение фиксируется зажимами или болтами (обычно тремя). [28] [31]

Маска ремешка [ править ]

Маска-повязка - это усиленная полнолицевая маска со многими характеристиками легкого шлема. По своей конструкции это передняя часть легкого шлема, проходящая от верхней части лицевой панели до нижнего уровня регулирующего клапана и выпускных отверстий, включая аварийный блок и коммуникационные соединения по бокам. Этот жесткий каркас крепится к капюшону из неопрена металлической стяжкой, отсюда и название. Он снабжен мягкой уплотнительной поверхностью по краю рамы, которая плотно прижимается к лицу дайвера резиновым «пауком», многослойной системой ремней с подушкой за головой дайвера и обычно пятью ремнями, которые крепятся к штырям на ремне. . Ремешки имеют несколько отверстий, поэтому натяжение можно регулировать для удобного прилегания. Полосовая маска тяжелее других полнолицевых масок, но легче шлема.и его можно надеть быстрее, чем шлем. По этой причине они часто используются дежурным дайвером.[33]

Полнолицевая маска [ править ]

Дайвер в полнолицевой маске Ocean Reef

Полнолицевая маска закрывает рот и нос, что снижает риск потери водолазом подачи воздуха по сравнению с полумаской и регулируемым клапаном. Некоторым моделям требуется аварийный блок для обеспечения альтернативной подачи газа для дыхания из шлангокабеля и аварийного баллона, но они не подходят для принятия альтернативной подачи воздуха от дайвера-спасателя, в то время как некоторые модели допускают вторичный регулирующий клапан, который можно подключить к аксессуару. порт (Дрегер, Апекс и Оушен Риф). [34] [35] Уникальная маска Kirby Morgan 48 SuperMask оснащена съемной DV-капсулой, которую можно отстегнуть, чтобы дайвер мог дышать с помощью стандартного клапана подводного плавания с мундштуком. [36]

Несмотря на повышение безопасности водолаза, обеспечиваемое более надежным креплением дыхательного аппарата к лицу водолаза, некоторые модели полнолицевых масок могут катастрофически выйти из строя, если лицевая панель будет сломана или отсоединена от юбки, поскольку в этом случае нет возможности дышать через маска. Это можно смягчить, если носить с собой стандартную вторичную вторую ступень, а также, предпочтительно, запасную полумаску. [ необходима цитата ]

Полнолицевая маска легче и удобнее для плавания, чем шлем или маска с лентой, и обычно обеспечивает улучшенное поле зрения, но она не так безопасна и не обеспечивает такой же уровень защиты, как более тяжелая и прочная. оборудование. Эти два типа оборудования имеют разные области применения. Большинство полнолицевых масок можно использовать с аквалангом или на поверхности. Полнолицевая маска обычно не имеет установленного аварийного блока, и он обычно прикрепляется к привязи дайвера с одним шлангом для подачи в маску основного или аварийного газа, который выбирается на блоке. Ремешок для полнолицевых масок обычно достаточно надежен, но не так надежен, как повязка или шлем, и его можно выбить в воду.Однако для подготовленного дайвера также вполне возможно заменить и очистить полнолицевую маску под водой без посторонней помощи, так что это скорее неудобство, чем катастрофа, если дайвер одновременно не потеряет сознание.[ необходима цитата ]

Подача дыхательного газа [ править ]

Пуповина дайвера [ править ]

Шлангокабель содержит шланг для подачи дыхательного газа и, как правило, несколько других компонентов. Обычно они включают в себя кабель связи (провод связи), пневмофатометр и силовой элемент, которым может быть воздушный шланг, кабель связи или веревка. При необходимости могут быть включены линия горячего водоснабжения, линия утилизации гелия, видеокамера и осветительные кабели. Эти компоненты аккуратно скручены в многожильный кабель и развернуты как единое целое. На конце водолаза есть подводные разъемы для электрических кабелей, а воздушные шланги обычно соединяются со шлемом, лентой или аварийным блоком с помощью фитингов JIC . Винтовой затвор карабинили аналогичный соединитель предусмотрен на силовом элементе для крепления к привязи водолаза и может использоваться для подъема водолаза в чрезвычайной ситуации. Аналогичные соединения предусмотрены для крепления к водолазному колоколу, если он используется, или к надводной газовой панели и коммуникационному оборудованию. Шланг водолаза, питаемый от газовой панели звонка, называется экскурсионным шлангокабелем, а подвод от поверхности к панели звонка - шлангокабелем звонка. [37] [38]

Воздушная линия [ править ]

Компрессор воздуха для дыхания низкого давления, предназначенный для дайвинга с воздушной линией
Легкая полнолицевая маска, используемая с воздушной системой свободного потока (устаревшая)
Вид изнутри на легкую воздушную маску со свободным потоком (устаревшая)

Системы Hookah , Sasuba и Snuba классифицируются как оборудование «воздушной линии», так как они не включают в себя систему связи, спасательный трос и шланг пневмофатометра, характерные для шлангокабеля полного дайвера. [ необходима цитата ] В большинстве случаев ныряния с кальяном используется система спроса, основанная на стандартной второй ступени подводного плавания, но были специальные полнолицевые маски со свободным течением, специально предназначенные для ныряния с кальяном (см. фотографии). Система катапультирования , или аварийный источник газа (EGS) , не является неотъемлемой частью системы авиакомпании дайвинга, хотя это может потребоваться в некоторых приложениях. [ необходима цитата ]

Их сфера применения сильно отличается от погружений с надводной поверхностью. Кальян обычно используется для мелководных работ в малоопасных областях, таких как археология, аквакультура и обслуживание аквариумов, но также иногда используется для охоты в открытой воде и сбора морепродуктов, мелководной добычи золота и алмазов в реках и ручьях. , а также очистка дна и другое подводное обслуживание лодок. [5] : 29 Сасуба и Снуба - это в основном мелководные рекреационные объекты для малоопасных участков. Снаряжение для дайвинга Sasuba и кальяна также используется для обслуживания яхт или лодок и очистки корпуса, обслуживания бассейнов, мелководных подводных осмотров. [ необходима цитата ]

Системы, используемые для подачи воздуха через шланг к мундштуку клапана по запросу, представляют собой электрические воздушные насосы на 12 В, компрессоры низкого давления с приводом от бензинового двигателя или плавающие баллоны для акваланга с регуляторами высокого давления. Эти системы для дайвинга обычно ограничивают длину шланга до глубины менее 7 метров. Исключение составляет агрегат с бензиновым двигателем, который требует гораздо более высокого уровня подготовки и надзора со стороны для безопасного использования. [ необходима цитата ]

Заметным исключением из этой тенденции являются прибрежные операции по дайвингу алмазов на западном побережье Южной Африки, где кальян по-прежнему является стандартным оборудованием для добычи алмазоносного гравия в неблагоприятных условиях зоны прибоя, где температура воды обычно составляет от 8 до 10 ° C. ° C, видимость обычно низкая, а нагон часто бывает сильным. Дайверы работают посменно около двух часов с ломом и всасывающим шлангом, имеют большой вес, чтобы оставаться на месте во время работы, и стандартный метод всплытия - это сбросить утяжеленный ремень и регулятор и совершить всплытие в свободном плавании. Следующий дайвер свободно нырнет вниз по траектории, установит регулятор и, извиваясь, натянет привязь, прежде чем продолжить работу. [ необходима цитата ]До закрытия промысла морского морского ушка в Южной Африке кальян был единственным разрешенным способом ныряния для добычи дикого морского ушка, и некоторые аспекты этой практики прямо противоречили правилам дайвинга в то время. Водолазам-морским ушкам не разрешалось иметь на лодке дежурного водолаза. [ необходима цитата ]

Газовая панель [ править ]

Панель наземного снабжения для четырех водолазов. Эта панель может использовать независимую подачу газа для каждой стороны панели.
Панели поверхностного приточного воздуха. Слева для двух дайверов, справа для трех дайверов
Поставляемая на поверхности газовая панель для одного дайвера:
  • PG: датчик пневмофатометра
  • OPV: предохранительный клапан
  • PS: пневмо демпфер
  • PSV: пневмоклапан подачи
  • DSV: клапан подачи водолаза
  • MP: давление в коллекторе
  • RSV: клапан резервного питания
  • RP: резервное давление
  • MSV: главный подающий клапан
  • SP: давление питания
  • РГС: резервное газоснабжение
  • МГС: магистральное газоснабжение
  • UP: шлангокабельный пневмошланг
  • UB: шлангокабель для дыхательного газа
  • DP: глубина измеряется пневмофатометром

Газовая панель или газовый манифольд - это контрольное оборудование для подачи дыхательного газа водолазам. [27] Первичный и резервный газ подается на панель через запорные клапаны от компрессора низкого давления или баллонов высокого давления («бомбы», «пучки», «квадроциклы» или «келли»). Давление газа можно регулировать на панели с помощью промышленного регулятора давления., или он может регулироваться уже ближе к источнику (на компрессоре или на выходе из накопительного баллона). Давление питающего газа контролируется манометром на панели, а на случай слишком высокого давления питания устанавливается клапан избыточного давления. Газовая панель может управляться дайв-супервайзером, если в качестве дыхательного газа используется воздух или предварительная смесь с фиксированным соотношением, но если во время погружения необходимо контролировать или контролировать состав газа, это обычно для специального оператора газовой панели или «газовщика». сделай эту работу. [37]

Для каждого дайвера есть набор клапанов и манометров, которые будут запитываться от панели. К ним относятся: [37]

  • Главный подающий клапан с обратным клапаном, который подает газ в главный газовый шланг шлангокабеля. Обычно это четвертьоборотный клапан, так как он должен работать быстро и четко понимать, открыт он или закрыт. [37]
  • Клапан подачи пневмофатометра, который подает газ на пневмофатометр водолаза. Этот клапан обычно находится рядом с главным клапаном подачи, но с другой ручкой. Обычно это клапан игольчатого типа, так как он должен быть точно регулируемым, но он также должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать достаточно высокую скорость потока, поскольку воздух можно использовать в качестве альтернативного источника воздуха для дыхания или для наполнения небольших подъемных подушек. [37]
  • К пневмолинии подключается пневмоэлемент. Это манометр высокого разрешения, откалиброванный в футах морской воды (fsw) и / или в метрах морской воды (msw). и используется для измерения глубины дайвера, позволяя воздуху проходить через пневмошланг и выходить из конца, прикрепленного к дайверу. Когда подача воздуха прекращается и поток прекращается, манометр показывает давление на открытом конце у дайвера. [37]
  • Каждый манометр пневмофатометра имеет клапан избыточного давления, чтобы защитить его от подачи газа под давлением, превышающим расчетное. Это важно, так как основное давление питания значительно выше, чем максимальное глубинное давление на пневмоманометре. Также часто имеется демпфирующий клапан или отверстие между пневмолинией и манометром, чтобы ограничить поток в манометр и гарантировать, что клапан избыточного давления может адекватно сбросить давление. [37]
  • Некоторые газовые панели имеют отдельный манометр для каждого водолаза после клапана подачи, но это не стандартная практика. [37]

Газовая панель может быть довольно большой и устанавливаться на доске для удобства использования или может быть компактной и устанавливаться внутри переносного ящика для удобства транспортировки. Газовые панели обычно бывают на одного, двух или трех водолазов. В некоторых странах или в соответствии с некоторыми практическими правилами, резервный водолаз на поверхности должен подключаться к работающему дайверу с отдельной панели. [39]

Мокрый или закрытый колокол будет снабжен газовой панелью для подачи газа в шлангокабели водолазов. На газовую панель колпака подается первичный газ с поверхности через шлангокабель колокола, а аварийный газ на борту - из баллонов высокого давления, установленных на раме колокола. [4] [40]

Пневмофатометр [ править ]

Пневмофатометр - это устройство, используемое для измерения глубины погружения дайвера путем отображения противодавления на шланге подачи газа с открытым концом у дайвера и скорости потока с незначительным сопротивлением в шланге. Указанное давление является гидростатическим давлением на глубине открытого конца и обычно отображается в метрах или футах морской воды , тех же единицах, которые используются для расчетов декомпрессии. [37]

Пневмопровод обычно представляет собой шланг с отверстием 0,25 дюйма (6,4 мм) в шлангокабеле дайвера, в который подается дыхательный газ из газовой панели через подающий клапан. После клапана есть ответвление к манометру с высоким разрешением, ограничение потока к манометру и клапан сброса избыточного давления для защиты манометра от полного давления питания панели в случае использования пневмолинии для аварийной подачи газа для дыхания. У каждого дайвера есть независимый пневмофатометр, а если есть звонок, то у него также будет независимый пневмофатометр. [37]

Компрессор воздуха для дыхания низкого давления [ править ]

Компрессор низкого давления на месте, обеспечивающий воздухом для дыхания водолазов с надводной системой питания.

Компрессор низкого давления часто является выбором для подводного плавания с поверхности, поскольку он практически неограничен по количеству подаваемого воздуха, при условии, что объем нагнетания и давление соответствуют условиям применения. Компрессор низкого давления может работать в течение десятков часов, требуя только дозаправки, периодического осушения фильтра и периодических проверок, и поэтому он более удобен, чем баллоны высокого давления для подачи первичного воздуха. [37]

Однако для безопасности дайвера критически важно, чтобы компрессор был пригоден для подачи воздуха для дыхания, использовал подходящее масло, был надлежащим образом отфильтрован и всасывал чистый и незагрязненный воздух. Расположение впускного отверстия важно, и его, возможно, придется изменить, если относительное направление ветра изменится, чтобы гарантировать, что выхлопные газы двигателя не попадут во впускное отверстие. Могут применяться различные национальные стандарты качества воздуха для дыхания.

Мощность переносных компрессоров обычно составляет 4-тактный бензиновый (бензиновый) двигатель. Компрессоры большего размера, устанавливаемые на прицепе, могут работать на дизельном топливе. Постоянно установленные компрессоры на лодках поддержки для дайвинга, вероятно, будут приводиться в действие трехфазными электродвигателями.

Компрессор должен быть снабжен аккумулятором и предохранительным клапаном. Аккумулятор функционирует как дополнительный водоотделитель, но его основная цель - обеспечить резервный объем сжатого воздуха. Предохранительный клапан позволяет любому избыточному воздуху выходить обратно в атмосферу, сохраняя при этом соответствующее давление питания в гидроаккумуляторе. [37]

Магистральный газопровод высокого давления [ править ]

Основным источником газа для подводного плавания с надводной системой может быть баллон высокого давления. Когда баллоны для хранения относительно портативны, это известно как система замены акваланга в коммерческом дайвинге. Применение универсально и может обеспечить получение высококачественного дыхательного газа в местах, где атмосферный воздух слишком загрязнен для использования через обычную систему фильтрации компрессора низкого давления, и легко адаптируется к подаче смешанного газа и кислородной декомпрессии при условии, что дыхательный аппарат и подача газа система совместима с используемыми смесями. Замена акваланга часто используется с небольших вспомогательных судов для дайвинга, для аварийных работ и для дайвинга с хазматом .

Смешанные газы для дыхания поступают из систем хранения большого объема под высоким давлением для погружений с насыщением, но они менее портативны и обычно включают в себя коллекторные стойки баллонов емкостью примерно 50 литров, расположенные в виде квадроциклов, и даже большие стойки трубок высокого давления . Если системы газового Reclaim используется, то исправленный газ извлечен из диоксида углерода , фильтрует другие загрязняющие веществ, а также повторное сжатие в цилиндры высокого давления для промежуточного хранения, ANS , как правило , смешивает с кислородом или гелием , чтобы составить требуемую смесь для следующего погружения перед тем повторное использование.

Декомпрессионный газ [ править ]

Снижение парциального давления компонента инертного газа в дыхательной смеси ускорит декомпрессию, поскольку градиент концентрации будет больше для данной глубины. Это достигается за счет увеличения доли кислорода в используемом дыхательном газе, тогда как замена инертного газа на другой не дает желаемого эффекта. Любая замена может вызвать осложнения противодиффузии из-за разной скорости диффузии инертных газов, что может привести к чистому увеличению общего давления растворенного газа в ткани. Это может привести к образованию и росту пузырей и, как следствие, к декомпрессионной болезни. Парциальное давление кислорода обычно ограничивается 1,6 бар во время декомпрессии в воде для аквалангистов, но может достигать 1,9 бар в воде и 2,2 бара в камере при использовании таблиц ВМС США для поверхностной декомпрессии.[41]

Резервный газ высокого давления [ править ]

Альтернативой компрессору низкого давления для подачи газа являются баллоны высокого давления, питаемые через регулятор давления, который будет настроен на необходимое давление подачи в зависимости от глубины и используемого оборудования. На практике Хранилище ВД может использоваться либо для подачи резервного газа, либо для подачи основного и резервного газа на газовую панель. Баллоны высокого давления работают бесшумно и подают газ известного качества (если он прошел испытания). Это позволяет относительно просто и надежно использовать смеси найтрокса при погружениях с надводной водой. Баллоны большого объема также работают тихо по сравнению с компрессором низкого давления, но имеют очевидное ограничение количества доступного газа. Обычные конфигурации для наземного хранилища газа представляют собой большие одиночные баллоны с объемом воды около 50 литров, часто обозначаемые буквами «J» или «J».бомбы ","квадроциклы », которые представляют собой группу (иногда, но не обязательно четыре) одинаковых цилиндров, установленных на раме и соединенных вместе к общей подающей арматуре, и« келли », которые представляют собой группу« трубок »(длинное давление большого объема сосуды) обычно устанавливаются в раме контейнера и обычно соединяются вместе с помощью общей соединительной арматуры. [42]

Поставка аварийного газа [ править ]

Блок аварийного выхода на ленточной маске KM18, показывающий аварийный клапан (вверху слева), обратный клапан для основной подачи воздуха (внизу слева) и безнапорный клапан (справа)

Спасательный газ обычно переносится дайвером в баллоне для акваланга, установленном на задней части подвески в том же положении, что и при использовании с аквалангом для отдыха. Размер цилиндра будет зависеть от рабочих параметров. Газа должно быть достаточно, чтобы дайвер мог добраться до безопасного места на аварийном газе в аварийной ситуации. Для погружений, ориентированных на поверхность, может потребоваться газ для декомпрессии, а аварийные наборы обычно начинаются с внутренней емкости примерно 7 литров и могут быть больше. [43]

Варианты аварийной остановки для дайвинга с колоколом: для погружений с колоколом не требуется декомпрессионный газ, так как сам колокол несет аварийный газ. Однако на экстремальных глубинах дайвер будет использовать газ быстро, и были случаи, когда для подачи достаточного количества газа требовалось два комплекта по 10 литров по 300 бар. Другой вариант, который использовался для экстремальной глубины, - это спасательный комплект ребризера. Ограничением для этой услуги является то, что дайвер должен иметь возможность входить и выходить из колокола, надев спасательное оборудование. [ необходима цитата ]

Варианты монтажа: аварийный цилиндр может быть установлен с клапаном вверху или внизу, в зависимости от местных норм. Обычно используется установка баллона с клапаном вверх, так как он лучше защищен во время снаряжения, а клапан баллона остается полностью открытым, пока дайвер находится в воде. Это означает, что регулятор и подающий шланг к аварийному блоку будут находиться под давлением во время погружения и готовы к немедленному использованию, открыв аварийный клапан на ремне безопасности или каске. [43]

Блок спасения представляет собой небольшой коллектор, прикрепленный либо к ремню безопасности, где он находится в удобном, но защищенном положении, обычно с правой стороны на поясном ремне, либо на шлеме, также обычно с правой стороны дужки, с клапаном. ручку в сторону, чтобы отличить ее от клапана прямого потока или запотевания, который обычно находится спереди. [44]Аварийный блок имеет подключение для подачи основного газа из шлангокабеля через обратный клапан. Этот маршрут не может быть перекрыт, и в нормальных условиях он обеспечивает клапан подачи и клапан свободного потока. Спасательный газ из установленного сзади баллона проходит через первую ступень обычного акваланга у клапана баллона в аварийный блок, где он обычно изолируется аварийным клапаном. Когда дайверу необходимо переключиться на аварийный газ, он просто открывает аварийный клапан, и газ подается на шлем или маску. Поскольку клапан обычно закрыт, утечка в седле регулятора первой ступени вызовет повышение межступенчатого давления, и, если на первой ступени не будет установлен предохранительный клапан избыточного давления, шланг может лопнуть.Доступны послепродажные клапаны избыточного давления, которые могут быть установлены в стандартный порт низкого давления большинства первых ступеней.[45]

Варианты аварийного давления подачи: если межступенчатое давление для аварийного регулятора ниже, чем основное давление питания, основная подача подавляет аварийный газ и продолжает поступать. Это может быть проблемой, если дайвер переключается на аварийный выход из-за загрязнения основного источника питания. Если, с другой стороны, аварийное давление выше, чем основное давление подачи, аварийный газ будет иметь приоритет над основной подачей газа, если клапан открыт. Это приведет к тому, что аварийный газ будет израсходован, если клапан протечет. Дайвер должен периодически проверять, достаточно ли давления аварийной остановки для остальной части погружения, и прерывать погружение, если это не так. По этой причине аварийный регулятор должен быть оснащен погружным манометром, к которому дайвер может обратиться для проверки давления. Обычно он отрезается или заправляется в ремень безопасности с левой стороны.где его можно легко достать для чтения, но вряд ли за что-нибудь зацепится.[ необходима цитата ]

Ремень водолаза [ править ]

Ремень водолаза представляет собой элемент прочной лямки, а иногда и ткани, который крепится вокруг водолаза поверх гидрокостюма и позволяет поднять водолаза без риска выпадения из привязи. [27] : ch6 Используются несколько типов.

Ремень куртки [ править ]

Вид спереди на водолазную обвязку в виде куртки со съемными карманами для груза

Обвязка куртки представляет собой одежду в стиле жилета (жилета) с прочными регулируемыми лямками, которые регулируются и надежно застегиваются на плечах, груди и талии, а также в промежности или вокруг каждого бедра, чтобы дайвер не мог выскользнуть под любые предсказуемые обстоятельства. Обвязка оснащена несколькими прочными D-образными кольцами, прикрепленными к ремню таким образом, чтобы можно было безопасно выдержать полный вес дайвера и всего его оборудования. Минимальная сила в 500 кгс рекомендуется или требуется некоторыми сводами правил. Ремень куртки обычно снабжен лямками или тканевым карманом на спине для поддержки аварийного цилиндра и может иметь множество карманов для переноски инструментов, а также может нести фиксированные или фиксированные основные грузы.Обычно имеется несколько прочных D-образных колец для крепления шлангокабеля и другого оборудования.[21]

Bell harness [ править ]

Обвязка-колокол выполняет ту же функцию, что и привязь куртки, но в ней отсутствует тканевый компонент куртки, и она полностью состоит из лямок с аналогичной конфигурацией ремней. Он также может иметь средства для переноски аварийного баллона, или аварийный баллон может переноситься в отдельном рюкзаке. [ необходима цитата ]

Обвязка с компенсацией плавучести [ править ]

Куртка AP Valves Mk4 Jump Jacket - это привязь со встроенной плавучей курткой, специально разработанная для коммерческих водолазных работ со шлемами и бубнами. Существует прямая подача к куртке из основного источника воздуха, пневмолинии и аварийного выхода, а также система, которая позволяет напрямую подключать пневмо дайвера к другому водолазному шлему в качестве аварийного источника воздуха. [46]

Контроль плавучести [ править ]

Водолазы с поверхностным подводом могут потребоваться для работы в середине или на дне. Они должны иметь возможность без усилий держаться внизу, а для этого обычно требуется утяжеление. При работе в середине воды дайвер может пожелать иметь нейтральную плавучесть или отрицательную плавучесть, а при работе на дне он обычно хочет иметь отрицательную плавучесть на несколько килограммов. Единственный раз, когда дайвер может захотеть иметь положительную плавучесть, - это когда он находится на поверхности или во время ограниченного диапазона чрезвычайных ситуаций, когда неконтролируемое всплытие менее опасно для жизни, чем пребывание под водой. Водолазы с поверхностным подводом обычно имеют надежную подачу газа для дыхания, и очень редко приходится сбрасывать грузы, поэтому в большинстве случаев утяжелители с надводной подводкой не обеспечивают быстрое снятие груза. [27] : ch6

В тех случаях, когда водолазам с поверхностным подводом требуется переменная плавучесть, она может быть обеспечена за счет надувания сухого костюма , если он используется, или устройства контроля плавучести, аналогичного в принципе тем, что используют аквалангисты , или и того, и другого. [ необходима цитата ]

Системы веса [ править ]

Дайвер должен оставаться на дне, чтобы работать какое-то время, и иногда может потребоваться нейтральная плавучесть. Гидрокостюм обычно обладает плавучестью, поэтому обычно требуется дополнительный вес. Это можно сделать несколькими способами. Нежелательная положительная плавучесть опасна для дайвера, которому, возможно, придется потратить значительное время на декомпрессию во время всплытия, поэтому грузы обычно крепятся надежно, чтобы предотвратить случайную потерю. [ необходима цитата ]

Утяжелители [ править ]

Весовые пояса для подводного плавания с надводной поверхностью обычно снабжены пряжками, которые нельзя случайно расстегнуть, а грузовой пояс часто надевают под ремнями безопасности куртки. [ необходима цитата ]

Весовые ремни [ править ]

Когда требуется большой вес, можно использовать привязь для переноса нагрузки на плечи дайвера, а не вокруг талии, где она может соскользнуть в неудобное положение, если дайвер работает в вертикальной позе, что часто бывает. Иногда это отдельная привязь, которую надевают под привязной ремень, с карманами по бокам для переноски грузов, а иногда это интегрированная система, которая переносит вес в карманах, встроенных в привязную привязь или прикрепленных снаружи к ней. [27] : ch6

Обрезать вес [ править ]

Если дайверу необходимо отрегулировать дифферент для большего комфорта и эффективности во время работы, к ремню могут быть добавлены триммеры различных типов.

Утяжеленные ботинки [ править ]

Если дайвер будет работать тяжело, можно использовать утяжеленные ботинки нескольких стилей. Некоторые из них имеют форму сабо, которые пристегиваются поверх ботинок, а в других используется свинцовая стелька. Утяжелители для щиколоток также возможны, но менее удобны. Эти грузы обеспечивают дайверу лучшую устойчивость при работе на дне в вертикальном положении, что может значительно повысить производительность при выполнении некоторых видов работ.

  • Водолазный ботинок на выставке в Морском музее Абердина

  • Ремни безопасности водолаза типа куртки со съемными карманами для груза, демонстрирующие ремни аварийного цилиндра и прочностные элементы ремня с усиленными D-образными кольцами

  • Ремни безопасности для дайвинга в стиле куртки с другой системой веса сбоку.

  • К ремню ремня безопасности можно прикрепить зажимные грузы для регулировки положения центра тяжести и улучшения дифферента.

Охрана окружающей среды [ править ]

Гидрокостюмы экономичны и используются там, где температура воды не слишком низкая - более 18 ° C (65 ° F), дайвер не будет проводить в воде слишком долго, а вода достаточно чистая. [27] : ch6

Сухие костюмы обеспечивают лучшую тепловую защиту, чем большинство гидрокостюмов, и изолируют дайвера от окружающей среды более эффективно, чем другие гидрокостюмы. При погружении в загрязненной воде гидрокостюм со встроенными ботинками, герметичными сухими перчатками и шлемом, прикрепленным непосредственно к костюму, обеспечивает наилучшую изоляцию от окружающей среды. Материал костюма должен быть выбран таким, чтобы он был совместим с предполагаемыми загрязнителями. Термобелье можно подобрать к ожидаемой температуре воды. [27] : ch6

Костюмы с горячей водой обеспечивают активное согревание, что особенно подходит для дыхательных газов на основе гелия. Горячая вода подается с поверхности через шланг в шлангокабеле, и поток воды можно регулировать в соответствии с потребностями дайвера. Нагретая вода непрерывно поступает в костюм и распределяется по перфорированным внутренним трубкам по передней и задней части туловища и по конечностям.[27] : ch6

Шланг подачи горячей воды шлангокабеля обычно составляет 12 дюйма.дюйма (13 мм) и соединен с коллектором подачи на правом бедре костюма с набором клапанов, которые позволяют дайверу контролировать поток к передней и задней части туловища, а также к рукам и ногам, и сбрасывать запасы в окружающую среду, если вода слишком горячая или слишком холодная. Коллектор распределяет воду через костюм по перфорированным трубкам. Гидрокостюм с горячей водой, как правило, представляет собой цельный гидрокостюм из неопрена, довольно свободного покроя, который надевается поверх неопренового нижнего костюма, который может защитить дайвера от ожогов в случае отказа системы контроля температуры, с застежкой-молнией на передней части туловища и на нем. нижняя часть каждой ноги. Носятся перчатки и ботинки, в которые горячая вода поступает с концов рукавов рук и ног. Если надета полнолицевая маска, капюшон может снабжаться трубкой на шее костюма. Шлемы не требуют подогрева.Нагревательная вода вытекает на шею и манжеты костюма через перекрытие с перчатками, сапогами или капюшоном.[47] : ch18

Система связи [ править ]

Проводной водолазный коммуникационный блок установлен в водонепроницаемом боксе для удобства транспортировки и защиты. Свободный динамик был добавлен для увеличения выходной громкости. за перфорацией на панели встроен динамик
Внутри шлема Kirby Morgan 37 с микрофоном в носовой маске и одним из динамиков вверху фотографии.

Как проводные (кабельные) системы, так и системы электронной голосовой связи по воде могут использоваться для подводного плавания с поверхности воды. Проводные системы более популярны, поскольку в любом случае есть физическое соединение с водолазом для подачи газа, а добавление кабеля не меняет эксплуатационных характеристик системы. Системы проводной связи по-прежнему надежнее и проще в обслуживании, чем системы с проточной водой. [48]

Телефон водолаза [ править ]

Коммуникационное оборудование относительно простое и может быть двухпроводным или четырехпроводным. Двухпроводные системы используют одни и те же провода для сообщений от поверхности к водолазу и от водолаза к поверхности, тогда как четырехпроводные системы позволяют передавать сообщения водолаза и сообщения оператора на поверхности по отдельным парам проводов. [48]

В двухпроводной системе стандартное устройство для связи с водолазом состоит в том, чтобы сторона водолаза была нормально закрытой, чтобы команда на поверхности могла слышать что-либо от водолаза в любое время, кроме тех случаев, когда поверхность передает сообщение. В четырехпроводной системе водолаз всегда включен, даже когда оператор на поверхности говорит. Это считается важной мерой безопасности, поскольку команда на поверхности может отслеживать звуки дыхания дайвера, что может дать раннее предупреждение о развивающихся проблемах и подтвердить, что дайвер жив. [48]

Дайверам с гелием может понадобиться декодирующая система (расшифровщик), которая снижает частоту звука, чтобы сделать его более разборчивым. [27] : Ch4

Видео [ править ]

В настоящее время также популярно видеосвязь с замкнутым контуром, так как это позволяет персоналу на поверхности видеть, что делает дайвер, что особенно полезно для инспекционных работ, так как специалист, не занимающийся дайвингом, может видеть подводное оборудование в режиме реального времени и направлять дайвера посмотреть. по интересующим особенностям. [ необходима цитата ]

Беспроводные системы [ править ]

Сухие колокола могут иметь систему связи через воду, установленную в качестве резервной. Это предназначено для обеспечения связи в случае повреждения кабеля или даже если звонок полностью отсоединен от шлангокабеля и кабеля развертывания. [49]

Техническое обслуживание и тестирование оборудования [ править ]

Все компоненты водолазной системы, поставляемой с поверхности, должны поддерживаться в хорошем рабочем состоянии, и может потребоваться их тестирование или калибровка через определенные промежутки времени. [27] : ch4

Вспомогательное оборудование [ править ]

Спред для дайвинга [ править ]

Дайвинг-спред - коммерческий термин для обозначения инфраструктуры верхнего водолазного участка, поддерживающей водолазные операции для дайвинг-проекта. Водолазный подрядчик предоставляет водолазное и вспомогательное оборудование и устанавливает его на месте, обычно в месте, предусмотренном для этой цели клиентом, или на судне поддержки водолазов. Обычно используются два типа разводки для дайвинга: распространение воздуха для погружений, ориентированных на поверхность, когда водолазы выводятся из нормального атмосферного давления и возвращаются к атмосферному давлению в конце погружения, либо в воде, либо в камере. для поверхностной декомпрессии с использованием сжатого воздуха в качестве основного дыхательного газа и распространения насыщения, когда водолазы направляются под давлением из помещения насыщения через закрытый водолазный колокол к подводной рабочей площадке,и вернулся под давлением в колпаке в систему аккомодации насыщения, обычно дыша газовой смесью на основе гелия. По окончании контракта водолаз сбрасывается до поверхностного давления. Процесс выбора, транспортировки, настройки и тестирования оборудования является мобилизационным этапом проекта, а демобилизация включает в себя демонтаж, транспортировку и возврат на хранение компонентов разбрасывания.

Также можно использовать водолазные спреды с ориентированной на поверхность газовой смесью, но они менее распространены и, вероятно, связаны с проектами, которые слишком глубоки для воздуха, но требуют лишь короткого рабочего времени на глубине.

Распространение воздуха [ править ]

Распространение воздуха будет включать оборудование для подачи воздуха для дыхания и часто декомпрессионную камеру на палубе. Там, где есть камера, обычно требуется оборудование для гипербарической обработки кислородом. Если запланированная декомпрессия будет продолжительной, вероятно, будет включена ступень для погружения или колокол и связанное с ним оборудование для обработки, чтобы обеспечить лучший контроль скорости всплытия и глубины декомпрессии. Может быть доступно оборудование для декомпрессии в воде или на поверхности кислородом (SurDO 2 ). [43]

Для обеспечения безопасного входа в воду и выхода из воды может потребоваться оборудование, которое может включать в себя оборудование для эвакуации на случай травмы дайвера.

Разброс насыщенности [ править ]

Распространение насыщения будет включать закрытый колокол и систему запуска и восстановления, среду насыщения, поставки и услуги дыхательного газа, все оборудование для жизнеобеспечения и контроля, склады и мастерские для подводного снаряжения, а также может включать источники питания и другое оборудование, не задействованное напрямую дайвинг. Он не включает водолазную платформу как таковую, например судно DP или морскую буровую установку, на которой устанавливается разброс, или другие услуги, такие как питание и размещение для персонала верхнего строения, которые обычно предоставляются водолазной команде. .

Процедуры дайвинга [ править ]

Существует большое количество стандартных процедур, связанных с погружением с поверхности. Некоторые из них имеют свои аналоги в подводном плавании, а другие очень разные. Многие процедуры являются общими для всех погружений с поверхностным питанием, другие специфичны для операций со сценой и колоколом или для погружений с насыщением. Детали будут различаться в зависимости от используемого оборудования, поскольку производители подробно определяют некоторые проверки и процедуры, а порядок может в некоторой степени отличаться.

Рабочий дайвер [ править ]

Подготовка работающего дайвера к погружению - это обычная рутина, но детали зависят от снаряжения для дайвинга и поставленной задачи, а также, в некоторой степени, от места, особенно от аспектов доступности.

Подготовка к дайвингу [ править ]

Перед водолазными операциями обычно необходимо установить оборудование для подачи воды на поверхность. Существует ряд компонентов, которые необходимо подключать в правильном порядке, с проверками на разных этапах, чтобы убедиться, что нет утечек и все работает правильно. Большинство подрядчиков по водолазным работам имеют исчерпывающие контрольные списки, которые используются для обеспечения того, чтобы оборудование было подключено в надлежащей последовательности и все проверки выполнены. Некоторые проверки имеют решающее значение для безопасности дайвера. Компрессор должен быть настроен так, чтобы на его впуске поступал незагрязненный воздух. Фильтры следует проверять на предмет необходимости их замены. Шланги подачи воздуха будут подключены к воздушной панели и проверены на предмет утечек, шлангокабели подключены к панелям и шлемам, а коммуникационное оборудование подключено и протестировано.Перед тем как подсоединить шлангокабель к каске или полнолицевой маске, шлангокабель следует продуть, чтобы убедиться, что внутри нет грязи, а обратный клапан на аварийном блоке должен пройти функциональную проверку. Это важно, так как это необходимо для предотвращения обратного потока воздуха вверх по шлангокабелю, если леска перерезана, и в случае неудачи дайвер может пострадать от защемления шлема или затопления шейной дамбы.[21]

По сравнению с подводным плаванием с аквалангом одевание дайвера в [a] является относительно трудоемким процессом, поскольку оборудование громоздкое и довольно тяжелое, а несколько компонентов соединены вместе шлангами. Это в большей степени относится к шлемам и в меньшей степени к легким полнолицевым маскам. Дайвер не является обычным делом одеваться без помощи водолаза, который также будет управлять шлангокабелем во время погружения. [21]

  • Защитный костюм - дайвер будет носить защитный костюм, соответствующий запланированному времени погружения, температуре газа для дыхания и температуре воды, а также зависит от уровня нагрузки, ожидаемой во время погружения.
  • Ремень безопасности - после того, как он наденет защитный костюм и проверит все застежки и молнии, дайвер должен надеть привязь. Команда наверху обычно помогает, так как аварийный цилиндр уже установлен и обычно также прикреплен к шлему, что делает эту процедуру громоздкой, проще всего, если дайвер сидит в сидячем положении.
  • Утяжелители - веса будут надеваться на дайвера в какой-то момент во время процедуры одевания, но этап, на котором это делается, зависит от того, какая система взвешивания используется.
  • Спасательный баллон - спасательный цилиндр обычно привязывается к ремню безопасности и присоединяется к шлему до того, как дайвер оденется.
  • Шлем - Шлем обычно надевают в последнюю очередь, так как он тяжелый и неудобный в воде. Некоторые водолазы могут надевать свои собственные шлемы, но обычно бригада верхнего строения выполняет большую часть фиксации шейной перемычки и проверяет, нет ли явных дефектов с уплотнением.

Существует ряд проверок перед погружением, которые выполняются после того, как дайвер закреплен в шлеме, и до того, как он окажется в воде. Это следует делать каждый раз, когда дайвер готовится к погружению. [21]

  • Проверка связи - Дайвер и оператор связи проверяют, работает ли система голосовой связи в обоих направлениях, и что они четко слышат друг друга. Это также гарантирует, что оператор уверен, какой канал связи подключен к конкретному дайверу.
  • Проверки дыхания - дайвер дышит при основной подаче воздуха, чтобы убедиться, что клапан по запросу подает газ при низкой работе дыхания, без свободного потока, и что шлангокабель подключен к правильному клапану на панели.
  • Проверки аварийной ситуации - дайвер управляет аварийной системой, чтобы убедиться, что он может дотянуться до клапана и управлять им, и он плавно поворачивается, давление в баллоне соответствует запланированному профилю погружения и готов к немедленному использованию, а также сообщает о готовности аварийного выхода руководителю. "Включен на кране, выключен на шляпе, Давление ... бар" или аналогичный.

Проверка поверхности выполняется после того, как ныряльщик входит в воду, но до того, как ему будет разрешено спуститься. Это проверки, которые не могут быть выполнены так же эффективно или вообще не могут быть выполнены в воздухе. [21]

  • Проверка мокрой связи - Оказавшись в воде, необходимо снова проверить связь, чтобы убедиться, что она по-прежнему работает надлежащим образом. Возможно, вода вызовет выход из строя или ухудшение состояния контактов при намокании контактов.
  • Уплотнение шлема - уплотнения шлема и шейная перемычка не должны допускать попадания воды в шлем. Это можно проверить только в воде.
  • Пневмопузырьки - дайвер требует, чтобы оператор воздушной панели открыл клапан пневмофатометра, чтобы убедиться, что линия не заблокирована и что она подключена к правильному месту на панели.

Действия в чрезвычайных ситуациях [ править ]

Дайвер должен уметь справляться со следующими чрезвычайными ситуациями. Некоторые из них опасны для жизни, а другие доставляют больше неудобств. [21] [50] [51]

  • Аварийное отключение обратного газа в случае отказа подачи газа из шлангокабеля или при загрязнении основного источника воздуха.
  • Пневмо-дыхание, если основная подача воздуха отключена, но пневмошланг цел. Пневмогаз также может подаваться дежурным водолазом.
  • Сбой голосовой связи обычно не является чрезвычайной ситуацией, но может отрицательно сказаться на эффективности работы и подвергнуть дайвера более высокому риску, если что-то еще пойдет не так. Здесь может помочь возможность связи с помощью линейных сигналов, особенно при принятии решения о том, следует ли прерывать погружение и есть ли другие более срочные проблемы.
  • Шлем наводнения. В зависимости от серьезности наводнения он может варьироваться от раздражения до чрезвычайной ситуации. Медленную утечку можно контролировать, открыв клапан свободного потока, который приведет к выходу умеренного потока воды из выпускного клапана. Такой эффект обычно имеет прорыв шейной перемычки.
  • Сломанная лицевая панель. Это реальная чрезвычайная ситуация, но очень маловероятная, поскольку лицевая панель обычно изготовлена ​​из очень ударопрочного полимера и не должна разрушаться. Его можно смягчить, открыв клапан свободного потока и удерживая отверстие на уровне, лицом вниз, и очень осторожно дыша. небольшое отверстие или трещину можно закрыть рукой, чтобы замедлить утечку.
  • Неисправность клапана по запросу. Это небольшая проблема, если есть клапан свободного потока, но погружение обычно прекращается, так как при необходимости экстренная помощь не продлится долго.
  • Отказ выпускного клапана, как и отказ клапана по запросу, можно устранить, открыв клапан свободного потока и обеспечив постоянный отток воздуха.
  • Рвота в шлеме. Это может быть настоящей чрезвычайной ситуацией и опасно для жизни, если с ней не справиться эффективно, поскольку дайвер может аспирировать рвоту и задохнуться. Еще раз, действие состоит в том, чтобы открыть клапан свободного потока, желательно перед рвотой, и сделать вдох как можно осторожнее. Если нет клапана свободного потока, как на полнолицевой маске, кнопка продувки должна очистить клапан подачи и оро-носовую маску, и маску можно промыть, приподняв нижний край от лица, чтобы впустить немного воды. перед повторной продувкой.
  • Отказ горячего водоснабжения. Это может быть опасно для жизни при глубоком погружении с гелиоксом, и ныряльщик мало что может сделать, кроме как немедленно вернуться к колоколу.

Мокрый колокол и аварийные процедуры на сцене [ править ]

Аварийные процедуры для мокрого колокола и этапов ныряния включают: [51] [52] [19]

  • Отсутствие магистрального газоснабжения колокола
  • Восстановление потерпевшего бедствие водолаза до звонка
  • Оставление колокола или сцены
  • Размещение дежурного водолаза на поверхности
  • Потеря горячего водоснабжения для гидрокостюмов
  • Голосовые коммуникации сбоев
  • Сигнализация динамического позиционирования и реакция на биение для дайверов : желтые и красные предупреждения.

Дежурный дайвер [ править ]

Дежурный дайвер будет подготовлен так же, как и рабочий дайвер, но не войдет в воду до тех пор, пока не понадобится. Обычно он будет подготовлен к стадии готовности войти в воду, а затем снимет маску или шлем, а затем сядет в как можно более удобном месте, чтобы в случае чрезвычайной ситуации он мог быть готовым к действиям в кратчайшие сроки. [53] Это часто означает создание укрытия от непогоды, а жара и солнечный свет обычно являются большей проблемой, чем холод и сырость. Часто необходимо охлаждать дежурного дайвера, чтобы избежать перегрева, и обезвоживание также может быть проблемой. [54]Когда рабочий дайвер использует шлем, резервный дайвер может использовать полнолицевую маску или повязку, так как это позволяет быстрее войти в воду в чрезвычайной ситуации. Работа дежурного дайвера - дождаться, пока что-то пойдет не так, а затем его отправят разобраться с этим. По этой причине резервный дайвер должен быть одним из лучших дайверов в команде по навыкам и силе дайвинга, но не должен быть экспертом в рабочих навыках для конкретной работы. При развертывании дежурный дайвер обычно будет следовать за пуповиной дайвера, попавшего в беду, так как, если он не был перерезан, он надежно приведет к нужному дайверу.Дежурный дайвер должен поддерживать связь с супервайзером на протяжении всего погружения и, как ожидается, будет давать оперативный комментарий о ходе погружения, чтобы супервайзер и надводная команда знали как можно больше о том, что происходит, и могли планировать соответственно, и должны были предпринять необходимые шаги для решения инциденты, которые могут включать подачу аварийного воздуха или поиск и спасение раненого или потерявшего сознание дайвера. При нырянии с колокольчиком в качестве основного дежурного дайвера может выступать посыльный, и ему, возможно, придется поднять бедствующего дайвера до колокола и оказать первую помощь, если это необходимо и возможно. Как правило, во время операции звонка также будет находиться дежурный на поверхности водолаз, поскольку некоторые виды помощи предоставляются с поверхности.которые могут включать подачу аварийного воздуха или поиск и спасение раненого или потерявшего сознание дайвера. При нырянии с колокольчиком в качестве основного дежурного дайвера может выступать посыльный, и ему, возможно, придется поднять бедствующего дайвера до колокола и оказать первую помощь, если это необходимо и возможно. Как правило, во время операции звонка также будет находиться дежурный на поверхности водолаз, поскольку некоторые виды помощи предоставляются с поверхности.которые могут включать подачу аварийного воздуха или поиск и спасение раненого или потерявшего сознание дайвера. При нырянии с колокольчиком в качестве основного дежурного дайвера может выступать посыльный, и ему, возможно, придется поднять бедствующего дайвера до колокола и оказать первую помощь, если это необходимо и возможно. Как правило, во время операции звонка также будет находиться дежурный на поверхности водолаз, поскольку некоторые виды помощи предоставляются с поверхности.[55] [19]

Спасательный трос - это короткая веревка или лямка с зажимом на одном или обоих концах, которую дежурный дайвер использует, чтобы пристегнуть невосприимчивого дайвера к своей подвеске, чтобы освободить обе руки во время восстановления. Это может быть полезно, если ему нужно подняться на сооружение, линию взрыва или топографический объект, а шлангокабели нельзя безопасно использовать для подъема водолазов из-за зацепов или острых краев.

Беллман [ править ]

Посыльный - это дежурный водолаз, который ухаживает за пуповиной рабочего водолаза от мокрого или закрытого колокола и всегда готов прийти на помощь водолазу. Посыльный должен поддерживать эффективную голосовую связь с супервизором. [38]

Подводная точка ухода [ править ]

Для некоторых операций необходимо контролировать шлангокабель в точке под водой. Это известно как подводная точка ухода, и это может делать другой дайвер или дайвер, проходящий через закрытый клюв.размещен в нужном месте. Обычно это делается для предотвращения непреднамеренного доступа к известной опасности, делая длину шлангокабеля, выходящего за точку ухода, слишком короткой, чтобы дайвер мог добраться до места опасности. Клюв должен ограничивать шлангокабель в поперечном и вертикальном направлении, обеспечивая при этом свободный проход от и обратно к колоколу или сцене, и не должен мешать посыльному выплачивать или принимать слабину, когда дайвер едет на рабочее место и обратно. Его можно удерживать на месте, подвешивая утяжеленный обруч к крану, опирая раму на дно, или другими способами, которые подходят для работы. Подводный уход также может использоваться для проникновения в замкнутые пространства, такие как затонувшие корабли, пещеры, водозаборные колодцы, канализационные трубы, водопропускные трубы и т.п. Подводная площадка или корзина по умолчанию являются местом ухода за водой.когда шлангокабель проходит через него от поверхности к водолазу, который также служит ориентиром для дайвера, чтобы вернуться на сцену. Водолазный колокол также является местом наблюдения за подводным миром, так как за экскурсионным шлангом ухаживает с колокола посыльный.[38]

Вопросы гигиены и безопасности труда [ править ]

Водолазы сталкиваются с конкретным физическими и здоровьем риски , когда они идут под воду с водолазным снаряжением , или использовать высокое давление дыхательного газ .

Опасности являются любым агентом , или ситуацией, позы уровня угрозы жизни, здоровью, имуществу или окружающей среды. Большинство опасностей остаются скрытыми или потенциальными, с теоретическим риском причинения вреда, и когда опасность становится активной и приводит к нежелательным последствиям, это называется инцидентом и может привести к аварийной ситуации или аварии. [56] Опасность и уязвимость взаимодействуют с вероятностью возникновения, создавая риск, который может быть вероятностью конкретных нежелательных последствий конкретной опасности или совокупной вероятностью нежелательных последствий всех опасностей конкретной деятельности. [57]Понятная и признанная опасность может представлять меньший риск, если приняты соответствующие меры предосторожности, а последствия могут быть менее серьезными, если процедуры смягчения последствий запланированы и внедрены. [58]

Наличие комбинации нескольких опасностей одновременно является обычным явлением в дайвинге, и это обычно приводит к повышенному риску для дайвера, особенно когда возникновение инцидента из-за одной опасности вызывает другие опасности, в результате чего возникает каскад инцидентов. Многие несчастные случаи со смертельным исходом при дайвинге являются результатом каскада происшествий, в котором находится дайвер, который должен быть в состоянии справиться с любым единственным разумно предсказуемым инцидентом. [59]Использование дыхательного газа с поверхностной подачей снижает одну из наиболее значительных опасностей в дайвинге, а именно потерю подачи дыхательного газа, и снижает этот риск за счет использования подходящего аварийного источника газа, обычно в виде спасательного комплекта для акваланга, который предназначен для обеспечения дайвера достаточным количеством дыхательного газа для достижения относительной безопасности с большим количеством доступного дыхательного газа. [19] [60]

Риск того, что дайвер заблудится или не сможет позвать на помощь, также значительно снижен по сравнению с большинством аквалангистов, поскольку дайвер физически связан с точкой контроля над поверхностью с помощью шлангокабеля, что делает его относительно простым для резервного дайвера. дайвер, терпящий бедствие, и стандартное применение проводной голосовой связи позволяет команде на поверхности постоянно отслеживать звуки дыхания дайвера. [61]

Оцениваемый риск погружения обычно считается неприемлемым, если от дайвера не ожидается, что он справится с каким-либо единственным разумно предсказуемым инцидентом со значительной вероятностью возникновения во время этого погружения. Где именно проводится черта, зависит от обстоятельств. Профессиональные дайверы, как правило, менее терпимы к риску, чем водолазы-любители, особенно технические дайверы, которые в меньшей степени ограничены законодательством и кодексами практики в области охраны труда и техники безопасности. [19] : 35 Это один из факторов, побуждающих к использованию наземного оборудования там, где это практически возможно для профессиональной работы.

Расстройства дайвинга - это заболевания, возникающие в результате подводного плавания . Эти признаки и симптомы могут проявляться во время погружения, всплытия или в течение нескольких часов после погружения. Дайверы с наземным подводным плаванием должны дышать газом, имеющим такое же давление, что и окружающее ( давление окружающей среды ), которое может быть намного выше, чем на поверхности. Давление окружающей среды под водой увеличивается на 1 стандартную атмосферу (100 кПа) на каждые 10 метров (33 фута) глубины. [62]

Основными заболеваниями являются: декомпрессионная болезнь (включающая декомпрессионную болезнь и артериальную газовую эмболию ); азотный наркоз ; нервный синдром высокого давления ; кислородное отравление ; и легочная баротравма (разрыв легкого). Хотя некоторые из них могут возникать в других условиях, они вызывают особую озабоченность во время занятий дайвингом. [62] Долговременные расстройства , связанные с дайвингом, включают дисбарический остеонекроз , связанный с декомпрессионной болезнью. Эти расстройства вызваны вдыханием газа.при высоком давлении, встречающемся на глубине, и дайверы могут дышать газовой смесью, отличной от воздуха, чтобы смягчить эти эффекты. Найтрокс , содержащий больше кислорода и меньше азота , обычно используется в качестве дыхательного газа, чтобы снизить риск декомпрессионной болезни на глубине примерно до 40 метров (130 футов). Гелий может быть добавлен для уменьшения количества азота и кислорода в газовой смеси при более глубоком погружении, чтобы уменьшить эффекты наркоза и избежать риска кислородного отравления. Это осложняется на глубинах более 150 метров (500 футов), потому что гелий-кислородная смесь ( гелиокс ) вызывает нервный синдром высокого давления. [62] Более экзотические смеси, такие как гидрелиокс., смесь водорода, гелия и кислорода, используются на больших глубинах, чтобы противодействовать этому. [63]

Компрессорное погружение [ править ]

Компрессорное погружение - это метод погружения с надводной водой, используемый в некоторых тропических морских районах, включая Филиппины и Карибский бассейн . Дайверы плавают с полумаской, закрывающей глаза и нос, и (часто самодельными) ластами. Воздух подается с лодки пластиковыми шлангами от промышленного воздушного компрессора низкого давления того типа, который обычно используется для питания отбойных молотков . Редукционного клапана нет; дайвер держит конец шланга во рту без клапана или мундштука. Избыток воздуха выходит через губы. Если несколько человек погружаются на компрессор с одной и той же лодки, в лодке необходимо использовать несколько линейных тендеров, чтобы авиакомпании не запутались, не перекрутились и не заблокировались. [7]

Компрессорное погружение - наиболее распространенный метод ловли карибского лангуста ( Panulirus argus ) в Карибском бассейне. [64] Однако это незаконно, поскольку способствует перелову, разрушительно для окружающей среды и вредно для здоровья рыбаков. [65]При ловле с помощью компрессоров рыбаки либо используют багры, либо гарпуны, чтобы сразу же после их появления нарезать омаров, убивая или раня омаров до того, как их можно будет проверить на наличие яиц или оценить их размер по закону. Компрессоры позволяют рыбакам ловить рыбу в более глубоких водах в течение более длительных периодов времени, способствуя повреждению рифов, поскольку рыбаки ищут омаров, спрятанных под кораллами и другими живыми убежищами. Неправильное использование компрессоров также привело к проблемам со здоровьем у многих рыбаков, таким как респираторные проблемы, паралич конечностей и смерть из-за декомпрессионной болезни . [66]

Этот метод ныряния обычно используется в водах Филиппин для паровой рыбалки , то есть ловли большими сетями на участках коралловых рифов, где волочащаяся с поверхности сеть может зацепиться за кораллы; воздушные шланги компрессора также используются для создания завесы из пузырьков, чтобы загонять и загонять рыбу в сети, поскольку ловля муро-ами была остановлена ​​в этом районе. По крайней мере, один падающий рыболовецкий флот был обнаружен и арестован в охраняемом рыболовном районе. Компрессор дайвинг был показан, и так называемый, используемым для ра-Aling рыбалки, в эпизоде 1 (Мировой океан: в синем) в телевизионном BBC серии Human Planet . Операторы использовали обычное акваланг., но один из них совершил пробное погружение с компрессорно-водолазным снаряжением экипажа. [7]

Обучение и регистрация [ править ]

Практически все погружения с поверхности проводятся профессиональными дайверами, и, следовательно, обучение проводится школами, специализирующимися на подготовке профессиональных дайверов. Регистрация профессиональных дайверов обычно регулируется национальным законодательством или законодательством штата, хотя для некоторых квалификаций доступно международное признание. [67] [68] [69]

См. Также [ править ]

  • Насос для дайвера  - система подачи воздуха на поверхность с ручным приводом для дайверов
  • Водолазный колокол  - Камера для вертикальной транспортировки водолазов по воде
  • Водолазная камера  - сосуд с гипербарическим давлением для работы человека, используемый при водолазных операциях.
  •  Погружение с насыщением - погружение на периоды, достаточные для того, чтобы привести все ткани в равновесие с парциальным давлением инертных компонентов дыхательного газа.
  • Sea Trek (система дайвинга)  - рекреационная система подводного плавания с использованием шлемов.
  • Снуба  - дыхательный аппарат с ограниченной глубиной, буксируемый водолазом
  • Стандартное водолазное платье  - медный шлем с прорезиненным гидрокостюмом и утяжеленными ботинками.

Заметки [ править ]

  1. ^ Одевание дайвера в терминологию подводного плавания с поверхности.

Ссылки [ править ]

  1. Перейти ↑ Curley, MD (1986). «Оценка человеческого фактора шлема Superlite 17B в режиме открытого цикла» . Технический отчет экспериментального водолазного подразделения ВМС США . НЭДУ-11-85 . Проверено 9 сентября 2008 года .
  2. ^ Gernhardt, ML (2006). Ланг, Массачусетс; Смит, штат Нью-Йорк (ред.). Биомедицинские и эксплуатационные соображения при погружениях на газовой смеси с надводной подачей газа на глубину до 300 футов . Труды Advanced Scientific Diving Workshop . Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт . Проверено 12 сентября 2008 года .
  3. ^ а б в г д Бейерштейн, Г. (2006). Ланг, Массачусетс; Смит, штат Нью-Йорк (ред.). Коммерческое погружение: газовая смесь на поверхности, Sur-D-O2, Bell Bounce, Saturation . Материалы семинара по продвинутому научному дайвингу (Отчет). Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия . Проверено 12 сентября 2008 года .
  4. ^ а б Персонал (2002). Пол Уильямс (ред.). Руководство для дайв-супервайзера (IMCA D 022, май 2000 г., включая исправление от мая 2002 г.). Carlyle House, 235 Vauxhall Bridge Road, Лондон SW1V 1EJ, Великобритания: Международная ассоциация морских подрядчиков. ISBN 1-903513-00-6.CS1 maint: location (link)
  5. ^ a b Барский, Стивен; Нойман, Том (2003). Расследование несчастных случаев, связанных с дайвингом в рекреационных и коммерческих дайвингах . Санта-Барбара, Калифорния: Hammerhead Press. ISBN 0-9674305-3-4.
  6. ^ Джексон, Кристин (1995-01-22). «Snuba Diving предлагает шанс испытать восторг на мелководье» . Сиэтл Таймс . Сиэтл Таймс Компани.
  7. ^ a b c Персонал (13 января 2011 г.). «Океаны: в синее» . Планета людей: Эпизод 1 . BBC . Проверено 27 сентября 2016 года .
  8. Перейти ↑ Wilkins, JR (23–24 февраля 2006 г.). Ланг, Массачусетс; Смит, штат Нью-Йорк (ред.). Программа подводного плавания ВМС США: погружение на глубину 300 футов с использованием систем подводного плавания с поверхностным питанием и насыщения . Труды Advanced Scientific Diving Workshop . Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт . Проверено 12 сентября 2008 года .
  9. ^ a b Барский, Стивен М. (2007). Дайвинг в условиях повышенного риска . Санта-Барбара, Калифорния: Hammerhead Press. ISBN 978-0-9674305-7-7.
  10. Беван, Джон (27 мая 1996 г.). Адский ныряльщик . Лондон: Submex Ltd. ISBN 0-9508242-1-6.
  11. ^ "Scuba Ed's - История подводного плавания" . scubaeds.com .
  12. ^ a b Деккер, Дэвид Л. "1836. Чарльз Дин" . Хронология дайвинга в Голландии . www.divinghelmet.nl . Проверено 17 сентября 2016 года .
  13. ^ "Чарльз и Джон Дин. Первый водолазный шлем" . Дайвинг-наследие . Проверено 17 сентября 2016 года .
  14. ^ Clabby, Саймон (2014). «Спасение Мэри Роуз - 1836–1843» . Музей Мэри Роуз . Проверено 18 сентября 2016 года .
  15. ^ Персонал (1995). «Первое в мире руководство по дайвингу» (PDF) . Исторический дайвер . Историческое общество дайвинга США. С. 9–12 . Проверено 17 сентября 2016 года .
  16. ^ a b Acott, C. (1999). «JS Haldane, JBS Haldane, L Hill и A Siebe: краткое изложение их жизни» . Журнал Южнотихоокеанского общества подводной медицины . 29 (3). ISSN 0813-1988 . OCLC 16986801 . Проверено 13 июля 2008 года .  
  17. ^ Деккер, Дэвид Л. "1839. Август Сибе" . www.divinghelmet.nl . Проверено 18 сентября 2016 года .
  18. Перейти ↑ Ward, MF (23–24 февраля 2006 г.). Ланг, Массачусетс; Смит, штат Нью-Йорк (ред.). Сравнение водолазных систем с надводным питанием для научных дайверов . Труды Advanced Scientific Diving Workshop . Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт . Проверено 13 сентября 2011 .
  19. ^ a b c d e IMCA (октябрь 2007 г.), Международный свод правил IMCA для оффшорного дайвинга (PDF) , заархивировано из оригинала (PDF) 15 августа 2011 г. , извлечено 24 июля 2011 г.
  20. ^ Командование военно-морских систем США (2004). «Руководство по дайвингу в загрязненных водах» . Руководство по загрязненной воде ВМС США . SS521-AJ-PRO-010 . Проверено 9 сентября 2008 .
  21. ^ a b c d e f g h я Ларн, Ричард; Уистлер, Рекс (1993). «Глава 9: Процедуры погружения с поверхности». Руководство по коммерческому дайвингу (3-е изд.). Ньютон Эбботт: Дэвид и Чарльз. С. 168–189. ISBN 0-7153-0100-4.
  22. ^ Персонал. " ' Руководство по эксплуатации и обслуживанию водолазного шлема Kirby Morgan 77" (PDF) . KMDSI Деталь № 100-085 . Санта-Мария, Калифорния: Kirby Morgan Dive Systems, Inc.
  23. ^ NOAA Diving Program (США) (28 февраля 2001). Столяр, Джеймс Т. (ред.). NOAA Diving Manual, Diving for Science and Technology (4-е изд.). Силвер-Спринг, Мэриленд: Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Управление океанических и атмосферных исследований, Национальная программа подводных исследований. ISBN 978-0-941332-70-5.
  24. ^ Алена, Catrine (31 января 1995). Факторы окружающей среды: что мы знаем - чего не знаем? (PDF) . Утилизация газа при погружении с насыщением . Тронхейм, Норвегия: Sintef Unimed. ISBN  82-595-9237-1. Архивировано из оригинального (PDF) 20 октября 2016 года . Проверено 27 сентября 2016 года .
  25. ^ а б Персонал (2016). «Электрогазмайзер» . Продукция Divex . Шотландия: "Джеймс Фишер и сыновья" . Проверено 27 сентября 2016 года .
  26. ^ а б Кроуфорд, J (2016). «8.5.1 Системы восстановления гелия». Практика морской установки (пересмотренная ред.). Баттерворт-Хайнеманн. С. 150–155. ISBN 9781483163192.
  27. ^ a b c d e f g h i j Barsky, Steven M .; Кристенсен, Роберт В. (2004). Простое руководство по коммерческому дайвингу (иллюстрированное издание). Hammerhead Press. ISBN 9780967430546.
  28. ^ a b c d e «Глубоководное погружение: сборка глубоководного снаряжения - 1963 - Военно-морские тренировки США» на YouTube
  29. ^ a b c Деккер, Дэвид Л. "1889. Draegerwerk Lübeck" . Хронология дайвинга в Голландии . www.divinghelmet.nl. Архивировано 20 сентября 2016 года . Проверено 17 сентября 2016 года .
  30. ^ a b Деккер, Дэвид Л. "1860. Бенуа Рукейрол - Огюст Денайруз: Часть 2" . www.divinghelmet.nl . Архивировано 10 марта 2016 года . Проверено 18 сентября 2016 года .
  31. ^ a b "Deep Sea Diving Suit: The Diving Dress 1943 US Navy Training Film" на YouTube
  32. ^ a b "Учебный фильм 43424 NA по стандарту ВМС США по экипировке для глубоководных погружений" на YouTube
  33. ^ Персонал (15 ноября 2014 г.). «Маска с повязкой или каска - объяснение использования шлемов для коммерческих водолазов» . Подводный центр . Дата обращения 17 мая 2017 .
  34. ^ Персонал (2016). «Dräger Panorama Nova Dive» . Водолазное оборудование и системы . Drägerwerk AG & Co. KGaA . Проверено 27 сентября 2016 года .
  35. ^ Персонал. «Нептун II» . Продукты . Сан - Маркос, Калифорния: OCEAN REEF Inc . Проверено 27 сентября 2016 года .
  36. ^ Персонал (2016). «Супермаска М-48» . Продукция: Полнолицевые маски . Кирби Морган Дайв Системс, Инк . Проверено 27 сентября 2016 года .
  37. ^ Б с д е е г ч я J K L Ларн, Ричард; Уистлер, Рекс (1993). Руководство по коммерческому дайвингу (3-е изд.). Ньютон Эбботт, Великобритания: Дэвид и Чарльз. ISBN 0-7153-0100-4.
  38. ^ a b c Персонал (август 2016 г.). «10 - Общие процедуры ныряния. Раздел 10.3 - Водолазные шланги». Руководство для супервайзеров подводного плавания IMCA D 022 (Редакция 1-е изд.). Лондон, Великобритания: Международная ассоциация морских подрядчиков. С. 10–6.
  39. ^ Персонал (29 июня 2011 г.). «IMCA публикует информационную записку по водолазному газоснабжению» . Offshore Shipping Online (веб-сайт) . Clarkson Research . Проверено 23 марта 2016 года .
  40. ^ Персонал (февраль 2014 г.). «Международный свод правил работы с морскими дайвингами IMCA» (PDF) . IMCA D 014 Ред. 2 . Лондон: Международная ассоциация морских подрядчиков . Проверено 22 июля +2016 .
  41. ^ ВМС США (2008). Руководство по дайвингу ВМС США, 6-е издание . Соединенные Штаты: Командование военно-морских систем США . Проверено 15 июня 2008 .
  42. ^ Персонал (2007). Маркировка и цветовое кодирование газовых баллонов, квадроциклов и банок для подводного плавания IMCA D043 (PDF) . Лондон, Великобритания: Международная ассоциация морских подрядчиков . Проверено 1 февраля +2016 . [ постоянная мертвая ссылка ]
  43. ^ a b c Персонал. Свод правил: подводное плавание с берега (4.0-е изд.). Министерство труда ЮАР.
  44. ^ Шелдрейк, S .; Pedersen, R .; Schulze, C .; Donohue, S .; Хамфри, А. (2011). Поллок, NW (ред.). Использование привязанного акваланга для научного дайвинга . Дайвинг ради науки 2011. Труды 30-го симпозиума Американской академии подводных наук . Проверено 9 января 2016 .
  45. ^ Персонал (2014). «Клапан сброса избыточного давления - документ № 140130019» (PDF) . Кирби Морган Дайв Системс, Инк . Дата обращения 17 мая 2017 .
  46. ^ Джонс, Гэри (2008). «Инструкция по эксплуатации Jump Jacket Mk4» (PDF) . Клапаны AP.
  47. ^ Джеймсон, Грант. Новое руководство по коммерческому воздушному дайвингу . Дурбан, Южная Африка: профессиональный дайвинг-центр.
  48. ^ a b c Персонал (2015). «Hardwire - более подробное объяснение» . Системы океанических технологий . Проверено 27 сентября 2016 года .
  49. ^ Персонал (2002). Уильямс, Пол (ред.). Руководство для дайв-супервайзера (IMCA D 022, май 2000 г., включая исправление от мая 2002 г.). Лондон, Великобритания: Международная ассоциация морских подрядчиков. ISBN 1-903513-00-6.
  50. ^ Ларн, Ричард; Уистлер, Рекс (1993). «Глава 10: Неотложные ситуации с дайвингом». Руководство по коммерческому дайвингу (3-е изд.). Ньютон Эбботт: Дэвид и Чарльз. С. 190–199. ISBN 0-7153-0100-4.
  51. ^ a b Персонал (2007). Стандарт подготовки дайверов 2-го класса (редакция 5-й редакции). Претория: Министерство труда ЮАР.
  52. ^ Ларн, Ричард; Уистлер, Рекс (1993). «Глава 11: Мокрые водолазные колокола и динамическое позиционирование». Руководство по коммерческому дайвингу (3-е изд.). Ньютон Эбботт: Дэвид и Чарльз. С. 200–203. ISBN 0-7153-0100-4.
  53. ^ Персонал (ноябрь 2006 г.). «6-7 Требования к водолазу в режиме ожидания (безопасности)» (PDF) . Департамент внутренних дел США. Бюро мелиорации. Ноябрь 2006 г. Программа подводного осмотра . Руководство по безопасным методам дайвинга . Бюро мелиорации Министерства внутренних дел США . Проверено 23 марта 2016 года .
  54. ^ Хейворд, Ричард (2015). «Безопасность дайвера: действительно ли резервный дайвер готов к работе?» . Журнал CADC . Канадская ассоциация подрядчиков подводного плавания . Проверено 27 сентября 2016 года .
  55. Персонал (9 февраля 2011 г.). «Действовать как резервный дайвер (Выпуск 1)» . Сведения о блоке компетенции PUADEFDV003B . training.gov.au . Проверено 27 сентября 2016 года .
  56. ^ Персонал (17 мая 2017 г.). «Опасность и риск - что такое опасность?» . Информационные бюллетени ответов по охране труда . Канадский центр гигиены и безопасности труда . Дата обращения 17 мая 2017 .
  57. ^ Персонал (17 мая 2017 г.). «Опасность и риск - что такое риск?» . Информационные бюллетени ответов по охране труда . Канадский центр гигиены и безопасности труда . Дата обращения 17 мая 2017 .
  58. ^ Персонал. «Опасность и риск» . Управление здравоохранения и безопасности (Ирландия) . Дата обращения 17 мая 2017 .
  59. ^ Лок, Гарет (2011). Человеческий фактор в инцидентах и ​​несчастных случаях при спортивном дайвинге: применение системы анализа и классификации человеческого фактора (HFACS) . Cognitas Incident Research & Management.
  60. ^ Консультативный совет по дайвингу. Свод правил прибрежного дайвинга (PDF) . Претория: Министерство труда Южной Африки . Проверено 16 сентября 2016 года .
  61. ^ Персонал (август 2016 г.). «5 - Коммуникации». Руководство для супервайзеров подводного плавания IMCA D 022 (Редакция 1-е изд.). Лондон, Великобритания: Международная ассоциация морских подрядчиков. С. 5–3.
  62. ^ a b c Brubakk, Alf O .; Нойман, Том С., ред. (2003). «9: Влияние давления». Физиология и медицина дайвинга Беннета и Эллиотта (5-е пересмотренное издание). США: Saunders Ltd., стр. 265–418. ISBN 0-7020-2571-2. OCLC  51607923 .
  63. ^ Abraini, JH; Гардетт-Шофур, MC; Martinez, E .; Rostain, JC; Лемэр, К. (1994). «Психофизиологические реакции человека при погружении на глубину 500 м в водородно-гелий-кислородной смеси». Журнал прикладной физиологии . Американское физиологическое общество. 76 (3): 1113–8. DOI : 10.1152 / jappl.1994.76.3.1113 . ISSN 8750-7587 . PMID 8005852 .  
  64. ^ Эррера-Морено, А .; Бетанкур, Л. (2003). Бухо (ред.). Datos de la Pesca de la Langosta Panulirus argus en la Republica Dominicana. Investigaciones ecologico pesqueras de la langosta Panulirus argus en la Plataforma Dominicana (Отчет) (на испанском языке). Санто-Доминго, Доминиканская Республика: Служба публикаций, Университет Кадиса. С. 24–44.
  65. ^ Эррера-Морено, А .; Бетанкур, Л. (2003). Бухо (ред.). Pautas para el Ordenamiento de la Pesca de la Langosta Panulirus argus en la Republica Dominicana. Investigaciones Ecologico Pesqueras de la Langosta Panulirus argus en la Plataforma Dominicana (Отчет) (на испанском языке). Санто-Доминго, Доминиканская Республика: Служба публикаций, Университет Кадиса. С. 94–117.
  66. ^ WWF (2006). Como Lograr Mayores Ingresos Pescando de Manera Sustentable. Руководство Practicas Pesqueras de Langosta en el Arrecife Mesoamericano. (Отчет) (на испанском языке). WWF-Мексика / Centroamerica. п. 97.
  67. ^ Персонал (1977). «Положение о дайвинге на работе 1997 года» . Законодательные акты 1997 г. № 2776 Здоровье и безопасность . Кью, Ричмонд, Суррей: Канцелярия Ее Величества (HMSO) . Проверено 6 ноября +2016 .
  68. ^ "Правила дайвинга 2009" . Закон 85 о безопасности и гигиене труда от 1993 г. - Правила и уведомления - Уведомление правительства R41 . Претория: правительственная типография. Архивировано из оригинала 4 ноября 2016 года . Проверено 3 ноября 2016 г. - через Южноафриканский институт правовой информации.
  69. ^ Персонал (29 октября 2009 г.). «Международный сертификат обучения дайверов: стандарты обучения дайверов, редакция 4» (PDF) . Стандарты обучения дайверов . Малестройт, Бретань: Международная ассоциация школ дайвинга. Архивировано 3 марта 2016 года из оригинального (PDF) . Проверено 6 ноября +2016 .

Внешние ссылки [ править ]

Кальян :

  • Введение в кальян-дайвинг

Компрессорное дайвинг

  • Фотографии компрессорного дайвинга Паалинга на Филиппинах
  • В документальном фильме BBC рассказывается об "опасном" методе ловли рыбы на Филиппинах
  • BBC One - Человеческая планета, океаны - в синее. Pa-aling divers (со ссылкой на видео)