PL232387B1 - Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych - Google Patents

Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych

Info

Publication number
PL232387B1
PL232387B1 PL420232A PL42023217A PL232387B1 PL 232387 B1 PL232387 B1 PL 232387B1 PL 420232 A PL420232 A PL 420232A PL 42023217 A PL42023217 A PL 42023217A PL 232387 B1 PL232387 B1 PL 232387B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
air
chamber
chemical
sent
directed
Prior art date
Application number
PL420232A
Other languages
English (en)
Other versions
PL420232A1 (pl
Inventor
Bernard Połednik
Łukasz Guz
Andrzej Połednik
Marzenna Dudzińska
Original Assignee
Lubelska Polt
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
Application filed by Lubelska Polt filed Critical Lubelska Polt
Priority to PL420232A priority Critical patent/PL232387B1/pl
Publication of PL420232A1 publication Critical patent/PL420232A1/pl
Publication of PL232387B1 publication Critical patent/PL232387B1/pl

Links

Landscapes

  • Central Air Conditioning (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych.
Dotychczas znane sposoby i układy do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych polegają na tym, że z powietrza usuwa się zanieczyszczenia poprzez jego filtrację na różnego rodzaju materiałach filtracyjnych. Znane są również sposoby elektrostatycznego usuwania zanieczyszczeń powietrza. Z opisu patentowego US 7258729 znany jest elektrostatyczno-mechaniczny sposób filtracji powietrza w systemach klimatyzacyjnych. Zastosowano w nim komorę jonizacyjną i komorę osadczą z materiałem filtracyjnym o niskim oporze przepływu powietrza, który umieszczono pomiędzy elektrodami napięciowymi. Znany jest też z opisu patentowego US 6783575 oraz zgłoszenia patentowego US 3798879 sposób oczyszczania powietrza wewnątrz kanałów wentylacyjnych, w którym komorę jonizacyjną wyposażono w elektrostatyczne filtry. Opisywane są także sposoby wykorzystujące procesy fotokatalitycznego utleniania zanieczyszczeń chemicznych powietrza. W opisie patentowym US 7951327 przedstawiony jest fotokatalityczny sposób oczyszczania powietrza, w którym zanieczyszczone powietrze odprowadzane z pomieszczenia przechodzi przez tkaninę filtracyjną pokrytą TiO2 i naświetlaną promieniowaniem UV. W zgłoszeniu patentowym US 20130313104 przedstawiony jest sposób oczyszczania powietrza wykorzystujący moduł usuwania zanieczyszczeń chemicznych ze źródłem ultrafioletowego światła emitowanego przez diody. Światło to przechodzi przez oczyszczane powietrze i pada na fotokatalityczną powierzchnię. Opis patentowy US 8328917 przedstawia sposób fotokatalitycznego oczyszczania powietrza w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, w którym aktywne są pokrycia proszkowe zawierające TiO2 i żywice polimerowe. Takimi substancjami pokrywane są niektóre z elementów systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wśród których są przewody odprowadzające powietrze z pomieszczenia, wentylatory i filtry. W zgłoszeniu patentowym US 5876489 przedstawiony jest sposób oczyszczania powietrza, w którym wykorzystany jest filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza składający się z antymikrobiologicznej tkaniny z jonami srebra. Opis patentowy US 6761859 przedstawia sposób oczyszczania powietrza, w którym wyodrębniona jest filtracja wstępna do wydzielania z powietrza grubych cząstek, plazmowa jonizacja powietrza, fotokataliza do usuwania zanieczyszczeń chemicznych, w tym lotnych związków organicznych i filtracja dokładna z zastosowaniem wysokoskutecznych filtrów z aktywnym węglem do wychwytywania pozostałych w powietrzu cząstek zanieczyszczeń.
Celem wynalazku jest oczyszczanie powietrza w systemach klimatyzacyjnych pomieszczeń bez lub z utrudnionym dostępem do czystego powietrza zewnętrznego. Dotyczy on zwłaszcza oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych pomieszczeń specjalnego przeznaczenia, takich jak izolowane pomieszczenia laboratoryjne, schrony i obiekty chronione, a także pomieszczenia produkcyjne o szczególnych wymaganiach dotyczących czystości powietrza.
Istotą sposobu oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych według wynalazku jest to, że zanieczyszczone powietrze odprowadza się z klimatyzowanego pomieszczenia i kieruje się do komory jonizacyjnej, w której ładuje się je elektrostatycznie i przesyła się do komory osadczej. W komorze osadczej wychwytuje się cząstki zanieczyszczeń, a powietrze kieruje się do modułu usuwania zanieczyszczeń chemicznych, w którym powietrze oczyszcza się ze szkodliwych zanieczyszczeń chemicznych wykorzystując procesy fotokatalizy, a następnie przesyła się powietrze na wysokoskuteczny filtr z aktywnym węglem, skąd kieruje się je do centrali klimatyzacyjnej. W centrali klimatyzacyjnej kondycjonuje się powietrze, po czym oczyszczone i kondycjonowane powietrze doprowadza się do klimatyzowanego pomieszczenia. Korzystnie zanieczyszczone powietrze odprowadza się z klimatyzowanego pomieszczenia i kieruje się do komory dozowania nanocząstek, w której miesza się go z aktywnymi nanocząstkami, które łączą się z zanieczyszczeniami powietrza w zagregowane cząstki i przesyła się powietrze z zagregowanymi cząstkami do komory jonizacyjnej. Opcjonalnie powietrze po module usuwania zanieczyszczeń chemicznych przesyła się na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych gdzie usuwa się z niego zanieczyszczenia mikrobiologiczne, a następnie powietrze przesyła się na wysokoskuteczny filtr z aktywnym węglem. Istotą układu do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych według wynalazku zawierającego komorę jonizacyjną, komorę osadczą, moduł usuwania zanieczyszczeń chemicznych, filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz czujniki stężenia aerozoli i czujniki stężenia zanieczyszczeń chemicznych jest to, że klimatyzowane pomieszczenie połączone jest przewodem wywiewnym z komorą jonizacyjną, która z kolei połączona jest z komorą osadczą. Komora osadcza połączona jest z modułem usuwania zanieczyszczeń chePL 232 387 B1 micznych, który połączony jest z wysokoskutecznym filtrem z aktywnym węglem, a ten połączony jest z centralą klimatyzacyjną. Centrala klimatyzacyjna połączona jest za pomocą przewodu nawiewnego z klimatyzowanym pomieszczeniem. Korzystnie klimatyzowane pomieszczenie połączone jest przewodem wywiewnym z komorą dozowania nanocząstek, która połączona jest z komorą jonizującą. Opcjonalnie, moduł usuwania zanieczyszczeń chemicznych połączony jest z filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych który połączony jest z filtrem z aktywnym węglem.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że powietrze w systemach klimatyzacyjnych jest ogrzewane i jednocześnie oczyszczane z zanieczyszczeń aerozolowych i chemicznych, co poprawia jego odczuwalną jakość. Eliminowane jest zjawisko osadzania się i depozycji zanieczyszczeń aerozolowych na powierzchniach ścian oraz elementów wykończeniowych i wyposażeniowych znajdujących się w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na schematycznym rysunku na którym fig. 1 przedstawia układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych w pierwszym przykładzie wykonania, fig. 2 - układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych w drugim przykładzie wykonania i fig. 3 - układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych w trzecim przykładzie wykonania.
P r z y k ł a d 1
Z klimatyzowanego pomieszczenia laboratoryjnego 1 kubaturze 1500 m3 przewodem wywiewnym „a” odprowadzano zanieczyszczone powietrze z wydajnością 7200 m3/h i kierowano do komory jonizacyjnej 3, w której cząstki zanieczyszczeń aerozolowych i bioaerozolowych naładowano elektrostatycznie, a następnie przesłano do komory osadczej 4. W komorze osadczej 4 cząstki zostały wychwycone za pomocą elektrod osadczych z 99% skutecznością, a powietrze skierowano do fotokatalitycznego modułu usuwania zanieczyszczeń chemicznych 5, w którym zostało ono oczyszczone z lotnych związków organicznych takich jak benzen i ksylen oraz ze związków karbonylowych takich jak formaldehyd i akroleina ze skutecznością wynoszącą 99%. Następnie powietrze zostało skierowane na wysokoskuteczny filtr z aktywnym węglem 7, na którym usunięto pozostałe w powietrzu zanieczyszczenia. Oczyszczone powietrze skierowano do centrali klimatyzacyjnej 8, w której nagrzano je do temperatury 23°C i nawilżono do wilgotności 45%, a następnie przewodem nawiewnym „b” doprowadzono do pomieszczenia laboratoryjnego 1.
P r z y k ł a d 2
Z klimatyzowanego pomieszczenia laboratoryjnego 1 o kubaturze 1500 m3 przewodem wywiewnym „a” odprowadzano zanieczyszczone powietrze z wydajnością 3600 m3/h i kierowano do komory dozowania nanocząstek 2 w postaci cylindrycznego zbiornika z zainstalowanymi dyszami inżektorowymi oraz nieperforowanymi i perforowanymi przegrodami, w której rozpraszano koloidalną mieszaninę srebra (nAg) i miedzi (nCu) o stężeniu 5 ppm. Po 10 minutach ciągłego mieszania zanieczyszczonego powietrza z nanoczastkami, stosując wielokrotną recyrku lację na nieperforowanych i perforowanych przegrodach, z zanieczyszczeń aerozolowych i bioaerozolowych oraz nanocząstek zostały utworzone zagregowane cząstki, które unieszkodliwiły mikroorganizmy ze skutecznością wynoszącą 99%. Następnie powietrze z zagregowanymi cząstkami zostało skierowane do komory jonizacyjnej 3, w której zagregowane cząstki naładowano elektrostatycznie, a następnie przesłano do komory osadczej 4. W komorze osadczej 4 zagregowane cząstki zostały wychwycone za pomocą elektrod osadczych z 99,9% skutecznością, a powietrze skierowano do fotokatalitycznego modułu usuwania zanieczyszczeń chemicznych 5, w którym zostało ono oczyszczone z lotnych związków organicznych takich jak benzen i ksylen oraz ze związków karbonylowych takich jak formaldehyd i akroleina ze skutecznością wynoszącą 99%. Następnie powietrze zostało skierowane na wysokoskuteczny filtr z aktywnym węglem 7, na którym usunięto pozostałe w powietrzu zanieczyszczenia. Oczyszczone powietrze skierowano do centrali klimatyzacyjnej 8, w której nagrzano je do temperatury 23°G i nawilżono do wilgotności 45%, a następnie przewodem nawiewnym „b” doprowadzono do pomieszczenia laboratoryjnego 1.
P r z y k ł a d 3
Z klimatyzowanego pomieszczenia laboratoryjnego 1 o kubaturze 1500 m3 przewodem wywiewnym „a” odprowadzano zanieczyszczone powietrze z wydajnością 5400 m3/h i kierowano do komory jonizacyjnej 3, w której cząstki zanieczyszczeń aerozolowych i bioaerozolowych naładowano elektrostatycznie, a następnie przesłano do komory osadczej 4. W komorze osadczej 4 cząstki zostały wychwycone za pomocą elektrod osadczych z 99% skutecznością, a powietrze skierowano do fotokatalitycznego modułu usuwania zanieczyszczeń chemicznych 5 w którym zostało ono oczyszczone
PL 232 387 B1 z lotnych związków organicznych takich jak benzen i ksylen oraz ze związków karbonylowych takich jak formaldehyd i akrofetna ze skutecznością wynoszącą 99%. W dalszej kolejności powietrze zostało skierowane na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych 6 w postaci siatki z tworzywa sztucznego z nanocząstkami srebra i usunięto z niego resztki bakterii, wirusów i grzybów oraz produktów ich metabolizmu z 99,9% skutecznością. Następnie powietrze zostało skierowane na wysokoskuteczny filtr z aktywnym węglem 7, na którym usunięto pozostałe w powietrzu zanieczyszczenia. Oczyszczone powietrze skierowano do centrali klimatyzacyjnej 8,w której nagrzano je do temperatury 23°C i nawilżono do wilgotności 45%, a następnie przewodem nawiewnym „b” doprowadzono do pomieszczenia laboratoryjnego 1.

Claims (6)

Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych znamienny tym, że zanieczyszczone powietrze odprowadza się z klimatyzowanego pomieszczenia (1) i kieruje się do komory jonizacyjnej (3), w której ładuje się je elektrostatycznie i przesyła się do komory osadczej (4), w której wychwytuje się cząstki zanieczyszczeń, a powietrze kieruje się do modułu usuwania zanieczyszczeń chemicznych (5), w którym powietrze oczyszcza się ze szkodliwych zanieczyszczeń chemicznych wykorzystując procesy fotokatalizy, a następnie przesyła się powietrze na wysokoskuteczny filtr z aktywnym węglem (7), skąd kieruje się je do centrali klimatyzacyjnej (8), w której kondycjonuje się powietrze, po czym oczyszczone i kondycjonowane powietrze doprowadza się do klimatyzowanego pomieszczenia (1).
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zanieczyszczone powietrze odprowadza się z klimatyzowanego pomieszczenia (1) i kieruje się do komory dozowania nanocząstek (2), w której miesza się go z aktywnymi nanocząstkami, które łączą się z zanieczyszczeniami powietrza w zagregowane cząstki i przesyła się powietrze z zagregowanymi cząstkami do komory jonizacyjnej (3).
3. Sposób według zastrz. 1-2, znamienny tym, że powietrze z modułu usuwania zanieczyszczeń chemicznych (5) przesyła się do filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych (6), gdzie usuwa się z niego zanieczyszczenia mikrobiologiczne a następnie powietrze przesyła się na wysokoskuteczny filtr z aktywnym węglem (7).
4. Układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych zawierający komorę jonizacyjną, komorę osadczą, moduł usuwania zanieczyszczeń chemicznych, filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz wysokoskuteczny filtr z aktywnym węglem, znamienny tym, że klimatyzowane pomieszczenie (1) połączone jest przewodem wywiewnym (a) z komorą jonizacyjną (3), która z kolei połączona jest z komorą osadczą (4), zaś komora osadcza (4) połączona jest z modułem usuwania zanieczyszczeń chemicznych (5), który połączony jest z wysokoskutecznym filtrem z aktywnym węglem (7), a ten połączony jest z centralą klimatyzacyjną (8), natomiast centrala klimatyzacyjna (8) połączona jest za pomocą przewodu nawiewnego (b) z klimatyzowanym pomieszczeniem (1).
5. Układ według zastrz. 6, znamienny tym, że klimatyzowane pomieszczenie (1) połączone jest przewodem wywiewnym (a) z komorą dozowania nanocząstek (2), która połączona jest z komorą jonizującą (3).
6. Układ według zastrz. 4-5, znamienny tym, że moduł usuwania zanieczyszczeń chemicznych (5) połączony jest z filtrem zanieczyszczeń mkrobiologicznych (6), który połączony jest z filtrem z aktywnym węglem (7).
PL420232A 2017-01-18 2017-01-18 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych PL232387B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL420232A PL232387B1 (pl) 2017-01-18 2017-01-18 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL420232A PL232387B1 (pl) 2017-01-18 2017-01-18 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL420232A1 PL420232A1 (pl) 2018-07-30
PL232387B1 true PL232387B1 (pl) 2019-06-28

Family

ID=62954730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL420232A PL232387B1 (pl) 2017-01-18 2017-01-18 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL232387B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL420232A1 (pl) 2018-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2661740T3 (es) Método y dispositivo para limpiar aire
US7311752B2 (en) Electrostatic air filter
EP2025351B1 (de) Luftreinigungsvorrichtung mit O3-Neutralisierer und Luftreinigungsverfahren
MX2012001894A (es) Filtro de aire centrifugo de tipo humedo.
CN203907806U (zh) 高效空气净化器
KR20170009375A (ko) 공기 소독 청정기
KR101577567B1 (ko) 공조라인에 설치되는 플라즈마 집진 및 공기 살균 장치
CN106440078A (zh) 一种无耗材除尘除甲醛可换气调温的空气净化器
JP2011511236A (ja) 空気汚染除去システム
KR20170009378A (ko) 실내공기 내 입자상 및 가스상 오염물질 제거를 위한 광물 및 em 필터장치 이를 이용한 필터링 방법
AU2018100807A4 (en) An Air purification system
CN203810569U (zh) 一种控制空气感染与空气品质的净化消毒装置
PL235426B1 (pl) Urządzenie do oczyszczania i jonizowania powietrza
KR20070053182A (ko) 썩지 않는 물을 이용한 수족관내 공기청정장치
PL246726B1 (pl) Przenośne urządzenie do oczyszczania powietrza
US20250352688A1 (en) Air purifier for internal spaces
PL232388B1 (pl) Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych
PL235240B1 (pl) Układ i sposób oczyszczania i nawilżania powietrza
Tiwari et al. Review study on various types of filters to increase the efficiency of air purifier
CN110925926A (zh) 一种计算机机房空气净化系统
Wu et al. Air purification in confined spaces
CN201421149Y (zh) 一种集中式空调通风系统
PL242927B1 (pl) Urządzenie do oczyszczania powietrza
PL70795Y1 (pl) Urządzenie do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach i klimakonwektorach
PL242928B1 (pl) Sterowane urządzenie do oczyszczania powietrza