Методические вопросы глубоководных спусков

Расчет декомпрессионных режимов по компьютерным программам

В отечественной водолазной практике режимы декомпрессии рассчитываются по декомпрессионным таблицам. Однако таблицы не в полной мере отражают весь спектр возможных условий спуска. В частности, они не предполагают многократной смены дыхательных газовых смесей, многообразие их состава, варьирования глубины и шага декомпрессионных остановок. Кроме того, таблицы для спусков на смесевых аппаратах замкнутого типа (то есть с постоянным значением парциального давления кислорода в дыхательном контуре) просто отсутствуют.

В мировой практике достаточно давно и успешно применяется метод расчета режима декомпрессии с помощью компьютерных программ (рис. 10), основанных, как правило, на алгоритме Булльмана ZH16, но не только. Различные модификации теории Холдейна, алгоритмы VPM и RGBM также получили широкое распространение. Основные преимущества компьютерных программ перед табличными версиями очевидны.

Рисунок 10 

Неоспоримые преимущества делают использование компьютерных программ не только полезным, но и необходимым инструментом при планировании как глубоководных спусков, так и декомпрессионных погружений на средние глубины в автономном снаряжении.

Методика выбора и смены ДГС

Использование дыхательных газовых смесей с повышенным содержанием кислорода (КАС) позволяет минимизировать декомпрессионные обязательства и увеличить время пребывания на грунте.
В отечественной нормативной документации определены предельные глубины использования некоторых ДГС. В частности, для воздуха – 60 метров, для 40-процентной КАС – 40 метров, для чистого кислорода – 20 метров.

Зарубежные исследования и собранный богатый статистический материал определили гораздо более жесткие ограничения, которые уже приняты практически во всех странах мира. Эти ограничения обусловлены повышенным риском возникновения, прежде всего, таких специфических водолазных заболеваний как кислородное отравление и азотный наркоз. В этой связи предельно допустимым значением парциального давления кислорода принята величина 1,6 атм., что для 40% КАС соответствует глубине 30 м, а для чистого кислорода – 6 м. При сложных условиях спуска эта величина снижается до 1,4 атм и ниже. Кроме того, ни в одной стране мира воздух для рабочих спусков глубже 55 м не используется.

 Рисунок 11

При выборе оптимальной ДГС для конкретного погружения исходят прежде всего из данных ограничений по PN2, РО2 и предельных экспозиций под соответствующими значениями парциальных давлений кислорода (рис. 11).

При глубоководных спусках на дыхательных смесях, содержащих гелий, может потребоваться до трех и более различных ДГС, обеспечивающих исключение вариантов развития азотного наркоза, кислородного отравления, изобарической контрдиффузии и гипоксии 

Специфика спусков на смесевых аппаратах замкнутого цикла

Погружения в аппаратах замкнутого типа (рис. 12) имеют ряд специфических особенностей. Это касается, прежде всего, совершенно иного принципа действия рециркуляционных аппаратов от снаряжения с открытой схемой дыхания. Аппарат замкнутого типа является технически более комплексным и сложным прибором и требует повышенного внимания со стороны водолаза и постоянного контроля за работой узлов и систем.

 

Рисунок 12 

Правильная сборка и снаряжение аппарата, четкая рабочая проверка, выбор адекватных установочных давлений кислородных контроллеров – залог исправной работы аппарата и безопасности погружения. Это также обеспечивается грамотным планированием спуска и действиями на всех этапах водолазного погружения. Регулировка плавучести также принципиально отличается от аппаратов с открытой схемой дыхания. Особенно остро это проявляется на малых глубинах.

При декомпрессионных спусках важным элементом является выбор состава и количества резервных запасов ДГС на случай аварийной ситуации (залив дыхательного контура). Наличие патрона поглотителя с абсорбентом привносит свои особенности в эксплуатацию аппарата.

Дыхательные аппараты типа Inspiration активно эксплуатируются уже более 10 лет. Набран значительный статистический материал по работе с данным видом водолазного снаряжения.