Способ обработки воздуха в помещениях и устройство для его осуществления Советский патент 1990 года по МПК A61L9/14 

Описание патента на изобретение SU1549540A1

фЧ %

15

ел

Јь СО СЛ Јь

Похожие патенты SU1549540A1

название год авторы номер документа
Способ инактивации микроорганизмов в воздухе и электрический стерилизатор 2017
  • Шевкис Валентин Зигмундович
  • Шевкис Валерий Валентинович
RU2731964C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОТОКОВ АЭРОИОНОВ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1995
  • Сахно Виктор Иванович[Ua]
  • Демьянов Александр Васильевич[Ua]
  • Горшкова Маргарита Михайловна[Ru]
  • Блинов Юрий Григорьевич[Ru]
RU2089073C1
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА И ГАЗОВ 2005
  • Тышкевич Евгений Валентинович
RU2288011C1
СЧЕТЧИК ИОНОВ 2005
  • Реута Виктор Павлович
  • Туктагулов Айдар Фархатович
RU2292543C1
Устройство для биполярной ионизации газовой среды 1990
  • Бунина Елена Наумовна
  • Ефимов Юрий Сергеевич
  • Крупецкий Наум Борисович
  • Кучин Лев Федорович
SU1740895A1
Детектор субмикронных аэрозолей 1987
  • Загнитько Александр Васильевич
  • Кирш Александр Александрович
  • Кокарев Сергей Александрович
  • Бабаянц Владимир Аршамович
  • Ивацевич Андрей Павлович
SU1469320A1
ИОНИЗАТОР ГАЗА 1993
  • Сахно Виктор Иванович[Ua]
  • Демьянов Александр Васильевич[Ua]
  • Горшкова Маргарита Михайловна[Ru]
  • Блинов Юрий Григорьевич[Ru]
RU2061501C1
ВОЗДУШНЫЙ ИОНИЗАТОР 2008
  • Соколов Владимир Феликсович
RU2598098C2
СПОСОБ ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА И БИПОЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ИОНОВ 2005
  • Реута Виктор Павлович
  • Туктагулов Айдар Фархатович
RU2301377C2
СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Закомырдин А.А.
  • Чкония Т.Т.
  • Виснапуу Л.Ю.
  • Бурдов Г.Н.
  • Савушкин А.В.
RU2015667C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 549 540 A1

Реферат патента 1990 года Способ обработки воздуха в помещениях и устройство для его осуществления

Изобретение относится к обработке воздушной среды и может быть использовано в производственных и бытовых помещениях для создания искусственного микроклимата. Цель изобретения - улучшение гигиенических условий в помещениях, снижение энергозатрат и обеспечение оптимального уровня ионизации воздуха с заданным коэффициентом униполярности ионов. Способ обработки включает аэрозольное распыление жидкости в воздухе помещения и одновременную электрическую зарядку капель аэрозоля путем чередования воздействия на них импульсов электрического напряжения отрицательной и положительной полярностей с получением биполярных аэроионов, причем концентрацию аэроионов поддерживают путем раздельного регулирования амплитуды импульсов напряжения. Устройство включает генератор 9 аэрозольных частиц, ионизирующий электрод, введенный в генератор 9, источник электрического напряжения, соединенный с электродом и выполненный двухкаскадным, причем первый каскад включает низковольтный генератор 1 прямоугольных импульсов биполярного напряжения и коммутатор 2, второй каскад имеет два канала, каждый из которых содержит соединенные последовательно усилители мощности 3 и 4, генераторы 5 и 6 прямоугольных импульсов напряжения регулируемой амплитуды и выпрямители 7 и 8, первый каскад подсоединен к входу каждого канала второго каскада через коммутатор 2, каналы на выходе соединены с ионизирующим электродом, а электрод оснащен узлом контроля выходного тока положительной и отрицательной полярностей, также выполненным двухканальным и включающим преобразователи 10 и 11 малых токов в напряжение, преобразователи 12 и 13 мгновенного значения напряжения и индикаторы напряжения 14 и 15, соединенные последовательно с коммутатором 2. 2 с.и 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Формула изобретения SU 1 549 540 A1

Фие.1

мального уровня ионизации воздуха с заданным коэффициентом униполярности ионов. Способ обработки воздуха включает аэрозольное распыление жидкости в воздухе помещения и одновременную электрическую зарядку капель аэрозоля путем чередования воздействия на них импульсов электрического напряжения отрицательной и положительной полярностей с получением биполярных аэроионов, причем концентрацию аэроионов поддерживают путем раздельного регулирования амплитуды импульсов напряжения. Устройство включает генератор 9 аэрозольных частиц, ионизирующий электрод, введенный в генератор 9, источник

биполярного напряжения и коммутатор 2, второй каскад имеет два канала, каждый из которых содержит соединенные последовательно усилители мощности 3 и 4, генераторы 5 и 6 прямоугольных импульсов напряжения регулируемой амплитуды и выпрямители 7 и 8, первый каскад подсоединен к входу каждого канала второго каскада через коммутатор 2, каналы на выходе соединены с ионизирующим электродом, а элек- 10 трод оснащен узлом контроля выходного тока положительной и отрицательной полярностей, также выполненным двухканальным

и включающим преобразователи 10 и 11 малых токов в напряжение, преобразователи 12

электрического напряжения, соединенный с ,g и 13 мгновенного значения напряжения и электродом и выполненный двухкаскадным, индикаторы напряжения 14 и 15, соединен- причем первый каскад включает низковольт- ные последовательно с коммутатором 2. 2 с. ный генератор 1 прямоугольных импульсов и 1 з.п.ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Изобретение относится к обработке воздушной среды и может быть использовано в производственных и бытовых помещениях для создания искусственного микроклимата.

Цель изобретения - улучшение гигиенических условий в помещениях, снижение энергозатрат и обеспечение оптимального уровня ионизации воздуха с заданным коэффициентом униполярности ионов.

Согласно способу обработка воздуха включает аэрозольное распыление жидкости в воздухе помещения и одновременную электрическую зарядку капель аэрозоля, причем электрическую зарядку капель производят путем чередования воздействия на них импульсов электрического напряжения отрицательной и положительной полярности с получением биполярных аэроионов, при этом концентрацию аэроионов поддерживают путем раздельного регулирования амплитуд импульсов напряжения.

Положительный эффект в способе заключается в компенсации недостатка в помещениях легких отрицательных и легких положительных ионов, улучшении экологических факторов среды.

Способ может быть осуществлен в устройстве, включающем генератор аэрозольных частиц, ионизирующий электрод, введенный в генератор, источник электрического напряжения, соединенный с электродом, причем источник электрического напряжения выполнен двухкаскадным, первый каскад включает низковольтный генератор прямоугольных импульсов биполярного напряжения и коммутатор, второй каскад имеет два канала, каждый из которых содержит соединенные последовательно усилитель мощности, генератор прямоугольных импульсов напряжения регулируемой амплитуды, выпрямитель, первый каскад подсоединен к

биполярного напряжения и коммутатор 2, второй каскад имеет два канала, каждый из которых содержит соединенные последовательно усилители мощности 3 и 4, генераторы 5 и 6 прямоугольных импульсов напряжения регулируемой амплитуды и выпрямители 7 и 8, первый каскад подсоединен к входу каждого канала второго каскада через коммутатор 2, каналы на выходе соединены с ионизирующим электродом, а элек- трод оснащен узлом контроля выходного тока положительной и отрицательной полярностей, также выполненным двухканальным

0

5

входу каждого канала второго каскада через

коммутатор, а каналы на выходе соединены с

ионизирующим электродом, причем электрод

5 оснащен узлом контроля выходного тока.

Выполнение устройства двухкаскадным, включающим в первом каскаде генератор импульсов биполярного напряжения и коммутатор и соединенные с ним независимо каналы второго каскада для получения ионов отрицательной и положительной полярности, позволяет снизить энергозатраты при использовании устройства для улучшения состояния воздушной среды в помещении.

Узел контроля выходного тока положительной и отрицательной полярности выполнен двухканальным, включает преобразователи малых токов ,в напряжение, преобразователи мгновенного значения напряжения и индикаторы напряжения, соединенные последовательно с коммутатором, и позволяет раздельно регулировать и, таким образом, обеспечивать оптимальный уровень ионизации воздуха с заданным коэффициентом униполярности ионов.

Осуществление способа иллюстрируется данными, представленными в таблице.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства; на фиг. 2 - диаграммы напряжений на элементах схемы; на фиг. 3 - принципиальная схема устройства; на фиг. 4 - узел контроля выходного тока.

Устройство состоит из двух каскадов. Первый каскад содержит низковольтный генератор 1 прямоугольных биполярных напряжений регулируемой частоты и коммутатор 2.

Второй каскад выполнен двухканальным и содержит последовательно подключенные 5 к коммутатору 2 усилители мощности 3 и 4, генераторы импульсов прямоугольных напряжений 5 и 6, выпрямители Z и 8. Выходы выпрямителей 7 и 8 подключены в точке « к

0

5

0

общей нагрузке RH. К той же точке «Ь схемы подключено токоограничительное сопротивление Ra, второй конец которого в точке «6 подается на электрод генератора ионов 9.

Узел контроля выходного тока генератора ионов 9 состоит из последовательно подсоединенных к генератору преобразователей 10 и 11 малых токов в напряжение, преобразователей 12 и 13 мгновенного значения напряжения и индикаторов напряжения 14 и 15.

Коммутатор 2 включает последовательно соединенные в каналах «с и «d усилители напряжения 16 и 17, усилители мощности 18 и 19, на выход которых подсоеди10

телей мгновенного значения напряжения 12 или 13. Полученный сигнал изменяется с частотой генерируемого в устройстве переменного напряжения и подается на входы «с и «d коммутатора 2. Таким образом, осуществляется биполярная ионизация воздуха с заданными для конкретного помещения показателем униполярности ионов и уровнем концентрации разнополярных аэропонов.

Формула изобретения

I. Способ обработки воздуха в помещениях, включающий аэрозольное распыление жидкости в воздухе помещения и

нены катушки реле ГР1, ГР2 и ГРЗ, кон- 15 одновременную электрическую зарядку катакты которых коммутируют цепи узла контроля отрицательного и положительного выходного тока.

Устройство работает следующим образом.

Низковольтный генератор 1 прямоугольных напряжений регулируемой частоты генерирует биполярные прямоугольные импульсы, которые запускают коммутатор 2, импульсы на выходе которого через усилители мощности 3 и 4 поочередно запускают генераторы импульсов прямоугольных напряжений 5 и 6. Переменные импульсы 5 и 6 прямоугольных напряжений выпрямляются в выпрямителях 7 и 8, выходы которых в точке «Ь схемы соединены на общую нагрузку RM, на которой эти импульсы

20

пель аэрозоля, отличающийся тем, что, с целью улучшения гигиенических условий в помещениях, электрическую зарядку капель производят путем чередования воздействия на них импульсов электрического напряжения отрицательной и положительной полярностей с получением биполярных аэроионов, при этом концентрацию аэроионов поддерживают путем раздельного регулирования амплитуд импульсов напряжения. 25 2. Устройство для обработки воздуха в помещениях, включающее генератор аэрозольных частиц, ионизирующий электрод, введенный в генератор, и источник электрического напряжения, соединенный с электродом, отличающееся тем, что, с целью улучнапряжений преобразуются в биполярное на- 30 шения гигиенических условий в помещениях

пряжение регулируемой частоты. Сформированный сигнал через сопротивление Ra, ограничивающее ток короткого замыкания генератора 9 до безопасной величины, в точке «В схемы подается на ионизирующий электрод генератора 9.

Капли эжектируемой в генераторе 9 воды приобретают от электрода отрицательные и положительные заряды, причем частицы с зарядами разного знака поочередно подаются в помещение.

Оптимальный режим работы устройства, обуславливаемый показателем униполярности генерируемых ионов и их концентрацией в помещении, устанавливается с помощью узла контроля выходного ионного тока.

Измерение отрицательного и положительного ионного тока осуществляется в узле контроля выходного тока аналогично. Измеренный ионный ток, положительный или отрицательный, .поступает на вход преоби снижения энергозатрат, источник электрического напряжения выполнен двухкаскад- ным, первый каскад включает низковольтный генератор прямоугольных импульсов биполярного напряжения и коммутатор, второй

35 каскад имеет два канала, каждый из которых содержит соединенные последовательно усилитель мощности, генератор прямоугольных импульсов напряжения регулируемой амплитуды и выпрямитель, первый

4Q каскад подсоединен к входу каждого канала второго каскада через коммутатор, а каналы на выходе соединены с ионизирующим электродом, причем электрод оснащен узлом контроля выходного тока положительной и отрицательной полярностей.

45 3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что, с целью обеспечения оптимального уровня ионизации воздуха с заданным коэффициентом униполярности ионов, узел контроля выходного тока положительной и отрицательной полярностей выполнен двухканальразователей 10 или 11 малых токов в напря- 50 ным, включает преобразователи малых токов

жение, которые поочередно преобразуют малый выходной отрицательный или положительный ток в пропорциональное ему напряжение и подают его на вход преобразовав напряжение, преобразователи мгновенного значения напряжения и индикаторы напряжения, соединенные последовательно с коммутатором.

телей мгновенного значения напряжения 12 или 13. Полученный сигнал изменяется с частотой генерируемого в устройстве переменного напряжения и подается на входы «с и «d коммутатора 2. Таким образом, осуществляется биполярная ионизация воздуха с заданными для конкретного помещения показателем униполярности ионов и уровнем концентрации разнополярных аэропонов.

Формула изобретения

I. Способ обработки воздуха в помещениях, включающий аэрозольное распыление жидкости в воздухе помещения и

0

пель аэрозоля, отличающийся тем, что, с целью улучшения гигиенических условий в помещениях, электрическую зарядку капель производят путем чередования воздействия на них импульсов электрического напряжения отрицательной и положительной полярностей с получением биполярных аэроионов, при этом концентрацию аэроионов поддерживают путем раздельного регулирования амплитуд импульсов напряжения. 5 2. Устройство для обработки воздуха в помещениях, включающее генератор аэрозольных частиц, ионизирующий электрод, введенный в генератор, и источник электрического напряжения, соединенный с электродом, отличающееся тем, что, с целью улучи снижения энергозатрат, источник электрического напряжения выполнен двухкаскад- ным, первый каскад включает низковольтный генератор прямоугольных импульсов биполярного напряжения и коммутатор, второй

каскад имеет два канала, каждый из которых содержит соединенные последовательно усилитель мощности, генератор прямоугольных импульсов напряжения регулируемой амплитуды и выпрямитель, первый

каскад подсоединен к входу каждого канала второго каскада через коммутатор, а каналы на выходе соединены с ионизирующим электродом, причем электрод оснащен узлом контроля выходного тока положительной и отрицательной полярностей.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что, с целью обеспечения оптимального уровня ионизации воздуха с заданным коэффициентом униполярности ионов, узел контроля выходного тока положительной и отрицательной полярностей выполнен двухканальным, включает преобразователи малых токов

в напряжение, преобразователи мгновенного значения напряжения и индикаторы напряжения, соединенные последовательно с коммутатором.

Зависимость уровня аэроионов от параметров электрического тока

-100 -200 -300 -400

2,4.10

2,4 -10-в 2,4.10-е 2,4-Ю-6

tfy

штшшллл-

№ ,e

2900 2900 2900 2900

300 500 650 900

Л

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1549540A1

Способ получения легких отрицательных ионов кислорода воздуха и устройство для его осуществления 1979
  • Лившиц Михаил Нафтольевич
  • Румянцев Константин Иванович
  • Мелкумова Роза Аваковна
SU980729A1
Устройство для сортировки каменного угля 1921
  • Фоняков А.П.
SU61A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ЖИДКОСТНОЕ ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ПРИ ПНЕВМОРАСПЫЛИВАНИИ 0
  • А. Е. Солодихин Е. В. Горбунова
SU400065A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1

SU 1 549 540 A1

Авторы

Черняк Леонид Абрамович

Файнштейн Жаннета Наумовна

Аранчий Горислав Васильевич

Даты

1990-03-15Публикация

1987-02-11Подача