RU109275U1 - Блок нормализации газо-воздушного потока - Google Patents
Блок нормализации газо-воздушного потока Download PDFInfo
- Publication number
- RU109275U1 RU109275U1 RU2011113478/06U RU2011113478U RU109275U1 RU 109275 U1 RU109275 U1 RU 109275U1 RU 2011113478/06 U RU2011113478/06 U RU 2011113478/06U RU 2011113478 U RU2011113478 U RU 2011113478U RU 109275 U1 RU109275 U1 RU 109275U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- liquid
- block according
- temperature
- gas
- Prior art date
Links
- 238000010606 normalization Methods 0.000 title claims abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 44
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 3
- 239000012255 powdered metal Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 14
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 7
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 5
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 5
- 239000011942 biocatalyst Substances 0.000 description 5
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 4
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 2
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 2
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 2
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 2
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000004332 deodorization Methods 0.000 description 1
- 230000001877 deodorizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 210000001822 immobilized cell Anatomy 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000003134 recirculating effect Effects 0.000 description 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
Abstract
1. Блок нормализации газо-воздушного потока, характеризующийся тем, что он содержит корпус, на котором размещены фланец подачи газо-воздушного потока, фланец вывода газо-воздушного потока, в корпусе установлена ось, расположенная поперечно направлению движения газо-воздушного потока и подключенная к приводу вращения, на оси установлены, по меньшей мере, три пластины, расположенные параллельно друг другу, на корпусе размещены средство подачи жидкости в корпус и управляемое средство вывода жидкости из корпуса, в нижней части корпуса расположено управляемое средство изменения температуры жидкости. ! 2. Блок по п.1, отличающийся тем, что пластины выполнены из материала с высокой теплопроводностью. ! 3. Блок по п.2, отличающийся тем, что пластины выполнены из алюминиевого сплава. ! 4. Блок по п.2, отличающийся тем, что пластины выполнены из полимерного композита, содержащего порошкообразный металлический наполнитель. ! 5. Блок по п.1, отличающийся тем, что пластины выполнены в форме дисков. ! 6. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство измерения и поддержания уровня жидкости в корпусе. ! 7. Блок по п.6, отличающийся тем, что средство измерения жидкости в корпусе выполнено с возможностью открывания/закрывания средства подачи жидкости в корпус и средства вывода жидкости из корпуса. ! 8. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство механической очистки поверхности пластин. ! 9. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство стерилизации внутреннего объема корпуса. ! 10. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство измерения температу�
Description
Техническое решение относится к области кондиционирования газо-воздушных смесей, предпочтительно, газо-воздушных смесей, поступающих на биологическую очистку, и может быть использовано в качестве узла предварительной обработки газо-воздушных смесей, поступающих на микробиологическую очистку и дезодорирование.
В рамках настоящего технического решения термин «нормализация» применительно к газо-воздушному потоку будет означать приведение температуры и влажности исходного газо-воздушного потока к заранее заданным значениям при одновременном придании исходному газо-воздушному потоку ламинарного характера течения.
Известен (RU, патент 2363896) аппарат для тепло-влажностной обработки воздуха, содержащий камеру смешения, подогреватель и блок орошения. Известный аппарат состоит из двух ступеней. Первая ступень представляет собой многофункциональный аппарат со встречными закрученными потоками и предназначена для очистки от пыли рециркуляционного воздуха, поступающего из помещения и имеющего положительную температуру, а также для увлажнения воздуха. Первая ступень включает в себя корпус с емкостью для сбора жидкости, в которой расположен насос с фильтром для осуществления рециркуляции жидкости по трубопроводу и подачи ее в блок орошения, который выполнен в виде, по крайней мере, двух круговых трубчатых коллекторов с равномерно распределенными по внутренней поверхности центробежными форсунками. Указанный трубопровод для рециркуляции жидкости содержит регулирующий клапан-смеситель для подключения к системе водоснабжения посредством трубопровода к источнику подачи охлажденной воды от холодильной машины. В нижней части корпуса расположен нижний входной патрубок, а в верхней части - верхний входной патрубок. В патрубках установлены соответственно нижний тангенциальный закручиватель и верхний тангенциальный закручиватель. Выхлопной патрубок соединяет первую ступень устройства со второй ступенью устройства, предназначенной для смешения потоков воздуха, поступающих из первой ступени, с потоком наружного воздуха. Вторая ступень устройства выполнена в виде тепломассообменного аппарата смешения и включает в себя входной патрубок камеры смешения, центробежную камеру смешения, диффузор, конфузор, раскручиватель, выходной патрубок.
Недостатком известного аппарата, предназначенного для приведения характеристик газо-воздушного (смесь воздуха и водяного пара) потока к заранее заданным величинам, состоит в его конструктивной сложности, а также невозможности ламинирования газо-воздушного потока.
Известен также (RU, патент 2264844) струйно-инерционный пылеуловитель, содержащий расположенное под углом к горизонтальной оси щелевое сопло подачи газового потока, ориентированное вниз тангенциально к выпуклой криволинейной поверхности, расположенной с прилеганием к верхней части сопла. Разработанный пылеуловитель дополнительно снабжен дисками, частично погруженными в жидкость, служащую для осаждения крупнодисперсной пыли, расположенными напротив сопла продольно относительно газового потока с обеспечением возможности их вращения в противотоке и осаждения на смачиваемой поверхности мелкодисперсной пыли.
Хотя при работе известного устройства кроме отделения пыли происходит некоторое увлажнение воздуха, известное устройство не пригодно для изменения температуры очищаемого воздуха, а также придания ламинарного движения потоку.
Известна (RU, патент 2090246) конструкция биореактора для очистки воздуха от токсических, вредных и неприятно пахнущих летучих веществ, содержащего корпус, внутри которого на пути потока очищаемого воздуха расположены поддерживающие полки с размещенным на них биокатализатором, систему для поддержания активности биокатализатора, воздуховоды для подвода подлежащего очистке и отвода очищенного воздуха. В качестве биокатализатора использован полимерный носитель объемной пористой структуры с иммобилизованными на нем клетками микроорганизмов, адаптированных к соответствующим загрязняющим веществам, при этом система для поддержания активности биокатализатора снабжена системой регенерации свойств циркулирующего в ней водного раствора минеральных солей, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, входящих в состав биокатализатора. На входе биореактора установлен блок предварительной обработки обрабатываемой газо-воздушной смеси, состоящий, как правило, из укрепленной в основном или в отдельном контейнере полки с размещенным на ней наполнителем (гравием или кусочками шлака) и системы распыления воды над слоем этого наполнителя. Температуру воды, распыляемой в блоке предварительной обработки газо-воздушной смеси для увлажнения последней, контролируют с целью получения заданных характеристик (температуры и влажности) газо-воздушной смеси, поступающей на биологически активный фильтрующий слой.
Известное устройство также не пригодно для существенного изменения температуры очищаемого воздуха, а также придания ламинарного движения воздушному потоку.
Заявителем не выявлен источник информации, в котором было бы раскрыто устройство, обеспечивающее одновременное регулирование температуры, влажности и степени упорядочения (ламинирования) газо-воздушного потока.
Техническая задача, решаемая посредством разработанной конструкции установки нормализации потоков газо-воздушных смесей, состоит в создании устройства, обеспечивающего одновременно регулирование температуры, влажности и степени упорядочения (ламинирования) газо-воздушного потока.
Технический результат, получаемый при реализации разработанной конструкции установки нормализации потоков газовоздушных смесей, состоит в повышении качества их обработки, предпочтительно при прохождении установок микробиологической очистки и дезодорирования.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать блок нормализации газо-воздушного потока. Указанный блок содержит корпус, на котором размещены фланец подачи газо-воздушного потока, фланец вывода газовоздушного потока, в корпусе установлена ось, расположенная поперечно направлению движения газо-воздушного потока и подключенная к приводу вращения, на оси установлены, по меньшей мере, три пластины, расположенные параллельно друг другу, на корпусе размещены средство подачи жидкости в корпус и управляемое средство вывода жидкости из корпуса, в нижней части корпуса расположено управляемое средство изменения температуры жидкости.
Предпочтительно корпус выполнен из материала с низкой теплопроводностью, что уменьшает потери тепловой энергии. Фланцы подключения входящего и выходящего газо-воздушного потока могут быть выполнены любого типа, обеспечивающего герметичное подключение. Количество пластин и их размер зависят от условий эксплуатации блока - расхода очищаемого газо-воздушного потока, уровней температуры и влажности газо-воздушного потока на входе блока. Величина зазора между пластинами также зависит от условий эксплуатации блока. Средства ввода и вывода жидкости из корпуса выполнены с возможностью поддержания уровня жидкости в корпусе выше уровня средства изменения температуры жидкости, но ниже нижних уровней входа и выхода газо-воздушного потока в корпусе. Средство изменения температуры в зависимости от условий применения разработанного блока может нагревать или охлаждать газо-воздушный поток посредством нагрева или охлаждения жидкости в корпусе.
Предпочтительно пластины выполнены из материала с высокой теплопроводностью. Это обеспечивает достаточно быстрый теплообмен между пластинами и жидкостью, заполняющей, по меньшей мере, нижнюю часть корпуса, и между пластинами и проходящим через корпус газо-воздушным потоком.
Преимущественно пластины выполнены из алюминиевого сплава. Это достаточно коррозионно стойкий материал, с высокими теплопроводными характеристиками и невысоким удельным весом, что позволяет использовать пластины значительного объема, но незначительной массы, уменьшающей инерционность системы пластин. Пластины могут быть также выполнены из полимерного композита, содержащего порошкообразный металлический наполнитель. Подобный материал по физическим характеристикам близок к алюминиевым сплавам.
Предпочтительно используют пластины, выполненные в форме диска. Их поверхность, в зависимости от условий применения, может иметь гладкую или рифленую поверхность. Края пластин могут быть выполнены как ровными, так и зубчатыми.
Обычно блок дополнительно содержит средство измерения и поддержания уровня жидкости в корпусе. Для этого может быть использован уровнемер любого типа, выполненный с возможностью открывания/закрывания средства подачи жидкости в корпус и средства вывода жидкости из корпуса.
Блок может дополнительно содержать средство механической очистки поверхности пластин. В процессе эксплуатации на поверхности пластин может появиться слой микроорганизмов, препятствующих передаче тепла от пластин к газо-воздушному потоку. Кроме того, на пластинах может налипнуть слой пылевых частиц из проходящего газо-воздушного потока.
Блок может дополнительно содержать средство стерилизации внутреннего объема корпуса, препятствующее развитию культур микроорганизмов на поверхности пластин и внутренней поверхности корпуса. Для этой цели может быть использовано средство стерилизации любого типа, способное разместиться внутри корпуса.
Для более точного поддержания характеристик выходящего газо-воздушного потока блок может дополнительно содержать средство измерения температуры жидкости. При этом предпочтительно, чтобы указанное средство измерения температуры жидкости было выполнено с возможностью управления средством нагрева жидкости.
Используемое средство изменения температуры жидкости может быть любым. В различных вариантах реализации средство изменения температуры может представлять собой ТЭН, паропровод, водопровод горячей воды, толстопленочный резистор или холодильник любого типа.
Все указанные средства, использующие внешний источник электрической энергии (привод вращения оси, средство подачи жидкости в корпус, управляемое средство вывода жидкости из корпуса, управляемое средство изменения температуры жидкости, средство измерения и поддержания уровня жидкости в корпусе, средство измерения температуры жидкости) подключены к источнику электрического тока, причем, предпочтительно, подключение произведено через блок управления, выполненный на базе микропроцессора.
В базовом варианте разработанный блок может быть использован следующим образом.
Блок размещают между источником газо-воздушной смеси (в частности, вентиляционным выходом из производственного помещения) и средством микробиологической очистки газо-воздушной смеси. Посредством фланцев, расположенных на корпусе, подключают блок к вентиляционной магистрали. Заполняют нижнюю часть корпуса жидкостью, предпочтительно, водой. Включают средство изменения температуры воды. После достижения жидкостью необходимой температуры включают привод вращения пластин и подачу обрабатываемой газо-воздушной смеси. В процессе прохождения обрабатываемой газо-воздушной смеси через корпус с вращаемыми пластинами происходит нормализация газо-воздушного потока.
Claims (16)
1. Блок нормализации газо-воздушного потока, характеризующийся тем, что он содержит корпус, на котором размещены фланец подачи газо-воздушного потока, фланец вывода газо-воздушного потока, в корпусе установлена ось, расположенная поперечно направлению движения газо-воздушного потока и подключенная к приводу вращения, на оси установлены, по меньшей мере, три пластины, расположенные параллельно друг другу, на корпусе размещены средство подачи жидкости в корпус и управляемое средство вывода жидкости из корпуса, в нижней части корпуса расположено управляемое средство изменения температуры жидкости.
2. Блок по п.1, отличающийся тем, что пластины выполнены из материала с высокой теплопроводностью.
3. Блок по п.2, отличающийся тем, что пластины выполнены из алюминиевого сплава.
4. Блок по п.2, отличающийся тем, что пластины выполнены из полимерного композита, содержащего порошкообразный металлический наполнитель.
5. Блок по п.1, отличающийся тем, что пластины выполнены в форме дисков.
6. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство измерения и поддержания уровня жидкости в корпусе.
7. Блок по п.6, отличающийся тем, что средство измерения жидкости в корпусе выполнено с возможностью открывания/закрывания средства подачи жидкости в корпус и средства вывода жидкости из корпуса.
8. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство механической очистки поверхности пластин.
9. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство стерилизации внутреннего объема корпуса.
10. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство измерения температуры жидкости.
11. Блок по п.1, отличающийся тем, что средство изменения температуры жидкости представляет собой ТЭН.
12. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство измерения температуры жидкости, выполненное с возможностью управления ТЭНом.
13. Блок по п.1, отличающийся тем, что средство изменения температуры жидкости представляет собой паропровод.
14. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство измерения температуры жидкости, при этом средство изменения температуры жидкости представляет собой паропровод, причем средство измерения температуры жидкости выполнено с возможностью управления паропроводом.
15. Блок по п.1, отличающийся тем, что средство изменения температуры жидкости представляет собой холодильник.
16. Блок по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит средство измерения температуры жидкости, а в качестве средства изменения температуры жидкости использован холодильник, при этом средство измерения температуры жидкости выполнено с возможностью управления холодильником.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011113478/06U RU109275U1 (ru) | 2011-04-08 | 2011-04-08 | Блок нормализации газо-воздушного потока |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011113478/06U RU109275U1 (ru) | 2011-04-08 | 2011-04-08 | Блок нормализации газо-воздушного потока |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU109275U1 true RU109275U1 (ru) | 2011-10-10 |
Family
ID=44805594
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011113478/06U RU109275U1 (ru) | 2011-04-08 | 2011-04-08 | Блок нормализации газо-воздушного потока |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU109275U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2713126C2 (ru) * | 2014-10-24 | 2020-02-03 | Джензим Корпорейшн | Способ предотвращения контаминации системы |
-
2011
- 2011-04-08 RU RU2011113478/06U patent/RU109275U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2713126C2 (ru) * | 2014-10-24 | 2020-02-03 | Джензим Корпорейшн | Способ предотвращения контаминации системы |
| US11920120B2 (en) | 2014-10-24 | 2024-03-05 | Genzyme Corporation | Integrated continuous isolation of fluid streams from sterile process vessels |
| US12435305B2 (en) | 2014-10-24 | 2025-10-07 | Genzyme Corporation | Integrated continuous isolation of fluid streams from sterile process vessels |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101566531B (zh) | 一种环境测试舱及应用其获得测试环境的方法 | |
| US9631824B1 (en) | Liquid desiccant HVAC system | |
| CN204115079U (zh) | 封闭式污染空气处理装置 | |
| CN111550878A (zh) | 空气净化装置 | |
| JP2017129352A (ja) | 室内を加湿するための装置 | |
| CN108592122A (zh) | 一种厨房油烟处理及余热回收一体化装置 | |
| CN104976689A (zh) | 可调温度的净化换风器 | |
| RU109275U1 (ru) | Блок нормализации газо-воздушного потока | |
| CN206449742U (zh) | 微生态空气净化器 | |
| CN109442608A (zh) | 一种新型桌面空气净化器 | |
| CN204570804U (zh) | 空气制水机 | |
| CN201464261U (zh) | 一种环境测试舱 | |
| KR20190124298A (ko) | 스탠딩 에어컨 | |
| CN208620475U (zh) | 一种室内空气循环净化富氧设备 | |
| CN204757145U (zh) | 可调温度的净化换风器 | |
| CN205388351U (zh) | 一种室内空气净化系统 | |
| CN214841474U (zh) | 空气处理装置及空调器 | |
| CN204522319U (zh) | 一种自带清洗装置的蒸发器 | |
| RU150526U1 (ru) | Установка для опреснения солёной воды | |
| CN110500659B (zh) | 柜式空调室内机 | |
| CN110500660B (zh) | 柜式空调室内机 | |
| CN223448542U (zh) | 一种温水型加湿装置 | |
| CN209221096U (zh) | 车间除臭、除异味设备 | |
| CN111790248B (zh) | 一种恒温净化进风装置及其系统 | |
| CN116045407B (zh) | 一种可防止细菌滋生扩散的智能家用加湿器 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20120409 |