• Просмотров: 47606

Устройство ИДА-59М

Изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59М (рис. 9) предс­тавляет  собой  автономный  дыхательный  аппарат  регенеративного  типа  с  замкнутым  циклом  дыхания.  Аппарат  изолирует  органы  дыхания  подводника  от  окружающей  среды  и  предназначен  для  обеспечения  дыхания  подводника  при  выходе  из  апл,  а  также  для  временного  поддержания  жизнедеятельности  в  отсеках  аварийной  пл. Основные  составные  части  аппарата  ИДА-59М  показаны  на  рис. 9:

1. Нагрудник 1 с пришитым нижним брасом 6 и поясным ремнем  16.

2. Регенеративный патрон  2.

3. Азотно-гелиево-кислородный баллон  3 с редуктором  5 и крестовиной  4.

4. Кислородный баллон 14 с редуктором 13 и переключателем 12.

5. Клапанная  коробка  9  с  гофрированными  трубками  вдоха  и  выдоха.

6. Кольцевой  дыхательный  мешок  10, на котором распо­лагается дыхательный  автомат  8  и  предохранительный  клапан  11.

Нагрудник  с  поясным  ремнем  и  нижним  брасом  служит  для монтажа  узлов  аппарата  и  закрепления  на  туловище  подводника. Регенеративный патрон (рис. 10). Его двустенный корпус вмещает 1,7…1,8 кг зернистого регенеративного вещества О-3. На верхней крышке имеются штуцера 1,  2 для присоединения к дыхательному мешку, на нижней – зарядный штуцер с колпачковой гайкой 8. Донышки внутреннего корпуса 6 оборудованы решетками 3, 7. Кольцевые полочки 5 препятствуют проходу выды­хаемой смеси вдоль стенок патрона. Выдыхаемая  газовая  смесь  через  штуцер  выдоха  2  посту­пает  в  патрон,  проходит  через  решетку  3  через  слой  вещества  О-3,  где  ос­вобождается  от  углекислого  газа  и  обогащается  кислородом,  за­тем  через  нижнюю  решетку  7  поступает  в  зазор  между  внутрен­ней  и  наружной  стенками  и  далее  через  штуцер  вдоха  1  в  ды­хательный  мешок. Азотно-гелиево-кислородный  баллон (рис. 9) емкостью 1 литр  служит  для  хранения  искусственно  приготовленной  газовой  смеси,  содержащей  60%  азота,  15%  гелия  и  25%  кислорода  при  давлении  180…200 кгс/см2   (при  учебных  спусках  допускается  давление  не  менее  100 кгс/см2).  Баллон  имеет  трехцветную  окраску:  черную  с  буквой  «А»  (азот),  коричневую  с  буквой  «Г»  (гелий)  и  голубую  с  буквой  «К»  (кислород). К  баллону  с  помощью  резьбовых  соединений  подсоединены  редуктор  5  и  крестовина  4. Азотно-гелиево-кислородный редуктор 5 предназначен для по-нижения давления азотно-гелиево-кислородной смеси, находящейся в баллоне, до давления на 5,3 ¸ 6,6 кгс/см2 большего, чем давление окружающей среды.

Состав изолирующего дыхательного аппарата ИДА-59М

Рис. 9.  Аппарат  изолирующий  дыхательный  ИДА-59М

1 – нагрудник; 2 – регенеративный патрон; 3 – азотно-гелиево-кислородный баллон; 4 – крестовина; 5 – редуктор; 6 – брасовый ремень; 7 – ремень с карабином; 8 – дыхательный автомат; 9 – клапанная коробка; 10 – дыхательный мешок; 11 – предохранительный клапан; 12 – переключатель; 13 – редуктор; 14 – кислородный баллон; 15 – карабин;16 – поясной ремень

Регенеративный патрон

Регенеративный патрон

Рис.10.  Регенеративный  патрон

1 – штуцер вдоха; 2 – штуцер выдоха; 3, 7 – решетки; 4 – наружный корпус; 5 – кольцевая полочка; 6 – внутренний корпус; 8 – колпачковая гайка

Азотно-гелиево-кислородный редуктор

Азотно-гелиево-кислородный редуктор состоит из запорного вентиля и редуктора, размещенных в одном корпусе. Запорный вентиль с малым крутящим моментом открывается вращением про­тив часовой стрелки,  закрывается  по  часовой  стрелке. На корпусе редуктора имеются два штуцера: штуцер высокого давления, закрытый колпачковой гайкой и служащий для зарядки баллона АГК смесью, и штуцер низкого давления, который под­соединяется к соединительной трубке дыхательного автомата. Редуктор работает следующим образом (рис. 17). Через открытый кла­пан вентиля газовая смесь из баллона АГК попадает под  кла­пан редуктора и через отверстие в седле клапана напол­няет камеру низкого давления 2. Камера редуктора сверху закрыта резиновой мембраной 6, над которой помещается ре­гулировочная пружина 7 и металлический колпачок с отверстиями. По мере наполнения камеры низкого давления резиновая мембрана 6 прогибается и сжимает регулировочную пружину 7, освобождая толкатель клапана, который в свою очередь дает возможность клапану 3 редуктора под дейст­вием пружины перемещаться вверх до полного перекрытия отверстия в седле клапана редуктора. Приток газа в камеру низ­кого давления прекращается, если газ из камеры низкого давле­ния не расходуется. При истечении газа мембрана 6 прогибается вниз, клапан 3 редуктора под действием толкателя снова открывается и пропускает газ в камеру низкого давления. Из камеры низкого давления через канал и фильтр газ попадает в крестовину 1. Крестовина служит для соединения камеры низкого давления азотно-гелиево-кислородного редуктора с пускателем 4 ДГБ и дыхательным (легочным) автоматом 13, для чего к крестовине присоединены соединительная трубка дыхательного автомата и шланг 10 с ниппелем байонетного замка 9 от ДГБ (см. рис. 16). В  одном  из  штуцеров  крестовины  расположен  предохраните­льный  клапан, стравливающий  азотно-гелиево-кислородную  смесь  из  камеры  низкого  давления  редуктора  АГК  при  давлении  на  14…17 кгс/см2  больше  окружающего. Кислородный баллон емкостью 1 литр служит для хранения медицинского кислорода (99%, не более 1% азота) при давлении 180…200 кгс/см2 (при учебных спусках допускается дав­ление не ниже 100 кгс/см2). На баллоне имеются редуктор 23 с запорным вентилем и переключатель 20 (см. рис. 17). Кислородный редуктор по устройству аналогичен азотно-гелиево-кислородному редуктору, но в отличие от него имеет гер­метичный колпачок. Поэтому под колпачком на любой глубине сохраняется атмосферное давление в 1 кгс/см2. В связи с этим давление в камере низкого давления кислородного редуктора также остается постоянным – 5,5 ¸ 6,5 кгс/см2 – в течение все­го периода работы редуктора и не зависит от величины окружаю­щего давления. На глубине 55…65 м, когда давление окру­жающей среды становится равным давлению в камере редуктора, истечение кислорода в дыхательный мешок полностью прекращает­ся.

Клапанная коробка

Клапанная коробка (рис. 11) с гофрированными трубками вдоха и выдоха служит для:

– присоединения  дыхательного  аппарата  к  гидрокомбинезону;

– обеспечения во время дыхания циркуляции газовой смеси в аппарате  по  замкнутому  циклу;

– для  включения  на  дыхание  в  аппарат  и  переключения  на  дыхание  в  атмосферу.

Клапанная  коробка  состоит  из  корпуса, слюдяных  клапанов  вдоха  5  и  выдоха  3,  прижимаемых  пружинами,  и  пробкового  крана 8.

Клапанная  коробка

Рис.11.  Клапанная  коробка:

1 – патрубок выдоха; 2 – направляющая клапана; 3 – клапан выдоха; 4 – прокладка; 5 – клапан вдоха; 6 – патрубок вдоха; 7 – штуцер; 8 – пробковый кран

Клапанная  коробка  трубкой  вдоха  с  патрубком  6  соеди­нена с дыхательным  мешком,  трубкой  выдоха  с  патрубком  1  с регенеративным  патроном. При  вдохе  в  клапанной  коробке  создается  разряжение, вследствие  чего  клапан  выдоха  3  закрывается,  а  клапан  вдо­ха  5  открывается  и  дыхательная  смесь  поступает  в  легкие.  При выдохе в клапанной коробке давление повышается, клапан вдоха 5 закрывается, а  клапан  выдоха  3  открывается  и  пропускает выдыхаемую  газовую  смесь  в  регенеративный  патрон. С помощью пробкового крана 8 производится включение в ап­парат (ручка крана при этом поворачивается в сторону кислородного баллона) или переключение на дыхание в атмосферу (ручка крана при этом поворачивается в сторону АГК-баллона). Клапанная коробка имеет штуцер 7 для подсоединения к маске с переговорным устройством или гидрокомбинезону СГП-К при помощи накидной гайки.

Дыхательный мешок

Дыхательный мешок (рис. 12) имеет кольцевую форму и выполнен  в  виде  воротника,  облегающего  шею  подводника.  Такая форма  дыхательного  мешка  улучшает  остойчивость, что  особенно важно при свободном всплытии, и поддерживает голову подводника над поверхностью воды после всплытия. Вместимость дыхательного мешка 6…8 л. Изготовлен он из мягкой прорезиненной ткани и крепится  к  нагруднику  с помощью  шлевок. В  верхней  части  дыхательного  мешка  (на  тыльной  стенке) размещен  автоматический  пускатель  (дыхательный  автомат) 3. В нижней  части  закреплены  гофрированные  трубки  выдоха  5  и вдоха  1, предохранительный  клапан  6,  два  штуцера  8  с  накидными гайками  для  присоединения  регенеративного  патро­на,  штуцера  7 и 9  для  присоединения  кислородного  и  азотно-гелиево-кислород-ного  баллонов.  Внутри  мешка  имеется  тройник 10,  соединяющий трубку  вдоха  1  с  отрезком  трубки  от  регене­ративного  патрона  и дыхательной  трубкой  4,  имеющей  боковые  отверстия  по  всей длине. Эти отверстия обеспечивают поступле­ние газовой смеси на вдох из мешка при любом положении под­водника. Соединительная  трубка  2  подводит  газовую  смесь  из  АГК-баллона  под  клапан  дыхательного  автомата. Дыхательный  автомат  (автоматический  пускатель)  (рис. 13) обеспечивает  автоматическое  пополнение  дыхательного  мешка азотно-гелиево-кислородной  смесью  при  погружении  или  вырав-нивании  давления  с  окружающим  в  необходимом  для  дыхания подводника  объеме.

Дыхательный мешок

Рис. 12.  Дыхательный  мешок:

1 – трубка вдоха; 2 – соединительная трубка; 3 – дыхательный автомат; 4 – дыхательная трубка; 5 – трубка выдоха; 6 – предохранительный клапан; 7, 8, 9 – штуцеры; 10 – тройник  

Внутренняя  полость  дыхательного  автомата  изолируется  от  окружающей  среды  эластичной  мембраной  1, прижимаемой  к  корпусу  защитной  крышкой  2  с  резьбовым  кольцом  3.  Газовая  смесь  через  штуцер  6  с  фильтром  7  подводится  к  клапану  5,  который  прижимается  к  седлу  пружиной  8. Усилие  на  шток  клапана  передается  рычагами  11  и  12,  высота  расположения  которых  регулируется  винтом  4  и  гайкой  13.  Усилие  открытия  регулируется  винтом  9,  сжимающим  пружину  10.  В  дыхательный  мешок  газовая  смесь  поступает  через  вырезы  в  днище  корпуса. Дыхательный автомат перепускает газовую смесь при разря-жении в мешке 110…160 мм  вод.ст. Предохранительный клапан (рис. 14) обеспечивает сброс избытка газовой смеси из дыхательного мешка аппарата как в процессе его использования, так и при хранении на подводной лодке.

Предохранительный клапан

Рис.13.  Дыхательный  автомат:

1 – мембрана; 2 – крышка; 3 – резьбовое кольцо; 4, 9 – винты; 5 – клапан; 6 – штуцер; 7 – фильтр; 8, 10 – пружины; 11, 12 – рычаги; 13 – гайка

Предохранительный клапан

 Рис.14.Предохранительный  клапан

1 – крышка; 2, 3 – пружины; 4 – шток; 5 – клапан-мембрана; 6 – обратный клапан; 7 – корпус; 8, 9 – гайки  

Он  устанавливается  в  нижней  части  дыхательного  мешка  и  закрепляется  накидной  гайкой  8.   Конструктивно  он  представляет  собой  сочетание  двух  клапанов:  основного  –  клапана-мембраны  5  и  обратного  резинового  клапана  6. При  повышении  давления  в  дыхательном  мешке  мембрана  5,  преодолевая  усилия  пружин  2, 3,  отходит  от  седла  и  открывает  выход  избыточной  газовой  смеси  через  боковые  отверстия  в  корпусе 7. Дыхание  подводника  в  аппарате  (см. рис. 9)  осуществляется  через  клапанную  коробку  9,  которая  присоединяется  к  ниппелю  шлема гидрокомбинезона СГП-К. Необходимый для дыхания состав газов в дыхательном  мешке 10  обеспечивается  за  счет  поглощения  уг­лекислого  газа  и  выделения  кислорода  химическим  веществом  регенеративного  патрона  2,  подачи  кислорода  через  кислородный  переключатель  12,  а также подачи азотно-гелиево-кислородной сме­си  через  легочный  автомат  8. Все  узлы  аппарата  ИДА-59М  смонтированы  на  нагруднике  1,  с  помощью  которого  аппарат  закрепляется  на  туловище  подвод­ника  поверх  гидрокомбинезона  СГП-К.  На  брасовом  ремне  6  наг­рудника  закрепляется  ремень  с  карабином  7,  который  служит  для  удержания подводника в люке подводной лодки в процессе шлюзования  при  выходе  свободным  всплытием  через  спасательные  люки,  оснащенные  блоком  подачи  воздуха. Карабин аппарата 15  предназначен  для  удержания  подводника  при  выходе  из  подводной  лодки  на  буйрепе  около  мусинга.  Ремень  карабина  15  закреплен  на  поясном  ремне  16  аппарата. С  помощью  штуцера  крестовины 4  аппарат  ИДА-59М  сое­диняется  с  ДГБ  (см. рис. 16).  Предварительно  со  штуцера  отвертывается  колпачковая  гайка.

 Маска

 В  комплекте  аппарата  имеется  маска  (рис. 15), предназ­начен-ная  для  использования  аппарата  ИДА-59М  без  гидрокомби­незона  СГП-К  в  сухих  и  частично  затопленных  отсеках  подводной  лодки.  Маска  позволяет  дышать  в  аппарате  и  обеспечивает  изоляцию  органов  дыхания  и  глаз  от  окружающей  газовой  или  водной  среды.

Маска

Рис. 15.  Маска:

1 – лямки; 2 – очки; 3 – переговорное устройство; 4 – угольник; 5 – накидная гайка; 6 – прокладка  

 С  помощью  угольника  4  и  накидной  гайки  5  с  прокладкой  6  маска  присоединяется  к  клапанной  коробке  аппарата. Для  крепления  и  плотного  прилежания  маски  по  контуру  лица  она  имеет  лямки  1,  которые  позволяют  подогнать  маску  по  размеру  головы.   Маска  выпускается  трех  размеров:

1 – малый,

2 – средний,

3 – большой.

Дополнительный гелиевый баллон

Дополнительный  гелиевый  баллон  (рис. 16)  используется совместно с аппаратом ИДА-59М для выхода подводников с глубин более 100 м при обеспечении силами. Поисково-спасательной службы ВМФ. Баллоны  ДГБ  поставляются в сборе с редуктором, пускателем,  соединительными  шлангами  и  арматурой. Баллон  1  с  гелием  заключен  в  чехол  7.  В  кармане  6  чехла  размещен пускатель, соединенный шлангом 5 с тройником 3 ре­дуктора. Шлангом 10 с байонетным замком 9 и накидной гайкой 8

Дополнительный гелиевый баллон

Рис. 16.  Дополнительный  гелиевый  баллон:

1 – баллон; 2 – редуктор; 3 – тройник; 4 – карабин; 5, 10 – шланги; 6 – карман чехла; 7 – чехол; 8 – накидная гайка; 9 – байонетный замок  

Баллон  ДГБ  подсоединяется  к  крестовине  азотно-гелиево-кислород-ного  баллона. Редуктор 2 с запорным вентилем ввернут в горловину баллона. Карабином  4  баллон  закрепляется  к  поясному  ремню  аппара­та.  Габаритные  размеры  ДГБ  и  его  деталей  в  сборе  не  превышают  330×160×110 мм,  масса  баллона  3,2 кг,  вместимость  1,3 л,  рабочее  давление  20 МПа  (200 кгс/см2). Редуктор  гелиевого  баллона  по  устройству  и  принципу  дей­ствия  аналогичен  редуктору  азотно-гелиево-кислородного  бал­лона,  но  в  отличие  от  него  отрегулирован  на  установочное  давление  1…1,2 МПа  (10…12 кгс/см2).

Принципиальная схема действия

При  вдохе  (рис. 17) газовая  смесь  из  дыхательного  меш­ка 17 через  гофрированную  трубку 8  и  клапан  вдоха  9  посту­пает  в  органы  дыхания.  При  выходе  газовая  смесь  через  клапан  выдоха  14  и  гофрированную  трубку 16  поступает  в  регенератив­ный  патрон 27  с  химическим  веществом  О-3.  Очищенная  от  угле­кислого  газа  и обогащенная  кислородом  газовая  смесь  поступает  в  дыхательный  мешок  17,  где  смешивается  с  газами,  поступающи­ми  из  баллонов  аппарата  и  ДГБ  через  механизмы  подачи  газовых  смесей  13  и  20. Кислородный  редуктор  23  и  переключатель  20  на  глубинах  от  0  до  55…65 м  обеспечивают  непрерывную  подачу  кислорода  в  дыхательный  мешок  17  из  кислородного  баллона.  Подача  кислорода  зависит  от  глубины  и  режимов  работы  аппарата  «погружение-всплытие». B  период  повышения  давления  окружающей  среды  на  глуби­нах  от  0  до  20 м  клапан  21  переключателя  открыт,  седло  24  перекрыто  мембраной  26,  кислород  через  дюзы  Д1,  Д2  и  Д3  пос­тупает  в  дыхательный  мешок. Подача  кислорода  определяется  тарировкой  дюзы  Д1  и  сос­тавляет  0,3…0,6 л/мин.  На  глубине  20…24 м  давление  в  полости воздействует  на  мембрану  19  прогибает  ее,  преодолевая  усилие пружины  18,  вследствие  чего  клапан  21  под  воздействи­ем пружины  22  закрывается, подача  кислорода  осуществляется  через дюзы Д1  и  Д3  (около 1 л). На  глубинах  25…30 м  мембрана 26  под воздействием  этого  давления,  преодолевая  уси­лие  пружины 25, открывает седло 24, кислород из редуктора поступает через отверстие  седла  24. Так  как  проходное  сечение  отверстия  седла 24  намного больше  проходного  сечения  дюз  Д2  и  Д3,  то  давление,  действующее  на  мембрану  26,  возрастает  до  значения  давления кислорода  на  выходе  из  редуктора. Усилие  от  воздействия  давления  на  поверхность  мембраны  26 становится  значительно  больше  усилия  пружины  25,  и  седло 24 остается открытым в процессе дальнейшего погружения и всплытия. При  подъеме  на  поверхность  подача  кислорода  из  кислород­ного  баллона  возобновляется  на  глубине  55…65 м.  Подача  кис­лорода  осуществляется  через  дюзу  Д3  (около  1 л/мин).  По  мере подъема  подача  кислорода  увеличивается.  На  глубине  20…24 м усилие  пружины 18  преодолевает  газовое  давление  на  мембрану 19,  клапан  21  открывается,  начинается  поступление  кислорода  в  дыхательный  мешок  через  дюзы  Д2  и  Д3  (3,0…4,4 л/мин).  Такая подача  кисло­рода  остается  и  после  подъема  на  поверхность. При повышении окружающего давления или при возникновении разрежения в дыхательном мешке 17 мембрана 2 дыхательного автомата 3, прогибаясь, через систему рычагов открывает кла­пан 11 и обеспечивает поступление газовой смеси в дыхатель­ный мешок. Таким образом, при выходе с глубин менее 100 м при компрессии в шлюзовом устройстве дыхатель­ный мешок 17 пополняется 25%-ой азотно-гелиево-кислородной сме­сью, поступающей из АГК-баллона через редуктор, тройник 1 и клапан 11 дыхательного автомата 13. В  случае  выхода  с  глубин  более  100 м  дыхательный  аппарат  работает  совместно  с  ДГБ. В  этом  случае  в  дыхательный  мешок  17  подается  гелий,  по­ступающий  из  ДГБ  через  редуктор  5,  пускатель  4  и  дыха­тельный  автомат  13. Так  как  давление  на  выходе  из  редуктора  5  (10…11 гс/см2) больше давления, создаваемого редуктором АГК-баллона (5,3…6,6 кгс/см2),  то  мембрана  6  под  воздействием  давления  поступаю­щего  гелия, преодолевая  усилие  пружины  7,  прогибается  и  обес­печивает  закрытие  клапана  3.  Подача  азотно-гелиево-кислородной смеси  к  дыхательному  автомату  13  прекращается  на  глубинах 75…90 м,  и  взамен  ее  в  дыхательный  мешок  подается  гелий.

Принципиальная схема действия аппарата ИДА-59М

Рис. 17.  Принципиальная  схема  действия  аппарата  ИДА-59М:

1 –  крестовина;  2 – камера  редуктора;  3,11,21 – клапаны;  4 – пускатель  ДГБ;  5,23 – редукторы;  6,12,19,26 –  мембраны;  7,18,22,25 – пружины;  8 – трубка  вдоха;  9 – клапан  вдоха;  10 –  клапанная  коробка; 13 –  дыхательный  автомат;  14 –  клапан  выдоха;  15 – предохранительный  клапан;  16 – трубка  выдоха;  17 – дыхательный  мешок;  20 – кислородный  переключатель;  24 – седло  клапана;  27 – регенеративный  патрон

Характеристика регенеративных веществ и газов, применяемых для дыхания в аппарате ИДА-59М

Для  регенерации  газовой  среды  в  изолирующем  дыхательном  аппарате  ИДА-59М  используют  гранулированное  регенеративное  вещество  О-3  на  основе  надперекиси  калия  К2О4.  Химическая  реакция  поглощения  углекислого  газа  и  влаги  из  выдыхаемой  подводником  газовой  смеси  и  насыщения  ее  кислородом  может  быть  представлена  в  следующем  виде:

2О4 + 2Н2О = 4КОН + 3О2 + 28ккал

4КОН + 2СО2 = 2К2СО3 + 2Н2О + 70ккал.

2О4 + 2СО2 = 2К2СО3 + 3О2 + 98ккал

 

К снаряжению регенеративных патронов допускают регенера-тивные вещества, содержащие кислорода не менее 130 л/кг и двуокиси углерода – не более 15 л/кг. В  качестве  поглотителя  двуокиси  углерода  используется  химический  поглотитель  известковый  (ХПИ). Вещество  ХПИ  используется  в  основном  при  отработке  личным  составом  учебных  задач  в  условиях  учебно-трениро­вочных  станций  и  комплексов. Процесс  поглощения  двуокиси  углерода  может  быть  представлен  в  виде:

Са (ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О + 19ккал

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O + 28 ккал.

 

 К  использованию  допускается  поглотитель  с  содержанием  двуокиси  углерода  не  более  20 л/кг. Вещество  О-3  является  химически  активным.  Оно  бурно  реагирует  с  водой,  маслом,  спиртом  и  жидким  топливом.  Поэтому  при  работе  с  веществом  О-3,  а  также  при  хранении  заряженных  аппаратов  на  пл  следует  соблюдать  строжайшие  меры  предос­торожности  во  избежание  взрывов  и  пожаров. Для  анализа  регенеративного  вещества  О-3  на  содержание  кислорода  и  двуокиси  углерода  и  поглотителя  ХПИ  на  содер­жание  двуокиси  углерода  применяется  прибор  кальциметр. Пробы  на  анализ  гранулированного  регенеративного  вещест­ва  или  химического  поглотителя  отбираются  из  каждого  вновь  вскрываемого  барабана  (емкость  для  транспортировки  и  хране­ния  вещества). Из трех различных мест барабана отбирают не менее трех проб. Для  дыхания  в  аппарате  ИДА-59М  используется  меди­цинский  газообразный  кислород  (99% О2  и  1% N2),  ГОСТ  5583−78.  Пользоваться  техническим  кислородом  для  дыхания  водолазов  запрещается.  Кислород  получают  с  завода  и  в  транспортных  бал­лонах  доставляют  на  учебно-тренировочные  станции  и  комплек­сы,  где  им  набивают  кислородные  баллоны  аппаратов  ИДА-59М. Для  набивки  АГК-баллонов  используют  25%  азотно-гелиево-кислородную  смесь,  которая  содержит  25%  кислорода,  15% гелия и 60% азота. При этом максимальное парциальное давление кислорода, приме­няемое при спасении подводников из аварийной подводной лодки, несколько превышает установленное для водолаз-ных спусков (1,3…1,8 ата). Поэтому сроки пребывания на глубинах 80…100 м при дыхании 25% азотно-гелиево-кислородной смесью для предупреждения кислородного отравления ограничены 15…20 мин. Использование  25%  АГК-смеси  благодаря  повышенному  пар­циальному давлению кислорода обеспечивает некоторое увеличение сроков  пребывания  под  водой  под  наибольшим  давлением  при выходе  с  глубин  до 100 м  включительно  без  опасности  возникновения  у  под­водников  декомпрессионной  болезни.  В  то  же время  выход  лично­го  состава  из  аварийной  подводной  лодки  на этой  смеси  методом  подъема  по  буйрепу  позволяет  применить более  короткие  ре­жимы. При  выходе  с  глубины  более 100 м  эта  смесь  для  дыхания  непригодна  из-за  опасности  кислородного  отравления  и  должна  разбавляться  в  дыхательном  мешке  аппарата  чистым  гелием  из  ДГБ. Проведение  анализов  воздуха  на  содержание  вредных  веществ, проверка  состава  газовых  смесей  по  кислороду  произ­водится  через  каждые  три  месяца  эксплуатации  компрессорных  установок, перед  началом  эксплуатации  вновь  установленных  или  отремонтированных компрессоров, воздушных магистралей и баллонов. Заключение о пригодности регенеративных веществ, химпогло-тителя,  газовых  смесей  и  воздуха  для  дыхания  водолазов  не­зависимо  от  места  выполнения  анализов  дает  врач-спецфизио­лог (врач)  корабля  (организации  ВМФ)  или  лицо, осуществляющее медицинское  обеспечение  водолазных  спусков.

Фото ИДА-59М

Фото ИДА-59М
Поделиться

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Добавить комментарий

Ваши комментарии не должны содержать призывов к насилию, разжиганию межнациональной розни и экстремизму, оскорблений, нецензурной лексики, а также сообщений рекламного характера. Все комментарии, не отвечающие этим требованиям, будут модернизироваться или удаляться.
Войдите через социальные сети:
             
или заполните:
Обновить
Защитный код

Самое читаемое

  • Изображение по умолчанию

    Управление подводной лодкой при вывеске

    Для сохранения основного условия равновесия подводной лодки Р = γV при ее погружении необходимо, чтобы объем цистерн главного балласта был равен объему запаса плавучести, то есть VЦГБ = W, где Р-…

  • Состав изолирующего дыхательного аппарата ИДА-59М

    Изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59М

    Устройство ИДА-59М Изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59М (рис. 9) предс­тавляет собой автономный дыхательный аппарат регенеративного типа с замкнутым циклом дыхания. Аппарат изолирует органы…

Новости

RSS поток Podlodka.info

В этот день

Сегодня нет мероприятий!
Rambler's Top100