Maintaining a stable carbon dioxide content below the established CTQ1 requirements in the process of obtaining breathing gas for hyperbaric oxygen conditions is essential for the safety of underwater work. This article discusses the subject of validation of a selected measuring system for on-line control of the breathing gas production process and describes the application of multidimensional sensory systems to control critical parameters of the production process in production systems intended for intensive use away from supply facilities. In this case, the on-line contamination measurement option should be considered2. Monitoring of the analysed process from the point of view of its ability to minimise its variability should be oriented towards measuring the input or process values in such a way as to prevent the occurrence of potential defects already at the production stage. The assessment of the CCS - Carbon Dioxide Control System3 selected for testing, designed to control the carbon dioxide content, was performed in DUWT PNA4 for the DGKN - 120 complex compressed air supply system5. The system evaluation was conducted using MSA6 procedures and methods of SPC7.
Maintaining a stable carbon dioxide content in the process of obtaining breathing air is essential for safe underwater operations and the reduction of the cost of losses resulting from a poor quality product. The paper addresses the modification of the hyperbaric breathing air production process in terms of eliminating harmful carbon dioxide contaminants. It presents the effects of the modifications made to the process in order to minimise the proportion of defects. A description is given of the status of the process before and after the correction in terms of the identified areas of improvement leading to the achievement of the defined critical requirements of the process. Achievement of the objective to rationalise the breathing air production process was confirmed by results of tests carried out at KTPP AMW1 based on the compressed air supply system of the DGKN - 120 complex2.
PL
Utrzymanie stabilnej zawartości ditlenku węgla w procesie otrzymywania powietrza oddechowego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych oraz kosztów strat wynikających z produktu niskiej jakości. W artykule podjęto tematykę związaną z modyfikacją procesu produkcji powietrza oddechowego do celów hiperbarycznych w zakresie eliminacji zanieczyszczeń szkodliwych ditlenku węgla. Przedstawiono efekty dokonanych zmian procesu w celu osiągniecia minimalizacji udziału wad. Opisano stan procesu przed i po korekcji w zakresie zidentyfikowanych obszarów poprawy prowadzących do osiągniecia zdefiniowanych wymagań krytycznych procesu. Osiągniecie celu racjonalizacji procesu produkcji powietrza oddechowego potwierdzono wynikami badań zrealizowanymi w KTPP AMW1 w oparciu o system zasilania sprężonym powietrzem kompleksu DGKN - 1202.
Maintaining a stable carbon dioxide content in the process of producing breathing air is important both for the safety of divers performing underwater work and for avoiding financial losses resulting from poor product quality. This paper deals with the implementation of safety measurement systems for online control of the breathing air production process. On the basis of a qualified control system, the capability of the rationalised process was assessed, identifying both its current status and its potential for improvement in terms of eliminating defects caused by excessive carbon dioxide content. For process reasons, the effectiveness of online process monitoring was evaluated against the previously used periodic sample control by means of laboratory methods of instrumental analysis. The analysis was conducted at KTPP AMW1 for the compressed air supply system of the DGKN - 1201202 complex.
PL
Utrzymanie stabilnej zawartości ditlenku węgla w procesie otrzymywania powietrza oddechowego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych oraz kosztów strat wynikających z niskiej jakości produktu. W artykule podjęto tematykę związaną z implementacją zabezpieczających systemów pomiarowych do kontroli online procesu produkcji powietrza oddechowego. Na podstawie zakwalifikowanego systemu kontroli dokonano oceny zdolności racjonalizowanego procesu, ujawniono jego aktualny stan oraz potencjał poprawy w zakresie eliminacji wad spowodowanych nadmierną zawartością ditlenku węgla. Ze względów procesowych dokonano oceny skuteczności monitoringu procesu online względem dotychczas stosowanej kontroli okresowej próbek za pomocą laboratoryjnych metod analizy instrumentalnej. Analizę przeprowadzono w KTPP AMW1 dla systemu zasilania sprężonym powietrzem kompleksu DGKN - 1202.
Maintaining a stable oxygen content in the breathing loop of the diving apparatus with a semi-closed respiratory circuit is essential for the safety of underwater mine clearance operations. This article discusses the influence of modified methods of flushing the breathing apparatus on the quality of the breathing loop ventilation process. The problem of flushing an apparatus is presented in light of the Polish Naval Academy's change from statistical to deterministic decompression schedules, based on the model of apparatus ventilation, oxygen toxicity hazard and decompression. The examination and determination utilising the required accuracy of the method used for flushing the breathing loop of the device allowed to assess the stable oxygen content during the decompression phase. The assumptions were verified based on a system for measuring oxygen content in the breathing loop.
Maintaining a stable oxygen content during the hyperbaric exposure process with breathing air is important for the safety of divers and for diving equipment. This paper presents an analysis of the ability of a measurement system selected for testing to control the oxygen content in the breathing atmosphere of a hyperbaric facility. The measurement system was qualified according to the requirements of the supervised process. The evaluation of the measuring system selected for tests, designed to control the oxygen content with the use of MSA procedures was carried out in KTPP AMW for the DKGN-120 complex.
PL
Utrzymanie stabilnej zawartości tlenu w procesie ekspozycji hiperbarycznej z wykorzystaniem powietrza oddechowego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa nurków i techniki nurkowej. W artykule przedstawiono analizę zdolności wytypowanego do badań systemu pomiarowego do kontroli zawartości tlenu w atmosferze oddechowej obiektu hiperbarycznego. Kwalifikację systemu pomiarowego przeprowadzono pod kątem wymagań nadzorowanego procesu. Ocenę wytypowanego do badań systemu pomiarowego przeznaczonego do kontroli zawartości tlenu z wykorzystaniem procedur MSA przeprowadzono w KTPP AMW dla kompleksu DKGN-120.
6
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania światłowodowych siatek Bragga do wyznaczenia strzałki ugięcia materiału, poddanego działaniu siły gnącej. Wykorzystana w badaniach metoda pomiarowa bazuje na zjawisku wstecznego odbicia długości fali Bragga, która umożliwia punktowy odczyt odkształceń oraz temperatury. W artykule przedstawiony został wpływ grubości materiału oraz miejsca mocowania siatek Bragga na wartość odczytanych odkształceń materiału, a także na ich podstawie wyznaczona została wartość strzałki ugięcia.
EN
This article presents analysis of using fiber Bragg gratings for deflection distance measurement of a material subjected to bending force. The measurement method used in presented research is based on the phenomenon of the back reflection of Bragg wavelength, which enables a point reading of strain and temperature. The article presents the effect of material thickness and the location of Bragg gratings on the value of the material deformation and on their basis deflection distance value was determined.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.