[go: up one dir, main page]

RU2119367C1 - Дыхательный аппарат - Google Patents

Дыхательный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2119367C1
RU2119367C1 RU96109444A RU96109444A RU2119367C1 RU 2119367 C1 RU2119367 C1 RU 2119367C1 RU 96109444 A RU96109444 A RU 96109444A RU 96109444 A RU96109444 A RU 96109444A RU 2119367 C1 RU2119367 C1 RU 2119367C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
regenerative
layer
product
cap
absorber
Prior art date
Application number
RU96109444A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109444A (ru
Inventor
С.А. Гаврюшин
А.Ю. Ковалев
С.В. Солошин
Original Assignee
Войсковая часть 61469
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 61469 filed Critical Войсковая часть 61469
Priority to RU96109444A priority Critical patent/RU2119367C1/ru
Publication of RU96109444A publication Critical patent/RU96109444A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2119367C1 publication Critical patent/RU2119367C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)

Abstract

Аппарат может быть использован в спасательной службе как средство индивидуальной защиты органов дыхания. Колпак аппарата выполнен из двух слоев изолирующей ткани с образованием пространства между ними. Внутри колпака размещается подмасочник, а также герметизирующая пелерина. Регенеративный патрон снабжен слоем регенеративного продукта, слоем поглотителя, сменным химическим генератором кислорода, двумя внутренними и внешними сетками, установленными с зазорами относительно друг друга и с возможностью движения воздуха через внешние сетки к органам дыхания. Слой регенеративного продукта и слой поглотителя размещены между сетками. Сменный химический генератор кислорода размещен между внутренними сетками. Такое конструктивное выполнение аппарата позволяет улучшить физиологию процесса дыхания при регенерации выдыхаемого воздуха, добиться возможности многократного запуска регенеративного патрона и экономно использовать регенеративный продукт. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к спасательной службе, в частности к области изолирующих средств.
Известны изолирующие дыхательные аппараты, содержащие колпак, источник кислорода и поглотитель диоксида углерода, описанные в патентных материалах реферативного журнала "Изобретения стран мира", в частности, в таких, как международная заявка 85/04334, кл. A 62 B 7/02, 1985 , заявка Японии 60-28510, кл. A 62 B - 7/08, 17/04, 1985 , патент США 4583535 кл. A 62 B 7/00, 1986 , заявка Франции 2559392, кл. A 62 B 7/00, 18/00, 1985 , заявка Великобритании 2209123, кл. A 62 B 7/00, 1989 .
Аппараты работают по принципу подачи кислорода на дыхание с использование различных видов источников кислорода (сжатый кислород, химически связанный кислород) и поглощения (удаления) выдыхаемого диоксида углерода в поглотителе CO2 или в окружающую атмосферу.
Согласно описаний заявок на аппараты, отмечается сложность конструкции (наличие регуляторов подачи кислорода (воздуха)) резервуаров снижения давления, однократность применения (при использовании аппаратов на химически связанном кислороде) и повышенное содержание диоксида углерода на вдохе.
Наиболее приемлемым и близким аналогом дыхательного аппарата в конструктивном плане по отношению к аппарату, изложенному в настоящей заявке, считается образец, описанный в заявке Великобритании 2209123, так как он содержит большое количество общих существенных признаков с заявленным изобретением и включает в свой состав следующие элементы: колпак с герметизирующей пелериной, подмасочник и регенеративный патрон со слоем регенеративного продукта.
Из описания аналога можно предположить, что данный аппарат обладает низкими эксплуатационными свойствами за счет накопления в объеме колпака, выполняющего роль дыхательного мешка, повышенного содержания диоксида углерода и повышения температуры регенерируемого воздуха под колпаком.
Задачей настоящего изобретения является улучшение эксплуатационных характеристик дыхательного аппарата при изменении конструкции регенеративного патрона с использованием двухслойного колпака.
Поставленная задача достигается тем, что дыхательный аппарат на химически связанном кислороде, содержащий регенеративный патрон с взаимозаменяемым генератором кислорода и колпак с подмасочником, дополнительно объединяют два слоя изолирующей ткани с образованием подслойного пространства колпака, соединенного с корпусом регенеративного патрона, имеющего внутри слоя регенеративного продукта Б-2И и слой поглотителя диоксида углеродов ХПИ, снаряженных по форме развернутой поверхности.
Отличие предлагаемого технического решения от ближайшего аналога заключается в том, что колпак выполнен из двух слоев изолирующей ткани с образованием пространства между ними; регенеративный патрон дополнительно снабжен слоем поглотителя, сменным химическим генератором кислорода, двумя внутренними и внешними сетками, установленными с зазорами относительно друг друга и с возможностью движения воздуха через внешние сетки к органам дыхания, причем слой регенеративного продукта и слой поглотителя размещены между сетками, а сменный химический генератор кислорода размещен между внутренними сетками.
Такое конструктивное выполнение аппарата позволяет снизить влияние общего механического воздействия колпака на мягкие ткани головы, улучшить физиологию процесса дыхания при регенерации выдыхаемого воздуха, добиться возможности многократного запуска регенеративного патрона и экономичного использования относительно дорогостоящего регенеративного продукта Б-2И.
Ввиду отсутствия в описании заявки Великобритании N 2209123 значений показателей экспериментальной оценки ближайшего аналога, то для сравнения в качестве прототипа был взят изолирующий дыхательный аппарат ИП-4 (техническое описание и инструкция по эксплуатации N 4901), состоящий из шлема-маски регенеративного патрона и дыхательного мешка.
На чертеже представлен вариант предлагаемого аппарата с улучшенными эксплуатационными характеристиками, включающего: колпак с внешним (1) и внутренним (2) слоем изолирующей ткани, регенеративный патрон (3), генератор кислорода (10) с твердым источником кислорода (11).
Внутри колпака размещается подмасочник (14) с клапанами вдоха и выдоха, а также герметизирующая эластичная резиновая пелерина (13) и смотровое окно (15). Регенеративный патрон, в свою очередь, содержит слой поглотителя CO2 ХПИ (4), заключенного между внутренней (6) и внешней (5) сетками, слой регенеративного продукта Б-2И (8), также заключенного между внутренней (9) и внешней (7) сетками. В свободное пространство между внутренними сетками (6,9) помещается генератор кислорода (10), внутри которого находится твердый источник кислорода (11) и слой поглотителя (гопкалита) (12) для очистки от примесей, образующихся при горении твердого источника кислорода.
Регенеративный патрон на верхней части имеет три отверстия: среднее - для подсоединения подмасочника (14) с клапаном выдоха; правое - для подсоединения подмасочника (14) с клапаном вдоха; левое - для подсоединения колпака.
Такое конструктивное выполнение аппарата позволяет улучшить ряд показателей эксплуатационных характеристик. Во-первых, наличие двуслойного колпака исключает непосредственный контакт нагретого регенерируемого кислорода с кожными покровами лица и головы, что позволяет на необходимом уровне поддерживать тепловое состояние человека.
Во-вторых, колпак по сравнению со шлемом-маской практически не оказывает механического воздействия на мягкие ткани головы, что создает более комфортные условия при эксплуатации аппарата.
Рассматривая конструкцию генеративного патрона (3), отмечаются следующие его положительные стороны: регенеративный патрон прост по конструктивному расположению узлов и деталей; достаточно унифицирован ,т.е. может изготавливаться на основе имеющейся технологии по выпуску регенеративных патронов РП-5М; позволяет развернуть поверхность слоев регенеративного продукта Б-2И и поглотителя CO2 ХПИ, что способствует снижению сопротивления дыханию и температуры вдыхаемого воздуха.
Подсоединение к колпаку регенеративного патрона обеспечивает оптимальную схему дыхания: где слой регенеративного продукта Б-2И работает по маятниковой схеме дыхания (выдох-движение воздуха от внутренней сетки (9) к внешней (7), вдох, наоборот), что приводит к рациональной отработке регенеративного продукта и снижению роста содержания диоксида углерода на вдох, а слой поглощения CO2 ХПИ работает по кривой схеме и только на вдохе, т.е. движение вдыхаемого воздуха проходит слой ХПИ от внутренней сетки (6) к внешней (5), при этом происходит дополнительно поглощение CO2 из вдыхаемого воздуха и понижение температуры в слое ХПИ этого воздуха.
Многократность запуска регенеративного патрона в условиях частной обработки регенеративного продукта достигается постановкой и заменой на новый химического генератора кислорода (10) во внутрь патрона в пространство, образующееся между слоями продукта Б-2И и поглотителя ХПИ. Способность генерировать кислород при горении твердого источника кислорода в течение 12-15 л/мин с первых секунд запуска генератора позволяет отказаться от постановки пускового брикета для запуска патрона.
Кроме того, постановкой генератора во внутрь патрона решается вопрос безопасной эксплуатации аппарата, т.к. отпадает необходимость изолировать сильно разогревающуюся поверхность корпуса генератора (более 150oC) приводящая к ожогам, а, напротив, сильный разогрев оказывает положительные влияния на процесс регенерации кислорода продуктом Б-2И (сокращается начальный период отработки продукта, создается необходимое тепловое состояние продукта для протекания химических реакций с выделением кислорода, необходимого для дыхания) и на прогрев поглотителя ХПИ (улучшается поглощающая способность при запуске патрона при низких температурах).
Выбор количества регенеративного продукта и поглотителя CO2 проведен экспериментально при соблюдении следующих требований к работе аппарата:
время защитного действия при среднетяжелой нагрузке с легочной вентиляцией V = 45 л/мин должно составлять не менее 45 мин, содержание CO2 на вдохе не более 2% об;
температура вдыхаемого воздуха не более 40oC;
сопротивление дыханию не более 80 мм вод. ст.
Экспериментальные исследования аппарата показали, что масса генеративного продукта Б-2И должна быть не менее 700 г, поглотителя не менее 750 г. Сравнивая весовое содержание регенеративного продукта как наиболее дорогого в денежном выражении, в предлагаемом аппарате и ИДА ИП-4 (1150±50г) отмечается наиболее экономное использование продукта и удешевление аппарата в целом.
Кроме того, экспериментальная оценка прелагаемого аппарата показала, что практически по всем параметрам этот аппарат превосходит ИП-4.
Результаты испытаний серийного и экспериментального образцов дыхательных аппаратов приведены в таблице.
Аппарат работает следующим образом. При запуске аппарата приводится в действие пусковое устройство генератора кислорода (10), при этом выделяемый при горении твердым источником кислород поступает в изолирующую систему (регенеративный патрон (3), подмасочник (14), пространство, образуемое внешним (1) и внутренним (2) слоями изолирующей ткани колпака), при включении потребителя в аппарат (надевание колпака на голову с герметизацией его по шее человека, подтягивание подмасочника к лицу) он с той или иной объемной скоростью расходует поступающий в изолирующую систему кислород, что соответствует физиологической потребности в кислороде при данной физической нагрузке. Вдыхаемый потребителем CO2 и пары воды поглощаются в слое регенеративного продукта Б-2И (8) и обеспечивают разработку регенеративного продукта с выделением кислорода за счет протекания химических реакций взаимодействия CO2 и паров воды с супероксидными соединениями щелочных металлов, составляющих основу регенеративного продукта. Проскоковые концентрации CO2, которые появляются за слоем продукта (8) на вдохе, поглощаются слоем поглотителя (4). Данный принцип регенерации и поглощения возможен при наличии подмасочника (14) с клапанами вдоха и выдоха. При этом на фазе выдоха воздух после открытия клапана выдоха и закрытия клапана вдоха подмасочника (14) движется вдоль внутренней сетки (9), ограничивающей слой продукта Б-2И, через слой продукта (8) по направлению к внешней сетке (7) в пространство между внешней (1) и внутренней (2) поверхности изолирующей ткани колпака. На фазе вдоха клапан выдоха подмасочника (14) закрывается, а клапан вдоха открывается, а вдыхаемый воздух из колпака движется в обратном направлении через слой продукта Б-2И (8) по направлению к внутренней сетке (6), ограничивающей слой поглотителя CO2, через слой поглотителя CO2(4) и внешнюю сетку (5) к органам дыхания потребителя. При осуществлении многократного запуска патрона заменяется отработанный генератор (10) на новый.
Таким образом, наличие в конструкции аппарата двуслойного колпака, регенеративного патрона с развернутой поверхностью слоев регенеративного продукта и поглотителя CO2, генератора кислорода с твердым источником кислорода, расположенного внутри патрона при последующей замене его на новый, позволяет обеспечить многократный запуск патрона с одновременным снижением температуры вдыхаемого воздуха с 50 до 38oC при сохранении сопротивления дыханию в течение всего времени работы регенеративного патрона на уровне 50-70 мм вод. ст. снизить массу снаряжаемого регенеративного продукта с 1150 до 700 г и общее механическое воздействие на мягкие ткани головы, что в конечном итоге влияет на улучшение экспериментальных характеристик аппарата в целом, его надежность и безопасность при эксплуатации.

Claims (1)

  1. Дыхательный аппарат, включающий колпак с герметизирующей пелериной, подмасочник и регенеративный патрон со слоем регенеративного продукта, отличающийся тем, что колпак выполнен из двух слоев изолирующей ткани с образованием пространства между ними, регенеративный патрон дополнительно снабжен слоем поглотителя, сменным химическим генератором кислорода, двумя внутренними и внешними сетками, установленными с зазорами относительно друг друга и с возможностью движения воздуха через внешние сетки к органам дыхания, причем слой регенеративного продукта и слой поглотителя размещены между сетками, а сменный химический генератор кислорода размещен между внутренними сетками.
RU96109444A 1996-05-06 1996-05-06 Дыхательный аппарат RU2119367C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109444A RU2119367C1 (ru) 1996-05-06 1996-05-06 Дыхательный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109444A RU2119367C1 (ru) 1996-05-06 1996-05-06 Дыхательный аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96109444A RU96109444A (ru) 1998-08-10
RU2119367C1 true RU2119367C1 (ru) 1998-09-27

Family

ID=20180450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109444A RU2119367C1 (ru) 1996-05-06 1996-05-06 Дыхательный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2119367C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2263524C2 (ru) * 2002-04-16 2005-11-10 Эфрикэн Оксиджен Лимитед Реактор и способ его эксплуатации

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2203050A (en) * 1987-04-06 1988-10-12 Cam Lock Respirator
GB2209123A (en) * 1987-08-29 1989-05-04 M S A Breathing apparatus
RU2030189C1 (ru) * 1991-06-10 1995-03-10 Тамбовский научно-исследовательский химический институт Дыхательный аппарат на химически связанном кислороде

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2203050A (en) * 1987-04-06 1988-10-12 Cam Lock Respirator
GB2209123A (en) * 1987-08-29 1989-05-04 M S A Breathing apparatus
RU2030189C1 (ru) * 1991-06-10 1995-03-10 Тамбовский научно-исследовательский химический институт Дыхательный аппарат на химически связанном кислороде

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2263524C2 (ru) * 2002-04-16 2005-11-10 Эфрикэн Оксиджен Лимитед Реактор и способ его эксплуатации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4614186A (en) Air survival unit
US3731678A (en) Smoke inhalation protector
US4325364A (en) Training breathing apparatus
JPS63192463A (ja) 緊急用保護フード
WO2017149684A1 (ja) 湿式高濃度水素混合ガス呼吸システム
CN108472524A (zh) 具备固态氧的口罩
JP2016019747A (ja) 緊急呼吸装置
JPH0720496B2 (ja) 煙および酸欠保護フ−ド
JPH0545316Y2 (ru)
RU2119367C1 (ru) Дыхательный аппарат
KR20130065083A (ko) 휴대용 산소호흡기
GB2233905A (en) Emergency escape breathing apparatus
CN103933679A (zh) 正压空气净化呼吸器
CN211882308U (zh) 一种多功能口罩
KR102449970B1 (ko) 흡착 필터 구조 및 흡착 필터 구조가 적용된 헬멧
WO2015006468A1 (en) Aircraft crew member protective breathing apparatus
CN111213926A (zh) 一种分腔式呼吸口罩
US4020833A (en) Oxygen source for human respiration requirements
CN2375332Y (zh) 化学生氧式呼吸器
WO2009125539A1 (en) Heat and moisture exchanger, heat and moisture exchanging device, and mask
GB2189152A (en) Emergency escape breathing apparatus
RU2166339C2 (ru) Изолирующий дыхательный аппарат
RU2428232C1 (ru) Изолирующий дыхательный аппарат
KR102166917B1 (ko) 산소발생기
GB2213387A (en) Closed circuit breathing apparatus