Кислородная установка. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЕ КИСЛОРОДНЫЕ УСТАНОВКИ

  

Вся электронная библиотека >>>

 Спасение экипажей >>>

 

 

Системы обеспечения жизнедеятельности и спасения экипажей летательных аппаратов


Раздел: Учебники

 

Глава XIII ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ КИСЛОРОДНОГО ПИТАНИЯ

§ 13.3. КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЕ КИСЛОРОДНЫЕ УСТАНОВКИ

 

 

Проверочные кислородные установки КУ предназначены для определения технических характеристик как в делом системы кислородного питания, так и отдельных элементов системы. Кислородные установки используются в основном при проведении регламентных работ. В случае проведения работ непосредственно на самолете используются переносные установки КУ-6 и КУ-8. При проведении испытаний в лабораторных условиях используются, как правило, стационарные проверочные установки КУ-5 и КУ-7.

Установки КУ-6 и КУ-8 по принципу действия в основном одинаковы. Установка КУ-8 представляет более совершенный вариант переносной установки, чем КУ-6.

С помощью установки КУ-8 можно определить следующие основные параметры системы кислородного питания и ее элементов:

1)        величину сопротивления системы вдоху;

2)        герметичность полости низкого давления кислородного прибора при разрежении и избыточном давлении;

3)        герметичность пневмокамер натяжного устройства высот- но-компенсирующего костюма;

4)        величину давления в -пневмосистеме компенсирующего .костюма при изменении избыточного давления в маске;

5)        величину непрерывной подачи кислорода от парашютного кислородного прибора и др.

Установка КУ-8 ( 13.1) состоит из реометра, мановакуумметра и регулирующих устройств с манометрами.

Реометр КУ-8 позволяет измерять расход кислорода от ОД .до 100 л/мин. Величину потока кислорода, протекающего через реометр КУ-8, определяют измерением разности давлений газа до дюзы и после нее, причем направление потока должно быть всегда от входного штуцера 3 к выходному 1 ( 13.1). Разность давлений до дюзы и после нее измеряют чашечным дифференциальным манометром (дифманометром) реометра I. Реометр КУ-8 позволяет также измерять количество подсасываемого прибором газа при разрежении и величину утечки через проверяемый прибор при избыточном давлении. При измерении количества подсасываемого газа прибором при разрежении к штуцеру 3 присоединяют проверяемый прибор. В полости штуцера 1 создается разрежение эжектором 2 (при заглушённом штуцере 1)у при этом в реометре возникает разность давлений до дюзы (в штуцере 3) и после дюзы (в штуцере /).. В штуцере 3 давление будет больше, чем в штуцере 1, поэтому газ потечет через дюзу в направлении от штуцера 3 к штуцеру 1, а дифманометр, шкала которого разградуирована в л/ми,н„ покажет разность давлений до и после дюзы. При измерении: величины утечки газа через проверяемый прибор при избыточном давлении на штуцер 2 ставят заглушку, а к штуцеру / присоединяют прибор. В штуцере 3 создается избыточное давление, которое распространяется по трубке в нижний бачок дифманометра. Из штуцера 3 через дюзу кассеты газ течет в штуцер 1 и далее через присоединенный к этому штуцеру прибор, где создается избыточное давление, которое по трубке распространяется в верхний бачок дифманометра. Манометр покажет разность давлений до дюзы (в штуцере 3) и после нее (в штуцере 1). Если утечки через проверяемый прибор не будет, то газ будет течь через дюзу до момента выравнивания давлений в штуцерах 3 и 1. Так как давление до и после дюзы будет одним и тем же, то уровень жидкости в дифманометре будет находиться против нуля на шкале.

Мановакуумметр КУ-8 предназначен для измерения давления от 0 до 1100 мм вод. ст. и разрежения от 0 до 1200 мм вод. сг. Дифференциальный чашечный манометр II конструктивно выполнен аналогично дифманометру реометра. При измерении давлений и разрежений от 0 до 140 мм вод. ст. мановакуумметр работает как обычный чашечный жидкостный манометр. При измерении давления от 140 до 1100 мм вод. ст. штуцер 9 заглушают. При измерении разрежения от 140 до 1200 мм вод. ст. штуцер 8 заглушают. В обоих перечисленных случаях противодавление создается упругой воздушной подушкой, заключенной в замкнутых объемах установки. Последние тарируются регулятором емкости 19 при сборке мановакуум- метра. При замерах давлений и разрежений свыше 140 мм вод. ст. цена делений на шкале увеличивается в 10 раз.

Регулирующие устройства КУ-8 позволяют создать избыточное давление или необходимый поток кислорода через проверяемый прибор, а также создать поток кислорода через эжектор 2. Кислород с давлением 20—150 ат подводится к входному штуцеру 12 и по металлическому трубопроводу поступает к клапану редуктора 18. При нахождении маховичка редуктора в положении «закрыто» кислород через редуктор не протекает. Вращением маховичка редуктора (в сторону «открыто») можно установить необходимое для проверки давление кислорода по манометру 14. Это давление кислорода распространяется в ту или иную газовую коммуникацию в зависимости от положения вентилей 15, 16 и 17. Плавно открывая вентиль 15, можно создать избыточное давление более 0,2 ат или необходимый поток кислорода через проверяемый прибор, присоединенный к штуцеру 4. Открывая вентиль 16, можно создать избыточное давление до 2000 мм вод. ст. в проверяемом приборе. Давление контролируется по манометру М-2000 (13). При открытии вентиля 17 кислород устремляется через эжектор 2, с помощью которого можно создавать разрежение в проверяемом приборе до 1200 мм вод. ст. При этом штуцер 1 заглушают, а к штуцеру 3. подсоединяют проверяемый ирибор. Обратный клапан 5 служит для герметизации системы манометр 13 — присоединительные штуцеры 6 и 7, когда на один из штуцеров поставлена заглушка, а к другому присоединен проверяемый прибор.

Проверочные установки КУ-5 и КУ-7 позволяют проверить систему кислородного питания по всем ее основным параметрам, характеризующим нормальную работоспособность системы как в наземных, так и в высотных условиях.

С помощью установок КУ-5 и КУ-7 можно определить следующие параметры:

1)        величину сопротивления системы вдоху и выдоху;

2)        процентное содержание кислорода на выходе кислородного прибора;

3)        величину давления в пневмосистеме компенсирующего костюма в наземных условиях;

4)        давление в пневмосистеме компенсирующего костюма в зависимости от величины избыточного давления в полости маски в функции высоты; кроме того, можно определить величину установочного давления, герметичность полостей высокого и низкого давления, определить статические характеристики клапанов кислородного прибора ,и кислородной маски, герметичность пневмосистемы компенсирующего костюма и др.

Установка КУ-7 представляет собой более совершенный вариант стационарной установки по сравнению с КУ-5. Принципиальная схема установки КУ-7 представлена на  13.2.

Кислородная установка КУ-7 выполнена по двухкамерной схеме. Метод непосредственной проверки комплектов кислородного оборудования в одной барокамере требует большой производительности, а следовательно, и потребляемой мощности вакуум-насосов, производящих откачивание кислорода при значительном разрежении в барокамере.

При проверке комплектов по двухкамерному способу в большую барокамеру I помещается комплект кислородного оборудования, а в малую барокамеру II — герметический шлем. При создании максимальной «высоты» в большой барокамере из нее будет откачиваться лишь меньшая часть общей подачи кислорода, обеспечиваемой комплектом. Основной же поток кислорода поступает через соединительный шланг и клапан выдоха гермошлема в малую барокамеру II.

Вакуумная система установки КУ-7 предназначена для создания и измерения разрежений, соответствующие необходимым «высотам» проверки кислородного оборудования, а также для откачивания и измерения потоков воздуха, кислорода и смесей. Создание необходимых разрежений в большой барокамере осуществляется одним или двумя вакуум-насосами, включенными в вакуумную систему параллельно. Соединение барокамеры с насосами 36 осуществляется вентилем.

В малой барокамере, играющей вспомогательную роль при высотных проверках комплектов кислородного оборудования, разрежение создается одним вакуум-насосом через клапан блока управления 57, соединенного с вакуумным насосом 36 с помощью вакуумной линии и вентиля 44.

На принципиальной схеме установки КУ-7 обозначения элементов установки, связанных с регулирующей и контрольно-измерительной аппаратурой, приведены в соответствие с обозначениями, данными в техническом описании установки КУ-7. Остальные обозначения, в основном внутренних элементов установки , не соответствуют описанию, поскольку на принципиальной схеме выделены лишь основные элементы установки, поясняющие ее работу. На схеме три вакуум-насоса объединены в один насос, обозначенный позицией 36.

Блок управления 57 является устройством, обеспечирающим рпределенный перепад давлений между двумя барокамерами, соответствующий высоте не более 2,3 км. Такая блокировка предохраняет от повреждения гермошлем, препятствуя возникновению в нем большого избыточного давления. Для осуществления указанной блокировки надмембранная полость блока управления 57 соединена трубкой с внутренней полостью большой барокамеры. В результате усилия на мембрану, действующего от перепада давлений в большой и малой барокамерах, и усилия пружины клапана блока управления между барокамерами будет поддерживаться указанный перепад «высот». Сброс «высоты» в малой барокамере осуществляется атмосферным вентилем 43, а в большой барокамере—вентилем 5.

Для измерения «высоты» в малой барокамере служит высотомер ВД-20 (42), а «высота» в большой барокамере измеряется высотомером, представляющим собой комбинацию ВД-28 (15) с жидкостным манометром 11. До «высоты» 22 км при открытом переключателе 9 работает высотомер ВД-28. На «высоте» 22 км переключатель 9 закрывается и высотомер ВД-28, бачок 48 и нижний бачок манометра 11 отключаются от барокамеры. При дальнейшем увеличении разрежения в барокамере жидкость в измерительной трубке манометра 11 начнет подниматься, так как в отключенном от барокамеры замкнутом объеме будет сохраняться давление, соответствующее «высоте» 22 км, а давление в верхнем бачке манометра 11 будет уменьшаться за счет разрежения в барокамере. Измерение «высоты» в этом случае производится по шкале манометра 11, градуированной в километрах.

Для создания и измерения давлений в диапазонах от 0 до Ц ат и поддержания необходимого давления в кислородном реометре 14 служит линия редуктора 2, а для создания и изменения давлений в пределах от 0 до 6 ат служит линия редуктора 3. Линия редуктора 4 с вентилем 6 обеспечивает создание и измерение небольших давлений в пределах от 0 до 6 ат, а также созДание и регулирование потоков кислорода.

Измерение потоков кислорода на установке КУ-7 в пределах от О до 100 л/мин производится кислородным реометром. 14, имеющим дв-а диапазона измерений: диапазон от 0 до 20 л/миц (поток проходит через патрон 52) и диапазон от 20 до 100 л/мин (поток проходит через патрон 53). Переключение потоков осуществляется с помощью переключателя 6а. Сопротивление патрона 53 значительно меньше, чем сопротивление патрона 52. После патронов 52 и 53 поток кислорода поступает на вход редуктора 4, с цо!ующыо которого давление кислорода снижается до необходимой величины.

Отличительной особенностью кислородного реометра является то, что максимальная величина потока газа, проходящего через любой из патронов, может быть уменьшена за счет уменьшения давления .этого газа с помощью редукторов 2 и 3. Это> значительно повышает точность измерения малых потоков.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  Системы обеспечения жизнедеятельности и спасения экипажей летательных аппаратов

 






Смотрите также:

 

Кислородные баллоны. Электросварочные и газопламенные работы

Вентили кислородных и ацетиленовых баллонов имеют разное устройство во избежание ошибочной установки кислородного редуктора на ацетиленовый баллон...

 

...И РЕЗКА. Ацетиленовый генератор. Газогенератор. Кислородный...

3) по способу установки — передвижные и стационарные
Применяют ацетилено-кислородные резаки инжекторного типа.

 

Кислородная подушка. Оксигенотерапия — применение кислорода...

Оксигенотерапия — применение кислорода в лечебных целях. Как проводится оксигенотерапия при помощи кислородной подушки?

 

марки стали. Вакуумирование металла одновременно с его продувкой...

Снабжение ванны кислородом (руда или газообразный кислород) более предпочтительно.
На 2.39 показан один из вариантов конструкции установки вакуум-кислородного...

 

СВАРКА. Газовая сварка. При газовой сварке теплота выделяется...

Вентили кислородных и ацетиленовых баллонов имеют разное устройство во избежание ошибочной установки кислородного редуктора на ацетиленовый баллон.

 

КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

Кислородные баллоны окрашены в голубой цвет и снабжены черной надписью „кислород".
Рабочее давление кислорода должно находиться в пределах от 2 до 3 am.

 

Без кислорода мы не можем обойтись и нескольких минут? Почему?

При этом сам «аккумулятор» распадается и требуются новые порции кислорода для его синтеза.
Но по мере того, как исследователи получают новые данные, «кислородный портрет»...