{"id":34832,"date":"2020-09-22T00:10:40","date_gmt":"2020-09-22T00:10:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ocean4future.org\/?p=34832"},"modified":"2026-01-11T07:50:54","modified_gmt":"2026-01-11T06:50:54","slug":"introduzione-ai-closed-circuit-rebreather-ccr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/34832","title":{"rendered":"Introduzione ai Closed Circuit Rebreather CCR"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 8<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<a class=\"maxbutton-4 maxbutton maxbutton-livello-di-comprensione\" href=\"javascript:void(0);\"><span class='mb-text'>livello elementare<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">ARGOMENTO: SUBACQUEA&nbsp;<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">PERIODO: XXI SECOLO<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">AREA: DIDATTICA<\/span><\/strong><br \/>\nparole chiave: rebreather, circuiti chiusi&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi parliamo di <strong><span style=\"color: #008000;\">rebreather<\/span><\/strong>, i moderni sistemi subacquei di respirazione autonoma a circuito chiuso divenuti sempre pi\u00f9 popolari negli ultimi anni tra i subacquei pi\u00f9 evoluti. Vorrei premettere che questa \u00e8 un&#8217;introduzione a questi sistemi, che non pu\u00f2 essere sicuramente esaustiva ma vuole dare qualche informazione generale su un campo complesso, sia dal punto di vista tecnico che di impiego di questi sistemi.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-34873\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Cave-RB-2_ed-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1353\" height=\"906\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Cave-RB-2_ed-1.jpg 1353w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Cave-RB-2_ed-1-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Cave-RB-2_ed-1-768x514.jpg 768w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Cave-RB-2_ed-1-1024x686.jpg 1024w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Cave-RB-2_ed-1-1200x804.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1353px) 100vw, 1353px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Breve storia<\/span><\/strong><\/span><br \/>\nI sistemi respiratori a circuito chiuso nacquero in ambienti lavorativi terrestri come le miniere, impiegati dai Vigili del Fuoco che, per necessit\u00e0 operative, avevano necessit\u00e0 di disporre di una fonte d&#8217;aria respirabile dotata di un&#8217;elevata autonomia e peso ridotto. Nel tempo il loro uso si estese ai militari e al mondo ricreativo e scientifico.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-34877\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Fleuss.jpg\" alt=\"\" width=\"629\" height=\"751\"><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #008000;\"><strong>l&#8217;invenzione del 1876 di Henry Fleuss<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I moderni <strong><span style=\"color: #008000;\">rebreather a miscela<\/span><\/strong> sono sotto un certo aspetto l&#8217;evoluzione dei primi sistemi ad ossigeno (Oxygen Rebreather), storicamente denominati <strong><span style=\"color: #008000;\">ARO<\/span> <\/strong>(acronimo per autorespiratore ad ossigeno), derivati dall&#8217;invenzione del 1876 di <strong><span style=\"color: #008000;\">Henry Fleuss<\/span><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa apparecchiatura rivoluzionaria per il tempo, nata per soccorrere i minatori nelle miniere, fu poi sviluppata in campo militare quando se ne intravide un impiego importante per il personale intrappolato all\u2019interno dei sommergibili sia in caso di emissione di gas di cloro dalle batterie sia in caso di abbandono del battello sinistrato. L&#8217;apparato di <strong><span style=\"color: #008000;\">Robert Davis<\/span><\/strong>, <strong><span style=\"color: #008000;\">DSEA (Davis Submerged Escape Apparatus)<\/span><\/strong> nacque nel 1910 proprio per questo scopo, al fine di consentire agli equipaggi dei sommergibili di fuoriuscire in sicurezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;apparato consisteva in una sacca di respirazione in gomma contenente un contenitore di idrossido di bario, per ripulire la CO2 espirata, e all&#8217;estremit\u00e0 inferiore della sacca una bombola in acciaio che conteneva circa 56 litri di ossigeno ad una pressione di 120 bar. La bombola era dotata di una valvola di controllo ed era ovviamente collegata al sacco respiratorio. L&#8217;autonomia era di circa 30 minuti e avrebbe dovuto consentire ai militari di poter raggiungere la superficie.&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-34874\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Davis_Submerged_Escape_Apparatus.jpg\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"1399\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Davis_Submerged_Escape_Apparatus.jpg 1920w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Davis_Submerged_Escape_Apparatus-193x300.jpg 193w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Davis_Submerged_Escape_Apparatus-768x1194.jpg 768w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Davis_Submerged_Escape_Apparatus-659x1024.jpg 659w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Davis_Submerged_Escape_Apparatus-1200x1866.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #008000;\"><strong>l&#8217;apparato di Robert Davis<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong><span style=\"color: #008000;\">DSEA<\/span> <\/strong>fu in seguito adottato dalla Royal Navy, dopo un ulteriore sviluppo di Davis, nel 1927. Ne derivarono vari rebreather industriali ad ossigeno come il <strong><span style=\"color: #008000;\">Siebe Gorman Salvus<\/span><\/strong> e <strong><span style=\"color: #008000;\">Siebe Gorman Proto<\/span><\/strong>, entrambi sviluppati nei primi anni del 1900.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-11985\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/gamma-operatori.jpg\" alt=\"\" width=\"641\" height=\"641\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/gamma-operatori.jpg 225w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/gamma-operatori-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/gamma-operatori-144x144.jpg 144w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/gamma-operatori-50x50.jpg 50w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/gamma-operatori-65x65.jpg 65w\" sizes=\"(max-width: 641px) 100vw, 641px\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #008000;\"><strong>Gamma italiani della X Mas<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Forse l&#8217;uso che fece da battistrada al moderno impiego professionale fu il loro impiego da parte dei primi <strong><span style=\"color: #008000;\">sommozzatori guastatori italiani (Gamma)<\/span><\/strong>, grazie alla caratteristica non trascurabile di non emettere bolle, salvaguardando cos\u00ec la loro invisibilit\u00e0, e la lunga autonomia ottenuta dalla rigenerazione dei gas respiratori. Tutto nacque negli anni &#8217;30, quando i primi pescatori subacquei sportivi italiani iniziarono a usare il non sempre affidabile rebreather Davis; i produttori italiani acquisirono una licenza dai titolari di brevetti inglesi per produrre questi apparati in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fu la <strong><span style=\"color: #008000;\">Regia Marina italiana<\/span><\/strong> a svilupparne con successo l&#8217;uso bellico, con gli uomini Gamma della Decima Flottiglia MAS. Il resto come sapete \u00e8 storia. Dopo la guerra eroi di guerra, come Luigi Ferraro, trasferirono le esperienze maturate nel campo civile e vennero sviluppati nuovi autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno (A.R.O). Il loro uso si allarg\u00f2 ad attivit\u00e0 professionali e ricreative subacquee.&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-34871\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Submatix-im-Einsatz.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"533\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Submatix-im-Einsatz.jpg 800w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Submatix-im-Einsatz-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Submatix-im-Einsatz-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Come funzionano i rebreather?<\/span><\/strong><\/span><br \/>\nIl principio di funzionamento dei rebreather \u00e8 concettualmente identico in tutti i tipi i sistemi a circuito chiuso. Fondamentalmente questi sistemi consentono di assicurare al nostro organismo ossigeno per assicurare le funzioni metaboliche in maniera pi\u00f9 efficiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei <strong><span style=\"color: #008000;\">sistemi aperti<\/span><\/strong>, come i comuni autorespiratori ad aria (scuba) il subacqueo respira la miscela attraverso un erogatore che riceve l\u2019aria da una bombola (tank) contenente gas in pressione. Essendo l\u2019aria contenuta nella bombola ad alta pressione, essa deve essere ridotta attraverso degli stadi (primo e secondo) per poter essere respirata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<strong><span style=\"color: #008000;\">erogatore<\/span><\/strong>, o secondo stadio, <strong><span style=\"color: #008000;\">ha invece la funzione di somministrare l\u2019aria a richiesta&nbsp; al subacqueo<\/span><\/strong>. Ad ogni nostra profonda inspirazione deve seguire una altrettanto profonda espirazione, che rilascia nell&#8217;ambiente marino delle bolle. Questo sistema, tecnicamente semplice, non \u00e8 efficiente in quanto ad ogni inspirazione immettiamo nei nostri polmoni una quantit\u00e0 di ossigeno ben oltre il nostro fabbisogno e quando espiriamo perdiamo una parte dell\u2019ossigeno che potremmo invece riutilizzare allungando cos\u00ec la nostra autonomia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Da qui la necessit\u00e0 di utilizzare i sistemi a circuito chiuso che, come leggeremo, ci consentono di allungare la nostra permanenza sott&#8217;acqua.<\/span><\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-34870\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-00.png\" alt=\"\" width=\"850\" height=\"875\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-00.png 579w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-00-291x300.png 291w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-00-50x50.png 50w\" sizes=\"(max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Principio di funzionamento di un rebreather<\/span><\/strong><\/span><br \/>\nQuesti sistemi recuperano parte del gas espirato, fissando la CO2 e recuperando l&#8217;ossigeno non utilizzato. Di conseguenza si ottiene un\u2019autonomia maggiore a parit\u00e0 del gas contenuto nelle nostre bombole. Per poter recuperare e riutilizzare il gas espirato, \u00e8 necessario fissare l&#8217;anidride carbonica (CO2 o biossido di carbonio), utilizzando un sistema filtrante detto <strong><span style=\"color: #008000;\">scrubber<\/span><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-34876 alignleft\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ldsc-ccr__foto_kv_01.png\" alt=\"\" width=\"639\" height=\"639\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ldsc-ccr__foto_kv_01.png 400w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ldsc-ccr__foto_kv_01-150x150.png 150w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ldsc-ccr__foto_kv_01-300x300.png 300w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ldsc-ccr__foto_kv_01-144x144.png 144w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ldsc-ccr__foto_kv_01-50x50.png 50w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/ldsc-ccr__foto_kv_01-65x65.png 65w\" sizes=\"(max-width: 639px) 100vw, 639px\" \/>Molto semplicemente: il sistema utilizza un <strong><span style=\"color: #008000;\">filtro<\/span><\/strong>, chiamato <strong><span style=\"color: #008000;\">canister<\/span><\/strong> o <strong><span style=\"color: #008000;\">capsula<\/span><\/strong>, che contiene una quantit\u00e0 discreta (circa un chilogrammo) di un composto chimico, la calce sodata, una mistura di idrossidi&nbsp; (calcio potassio e sodio) che ha la propriet\u00e0 di fissare l&#8217;anidride carbonica che lo attraversa restituendo ossigeno. I prodotti pi\u00f9 efficienti (chiamati genericamente assorbenti) sono venduti in forma granulare. La dimensione del granulo \u00e8 generalmente valutata su una scala da 4 a 12, dove 4 \u00e8 un granello grande e 12 \u00e8 il minore. Spesso l&#8217;assorbente \u00e8 disponibile in una gamma di dimensioni, ad esempio 4-8 o 8-12. Alcuni contenitori preconfezionati hanno altri numeri. Generalmente, i granuli pi\u00f9 piccoli hanno una maggiore superficie e tendono ad essere pi\u00f9 efficienti dei granuli pi\u00f9 grandi, ma aumentano la resistenza respiratoria.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-gif-.jpg\" alt=\"Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file \u00e8 rebreather-gif-.jpg\" width=\"591\" height=\"356\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un produttore di rebreather deve quindi valutare il giusto compromesso tra efficienza dello scrubber e resistenza respiratoria per scegliere quali impiegare in un particolare rebreather. Il materiale assorbente non \u00e8 eterno e va naturalmente sostituito con attenzione ogni volta, seguendo le procedure previste. Senza entrare nei particolari, in alcune situazioni al posto della calce sodata si utilizzano delle altre molecole (acque fredde).&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I rebreather hanno uno o due <strong><span style=\"color: #008000;\">sacchi polmone<\/span><\/strong>, collegati al boccaglio per mezzo di tubi di grossa sezione (detti <strong><span style=\"color: #008000;\">corrugati<\/span><\/strong>) attraverso i quali passa il gas espirato ed inspirato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\" wp-image-34864 alignleft\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/apdiving.jpg\" alt=\"\" width=\"641\" height=\"641\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/apdiving.jpg 225w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/apdiving-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/apdiving-144x144.jpg 144w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/apdiving-50x50.jpg 50w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/apdiving-65x65.jpg 65w\" sizes=\"(max-width: 641px) 100vw, 641px\" \/>Generalmente tra i due sacchi si trova il filtro di <strong><span style=\"color: #008000;\">calce sodata<\/span><\/strong>. Va compreso che il gas espirato, pur contenendo ancora una certa percentuale di ossigeno, deve essere comunque miscelato con ossigeno o un&#8217;altra miscela respiratoria per poter continuare ad essere utilizzato. Il sistema impiegato per ripristinare la percentuale di ossigeno necessaria alla respirazione determina il principio di funzionamento del rebreather e rappresenta il fattore pi\u00f9 importante e delicato dell\u2019apparecchiatura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Circuito chiuso o semichiuso? Quali sono le differenze?<\/span><\/strong><\/span><br \/>\nI rebreather sono solitamente costituiti da un loop di respirazione (breathing loop) impiegato per la funzione vitale della respirazione. Il flusso della miscela respirata si muove solo in un senso. &nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\" wp-image-34884 alignleft\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-gif-.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"386\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-gif-.jpg 375w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-gif--300x181.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\"><br \/>\n<span style=\"font-size: 18pt;\">Vediamone i componenti principali:<\/span><\/span><\/strong><\/span><br \/>\nun <strong><span style=\"color: #008000;\">boccaglio (mouth piece) <\/span><\/strong>collegato a due tubi di gomma corrugata, uno usato per l\u2019inalazione e l\u2019altro per l\u2019espirazione, un sistema di fornitura di ossigeno (addizione) al loop, un sistema per il filtraggio dell\u2019anidride carbonica dal loop (<strong><span style=\"color: #008000;\">scrubbe<\/span><span style=\"color: #008000;\">r<\/span><\/strong>), una sacca morbida per contenere la miscela respiratoria. L\u2019ossigeno aggiuntivo viene aggiunto al loop per sostituire quello metabolizzato dall&#8217;organismo tramite una bombola mentre l\u2019anidride carbonica presente nel gas espirato, come abbiamo premesso,&nbsp; viene rimossa attraverso il filtro chimico (ad esempio la calce sodata).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dato che la maggior parte del gas del loop rimane al suo interno, invece di essere espulsa sott\u2019acqua come nei sistemi <strong><span style=\"color: #008000;\">SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus)<\/span><\/strong>, il rebreather risulta molto pi\u00f9 efficiente dal punto di vista del consumo di gas e ci fornisce un\u2019autonomia decisamente maggiore, ma non solo. In caso di lavori particolari, consente di non disturbare l&#8217;ambiente con le emissioni ed \u00e8 quindi necessario per lo studio di determinate biodiversit\u00e0.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-34885 alignright\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-lung.jpg\" alt=\"\" width=\"641\" height=\"641\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-lung.jpg 474w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-lung-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-lung-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-lung-144x144.jpg 144w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-lung-50x50.jpg 50w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/rebreather-lung-65x65.jpg 65w\" sizes=\"(max-width: 641px) 100vw, 641px\" \/>La grandezza dei sacchi \u00e8 un aspetto critico del design di un rebreather; essi devono essere sufficientemente grandi per fornire il volume del gas che il sub inspira ed espira in un singolo atto respiratorio. Molti <strong><span style=\"color: #008000;\">rebreather<\/span><\/strong> incorporano due sacchi nel breathing loop, uno di inspirazione e uno di espirazione. Dato che questi si espandono quando il sub espira, il volume totale (di galleggiamento) del sub rimane sempre costante. In altre parole, a differenza dei sistemi a circuito aperto SCUBA, tra la fase inspiratoria e quella espiratoria, l&#8217;assetto del subacqueo non cambia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Genericamente parlando, ci sono due tipi di rebreather: <strong><span style=\"color: #008000;\">a circuito semi-chiuso e a circuito chiuso<\/span><\/strong>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-34880\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/reb_scrb.gif\" alt=\"\" width=\"636\" height=\"916\"><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #008000;\"><strong>sistema a circuito semi chiuso<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel primo caso, il semichiuso, l&#8217;ossigeno \u00e8 fornito mediante un continuo ricambio della miscela presente nel circuito respiratorio, pertanto una parte di essa viene dispersa nell&#8217;ambiente esterno. Come nei circuiti chiusi il biossido di carbonio prodotto dal metabolismo \u00e8 eliminato dalla calce sodata. Esistono due sistemi per il ricambio della miscela: uno \u00e8 detto <strong><span style=\"color: #008000;\">a flusso continuo<\/span><\/strong> o alimentazione attiva, l&#8217;altro ad <strong><span style=\"color: #008000;\">alimentazione passiva<\/span><\/strong>. Nel primo caso il ricambio della miscela del circuito respiratorio si realizza mediante un ugello che inietta un flusso continuo di gas proveniente dalla bombola; l&#8217;eventuale gas in eccesso \u00e8 disperso nell&#8217;ambiente esterno da un&#8217;apposita valvola posta in genere sul sacco polmone di espirazione o comunque su un punto opportuno del circuito respiratorio. Negli apparati ad alimentazione passiva, <strong><span style=\"color: #008000;\">PASCR (Passive Addiction Semi Closed Rebreather)<\/span><\/strong> ad ogni inspirazione, grazie ad un congegno meccanico, vi \u00e8 una piccola espulsione di gas rimpiazzato da quello proveniente dalle bombole. Tutti e due sistemi sono alimentati da una o pi\u00f9 bombole che vengono caricate con miscele preconfezionate (Nitrox o Trimix). Senza entrare nei particolari, nei sistemi semichiusi, l\u2019aggiunta di O2 \u00e8 regolata da una valvola a massa costante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">I sistemi a circuito chiuso<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-34879 alignright\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Closed_circuit_rebreather-1.jpg\" alt=\"\" width=\"643\" height=\"652\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Closed_circuit_rebreather-1.jpg 2456w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Closed_circuit_rebreather-1-296x300.jpg 296w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Closed_circuit_rebreather-1-768x777.jpg 768w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Closed_circuit_rebreather-1-1012x1024.jpg 1012w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Closed_circuit_rebreather-1-50x50.jpg 50w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Closed_circuit_rebreather-1-65x65.jpg 65w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Closed_circuit_rebreather-1-1200x1215.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 643px) 100vw, 643px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso dei rebreather a circuito chiuso (<strong><span style=\"color: #008000;\">Closed Circuit Rebreather o CCR<\/span><\/strong>), il cui schema \u00e8 illustrato nella figura a lato, essi si differenziano dai sistemi semichiusi principalmente per due ragioni: la prima \u00e8 che il gas non \u00e8 periodicamente ventilato fuori dal loop, eccetto che in risalita, la seconda perch\u00e9 la percentuale di ossigeno nel loop \u00e8 dinamica, cio\u00e8 cambia con la profondit\u00e0. Sono inoltre caratterizzati dalla presenza di due bombole separate di O2 e di diluente (quest\u2019ultimo pu\u00f2 essere composto da diverse miscele come EANx, Heliox, trimix). L\u2019aggiunta di O2 \u00e8 regolata da un sistema elettronico collegato a dei sensori di ossigeno e ad una valvola di aggiunta dell\u2019O2 stesso, controllata elettronicamente (o manualmente come back-up), invece di una valvola a massa costante come nei sistemi semichiusi.&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-34886\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/set-point-controller-R416-1.jpg\" alt=\"\" width=\"628\" height=\"410\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/set-point-controller-R416-1.jpg 1000w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/set-point-controller-R416-1-300x196.jpg 300w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/set-point-controller-R416-1-768x502.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 628px) 100vw, 628px\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"color: #008000;\"><strong>R416 \u2013 Petrel DiveCan non-rMS Hybrid Setpoint Controller<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">L\u2019aggiunta del diluente \u00e8 un&#8217;operazione che pu\u00f2 avvenire manualmente o in maniera automatica.<\/span><\/strong> Nel secondo caso \u00e8 presente una valvola di addizione su un sacco che, quando questo collassa, si attiva aggiungendo diluente al loop. Il sistema elettronico ci fornisce molte informazioni dettagliate, specialmente se nel controller \u00e8 implementato un sistema di decompressione in tempo reale. Il sub ha quindi la possibilit\u00e0 di selezionare un <strong><span style=\"color: #008000;\">Set point, cio\u00e8 un valore di pressione parziale dell\u2019O2 di suo piacimento (di solito 1,3 o 1,4).<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In alcuni sistemi questa operazione \u00e8 possibile anche sott\u2019acqua per aumentare l\u2019efficienza della decompressione. Il punto critico \u00e8 la monitorizzazione di questo set point, cio\u00e8 del valore di PO2 prescelto. In molti rebreather \u00e8 presente un secondo controller di back up. Sono questi i tipi di rebreather pi\u00f9 complessi e richiedono pi\u00f9 attenzione nel controllo della PO2 per mantenerla entro i limiti di sicurezza. Di contro sono quelli che ci danno i vantaggi maggiori rispetto ai sistemi semichiusi, perch\u00e9 hanno un consumo di gas molto minore mantenendo una PO2 costante, riducendo cos\u00ec i tempi di decompressione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Per oggi ci fermiamo qui. Ci sarebbe ancora molto da dire ma torneremo presto.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a class=\"maxbutton-3 maxbutton maxbutton-pagina-principale\" target=\"_blank\" title=\"tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"http:\/\/www.ocean4future.org\"><span class='mb-text'>PAGINA PRINCIPALE - HOME PAGE<\/span><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nAlcune delle immagini sono prese dal web, pur rispettando la netiquette, citandone ove possibile gli autori e\/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l&#8217;autore e le fonti o chiedere di rimuoverle, pu\u00f2 scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell&#8217;articolo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 8<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span>. . ARGOMENTO: SUBACQUEA&nbsp; PERIODO: XXI SECOLO AREA: DIDATTICA parole chiave: rebreather, circuiti chiusi&nbsp; &nbsp; Oggi parliamo di rebreather, i moderni sistemi subacquei di respirazione autonoma a circuito chiuso divenuti sempre pi\u00f9 popolari negli ultimi anni tra i subacquei pi\u00f9 evoluti. 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