Газоснабжение водолазных декомпрессионных (жилых) камер

  Главная      Учебники - Водолазное дело     Глубоководная водолазная техника (Вишняков В.А., Меренов И.В.) - 1982 год

 поиск по сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  .. 

 

 

 

Водолазные декомпрессионные и жилые камеры

 

 

 

 

Газоснабжение водолазных декомпрессионных (жилых) камер

 

 

 

 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  ..