Изобретение относится к строительству общественных и промышленных зда ний. Наиболее близким к предлагаемому является подвесной потолок, включающий каркас и перфорированные диэлект рические плиты fiiJ. Известный подвесной потолок облада звукопоглощающими свойствами в широком диапазоне частот, однако не оказ вает влияния на оптимизацию других параметров внутренней среды помещени таких как аэроионный режим и величин напряженности электрического поля. Аэроионный режим характеризуется определенными концентрациями в возду хе легких и тяжелых аэроирнов - мель чайших комплексов, несущих один элементарный (-положительный или отрицательный) заряд. Легкие аэроионы представляют собой ионизированные молекулы газов (в основном .кислорода) , присутствующих в воздухе, а тяжелые аэроионы - заряженные ядра конденсации и пылинки. Подвижность легких аэроионов более чем в 100 раз больше подвижности тяжелых. В природе, вне помещений, величина напряженности электрического поля в ясную погоду изменяется в пре делах 100-500 В/м и имеет как положительное, так и отрицательное направление. В помещениях величина электрического поля падает почти до О, что также является одной из причин ухудшения аэроионного режима. Преобладание в воздухе помещений тяжелых аэроионов, низкие концентрации легких аэроионов, малое значение напряженности электрического поля все это-формирует в помещении дискомфортную .среду обитания. цель изобретения - улучшение аэроионного режима и создание в помещении искусственного электрического поля. Поставленная цель достигается тем, что подвесной потолок, включающий каркас и перфорированные диэлектрические плиты, снабжен металлическими иглами для подачи электрического потенциала, расположенными в отверстиях перфорированных плит, причем отношение диаметра основания иглы к ее длине равно от 1:6 до 1:10. Отношение расстояния между иглами к их длине равно от 1:1 до 2:1. На фиг. 1 изображен подвесной потолок, общий вид; на фиг. 2- разрез А-А на фиг- 1.
При подаче на металлические элементы 1 подвесного потолка, расположенные равномерно с определенным шагом в отверстиях 2 перфорированных диэлектрических плит 3 и соединенные друг с другом, электрического потенциала в помещении воэникает искусственное электрическое поле определенной напряженности.
Изменяя величину и знак подаваемого электрического потенциала, можно получать желаемую напряженность электрического поля {отрицательного или положительного направления). Напряженность электрического поля Е приблизительно можно определить , из соотношения
Е г
где и - величина электрического потенциала, В.
г - расстояние между полем и потолком, м.
Например, чтобы получить в помещении высотой 3,3 м напряженность электрического поля равную 300 В/м, надо на металлические элементы подвесного потолка подать электрический потенциал 1000 В. Если с помощью блока управления увеличить величину .подаваемого электрического потенциала до 10000-30000 В, то с вышеуказанных металлических элементов, выполненных в виде игл, будет происходить автоэлектронная эмиссия, заключающаяся в продуцировании легких аэроионов положительного либо отрицательного знака (в зависимости от знака электрического потенциала).
Концентрация продуцированных легки аэроионов зависит от величины подава емого напряжения и количества металлических элементов (игл) . Одновременно будет происходить уменьшение концентрации тяжелых аэроионов за счет оседания их под действием большого электростатического поля на поверхность поля. Оптимальная длина металлических элементов (игл) должна составлять 30-50 мм. Более длинные иглы не только не позволяют увеличить концентрацию легких аэроионов, но и ухудшают эстетический вид подвесного потолка.
Для создания в зоне дыхания (на уровне 1-1,5 м) концентрации легких аэроионов порядка 3000-5000 в 1 см
необходимо иметь от 200 до 400 элементов (игл) на 1 м. Увеличение числа металлических элементов на 1 м свыше 400 при варьировании величины подаваемого напряжения от 10000 до 30000и выше не вьлзывает заметного увеличения концентрации легких аэроионов и не влияет, таким образом, на улучшение аэроионного режима..
Таким образом, иглы должны располагаться на расстоянии приблизительно 50-70 мм одна от другой в зависимости от диаметра и шага перфорации перфорированной плиты и необходимой концентрации легких аэрбионов на уровне дыхания.
В предлагаемой конструкции подвесного потолка не все перфорации заняты соединениями между собой металлическими элементами, таким .образом, она может быть эффективно использована и для снижения уровня шумов в помещении.
Предлагаемая конструкция подвесного потолка .позволяет эффективно управлять аэроионным режимом в помещении, обеспечить создание желаемой напряженности электрического поля, снизить уровень шумов, что способствует комплексному созданию комфортных условий, необходимых для жизнедеятельности человека.
Формула изобретения
1.Подвесной потолок/ включающий каркас и перфорированные диэлектрические плиты, отличающийс я тем, что, с целью улучшения аэроионного режима и создания в помещении искусственного электрического поля, подвесной потолок снабжен металлическими иглами для подачи электрического потенциала/ расположенными в отверстиях перфорированных плит, причем отношение диаметра основания иглы к ее длине равно от 1:6 до 1:10.
2.Потолок по п. 1, отличающийся тем, что отношение расстояния между иглами .к их длине рав-. но от 1:1 до -2:1.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Подвесные потолки общественных зданий в СССР. О.бзор ЦИНИС. М. , 1973, с. 2.0, рис. 16.
Kl
блон ynpaS enug
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ ионизации воздуха в помещениях | 1983 |
|
SU1162493A1 |
Звукопоглощающее устройство | 1981 |
|
SU996662A1 |
ВОЗДУШНЫЙ ИОНИЗАТОР | 2008 |
|
RU2598098C2 |
Устройство для аэроионификации и очистки воздуха | 2020 |
|
RU2750771C1 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ-АЭРОИОНИЗАТОР РАПИЕВЫХ Р.А. | 2003 |
|
RU2246330C1 |
АЭРОИОНИЗАТОР (ВАРИАНТЫ) | 2002 |
|
RU2244575C2 |
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЭРОИОНИЗАТОР | 2000 |
|
RU2170112C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЭРОИОНИФИКАЦИИ И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА | 1998 |
|
RU2156169C2 |
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА | 2006 |
|
RU2329836C1 |
ИОНИЗАТОР ГАЗА | 1993 |
|
RU2061501C1 |
Авторы
Даты
1982-07-30—Публикация
1981-02-17—Подача