PL235241B1 - Układ i sposób oczyszczania powietrza - Google Patents
Układ i sposób oczyszczania powietrza Download PDFInfo
- Publication number
- PL235241B1 PL235241B1 PL425388A PL42538818A PL235241B1 PL 235241 B1 PL235241 B1 PL 235241B1 PL 425388 A PL425388 A PL 425388A PL 42538818 A PL42538818 A PL 42538818A PL 235241 B1 PL235241 B1 PL 235241B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- air
- concentration
- heat exchanger
- air purification
- temperature
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000004887 air purification Methods 0.000 claims abstract description 58
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 31
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 claims abstract description 30
- 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 22
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 claims abstract description 22
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 12
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 claims description 12
- 238000011109 contamination Methods 0.000 claims description 8
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 5
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 claims description 5
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 claims description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 2
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 abstract description 7
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 abstract description 4
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 241001522021 Stylosanthes hamata Species 0.000 description 4
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000011169 microbiological contamination Methods 0.000 description 3
- 238000011045 prefiltration Methods 0.000 description 3
- FOIXSVOLVBLSDH-UHFFFAOYSA-N Silver ion Chemical compound [Ag+] FOIXSVOLVBLSDH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 2
- 239000000809 air pollutant Substances 0.000 description 2
- 231100001243 air pollutant Toxicity 0.000 description 2
- JRBRVDCKNXZZGH-UHFFFAOYSA-N alumane;copper Chemical compound [AlH3].[Cu] JRBRVDCKNXZZGH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram 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
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 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
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 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
- 230000000844 anti-bacterial effect 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
- 239000011810 insulating material Substances 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
- 238000007146 photocatalysis Methods 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 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
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
- Catalysts (AREA)
Abstract
Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób oczyszczania powietrza. Układ zawiera zestaw czujników (1) do pomiaru temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych. Na linii przesyłowej powietrza znajduje się filtr wstępnego oczyszczania powietrza (4), za którym umieszczony jest wentylator (5), który z kolei połączony jest linią przesyłową powietrza z wymiennikiem ciepła (6). Wymiennik ciepła (6) połączony jest linią przesyłową powietrza z modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (8) lub z filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (9). Zestaw czujników (1) połączony jest linią sygnałową z modułem sterowania (2), który połączony jest linią sygnałową z nastawnikiem prędkości obrotowej (3a) wentylatora (5) oraz z urządzeniem nastawczym temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego (3) połączonym linią przesyłową czynnika termodynamicznego z wymiennikiem ciepła (6). Sposób oczyszczania powietrza polega na tym, że za pomocą zestawu czujników (1) do pomiaru temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych mierzy się temperaturę powietrza, stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych i stężenie zanieczyszczeń chemicznych. Wartości porównuje się w module sterowania (2) z zadanymi wartościami i za pomocą nastawnika prędkości obrotowej (3a) ustawia się prędkość obrotową wentylatora (5). Za pomocą urządzenia nastawczego temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego (3) nastawia się temperaturę i natężenie przepływu czynnika termodynamicznego doprowadzanego do wymiennika ciepła (6). Następnie powietrze doprowadza się za pomocą wentylatora (5) na filtr wstępnego oczyszczania powietrza (4), na którym usuwa się grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach. Za pomocą wymiennika ciepła (6) ogrzewa albo schładza się powietrze i kieruje się do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (8), w którym usuwa się zanieczyszczenia organiczne lub kieruje się na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych (9), w którym usuwa się zanieczyszczenia mikrobiologiczne i odprowadza się poza układ do oczyszczania powietrza.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób oczyszczania powietrza, zwłaszcza w grzejnikach i klimakonwektorach kanałowych.
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 wyk onane 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 układ 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.
Celem wynalazku jest oczyszczanie powietrza, zwłaszcza ogrzewanego w grzejnikach kanałowych oraz ogrzewanego albo chłodzonego w klimakonwektorach kanałowych. Grzejniki i klimakonwektory kanałowe mogą być źródłem różnego rodzaju zanieczyszczeń powietrza, w tym szkodliwych zanieczyszczeń aerozolowych i bioaerozolowych.
Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób oczyszczania powietrza. Układ zawiera zestaw czujników do pomiaru temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych, filtr wstępnego oczyszczania powietrza, wentylator oraz wymiennik ciepła.
Istotą układu oczyszczania powietrza według wynalazku jest to, że w pomieszczeniu znajduje się zestaw czujników do pomiaru temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych. Na linii przesyłowej powietrza znajduje się filtr wstępnego oczyszczania powietrza, za którym umieszczony jest wentylator, który z kolei połączony jest linią przesyłową
PL 235 241 B1 powietrza z wymiennikiem ciepła, przy czym wymiennik ciepła połączony jest linią przesyłową powietrza z modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza lub z filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Zestaw czujników połączony jest linią sygnałową z modułem sterowania, który połączony jest linią sygnałową z nastawnikiem prędkości obrotowej wentylatora oraz z urządzeniem nastawczym temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego połączonym linią przesyłową czynnika termodynamicznego z wymiennikiem ciepła.
Korzystnie pomiędzy wymiennikiem ciepła a modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza lub filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych znajduje się moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza.
Dodatkowo wentylator oraz moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza i moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza połączone są z modułem zasilania.
Istotą sposobu oczyszczania powietrza według wynalazku jest to, że za pomocą zestawu czujników do pomiaru temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych mierzy się temperaturę powietrza w zakresie od -5 do 40°C, stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych w zakresie od 0 do 2000 ug/m3 i stężenie zanieczyszczeń chemicznych w zakresie od 0 do 500 ug/m3, których wartości porównuje się w module sterowania z zadanymi wartościami. Za pomocą nastawnika prędkości obrotowej ustawia się prędkość obrotową wentylatora. Za pomocą urządzenia nastawczego temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego nastawia się temperaturę i natężenie przepływu czynnika termodynamicznego doprowadzanego do wymiennika ciepła. 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 um, po czym za pomocą wymiennika ciepła ogrzewa albo schładza się powietrze i kieruje się do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza, w którym usuwa się zanieczyszczenia organiczne lub kieruje się na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w którym usuwa się zanieczyszczenia mikrobiologiczne i odprowadza się poza układ do oczyszczania powietrza.
Korzystnie powietrze po ogrzaniu albo schłodzeniu w wymienniku ciepła, 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 uzyskiwane jest powietrze o pożądanej temperaturze i oczyszczone z różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym aerozolowych i bioaerozolowych oraz z zanieczyszczeń chemicznych. 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 powietrza w pierwszym przykładzie wykonania, fig. 2 - schemat układu do oczyszczania powietrza w drugim przykładzie wykonania.
Układ do oczyszczania powietrza w pierwszym przykładzie wykonania został zainstalowany w grzejniku kanałowym w pomieszczeniu mieszkalnym o kubaturze 90 m3. We wspólnej obudowie mieścił się filtr wstępnego oczyszczania powietrza 4. Był nim filtr kasetowy klasy G3 z wkładem z syntetycznej włókniny. Za filtrem wstępnego oczyszczania powietrza 4 znajdował się wentylator 5, którym był poprzeczny wentylator QL4/3000-2212 firmy EBM-Papst. Wentylator 5 zasilany był prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10, którym był transformator TELTO. Wentylator 5 umieszczony był przed miedziano-aluminiowym wymiennikiem ciepła 6 firmy Verano. Czynnikiem termodynam icznym doprowadzanym do wymiennika ciepła 6 była uzdatniana woda. Za wymiennikiem ciepła 6 znajdował się moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 8 w postaci porowatej przegrody zawierającej dwutlenek tytanu - TiO2 i zestawu diod elektroluminescencyjnych UV-A. Moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 8 zasilano prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10. Za modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 8 umieszczony był filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych 9 w postaci warstwy filtracyjnej zawierającej nanocząstki srebra. 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 Pt 1000 do pomiaru temperatury, czujnika PMS5003 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz czujników TGS do pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń chemicznych. Zestaw czujników 1 połączony był linią sygnałową z modułem sterowania 2 zawierającym regulator VER-24, który był nastawnikiem prędkości obrotowej 3a wentylatora 5. Moduł sterowania 2 był również połączony linią
PL 235 241 B1 sygnałową z urządzeniem nastawczym temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego 3, którym było urządzenie nastawcze - VERSST24 firmy Verano. Urządzenie to połączone było linią przesyłową czynnika termodynamicznego z wymiennikiem ciepła 6.
Sposób oczyszczania 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 temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych zmierzono temperaturę powietrza w pomieszczeniu, która wynosiła 14°C. Zmierzono stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, które wynosiło 30 μg/m3 i zmierzono stężenie zanieczyszczeń chemicznych, które wynosiło 20 μg/m3. Wartości te porównano w module sterowania 2 z zadanymi wartościami - temperaturą 20°C, stężeniem cząstek aerozolowych i bioaerozolowych 3 μg/m3 oraz stężeniem zanieczyszczeń chemicznych 2 μg/m3. W oparciu o rezultaty tego porównania w nastawniku prędkości obrotowej 3a zwiększono prędkość obrotową wentylatora 5 z 1000 do 2000 obr/min, a w urządzeniu nastawczym temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego 3 zwiększono temperaturę czynnika termodynamicznego doprowadzanego do wymiennika ciepła 6 z 30 do 55°C i masowe natężenie jego przepływu z 60 do 120 kg/h. Powietrze z pomieszczenia za pomocą wentylatora 4 doprowadzano na filtr wstępnego oczyszczania powietrza 4, 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 wymiennika ciepła 6, w którym ogrzewano je do temperatury 40°C. Następnie ogrzane powietrze kierowano do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 8, w którym usuwano zanieczyszczenia organiczne z 95% skutecznością. Dalej powietrze oczyszczano na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych 9, na którym usuwano z powietrza mikroorganizmy i produkty ich metabolizmu z 99% skutecznością. Następnie ogrzane i oczyszczone powietrze odprowadzano z powrotem do pomieszczenia mieszkalnego.
Układ do oczyszczania powietrza w drugim przykładzie wykonania został zainstalowany w klimakonwektorze kanałowym w pomieszczeniu dydaktycznym o kubaturze 120 m3. We wspólnej obudowie mieścił się filtr wstępnego oczyszczania powietrza 4. Był nim filtr kasetowy klasy G3 z wkładem z syntetycznej włókniny. Za filtrem wstępnego oczyszczania powietrza 4 znajdował się wentylator 5, którym był poprzeczny wentylator QL4/3000-2212 firmy EBM-Papst. Wentylator 5 zasilany był prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10, którym był transformator TELTO. Wentylator 5 umieszczony był przed miedziano-aluminiowym wymiennikiem ciepła 6 firmy Verano. Czynnikiem termodynamicznym doprowadzanym do wymiennika ciepła 6 była uzdatniana woda. Za wymiennikiem ciepła 6 znajdował się moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza 7. Składał się on z elektrod jonizujących i elektrod osadczych zamontowanych w ramach wykonanych z materiału elektroizolacyjnego tekstolit ToF-1. Moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza 7 zasilano prądem stałym o napięciu 6 kV z modułu zasilania 10. Za modułem elektrostatycznego oczyszczania powietrza 7 znajdował się moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 8 w postaci porowatej przegrody zawierającej dwutlenek tytanu - TiO2 i zestawu diod elektroluminescencyjnych UV-A. Moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 8 zasilano prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10. Za modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 8 umieszczony był filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych 9 w postaci warstwy filtracyjnej zawierającej nanocząstki srebra. 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 Pt 1000 do pomiaru temperatury, czujnika PMS5003 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz czujników TGS do pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń chemicznych. Zestaw czujników 1 połączony był linią sygnałową z modułem sterowania 2 zawierającym regulator VER-24, który był nastawnikiem prędkości obrotowej 3a wentylatora 5. Moduł sterowania 2 był również połączony z urządzeniem nastawczym temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego 3, którym było urządzenie nastawcze VERSST24 firmy Verano. To urządzenie nastawcze było połączone linią przesyłową czynnika termodynamicznego z wymiennikiem ciepła 6.
Sposób oczyszczania 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 temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych zmierzono temperaturę powietrza w pomieszczeniu, która wynosiła 28°C. Zmierzono stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, które wynosiło 45 μg/m3 i zmierzono stężenie zanieczyszczeń chemicznych, które wynosiło 35 μg/m3. Wartości te porównano w module sterowania 2 z zadanymi wartościami - temperaturą 20°C, stężeniem cząstek aerozolowych i bioaerozolowych 3 μg/m3
PL 235 241 B1 oraz stężeniem zanieczyszczeń chemicznych 2 μο/m3. W oparciu o rezultaty tego porównania w nastawniku prędkości obrotowej 3a zwiększono prędkość obrotową wentylatora 5 z 1500 do 3000 obr/min, a w urządzeniu nastawczym temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego 3 zmniejszono temperaturę czynnika termodynamicznego doprowadzanego do wymiennika ciepła 6 z 15 do 5°C i zwiększono masowe natężenie jego przepływu z 70 do 160 kg/h. Powietrze z pomieszczenia za pomocą wentylatora 5 doprowadzano na filtr wstępnego oczyszczania powietrza 4, 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 wymiennika ciepła 6, w którym schładzano je do temperatury 15°C. Następnie schłodzone powietrze kierowano do modułu elektrostatycznego oczyszczania powietrza 7 i usuwano z niego z 90% skutecznością pozostałe cząstki aerozolowe. W dalszej kolejności powietrze kierowano do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 8, w którym usuwano zanieczyszczenia organiczne z 95% skutecznością. Dalej powietrze oczyszczano na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych 9, na którym usuwano z powietrza mikroorganizmy i produkty ich metabolizmu z 99% skutecznością. Następnie schłodzone i oczyszczone powietrze odprowadzano z powrotem do pomieszczenia dydaktycznego.
Claims (5)
1. Układ do oczyszczania powietrza zawierający zestaw czujników do pomiaru temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych, filtr wstępnego oczyszczania powietrza, wentylator oraz wymiennik ciepła, znamienny tym, że w pomieszczeniu znajduje się zestaw czujników (1) do pomiaru temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych, a na linii przesyłowej powietrza znajduje się filtr wstępnego oczyszczania powietrza (4), za którym umieszczony jest wentylator (5), który z kolei połączony jest linią przesyłową powietrza z wymiennikiem ciepła (6), przy czym wymiennik ciepła (6) połączony jest linią przesyłową powietrza z modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (8) lub z filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (9), zaś zestaw czujników (1) połączony jest linią sygnałową z modułem sterowania (2), który połączony jest linią sygnałową z nastawnikiem prędkości obrotowej (3a) wentylatora (5) oraz z urządzeniem nastawczym temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego (3) połączonym linią przesyłową czynnika termodynamicznego z wymiennikiem ciepła (6).
2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiędzy wymiennikiem ciepła (6) a modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (8) lub filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (9) znajduje się moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza (7).
3. Układ według zastrz. 2, znamienny tym, że wentylator (5) oraz moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza (7) i moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (8) połączone są z modułem zasilania (10).
4. Sposób oczyszczania powietrza, znamienny tym, że za pomocą zestawu czujników (1) do pomiaru temperatury, stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych oraz stężenia zanieczyszczeń chemicznych mierzy się temperaturę powietrza w zakresie od -5 do 40°C, stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych w zakresie od 0 do 2000 μg/m3 i stężenie zanieczyszczeń chemicznych w zakresie od 0 do 500 μg/m3, których wartości porównuje się w module sterowania (2) z zadanymi wartościami i za pomocą nastawnika prędkości obrotowej (3a) ustawia się prędkość obrotową wentylatora (5), a za pomocą urządzenia nastawczego temperatury i natężenia przepływu czynnika termodynamicznego (3) nastawia się temperaturę i natężenie przepływu czynnika termodynamicznego doprowadzanego do wymiennika ciepła (6), a następnie powietrze doprowadza się za pomocą wentylatora (5) na filtr wstępnego oczyszczania powietrza (4), na którym usuwa się grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach w zakresie od 2,5 do 20 μm, po czym za pomocą wymiennika ciepła (6) ogrzewa albo schładza się powietrze i kieruje się do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (8), w którym usuwa się zanieczyszczenia organiczne lub kieruje się na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych (9), w którym usuwa się zanieczyszczenia mikrobiologiczne i odprowadza się poza układ do oczyszczania powietrza.
PL 235 241 Β1
5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że powietrze po ogrzaniu albo schłodzeniu w wymienniku ciepła (6), przed oczyszczeniem w module fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (8) lub na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych (9) oczyszcza się w module elektrostatycznego oczyszczania powietrza (7), w którym usuwa się pozostałe cząstki aerozolowe i bioaerozolowe.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL425388A PL235241B1 (pl) | 2018-04-26 | 2018-04-26 | Układ i sposób oczyszczania powietrza |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL425388A PL235241B1 (pl) | 2018-04-26 | 2018-04-26 | Układ i sposób oczyszczania powietrza |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL425388A1 PL425388A1 (pl) | 2019-11-04 |
| PL235241B1 true PL235241B1 (pl) | 2020-06-15 |
Family
ID=68501292
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL425388A PL235241B1 (pl) | 2018-04-26 | 2018-04-26 | Układ i sposób oczyszczania powietrza |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL235241B1 (pl) |
-
2018
- 2018-04-26 PL PL425388A patent/PL235241B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL425388A1 (pl) | 2019-11-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN201138022Y (zh) | 具有净化消毒功能的空气处理机组 | |
| WO2007116130A1 (en) | Procedure and apparatus for cleaning of air | |
| KR102260047B1 (ko) | 살균기능이 향상된 공기조화장치 | |
| KR102275945B1 (ko) | 건축물,병원,학교,군대의 막사,공장,동물을 사육하는 축사,식물을 재배하는 농장,사무실,지하주차장,지하철에 존재하는 비중이 가벼운 유해물질성 물질분자와 미세먼지제거 기능, 세균 및 바이러스 살균기능, 습도조절기능, 산소 및 음이온 발생 기능을 발휘하여 쾌적한 환경을 조성하여주는 자연친화적인 친환경 다기능 공기 정화시스템 | |
| CN104990154A (zh) | 一种空气净化方法及空气净化器 | |
| KR101577567B1 (ko) | 공조라인에 설치되는 플라즈마 집진 및 공기 살균 장치 | |
| CN205655436U (zh) | 一种家用除霾增氧新风系统的装置 | |
| KR200397471Y1 (ko) | 전기집진필터와 유브이씨램프를 이용한 공기조화기 | |
| PL235241B1 (pl) | Układ i sposób oczyszczania powietrza | |
| PL235426B1 (pl) | Urządzenie do oczyszczania i jonizowania powietrza | |
| PL235240B1 (pl) | Układ i sposób oczyszczania i nawilżania powietrza | |
| CN2621271Y (zh) | 杀菌消毒型空气净化器 | |
| KR102336478B1 (ko) | 플라즈마 살균 공기조화장치 및 이를 구비한 스모킹 크린룸 시스템 | |
| PL235033B1 (pl) | Układ i sposób oczyszczania i jonizowania powietrza | |
| PL242472B1 (pl) | Urządzenie do sterylizacji i uzdatniania powietrza wewnętrznego | |
| KR200326123Y1 (ko) | 가습 및 냉풍겸용 공기청정기 | |
| KR200312945Y1 (ko) | 공기청정기 | |
| PL242927B1 (pl) | Urządzenie do oczyszczania powietrza | |
| CN106931522A (zh) | 实用空气净化器 | |
| PL242228B1 (pl) | Urządzenie do oczyszczania i kondycjonowania powietrza wewnętrznego | |
| CN212870130U (zh) | 基于三级空气过滤系统和负氧离子发生器净化空气装置 | |
| RU228063U1 (ru) | Устройство фильтрации воздуха | |
| PL244157B1 (pl) | Sterowane urządzenie do oczyszczania i sterylizacji powietrza wewnętrznego | |
| PL244156B1 (pl) | Urządzenie do oczyszczania powietrza wewnętrznego | |
| PL243061B1 (pl) | Urządzenie do oczyszczania i aromatyzacji powietrza wewnętrznego |