Снаряжение с открытой схемой дыхания
Конфигурация снаряжения с открытой схемой дыхания, используемого для спусков на средние глубины в декомпрес-сионном режиме, и тем более для глубоководных работ, существенно отличается от стандартного снаряжения, применяемого на сегодняшний день (рис. 3).
Ключевым критерием к выбору конфигурации является принцип дублирования основных узлов и элементов снаряжения, от которых напрямую зависит безопасность водолаза. Это, прежде всего: дыхательные автоматы, компенсатор плавучести, приборы контроля глубины и времени пребывания под водой. Кроме того, особое внимание уделяется резервированию запасов ДГС.
Промышленностью выпускается широкий ассортимент узлов и элементов снаряжения данного типа, из которых можно собрать конфигурацию, оптимальную для конкретных условий спуска.
Используемые дыхательные газовые смеси (ДГС)
Метод автономных спусков предполагает оперативную смену ДГС как на этапе погружения на глубину, так и на этапе декомпрессии. Это влечет за собой необходимость водолазу нести на себе этапные баллоны с соответствующими газовыми смесями с собственными дыхательными автоматами (рис.4). При этом, использование КАС с содержанием кислорода более 40% требует более жестких требований к конструкции регуляторов, применяемым материалам и соответствующей очистке узлов и деталей.
Снаряжение замкнутого типа
Дыхательные аппараты замкнутого типа, и в первую очередь – смесевые аппараты с автоматической регулировкой состава ДГС (рис. 5), предоставляют существенные преимущества перед снаряжением с открытой схемой дыхания. Это касается, прежде всего, большей автономности, увеличение экспозиции пребывания под водой, сокращение времени декомпрессион-ных остановок, снижение теплопотерь и обезвоживания организма водолаза. Кроме того, расход газов в таких аппаратах практически не зависит от глубины погружения, что обеспечивает существенную экономию, особенно, когда применяются газовые смеси с содержанием дорогостоящего гелия.
Рисунок 5
Смесевые аппараты замкнутого типа с автоматическим поддержанием состава дыхательной газовой смеси в контуре отечественной промышленностью не выпускаются. На мировом рынке представлена достаточно емкая линейка аппаратов. Наибольшее распространение получили аппараты Inspiration, Evolution (рис. 6) английской фирмы Ambient Pressure Diving Ltd. На сегодняшний день в эксплуатации находится порядка 10 тысяч единиц этих систем, кроме того, в отличие от других приборов данного класса они имеют европейскую сертификацию СЕ для использования на глубинах до 100 метров.
Рисунок 6
Водолазные компьютеры
Основными факторами, влияющими на профиль водолазного спуска и выбор режима декомпрессии, являются глубина и время пребывания на грунте. Соответственно, отслеживание этих показателей имеет первостепенное значение. В последнее время наибольшее распространение получили водолазные компьютеры, индицирующие основные параметры водолазного спуска и, кроме того, дающие необходимую информацию в реальном времени по декомпрессионным обязательствам, исходя из заложенного в электронную память алгоритма (рис. 7).
Рисунок 7
Высокая точность и надежность этих приборов сделали их стандартным элементом водолазной экипировки. Отечественной промышленностью водолазные компьютеры не производятся, приходится использовать импортные приборы. Ассортимент их достаточно велик.
Средства обеспечения водолазных спусков
Поскольку глубоководные спуски в автономном режиме предполагают использование различных по составу ДГС, вопросы их приготовления занимают крайне важное место. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три способа приготовления дыхательных смесей: мембранная денит-рогенация, динамическое смешивание и метод приготовления по парциальным давлениям. Каждый из них предполагает определенный набор оборудования (сепарирующая колонна, смеситель, дожимающие компрессоры и др.) (рис. 8).
Важным этапом является анализ полученных газовых смесей. Для этого используются портативные анализаторы (кислородные и гелиевые). На рынке представлен достаточно широкий ассортимент этих приборов (рис. 9).
Рисунок 9
Резюме:
С технической точки зрения принципиальных проблем нет. Речь может идти об оптимизации конфигурации снаряжения и постоянном совершенствовании конструктивной базы и функциональных возможностей.