PL207010B1 - Modułowe urządzenie fotokatalityczne do oczyszczania powietrza, konwektor wentylatorowy oraz sposób działania konwektora wentylatorowego - Google Patents
Modułowe urządzenie fotokatalityczne do oczyszczania powietrza, konwektor wentylatorowy oraz sposób działania konwektora wentylatorowegoInfo
- Publication number
- PL207010B1 PL207010B1 PL355257A PL35525702A PL207010B1 PL 207010 B1 PL207010 B1 PL 207010B1 PL 355257 A PL355257 A PL 355257A PL 35525702 A PL35525702 A PL 35525702A PL 207010 B1 PL207010 B1 PL 207010B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- photocatalytic
- air
- modular housing
- modular
- support structures
- Prior art date
Links
- 230000001699 photocatalysis Effects 0.000 title claims abstract description 62
- 238000000746 purification Methods 0.000 title claims description 23
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 18
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 16
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 13
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 12
- 238000004887 air purification Methods 0.000 claims description 7
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 3
- 239000012855 volatile organic compound Substances 0.000 abstract description 13
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract description 7
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 abstract description 5
- 235000019645 odor Nutrition 0.000 abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 3
- 239000003570 air Substances 0.000 description 35
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical group [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 6
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 5
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 5
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 5
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 4
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 2
- VUZPPFZMUPKLLV-UHFFFAOYSA-N methane;hydrate Chemical compound C.O VUZPPFZMUPKLLV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 2
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 108010053481 Antifreeze Proteins Proteins 0.000 description 1
- 239000000809 air pollutant Substances 0.000 description 1
- 231100001243 air pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 230000002528 anti-freeze Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 239000002274 desiccant Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000011045 prefiltration Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
- B01D53/74—General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
- B01D53/86—Catalytic processes
- B01D53/88—Handling or mounting catalysts
- B01D53/885—Devices in general for catalytic purification of waste gases
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L9/00—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
- A61L9/16—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
- A61L9/18—Radiation
- A61L9/20—Ultraviolet radiation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
- B01D53/74—General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
- B01D53/86—Catalytic processes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
- B01D53/74—General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
- B01D53/86—Catalytic processes
- B01D53/8668—Removing organic compounds not provided for in B01D53/8603 - B01D53/8665
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2255/00—Catalysts
- B01D2255/80—Type of catalytic reaction
- B01D2255/802—Photocatalytic
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2259/00—Type of treatment
- B01D2259/80—Employing electric, magnetic, electromagnetic or wave energy, or particle radiation
- B01D2259/804—UV light
-
- 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
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
- Y02A50/20—Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
- Catalysts (AREA)
- Exhaust Gas Treatment By Means Of Catalyst (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest modułowe fotokatalityczne urządzenie do oczyszczania powietrza, konwektor wentylatorowy oraz sposób działania konwektora wentylatorowego.
Większość konwektorów wentylatorowych złożona jest z wężownicy wodnej lub wężownicy bezpośredniego odparowania, dmuchawy i systemu kanałów rozdzielania klimatyzowanego powietrza. Przed grzaniem lub chłodzeniem powietrze jest kierowane poprzez pewnego rodzaju filtr. Są różne rodzaje filtrów. Jeden rodzaj filtru nazywany jest filtrem zatrzymującym substancje. Filtr taki zatrzymuje pył i inne cząstki ciał stałych. Po długotrwałym wykorzystywaniu filtry takie zatykają się i trzeba je wymieniać.
Inny rodzaj filtru, stosowany aktualnie, znany jest jako filtr HEPA. HEPA jest to skrót od „high efficiency particulate air” (o dużej skuteczności zatrzymywania cząstek stałych). Filtry HEPA mogą zatrzymać 99,9% wszystkich cząstek, łącznie z cząstkami submikronowymi. Filtry takie skutecznie zmniejszają oddziaływanie bioaerozoli i pyłu. Są one obecnie używane w szpitalach, w czystych pomieszczeniach produkcyjnych oraz w innych zastosowaniach, gdzie ważne jest czyste powietrze. Zwykle filtry HEPA mają żywotność 24 miesiące. Skuteczność następnie wyraźnie maleje i filtry HEPA trzeba wymienić.
Innym rodzajem filtrów obecnie używanych są filtry adsorpcyjne z węglem aktywowanym. Filtry te zostały opracowane w odpowiedzi na przemysłowe emisje lotnych związków organicznych. W systemie adsorpcji z węglem aktywowanym zanieczyszczone powietrze jest kierowane poprzez złoże węgla. Węgiel ekstrahuje lotne związki organiczne z powietrza i adsorbuje je zatrzymując je na swojej powierzchni. Problem z filtrami adsorpcyjnymi z węglem aktywowanym polega na tym, że filtrowany strumień powietrza nie może mieć dużej zawartości wilgoci, ponieważ węgiel adsorbuje wilgoć. Powietrze o dużej zawartości wilgoci będzie szybko wyczerpywać pojemność złoża węgla. Po drugie filtrowane powietrze nie może zawierać dużej ilości cząstek ciał stałych. Cząstki takie będą również zatykały złoże węglowe. Filtr adsorpcyjny z węglem aktywowanym może zatem wymagać stosowania filtru wstępnego w celu zmniejszenia zawartości cząstek ciał stałych i osuszacza w celu zmniejszenia zawartości wilgoci.
Potrzebny jest filtr powietrza, który zasadniczo eliminuje nieprzyjemne zapachy, lotne związki organiczne i bioaerozole z masy powietrza nie wymagając nadmiernej obsługi lub konserwacji. Istnieje zapotrzebowanie na fotokatalityczne urządzenie do oczyszczania powietrza, które może być wygodnie instalowane i usuwane w celu przeprowadzenia konserwacji.
Przedmiotowy wynalazek dotyczy fotokatalitycznego urządzenia do oczyszczania powietrza, które może być wygodnie montowane i usuwane dla przeprowadzenia konserwacji. Fotokatalityczne urządzenie oczyszczające według przedmiotowego wynalazku zasadniczo usuwa nieprzyjemne zapachy, lotne związki organiczne i bioaerozole z powietrza, które jest kierowane poprzez kanał lub konwektor wentylatorowy. Fotokatalityczne urządzenie oczyszczające według przedmiotowego wynalazku nadaje się do zastosowań zarówno przemysłowych jak i mieszkaniowych i może być instalowane albo w oryginalnym wyposażeniu, albo dodatkowo w istnieją cych instalacjach.
Jednym aspektem przedmiotowego wynalazku jest modułowe fotokatalityczne urządzenie do oczyszczania powietrza. Urządzenie to zawiera modułową obudowę z odwodzonym mechanizmem ustawiania. Ten odwodzony mechanizm ustawiania jest przeznaczony do przemieszczania modułowej obudowy pomiędzy położeniem roboczym, ustawionym zgodnie z konwektorem wentylatorowym, a poł o ż eniem odwiedzionym. W moduł owej obudowie umieszczone jest wiele struktur wsporczych, z których każ da ma osadzon ą na sobie warstwę katalityczną . Co najmniej jedna lampa ultrafioletowa jest umieszczona pomiędzy tymi wieloma strukturami wsporczymi.
Odwodzony mechanizm ustawiania zawiera strukturę zawiasowych drzwiczek, która jest odwodzona, aby zapewnić dostęp do modułowego fotokatalitycznego urządzenia do oczyszczania powietrza oraz ramię do utrzymywania modułowej obudowy w położeniu roboczym, które jest odczepiane gdy modułowa obudowa jest w położeniu odwiedzionym.
Korzystnie jest, kiedy warstwa katalityczna jest utworzona z dwutlenku tytanu.
Korzystnie jest także, kiedy struktury wsporcze są wykonane z podłoża z włókien ceramicznych.
Jest również korzystnie, kiedy struktury wsporcze są wykonane z niepalnego podłoża.
Inną korzystną cechą jest, kiedy struktury wsporcze są wykonane z podłoża aluminiowego.
Według innego aspektu przedmiotowy wynalazek obejmuje konwektor wentylatorowy posiadający powrót powietrza, wężownicę, dmuchawę i doprowadzenie powietrza. Ten konwektor wentylatoPL 207 010 B1 rowy zawiera co najmniej jedno modułowe fotokatalityczne urządzenie oczyszczające umieszczone przy wężownicy. To co najmniej jedno modułowe fotokatalityczne urządzenie oczyszczające zawiera modułową obudowę posiadającą odwodzony mechanizm ustawiania. Ten mechanizm ustawiania jest przeznaczony do przemieszczania go pomiędzy położeniem roboczym usytuowanym zgodnie z konwektorem wentylatorowym, a położeniem odwiedzionym. Wewnątrz modułowej obudowy usytuowane jest wiele struktur wsporczych, z których każda ma nałożoną na nią warstwę katalityczną, a pomiędzy tymi wieloma strukturami wsporczymi umieszczona jest co najmniej jedna lampa ultrafioletowa. Z tym co najmniej jednym modułowym fotokatalitycznym urządzeniem oczyszczającym może być sprzężony zespół sterujący, który włącza zasilanie tej co najmniej jednej lampy ultrafioletowej w zależności od trybu pracy konwektora wentylatorowego.
Korzystnie jest, kiedy konwektor wentylatorowy zawiera przeznaczony do filtrowania medium filtr usytuowany pomiędzy tym co najmniej jednym fotokatalitycznym urządzeniem oczyszczającym a drogą powrotu powietrza.
Według jeszcze innego aspektu przedmiotowy wynalazek obejmuje sposób filtrowania powietrza w zespole posiadającym powrót powietrza i doprowadzenie powietrza. Sposób ten obejmuje stosowanie co najmniej jednego modułowego fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego. To co najmniej jedno fotokatalityczne urządzenie oczyszczające zawiera modułową obudowę posiadającą odwodzony mechanizm ustawiania i co najmniej jedną lampę ultrafioletową umieszczoną pomiędzy wieloma strukturami filtru powleczonymi dwutlenkiem tytanu. Odwodzony mechanizm ustawiania służy do ustawiania tego co najmniej jednego modułowego fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego w położ eniu pracy wewnątrz zespołu. Powietrze jest kierowane z powrotu powietrza do tego co najmniej jednego fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego. Zanieczyszczenia zawarte w powietrzu są doprowadzane do kontaktu ze strukturami filtrującymi powleczonymi dwutlenkiem tytanu. Promieniowanie ultrafioletowe jest kierowane z tej co najmniej jednej lampy ultrafioletowej na struktury filtrujące powleczone dwutlenkiem tytanu, przez co struktury filtrujące powleczone dwutlenkiem tytanu są aktywowane do reagowania z zanieczyszczeniami, by wytwarzać dwutlenek węgla i wodę.
W sposobie powyższym korzystnie jest, kiedy tryby jakości powietrza obejmują tryb zajętości, przy którym zespół sterujący włącza zasilanie tej co najmniej jednej lampy ultrafioletowej i selektywnie włącza zasilanie dmuchawy, oraz tryb niezajętości, przy którym zespół sterujący wyłącza zasilanie tej co najmniej jednej lampy ultrafioletowej, regulując przy tym wężownicę, aby przez to utrzymywać temperaturę w określonym zakresie.
W sposobie powyż szym korzystnie jest również, kiedy tryb zajętości obejmuje ponadto podtryb żądania, w którym dmuchawa i zawór są zasilane, oraz podtryb spełnienia, w którym co najmniej zawór jest pozbawiony zasilania.
Wynalazek jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia fotokatalityczne urządzenie oczyszczające według przedmiotowego wynalazku w widoku z góry, fig. 2 - fotokatalityczne urządzenie oczyszczające w przekroju wzdłuż linii 2-2 z fig. 1, fig. 3 - element filtrujący o strukturze plastra pszczelego z fig. 2 w szczegółowym widoku, fig. 4 - schematycznie konwektor wentylatorowy według pierwszego przykładu realizacji wynalazku z pokazaniem fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego z fig. 1-3 w położeniu pracy, fig. 5 - schematycznie konwektor wentylatorowy według pierwszego przykładu wykonania wynalazku z pokazaniem fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego z fig. 1-3 w położeniu odwiedzionym, a fig. 6 przedstawia schematycznie konwektor wentylatorowy według drugiego przykładu wykonania wynalazku z pokazaniem fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego z fig. 1-3 w położeniu odwiedzionym.
Na rysunku w miarę możliwości stosowane będą takie same oznaczenia cyfrowe w odniesieniu do takich samych lub podobnych części. Przykład wykonania fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego 10 według przedmiotowego wynalazku przedstawiono na fig. 1.
Przedmiotowy wynalazek dotyczy fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego powietrze do użycia w konwektorze wentylatorowym lub kanale dmuchawy. Takie urządzenie oczyszczające ma modułową obudowę z odwodzonym mechanizmem regulacji położenia. Ten odwodzony mechanizm regulacji położenia służy do przemieszczania obudowy pomiędzy położeniem roboczym, usytuowanym wewnątrz zespołu wężownicy dmuchawy, a położeniem odwodzonym. Fotokatalityczne urządzenie oczyszczające zawiera pierwszy filtr o strukturze plastra pszczelego z osadzoną na nim warstwą katalityczną. Przy tym pierwszym filtrze umieszczony jest drugi filtr o strukturze plastra pszczelego, przy czym ten drugi filtr również ma umieszczoną na nim warstwę katalityczną. Pomiędzy pierwszym filtrem a drugim filtrem usytuowana jest co najmniej jedna lampa ultrafioletowa. Warstwa katalityczna
PL 207 010 B1 reaguje z lotnymi związkami organicznymi powstającymi w powietrzu i bioaerozolami, gdy jest uaktywniana promieniowaniem ultrafioletowym, aby powodować utlenienie tych lotnych związków organicznych i niszczyć bioaerozole.
Fotokatalityczne urządzenie oczyszczające według przedmiotowego wynalazku eliminuje zatem zasadniczo nieprzyjemne zapachy, lotne związki organiczne i bioaerozole z powietrza kierowanego poprzez konwektor wentylatorowy, równocześnie zmniejszając do minimum obsługę i konserwację. Ponadto fotokatalityczne urządzenie oczyszczające jest wygodnie instalowane i demontowane w celu przeprowadzenia konserwacji.
Na fig. 1 przedstawiono fotokatalityczne urządzenie oczyszczające według przedmiotowego wynalazku w widoku z góry. To fotokatalityczne urządzenie oczyszczające 10 jest umieszczone w obudowie 102 konwektora wentylatorowego pomiędzy filtrem 50 a wentylatorowym konwektorem 30. Fachowiec zauważy, że ten przykład realizacji przedmiotowego wynalazku można również zastosować w systemie kanałowym zamiast w konwektorze wentylatorowym. Fotokatalityczne urządzenie oczyszczające 10 zawiera co najmniej jedną warstwę 12 filtru z co najmniej jedną ultrafioletową lampą 20 umieszczoną pomiędzy filtrem 14 o strukturze plastra pszczelego a filtrem 16 o strukturze plastra pszczelego. W przykładzie realizacji pokazanym na fig. 1 druga warstwa 12' fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego jest utworzona przez umieszczenie ultrafioletowych lamp 22 pomiędzy filtrem 16 a filtrem 18. Każdy dodatkowy filtr 12 zwiększa sprawność urządzenia oczyszczającego 10. Fotokatalityczne urządzenie oczyszczające 10 może zatem zawierać wiele filtrujących warstw 12, które zawierają co najmniej jedną lampę ultrafioletową 20 umieszczona pomiędzy filtrami 14 i 16 o strukturze plastra pszczelego.
Na fig. 2 przedstawiono urządzenie oczyszczające 10 w przekroju wzdłuż linii 2-2 z fig. 1. Widać tu wyraźnie element 12 filtru o strukturze plastra pszczelego. Można zastosować każdą odpowiednią strukturę, jednakże struktura plastra pszczelego elementów 12, 14 i 16 filtru jest korzystna, ponieważ utrzymywane jest ciśnienie powietrza, gdy powietrze jest kierowane poprzez urządzenie oczyszczające 10. Elementy 12, 14 i 16 filtru zawierają umieszczoną na nich katalityczną powłokę 120. Jak pokazano na fig. 2, ultrafioletowa lampa 20 jest usytuowana tak, by kierować promieniowanie ultrafioletowe do wnętrza elementów 12 i 14 filtru o strukturze plastra pszczelego. Jak pokazano na fig. 2, przekrój poprzeczny fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego 10 jest taki sam jak przekrój poprzeczny obudowy 102 konwektora wentylatorowego. Urządzenie oczyszczające 10 oczyszcza zatem całą ilość powietrza przepływającego przez konwektor wentylatorowy.
Na fig. 3 przedstawiono szczegółowy widok elementu filtrującego 12 o strukturze plastra pszczelego, pokazując katalityczną powłokę 120 i podłoże 122. Fachowiec zauważy, że każdą odpowiednią katalityczną powłokę 120 można umieścić na elementach 12, 14 lub 16, ale przykładowo pokazano powłokę z dwutlenku tytanu. Fachowiec zauważy również, że każdy odpowiedni materiał można użyć jako materiał podłoża dla filtrujących elementów 12, 14 i 16, ale przykładowo pokazano podłoże ceramiczne. W innych przykładach wykonania zastosowano podłoże aluminiowe lub ze stopu FeCrAIY. Zarówno podłoże ceramiczne jak i aluminiowe są pożądane w zastosowaniach wymagających niepalnych elementów filtrujących. Jeżeli niepalność nie stanowi zagadnienia, podłoże 122 użyte w elementach filtrujących 12, 14 i 16 może być wykonane z wykorzystaniem papieru. Fachowiec zauważy również, że można zastosować dowolny odpowiedni kształt geometryczny podłoża. Może to być struktura plastra pszczelego, żeberka, siatka, struktura typu filtru, struktura z włókien lub z włókienek elementarnych.
Fotokatalityczne urządzenie oczyszczające 10 wykorzystuje technikę utleniania fotokatalitycznego, by zasadniczo usuwać nieprzyjemne zapachy, lotne związki organiczne i bioaerozole. Powietrze przechodzące przez urządzenie oczyszczające 10 przechodzi nad katalityczną warstwą 120. W fotokatalitycznym utlenianiu gaz-ciało stałe strumień powietrza zawierający lotne związki organiczne jest doprowadzany do kontaktu z katalizatorem z tlenku tytanu umieszczonym na warstwie 120. Promieniowanie ultrafioletowe uaktywnia katalizator. Lotne związki organiczne reagują z uaktywnionym katalizatorem i są przetwarzane w dwutlenek węgla i wodę przez utlenianie. Proces ten przebiega w temperaturze pokojowej. Ponieważ proces ten przebiega w temperaturze pokojowej, koszt eksploatacji jest znacznie niższy niż w przypadku konwencjonalnych cieplnych urządzeń utleniających, działających w wysokiej temperaturze. Utlenianie fotokatalityczne niszczy wiele różnych zanieczyszczeń w strumieniach powietrza. Elementy filtrujące 14, 16 i 18 nie są rozkładane z czasem przez promieniowanie ultrafioletowe, a więc nie trzeba ich wymieniać nawet przy długotrwałym ciągłym używaniu.
PL 207 010 B1
Należy również wspomnieć, że bioaerozole są również rozkładane przy wystawieniu ich na działanie promieniowania ultrafioletowego.
Jak pokazano na fig. 4, konwektor wentylatorowy 100 zawiera obudowę 102, która jest dołączona do osłony zawieszenia 104. Osłona zawieszenia 104 jest przymocowana do stropu lub innego elementu konstrukcji budynku mieszczącego wentylatorowy konwektor 100. Wentylatorowy konwektor 100 zawiera fotokatalityczne urządzenie oczyszczające 10, które jest usytuowane w obudowie 102 pomiędzy filtrem 50 a wentylatorowym konwektorem 30. Wentylatorowy konwektor 30 zawiera doprowadzenie 34 zimnej wody i doprowadzenie 36 gorącej wody. Zarówno doprowadzenie 34 zimnej wody jak i doprowadzenie 36 gorącej wody mają zawory (nie pokazano), które są sterowane przez sterownik 110 konwektora wentylatorowego, aby regulować przez to grzanie i chłodzenie w klimatyzowanym pomieszczeniu. Wentylatorowy konwektor 100 zawiera również dmuchawę 32, która wciąga strumień powietrza z powrotnego kanału 42 powietrza przez fotokatalityczne urządzenie oczyszczające 10 i konwektor wentylatorowy 30. Ten strumień powietrza jest następnie kierowany do klimatyzowanego pomieszczenia poprzez kanał 40 doprowadzający powietrze. Na fig. 4 fotokatalityczne urządzenie oczyszczające 10 pokazane jest w położeniu pracy, usytuowane przy filtrze 50. Fotokatalityczne urządzenie oczyszczające 10 zawiera modułową obudowę 60 z odwodzonym mechanizmem ustawiającym 62. Ten odwodzony mechanizm ustawiający 62 jest przeznaczony do poruszania obudowy 60 pomiędzy położeniem roboczym, gdy obudowa ta jest usytuowana zgodnie z konwektorem wentylatorowym, a położeniem odwodzonym. W tym przykładzie wykonania mechanizm ustawiający 62 ma konstrukcję zawiasowych drzwiczek. Mechanizm 62 zawiera ramię 64, które jest używane do przytrzymywania obudowy 60 w położeniu roboczym. Położenie odwodzone przedstawiono na fig. 5.
Dla fachowców jest oczywiste, że w sterowniku 110 konwektora wentylatorowego według przedmiotowego wynalazku można wprowadzać modyfikacje i zmiany w zależności od wymagań kosztowych i stopnia skomplikowania zastosowania. Przykładowo wentylatorowy konwektor 100 może być stosowany jako samodzielny zespół w mieszkaniu jednorodzinnym, albo też jako jeden zespół spośród wielu w budownictwie wielorodzinnym. Przykładowo konwektor wentylatorowy 100 może być wykorzystywany w budynku wielopiętrowym, posiadającym wiele stref klimatyzowanych. Sterownik 110 konwektora wentylatorowego ma oprogramowanie sprzętowe zawierające program sterujący potrzebny do sterowania zaworami wodnymi, dmuchawą 32 oraz lampami ultrafioletowymi 20, 22 i 24 zawartymi w fotokatalitycznym urządzeniu oczyszczającym 10. Program sterujący jest realizowany przez mikroprocesor zawarty w sterowniku 110 konwektora wentylatorowego. W innym przykładzie wykonania sterownik 110 konwektora wentylatorowego jest realizowany przy użyciu sterownika logicznego.
Sterownik 110 konwektora wentylatorowego ma kilka trybów pracy. Pierwszym trybem pracy jest „tryb niezajętości”. W trybie tym poziom komfortu zapewniany przez konwektor wentylatorowy 100 nie musi być poziomem optymalnym, ponieważ w klimatyzowanym pomieszczeniu nikogo nie ma. Grzanie i chłodzenie klimatyzowanego pomieszczenia regulowane jest zgodnie z szerszym „pasmem martwym”. Sterownik 110 pozwala, by temperatura powietrza otoczenia obszaru klimatyzowanego zmieniała się w szerokim zakresie temperatur, zanim zapewnione będzie grzanie lub chłodzenie. W tym trybie pracy lampy ultrafioletowe nie pracują.
Drugi tryb pracy nazywany jest „trybem zajętości”. W tym trybie pracy poziom komfortu zapewniany przez konwektor wentylatorowy 100 jest optymalizowany ze względu na obecność ludzi w klimatyzowanym pomieszczeniu. W tym trybie pracy lampy ultrafioletowe zawsze pracują. Tryb zajętości obejmuje podtryb „potrzeby”, w którym dmuchawa 32 działa z większą prędkością, oraz podtryb „spełnienia”, w którym dmuchawa 32 działa z mniejszą prędkością. W innych przykładach realizacji sterownik 110 wykorzystuje „indeks tolerancji” jako metrykę sterowania. Sterownik 110 może posiadać wejście detektora ruchu, aby stwierdzać, czy klimatyzowane pomieszczenie jest zajęte.
Sterownik 110 zapewnia również trzeci tryb pracy. Jest to „tryb ochrony przed zamarznięciem”. Tryb ochrony przed zamarznięciem rozpoczyna grzanie klimatyzowanego pomieszczenia tylko w celu utrzymania minimalnej temperatury powietrza w tym klimatyzowanym pomieszczeniu. Ponieważ przyjmuje się, że klimatyzowane pomieszczenie jest nie zajęte, lampy ultrafioletowe nie działają w tym trybie pracy. Oprócz czujników temperatury sterownik 110 może zawierać wejście czujnikowe sprzężone z zestykami okiennymi, umożliwiające rozpoznanie stanu otwarcia okna. W innym przykładzie realizacji tryb ochrony przed zamarznięciem rozpoczyna grzanie podczas stanu otwarcia okna.
Na fig. 5 przedstawiono schematycznie konwektor wentylatorowy 100 z fotokatalitycznym urządzeniem oczyszczającym 10 w położeniu odwodzonym. W tym położeniu odwodzonym zawiasowe
PL 207 010 B1 drzwiczki 62 są odwiedzione, aby zapewnić dostęp do urządzenia oczyszczającego 10 podczas konserwacji lub przy wyjmowaniu tego urządzenia oczyszczającego 10. Przy wyjmowaniu ramię 64 jest odłączone od urządzenia oczyszczającego 10.
Na fig. 6 przedstawiono schematycznie fotokatalityczne urządzenie oczyszczające 100 według drugiego przykładu realizacji wynalazku. W tym przykładzie wykonania urządzenie oczyszczające 100 jest umieszczone w szafce 70. Osłona 60 fotokatalitycznego urządzenia oczyszczającego 10 jest w położeniu odwiedzionym. Osłona 60 jest wyposażona w mechanizm suwakowy 72 na górnej części osłony 60 i ma mechanizm suwakowy 74 na dolnej części osłony 60. Fachowiec zauważy, że urządzenie 100 może być konwektorem wentylatorowym lub częścią systemu kanałów.
Dla fachowców jest oczywiste, że bez odchodzenia od idei i zakresu wynalazku można wprowadzać w nim różne modyfikacje i zmiany. Przedmiotowy wynalazek obejmuje takie modyfikacje i odmiany wynalazku, które mieszczą się w zakresie załączonych zastrzeżeń patentowych.
Claims (10)
- Zastrzeżenia patentowe1. Modułowe fotokatalityczne urządzenie do oczyszczania powietrza, zawiera modułową obudowę, wiele struktur wsporczych umieszczonych wewnątrz modułowej obudowy, z których każda ma nałożoną na nią warstwę fotokatalityczną oraz co najmniej jedną lampę ultrafioletową umieszczoną pomiędzy tymi wieloma strukturami wsporczymi, znamienne tym, że modułowa obudowa (60) posiada odwodzony mechanizm ustawiania (62), który jest przeznaczony do przesuwania modułowej obudowy (60) pomiędzy położeniem pracy a położeniem odwiedzionym a odwodzony mechanizm ustawiania (62) zawiera strukturę zawiasowych drzwiczek, która jest odwodzona, aby zapewnić dostęp do modułowego fotokatalitycznego urządzenia (10) do oczyszczania powietrza oraz ramię (64) do utrzymywania modułowej obudowy (60) w położeniu roboczym, które jest odczepiane gdy modułowa obudowa (60) jest w położeniu odwiedzionym.
- 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że warstwa katalityczna (120) jest utworzona z dwutlenku tytanu.
- 3. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że struktury wsporcze (122) są wykonane z podłoża z włókien ceramicznych.
- 4. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienne tym, że struktury wsporcze (122) są wykonane z niepalnego podłoża.
- 5. Urządzenie według jednego zastrz. 1 - 4, znamienne tym, że struktury wsporcze (122) są wykonane z podłoża aluminiowego.
- 6. Konwektor wentylatorowy zawierający powrót powietrza, konwektor, dmuchawę i doprowadzenie powietrza, zawiera co najmniej jedno modułowe fotokatalityczne urządzenie oczyszczające, obejmujące modułową obudowę, wiele struktur wsporczych umieszczonych wewnątrz modułowej obudowy, z których każda ma nałożoną na nią warstwę fotokatalityczną oraz co najmniej jedną lampę ultrafioletową umieszczoną pomiędzy tymi wieloma strukturami wsporczymi, znamienny tym, że modułowa obudowa (60) posiada odwodzony mechanizm ustawiania (62), który jest przeznaczony do przesuwania modułowej obudowy (60) pomiędzy położeniem pracy a położeniem odwiedzionym a odwodzony mechanizm ustawiania (62) zawiera strukturę zawiasowych drzwiczek, która jest odwodzona, aby zapewnić dostęp do modułowego fotokatalitycznego urządzenia (10) do oczyszczania powietrza oraz ramię (64) do utrzymywania modułowej obudowy (60) w położeniu roboczym, które jest odczepiane gdy modułowa obudowa (60) jest w położeniu odwiedzionym, jak również zespół sterujący (110) sprzężony z tym co najmniej jednym fotokatalitycznym urządzeniem oczyszczającym (10), przy czym zespół sterujący (110) jest przystosowany do włączania co najmniej jednej lampy ultrafioletowej (20, 22) w zależności od trybu pracy konwektora wentylatorowego.
- 7. Konwektor według zastrz. 6, znamienny tym, że zawiera przeznaczony do filtrowania medium filtr (50) usytuowany pomiędzy tym co najmniej jednym fotokatalitycznym urządzeniem oczyszczającym (10) a drogą powrotu powietrza.
- 8. Sposób działania konwektora wentylatorowego zawierającego powrót powietrza, konwektor, dmuchawę i doprowadzenie powietrza, posiadającego co najmniej jedno fotokatalityczne modułowe fotokatalityczne urządzenie oczyszczające, obejmujące modułową obudowę posiadającą odwodzony mechanizm ustawiania, który jest przeznaczony do przesuwania modułowej obudowy pomiędzy położeniem pracy a położeniem odwiedzionym; wiele struktur wsporczych umieszczonych wewnątrz moPL 207 010 B1 dułowej obudowy, z których każda ma nałożoną na nią warstwę fotokatalityczną; oraz co najmniej jedną lampę ultrafioletową umieszczoną pomiędzy tymi wieloma strukturami wsporczymi, jak również zespół sterujący sprzężony z tym co najmniej jednym fotokatalitycznym urządzeniem oczyszczającym, znamienny tym, że tą co najmniej jedną lampę ultrafioletową (20) selektywnie zasila się w zależności od jednego z wielu trybów jakości powietrza, zawartych w zespole sterowania (110).
- 9. Sposób według zastrz. 8, znamienny tym, że te tryby jakości powietrza obejmują tryb zajętości, przy którym zespół sterujący włącza zasilanie tej co najmniej jednej lampy ultrafioletowej (20) i selektywnie włącza zasilanie dmuchawy (32), oraz tryb niezajętości, przy którym zespół sterujący wyłącza zasilanie tej co najmniej jednej lampy ultrafioletowej (20), regulując przy tym wężownicę, aby przez to utrzymywać temperaturę w określonym zakresie.
- 10. Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że tryb zajętości obejmuje ponadto podtryb żądania, w którym dmuchawa (32) i zawór są zasilane, oraz podtryb spełnienia, w którym co najmniej zawór jest pozbawiony zasilania.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US09/916,876 US6884399B2 (en) | 2001-07-30 | 2001-07-30 | Modular photocatalytic air purifier |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL355257A1 PL355257A1 (en) | 2003-02-10 |
| PL207010B1 true PL207010B1 (pl) | 2010-10-29 |
Family
ID=25437973
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL355257A PL207010B1 (pl) | 2001-07-30 | 2002-07-30 | Modułowe urządzenie fotokatalityczne do oczyszczania powietrza, konwektor wentylatorowy oraz sposób działania konwektora wentylatorowego |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US6884399B2 (pl) |
| EP (1) | EP1281431B1 (pl) |
| AT (1) | ATE426449T1 (pl) |
| DE (1) | DE60231681D1 (pl) |
| PL (1) | PL207010B1 (pl) |
Families Citing this family (63)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20030230477A1 (en) * | 2002-06-14 | 2003-12-18 | Fink Ronald G. | Environmental air sterilization system |
| EP1556093A2 (en) * | 2002-10-21 | 2005-07-27 | UVGI Systems Limited | Cleaning of air |
| WO2004062800A1 (en) * | 2003-01-06 | 2004-07-29 | The Johns Hopkins University | Hydroxyl free radical-induced decontamination of airborne spores, viruses and bacteria in a dynamic system |
| US20060204750A1 (en) * | 2003-02-13 | 2006-09-14 | Teijin Limited | Porous fiber, porous fiber structure and method for production thereof |
| US7399331B2 (en) * | 2003-05-29 | 2008-07-15 | Carrier Corporation | Gas phase contaminant removal with low pressure drop |
| US20040238344A1 (en) * | 2003-05-30 | 2004-12-02 | Benoit Jeffrey T. | Air purification system using excimer lamps for ultra-violet photocatalytic oxidation |
| EP1697342A2 (en) * | 2003-09-08 | 2006-09-06 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Dipeptidyl peptidase inhibitors |
| US20050053515A1 (en) * | 2003-09-10 | 2005-03-10 | Honeywell International Inc. | Cabin air quality system |
| US7378064B2 (en) * | 2004-02-27 | 2008-05-27 | Carrier Corporation | Indoor air quality module with safety switches to deactivate ultraviolet light |
| US7326388B2 (en) * | 2004-02-27 | 2008-02-05 | Carrier Corporation | Indoor air quality module with pivotal inner compartment for servicability of module components |
| WO2005113132A1 (en) * | 2004-05-14 | 2005-12-01 | Christopher Willette | Ultraviolet light filtration apparatus |
| US20060005703A1 (en) * | 2004-06-30 | 2006-01-12 | Chi-Hsiang Wang | Ultraviolet air purifier having multiple charged collection plates |
| US20060124442A1 (en) * | 2004-12-14 | 2006-06-15 | Valpey Richard S Iii | Device capable of removing contaminants from a fluid |
| US20060153747A1 (en) * | 2005-01-13 | 2006-07-13 | Carrier Corporation | Gas treatment adsorption-oxidation system |
| US20060280660A1 (en) * | 2005-06-09 | 2006-12-14 | Weiss Robert M | Photocatalytic air purifier |
| CA2639894A1 (en) * | 2005-12-23 | 2007-07-05 | University Of North Dakota | Photocatalytic fluidized bed air purifier |
| CN101511467B (zh) * | 2006-05-15 | 2013-07-24 | 开利公司 | 抗硅氧烷紫外光催化剂 |
| US7625277B2 (en) * | 2006-05-24 | 2009-12-01 | American Innovative Research Corp. | Positive air pressure isolation system |
| US8101130B2 (en) * | 2006-09-15 | 2012-01-24 | Applied Nanotech Holdings, Inc. | Gas ionization source |
| US7820100B2 (en) * | 2007-05-17 | 2010-10-26 | Garfield Industries, Inc. | System and method for photocatalytic oxidation air filtration using a substrate with photocatalyst particles powder coated thereon |
| US20090004046A1 (en) * | 2007-06-28 | 2009-01-01 | Mcellen John J | Ceiling lighting fixture with UV-C air sterilization |
| US20090129974A1 (en) * | 2007-08-02 | 2009-05-21 | Mcellen John J | Air quality enhancing ceiling paddle fan |
| US20090041632A1 (en) * | 2007-08-08 | 2009-02-12 | Novapure Systems Inc. | Air Purifier System and Method |
| US20090056539A1 (en) * | 2007-08-27 | 2009-03-05 | Airgorilla Corporation | Air purifying device |
| US8080203B2 (en) * | 2007-11-06 | 2011-12-20 | President And Fellows Of Harvard College | Air sterilization apparatus |
| US8585979B2 (en) | 2010-09-07 | 2013-11-19 | Puradigm, Llc | Enhanced photo-catalytic cells |
| US8585980B2 (en) | 2010-09-07 | 2013-11-19 | Puradigm, Llc | Enhanced photo-catalytic cells |
| US20130142692A1 (en) * | 2010-10-06 | 2013-06-06 | Mohamed H. Tarifi | Methods and apparatus for purification of air |
| WO2012085950A1 (en) * | 2010-12-22 | 2012-06-28 | Marco Bitossi | Device for reducing pollutants in a gas mixture |
| EP2709677B1 (en) * | 2011-05-16 | 2015-04-22 | Kjærulf Pedersen A/S | Cooled storing reefer container for photo catalytic decomposition of ethylene |
| US9550689B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-01-24 | Allied Bioscience, Inc. | Fluid filtration apparatus |
| CN103277838B (zh) * | 2013-05-15 | 2016-08-10 | 缪嘉天 | 一体化节能空气净化器 |
| GB201309356D0 (en) * | 2013-05-24 | 2013-07-10 | Davidson John R | Apparatus for Purifying Air |
| US9737842B2 (en) | 2014-04-25 | 2017-08-22 | Fellowes, Inc. | Air purifier with intelligent sensors and airflow |
| FR3022786B1 (fr) * | 2014-06-30 | 2016-07-15 | Commissariat Energie Atomique | Systeme de traitement photocatalytique de l'air d'une piece d'un batiment |
| HUE052933T2 (hu) * | 2015-04-24 | 2021-05-28 | Nipro Corp | Eljárás gyógyszeres üvegedény elõállítására, valamint egy rotátorral ellátott tûzfúvó eszköz |
| US10512879B2 (en) * | 2016-05-19 | 2019-12-24 | Baylor University | Photocatalytic filtration system and method of reducing hazardous gases |
| CN106237840B (zh) * | 2016-08-25 | 2018-10-30 | 北京航天环境工程有限公司 | Voc废气处理系统 |
| CN106237841A (zh) * | 2016-08-25 | 2016-12-21 | 北京航天环境工程有限公司 | 有机废气处理系统 |
| US10767878B2 (en) | 2017-11-21 | 2020-09-08 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Humidifier control systems and methods |
| CN108339395A (zh) * | 2018-03-02 | 2018-07-31 | 广州紫科环保科技股份有限公司 | 一种一体化平板硫化废气处理装置及方法 |
| WO2019204788A1 (en) | 2018-04-20 | 2019-10-24 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Systems and methods for adjusting mitigation thresholds |
| WO2019204789A1 (en) | 2018-04-20 | 2019-10-24 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Indoor air quality sensor calibration systems and methods |
| US12018852B2 (en) | 2018-04-20 | 2024-06-25 | Copeland Comfort Control Lp | HVAC filter usage analysis system |
| WO2019204779A1 (en) | 2018-04-20 | 2019-10-24 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Indoor air quality and occupant monitoring systems and methods |
| WO2019204792A1 (en) | 2018-04-20 | 2019-10-24 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Coordinated control of standalone and building indoor air quality devices and systems |
| US12311308B2 (en) | 2018-04-20 | 2025-05-27 | Copeland Lp | Particulate-matter-size-based fan control system |
| US11371726B2 (en) | 2018-04-20 | 2022-06-28 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Particulate-matter-size-based fan control system |
| US11486593B2 (en) | 2018-04-20 | 2022-11-01 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Systems and methods with variable mitigation thresholds |
| US11609004B2 (en) | 2018-04-20 | 2023-03-21 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Systems and methods with variable mitigation thresholds |
| US12259148B2 (en) | 2018-04-20 | 2025-03-25 | Copeland Lp | Computerized HVAC filter evaluation system |
| CN108692371A (zh) * | 2018-06-10 | 2018-10-23 | 德州常兴集团有限公司 | 光触媒风机盘管 |
| CN108905607B (zh) * | 2018-07-11 | 2019-07-23 | 深圳汇盛环保科技有限公司 | 一种净化因子产生器及环境净化装置 |
| CN108844134A (zh) * | 2018-07-19 | 2018-11-20 | 江苏安纳泰环保科技有限公司 | 一种家用光催化除臭杀菌空气净化装置 |
| IT201800010423A1 (it) * | 2018-11-19 | 2020-05-19 | Dirac S R L | Depuratore d’aria a nanotecnologie per interni ed esterni e sistema comprendente detto depuratore |
| CN110075703A (zh) * | 2019-02-27 | 2019-08-02 | 广州叶子环保科技有限公司 | 一种利用光触媒液体净化室内空气通风设备 |
| CN110252046A (zh) * | 2019-05-27 | 2019-09-20 | 西安交通大学 | 一种空气净化处理装置 |
| CN110302646A (zh) * | 2019-06-27 | 2019-10-08 | 西安工程大学 | 一种含光催化技术的风道式烟尘净化装置 |
| US11918068B2 (en) * | 2020-05-18 | 2024-03-05 | James Scott Hay | Sterilization systems and methods of use thereof |
| CN111594929A (zh) * | 2020-06-03 | 2020-08-28 | 华清安泰(北京)科技股份有限公司 | 一种光触媒大温差风机盘管机组 |
| US12571550B2 (en) | 2020-07-30 | 2026-03-10 | Pritam Kumar Sarkar | Ultraviolet light filter assembly |
| CN112097341B (zh) * | 2020-09-23 | 2022-05-10 | 广东英为拓科技有限公司 | 一种空气净化器 |
| CN112691538A (zh) * | 2020-12-14 | 2021-04-23 | 中船重工(邯郸)派瑞特种气体有限公司 | 一种采用光催化去除氯化氢中不饱和烃的方法 |
Family Cites Families (162)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3949607A (en) * | 1974-10-03 | 1976-04-13 | Honeywell Inc. | Enthalpy control apparatus for air conditioning |
| US4892712A (en) | 1987-09-04 | 1990-01-09 | Nutech Energy Systems Inc. | Fluid purification |
| JPH01159033A (ja) | 1987-12-17 | 1989-06-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 空気清浄装置 |
| JPH01238868A (ja) | 1988-03-18 | 1989-09-25 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 光触媒による脱臭方法 |
| JPH02169040A (ja) | 1988-12-22 | 1990-06-29 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 光触媒の再生方法 |
| US5045288A (en) | 1989-09-15 | 1991-09-03 | Arizona Board Of Regents, A Body Corporate Acting On Behalf Of Arizona State University | Gas-solid photocatalytic oxidation of environmental pollutants |
| US5029810A (en) * | 1990-11-09 | 1991-07-09 | American Standard Inc. | High performance damper blade and damper seal combination |
| DE4241451A1 (de) * | 1991-12-21 | 1993-12-16 | Franz Dietrich Oeste | Verfahren und Vorrichtungen zur Reinigung von Gasen, Abgasen, Dämpfen und Solen von unerwünschten chemischen Stoffen |
| JP2600103B2 (ja) | 1993-12-09 | 1997-04-16 | 工業技術院長 | 光触媒フィルター及びその製造方法 |
| NO934765L (no) * | 1993-12-22 | 1995-06-23 | Klean As | Anordning ved renseanlegg |
| JPH07284523A (ja) | 1994-04-19 | 1995-10-31 | Shoji Hirayama | 空気調和装置 |
| JPH07328351A (ja) | 1994-06-08 | 1995-12-19 | Chiyoda Kohan Kk | 光触媒反応装置 |
| AU3596195A (en) | 1994-09-27 | 1996-04-19 | Purepulse Technologies, Inc. | Photocatalyst and pulsed light synergism in deactivation of contaminants |
| JPH08117560A (ja) | 1994-10-26 | 1996-05-14 | Fuji Electric Co Ltd | 有害ガス除去装置 |
| JPH08182749A (ja) | 1994-12-27 | 1996-07-16 | Nhk Spring Co Ltd | 脱臭装置 |
| JP2669375B2 (ja) | 1995-01-27 | 1997-10-27 | 日本電気株式会社 | 水中の有機塩素化合物の分解処理装置 |
| GB2298149B (en) | 1995-02-14 | 1999-08-18 | Hirayama Setsubi Kk | An air conditioner for a clean room |
| JPH08229546A (ja) | 1995-02-27 | 1996-09-10 | Sanden Corp | 光触媒による流体含有異物処理装置及び光照射方法、並びにこれを利用した再生機能付き浄水器 |
| EP0812301B1 (en) | 1995-03-02 | 1999-08-04 | University Technologies International Inc. | Photocatalyst compound and process for production thereof |
| US5736055A (en) | 1995-05-16 | 1998-04-07 | Photo-Catalytics, Inc. | Cartridge for photocatalytic purification of fluids |
| JP3912806B2 (ja) | 1995-06-19 | 2007-05-09 | 豊田合成株式会社 | 光触媒装置 |
| JPH09940A (ja) | 1995-06-19 | 1997-01-07 | Toyoda Gosei Co Ltd | 光触媒装置及びその応用装置 |
| US5919422A (en) | 1995-07-28 | 1999-07-06 | Toyoda Gosei Co., Ltd. | Titanium dioxide photo-catalyzer |
| CA2230865C (en) * | 1995-09-06 | 2004-03-23 | Universal Air Technology, Inc. | Photocatalytic air disinfection |
| JPH0985052A (ja) | 1995-09-20 | 1997-03-31 | Nippon Muki Co Ltd | トリクロロエチレン含有排気処理方法並びに処理装置 |
| JPH0985051A (ja) | 1995-09-20 | 1997-03-31 | Nippon Muki Co Ltd | ドライクリーニング排気処理方法並びに処理装置 |
| JPH0984866A (ja) | 1995-09-21 | 1997-03-31 | Nhk Spring Co Ltd | 脱臭装置 |
| JPH09135891A (ja) | 1995-11-14 | 1997-05-27 | Nhk Spring Co Ltd | 脱臭装置 |
| US6090489A (en) | 1995-12-22 | 2000-07-18 | Toto, Ltd. | Method for photocatalytically hydrophilifying surface and composite material with photocatalytically hydrophilifiable surface |
| JPH09192496A (ja) | 1996-01-12 | 1997-07-29 | Matsushita Electric Works Ltd | 光触媒及びそれを備えた自己清浄品 |
| JP3274054B2 (ja) | 1996-01-22 | 2002-04-15 | 東芝キヤリア株式会社 | 空気調和機 |
| JP3812968B2 (ja) | 1996-03-31 | 2006-08-23 | 日本無機株式会社 | 光触媒カートリッジ |
| US5766455A (en) | 1996-04-30 | 1998-06-16 | Zentox Corporation | Fibrous matte support for the photopromoted catalyzed degradation of compounds in a fluid stream |
| JP3303125B2 (ja) | 1996-05-01 | 2002-07-15 | 株式会社荏原製作所 | 空間清浄化材及びそれを用いた空間清浄化方法 |
| JPH09299754A (ja) | 1996-05-10 | 1997-11-25 | Gunma Toobi:Kk | 空気清浄機能を備えた電化製品 |
| US6063170A (en) * | 1996-05-20 | 2000-05-16 | Air-A-Medic Corporation | Air filtration system |
| JPH105598A (ja) | 1996-06-27 | 1998-01-13 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 光触媒粉体およびそれを用いた光触媒体ならびにそれらの製造方法、それらを用いた環境浄化方法 |
| JP3159067B2 (ja) | 1996-07-19 | 2001-04-23 | ダイキン工業株式会社 | 空気清浄装置 |
| JP3389786B2 (ja) | 1996-08-19 | 2003-03-24 | ダイキン工業株式会社 | 空気清浄機 |
| JP3781066B2 (ja) | 1996-08-29 | 2006-05-31 | 株式会社ブリヂストン | 光触媒 |
| JPH10118519A (ja) | 1996-10-15 | 1998-05-12 | Nhk Spring Co Ltd | 空気清浄機 |
| US5790934A (en) | 1996-10-25 | 1998-08-04 | E. Heller & Company | Apparatus for photocatalytic fluid purification |
| JP3936766B2 (ja) | 1997-01-14 | 2007-06-27 | エステー化学株式会社 | 空気清浄器 |
| US6589476B1 (en) | 1999-08-13 | 2003-07-08 | Steril-Aire Usa, Inc. | Reducing volatile organic compounds and common organic odors to below threshold levels in a mechanically ventilated space |
| JP3693315B2 (ja) | 1997-02-28 | 2005-09-07 | 株式会社荏原製作所 | クリーンルームにおける気体清浄方法及びその装置 |
| JP3769595B2 (ja) * | 1997-03-14 | 2006-04-26 | 川崎設備工業株式会社 | 殺菌・脱臭手段を備えた空調装置 |
| JP3230455B2 (ja) | 1997-03-31 | 2001-11-19 | ダイキン工業株式会社 | 空気清浄装置 |
| JP3230454B2 (ja) | 1997-03-31 | 2001-11-19 | ダイキン工業株式会社 | 空気清浄装置 |
| JPH10281484A (ja) | 1997-03-31 | 1998-10-23 | Daikin Ind Ltd | 空気清浄装置 |
| JPH10277366A (ja) | 1997-04-04 | 1998-10-20 | Mitsubishi Electric Corp | 空気清浄機 |
| JP3509462B2 (ja) | 1997-04-10 | 2004-03-22 | 株式会社ホンダアクセス | 光触媒被覆体 |
| US5993738A (en) * | 1997-05-13 | 1999-11-30 | Universal Air Technology | Electrostatic photocatalytic air disinfection |
| JPH10337442A (ja) | 1997-06-05 | 1998-12-22 | Honda Access Corp | 脱臭装置 |
| JPH1133413A (ja) | 1997-07-18 | 1999-02-09 | Mitsubishi Materials Corp | 大気浄化用構造物の製造方法 |
| US6099798A (en) | 1997-10-31 | 2000-08-08 | Nanogram Corp. | Ultraviolet light block and photocatalytic materials |
| JPH1190176A (ja) | 1997-09-12 | 1999-04-06 | Aqueous Reserch:Kk | 空気清浄器 |
| JPH11157332A (ja) | 1997-09-25 | 1999-06-15 | Tokai Kogyo Kk | 自動車用空気浄化装置 |
| JPH1191345A (ja) | 1997-09-26 | 1999-04-06 | Iseki & Co Ltd | 車両の空気浄化装置 |
| JPH11104225A (ja) | 1997-09-30 | 1999-04-20 | Sharp Corp | 空気清浄装置 |
| JPH11104226A (ja) | 1997-10-01 | 1999-04-20 | Daikin Ind Ltd | 空気清浄機 |
| JP3248465B2 (ja) | 1997-10-14 | 2002-01-21 | ダイキン工業株式会社 | 空気清浄機 |
| EP0911078A1 (en) * | 1997-10-20 | 1999-04-28 | Hitachi Metals, Ltd. | Photocatalyst-supporting body and photocatalytic apparatus |
| JPH11123316A (ja) | 1997-10-22 | 1999-05-11 | Ebara Corp | 超清浄空気製造装置 |
| JP3963541B2 (ja) | 1997-10-23 | 2007-08-22 | 日東電工株式会社 | 太陽光照射式空気清浄用シート及び空気の浄化方法 |
| JPH11128750A (ja) | 1997-10-30 | 1999-05-18 | Hitachi Ltd | 光触媒効果促進システム |
| JP3331923B2 (ja) | 1997-10-31 | 2002-10-07 | ダイキン工業株式会社 | 臭い検知装置および空気清浄装置 |
| JPH11129746A (ja) | 1997-11-04 | 1999-05-18 | Iseki & Co Ltd | 車両の空気浄化装置 |
| JPH11147051A (ja) | 1997-11-17 | 1999-06-02 | Ebara Corp | 収納空間の清浄化方法及びその装置 |
| JP3850534B2 (ja) | 1997-12-02 | 2006-11-29 | 株式会社ホンダアクセス | 脱臭装置 |
| JPH11192942A (ja) * | 1998-01-08 | 1999-07-21 | Hitachi Ltd | 鉄道車両用空調装置 |
| JPH11198640A (ja) | 1998-01-12 | 1999-07-27 | Calsonic Corp | 自動車用空気調和装置 |
| JPH11207149A (ja) | 1998-01-23 | 1999-08-03 | Akio Komatsu | 金属担持光触媒型の空気清浄器 |
| JPH11211209A (ja) | 1998-01-26 | 1999-08-06 | Daikin Ind Ltd | ダクト設置型光触媒ユニット |
| JPH11239717A (ja) | 1998-02-25 | 1999-09-07 | Hamamatsu Photonics Kk | 浄化装置および浄化方法 |
| JPH11248239A (ja) | 1998-02-25 | 1999-09-14 | Hitachi Air Conditioning & Refrig Co Ltd | 空調システムにおける床置き式空気循環装置 |
| JPH11244707A (ja) | 1998-03-05 | 1999-09-14 | Chiyoda Container Corp | 光触媒フィルター |
| JPH11276563A (ja) | 1998-03-27 | 1999-10-12 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 空気清浄化装置 |
| JPH11276568A (ja) | 1998-03-27 | 1999-10-12 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 空気清浄化装置 |
| JPH11276906A (ja) | 1998-03-30 | 1999-10-12 | Nitto Denko Corp | 通気性光触媒シ−ト及びその使用方法 |
| JPH11276903A (ja) | 1998-03-31 | 1999-10-12 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 光触媒部材および空気清浄化方法 |
| JPH11276564A (ja) | 1998-03-31 | 1999-10-12 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 空気清浄化装置 |
| JP3700905B2 (ja) | 1998-05-06 | 2005-09-28 | 豊田合成株式会社 | 空気清浄機 |
| JPH11319445A (ja) | 1998-05-14 | 1999-11-24 | Daikin Ind Ltd | 空気清浄装置 |
| JP3951454B2 (ja) | 1998-06-15 | 2007-08-01 | 株式会社デンソー | 車両用空気清浄器 |
| JP2000000293A (ja) | 1998-06-15 | 2000-01-07 | Denso Corp | 車両用空気清浄器 |
| JP3945021B2 (ja) | 1998-06-17 | 2007-07-18 | 松下電器産業株式会社 | 空気清浄器の制御方法 |
| JP2000014756A (ja) | 1998-06-29 | 2000-01-18 | Daikin Ind Ltd | 空気処理装置 |
| JP2000015033A (ja) | 1998-06-30 | 2000-01-18 | Daikin Ind Ltd | 局所用空気清浄機 |
| JP2000028163A (ja) | 1998-07-07 | 2000-01-25 | Daikin Ind Ltd | 空気清浄装置 |
| JP2000025450A (ja) | 1998-07-10 | 2000-01-25 | Aqueous Reserch:Kk | 車両用空気清浄機 |
| US6030427A (en) * | 1998-07-13 | 2000-02-29 | Sorice; James | Replaceable air filter apparatus |
| JP2000037449A (ja) | 1998-07-23 | 2000-02-08 | Zexel Corp | 車両用脱臭装置及び車両用空調ユニット |
| JP2000042093A (ja) | 1998-07-27 | 2000-02-15 | Zexel Corp | 脱臭材料、脱臭フィルタ、車両用空調ユニット |
| AU4931999A (en) | 1998-07-30 | 2000-02-21 | Toto Ltd. | Method for producing high-performance material having photocatalytic function and device therefor |
| JP2000055432A (ja) | 1998-08-03 | 2000-02-25 | Daikin Ind Ltd | 空気清浄装置 |
| JP2000042364A (ja) | 1998-08-03 | 2000-02-15 | Daikin Ind Ltd | 光触媒エレメント |
| JP2000060948A (ja) | 1998-08-26 | 2000-02-29 | Daikin Ind Ltd | 空気清浄装置 |
| JP2000070671A (ja) | 1998-08-31 | 2000-03-07 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 空気清浄化方法 |
| JP2000070355A (ja) | 1998-09-01 | 2000-03-07 | Jiyunsuke Nakamura | 脱臭装置 |
| JP2000093807A (ja) * | 1998-09-25 | 2000-04-04 | Sharp Corp | 光触媒体及びそれを用いた熱交換器並びに浄化装置 |
| JP2000102596A (ja) * | 1998-09-29 | 2000-04-11 | Silver Seiko Ltd | 光触媒脱臭装置 |
| DE69930399T2 (de) | 1998-09-30 | 2006-12-07 | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | Photokatalysatorartikel mit verhinderung von verstopfungen und ablagerungen, verfahren zur herstellung des artikels |
| JP2000107271A (ja) | 1998-10-02 | 2000-04-18 | Shimadzu Corp | 空気清浄機 |
| JP3091733B2 (ja) | 1998-11-16 | 2000-09-25 | 杉山製作株式会社 | 殺菌脱臭装置 |
| JP2000157839A (ja) | 1998-11-30 | 2000-06-13 | Daido Steel Co Ltd | 消毒廃ガス処理方法及びその処理装置 |
| JP2000171066A (ja) | 1998-12-01 | 2000-06-23 | Daikin Ind Ltd | 空気清浄機 |
| JP4103214B2 (ja) | 1998-12-02 | 2008-06-18 | 株式会社デンソー | 空気清浄装置 |
| JP3456431B2 (ja) | 1999-01-29 | 2003-10-14 | ダイキン工業株式会社 | 空気清浄機 |
| JP3122424B2 (ja) | 1999-02-04 | 2001-01-09 | 三菱重工業株式会社 | 室内ユニット及び空気調和機 |
| JP2000262605A (ja) | 1999-03-17 | 2000-09-26 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 空気清浄装置 |
| JP2000262606A (ja) | 1999-03-19 | 2000-09-26 | Takamasa Iwasaru | 空気浄化装置 |
| JP2000279494A (ja) | 1999-03-31 | 2000-10-10 | Toshiba Lighting & Technology Corp | 空気清浄装置および光触媒用蛍光ランプ |
| JP2000304312A (ja) | 1999-04-20 | 2000-11-02 | Daikin Ind Ltd | 空気清浄機 |
| JP3109666B2 (ja) | 1999-04-27 | 2000-11-20 | 株式会社ホンダアクセス | 空気清浄器 |
| US6179971B1 (en) | 1999-04-30 | 2001-01-30 | Kse, Inc. | Two stage process and catalyst for photocatalytic conversion of contaminants |
| JP2000320318A (ja) | 1999-05-07 | 2000-11-21 | Nishishiba Electric Co Ltd | ブローバイガス浄化装置 |
| KR100313891B1 (ko) * | 1999-05-27 | 2001-11-15 | 구자홍 | 광촉매필터, 그 제조방법 및 그를 이용한 공기정화장치 |
| GB9913315D0 (en) | 1999-06-08 | 1999-08-11 | Pilkington Plc | Improved process for coating glass |
| US6613277B1 (en) | 1999-06-18 | 2003-09-02 | Gerald C. Monagan | Air purifier |
| JP4513141B2 (ja) | 1999-06-21 | 2010-07-28 | パナソニック株式会社 | 空気清浄器 |
| JP2001009017A (ja) | 1999-06-30 | 2001-01-16 | Toshiba Lighting & Technology Corp | 空気清浄装置 |
| JP2001009016A (ja) | 1999-06-30 | 2001-01-16 | Toshiba Lighting & Technology Corp | 光触媒清浄ユニットおよび空気清浄機ならびに発光ダイオード |
| JP2001029721A (ja) | 1999-07-16 | 2001-02-06 | Equos Research Co Ltd | 空気清浄機 |
| DE10084820T1 (de) | 1999-07-19 | 2002-12-19 | Mitsui Shipbuilding Eng | Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von sauerstoffhaltigem Gas |
| DE69924534D1 (de) | 1999-08-23 | 2005-05-04 | Rotem Amfert Negev Ltd | Modifiziertes titandioxid, verfahren für seine herstellung und katalytische zusammensetzungen derselben enthaltende |
| JP2001079069A (ja) | 1999-09-10 | 2001-03-27 | Shimadzu Corp | 空気清浄機 |
| JP3440896B2 (ja) | 1999-09-14 | 2003-08-25 | ダイキン工業株式会社 | 空気清浄装置 |
| JP2001096114A (ja) | 1999-09-29 | 2001-04-10 | Toyoda Gosei Co Ltd | 空気清浄機 |
| JP2001163032A (ja) | 1999-09-30 | 2001-06-19 | Toyoda Gosei Co Ltd | リヤパッケージトレイ |
| JP4300653B2 (ja) | 1999-09-30 | 2009-07-22 | 豊田合成株式会社 | 空気清浄機 |
| JP3724695B2 (ja) | 1999-10-04 | 2005-12-07 | ミドリ安全株式会社 | 空気清浄装置 |
| JP2001129364A (ja) | 1999-11-09 | 2001-05-15 | Shinto Fine Co Ltd | 光触媒担持体及びNOx分解方法 |
| JP2001137661A (ja) | 1999-11-11 | 2001-05-22 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 光触媒フィルターの製造方法 |
| US6902653B2 (en) | 1999-11-22 | 2005-06-07 | Titan Technologies | Apparatus and method for photocatalytic purification and disinfection of fluids |
| JP2001149453A (ja) | 1999-11-30 | 2001-06-05 | Daido Steel Co Ltd | ガス浄化器 |
| JP2001149452A (ja) | 1999-11-30 | 2001-06-05 | Daido Steel Co Ltd | ガス浄化装置におけるフィルタユニット |
| WO2001042140A1 (en) | 1999-12-13 | 2001-06-14 | Jonathan Sherman | Nanoparticulate titanium dioxide coatings, and processes for the production and use thereof |
| JP2001170432A (ja) * | 1999-12-20 | 2001-06-26 | Sanki Eng Co Ltd | 光触媒フィルタユニット及び該光触媒フィルタユニットを備えた空調装置 |
| JP3818811B2 (ja) * | 1999-12-27 | 2006-09-06 | 日本パーカライジング株式会社 | 空気浄化用光触媒フィルター |
| JP2001187350A (ja) | 1999-12-28 | 2001-07-10 | Teac Corp | 空気清浄装置 |
| JP2001187122A (ja) | 1999-12-28 | 2001-07-10 | Sharp Corp | 空気浄化フィルター及び空気浄化装置 |
| JP2001190646A (ja) | 2000-01-13 | 2001-07-17 | Ikeda Denso Co Ltd | 光触媒清浄装置 |
| JP2001238940A (ja) | 2000-02-25 | 2001-09-04 | Izumo Sangyo Kk | 酸化チタン殺菌清浄器 |
| JP2001239160A (ja) | 2000-03-03 | 2001-09-04 | Daido Shikogyo Kk | 光触媒フィルターおよびその製造方法 |
| JP2001246228A (ja) | 2000-03-06 | 2001-09-11 | Noritake Co Ltd | 光触媒装置 |
| EP1272257A4 (en) | 2000-04-04 | 2005-05-11 | Ecoshield Environmental Techno | UNIVERSAL METHOD AND APPARATUS FOR CONVERTING VOLATILE COMPOUNDS |
| JP2001293069A (ja) | 2000-04-11 | 2001-10-23 | Daikin Ind Ltd | 光触媒ユニット及び空気清浄機 |
| JP2001293078A (ja) | 2000-04-11 | 2001-10-23 | Daikin Ind Ltd | 空気清浄装置 |
| JP2001336796A (ja) | 2000-05-29 | 2001-12-07 | Takenaka Komuten Co Ltd | 換気装置 |
| US6234893B1 (en) * | 2000-07-01 | 2001-05-22 | Jerry R. Meredith | Vent device for use with medium for altering a condition of air entering an environment |
| JP2002078782A (ja) | 2000-09-07 | 2002-03-19 | Toto Ltd | 空気清浄機 |
| AU783565B2 (en) | 2000-10-20 | 2005-11-10 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Photocatalyst, process for producing the same and photocatalyst coating composition comprising the same |
| EP1205243A1 (en) | 2000-11-09 | 2002-05-15 | Neomat S.A. | Preparation of firmly-anchored photocatalitically-active titanium dioxide coating films with non-gelled organic-doped precursors |
| JP2002263176A (ja) | 2001-03-13 | 2002-09-17 | Hitachi Metals Ltd | 光触媒装置 |
| JP2002291852A (ja) | 2001-03-29 | 2002-10-08 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 流体浄化装置 |
| JP2002306580A (ja) | 2001-04-16 | 2002-10-22 | Nichimen Kagaku Kogyo Kk | 空気浄化方法及び装置ならびに空気浄化装置付き冷蔵庫 |
| EP1426065A4 (en) | 2001-06-14 | 2006-01-18 | Zexel Valeo Climate Contr Corp | PHOTO CATALYSIS DEODORANT |
| JP2002369868A (ja) | 2001-06-15 | 2002-12-24 | Yoshiki Matsui | 空気清浄装置 |
| JP4660981B2 (ja) | 2001-06-20 | 2011-03-30 | 株式会社富士通ゼネラル | 空気清浄機 |
| JP3791901B2 (ja) | 2001-07-16 | 2006-06-28 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | 光触媒保持体およびその製造方法 |
| US6820751B2 (en) | 2001-09-27 | 2004-11-23 | Hoya Candeo Optronics Corporation | Light-transmittable linear photocatalytic filter material, filter to which the material is applied, and process for production thereof |
| JP2003126702A (ja) | 2001-10-25 | 2003-05-07 | Yamaha Corp | 光触媒顆粒体、その機能回復方法、およびこれらを用いた有害有機物の分解除去装置 |
-
2001
- 2001-07-30 US US09/916,876 patent/US6884399B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2002
- 2002-07-30 PL PL355257A patent/PL207010B1/pl not_active IP Right Cessation
- 2002-07-30 EP EP02255337A patent/EP1281431B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-07-30 DE DE60231681T patent/DE60231681D1/de not_active Expired - Fee Related
- 2002-07-30 AT AT02255337T patent/ATE426449T1/de not_active IP Right Cessation
-
2003
- 2003-11-04 US US10/700,749 patent/US7758821B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-07-30 US US12/512,584 patent/US7951327B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP1281431B1 (en) | 2009-03-25 |
| EP1281431A1 (en) | 2003-02-05 |
| HK1053272A1 (en) | 2003-10-17 |
| PL355257A1 (en) | 2003-02-10 |
| US20030019738A1 (en) | 2003-01-30 |
| US7758821B2 (en) | 2010-07-20 |
| DE60231681D1 (de) | 2009-05-07 |
| US20090288941A1 (en) | 2009-11-26 |
| US7951327B2 (en) | 2011-05-31 |
| US20040175304A1 (en) | 2004-09-09 |
| US6884399B2 (en) | 2005-04-26 |
| ATE426449T1 (de) | 2009-04-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| PL207010B1 (pl) | Modułowe urządzenie fotokatalityczne do oczyszczania powietrza, konwektor wentylatorowy oraz sposób działania konwektora wentylatorowego | |
| EP1281429B1 (en) | Method of purifiying air and control system for a photocatlytic air purifier | |
| US12296292B2 (en) | Systems and methods for optimization of occupied space comfort, air quality, and energy consumption | |
| EP4023949B1 (en) | Switchable filtration system | |
| US6280691B1 (en) | Indoor air purification system | |
| US5531801A (en) | Liquid spray air purification and controlled humidification apparatus with air quality monitor and controller | |
| US5279609A (en) | Air quality-temperature controlled central conditioner and multi-zone conditioning | |
| US20170035927A1 (en) | Air filtration media for air purification | |
| US20070157585A1 (en) | Automatic air purifying windows | |
| US20040041564A1 (en) | System and method for improving indoor air quality | |
| CN113494750A (zh) | 窗户安装型智能换气净化器 | |
| CN110529947B (zh) | 集成离子瀑净化及自动清洗功能于一体的集中新风处理机 | |
| KR102317245B1 (ko) | 원통형 광촉매 장치가 구비된 전열교환기 | |
| JP2006255529A (ja) | 光触媒フィルタ、光触媒フィルタユニット、クリーンルーム、空気浄化装置、製造装置、並びに空気浄化方法 | |
| FI92290B (fi) | Tupakkahuone | |
| HK1053272B (en) | A modular photocatalytic air purifier | |
| JP2006145183A (ja) | 高機能光触媒を用いた空調装置 | |
| HK1053273B (en) | Method of purifiying air and control system for a photocatlytic air purifier | |
| KR102040374B1 (ko) | 공기정화 겸용 환기장치 | |
| KR100598130B1 (ko) | 여과환기시스템 | |
| RS20230781A1 (sr) | Lampa za ambijentalno ili dekorativno osvetljenje sa fotokatalitičkim reaktorom za prečišćavanje vazduha | |
| JPH11248239A (ja) | 空調システムにおける床置き式空気循環装置 | |
| KR20180029591A (ko) | 광 촉매 공기 정화 장치 | |
| KR20050026102A (ko) | 환기시스템의 필터구조 | |
| Fisk | Saving energy and improving IAQ through application of advanced air cleaning technologies |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Decisions on the lapse of the protection rights |
Effective date: 20110730 |