Главная страница

ГДЗС. Учебник Под общей редакцией д т. н., профессора Е. А. Мешалкина пожкнига москва 2004


Скачать 10.69 Mb.
НазваниеУчебник Под общей редакцией д т. н., профессора Е. А. Мешалкина пожкнига москва 2004
АнкорГДЗС.pdf
Дата28.01.2017
Размер10.69 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаГДЗС.pdf
ТипУчебник
#471
страница18 из 42
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   42
Внутри патрона расположены две перегородки и 8 из металлической сетки,
пространство между которыми заполняется поглотителем.
Перегородка 8 выполнена с гофром, обеспечивающим подвижность ее центральной части и поджатие ХП-И
при помощи пружин 9. Петля 10 служит для оттягивания перегородки 8 при снаряжении патрона.
На торцевой части патрона расположен штуцер 5, закрываемый избыточным клапаном при помощи накид- ной гайки. Загрузочное отверстие для
ХП-И находится в горловине 4, припаянной к внутренней поверхности крышки патрона, и закрывается заглушкой 6, фиксируемой пружиной проволочной защелкой.
Выдыхаемый воздух входит вдыхательный мешок через штуцер сетчатую перегородку 3, слой ХП-И, сетчатую перегородку 8 и штуцер Избыточный воздух (в конце выдоха) из нижней воздушной камеры поступает в кольцевой канал, образованный горловиной 4 и крышкой патрона,
затем в зазор между заглушкой 6 и штуцером 5 удаляется через избыточный клапан в атмосферу.
Избыточный клапан мембранного типа (рис. 4.11) служит для выпуска избытка воздуха из воздуховодной системы респиратора. Он состоит из корпуса 1, донышка 9, соединенных между собой кольцом фасонным А
резиновой мембраны 2, в центре которой выполнен клапан Б.
К мембране 2 приклеен жесткий диск 6. В донышке имеется двенадцать отверстий для прохода воздуха, закрытых металлической сеткой, предотвращающей попадание в избыточный клапан мелких частиц
ХП-И. В центральное отверстие донышка вставлена резиновая подушка, в которую упирается клапан Б под действием пружины 5. Пружина одним концом упирается в пластмассовую скобу 4, в которую вставлен клапан обратный 3, другим — в корпус. Кольцо фасонное А служит для
Рис. 4.11. Избыточный клапан — корпус 2 — мембрана 3 — клапан обратный 4 — скоба 5 — пружина — жесткий диск 7 — пробка — подушка 9 — донышко Б — клапан 2 3 4 5 6 7 9 8 Б
Рис. 4.10. Регенеративный патрон — корпус 2, 5, 11 — штуцер, 8 — перегородка 4 — горловина — заглушка 7, 9 — пружина — петля 2 3 4
5 6
7 11 10 9 8
уплотнения соединения избыточного клапана с регенеративным патроном.
Избыточный клапан работает следующим образом. Под действием повышенного избыточного давления в возду- ховодной системе мембрана приподнимается вместе с клапаном Б, сжимая при этом пружину 5. Воздух проходит в образовавшуюся щель (показано стрелками),
а затем через обратный клапан 3 и штуцер 7 в корпусе I выходит в атмосферу. Давление в воздуховодной системе снижается, и под действием пружины клапан Б закрывается.
Холодильник (рис. 4.12) предназначен для снижения температуры вдыхаемого воздуха за счет отвода тепла в окружающую среду или за счет теплоты плавления охлаждающего элемента (брикета водяного льда).
Холодильник состоит из оболочек 7 и 8 цилиндрической формы со сферическими донышками, изготовленными из нержавеющей стали и образующими между собой кольцевую полость для прохода вдыхаемого воздуха, штуцеров входного 3 и выходного 6. Оболочка 2 образует углубление (нишу) для размещения охлаждающего элемента и герметично закрывается крышкой резиновой 9, предотвращающей выливание воды,
образующееся при таянии льда. К боковой поверхности холодильника приварены кронштейны 4 и диск 5, служащие для его крепления к регенеративному патрону. Соединенные вместе регенеративный патрон и холодильник образуют единый жесткий узел, который крепится в корпусе регенеративный аппарата при помощи ленты с замком.
Мешок дыхательный (рис. 4.13) является резервуаром для вдыхаемого воздуха, очищенного от углекислого газа. Кроме того, мешок обеспечивает некоторую очистку воздуха от взвешенных частиц ХП-И и сбор конденсирующейся влаги, выполняя роль влагосборника.
Оболочка мешка 1 изготовлена из рулонной коландрованной (шле- мовой) резины, штуцер 5 служит для присоединения мешка к кисло- родораспределительному блоку.
Штуцер 5 вмонтирован в выворотной резиновый фланец, который вклеен в мешок. Постоянная подача кислорода из кислородораспредели- тельного блока в корпус сигнального устройства и дыхательный мешок осуществляется через резиновую трубку 2, увязанную одним концом к штуцеру 5, а вторым концом к штуцеру Рис. 4.12. Холодильник 1 — гайка, 3 — штуцер 4 — крышка — цилиндр 6 — корпус 2
1 5
6 Рис. 4.13. Мешок дыхательный — мешок 2 — трубка 3, 5, 6 — штуцер — петля 1 2 3 4 6
5
Штуцером 6 дыхательный мешок соединяется с сигнальным устройством накидной гайкой. Штуцер 6 вмонтирован в выворотной резиновый фланец, который вклеен в мешок.
В верхней части дыхательного мешка вмонтирован в резиновый выворотной фланец штуцер 3, который служит для соединения мешка с регенеративным патроном при помощи накидной гайки и прокладки.
Сигнальное устройство (рис. расположенное между холодильником, дыхательным мешком и кислородораспредели- тельным блоком предназначено для подачи звукового сигнала при вдохе в случае если закрыт вентиль баллона. Сигнальное устройство штуцером А подсоединяется к дыхательному мешку, штуцером Б к холодильнику и штуцером 8 через шланг к кислородораспре- делительному блоку.
Сигнальное устройство состоит из корпуса 4, служащего для прохода вдыхаемого из дыхательного мешка воздуха, голоса, крепящегося к заслонке гайкой с шайбой, штока 5, резиновой прокладки уплотнения пружины 6 и резинового кольца Сигнальное устройство работает следующим образом. При отсутствии давления кислорода заслонка прижата пружиной 6 к телу корпуса и при вдохе воздух проходит через отверстия двух голосов и приводит в колебательное движение их пластины, издавая при этом звуковой сигнал.
При подаче редуцированного давления 0,4 МПа (4 кгс/см
2
) из кислородораспределительного блока, давлением кислорода сжимается пружина и приподнимается от корпуса заслонка 2, открывая при этом проход вдыхаемому из мешка воздуху между корпусом и заслонкой 2. При приподнятой заслонке звучание голосов при вдохе отсутствует.
Кислородоподающая система. Баллон является резервуаром для кислорода, который хранится под высоким давлением. В респираторе используется двухлитровый баллон с рабочим давлением 20 МПа (200 кгс/см
2
).
Блок кислородораспределительный (рис. 4.15) предназначен для понижения давления кислорода и подачи его в систему респиратора. Блок включает в себя следующие узлы штуцер входной 1-3, редуктор, совмещенный с предохранительным клапаном 5-15, автомат легочный клапан аварийный 38-42 и вентиль перекрывной Входной штуцер 1-3 предназначен для присоединения баллона к кислородораспределительному блоку и состоит из фильтра 1, который предотвращает засорение блока. Баллон присоединяется к блоку гайкой накидной с кольцом резиновыми уплотняется кольцом уплотняющим Рис. 4.14. Сигнальное устройство 1 — гайка — заслонка 3 — прокладка — корпус 5 — шток — пружина 7 — кольцо — штуцер А, Б — штуцер А Б 1 2
3 4
5 6
7
Редуктор обратного действия предназначен для понижения давления кислорода до 0,4 МПа. Его особенность является некоторое повышение давления в рабочей камере, а, следовательно, и увеличение постоянном подачи кислорода через дозирующее отверстие при понижении давления кислорода в баллоне. Редуктор, совмещенный с предохранительным клапаном, состоит из редуционного клапана 6. Рабочая камера редуктора герметизируется мембраной 15 и штуцером 13 предохранительного клапана с помощью шайб и 16, гайки и корпуса 8. Во внутреннюю полость штуцера помещены:
клапан 11, который перекрывает седло предохранительного клапана и пружина. Вворачивают гайку 10 регулирующую при помощи которой регулируют величину срабатывания предохранительного клапана. В корпус 8 помещается пружина регулирующая 7, которая поджимается направляющей 9, при помощи которой изменяют рабочее давление в камере редуктора.
Редуктор работает следующим образом. При закрытом запорном вентиле баллона, когда кислород не поступает в кислородораспределительный блок, регулирующая пружина 7 действуя через штуцер 13 отжимает редукционный клапан от седла. Приоткрытом вентиле баллона кислород прохо-
Рис. 4.15. Блок кислородораспределительный:
1, 4, 32 — фильтр 2, 3 — кольцо 5, 7, 10, 31, 34, 37 — пружина 6, 11 — клапан, 50 — корпус 9 — направляюшая; 12, 29 — гайка регулировочная 13 — штуцер, 16, 24, 38 — шайба 15, 20, 25, 41, 47 — мембрана 17 — прокладка — заглушка 19 — клапан легочного автомата 21 — сопло 22, 33, 36, 42, 43 гайка 23 — диафрагма 26 — крышка 27, 44 — винт 28 — колпачек; 30 — сетка- 39 — колпак 40 — кнопка 45 — шпиндель 46 — диск 48 — седло 49 — рычаг 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 9
8 7
6 Б 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 А

140
дит через фильтр 1 по каналу в корпусе блока, фильтр 4 и седло редукционного клапана 6 в камеру редуктора. Когда в камере редуктора давление поднимается выше 0,4 МПа, мембрана 15 и штуцер 13 под действием этого давления сжимает пружину 9 в результате чего поднимается редукционный клапан, который прикрывает сечение седла редукционного клапана Полностью седло при работе редуктора не закрывается, так как из камеры редуктора непрерывно расходуется (1,4±0,1) л/мин кислорода. Таким образом,
в процессе работы редуктора его система находится в состоянии поднятого равновесия, то есть при увеличении расхода кислорода редукционный клапан увеличивает сечение седла, приуменьшении уменьшает.
Предохранительный клапан предназначен для снижения давления в камере редуктора в случае, если по причине какой-либо неисправности. После регулировки предохранительный клапан пломбируется краской. В случае неисправности редуктора, когда давление в ею камере достигает 0,8...1,2 МПа,
клапан 11 отходит от седла и кислород выходит из камеры редуктора в атмосферу.
Легочный автомат предназначен для дополнительной подачи кислорода в воздуховодную систему регенеративного дыхательного аппарата в случае, если в ней возникает вакууметрическое давление 200±100 Па (мм вод. ст. ±10 мм вод. ст) и состоит из основного и вспомогательного клапанов. Основной клапан состоит из седла, представляющего собой металлическую обойму с резиновой вставкой, и клапана, прижатого к седлу пружиной. Пружина одним концом упирается в седло, а другим в гайку регулирующую. Гайка навинчена на шток клапана, а на нее надета шайба. Основной клапан крепится в своем гнезде с помощью гайки. Камера основного клапана герметизируется мембраной 25. Края мембраны прижаты соплом 21 и гайкой 36 к кольцевому выступу камеры основного клапана.
Вспомогательный клапан легочного автомата устроен следующим образом. Сопло 21 защищено фильтром 32, закрепленной гайкой 36. Над соплом 21 расположена мембрана 20, закрепленная с помощью крышки и гайки 22. На мембрану с обоих сторон действуют усилия пружин 31 и, благодаря которым создается необходимая жесткость мембраны.
Зазором между соплом 21 и мембраной 20 регулируется с помощью гайки 29. При этом регулируется величина вакуукметрического давления,
при котором должен работать легочный автомат. Положение регулирующей гайки фиксируется винтом 27. Для предотвращения попадания твердых частиц в полость верхней камеры мембраны 20 отверстие в крышке закрыто сеткой 30, закрепляемой колпаком Для постоянной подачи кислорода в систему регенеративного дыхательного аппарата в клапане 19 легочного автомата имеется канал с дозирующим отверстием, защищенным от засорения фильтр — сеткой,
которая закреплена гайкой. Приоткрытом вентиле баллона (1,4±0,1) л/
мин кислорода из редуктора через фильтр, дозирующее отверстие, канал в клапане и сопло 21 поступает в камеру вспомогательного клапана. Камера вспомогательного клапана соединена каналом с выходным штуцером, служащим для подключения блока к дыхательному мешку
Легочный автомат работает следующим образом. Когда в системе регенеративного дыхательного аппарата создается вакууметрическое давление Па (20+10 мм вод.ст.) мембрана 20 под его действием спускается и перекрывает сопло 21. В результате этого постоянная подача кислорода прекращается, а в камере над мембраной 25 создается повышенное давление, мембрана прогибается и отводит клапан легочного автомата от седла. Кислород из редуктора через седло и каналы в корпусе блока поступает к выходному штуцеру и далее вдыхательный мешок.
После наполнения воздуховодной системы кислородом и снижения в ней вакууметрического давления мембрана 20 открывает сопло 21 и возобновляется постоянная подача кислорода. При этом над мембраной давление снижается, пружина прижимает клапан легочного автомата к седлу и подача кислорода через легочный автомат прекращается.
Аварийный клапан служит для подачи вручную кислорода в возду- ховодную систему регенеративного дыхательного аппарата в случае неисправности редуктора или легочного автомата. В аварийном клапане имеется такое же клапанное устройство, как ив редукторе. Камера клапана герметизируется мембраной 41, которая зажата гайкой 42 и шайбой 38. В гайку вставлена кнопка 40. Для предохранения внутренней полости от засорения нагайку надет резиновый колпак Для подачи кислорода аварийным клапаном необходимо нажать пальцем на резиновый колпак 39 при этом кнопка 40 передаст усилие нажатия на клапанное устройство через мембрану 41. Клапанное устройство открывается и кислород поступает в камеру аварийного клапана, откуда по каналу в корпусе блока поступит вдыхательный мешок. При этом давление в камере аварийного клапана возрастет, противодействуя через мембрану усилию нажатия.
Перекрывной вентиль предназначен для отключения капиллярной трубки с манометром от кислороде подающей системы при обнаружении в них утечки кислорода. Перекрытой вентиль устроен следующим образом.
Гайкой 43 в соответствующем гнезде корпуса блока закаты седло клапана и пакет из четырех мембран медных 47. Седло клапана 48 имеет два конусообразных выступа, выполненных в виде концентрических окружностей, которые создают две замкнутые полости между пакетом мембран и седлом клапана 48. При повороте рычага 49 почасовой стрелке на шпиндель 45 передает усилие на диск 46, который принимает пакет мембран к центру седла 48, в результате чего прекращается подача кислорода к капиллярной трубке. Нужное положение рычага 49 обеспечивается его перестановкой на шестигранном выступе шпинделя 45 через 60°, при установке его другой плоскостью обеспечивается поворот относительно этих положений на 30°. Крепится рычаг винтом Гнездо А в корпусе кислородораспределительного блока 50 служит для подсоединения шланга сигнального устройства. Гнездо Б служит для подсоединения капиллярной трубки манометра.
Для проверки кислородораспределительного блока отдельно от регенеративный дыхательный аппарата в гнездо А вворачивается заглушка с прокладкой В респираторе применен кислородный манометр, ММ-40С2 ГОСТ, класс точности 4, верхний предел измерения 25 Па. Манометр контролирует расход кислорода из баллона. Манометр соединен скисло- родораспределительньш блоком капиллярной трубкой 7 (рис. 4.16). К одному концу ее припаян штуцер 9, снабженный гайкой 8, а к другому концу штуцер 4, в который ввинчивается манометр 2. Для предотвращения от повреждения на спираль капиллярной трубки надет шланг 6 с колпачками на концах. Манометр с капиллярной трубкой крепится к правому концевому ремню манометре держателем 3. Отверстие контрольное А в штуцере служит для проверки герметичности капиллярной трубки и предохраняет шланг от разрыва при утечке кислорода.
Шланг (рис. соединяет сигнальное устройство с кислородо- распределительным блоком, в гнезде А которого штуцер 6 с прокладкой закрепляется гайкой 7. К сигнальному устройству шланг подсоединяется переходом 2 с гайкой 3 и кольцом 1. Штуцер 6 и переход 2 соединены шлангом 5 с кольцами 4 на концах. Респиратор РОЗ-95
Респиратор РОЗ представляет собой изолирующий регенеративный аппарат на сжатом кислороде (рис. 4.18, табл. 4.10) и предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы при выполнении горноспасательных и аварийно-технических работ в угольных шахтах и карьерах.
Респиратор РОЗ представляется перспективным для оснащения горноспасательных частей, подразделений пожарной охраны МЧС и отрас-
Рис. 4.16. Манометр 1 — прокладка 2 — манометр 3 — карабин 4 — штуцер — колпачек; 6 — шланг 7 — капилляр 8 — гайка 9 — штуцер;
А — контрольное отверстие 3 4 А 5 6 7 8 В 9 Рис. 4.17. Шланг 1 — кольцо 2 — переход 3 — гайка — кольцо 5 — шланг 6 — штуцер 7 — гайка — прокладка 2 3 4 5 6 7 8
левых служб по борьбе с пожарами и действиям в других чрезвычайных ситуациях.
Таблица Основные тактико-технические характеристики респиратора РОЗ-95
Наименование параметров Значение Время защитного действия, мин, не менее
240 Сопротивление дыханию при легочной вентиляции 30 л/мин, Па (мм вод.ст.), не более
350
(35) Постоянная подача кислорода, л/мин
1,4 ± 0,2 Объем кислорода, поступающего на промывку при открытии вентиля, л
4 - 7 Дополнительная подача кислорода (байпас), л/мин, не менее
60 Давление в баллоне МПа (кгс/см
2
)
20 (200) Запас кислорода в баллоне при давлении 20 МПа, л
400 Габаритные размеры, мм,не более
460х400х160 Масса снаряженного респиратора без лицевой части и блока хладоэлементов, кг, не более
11,5 Особенности респиратора:
новая схема кондиционирования вдыхаемого воздуха с применением блока хладо- элементов между дыхательными мешками выдоха и вдоха обеспечивает поступление на вдох более прохладного воздуха;
применение блока хладоэлементов вместо брикета водяного льда обеспечивает существенное эргономическое преимущество;
респиратор РОЗ имеет показывающий манометр с цифрами, отметками и стрелкой, покрытыми люминофором;
респиратор РОЗ имеет устройство автоматической промывки кислородом дыхательной системы при включении на дыхание, что исключает необходимость трехкратной ручной промывки для создания безопасной концентрации кислорода вдыхательном мешке;
респиратор РОЗ имеет байонетный ниппель низкого давления к которому при помощи двухметрового шланга можно присоединить второго спасателя для выхода из загазованной атмосферы в случае полного израсходования у него кислорода в баллоне. К этому же ниппелю можно присоединить устройство искусственной вентиляции легких при оказании первой помощи пострадавшему;
по массе респиратор не уступает самому легкому из аналогов Р-30,
при этом имеет современную мягкую подвесную систему с широкими ремнями, что позволило разгрузить плечи работающего и уменьшить влияние фактора массы аппарата на работоспособность человека;
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   42


написать администратору сайта