Атмосферный воздух и его свойства. Слой воздуха, окружающий земной шар, называется атмосферой. Чем выше от земной поверхности, тем плотность воздуха меньше.

Атмосферный воздух является смесью газов. Один литр его весит 1,29 г при атмосферном давлении и температуре 15°С.

В состав воздуха входят (по объему) азот-78,13%, кислород- 20,90%, углекислый газ - 0,03%, аргон - 0,94%. Кроме того, в воздухе имеются в небольшом количестве гелий, водород и другие инертные газы.

Помимо перечисленных газов, в воздухе содержатся водяные пары, количество которых непостоянно.

Азот - в обычных условиях нейтральный для организма газ. Он бесцветен, не имеет запаха и вкуса, не горит и не поддерживает горения. Один литр азота весит 1,25 г, плотность его равна 0,967. В организме человека при нормальном атмосферном давлении растворено около одного литра азота.

Кислород - важнейший для человека газ. Без пего жизнь на Земле невозможна. Кислород не горит, нo поддерживает горение. В чистом виде он огнеопасен. Один литр кислорода весит 1,43 г. Для дыхания применяется чистый медицинский кислород (98,99%).

Углекислый газ - наиболее тяжелый из всех газов. Один литр его весит 1,96 г. Плотность равна 1,529 г. При парциальном давлении 0,03 ата, что соответствует 3% в воздухе, углекислый газ действует на организм отравляюще.

Измерение атмосферного давления . Воздух своим весом давит на землю и предметы, находящиеся на ней. Первым, кто определил величину атмосферного давления, был итальянский ученый Торичелли (в XVII веке). Для этого он использовал длинную стеклянную трубку с площадью сечения в 1 см 2 , запаянную на одном конце и заполненную ртутью.

Опустив незапаянный конец трубки в открытый сосуд с ртутью, он заметил, что последняя в трубке опустилась только до определенного уровня. Ниже она не пошла, так как этому препятствовало давление воздуха на ртуть в сосуде. При замере оказалось, что высота ртутного столбика в трубке равнялась 760 мм, а вес ее 1,033 кг (рис. 2). Таким образом было определено, что у поверхности земли на уровне моря атмосферное давление равно 760 мм рт. ст., что соответствует давлению с силой в 1,033 кг на 1 см 2 или 10,33 м вод. ст. Такое давление называется атмосферным, нормальным или барометрическим и обозначается атм. Это - атмосфера физическая.

Рис. 2. Атмосферное давление воздуха

В практике для удобства расчетов за единицу давления принята техническая атмосфера, которая равняется давлению 1 кг на 1 см 2 площади. Обозначается она ат.

Давление воды на водолаза . Выше мы уже говорили, что, погружаясь под воду, человек испытывает не только давление атмосферного воздуха, но и воды. При погружении на каждые 10 м давление увеличивается на 1 ат. Такое давление называется избыточным и обозначается ати.

Суммарное (абсолютное) давление воды и воздуха на водолаза . Под водой на водолаза действует как атмосферное, так и избыточное давление столба воды.

Суммарное их давление называется абсолютным давлением и обозначается ата. Например, на глубине 10 м водолаз находится под давлением 2 ата (1 ати+1 ат), на глубине 50 м - 6 ата и т. д.

Сжимаемость и упругость газов . Газы состоят из частиц, находящихся в непрерывном движении. Молекулы газа ничтожных размеров, но занимают большой объем. Сила притяжения между отдельными молекулами газа значительно меньше, чем в жидкостях или твердых телах. Газы не имеют постоянного объема и принимают форму и объем сосуда, в котором они находятся.

В противоположность жидкостям, газы способны расширяться, а под давлением сжиматься, уменьшая при этом свой объем и повышая упругость.

Взаимоотношения между объемом и давлением газов устанавливает закон Бойля-Мариотта, который гласит, что объем, занимаемый газом, изменяется обратно пропорционально давлению, воздействующему на него при постоянной температуре. Произведение объема газа (V) на соответствующее давление (Р) при постоянной температуре не изменяется PхV=const.

Haпpимep, если взять 2 л газа под давлением в 2 ата и изменять это давление, то объем будет изменяться следующим образом:

Иными словами, во сколько раз увеличивается давление, во столько же раз уменьшается объем газа, и наоборот.

Значение этого закона имеет (практическое значение. Он объясняет, почему расход воздуха для дыхания возрастает с увеличением глубины (погружения. Если на поверхности водолаз расходует 30 л атмосферного воздуха в минуту, то на глубине 20 м этот воздух сжат до 3 ата, что уже соответствует 90 л воздуха. Расход фактически увеличивается в три раза.

Пользуясь этим законом, можно произвести необходимые расчеты, связанные с водолазными спусками.

Пример расчета:

Определить сколько литров сжатого воздуха получает водолаз, находящийся под давлением в 4 ати по манометру, если ему подается 150 л свободного воздуха в минуту?

По закону Бойля-Мариотта Р1 V1 = P2 V2.

В примере

Эти расчеты верны только для постоянной температуры. На практике приходится учитывать изменения объема и давления при различных температурах. Зависимость объема и давления воздуха от его температуры определяется законом Гей-Люссака, который гласит, что изменение объема газа при постоянном давлении прямо пропорционально температуре нагрева. Изменение давления газа при постоянном объеме также прямо пропорционально температуре нагрева.

Тема занятия: Газовые законы. Законы гидростатики и гидродинамики.

Газ – это одно из агрегатных состояний вещества, в котором его частицы движутся свободно, равномерно заполняя доступное для них пространство. Они оказывают давление на ограничивающую это пространство оболочку. Плотность газа при нормальном давлении на несколько порядков меньше плотности жидкости.

Законы газовой динамики

  • Закон Бойля-Мариотта (Изотермический процесс)
  • Закон Шарля (Изохорный процесс) и Гей-Люссака (Изобарный процесс)
  • Закон Дальтона
  • Закон Генри
  • Закон Паскаля
  • Закон Архимеда
  • Закон Эйлера-Бернулли

Закон Бойля-Мариотта (Изотермический процесс)

  • Для данной массы газа М при постоянной температуре Т его объем V обратно пропорционален давлению Р: PV=const, P 1 V 1 =P 2 V 2 , P 1 и P 2 – начальное и конечное значение давления, V 1 и V 2 - начальное и конечное значение давления.
  • Вывод – Во сколько раз увеличивается давление, во столько раз уменьшается объем.
  • Пользуясь этим законом можно понять во сколько раз с увеличением глубины возрастает расход воздуха для дыхания подводного пловца, а также рассчитать время пребывания под водой.
  • Пример: V баллона =15л, P баллона =200, Бар V легких = 5л, D глубина =40м На сколько времени хватит баллона на этой глубине? Если человек делает 6 вдохов в минуту? 15х200 = 3000л воздуха в баллоне, 5х6=30л/мин – расход воздуха в минуту на поверхности. На глубине 40м, P абс =5 бар, 30х5=150 л/мин на глубине. 3000/150= 20мин. Ответ: воздуха хватит на 30 мин.

Закон Шарля (Изохорный процесс) и Гей-Люссака (Изобарный процесс)

  • Для данной массы газа М при постоянном объеме V давление прямо пропорционально изменению его абсолютной температуры Т: P 1 xT 1 = P 2 xT 2
  • Для данной массы газа М при постоянном давлении Р объем газа изменяется прямо пропорционально изменению абсолютной температуры Т: V 1 xT 1 = V 2 xT 2
  • Абсолютная температура выражается в градусах по Кельвину. 0°С=273°К, 10°С=283°К, -10°С=263°К
  • Пример: Предположим, что баллон был заполнен сжатым воздухом при давлении 200 бар, после чего температура поднялась до 70°С. Чему стало равно давление воздуха внутри баллона? P 1 =200, T 1 =273, P 2 =?, T 2 =273+70=343, P 1 xT 1 = P 2 xT 2 , P 2 =P 2 xT 2 /T 1 =200×343/273= 251 Бар

Закон Дальтона

  • Абсолютное давление смеси газов равно сумме парциональных (частичных) давлений отдельных газов, составляющих смесь.
  • Парциальное давление газа P г пропорционально процентному содержанию n данного газа и величине абсолютного давления P абс газовой смеси и определяется по формуле: P г = P авс n/100. Проиллюстрировать данный закон можно, сравнив смесь газов в замкнутом объеме с набором гирь различного веса, положенных на весы. Очевидно, что каждая из гирь будет оказывать давление на чашу весов независимо от наличия на ней других гирь.

Закон Генри

  • Количество газа, растворенного в жидкости, прямо пропорционально его парциальному давлению. Если парциальное давление газа увеличивается в двое, то и количество растворенного газа увеличивается в двое. Когда пловец погружается, P абс увеличивается, следовательно количество газа вдыхаемого пловцом становится больше и соответственно он в большем количестве растворяется в крови. При всплытии давление уменьшается и растворенный в крови газ выходит в виде пузырей, как при открытии бутылки с газированной водой. Это механизм лежит в основе ДКБ.

Законы гидростатики и гидродинамики

Для воды, как и для газов, вследствие их текучести, выполняется закон Паскаля, определяющий способность этих сред передавать давление. Для тела, погруженного в жидкость, выполняется закон Архимеда, обусловленный действием на поверхность тела давления, создаваемого жидкостью вследствие ее веса (т.е. действием силы тяжести). Для движущихся жидкостей и газов справедлив закон Эйлера-Бернулли.

Закон Паскаля

Давление на поверхность жидкости (или газа), произведенное внешними силами, передается жидкостью (или газом) одинаково во всех направлениях.

Действие этого закона лежит в основе работы всевозможных гидравлических аппаратов и приборов, в том числе и акваланга (баллоны – редуктор – дыхательный автомат)

Закон Архимеда

На всякое тело, погруженное в жидкость (или газ), действует со стороны этой жидкости (или газа) сила, направленная вверх, приложенная к центру тяжести вытесненного объема и равная по величине весу вытесненной телом жидкости (или газа).

Q = yV

у удельный вес жидкости;

V - объем вытесненной телом воды (погруженный объем).

Закон Архимеда определяет такие качества погруженных в жидкость тел, как плавучесть и остойчивость.

Закон Эйлера-Бернулли

Давление текущей жидкости (или газа) больше в тех сечениях потока, в которых скорость движения мень­ше, и наоборот, в тех сечениях, в которых скорость движения боль­ше, давление меньше.

Страх погружения – один из самых больших страхов человека. Он присущ даже дайверам с хорошим опытом. В чем суть этого страха? Чаще всего это не страх перед фауной глубин, и не боязнь декомпрессионной болезни. И даже высокое глубинное давление, как и потеря сознания в результате гипервентиляции легких, не пугают нас так, как пугает возможность попасть в глупую ситуацию.

Дайвинг требует от нас много специфических навыков. И занимаясь этим видом спорта, мы больше боимся показаться ущербными в глазах окружающих. Боимся оказаться под их пристальными взглядами, боимся их оценок.

Конечно, подводные погружения - это не соревнования, но зачастую мы сами задаем им такой тон, особенно если дело касается личного опыта и умений.

Умение правильно расходовать воздух под водой - один из признаков опытности. Именно по нему, как и по умению расслабляться и контролировать плавучесть ласт, чаще всего оценивается подводное мастерство. От напарников не скроешь нехватку воздуха и потребность всплыть наверх, особенно тогда, когда из-за вас вынуждена прервать погружение вся группа. Никому не хочется первым поднимать вверх большой палец.

А еще угнетают эти постоянные хвастовские сравнения, у кого больше воздуха осталось...

А ваш манометр показывал 15 бар. Но вы, конечно же, вопреки всему надеялись, что это ускользнет из внимания вашего подводного гида. А у вашей напарницы и жены в одном лице, был запас 90. И, если быть уж откровенным до конца, то вы уже устали от мысли при каждом погружении, что, скорее всего, в конце вам придется одолжить ее октопус.

Но не стоит в отчаянии вешать ласты на стену или спешить с приобретением спарки, ведь расход воздуха вашими легкими не предрасположен генами. Эффективное дыхание - это навык. Мало того, это самый важный адаптационный навык, приобретаемый нами во время погружений с аквалангом. Но над любым навыком можно работать, и дыхание не исключение.

Уже при следующем погружении у вас есть возможность сэкономить воздух.

Итак, если наш дайвер, мужчина от 30 до 45, средне подготовленный физически, который, ныряя в теплой воде со стандартным алюминиевым баллоном на 10 л., может нормально дышать на 22-метровой глубине.

При таких условиях баллона хватает в среднем на 20 минут.

Наши советы позволять увеличить это время еще на 5-17 минут.

Конечно же, если вы уже используете какие-то из этих рекомендаций, то времени добавится чуть меньше.

1. Нужно изменить дыхательный цикл.

Нужно поменять порядок задержки дыхания. Если на земле мы делаем паузу на выдохе (вдох, потом выдох и после этого пауза), то под водой, у расслабленного аквалангиста дыхание само меняется таким образом, что пауза делается сразу после вдоха: вдох, потом пауза, потом выдох, снова вдох и только потом - пауза. Длительность паузы при вдохе, а также степень расслабленности, отличает новичка от опытного дайвера.

Длительная пауза при расслабленном дыхании – уменьшает расход воздуха. Расслабление же помогает избежать баротравмы при паузе даже при подъеме на меньшую глубину.

2. Старайтесь дышать глубоко.

Делайте медленные, глубокие и расслабленные вдохи. Эта аксиома вам известна с первого занятия, но в чем необходимость такого дыхания?

Под давлением воздух в нашей системе дыхания продвигается несколько иначе. А в самом воздухе помимо кислорода есть плотные газы. Частое дыхание в такой ситуации не позволяет кислороду усвоиться. Вы должны замедлять темп дыхания, чтобы не просто прогонять воздух через органы дыхания, а давать возможность кислороду хорошо проникнуть в легкие. И чем глубже вы погружаетесь, тем глубже и медленнее должно становиться ваше дыхание, это обеспечит нормальный кислородный обмен.

3. Добейтесь медленности и расслабленности в движениях.

Из-за того, что плотность воды превышает плотность воздуха в 800 раз, вы не сможете двигаться под водой с привычной для вас скоростью, не приложив больших усилий. А это значит - вы будете расходовать больше воздуха. Двигайтесь очень медленно, становясь расслабленным и невесомым, подобно миму, изображающему замедленную съемку. Пусть ваши движения будут плавными легкими, без малейших усилий.

Многим дайверам помогает практика йоги и различных релаксационных методов – такие практики позволяют еще больше замедлить темп дыхания.

4. Очень важно не делать лишних движений руками.

Не задействуйте руки при плавании, а ластами гребите медленно и целенаправленно. Не уподобляйтесь велосипедисту, который все быстрее и сильнее жмет на педали при подъеме на крутую горку. Сложите руки на груди или опустите вдоль тела, или засуньте за спину под баллон, или под грузовой ремень спереди. Чтобы получить требуемое в нашем случае состояние невесомой расслабленности вам нужно достигнуть нейтральной плавучести – важного навыка для экономии воздуха.

5. Научитесь нейтральной плавучести.

Когда вам это удалось, вы абсолютно неподвижны и чувствуете, что вы словно полностью взвешены в воде. И эта вода вокруг вашего тела держит вас сама. Это одно из самых прекрасных ощущений, и именно это делает наши движения под водой эффективными.

Стандарт проверки на идеальную плавучесть таков: вы берете с собой минимальный вес, с которым возможна страховочная остановка на глубине с отметкой 3-5 метров с остатком 30 бар в баллоне, без воздуха или с его минимумом в компенсаторе. Цель – удерживать нейтральную плавучесть, не зависимо от глубины, корректируя ее лишь дыханием.

6. Старайтесь сохранять тело в горизонтальном положении.

Теперь, когда вы умеете отвешиваться правильно, используя компенсатор плавучести, будучи нейтрально невесомы, вы сможете передвигаться в воде горизонтально. Это самый эффективный способ. Если тело буде максимально параллельно по отношению к направлению движения – это сэкономит вам воздух. Чаще всего новички, передвигаясь под углом к вектору движения и, вдобавок, делая много лишних движений, расходуют воздух и энергию непродуктивно.

7. Необходимо привести в порядок снаряжение и попытаться сделать его более обтекаемым.

Для того чтобы снизить уровень сопротивления водной стихии, нужно все шланги держать, как можно ближе к себе. Используйте баллон небольших размеров, с объемом дыхательной смеси необходимой вам для данного погружения. Имеет большое значение обтекаемость компенсатора, его подъемная сила должна соответствовать тем условиям, в которых вы проводите погружение.
Разные предметы необходимые вам в процессе погружения лучше размещать в карманах компенсатора.
Не нужно брать балластный груз, исключение составит тот груз, который понадобится вам во время страховочной остановки, на 3-5 метровой глубине. Существует так же возможность сокращения количества шлангов посредством применения источника воздуха альтернативного типа или инфлятора, а так же компьютера с возможностью соединения без использования шлангов. Берите с собой только оборудование необходимое вам при погружении.

8. Важность регулятора дыхания.

Несмотря на видимую легкость дышать под водой – довольно сложное и трудоемкое занятие.
Оно требует определенных физических затрат и навыков. Дабы снизить нагрузку необходимо использовать высокомощный регулятор highest performance.
Обязательно нужно качественно промыть регулятор перед погружением. Важно один раз в двенадцать месяцев сдавать его на тех. осмотр, а так же каждый раз перед использованием регулятора, если перед этим вы не пользовались им долгое время. Попробуйте установить регуляторы легкости дыхания положение максимум, но следите за тем, чтобы воздух не выходил из баллона произвольным образом.

9. Приемы экономии воздуха при помощи нахождения на поверхности воды.

По возможности больше находитесь, на поверхности осуществляя, дыхание либо в трубку, либо немного надув компенсатор плавайте на спине. Эффективность движений на поверхности воды снижается, но воздуха для дыхания вам будет достаточно. Погружение на небольшую глубину требует меньшее количество воздуха. Вам не потребуются частые всплытия для определения места, где вы находитесь, что даст вам возможность дольше находиться под водой.

10. Пресечение произвольной потери воздуха.

Существуют случаи неизбежного расходования воздуха, например, для уравнивания давления, продувка маски, корректирование плавучести, создание прослойки воздуха в гидрокостюмах сухого типа. Вынимая регулятор, включите функцию, при наличии таковой, подавления расхода воздуха. Контролируйте положение загубника, его нужно повернуть вниз. Кольцевые уплотнения на акваланге, так же могут иногда давать течь но, как правило, через них выходит минимальное количество воздуха. Иллюзия того, что можно экономнее расходовать воздух, поддувая компенсатор под водой при помощи рта, только иллюзия. Силовой инфлятор, в данном случае более предпочтителен и эффективен. В то время как на поверхности это вполне имеет смысл делать, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.

11. Меньше нагрузки, больше экономии.

Чем меньше вы работаете ластами под водой, тем меньше воздуха вы будете тратить. Используйте силу течения, при погружении и всплытии, пользуйтесь контролем плавучести, при движении по дну используйте кончики пальцев при условии, если это не повредит окружающему миру.

12. Сохраняйте тепло.

Чем вам теплее под водой, тем меньшее количество воздуха вы потратите. Даже в тропиках, где температура воды достигает тридцати градусных значений, во время погружения без гидрокостюма, вы теряете очень много тепла. Следовательно, вы быстрее устаете, начинаете чаще дышать и тем самым увеличиваете расход воздуха. Исходя, из этого подберите, гидрокостюм, обеспечивающий вам наилучшую защиту от холода. Лучший вариант гидрокостюм сухого типа в комплекте с термобельем.

13. Важность физической подготовки.

Хорошая физическая форма позволяет вам более полно использовать кислород, содержащийся в воздухе. Правильное питание, отдых без различных стрессов, регулярные спортивные занятия, отказ от курения и алкоголя, все это даст вам возможность легче переносить погружения и экономить воздух.

14. Опыт и уровень подготовки.

Чем чаще вы погружаетесь под воду, тем больше вы совершенствуете свои навыки нахождения на глубине. Различные курсы дайвинга под контролем опытных инструкторов повысят ваш уровень и понимание тактики погружения. Обучение спасательным операциям на воде и под водой, обеспечат вам хорошую физическую подготовку. Все - это, несомненно, поможет вам в понимании подводного мира, а так же научиться спокойно и свободно чувствовать себя под водой.

15. Выбор и работа ластами.

Согласно различным испытаниям, универсальных ласт, подходящих для всех любителей подводного мира, не существует. При выборе необходимо опираться на свой опыт, физическую подготовку, а так же навыки работы ластами.
Принципы работы ластами следующие: в воде нужно двигаться в горизонтальном положении, гребки осуществляются прямой ногой от бедра, не стоит особо сильно напрягаться, нервничать и делать различные рывки и так далее.
Ласты, обладающие большими размерами и высокой жесткостью, не самые эффективные, так как создают лишнюю нагрузку в области ног. При выборе, основное значение и внимание уделите удобству ласт.

16. Расслабьтесь.

Это и есть главный секрет по экономии дыхательных ресурсов. Не пытайтесь за кем-то угнаться.
Люди имеют разные параметры: физические, психологические, обмен веществ и так далее и тому подобное. Крупный, физически крепкий, подготовленный мужчина не сможет тягаться с миниатюрной, хрупкой женщиной в вопросе экономии воздуха. Женщина при дыхании потратит гораздо меньше воздуха, чем мужчина и от этого ни куда не уйти.
Понимание этих простых правил способно намного снизить риск погружений и занятий дайвингом.

Термины, обозначающие расход потребляемой дыхательной смеси:

RMV – respiratory minute volume – объем дыхания в минуту;

SAC – surface air consumption – потребление воздуха на поверхности.

Почему каждый дайвер должен знать свой расход дыхательной смеси (воздух, найтрокс, тримикс – в дальнейшем для упрощения — газ)? Ответ на этот вопрос очень прост. Для того, чтобы грамотно спланировать свое погружение и избежать возникновения ситуации, когда во время погружения газ внезапно закончился. Что для этого нужно? Процесс измерения потребления газа очень прост, но требует выполнения нескольких условий во время погружения. Для начала нужно понять, что расход газа в различных условиях плавания (глубина, течения, скорость передвижения и т.п.) будет различный. Чем больше физическая нагрузка на организм, тем больше CO2 выделяется и мы чаше дышим. Поэтому нужно произвести несколько замеров:

  • малая нагрузка (дрифт по течению, медленное передвижение);
  • средняя нагрузка (плавание без течения в среднем темпе);
  • большая нагрузка (плавание против течения или быстрый темп плавания).

Во всех этих случаях нам нужно произвести замеры нашего потребления дыхательной смеси. Погружаемся на заранее спланированную глубину и, стараясь придерживаться ее как можно строже, производим записи следующих показателей – время, давление в баллоне, глубина. Для точности измерений желательно использовать половину от общего запаса газа для каждого замера. Т.е. все три замера возможно сделать за 3 погружения. В течении всего времени замера мы должны записывать показания приборов с интервалом 3-10 минут (зависит от условий погружения). В результате вы получите такую табличку:

T P D
3 190 15,3
8 170 15,7
13 150 15,1
18 130 14,9
23 110 15,2
28 90 15
  • T – текущее время погружения, минуты,
  • P – давление в баллоне, бар,
  • D – текущая глубина, метры.

Далее мы должны высчитать, сколько воздуха выраженного в барах мы потребляем за минуту. T общ = (28-3) = 25 минут P сумм = (190-90) = 100 бар 100/25 = 4 бара/мин Далее нам нужно перевести это значение в литры. Зная объем нашего баллона (например, для замера мы погружались со стальным баллоном 12л) и количество истраченных бар мы можем получить значение в литрах. 4*12 = 48 литров/мин Но мы проводили наши замеры под водой, следовательно, вдыхали воздух под давлением окружающей среды. Нам нужен поверхностный расход для нашего планирования. Высчитываем среднюю глубину погружения. Dсредн = (15,3+15,7+15,1+14,9+15,2+15,0)/6 = 15,2 м P = (15.2/10)+1 = 2.52 ата Разделив наш расход на глубине на абсолютное давление на этой глубине, мы получим поверхностный расход воздуха в литрах. RMV = 48/2,52 = 19,04 литра.


Сделав три замера в различных условиях, мы будем иметь три разных значения, которые можно с успехом использовать для дальнейшего планирования наших погружений. Зная условия, в которых мы будем погружаться и глубину нашего погружения, нам не трудно будет посчитать на какое время нам хватит того или иного запаса газа. Зная это, мы можем более грамотно распланировать само погружение и избежать разочарований от недостигнутых целей. Например, у нас есть баллон с воздухом объемом 12 литров и давлением в 180 бар. Общий объем воздуха в литрах 180*12 = 2160 литров. Но для планирования мы должны сразу отбросить «неприкосновенный» запас газа в 28-35 бар, который нам может понадобиться в экстренных ситуациях. Итак (180-35)*12 = 1740 литров воздуха на погружение. Глубина предполагаемого погружения 25 метров. Погружение будет проходить в месте без течений. Точка входа и выхода в воду находятся в одном месте. Логично, что для совершения такого погружения половину от нашего свободного запаса газа мы потратим до точки разворота, а вторую на обратный путь. Давление потребляемого воздуха будет 25/10+1 = 3,5 ата тогда: 1740/2 = 870 литров. 870/(19,04*3,5) = 12,81 мин = 12 мин (все округления производим в меньшую сторону для увеличения безопасности) Следовательно, у нас есть 12 минут на дорогу до цели погружения и ее осмотри и 12 минут на возвращение. При расчете многоуровневых погружений, тоже можно достаточно точно высчитать наше потребление, разбив погружение на отдельные отрезки по глубине и времени.

Задачи

Решение.

Решение.

Примеры

Баллон с кислородом емкостью 20 л находится под давлением
10 МПа при 15 ºС. После израсходования части кислорода давление понизилось до 7,6 МПа, а температура упала до 10 ºС.

Определить массу израсходованного кислорода.

Из характеристического уравнения (2.5)

Следовательно, до расходования кислорода масса его состояла

кг,

а после израсходования

кг.

Таким образом, расход кислорода

ΔМ = М 1 –М 2 = 2,673 - 2,067 = 0,606 кг.

Определить плотность и удельный объем окиси углерода СО при давлении 0,1 МПа при температуре 27 ºС.

Удельный объем определяется из характеристического уравнения (2.6)

м 3 /кг.

Плотность окиси углерода (1.2)

кг/м 3 .

В цилиндре с подвижным поршнем находится кислород при
t = 80 ºС и разряжении (вакууме), равном 427 гПа. При постоянной температуре кислород сжимается до избыточного давления
p изб = 1,2 МПа. Барометрическое давление В = 933 гПа.

Во сколько раз уменьшится объем кислорода?

Ответ: V 1 /V 2 = 22,96.

В комнате площадью 35 м 2 и высотой 3,1 м воздух находится при t = 23 ºС и барометрическом давлении В = 973 гПа.

Какое количество воздуха проникнет с улицы в комнату, если барометрическое давление увеличится до В = 1013 гПа. Температура воздуха остается постоянной.

Ответ: М = 5,1 кг.

В сосуде объемом 5 м 3 находится воздух при барометрическом давлении В = 0,1 МПа и температуре 300 ºС. Затем воздух выкачивается до тех пор, пока в сосуде не образуется вакуумметрическое давление, равное 80 кПа. Температура воздуха после выкачивания остается той же.

Сколько воздуха выкачано? Чему будет равно давление в сосуде после выкачивания, если оставшийся воздух охладить до температуры t = 20 ºС?

Ответ: выкачано 2,43 кг воздуха. После охлаждения воздуха давление будет равным 10,3 кПа.

В воздухоподогреватель парового котла подается вентилятором 130000 м 3 /ч воздуха при температуре 30 ºС.

Определить объемный расход воздуха на выходе из воздухоподогревателя, если он нагревается до 400 ºС при постоянном давлении.

Ответ: V = 288700 м 3 /ч.

Во сколько раз изменится плотность газа в сосуде, если при постоянной температуре показание манометра уменьшится от р 1 = 1,8 МПа до р 2 = 0,3 МПа?

Барометрическое давление принять равным 0,1 МПа.

Ответ:

В сосуде объемом 0,5 м 3 находится воздух при давлении 0,2 МПа и температуру 20 ºС.

Сколько воздуха надо выкачать из сосуда, чтобы разрежение в нем составило 56 кПа при условии, что температура в сосуде не изменится? Атмосферное давление по ртутному барометру равно 102,4 кПа при температуре ртути в нем, равной 18 ºС. Разрежение в сосуде измерено ртутным вакуумметром при температуре ртути 20 ºС.



Ответ: М = 1,527 кг.

Часто приходится решать задачи, в которых рассматриваются не отдельные газы, а их смеси. При смешении химически невзаимодействующих газов, имеющих различные давления и температуры, обычно приходится определять конечное состояние смеси. При этом различают два случая (таблица 1).

Таблица 1

Смешение газов*

Температура, К Давление, Па Объем, м 3 (объемный расход, м 3 /ч)
Смешение газов при V=const
Смешение газовых потоков**
* - все уравнения, относящиеся к смешению газов, выведены при условии отсутствия теплообмена с окружающей средой; ** - если массовые расходы (М 1 , М 2 , …М n , кг/ч) смешивающихся потоков равны.

Здесь k i – отношение теплоемкостей газов (см.формулу (4.2)).

Под газовыми смесями понимают механическую смесь нескольких газов, химически между собой не взаимодействующих. Состав газовой смеси определяется количеством каждого из газов, входящих в смесь, и может быть задан массовыми m i или объемными r i долями:

m i = M i / M ; r i = V i / V , (3.1)

где M i – масса i -го компонента,

V i – парциальный или приведенный объем i- го компонента;

M , V – масса и объем всей смеси соответственно.

Очевидно, что

М 1 + М 2 +…+М n = M ; m 1 + m 2 +…+m n = 1, (3.2)

V 1 + V 2 +…+ V n = V ;r 1 + r 2 +…+r n = 1, (3.3)

Связь между давлением газовой смеси р и парциальным давлением отдельных компонентов р i , входящих в смесь, устанавливается законом Дальтона

Эта статья также доступна на следующих языках: Тайский

  • Next

    Огромное Вам СПАСИБО за очень полезную информацию в статье. Очень понятно все изложено. Чувствуется, что проделана большая работа по анализу работы магазина eBay

    • Спасибо вам и другим постоянным читателям моего блога. Без вас у меня не было бы достаточной мотивации, чтобы посвящать много времени ведению этого сайта. У меня мозги так устроены: люблю копнуть вглубь, систематизировать разрозненные данные, пробовать то, что раньше до меня никто не делал, либо не смотрел под таким углом зрения. Жаль, что только нашим соотечественникам из-за кризиса в России отнюдь не до шоппинга на eBay. Покупают на Алиэкспрессе из Китая, так как там в разы дешевле товары (часто в ущерб качеству). Но онлайн-аукционы eBay, Amazon, ETSY легко дадут китайцам фору по ассортименту брендовых вещей, винтажных вещей, ручной работы и разных этнических товаров.

      • Next

        В ваших статьях ценно именно ваше личное отношение и анализ темы. Вы этот блог не бросайте, я сюда часто заглядываю. Нас таких много должно быть. Мне на эл. почту пришло недавно предложение о том, что научат торговать на Амазоне и eBay. И я вспомнила про ваши подробные статьи об этих торг. площ. Перечитала все заново и сделала вывод, что курсы- это лохотрон. Сама на eBay еще ничего не покупала. Я не из России , а из Казахстана (г. Алматы). Но нам тоже лишних трат пока не надо. Желаю вам удачи и берегите себя в азиатских краях.

  • Еще приятно, что попытки eBay по руссификации интерфейса для пользователей из России и стран СНГ, начали приносить плоды. Ведь подавляющая часть граждан стран бывшего СССР не сильна познаниями иностранных языков. Английский язык знают не более 5% населения. Среди молодежи — побольше. Поэтому хотя бы интерфейс на русском языке — это большая помощь для онлайн-шоппинга на этой торговой площадке. Ебей не пошел по пути китайского собрата Алиэкспресс, где совершается машинный (очень корявый и непонятный, местами вызывающий смех) перевод описания товаров. Надеюсь, что на более продвинутом этапе развития искусственного интеллекта станет реальностью качественный машинный перевод с любого языка на любой за считанные доли секунды. Пока имеем вот что (профиль одного из продавцов на ебей с русским интерфейсом, но англоязычным описанием):
    https://uploads.disquscdn.com/images/7a52c9a89108b922159a4fad35de0ab0bee0c8804b9731f56d8a1dc659655d60.png