УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ БАРОКАМЕР Российский патент 2022 года по МПК B63C11/00 

Описание патента на изобретение RU2770872C1

Изобретение относится к средствам обеспечения водолазных работ, в частности к устройствам кондиционирования газовой среды водолазных барокамер, и может применяться в как в отдельных барокамерах, так и в составе мобильных и стационарных водолазных комплексах.

Известно устройство кондиционирования водолазных барокамер, состоящее из вентилятора, радиатора, подогревателя, арматуры и трубопроводов [1] (прототип). При включении вентиляторов газовая среда проходит через радиатор, в котором постоянно циркулирует холодная вода из водопровода, охлаждая газовую среду и конденсируя из нее влагу. Для слива конденсата установлен запорный клапан. Далее осушенная и охлажденная газовая среда проходит через электрические подогреватели. Для регулирования температуры в устройстве предусмотрена возможность отключения как радиатора, так и подогревателей. Устройство кондиционирования расположено внутри барокамеры под койкой.

Недостатком данного устройства кондиционирования водолазной барокамеры является не эффективное охлаждение газовой среды в летний период, с помощью радиатора, использующего водопроводную воду. Кроме того, данное устройство размещено внутри барокамер, что понижает пожаробезопасность, а также указанное устройство занимает полезный внутренний объем, в котором могло быть размещено другое оборудование (санитарно-бытовые устройства, аварийно-дыхательные устройства и др.).

Задачей изобретения является повышение безопасности и комфортабельности пребывания водолазов в летний период внутри барокамеры за счет эффективного охлаждения газовой среды и расположения устройства снаружи барокамеры.

Поставленная задача достигается тем, что в устройстве кондиционирования водолазных барокамер, состоящим из вентилятора, радиатора, подогревателя, арматуры и трубопроводов, согласно полезной модели, радиатор выполнен на основе пластины термоэлектрических элементов Пельтье, продольно расположенных внутри герметичного корпуса и делящих этот корпус пополам, в одной половине параллельно пластине термоэлектрических элементов Пельтье и в непосредственном контакте с ней расположена металлическая пластина с ребрами охлаждения, а в другой - аналогичная пластина с ребрами нагревания, при этом данная половина корпуса соединена трубопроводами с подогревателем и с источником холодной воды, а все устройство расположено снаружи барокамеры.

Технический результат от использования изобретения заключается в повышении безопасности и комфортабельности при его эксплуатации.

Схема описываемого устройства кондиционирования показана на фиг. 1, а на фиг. 2 схематически показан вид радиатора.

Устройство кондиционирования водолазных барокамер (фиг. 1) состоит из вентилятора 1 и радиатора 2, внутренняя полость которого разделена продольно расположенной пластиной термоэлектрических элементов Пельтье 3 на две части воздушную 4 и водяную 5. При этом воздушная часть 4 радиатора 2 с одного торца соединена с вентилятором 1, а с другого - трубопроводами через трехходовой клапан 6 и запорный клапан 7 с барокамерой 8, а также через трехходовой клапан 6 с подогревателем 9. Подогреватель 9, в свою очередь, соединен через невозвратно-запорный клапан 10 и запорный клапан 7 с барокамерой 8, которая соединена через трубопровод с запорным клапаном 11 с вентилятором 1. Кроме того, воздушная часть 4 радиатора 2 оборудована трубопроводом слива конденсата с запорным клапаном 12.

Водная часть 5 радиатора 2 с одного торца через трубопровод подачи воды с запорным клапаном 13 соединена с водопроводом (источником подачи холодной воды), а с другого - через трубопровод с запорным клапаном 14 с подогревателем 9. Подогреватель 9, в свою очередь, соединен через трехходовой клапан 15 с байпасным трубопроводом и установленным на нем насосом 16 в трубопровод подачи воды или путем соответствующего переключения клапана 15 на соединение подогревателя 9 с трубопроводом слива воды.

Радиатор (фиг. 2) состоит из герметичного корпуса 17, внутренняя полость которого продольно разделена на две герметичные половины 4 и 5 пластиной термоэлектрических элементов Пельтье 3. В одной половине (воздушной) 4 параллельно пластине 3 и в непосредственном контакте с ней расположена металлическая пластина 18 с ребрами охлаждения 19. В другой половине (водной) 5 расположена аналогичная пластина 20 с ребрами нагревания 21. Ребра 21 также служат в качестве направляющих потока воды.

Устройство кондиционирования водолазных барокамер работает следующим образом.

После размещения водолазов в барокамере 8 и поднятия в ней давления открываются запорные клапаны 7 и 11, а термоэлектрические элементы Пельтье и вентилятор 1 подключаются к источнику питания. Пластина термоэлектрических элементов Пельтье 3 охлаждается со стороны воздушной части 4 радиатора 2 и нагревается с другой - водной части 5 радиатора 2. При этом пластина 3 охлаждает металлическую пластину 18 с ребрами охлаждения 19 и нагревает металлическую пластину 20 с ребрами нагревания 21. Открывается запорный клапан 13 и холодная вода из водопровода поступает в водную часть 5 радиатора 2, где нагревается. Нагретая вода через запорный клапан 14 поступает в змеевик подогревателя 9 и далее на трехходовой клапан 15. В случае необходимости повышения температуры газовой среды закрывается запорный клапан 13 и включается насос 16, после чего вода по байпасному трубопроводу направляется в трубопровод подачи воды и снова в водную часть 5 радиатора 2. В остальных случаях вода трехходовым клапаном 15 направляется на слив.

Газовая среда (воздух, искусственная дыхательная газовая смесь) из барокамеры 8 по трубопроводу с запорным клапаном 11 поступает к вентилятору 1, который обеспечивает циркуляцию газовой среды через устройство. После вентилятора 1 газовая среда поступает в воздушную часть 4 радиатора 2, где охлаждается, омывая пластину 18 с ребрами охлаждения 19. Выделившаяся при охлаждении газовой среды влага периодически удаляется из радиатора 2 через запорный клапан слива конденсата 12.

В летнее время или при необходимости только охлаждения газовой среды в барокамере, она из радиатора 2 поступает к трехходовому клапану 6, который открывается в сторону запорного клапана 7 и охлажденная газовая среда поступает в барокамеру 8.

В зимнее время или при необходимости подогрева газовой среды трехходовой клапан 6 открывается в сторону подогревателя 9, в котором она нагревается. Далее газовая среда через невозвратно-запорный клапан 10 и запорный клапан 7 поступает в барокамеру 8.

Макет описываемого устройства кондиционирования водолазных барокамер был изготовлен и опробован при проведении исследований по обоснованию разработки системы кондиционирования газовой среды для отсеков барокамер типа ПДК. По своим техническим параметрам устройство позволяет повысить безопасность и комфортабельность пребывания водолазов в барокамере в отличие от устройства, принятого за прототип. Устройство обеспечивает повышение пожаробезопасности и увеличение функциональности внутреннего объема барокамеры за счет размещения снаружи барокамеры. Неограниченно возрастает эффективность охлаждения газовой среды, так как габаритные размеры устройства не ограничены барокамерой. Кроме того, данное устройство более дешево при эксплуатации.

Литература:

1. Системы жизнеобеспечения барокамеры ПДК-2у. Руководство по эксплуатации ЮЕУЮ.ПДК.01.00.00.00.00РЭ. М.: ЗАО «СКБ ЭО при ГНЦ РФ «ИМБП» РАН», 2008 г. - 122 с.

Похожие патенты RU2770872C1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ 2003
  • Луков Н.М.
  • Ромашкова О.Н.
  • Космодамианский А.С.
  • Алейников И.А.
RU2256090C2
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ БАРОКОМПЛЕКСА 2012
  • Диденко Владимир Филиппович
  • Лебедев Юрий Александрович
  • Гессен Алина Валерьевна
RU2509546C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА В БАРОКАМЕРУ 1990
  • Гончаров С.П.
  • Ильяш Ю.Е.
RU2051068C1
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 2014
  • Крысов Павел Васильевич
  • Пышный Александр Русланович
  • Янковский Александр Анатольевич
RU2542554C1
СРЕДСТВО СПАСАНИЯ ПОДВОДНИКА И СПОСОБ ЕГО ПОДЪЕМА НА ПОВЕРХНОСТЬ 2015
  • Новиков Александр Владимирович
  • Савватеев Александр Сергеевич
RU2657605C2
СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 1998
  • Костенко В.И.
  • Гладких Л.М.
  • Изупак Э.А.
  • Никифоров В.Е.
  • Пащин А.И.
  • Прокопенко И.Ф.
  • Рыбкин Б.И.
  • Саутов В.Н.
  • Сперанская И.В.
  • Чмырев В.М.
RU2142371C1
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 2003
  • Луков Н.М.
  • Ромашкова О.Н.
  • Космодамианский А.С.
  • Алейников И.А.
RU2262603C2
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 1992
  • Галактионов Станислав Викторович
  • Елизаров Владислав Александрович
  • Марченко Олег Владимирович
  • Прилепо Юрий Петрович
  • Судак Николай Максимович
  • Баев Виктор Анатольевич
RU2031007C1
ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 2021
  • Тихомиров Дмитрий Анатольевич
  • Козлов Сергей Анатольевич
  • Маркин Сергей Сергеевич
  • Добровольский Юрий Николаевич
  • Баклачян Рубик Атабекович
RU2768969C1
СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВА И МОТОРНОГО МАСЛА В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 2009
  • Калинин Вячеслав Фёдорович
  • Щегольков Александр Викторович
RU2398126C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 770 872 C1

Реферат патента 2022 года УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ БАРОКАМЕР

Изобретение относится к области водолазной техники, а именно к средствам обеспечения водолазных работ, в частности к устройствам кондиционирования газовой среды водолазных барокамер, и может применяться как в отдельных барокамерах, так и в составе мобильных и стационарных водолазных комплексах. Устройство кондиционирования водолазных барокамер состоит из вентилятора, радиатора, подогревателя, арматуры и трубопроводов. Радиатор выполнен на основе пластины термоэлектрических элементов Пельтье, продольно расположенной внутри герметичного корпуса и делящей этот корпус на две части: воздушную и водяную. Воздушная часть радиатора с одного торца соединена с вентилятором, а с другого - трубопроводами через трехходовой клапан и запорный клапан с барокамерой, а также через трехходовой клапан с подогревателем, который соединен через невозвратно-запорный клапан и запорный клапан с барокамерой, которая соединена через трубопровод с запорным клапаном с вентилятором. В одной половине корпуса параллельно пластине термоэлектрических элементов Пельтье и в непосредственном контакте с ней расположена металлическая пластина с ребрами охлаждения, а в другой - аналогичная пластина с ребрами нагревания, направляющими поток воды. Половина корпуса соединена трубопроводами с подогревателем и с источником холодной воды, а все устройство расположено снаружи барокамеры. Достигается повышение безопасности и комфортабельности при эксплуатации устройства кондиционирования водолазных барокамер. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 770 872 C1

Устройство кондиционирования водолазных барокамер, состоящее из вентилятора, радиатора, подогревателя, арматуры и трубопроводов, отличающееся тем, что радиатор выполнен на основе пластины термоэлектрических элементов Пельтье, продольно расположенной внутри герметичного корпуса и делящей этот корпус на две части: воздушную и водяную, при этом воздушная часть радиатора с одного торца соединена с вентилятором, а с другого - трубопроводами через трехходовой клапан и запорный клапан с барокамерой, а также через трехходовой клапан с подогревателем, который соединен через невозвратно-запорный клапан и запорный клапан с барокамерой, которая соединена через трубопровод с запорным клапаном с вентилятором, при этом в одной половине корпуса параллельно пластине термоэлектрических элементов Пельтье и в непосредственном контакте с ней расположена металлическая пластина с ребрами охлаждения, а в другой - аналогичная пластина с ребрами нагревания, направляющими поток воды, при этом данная половина корпуса соединена трубопроводами с подогревателем и с источником холодной воды, а все устройство расположено снаружи барокамеры.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2770872C1

Люнет 1928
  • Перепеляк А.И.
SU9825A1
WO 1987002962 A1, 21.05.1987
Каротажный кабель 1959
  • Андреев А.Г.
  • Башлыкин И.И.
  • Литвер В.Е.
  • Рогова В.Ф.
  • Сафонов К.Ф.
  • Шабадаш И.З.
SU127713A1
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ ИЗДЕЛИЙ С ФАСОННЫМ ПРОФИЛЕМ 0
  • Н. И. Крылов, Б. В. Попов А. Н. Петичев
SU190169A1

RU 2 770 872 C1

Авторы

Данейкуль Сергей Геннадьевич

Асабин Александр Алексеевич

Хвостова Наталья Олеговна

Даты

2022-04-22Публикация

2021-09-13Подача