Ю.Н. Лапин
Генеральный директор Группы предприятий «СПЕЦОБОРОНА»
Э.Л. Коршунов
Начальник научно-исследовательского отдела
НИИ(ВИ) ВАГШ ВС РФ,
советник РАРАН
Концептуальные решения в системах фильтровентиляции
В условиях химической опасности, впервые массово возникшей в годы Первой мировой войны, наряду с проблемой индивидуальной защиты встал вопрос о коллективных средствах про-тивохимической защиты личного состава от действия отравляющих веществ (ОВ) – «смертоносной всепроникающей росы».
Оборудование полевых сооружений в противохимическом отношении заключалось:
– в герметизации сооружения с целью изоляции его от окружающего воздуха;
– в обеспечении условий борьбы с заносом ОВ в сооружение,
– в обеспечении герметизированного сооружения чистым воздухом путем применения фильтро-вентиляционного комплекта.
В данной статье авторы сосредоточились на рассмотрении обеспечения сооружений чистым воздухом.
В межвоенный период, и даже в годы Второй мировой войны все сооружения, оборудован-ные в противохимическом отношении разделялись на два типа: невентилируемые и вентилируе-мые. В невентилируемых помещениях при условии нахождения в них людей воздух с течением времени изменялся по составу и свойствам и в дальнейшем становился непригодным для дыхания. В невентилируемых сооружениях личный состав мог находиться ограниченное время, опре-деляемое потребностью в кислороде для дыхания. Это время рассчитывалось исходя из нормы 2 м3 воздуха на человека в час. Сооружения данного типа должны заниматься личным составом до заражения окружающего воздуха, вход в них в условиях заражения окружающего воздуха не раз-решается.
В вентилируемых сооружениях устанавливаются фильтровентиляционные комплекты, в состав комплекта которых вентиляторы, совершенствование которых идет по направлениям: уменьшение массы, увеличение производительности (подачи), снижение энергопотребления.
Вентиляторы предназначены для забора атмосферного воздуха, просасывания его через средства очистки, подачи очищенного воздуха в защитные сооружения и противорадиационные укрытия и создания в них избыточного давления воздуха (подпора) при температуре окружающего воздуха от –40°С до +50°С.
Вентилятор ВАП-1 с электродвигателем:

Вентилятор МГВ 1 – корпус; 2 – редуктор; 3 – электродвигатель; 4 – пробка сливного отверстия; 5 – рукоятка; 6 – патрубок воздухозаборный; 7 – пробка маслоналивного отверстия; 8 – патрубок нагнетательный.
Вентиляторы ВАП-1 (МГВ) с электродвигателем предназначены для просасывания наружного воздуха через систему воздуховодов и фильтр-поглотитель ФП-100/50 или ФПУ-200 (ФП-50/25), подачи очищенного воздуха в сооружение и создания в нем подпора.
|
Технические характеристики |
ВАП-1 |
МГВ |
|
Производительность вентилятора при напоре 834 Па (85 мм вод. ст.) м3/ч |
100 |
|
|
Производительность вентилятора при напоре 52 мм вод. ст., м3/ч |
|
50 |
|
Привод |
Электрический или ручной |
Электрический или ручной |
|
Частота вращения рукоятки при работе от ручного привода, об/мин |
44 |
52 |
|
Передаточное число редукторной части |
66 |
55 |
|
Электродвигатель типа |
4ААМЕ56В2У3 |
АОЛБ 012-2 или 4ААЕ50В2У2 |
|
Мощность соответственно, квт |
0,12 |
0,05 0,06 |
|
Частота вращения соответственно, об/мин |
2800 |
2880 2830 |
|
Напряжение, вольт |
220 |
220 |
|
Масса вентилятора с электродвигателем, кг |
20,8 |
14 |
|
Габариты, мм |
|
|
|
длина |
520 |
498 |
|
ширина |
400 |
382 |
|
высота |
472 |
412 |
|
Технические характеристики |
ЭРВ-72-2 |
ЭРВ-72-3 |
|
|
||
|
Тип вентилятора |
Ц 4-75 № 3,15 |
Ц 4-75 № 4 |
|
Производительность, м3/ч |
1000 |
1750 |
|
Полное давление, Па (кгс/м2) |
264,8 (27) |
245,17 (25) |
|
Мощность установочная, кВт |
0,25 |
0,37 |
|
Электродвигатель |
АИР63А4 |
АИР71А6 |
|
Редуктор |
Ц2У-100-40-21 |
Ц2У-100-31,5-21 |
|
Усилие на рукоятке в момент трогания, кгс, не более |
25 |
30 |
|
Масса, кг |
90 |
116 |
Предназначен для очистки наружного воздуха от радиоактивной пыли, отравляющих веществ и бактериальных аэрозолей, а также подачи его в убежище.
Предназначен для забора атмосферного воздуха, просасывания его через средства очистки, подачи очищенного воздуха в защитные сооружения и противорадиационные укрытия и создания в них избыточного давления воздуха (подпора) при температуре окружающего воздуха от –40°С до +50°С.