RU2330697C2 - Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания - Google Patents

Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания Download PDF

Info

Publication number
RU2330697C2
RU2330697C2 RU2006115904/12A RU2006115904A RU2330697C2 RU 2330697 C2 RU2330697 C2 RU 2330697C2 RU 2006115904/12 A RU2006115904/12 A RU 2006115904/12A RU 2006115904 A RU2006115904 A RU 2006115904A RU 2330697 C2 RU2330697 C2 RU 2330697C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
respiratory
cooling
refrigerant
respiratory gas
gas mix
Prior art date
Application number
RU2006115904/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006115904A (ru
Inventor
Сергей Николаевич Вершинин (RU)
Сергей Николаевич Вершинин
Александр Петрович Федорович (RU)
Александр Петрович Федорович
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела (ФГУП РосНИИГД)
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела (ФГУП РосНИИГД) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела (ФГУП РосНИИГД)
Priority to RU2006115904/12A priority Critical patent/RU2330697C2/ru
Publication of RU2006115904A publication Critical patent/RU2006115904A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2330697C2 publication Critical patent/RU2330697C2/ru

Links

Landscapes

  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области спасательной техники, а именно к средствам индивидуальной защиты органов дыхания, преимущественно маятникового типа, работающим на химически связанном кислороде. Дыхательную газовую смесь пропускают при вдохе и выдохе непосредственно через хладагент. В качестве последнего используют неорганические соли, способные образовывать при выдохе кристаллогидраты в результате взаимодействия с парами воды с последующим термическим разложением их при вдохе. Условиями эффективного использования способа является также то, что неорганические соли наносят на неорганический волокнистый материал, после чего хладагент обезвоживают. Обеспечивается повышение эффективности охлаждения дыхательной газовой смеси и увлажнение ее. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области спасательной техники, а именно к средствам индивидуальной защиты органов дыхания, преимущественно маятникового типа, работающим на химически связанном кислороде.
В последние годы как в Росси, так и в других странах в качестве источника кислорода в изолирующих самоспасателях и респираторах используют регенеративные продукты на основе порошкообразного надпероксида калия, сформированного в виде гранул, таблеток или блоков. Указанные продукты поглощают диоксид углерода и выделяют кислород, однако при регенерации происходят большие тепловыделения и сушка дыхательной смеси, так как пары воды также участвуют в химических реакциях. Это приводит к повышенной температуре ее на вдохе (до 65-75°С), снижению относительной влажности смеси (до 0%) и чрезмерному нагреву элементов конструкции самоспасателя (респиратора). При нормальном режиме работы за счет теплообмена со стенками дыхательных путей температура дыхательной газовой смеси (ДГС) может снизиться до 45-55°С, однако при тяжелых режимах температура может подниматься до 70-80°С, что может привести к перегреву организма и ожогу легких.
Известен способ охлаждения ДГС, заключающийся в том, что смесь при вдохе и выдохе пропускают через ленту их алюминиевого сплава. При начальной температуре ДГС 75°С и начальной температуре ленты 37°С при полном взаимном теплообмене по известному способу смесь охлаждается на 20-22°С. Недостатком известного способа в первую очередь является то, что газовая смесь имеет конечную относительную влажность, близкую к нулю, что резко снижает комфортность дыхания. Кроме того, эффективность охлаждения является недостаточной, особенно при тяжелых режимах дыхания, когда нагрев может достигнуть 60-65°С.
Известен способ охлаждения дыхательной смеси, заключающийся в том, что в закрытую металлическую емкость (холодильник) помещают хладагент - кристаллический двухзамещенный фосфорнокислый натрий с температурой плавления 34-36°С и вокруг этой емкости пропускают ДГС, нагретую в результате реакции регенерации (Изолирующий кислородный респиратор Р-12. Инструкция по эксплуатации. - Донецк, ЦНИЛ ГД, 1969. - С.34-37). Сущность известного способа заключается в том, что в холодильник заливают нагретый до +60°С однородный расплав хладагента в объеме 800-830 г и охлаждают холодильник, причем при температуре выше +34°С происходит плавление хладагента и в результате теплообмена через стенки ДГС в течение 1 ч охлаждается на 1-3°С. После перехода в расплав температура хладагента начинает расти и при +60°С он теряет охлаждающие свойства.
Недостатками известного способа являются:
короткий срок действия (40-60 мин);
невысокая охлаждающая способность (1-3°С);
низкая относительная влажность ДГС.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности охлаждения дыхательной газовой смеси и увлажнение ее.
Предложен способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, работающих на химически связанном кислороде, включающий использование хладагента. Отличием предложенного способа является то, что дыхательную смесь пропускают при вдохе и выдохе непосредственно через хладагент, причем в качестве хладагента используют неорганические соли, способные образовывать при выдохе кристаллогидраты в результате взаимодействия с парами воды с последующим термическим разложением их при вдохе.
Отличием является также то, что неорганические соли наносят на неорганический волокнистый материал.
Другим отличием является то, что после нанесения на волокнистый материал хладагент обезвоживают.
Таким образом, предлагаемый способ предусматривает в процессе дыхания периодическое образование и термическое разложение кристаллогидратов неорганических солей.
Нанесение указанных солей на волокна из неорганического материала позволяет значительно снизить аэродинамическое сопротивление путей прохождения дыхательной смеси. В известных способах охлаждения ДГС пропускают через металлическую ленту или вокруг охлаждающего элемента, и охлаждение ее происходит за счет теплообмена между дыхательной смесью и металлическим корпусом холодильника. В предложенном способе ДГС пропускают непосредственно через хладагент, что позволит не только повысить эффективность охлаждения, но и использовать протекающие химические реакции с выделением паров воды для повышения ее относительной влажности.
Сущность предлагаемого способа поясняется примером и чертежом, где показана принципиальная схема его осуществления.
При дыхании человека выдыхаемая дыхательная газовая смесь имеет температуру около 37°С и насыщена парами воды. Способ охлаждения основан на поглощении тепла и повышении влажности вдыхаемой газовой смеси за счет испарения воды, образующейся при разложении кристаллогидрата. В качестве хладагента принята неорганическая соль CaCl2. Указанную соль в виде покрытия 1 наносят на волокна 2, изготовленные из неорганического материала, например стекла, кварца, базальта, оксида алюминия и др., а затем обезвоживают. Это упрощает обслуживание средств защиты дыхания, т.к. безводная соль при длительном хранении не реагирует с регенеративным продуктом. Хладагент помещают в трубку 3 и ограничивают с помощью сеток 4 из нержавеющей стали. При выходе пары воды, содержащиеся в выдыхаемой смеси 5, взаимодействуют с неорганической солью и образуют кристаллогидрат:
Figure 00000002
В процессе данной реакции дыхательная смесь частично освобождается от водяного пара и нагревается. Избыток тепла рассеивается в окружающую атмосферу при прохождении выдыхаемой смеси через все узлы спасательного средства. Остаток водяного пара принимает участие в химической операции регенерации дыхательной смеси.
Как указывалось выше, в настоящее время в качестве источника кислорода в изолирующих самоспасателях и респираторах используют надпероксид калия, при этом регенерация дыхательной смеси проходит по следующим химическим формулам:
2КO2+CO22СО3+1,5O2;
2КO22O=2КОН+1,5O2.
В процессе регенерации температура дыхательной смеси увеличивается до 50°С и выше, а относительная влажность уменьшается до нуля, т.е. использование такой дыхательной смеси может привести к перегреву организма и ожогу легких и образуются крайне неприятные дискомфортные условия по фактору «влажность».
Предложенный способ предусматривает охлаждение и увлажнение дыхательной смеси при вдохе. Вдыхаемая газовая смесь 6 проходит через трубку 3 во встречном направлении, при этом проходя через хладагент 1, содержащий кристаллогидраты, разлагает их с испарением воды по следующей химической реакции:
CaCl2·6Н2O=CaCl2+6H2O.
В процессе данной реакции происходит значительное поглощение тепла и одновременно смесь увлажняется.
Одним из условий эффективности предложенного способа является то, чтобы волокнистый материал относился к неорганическому соединению, а нанесенная на него соль должна быть обезвожена, т.е. условием длительного хранения снаряженных средств должно быть отсутствие реакции с надпероксидом калия.
При температуре 37°С парциальное давление водяного пара равно 47,12 мм рт.ст., что соответствует концентрации 0,0453 г/л. За один выдох в трубку поступает 1,75 л ДГС, содержащей 0,0793 г водяного пара или 0,0044 моля.
Допускается, что вся вода сорбируется солью при выдохе и десорбируется при вдохе. Для расчетов принято, что в качестве хладагента используют CaCl2, а ДГС состоит из чистого кислорода. Теплоемкость кислорода принята 99,9 Дж/моль·К. При условии полной адсорбции и десорбции паров воды в каждом цикле «вдох-выдох» и теплоте разложения кристаллогидрата CaCl2 с испарением воды, равной 59,8 кДж/моль, количество поглощаемой энергии равно 0,263 кДж. При этом теоретически достигается охлаждение дыхательной смеси на 37°С с ее увлажнением. Для полной сорбции водяных паров в одном цикле «вдох-выдох» достаточно 0,08 г безводного CaCl2. Другие неорганические соли могут дать более значительное охлаждение.
В таблице приведены характеристики некоторых кристаллогидратов, предлагаемых в качестве тепло- и влагообменных материалов.
Таблица
Основные характеристики кристаллогидратов
Компонент ΔНразл., кДж/моль воды ΔНразл., кДж/кг воды
Н2О (приведена для сравнения) 40,65 2258
CaBr2·6H2O 60,7 3370
CaCl2·6Н2O 59,8 3322
Се2(SO4)3·8Н2O 59,6 3368
К4Р2O7·3Н2O 60,7 3372
LaCl2·7H2O 59,15 3286
La2(SO4)3·9H2O 61,7 3426
LiCl·H2O 61,3 3406
LiClO4·3Н2O 63,67 3537
Li2SO4·Н2O 57,0 3167
MgBr2·6H2O 72,8 4046
MgSO4·7Н2O 58,6 3254
NaBr·2H2O 53,0 2944
NdCl3·6Н2O 63,5 3528
PrCl3·6H2O 76,4 4246
Zr(SO4)2·4Н2О 92,25 5125
Из данных таблицы следует, что в качестве теплопоглощающего материала кристаллогидраты солей более эффективны, чем вода. Один грамм испаряемой воды в кристаллогидрате может поглотить энергии в 2,25 раза больше, чем один грамм воды при простом испарении.
Использование предлагаемого способа позволит повысить эффективность охлаждения ДГС на 25-37°С и обеспечить увлажнение ее до создания комфортных условий для дыхания. Способ упрощает обслуживание средств защиты дыхательных путей и обеспечивает возможность длительного хранения их в снаряжаемом состоянии.

Claims (3)

1. Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, работающих на химически связанном кислороде, включающий использование хладагента, отличающийся тем, что дыхательную газовую смесь пропускают при вдохе и выдохе непосредственно через хладагент, причем в качестве хладагента используют неорганические соли, способные образовывать при выдохе кристаллогидраты в результате взаимодействия с парами воды с последующим их термическим разложением при вдохе.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что неорганические соли наносят на неорганический волокнистый материал.
3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что после нанесения на волокнистый материал хладагент обезвоживают.
RU2006115904/12A 2006-05-10 2006-05-10 Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания RU2330697C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115904/12A RU2330697C2 (ru) 2006-05-10 2006-05-10 Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115904/12A RU2330697C2 (ru) 2006-05-10 2006-05-10 Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006115904A RU2006115904A (ru) 2008-05-20
RU2330697C2 true RU2330697C2 (ru) 2008-08-10

Family

ID=39746539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006115904/12A RU2330697C2 (ru) 2006-05-10 2006-05-10 Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2330697C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614028C1 (ru) * 2015-12-14 2017-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания
RU2679388C1 (ru) * 2017-09-08 2019-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" Способ получения теплопоглощающего материала
RU2735507C1 (ru) * 2019-12-20 2020-11-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Устройство индивидуальной защиты от ожогов органов дыхания

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614028C1 (ru) * 2015-12-14 2017-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания
RU2679388C1 (ru) * 2017-09-08 2019-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" Способ получения теплопоглощающего материала
RU2735507C1 (ru) * 2019-12-20 2020-11-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Устройство индивидуальной защиты от ожогов органов дыхания

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006115904A (ru) 2008-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5992413A (en) Heat and moisture exchanger and generator
US10807042B2 (en) Moisture swing carbon dioxide enrichment process
US4963327A (en) Oxygen generating module
US3229681A (en) Warming suit
US4005708A (en) Apparatus for endothermal absorption of carbon dioxide
US4039620A (en) Endothermal carbon dioxide absorption
RU2330697C2 (ru) Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания
US4491130A (en) Emergency respirator
US3906945A (en) Endothermal carbon dioxide absorption
US20160262466A1 (en) Air permeable mask
CN102671318A (zh) 一种常温相变材料制冷的化学制氧呼吸器
US4635629A (en) Breathing apparatus
RU61139U1 (ru) Устройство для охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания
JP2010514556A (ja) 二酸化炭素吸収剤
EP1313555A1 (en) Improvements in or relating to carbon dioxide absorbent formulations
Derevshchikov et al. Patterns of CO 2 absorption by a calciferous sorbent in a flow adsorber
RU52336U1 (ru) Устройство для индивидуальной защиты органов дыхания
CN202554768U (zh) 一种常温相变材料制冷的化学制氧呼吸器
RU2508925C2 (ru) Изолирующий дыхательный аппарат
US2389309A (en) Process for regenerating exhaled air
DE2410684A1 (de) Isolierendes atemschutzgeraet
RU51509U1 (ru) Холодильник для средств индивидуальной защиты органов дыхания
US4867956A (en) Active oxygen-rich compound and preparative method
WO2015041509A1 (ru) Универсальный фильтрующий элемент
RU2296600C1 (ru) Способ очистки газовой среды в гермообъекте с регенерацией кислорода и дыхательный аппарат для очистки газовой среды в гермообъекте с регенерацией кислорода

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080511