Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/41445
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЕхилевский, С. Г.-
dc.contributor.authorГолубева, О. В.-
dc.contributor.authorПотапенко, Е. П.-
dc.contributor.authorEkhilevskiy, S.-
dc.contributor.authorGolubeva, O.-
dc.contributor.authorPotapenko, E.-
dc.date.accessioned2023-12-18T05:48:18Z-
dc.date.available2023-12-18T05:48:18Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.citationЕхилевский, С. Г. Реверс воздушного потока в изолирующем самоспасателе на химически связанном кислороде / С. Г. Ехилевский, О. В. Голубева, Е. П. Потапенко // Безопасность труда в промышленности. - 2023. - № 11. - С. 57–62. DOI: 10.24000/0409-2961-2023-11-57-62ru_RU
dc.identifier.urihttps://elib.psu.by/handle/123456789/41445-
dc.description.abstractПредложен формализм, позволяющий моделировать регенерацию выдыхаемого воздуха в изолирующем самоспасателе на химически связанном кислороде после реверса воздушного потока. Сформулированы рекомендации по выбору дыхательных аппаратов, в которых целесообразен реверс, и момента изменения направления фильтрации выдыхаемого воздуха через регенеративный патрон. Показано, что в результате реверса снижается градиент температуры в кислородсодержащем продукте. Это позволяет избежать нарушения микроструктуры его гранул под действием экзотермического тепла и повышает эффективность использования защитного ресурса химически связанного кислорода.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherМосква: Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасностиru_RU
dc.titleРеверс воздушного потока в изолирующем самоспасателе на химически связанном кислородеru_RU
dc.title.alternativeReverse of the Air Flow in Isolating Self-rescuer on Chemically Bound Oxygenru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udc622.867.322-
dc.description.alternativeThe advantages of the chemical method of reserving oxygen in an insulating breathing apparatus are the high density of its packaging and the automatic feed rate determined by the stoichiometry of the binding reaction of exhaled carbon dioxide. Nevertheless, according to the experimental data and theoretical estimates, the protective resource of the regenerative cartridge is not used efficiently enough. The reason is the uneven distribution of exothermic heat sources in the regenerative cartridge, which effects the pore structure of the chemisorbent and slows down the sorption kinetics. In addition, in devices with a short period of protective action, the proportion of the dead sorbent layer is large, unused by the time of the critical CO2 slip through the regenerative cartridge. The integrated approach to eliminating these causes consists in moving the sources of exothermic heat into the dead layer of the sorbent, which is achieved by reversing the regenerated air flow. The formalism is proposed that alows to simulate the operation of an insulating self-rescuer on chemically bound oxygen with a circular circuit of the air duct after the reverse of the air flow. Recommendations are formulated on the choice of breathing apparatus in which reverse is advisable, and the moment of changing the direction of filtration of exhaled air through the regenerative cartridge. It is shown that the reverse ensures a more uniform distribution of exothermic heat sources in the regenerative cartridge to prevent sintering of porous granules of an oxygen-containing product made on the basis of potassium peroxide. This increases the efficiency of using the protective resource of the breathing apparatus.en
dc.identifier.doi10.24000/0409-2961-2023-11-57-62-
Appears in Collections:Математическое и компьютерное моделирование природных и технологических процессов. Свойства алгебраических структур
Публикации в Scopus и Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-62.pdf877.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.