Способ определения газопылезащитной эффективности защитных очков закрытого типа

 

Изобретение относится к спосо-. бам испытания защитных очков и позволяет повысить точность определения газопылезащитной эффективности защитных очков закрытого типа на работающем человеке. Надевают испытуемые защитные очки 3 на человека, включают побудитель 1 расхода воздуха , С помощью регулировочных венти

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК дц 4 G 01 М 3/02

В

f л

> J

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHRM

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4287128/25-28 (22) 20.07.87 (46) 23.02.89. Бюл. Я- 7 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны труда Госагропрома СССР (72) В.И.Гаврищук, Б.М.Тюриков и А.Н.Коротеева (53) 620.165.29(088.8) (56) Очки защитные. ГОСТ 12.4.013-75.

ССБТ.

Авторское свидетельство СССР

В 826215, кл. G 01 И 15/08, 1981, „„SU,„, 1460632 А1 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОПЫЛЕЗАЩИТНОИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЬИ ОЧКОВ

ЗАКРЫТОГО ТИПА (57) Изобретение относится к спосо". бам испытания защитных очков и позволяет повысить точность определения газопылеэащитной эффективности защитных очков закрытого типа на работающем человеке. Надевают испытуемые защитные очки 3 на человека, включают побудитель 1 расхода воздуха. С помощью регулировочных венти1460632 лей 10, 16, 18 и 23 задают по ротаметрам 9 и 22 выбранный расход воздуха (не более 1 л/мин), -выравнивают аэродинамическое сопротивление каналов нагнетания и каналов отвода по микроманометру 25. Нагнетание и отвод воздуха иэ подочковой полости проводятся в обе полости очков 3 встречными потоками. Испытатель входит в рабочую зону. Отбор проб воздуха из очков 3 на поглотитель 8 и нагнетание того же объема очищенноИзобретение относится к испытательной технике средств индивидуальной защиты, в частности к способам определения газопылезащитных свойств

5 очков закрытого типа.

Цель изобретения — повышение точности при испытании очков на работающем человеке путем обеспечения поддержания в очках давления, равного наружному.

На фиг.l изображено устройство для осуществления способа определения газопылезащитной эффективности защитных очков закрытого типа, общий вид; на фиг.2 — принципиальная схема устройства для осуществления предлагаемого способа.

Устройство содержит автономный побудитель 1 расхода воздуха с воздуходувкой (не показана) центробеж-, ного типа, приводимой в действие от электродвигателя (не показан), питаемого аккумуляторной батареей 2.

Канал отвода воздуха из испытуемых очков 3 выполнен в виде двух эапорных штуцеров 4 и 5, установленных в верхней и нижней частях корпуса 6 очков 3. К штуцерам 4 и 5 подсоединен трубопровод 7, в котором установлены поглотитель 8, ротаметр 9, регулировочный вентиль 10, который через очиститель 11 воздуха (например, проти вогазовую коробку с фильтром) соединен с автономным побудителем 1 расхода воздуха, закрепленным с помощью

35 крепежного гарнитура 12 на человеке.

Канал нагнетания воздуха в подочковую полость испытуемых очков 3 выI го воздуха производят по замкнутому циклу. А отбор проб воздуха из рабочей эоны испытания на поглотитель 21 проводят по разомкнутому циклу. По истечении заданного в технических условиях времени снимают поглотители

8 и 21 и определяют объемные концентрации вредных веществ снаружи и внутри очков, находят их отношение, которое характеризует газопылезащитную эффективность защитных очков. l з.п. ф-лы, 2 ил. полнен в виде штуцеров 13 и 14, установленных в противолежащих заборным штуцерам 4и 5 точках корпуса 6 очков 3 соосно с ним. К штуцерам 13 и 14 подсоединен трубопровод 15 с регулировочным вентилем 16, который соединен с побудителем расхода воздуха. К трубопроводу 15 между вентилем 16 и побудителем 1 расхода воздуха подсоединен патрубок 17 сброса воздуха с вентилем 18.

Для отбора проб воздуха снаружи очков 3 (из рабочей зоны) устройство содержит пробоотборник 19 с трубопроводом 20, в котором установлены поглотитель 21 ротаметр 22 и регулировочный вентиль 23 ° Выход трубопровода 20 подсоединен к трубопроводу 7 между регулировочным вентилем

10 и очистителем ll. К корпусу 6 очков подсоединен трубопровод:24 с микроманометром 25.

Способ определения газопылезащитной эффективности защитных очков закрытого типа осуществляется следующим образом.

Перед входом в рабочую зону испытания снаряжают в зависимости от вредности поглотители 8 и 21, надевают испытуемые защитные очки на человека, включают побудитель 1 расхода воздуха и с помощью регулировочных вентилей

10, 16, 18 и 23 задают по ротаметрам

9 и 22 выбранный расход воздуха, как правило не более 1 л/мин, выравнивают аэродинамическое сопротивление каналов нагнетания и каналов отвода, которое контролируют по микроманометру

14606

25, Причем нагнетание и отвод воздуха из подочковой полости осуществляют в обе полости очков 3 встречными потоками. Далее для удобства работы микроманометр 25 отсоединяют и человек5 испытатель входит в рабочую зону испытания. Отбор проб воздуха из испы.туемых очков 3, надетых на испытателя, на поглотитель 8 и нагнетание того же объема очищенного воздуха производят по замкнутому циклу. А отбор проб воздуха из рабочей зоны испытания с помощью пробоотборника 19 на поглотитель 21 выполняют по разомк-15 нутому циклу. Сброс воздуха после побудителя 1 расхода воздуха проводят. через патрубок 17 с помощью вентиля

18. Через заданное время (в технических условиях на испытание) снимают 2р пылевые или газовые поглотители 8 и

21 и по методике определяют объемные концентрации вредных веществ снаружи и внутри защитных очков, находят их отношение, которое характеризует 25 газопылезащитную эффективность защитных очков

Малый объем подочкового пространства и организация в нем встречного движения воздуха при отборе проб позволяет уменьшить влияние различий в проникании пыли или газа сверху, или снизу внутрь очков. Замкнутый цикл движения воздуха при отборе его проб из подочкового пространства, когда аэродинамические сопротивления каналов нагнетания и отвода равны, позволяет поддерживать давление воздуха внутри очков, равным давлению наружного воздуха, что не нарушает естественного процесса попадания газа или пыли в подочковое пространство.

Контроль гаэопыпезащитной эффективности защитных очков на работающем человеке дает возможность повысить объективность оценки важного сани- . тарно-гигиенического показателя в производственных условиях.

Формула изобретения

1. Способ определения гаэопылезащитной эффективности защитных очков закрытого типа, заключающийся в том, что закрепляют испытуемые очки на объекте, размещают их в гаэопыпевоздушной среде, непрерывно нагнетают и отводят из них воздух, определяют количество газа или пыли в отбираемом воздухе и по нему судят об эффективности защитньы очков, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности при испытании очков на работающем человеке, нагнетание и отвод воздуха из подочковой полости осуществляют в обе полости очков встречными потоками при равенстве аэродинамических сопротивлений каналов нагнетания и каналов отвода.

2. Способ по п.1, о т л .и ч а юшийся тем, что определяют количество пыли или газа в окружающем воздухе и учитывают era при определении газопьшезащитной эффективности защитных очков.

1460632

Со ст авитель В. Мак аро в

Редактор А.Козориз Техред Л.Сердюкова Корректор С.Шекмар

Заказ 535/51 Тираж 788 Подписно е

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СС(1

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина,1("

Способ определения газопылезащитной эффективности защитных очков закрытого типа Способ определения газопылезащитной эффективности защитных очков закрытого типа Способ определения газопылезащитной эффективности защитных очков закрытого типа Способ определения газопылезащитной эффективности защитных очков закрытого типа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контролю герметичности с помощью мембранных преобразователей и позволяет повысить долговечность за счет защиты чувствительной мембраны от примесей воздушной струи

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность и может быть использовано при контроле герметичности уплотнительных элементов

Изобретение относится к .контролю герметичности изделий и позволяет расширить технологические возможности способа путем обеспечения контроля движущихся изделий

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к автоматизации контроля герметичности изделий и позволяет повысить производительность путем по.вьшения пропускной частоты командного сигнала и упрощение конструкции

Изобретение относится к контролю герметичности и может быть использовано при автома :изированном конт - - в .

Изобретение относится к стендам для испытаний на герметичность трубопроводной арматуры

Изобретение относится к испытанию полых изделий гидравлическим методом в области отрицательных температур и позволяет выявить локальные течи и упростить способ В изделии создают гидростатическое давление

Изобретение относится к области испытаний изделий на герметичность, а именно к способам испытания на герметичность соединений трубопроводов, работающих с протоком высокотемпературного газа

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий и может быть использовано для контроля и оценки герметичности газонаполненного и запаянного (ампулизированного) изделия

Изобретение относится к криовакуумной технике, в частности к способам испытаний вакуумных систем на герметичность

Изобретение относится к контрольно-испытательной технике и может быть использовано для автоматического контроля герметичности изделий сжатым воздухом в серийном и массовом производстве, например запорных кранов газовой плиты

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытательной технике

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий, в частности к контролю герметичности при изготовлении малогабаритных моноблочных газовых лазеров, использующих для соединения элементов конструкции способ оптического контакта

Изобретение относится к средствам испытания устройств на герметичность с помощью жидких или газообразных веществ или вакуума
Наверх