一种消防呼吸防护自救器
技术领域
本实用新型属于消防用品技术领域,具体涉及一种消防呼吸防护自救器。
背景技术
消防呼吸器又称空气呼吸器、消防空气呼吸器。目前消防呼吸防护自救器存在着一些问题。第一,过滤部分效果差;第二,由于气瓶的原因,使呼吸器整体的体积大、重量高;不便于消防人员的工作活动,在使用中消耗更多的体力;第三,在消防人员逃生时气瓶供气时间太短;现有的呼吸器正常使用下仅能维持30-40分钟的使用时间;由于在存在火源的现场,不能携带易燃的纯氧,气瓶中储存的新鲜空气被消耗的很快;第四,充气麻烦;第五,自动切换三通阀中的活塞不能自动复位。这些问题极大的降低了现有呼吸器的实用性。
实用新型内容
本实用新型克服了现有技术的不足,提出一种消防呼吸防护自救器,目的是在减小自救器体积和重量的基础上有效提高自救器的使用时间,并且方便充气,切换可逆。
为了达到上述目的,本实用新型是通过如下技术方案实现的。
一种消防呼吸防护自救器,包括气瓶总成和与气瓶总成相连接的面罩总成,所述面罩总成包括导气管和与导气管连接的面罩,所述导气管的外部密封设置有气囊,所述导气管上至少有一个开口与气囊相通。
进一步的,还包括过滤器总成和自动切换三通阀总成,所述自动切换三通阀总成的两个进气端分别与过滤器总成的出气口和气瓶总成的出气口相连接,自动切换三通阀总成的出气端与面罩总成相连接。
进一步的,所述自动切换三通阀总成包括阀体和位于阀体内部的活塞以及减压阀,所述活塞在运动方向上与弹簧的一端连接,弹簧的另一端与阀体相连接。
更进一步,所述的过滤器总成的进气口与外界大气相通。
更进一步,所述过滤器总成包括滤芯,所述滤芯外部设置有百叶窗,滤芯通过百叶窗直接与外界大气相通。
进一步的,所述过滤器总成设置有外壳,所述外壳与气瓶总成可拆卸连接。
更进一步,所述气瓶总成外部设有气瓶保护套,所述气瓶保护套通过翼板与外壳可拆卸连接。
更新一步,所述外壳和气瓶保护套的材质为碳纤维复合材料,所述外壳和气瓶保护套的厚度为≤2mm。
进一步的,所述导气管与面罩的连接处设置有二氧化碳过滤器,所述导气管和二氧化碳过滤器的外部密封设置有气囊。
更进一步,所述二氧化碳过滤器上通过设置的多个通气气孔与气囊相连通。
本实用新型相对于现有技术所产生的有益效果为:
1、本实用新型在导气管外部设置的气囊,可以有效存储消防员呼出的一部分气体,这部分气体中还残留未被消耗的一部分氧气,这部分气体经过二氧化碳过滤器过滤之后进入气囊,过滤二氧化碳后的呼气与气瓶中的新鲜空气在气囊中混合,以在使用者呼吸时被再次利用;由于压缩空气为富氧空气,人体呼气中减少的氧气也可以由富氧空气中高于21%的部分进行补偿,这样气囊中的氧气含量仍然不少于正常空气中21%的含量。人员在吸气时即可将气囊内的混合空气吸入肺部。如此循环往复,直至消防员逃离火场。有效的提高了消防员的用气量,延长了该自救器的有效使用时间。
2、本实用新型使用装配有弹簧结构的自动切换三通阀,在开启气瓶时,气瓶内储存的压缩空气经减压阀进入活塞的腔体内,活塞在压缩空气的作用下向自动切换三通阀的出气端方向移动,同时将弹簧拉伸。而当关闭气瓶时,活塞腔体内的压力减小,活塞在弹簧的拉力下向减压阀方向移动,被活塞堵死的自动切换三通阀的过滤器端重新开放,人员即可呼吸经过滤器总成过滤后的外部空气,实现该自救器的多场景应用,增加自救器逃生时间。
3、本自救器的外壳与过滤器总成可拆卸连接,可以方便气瓶的充气操作,使其实用性更强。
本实用新型所述自救器结构简单、操作方便,适用范围广,有效延长了消防员对于呼吸自救器的使用时间,在不同的火情条件下自动切换呼吸模式,更为安全且实用性强。
附图说明
图1为实施例1所述呼吸防护自救器的结构示意图。
图2为实施例2所述呼吸防护自救器的结构示意图。
图3为实施例2中关闭气瓶阀门时自动切换三通阀总成的结构状态示意图。
图4为实施例2中开启气瓶阀门时自动切换三通阀总成的结构状态示意图。
图5为实施例2中气瓶总成与过滤器总成的连接示意图。
图6为图5的俯视图。
其中,1为外壳,2为过滤器总成,3为气瓶总成,4为自动切换三通阀总成,5为通气气孔,6为第一进气端,7为第二进气端,8为出气端,9为百叶窗,10为主机连接件,11为面罩连接件,12为导气管,13为面罩,14为气囊,15为二氧化碳过滤器,16为气瓶保护套,17为翼板,18为活塞,19为阀体,20为减压阀,21为弹簧,22为泄气孔,23为气瓶阀门,24为滤芯,25为单向排气阀。
具体实施方式
为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,结合实施例和附图,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。下面结合实施例及附图详细说明本实用新型的技术方案,但保护范围不被此限制。
实施例1
如图1所示,是一种适用于逃生的消防呼吸防护自救器,该自救器包括气瓶总成3,以及和气瓶总成3相连的面罩总成;其中面罩总成包括导气管12和面罩13,导气管12的上端通过面罩连接件11与面罩13相连,导气管12的下端通过主机连接件10与气瓶总成3的出气端直接或间接相连;在导气管12与面罩13的连接处设置有二氧化碳过滤器15,二氧化碳过滤器15上设置有多个通气气孔5。导气管12和二氧化碳过滤器15的外部密封设置有气囊14,气囊14与导气管12同轴设置,导气管12上至少有一个开口与气囊14相通。其中气瓶总成的气瓶内气体为氧气浓度大于21%的富氧空气。
作为一种轻便结构,也可以将二氧化碳过滤器15这个部分去掉,气囊14的作用起到存储呼出气体和富氧空气的作用,呼出的气体不经二氧化碳过滤直接被再次利用。
实施例2
如图2所示,该自救器是在实施例1的基础上增加了过滤器总成2和自动切换三通阀总成4两个部分,外壳1安装在过滤器总成2外部,如图5和图6所示,气瓶总成3装在顶部开口的气瓶保护套16内,气瓶保护套16通过翼板17与外壳1通过螺栓可拆卸连接。过滤器总成2、自动切换三通阀总成4位于外壳1内部,气瓶总成3位于外壳1外部,自动切换三通阀总成4与气瓶总成3的连接点位于外壳1之外。其中,外壳1和气瓶保护套16的材质为碳纤维,外壳1和气瓶保护套16的厚度为2mm,由于材质较传统PEC材质的外壳更薄,所以本实施例中气瓶保护套16与气瓶总成3之间不需要螺栓等连接,气瓶保护套16直接可以紧紧包裹在气瓶上,同理,外壳1与过滤器总成2也为包裹结构,这样使自救器整体体积更小,重量更轻。
如图3和4所示,自动切换三通阀总成4的第一进气端6与过滤器总成2的出气口相连接,自动切换三通阀总成4的第二进气端7和气瓶总成3的出气口相连接,自动切换三通阀总成4的出气端8与导气管12相连接。自动切换三通阀总成4包括阀体19和位于阀体19内部的活塞18以及减压阀20,活塞18在运动方向上与一弹簧21的一端连接,弹簧21的另一端与阀体19相连接。过滤器总成2设置有滤芯24,滤芯24外部设置有百叶窗9,滤芯24通过百叶窗9直接与外界大气相通。
实施例2的具体使用过程:在消防员正常灭火作业过程中,呼吸防护采用过滤器总成部分。外部带有浓烟毒气的空气由百叶窗9进入滤芯24,从滤芯24出来后的干净空气进入自动切换三通阀总成4的第一进气端6,再由自动切换三通阀总成4的出气端经导气管12进入面罩13,供消防员呼吸。
消防员紧急逃生时,打开气瓶,气瓶内储存的压缩空气经减压阀20进入设有活塞18的阀体19内,活塞18在压缩空气的作用下向第一出气端6的方向移动,同时将弹簧21拉伸。当活塞18上的泄气孔22暴露于自动切换三通阀总成4的出气端时,压缩空气由泄气孔22进入自动切换三通阀总成4的出气端8,再进入导气管12(此时活塞18已经将自动切换三通阀总成4的第一进气端6堵死)最后进入气囊14。一部分含有二氧化碳的人员的呼气经面罩13上的单向排气阀25排出去,另一部分经导气管12上的开口经二氧化碳过滤器15也进入气囊14。这样,过滤二氧化碳后的呼气与气瓶中的新鲜空气在气囊14中混合。由于压缩空气为富氧空气,人体呼气中减少的氧气也可以由富氧空气中高于21%的部分进行补偿,这样,气囊中的氧气含量仍然不少于正常空气中21%的含量。人员在吸气时即可将气囊内的混合空气吸入肺部。如此循环往复,直至消防员逃离火场。
在逃生过程中为了节省气瓶中的储气,遇到火势不太猛的地方可以暂时关闭气瓶阀门23。这时活塞18所在阀体19内的压力减小,活塞18在弹簧21的拉力下向减压阀20方向移动,被活塞18堵死的自动切换三通阀的过滤器端重新开放,人员即可呼吸经过滤器总成2过滤后的外部空气。
本实施例1中的消防呼吸自救器没有过滤器总成2及自动切换三通阀总成4,只是在逃生时使用,相关原理与实施例2相同。
在实施例1中,将气瓶容积加大,则有效时间更长。这样,本实用新型消防呼吸自救器不但可以作为消防员逃生之用,还可以在灭火工作中代替现有的正压式消防空气呼吸器,使得气瓶的有效工作时间提高至少一倍。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所做的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施方式仅限于此,对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型的前提下,还可以做出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本实用新型由所提交的权利要求书确定专利保护范围。