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Halcyon PVR-BASC

Diagrama esquemático del circuito de respiración y del sistema neumático de suministro de gas del rebreather Halcyon PVR-BASC.
  • 1 DSV/BOV con válvulas antirretorno
  • 2 Manguera de exhalación
  • 3 Trampa de agua primaria
  • 4 Bomba de drenaje manual
  • 5 Válvula de alivio de sobrepresión
  • 6 Fuelle principal contrapulmón
  • 7 Fuelle de descarga contrapulmón (volumen variable)
  • 8 Válvula de descarga
  • 9 Depurador de flujo axial con trampa de agua secundaria
  • 10 Válvulas de demanda de gas de alimentación
  • 11 Manguera de inhalación
  • 12 Cilindro de suministro de gas de alimentación
  • 13 Válvula de cilindro
  • 14 Regulador de alta presión (1ª etapa)
  • 15 Manómetro sumergible
  • 16 Conectores de gas de presión intermedia
  • 17 Puerto de drenaje para limpieza y secado del contrapulmón

El rebreather pasivo, de adición variable y sesgado de relación de flujo Halcyon es un diseño exclusivo de rebreather semicerrado que utiliza un sistema de adición de gas pasivo compensado por profundidad. [1] La adición pasiva implica que en un funcionamiento en estado estable (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 entorno en proporción al volumen de respiración para inducir esta alimentación de gas.

En el PVR-BASC el volumen de gas descargado es una función de la profundidad y del volumen de la respiración . La adición pasiva se produce durante cada inhalación, ya que el volumen del circuito es deficiente en relación con la cantidad descargada. La relación volumétrica entre el 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 descarga una cuarta parte del volumen de una respiración exhalada. A medida que la presión ambiental aumenta con la profundidad, el volumen del contrapeso interior se reduce y la descarga reducida proporciona una adición de oxígeno más adecuada al uso y ahorra una cantidad considerable de gas.

El gas se añade al circuito después del depurador , lo que significa que el gas fresco está inmediatamente disponible para respirar. También significa que el cálculo de la fracción de oxígeno del gas inhalado debe tener esto en cuenta. Esto también 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 agrega cuando la cubierta del contrapulmón toca fondo hacia el final de una respiración, por lo que el gas fresco se inhala en gran parte hacia 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 del volumen de descarga del contrapulmón con respecto a la profundidad se pierde por debajo de una profundidad de aproximadamente 90 m (10 bar), por lo que el ahorro de gas por debajo de esta profundidad no es tan grande como en inmersiones más superficiales. Las velocidades de alimentación ligeramente más altas harán que la presión parcial de oxígeno en el circuito se acerque más al valor del gas de alimentación. [3]

Contrapulmón

El PVR-BASC tiene un contrapulmón con fuelle articulado , similar al del Interspiro DCSC , y al igual que el DCSC, la cubierta superior del contrapulmón tiene peso 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 parte de inhalación del ciclo respiratorio, cuando el contrapulmón principal se cierra y bombea el contenido del fuelle interno. La reducción del volumen del contrapulmón interno con la profundidad da como resultado una aproximación de una descarga de masa proporcional al volumen respiratorio.

Aprovechar

El PVR-BASC está diseñado para transportarse en una placa posterior y un arnés de ala Hogarthian estándar.

Suministro de gas

El armazón está diseñado para llevar un cilindro en cada lado. Las únicas restricciones en cuanto al tamaño son lo que el buceador puede llevar y la resistencia del depurador. Los cilindros normalmente están equipados con reguladores de circuito abierto en la configuración DIR estándar para rescate y una manguera de suministro con conector rápido en cada uno para el suministro del rebreather.

Fracción de oxígeno del bucle

El rebreather mantiene una composición de gas respirable sustancialmente constante a cualquier profundidad dada, independientemente del nivel de esfuerzo, pero el consumo de gas variará con el esfuerzo.

Galería

Referencias

  1. ^ Manual del DUI Halcyon PVR-BASC
  2. ^ Nuckols, ML; Finlayson, WS; Newville, B; Gavin, WA Jr (2001). "Comparación de los niveles de oxígeno previstos y medidos en un aparato de respiración subacuático semicerrado". Oceans 2001. Vol. 3. págs. 1725–1730. doi :10.1109/OCEANS.2001.968093. ISBN . 978-0-933957-28-2Archivado desde el original el 7 de abril de 2014. Consultado el 16 de mayo de 2013 .
  3. ^ Kellon, J. (1996), Manual de buceo con rebreather de circuito semicerrado pasivo , Asociación Internacional de Buceadores Técnicos con Nitrox (IANTD)