Теитнс- ^ 1-1 \1^ тейнгдая ^"1

 

268!80

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социвлистичвских

Республик

Зависимое от авт. свидетельства ¹â€”

Заявлено 19.Х11.1968 (№ 1291182/40-23) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 02.!Ч.1970. Бюллетень ¹ 13

Дата опубликования описания 22 ЧП.1970

Кл, 61а, 29140

МПК А 62Ь

УДК 623.445.4 (088.8) Номитет по делом изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Автор изобретения

Ю. П. Силаев

Заявитель

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДЫХАТЕЛЪНЫХ АППАРАТОВ

Изобретение относится к производству дыхательных аппаратов, а именно к стендам для их испытаний. Стенд предназчачен для имитации физико-химических процессов, происходящих в легких человека, и проведения экспериментальных исследований по определению параметров дыхательных аппаратов.

Известны стенды, в которых имитация газообмена, происходящего в легких человека, осуществляется путем отбора из системы некоторОго количества газо-воздушной смеси, соответствующей по количеству потребления кислорода при дыхании, и подачи в систему дозированного количества углекислоты.

Известны также стенды, в которых газообмен моделируется путем сжигания в системе стенда дозированных количеств углеводородистого горючего вещества с добавлением кислорода для окисления водородной части горючего и получения требуемого дыхательного коэффициента. Такие стенды обладают недостатками по имитации газообмена, происходящего в легких человека. Отбор кислорода из системы вместе с газо-воздушной смесью искажает функцию дыхания человека и возможен лишь при использовании смесей с большим процентом содержания кислорода, а при сжигании в системе стенда углеводородистого горючего невозможно достигнуть требуемой точности отбора кислорода в случае изменения в процессе испытаний легочной вентиляции, так как регулирование подачи горючего в зону горения трудно выполнимо.

Цель изобретения — приблизить газообмен к условиям газообмена при внешнем дыхании человека и автоматизировать отбор кислорода и подачу углекислоты при различных режимах испытаний.

Это достигается тем, что в стенде между

10 основным насосом и термостатной камерой включены насос, подающий в систему в течение в=ей фазы выдоха дозированное количество водорода, и контактные аппараты с катализатором, обеспечивающим гидрирование в газо-воздушной смеси заданного количества кислорода. В качестве катализаторов могут быть применены катализаторы на основе платины и палладия или окиси кобальта.

На чертеже схематически изображен пред20 лагаемый стенд.

Стенд включает термостатную камеру 1, в которую помещают испытуемый аппарат 2, основной насос 3 с приводом 4, насосы 5, 6 для дозирования углекислоты и водорода, связанные с приводом основного насоса и имеющие свои индивидуальные приводы 7, 8, контактные аппараты 9, 10 для отбора кислорода, подогреватель 11 газо-воздушной смеси и холодильники 12, 13, обеспечивающие нор30 мальную работу контактных аппаратов, ув268180

Заказ 1883/8

Тираж 480

Подписнов

Типографил, пр. Сапунова, 2 лажнитель 14 с подогревателем 15 для регулирования относительной влажности.

Пульсирующий поток газовой смеси создается основным насосом 8, позволяющим на ходу бесступенчато регулировать объем вдоха (выдоха) и частоту дыхания. Дозировочные насосы 5, б движутся возвратно-поступательно от привода основного насоса и поэтому:в течение всей фазы вдоха (выдоха) они повторяют ход основного насоса. Таким образом, с изменением легочной вентиляции пропорционально меняется объем дозирования водорода и углекислоты. Приводы 7, 8 служат для первоначальной настройки дозирования определенного процента углекислоты и водорода.

При ходе поршня основного насоса 8 вверх газо-воздушная смесь выталкивается в сисгему, проходит через подогреватель 11, где подогревается до температуры, необходимой для работы катализатора, и далее — через первый контактный аппарат 9. В этот же аппарат из дозировочного насоса б поступает

50% водорода от общего дозируемого количества, который, соединяясь с определенным количеством кислорода газо-воздушной смеси, образует воду.

Из аппарата 9 нагретая в результате реакции газо-воздушная смесь проходит через холодильник 12, охлаждается до требуемой для работы катализатора температуры и поступает во второй контактный аппарат 10. В этот аппарат из насоса б поступает остальное количество водорода, связывающего из газовоздушной смеси определенное количество кислорода. Наличие в стенде двух контактных аппаратов необходимо для исключения образования гремучей смеси. Из второго контактного аппарата дыхательная смесь проходит через холодильник И, увлажнитель 14 и затем в дыхательный аппарат 2.

При ходе поршня основного насоса 3 вниз дыхательная смесь засасывается из аппарата

2 в полость насоса. Далее такт вдоха †выдо повторяется.

Предмет изобретения

Стенд для испытаний дыхательных аппаратов, содержащий основной и кинематически связанные с ним дозировочные насосы с приводами и термостатную камеру, отличающийся тем, что, с целью приближения газообмена к условиям газообмена при дыхании человека и автоматизации отбора кислорода при различных режимах испытаний, в нем между основным насосом и термостатной камерой включены .насос, подающий в систему в течение всей фазы выдоха дозированное количество водорода, и контактные аппараты с катализатором, обеспечивающим гидрирование в газо-воздушной смеси заданного количества кислорода.

Теитнс- ^ 1-1 \1^ тейнгдая ^1 Теитнс- ^ 1-1 \1^ тейнгдая ^1 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению времени защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок и респираторов от паров ртути

Изобретение относится к способам и устройствам для спасения жизни, в частности к способам испытания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД)

Изобретение относится к области исследования материалов и изделий с помощью технических (химический) средств, а именно к созданию расчетно-экспериментальных способов определения защитных свойств комплектов средств индивидуальной защиты (КСИЗ) человека от токсичных химикатов (ТХ), к которым, в частности, относится физиологически активные вещества общетоксического принципа действия

Изобретение относится к пневматическому оборудованию и может быть использовано в различных отраслях промышленности для преобразования управляющего электрического сигнала в пневматический сигнал, пропорциональный по давлению управляющему сигналу, и может быть использовано в различных областях, например для автоматизации процессов обработки материалов, нанесения покрытий, а также для искусственной вентиляции легких
Изобретение относится к средствам защиты, а именно к способам контроля защитных свойств средств индивидуальной защиты органов дыхания человека, например противогаза, непосредственно в ходе их использования в помещении опасной зоны, например на объектах по уничтожению химического оружия

Изобретение относится к противогазовой технике и может быть использовано при разработке противогазовых фильтров

Изобретение относится к области контроля проницаемости фильтров из активных углей и может быть использовано в сфере экологии, а также для контроля, в том числе и эксплуатационного, фильтрующих средств защиты органов дыхания

Изобретение относится к области исследований или анализа защитных свойств материалов лицевых частей противогазов при воздействии на них капель , '-дихлордиэтилсульфида (ДДС) путем использования его имитатора - бутил- -хлорэтилсульфида (БХЭС) в качестве вещества, моделирующего проникающую способность иприта

Изобретение относится к области исследований показателей качества материалов и изделий, а именно к созданию экспериментального способа оценки защитных свойств фильтрующе-поглощающих коробок средств индивидуальной защиты органов дыхания

Изобретение относится к области исследований показателей качества материалов и изделий, а именно к созданию способа определения скоростей потоков воздуха, проходящих через пакет фильтрующе-сорбирующих материалов средств индивидуальной защиты органов дыхания облегченного типа, электроимпульсным методом
Наверх