WO2005061060A1 - 減圧室 - Google Patents

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WO2005061060A1
WO2005061060A1 PCT/JP2003/016370 JP0316370W WO2005061060A1 WO 2005061060 A1 WO2005061060 A1 WO 2005061060A1 JP 0316370 W JP0316370 W JP 0316370W WO 2005061060 A1 WO2005061060 A1 WO 2005061060A1
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WO
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pressure
decompression chamber
chamber
room
decompression
Prior art date
Application number
PCT/JP2003/016370
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English (en)
French (fr)
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WO2005061060A8 (ja
Inventor
Yukichika Kawakami
Masayuki Funabashi
Toshio Hosokawa
Takeo Ogiwara
Yoichiro Yamanobe
Original Assignee
Yukichika Kawakami
Masayuki Funabashi
Toshio Hosokawa
Takeo Ogiwara
Yoichiro Yamanobe
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 Yukichika Kawakami, Masayuki Funabashi, Toshio Hosokawa, Takeo Ogiwara, Yoichiro Yamanobe filed Critical Yukichika Kawakami
Priority to AU2003289458A priority Critical patent/AU2003289458A1/en
Publication of WO2005061060A1 publication Critical patent/WO2005061060A1/ja
Publication of WO2005061060A8 publication Critical patent/WO2005061060A8/ja

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G10/00Treatment rooms or enclosures for medical purposes
    • A61G10/02Treatment rooms or enclosures for medical purposes with artificial climate; with means to maintain a desired pressure, e.g. for germ-free rooms
    • A61G10/023Rooms for the treatment of patients at over- or under-pressure or at a variable pressure

Definitions

  • “Highland” is a low-pressure / low-oxygen partial pressure environment. At 1 atmosphere on a level ground, the altitudes are 1800 m and 0.74 atm, respectively. Twenty-nine athletes from the highlands won the 1992 Barcé Olympics and 25 at the 1995 Atlanta Olympics, and many top athletes in Japan have high altitudes many times a year. He has been training and moving to higher altitudes to continue his training. As such, “High Altitude J” and “High Altitude Training” are one of the keys to success in long-distance events and marathons. Even if you do not exercise regularly, stay in high altitudes, although there are individual differences.
  • the present invention relates to a decompression chamber for creating a high-altitude atmospheric environment that is simple, safe, comfortable, convenient, and extremely inexpensive.
  • Patent No. 291 191 1 4 6 6 6 proposes a large-scale decompression training facility for exercise that is installed underground or semi-underground.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-293,460 proposes a pneumatic control capsule room for disease prevention or treatment, which is used for disease prevention or treatment.
  • Making the capsule room the most suitable pressure for illness and living inside it will have an effect on the prevention or treatment of rheumatism, asthma and other illnesses affected by atmospheric pressure fluctuations due to changes in the weather season. It is said that there is a specific mode relating to the control of the indoor pressure, a specific mode relating to the safety of the in-room occupants during regular use in a decompressed environment or the safety measures in an emergency, and living in the room for a long time. There is no mention of any specific embodiment relating to comfort or convenience, or a specific embodiment for making the decompression chamber extremely inexpensive.
  • the present invention addresses the shortcomings of the prior art and aims to provide a decompression chamber that is simple, safe, comfortable, convenient and extremely inexpensive to use anytime, anywhere and for anyone.
  • a decompression chamber that is simple, safe, comfortable, convenient and extremely inexpensive to use anytime, anywhere and for anyone.
  • it is necessary to ensure portability, easy operation, oxygen deficit in the decompression room and It is necessary to pay attention to the comfort and convenience of the occupants of the room, as well as the price reduction at the time of purchase, in addition to the prevention of fire accidents and the anxiety of closing.
  • the present invention provides a pressure reducing chamber comprising a small-sized portable housing and an auxiliary device, the pressure reducing pump and an exhaust port connected to the pressure reducing pump.
  • a pipe provided with a natural intake port provided at a position opposite to the exhaust port, wherein the air is connected to the natural intake port while continuously sucking normal air or air adjusted to a constant oxygen concentration; 20 cubic meters or less by controlling the pressure in the room to 500 hpa (Hectopascal) 'to normal pressure by controlling the pressure loss generated when passing through the manual pressure control valve
  • the decompression chamber is characterized by:
  • the invention according to claim 2 is the pressure reducing chamber according to claim 1, further comprising a safety mechanism that operates when the pressure in the room becomes lower than 500 hpa.
  • the invention of claim 3 has the function of controlling the pressure in the room to a desired pressure curve within a range of 500 hpa (hectopascal) to normal pressure.
  • the invention according to claim 4 is the decompression chamber according to any one of claims 1 to 3, which is provided with a door or a ventilation port which is automatically opened at the time of a power failure to prevent oxygen depletion.
  • the invention according to claim 5 is the decompression chamber according to any one of claims 1 to 4, wherein the housing and the reinforcing plate are made of a metal material or a nonmetallic material having a thickness of 1 Omm or less. ,.
  • the invention according to claim 6 has the function of being able to be moved by a wheel mounted on a vehicle or a housing and having a function of using a decompression chamber even during movement. Room, The
  • the invention according to claim 7 is characterized in that the provision of a transparent plate window makes it possible to confirm indoor or outdoor safety or mutual confirmation or to alleviate anxiety about closing a room. ,.
  • the invention according to claim 8 is the low pressure chamber according to any one of claims 1 to 7, wherein the interior of the room is made of a nonflammable material, a flame retardant material, a soundproof material, or a screw material. .
  • the invention according to claim 9 is the decompression chamber according to any one of claims 1 to 8, which has a function of adsorbing or filtering air sucked into the room with the activated carbon filter and the HEPA filter. .
  • a tenth aspect of the present invention is the decompression chamber according to any one of the first to ninth aspects, wherein the decompression chamber has a function necessary for entertainment, discourse, a meeting, or sleep.
  • the invention according to claim 11 is the pressure-reducing chamber according to any one of claims 1 to 10, further comprising a pressure adjustment chamber for entering and exiting the chamber without changing the pressure in the chamber.
  • the decompression chamber of the present invention is composed of a small portable casing and ancillary devices, and performs continuous exhaust of room air and continuous intake of outside air from a natural intake port simultaneously with a decompression pump to draw outside air from a natural intake port. It features a pressure control method that maintains an equilibrium state at a desired pressure in the range of 500 hPa to normal pressure while gradually reducing the indoor pressure due to the generated pressure loss. It has a safety mechanism that operates when the pressure drops below a, a pressure control function that can control the indoor pressure to a desired pressure curve in the range from 500 hPa to normal pressure, and automatically opens when a power outage occurs.
  • the casing and reinforcing plate are made of metal or non-metallic material with a thickness of 10 mm or less, and the vehicle or wheels attached to the casing Can be moved and decompression chamber can be used while moving It is equipped with a wide range of transparent windows, and has a function of functioning.
  • the room can be mitigated, the room is made of non-combustible material, flame-retardant material, soundproofing material, or vibration damping material, and it has the function of absorbing and filtering air drawn into the room with an activated carbon filter and a HEPA filter. It is equipped with functions necessary for meetings, meetings and sleeps, and is equipped with a pressure adjustment unit for entering and exiting without changing the indoor pressure.
  • the decompression generating device provided in the decompression chamber of the present invention may be any equipment that can generate a pressure of 500 hPa or less, such as a vacuum pump, an aspirator, and a roots blower. However, if the exhaust speed of the equipment is too low, the chamber may be used.
  • the rate of pressure decrease in the room is too fast, giving a feeling of strangeness to the occupant of the room.
  • equipment capable of adjusting the pumping speed to an appropriate value.
  • KRS3-SS4-4002-G1 manufactured by Orion Machinery Co., Ltd. was used.
  • the decompression capacity of the decompression equipment is such that the ultimate pressure is not lower than 500 hPa, and is lower than 550 hPa. It is more preferable that the capacity is not so high.
  • the lower limit of the pressure in the chamber will be described. Human resistance to decompression has been confirmed by experience of staying in Takayama.
  • the relationship between altitude and barometric pressure is as follows. That is, 780 hPa at an altitude of 2,000 m, 690 hPa at 3,000 m, 540 hPa at 5,000 m, and 400 hPa at 7000 m.
  • 780 hPa at an altitude of 2,000 m 690 hPa at 3,000 m, 540 hPa at 5,000 m, and 400 hPa at 7000 m.
  • the oxygen-defense function of the body even a non-trained person can adapt to the oxygen-defense function of the body, and there are some differences between people.
  • it can adapt to a considerable extent by the body's protective functions, such as respiratory hyperactivity.
  • the lower limit of the pressure according to the present invention that is, the pressure at which the safety mechanism provided in the room is operated so as not to fall below the lower limit is set.
  • 500 hPa 500 hPa
  • 550 hPa 600 hPa is more preferable in consideration of safety.
  • FIG. 1 to 6 show a specific embodiment of a cylindrical horizontal decompression chamber to which the present invention is applied.
  • Fig. 1 is a sectional elevation view of the decompression chamber
  • Fig. 2 is a right side view
  • Fig. 3 is a left side view
  • Fig. 4 is a plan view
  • Fig. 5 is a sectional view taken along line A-A
  • Fig. 6 is a piping system diagram.
  • This decompression chamber is a device for expressing the atmospheric pressure environment on the ground.
  • a horizontal cylindrical shape in which end plates 4 are tightly connected to both ends of the housing 2 ;
  • the container has a hermetically sealed structure with an airtight door 7 in which packing 8 is disposed around the end plate opening 6 provided in the end plate 4.
  • the hermetic door 7 is mounted from the outside, and there are two types of hermetic doors: a single-open type that opens toward the outside of the room, and a slide type that opens in parallel with the end plate 4.
  • FIGS. 2 and 3 are a right side view and a left side view of the decompression chamber 1, respectively.
  • a transparent PVC plate 1 1 is provided in the hermetic door opening 10 of the hermetic door 7 provided with the end plate opening 6 of the mirror plate 4. The outside can be easily seen from the room.
  • FIG. 5 is a view for explaining the cross-sectional structure of the decompression chamber in the cylindrical direction.
  • a doughnut-shaped steel plate housing rib 3 is appropriately tightened inside the cylindrical housing 2, a doughnut-shaped steel plate housing rib 3 is appropriately tightened.
  • a floor 20 is provided on a floor support 21 in a portion to be a floor, and an interior material 23 is provided in a waist, a wall, and a ceiling, and a housing 2 and a floor 20 or an interior material 2 are provided.
  • Heat insulating material 22 is inserted between 3.
  • Fig. 6 is a diagram for explaining the piping system gun of the decompression chamber.
  • the suction port 47 of the decompression pump 46 is connected to the exhaust port 49 of the decompression chamber 1 by piping.
  • a manual pressure control valve 55 an automatic pressure control valve 57, an automatic over-pressure reduction valve 58, an indoor pressure control valve 58, and an air intake port 50 to 54 attached to a position opposite to the exhaust port 49 of the pressure reducing chamber 1 are provided.
  • An emergency valve 59 and an outdoor emergency valve 60 are provided.
  • the suction ports 50 to 54 are connected to a HEPA filter 62 by a pipe, and the HEPA filter 62 is a spare filter 69 and an activated carbon filter.
  • the filter is connected to the filter 61 and the hood 68, and can filter the organic solvent, dust, and bacteria contained in the outside air sucked into the room.
  • a manual pressure control valve 55 is attached to the intake port 50, and the pressure in the room is adjusted to 500 hPa to normal pressure by adjusting the pressure loss generated by the manual pressure control valve 55.
  • the pressure sensor 56 attached to the room is activated and the pressure sensor is electrically connected to the desired pressure in the range. It is possible to prevent over-pressure reduction by sucking outside air from the automatic over-pressure reduction prevention valve 58, which is constituted by a mechanism linked to the pressure.
  • FIG. 7 is a cross-sectional structural view for explaining the structure of the decompression chamber.
  • the housing ribs 3 are appropriately arranged on the cylindrical housing 2 as described above, and the mirror plate 4 is connected to both ends of the housing 2.
  • FIG. 8 is a side view for explaining the structure of the decompression chamber.
  • the above-mentioned end plate ribs 5 are arranged on the end plate 4 connected to both ends of the housing 2 as shown by dotted lines and connected to the end plate 4.
  • FIG. 9 is a partially enlarged view for explaining the structure of the decompression chamber.
  • the housing 2 and the housing rib 3 are joined by welding, and the end plate 4 and the end plate rib 5 are similarly connected by welding.
  • the end plate opening 6 provided in the end plate 4 has a structure in which an airtight door 7 having a packing 8 disposed around the end plate 4 is in close contact with the end plate 4 by means described later to maintain airtightness.
  • FIGS. 10 to 13 are an elevation cross-sectional view, a right side view, a left side view, and a plan view for explaining a specific mode of the decompression chamber with the pressure adjustment chamber.
  • a partition plate 81 having a function of being tightly connected to and airtight is arranged, and the housing 2 is partitioned into a decompression chamber 1 and a pressure adjustment chamber 78.
  • the openings 5 and 154 of the end plates 4 and 153 which are tightly attached to both ends of the housing 2 are hermetically sealed by the hermetic doors 7 and 155 which have packings 8 around them as described above.
  • the decompression chamber 1 When the decompression chamber 1 is at normal pressure, open the airtight door 7 and enter the room.When the decompression chamber 1 is depressurized, the airtight door 7 is opened. Open 1 5 5 to enter the pressure adjustment chamber 7 8, close the airtight door 1 5 5 and start the decompression pump 1 09 to adjust the pressure in the pressure adjustment chamber 7 8 to the same pressure as the decompression chamber 1 and then airtight. The function is to open the door 84 and enter the pressure chamber 1.
  • the decompression pump 109 of the pressure regulation chamber 78 is started, and the pressure of the pressure regulation chamber 78 is set to the same level as that of the decompression chamber 1. This is due to the function of opening the airtight door 84 after adjusting to the pressure and exiting. Further, in order to retreat from the pressure adjusting chamber 78 to the outside, the pressure in the pressure adjusting chamber is returned to normal pressure, and the airtight door 155 communicating with the outside of the chamber is opened to retreat.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the piping system of the pressure adjustment chamber 78, but the description thereof will be omitted because of the same function as that of FIG.
  • FIG. 15 is a cross-sectional structure diagram illustrating the structure of the decompression chamber manufactured by Company A.
  • the decompression chamber has an airtight structure with an integrated structure consisting of the housing 13 and the end plates 13 6 and 13 7 fastened to both cuts, and the middle part of the housing is partitioned by partitions 1 3 8 and 1 3 9 and captive
  • the main chamber 13 3 and the sub chamber 13 4 are partitioned by a large-section structural material made of the material 140, the housing 1 35, the end plates 1 36 and 1 37, the partition walls 1 3 8 and 1 3
  • Both 9 and the reinforcing material 140 are made of thick steel plates with a thickness of several + mm.
  • FIG. 16 is a view for explaining a window structure of a general decompression chamber.
  • a thick steel reinforcing flange 1 4 7 is tightly connected to the opening of the case 1 3 5 and inserted into the groove of the reinforcing flange 1 4 7.
  • 50 and flanges 15 1 are stacked in this order, and they are tied together with hexagonal bolts 15 2 to provide a hermetic function.
  • the components that make up these components require high mechanical precision, and inevitably raise costs.
  • FIG. 17 is a view for explaining the window structure of the decompression chamber of the present invention.
  • Transparent PVC 11 and forehead 12 are directly stacked on the opening of mirror plate 4, and these are fastened with hexagon bolts 14 coated with a liquid sealant (not shown), and Apply a liquid sealant also to the tip of the hex bolt 14 that protruded, and then The liquid sealant 13 is also applied in a fillet shape to the contact portion between 11 and the end plate 4 so as to be airtight.
  • Both the transparent PVC plate 11 and the forehead 12 constituting the window are characterized in that they are made of a thin plate and require no cutting, and can be manufactured extremely easily and inexpensively.
  • the outside emergency door is opened through the window made of the transparent PVC plate 11 attached to the airtight door 7 and the mirror plate 4 (the window attached to the mirror plate 4 is not shown).
  • the valve 60 is opened, the pressure in the room can reach the atmospheric pressure within 150 seconds in the same manner as described above, and the room resident can be accommodated.
  • the indoor emergency valve 59 and the outdoor emergency valve 60 are preferably a ball valve, a cock valve or a butterfly valve because they need to be fully opened instantaneously in an emergency, but are not necessarily limited to valves that can be fully opened instantaneously. Absent. The reason that the room pressure can reach the atmospheric pressure in a short time in this way is that the total volume is small.
  • the total volume of the decompression chamber is preferably 20 cubic meters or less, and more preferably 10 cubic meters or less.
  • FIGS. 18 to 25 show a specific embodiment of the present invention for preventing oxygen depletion in the decompression chamber.
  • the decompression chamber uses electricity as a power source, and is connected to the hood 68, the activated carbon filter 61 and the spare filter 69 in this order even during a power failure during decompression. 0
  • the outside air is naturally sucked in from the manual pressure regulating valve 55 among the vents 50 to 54 of the room connected to the vents 63 to 67 of the HEPA filter 62 by piping according to the pressure in the room.
  • the stopped decompression pump 46 reverses according to the pressure in the chamber, whereby the atmosphere is naturally sucked through the chamber ventilation port 49 connected to the pump suction port 47 by piping.
  • the airtight door 7 is automatically opened, and the room is naturally ventilated to provide a safety mechanism for preventing oxygen deficiency.
  • FIG. 18 and FIG. 19 show an automatic opening type airtight door embodiment 1 (zipper opening type) which is one of the safety mechanisms of the decompression chamber of the present invention.
  • the airtight door 7 slides left and right by driving an air cylinder 128.
  • the airtight door 7 slides the airtight door 7 to the opening 6 of the end plate 4, and the fastener 3 9 is manually operated to operate the end plate 4 with the sponge packing 8 attached around the door 7. Seal opening 6.
  • the packing 8 sandwiched between the door 7 and the end plate 4 is gradually compressed by the external air pressure applied to the door 7, and the fastening force of the fastener 39 is loosened. (Not shown), the fastener 39 is automatically unlocked.
  • the airtight door 7 automatically slides from the opening 6 of the end plate 4 by driving the air cylinder 28, and the opening 6 of the end plate 4 It is fully opened automatically.
  • the pneumatic circuit shown in Fig. 20 shows the driving method of the sliding type airtight door, and the airtight door 7 always moves automatically to the position where the opening 6 of the end plate 4 is fully opened in the absence of voltage. Has become.
  • the (electromagnetic) direction A voltage may be applied or not applied to the electromagnetic portion of the switching valve 73, and the power to stop the air compressor (not shown) built in the decompression chamber at the time of a power failure; and the air tank (not shown) of the air conditioner compressor Even if there is residual pressure and the air compressor stops, the sliding operation of the self-opening airtight door 7 can function normally.
  • FIGS. 20 and 21 show a second embodiment (air cylinder lock type) of an automatic opening type airtight door which is one of the safety mechanisms of the decompression chamber of the present invention.
  • the airtight door 7 slides left and right by driving the cylinder 28. To reduce the pressure, the airtight door 7 is slid to the opening 6 of the end plate 4 with the air cylinder 28, and the air cylinder 35 is automatically operated to control the end plate with the sponge packing 8 arranged around the airtight door 7. Seal the opening 6 of 4.
  • the sponge packing 8 sandwiched between the airtight door 7 and the end plate 4 is gradually compressed by the external pressure applied to the airtight door 7, and when the desired pressure is reached, the air cylinder 35 is opened.
  • the tightening force is automatically loosened, and the opening of the airtight door 7 is automatically released.
  • the sponge packing 8 is compressed by the external pressure applied to the hermetic door 7, and the space between the hermetic door 7 and the end plate 4 is sealed.
  • a spacer 9 is attached to the airtight door 7 side between the airtight door 7 and the end plate 4 to prevent the packing 8 from being excessively deformed.
  • the spacers 9 can keep a constant distance between the two and the four, the packing 8 can be prevented from being excessively deformed. This has made it possible to perform pressurization and decompression operations many times in a short time.
  • the airtight door 7 always moves automatically to the position where the opening 6 of the end plate 4 is fully opened by the non-voltage operation of the pneumatic circuit shown in FIG.
  • a voltage may or may not be applied to the electromagnetic portions of the (electromagnetic) directional switching valve 73 and the directional switching valve 74.
  • a voltage is applied to the electromagnetic part of the directional control valve 73, the airtight door ⁇ is slid to the end plate 4 opening 6 by the pressing force of the air cylinder 28, and then the directional control valve 74 is operated.
  • the airtight door 7 starts sliding operation and can be fully opened at the same time when the pressing force of the air cylinder 35 is released.
  • the air compressor (not shown) built in the decompression chamber stops S, and the air tank (not shown) of the air compressor has residual pressure.
  • the open airtight door 7 can function normally.
  • Fig. 22 shows a third embodiment of the present invention, which is one of the safety mechanisms of the decompression chamber (automatic opening type airtight door) (fastener opening 'spring opening type).
  • the hermetic door 7 is a force S which is a door which is manually opened and closed.When the hermetic door 7 is closed, the hermetic door 7 is manually pulled from the inside of the decompression chamber 1 to the opening 6 side of the end plate 4, and the end plate 4 is closed.
  • the hooks of the fasteners 3 9 attached to the openings 6 (3) When the lever of the fastener (39) is hooked on the receiving bracket (40) attached to the inner surface and operated to the pulling side, a large tightening force is generated by the toggle mechanism of the fastener (39), and around the airtight door (7).
  • the attached sponge packing 8 can be hermetically sealed while being compressed between the end plate 4.
  • the decompression pump 46 is activated to start decompression, and the external pressure applied to the hermetic door 7 causes the airtight door 7 and the bonding gasket 8 sandwiched between the end plates 4 to gradually close.
  • the compression amount reaches a predetermined amount, the lever of the fastener 39 is automatically released, and the tightening force of the airtight door 7 is automatically released.
  • the chamber When the chamber is returned from such a reduced pressure state to the atmospheric pressure, the external air pressure applied to the hermetic door 7 gradually decreases, and finally no load is applied, and the hermetic door 7 which has been in close contact with the end plate 4 is
  • the spring 4 2 attached to the door 7 automatically removes from the end plate 4 by the repulsive force of the end plate 4, and a sufficient gap is provided between the end plate 4 and the airtight door 7 for natural ventilation in the decompression chamber 1. It can function as a natural ventilator by concentration diffusion and convection.
  • FIG. 23 shows an automatic opening type airtight door embodiment 4 (zipper opening / sponge spring opening type) which is one of the safety mechanisms of the decompression chamber of the present invention.
  • the airtight door 7 is a door that is opened and closed manually.When the airtight door 7 is closed, the door 7 is manually pulled from the inside of the decompression chamber 1 to the opening 6 side of the end plate 4, and the end of the end plate 4 is closed.
  • the hook of the fastener 39 attached to the opening 6 is hooked on the receiving metal fitting 40 attached to the inner surface of the airtight door 7 and the lever of the fastener 39 is operated to the pulling side, a large force is generated by the toroidal mechanism. A tightening force is generated, and the sponge packing 8 attached to the airtight door 7 can be hermetically sealed while being compressed between the sponge packing 8 and the end plate 4.
  • the decompression pump 46 is activated to start depressurization.
  • the compression amount reaches a predetermined amount
  • the lever of the fastener 39 is automatically released, and the tightening force of the airtight door 7 is automatically released.
  • the hermetic door The outside air pressure applied to 7 gradually decreases, and finally no load is applied, and the hermetic door 7 tightly attached to the end plate 4 is automatically turned on by the repulsive force of the sponge packing 8 mounted around the door 7. Then, it is separated from the end plate 4.
  • a sufficient gap is provided between the end plate 4 and the airtight door 7 for naturally ventilating the inside of the decompression chamber 1 so that the natural ventilation action by concentration diffusion and convection can be functioned.
  • FIG. 24 shows an automatic opening type ventilation mechanism which is one of the safety mechanisms of the decompression chamber of the present invention.
  • This ventilation mechanism operates in the event of a power failure or emergency in a decompressed state, and functions when the outside air is rapidly supplied to the decompression chamber or when natural ventilation is performed.
  • the ventilation mechanism is formed by connecting a ventilation port cover 17 having a packing 18 disposed around it to the end of a rod of an air cylinder 15 connected to a mounting bracket 16 connected to a head plate 4 and connecting the air cylinder 15 With the thrust of this, it presses against the opening of the end plate 4 to seal it.
  • the ventilation mechanism As a mounting direction of the ventilation mechanism, there are a method of mounting the inside of the pressure reducing chamber 1 and a method of mounting the outside of the pressure reducing chamber 1. If it is installed inside the decompression chamber 1, the air pressurization of the air cylinder 15 is automatically released in the event of a power failure, so that the ventilation mechanism operates immediately and quickly returns to atmospheric pressure. Conversely, when the pressure reducing chamber 1 is mounted outside the pressure reducing chamber 1, the pressure in the pressure reducing chamber returns to the atmospheric pressure, and then the ventilation port is opened by the spring force built into the air cylinder 15.
  • the self-opening ventilation mechanism is a force that can function sufficiently if it is located in the upper and lower two places on one side of the end plate 4 or in the lower part of the end plate 4 on the opposite side of the upper end of the end plate 4;
  • the safety was dramatically improved by providing the end plates 4 at both ends in contact with the upper and lower sides, respectively.
  • FIG. 25 is a diagram for explaining the pneumatic circuit of the above-mentioned automatic opening type ventilation mechanism, in which four automatic opening type ventilation mechanisms are operated at the same time.
  • the electromagnetic section voltage of the directional control valve 75 is not applied, and the air pressure applied to the air cylinder 15 is automatically discharged to the atmosphere from the directional control valve 75. Due to this, the air cylinder 15 is brought to atmospheric pressure, and the air cylinder 15 is automatically pulled back by the built-in spring force of the air cylinder 15 and the vent is opened. State.
  • FIG. 26 to 28 show specific embodiments of the box-shaped decompression chamber to which the present invention is applied.
  • Fig. 26 shows a sectional elevation and piping diagram of the decompression chamber
  • Fig. 27 shows a right side view
  • Fig. 28 shows a plan view.
  • the decompression chamber 1556 is composed of a basic housing 1557, an arbitrary number of extension housings 1558, and an airtight door 1559.
  • Packing 18 2 (not shown) is connected to the extension housing 15 8 and the packing 18 5 (not shown), and packing 18 3 ( (Not shown), and the airtightness of the decompression chamber 156 is maintained.
  • the inner dimensions of the basic housing 157 shown in Fig. 26 are 800 mm in width, 900 mm in depth, and 160 mm in height, and the airtight door 159 is attached to the basic housing 157 It is possible to form a decompression chamber of the same size as a standing-type home-use sanator just by using it.
  • a decompression chamber of any size can be formed. Since the piping system is the same as that of the cylindrical horizontal decompression chamber, detailed description is omitted.
  • This box-shaped decompression chamber 156 can be easily disassembled because it is composed of the basic housing 157, an arbitrary number of extension housings 158 and airtight doors 159 as described above. is there. Even in the case of a high-rise house, it can be easily loaded on an elevator, and even a house with narrow passageways and entrance doors can be easily brought into a room, so that a decompression chamber of any size can be obtained regardless of the installation location. This is the biggest feature. It is needless to say that any number of windows can be attached to the decompression chamber, but detailed description is omitted because it is the same as that of the cylindrical horizontal decompression chamber.
  • FIG. 7 to 9 are views for explaining a cost reduction method for manufacturing a cylindrical horizontal decompression chamber according to the present invention.
  • the significant cost reduction which can be said to be epoch-making can be achieved because of the structural characteristics of the decompression chamber. That is, in the embodiment of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention, the structure is a horizontal cylindrical flat head plate structure. The diameter and length of the case 2 were set to 180 mm and 240 mm, respectively.
  • a thin steel plate having a thickness of 2.3 mm exceeding the common sense of the container receiving the external pressure is used, and the external pressure applied to the cylindrical housing 2 is reduced.
  • the housing ribs 3 were effectively tightly attached to the housing 2 at an interval of 300 to 500 mm on the inner circumference in the axial direction.
  • the flat end plate portion 4 was provided with lattice end ribs 5 having a height of 200 to 300 mm at intervals of 200 to 300 mm.
  • the hermetic door 7 has the same structure as the flat mirror plate 4.
  • the production cost of the cylindrical horizontal decompression chamber was about 1,000,000 yen with a total volume of 9 cubic meters.
  • the significant reduction in cost is due to the structural characteristics of the decompression chamber. That is, in the embodiment of the box-shaped decompression chamber according to the present invention, a thin steel plate having a thickness of 2.3 mm exceeding the common sense of a container receiving external pressure is used in the same manner as the flat end plate of the above-mentioned cylindrical horizontal decompression chamber.
  • a grid-like lip 184 with a height of 100 to 150 mm was arranged at intervals of 0 to 300 mm, but each of the basic housing 157 and the extension housing 158 In the vicinity of the corner, the number of ribs was reduced within a certain distance from the corner. This is because the corner structure itself has sufficient mechanical strength and the corner itself is regarded as a rib.
  • the hermetic door 159 was also made with the same rib structure as the basic housing 157 and the extension housing 158.
  • the production cost of this box-shaped decompression chamber was approximately 3,500,000 yen with a total volume of 2.6 cubic meters, but the cost reduction method of the decompression chamber was based on the thin steel plate cylindrical horizontal structure shown in the examples. It is not limited to the same thin steel plate box-shaped structure. It encompasses all manufacturing methods such as injection molding and centrifugal molding.
  • the electric capacity of the equipment constituting the decompression chamber of the present invention is the same as that of the cylindrical horizontal decompression chamber.
  • the pressure reduction pump, air compressor, and control gun in each case are 550 W, 200 W, and 50 W, and the total is 800 W.
  • This capacity is less than the electric capacity of a home electric bot and can be used anywhere there is a home power supply.
  • One of the features of the present invention is that the running cost is extremely low since the monthly electricity charge is only about 150 yen even if the decompression chamber is used for 2 hours every day.
  • the total weight of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention is 100 kg, and the total weight of the box-shaped decompression chamber is 400 kg, which is extremely light, so it can be loaded on a truck and moved to any location at any time.
  • a wheel (not shown) can be attached to the main body of the decompression chamber, and the vehicle can be moved to any location by towing with a car.
  • the decompression room made by Company A cannot be moved easily unless it is a large crane and a large trailer, and when it is installed, it requires solid foundation work and is a fixed-type decompression room. Therefore, it is impossible to move to any place at any time.
  • a rubber sheet (not shown) is attached to the inner portion of the body 2 to obtain the vibration suppression and the (5-way sound effect). Further, a heat insulating material 22 is inserted between the housing 2 and the interior material 23 and / or between the housing 2 and the floor panel 20 to obtain a heat insulating effect. Also in the box-shaped decompression chambers shown in FIGS. 6 to 28, rubber sheets are similarly adhered to obtain vibration damping and soundproofing effects.
  • Vent holes 50 to 54 provided in the body 2 and the end plate 4 are connected by piping to the HEPA filter 62 connected to the activated carbon filter 61, and all outside air sucked into the decompression chamber 1 is It depends on the structure that passes through the filter.
  • Activated carbon filter 161 uses Kuraray Coal GG to absorb almost all organic gases such as formalin gas generated from interior materials of homes, achieving a perfect environment.
  • the HEPA filter 62 uses an Atmosperfeft filter ATM-22-PE-E manufactured by Nippon Inorganic Co., Ltd. and is capable of collecting 99.9% or more with a 0.3 m monodisperse DOP test.
  • an air conditioner, an electric socket, a refrigerator, a plasma display television, a stereo surround system, a sofa, a minibar counter, etc. are provided to contribute to the comfort and convenience of the room occupants. Furniture furnishings such as bookshelves, massage chairs, and beds can be provided.
  • the air conditioner, the electric pot, the plasma display television, the stereo surround system, the sofa, the bookcase and the like are provided so that the occupants of the room can enjoy a comfortable and convenient decompression environment. It was made possible. Brief Description of Drawings
  • FIG. 1 Is an elevational sectional view for explaining the configuration of the circular horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 2 is a right side view for explaining the configuration of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 3 is a left side view for explaining the configuration of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 4 is a plan view for explaining the configuration of the Kimei's circular cylindrical horizontal decompression chamber.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view illustrating a configuration of a cylindrical horizontal decompression chamber of Kimura.
  • FIG. 6 is a piping diagram illustrating the configuration of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • 03 016370 is an elevational sectional view for explaining the configuration of the circular horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 7 is a sectional structural view for explaining the structure of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 8 is a side view illustrating the structure of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 9 is a partially enlarged view illustrating the structure of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 10 is an elevational sectional view for explaining the configuration of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 11 is a right side view illustrating the configuration of a cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 12 is a left side view for explaining the configuration of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 13 is a plan view illustrating the configuration of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 14 is a piping diagram illustrating the configuration of the cylindrical horizontal decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 15 is a sectional structural view for explaining the structure of a cylindrical horizontal decompression chamber manufactured by Company A.
  • FIG. 16 is a view for explaining a window structure of a general decompression chamber.
  • FIG. 17 is a view for explaining the window structure of the decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 18 is a view for explaining the safety mechanism of the decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 19 is a pneumatic circuit diagram for the mechanism of FIG.
  • FIG. 20 is a view for explaining the safety mechanism of the decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 21 is a pneumatic circuit diagram for the mechanism of FIG.
  • FIG. 22 is a view for explaining the safety mechanism of the decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 23 is a view for explaining the safety mechanism of the decompression chamber according to the present invention.
  • FIG. 24 is a view for explaining the safety mechanism of the decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 25 is a pneumatic circuit diagram relating to the safety mechanism of FIG.
  • FIG. 26 is an elevational sectional view and a piping system diagram illustrating the configuration of the box-shaped decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 27 is a right side view illustrating the configuration of the box-shaped decompression chamber of the present invention.
  • FIG. 28 is a plan view illustrating the configuration of the box-shaped decompression chamber of the present invention. Explanation of symbols
  • Decompression chamber 2 Body 3 ⁇ Window rib 4 ⁇ Board 5 ⁇ Board rib 6 ⁇ Board opening 7 Airtight door 8 Paskin 9 Spacer Airtight door opening 1 1 Transparent PVC board 1 2 ⁇
  • Step 2 Air cylinder connection bracket 3 0 Slide
  • Partition plate opening 8 4 Airtight door
  • Airtight door opening 8 8 Transparent PVC board Frame 9 0 Liquid sealant
  • Air-conditioning outdoor unit 1 0 Air-conditioning indoor unit Air-conditioning piping 1 0 8 Drain piping Decompression pump 1 1 0 Pump suction port Pump exhaust port 1 1 2 Decompression chamber ventilation port Decompression chamber ventilation port 1 1 4 Decompression chamber ventilation port
  • Decompression chamber vent 1 1 6 Decompression chamber vent ⁇ Pressure chamber vent 1 1 8 Manual pressure control valve Pressure sensor 1 2 0 Automatic pressure control valve Automatic over-pressure reduction valve 1 2 2 Indoor emergency valve 1 2 3 Outdoor emergency valve 1 2 4 Activated carbon filter

Description

明 細 書
減圧室 技術分野
近年、 高地環境における人の生理的意義の研究が盛んになつてきた。 「高地」 とは低圧 ·低酸素分圧環境であり、 平地で 1気圧のとき高度 1 8 0 0 m、 2 4 0 0 mではそれぞれ 0 . 8 0気圧、 0 . 7 4気圧となる。 1 9 9 2年バルセ口ナオリンピックでは 2 0名、 1 9 9 6年ァトランタオリ ンピックでは 2 5名の高地出身の選手が入賞し、 また日本の多くのト ップ ァスリートは年に何度も高地トレーニングを行ったり、 高地に移り住んで トレーニング.を続けている。 このように 「高地 J や 「高地トレーニングは 長距離種目やマラソンで成功するためのキーヮードの一つとなっている。 また日常的に運動しない人にとつても個人差はあるものの高地に滞在す ることにより、心肺機能をはじめとする生理機能の順応が起こり、平地と 同一レベルの生活負荷であれば高地のほうが相対的に高い生活負荷 なり、 筋微小循環及び筋組織の酸素運搬能の向上などにより筋細胞内エネ ルギ一代謝の効率化などの積極的効果が期待できる。本願はそのような高 地トレーニングを行ったり、 高地に滞在したりせずに、 いつでも、 どこで も、誰にでも、簡単かつ安全で、快適かつ便利で、 しかもきわめて安価な、 高地気圧環境を現出するための減圧室に関するものである。 背景技術
従来、 特公平 2 - 4 2 9 9 2に運動用気密室、 実開平 2 - 1 1 8 5 7 1 にトレーニング用加減圧カプセル、また特開平 8 - 1 1 2 3 7 3において は疑似高地卜レーニングを想定した减圧訓練施設、特開平 1 1 一 3 3 6 3 7 3においては運動選手が長期滞在できる減圧施設、特許 2 9 1 9 1 1 1 号及ぴ特開 2 0 0 0— 5 4 6 6 6号においては地下又は半地下に設置さ れた運動用大規模減圧訓練施設、 が提案されているが、 いずれの提案も固 定式で運搬することができず、容積が大きいため減圧に時間が掛かり、 圧 力制御機構が複雑で装置を熟知した高度の技術を有する特定の人でなけ れば操作できず、 しかも極めて高価なため、 何時でも、 ί可処でも、 誰にで も、 簡単かつ安全で、 快適かつ便利で、 しかも極めて安価な、 高地気圧環 境を現出できないことが大きな欠点である。
特開昭 6 1— 2 9 3 4 6 0には、疾病予防又は治療用の気圧コントロー ルカプセル室が提案されているが、 疾病予防又は治療用途であり、 また発 明の詳細な説明には、そのカプセル室内を疾病に対して最も適した圧力と し、 その中に入って生活することにより、 リュウマチ、 喘息などの天候 季節の変化に伴う気圧変動に影響を受ける疾病の予防又は治療に効果が あるとしているが、室内の圧力のコントロールに関する具体的態様、該室 内滞在者の減圧環境下での定常使用時の安全性或いは緊急時の安全対策 に関する具体的態様、該室内で長期間生活するための快適性或いは利便性 に関する具体的態様、或いは該減圧室を極めて安価に製作するための具体 的態様について一切言及されていない。
—方、人の健康に関する世の中のニーズを反映して、健康食品や健康ド リンクなどがもてはやされているが、それらは一時的には何らかの効果が あっても自らの体力や健康が基本的に強化されるものではない。
また健康維持のため、 ウォーキング、 ジョギング、 エアロビクス或いは スポーツジムでの体力トレーニングなども盛んであるが、かなりの運動を 伴うため、 何らかの理由で十分に運動できない人、 例えば、 高齢で体力が ない、 手足の障害がある、 運動嫌い、 極端な肥満、 等の人にとって容易に 受け入れられるものではない。 発明の開示
本発明は、従来技術の欠点を解決するものであり、何時でも、何処でも、 誰にでも、 簡単かつ安全で、 快適かつ便利で、極めて安価に利用できる減 圧室を提供することにある。 減圧室を、 スポーツ或いは疾病治療のような特定の分野だけではなく、 広く一般の人が利用し易くするには、 可搬性の確保、 易操作性の確保、 減 圧室内での酸欠事故及び火災事故の防止、 閉所不安感の解消はもとより、 該室滞在者の快適さと利便性、さらには購入時の価格低廉化についても + 分に留意しなければならない。
本発明は、 上記課題を解决するために、 請求項 1の発明は、 減圧室を小 型可搬式の筐体及び付帯装置で構成し減圧ポンプ及ぴ該減圧ポンプと連 結する排気口と該排気口と対抗する位置に設けられた自然吸気口とを備 え、通常の空気或いは一定の酸素濃度に調整された空気を連続的に吸入し つつ、該空気が該自然吸気口に連結する配管及び手動圧力調節弁を通過す るときに生ずる圧力損失を制御することによって室内の圧力を 5 0 0 h p a (へク トパスカル) '乃至常圧の範囲に制御してなる容量 2 0立方メー トル以下の減圧室、 であることを特徴とする。
請求項 2の発明は、室内の圧力が 5 0 0 h p aよりも低くなった場合に 作動する安全機構を備えた請求項 1に記載の減圧室、であることを特徴と する。
請求項 3の発明は室内の圧力を 5 0 0 h p a (へク トパスカル) 乃至常 圧の範囲で所望の圧力曲線に制御する機能を有してなる請求項 1又は請 求項 2の何れかに記載の減圧室、 であることを特徴とする。
請求項 4の発明は、停電時に自動的に開放し酸欠防止する ドア又は換気 口を設けてなる請求項 1乃至請求項 3の何れかに記載の減圧室、であるこ とを特徴とする。
請求項 5の発明は、金属材料又は非金属材料のうち厚さ 1 O m m以下の 板材で筐体並びに捕強板を構成してなる請求項 1乃至請求項 4の何れか に記載の減圧室、 であることを特徴とする。
請求項 6の発明は、車载又は筐体に取り付けられた車輪によって移動せ しめることのできかつ移動中でも減圧室を使用可能な機能によってなる 請求項 1乃至請求項 5の何れかに記載の減圧室、 であることを特徴とす る。
請求項 7の発明は、透明板の窓を設けることによって室内外の安全確認 又は相互確認或いは閉所不安感を緩和できることによつてなる請求項 1 乃至請求項 6の何れかに記載の減圧.室、 であることを特徴とする。
請求項 8の発明は、室内を不燃材料又は難燃材料或いは防音材料又は制 捩材料の内装によってなる請求項 1乃至請求項 7の何れかに記載の减圧 室、 であることを特徴とする。
請求項 9の発明は、室内に吸入する空気を活性炭フィルター及び H E P Aフィルタ一で吸着又は濾過する機能によってなる請求項 1乃至請求項 8の何れかに記載の減圧室、 であることを特徴とする。
請求項 1 0の発明は、 娯楽、 談話、 会議又は睡眠に必要な機能を備える ことによってなる請求項 1乃至請求項 9の何れかに記載の減圧室、である ことを特徴とする。
請求項 1 1の発明は、室内の圧力を変動させずに該室に出入りするため の圧力調整部屋を備えた請求項 1乃至請求項 1 0の何れかに記載の減圧 室、 であることを特徴とする。
本発明の減圧室は小型可搬式の筐体及ぴ付帯装置で構成し減圧ポンプ で室内空気の連続排気と自然吸気口から外気の連続吸入とを同時に行い 自然吸気口から外気を吸入するときに生ずる圧力損失により室内圧力を 除々に低下させながら 5 0 0 h P a乃至常圧の範囲の所望の圧力で平衡 状態を維持する圧力制御方法を特徴としており、室内の圧力が 5 0 0 h P a以下に低下した場合に作動する安全機構を備え、室内の圧力を 5 0 0 h P a乃至常圧の範囲で所望の圧力曲線に制御できる圧力制御機能を備え、 停電時に自動的に開放し酸欠を防止する ドア又は換気口を備え、金属材料 又は非金属材料のうち厚さ 1 0 m m以下の板材で筐体及ぴ補強板を構成 し、車载又は筐体に取り付けられた車輪によって移動せしめることができ かつ移動中でも減圧室を使用可能な機能を備え、広々とした透明板の窓を 設けることによって室内外の安全確認又は相互確認或いは閉所不安感を 03016370
5 緩和でき、室内を不燃材料又は難燃材料或いは防音材料又は制振材料の内 装によってなし、室内に吸入する空気を活性炭フィルター及び HE P Aフ ィルターで吸着及び濾過する機能を備え、娯楽や談話や会議又は睡眠に必 要な機能を備え、室内の圧力を変動させずに出入りするための圧力調整部 屋を備えることを特徴としている。本発明の減圧室に備えられる減圧発生 装置は、 真空ポンプ、 ァスピレーター、 ルーツブロヮーなどの 50 0 h P a以下の圧力を発生できる設備であればよいが、該設備の排気速度が小さ すぎると該室を所定の圧力に到達せしめるための時間が長くなり、逆に排 気速度が大きすぎると該室の圧力減少速度が速すぎるために該室内滞在 者に違和感を与えるので、該室の大きさに応じて適切な排気速度に調節で きる設備を選択することが好ましい。実施例ではオリォン機械㈱製 K R S 3 - S S- 4002 -G 1を使用した。 また、該室内滞在者の安全を考慮 して、該減圧癸生設備の減圧能力は、到達圧力が 500 h P aより低くな らない程度の能力であることが好ましく、 550 h P aより低くならない 程度の能力であることがより好ましい。
該室の圧力の下限について述べる。 人の減圧下での耐性は、高山におけ る滞在実績によって確認されている。 高度と気圧の関係は次の通りであ る。即ち高度 2 000 mで 78 0 h P a、 3000 mで 6 90 h P a、 5 000mで 540 h P a、 7000 mで 400 h P aである。 通常、 20 0 0乃至 3 0 0 Omく らいの高山における酸素濃度下においては特に訓 練した人でなくても身体に備わった低酸素に対する防御機能によって適 応でき、 また人によって多少の違いはあるが、 それ以上の高度でも、 呼吸 •循環機能亢進などによる身体の防御機能によってかなりの程度まで適応 できる。 しかしさらに高度が上がると酸素不足による身体の機能障害が出 始める。 高度 7000 m (400 h P a ) 程度になれば、 たとえ相当な訓 練をした人であっても酸素ボンべ等からの酸素の供給が必要となる。従つ て、 該室内滞在者の安全を考慮して、 本願発明の圧力の下限、 即ちそれ以 下の圧力にならないように該室に装備された安全機構が作動する圧力は 5 0 0 h P aであるが、 さらに安全を考慮すれば 5 5 0 h P aが好まし く、 6 0 0 h P aがより好ましい。 発明を実施するための最良の形態
図 1乃至図 6は本発明を適用した円筒横型減圧室の具体的態様を示す。 図 1は減圧室の立面断面図、 図 2は右側面図、 図 3は左側面図、 図 4は 平面図、 図 5は A— A断面図、 図 6は配管系統図をそれぞれ示す。
この減圧室は髙地における気圧環境を現出するための装置であり、 図 1及び図 4においては、减圧室 1の筐体 2;の両端部にそれぞれ鏡板 4を 緊結した横型円筒状の容器で、該鏡板 4に設けた鏡板開口部 6に、周固に パッキン 8を配してなる気密扉 7により密閉構造をなす。気密扉 7は外側 より装着するものであり、気密扉の形式は室の外側に向かって開く片開き タイプ及び該鏡板 4と平行にスライ ドして開くスライ ドタイプとがある。 図 2及び図 3は、減圧室 1の右側面図及び左側面図であり、鏡版 4の鏡 板開口部 6配される気密扉 7の気密扉開口部 1 0には透明塩ビ板 1 1 が 配され該室内から室外が容易に見渡すことができる。
図 5は、減圧室の円筒方向の断面構造を説明する図であり、 円筒状の筐 体 2の内側にはドーナツッ状で鋼板製の筐体リブ 3が適宜緊結される。床 面となる部分には床板支持材 2 1の上に床板 2 0が張られ、腰、壁及び天 井部分には内装材 2 3が張られ、筐体 2と床板 2 0或いは内装材 2 3 との 間には保温断熱材 2 2が挿入される。
図 6は、減圧室の配管系銃を説明する図であり、減圧ポンプ 4 6の吸入 口 4 7は減圧室 1の排気口 4 9と配管で連結されており減圧ポンプ 4 6 を起動すると減圧開始する。また該減圧室 1の排気口 4 9と対抗する位置 に取り付けられた吸気口 5 0乃至 5 4には手動圧力調節弁 5 5、自動圧力 調節弁 5 7、 自動過減圧防止弁 5 8、 室内非常弁 5 9、 室外非常弁 6 0が それぞれ配'される。該吸入口 5 0乃至 5 4は H E P Aフィルター 6 2と配 管で接続され該 H E P Aフィルター 6 2は予備フィルター 6 9、活性炭フ ィルター 6 1及びフード 6 8と接続し、該室内に吸入する外気に含まれる 有機溶媒並びに粉塵や細菌類を濾過することができる。
また、 吸気口 5 0には手動圧力調節弁 5 5が取り付けられ、該手動圧力 調節弁 5 5.で生ずる圧力損失を調節することによって該室内の圧力を 5 0 0 h P a乃至常圧の範囲の所望の圧力に制御する力 、室内の圧力が何ら かの異常により 5 0 0 h p a以下に低下した場合には、該室内に取り付け てある圧力センサー 5 6が作動し該圧力センサーと電気的に連動する機 構によってなる自動過減圧防止弁 5 8から外気を吸入することによって 過減圧を防止せしめることができる。
図 7は、減圧室の構造を説明する断面構造図であり、 円筒状の筐体 2に は上述の如く筐体リブ 3が適宜配され、筐体 2の両端部に綮結した鏡板 4 には鏡板リブ 5が格子状に配され低圧がもたらす外圧に耐え得る構造に よってなる。
図 8は、減圧室の構造を説明する側面構造図であり、 筐体 2の両端に緊 結した鏡板 4には上述の鏡板リブ 5が点線で示す如く配され鏡板 4と緊 結される。
図 9は、 減圧室の構造を説明する部分拡大図であり、 筐体 2と筐体リブ 3とは溶接により綮結し、鏡板 4と鏡板リブ 5とは同様に溶接により緊結 される。鏡板 4に設けられた鏡板開口部 6は周囲にパッキン 8を配してな る気密扉 7が後述の手段により該鏡板 4と密着し気密を保持する構造に よってなる。
図 1 0乃至図 1 3は、圧力調整室付き減圧室の具体的態様を説明する立 面断面図、 右側面図、 左側面図、 並びに平面図であり、 筐体 2の中間には 筐体 2と緊結し気密する機能によってなる仕切板 8 1が配され筐体 2は 減圧室 1及び圧力調整室 7 8に仕切られる。筐体 2の両端部に緊結した鏡 板 4及び 1 5 3の開口部 5及び 1 5 4には上述と同様に周囲にパッキン 8を配してなる気密扉 7及び 1 5 5によりそれぞれ密閉構造をなし、減圧 室 1が常圧時は気密扉 7を開けて入室し、 減圧室 1が減圧時には気密扉 1 5 5を開けて圧力調整室 7 8に入り気密扉 1 5 5を閉じて減圧ポンプ 1 0 9を起動し該圧力調整室 7 8の圧力を減圧室 1と同じ圧力に調整し てから気密扉 8 4を開け减圧室 1に入室する機能によってなる。
また、減圧室 1の入室者の一人が該減圧室 1から退出する場合は圧力調 整室 7 8の減圧ポンプ 1 0 9を起動し、該圧力調整室 7 8の圧力を減圧室 1 と同じ圧力に調整してから気密扉 8 4を開け退出する機能によってな る。さらに該圧力調整室 7 8から室外に退出するには該圧力調整室の圧力 を常圧まで戻し室外に通ずる気密扉 1 5 5を開けて退出する機能によつ てなる。
図 1 4は、圧力調整室 7 8の配管系統を説明する図であるが、減圧室 1 の配管系統を説明する図 6と同じ機能により説明は割愛する。
図 1 5は、 A社製減圧室の構造を説明する断面構造図である。 減圧室は 筐体 1 3 5とその両断部に緊結した鏡板 1 3 6及び 1 3 7による一体構 造で気密構造をなし、筐体の中間部を隔壁 1 3 8及び1 3 9並びに捕強材 1 4 0によってなる大断面構造材料によって主室 1 3 3及び副室 1 3 4 とに仕切り、 該筐体 1 3 5、 鏡板 1 3 6及ぴ 1 3 7、 隔壁 1 3 8及び 1 3 9並びに捕強材 1 4 0の何れも厚さ数 + m mの分厚い鋼板製によってな る。
図 1 6は、 一般的な減圧室の窓部構造を説明する図である。 筐体 1 3 5 の開口部に分厚い鋼鉄製の捕強フランジ 1 4 7を緊結し該補強フランジ 1 4 7の溝に挿入した 0リング 1 4 8を介してガラス板 1 4 9 ,緩衝材 1 5 0 ,フランジ 1 5 1の順に重ねこれらを六角ボルト 1 5 2で緊結し気密 する機能によってなり、これらを構成する部品類は高い機械精度を必要と するためコス トアップを避けられない。
図 1 7は、本発明の減圧室の窓部構造を説明する図である。鏡版 4の開 口部には直接透明塩ビ扳 1 1及び額緣 1 2を重ね、液状封止剤(図示せず) を塗布した六角ボルト 1 4でこれらを締結し該鏡板 4の内側に飛び出た 該六角ボルト 1 4の先端部にも液状封止剤を塗布し、 さらに透明塩ビ扳 1 1 と鏡板 4との接触部にも液状封止剤 1 3を隅肉状に塗布し気密する 機能によってなる。窓部を構成する透明塩ビ板 1 1及び額緣 1 2の何れも 薄板で切削加工を必要とせずきわめて籣便かつ安価に製作できることを 特徴とする。
次に、本発明の減圧室の安全対策の具体的態様について説明する。 減圧 室使用時に、不意の所用ゃ該室設置場所付近で外部火災等が発生し該室か ら綮急脱出する必要が生じたときは該室内に設置してある室内非常弁 5 9を開けると室内の圧力を 1 5 0秒以内で大気圧まで到達せしめること ができ気密扉を開け該室外に脱出することができる。
またさらに、気密扉 7や鏡板 4に取り付けてある透明塩ビ板 1 1製の窓 (鏡板 4に取り付けてある窓は図示しない)から外部の人が該室内滞在者 の異常を発見したときには室外非常弁 6 0を開けると上述と同様に室内 の圧力を 1 5 0秒以内で大気圧まで到達せしめることができ該室内滞在 者を収容することができる。 ここで、 室内非常弁 5 9及び室外非常弁 6 0 は緊急時に瞬時に全開する必要性からボール弁又はコック弁或いはバタ フライ弁が好ましいが瞬時に全開できる弁であれば必ずしもこれに限る ものではない。このように短時間で室内圧力を大気圧まで到達せしめるこ とを可能にしたのは全容積が小さいためである。 これに対して全容積が 大きい場合にはそれに比例したバルブを備えれば短時間で大気圧まで到 達せしめることはできる力 大量の空気が減圧室に流入すると風速の影響 や騒音が発生し減圧室の居住環境が著しく低下する。 B大学の低圧シミュ レ一タ一は全容積が約 5 0立方メ一トルあり減圧状態から大気圧まで到 達せしめるための時間が約 2 0分を要することはこれを裏付けるもので ある。 よって減圧室の全容積を好ましくは 2 0立方メ一トル以下に、 さら に好ましくは 1 0立方メ一トル以下であることがよい。
図 1 8乃至図 2 5は本発明の減圧室の酸欠防止の具体的態様を示す。該 減圧室は動力源に電気を使用しており例えば減圧中の停電時にもフード 6 8、活性炭フィルター 6 1及び予備フィルタ一 6 9と順次接続してなる 0
H E P Aフィルター 6 2の通気口 6 3乃至 6 7と配管で接続される該室 通気口 5 0乃至 5 4のうち手動圧力調節弁 5 5から該室内の圧力に応じ て外気が自然吸入される。また停止した該減圧ポンプ 4 6が該室内の圧力 に応じて逆転することによってポンプ吸気口 4 7と配管で接続される該 室通気口 4 9を通して大気が自然吸入される。 さらに、 これらの作用によ り該室内の圧力が大気圧に到達すると気密扉 7が自動的に開放し該室内 を自然換気せしめ酸欠防止する安全機構によってなる。
図 1 8及び図 1 9は、本発明の減圧室の安全機構の一つである自動開放 式気密扉実施例 1 (ファスナー口ック式)を示す。気密扉 7はエアシリンダ 一 2 8駆動により左右にスライ ド動作する。減圧する場合にはエアシリ ン ダー 2 8で気密扉 7を鏡板 4の開口部 6までスライ ドさせ、ファスナー 3 9を手動操作して扉 7の周囲に取り付けてあるスポンジパッキン 8で鏡 板 4の開口部 6を密閉する。 こうして密閉した後、減圧開始すると扉 7に 掛かる外気圧で扉 7と鏡板 4で挟まれたパッキン 8が徐々に圧縮されフ ァスナ一 3 9の締め付け力が緩み、ファスナー 3 9內蔵のパネ(図示せず) でファスナー 3 9の口ックが自動的に解除される。この減圧状態から大気 圧へ戻していく と扉 7に掛かる外気圧が徐々に減少し、大気圧に到達する とついには無負荷となり、鏡板 4に密着していた気密扉 7は自重により 自 動的に鏡板 4から離脱する。停電の場合には減圧ポンプ 4 6が停止し外気 の自然吸入により該室内の圧力が徐々に大気圧に戻るが、上述と同様に大 気圧に戻ると該気密扉 7は該気密扉 7の自重により 自動的に鏡板 4から 離脱する。
この時、 図 1 9に示す空気圧回路の無電圧動作により、 該気密扉 7が鏡 板 4の開口部 6からエアシリンダー 2 8駆動により自動的にスライ ドし て、鏡板 4の開口部 6は自動的に全開状態となる。 図 2 0に示す空気圧回 路はスライ ド式気密扉の駆動方法を示したもので、無電圧状態で気密扉 7 はつねに鏡板 4の開口部 6が全開する位置まで自動的に移動するように なっている。 該気密扉 7を左右にスライ ド動作させるには、 (電磁式)方向 切換弁 7 3の電磁部に電圧を印加あるいは無印加すればよく、停電時には 該減圧室内蔵のエアコンプレッサー(図示せず)も停止する力';、エアコンプ レッサーのエアタンク(図示せず)には残圧があり、エアコンプレッサーが 停止状態になっても自動開放式気密扉 7のスラィ ド動作は正常に機能す ることができる。
図 2 0及び図 2 1に本発明の減圧室の安全機構の一つである自動開放 式気密扉実施例 2 (エアシリンダーロック式) を示す。 この気密扉 7はェ ァシリンダ一 2 8駆動により左右にスライ ド動作する。減圧する場合には エアシリンダー 2 8で該気密扉 7を鏡板 4の開口部 6までスライ ドさせ、 エアシリンダー 3 5を自動操作して気密扉 7に周囲に配してなるスポン ジパッキン 8で鏡板 4の開口部 6を密閉する。 こう して密閉した後、減圧 開始すると気密扉 7に掛かる外気圧で該気密扉 7と鏡板 4で挟まれたスポ ンジパッキン 8が徐々に圧縮され所望の圧力に到達したときにエアシリ ンダー 3 5の締め付け力が自動的に緩み、該気密扉 7の口ックが自動的に 解除される。
この減圧状態から大気圧へ戻していく と該気密扉 7に掛かる外気圧が 徐々に減少し、 大気圧に到達するとついには無負荷となり、 鏡板 4に密着 していた気密扉 7は自重により自動的に鏡板 4から離脱する。停電の場合 には減圧ポンプ 4 6が停止し外気のき然吸入により該室内の圧力が徐々 に大気圧に戻る力 上述と同様に大気圧に戻った時に該気密扉 7は該気密 扉 7自重により自動的に鏡板 4から離脱する。
この減圧操作では該気密扉 7に掛かる外気圧でスポンジパッキン 8が 圧縮され該気密扉 7と鏡板 4との間を密閉するが、該気密扉 Ίに大きな圧 力が掛かるため該パッキン 8が変形し、元の形に復元するまでに時間の掛 かることがある。これは該パッキン 8が過度に変形してしまったためであ る力 該パッキン 8の過度の変形防止のため該気密扉 7と鏡板 4との間の 該気密扉 7側にスぺーサー 9が取り付けられる。 こうすると、該気密扉 7 に掛かる圧力でスポンジパッキン 8が徐々に変形しても該気密扉 7と鏡 2 扳 4とがスぺーサー 9で一定の間隔を保持できるため該パッキン 8が過 度に変形することを防止できる。 これによつて、 短時間に何度も加減圧操 作することが可能となった。
この時、図 2 1に示す空気圧回路の無電圧動作により気密扉 7はつねに 鏡板 4の開口部 6が全開する位置まで自動的に移動するようになってい る。 気密扉 7を左右にスライ ド動作させるには、 (電磁式)方向切換弁 7 3 と方向切換弁 7 4の電磁部に電圧を印加或いは無印加すればよく、 例え ば、該気密扉 7を閉じるときには先ず方向切換弁 7 3の電磁部に電圧を印 加してエアシリンダー 2 8の押し力で鏡板 4開口部 6まで該気密扉 Ίを スライ ド動作させ、しかる後に方向切換弁 7 4の電磁部に電圧を印加して エアシリンダー 3 5の押し力で該気密扉 7を鏡板 4の開口部 6に押し付 ければ密閉することができる。 また反対に、方向切換弁 7 3及び方向切換 弁 7 4の電磁部が無印加状態になるとエアシリンダー 3 5の空気圧が解 除され該エアシリンダー 3 5に内蔵しているスプリングの力によってシ リンダ一口ッ ドが引き戻されて扉 7に対する押し付け力は解除される。 次いで、 エアシリンダー 2 8の方向切換弁 7 3が電圧無印加位置 (ノ一 マノレポジション) にあるため、 既に該エアシリンダー 2 8のシリンダー口 ッ ドには該気密扉 7を引き戻そうとする力が作用しているため、エアシリ ンダー 3 5の押し付け力が解除されると同時に該気密扉 7がスライ ド動 作を開始して全開することができる。 尚、停電時には該減圧室内蔵のエア コンプレッサー(図示せず)も停止する力 S、ェアコンプレッサーのエアタン ク (図示せず)には残圧があり、エアコンプレッサーが停止状態になっても 自動開放式気密扉 7は正常に機能することができる。 , 図 2 2は、本発明の減圧室の安全機構の一つである自動開放式気密扉実 施例 3 (ファスナー口ック ' スプリング開放式) を示す。 気密扉 7は手動 操作により開閉する扉である力 S、該気密扉 7を閉じる場合には減圧室 1の 内側から手動により該気密扉 7を鏡板 4の開口部 6側に引き寄せ、鏡板 4 の開口部 6に取り付けてあるファスナー 3 9のフック部を該気密扉 7の 3 内面に取り付けてある受け金具 4 0に引っ掛けて該ファスナー 3 9の レ バーを引き側に操作すると該ファスナ一の トグル機構によ り大きな締め 付け力を発生し、該気密扉 7の周囲に取り付けてあるスポンジパッキン 8 は鏡板 4との間で圧縮されながら密閉することができる。
こう して該減圧室 1を密閉した後、 減圧ポンプ 4 6を起動して減圧開始 すると該気密扉 7に掛かる外気圧で該気密扉 7と該鏡板 4で挟まれたス ボンジパッキン 8が徐々に圧縮され、所定の圧縮量に達した時にファスナ 一 3 9のレバーが自動的に外れ、該気密扉 7の締め付け力が自動的に解除 される。該室をこのような減圧状態から大気圧へ戻していく と該気密扉 7 に掛かる外気圧が徐々に減少し、 ついには無負荷となり、 該鏡板 4に密着 していた該気密扉 7は該扉 7に取り付けてあるスプリング 4 2の反発力 により 自動的に該鏡板 4から離脱し、該鏡板 4 と該気密扉 7 との間には該 減圧室 1内を自然換気するに十分な隙間ができ、濃度拡散や対流による自 然換気作用を機能せしめることができる。
図 2 3は、本発明の減圧室の安全機構の一つである自動開放式気密扉実 施例 4 (ファスナー口ック ·スポンジスプリ ング開放式)を示す。 気密扉 7 は手動操作により開閉する扉である力 該気密扉 7を閉じる場合には減圧 室 1 の内側から手動により該扉 7を鏡板 4の開口部 6側に引き寄せ、該鏡 板 4の該開口部 6に取り付けてあるファスナー 3 9のフック部を該気密 扉 7の内面に取り付けてある受け金具 4 0に引っ掛けて該ファスナー 3 9のレバーを引き側に操作すると 卜ダル機構によ り大きな締め付け力を 発生し、該気密扉 7に取り付けてあるスポンジパッキン 8は鏡板 4 との間 で圧縮されながら密閉することができる。
該減圧室 1をこ う して密閉した後、減圧ポンプ 4 6を起動して減圧開始 すると該気密扉 7に掛かる外気圧で該気密扉 7と該鏡板 4で挟まれたスポ ンジパッキン 8が徐々に圧縮され、 所定の圧縮量に達した時に該ファスナ 一 3 9のレバーが自動的に外れ、 該気密扉 7の締め付け力が自動的に解除 される。 該室をこのような減圧状態から大気圧へ戻していく と該気密扉 7に掛かる外気圧が徐々に減少し、 ついには無負荷となり、該鏡板 4に密 着していた該気密扉 7は該扉 7の周囲に取り付けてあるスポンジパッキ ン 8の反発力により自動的に該鏡板 4から離脱する。該鏡板 4と該気密扉 7との間には該減圧室 1内を自然換気するに十分な隙間ができ、濃度拡散 や対流による自然換気作用を機能せしめることができる。
図 2 4は、本発明の減圧室の安全機構の一つである自動開放式通気機構 を示す。 この通気機構は減圧状態における停電時や緊急時に作動し、 減圧 室に外気を急速に供給したり或いは自然換気する場合に機能する。該通気 機構は周囲にパッキン 1 8を配してなる通気口蓋 1 7を鏡板 4に緊結し た取付金具 1 6に緊結したエアシリンダー 1 5のロッ ド先端に綮結し、該 エアシリンダー 1 5の推力で鏡板 4の開口部に押し付け密閉する機能に よってなる。
該通気機構の取付方向としては、 該減圧室 1の内側に取り付ける方法 と、 該減圧室 1の外側に取り付ける方法とがある。 該減圧室 1の内側に取 り付ければ、停電時にはエアシリンダー 1 5の空気加圧が自動的に解除さ れるため、通気機構が直ちに動作して急速に大気圧に戻る。 この逆に該減 圧室 1の外側に取り付けると該減圧室の圧力が大気圧に戻ってからエア シリンダー 1 5内蔵のスプリング力で通気口が開放される。該自動開放式 通気機構は鏡板 4の片側上下 2力所或いは鏡板 4の片側上部 1力所とも う反対側の鏡板 4の下部 1力所にあれば十分機能する力';、実施例では外気 と接する両端の鏡板 4のそれぞれ上下 1力所に設けることによって、安全 性を飛躍的に向上せしめた。
図 2 5は、上述の自動開放式通気機構の空気圧回路を説明する図であり 自動開放式通気機構を 4台同時に動作させるものである。 停電時には、 方 向切換弁 7 5の電磁部電圧が無印加状態となりエアシリンダ一 1 5に掛 かっていた空気圧は方向切換弁 7 5から自動的に大気排出される。こ^ Lに よってエアシリンダー 1 5は大気圧となるため、エアシリンダー 1 5内蔵 のスプリング力でシリンダ一口ッ ドは自動的に引き戻され、通気口は開放 状態となる。
図 2 6乃至図 2 8に本発明を適用した箱形減圧室の具体的態様を示す。 図 2 6は減圧室の立面断面図及び配管系統図、 図 2 7は右側面図、 図 2 8は平面図をそれぞれ示す。
図 2 6及び図 2 8において、減圧室 1 5 6は基本筐体 1 5 7と任意の個 数の延長用筐体 1 5 8並びに気密扉 1 5 9で構成し、基本筐体 1 5 7と延 長用筐体 1 5 8との連結部にはパッキン 1 8 2 (図示せず) 、 延長用筐 体 1 5 8と気密扉 1 5 9 との違結部にはパッキン 1 8 3 (図示せず) がそ れぞれ配され減圧室 1 5 6の気密が保持される。図 2 6に示す基本筐体 1 5 7の内法は幅 8 0 0 m m、 奥行き 9 0 0 m m、 高さ 1 6 0 0 m mあり、 基本筐体 1 5 7に気密扉 1 5 9を取り付けただけで立ち居型家庭用サゥ ナと同規模の減圧室となすことが可能である。 また、延長用筐体 1 5 8を 接続することにより任意の規模の減圧室となすことも可能である。 なお、 配管系統については円筒横型減圧室と同様なので詳細説明は割愛する。 この箱形減圧室 1 5 6は、上述のように基本筐体 1 5 7と任意の個数の 延長用筐体 1 5 8並びに気密扉 1 5 9で構成しているため容易に分解可 能である。 高層住宅のような場合でも容易にェレべ一ターに積載でき、 ま た通路や入り口 ドアの狭い住宅でも容易に室内搬入できるので、設置場所 を選ばずしかも任意の規模の減圧室を得られることが最大の特徴である。 なお、当然のことながら該減圧室には任意の個数の窓を取付可能である が円筒横型減圧室と同様なので詳細説明は割愛する。
次に、 減圧室製作に関するコスト縮減方法について説明する。 図 7乃至 図 9は本発明の円筒横型減圧室製作に関するコス ト縮減方法を説明する 図である。 本発明において、画期的ともいえる大幅なコス ト縮減を達成し 得たのは、 減圧室の構造的特徴に由来するものである。すなわち本発明の 円筒横型減圧室の実施例においては、構造を横型円筒状平鏡板構造によつ てなし、 筐体 2の直径及び長さをそれぞれ 1 8 0 0 m m、 2 4 0 0 m mと した。 従来、 この規模の減圧室 (外圧を受ける容器) を製作する場合には 厚さ 2 0 m m超もある分厚い鋼板製の円筒状筐体及び同様の厚さの鋼板 製皿形鏡板によって構成することが一般的通念であった。
この円筒横型減圧室の実施例においては、外圧を受ける容器の常識を越 えた厚さ 2 . 3 m mもの薄肉鋼板を使用し、 円筒状筐体 2に掛かる外圧に 対しては円筒状筐体 2の軸方向内周に効果的に筐体リブ 3を 3 0 0乃至 5 0 0 m m間隔で筐体 2に緊結した。 また、 平鏡板部 4には 2 0 0乃至 3 0 0 m m間隔で高さ 2 0 0乃至 3 0 0 m mの格子状の鏡板リブ 5を配し た。 また、 気密扉 7も平鏡板 4と同様の構造によってなした。 円筒横型 減圧室における製作コス トは全容積 9立方メートルで約 1 0 0 0万円で あった。
つづいて、本発明の箱形減圧室のコス ト縮減方法について説明する。 上 述の円筒横型減圧室と同様に画期的ともいえる大幅なコスト縮減を達成 し得たのは、減圧室の構造的特徴に由来するものである。 すなわち本発明 の箱形減圧室の実施例においては、上述の円筒横型減圧室の平鏡板部と同 様に外圧を受ける容器の常識を越えた厚さ 2 . 3 m mもの薄肉鋼板を使用 し 2 0 0乃至 3 0 0 m m間隔で高さ 1 0 0乃至 1 5 0 m mの格子状のリ プ 1 8 4を配したが、基本筐体 1 5 7及ぴ延長用筐体 1 5 8のそれぞれ角 部近傍では角部から一定距離の範囲でリブ数量を減じた。これは角部構造 自体に十分な機械的強度があり角部自体をリブと見なしたからである。気 密扉 1 5 9も基本筐体 1 5 7及び延長用筐体 1 5 8と同様のリブ構造に よってなした。 この箱形減圧室における製作コストは全容積 2 . 6立方メ 一トルで約 3 5 0万円であつたが、減圧室のコス ト縮減方法は実施例に示 す薄肉鋼板製円筒横型構造や同様の薄肉鋼板製箱形構造に限定されるも のではない。射出成形法や遠心成形法等、 あらゆる製作方法を包含するも のである。
また、 本発明の減圧室を構成する機器の電気容量は、 円筒横型減圧室及 び箱形減圧室何れの場合でも、 減圧ポンプ、 エアコンプレッサー、 制御系 銃それぞれが 5 5 0 W、 2 0 0 W、 5 0 Wで合計 8 0 0 Wである。 この容 量は家庭用電気ボッ 卜の電気容量にも満たないものであり、家庭用電源の ある場所なら何処でも使用可能である。本減圧室を毎日 2時間使用しても 1ヶ月の電気料は僅か 1 5 0 0円程度であるためランニングコス トが極 めて低いことも本発明の特徴の一つである。
また、本発明の円筒横型減圧室では総重量が 1 0 0 0 k g、箱形減圧室 では総重量が 4 0 0 k gと極めて軽量のため、 トラックに積載して何時で も任意の場所に移動が可能であり、 減圧室本体に車輪 (図示せず) を取り 付け自動車による牽引でも同様に任意の場所へ移動が可能となる。これに 対して A社製減圧室は大型クレーンと大型トレーラーでもなければ簡単 には移動できなく、設置する場合には堅固な基礎工事を必要とし固定式减 圧室というべきものである。 よって、何時でもかつ任意の場所に移動する ことは不可能である。
また、 図 2、 図 3及ぴ図 1 7に示す本発明を適用した円筒横型減圧室で は、該減圧室に透明塩ビ板 1 1製の複数の窓が装着されるため容器内に滞 在しているという閉塞感を緩和することができる。 さらにまた、該減圧室 外から該窓を透して室内滞在者の異常を発見し、及び又は室内滞在者が該 室外の異常を発見した場合に必要に応じて迅速に行動することができる。 なお、 図 2 6乃至図 2 8に示す箱形減圧室でも、 円筒横型減圧室と同様 の窓を装着したが詳細説明は割愛する。
また、 図 5に示す本発明を適用した円筒横型減圧室の実施例では、 箧体 2の内側部分にゴムシー ト (図示せず) を張り付けて制振及び (5方音効果を 得ている。 またさらに、 筐体 2と内装材 2 3との間及び又は筐体 2と床板 2 0との間には保温断熱材 2 2が揷入され保温断熱効果を得ている。 な お、 図 2 6乃至図 2 8に示す箱形減圧室でも、 同様にゴムシート張り付け て制振及び防音効果を得ている。
また、 図 6に示す本発明を適用した円筒横型減圧室では、 減圧室 1の窗 体 2及ぴ又は鏡板 4に配される通気口 5 0乃至 5 4は活性炭フィルター 6 1 と連結する H E P Aフィルター 6 2と配管で接続されており、該減圧 室 1 に吸入される外気はすべて該フィルターを通過する構造によってな る。活性炭フィルタ一 6 1にはクラレコール G Gを用い住宅内装材から発 生するホルマリ ンガス等殆どの有機性ガスを吸着せしめることができべ 一パーフリ一環境を達成した。また H E P Aフィルター 6 2は日本無機㈱ 製ァ トモスパーフエク トフィルター A T M— 2 2— P— Eを使用し 0 . 3 m単分散 D O Pテス トで 9 9 . 9 7 %以上捕集可能と しているため、 ハ ウスダス ト、 杉及びセイタカァヮダチソゥ等の花粉、 ディーゼルエンジン から排出される粒子状物質等日常生活の上の殆どあらゆる塵埃除去を可 能にした。 なお、 図 2 6乃至図 2 8に示す箱形減圧室でも、 円筒横型減圧 室と同様の配管系統図によるが詳細説明は割愛する。
また、 本発明を適用した減圧室では、 該室滞在者の快適性及び利便性に 資するためエアコンディショナ一、電気ポク ト、 冷蔵庫、 プラズマディス プレイテレビ、 ステレオサラウンドシステム、 ソファ、 ミニバーカウンタ 一、書棚、 マッサージチェア、 べッ ド等の家具調度品を備えることができ る。 そのうち実施例ではエアコンディショナー、 電気ポッ ト、 プラズマデ イスプレイテレビ、ステレオサラゥンドシステム、ソファ並びに書棚等(図 示せず)を備えることによって該室滞在者は快適かつ便利に減圧環境を楽 しむことを可能と した。 図面の簡単な説明
図 ] は、 本 ¾明の円简横型減圧室の構成を説明する立面断面図である。 図 2は、 本発明の円筒横型減圧室の構成を説明する右惻面図である。 図 3は、 本発明の円筒横型減圧室の構成を説明する左侧面図である。 図 4は、 木 明の円'筒横型減圧室の構成を説明する平面図である。 図 5は、 木 ¾明の円筒横型減圧室の構成を説明する部分断面図である。 図 6は、 本発明の円筒横型減圧室の構成を説明する配管系統図である。 03 016370
図 7は、 本発明の円筒横型減圧室の構造を説明する断面構造図である。 図 8は、 本発明の円筒横型減圧室の構造を説明する側面構造図である。 図 9は、 本発明の円筒横型減圧室の構造を説明する部分拡大図である。 図 1 0は、本発明の円筒横型減圧室の構成を説明する立面断面図である。 図 1 1は、 本発明の円筒横型減圧室の構成を説明する右側面図である。 図 1 2は、 本発明の円筒横型減圧室の構成を説明する左側面図である。 図 1 3は、 本発明の円筒横型減圧室の構成を説明する平面図である。 図 1 4は、本発明の円筒横型減圧室の構成を説明する配管系統図である。 図 1 5は、 A社製の円筒横型減圧室の構造を説明する断面構造図である。 図 1 6は、 一般的な減圧室の窓部構造を説明する図である。
図 1 7は、 本発明の減圧室の窓部構造を説明する図である。
図 1 8は、 本発明の減圧室の安全機構を説明する図である。
図 1 9は、 図 1 8の機構に関する空気圧回路図である。
図 2 0は、 本発明の減圧室の安全機構を説明する図である。
図 2 1は、 図 2 0の機構に関する空気圧回路図である。
図 2 2は、 本発明の減圧室の安全機構を説明する図である。
図 2 3は、 本発明の減圧室の安全機構を説明する図である。
図 2 4は、 本発明の減圧室の安全機構を説明する図である。
図 2 5は、 図 2 4の安全機構に関する空気圧回路図である。
図 2 6は、 本発明の箱形減圧室の構成を説明する立面断面図及び配管系 統図である。
図 2 7は、 本発明の箱形減圧室の構成を説明する右側面図である。
図 2 8は、 本究明の箱形減圧室の構成を説明する平面図である。 符号の説明
】 減圧 室 2 箧 体 3 窗 体 リ ブ 4 鎞板 5 鎞板リブ 6 鎞板開口部 7 気密扉 8 パシキン 9 スぺーサー 気密扉開口部 1 1 透明塩ビ板 1 2 額緣
3 液 状 封 止 剤 1 4 六 角 ボ ノレ 卜
5 エ ア シ リ ン ダ 一 1. 6 取 付 金 具
7 通気 口 蓋 1 8 パ ッ キ ン
9 ロ ッ ク ナ ツ 卜 2 0 床 板
1 床板支持材 2 2 保温断熱材
3 内装材 2 4 箧体支持材
5 架台 2 6 ステ ッ プ
7 ステップ 2 8 エアシリンダー 連結金具 3 0 ス ライ ド レ一ノレ
1 ス ラ イ ドガィ ド 3 2 蝶番
3 蝶番 3 4 取付金具
5 エア シ リ ンダ一 3 6 取付金具
7 押し金具 3 8 ロックナッ ト
9 フ ァ ス ナー 4 0 受け金具
1 取付金具 4 2 コイ ノレ ノ 不
3 取付金具 4 4 補強板
5 補強金具 4 6 減圧ポンプ
7 ポンプ吸入口 4 8 ポンプ排気口
9 減圧室通気口 5 0 減圧室通気口
1 減圧室通気口 5 2 減圧室通気口
3 減圧室通気口 5—4 減圧室通気口
5 手動圧力調節弁 5 6 圧力セ ンサ一
7 自動圧力調節弁 5 8 自動過減圧防止弁
9 室内非常弁 6 0 室外非常弁
1 活性炭フィルター 6 2 H E P Aフィルター
3 フィルター通気口 6 4 フィルタ一通気口
5 フィルタ一通気口 6 6 フィルタ一通気口 2 丄 フィルター通気口 6 8 フ一 ド
予備フ イ ノレタ ー 7 0 エアフイノレター レギュレーター 7 2 ルブリケータ一 方向切換弁 74 方向切換弁
方向切換弁 7 6 洗面台
簡易 トイ レ 7 8 圧力調整室
筐体 8 0 筐体リブ
仕切板 8 2 仕切板リブ
仕切板開口部 8 4 気密扉
ノ ッキン 8 6 スぺ—サ—
気密扉開 口部 8 8 透明塩ビ板 額縁 9 0 液状封止剤
/ヽ角 ¾ヽノレ 卜 9 2 エアシリ ンダ一 取付金具 9 4 気口蓋
パッキン 9 6 ロックナツ ト 床板 9 8 床板支持材
保温断熱材 1 0 0 内装材
1 筐体支持材 1 0 2 架台 カーテン 1 04 化粧用鏡
5 空調屋外機 1 0 6 空調室内機 空調配管 1 0 8 ドレン配管 減圧ポンプ 1 1 0 ポンプ吸入口 ポンプ排気口 1 1 2 減圧室通気口 減圧室通気口 1 1 4 減圧室通気口
減圧室通気口 1 1 6 減圧室通気口 减圧室通気口 1 1 8 手動圧力調節弁 圧力センサー 1 2 0 自動圧力調節弁 自動過減圧防止弁 1 2 2 室内非常弁 1 2 3 室外非常弁 1 2 4 活性炭フィルター
1 2 5 HE P Aフィルタ一 1 2 6 フィルタ一通気口
1 2 7 フイノレター通気口 1 2 8 フィルター通気口
1 2 9 フィルター通気口 1 3 0 フィルター通気口
1 3 1 フ一ド 1 3 2 予備フ イノレタ一
1 3 3 主 室 1 3 4 副 室
1 3 5 筐体 1 3 6 鏡板
1 3 7 鏡板 1 3 8 隔壁
1 3 9 隔壁 1 4 0 補強材
1 4 1 気密扉 1 4 2 気密扉
1 4 3 気密扉 1 4 4 気密扉
1 4 5 扉用額縁 1 4 6 扉用額縁
1 4 7 補強フ ラ ンジ 1 4 8 O リ ング
1 4 9 ガラス 反 1 5 0 緩衝材
1 5 1 フ ラ ンジ 1 5 2 六角ボル ト
1 5 3 鏡板 1 5 4 鏡板開口部
1 5 5 気密 J罪 1 5 6 減圧室
1 5 7 基本箧体 1 5 8 延長用箧体
1 5 9 気密扉 1 6 0 減圧ポンプ
1 6 1 ポンプ吸入口 1 6 2 ポンプ排気口
1 6 3 減圧室通気口 1 6 4 減圧室通気口
1 6 5 ?咸圧室通気口 1 6 6 減圧室通気口
1 6 7 減圧室通気口 1 6 8 減圧室通気口
1 6 9 手動圧力調節弁 1 7 0 圧力センサー
1 7 1 自動圧力調節弁 1 7 2 II動過減圧防止弁
1 7 3 室内非常弁 1 7 4 室外非常弁
1 7 5 活性炭フィルター -]. 7 6 H E P Aフィルタ一
1 7 7 フィルター通気口 1. 7 8 フィルター迎気口 フ イ ノレター通気口 1 8 0 フィルタ一通気口 フィルター通気口 1 8 2 パッキン
パッキン 1 8 4 リブ

Claims

特許請求の範囲 、小型可搬式の筐体及び付帯装置で構成し減圧ポンプ及び减圧ポンプと連結 する排気口と該徘気口と対抗する位置に設けられた自然吸気口とを備え 通常の空気或いは一定の酸素濃度に調整された空気を連続的に吸入しつ っ該空気が該通気口を通過するときに生ずる圧力損失を制御することに よって室内の圧力を 5 0 0 h P a (へク トパスカル) 乃至常圧の範囲に維 持する制御機能を備えたことを特徴とする減圧室 、室内圧力が 5 0 0 h P a以下への低下を防ぐための安全装置を有する請求 項 1に記載の減圧室 、室内圧力が 5 0 0 h P a乃至常圧の範囲内で所望の圧力曲線に制御する機 能を有する請求項 1又は 2の何れかに記載の減圧室 、停電時に自動的に開放し酸欠防止する ドア又は換気口を設けてなる請求項1乃至 3の何れかに記載の減圧室 、金属材料又は非金属材料のうち厚さ 1 0 m m以下の板材で筐体並びに補強 板を構成してなる請求項 1乃至 4の何れかに記載の減圧室 、車载又は筐体に取り付けられた車輪によって移動せしめることができかつ 移動中でも減圧室を使用可能な機能によってなる請求項 1乃至 5の何れ かに記載の減圧室 、透明板の窓を設けることによって室内外の安全確認又は相互確認或いは閉 所不安感を緩和できることによってなる請求項 1乃至 6の何れかに記載 の減圧室 、室内を不燃材料又は難燃材料或いは防音材料又は制振材料の内装によって なる請求項 1乃至 7の何れかに記載の減圧室 、室内に吸入する空気を活性炭フィルター又は H E P Aフィルターで吸着又 は濾過する機能によってなる請求項 1乃至 8の何れかに記載の減圧室 0、 娯楽、 談話、 会議又は睡眠に必要な機能を備えることによってなる請求 項 1乃至 9の何れかに記載の減圧室
1、室内の圧力を変動させずに該室に出入りするための圧力調整部屋を備え た請求項 1乃至 1 0の何れかに記載の減圧室
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