PL235033B1 - Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza - Google Patents
Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza Download PDFInfo
- Publication number
- PL235033B1 PL235033B1 PL425386A PL42538618A PL235033B1 PL 235033 B1 PL235033 B1 PL 235033B1 PL 425386 A PL425386 A PL 425386A PL 42538618 A PL42538618 A PL 42538618A PL 235033 B1 PL235033 B1 PL 235033B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- air
- concentration
- filter
- purification
- fan
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000004887 air purification Methods 0.000 claims abstract description 55
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims abstract description 33
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 32
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 claims abstract description 31
- 230000001699 photocatalysis Effects 0.000 claims abstract description 25
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 claims abstract description 20
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 claims abstract description 20
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000011169 microbiological contamination Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 claims description 9
- 238000011109 contamination Methods 0.000 claims description 5
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 3
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 claims description 2
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 abstract 2
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 4
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000011045 prefiltration Methods 0.000 description 3
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 3
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FOIXSVOLVBLSDH-UHFFFAOYSA-N Silver ion Chemical compound [Ag+] FOIXSVOLVBLSDH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 239000002957 persistent organic pollutant Substances 0.000 description 2
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101100370014 Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) tof-1 gene Proteins 0.000 description 1
- XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N Triclosan Chemical compound OC1=CC(Cl)=CC=C1OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N acrylic acid group Chemical group C(C=C)(=O)O NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000809 air pollutant Substances 0.000 description 1
- 231100001243 air pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011362 coarse particle Substances 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 238000000752 ionisation method Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000010297 mechanical methods and process Methods 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 239000012569 microbial contaminant Substances 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 238000007146 photocatalysis Methods 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- -1 silver ions Chemical class 0.000 description 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 229960003500 triclosan Drugs 0.000 description 1
- 230000036642 wellbeing Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
- Electrostatic Separation (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
Abstract
Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza. Układ zawiera zestaw czujników (1) do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów ujemnych. Na linii przesyłowej powietrza znajduje się wentylator (4), który połączony jest linią przesyłową powietrza z filtrem wstępnego oczyszczania powietrza (5), który z kolei połączony jest linią przesyłową powietrza z modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7) lub z filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8), a następnie z jonizatorem powietrza (9). Zestaw czujników (1) połączony jest linią sygnałową z modułem sterowania (2), który połączony jest linią sygnałową z nastawnikiem prędkości obrotowej (3a) wentylatora (4) oraz z nastawnikiem napięcia jonizatora powietrza (3). Sposób oczyszczania i jonizowania powietrza polega na tym, za pomocą zestawu czujników (1) do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów mierzy się stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenie zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenie jonów ujemnych. Wartości porównuje się w module sterowania (2) z zadanymi wartościami i za pomocą nastawnika prędkości obrotowej (3a) ustawia się prędkość obrotową wentylatora (4) i napięcie jonizatora powietrza (3). Następnie powietrze doprowadza się za pomocą wentylatora (4) na filtr wstępnego oczyszczania powietrza (5), na którym usuwa się grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe. Dalej powietrze kieruje się do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7), w którym usuwa się zanieczyszczenia organiczne lub kieruje się na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8), na którym usuwa się zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Następnie powietrze kieruje się do jonizatora powietrza (9), w którym jonizuje się ujemnie powietrze, a następnie odprowadza się poza układ.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza w pomieszczeniach.
Dotychczas znane są różnego rodzaju sposoby oczyszczania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zanieczyszczenia powietrza usuwa się najczęściej na różnego rodzaju filtrach. Wyróżnia się przy tym filtry wstępnego oczyszczania powietrza wykonane z materiałów włóknistych, których zadaniem jest usuwanie z powietrza grubych cząstek aerozolowych. Stosuje się też filtry dokładne i końcowe do oczyszczania powietrza z drobnych i submikrometrowych cząstek. Oprócz sposobów filtracyjnych znane są również sposoby elektrostatycznego oczyszczania powietrza.
W zgłoszeniu patentowym US 3191362 przedstawiony jest sposób, w którym wykorzystano elektrostatyczny oczyszczacz powietrza z warstwą filtracyjną z aktywowanym materiałem. Sposób oczyszczania powietrza, w którym cząstki zanieczyszczeń są elektrostatycznie ładowane, a następnie są usuwane z powietrza na filtracyjnym materiale zaprezentowano w zgłoszeniu patentowym US 3798879. W zgłoszeniu patentowym US 20030217642 przedstawione jest rozwiązanie wykorzystujące mokry elektrostatyczny odpylacz gazów, w którym gaz laminarnie przemieszcza się pomiędzy elektrodami jonizującymi, a zawarte w nim zanieczyszczenia osadzane są na zwilżanej wodą membranowej elektrodzie zbiorczej. Sposób sterylizacji powietrza, w którym ruch powietrza wymuszany jest przez wentylator, stosowany jest filtr wstępnego oczyszczania, układu elektrod oraz filtr z aktywnym węglem do usuwania ozonu przedstawiony jest w opisie patentowym PL 216622. Z opisu patentowego US 7258729 znany jest elektrostatyczno-mechaniczny sposób filtracji powietrza w systemach klimatyzacyjnych, w którym wykorzystano moduł elektrostatycznego oczyszczania z materiałem filtracyjnym o niskim oporze przepływu powietrza umieszczonym pomiędzy elektrodami napięciowymi. Z opisu patentowego US 6783575 oraz ze zgłoszenia patentowego US 3798879 znany jest sposób oczyszczania powietrza wewnątrz kanałów wentylacyjnych, w którym wykorzystywany jest również moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza. Oprócz elektrostatycznych sposobów oczyszczania powietrza opisywane są także sposoby wykorzystujące procesy fotokatalitycznego utleniania zanieczyszczeń chemicznych. Fotokatalityczny sposób oczyszczania powietrza, w którym stosowana jest warstwa filtracyjna pokryta TiO2 oraz źródła światła UV przedstawiony jest w opisie patentowym US 7951327 i w zgłoszeniu patentowym US 20090288941. Zgłoszenie patentowe US 2011150720 opisuje układu filtracji powietrza i sposób wytwarzania proszkowo powlekanych podłoży fotokatalitycznych. W opisie patentowym US 6761859 przedstawiony jest sposób oczyszczania powietrza, w którym istotne jest usytuowanie elementów fotokatalitycznych i lamp naświetlających. W zgłoszeniu patentowym US 20130313104 przedstawiony jest sposób oczyszczania powietrza wykorzystujący moduł usuwania zanieczyszczeń chemicznych ze źródłem ultrafioletowego światła emitowanego przez diody. W zgłoszeniu patentowym US 5876489 przedstawiony jest sposób oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w którym zastosowano tkaninowy filtr z jonami srebra. W zgłoszeniu patentowym CN 204017538 przedstawiony jest filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych wykonany z włókien szklanych i poliestrowych pokrytych akrylową warstwą antybakteryjną. Sposób oczyszczania powietrza, w którym zastosowano nietoksyczny filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych zawierający triklosan przedstawiony jest w zgłoszeniu patentowym US 20090277450. Opis patentowy US 6761859 przedstawia sposób oczyszczania powietrza, w którym stosowana jest filtracja wstępna do wydzielania z powietrza grubych cząstek, filtracja dokładna do wydzielania drobnych cząstek, plazmowa jonizacja powietrza do usuwania submikrometrowych cząstek oraz fotokataliza do usuwania zanieczyszczeń chemicznych.
Istnieje wiele sposobów jonizowania powietrza. W układach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń najczęściej stosowane są metody, w których jony wytwarzane są pomiędzy wysokonapięciowymi elektrodami. Wykorzystywane są też lampy wyładowcze emitujące promieniowanie UV. Stosowane są również metody termoemisyjne polegające na generowaniu jonów w powietrzu przez strumień elektronów. W opisie patentowym US 6850403 przedstawione jest urządzenie oraz metoda generowania dodatnich i ujemnych jonów powietrza przez odizolowany od siebie zestaw elektrod. Ilość generowanych jonów jest regulowana napięciem prądu zasilającego elektrody. Układ i metoda obróbki powietrza poprzez stosowanie bipolarnej jonizacji oraz wykorzystanie do tego celu generatora wprowadzającego jony bezpośrednio do strumienia powietrza przedstawione są w opisie patentowym US 8564924. W zgłoszeniu patentowym US 20050031503 opisany jest układ do jonizacji powietrza wykorzystujący czujnik cząstek do regulacji procesu jonizacji powietrza. Dodatkowo mogą być też stosowane czujniki wytwarzanych
PL 235 033 B1 podczas jonizacji utleniających gazów i ozonu. Poziom stężenia tych współwystępujących produktów świadczy o przebiegu procesu i stopniu jonizacji powietrza. Samo równoważący się bipolarny jonizator powietrza opisano w zgłoszeniu patentowym US 5055963. Z kolei w zgłoszeniu patentowym US 3047718 przedstawiono generator wytwarzający ujemne jony w gazach. W opisie patentowym US 7170734 opisane jest urządzenie, w którym do jonizowania powietrza wykorzystywane są wyładowania koronowe.
Celem wynalazku jest oczyszczanie, a także jonizowanie powietrza w grzewczych i klimatyzacyjnych instalacjach kanałowych. Instalacje te często wykonywane są we wnękach w podłodze pomieszczeń. Są to miejsca, w których gromadzą się różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym szkodliwe zanieczyszczenia aerozolowe i bioaerozolowe.
Istotą układu do oczyszczania i jonizowania powietrza według wynalazku zawierającego zestaw czujników do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów, wentylator oraz filtr wstępnego oczyszczania powietrza jest to, że w pomieszczeniu znajduje się zestaw czujników do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów ujemnych. Na linii przesyłowej powietrza znajduje się wentylator, który połączony jest linią przesyłową powietrza z filtrem wstępnego oczyszczania powietrza, który z kolei połączony jest linią przesyłową powietrza z modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza lub z filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a następnie z jonizatorem powietrza. Zestaw czujników połączony jest linią sygnałową z modułem sterowania, który połączony jest linią sygnałową z nastawnikiem prędkości obrotowej wentylatora oraz z nastawnikiem napięcia jonizatora powietrza.
Korzystnie pomiędzy filtrem wstępnego oczyszczania powietrza a modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza lub filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych znajduje się moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza. Dodatkowo wentylator, moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza, moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza i jonizator powietrza połączone są z modułem zasilania.
Istotą sposobu oczyszczania i jonizowania powietrza według wynalazku jest to, że za pomocą zestawu czujników do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów mierzy się stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych w zakresie od 0 do 2000 pg/m3, stężenie zanieczyszczeń chemicznych w zakresie od 0 do 500 pg/m3 oraz stężenie jonów ujemnych w zakresie od 50 do 200 min jonów/cm3, których wartości porównuje się w module sterowania z zadanymi wartościami. Za pomocą nastawnika prędkości obrotowej ustawia się prędkość obrotową wentylatora i napięcie jonizatora powietrza. Następnie powietrze doprowadza się za pomocą wentylatora na filtr wstępnego oczyszczania powietrza, na którym usuwa się grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach w zakresie od 2,5 do 20 pm, po czym powietrze kieruje się do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza, w którym usuwa się zanieczyszczenia organiczne lub kieruje się na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych, na którym usuwa się zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Następnie powietrze kieruje się do jonizatora powietrza, w którym jonizuje się ujemnie powietrze, a następnie odprowadza się poza układ.
Korzystnie powietrze po oczyszczeniu na filtrze wstępnego oczyszczania powietrza, przed oczyszczeniem w module fotokatalitycznego oczyszczania powietrza lub na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych oczyszcza się w module elektrostatycznego oczyszczania powietrza, w którym usuwa się pozostałe cząstki aerozolowe i bioaerozolowe.
Korzystnym skutkiem zastosowania wynalazku jest to, że powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczone z różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym aerozolowych i bioaerozolowych oraz z zanieczyszczeń chemicznych, a także ujemnie zjonizowane. Poprawiona jest tym samym odczuwalna jakość powietrza mająca istotny wpływ na samopoczucie, zdrowie i wydajność pracy.
Wynalazek został przedstawiony na schematycznym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat układu do oczyszczania i jonizowania powietrza w pierwszym przykładzie wykonania, fig. 2 - schemat układu do oczyszczania i jonizowania powietrza w drugim przykładzie wykonania.
Układ do oczyszczania i jonizowania powietrza w pierwszym przykładzie wykonania został zainstalowany we wnęce podłogi pomieszczenia mieszkalnego o kubaturze 90 m3. We wspólnej obudowie mieścił się wentylator 4, którym był poprzeczny wentylator QL4/3000-2212 firmy EBM-Papst. Wentylator 4 zasilany był prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10, którym był transformator TELT O. Za wentylatorem 4 znajdował się filtr wstępnego oczyszczania powietrza 5. Był nim filtr kasetowy klasy G3 z wkładem z syntetycznej włókniny. Filtr ten zamontowany był przed modułem fotokatalitycznego
PL 235 033 B1 oczyszczania powietrza 7 w postaci porowatej przegrody zawierającej dwutlenek tytanu - TiO2 i zestawu diod elektroluminescencyjnych UV-A. Moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 zasilano prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10. Za modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 umieszczony był kolejno filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych 8 w postaci warstwy filtracyjnej zawierającej nanocząstki srebra i ulotowy jonizator powietrza 9. Jonizator ten był zasilany prądem z modułu zasilania 10. Zestaw czujników 1 zamontowany był w pomieszczeniu na wysokości 1,7 m w odległości 3 m od wentylatora 4 i składał się z czujnika PMS5003 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, czujników TGS do pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń chemicznych oraz z licznika jonów w powietrzu AIC2 do pomiaru stężenia jonów ujemnych. Zestaw czujników 1 połączony był linią sygnałową z modułem sterowania 2 zawierającym regulator VER-24, który był nastawnikiem prędkości obrotowej 3a wentylatora 4. Moduł sterowania 2 był również połączony linią sygnałową z nastawnikiem napięcia jonizatora powietrza 3, który zawierał układ kondensatorów i diod.
Sposób oczyszczania i jonizowania powietrza w pierwszym przykładzie zrealizowano z wykorzystaniem układu przedstawionego w pierwszym przykładzie wykonania. Polegał on na tym, że za pomocą zestawu czujników 1 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów ujemnych w pomieszczeniu mieszkalnym zmierzono stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, które wynosiło 30 μg/m3, zmierzono stężenie zanieczyszczeń chemicznych, które wynosiło 20 μg/m3 oraz zmierzono stężenie jonów ujemnych które wynosiło 200 jonów/cm3. Wartości te porównano w module sterowania 2 z zadanymi wartościami - stężeniem cząstek aerozolowych i bioaerozolowych 3 μg/m3, stężeniem zanieczyszczeń chemicznych μg/m3 oraz stężeniem jonów ujemnych 2000 jonów/cm3. W oparciu o rezultaty tego porównania w nastawniku prędkości obrotowej 3a zwiększono prędkość obrotową wentylatora 4 z 1000 do 2000 obr/min, a w nastawniku napięcia jonizatora powietrza 3 zwiększono napięcie z 4,5 do 9 kV. Powietrze z pomieszczenia mieszkalnego za pomocą wentylatora 4 doprowadzano na filtr wstępnego oczyszczania powietrza 5, na którym usuwano z 80% skutecznością grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach od 2,5 do 20 μm. W dalszej kolejności powietrze przemieszczano do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7, w którym usuwano zanieczyszczenia organiczne z 95% skutecznością. Dalej powietrze oczyszczano na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych 8, na którym usunięto z powietrza mikroorganizmy i produkty ich metabolizmu z 99% skutecznością. Następnie powietrze zjonizowano ujemnie w jonizatorze powietrza 9 i odprowadzano z powrotem do pomieszczenia mieszkalnego.
Układ do oczyszczania i jonizowania powietrza w drugim przykładzie wykonania został zainstalowany w klimakonwektorze kanałowym w pomieszczeniu dydaktycznym o kubaturze 120 m 3. We wspólnej obudowie mieścił się wentylator 4, którym był poprzeczny wentylator QL4/3000-2212 firmy EBM-Papst. Wentylator 4 zasilany był prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10, którym był transformator TELTO. Za wentylatorem 4 znajdował się filtr wstępnego oczyszczania powietrza 5. Był nim filtr kasetowy klasy G3 z wkładem z syntetycznej włókniny. Za filtrem wstępnego oczyszczania powietrza 5 znajdował się moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza 6. Składał się on z elektrod jonizujących i elektrod osadczych zamontowanych w ramach wykonanych z materiału elektroizolacyjnego tekstolit ToF-1. Moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza 6 zasilano prądem stałym o napięciu 6 kV z modułu zasilania 10. Za modułem elektrostatycznego oczyszczania powietrza 6 znajdował się moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 w postaci porowatej przegrody zawierającej dwutlenek tytanu - TiO2 i zestawu diod elektroluminescencyjnych UV-A. Moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 zasilano prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10. Za modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 umieszczony był kolejno filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych 8 w postaci warstwy filtracyjnej zawierającej nanocząstki srebra i termoemisyjny jonizator powietrza 9. Jonizator ten był zasilany prądem z modułu zasilania 10. Zestaw czujników 1 zamontowany był w pomieszczeniu na wysokości 1,7 m i w odległości 3 m od wentylatora 4 i składał się z czujnika PMS5003 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, czujników TGS do pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń chemicznych oraz z licznika jonów w powietrzu AIC2 do pomiaru stężenia jonów ujemnych. Zestaw czujników 1 połączony był linią sygnałową z modułem sterowania 2 zawierającym regulator VER-24, który był nastawnikiem prędkości obrotowej 3a wentylatora 4. Moduł sterowania 2 był również połączony z nastawnikiem napięcia jonizatora powietrza 3, który zawierał układ kondensatorów i diod.
PL 235 033 B1
Sposób oczyszczania i jonizowania powietrza w drugim przykładzie zrealizowano z wykorzystaniem układu przedstawionego w drugim przykładzie wykonania. Polegał on na tym, że za pomocą zestawu czujników 1 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów ujemnych w pomieszczeniu dydaktycznym zmierzono stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, które wynosiło 45 ąg/m3, zmierzono stężenie zanieczyszczeń chemicznych, które wynosiło 35 ąg/m3 oraz zmierzono stężenie jonów ujemnych które wynosiło 150 jonów/cm3. Wartości te porównano w module sterowania 2 z zadanymi wartościami - stężeniem cząstek aerozolowych i bioaerozolowych 3 ąg/m3, stężeniem zanieczyszczeń chemicznych 2 ąg/m3 oraz stężeniem jonów ujemnych 2000 jonów/cm3. W oparciu o rezultaty tego porównania w nastawniku prędkości obrotowej 3a zwiększono prędkość obrotową wentylatora 4 z 1500 do 3000 obr/min, a w nastawniku napięcia jonizatora powietrza 3 zwiększono napięcie z 100 do 200 V. Powietrze z pomieszczenia dydaktycznego za pomocą wentylatora 4 doprowadzano na filtr wstępnego oczyszczania powietrza 5, na którym usuwano z 80% skutecznością grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach od 2,5 do 20 ąm. W dalszej kolejności powietrze przemieszczano do modułu elektrostatycznego oczyszczania powietrza 6 i usuwano z niego z 90% skutecznością pozostałe cząstki aerozolowe. Następnie powietrze doprowadzano do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7, w którym usuwano zanieczyszczenia organiczne z 95% skutecznością. Dalej powietrze oczyszczano na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych 8, na którym usunięto z powietrza mikroorganizmy i produkty ich metabolizmu z 99% skutecznością. Następnie powietrze zjonizowano ujemnie w jonizatorze powietrza 9 i odprowadzano z powrotem do pomieszczenia dydaktycznego.
Claims (5)
1. Układ do oczyszczania i jonizowania powietrza zawierający zestaw czujników do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów, wentylator oraz filtr wstępnego oczyszczania powietrza, znamienny tym, że w pomieszczeniu znajduje się zestaw czujników (1) do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów ujemnych, a na linii przesyłowej powietrza znajduje się wentylator (4), który połączony jest linią przesyłową powietrza z filtrem wstępnego oczyszczania powietrza (5), który z kolei połączony jest linią przesyłową powietrza z modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7) lub z filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8), a następnie z jonizatorem powietrza (9), zaś zestaw czujników (1) połączony jest linią sygnałową z modułem sterowania (2), który połączony jest linią sygnałową z nastawnikiem prędkości obrotowej (3a) wentylatora (4) oraz z nastawnikiem napięcia jonizatora powietrza (3).
2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiędzy filtrem wstępnego oczyszczania powietrza (5) a modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7) lub filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8) znajduje się moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza (6).
3. Układ według zastrz. 2, znamienny tym, że wentylator (4), moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza (6), moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7) i jonizator powietrza (9) połączone są z modułem zasilania (10).
4. Sposób oczyszczania i jonizowania powietrza, znamienny tym, że za pomocą zestawu czujników (1) do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia jonów mierzy się stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych w zakresie od 0 do 2000 ąg/m3, stężenie zanieczyszczeń chemicznych w zakresie od 0 do 500 ąg/m3 oraz stężenie jonów ujemnych w zakresie od 50 do 200 mln jonów/cm3, których wartości porównuje się w module sterowania (2) z zadanymi wartościami i za pomocą nastawnika prędkości obrotowej (3a) ustawia się prędkość obrotową wentylatora (4) i napięcie jonizatora powietrza (3) a następnie powietrze doprowadza się za pomocą wentylatora (4) na filtr wstępnego oczyszczania powietrza (5), na którym usuwa się grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach w zakresie od 2,5 do 20 ąm, po czym powietrze kieruje się do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7), w którym usuwa się zanieczyszczenia organiczne lub kieruje się na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8), na którym usuwa się zanieczyszczenia mikrobiologiczne, a następnie powietrze kieruje się do jonizatora powietrza (9), w którym jonizuje się ujemnie powietrze, a następnie odprowadza się poza układ.
PL 235 033 Β1
5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że powietrze po oczyszczeniu na filtrze wstępnego oczyszczania powietrza (5), przed oczyszczeniem w module fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7) lub na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8) oczyszcza się w module elektrostatycznego oczyszczania powietrza (6), w którym usuwa się pozostałe cząstki aerozolowe i bioaerozolowe.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL425386A PL235033B1 (pl) | 2018-04-26 | 2018-04-26 | Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL425386A PL235033B1 (pl) | 2018-04-26 | 2018-04-26 | Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL425386A1 PL425386A1 (pl) | 2019-11-04 |
| PL235033B1 true PL235033B1 (pl) | 2020-05-18 |
Family
ID=68501250
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL425386A PL235033B1 (pl) | 2018-04-26 | 2018-04-26 | Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL235033B1 (pl) |
-
2018
- 2018-04-26 PL PL425386A patent/PL235033B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL425386A1 (pl) | 2019-11-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20230375200A1 (en) | Composite air sterilization purifier | |
| JP2003035445A (ja) | 空気清浄機 | |
| KR101761908B1 (ko) | 공기정화장치 | |
| US20040013583A1 (en) | Apparatus and method for a sanitizing air filter | |
| WO2018234631A9 (en) | Air purifier | |
| WO2007116130A1 (en) | Procedure and apparatus for cleaning of air | |
| KR20210059501A (ko) | 공기 살균 시스템 | |
| DK157736B (da) | Elektrostatisk filterindretning til rensning af gasser. | |
| EP3773762B1 (en) | An air purification system | |
| KR101993644B1 (ko) | 공기 청정 모듈 | |
| EP4158256A1 (en) | Multi-function air purifing and sterilizing system | |
| US20230270908A1 (en) | Apparatus for sedimentation and oxidation of fine dust and aerosols and organic loads such as viruses in a device, and for electrostatic and electrochemical or photochemical processesing of the air supplied by the device to a room for analog processes in the room | |
| KR200397471Y1 (ko) | 전기집진필터와 유브이씨램프를 이용한 공기조화기 | |
| KR20180012021A (ko) | 방역형 공기정화 시스템 | |
| PL235426B1 (pl) | Urządzenie do oczyszczania i jonizowania powietrza | |
| EP3951276A1 (en) | Purifier device and related purification method | |
| JP7196550B2 (ja) | 空気清浄装置 | |
| KR20180076960A (ko) | 수분 제거기를 구비하는 전기 집진장치 | |
| JP2004057298A (ja) | 空気清浄システム | |
| PL235240B1 (pl) | Układ i sposób oczyszczania i nawilżania powietrza | |
| Xu | Air purifier: Property, assessment and applications | |
| PL235241B1 (pl) | Układ i sposób oczyszczania powietrza | |
| KR200326123Y1 (ko) | 가습 및 냉풍겸용 공기청정기 | |
| JP2000283520A (ja) | 快適空気発生装置 | |
| KR102929817B1 (ko) | 플라즈마 방전 모듈과 이를 포함하는 공기 청정기 및 플라즈마 방전 모듈의 제조 방법 |