Самоспасатель

Материал из MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Тренировка в шахте. Без регулярных тренировок навыки правильного надевания утрачиваются.

Самоспасательсредство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных веществ и/или недостатка кислорода при эвакуации в безопасное место. Может использоваться в шахтах, при пожарах[1] и авариях в производственных, административных и жилых зданиях, и др.[2]

Конструкция[править]

Самоспасатели (как и все СИЗОД) бывают фильтрующие и изолирующие.

Изолирующие самоспасатели (облегчённая и упрощённая разновидность автономных дыхательных аппаратов) используют для снабжения человека пригодным для дыхания газом или воздухом из баллона со сжатым кислородом, воздухом или газовой смесью[3][4][5]. Также может использоваться химический источник кислорода[6]. Изолирующие самоспасатели должны использоваться тогда, когда в воздухе недостаточно кислорода, или когда очистка воздуха от вредных веществ фильтрами невозможна, или срок службы фильтров слишком мал. Например, испытания стандартных фильтров при воздействии метилизоцианата, заметно меньшем, чем во время Бхопальской катастрофы[7], показали что фильтрующие самоспасатели непригодны для таких случаев[8]. Самоспасатель со сжатым воздухом — изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором весь запас воздуха хранится в баллоне в сжатом состоянии.[9]

Шахтёрские самоспасатели — изолирующие СИЗОД, предназначенные для использования при подземных горных работах. Они могут применяются шахтёрами в условиях возможного недостатка кислорода - во время пожаров, взрывов метана и/или угольной пыли, и нарушении подачи воздуха в шахту. Особенность шахтёрских самоспасателей - они предназначены для постоянной носки, и должны быть устойчивы к повышенной влажности, ударам и др.

Шахтный самоспасатель ШСС-1У

При использовании изолирующего самоспасателя с химическим источником кислорода, выдыхаемый воздуха (содержащий углекислый газ и влагу) попадает на реагент, который поглощает углекислый газ и влагу, выделяя кислород. Реакция идёт с выделением тепла, и температура вдыхаемого воздуха может быть высокой. Сама реакция сначала идёт не в полной мере - так, что при прохождении выдыхаемого воздуха через сорбент первые минуты выделяется мало кислорода. Чтобы работник мог использовать самоспасатель сразу, в нём есть стартёр - дополнительный источник небольшого количества кислорода, компенсирующий нехватку в первые минуты использования. Стартёр в самоспасателе один, и при использовании самоспасателя с перерывом, при последующем включении, первые минуты (пока реагент не нагрелся) СИЗОД будет давать мало кислорода. В такой ситуации нужно стараться (если возможно) выдыхать воздух через реагент - пока реакция не усилится в необходимой степени. Может быть, незнание этой особенности привело к тому, что при аварии в одной из западных шахте погибло 11 из 12 горнорабочих - а экспертиза показала, что самоспасатели не были использованы полностью. Выживший шахтёр показал, что их использовали с большим перерывом, и при попытке использовать повторно возникли проблемы.

Самоспасатель фильтрующий — средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду[10][11][12][13].

Защитный капюшон

Сертификация[править]

Качество фильтрующих самоспасателей, произведенного до 15 февраля 2014 года, может подтверждаться сертификатом соответствия на национальный стандарт государства члена-таможенного союза, в котором выпущен товар. В случае, если самоспасатель, произведен после 14 февраля 2014 года, то качество такого самоспасателя в обязательном порядке должно подтверждаться сертификатом соответствия на требования технического регламента «О безопасности средств индивидуальной защиты».

В целом, качество сертификации СИЗОД в РФ может быть очень низким. Например, на фильтрующую полумаску "Лепесток-200" был выдан сертификат, где утверждалось, что эта фильтрующая полумаска является (одновременно): полнолицевой маской с панорамным стеклом; эластомерной полумаской со съёмными фильтрами; и даже полумаской с несъёмными фильтрами. Ряд производителей наладил выпуск фильтрующих полумасок с добавкой небольшого количества сорбента (СевЗапПромЭнерго, 3М). Их сертифицировали как противоаэрозольные - но даже в сертификате указали, что их можно использовать и как противогазные ("Алина" и др.)[14].

Выбор самоспасателя[править]

При выборе адекватного респиратора для эвакуации главной задачей является правильная оценка возможных условий, в которых он будет применяться. В целом, рекомендации специалистов[15] сводятся к следующему:

  1. Если будет или возможен недостаток кислорода, то нужно выбирать исключительно изолирующие самоспасатели.
  2. Если недостаток кислорода не ожидается, и есть подходящие фильтры, способные очищать воздух от возможных загрязнений, то можно использовать как изолирующие, так и фильтрующие самоспасатели.
  3. При выборе СИЗОД (как фильтрующих, так и изолирующих) для эвакуации их срок службы должен быть не меньше ожидаемого времени эвакуации в безопасное место.

При выборе самоспасателя для защиты от вредных химических веществ могут использоваться рекомендации справочника NIOSH по наиболее распространённым вредным веществам, используемым в промышленности[16]

В качестве самоспасателя также могут использоваться обычные СИЗОД, предназначенные для неоднократного использования. Если срок службы самоспасателя недостаточно велик, может предусматриваться размещение дополнительных самоспасателей в местах, через которые будет проходить эвакуация людей (для замены самоспасателей, или замены баллонов с газом, или регенеративных патронов[17]) - в хорошо заметных ярких контейнерах.

Самоспасатели для шахтёров[править]

Горное Бюро (США) провело сравнительные испытания 16 изолирующих самоспасателей из разных стран, результаты в таблице. Из них 6 были сертифицированы Национальным институтом охраны труда, 6 были иностранные, и 4 - опытные модели. Тестирование проводили из-за того, что с июня 1981 г. от работодателей, ведущих подземную добычу угля, закон (30 Code of Federal Regulation 75.1714) стал требовать обеспечение каждого шахтёра изолирующим самоспасателем.

Название Происхождение

и др.

Кислород

(поглотитель CO2)

Срок службы, заявленный; реальный

(стандартное отклонение),

минуты

Масса, кг Температура

вдыхаемого воздуха,

град С

Сопротивление, мм Н2О
в контейнере при использовании при вдохе при выдохе
CSE AU-9A1 США, сертифицирован Баллон (LiOH) 60; 73(6) 4,95 4,30 42(1) 50(8) 50(4)
Draeger OXY-SR 60B ФРГ, сертифицирован в США Перхлорат калия KO2 60; 72(4) 3,80 3,40 37(2) 46(6) 26(6)
MSA 60-min SCSR США, сертифицирован Перхлорат калия KO2 60; 83(6) 4,04 3,00 44(2) 58(6) 26(3)
Ocenco EBA 6.5 США, сертифицирован Баллон (LiOH) 60; 110(8) 3,51 3,10 41(1) 51(5) 38(3)
PASS 700 США, сертифицирован Баллон (натронная известь) 60; 86(7) 8,60 6,60 39(1) 51(4) 24(3)
U.S.D. SCEBA-60 США, сертифицирован Баллон (LiOH) 60; 79(10) 3,40 3,24 40(1) 54(7) 56(2)
Auer SSR-90 ФРГ Перхлорат калия KO2 90; 82(2) 4,69 3,08 40(2) 57(5) 35(3)
AZG-40 Китай Перхлорат калия KO2 40; 38(3) 2,03 1,68 50(4) 116(9) 101(9)
Draeger OXY-SR 30 ФРГ Баллон (натронная известь) 30; 47(4) 2,39 2,39 41(0) 45(3) 19(2)
Draeger OXY-SR 45 ФРГ Баллон (натронная известь) 45; 55(7) 2,39 2,39 41(1) 42(9) 18(1)
Fenzy Spiral II Франция Перхлорат калия KO2 45; 34(3) 3,49 3,05 36(2) 56(12) 22(7)
WC-7 СССР Перхлорат калия KO2 45; 67(4) 2,94 2,55 56(4) 63(5) 59(5)
Lockheed PBA США, прототип,

сертифицирован

Перхлорат калия KO2 60; 34(9) 2,11 2,00 49(10) 113(30) 120(46)
MSA 10-min PBA США, прототип,

сертифицирован

Перхлорат калия KO2 10; 14(1) 1,24 0,82 47(3) 63(8) 119(5)
MSA 10/60 США, прототип,

сертифицирован

Перхлорат калия KO2 70; 73(21) 2,18 4,73 42(2) 83(13) 60(15)
Westinghouse PBA США, прототип свеча (хлорат натрия) 60; 60(1) 3,85 3,44 40(2) 121(35) 31(6)

Все изделия проверяли на имитаторе дыхания (вентиляция 31,9 л/мин, объём вдоха 1,21 л, частота дыхания 26,5 л/мин, наибольший мгновенный расход воздуха 126 л/мин; потребление кислорода 1,35 л/мин, выпуск углекислого газа 1,3 л/мин).

Самоспасатель MSA. Слева - постоянно носимая часть, 10 минут. Справа - дополнительная канистра на 60 минут. В центре - подключение дополнительной канистры к уже используемому самоспасателю.

Из тех самоспасателей, которые испытывались после хранения в течение некоторого времени, какая-то часть оказалась лучше другой части. У прототипов самоспасателей фирм Локхид и Вестингауз произошло разрушение некоторых деталей из эластомерных материалов, и потребовался серьёзный ремонт перед началом тестирования. В то же время некоторые из (советских) самоспасателей WC-7 испытывались спустя 10 лет после изготовления, но показали отличную работоспособность.

По температуре вдыхаемого воздуха советский самоспасатель поставил рекорд - в среднем 59 град С. Это стало возможно из-за выделения тепла при химической реакции (при получении кислорода), и отсутствия сколько-нибудь эффективного охлаждения вдыхаемого воздуха окружающим, и выдыхаемым.

Автор сделал следующее заключение: Улучшение одного показателя возможно за счёт ухудшения других, и наоборот. Исходя из разных ожидаемых условий использования, и из разных принципов проектирования, изготовители выбирали, какой показатель улучшить, и за счёт каких других.

Самоспасатель MSA был спроектирован для устранения этой проблемы: он был маленький, компактный и лёгкий (1,24 кг), для постоянного ношения на поясе, срок службы 10 минут. При аварии шахтёр надевал его, и шёл к месту хранения большого и тяжёлого контейнера с химикатом (4,7 кг). Контейнер подключался к самоспасателю, и обеспечивал срок службы более 70 минут.[18]

При взрыве метана и/или пожаре в угольной шахте может возникнуть атмосфера с недостатком кислорода, загрязнённая угарным газом, пылью, дымом и др. Поэтому, в соответствии с рекомендациями по выбору самоспасателей (западными[15] и российскими[19]), шахтёры должны использовать изолирующие самоспасатели - с достаточно большим сроком службы (или иметь возможность заменять их на новые по мере движения). В РФ для этого чаще всего применяют самоспасатели с химически связанным кислородом, характеристики которых приводятся в таблице (источник[20], данные взяты авторами из паспортов; и дополнительно из каталога для ШСС-1У (в знаменателе)); приводятся данные по западным самоспасателям (для сравнения).

Таблица. Характеристики изолирующих самоспасателей (РФ), изолирующих и фильтрующего западных самоспасателей
Показатель ШСС-Т ШСС-Е (новинка) ШСС-ТМ (новинка) ШСС-1М ШСС-1У ШСС-1П ШС-90 (новинка) Oxy K Plus S М-20.2

(на сжатом кислороде)

Parat 5510

(фильтрующий)

Время защитного действия при нагрузках, мин, не менее:
работа средней тяжести (лёгочная вентиляция 35 дм3/мин) 60 60 60 60 60 60 90 60 10-15 15[21]
тяжёлая (лёгочная вентиляция 70 дм3/мин) - 18 20 - - - 30 - - -
в покое (лёгочная вентиляция 10 дм3/мин) 180 260 300 300 260/180 180 450 - - -
Температура вдыхаемой газовой смеси, °С, не более 55 55 45 - - - 50 - - -
Температурный диапазон эксплуатации, °С от -20 до + 40 от -20 до + 40 от -20 до + 40 от -20 до + 40 от -20 до + 40 - от -20 до + 40 от -5 до + 50 от -20 до +65 -
Сопротивление дыханию (лёгочная вентиляция 35 дм3/мин), Па, не более 1000 1000 1000 - - - 750 - - -
Габариты, мм 111×146×248 111×146×248 230×180×80 270×150 270×150 - 240×190×120 250×200×100 210×230×100 190×130×90
Масса самоспасателя, кг 3 3 2,4 3 3 / 3,1 3 3,9 2,7 1,4 0,6
Срок эксплуатации, лет (гарантийный/полный) 5/- 5,5/- 7,5/- 5/- 5/7 5/10 7,5/- - - -
Изготовитель ФГУП Тамбов-НИХИ ОАО «Корпорация РОСХИМЗАЩИТА» ООО ГС ГСО «ОЗОН» ОАО «Донецкий завод горноспасательной аппаратуры ДЗГА» ОАО «Корпорация РОСХИМЗАЩИТА» Dräger (ФРГ) Ocenco, Inc. (США) Dräger (ФРГ)
Удельное время защитного действия (лёгочная вентиляция 35 дм3/мин), мин/кг 20 20 20 20 20 20 23,07 - - -

У ШСС-Т и ШС-ТМ (которые новинка) есть индикатор герметичности, аналогичные индикаторы есть на западных самоспасателях.

Однако этим изделиям присущ ряд недостатков, которые по мнению авторов могут помешать их эффективному использованию по назначению.

  1. Увеличение глубины и протяжённости горных выработок, добыча с помощью наклонных выработок - увеличили продолжительность покидания рабочего места, и трудозатраты при эвакуации. А характеристики самоспасателей не изменились. В результате может нарушиться требование - срок службы СИЗОД окажется меньше необходимого.
  2. Высокая температура вдыхаемого воздуха, и повышенное сопротивление дыханию - могут помешать шахтёру своевременно и правильно применять самоспасатель в течение всего периода эвакуации. Известны случаи, когда непереносимо высокая температура вдыхаемого воздуха и ожоги дыхательных путей и лёгких заставляли шахтёров снимать СИЗОД.
  3. Часть шахтёров плохо обучена, и может не справиться с включением самоспасателя.
  4. Качество части изделий низкое; известны случаи, когда СИЗОД не включались - как при авариях, так и при испытаниях.
  5. Повышенное содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе из-за мёртвого пространства одной и той же дыхательной трубки, используемой и для вдоха, и для выдоха.

Аргументы авторов было оперативно оспорены изготовителями российских самоспасателей с химически связанным кислородом (ОАО «Росхимзащита»).[22] Они заметили, в том числе, что к числу важных недостатков самоспасателей со сжатым воздухом, относятся их большая цена, и необходимость технического обслуживания, что по мнению авторов, имеет большое значения для потребителя (работодателя). Также упоминались большая масса при одинаковом сроке службы; некорректность испытаний, на которые ссылались оппоненты, и др.

Авторы статьи[23] дополнили критику самоспасателей с химически связанным кислородом тем, что привели данные анализа поглотителя углекислого газа. Этот не-гранулированный поглотитель при низкой истираемостойкости во время носки не используемого самоспасателя может давать много пыли. Попадание этой пыли (содержащей едкие химикаты) в органы дыхания при вдохе приводит к першению, боли в горле, и ожогам такой степени, что использование самоспасателя может стать невозможным. Западные изготовители СИЗОД схожей конструкции уже давно используют гранулированный и таблетированный поглотитель, который даёт во много раз меньше пыли. Также авторы отметили, что достоинством этих самоспасателей является ненужность техобслуживания (кроме проверки на герметичность). Сравнив самоспасатели со сжатым воздухом с самоспасателями на химически связанном кислороде, авторы сделали вывод, что себестоимость вторых возрастает, а при проведении тренировок персонала гораздо выше[24]. Дискомфорт при носке СИЗОД со сжатым воздухом значительно ниже из-за меньшей температуры вдыхаемого воздуха. Также авторы отметили, что увеличение продолжительности эвакуации требует увеличения срока службы самоспасателя, и соответственно - его веса (при любой конструкции). А так как носка тяжёлых самоспасателей вызывает у шахтёров затруднения, нужно использовать зарубежный опыт: шахтёр непрерывно носит СИЗОД со сроком службы, например, всего полчаса (лёгкий и удобный), а при эвакуации заменяет его, или пополняет запас воздуха/кислорода по мере движения, при расходовании его в применяемом самоспасателе. Для этого на пути эвакуации устанавливают яркие ящики/контейнеры с сменными СИЗОД, в том числе с значительно большим сроком службы. Но тут возникает проблема - если у СИЗОД с сжатым воздухом переключение на новый аппарат обычно не вызывает затруднений, у самоспасателей с химически связанным кислородом они возникают часто. И могут быть такими, что способны создать угрозу жизни рабочего, заменяющего СИЗОД в условиях опасной для жизни атмосферы (не-наполнение дыхательного мешка из-за потери кислорода).

В[25] авторы отметили, что в упомянутых ранее публикациях упоминали испытания образцов СИЗОД, изготовленных 15 лет назад; что испытания проводились с отклонением от методики, и что авторы статей, критикующие самоспасатели на химически связанном кислороде, занимаются продажей и производством других типов СИЗОД (а что они сами изготавливают критикуемые СИЗОД - не упомянули). Во второй статье[26] авторы рекламируют свою новую продукцию, рассказывая о достоинствах самоспасателей на химически связанном кислороде ШСС-ТМ и ШСМ-Т (новый поглотитель, загубник, удобный корпус, малый вес и др.). При недостаточном сроке службы предполагается решать проблему за счёт устройства пунктов переключения.

Таким образом, между подходами к обеспечению горнорабочих самоспасателями в РФ и США есть отличия, которые создают повышенный риск для шахтёров в РФ[14].

Внешние файлы[править]

Видео - работа стенда при испытании изолирующего самоспасателя.

См. также[править]

Примечания[править]

  1. ред. В.А. Пучков, ред. тома 3 - В.А. Владимиров Статья «Самоспасатели пожарные» // Энциклопедия «Гражданская защита». — 3 издание. — Москва: Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ, 2015. — Т. III. — С. 435-436 — 300 экз. — ISBN 978-5-93790-129-7.
  2. ГОСТ Р 22.9.09-2005 Средства индивидуальной защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования - М.: Стандартинформ, 2005
  3. ГОСТ Р 12.4.273-2012 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты с открытым контуром и подачей сжатого воздуха, с маской или загубником в сборе (Самоспасатели) Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. - М.: Стандартинформ, 2012
  4. ГОСТ Р 12.4.274-2012 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты изолирующие со сжатым воздухом, открытым контуром, капюшоном (самоспасатели). Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. - М.: Стандартинформ, 2012
  5. ГОСТ Р 12.4.277-2012 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели со сжатым воздухом с полумаской и легочно-силовым автоматом с избыточным давлением. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. - М.: Стандартинформ, 2012
  6. ГОСТ Р 12.4.220-2012 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие самоспасатели с химически связанным или сжатым кислородом. - М.: Стандартинформ, 2012
  7. Статья в Википедии об аварии на химическом комбинате в Бхопале (Индия)
  8. Ernest S. Moyer and Stephen P. Berardinelli Penetration of Methyl Isocyanate Through Organic Vapor and Acid Gas Respirator Cartridges  (англ.) // AIHA & ACGIH American Industrial Hygiene Association Journal. — Taylor & Francis, 1987. — Т. 48. — № 4. — С. 315-323. — ISSN 1542-8117. — DOI:10.1080/15298668791384823
  9. ГОСТ Р 53258—2009 Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний. - М.: Стандартинформ, 2009
  10. ГОСТ Р 53261—2009 Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний - М. :Стандартинформ, 2009 с.2
  11. ГОСТ Р 12.4.283-2013 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний. - М.: Стандартинформ, 2013
  12. ГОСТ Р 12.4.294-2013 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий c капюшоном для защиты персонала опасных производственных объектов от химически опасных веществ и продуктов горения. - М.: Стандартинформ, 2013
  13. ГОСТ Р ЕН 404-2011 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий для защиты от монооксида углерода с загубником. Общие технические условия. - М.: Стандартинформ, 2011
  14. 14,0 14,1 Капцов В.А. и др. О применении автономных изолирующих респираторов (ru) // Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ) Безопасность труда в промышленности. — Москва: ЗАО "Алмаз-Пресс", 2018. — № 3. — С. 46-50. — ISSN 0409-2961. — DOI:10.24000/0409-2961-2018-3-46-50 Текст статьи
  15. 15,0 15,1 Nancy J. Bollinger, Robert H. Schutz et al NIOSH Guide to Industrial Respiratory Protection. — NIOSH. — Cincinnati, Ohio: National Institute for Occupational Safety and Health, 1987. — 305 p. — (DHHS (NIOSH) Publication No 87-116). Есть перевод (2014): Руководство по респираторной защите в промышленности PDF Wiki
  16. Michael E. Barsan et al NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. — DHHS (NIOSH) Publication No. 2005-149. — National Institute for Occupational Safety and Health, 2007. — 454 с. он-лайн версия справоочника, обновлённая
  17. Требования к самоспасателям при их сертификации (NIOSH, США) - раздел "О" 42 CFR 84 Approval of Respiratory Protective Devices, есть перевод: PDF Wiki
  18. Nicholas Kyriazi Comparison Testing of Oxygen Self-Rescuers  (англ.) // The Journal of the International Society for Respiratory Protection. — Accelerated Printing, CA + International Society for Respiratory Protection, 1984. — В. 1. — Vol. 2. — P. 90-136. — ISSN 0892-6298.
  19. Под ред. Н.Ф. Измерова и В.Ф. Кириллова Гигиена труда. — 2 издание, переработанное и дополненное. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 480 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9704-3691-2.
  20. 20,0 20,1 В.А. Огурецкий, В.Н. Егоров Размышления об использовании самоспасателей изолирующих с химически связанным кислородом в угольных шахтах (ru) // Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР); Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ) Безопасность труда в промышленности. — Москва: ЗАО "Алмаз-Пресс", 2012. — № 4. — С. 54-60. — ISSN 0409-2961.
  21. при концентрации СО 2,86 грамм/м3, что в ~286 раз выше предельно-допустимой. При большей концентрации время защитного действия меньше.
  22. С.В. Гудков, В.Г. Матвейкин и Г.Г. Шаповалов Преимущества использования изолирующих самоспасателей с химически связанным кислородом в угольных шахтах (ru) // Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР); Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ) Безопасность труда в промышленности. — Москва: ЗАО "Алмаз-Пресс", 2012. — № 11. — С. 40-44. — ISSN 0409-2961.
  23. Немцов А.В., Вэстморлэнд Э.М. Актуальные вопросы применения изолирующих промышленных самоспасателей. Часть 1. Самоспасатели на химически связанном кислороде (ru) // Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР); Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ) Безопасность труда в промышленности. — Москва: ЗАО "Алмаз-Пресс", 2013. — № 2. — С. 62-66. — ISSN 0409-2961.
  24. Немцов А.В., Вэстморлэнд Э.М. Актуальные вопросы применения изолирующих промышленных самоспасателей. Часть 2. Самоспасатели со сжатым кислородом (ru) // Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР); Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ) Безопасность труда в ромышленности. — Москва: ЗАО "Алмаз-Пресс", 2013. — № 3. — С. 60-65. — ISSN 0409-2961.
  25. С.В. Гудков, И.А. Смирнов Современное состояние и перспективы развития отечественных шахтных самоспасателей. Часть 1. Сравнительный анализ изолирующих самоспасателей со сжатым и химически связанным кислородом (ru) // Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР); Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ) Безопасность труда в промышленности. — Москва: ЗАО "Алмаз-Пресс", 2013. — № 9. — С. 66-70. — ISSN 0409-2961.
  26. С.В. Гудков, И.А. Смирнов Современное состояние и перспективы развития отечественных шахтных самоспасателей. Часть 2. Новые разработки для реализации многоступенчатого подхода к обеспечению выхода персонала угольных шахт из непригодной для дыхания атмосферы (ru) // Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР); Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ) Безопасность труда в промышленности. — Москва: ЗАО "Алмаз-Пресс", 2013. — № 10. — С. 52-55. — ISSN 0409-2961.
  27. Беляк В.Л., Вардугин А.С., Ермак Г.П., Мясников С.В., Никитин С.Г., Подображин С.Н., Скатов В.В., Солдаткин А.Г., Чапля Б.Ю., Беликов А.В., Ерусланов А.П., Перцев А.Ф., Прохватилов С.А., Федоров В.А., Шаповал В.В. (ВГСЧ МЧС), Литвинов А.Р., Ботвенко Д.В., Голоскоков С.И., Копытин В.А., Тимошенко А.М., Шлапаков П.А., Лукьянов В.А., Сальников А.А., Ясученя С.В., Павлов А.Н., Ягудин Р.Х. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", серия 05, выпуск 40. — Москва: ЗАО "Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности", 2014. — 196 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9687-0581-5.
  28. Mine Safety and Health Administration (MSHA), Department of Labor 30 Code of Federal Register - Mineral Resources. Chapter I, Subchapter O - Coal Mine Safety and Health, Part 75 - Mandatory Safety Standards - Undeground Coal Mines Subpart R - Miscellaneous (§§ 75.1 - 75.1916). — MSHA. — 2006.

.