WO2011136674A1 - Life-support equipment - Google Patents
Life-support equipment Download PDFInfo
- Publication number
- WO2011136674A1 WO2011136674A1 PCT/RU2010/000190 RU2010000190W WO2011136674A1 WO 2011136674 A1 WO2011136674 A1 WO 2011136674A1 RU 2010000190 W RU2010000190 W RU 2010000190W WO 2011136674 A1 WO2011136674 A1 WO 2011136674A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- valve
- pulmonary
- inlet valve
- mask
- membrane
- Prior art date
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A62—LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
- A62B—DEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
- A62B7/00—Respiratory apparatus
- A62B7/02—Respiratory apparatus with compressed oxygen or air
- A62B7/04—Respiratory apparatus with compressed oxygen or air and lung-controlled oxygen or air valves
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A62—LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
- A62B—DEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
- A62B9/00—Component parts for respiratory or breathing apparatus
- A62B9/02—Valves
- A62B9/022—Breathing demand regulators
- A62B9/027—Breathing demand regulators pilot operated, i.e. controlled by valve means sensitive to a reduced downstream pressure
Definitions
- the invention relates to livelihoods, and in particular to devices for protecting the respiratory and visual organs, a person from the harmful effects of breathless, toxic and smoky gas environment, and can be used, in particular, in the manufacture of breathing apparatus operating in compressed air with pneumatic controlled intake valve and overpressure under the mask.
- a breathing apparatus with a valve controlled by the lungs disclosed in US Pat. No. 5,016,627 published 05/21/1991, containing a source of compressed gas, a pulmonary automaton comprising a housing with an inlet fitting, a cover sealed between the body and the cover a membrane, an inlet valve installed in the housing with the formation of a control chamber, the output of which is made in the form of an inlet valve seat, a control valve interacting with the inlet valve seat, a mask with a valve box .
- the disadvantages of this breathing apparatus are the low speed of the pulmonary automaton, due to the significant reaction time of the pneumatically controlled inlet valve to the changing needs of the user in gas flow during various breathing modes, which makes it difficult to control the gas supply to the user and leads to increased breathing resistance; the need for the user to create negative pressure under the mask to turn on the pulmonary machine and the inability of the user to breathe from the atmosphere without undocking the lung machine with a mask.
- the claimed invention is aimed at achieving the following technical results:
- a pulmonary automaton comprising a housing with an inlet fitting, a cover, a membrane sealed between the housing and the cover, an inlet valve installed in the housing to form a control chamber, exit which is made in the form of an inlet valve seat, a control valve interacting with the inlet valve seat, a mask with a valve box and an exhalation valve, the membrane is ring-shaped with an external and internal corrugations and is installed with the possibility of axial movement in one direction with the inlet valve, and the control valve is rigidly connected to the membrane and installed coaxially with the inlet valve seat.
- the lung machine can be additionally equipped with a shut-off valve
- the valve box of the mask is equipped with an adapter with a lock and an emphasis for the shut-off valve
- the pulmonary machine there are two pairs of grooves with a relative offset of 90 ° in the plane perpendicular to the axis of the pulmonary machine, as well as offset along the axis.
- figure 1 shows a General view of the breathing apparatus with a pulmonary machine
- figure 2 shows a mask with a pulmonary machine in the "off”position
- Fig. 3 shows a mask with a pulmonary automatic machine in the “on” position
- FIG. 11 the case of the pulmonary machine with a protrusion and grooves under the latch
- the breathing apparatus includes a source of compressed gas, for example, a cylinder with a reducer (not shown), a mask 1 with a valve box 2 in which a spring-loaded exhalation valve 3 is installed, a pulmonary automaton 4 connected to the valve box on one side through an adapter 5 with a retainer 6, and on the other hand, through the inlet fitting 7 with a source of compressed gas.
- the lung machine consists of a housing 8, a cover 9 and a membrane 10 sealed between them, a valve block body 11 with a seat 12 made therein under the inlet valve 13 and a seat 14 under the shut-off valve 15.
- the inlet valve 13 is made in the form of a piston with a diameter D with a stem diameter d, movably mounted in the sleeve 16 with the formation of the control chamber 17, which through the channel 18 is connected on one side through the nozzle 19 with a cavity for supplying compressed gas, and on the other hand through a saddle 20 with a supmembrane cavity associated with the lungs of the user.
- the inlet valve 13 is installed coaxially with the shutoff valve 15 and the control valve 22 with the possibility of axial movement and contacting on the one hand through the seal 23 with the seat 12, and on the other hand through the seat 20 with the control valve 22.
- the size of the seat 12 is less than the effective area the inlet valve 13, formed by the difference in diameters D and d from the side of the chamber 17.
- the membrane 10, which separates the cavity of the pulmonary automaton associated with the lungs of the user, from the environment, is made ring-shaped with external and internal corrugations, and is tightly fixed between the housing 8 and the cover 9 with the possibility of movement together with the control valve 22 mounted on it in the same direction with the inlet valve 13.
- the shutoff valve 15 is made in the form of a rod on one side having a seal 24 in contact with the seat 14, and with the other side connected to the piston 25, hermetically installed in the valve block body 11 with the possibility of axial movement under pressure from the source of compressed gas.
- a movable mechanical seal 26 is attached to the piston 25, hermetically mounted in the housing 8 with the possibility of axial movement and contacting with a stop 27 made in the adapter 5.
- a spring clip b is installed in the adapter 5, which, when the docking engages with grooves made in the outlet fitting of the housing 8.
- the grooves in the outlet fitting of the housing 8 are made in pairs with a 90 ° offset relative to each other in the plane perpendicular to the axis of the lung machine That, as well as with displacement along the axis of the pulmonary machine.
- the first pair of grooves is designed to fix the pulmonary automaton 4 in the “off” position and has a groove size equal to the diameter of the wire from which the latch is made 6.
- the second pair of grooves is designed to fix the pulmonary automaton 4 in the “on” position and has a groove size larger than the diameter of the wire from which the latch is made by an amount that makes it possible to additionally move the pulmonary automaton 4 in the forced feed mode.
- the adapter 5 is hermetically installed in the valve box 2 through the seal 28, while additional channels 29 are made in the adapter body to connect the cavity associated with the user's lungs with the environment.
- the breathing apparatus operates as follows.
- the compressed gas When the source of compressed gas is turned on when the pulmonary machine 4 is not docked with a mask, the compressed gas enters the piston 25 through the inlet 7 and moves it until the seal 24 is seated on the seat 14. In this case, the access of the compressed gas to the inlet valve 13 is automatically blocked.
- the compressed gas through the seat 12 and the seat 20 enters the supramembrane cavity.
- the pressure in the supra-membrane cavity increases and due to the pressure differential between the supra-membrane cavity and the surrounding medium, the membrane 10 moves until the control valve 22 mounted on it contacts the inlet valve seat 20.
- the overpressure in the suprasembrane cavity is determined by the force necessary to keep the control in the closed position valve 22 at a working gas pressure in the chamber 17.
- the pressure in the chamber 17 through the nozzle 19 is equalized to the value of the working pressure at the entrance to the pulmonary machine.
- the membrane 10 When breathing in, the pressure in the supramembrane cavity decreases, the membrane 10 under the influence of environmental pressure and due to the force generated by the compressed gas from the side of the chamber 17 to the control valve 22, begins to move along the axis of the pulmonary machine and the control valve 22 comes out of contact with the seat 20 of the intake valve 13. Due to the the nozzle section 19 is much smaller than the passage section of the seat 20, the pressure in the chamber 17 decreases and the inlet valve 13 begins to move along the axis of the pulmonary machine, coming out of contact with the seat 12 and opening up gas access to the user.
- the movement of the control valve 22 relative to the seat 20 occurs until the start of the movement of the inlet valve 13, and the magnitude of this movement is minimally necessary regardless of the amount of movement of the inlet valve 13 in the entire range of pulmonary ventilation .
- This can significantly reduce the reaction time of the intake valve 13 to a change in the required gas flow rate in various breathing modes created by the user during operation.
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Pulmonology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Emergency Medicine (AREA)
- Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)
Abstract
The invention relates to life-support equipment, in particular, to devices used to protect human respiratory organs and organs of vision against the harmftul effect of a toxic and smokefilled gaseous environment. In the breathing apparatus comprising a compressed gas source, an automatic lung device (4) including a casing (8) with an inlet tube (7), a cover (9), a membrane (10) clamped tightly between the casing and cover, an inlet valve (13) positioned in the casing to define a control chamber (17) having an outlet in the form of an inlet valve seat (14), a control valve interacting with the inlet valve seat, and a mask (1) provided with a valve box and an exhalation valve, the membrane has a ring shape and is provided with outer and inner corrugations and adapted to move axially in the same direction as the inlet valve.
Description
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ BREATHE-HELPING MACHINE
Область техники Technical field
Изобретение относится к средствам обеспечения жизнедеятельности, а именно к устройствам для защиты органов дыхания и зрения, человека от вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды и может быть использовано, в частности, при изготовлении дыхательных аппаратов, работающих на сжатом воздухе с пневматически управляемым впускным клапаном и избыточным давлением под маской. The invention relates to livelihoods, and in particular to devices for protecting the respiratory and visual organs, a person from the harmful effects of breathless, toxic and smoky gas environment, and can be used, in particular, in the manufacture of breathing apparatus operating in compressed air with pneumatic controlled intake valve and overpressure under the mask.
Предшествующий уровень техники State of the art
Из уровня техники известны различные конструкции дыхательных аппаратов. В частности, в патенте US N° 5,464,009, опубликованном 07.11.1995, и в патенте US N° 6,394,091, опубликованном 28.05.2002, раскрыты дыхательные аппараты, каждый из которых содержит источник сжатого газа, легочный автомат с пневматически управляемым впускным клапаном и маску с клапанной коробкой. Недостатком данных устройств является большое время отклика легочного автомата на изменение режимов дыхания пользователя и как следствие, повышенное сопротивление дыханию во всем диапазоне легочных вентиляций. The prior art various designs of breathing apparatus. In particular, in US Pat. No. 5,464,009 published November 7, 1995, and US Pat. No. 6,394,091 published on May 28, 2002, breathing apparatuses are disclosed, each of which contains a source of compressed gas, a lung machine with a pneumatically controlled inlet valve and a mask with valve box. The disadvantage of these devices is the long response time of the pulmonary automaton to a change in the breathing patterns of the user and, as a result, increased breathing resistance in the entire range of pulmonary ventilation.
Наиболее близким к заявленному изобретению является дьгхательный аппарат с клапаном, управляемым легкими,, раскрытый в патенте US N° 5,016,627, опубликованном 21.05.1991, содержащий источник сжатого газа, легочный автомат, включающий корпус с впускным штуцером, крышку, герметично закрепленную между корпусом и крышкой мембрану, впускной клапан, установленный в корпусе с образованием управляющей камеры, выход которой выполнен в виде седла впускного клапана, взаимодействующий с седлом впускного клапана управляющий клапан, маску с клапанной коробкой. Closest to the claimed invention is a breathing apparatus with a valve controlled by the lungs, disclosed in US Pat. No. 5,016,627 published 05/21/1991, containing a source of compressed gas, a pulmonary automaton comprising a housing with an inlet fitting, a cover sealed between the body and the cover a membrane, an inlet valve installed in the housing with the formation of a control chamber, the output of which is made in the form of an inlet valve seat, a control valve interacting with the inlet valve seat, a mask with a valve box .
Недостатками данного дыхательного аппарата являются низкое быстродействие легочного автомата, обусловленное значительным временем реакции пневматически управляемого впускного клапана на изменение потребностей пользователя в расходе газа при различных режимах дыхания, что затрудняет управление подачей газа пользователю и приводит к повышению сопротивления дыханию; необходимость создания пользователем отрицательного давления под маской для включения легочного автомата
и отсутствием возможности у пользователя дышать из атмосферы без расстыковки легочного автомата с маской. The disadvantages of this breathing apparatus are the low speed of the pulmonary automaton, due to the significant reaction time of the pneumatically controlled inlet valve to the changing needs of the user in gas flow during various breathing modes, which makes it difficult to control the gas supply to the user and leads to increased breathing resistance; the need for the user to create negative pressure under the mask to turn on the pulmonary machine and the inability of the user to breathe from the atmosphere without undocking the lung machine with a mask.
Раскрытие изобретения Disclosure of invention
Заявленное изобретение направлено на достижение следующих технических результатов: The claimed invention is aimed at achieving the following technical results:
- снижение сопротивления дыханию за счет уменьшения времени отклика легочного автомата на изменение потребностей пользователя в расходе газа при различны режимах дыхания; - reduction of breathing resistance by reducing the response time of the pulmonary automaton to changing user needs for gas flow at different breathing modes;
- повышение удобства использования за счет обеспечения автоматического включения/отключения легочного автомата при стыковке/расстыковке с маской и обеспечения пользователю возможности дыхания из атмосферы без расстыковки легочного автомата с маской. - improving ease of use by providing automatic on / off of the pulmonary machine when docking / undocking with a mask and providing the user with the ability to breathe from the atmosphere without undocking the pulmonary machine with a mask.
Указанные технические результаты достигаются за счет того, что в дыхательном аппарате, содержащем источник сжатого газа, легочный автомат, включающий корпус с впускным штуцером, крышку, мембрану, герметично закрепленную между корпусом и крышкой, впускной клапан, установленный в корпусе с образованием управляющей камеры, выход которой выполнен в виде седла впускного клапана, взаимодействующий с седлом впускного клапана управляющий клапан, маску с клапанной коробкой и клапаном выдоха, мембрана выполнена кольцеобразной формы с наружным и внутренним гофрами и установлена с возможностью осевого перемещения в одном направлении с впускным клапаном, а управляющий клапан жестко связан с мембраной и установлен соосно с седлом впускного клапана. These technical results are achieved due to the fact that in a breathing apparatus containing a source of compressed gas, a pulmonary automaton comprising a housing with an inlet fitting, a cover, a membrane sealed between the housing and the cover, an inlet valve installed in the housing to form a control chamber, exit which is made in the form of an inlet valve seat, a control valve interacting with the inlet valve seat, a mask with a valve box and an exhalation valve, the membrane is ring-shaped with an external and internal corrugations and is installed with the possibility of axial movement in one direction with the inlet valve, and the control valve is rigidly connected to the membrane and installed coaxially with the inlet valve seat.
Кроме того, указанные технические результаты достигаются тем, что легочный автомат может быть дополнительно снабжен запорным клапаном, а клапанная коробка маски снабжена переходником с фиксатором и упором для запорного клапана, причем в корпусе легочного автомата выполнены две пары пазов с относительным смещением на 90° в плоскости, перпендикулярной оси легочного автомата, а так же со смещением по оси. In addition, these technical results are achieved by the fact that the lung machine can be additionally equipped with a shut-off valve, and the valve box of the mask is equipped with an adapter with a lock and an emphasis for the shut-off valve, and in the case of the pulmonary machine there are two pairs of grooves with a relative offset of 90 ° in the plane perpendicular to the axis of the pulmonary machine, as well as offset along the axis.
Краткое описание чертежей Brief Description of the Drawings
Сущность изобретения поясняется чертежами, где: The invention is illustrated by drawings, where:
на фиг.1 изображен общий вид дыхательного аппарата с легочным автоматом;
на фиг.2 изображена маска с легочным автоматом в положении «выключено»; на фиг.З изображена маска с легочным автоматом в положении «включено»; на фиг.4 - легочный автомат в состоянии «выключено» с возможностью дыхания из атмосферы; figure 1 shows a General view of the breathing apparatus with a pulmonary machine; figure 2 shows a mask with a pulmonary machine in the "off"position; Fig. 3 shows a mask with a pulmonary automatic machine in the “on” position; figure 4 - pulmonary machine in the "off" state with the possibility of breathing from the atmosphere;
на фиг.5 - легочный автомат в состоянии «включено» на стадии выдоха; figure 5 - pulmonary machine in the "on" state at the stage of expiration;
на фиг.6 - легочный автомат в состоянии «включено» на стадии вдоха; figure 6 - pulmonary machine in the "on" state at the stage of inspiration;
на фиг.7 - легочный автомат на стадии принудительной подачи; Fig.7 - pulmonary machine at the stage of forced supply;
на фиг.8 — переходник с фиксатором для стыковки легочного автомата с клапанной коробкой маски; on Fig - adapter with a lock for docking a pulmonary machine with valve box mask;
на фиг. 9 - фиксатор в положении «включен»; in FIG. 9 - latch in the "on" position;
на фиг. 10 - фиксатор в положении «выключен»; in FIG. 10 - latch in the "off" position;
на фиг. 11 - корпус легочного автомата с выступом и пазами под фиксатор; in FIG. 11 - the case of the pulmonary machine with a protrusion and grooves under the latch;
на фиг. 12— расположение пазов на корпусе легочного автомата. in FIG. 12 - the location of the grooves on the body of the pulmonary machine.
Дыхательный аппарат включает источник сжатого газа, например, баллон с редуктором (на чертеже не показан), маску 1 с клапанной коробкой 2, в которой установлен подпружиненный клапан выдоха 3, легочный автомат 4, соединяющийся с одной стороны с клапанной коробкой через переходник 5 с фиксатором 6, а с другой стороны, через впускной штуцер 7 с источником сжатого газа. Легочный автомат состоит из корпуса 8, крышки 9 и герметично закрепленной между ними мембраны 10, корпуса клапанного блока 11 с выполненными в нем седлом 12 под впускной клапан 13 и седлом 14 под запорный клапан 15. Впускной клапан 13 выполнен в виде поршня диаметром D со штоком диаметром d, подвижно установленным во втулке 16 с образованием управляющей камеры 17, которая посредством канала 18 соединена с одной стороны через дюзу 19 с полостью подачи сжатого газа, а с другой стороны через седло 20 с надмембранной полостью, связанной с легкими пользователя. Впускной клапан 13 установлен соосно с запорным клапаном 15 и управляющим клапаном 22 с возможностью осевого перемещения и контактирования с одной стороны через уплотнение 23 с седлом 12, а с другой стороны через седло 20 с управляющим клапаном 22. При этом величина площади седла 12 меньше эффективной площади впускного клапана 13, образуемой разностью диаметров D и d со стороны камеры 17. Мембрана 10, отделяющая полость легочного автомата, связанную с легкими пользователя, от окружающей среды, выполнена кольцеобразной формы с наружным и внутренним
гофрами, и герметично закреплена между корпусом 8 и крышкой 9 с возможностью перемещения совместно с установленным на ней управляющим клапаном 22 в одном направлении с впускным клапаном 13. Запорный клапан 15 выполнен в виде штока с одной стороны имеющего уплотнение 24 контактирующее с седлом 14, а с другой стороны соединенного с поршнем 25, герметично установленным в корпусе клапанного блока 11 с возможностью осевого перемещения под действием давления со стороны источника сжатого газа. С другой стороны к поршню 25 крепится подвижное торцевое уплотнение 26, герметично устанавливаемое в корпусе 8 с возможностью осевого перемещения и контактирования с упором 27, выполненным в переходнике 5. Для соединения легочного автомата 4 с маской 1 в переходнике 5 установлен пружинный фиксатор б, который при стыковке входит в зацепление с пазами, выполненными в выходном штуцере корпуса 8. При этом, пазы в выходном штуцере корпуса 8 выполнены попарно со смещением относительно друг друга на 90° в плоскости перпендикулярной оси легочного автомата, а также со смещением вдоль оси легочного автомата. Первая пара пазов предназначена для фиксации легочного автомата 4 в положении «выключено» и имеет размер паза равный диаметру проволоки, из которой изготовлен фиксатор 6. Вторая пара пазов предназначена для фиксации легочного автомата 4 в положении «включено» и имеет размер паза больший чем диаметр проволоки из которой изготовлен фиксатор на величину, дающую возможность дополнительного перемещения легочного автомата 4 при режиме принудительной подачи. Переходник 5 герметично установлен в клапанной коробке 2 через уплотнение 28, при этом в теле переходника выполнены дополнительные каналы 29 для соединения полости, связанной с легкими пользователя, с окружающей средой. The breathing apparatus includes a source of compressed gas, for example, a cylinder with a reducer (not shown), a mask 1 with a valve box 2 in which a spring-loaded exhalation valve 3 is installed, a pulmonary automaton 4 connected to the valve box on one side through an adapter 5 with a retainer 6, and on the other hand, through the inlet fitting 7 with a source of compressed gas. The lung machine consists of a housing 8, a cover 9 and a membrane 10 sealed between them, a valve block body 11 with a seat 12 made therein under the inlet valve 13 and a seat 14 under the shut-off valve 15. The inlet valve 13 is made in the form of a piston with a diameter D with a stem diameter d, movably mounted in the sleeve 16 with the formation of the control chamber 17, which through the channel 18 is connected on one side through the nozzle 19 with a cavity for supplying compressed gas, and on the other hand through a saddle 20 with a supmembrane cavity associated with the lungs of the user. The inlet valve 13 is installed coaxially with the shutoff valve 15 and the control valve 22 with the possibility of axial movement and contacting on the one hand through the seal 23 with the seat 12, and on the other hand through the seat 20 with the control valve 22. The size of the seat 12 is less than the effective area the inlet valve 13, formed by the difference in diameters D and d from the side of the chamber 17. The membrane 10, which separates the cavity of the pulmonary automaton associated with the lungs of the user, from the environment, is made ring-shaped with external and internal corrugations, and is tightly fixed between the housing 8 and the cover 9 with the possibility of movement together with the control valve 22 mounted on it in the same direction with the inlet valve 13. The shutoff valve 15 is made in the form of a rod on one side having a seal 24 in contact with the seat 14, and with the other side connected to the piston 25, hermetically installed in the valve block body 11 with the possibility of axial movement under pressure from the source of compressed gas. On the other hand, a movable mechanical seal 26 is attached to the piston 25, hermetically mounted in the housing 8 with the possibility of axial movement and contacting with a stop 27 made in the adapter 5. To connect the pulmonary machine 4 with the mask 1, a spring clip b is installed in the adapter 5, which, when the docking engages with grooves made in the outlet fitting of the housing 8. Moreover, the grooves in the outlet fitting of the housing 8 are made in pairs with a 90 ° offset relative to each other in the plane perpendicular to the axis of the lung machine That, as well as with displacement along the axis of the pulmonary machine. The first pair of grooves is designed to fix the pulmonary automaton 4 in the “off” position and has a groove size equal to the diameter of the wire from which the latch is made 6. The second pair of grooves is designed to fix the pulmonary automaton 4 in the “on” position and has a groove size larger than the diameter of the wire from which the latch is made by an amount that makes it possible to additionally move the pulmonary automaton 4 in the forced feed mode. The adapter 5 is hermetically installed in the valve box 2 through the seal 28, while additional channels 29 are made in the adapter body to connect the cavity associated with the user's lungs with the environment.
Лучший вариант использования изобретения The best use of the invention
Дыхательный аппарат работает следующим образом. The breathing apparatus operates as follows.
При включении источника сжатого газа при несостыкованном с маской легочном автомате 4, сжатый газ через впускной штуцер 7 попадает на поршень 25 и перемещает его до посадки уплотнения 24 на седло 14. При этом доступ сжатого газа на впускной клапан 13 автоматически перекрывается. When the source of compressed gas is turned on when the pulmonary machine 4 is not docked with a mask, the compressed gas enters the piston 25 through the inlet 7 and moves it until the seal 24 is seated on the seat 14. In this case, the access of the compressed gas to the inlet valve 13 is automatically blocked.
Для стыковки легочного автомата 4 с маской 1 поступательным движением вставляют выходной штуцер корпуса 8 в приемную часть переходника 5, предварительно сориентировав направляющий выступ 30 с направляющим пазом 33, до момента
зацепления фиксатора 6 с парой пазов 31 в корпусе 8. В этом положении легочный автомат 4 состыкован с маской, но сжатый газ на впускной клапан 13 не поступает, а между подвижным торцевым уплотнением 26 и упором 27, выполненным в переходнике 5, имеется зазор, что позволяет пользователю дышать через этот зазор и каналы 29 непосредственно из окружающей среды при состыкованном с маской легочным автоматом. To dock the pulmonary automaton 4 with the mask 1 with translational motion, insert the outlet fitting of the housing 8 into the receiving part of the adapter 5, after orienting the guide protrusion 30 with the guide groove 33, until meshing the retainer 6 with a pair of slots 31 in the housing 8. In this position, the pulmonary automaton 4 is docked with a mask, but no compressed gas enters the inlet valve 13, and there is a gap between the movable mechanical seal 26 and the stop 27 made in the adapter 5, which allows the user to breathe through this gap and channels 29 directly from the environment with a lung machine docked with a mask.
Для перевода легочного автомата 4 в положение «включено» необходимо взявшись за корпус 8 повернуть его на 90° до упора и нажать до момента зацепления фиксатора 6 с парой пазов 32 в корпусе 8. При этом подвижное торцевое уплотнение 26 войдет в контакт с упором 27 и перекроет каналы 29, связывающие легкие пользователя с окружающей средой и одновременно уплотнение 24 запорного клапана 15 выйдет из контакта с седлом 14 , открыв доступ сжатому газу на впускной клапан 13. В этом положении легочного автомата выступ 30 взаимодействуя с направляющим пазом 33 препятствует повороту легочного автомата, а усилие от давления сжатого газа на поршне 25, передается через подвижное торцевое уплотнение 26 и упор 27 на фиксатор 6 и переходник 5, обеспечивая таким образом необходимое усилие герметизации между торцевым уплотнением 26 и упором 27. To translate the pulmonary automaton 4 to the “on” position, it is necessary to hold the housing 8 and turn it 90 ° until it stops and press until the latch 6 engages with a pair of slots 32 in the housing 8. In this case, the movable mechanical seal 26 will come into contact with the emphasis 27 and will block the channels 29 connecting the user's lungs with the environment and at the same time the seal 24 of the shut-off valve 15 will come out of contact with the seat 14, allowing compressed gas to enter the inlet valve 13. In this position of the pulmonary automaton, the protrusion 30 interacting with the guide groove 33 yatstvuet rotation lung machine, and compressed gas pressure force on the piston 25 is transmitted through movable face seal 26 and the abutment 27 on the retainer 6 and the adapter 5, thereby providing the necessary sealing force between face seal 26 and the abutment 27.
При отсутствии потребления газа со стороны пользователя или при осуществлении выдоха сжатый газ через седло 12 и седло 20 попадает в надмембранную полость. Давление в надбембранной полости повышается и за счет перепада давлений между надмембранной полостью и окружающей средой мембрана 10 перемещается до контакта установленного на ней управляющего клапана 22 с седлом 20 впускного клапана 13. Величина избыточного давления в надмембранной полости определяется усилием, необходимым для удержания в закрытом положении управляющего клапана 22 при рабочем давлении газа в камере 17. Давление в камере 17 через дюзу 19 выравнивается до значения рабочего давления на входе в легочный автомат. При этом за счет того, что эффективная площадь седла 12 меньше эффективной площади впускного клапана 13 со стороны камеры 17 создается усилие, перемещающее впускной клапан 13 до момента его контакта с седлом 12. Одновременно с перемещением впускного клапана 13 перемещается и находящийся в контакте с седлом 20 управляющий клапан 22. Выдох пользователя осуществляется в окружающую среду за счет открытия подпружиненного клапана выдоха 3. In the absence of gas consumption by the user or during exhalation, the compressed gas through the seat 12 and the seat 20 enters the supramembrane cavity. The pressure in the supra-membrane cavity increases and due to the pressure differential between the supra-membrane cavity and the surrounding medium, the membrane 10 moves until the control valve 22 mounted on it contacts the inlet valve seat 20. The overpressure in the suprasembrane cavity is determined by the force necessary to keep the control in the closed position valve 22 at a working gas pressure in the chamber 17. The pressure in the chamber 17 through the nozzle 19 is equalized to the value of the working pressure at the entrance to the pulmonary machine. Moreover, due to the fact that the effective area of the seat 12 is less than the effective area of the intake valve 13 from the side of the chamber 17, a force is created that moves the intake valve 13 until it contacts the seat 12. Simultaneously with the movement of the intake valve 13, it moves and is in contact with the seat 20 control valve 22. The user is exhaled into the environment by opening the spring-loaded exhalation valve 3.
При осуществлении вдоха давление в надмембранной полости уменьшается,
мембрана 10 под действием давления окружающей среды и за счет усилия создаваемого сжатым газом со стороны камеры 17 на управляющий клапан 22, начинает перемещаться вдоль оси легочного автомата и управляющий клапан 22 выходит из контакта с седлом 20 впускного клапана 13. В связи с тем, что проходное сечение дюзы 19 намного меньше проходного сечения седла 20, давление в камере 17 уменьшается и впускной клапан 13 начинает перемещаться вдоль оси легочного автомата, выходя из контакта с седлом 12 и открывая доступ газа к пользователю. При этом за счет возможности перемещения мембраны в одном направлении с впускным клапаном 13, перемещение управляющего клапана 22 относительно седла 20 происходит до момента начала перемещения впускного клапана 13, а величина этого перемещения поддерживается минимально необходимой независимо от величины перемещения впускного клапана 13 во всем диапазоне легочных вентиляций. Это позволяет существенно сократить время реакции впускного клапана 13 на изменение потребного расхода газа в различных режимах дыхания, создаваемых пользователем в процессе работы. When breathing in, the pressure in the supramembrane cavity decreases, the membrane 10 under the influence of environmental pressure and due to the force generated by the compressed gas from the side of the chamber 17 to the control valve 22, begins to move along the axis of the pulmonary machine and the control valve 22 comes out of contact with the seat 20 of the intake valve 13. Due to the the nozzle section 19 is much smaller than the passage section of the seat 20, the pressure in the chamber 17 decreases and the inlet valve 13 begins to move along the axis of the pulmonary machine, coming out of contact with the seat 12 and opening up gas access to the user. Moreover, due to the possibility of moving the membrane in one direction with the inlet valve 13, the movement of the control valve 22 relative to the seat 20 occurs until the start of the movement of the inlet valve 13, and the magnitude of this movement is minimally necessary regardless of the amount of movement of the inlet valve 13 in the entire range of pulmonary ventilation . This can significantly reduce the reaction time of the intake valve 13 to a change in the required gas flow rate in various breathing modes created by the user during operation.
Для обеспечения принудительной подачи газа необходимо нажать на корпус 8 легочного автомата до упора в переходник 5. При этом подвижное торцевое уплотнение 26, поршень 25 перемещают запорный клапан 15, который упирается уплотнением 24 в дюзу 19 и перемещает впускной клапан 13, обеспечивая принудительную подачу газа к легким пользователя. Данное состояние легочного автомата изображено на фигуре 7. To ensure a forced gas supply, it is necessary to press the housing 8 of the pulmonary automatic machine completely into the adapter 5. In this case, the movable mechanical seal 26, the piston 25 move the shut-off valve 15, which abuts the seal 24 in the nozzle 19 and moves the inlet valve 13, providing a forced gas supply to easy user. This state of the pulmonary automaton is depicted in figure 7.
Для выключения легочного автомата необходимо нажать на корпус 8 до момента выхода выступа 30 из вертикальной части направляющего паза 33, повернуть корпус 8 против часовой стрелки до упора и отжать от маски до зацепления фиксатора 6 с первой парой пазов. To turn off the pulmonary automatic machine, it is necessary to press the housing 8 until the protrusion 30 comes out of the vertical part of the guide groove 33, turn the housing 8 counterclockwise to the stop and press it from the mask until the latch 6 engages with the first pair of grooves.
Для отстыковки легочного автомата от маски необходимо повернуть корпус 8 легочного автомата против часовой стрелки до упора и потянуть в направлении от маски.
To undock the lung machine from the mask, turn the case 8 of the lung machine fully counterclockwise and pull it in the direction from the mask.
Claims
1. Дыхательный аппарат, содержащий источник сжатого газа, легочный автомат, включающий корпус с впускным штуцером, крышку, мембрану, герметично закрепленную между корпусом и крышкой, впускной клапан, установленный в корпусе с образованием управляющей камеры, выход которой вьшолнен в виде седла впускного клапана, взаимодействующий с седлом впускного клапана управляющий клапан, маску с клапанной коробкой и клапаном выдоха, отличающийся тем, что мембрана выполнена кольцеобразной формы с наружным и внутренним гофрами и установлена с возможностью осевого перемещения в одном направлении с впускным клапаном, а управляющий клапан жестко связан с мембраной и установлен соосно с седлом впускного клапана. 1. A breathing apparatus containing a source of compressed gas, a pulmonary automaton comprising a housing with an inlet fitting, a cover, a membrane sealed between the housing and the cover, an inlet valve installed in the housing to form a control chamber, the outlet of which is made in the form of an inlet valve seat, a control valve interacting with the intake valve seat, a mask with a valve box and an exhalation valve, characterized in that the membrane is ring-shaped with external and internal corrugations and installed with awn axial movement in one direction with the inlet valve and the control valve is rigidly connected with the membrane and is mounted coaxially with the inlet valve seat.
2. Дыхательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что легочный автомат дополнительно снабжен запорным клапаном, а клапанная коробка маски снабжена переходником с фиксатором и упором для запорного клапана, причем в корпусе легочного автомата выполнены две пары пазов с относительным смещением на 90° в плоскости, перпендикулярной оси легочного автомата, а так же со смещением по оси. 2. The breathing apparatus according to claim 1, characterized in that the pulmonary automaton is additionally equipped with a shut-off valve, and the valve box of the mask is equipped with an adapter with a lock and an emphasis for the shut-off valve, and in the case of the pulmonary automaton there are two pairs of grooves with a relative offset of 90 ° a plane perpendicular to the axis of the pulmonary machine, as well as with an offset along the axis.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/RU2010/000190 WO2011136674A1 (en) | 2010-04-19 | 2010-04-19 | Life-support equipment |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/RU2010/000190 WO2011136674A1 (en) | 2010-04-19 | 2010-04-19 | Life-support equipment |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2011136674A1 true WO2011136674A1 (en) | 2011-11-03 |
Family
ID=43347928
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/RU2010/000190 WO2011136674A1 (en) | 2010-04-19 | 2010-04-19 | Life-support equipment |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
WO (1) | WO2011136674A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015027390A1 (en) | 2013-08-27 | 2015-03-05 | Honeywell International Inc. | Fresh air port mechanism for facepiece used on self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB757652A (en) * | 1953-06-16 | 1956-09-19 | Scott Aviation Corp | Improvements in or relating to breathing apparatus |
FR2192461A5 (en) * | 1972-07-07 | 1974-02-08 | Mandet Sa | |
GB2153689A (en) * | 1981-10-29 | 1985-08-29 | Raymond Anthony Christianson | Improved pilot controlled regulator second stage |
US5016627A (en) | 1988-11-28 | 1991-05-21 | Auergesellschaft Gmbh | Lung-governed valve |
US5464009A (en) | 1993-02-01 | 1995-11-07 | Sabre Safety Limited | Valve for use in breathing apparatus |
US6394091B1 (en) | 1996-06-05 | 2002-05-28 | Scott Technologies, Inc. | Breathing apparatus |
-
2010
- 2010-04-19 WO PCT/RU2010/000190 patent/WO2011136674A1/en active Application Filing
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB757652A (en) * | 1953-06-16 | 1956-09-19 | Scott Aviation Corp | Improvements in or relating to breathing apparatus |
FR2192461A5 (en) * | 1972-07-07 | 1974-02-08 | Mandet Sa | |
GB2153689A (en) * | 1981-10-29 | 1985-08-29 | Raymond Anthony Christianson | Improved pilot controlled regulator second stage |
US5016627A (en) | 1988-11-28 | 1991-05-21 | Auergesellschaft Gmbh | Lung-governed valve |
US5464009A (en) | 1993-02-01 | 1995-11-07 | Sabre Safety Limited | Valve for use in breathing apparatus |
US6394091B1 (en) | 1996-06-05 | 2002-05-28 | Scott Technologies, Inc. | Breathing apparatus |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015027390A1 (en) | 2013-08-27 | 2015-03-05 | Honeywell International Inc. | Fresh air port mechanism for facepiece used on self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus |
CN105682750A (en) * | 2013-08-27 | 2016-06-15 | 霍尼韦尔国际公司 | Fresh air port mechanism for facepiece used on self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus |
EP3038716A4 (en) * | 2013-08-27 | 2017-04-12 | Honeywell International Inc. | Fresh air port mechanism for facepiece used on self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus |
CN105682750B (en) * | 2013-08-27 | 2019-03-01 | 霍尼韦尔国际公司 | Use the fresh air mouth mechanism of the mask on self contained open loop compressed air breathing apparatus |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6290930B2 (en) | Respirator with clean air suction chamber | |
US20080210242A1 (en) | Mask-nebulizer-metered-dose-inhaler assembly | |
US10441826B2 (en) | Airflow control valve | |
JP5678875B2 (en) | Gas regulating valve and respiratory assistance device provided with the same | |
US20100101575A1 (en) | Method and apparatus for ventilation assistance | |
JP2008539841A5 (en) | ||
US20070283951A1 (en) | Mask-nebulizer assembly | |
US6681766B1 (en) | Regulator for diving | |
US6718976B1 (en) | Regulator for diving | |
RU2417806C1 (en) | Breathing apparatus | |
WO2011136674A1 (en) | Life-support equipment | |
JP2019516429A (en) | Respirator compatible check sealing device and method | |
EP3984601A1 (en) | Seat for a gas flow regulator and gas flow regulator including same | |
RU2555608C1 (en) | Breathing apparatus | |
RU2555562C2 (en) | Breathing apparatus | |
US2273790A (en) | Mechanical resuscitator for combating asphyxia | |
US3396725A (en) | Respirator with negative pressure limiting valve | |
CN218923505U (en) | Breather valve | |
US20030127099A1 (en) | Demand valve which can be used in oxygen therapy | |
US8739791B2 (en) | Pressure regulator valve for breathing apparatus | |
US12138389B2 (en) | Manual resuscitator, ventilation control assembly, and method of use | |
CN219354952U (en) | Ventilation system and breathing machine | |
US20210283354A1 (en) | Manual resuscitator, ventilation control assembly, and method of use | |
CN113226486B (en) | Bypass knob for a pressure regulator of a breathing apparatus | |
RU2177812C1 (en) | Breathing apparatus |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2010129380 Country of ref document: RU |
|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 10737128 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 10737128 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |