耗气量单位( 二 )


所以如果你在满瓶(3000psi,或206bar)压力下开始潜水,计算公式如下:
英制:3,000 psi ÷ 3 = 1,000 psi得到气瓶气量的1/3 。3,000 - 1,000 = 2,000 psi可用气体 。当某一深度的耗气率为120psi /分钟时,在该深度(2000 ÷ 120 = 16.6)气体可以使用16.6分钟 。
公制:206 bar ÷ 3 = 68.7 bar,得到气瓶气量的1/3 。206 - 69 = 137 bar可用气体 。137 ÷ 8 = 17.1分钟的潜水时间 。


计算每分钟呼吸量(Respiratory Minute Volume,RMV)

耗气量单位

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如果您正在使用一个大小或工作压力和之前并不相同的气瓶时,您需要再采取两个步骤使您的计算有效 。因为气瓶上压力可能会有很大的变化——从2400 psi到3500 psi,或从165 bar到240 bar——我们必须将气瓶压力转换为等效的气体体积,然后将我们的SAC调整为我们所谓的每分钟呼吸量(Respiratory Minute Volume,RMV) 。转换这些压力的方法取决于潜水员是使用英制还是公制 。为了简单起见,我们将从英制开始分别演示每种方法 。
第一步是找出用于确定SAC的气瓶中每psi气体所对应气体的体积 。我们称这个数字为气瓶转换系数(CF) 。计算CF的方法是将气瓶的额定体积(立方英尺)除以气瓶的额定压力(CF体积÷额定psi) 。
因此,对于铝80气瓶(我们测试潜水场景中使用的气瓶),CF值等于0.0267 (80 ÷ 3000 = 0.0267) 。要将我们的SAC(每分钟30 psi)转换为RMV,我们需要将SAC乘以气瓶CF值:
RMV = 30 x 0.0267 = 0.8立方英尺/分钟
对于使用公制的潜水员,不需要找到换算系数,因为公制气瓶的额定值是1bar压力下的体积 。要将SAC转换为RMV,只需将额定容量乘以SAC 。举个例子,潜水员的SAC是2 bar,他使用的是11升的气瓶:
RMV = 2 x 11 = 22升/分钟
根据这些数字,潜水员可以选择任何气瓶,并估计气瓶基于其个人RMV情况下能提供多少分钟的潜水时间 。我们取额定气瓶容积,将作为储备的三分之一容积减去,然后将剩余容积除以潜水员在某一深度处的RMV即可得到样本潜水员的潜水时间 。


预测与现实
耗气量单位

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使用这些计算,你可以估计你的可用底部时间 。然而,这并不能免除潜水员根据实际空气消耗来监控仪表和管理潜水的责任(更不用说减压义务了) 。例如,如果你发现自己在顶流游动,你的空气消耗率将比你的计算值要高 。在几乎不需要运动的放流潜水中,你的气体消耗量可能会更低 。为了更准确地估计高强度和低强度潜水的气体供应需求,以较快和较慢的游动速度重复SAC测量过程 。


如何使耗氧量变少
耗气量单位

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下述简单的步骤可能会显著减少你的耗气率,从而使你的潜水更愉快 。
将装备流线化
当通过比空气密度大800倍的介质时,即使是很小的效率提升也能获得很大的好处 。卸下所有不必要的装备,把你需要的东西塞进口袋,避免“危险” 。将仪表和调节器固定在BCD上,并将喉管贴近身体 。当你使用脚蹼踢水时,将双臂合拢或双手紧握在背后,同时将脚蹼保持在气瓶和躯干形成的滑流中 。
微调浮力和姿态
大多数BCD的气囊位于潜水员肩部或附近,配重位于潜水员腰部或附近 。这种浮力设置将肩膀拉向水面,并将下半身推向底部,增加潜水员游动阻力 。你携带的配重越多,这种效果就越明显 。参加浮力课程或与教练一起调整你的配重数量,并重新调整配重位置,以获得恰当的水平游泳姿势 。额外好处:你的BCD中只需冲入更少的空气来抵消配重重量,这意味着你的气瓶中有更多的空气可以用来呼吸 。


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