RU2045226C1 - Изолирующая дыхательная система - Google Patents

Изолирующая дыхательная система Download PDF

Info

Publication number
RU2045226C1
RU2045226C1 SU5061179A RU2045226C1 RU 2045226 C1 RU2045226 C1 RU 2045226C1 SU 5061179 A SU5061179 A SU 5061179A RU 2045226 C1 RU2045226 C1 RU 2045226C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
breathing
oxygen
respiratory
gas
bag
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Вершинин
Ю.Е. Ильяш
А.А. Асабин
Н.О. Хвостова
Original Assignee
Войсковая часть 20914
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Войсковая часть 20914 filed Critical Войсковая часть 20914
Priority to SU5061179 priority Critical patent/RU2045226C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045226C1 publication Critical patent/RU2045226C1/ru

Links

Landscapes

  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изолирующим дыхательным системам гермообъектов и может быть использовано в качестве средства защиты органов дыхания подводников при нормальном и повышенном давлении. Изолирующая дыхательная система содержит дыхательный мешок с клапаном избыточного давления и легочным автоматом, трубопровод, баллоны-хранители кислорода и газовой смеси, модули индивидуального дыхания, побудитель расхода, фильтр-кассету для удаления вредных веществ, газораспределитель, автоматический газоанализатор кислорода с первичным преобразователем, электромагнитный клапан подачи кислорода. Дыхательный мешок соединен трубопроводом с побудителем расхода, фильтр-кассетой для удаления вредных веществ и газораспределителем в рециркуляционный контур. Первичный преобразователь связан через автоматический регулятор с электромагнитным клапаном подачи кислорода. 3 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к изолирующим дыхательным системам гермообъектов и может быть использовано в качестве средства защиты органов дыхания подводников в аварийных отсеках подводной лодки и людей в загазованных герметичных помещениях при нормальном и повышенном давлении, а также при декомпрессии водолазов в аварийных случаях после спуска на глубины до 60 м.
Известна изолирующая дыхательная система, состоящая из защитного колпака с уплотнителем, клапанов вдоха и выдоха, дыхательного мешка (герметичной емкости), внутри которого находится электровентилятор и регенеративный патрон. Электродвигатель вентилятора питается от малогабаритной аккумуляторной батареи [1] Выдыхаемый пользователем воздух через клапан выдоха попадает в дыхательный мешок, откуда электровентилятором направляется в регенеративный патрон с химическим продуктом (например, перекисью калия или натрия). Последний в присутствии влаги способен реагировать с выдыхаемым диоксидом углерода, что сопровождается выделением кислорода в воздух для дыхания.
Недостатком этого изобретения является небольшое время работы (около 6 ч) дыхательного аппарата за счет ограниченного запаса химического продукта и емкости аккумуляторной батареи. Кроме того, данная дыхательная система может быть использована для дыхания в герметичных помещениях только при атмосферном давлении.
Наиболее близким аналогом к предлагаемой системе по технической сущности и достигаемому результату является изолирующая дыхательная система, состоящая из дыхательного мешка с клапаном избыточного давления и легочным автоматом, трубопровода, баллонов-хранителей кислорода и газовой смеси, модуля индивидуального дыхания, состоящего из полумаски, клапанной коробки, трубок вдоха и выдоха, поглотительного патрона [2]
Работа этой системы осуществляется следующим образом.
При выходе газовая смесь через клапан выдоха по гофрированной трубке попадает в поглотительный патрон с химическим веществом, где происходит поглощение выдыхаемого диоксида углерода и обогащение газовой смеси кислородом, далее газовая смесь поступает в дыхательный мешок. При вдохе газовая смесь из дыхательного мешка по гофрированной трубке через клапан вдоха поступает спасаемому. Кроме того, газовая смесь в систему дыхания аппарата подается непрерывно от стационарной системы баллонов-хранителей через редуктор, обеспечивая тем самым поддержание в дыхательном мешке заданный состав кислорода. При недостатке газовой смеси на вдох или при повышении давления в отсеке (камере) подача газовой смеси в дыхательный мешок осуществляется легочным автоматом. Избыток газовой смеси из дыхательного мешка вытравливается клапаном избыточного давления в окружающую среду.
Недостатком такой системы является ее низкая эффективность вследствие большого расхода дыхательной газовой среды из-за непрерывной ее подачи и малая продолжительность работы не более (6 ч), а также громоздкость системы. Кроме того, эта система не обеспечивает очистку дыхательной газовой смеси от вредных веществ метаболического характера.
Технической задачей изобретения является увеличение эффективности и продолжительности работы системы за счет экономичного расходования кислорода и дыхательной газовой среды.
Это достигается тем, что изолирующая дыхательная система, содержащая дыхательный мешок с клапаном избыточного давления и легочным автоматом, трубопровод, баллоны-хранители кислорода и газовой смеси, модуль индивидуального дыхания, состоящий из полумаски, клапанной коробки, трубок вдоха и выдоха, поглотительного патрона, дополнительно содержит побудитель расхода, фильтр-кассету для удаления вредных веществ и газораспределитель, при этом дыхательный мешок соединен трубопроводом с побудителем расхода, фильтром-кассетой для удаления вредных веществ и газораспределителем в рециркуляционный контур, система также содержит автоматический газоанализатор кислорода с первичным преобразователем, расположенным в дыхательном мешке, причем первичный преобразователь связан через автоматический регулятор с электромагнитным клапаном подачи кислорода. Кроме того, трубопровод подачи кислорода и газовой смеси подключен к рециркуляционному контуру после фильтр-кассеты для удаления вредных веществ перед газораспределителем. Модуль индивидуального дыхания подключен к дыхательному мешку и снабжен бактериальным фильтром.
Дыхательный мешок выполнен эластичным, а его объем рассчитывается по формуле
V=n˙Vr, где n число модулей индивидуального дыхания;
Vr объем газовой среды для дыхания одного человека.
Эффективность изолирующей дыхательной системы, складывающаяся из продолжительности работы системы и качества дыхательной газовой среды, достигается за счет экономичного расхода запасов кислорода при его автоматической подаче от сигнала первичного преобразователя парциального давления кислорода и очистки дыхательной газовой среды в фильтр-кассете рециркуляционного контура и в бактериальных фильтрах, установленных в каждом модуле индивидуального дыхания.
Изолирующая дыхательная система показана на чертеже.
Система состоит из дыхательного мешка 1 с клапаном 2 избыточного давления, трубопровода 3, побудителя 4 расхода, фильтра-кассеты 5 для удаления вредных веществ, газораспределителя 6, легочного автомата 7 и автоматического газоанализатора 8 кислорода с первичным преобразователем 9, установленным в дыхательном мешке. Дыхательный мешок 1, трубопровод 3, побудитель 4 расхода, фильтр-кассета 5 и газораспределитель 6 образуют рециркуляционный контур, который связан с баллоном-хранителем 10 газовой смеси с запорным клапаном 11 и баллоном-хранителем 12 кислорода с электромагнитным клапаном 13. К дыхательному мешку присоединены модули индивидуального дыхания. Каждый модуль индивидуального дыхания состоит из гофрированной трубки 14 вдоха, клапанной коробки 15, полумаски 16, гофрированной трубки 17 выдоха, поглотительного патрона 18 и бактериального фильтра 19.
Газораспределитель 6 представляет собой металлокерамическую мембрану в виде полого цилиндра, один конец которого изготовлен из газонепроницаемого материала, а второй подсоединен к выходному патрубку фильтр-кассеты 5. Подача кислорода и газовой смеси осуществляется по трубопроводу 20, через штуцер 21 трубопровода 3 рециркуляционного контура после фильтр-кассеты 5 перед газораспределителем 6.
Количество кислорода для обогащения газовой смеси для дыхания спасаемых определяется из расчета 25-28 л С2/ч на одного человека. При этом парциальное давление кислорода в дыхательном мешке должно поддерживаться в пределах 0,2-0,3 кгс/см2 и контролироваться газоанализатором 9.
Дыхательный мешок 1 служит резервуаром газовой среды для дыхания спасаемых и представляет собой емкость из эластичной прорезиненной ткани. Объем дыхательного мешка 1 рассчитывается по формуле
V=n˙Vr, где n число модулей индивидуального дыхания;
Vr объем газовой смеси для дыхания одного человека (6-8 л).
Работа изолирующей дыхательной системы осуществляется следующим образом.
Каждый спасаемый, используя модуль индивидуального дыхания, подключается к системе. При этом дыхание осуществляется через полумаску 16 и клапанную коробку 15. При выдохе газовая среда по гофрированной трубке выдоха 17 поступает в поглотительный патрон 18 с химическим продуктом, где происходит поглощение диоксида углерода (при зарядке патрона химическим поглотителем СО2) или поглощение диоксида углерода с одновременным выделением кислорода (при зарядке патрона регенеративным продуктом) и далее через бактериальный фильтр 19 направляется в дыхательный мешок 1. При вдохе газовая среда из дыхательного мешка 1 по гофрированной трубке вдоха 14 поступает к клапанной коробке 15 и на вход спасаемому.
Заполнение системы газовой средой осуществляется при нормальном или повышенном давлении (до 6 кгс/см2) вручную или легочным автоматом 7 из баллона-хранителя газовой смеси 10 через запорный клапан 11. Автоматический процесс подачи газовой смеси в дыхательный мешок 1 из баллона-хранителя 10 легочным автоматом 7 обеспечивается также при недостатке газовой среды на вдох или при повышении внешнего давления в герметичном помещении. В момент подключения спасаемых на дыхание из системы включается побудитель расхода 4 и вводится в работу рециркуляционный контур вентиляции и очистки дыхательной газовой среды. При этом газовая среда из дыхательного мешка 1 по трубопроводу 3 поступает на входной патрубок вентилятора 4 (побудитель расхода) и далее после очистки от вредных веществ в фильтр-кассете 5 через металлокерамический газораспределитель 6 возвращается в дыхательный мешок 1.
Подача газовой смеси из баллона-хранителя 10 и кислорода из баллона-хранителя 12 с рециркуляционный контур производится через штуцер 21, установленный на трубопроводе 3 после фильтр-кассеты 5. Металлокерамический газораспределитель 6 обеспечивает равномерное распределение очищенной от вредных веществ и обогащенной кислородом газовой среды в объеме дыхательного мешка 1 без образования застойных зон. Парциальное давление кислорода в дыхательной газовой среде контролируется непрерывно и автоматически анализатором 8, первичный преобразователь 9 которого расположен в дыхательном мешке 1. Подача кислорода в рециркуляционный контур осуществляется из баллона-хранителя кислорода 12 вручную или автоматически регулятором с электромагнитным клапаном 13 по сигналу от первичного преобразователя 9 газоанализатора 8.
В случае декомпрессии избыточное давление из дыхательного мешка 1 сбрасывается через клапан избыточного давления 2.
В качестве химического вещества поглотительного патрона 18 может использоваться химический поглотитель известковый ХII-И или химический поглотитель известково-калиевый ХП-ИК, масса которого в каждом патроне 1,8-2,0 кг.
В качестве бактериального фильтра 19 может использоваться фильтр с тканью Петрянова.
В качестве побудителя 4 расхода электровентилятор (27 В, 10 м3/ч) с электродвигателем постоянного тока марки ДБ60-60-4.
В качестве фильтр-кассеты для удаления вредных веществ 5 фильтр-кассета ФБК-25.
В качестве автоматического газоанализатора 8 кислорода может использоваться барокамерный измеритель кислорода стационарный "БИКС" (5Б2.840.362ТУ).
В качестве баллонов-хранителей 10 и 12 газов использовались стандартные баллоны (V=40 л, Р=150-200 атм), а в качестве газовой смеси воздух.
Объем дыхательного мешка для 10 человек (10 модулей индивидуального дыхания) при расходе газовой среды Vr= 8 л для дыхания 1 человека будет составлять 80 л:
V=n˙Vr=10˙8=80 (л).
При этом система обеспечивает жизнедеятельность 10 человек в течение 12-18 ч при средней скорости выделения одним человеком 20-23 л СО2/ч.
Таким образом, предлагаемая система по своим техническим параметрам в 1,5-2 раза превышает существующие аварийные устройства, обладает высокой надежностью и безопасностью при эксплуатации и обеспечивает пребывание группы людей в загазованном герметичном помещении как при нормальном, так и при повышенном (до 6 кгс/см2) давлении. Достоверность достижения цели подтверждается простотой конструкции системы и возможностью ее реализации с использованием существующего комплектующего оборудования с высокой надежностью.
Система по состоянию на 1992 год находится на стадии разработки макетного образца.

Claims (4)

1. ИЗОЛИРУЮЩАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, содержащая дыхательный мешок с клапаном избыточного давления и легочным автоматом, трубопровод, баллоны-хранители кислорода и газовой смеси с трубопроводами, модуль индивидуального дыхания, состоящий из полумаски, клапанной коробки, трубок вдоха и выдоха, поглотительного патрона, отличающаяся тем, что система дополнительно снабжена побудителем расхода, фильтром-кассетой для удаления вредных веществ и газораспределителем, при этом дыхательный мешок соединен трубопроводом с побудителем расхода, фильтром-кассетой для удаления вредных веществ и газораспределителем в рециркуляционный контур, а также система снабжена автоматическим газоанализатором кислорода с первичным преобразователем, расположенным в дыхательном мешке, причем первичный преобразователь связан через автоматический регулятор с электромагнитным клапаном подачи кислорода.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что трубопровод подачи кислорода и газовой смеси подключен к рециркуляционному контуру после фильтры-кассеты для удаления вредных веществ перед газораспределителем.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что индивидуальный дыхательных модуль подключен к дыхательному мешку и снабжен бактериальным фильтром.
4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что дыхательный мешок выполнен эластичным, а его объем V рассчитывается по формуле
V n · Vr
где n число модулей индивидуального дыхания;
Vr объем газовой среды для дыхания одного человека.
SU5061179 1992-09-01 1992-09-01 Изолирующая дыхательная система RU2045226C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5061179 RU2045226C1 (ru) 1992-09-01 1992-09-01 Изолирующая дыхательная система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5061179 RU2045226C1 (ru) 1992-09-01 1992-09-01 Изолирующая дыхательная система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2045226C1 true RU2045226C1 (ru) 1995-10-10

Family

ID=21612773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5061179 RU2045226C1 (ru) 1992-09-01 1992-09-01 Изолирующая дыхательная система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2045226C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186454U1 (ru) * 2018-10-02 2019-01-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Гипербарическое устройство очистки газовой среды

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Великобритании N 2234440, кл. A 62B 7/08, 1991. *
2. Комплекты аппаратов изолирущих дыхательных для декомпрессии ИДА-72Д1 и ИДА-72Д2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 9БО.293.029ТО, 1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186454U1 (ru) * 2018-10-02 2019-01-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Гипербарическое устройство очистки газовой среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5036841A (en) Self contained closed circuit breathing apparatus
US4120300A (en) Breathing apparatus
US11305135B2 (en) Oxygen concentrating self-rescuer device
US6997180B2 (en) Breathing gas therapeutic method and apparatus
US5007421A (en) Breathing apparatus
JP2510678B2 (ja) 閉ル―プ呼吸装置
JPH0138509B2 (ru)
CA3114155C (en) Individual closed-circuit rebreather for underwater diving
US6684881B2 (en) Rechargeable breathing apparatus particularly an apparatus for divers
RU2045226C1 (ru) Изолирующая дыхательная система
SU1722222A3 (ru) Дыхательна система дл водолаза
CN2686651Y (zh) 正压空气呼吸器
EP0276217B1 (en) Breathing apparatus
US4020833A (en) Oxygen source for human respiration requirements
RU2190431C2 (ru) Изолирующая дыхательная система
RU2225322C2 (ru) Водолазный дыхательный аппарат с замкнутой схемой дыхания
RU2303472C1 (ru) Способ очистки газовой среды в гермообъекте и дыхательный аппарат для очистки газовой среды в гермообъекте
SU1172118A1 (ru) Изолирующий дыхательный аппарат
RU1693759C (ru) Диффузионный респиратор
JPH082078Y2 (ja) 呼吸器
RU2296600C1 (ru) Способ очистки газовой среды в гермообъекте с регенерацией кислорода и дыхательный аппарат для очистки газовой среды в гермообъекте с регенерацией кислорода
US3682165A (en) Method for supplying oxygen to a diver
RU2106162C1 (ru) Устройство для аварийной вентиляции
SU377160A1 (ru) ИЗОЛИРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОРV^ .AfrVrttanM-..*-«
RU2120812C1 (ru) Изолирующий дыхательный аппарат