Generador de oxigeno submarino

Generador de oxigeno submarino

Máscara de oxígeno Triton

ResumenConvencionalmente se utilizan grandes botellas metálicas de oxígeno que pesan decenas de kilogramos como aparato para respirar bajo el agua, lo que reduce el tiempo de inmersión y nos impide explorar las zonas más profundas del mar durante más tiempo. Teniendo en cuenta esta tesis, esta investigación en particular desarrolla un sistema de respiración subacuática que se diseña basándose en las branquias de los peces. Este enfoque utiliza el principio de difusión a contracorriente para extraer el oxígeno disuelto del agua circundante y suministrarlo directamente a la sangre desoxigenada procedente del cuerpo, eliminando la fase gaseosa intermedia. A continuación se desarrolla un sistema hipotético basado en esta solución. Este documento trata específicamente del concepto y las formulaciones matemáticas de los fenómenos que se utilizarían en el desarrollo de este dispositivo.

0,255 nm, que es extremadamente difícil de fabricar y caro con el nivel actual de tecnología. En el futuro, la capacidad de las máquinas de fabricación aumentará en términos de precisión y nos permitirá fabricar esta membrana. Para que este sistema pueda utilizarse a diario, es necesario desarrollar un diseño sencillo que facilite su integración en el cuerpo humano, como se muestra en el diagrama siguiente. Este trabajo requiere una estrecha colaboración con expertos médicos para que podamos reducir el factor de riesgo y, posiblemente, hacerlo insignificante.

¿Hay alguna forma de respirar bajo el agua?

Aunque aparentemente su diseño parece más sencillo que el de los buques en cuanto a su exoestructura simétrica y simplemente cerrada, sus sistemas de propulsión, comunicación y otros sistemas internos son mucho más complicados.

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Por lo tanto, necesitan contar con sistemas y tecnologías más avanzados que puedan mantenerse a esos niveles y también permitir que el buque y su tripulación cumplan todos los requisitos de servicio, capacidad, seguridad y, lo que es más importante, supervivencia.

No sería erróneo decir que muchos de nosotros hemos tenido esta pregunta zumbando en la cabeza desde la infancia. Pero como se suele decir, la necesidad es la madre de la invención. Así, los submarinos tienen sus medios de producción continua de oxígeno para ayudar a su tripulación a permanecer bajo el agua durante días seguidos.

Como era de esperar, el entorno interior de la vasija de presión de un submarino es muy distinto del entorno natural “abierto”. Hay una separación total de fenómenos naturales como el viento, la lluvia, la luz solar, el frío y el ciclo diurno en general.

Buceo con narguile

¿Puedes decirme qué consigues con esto? Quiero decir, ¿obtienes un flujo constante de oxi a 1 bar y necesitas impulsarlo directamente para almacenarlo? ¿O tienes un contenedor de almacenamiento incorporado en la máquina, a cuanto bar?

basicamente es un concentrador de oxigeno PSA que tambien tiene montado un compresor que bombea directamente a las botellas de buceo. También proporcionará un flujo continuo para la mezcla, pero un concentrador tan pequeño no produce lo suficiente para un compresor grande.

Sin embargo, varios fabricantes tienen boosters diseñados para esta aplicación. Invacare homefill, Rix microboost *sí, en realidad se diseñó para concentradores de oxígeno PSA*, Philips Ultrafill *el único que llega a 3000 psi*, y algunos otros.

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si lo he entendido bien, el concentrador tiene su propio compresor (¿o es un complemento?). lo conectas al tanque de almacenamiento grande. enciendes la máquina y la dejas funcionar durante dos días para conseguir 2200 psi en el tanque de almacenamiento que utilizas después para tu mezcla pp

si lo he entendido bien, el concentrador tiene su propio compresor (¿o es un complemento?). se conecta al tanque de almacenamiento grande. se enciende la máquina y se deja funcionar durante dos días para obtener 2200 psi en el tanque de almacenamiento que se utiliza después para la mezcla de pp.

Cómo respirar bajo el agua

La generación de oxígeno mediante electrólisis se utiliza para nadar bajo el agua. El aparato incluye una mochila que contiene un generador de oxígeno, una batería, un tanque de almacenamiento y un purificador, además de un equipo de respiración que incluye mangueras y máscara. El generador consta de una carcasa cilíndrica en la que está montada una célula electrolítica giratoria de forma que su centro de gravedad mantenga siempre el electrodo de la célula electrolítica en posición vertical, independientemente de la posición de inclinación o de inmersión del nadador en el agua.

Buceo, cuando es generalmente practicado hoy, utiliza uno o más tanques de comprimió oxigenar cuáles son strapped a la espalda del swimmer. Estos sistemas requieren equipos pesados y voluminosos que dificultan la movilidad tanto dentro como fuera del agua. Esta invención elimina el uso de grandes tanques de almacenamiento y utiliza un generador electrolítico de oxígeno.

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Los principios de la electrólisis para la generación de oxígeno se conocen desde hace mucho tiempo. La electrólisis implica la división de compuestos, como el agua, en componentes cargados iónicamente de hidrógeno y partes de hidroxilo. Estos iones portadores, respectivamente. de cargas positivas y negativas, se conocen como cationes y aniones. Los cationes y aniones son inducidos a migrar en una célula electrolítica bajo la influencia de un potencial eléctrico impreso entre un ánodo y un cátodo, de forma que los iones negativos (los aniones) son atraídos hacia el ánodo y los iones positivos (los cationes) son atraídos hacia el cátodo. Para proporcionar una alta concentración de iones de baja resistencia eléctrica, el electrolito comprende una solución de agua y ácido sulfúrico. En lugar de ácido sulfúrico, también se utilizan otros electrolitos, como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio.