余秀清
(1.瓦斯災害監(jiān)控與應急技術國家重點實驗室,重慶 400037; 2.中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400039)
應急救援工作是煤礦安全生產(chǎn)的最后一道防線,氧氣呼吸器是救援人員必配的個人呼吸防護裝備[1-4]。煤礦事故發(fā)生后,救援隊員必須佩戴氧氣呼吸器才能到井下執(zhí)行救援工作,氧氣呼吸器各項性能指標運行狀況是否正常,直接關系到救援隊員生命安全和救災效率[5-8]。目前,傳統(tǒng)氧氣呼吸器以機械報警為主[9],技術落后,智能化水平低,主要存在以下問題:①戰(zhàn)前檢查項目少,僅檢查呼、吸氣閥逆向氣密性、面罩與人臉貼合密封性,無法保證氧氣呼吸器關鍵部件性能完好性[10];②高壓微泄漏和低壓泄漏不易被察覺,影響使用時間;③應急救援人員的身體運動狀態(tài)未被監(jiān)測;④所處環(huán)境溫度未被監(jiān)控[11-12];⑤無數(shù)據(jù)存儲,無法追蹤和溯源氧氣呼吸器使用情況;⑥面罩傳聲膜片傳音效果差,溝通不暢。
傳統(tǒng)氧氣呼吸器存在的不足和缺陷,降低了其安全可靠性和救援效率,整體技術水平落后于當前礦井信息化、智能化技術發(fā)展步伐。因此,急需提升氧氣呼吸器的智能化水平,實現(xiàn)開機自檢、智能檢測與警報、無線語音通訊互聯(lián)互通等功能,使之更能適應煤礦安全和公共安全的救援需要。
智能氧氣呼吸器主要由呼吸器主體(機械主機)、智能主機、顯示終端、語音部件組成,如圖1所示。整體設計技術方案如圖2所示。
圖1 智能氧氣呼吸器系統(tǒng)組成
圖2 智能氧氣呼吸器整體設計技術方案
通過在智能氧氣呼吸器主體上集成信息采集與無線通信系統(tǒng),實現(xiàn)呼吸器指標參數(shù)、人體體征參數(shù)、救援環(huán)境參數(shù)的實時監(jiān)測;對所采集到的信息進行智能分析,實現(xiàn)智能檢測與警報;通過短距離無線射頻通信技術,實現(xiàn)隊員間的語音交互。
1)開機自檢:開機時檢測電池電量,以文字或符號顯示;
2)氣源壓力顯示:連續(xù)檢測呼吸器氧氣瓶壓力并顯示,精確到±1%,圖形與數(shù)字同時顯示;
3)高壓氣密性檢測[13]:在氣源壓力為20~18 MPa 時,檢測呼吸器高壓氣密性;
4)欠壓檢測:在氣囊內(nèi)壓力低于50 Pa時,報警裝置發(fā)出報警提示;
5)吸氣溫度顯示:實時檢測吸氣溫度并于手持端顯示,溫度檢測范圍為0~99 ℃,精度為±0.5 ℃;
6)未裝冰提示:打開氧氣瓶5 min檢測是否裝冰;
7)開關機報警:在打開氧氣瓶或關閉氧氣瓶時,報警裝置發(fā)出提示報警聲響,報警聲響時間15 s,聲級強度大于70 dB;
8)余壓報警:當氧氣瓶壓力下降到4~6 MPa時,報警裝置發(fā)出報警聲響提示,報警聲響時間 30~60 s,聲級強度不低于70 dB;
9)身體姿態(tài)狀態(tài)報警:當救護隊員靜止30 s以上時,自動開啟報警聲提示,10 s后如檢測到救護隊員運動,報警聲停止;該報警聲提示也可以手動開啟,報警聲級強度不低于70 dB;
10)使用時間、剩余時間:以文字顯示呼吸器使用時間及剩余使用時間,min;
11)電池欠壓報警顯示:以圖形或文字顯示,以及聲音提示電壓低,需更換電池;
我實在聽不下去,但又沒有勇氣站起來反對,因為他們有的是父親或同輩在社會上有頭有臉的人,把關系鬧僵不好辦。
12)電池電量顯示:以圖形或文字顯示剩余電量百分比;
13)本地互聯(lián):隊員間的無線語音交互[14];
14)環(huán)境參數(shù)檢測及顯示:溫度檢測范圍為 -10~+60 ℃;
15)其他:所有報警均有三重報警效果(聲、光、顯示);手持終端設背光控制按鍵;自動熄滅背光功能。
主機作為中心信息處理部件,實現(xiàn)信息檢測與無線數(shù)據(jù)檢測等功能。主機主板通過連接壓力傳感器、溫度傳感器、姿態(tài)動作傳感器采集數(shù)據(jù);連接耳機、拾音器、無線模塊實現(xiàn)無線語音通訊。BLE實現(xiàn)主機與顯示終端超低功耗無線短距離數(shù)據(jù)交互[15]。配備大容量數(shù)據(jù)存儲器,本地存數(shù)數(shù)據(jù)。智能主機構(gòu)架設計如圖3所示。
圖3 智能氧氣呼吸器主機構(gòu)架
處理器連接按鈕與語音喇叭實現(xiàn)手動報警、開關機、應用功能切換與人機交互操作;連接加速度傳感器、多個彩色LED、高分貝蜂鳴器,實現(xiàn)聲、光、體感報警;連接背光可調(diào)電子墨水實現(xiàn)信息實時顯示。EEPROM實現(xiàn)數(shù)據(jù)本地存儲。BLE實現(xiàn)終端與主機超低功耗無線短距離數(shù)據(jù)交互。終端屏幕顯示氣瓶壓力、剩余可使用時間,環(huán)形圖形化顯示氣瓶壓力,輔以動態(tài)效果。顯示終端構(gòu)架設計如圖4所示。
圖4 顯示終端構(gòu)架
圖5 語音部件與面罩集成方案
為實現(xiàn)傳統(tǒng)氧氣呼吸器的智能化,需研究呼吸器智能化改造對整機性能指標的影響,并對傳統(tǒng)氧氣呼吸器相應結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,增加高壓傳感器、低壓傳感器等。智能氧氣呼吸器主機內(nèi)部結(jié)構(gòu)布置設計如圖6所示。
A—高壓傳感器;B—聲音報警器;C—智能主機;D—低壓傳感器;E—溫度傳感器;F—天線;G—溫度傳感器(2個)。圖6 智能氧氣呼吸器內(nèi)部結(jié)構(gòu)布置
智能氧氣呼吸器在真人佩戴之前,應按照呼吸器行業(yè)標準[17]要求進行防護性能驗證,各項指標要求:防護時間不小于240 min,吸氣中最低φ(O2)≥21%,最大φ(CO2) ≤1%,最高吸氣溫度小于等于 35 ℃,呼氣阻力小于等于600 Pa,吸氣阻力為0~600 Pa。防護性能試驗結(jié)果見表1。
表1 智能氧氣呼吸器防護性能試驗結(jié)果
由表1可知,在智能氧氣呼吸器防護時間達到 240 min時,氣瓶剩余壓力為6.1 MPa,防護時間大于標準要求240 min,吸氣中最低φ(O2)為34%(表中21.2%為初始大氣中φ(O2)),吸氣中最高φ(CO2)為0.3%,吸氣中最高溫度為33.4 ℃,最大呼氣阻力為450 Pa,吸氣阻力為220 Pa,各項指標均符合標準要求。
為了驗證語音通訊距離和音效,在清水溪地下爆炸試驗巷道進行了語音通訊試驗,試驗巷道形狀如圖7所示。
圖7 清水溪地下爆炸試驗巷道布局示意圖
通過試驗得出,直道6人雙通,可視語音通訊距離約為150 m,斜道轉(zhuǎn)彎時約為45 m,語音清晰,滿足礦井救護小隊指揮與聯(lián)絡通訊要求。
為驗證中等勞動強度下,智能氧氣呼吸器佩戴性能和智能檢測各項功能,在國家礦山救援芙蓉基地先按照氧氣呼吸器佩戴試驗方法進行了2 h真人佩戴試驗[18-19],然后進行2 h登山高強度試驗,如 圖8 所示。
圖8 真人佩戴性能試驗
通過4 h的佩戴試驗,氧氣瓶壓力還剩余約 4.5 MPa,防護時間滿足要求;氧氣呼吸器機械主機各項功能運行正常;智能主機和顯示終端智能檢測功能齊全,運行順暢、無故障;地面語音通訊距離約為100 m,語音較清晰,溝通順暢。
通過試驗測試,得出該智能氧氣呼吸器在防護時間內(nèi),各項防護性能滿足MT 867—2000《隔絕式正壓氧氣呼吸器》行業(yè)標準要求,智能檢測各項功能滿足設計要求,提高了國產(chǎn)氧氣呼吸器智能化水平,語音通訊各項功能滿足實際指揮與聯(lián)絡通訊要求。