[发明专利]具有监控系统的全身式正压生物防护服有效
申请号: | 201110062254.2 | 申请日: | 2011-03-15 |
公开(公告)号: | CN102166045A | 公开(公告)日: | 2011-08-31 |
发明(设计)人: | 王政;杨荆泉;吴金辉;衣颖;田涛;郝丽梅;林松 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军军事医学科学院卫生装备研究所 |
主分类号: | A41D13/00 | 分类号: | A41D13/00;B32B27/12;B32B27/40 |
代理公司: | 天津市三利专利商标代理有限公司 12107 | 代理人: | 闫俊芬 |
地址: | 300161 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 监控 系统 全身 正压 生物 防护服 | ||
技术领域
本发明涉及一种全身式正压生物防护服,确切地说,是一种具有动力送风系统风量调节、电池电量显示,低电量与低风量报警,防护服内压力和温度实时显示和无线监控功能的全身式正压生物防护服。
背景技术
随着生物恐怖活动的日趋猖獗、重大疫情和突发公共卫生事件的频繁出现,国内外对高危生物污染作业人员防护服的研发力度也在进一步加大。目前已形成产品的生物防护服种类繁多,可供不同人员在不同场合使用,然而大部分生物防护服的安全性并不能满足生物安全三级以上实验室等高危生物污染环境的防护要求。为了提高生物防护服的安全性,正压防护技术也被用于研制高安全性的正压生物防护服,目前已成为高危生物污染环境和放射性污染环境下作业人员防护的重要装备。正压生物防护服也称送气式防护服,是将防护头部、面部、身体、手、脚和呼吸系统等功能集于一体的特殊防护服,其主要特点是防护服内气体压力高于环境大气压力,在内外压力差的作用下达到对有害物质的高防护水平,是阻断人员暴露于气溶胶、生物气溶胶、放射性尘埃、喷溅物以及意外接触等危险的直接的物理屏障。
正压防护服可分为压缩气源集中供气长管式正压防护服和自带动力源的电动送风式正压防护服两大类,通常由四部分组成:透明气密材料制成的头罩、气密材料制成的上下连体防护服、可更换防护手套(鞋套)和供气系统。由于供气系统向正压防护服内提供的是洁净空气,加之内外正压差的存在使外环境内的有毒有害物质无法进入防护服内部,因此正压防护服内人员将始终受到较高安全等级的防护。正压防护服工作时内部稳定气流的存在也使防护服内部热量得以及时散失,具有较好的整体热舒适性。
正压防护服工作时,人员首先从气密拉链处进入防护服,穿戴好后拉上拉链,此时人员与外界处于密封状态。开启供气系统后正压防护服逐渐膨胀,内部气体压力逐渐上升,达到与外环境形成一定正压差的同时风量也达到稳定状态,换气后的气流将从排气阀排出。
专利CN 1451450A介绍了一种多功能防护服,具有正压生物防护服的特点,该防护服采取整体密封设计,由压缩气源向内部补充洁净空气,使防护服与外界保持一定的正压,从而提高了防护性能。但该防护服不具备状态实时监控的功能,内部无布气系统,只向头部送气,舒适性受到影响。
专利CN 1449697 A介绍了一种疫情防护服,是一种头部、上衣和裤子连为一体的整体防护服,带有电动送气装置,可使防护服内部具有一定的正压。该发明袖口和裤脚采用松紧带密封的方式,密封性能差,与手套和靴子的连接不够紧密与可靠,内部也无布气系统,全面换热性能差。
专利CN 1513667 A介绍了一种防护材料及其医用防护服、正压式防护头罩,防护材料是TPU与织物复合而成的复合材料,由其制成的防护服气密性好,在动力送风系统的送气下能够形成正压,具有较好的防护性能。该防护服采用头罩与防护服分离的方式,无法在全身形成正压,只有头部的局部正压,因此安全性和舒适性均受到较大影响。
上述专利是国内对正压生物防护服的研究与实践尝试,具有一定的正压生物防护服的特征。但其在整体结构设计、正压保持、人体工效学及状态监控等方面仍与国外先进技术有较大的差距。
发明内容
本发明旨在发明一种具有状态实时无线监控、安全性与舒适性高的具有监控系统的正压生物防护服
本发明是一种具有监控系统的全身式正压生物防护服,由上衣和裤子连为一体的防护服主体、透明头罩、密封拉链、固定在裤子上的防护靴、装配在手套固定环上的防护手套和背部进气接口,其特征是,所述背部进气接口连接气流分配模块,气流分配模块进气端连接动力送风系统或进气软管,所述气流分配模块出气端分别连接五根软管,五根软管由两根手部输送软管、两根下肢输送软管和一根头部输送软管组成;所述防护服主体上固定可调进气阀,可调进气阀两端分别连接进气软管和设置压缩起源的送气管;所述防护服主体手臂上固定单向可调排气阀;所述防护服主体内设置监控系统,监控系统由固定在胸部的压力与温度胸部监测器、安装在动力送风系统的监测模块和固定在前臂的状态监测腕表三部分组成,所述状态监测腕表分别与压力与温度胸部监测器、监测模块通过射频无线传输模块进行数据交换。
所述状态监控腕表在压力、风量和剩余电量过低时进行声光报警,状态监控腕表通过无线传输模块调节动力送风系统的输出风量大小。
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