RU2166340C1 - Фильтрующий патрон - Google Patents

Фильтрующий патрон Download PDF

Info

Publication number
RU2166340C1
RU2166340C1 RU2000100227A RU2000100227A RU2166340C1 RU 2166340 C1 RU2166340 C1 RU 2166340C1 RU 2000100227 A RU2000100227 A RU 2000100227A RU 2000100227 A RU2000100227 A RU 2000100227A RU 2166340 C1 RU2166340 C1 RU 2166340C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
pipe
compensation chamber
channels
branch pipe
Prior art date
Application number
RU2000100227A
Other languages
English (en)
Inventor
И.С. Костюченко
Ю.А. Романов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Сорбент-Центр Внедрение"
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 Закрытое акционерное общество "Сорбент-Центр Внедрение" filed Critical Закрытое акционерное общество "Сорбент-Центр Внедрение"
Priority to RU2000100227A priority Critical patent/RU2166340C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2166340C1 publication Critical patent/RU2166340C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)

Abstract

Фильтрующий патрон относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания, в частности к пылегазозащитным патронам для респираторов, и может использоваться в условиях вредных производств. Содержит корпус с патрубком и размещенные в корпусе шихту, закрепляющие ее верхнюю и нижнюю сетки, противопылевой тампон и компенсационную камеру. При этом компенсационная камера снабжена сходящимися к патрубку ребрами, образующими каналы. Ребра закреплены по периметру патрубка в области стока воздуха в патрубок с образованием дуг между ними, величина которых пропорциональна площади основания соответствующих каналов. Данное выполнение патрона позволяет улучшить его эксплуатационные характеристики. 2 ил.

Description

Изобретение относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания в условиях вредных производств, в частности к газо- и пылегазозащитным патронам для респираторов.
Основные защитные и эргономические величины средств индивидуальной защиты, такие как время защитного действия фильтрующих патронов по вредным веществам (парам, газам), ограничение поля зрение, масса и др. нормированы ГОСТами. Габариты фильтрующих патронов хотя и не нормированы, также предопределяют время защитного действия и ограничение поля зрения пользователя.
Для уменьшения ограничения поля зрения патрубок для крепления фильтрующего патрона к полумаске средств защиты крепится эксцентрично относительно оси патрона, выполненного в виде кругового цилиндра, либо относительно оси, проходящей через центр тяжести поперечного сечения патрона овальной формы.
Время защитного действия зависит от степени отработки шихты, определяемой скоростью течения воздуха в шихту. Для обеспечения равномерного течения воздуха через шихту конструкция фильтрующего патрона содержит компенсационную камеру.
Размер компенсационной камеры влияет на защитные и эргономические величины средств защиты, а именно, увеличение высоты компенсационной камеры приводит к увеличению высоты фильтрующего патрона в целом и, как следствие, - к увеличению ограничения поля зрения пользователя. При фиксированной высоте фильтрующего патрона увеличение высоты компенсационной камеры приводит к уменьшению высоты слоя шихты и, следовательно, к снижению времени защитного действия средств защиты. Уменьшение высоты компенсационной камеры обуславливает рост сопротивления дыханию.
Известен фильтрующий патрон, содержащий фильтр, шихту, заключенную между ограничительными сетками, при этом с целью снижения аэродинамического сопротивления при сохранении длительности защитного действия, фильтр и обращенная к нему ограничительная сетка установлены на расстоянии друг от друга (SU 1762948 A1, 23.09.1992).
Недостатком такого фильтрующего патрона является увеличение его габаритов и снижение по этой причине поля зрения пользователя.
Наиболее близким к заявленному фильтрующему патрону является патрон респиратора, содержащий корпус с патрубком, размещенные в корпусе фильтр, шихту и сетки для их крепления, противопылевой тампон, закрепленный между сеткой и сетчатым дном/корпуса фильтрующего патрона, при этом фильтрующий патрон герметично крепится к полумаске респиратора с помощью съемной манжеты, патрубок смещен относительно оси симметрии цилиндрического патрона, между нижней сеткой и клапаном вдоха в корпусе манжеты устроена компенсационная камера, а для предотвращения смыкания пластмассовой манжеты и сетчатого дна фильтрующего патрона внутри компенсационной камеры на манжете выполнены приливы высотой до 5 мм и диаметром также до 5 мм (SU 223593 A1, 02.08.1968).
Такое конструктивное выполнение компенсационной камеры с учетом малого диаметра патрона и экцентриситета (порядка 13 мм) позволяет при сравнительно большой высоте камеры обеспечивать малые потери давления в камере, не влияющие на скорость течения вдыхаемого воздуха через шихту.
Недостатком известного фильтрующего патрона является большая высота компенсационной камеры, что увеличивает общую высоту фильтрующего патрона и ограничение поля зрения. Уменьшение же высоты компенсационной камеры в известном фильтрующем патроне может привести к перераспределению потоков скоростей течения воздуха через шихту и снижению времени защитного действия.
Технический результат заключается в повышении эксплуатационных характеристик фильтрующих патронов газо- и пылегазозащитных респираторов путем обеспечения максимально возможного времени защитного действия при фиксированных параметрах шихты (без изменения высоты слоя шихты) и воздействующих факторов за счет обеспечения одинаковой скорости течения вдыхаемого воздуха в плоскости сечения шихты, ортогональной обобщенному вектору скорости, и исключения тем самым преждевременной отработки отдельных ее объемов.
Указанный технический результат достигается тем, что в фильтрующем патроне, содержащем корпус с патрубком и размещенные в корпусе шихту, закрепляющие ее верхнюю и нижнюю сетки, противопылевой тампон и компенсационную камеру, согласно изобретению компенсационная камера снабжена сходящимися к патрубку ребрами, образующими каналы, при этом ребра закреплены по периметру патрубка в области стока воздуха с образованием дуг между ними, величина которых пропорциональна площади основания соответствующих каналов и определяется выражением:
Figure 00000002

где
Figure 00000003
- длина дуги контура патрубка i-того канала, м;
Si - площадь основания i-того канала, м2;
dст - внутренний диаметр патрубка, м;
S - площадь сечения шихты, м2,
Figure 00000004
- длина внутреннего контура патрубка, м2.
Благодаря тому, что в компенсационной камере фильтрующего патрона выполнены по всей длине компенсационной камеры ребра, обеспечивается формирование каналов для равномерного распределения потоков вдыхаемого воздуха и одновременного поступления воздуха на всю площадь поперечного сечения шихты, что исключает неравномерную ее отработку.
Выполнение длины дуги между смежными ребрами пропорциональной площади основания соответствующего канала, согласно предложенному выражению, определяется выполнением условия изокинетичности течения вдыхаемого воздуха через шихту.
Изокинетичность течения вдыхаемого воздуха через шихту фильтрующих патронов обусловлена изотропностью пористого слоя шихты - зерненного сорбента. Для реализации этого условия необходимо обеспечить принцип изокинетичности стока, т. е. обеспечить одинаковую скорость истечения воздуха из каналов компенсационной камеры в патрубок. Для обеспечения принципа изокинетичности стока необходимо, чтобы потери давления на трение ( Δ pтр и потери в местных сопротивлениях ( Δ pмс) в каналах были одинаковыми порознь, следовательно, и суммарно.
Элементарный расчет показывает, что для каналов компенсационной камеры приемлемых размеров и объема легочной вентиляции V=0,5 м3/с потери давления на трение Δpтр много меньше потерь давления в стоке при слиянии потоков воздуха из каналов Δpмс, (Δpтр/ Δpмс < 0,05) и ими можно пренебречь.
Потери давления в стоке для всех каналов компенсационной камеры будут одинаковыми при одинаковой скорости истечения воздуха из каналов в патрубок, так как коэффициенты местных сопротивлений для всех каналов имеют одинаковые значения в связи с тождественностью их конструкции.
Из условия Δpмс = ξНд = ξρν 2 с т/2 = const, следует: νст =const.
Из очевидных соотношений:
Figure 00000005

следует:
Figure 00000006

где U - скорость течения воздуха через шихту фильтрующего патрона, м/с;
ξ - коэффициент местного сопротивления в стоке;
νст - скорость истечения воздуха из канала в сток, м/с:
h - высота компенсационной камеры, м;
Figure 00000007
- длина дуги контура патрубка i-того канала, м;
Si - площадь основания i-того канала, м2;
dст - внутренний диаметр патрубка, м;
S - площадь сечения шихты, м2;
Hд - динамическое давление газа, Па [кг/(мс2)];
ρ - плотность газа, кг/м3.
Figure 00000008
- контур стока, м.
Построение каналов с учетом длин дуг
Figure 00000009
между ребрами компенсационной камеры по условию (1) обеспечивает изокинетичность течения воздуха в стоке и равномерную скорость течения воздуха в шихте фильтрующего патрона. Как следствие, исключается преждевременная отработка отдельных объемов шихты, обеспечивается максимально возможное время защитного действия шихты, повышаются эксплуатационные характеристики фильтрующих патронов.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен общий вид фильтрующего патрона, на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.
Фильтрующий патрон содержит корпус 1, шихту 2 (зерненный сорбент), закрепляющие шихту 2 верхнюю 3 и нижнюю 4 сетки, противопылевой тампон 5 и силикатированную сетку 6. Корпус 1 может быть выполнен в виде кругового цилиндра либо овальным (см. фиг. 2).
Для уменьшения ограничения поля зрения патрубок 7, посредством которого фильтрующий патрон крепится к полумаске средств защиты, смещен относительно центра тяжести площади сечения овального корпуса 1 патрона. Для обеспечения равномерного течения воздуха через шихту 2 в корпусе 1 под противопылевым тампоном 5 выполнена компенсационная камера 8 с ребрами 9, образующими каналы 10, сужающиеся к патрубку 7. Снизу каналы 10 ограничены дном корпуса 1, а сверху - противопылевым тампоном 5, опирающимся на ребра 9. В области стока вдыхаемого воздуха в патрубок 7 ребра 9 закреплены по периметру патрубка 7 таким образом, что образующиеся длины дуг
Figure 00000010
между смежными ребрами 9 пропорциональны площади основания Si соответствующего канала и определяются из выражения:
Figure 00000011

где
Figure 00000012
- длина дуги контура патрубка i-того канала, м;
Si - площадь основания i-того канала, м2;
dст - внутренний диаметр патрубка, м;
S - площадь сечения шихты, м2;
Figure 00000013
- контур стока, м.
Конструктивно каналы 10 оформляются методом итераций, методом последовательных приближений путем повторения измерений и расчетов.
Пример. Положим, что для крепления противопылевого тампона 5 необходимо устроить 12 ребер. Разбивают площадь сечения патрона визуально на примерно равновеликие по площади каналы справа и слева от плоскости cd. Наложим условие приближения
Figure 00000014

где
Figure 00000015
- постоянная величина.
Если площадь S симметрична, итерацию следует проводить для одной половины, вторая - идентична.
Измерив Si и
Figure 00000016
записывают ряд:
Figure 00000017

Условия приближения к единице достаточны для
Figure 00000018
следует увеличить, а
Figure 00000019
уменьшить (изменение
Figure 00000020
активно, Si - консервативно).
Операции измерения
Figure 00000021
и Si и расчет всего ряда повторяются до достижения условия приближения.
Для каналов большой протяженности следует принимать
Figure 00000022
= 10±3 мм, для коротких каналов -
Figure 00000023
= 5±2 мм.
Посредством дыхательной мускулатуры в подмасочном пространстве создается разрежение. Под действием избыточного давления (барометрического над давлением в подмасочном пространстве) воздух перемещается через слой зерненного сорбента (шихту 2). Одинаковая по площади шихты скорость течения воздуха обусловлена изотропностью слоя 2 - шихты. Пройдя нижнюю сетку 4 и пористый волокнистый слой противопылевого тампона 5, воздух микроструями вливается в каналы 10 компенсационной камеры 8 с малой скоростью (U=0,042 м/с) и, далее, перемещаясь по каналу 10, сливается в стоке (в патрубке 7) в единый поток; далее, пройдя клапаны вдоха, поступает в подмасочное пространство и органы дыхания.
Предложенная конструкция фильтрующего патрона для средств защиты органов дыхания, например газо- и пылегазозащитных респираторов, позволяет обеспечить одинаковую скорость течения вдыхаемого воздуха по всему сечению шихты и тем самым обеспечить максимально возможное время защитного действия при фиксированных параметрах шихты.
С учетом решаемых задач заявляемое устройство позволяет:
- при фиксированной высоте фильтрующего патрона увеличить высоту слоя шихты на 1,5-2,5 мм путем уменьшения высоты компенсационной камеры с 5 мм до 2,5-3,5 мм и увеличить время защитного действия для малых слоев шихты на 20-25%, например, для универсального респиратора РУ-60М:
- при фиксированом времени защитного действия (без изменения высоты слоя шихты) уменьшить ограничение поля зрения респиратора РУ-60М с 20-25% до 17-20% в связи с уменьшением общей высоты фильтрующих патронов на 2 мм.
Заявляемое устройство позволяет исключить одну деталь - сетку для крепления противопылевого тампона со стороны компенсационной камеры или сетчатое дно у патронов респираторов РУ-60М и РПГ-67.

Claims (1)

  1. Фильтрующий патрон, содержащий корпус с патрубком и размещенные в корпусе шихту, закрепляющие ее верхнюю и нижнюю сетки, противопылевой тампон и компенсационную камеру, отличающийся тем, что компенсационная камера снабжена сходящимися к патрубку ребрами, образующими каналы, при этом ребра закреплены по периметру патрубка в области стока воздуха в патрубок с образованием дуг между ними, величина которых пропорциональна площади основания соответствующих каналов и определяется выражением
    Figure 00000024

    li - длина дуги контура патрубка i-того канала, м;
    Si - площадь основания i-того канала, м2;
    dст - внутренний диаметр патрубка, м;
    S - площадь сечения шихты, м2;
    Figure 00000025
    - длина внутреннего контура патрубка, м.
RU2000100227A 2000-01-05 2000-01-05 Фильтрующий патрон RU2166340C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000100227A RU2166340C1 (ru) 2000-01-05 2000-01-05 Фильтрующий патрон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000100227A RU2166340C1 (ru) 2000-01-05 2000-01-05 Фильтрующий патрон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2166340C1 true RU2166340C1 (ru) 2001-05-10

Family

ID=20229066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000100227A RU2166340C1 (ru) 2000-01-05 2000-01-05 Фильтрующий патрон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2166340C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585566C2 (ru) * 2011-01-20 2016-05-27 Скотт Текнолоджиз, Инк. Конформный очищающий фильтр разделяющегося плоского воздушного потока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585566C2 (ru) * 2011-01-20 2016-05-27 Скотт Текнолоджиз, Инк. Конформный очищающий фильтр разделяющегося плоского воздушного потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103974747B (zh) 具有调整空气分配系统的空气过滤装置
CN103974746B (zh) 具有缺乏流体连通的分段的空气过滤装置
RU2166341C1 (ru) Дыхательный фильтр
CN206315375U (zh) 用于呼吸面具的滤芯
US4846166A (en) Non-invasive quantitative method for fit testing respirators and corresponding respirator apparatus
US5776213A (en) Respiratory filter and sampling device
US2898908A (en) Field protective mask
CN105722558A (zh) 具有非圆形的质心安装的呼气阀的呼吸器
JPH028650B2 (ru)
CN109715252A (zh) 呼气阀和包括呼气阀的呼吸器
CN104524702A (zh) 本安型助吸式多功能口罩
STEVENS et al. “Worst case” aerosol testing parameters: I. Sodium chloride and dioctyl phthalate aerosol filter efficiency as a function of particle size and flow rate
CN207280915U (zh) 一种口罩防护效果与负载呼吸阻力同步实时测试装置
RU2166340C1 (ru) Фильтрующий патрон
KR20160129463A (ko) 오염물질 흡입 방지용 마스크
WO1987002898A1 (en) A non-invasive, quantitative method for fit testing respirators and corresponding respirator apparatus
CN204158903U (zh) 本安型助吸式多功能口罩
Gibson et al. The penetration of dust through porous foam filter media
KR100932838B1 (ko) 화재용 공기 정화 호흡 장치
US2811967A (en) Mask with dust filter
CN206836305U (zh) 一种长效防pm2.5口罩
KR20170127845A (ko) 고글형 마스크 구조물
CN212522752U (zh) 一种天然气开采用防毒面罩
CN110013619A (zh) 一种用于人体呼吸系统的防护装置
Lee et al. Development of a new method for measuring the protection provided by respirators against dust and microorganisms

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20071108

PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20091117

QB4A License on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20111223