
El rebreather semicerrado Halcyon Passive, Variable Ratio-Biased Addition es un diseño único de rebreather semicerrado que utiliza un sistema de adición de gas pasivo compensado por profundidad. [ 1 ] La adición pasiva implica que en operación en estado estacionario (a una profundidad constante) la adición de gas de alimentación fresco es una respuesta al bajo volumen de gas en el circuito: el gas se inyecta cuando la parte superior del contrapulmón activa una válvula de adición de tipo demanda, que proporciona gas de alimentación mientras el buceador continúa inhalando. El mecanismo descarga gas al ambiente en proporción al volumen respiratorio para inducir esta alimentación de gas.
En el PVR-BASC, el volumen de gas descargado es función de la profundidad y del volumen respiratorio . La adición pasiva se produce durante cada inhalación, ya que el volumen del circuito es insuficiente en la cantidad descargada. La relación volumétrica entre el volumen de gas descargado y el volumen de gas exhalado varía con la profundidad y disminuye a medida que aumenta la presión. [ 2 ]
En la superficie, se expulsa una cuarta parte del volumen de una respiración exhalada. A medida que la presión ambiental aumenta con la profundidad, el volumen del contrapeso interno se reduce, y esta menor descarga proporciona un aporte de oxígeno más ajustado al consumo, a la vez que ahorra una cantidad considerable de gas.
Tras el depurador , se añade gas al circuito , lo que significa que el gas fresco está disponible de inmediato para la respiración. Esto implica que el cálculo de la fracción de oxígeno del gas inhalado debe tenerlo en cuenta. Además, reduce la exposición del medio absorbente del depurador al gas frío y aumenta el tiempo de permanencia del gas exhalado en el depurador, lo que mejora la eficiencia de la absorción de CO₂ .
La descarga de gas se produce antes de que el gas exhalado restante llegue al depurador, por lo que el gas descargado no desperdicia capacidad del depurador. El gas fresco se añade cuando la cubierta del pulmón de reserva llega al final de la respiración, por lo que se inhala principalmente en el espacio muerto respiratorio y la mayor parte de la mezcla se produce después de la exhalación.
El exceso de gas debido a la expansión durante el ascenso se ventila a través de la válvula de alivio de sobrepresión.
La proporcionalidad entre el volumen de descarga del pulmón contrapulmonar y la profundidad se pierde por debajo de unos 90 m (10 bar), por lo que el ahorro de gas por debajo de esta profundidad no es tan grande como en inmersiones menos profundas. Los caudales de alimentación ligeramente superiores acercarán la presión parcial de oxígeno en el circuito al valor del gas de alimentación. [ 3 ]
Contrapulmón
El PVR-BASC cuenta con un pulmón de contrapresión con fuelle articulado , similar al del Interspiro DCSC , y, al igual que este último, la cubierta superior del pulmón de contrapresión está lastrada para mejorar el esfuerzo respiratorio . Sin embargo, a diferencia del DCSC, el PVR-BASC utiliza un fuelle secundario interno para descargar una parte del gas exhalado durante la fase de inhalación del ciclo respiratorio, cuando el pulmón de contrapresión principal se cierra y expulsa el contenido del fuelle interno. La reducción del volumen del pulmón de contrapresión interno con la profundidad produce una descarga de masa aproximada proporcional al volumen respiratorio.
Aprovechar
El PVR-BASC está diseñado para ser transportado en una placa dorsal y un arnés de ala estándar de Hogarthian.
Suministro de gas
La estructura está diseñada para alojar una botella a cada lado. Las únicas limitaciones de tamaño son la capacidad de carga del buceador y la autonomía del depurador. Las botellas suelen estar equipadas con reguladores de circuito abierto en la configuración DIR estándar para emergencias , y una manguera de suministro con conector rápido para el rebreather.
fracción de oxígeno del bucle
El sistema de respiración autónoma mantiene una composición de gas respiratorio prácticamente constante a cualquier profundidad, independientemente del nivel de esfuerzo, pero el consumo de gas variará con el esfuerzo.
Galería
- Válvula de descarga/válvula de suministro de agua Halcyon PVR-BASC y mangueras de respiración
- Válvula de rescate/válvula de superficie de inmersión Halcyon PVR-BASC
- Válvula de rescate/válvula de superficie para buceo Halcyon PVR-BASC BOV/DSV
- Válvula de rescate/válvula de superficie para buceo Halcyon PVR-BASC BOV/DSV
- Conector de manguera respiratoria Halcyon PVR-BASC
- Conector de manguera de respiración Halcyon PVR-BASC BOV/DSV
- Vista lateral de la válvula de descarga/válvula de alivio de presión Halcyon PVR-BASC con cubierta.
- Vista superior de la válvula de descarga/válvula de alivio de presión Halcyon PVR-BASC con cubierta.
- Válvula de descarga/válvula de alivio de presión Halcyon PVR-BASC con cubierta
- Válvula de descarga/válvula de alivio de presión Halcyon PVR-BASC con cubierta
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - cerrado, visto desde arriba/frontal
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - abierto, visto desde arriba
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - abierto desde arriba
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - abierto, de izquierda a derecha
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - abierto, desde la derecha
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - abierto, desde arriba/frontal
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - abierto, desde arriba/frontal
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - abierto desde arriba/frontal
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - abierto, de izquierda a derecha
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - abierto, desde la derecha
- Depurador de circuito semicerrado para rebreather Halcyon PVR-BASC - ensamblado y montado
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - contrapulmón de fuelle
- Componentes del depurador de circuito semicerrado para rebreather Halcyon PVR-BASC
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - Componentes internos del depurador
- Recipiente absorbente para rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC
- Interior de la carcasa del depurador del rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC y trampa de agua secundaria
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC: pantalla de retención del medio de depuración y resorte
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - válvula de descarga de sobrepresión
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC - detalle del sistema de contrapulmón con fuelle
- Rebreather de circuito semicerrado Halcyon PVR-BASC
- Rebreather semicerrado Halcyon PVR-BASC. Conector de manguera de respiración.
- Rebreather semicerrado Halcyon PVR-BASC con válvulas de suministro de gas manuales y bomba de drenaje de circuito.
- Rebreather semicerrado Halcyon PVR-BASC - parte inferior
- Rebreather semicerrado Halcyon PVR-BASC: vista inferior que muestra los conectores de suministro de gas, las mangueras, las válvulas manuales y la bomba de drenaje del circuito.
- Parte inferior del respirador semicerrado Halcyon PVR-BASC, mostrando los pernos de conexión a la placa posterior.
- Conector de manguera de respiración para rebreather semicerrado Halcyon PVR-BASC
- Rebreather semicerrado Halcyon PVR-BASC. Tapa del conector de la manguera de respiración.
Referencias
- ^ Manual de DUI Halcyon PVR-BASC
- ↑ Nuckols, ML; Finlayson, WS; Newville, B; Gavin, WA Jr (2001). "Comparación de los niveles de oxígeno predichos y medidos en un aparato de respiración subacuática semicerrado" . Oceans 2001. Vol. 3. pp. 1725–1730 . doi : 10.1109/OCEANS.2001.968093 . ISBN 978-0-933957-28-2Archivado del original el 7 de abril de 2014. Consultado el 16 de mayo de 2013 .
- ↑ Kellon, J. (1996), Manual del buceador con rebreather de circuito semicerrado pasivo , Asociación Internacional de Buzos Técnicos de Nitrox. (IANTD)
- Rebreathers
- equipo de respiración subacuática