易周斌 賈佳

摘要:發電廠在日常運行與大修期間均布置有不同數量的空氣呼吸器,用于應急情況下,日常工作人員的逃生使用。但日常工作人員并非專業消防人員,對空氣呼吸器的使用技能不熟練。相較于空氣呼吸器攜帶笨重、操作復雜,氧氣自救器的攜帶更為便捷、使用更為簡單,能夠有效提升應急響應效率。
關鍵字:空氣呼吸器、氧氣自救器;
0引言
在應急情況下,需要對響應人員、逃生人員進行呼吸防護。需要防護的情況主要有兩種:1.火災情況下,隨之出現的煙霧對人體呼吸系統的傷害;2.有毒有害氣體泄漏情況下,會造成人體的呼吸系統、相關臟器的損傷或衰竭; 3.工業氣體泄漏情況下,比如高壓蒸汽、氫氣,擠占空氣中的含氧量,造成人體缺氧。一旦發生以上三種情況,對于現場工作人員而言,最關鍵的是逃生、緊急撤離。而大部分的工作人員,往往都不具備救援、逃生的專業技能,對空氣呼吸器的使用不熟練,加之緊急情況下,更加無法順利完成穿戴。相較于空氣呼吸器攜帶笨重、操作復雜,氧氣自救器的攜帶更為便捷、使用更為簡單,能夠有效提升應急響應效率。
1現狀背景
發電廠在日常運行期間布置有20~30套空氣呼吸器,大修期間布置有50~60套空氣呼吸器,供工作人員應急情況下使用。這些空氣呼吸器每隔三個月就需要安排人員進行面罩的擦拭,氣瓶壓力等檢查,每隔一年要進行空氣呼吸器的重換氣、背架的檢定,每隔三年要對空氣呼吸氣瓶進行檢定。但只有火警響應、有毒有害氣體泄漏、工業氣體泄漏等可能導致的氧氣含量不足的情況下,才真正需要使用空氣呼吸器。
另外,發電廠的工作人員并非所有人都具備熟練地空氣呼吸器的使用技能。
2氧氣自救器
2.1氧氣自救器原理
氧氣自救器可為人員提供呼吸用氧氣。在使用的過程當中,氧氣自救器里面的KCO2,和人體呼出的CO2和H2O反應,產生氧氣,供使用者使用。具體的反應的方程式如下:
2 KO2 + H2O → 2 KOH + 3/2 O2 + heat
2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O + heat
2.2氧氣自救器基本結構
氧氣自救器基本機構大致可以分為:
1)呼吸氣囊,有防靜電材料制成;
2)隔熱防護層,保護佩戴者不被KO2簡艙產生的熱量燙傷;
3)氧燭,打開自救器后,氧燭立刻自動激活;
4)口含器,用于佩戴者呼吸使用;
5)鼻夾和護目鏡,防護煙霧、有毒有害氣體;
6)胸帶、頸帶、護目鏡等。
2.3氧氣自救器佩戴流程
氧氣自救器的佩戴操作流程得出,氧氣自救器使用較空氣呼吸器的優勢:
1)佩戴操作時間短。即使是非專業人員,也可以在40秒內完成佩戴操作。
2)佩戴簡單,適用任何人,使用頸帶進行佩戴。
3)如果使用者佩戴眼鏡,那么眼罩可以不使用。不使用眼罩,不會影響氧氣自救器的密閉性。
4)沒有瓶閥的設計。把口含器拿出的同時,自動激活開關,無需擔心開關問題。
3氧氣自救器與空氣呼吸器對比
3.1氧氣自救器與空氣呼吸器的性能對比:
3.2氧氣自救器與空氣呼吸器的成本對比:
4總結
在發電廠應急情況下,首先要保證逃生人員的呼吸系統不被有毒有害氣體入侵,其次考慮到廠房空間較為狹小,且設備布置密集,因此,為逃生人員配備輕便的獨立供氧設備顯得十分必要。通過上述的分析論證,氧氣自救器相較于國內發電廠現行普遍使用的空氣呼吸器,在使用的便利性、設備可靠性、維護成本、管理成本等方面,都具有明顯的優勢,且該設備在歐洲、澳大利亞都通過相關認證,屬于成熟的防護產品。希望后續通過對該設備的推廣和使用,進一步提升國內發電行業總體的應急水平和能力。
5參考文獻
[1]AQ/T 6110-2012《工業空氣呼吸器安全使用維護管理規范的規定》.
[2]GB/T 31975-2015《呼吸防護用壓縮空氣技術要求》.
[3]EN 13794:2002 Respiratory protective devices – Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape – Requirements, testing, marking 《呼吸防護裝置-逃生用自給式閉路呼吸裝置-要求、試驗、標記》.