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水下呼吸器原理
水下呼吸器原理水下呼吸器是一种能够让人在水下进行呼吸的装置,它是潜水运动和水下作业中必不可少的装备。
那么,水下呼吸器的原理是什么呢?接下来,我们将详细介绍水下呼吸器的原理。
首先,水下呼吸器的原理是利用氧气瓶中的压缩空气或纯氧供给潜水员呼吸。
氧气瓶内的气体经过减压阀减压后,通过呼吸管道输送到潜水员的口中。
潜水员通过咬住呼吸器的咬嘴,就可以呼吸到氧气,从而在水下进行呼吸。
其次,水下呼吸器还利用了二级供气原理。
二级供气是指当潜水员呼吸时,气阀打开,气体通过二级阀进入潜水员口中,当潜水员停止呼吸时,气阀关闭,气体停止供应。
这样可以有效地节省氧气,延长潜水时间。
此外,水下呼吸器还采用了防水设计原理。
呼吸器的主体部分由防水材料制成,能够有效地防止水的渗入,保障潜水员的呼吸安全。
同时,呼吸器还配备了排水阀,可以及时将进入呼吸器的水排出,保持呼吸器内部的干燥。
除此之外,水下呼吸器还利用了口鼻呼吸原理。
潜水员在水下通过口鼻呼吸器进行呼吸,呼吸器的设计能够让潜水员轻松地进行呼吸,不会感到呼吸困难,从而保证潜水员在水下的呼吸顺畅。
最后,水下呼吸器还依靠了氧气瓶的更换原理。
潜水员在进行长时间潜水时,氧气瓶内的氧气会逐渐减少,这时需要进行氧气瓶的更换。
潜水员可以通过快速脱离原氧气瓶,连接新的氧气瓶来实现氧气的持续供应,从而保证潜水员在水下的呼吸安全。
综上所述,水下呼吸器的原理涉及氧气供给、二级供气、防水设计、口鼻呼吸和氧气瓶更换等多个方面,这些原理的运用保证了潜水员在水下进行呼吸的顺畅和安全。
水下呼吸器的原理虽然看似复杂,但是通过科学的设计和精密的制造,能够有效地满足潜水员在水下的呼吸需求,为他们的潜水活动提供了重要的保障。
水下呼吸器原理
水下呼吸器原理1. 水下呼吸器简介水下呼吸器是一种专门为了帮助水下作业人员换气而设计的呼吸器。
水下呼吸器最初是为了海底深度作业而设计制造的。
由于水下环境和陆地环境的气压不同,进入水下需要使用特殊的呼吸器来保证人的生命安全。
水下呼吸器的原理是将空气通过管道输送到人的口鼻处,让人在水下呼吸。
2. 水下呼吸器的分类水下呼吸器一般可以分为两大类:自给式和供气式。
自给式水下呼吸器是指呼吸者自己带氧气瓶到水下进行呼吸,而供气式则是指在水上安装空气压缩机,通过管道进行供气,呼吸者在水下使用。
3. 水下呼吸器的组成水下呼吸器的主要组成部分包括压缩气瓶、气阀、二级调节器和散热器等部分。
压缩气瓶:水下呼吸器主要依靠压缩气瓶中的氧气提供呼吸。
压缩气瓶通常是由铝合金、碳纤维等材料制成,便于携带且外观美观。
气阀:气阀是水下呼吸器的一个重要组成部分。
气阀用于调节进入呼吸器的氧气流量,确保呼吸者在水下能够获得稳定的氧气供应。
二级调节器:二级调节器主要用于调节呼吸器喷射出气体的压力。
当呼吸者呼出二氧化碳时,二级调节器会向其中注入新鲜氧气,供呼吸者接受。
散热器:散热器是水下呼吸器必不可少的部分。
由于水温较低,呼吸器中的氧气易凝结成为液体,因此需要使用散热器将水下呼吸器内部的氧气加热,以确保氧气始终处于气态状态。
4. 水下呼吸器的原理水下呼吸器的原理是将氧气贮存在压缩气瓶中,通过气阀和二级调节器调节进入呼吸器内的氧气流量和压力,并通过呼吸管输送到呼吸者口鼻处,以确保呼吸者在水下获得足够的氧气和舒适的呼吸体验。
同时,水下呼吸器的二级调节器还可以有效地去除呼出的二氧化碳,并提供新鲜的氧气用于呼吸者呼吸。
5. 水下呼吸器的使用注意事项在使用水下呼吸器时,需要注意以下几点注意事项:1. 确保水下呼吸器处于完好无损的状态,不要在损坏的情况下使用。
2. 水下呼吸器使用前需要检查氧气瓶是否充足,保证足够的氧气供应。
3. 在使用水下呼吸器时需要时刻监测气压,确保氧气供应充足。
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本文概述:当水面起波时,如果你没有使用呼吸管,那么,溅起的波浪可能涌进嘴里,那么如何使用潜水镜呼吸管呢?下面小编就来介绍一下。
水肺潜水用的呼吸管应该能让你轻松而不受阻碍地呼吸。
而呼吸管的口径、长度和形状都会影响到呼吸抗阻。
一那么,如何使用潜水镜呼吸管你了解吗?现在和小编一起看看这方面的极限运动安全小知识吧。
在面镜的右侧是有一个开口的不完整圆圈为卡扣的一个塑料体,可以把呼吸管固定在面镜的这个位置,通常我们会把呼吸管放右侧这样在潜水的时候不会和左侧的呼吸器相冲突,而导致潜水时的不便。
现在一般流行的呼吸管都依照人的头型而设计,它可以紧贴头部,减少水的阻力。
大部分的呼吸管都有自动排水装置,这个时机使得管内积水可以轻易排出。
有些呼吸管的末端具有弹性软管,不须使用呼吸管时,可轻易移离嘴部。
有些呼吸管的头部具有防泼水装置,可以保持呼吸管干燥。
些特征都可以选择,只要不妨碍到你轻松呼吸即可。
材质。
水下氧气呼吸器
水下氧气呼吸器今天,我要给大家介绍一个新奇的东西——水下氧气呼吸器。
它长得像个潜水器,但比潜水器重了几倍。
据说,这个叫水下氧气呼吸器,是二战时期美国发明的,主要用于潜水员水下作业,在水下作业时使用。
因此,这个东西又被称为“海底工作站”。
在平常情况下,由于人们无法进入深水区,所以潜水服也就显得特别重要。
这种潜水服可供一个人穿,由全封闭耐压橡胶、钢丝、尼龙布或类似的材料制成。
钢丝为承受压力的骨架,尼龙布或类似的材料做成保护层,能保证在水下作业时不受有害液体侵蚀,也能防止潜水员的肌肉震颤。
除此之外,这种潜水服不仅仅只是用来在水下活动的。
当你游泳时,如果没有水下呼吸装置,当你下沉到一定程度时,就会窒息而死。
因此,一旦你下水,你就必须先把它穿上。
当然,这种装置与我们以前的呼吸装置是截然不同的,他的发明使潜水员在水下一定深度时可以有效地呼吸。
水下氧气呼吸器是用来供潜水员在水下使用的呼吸装置,也可以在水面或者地面上使用。
水下呼吸器主要由气瓶、减压阀、气体贮存器和阀组等部分组成。
呼吸器的气瓶里储存着一定量的压缩空气,气瓶通过减压阀与供气软管连接起来,并将供气软管固定在呼吸器的上端。
当潜水员在水下作业时,只要按动手中的阀门,气体即从减压阀流出,经过气体贮存器,再由供气软管输送到气体贮存器,然后经过供气软管,进入气瓶。
当潜水员在水面上时,只要关闭供气软管上的阀门,就停止了供气。
另一种为充有压缩空气的潜水服,他也是由气瓶、减压阀、气体贮存器和阀组等部分组成。
只是气瓶内的气体是储存在高压气瓶中的高压空气,并通过减压阀与供气软管连接起来,气瓶上还安装有一个高压表。
当潜水员在水下作业时,只要按动手中的阀门,气体便从减压阀流出,经过气体贮存器,再由供气软管输送到高压气瓶,然后经过供气软管,进入高压气瓶。
当潜水员在水面上时,只要关闭供气软管上的阀门,就停止了供气。
另外还有一种更高级的供潜水员在水下使用的呼吸装置。
这种装置能够保证潜水员在水下600米的深处连续工作10小时。
呼吸器简介介绍
呼吸器简介介绍汇报人:日期:•呼吸器概述•呼吸器的工作原理•呼吸器的应用领域目录•呼吸器的市场现状与发展趋势•呼吸器的选购与使用建议01呼吸器概述呼吸器是一种用于提供呼吸支持的设备,通过与人体连接,辅助或替代自主呼吸功能。
定义呼吸器在医疗、救援、工业等领域发挥着重要作用,能够为患者提供稳定、可靠的呼吸支持,提高生存率和康复效果。
作用定义与作用早期的呼吸器主要采用机械式原理,结构简单但功能有限,主要用于简单的呼吸支持。
初期阶段发展阶段现代阶段随着医学和技术的进步,呼吸器逐渐向智能化、便携化方向发展,功能也更加完善。
现代呼吸器集成了先进的传感技术、控制技术和人机交互技术,能够实现精准、个性化的呼吸支持。
030201呼吸器的发展历程特点医用呼吸器:结构紧凑、功能完善,能够提供精准的呼吸参数调节,适用于医疗场景下的患者呼吸支持。
工业呼吸器:防护性能好、适应性强,能够满足工业生产过程中的呼吸需求。
救援呼吸器:便携易用、可靠性高,能够在恶劣环境下提供可靠的呼吸支持,适用于救援场景。
分类:根据使用场景和功能特点,呼吸器可分为医用呼吸器、救援呼吸器、工业呼吸器等。
呼吸器的分类与特点02呼吸器的工作原理呼吸器的工作原理基于呼吸循环系统,通过向患者提供氧气和排出二氧化碳,维持患者的呼吸功能。
工作流程包括吸入和呼出两个过程。
在吸入过程中,氧气通过呼吸器进入患者的呼吸道,与血红蛋白结合后进入血液;在呼出过程中,二氧化碳从血液中进入呼吸道,通过呼吸器排出体外。
呼吸器的工作原理及流程关键部件包括氧气瓶、调节阀、吸入管、呼出管、面罩等。
氧气瓶用于储存氧气,为呼吸器提供动力;调节阀用于调节氧气的流量和压力;吸入管和呼出管分别用于输送氧气和排出二氧化碳;面罩用于密封患者的口鼻,确保气体不泄漏。
呼吸器的关键部件与功能呼吸器的操作与使用注意事项使用注意事项包括确保呼吸器清洁干燥、定期更换滤芯、避免长时间使用、注意观察患者的呼吸情况等。
潜水呼吸器的制作技术原理
潜水呼吸器的制作技术原理潜水呼吸器是一种能够在水下提供氧气呼吸的装置。
它的制作技术原理主要涉及以下几个方面:1. 压缩空气供应:潜水呼吸器中的氧气来源于压缩空气。
通常,呼吸器的制作使用的是高压气瓶或者相应的高压气源。
这些气瓶通常会装有压缩空气,并且能够根据需要提供气体。
2. 气体过滤:潜水呼吸器中的气体需要经过过滤处理,去除其中的杂质和可燃性物质。
这样做是为了减少潜水者呼吸器中气体中的有害物质对其健康的危害。
3. 第一级调压器:潜水呼吸器在将气体供应给潜水者之前需要进行压力调节。
第一级调压器负责将高压气体从气瓶中释放,并将其压力降低到适合于潜水者吸入的水平。
4. 第二级调压器:第一级调压器降低了气体的压力,但气体仍然处于高压状态。
第二级调压器负责进一步降低气体的压力,使其能够在潜水者口罩中呼吸。
5. 口罩和气嘴:潜水呼吸器中的气体需要通过一个特殊设计的口罩送入潜水者的口中。
口罩通常由柔软的材料制成,以确保舒适性并防止水的进入。
气嘴则用来将气体从呼吸器传输到潜水者口中,并且允许潜水者通过嘴巴将使用过的气体排出。
6. 废气排放系统:潜水呼吸器制作技术原理还应涉及废气排放系统。
这个系统允许潜水者将使用过的气体排放到水中,从而保持呼吸器内的空气清新。
值得注意的是,潜水呼吸器的制作技术原理在不同类型的潜水呼吸器中可能会有所不同。
例如,有些潜水呼吸器是开式的,允许潜水者将废气排放到水中,而另一些则是闭式的,可以根据需要循环气体,减少气体消耗。
因此,在潜水呼吸器的制作过程中,需要根据具体的类型和用途进行相应的调整和设计。
总体而言,潜水呼吸器的制作技术原理涉及到了气源供应、气体过滤、压力调节和气体传输等多个方面。
这些技术原理的合理应用可以确保潜水者在水下能够安全、舒适地进行呼吸。
此外,制作过程还需要考虑呼吸器的材料选择、舒适性和使用便捷性等因素,以满足潜水者的需求。
深度潜水装备的使用指南
深度潜水装备的使用指南潜水是一项令人兴奋且富有挑战性的活动,而深度潜水则更是其中的顶级玩法。
深度潜水装备的选择和使用至关重要,它们直接关系到潜水者的安全和潜水体验的质量。
本文将为您介绍深度潜水装备的使用指南,帮助您更好地享受深度潜水的乐趣。
一、潜水服潜水服是深度潜水的基本装备之一。
在选择潜水服时,首先要考虑的是材质。
常见的潜水服材质有氯丁橡胶和干湿两用材质。
氯丁橡胶潜水服适合水温较高的环境,而干湿两用材质则适合水温较低的环境。
其次,要确保潜水服的尺寸合适,既不能过大影响灵活性,也不能过小限制呼吸。
另外,潜水服的维护也很重要,使用后应及时清洗晾干,避免发霉。
二、潜水面罩潜水面罩是深度潜水中最重要的装备之一,它保护着潜水者的眼睛和呼吸器官。
在选择潜水面罩时,要注意适合自己的脸型,确保面罩能够完全贴合面部,避免漏水。
此外,面罩的镜片也很重要,建议选择防雾和防紫外线镜片,以提供更清晰的视野和保护眼睛免受紫外线伤害。
三、潜水呼吸器潜水呼吸器是深度潜水中必不可少的装备。
常见的潜水呼吸器有两种类型:自动式和半自动式。
自动式呼吸器适合经验丰富的潜水者,它具有更高的气体供应效率和反应速度;而半自动式呼吸器则适合初学者,使用更简单。
在选择潜水呼吸器时,要确保其具有良好的防水性能和可靠的气体供应系统,以确保潜水者能够在深度潜水中获得足够的氧气。
四、潜水手套和鞋子潜水手套和鞋子是保护潜水者手部和脚部的关键装备。
在选择潜水手套和鞋子时,要注意其材质和尺寸。
手套和鞋子的材质应具有良好的保暖性和防水性能,以避免潜水者在低温环境中感到寒冷。
尺寸的选择也很重要,手套和鞋子不能过紧或过松,以确保潜水者的手部和脚部能够自由灵活地活动。
五、潜水计算机潜水计算机是深度潜水中必备的装备之一,它能够提供潜水者所需的各种信息,如深度、时间、氧气浓度等。
在选择潜水计算机时,要注意其功能和易用性。
功能包括但不限于:多模式选择、气体混合计算、上升速度警报等。
蛙人循环式潜水呼吸器的特点及发展趋势
㊃综述与讲座㊃蛙人循环式潜水呼吸器的特点及发展趋势顾靖华,方以群,柳初萌,刘平小㊀㊀[关键词]㊀蛙人;循环式;潜水呼吸器;安全使用㊀㊀[中图分类号]㊀TB18;P754.3㊀㊀㊀[文献标志码]㊀A㊀㊀[DOI]㊀10.3969/j.issn.1009⁃0754.2020.02.040[作者单位]㊀200433㊀上海,海军军医大学海军特色医学中心[通信作者]㊀方以群,电子信箱:1287225836@qq.com㊀㊀随着各国对海洋资源的不断深入开发,蛙人作为水下执行任务的特殊群体,以其隐蔽性好㊁机动性强㊁独立㊁灵活的特点,越来越受到人们的重视,除应用于水下侦查㊁排雷布雷㊁破袭作战和反恐等军事用途外,在海底打捞㊁设备维护㊁海洋考古㊁海洋探测等民用和科研领域的应用也愈见广泛㊂基于水下环境的特殊性,蛙人在执行任务时,必须佩带潜水呼吸器以维持正常呼吸[1]㊂潜水呼吸器按照供给呼吸气体的回路不同,分为开放式和循环式两类[2]㊂开放式潜水呼吸器是将蛙人呼出的气体直接排入水中,无法循环利用,因而水下工作时间较短,隐蔽性较差,主要用于娱乐潜水㊂循环式呼吸器将蛙人呼出的气体大部分或全部保留在系统内,经净化处理后再利用,极大地提高了气体的利用率,不仅可延长水下工作时间,而且能提高水下潜行的隐蔽性,主要用于军事潜水和水下摄像㊁采集标本等科研潜水[3]㊂基于循环式潜水呼吸器的特定用途和显而易见的优点,各国均比较重视研发,但其结构复杂,维护保养和操作技能要求较高㊂因此,对循环式呼吸器的类型㊁特点进行深入分析,进而根据特定潜水用途,合理选择㊁研制和安全使用循环式呼吸器,具有较高的军事意义和社会意义㊂1㊀循环式潜水呼吸器的类型及特点循环式呼吸器的基本工作原理是将蛙人呼出的气体循环再利用,其关键问题是需要将蛙人吸入气中的氧分压和二氧化碳分压控制在人体能接受的安全范围内,防止发生氧中毒㊁缺氧和二氧化碳中毒[4⁃6]㊂各类循环式呼吸器控制氧分压的方式不尽相同,而控制二氧化碳分压的方式基本一致,即将蛙人呼出的气体通过二氧化碳吸收装置净化吸收二氧化碳后,再次进入呼吸回路供蛙人呼吸[7]㊂根据控制氧分压方式和供气方式的不同,循环式呼吸器分为3种基本类型[1]:纯氧闭式潜水呼吸器(oxygenrebeather)㊁半闭式潜水呼吸器(semi⁃closedcircuitrebreather)和密闭式潜水呼吸器(closedcircuitrebreather)㊂1.1㊀纯氧闭式潜水呼吸器㊀纯氧闭式潜水呼吸器采用纯氧气源,以0.7 1.0L/min的速率通过定量阀不断供入呼吸袋,蛙人吸取呼吸袋内的气体,呼出的气体进入二氧化碳吸收装置净化后,返回呼吸袋再次供蛙人呼吸[8]㊂纯氧闭式潜水呼吸器的特点是以较低的质量流量将纯氧气体供入呼吸袋,供气不足时,可按需手动或自动补气,因此排出呼吸器的气体较少,基本上不产生气泡㊂为将吸入气中的氧分压控制在安全范围内,使用纯氧闭式潜水呼吸器时,必须严格限制潜水深度以防氧中毒,一般限制在7m以浅[9];在下水之前,蛙人必须进行换气,充分置换出呼吸回路中的氮气,保证纯氧呼吸㊂纯氧闭式潜水呼吸器气体利用率较高,噪声小,隐蔽性高,由于其结构简单㊁水下机动性好㊁操作方便,适用于狭窄㊁弯曲水域㊁隧道作业以及军事作业[10]㊂美国的MK25是较常见的纯氧闭式潜水呼吸器,其工作深度为25fsw以浅,工作时间4h;法国AQUALUNG公司的FROGS纯氧闭式呼吸器工作深度7m以浅,持续工作时间4h;英国的SHADOW纯氧闭式呼吸器的显著特点是连续工作时间较长,可达6h(见图1)㊂此外,法国的OXYGENS57㊁德国的LAR等也是较常见的纯氧闭式呼吸器㊂图1㊀纯氧闭式潜水呼吸器1.2㊀半闭式潜水呼吸器㊀半闭式潜水呼吸器采用氧质量恒定的供气方式,一定氧配比的混合气经流量控制装置后,以一定的质量流量供入吸气袋,人体吸取吸气袋内的气体,呼出的气体进入呼气袋,然后经二氧化碳吸收装置除去二氧化碳后,返回吸气袋中供蛙人呼吸[11]㊂半闭式潜水呼吸器的气源是一定含氧量的混合气,不同深度下,供入呼吸袋的气体的氧浓度和质量流量是固定的,在定量供氧的同时也定量供入了惰性气体㊂为避免惰性气体在呼吸回路中积累太多,必须通过呼吸袋上的排气阀定量排放㊂因此,半闭式潜水呼吸器消耗的气体虽然仅为开放式潜水呼吸器的1/3,但其气体利用率与纯氧闭式潜水呼吸器和混合气密闭式潜水呼吸器相比还有一定差距㊂使用半闭式潜水呼吸器,吸入气中的氧分压在潜水过程中是动态变化的,与水下工作负荷和潜水深度相关㊂相同潜水深度下,工作负荷越大,蛙人吸入气中的氧分压越低,当工作负荷超过呼吸器的设定工作负荷,可能发生缺氧症;当潜水深度超过设定深度,则存在氧中毒的风险[12]㊂从减压安全考虑,一般采用最大摄氧量条件下的氧分压计算减压方案[13],这样减压时间就会相应增加㊂基于半闭式潜水呼吸器的上述特点,为规范使用,保证潜水安全,首先应根据作业任务,选择合适的半闭式潜水呼吸器㊂国际上半闭式潜水呼吸器型号较多,不同型号设定的最大耗氧量也不同,如英国海军采用3L/min作为最大耗氧量,而德国的Dolphin设定的最大耗氧量为2.5L/min,因此应选择设定最大耗氧量大于预计潜水负荷的半闭式潜水呼吸器[14];其次,选拔蛙人时应限制体质量,避免由于个体质量过大导致耗氧量超出设定的最大值[15];半闭式潜水呼吸器多用于确定潜水深度㊁确定工作负荷以及易控制深度的计划潜水,水下作业期间,应严格按照设定的计划潜水深度和计划工作负荷作业,防止由于超过计划潜水深度发生氧中毒或工作负荷过大导致缺氧症,下水前㊁水下工作一定时间和上升前,都应进行换气,减压时应减缓上升速度,必要时进行补气,防止缺氧㊂德国drager公司的DOLPHIN型呼吸器是典型的半闭式潜水呼吸器,其特点是可事先根据最大下潜深度选择不同的气源配比和不同的定量孔㊂最大下潜深度17㊁22㊁30㊁40m时,可分别选用含氧量60%㊁50%㊁40%㊁32%的氮氧混合气,平均使用时间分别为120㊁98㊁69㊁46min;法国的CRABS55型呼吸器在最大下潜深度25㊁45m时,分别选择含氧量60%㊁40%的氮氧混合气,使用时间分别为180㊁20min㊂此外,常见的半闭式潜水呼吸器还有法国的MIX55㊁Oxmix97㊁德国的LARII(见图2)㊁意大利的AZIMUTH以及我国的SCNR等㊂图2㊀半闭式潜水呼吸器1.3㊀密闭式潜水呼吸器㊀区别于纯氧闭式潜水呼吸器,密闭式潜水呼吸器通常是特指混合气密闭式潜水呼吸器(closedcircuitmixed⁃gasrebreather)㊂这类呼吸器采用纯氧和稀释气体(通常是压缩空气㊁氮氧混合气㊁氦氧混合气或氦氮氧三元混合气)作为气源,通过氧传感器和电磁阀的控制,保持蛙人吸入气中的氧分压恒定:如呼吸袋内氧分压低于设定值,电磁阀打开,纯氧气体通过控氧阀进入呼吸袋;如呼吸袋内氧分压超过设定值,电磁阀关闭,纯氧气体不再进入呼吸袋[16⁃17]㊂下潜过程中,呼吸回路气体受压缩时,稀释气通过按需供气阀供入呼吸袋,从而维持呼吸回路的体积㊂稀释气还可在系统出现故障时,作为应急开放式备用气源使用㊂密闭式潜水呼吸器除了在下潜过程中需要补充稀释气体外,到达一定深度后,只需要根据需求补充氧气,以维持潜水员的代谢消耗,整个潜水过程中,氧分压自动控制在预设水平,除了意外情况或上升时,一般不会排出气体,因此气体的利用率非常高,噪声非常小㊂同时,由于密闭式潜水呼吸器能使呼吸回路中的氧分压保持基本恒定,在减压过程中,使用了最大可能的氧分压,可以加速减压过程,减压效益远远优于半闭式潜水呼吸器[18]㊂密闭式潜水呼吸器在各部件稳定工作的情况下,一般不会发生缺氧症或氧中毒,加上其水下工作时间长,隐蔽性好的优点,非常适合军事潜水㊂但是这类呼吸器结构比较复杂,价格昂贵,对维护保养和操作技能要求比较高,在水下存在氧传感器和控制阀失灵导致供氧障碍等问题[19⁃21]㊂因此,使用密闭式潜水呼吸器时,潜水员必须经过充分的培训,下水前必须按照要求仔细检查电子元器件的工作状态,并严格按照操作程序开展水下活动[22⁃25]㊂英国的Inspiration(图3)是典型的密闭式潜水呼吸器,使用空气作为稀释气时,极限深度为40m,使用氦氧混合气作稀释气时,可潜至100m㊂美国海军使用的密闭式潜水呼吸器为MK16(图3),该呼吸器使用氮氧混合气作为稀释气时,最大下潜深度为45m,使用氦氧混合气作稀释气时,最大下潜深度91m[26⁃27]㊂丹麦的JJ⁃CCR㊁美国的CCR2000㊁德国的SF2⁃eCCR等均属于密闭式潜水呼吸器㊂图3㊀混合气密闭式潜水呼吸器2㊀发展趋势2.1㊀优化二氧化碳吸收装置㊀循环式呼吸器与开放式呼吸器相比,一个最显著的特点是节约了呼吸气体,延长了水下工作时间㊂影响水下工作时间的因素除了气源的使用时间外,二氧化碳吸收装置的使用时间是另一个决定因素[28]㊂研制体积小㊁吸收效率高的二氧化碳吸收装置是今后循环式呼吸器发展的一个重点㊂一方面可从二氧化碳吸收剂的成分㊁颗粒形状和颗粒大小等方面开展深入研究,研制高效的二氧化碳吸收剂[29];另一方面,研究二氧化碳吸收剂罐形状㊁材料㊁内部结构等对吸收反应的影响,从而优化二氧化碳吸收剂罐,提高吸收能力,延长使用时间[30⁃32]㊂2.2㊀提高氧分压和二氧化碳分压监测能力㊀有效的氧分压和安全的二氧化碳分压控制是保证循环式呼吸器使用安全的关键,国外资料统计,使用循环式呼吸器导致的事故中,由于吸入不当气体导致的事故约占55%[33]㊂半闭式潜水呼吸器通过控制蛙人的水下工作负荷和工作深度达到控制氧分压的目的,但是蛙人在水下工作时情况复杂,极有可能发生工作负荷超过设定量和工作深度超过设定深度的问题㊂为此,在半闭式潜水呼吸器中配置氧分压监测系统是今后的发展趋势㊂循环式呼吸器通过二氧化碳吸收装置控制二氧化碳分压,但迄今未见有呼吸器用的二氧化碳传感器的报道,因而蛙人在潜水过程中无法获知二氧化碳分压,如果发生未按规定填装二氧化碳吸收剂㊁使用了用过的吸收剂㊁吸收剂罐进水㊁水温较低吸收效率不好等问题,蛙人将在无预警情况下发生二氧化碳中毒,因此很有必要研制用于水下呼吸器的二氧化碳监测系统㊂2.3㊀提高人机工效㊀蛙人呼吸器是蛙人进行水下活动的必需装备,既要确保蛙人在水下的安全,又要方便使用[34⁃35]㊂蛙人呼吸器的人机工效直接关系到作业效率,甚至影响到水下的安全性㊂通过人机工效设计,减少呼吸阻力㊁缩小呼吸死腔㊁减小体积重量,提高佩戴和操作的舒适性和灵活性,并保证易装配㊁易维修㊁易储存是蛙人循环式呼吸器始终追求的目标㊂2.4㊀开发特定用途的呼吸器㊀根据特定的潜水用途,研究开发特定用途的循环式呼吸器是现代循环式呼吸器的趋势㊂如针对水下布雷㊁排雷等特殊作业任务,研制无磁或低磁呼吸器;针对远距离破袭作战,研制与蛙人输送艇配套使用的长时间循环式呼吸器;针对大深度科考潜水,优化氦氧循环式呼吸器等等㊂为满足多样化潜水任务,研制纯氧闭式和混合气半闭式相结合的呼吸器也是今后的发展方向㊂这类呼吸器在浅深度采用纯氧呼吸,相当于纯氧闭式呼吸器,在深度较大时,采用定量供混合气的呼吸方式,相当于半闭式潜水呼吸器,气体的转换由蛙人在水下完成㊂这样设计的优点是浅深度纯氧闭式呼吸的隐蔽性好,且有利于缩短减压时间,可改变纯粹的半闭式呼吸器减压时间较长㊁浅深度隐蔽性不足的缺点㊂3 结语循环式呼吸器是蛙人进行水下侦查㊁清障布障㊁破坏敌方港口设施等特种任务,以及执行海上反恐作战㊁收复岛礁㊁破袭作战㊁执行保卫港口和水下警戒以及科考潜水时的必备器材,发达国家基本都自主研制各种类型用途的循环式呼吸器㊂我国近年来也开展了相关研究[36⁃38],研制了定量供氧的半闭式呼吸器,但尚未开展恒氧分压密闭式潜水呼吸器的研究㊂借鉴国外技术方法,深入开展自主知识产权的多种类型的蛙人循环式呼吸器研制,规范循环式呼吸器的使用是下一步工作的重点㊂[参考文献][1]㊀滕俊,郭万海,刘冬利.国外海军水下特种作战研究[J].舰船电子对抗,2012,35(4):39⁃42.[2]㊀鲁刚,金仲贤.国内外潜水装具现状及发展趋势[J].海军医学杂志,2006,27(3):260⁃262.[3]㊀BennettPB,ElliottDH.潜水生理学和潜水医学[M].彭润松,杨德恭,龚国川,等译.北京:海洋出版社,1991:70.[4]㊀徐伟刚.潜水医学[M].北京:科学出版社,2016:50⁃51.[5]㊀龚锦涵.航海医学[M].北京:人民军医出版社,1996:815.[6]㊀吴建国,童剑中,欧崇阳.援潜救生卫生勤务[M].上海:第二军医大学出版社,2017:148.[7]㊀ShreevesKR.Mixed⁃gasclosed⁃circuitrebreathers:Anoverviewofuseinsportdivingandapplicationtodeepscientificdiving[C].ProceedingsofAdvancedScientificDivingWorkshop,2006.Wash⁃ington,DC:SmithsonianInstitution,2006.[8]㊀NavyDepartment.USnavydivingmanual[M].Revision6.Wash⁃ington,DC:NavySeaSystemCommand,2008:17.[9]㊀WilliamD.Aausdeepdivingstandards[M].Washington,DC:SmithsonianInstitution,2006:171⁃181.[10]DavidF.Surfaceand60FSWperformancetestingofthemodifiedMBS2000closedcircuitoxygenrebreather[R].NavalSubmarineMedicalResearchLaboratory,2007:10⁃18.[11]顾靖华.半闭式潜水呼吸器供气流量及供气氧浓度计算方法[J].人类工效学,2014,20(2):59⁃61.[12]顾靖华,陈锐勇.半闭式潜水呼吸器的医学安全分析[J].职业与健康,2018,34(19):2646⁃2649.[13]廖昌波,方以群,王慧铃,等.32%氮氧混合气潜水作业水下阶段减压表的计算与动物实验验证[J].中华航海医学与高气压医学杂志,2013,20(2):98⁃100.[14]SteveG.Rebreathers[J].SouthPacifUnderwatMedSoc(spums)J,2003,33(2):98⁃102.[15]WhippBJ,WardSA.Respiratoryresponseofathletestoexercise.Ox⁃fordtextbookofsportsmedicine[M].HarriesM,WilliamsC,StanishWDandMicheleLJ.Eds.Oxford:OxfordUniversityPress,1994:13⁃27.[16]JonierJT.UnitedStatesnavydiver[M].WashingdonDC:BestPublishingCompany,2005:103.[17]GraverDK.Scubadiving[M].Champaign:HumanKinetics,2010:100.[18]JoinerJT.Noaadivingmanualdivingforscienceandtechnology[Z].Flagstaff,AZ,USA.BestPublishingCompany:2001:14⁃15.[19]闫硕,方以群,鲁刚,等.循环呼吸器中氧监测技术的国内外应用研究进展[J].海军医学杂志,2014,35(2):516⁃518.[20]MichaelAL.DANnitroxworkshopproceedings[C].Durham,NC:DiversAlertNetwork,2000:139⁃145.[21]LanphierEH,CamporesiEM.Respirationandexertion.Physiologyandmedicineofdiving[M].BennettPBandElliottDH.Eds.Lon⁃don:Saunders,1993:77⁃120.[22]CaramannaG,KekalainenP,LeinikkiJ,etal.Scientificdivingtechniquesinrestrictedoverheadenvironments[J].InternJSocUnderwatTechnol,2012,31(1):13⁃19.[23]MichaelAL.Dannitroxworkshopproceedings[C].Durham,NC:DiversAlertNetwork,2000:139⁃145.[24]InternationalMarineContractorsAssociation(IMCA).D030SurfaceSuppliedMixedGasDivingOperations[M].August,2005.[25]InternationalMarineContractorsAssociation(IMCA).D022TheDivingSupervisorᶄsManual[M].May,2000.[26]LoncarM,ÖrnhagenH.Testingtheperformanceofrebreathers[J].SPUMSJournal,1997,27(1):50⁃57.[27]WilliamH.Mints,WilliamOlstad.FinalReportonExplorationandEvaluationofAlternativesfortheMK16PrimaryDisplay[R].NavyExperimentalDivingUnit,2000,5:1⁃8.[28]顾靖华.潜水员生命支持系统的设计要求[J].舰船科学技术,2013,35(11):148⁃150.[29]顾靖华,鲁刚,方以群,等.模拟不同劳动强度对CO2吸收剂使用时间及利用率的影响[J].中华航海医学与高气压医学杂志,2008,15(1):42⁃43.[30]顾靖华,方以群,鲁刚,等.闭式和半闭式潜水呼吸器二氧化碳吸收剂罐的设计[J].中华航海医学与高气压医学杂志,2014,21(6):416⁃418.[31]顾靖华,方以群,刘平小,等.吸收剂罐结构对CO2吸收剂吸收效率的影响[J].海军医学杂志,2009,30(1):75⁃76.[32]NavyDepartment.U.S.navygeneralspecificationforthedesign,construction,andrepairofdivingandhyperbaricequipment[M].WashingtonDC:NavySeaSystemCommand,2006:12.[33]RichardDV,NealWP,PetarJD.Rebretherfatalityinvestigation[C].ProceedingsoftheAmericanAcademyofUnderwaterSci⁃ences26th.Symposium.DauphinIsland:AmericanAcademyofUnderwaterSciences,2007.[34]顾靖华,陈锐勇.潜水呼吸器的人因素设计要求[J].人类工效学,2012,18(2):81⁃83.[35]CarlsonNA.Comparisonofhumanfactorscharacteristicsofthekir⁃bymorganTM37andMK21helmetsduringachamberdiveto380FSW[R].NavyExperimentalDivingUnit,2005:5⁃6.[36]刘平小,张剑,张和翔,等.SCNR型潜水装具的研制[J].海军医学杂志,2005,26(4):352⁃354.[37]顾靖华,方以群,刘平小,等.一种新型水下呼吸装置的研制[J].中华航海医学与高气压医学杂志,2016,23(4):315⁃316.[38]刘四辈,顾锡成,潘国琪,等.HY200型潜水装具的研制[J].中华航海医学与高气压医学杂志,2003,10(3):185⁃186.(收稿日期:2019-06-04)(本文编辑:林永丽)㊃综述与讲座㊃我国晕船病的调查和防治研究进展姜淑芳,孟昭刚,单守勤㊀㊀[关键词]㊀晕船病;调查;防治㊀㊀[中图分类号]㊀R835.1㊀㊀㊀[文献标志码]㊀A㊀㊀[DOI]㊀10.3969/j.issn.1009⁃0754.2020.02.041[作者单位]㊀266071㊀青岛,海军青岛特勤疗养中心四区十二科[通信作者]㊀姜淑芳,电子信箱:jsf669@163.com㊀㊀晕船病是一种常见的航海疾病,是晕动病的一种亚型,也叫航海运动病㊂他是指舰船在航行或锚泊时,在海面风浪涌的作用下,产生复杂而不规则的运动,成员个体前庭器官受到刺激,在多种因素综合作用下引发的疾病,表现为头晕㊁上腹部不适㊁恶心㊁呕吐㊁出冷汗㊁面色苍白等一系列自主神经反应的体征和症状㊂晕船病发病机制目前尚未定论,主要有感觉冲动㊁神经不匹配㊁神经递质㊁前庭器官过敏感㊁血流动力学改变㊁耳石失重㊁基因遗传等学说㊂舰船在海上航行时,船员晕船病发生率很高,严重影响工作㊁学习㊁生活以及人员健康㊂海军作为我军的一个重要军种,在维护海洋权利㊁捍卫国家主权方面发挥重要作用㊂随着护岛护礁㊁护航护渔㊁远海训练㊁交流互访等任务的增加,晕船病严重影响海军战斗力,成为非战斗减员的重要因素㊂因此,关于晕船病的研究和防治一直是国内外航海医学的重要课题㊂为了分析诱发晕船病的因素,寻找缓解晕船病的有效途径,我国学者对航行期间的晕船病做了大量的调查工作,并提出了很多有意义的研究成果㊂本文就将对我国已有关于晕船病调查工作所取得的成果进行回顾总结㊂1㊀晕船病发生的统计特征受海况㊁船舶和船员个人体质的影响,每次航行时的晕船病发生率差异很大㊂晕船病的发生分为主观因素和客观因素,主观因素包括出海频次㊁所处船舶位置㊁机体因素㊁中医体质㊁精神因素等,客观因素包括海况㊁船舶环境㊁性别等㊂。
潜水呼吸管原理
潜水呼吸管原理
潜水呼吸管是一种用于潜水时呼吸的装置。
其原理是利用管道将空气输送到潜水员的口鼻处,使其能够在水下获得呼吸。
潜水呼吸管通常由柔软的橡胶或硅胶制成,具有一端连接到气体源,另一端插入潜水员的口腔中。
根据需要,气体源可以是空气瓶、潜艇内的氧气供应系统或岸上的压缩空气供应装置。
在使用潜水呼吸管时,潜水员将其嘴唇紧贴呼吸管的一端,确保没有空气泄漏。
当潜水员用力吸气时,气流通过管道进入口腔,为潜水员提供呼吸所需的氧气。
潜水员通过呼气将二氧化碳排出口腔,使呼吸循环得以维持。
为了增加呼吸管的使用舒适度和适应性,潜水呼吸管通常具有柔软的口部,以适应潜水员的口形。
同时,为了防止水流进入管道造成呼吸困难,呼吸管一般会配置阀门系统。
这些阀门可以确保空气只能向潜水员口腔供氧,同时阻止水流进入管道。
总的来说,潜水呼吸管利用管道输送氧气,确保潜水员在水下能够正常呼吸。
它是潜水运动和水下作业中不可或缺的装备之一。
潜水呼吸器 使用方法 原理
潜水呼吸器使用方法原理1 潜水呼吸器潜水呼吸器(scuba)是一种由电动发动机驱动的水下设备,用于将高质量的可呼吸的空气从水中提取到水下潜水员的呼吸循环中,以支持他们得以在水下活动而不吸入水气。
这类呼吸器有多种类型,但它们都可以帮助水中人员安全地呼吸水中的空气。
2 潜水呼吸器的使用方法使用潜水呼吸器之前,应先确认水下环境安全可行,并且检查潜水呼吸器,确保其能正常使用。
然后,将潜水呼吸器织物套筒成一定的佩帶方式,将传感器和呼吸管紧紧固定在潜水衣上,然后将水下配电系统的电缆与潜水衣进行连接及固定。
当准备好无线电系统后,发动潜水呼吸器,使之处于运转状态,可在任何时候,无论在静态还是动态的水中潜水,都可以从潜水呼吸器中取出高质量的可呼吸的空气,帮助水下潜水员安全、快捷地完成水下活动。
潜水入水后,会一直吸空气,只有完成潜水任务,才应关闭潜水呼吸器,以防止空气被吸尽。
3 潜水呼吸器的工作原理潜水呼吸器通过电动机将高质量的可呼吸空气,从水下环境中提取出来,经过紧密封闭管道,通过滤芯进行颗粒滤除,净化,天然气混合器和可调节的湿度控制器将水分从可呼吸空气中分离出来,最后由管道流向潜水衣,为潜水员提供安全的可呼吸空气。
潜水呼吸器也可以采用气泡法,通过使水中气泡上升打散水流,使水中空气能在水层之间平衡,从而让潜水员可以轻松地从水之间获得空气。
总结潜水呼吸器是水下潜水员不可缺少的潜水工具,可以在水中安全、快捷地呼吸水下空气,而无须吸入水气。
使用潜水呼吸器之前,一定要仔细检查、紧密固定,特别是水下配电系统的连接,以避免在潜水过程中出现安全问题。
潜水呼吸器的原理是通过电动发动机将高质量的可呼吸空气从水下环境中提取出来,进行细粒滤除、净化、分离水份等过程,最后流向潜水衣,为潜水员提供安全的可呼吸空气。
潜水呼吸管原理
潜水呼吸管原理
潜水呼吸管是潜水员在水下进行呼吸的重要装备,它能够让潜水员在水下停留更长的时间,进行更深的潜水活动。
潜水呼吸管的原理是利用管道将空气输送到潜水员口中,让他们能够在水下呼吸。
接下来,我们将详细介绍潜水呼吸管的原理和工作方式。
潜水呼吸管通常由两部分组成,呼吸管和呼吸器。
呼吸管是一根柔软的管道,一端连接着潜水员的口腔,另一端伸向水面。
呼吸器则是一个装有空气的容器,通过呼吸管将空气输送给潜水员。
当潜水员在水面呼吸时,呼吸器中的空气会不断减少,而当潜水员潜入水下时,呼吸器中的空气就会通过呼吸管输送到潜水员口中,让他们能够继续呼吸。
潜水呼吸管的原理主要是通过气压的变化来实现的。
在水面上,气压与大气压相同,而在水下,气压会随着深度的增加而增加。
当潜水员潜入水下时,呼吸器中的空气会受到水压的影响,空气会通过呼吸管流向潜水员口中。
这样,潜水员就能够在水下获得足够的氧气,继续进行潜水活动。
除了气压变化,潜水呼吸管还需要考虑氧气供应的稳定性和安全性。
呼吸器中的空气通常是通过氧气瓶提供的,而潜水员需要根据自己的呼吸情况来控制呼吸器的氧气供应。
一般来说,潜水员需要在水下定期检查呼吸器中的氧气储备,确保自己有足够的氧气供应。
总的来说,潜水呼吸管的原理是通过气压变化和氧气供应来实现的。
它能够让潜水员在水下进行呼吸,延长潜水时间,提高潜水深度。
潜水呼吸管在潜水活动中发挥着重要的作用,是潜水员必备的装备之一。
希望本文能够帮助大家更好地了解潜水呼吸管的原理和工作方式。
潜水用具的名称
潜水用具的名称
潜水是一种充满乐趣又浪漫美好的运动,但在潜水之前,想要达到好的潜水体验,我们就必须使用合适的潜水用具。
以下这些潜水用具,它们能够给你带来更深的、更安全的和更美好的潜水感受,你也许可以体验来自自然的未知新世界:
▼潜水面罩
潜水面罩一般是由两个半透明层容纳一定水量所组成,它能阻拦有害气体(如水下淤泥产生的水中病毒),同时能有效减少水中氧气的损耗,从而更好的确保潜水员的安全。
▼潜水衣
潜水衣通常由尼龙、氯丁橡胶或其他材料制成,它可以保护潜水员免受潜水现场复杂、恶劣的环境,除此之外,它还能够起更关键的作用,即起到隔热的功效,防止潜水员着凉而受到不良的影响。
▼潜水呼吸器
潜水呼吸器是潜水的重要用具,它可以提供潜水员吸入水深处的氧气,使潜水这种天际的探险更加乐趣无穷。
一般情况下,潜水呼吸器包括呼吸管、面罩和调节器等元件,而这些元件所组成的呼吸器可以把水深处的氧气变换成深海中可以正常呼吸的气体。
▼潜水调节器
潜水调节器由两个重要元件组成,即呼吸管和一个可以调节气体压力的调节器,它能够将外界压力通过过滤、膨胀和调节等手段转换为弱压或者低压,使潜水员可以和稳定的潜水深度。
▼防化服
防化服的主要功能就是在潜水过程中把潜水员和深海环境隔离开来,它可以保护潜水员免受水中病毒和细菌的侵害,防止外来物质污染深海,从而让深海得到有效的保护。
以上就是潜水用具的简介,它们是我们潜水所必须的,但是一定要在使用前做好检查工作,确保自身的安全。
如果您正在准备潜水,请一定要得到正规的潜水培训和潜水服务,记住:安全第一!。
浮潜呼吸管原理
浮潜呼吸管原理
浮潜呼吸管是一种用于浮潜时呼吸的装备,它能够让人在水面下呼吸,让浮潜
活动更加轻松和舒适。
那么,浮潜呼吸管的原理是什么呢?
浮潜呼吸管的原理主要是通过管子上的呼吸器实现的。
呼吸器是由口罩和呼吸
管组成的,口罩可以覆盖住鼻子和嘴,呼吸管则延伸至水面上方。
当使用者佩戴上呼吸器后,他们可以通过口罩进行呼吸,而呼吸管则可以让新鲜的空气通过管子送达口罩内,从而实现在水面下呼吸。
呼吸管内部的原理是通过管子的设计和结构来实现的。
通常呼吸管会有一个阀门,当使用者呼气时,阀门会关闭,防止水进入呼吸管内部;而当使用者吸气时,阀门会打开,让新鲜的空气进入呼吸管,然后通过口罩供给使用者呼吸。
这样一来,使用者就可以在水面下持续呼吸,享受浮潜的乐趣。
除了呼吸器的原理,浮潜呼吸管还依靠使用者的呼吸技巧来实现呼吸。
在使用
浮潜呼吸管时,使用者需要学会正确的呼吸技巧,保持平稳的呼吸节奏,避免过快或过深的呼吸,以免呼吸器内部的阀门无法正常工作,导致水进入呼吸管内部。
此外,浮潜呼吸管还需要使用者保持良好的姿势,尽量保持呼吸管在水面上方,避免水进入呼吸管内部。
使用者还需要定期清洗和保养呼吸器,确保呼吸器的阀门和管道畅通无阻,以免影响呼吸效果。
总的来说,浮潜呼吸管的原理是通过呼吸器和呼吸管的设计结构,以及使用者
的呼吸技巧和姿势来实现的。
只有正确使用和保养浮潜呼吸管,才能够让浮潜活动更加安全和舒适。
希望本文能够帮助大家更好地了解浮潜呼吸管的原理,让大家在浮潜活动中能够更好地享受大自然的美妙。
潜水水下换气的方法有哪些
潜水水下换气的方法有哪些潜水水下换气是指潜水员在水下通过吸气装置进行呼吸氧气的行为。
潜水水下换气的方法有很多种,下面将介绍其中几种常见的方法。
1. 自由浮潜方法:自由浮潜是指潜水员在水面上进行浮潜,通过吸气管将空气引入到潜水员的口腔和气管,然后再潜入水下进行潜水活动。
这种方法适用于浅水区域,当潜水员需要呼吸时,只需抬起头部使吸气管暴露在水面上即可。
2. 指式呼吸器:指式呼吸器是一种较为简单的自主潜水呼吸装置,它包括一个具有吸气和呼气功能的塑料筒和一个装有橡皮膜或塞子的吸气口。
潜水员通过将指按在吸气口上,然后将筒体放入嘴中,用力吸气或呼气,即可完成呼吸。
这种呼吸器可接受较低的水分压力,适用于水下浅层潜水。
3. 口式呼吸器:口式呼吸器是一种常见的潜水呼吸装置,它由一个呼吸阀和一个嘴咬口组成。
潜水员通过将嘴咬口放入口中,闭住嘴唇,用力吸气或呼气,即可完成呼吸。
与指式呼吸器相比,口式呼吸器更为方便,适用于水下较深的潜水。
4. 面罩呼吸器:面罩呼吸器是一种常用的潜水呼吸装置,它由一个面罩和一个带有气阀的嘴咬口组成。
潜水员将面罩放在面部,用带有气阀的嘴咬口咬住,然后用力吸气或呼气,即可完成呼吸。
面罩呼吸器与口式呼吸器相比,具有更好的密闭性和呼吸舒适性,适用于长时间的水下潜水。
5. 导线呼吸器:导线呼吸器是一种集中供氧的潜水呼吸装置,它包括一个面罩、一个气瓶和一个连接面罩和气瓶的导线。
潜水员将面罩放在面部,然后将导线连接到气瓶上。
通过调节气瓶中的气体压力,潜水员可以自由呼吸氧气。
导线呼吸器适用于长时间的深海潜水,但需要潜水员具备较强的技术和经验。
总结起来,潜水水下换气的方法有自由浮潜方法、指式呼吸器、口式呼吸器、面罩呼吸器和导线呼吸器等。
每种方法都有其适用的场景和特点,潜水员应根据自身的需求和潜水条件选择合适的呼吸装置。
水下是如何换气的原理
水下是如何换气的原理
水下生物通过呼吸器官(如鳃、皮肤等)从水中吸取氧气进行呼吸,同时将二氧化碳排出体外。
与陆地生物不同的是,水下生物需要在水中呼吸,因此其呼吸系统相应地也会有所改变。
鳃是一种水下生物常见的呼吸器官,它们通过鳃丝的细小血管与体内的血液接触,将水中的氧气从水中吸取到血液中,同时将二氧化碳排出体外。
此外,一些水下生物(如海豚、鲸等)可以通过肺呼吸,它们需要定期到水面上呼吸新鲜空气以换取氧气。
在水中,它们通过压缩肺部将空气排出,然后再吸入新鲜气体。
一些水下探险员和潜水员则需要依靠水下呼吸器来进行长时间的水下活动。
水下呼吸器包括供氧器和呼氧器,供氧器通过氧气罐给予潜水员氧气,呼氧器则将潜水员呼出的二氧化碳排出体外。
这种换气方式类似于人工肺,能够保证潜水员在水下长时间进行活动。
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如何制作潜水呼吸器
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本文概述:潜水呼吸器是一种安全价廉的潜水用品。
那么如何制作潜水呼吸器呢?下面小编就来介绍一下。
如果你想体验一下潜水的乐趣,钱是最先遇上的问题。
一套设备不用说肯定是超贵的了,就算是租也得一笔钱。
那么,如何制作潜水呼吸器你了解吗?现在和小编一起看看这方面的极限运动安全小知识吧。
潜水呼吸器的制作方法
1、潜水呼吸器
2、潜水呼吸器主要由塑料、橡胶及尼龙三种材料构成,是一种普通实用的以空气传导为呼吸方式的潜水用品。
3、潜水呼吸器由气囊产生一个恒定的浮力,用尼龙绳作为牵引线与潜水者相联接,防止潜水者下沉。
通入空气的呼吸管保证潜水者在水下顺利呼吸。
呼吸管顶部有一半圆形外壳,类似烟囱的顶罩,防止雨水及浮物被吸入呼吸管。
呼吸管还设有一个排水口,可排出意外情况由顶部进入的水。
气囊外形设计为流线形,通气管(呼吸管)加上了许多段流线型整流罩,铸铁制造的配重也做成流线型,大大减小了潜水呼吸器在水中前进的阻力。
CCR(密闭循环呼吸器)--水下法拉利
CCR(密闭循环呼吸器)--⽔下法拉利 CCR这个词对于接触潜⽔⼀段时间的⽼⼿来说,只意味着⼀个字就是“贵”。
动辄⼏万再到10⼏万的价位都有。
对⼀般潜⽔员来说还是望尘莫及。
CCR到底是什么?对于很多潜⽔员来说很陌⽣。
可对于使⽤过的⽼⼿来说,就像⽔下的法拉利,开起来⽆⽐欢畅淋漓。
著名的⽔摄⼤师孙少武先⽣,曾多次背着CCR进⾏⽔下摄影⼯作。
孙少武也许算是国内潜⽔玩家中较为疯狂的⼀个。
他认为潜⽔的美妙在于,⽆论多厉害的户外旅游玩家也不可能在⼀群犀⽜或斑马群⾥奔跑,但潜⽔者却能与鲨鱼、海龟⼀起遨游。
他是美国国际潜⽔教练协会(NAUI)⾼氧潜⽔教练和国际循环呼吸系统潜⽔协会(RAID)密闭式循环呼吸系统潜⽔教练,还参与创办的蓝域潜⽔摄影⽹,他是国内第⼀位的Poseidon MK VI CCR(全封闭式循环器教练)。
循环呼吸系统发明于1813年,在欧美已经盛⾏多时,但由于技术条件的局限,以往使⽤循环呼吸系统事故频发,导致⼤家对循环呼吸系统产⽣⼀定的误解,认为循环呼吸系统是⽐较危险的,但经过不断的了解,对循环呼吸系统的认识不断增加,了解到经过各⼤⼚商和专业⼈⼠不断的努⼒和改进,在科技发达的今天密闭式循环呼吸系统已进⼊成熟阶段,并且进⼊休闲潜⽔的领域,让潜⽔更加安全、舒适,让更多的潜⽔员得以受惠。
⽔下法拉利—CCR密闭循环呼吸系统初探秘 循环呼吸器主要分两种类型: 1.半密闭式循环呼吸器Semi-closed Circuit Rebreather 2.密闭式循环呼吸器 Closed Circuit Rebreather ⽽全密闭式循环呼吸器⼜可分为⼿动和全⾃动,通常全⾃动的密封闭式循环呼吸器被称为ECCR。
半密闭式循环呼吸器和全密闭式循环呼吸器是两种设计完全不同的概念,全密闭式循环呼吸器的⼿动和全⾃动的原理是⼀样的,只不过是通过⼈⼯和电⼦全⾃动控制⽓体补充阀门,调整循环系统在不同深度的氧浓度,达到在⽔下停留更长的时间。
潜水装备推荐
潜水装备推荐一、前言潜水是一项需要专业装备的运动,而良好的潜水装备能够提供更好的安全性和舒适性,让潜水运动更加愉悦。
因此,本文将为大家提供一份全面的潜水装备推荐规格,帮助广大潜水爱好者更好地进行选购。
二、潜水面镜潜水面镜是潜水装备中最重要的组件之一,因为它直接关系到潜水者的视野和安全。
推荐以下几款潜水面镜:1. Cressi Big Eyes Evolution:这款面镜采用双透镜设计,画面更加清晰,且透过镜片的光线更加柔和。
同时,该款面镜采用低体积设计,更加贴合面部,减少水进镜片的可能性,提高潜水者的舒适度。
2. Aqua Lung Reveal X1:这款面镜采用双透镜设计,可以提供更广阔的视野。
而且,该款面镜采用了先进的蒸汽防雾技术,可以有效地减少镜片起雾的可能性,提高潜水者的安全性。
3. Mares X-Vision Ultra LS:这款面镜采用单透镜设计,可以提供更加清晰的画面。
而且,该款面镜采用了特殊的硅胶材质,更加柔软舒适,减少了对面部的压迫感。
三、潜水呼吸器潜水呼吸器是潜水装备中另一个不可或缺的组件,它能够提供潜水者所需的氧气,让潜水者能够在水下呼吸。
推荐以下几款潜水呼吸器:1. Scubapro MK25 EVO/A700:这款呼吸器采用了先进的气动平衡技术,可以保证潜水者在呼吸过程中所需的氧气能够稳定地供应。
而且,该款呼吸器采用了优质的材料,能够提供更长的使用寿命。
2. Aqua Lung Legend LX Supreme:这款呼吸器采用了先进的自动调节技术,可以根据潜水者的呼吸强度来自动调节氧气供应,让呼吸更加顺畅。
而且,该款呼吸器采用了特殊的防冻技术,可以在低温环境下正常工作。
3. Cressi Ellipse Balanced MC9:这款呼吸器采用了平衡设计,可以保证氧气的供应稳定平衡。
而且,该款呼吸器采用了高质量的材料,能够提供更好的可靠性和使用寿命。
四、潜水背心潜水背心是潜水装备中用来携带氧气瓶的组件,也是潜水者最重要的安全保障之一。
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什么是循环潜水呼吸器
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密闭循环呼吸器(CCR)运用了复杂的电子原理令使用简单化,它是最轻且便于携带的潜水装备。
它可以更有效率地使用气体,因为CCR可重复使用潜水员呼出的气体,因此不必携带更多的气瓶。
它没有气泡,尤其是水底摄影师喜欢安静地潜水,以便容易接近容易被气泡声音吓跑的水中生物。
它允许免减压潜水。
基本以上的优点,密闭循环呼吸器现在不只适于技术潜水,越来越被休闲潜水员接受和喜爱。
当您使用常规的水下呼吸装备通过管口吸气时,新鲜的空气会从您背上背的空气瓶中吸入两肺。
当您呼气时,呼出的空气通过调节阀以气泡的形式进入水中。
循环式水下呼吸器是一种使您可以反复呼吸自己的空气而不产生气泡的水下呼吸设备。
为了能够循环利用空气,该设备必须完成下列事情:
*除去呼出的二氧化碳——这是通过使用一个氢氧化钠(钠石灰)过滤罐完成的。
二。