NO177727B - Fremgangsmåte og klimaanlegg for behandling av luft til oppholdsrom for mennesker - Google Patents

Fremgangsmåte og klimaanlegg for behandling av luft til oppholdsrom for mennesker Download PDF

Info

Publication number
NO177727B
NO177727B NO931107A NO931107A NO177727B NO 177727 B NO177727 B NO 177727B NO 931107 A NO931107 A NO 931107A NO 931107 A NO931107 A NO 931107A NO 177727 B NO177727 B NO 177727B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
ozone
sensor
room air
air
treated
Prior art date
Application number
NO931107A
Other languages
English (en)
Other versions
NO177727C (no
NO931107L (no
NO931107D0 (no
Inventor
Rudiger Detzer
Original Assignee
Kesslertech Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE4213778A external-priority patent/DE4213778C2/de
Application filed by Kesslertech Gmbh filed Critical Kesslertech Gmbh
Publication of NO931107D0 publication Critical patent/NO931107D0/no
Publication of NO931107L publication Critical patent/NO931107L/no
Publication of NO177727B publication Critical patent/NO177727B/no
Publication of NO177727C publication Critical patent/NO177727C/no

Links

Classifications

    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/16—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by purification, e.g. by filtering; by sterilisation; by ozonisation
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/50—Air quality properties
    • F24F2110/65—Concentration of specific substances or contaminants
    • F24F2110/74—Ozone
    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00—Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20—Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/24—Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using sterilising media
    • F24F8/26—Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using sterilising media using ozone
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Duct Arrangements (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for behandling av luft til oppholdsrom for mennesker, særlig da bolig og arbeidsrom, i det tilfelle den romluft som skal behandles kan oppvise fysikalsk og/eller kjemisk utskillbare skadelige stoffer, idet romluften bearbeides klimatisk i et sentralt klimaaggregat, og drives av en blåser frem til dette aggregat, romluften behandles i minst en oksydator med frembragt ozon i minst en ozonisator for oksydasjon av osyderbare skadelige stoffer, den romluft som kommer ut fra oksydatoren behandles i minst en filterinnretning med omformerfilter for derved å omforme ozon til stabilt molekulært oksygen, den avgitte luft fra filterinnretningen analyseres med hensyn på ozon i minst en ozon-føler, den frembragte ozonmengde i ozonisatoren styres og/eller reguleres i samsvar med elektriske signaler fra ozon-føleren, og den således behandlede romluft slippes inn i det tilordnede rom som skal klimabehandles gjennom en utløpskanal for luftutløp. Med oppholdsrom for mennesker menes innenfor oppfinnelsens ramme rom av enhver art som er beregnet for mennesker, slik som kontorrom, boligrom, rom i teater, butikker, sykehus og lignende. Begrepet skadelige stoffer omfatter her på den ene side helsebetenkelige organiske og uorganiske kjemiske forbindelser, og på den annen side levende mikroorganismer, slik som f.eks. bakterier, sopper og vimser. Begrepet klimatisk behandling av romluft omfatter innenfor oppfinnelsens ramme såvel fullklimatisering som også delvis klimatisering. Ved fullklimatisering utføres alle fire termo-dynamiske luftbehandlingsfunksjoner, nemlig oppvarming, av-kjøling, fukting og avfukting, ved hjelp av de tilsvarende reguleringstekniske tiltak. Ved delklimatisering er luftbe-handlingsfunksjonene tilsvarende redusert, og/eller i det ekstreme tilfelle utelukkende kjøling. Tilsvarende redusert er da også den reguleringstekniske innsats. Rent ozon er også ustabilt, men nedbrytes ved romtemperatur bare forholdsvis langsomt. Ved 20'C kan ozonkonsentrasjonens halveringstid ved homogen nedbrytningsreaksjon i en gass beløpe seg til flere dager. I nærvær av bestemte stoffer som da kan settes inn i filterinnretningens filtre, særlig for sorpsjon, og også er vanlige, kan det imidlertid finne sted en meget spontan omforming av det ustabile ozon til uskadelig og/eller ønsket stabilt molekulært oksygen ved hjelp av heterogen reaksjon. Slike filtre betegnes her innenfor oppfinnelsens ramme som omformerfiltre. Omformerfilterets virksomhet overvåkes ved hjelp av en ozonføler. I tilfelle det på grunn av utilstrek-kelig virkning av omformerfilteret, f.eks. etter elding eller forgiftning, forekommer et gjennombrudd av ozon gjennom omformerfilteret, kan dette gjennombrudd av ozon avføles og måles ved hjelp av ozonføleren. Ved hjelp av egnede regu-lerings- og/eller styringstiltak kan i dette tilfelle ozonpro-duksjons takt en i ozonisatoren nedsettes i en sådan grad at det i området av ozonføleren ikke kan påvises noen helseskaldelige ozonmengder. I enkleste utførelsetilfelle kobler da ozon-føleren ut ozonisatoren, når det måles en ozonkonsentrasjon som overskrider en forut gitt terskelverdi.
En fremgangsmåte av innledningsvis angitt art er kjent fra EP-patentsøknad med publikasjonsnummer 0 431 648 Al. Innenfor rammen av denne kjente fremgangsmåte anvendes to ozonfølere. Den første ozonføler avføler da ozoninnholdet i romluften før behandlingen, mens den annen ozonføler bestemmer ozoninnholdet i den behandlede luft etter det katalytisk virkende omformerfilter. Ozonisatoren blir da styrt i samsvar med elektriske impulser fra disse to ozonfølere, idet ozonisatoren nedregu-leres eller helt utkobles i det tilfelle den annen ozonføler måler en ozonkonsentrasjon over en forut gitt, helsebetenkelig terskelverdi. Den således kjente fremgangsmåte oppviser flere ulemper, som tilsamen kan føre til fare for at utillatelig høyt ozoninnhold kan forekomme i den behandlede romluft. Som utillatelig høye og helsebetenkelige ozonkonsentrasjoner anses for tiden et ozoninnhold på 0,1 ppm (MAK-verdi). En ulempe ved den kjente fremgangsmåte er at den frembragte ozonmengde i ozonisatoren ikke følger målt innhold av oksyderbare skadelige stoffer i romluften. Ozonproduksjonstakten må da orienteres i samsvar med maksimalt ventet innhold av oksyderbare skadelige stoffer og er derfor i praktisk drift stadig for høy. Dette fører til en betraktelig belastning av omformerfilteret og øket fare for ozongjennombrudd gjennom dette filter. En ytterligere ulempe er at det, særlig for den annen ozonføler, ikke er truffet tiltak for å påføre ozonføleren en funksjonskontroll kontinuerlig eller med periodiske tidsmellomrom. Dette innebærer at det i tilfelle en feil ved den annen ozon-føler og ved gjennombrudd av ozon gjennom omformerfilteret ikke vil være mulig å fastslå og måle en utillatelig høy ozonkonsentrasjon i den behandede romluft, og den således påkrevede utkobling av ozonisatoren for å unngå helserisiko ikke finner sted.
Det er derfor et formål for oppfinnelsen å videreutvikle en fremgangsmåte av ovenfor angitt art på en sådan måte at på den ene side oksyderbare skadestoffer, og særlig viruser, bakterier og sopper effektivt kan utskilles, og på den annen side fare for utillatelig høye ozonkonsentrasjoner i den behandlede luft praktisk utelukkes. Effektiv behandling betyr med hensyn til viruser, bakterier og sopper at disse mister, sin karakter av skadelige stoffer, og således drepes. Videre gjelder oppfinnelsen et klimaanlegg som er egnet for utførelse av fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen.
For å oppnå dette formål angis i henhold til oppfinnelsen at romluften før behandlingen i oksydatoren analyseres i minst en skadestofføler kvantitativt med hensyn på oksyderbare skadelige stoffer, at den frembragte ozonmengde i ozonisatoren i tillegg også styres og/eller reguleres i samsvar med elektriske signaler fra skadestofføleren, at den avgitte romluft fra filterinnretningen før den analyseres i ozonsensoren påføres konsentrerte ozonpulser ved hjelp av en selvtestozonisator, på en slik måte at den ene side selvtestozonisatoren frembringer tilstrekkelig mengde ozon pr. konsentrert ozonpuls for.sikkert å frembringe elektriske selvtestsignaler fra en korrekt fungerende ozonføler, og på den anne side de konsentrerte ozonpulsers amplityde frem til utslipp i luften i det rom som skal klimatiseres, ved innblanding og fortynning senkes til en konsentrasjonsverdi som ikke er helsemessig betenkelig, mens ozonisatoren ved fravær av elektriske selvtestsignaler fra ozonføleren styres til en beredskapstilstand.
Kvantitativ analyse i en skadestofføler innebærer at konsentrasjonen av bestemte forut gitte skadelige stoffer, henholds-vis skadestoffgrupper, avføles måleteknisk og omformes til elektriske signaler. Derved kan overføringsfunksjonen utføres fortløpende eller i bestemte trinn, eventuelt også med færre avmålte trinn. En selvtestozonisator kan være av samme prinsipielle oppbygning som vanlige kjente ozonisatorer. Dimensjoneringen tar imidlertid sikte på forholdsvis lav ozonproduksjonstakt. De konsentrerte ozonpulser fremkommer på grunnlag av den kontinuerlige strøm av romluft ved kortvarig innkobling av selvtestozonisatoren. På et bestemt sted, f.eks. ved ozonføleren, kan det således påvises en ozonkonsentrasjon som funksjon av tiden med pulslignende karakter. Integralet av ozonkonsentrasjonen over tiden er et mål for den ozonmengde som frembringes av selvtestozonisatoren. Hver ozonføler har en spesiell egen følsomhetsgrense, nemlig en bestemt minstemengde ozon som kreves for å frembringe et påvisbart elektrisk signal. Denne mengde må overskrides for sikkert å kunne frembringe et selvtestsignal. Det vil imidlertid forstås at den frembragte konsentrerte ozonpuls fra selvtestozonisatoren på den annen side ikke må ha for høy amplityde, da i dette tilfelle utillatelig høye ozonkonsentrasjoner kan ha helseskadelig virkning. De konsentrerte ozonpulser kan dempes, f.eks. ved innblanding og fortynning i ozonfri tilsatsluft. En tilstrekkelig innblanding og fortynning til en konsentrasjonsverdi som ikke er helstskadelig, kan imidlertid oppnås ved anordning av en tilstrekkelig lang utløpskanal. Beredskapstilstanden for en ozonisator består i at den innstilles til en forholdsvis lav ozonproduksjonstakt. I beredskapstilstand kan også ozonproduksjonstakten være innstilt til null.
Oppfinnelsen utgår av den erkjennelse at en særlig sikker og pålitelig ozonbehandling av luft til oppholdsrom for mennesker er mulig når på den ene side en analyse av oksyderbare skadelige stoffer finner sted før behandlingen i oksydatoren og en tilsvarende styring av ozonisatoren utføres, samt på den annen side en regelmessig funksjonskontroll av ozonføleren utføres. For det første sikres det da at intet unødvendig overskudd av ozon fremstilles for oksydasjon av skadelige stoffer, og for det annet sikres det at det ved et uventet ozongjennombrudd gjennom det forholdsvis svakt belastede omformerfilter med samtidig utfall av ozonføleren ikke kan opptre noen helse-skadelige ozonkonsentrasjoner. Fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen sørger således ikke bare for en utskillelse av oksyderbare skadelige stoffer på særlig effektiv måte, men sikrer også først og fremst at en helsemessig betenkelig ozonbelastning er utelukket i praksis.
I en fordelaktig utførelseform av oppfinnelsens fremgangsmåte finner den klimatiske beredning av romluften sted før behandlingen i oksydatoren. På denne måte sikres det at bakterier, sopper og viruser, som eventuelt er anriket i det sentrale klimaaggregats varmevekslere, og opptas i den romluft som skal behandles, faktisk avlives på pålitelig måte. En særlig effektiv behandling av romluften ved forholdsvis lavt ozonbe-hov oppnås når romluften i filterinnretningen blir gjenstand for behandling i minst et svevestoffilter og/eller i minst et sorpsj onsfilter.
En særlig virksom dempning av amplityden av den konsentrerte ozonpuls ved iblanding og fortynning oppnås når romluften virvles inn i en diffusor i utløpskanalområdet. Derved oppnås også at tetthetsbølger i romluften spres i diffusoren. Derved kan det oppnås en dempning av de konsentrerte ozonpulsers amplityde til et nivå som ikke kan påvises i praksis, i forbindelse med en støydempning.
En reguleringsteknisk særlig enkel, men likevel effektiv ut-førelseform av oppfinnelsens fremgangsmåte er kjennetegnet ved at styringen og/eller reguleringen av ozonisatoren i samsvar med elektriske signaler fra ozonføleren inaktiveres under varigheten av de avgitte konsentrerte ozonpulser fra selvtestozonisatoren. Derved unngås at det i oksydatoren fremkommer et forstyrrende ozon-"hull" i den strømmende romluft.
Oppfinnelsen gjelder også et klimaanlegg for oppholdsrom for mennesker, særlig for bolig og arbeidsrom, og som er egnet for utførelse av fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen, i det tilfelle den romluft som skal behandles oppviser eller kan oppvise fysikalsk og/eller kjemisk skadelige stoffer, såvel som oksyderbare stoffer, idet anlegget er utstyrt med sentralt klimaaggregat for den klimatiske romluftbehandling samt en blåser for tilførsel av den romluft som skal klimabehandles til det sentrale klimaaggregat, samt minst en oksydator for oksydasjon av oksyderbare skadelige stoffer, og med tilordnet ozonisator med minst ett omformerfilter for omforming av ozonet i den avgitte romluft fra oksydatoren til stabilt molekulært oksygen, minst en ozonføler for analyse av den avgitte romluft fra filterinnretningen med hensyn på ozon, minst en styre- og/eller reguleringsanordning for mengderegulering av det frembragte ozon i ozonisatoren i samsvar med elektriske signaler fra ozonføleren, og minst en utløpskanal med luftutslipp for tilførsel av den behandlede romluft til det tilordnede rom som skal klimatiseres. Klimaanlegget i henhold til oppfinnelsen har da som særtrekk at i det minste en skadestofføler er anordnet for kvantitativ analyse med hensyn på oksyderbare skadelige stoffer i den tilstrømmende romluft til oksydatoren, at det mellom filterinnretningen og ozonføleren er anordnet en selvtestozonisator for frembringelse av de konsentrerte ozonpulser for selvprøvning av ozonføleren, og at styre- og/eller reguleringsanordningen i tillegg er innrettet for å bearbeide elektriske signaler fra skadestofføleren, samt elektriske selvtestsignaler fra ozon-føleren, og er tilkoblet selvtestozonisatoren for styring og/eller regulering av denne.
I et foretrukket utførelseseksempel av klimaanlegget i henhold til oppfinnelsen oppviser skadestofføleren minst en tinnoksyd-følersektor. Følersektorer med tinnoksyd hører til gruppen av gassfølere på halvlederbasis. Ved disse følere blir et halv-ledermaterials ledningsevne målt og bedømt i avhengighet av dekningsgraden av en absorbert gassart på halvlederoverflaten. Når forskjellige skadestoffer eller skadestoffgrupper skal bestemmes, og en særlig selektivitet av de elektriske signaler med hensyn til de foreliggende skadelige stoffer er ønskelig, er det fordelaktig at skadestofføleren oppviser flere føler-sektorer med innbyrdes forskjellige halvlederoverflater for kvantitativ analyse av forskjellige grupper av skadelige stoffer, samt at skadestofføleren oppviser forskjellige elektriske tilkoblinger til de forskjellige følersektorer. Ved hjelp av de forskjellige halvlederoverflater, som da oppviser forskjellige selektivitetsområder, kan det kompen-seres for tverrfølsomheter eller delvis overlappende selektivitetsområder ved hjelp av elektroniske midler.
I et ytterligere utførelseseksempel er skadestofføleren utrustet med minst en referansefølersektor som er adskilt fra og/eller kan adskilles fra gassrommet. På denne måte kan konsentrasjonen av skadelige stoffer bestemmes med særlig høy nøyaktighet.
Ozonføleren kan fortrinnsvis alternativt oppvise en UV-absorp-sjonsfølersektor, en chemoluminiscensfølersektor eller minst en følersektor med halvlederoverflate, fortrinnsvis med ftalocyanin som halvledermaterial. Gassfølere med et absor-berende sjikt av ftalocyanin, nemlig en organisk halvleder, har lenge vært kjent. En særlig følsom utførelseform av en ftalocyaninføler som også reagerer følsomt overfor ozon, er f.eks. beskrevet i litteraturhenvisningen DE-OS 3.836.819.
I en ytterligere foretrukket utførelseform av klimaanlegget i henhold til oppfinnelsen er ozonføleren med en referanseføler-sektor som er adskilt og/eller kan adskilles fra gassrommet. Særlig ved anvendelse av ozonfølere med halvlederoverflate oppnås således en særlig høy sikkerhet på grunn av den stadige etterprøvning av samvirkende funksjonsegenskaper. Feil-funksjoner i ozonfølerne, f.eks. på grunn av utillatelig drift, kan i alle tilfeller erkjennes på forhånd før totalt utfall.
Fremgangsmåten i henhold til oppfinnelsen for beredning av luft til oppholdsrom for mennesker vil i det følgende bli nærmere forklart ved hjelp av et utførelseseksempel som anskueliggjør klimaanlegget i henhold til oppfinnelsen.
Den eneste figur på den vedføyde tegning viser et klimaanlegg i henhold til oppfinnelsen.
Den romluft som skal beredes, og som oppviser fysikalsk eller kjemisk fraskillbare skadelige stoffer såvel som oksyderbare sådanne stoffer, behandles klimatisk i et sentralt klimaaggregat 1. Dermed oppnås alt etter de klimatiske om-givelsebetingelser en nedkjøling eller en oppvarming av romluften såvel som en fuktning eller avfuktning av denne luft. Den klimatisk behandlede romluft drives ved hjelp av en blåser 2 inn i det sentrale klimaaggregatområde, i retning av en oksydator 3. Herunder strømmer den klimatisk behandlede romluft til en skadestofføler 4 for kvantitativ analyse med hensyn på oksyderbare skadelige stoffer. I det foreliggende utførelseseksempel dreier det seg med hensyn til skadestof-føleren 4 om en tinnoksydføler. I oksydatoren 3 blir den klimatisk behandlede romluft blandet med ozon fra en tilordnet ozonisator 5, således at oksydasjon av de oksyderbare skadelige stoffer finner sted. I den etterfølgende filterinnretning 6 med svevestoffilter 10, sorpsjonsfilter 11 og omformerfilter 12 blir på den ene side skadestoffer fysikalsk eller kjemisk fraskilt og på den annen side overskuddsozon i den avgitte romluft fra oksydatoren 3 omformet til stabilt molekulært oksygen. Den romluft som kommer ut fra omformerfilteret 12 påføres ved hjelp av en selvtestozonisator 7 konsentrerte ozonpulser. Den behandlede romluft som er påført konsentrerte ozonpulser, føres endelig forbi en ozonføler 8 som i foreliggende utførelseseksempel er angitt som UV-absorpsjonsføler. Slike UV-absorpsjonsfølere kan utføres meget kompakt og utmerker seg ved en usedvanlig høy følsomhet, driftssikkerhet og særlig selektivitet. I utførelseseksempelet er det videre angitt en styre- og/eller reguleringsanordning 9. Inn-gangsstørrelser til denne styre- og/eller reguleringsanordning 9 er de elektriske signaler fra skadestofføleren 4 og fra ozonføleren 8. Disse inngangsstørrelser til styre- og/eller reguleringsinnretningen 9 er elektriske signaler for styring av ozonisatoren 5 såvel som av selvtestozonisatoren 7. Ozonisatoren 5 styres med det formål at den på den ene side skal avgi en ozonmengde som tilsvarer den mengde skadelige stoffer som er avfølt av skadestofføleren 4, samt på den annen side at den eventuelt overskytende ozonmengde som strømmer ut fra omf ormerfilteret 6 ikke overskrider en forut valgt grense-verdi. Selvtestozonisatoren 7 drives med det formål at det på den ene side frembringes en tilstrekkelig mengde ozon i hver konsentrert ozonpuls til sikker frembringelse av elektriske selvtestsignaler i en fungerende ozonføler 8, samt på den annen side at amplityden av de konsentrerte ozonpulser frem til innføringen av romluften i det rom som skal klimatiseres, effektivt nedsettes ved iblanding og fortynning til en konsentrasjonsverdi som ikke er betenkelig ut i fra et helsesynspunkt. Under varigheten av en konsentrert ozonpuls fra selvtestozonisatoren 7 inaktiveres herunder styringen av ozonisatoren 5 i samsvar med de elektriske signaler fra ozonføleren 8. I tilfelle elektriske selvtestsignaler fra ozonføleren 8 uteblir under de konsentrerte ozonpulser fra selvtestozonisatoren 7, styres da ozonisatoren fra styre-og/eller reguleringsanordningen 9 til en beredskapstilstand, hvori det da bare frembringes en liten ozonmengde, som da i alle fall ikke er betenkelig ut fra et helsesynspunkt. Den behandlede romluft overføres gjennom en utløpskanal 13 til det rom 14 som skal klimatiseres, over et luftutløp med difffusor 15.

Claims (15)

1. Fremgangsmåte for behandling av luft til oppholdsrom for mennesker, særlig for bolig- og arbeidsrom, hvor den luft som skal behandles oppviser eller kan inneholde fysikalsk og/eller kjemisk utskillbare skadelige stoffer, hvor romluften beredes klimatisk i et sentralt klimaaggregat, hvor den klimatisk behandlede romluft drives av en blåser i området av det sentrale klimaaggregat, hvor romluften behandles i minst en oksydator med frembragt ozon i en ozonisator for oksydasjon av oksyderbare skadelige stoffer, hvor den avgitte romluft fra oksydatoren behandles i minst en filterinnretning med omformerfilter for omforming av ozonet til stabilt molekulært oksygen, hvor den romluft som avgis fra filterinnretningen analyseres med hensyn på ozon i en ozonføler, hvor den frembragte ozonmengde i ozonisatoren styres og/eller reguleres i samsvar med elektriske signaler fra ozonføleren, og hvor den behandlede romluft tilføres det tilordnede rom som skal klimatiseres gjennom minst en utløpskanal med luftutløp, karakterisertvedat: romluften før behandlingen i oksydatoren (3) analyseres i en skadestofføler (4) kvantitativt med hensyn på oksyderbare skadelige stoffer, den frembragte ozonmengde i ozonisatoren i tillegg styres og/eller reguleres i samsvar med elektriske signaler fra skadestofføleren (4), den avgitte romluft fra filterinnretningen (6) før analysen i ozonføleren (8) påføres konsentrerte ozonpulser ved hjelp av en selvtestozonisator (7) ved diskrete selvtestsignaler fra en fungerende ozonføler (8), med det formål: på den ene siden å frembringe fra selvtestozonisatoren (7) en tilstrekkelig mengde ozon pr. konsentrert ozonpuls for sikkert å kunne utløse elektriske selvtestsignaler i en fungerende ozonføler (8), og at på den annen side amplityden av de konsentrerte ozonpulser frem til tilførselen av romluft til det klimatiserte rom nedsettes ved iblanding og fortynning til en konsentrasjonsverdi som ikke er betenkelig ut fra et he 1se synspunkt, og ozonisatoren (5) ved fravær av elektriske selvtestsignaler fra ozonføleren (8) styres til en beredskapstilstand.
2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, karakterisert ved at den klimatiske beredning av romluften finner sted før behandlingen i oksydatoren (3) .
3. Fremgangsmåte som angitt i krav 1 eller 2, karakterisert ved at romluften behandles i minst et svevestoffilter (10) i filterinnretningen (6).
4. Fremgangsmåte som angitt i ett av kravene 1 - 3, karakterisert ved at romluften behandles i et sorpsjonsfilter (11) i filterinnretningen (6).
5. Fremgangsmåte som angitt i krav 1-4, karakterisert ved at romluften oppvirvles i en diffusor (15) i området av utløpskanalen (13).
6. Fremgangsmåte som angitt i krav 1-5, karakterisert ved at tetthetsbølger i romluften spres i diffusoren (15).
7. Fremgangsmåte som angitt i ett av kravene 1-6, karakterisert ved at styringen og/eller reguleringen av ozonisatoren (5) i samsvar med elektriske signaler fra ozonføleren (8) inaktiveres under varigheten av de konsentrerte ozonpulser som avgis fra selvtestozonisatoren (7) .
8. Klimaanlegg for behandling av luft til oppholdsrom for mennesker, særlig bolig- og arbeidsrom, hvor den behandlede romluft oppviser eller kan inneholde utskillbare skadelige stoffer såvel som oksyderbare sådanne stoffer, med sentralt klimaaggregat for klimatisk romluftbehandling, med blåser i området av det sentrale klimaaggregat for fremdrift av den klimatisk behandlede romluft, med minst en oksydator for oksydasjon av oksyderbare skadelige stoffer i en tilordnet ozonisator, med minst et omformerfilter for omforming av ozonet i den avgitte romluft fra oksydatoren til stabilt molekulært oksygen, med minst en ozonføler for analyse av den angitte romluft fra filterinnretningen med hensyn på ozon, med minst en styre- og/eller reguleringsanordning for mengderegulering av det frembragte ozon i ozonisatoren i samsvar med elektriske signaler fra ozonføleren, og med minst en utløpskanal med luftutløp for tilførsel av den behandlede romluft til det tilordnede rom som skal klimatiseres , karakterisert ved at: minst en skadestofføler (4) er anordnet for kvantitativ analyse med hensyn på oksyderbare skadestoffer i den tilstrøm-mende luft til oksydatoren (3), det mellom filterinnretningen (6) og ozonføleren (8) er anordnet en selvtestozonisator (7) for frembringelse av konsentrerte ozonpulser for selvtest av ozonføleren (8), og styre- og/eller reguleringsanordningen (9) i tillegg er innrettet for bearbeiding av elektriske signaler fra skade-stof føleren (4) samt elektriske selvtestsignaler fra ozon-føleren (8), samt forbundet med selvtestozonisatoren (7) for styring og/eller regulering av denne.
9. Klimaanlegg som angitt i krav 8, karakterisert ved at skadestofføleren (4) omfatter minst en tinnoksydfølersektor.
10. Klimaanlegg som angitt i krav 8 eller 9, karakterisert ved at skadestofføleren (9) omfatter flere følersektorer med innbyrdes forskjellige halvlederoverflater for kvantitativ analyse med hensyn på forskjellige skadestoffgrupper, og at skadestofføleren (4) oppviser forskjellige elektriske tilkoblinger til hver sin av følersektorene.
11. Klimaanlegg som angitt i ett av kravene 8-10, karakterisert ved at skadestofføleren (4) oppviser minst en referansefølersektor som er adskilt og/eller kan adskilles fra gassrommet.
12. Klimaanlegg som angitt i ett av kravene 8-11, karakterisert ved at ozonføleren (8) er utstyrt med en UV-absorpsjonsfølersektor.
13. Klimaanlegg som angitt i ett av kravene 8-11, karakterisert ved at ozonføleren (8) er utstyrt med en chemoluminiscensfølersektor.
14. Klimaanlegg som angitt i ett av kravene 8 - 11, karakterisert ved at ozonføleren (8) er utstyrt med minst en følersektor med en halvlederoverflate fortrinnsvis med ftalocyanin som halvledermaterial.
15. Klimaanlegg som angitt i ett av kravene 8-14, karakterisert ved at ozonføleren (8) er utstyrt med minst en referansefølersektor som er adskilt og/eller kan adskilles fra gassrommet.
NO931107A 1992-04-28 1993-03-25 Fremgangsmåte og klimaanlegg for behandling av luft til oppholdsrom for mennesker NO177727C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4213778A DE4213778C2 (de) 1991-10-30 1992-04-28 Verfahren und Klimaanlage zur Aufbereitung von Raumluft für den Humanbereich

Publications (4)

Publication Number Publication Date
NO931107D0 NO931107D0 (no) 1993-03-25
NO931107L NO931107L (no) 1993-10-29
NO177727B true NO177727B (no) 1995-07-31
NO177727C NO177727C (no) 1995-11-08

Family

ID=6457555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO931107A NO177727C (no) 1992-04-28 1993-03-25 Fremgangsmåte og klimaanlegg for behandling av luft til oppholdsrom for mennesker

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5368816A (no)
EP (1) EP0567775B1 (no)
JP (1) JPH07101117B2 (no)
AT (1) ATE129334T1 (no)
DE (1) DE59300769D1 (no)
DK (1) DK0567775T3 (no)
ES (1) ES2078773T3 (no)
FI (1) FI100430B (no)
GR (1) GR3018735T3 (no)
NO (1) NO177727C (no)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR9306305A (pt) * 1992-04-28 1998-06-30 Desostar Holland Bvio Processo e sistema para desingecção de ar em dutos de ar condicionado
IL115559A (en) 1994-10-13 2000-02-29 Balkany Alexander Apparatus and method for treating air in a building
US6080362A (en) * 1995-06-07 2000-06-27 Maxwell Technologies Systems Division, Inc. Porous solid remediation utilizing pulsed alternating current
US5756054A (en) * 1995-06-07 1998-05-26 Primex Technologies Inc. Ozone generator with enhanced output
US5644070A (en) * 1996-04-22 1997-07-01 Dynamic Manufacturing Inc. Ozone concentration sensor
US5788930A (en) * 1996-08-21 1998-08-04 Mcmurray; Larry Daniel Apparatus for purifying an environment using ozone generation
US5705110A (en) * 1996-09-09 1998-01-06 Centro Incorporated Process for reducing cross link vapors from rotomolded products made of cross link polyethlylene
FR2794719B1 (fr) * 1999-06-14 2001-09-28 Sofrance Sa Equipement de purification d'air, notamment d'air de cabine dans les aeronefs
US6375904B1 (en) * 1999-12-20 2002-04-23 Airtex Manufacturing, Inc. Wastewater collection system gas emission control
US6623706B2 (en) * 2000-06-20 2003-09-23 Advanced Electron Beams, Inc. Air sterilizing system
US7189978B2 (en) * 2000-06-20 2007-03-13 Advanced Electron Beams, Inc. Air sterilizing system
US20040184972A1 (en) * 2001-10-02 2004-09-23 Kelly Daniel W Rapid sterilization of an air filter medium
US20040022679A1 (en) * 2001-11-02 2004-02-05 St. Onge Benedict B. Decontamination system for chemical and biological agents
US6989891B2 (en) 2001-11-08 2006-01-24 Optiscan Biomedical Corporation Device and method for in vitro determination of analyte concentrations within body fluids
DE60315794T2 (de) * 2002-01-16 2008-06-12 Oy Halton Group Ltd. Vorrichtung und verfahren für ultraviolett-ventilationslampen
JP3649241B1 (ja) * 2003-03-04 2005-05-18 ダイキン工業株式会社 空気清浄部材および空気調和装置
ATE530203T1 (de) 2003-07-18 2011-11-15 David Richard Hallam Luftreinigungsvorrichtung
US6991532B2 (en) * 2003-12-09 2006-01-31 Valeo Climate Control Corp. Method and apparatus for decontamination for automotive HVAC systems
CA2602230A1 (en) * 2004-03-18 2005-09-22 Viroforce Systems Inc. Apparatus and method for using ozone as a disinfectant
ES2273537B1 (es) * 2004-07-05 2008-03-16 Jose Martin Perez Instalacion para la obtencion de aire acondicionado ecologico y ozonizado.
DE202004012065U1 (de) 2004-07-30 2005-12-15 Villeroy & Boch Ag Toilettenausstattung mit einem WC-Becken
WO2007009336A1 (en) * 2005-07-20 2007-01-25 Alphatech International Limited Apparatus for air purification and disinfection
US20070154344A1 (en) * 2005-11-11 2007-07-05 Lg Electronics Inc. Sterilizer and method for controlling the same
DE102006008265B4 (de) * 2006-02-22 2017-09-14 GSB Gesellschaft für sicherheits- und brandschutztechnische Komponenten Anlagen mbH Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung eines Luftstroms
US8354057B2 (en) * 2006-11-29 2013-01-15 Doug Heselton Apparatus and method for using ozone as a disinfectant
US20080159907A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-03 Joshi Anand G Methods and apparatus for disinfecting and/or deodorizing an article
WO2010128480A2 (en) * 2009-05-07 2010-11-11 Jean-Pierre Lepage System and method for decontaminating an air processing system
CN104870977B (zh) * 2012-12-20 2018-03-27 雷迪奥米特医学公司 检测样品中的组分的装置
US10786588B2 (en) 2013-01-10 2020-09-29 Gene Therapy Systems, Inc. System and methods for sterilizing enclosed spaces using ozone
US9623140B2 (en) 2013-01-10 2017-04-18 Gene Therapy Systems, Inc. Apparatus and methods for ozone generation and degradation
CN103742989B (zh) * 2014-01-27 2016-06-15 长沙四季春环保有限公司 气液融合与分离的空气净化方法及装置
SG11201808015VA (en) * 2014-09-18 2018-10-30 Xenex Disinfection Services Llc Room and area disinfection utilizing pulsed light with modulated power flux and light systems with visible light compensation between pulses
EP3088808B1 (en) * 2015-05-01 2018-02-28 PlasmaMade B.V. Climate system, and building, vehicle or cooking facility provided therewith, and method for filtering air
NL2014750B1 (en) * 2015-05-01 2017-01-18 Plasmamade B V Climate system, and building, vehicle or cooking facility provided therewith, and method for filtering air.
US11291739B2 (en) 2015-09-15 2022-04-05 Gene Therapy Systems, Inc. System and methods for sterilizing enclosed spaces using ozone
DE102017000426A1 (de) * 2017-01-17 2018-07-19 Fachhochschule Dortmund Verfahren und Desinfektionseinrichtung zur Desinfektion von Flüssigkeitskreisläufen in einem Gerät, insbesondere für Wasserkreisläufe in einem Hypothermiegerät
CN106949552A (zh) * 2017-04-27 2017-07-14 北京立道立德环保设备有限责任公司 一种地下管道的环境改良装置及其控制系统和控制方法
CN108224608A (zh) * 2017-12-29 2018-06-29 广州幸福森林环境科技有限公司 智能空气治理系统
DE102018006931A1 (de) * 2018-09-02 2020-03-05 GERTEX. Intemational GmbH Klimaanlage
US11992585B2 (en) * 2020-03-13 2024-05-28 Julian HENLEY Electro-ionic devices for improved protection from airborne biopathogens
US12017232B2 (en) 2020-03-13 2024-06-25 Julian HENLEY Electro-ionic mask devices for improved protection from airborne biopathogens
CN111692665A (zh) * 2020-06-08 2020-09-22 珠海格力电器股份有限公司 智能空气净化器
US12414542B2 (en) * 2020-09-21 2025-09-16 Shenzhen Qianhai Homerun Smart Technology Co., Ltd. Drying machine
DE102021201530A1 (de) * 2021-02-17 2022-08-18 JustAirTech GmbH Vorrichtung und verfahren zum behandeln von gas und rlt-gerät
WO2022245378A1 (en) * 2021-05-20 2022-11-24 Lynn Daniel W Hvac decontamination system with regulated ozone output based on monitored ozone level in ambient air

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4343765A (en) * 1980-12-11 1982-08-10 Georgia Tech Research Institute Method for deodorizing and disinfecting air
IL96555A0 (en) * 1989-12-08 1991-09-16 Union Carbide Chem Plastic Process and apparatus for de-polluting circulated air

Also Published As

Publication number Publication date
FI931372A7 (fi) 1993-10-29
FI931372A0 (fi) 1993-03-26
GR3018735T3 (en) 1996-04-30
JPH0688631A (ja) 1994-03-29
EP0567775A2 (de) 1993-11-03
NO177727C (no) 1995-11-08
US5368816A (en) 1994-11-29
FI100430B (fi) 1997-11-28
DE59300769D1 (de) 1995-11-23
NO931107L (no) 1993-10-29
ES2078773T3 (es) 1995-12-16
ATE129334T1 (de) 1995-11-15
NO931107D0 (no) 1993-03-25
JPH07101117B2 (ja) 1995-11-01
DK0567775T3 (da) 1995-12-04
EP0567775A3 (no) 1994-01-26
EP0567775B1 (de) 1995-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI100430B (fi) Menetelmä huoneilman käsittelemiseksi ihmisiä varten
US5742516A (en) Indoor air quality and ventilation assessment monitoring device
US6110038A (en) System for detecting and purging carbon monoxide
DE69405132T2 (de) Einrichtung zur Dekontamination der Umgebung durch die Reinigung und Desodorierung von Luft
US20040262241A1 (en) High efficiency decontamination method and apparatus for the treatment of indoor air
US20040202570A1 (en) System for disinfection of buildings using ozone
CA2191856C (en) Air purifier
KR20090097913A (ko) 공조 시스템을 제어하기 위한 제어 시스템
EP1509728B1 (de) Dunstabzugsvorrichtung mit erweiterten funktionen
WO2000078368A1 (en) Air purifier
CA2600526A1 (en) Dynamic control of dilution ventilation in one-pass, critical environments
US5752878A (en) Apparatus and method for treating air in a building
KR102509780B1 (ko) 다수의 대기환경 오염가능 포인트에 대한 측정, 모니터링, 및 경보가 가능한 가스 모니터링 경보 시스템
Sørensen et al. Removal of volatile organic compounds by mobile air cleaners: Dynamics, limitations, and possible side effects
Kowalski et al. Demonstration of a hermetic airborne ozone disinfection system: studies on E. coli
US11098910B1 (en) HVAC decontamination system with regulated ozone output based on monitored ozone level in ambient air
KR20170089046A (ko) 환기 장치 및 환기 시스템
DE4213778C2 (de) Verfahren und Klimaanlage zur Aufbereitung von Raumluft für den Humanbereich
JPH0721531Y2 (ja) オゾン濃度コントロール装置
JPH04369337A (ja) 空気質制御システム
JPH03146113A (ja) オゾナイザを備えた保管庫の残存オゾン処理装置
CN216595025U (zh) 一种臭氧分解试验系统
Hingorani et al. Clean-up of contaminated indoor air using photocatalytic technology
WO2024105683A1 (en) An indoor air quality management system under closed conditions
JPH06238123A (ja) 脱臭装置及びその運転方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees