Газоснабжение декомпрессионных (жилых) камер
отличается большими расходами газов и газовых смесей.
Объемы отсеков камер составляют в среднем 3—8 м3, что требует для их
заполнения до необходимых давлений иметь специальные системы
газоснабжения с большими запасами газов и газовых смесей.
Системы газоснабжения декомпрессионных камер для кратковременных спусков
на глубины до 200 м, когда декомпрессия проводится на сжатом воздухе,
включают батареи баллонов для сжатого воздуха, воздушный компрессор
высокого давления и воздушные магистрали с вентилями и манометрами.
Схема воздухоснабжения даже для небольших двухотсечных камер довольна
сложна. Так, для камеры западногерманской фирмы «Дрегер» (рис. 7.1) она
кроме двух батарей баллонов со сжатым воздухом, воздушного компрессора
высокого давления и воздушного компрессора включает систему
трубопроводов с запорными вентилями [46].
Система трубопроводов обеспечивает раздельное изменение давления и
вентиляцию каждого отсека, а также проведение этих манипуляций изнутри
основного отсека. Кроме показанных на схеме трубопроводов, на каждом
отсеке установлены предохранительные клапаны, манометры и соединительный
трубопровод с вентилем для возможности уравнивания давления между
отсеками.
Газоснабжение жилых камер, которые заполняют гелиокислородными смесями,
имеет более сложную систему, обусловленную тем, что в ходе компрессии и
декомпрессии используют смеси различного состава. Обычно система
снабжена коллектором, к которому подключены газохранилища (батарея
баллонов) с газовыми смесями различного состава. Коллектор подсоединен к
каждому из отсеков камер и имеет систему вентилей, переключающих подачу
любой газовой смеси в каждый из
отсеков. Естественно, что каждая камера имеет и
систему воздухоснабжения, подобную ранее описанной для проведения
последних этапов декомпрессии, которая чаще ведется на воздухе. Таким
образом, снаружи жилых камер расположено множество трубопроводов, идущих
к пульту управления и от него к каждому отсеку.
Особо стоит вопрос снабжения водолазов в камере чистым кислородом,
который используется на конечных этапах декомпрессии для ее ускорения.
Заполнение отсеков камеры полностью чистым кислородом весьма опасно в
пожарном отношении, поэтому или все современные камеры оборудуют
отдельными системами подачи кислорода к маскам, которые одевают на себя
водолазы, или для этой цели используют специальные дыхательные аппараты.
Дыхание чистым кислородом в маске проходит по открытой схеме дыхания,
когда кислород подается из баллонов к дыхательному автомату, а
выдыхается через систему клапанов наружу камеры.
Дыхательные аппараты автономны и работают по замкнутому или
полузамкнутому циклу подобно аппаратам, применяющимся для спусков под
воду.
Рис. 7.1. Схема воздухо-снабжения двухотсечной
декомпрессионной камеры:
а. — основной отсек камеры; б—предкамера; в —фильтр; г — е — батареи
баллонов; 1 — глушитель; 2 — внутренний вентиль выпуска; 3 — внутренний
вентиль впуска; 4 — общий вентиль; 5 — вентиль быстрого заполнения
отсека; 6 — контрольный вентиль выпуска; 7 — контрольный вентиль впуска;
8 — вентиль выпуска основного отсека; 9 — вентиль впуска основного
отсека; 10 — вентиль выпуска предкамеры; 11 — вентиль впуска предкамеры;
12 — выпускной патрубок.