Restez sous l’eau plus longtemps grâce Ă  cette nouvelle technologie israĂ©lienne.

IsraĂ«l’s Like-a-Fish a rĂ©-inventĂ© l’appareil de respiration sous-marine. Au lieu de transporter de lourds cylindres d’air comprimĂ©, la technologie innovante extrait l’air de l’eau.

La mission d’entreprise de Like-A-Fish est de devenir le fournisseur leader de systèmes d’alimentation en air rĂ©volutionnaires capables d’extraire l’air de l’eau, tant pour les loisirs que pour les sous-marins et les habitants dans les sous-marins.

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Contexte de l’entreprise

Like-A-Fish Technologies a Ă©tĂ© fondĂ©e en 2001 afin de dĂ©velopper et fournir un engin de plongĂ©e rĂ©volutionnaire qui est capable d’extraire l’air de l’eau. La sociĂ©tĂ© dĂ©tient des brevets en Europe et aux Etats-Unis.

Like-A-Fish Technologies rĂ©volutionne la technologie de la plongĂ©e et marque une percĂ©e dans l’histoire de la plongĂ©e. La sociĂ©tĂ© introduit pour la première fois dans l’histoire du matĂ©riel de plongĂ©e qui extrait l’air de l’eau.

Avantages du système

Temps de fond plus long

L’alimentation en air ne se limite pas Ă  la quantitĂ© d’air contenue dans un rĂ©servoir, mais seulement Ă  la quantitĂ© de piles absorbĂ©e.

Pas besoin de recharges

Pas besoin de remplir les rĂ©servoirs d’air avec du gaz de plongĂ©e (Ă©conomiser de l’argent et dĂ©pendre des centres de plongĂ©e)

SĂ©curitĂ© accrue et moins de stations d’arrĂŞt

La composition de l’air qui est extrait de l’eau est enrichie avec 34% d’oxygène (similaire Ă  Nitrox), qui minimise la quantitĂ© d’azote qui est inhalĂ© pendant une plongĂ©e et donc ajoute Ă  la sĂ©curitĂ© d’une plongĂ©e.

Avec les engins SCUBA conventionnels, la flottabilitĂ© d’un plongeur change tout au long de la plongĂ©e, car il utilise (et perd ainsi) environ 4 Kg d’air. Ce n’est pas le cas avec le matĂ©riel de la SociĂ©tĂ©.

Opportunité commerciale

Depuis les temps anciens, l’homme a cherchĂ© des moyens d’aller au-dessous du niveau de la mer. Aristote dĂ©crit les premières reprĂ©sentations de dispositifs sous-marins. Les dispositifs dĂ©crits par Aristote ressemblaient Ă  un pot tournĂ© Ă  l’envers, dans lequel un plongeur poussait sa tĂŞte. Pendant sa descente au fond de la mer, le plongeur respirait l’air qui est restĂ© Ă  l’intĂ©rieur du pot. Au cours des 60 dernières annĂ©es, les techniques de respiration sous-marine ont progressĂ© rapidement.

MalgrĂ© l’Ă©norme dĂ©veloppement des technologies de plongĂ©e, l’essence des technologies de plongĂ©e n’a jamais changĂ©.

Tant dans les temps d’Aristote et de nos jours l’essence de la respiration sous-marine est d’enfermer l’air dans un navire. L’air enfermĂ© dans le rĂ©cipient sert alors d’alimentation en air pour le plongeur. Cette technique a plusieurs inconvĂ©nients. L’inconvĂ©nient le plus Ă©vident est l’apport d’air limitĂ© et donc le temps de fond limitĂ© du plongeur.

Applications

Le système peut remplacer les «systèmes de plongĂ©e ouvert» communs. Toutefois, en raison des grandes exigences en matière d’air et d’eau, le système est le mieux adaptĂ© pour les «systèmes semi-fermĂ©s», Ă©galement appelĂ©s «recycleurs».

Les sous-marins et les habitats sous-marins sont des cas privĂ©s d’utilisation de rĂ©humidificateurs et oĂą l’utilisation du nouveau système aurait d’Ă©normes avantages. De nombreuses opĂ©rations qui sont maintenant considĂ©rĂ©es comme «impossibles» deviennent Ă  portĂ©e de main lorsque le temps sous-marin des vĂ©hicules devient pratiquement illimitĂ©.

L’arrivĂ©e des nouveaux systèmes «Air Independent Propulsion» (AIP) dans les sous-marins conventionnels signifie que la seule raison pour laquelle le sous-marin doit se poser tous les jours sera de reconstituer l’alimentation en air de l’Ă©quipage. Le temps entre les surfaces peut ĂŞtre grandement Ă©tendu lors de l’utilisation du nouveau système.

Outre la fourniture d’oxygène pour la respiration, d’autres utilisations peuvent ĂŞtre trouvĂ©s pour l’utilisation de la prĂ©sence d’air et d’oxygène sous la mer.

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