CS196971B1 - Method of removing formaldehyde from atmosphere - Google Patents

Method of removing formaldehyde from atmosphere Download PDF

Info

Publication number
CS196971B1
CS196971B1 CS89778A CS89778A CS196971B1 CS 196971 B1 CS196971 B1 CS 196971B1 CS 89778 A CS89778 A CS 89778A CS 89778 A CS89778 A CS 89778A CS 196971 B1 CS196971 B1 CS 196971B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
formaldehyde
atmosphere
removing formaldehyde
rooms
buildings
Prior art date
Application number
CS89778A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Vladimir Snajder
Original Assignee
Vladimir Snajder
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vladimir Snajder filed Critical Vladimir Snajder
Priority to CS89778A priority Critical patent/CS196971B1/en
Publication of CS196971B1 publication Critical patent/CS196971B1/en

Links

Landscapes

  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu odstraňování formaldehydu z atmosféry, do které se dostává z domků, chat, nábytku a jiných výrobků z dřevotříkových desek a jiných aglomerovaných materiálů pojených formaldehydovými pojivý. Dosud se řeší snížení úniku formaldehydu z aglomerovaných materiálů dalším skladováním vyrobených materiálů ve větraných skladech. Provádí se různé povrchové úpravy desek nebo místností staveb, různými desperzními vodnými nátěry, nitrolmely, nalepováním hliníkových nebo polyetylenových folií v jedné i více vrstvách kombinovaných s tapetami. Tyto způsoby mají vytvořit'nepropustnou bariéru. Disperzní nátěry jsou propustné. Nitrotmely popraskají ve spárách panelů. Fólie také nezajistí nepropustnost v rozích, ve spárách, v instalacích kolem oken na bočních plochách apod.The invention relates to a process for the removal of formaldehyde from the atmosphere that it receives from houses, cottages, furniture and other particle board products and other agglomerated formaldehyde bonded materials. So far, the reduction of formaldehyde leakage from agglomerated materials has been solved by further storage of the produced materials in ventilated warehouses. Various surface finishes of boards or rooms of buildings, various dispersion water coatings, nitrolels, gluing of aluminum or polyethylene foils in one or more layers combined with wallpaper are carried out. These methods are intended to create an impermeable barrier. Dispersion coatings are permeable. Nitrospheres crack in the joints of the panels. Foils also do not provide impermeability in corners, joints, installations around windows on side surfaces, etc.

Další způsoby používají úpravy močovinoformaldehydového pojivá. Jsou to dodatečné dávky močoviny do lepidla po kondenzaci u výrobce. Přídavek močoviny s chloridem vápenatým, dávkování lignosulfátu ze sulfitových výluhů s aktivními NH2 skupinami v množství 15 až 30 %.Other methods use treatments of urea-formaldehyde binder. These are additional amounts of urea to the adhesive after condensation at the manufacturer. Addition of urea with calcium chloride, dosing of lignosulphate from sulphite leaches with active NH 2 groups in the amount of 15 to 30%.

Dávka 6 až 12 % vodního skla se strojním olejem do lepidla, použití katalyzátorů jako jsou ±2 chlorid amonný nebo síran amonný., přídavek amonokomplexu Cu 4 % do pojivá a další.A batch of 6-12% water glass with machine oil into the adhesive, use of catalysts such as ± 2 ammonium chloride or ammonium sulfate, addition of Cu 4% ammonium complex to the binder and others.

Všechna aditiva zajištují určité snížení obsahu formaldehydu v rozmezí 30 až 70 % .All additives provide some reduction of formaldehyde content in the range of 30 to 70%.

Dosažené hodnoty v interiérech staveb však ještě několikrát převyšují hodnoty povolené hygienickými orgány. Mimo tyto způspby jsou ještě známé nátěry různými aktivními látkami, jako jsou hydrazin, siřičitan sodný, aminy, čpavek a amonokomplex mědnatý ve formě 10 až 12%However, the achieved values in the interiors of buildings exceed several times the values permitted by sanitary authorities. In addition to these methods, coatings with various active substances such as hydrazine, sodium sulfite, amines, ammonia and copper ammonium complex in the form of 10 to 12% are also known.

196 971196 971

198 971 vodného roztoku. Nástřik amonokomplexem Cu*^ zajištuje dlouhodobý účinek snížení obsahu formaldehydu v místnostech až o 70%. Vyžaduje vyklizeni místností a vyřezeni z užívání na dobu 2 až 4 dnů. Práce provádí dva pracovníci v ochranném odšvu a plynové masce se čpavkovým filtrem. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny podle vynálezu, jehož podstatou je, že se do interiéru, který je tvořen z materiálů pojených formaldehydovými pojivý, umísti na do 1 až 5 h umělý zdroj ultrafialového záření o minimálním příkonu 100 W.198 971 aqueous solution. Spraying with the Cu * ^ ammonium complex ensures the long-term effect of reducing the formaldehyde content of the rooms by up to 70%. Requires room clearance and removal from use for 2 to 4 days. The work is carried out by two workers in protective clothing and a gas mask with ammonia filter. The above-mentioned drawbacks are eliminated according to the invention, which is based on the fact that an artificial source of ultraviolet radiation with a minimum power input of 100 W is placed in the interior, which is made of formaldehyde-bonded materials.

Ultrafialovým zářením podle vynálezu se dosáhne působením vlastních paprsků a vznikají čího ozonu přeměny formaldehydu na jiné neškodné látky. Proti jiným způsobům je podstatně ekonomičtější a nenáročný na lidskou práci. Není nutné vyklízet nábytek a jiné předměty z místností, jako při nástřiku aktivní látkou. Ozařování UV paprsky je možné snadno opakovat bez značného narušování běžného užívání staveb. Jako zdroje UV záření je možno v bytech použit domácího horského slunka.The ultraviolet radiation according to the invention is achieved by the action of its own rays and the formation of its ozone by the conversion of formaldehyde to other harmless substances. It is much more economical and unpretentious of human labor compared to other ways. It is not necessary to clear furniture and other objects from the rooms, such as when spraying an active substance. Irradiation with UV rays can easily be repeated without significant disruption to the normal use of buildings. Domestic mountain sun can be used as a source of UV radiation.

Při zkouškách v laboratoři ná dřevotřískových deskách pojených formaldehydovými pojivy bylo dosaženo snížení obsahu formaldehydu uvolněného ze 100 g desky do 1 m vzduchu po 3 3 hod.ozářením UV paprsky z 0,15 mg/m na 0,045 mg/m .In laboratory tests with formaldehyde-bonded particle board, a reduction in the formaldehyde content released from 100 g of the board to 1 m air after 3 3 hours was achieved by UV radiation from 0.15 mg / m to 0.045 mg / m.

Vzorky desek byly analyzovány na obsah CHgO podle sovětských hygienických směrnic pro modelové zkoušky měření materiálů používaných ve stavebnictví pro občanskou výstavbu. Měřením podle jednotné metodiky měření formaldehydu v interiérech staveb na bázi dřevotřískových desek vydané IHE Praha po aplikaci UV záření bylo dosaženo při krátkodobém měření obsa hu formaldehydu v místnostech z původní hodnoty 0,1 až 0,15 mg/m^ vzduchu hodnotu 0,019 až 0,045 mg/m^vzduchu.The samples of the boards were analyzed for CHgO content according to the Soviet hygiene guidelines for model testing of materials used in civil construction. Measurement according to the unified methodology of formaldehyde measurement in interiors of chipboard-based buildings issued by IHE Praha after UV application resulted in a short-term measurement of formaldehyde content in rooms from the original value of 0.1 to 0.15 mg / m m air of 0.019 to 0.045 mg / m ^ air.

Příkladné provedení způsobu spočívá v umístění rtuíové výbojky nebo horského slunka o příkonu 100 až 150 W v uzavřené místností, kde jsou v protilehlých r*ozích umístěny stolní ventilátory, natočené osou tak, že svírá s podlahou úhel 45°, které zajišťují promíchávání vzuchu v místnosti. Rtutová výbojka spolu s ventilátorý je v provozu 2 až 4 hod. Po této době je zajištěno dostatečné snížení obsahu volného formaldehydu.An exemplary embodiment of the method consists in placing a 100 to 150 W mercury vapor lamp or mountain sun in a closed room, where axial table fans are positioned in opposing corners so as to form a 45 ° angle with the floor for agitation in the room . The mercury lamp together with the ventilator is operated for 2 to 4 hours. After this time, the free formaldehyde content is sufficiently reduced.

Claims (1)

Způsob odstraňování formaldehydu z atmosféry v interiérech, do kterých proniká z materiálů pojených formaldehydovými pojivý, vyznačený tím, že se do těchto interiérů umístí na dobu 1 až 5 hod. umělý zdroj ultrafialového záření o minimálním příkonu 100 W.A method of removing formaldehyde from indoor atmospheres into which formaldehyde-bonded materials penetrate, characterized in that an artificial ultraviolet light source with a minimum power of 100 W is placed in these interiors for 1 to 5 hours.
CS89778A 1978-02-13 1978-02-13 Method of removing formaldehyde from atmosphere CS196971B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS89778A CS196971B1 (en) 1978-02-13 1978-02-13 Method of removing formaldehyde from atmosphere

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS89778A CS196971B1 (en) 1978-02-13 1978-02-13 Method of removing formaldehyde from atmosphere

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS196971B1 true CS196971B1 (en) 1980-04-30

Family

ID=5342003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS89778A CS196971B1 (en) 1978-02-13 1978-02-13 Method of removing formaldehyde from atmosphere

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS196971B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20030170317A1 (en) Flame retardant and microbe inhibiting methods and compositions
WO2004000758A1 (en) Flame retardant and microbe inhibiting methods and compositions
Striegel et al. Air pollution, coatings, and cultural resources
CN104624037B (en) Deodorant for decoration air pollution
KR102446596B1 (en) Eco-friendly functional inorganic paint composition with enhanced adhesion strength, non-combustible performance and finishing material, and construction method for improving indoor air quality using the same
CS196971B1 (en) Method of removing formaldehyde from atmosphere
JP3661372B2 (en) Formaldehyde trapping material, formaldehyde adsorbent, formaldehyde generation suppression member, and formaldehyde trapping part trapping status display method
Karlsson et al. Influence of desorption on the indoor concentration of toxic gases
WO2010127032A2 (en) Remediation of gypsum board using gaseous chlorine dioxide
Wanner et al. Indoor air pollution by building materials
JPH10245255A (en) Highly permeable inorganic diatomaceous earth-based finishing material and construction method using it
Van der Wal Formaldehyde measurements in Dutch houses, schools and offices in the years 1977–1980
US6171569B1 (en) Method of eliminating malodors from gases
JP5136872B2 (en) Interior finish with humidity control and paintability, as well as formaldehyde reduction
AU610980B2 (en) Minimising harmful emissions from buildings
RU2081198C1 (en) Method of demerurizing rooms
KR19980050621A (en) Synthetic resin wallpaper composition with health promotion and protective function and its manufacturing method
ATE306592T1 (en) BARRIER TO PREVENT AIR CONVECTION AND EMISSION OF POLLUTANTS INTO BUILDING ROOMS
KR20020079314A (en) Charcoal paint
US20050047960A1 (en) Novel method for treatment of mold contamination
CN108097250B (en) Can the infrared shortwave of efficient absorption Thief zone nanometer infrared excitation matchmaker, preparation method, and its application in air cleaning
Baer et al. Indoor air pollution: effects on
Levin PENTACHLOROPHENOL IN INDOOR AIR: SEALING EXPOSED PRESSURETREATED WOOD AND IMPROVING VENTILATION TO REDUCE AIRBORNE CONCENTRATIONS
Baer et al. INDOOR POLLUTANTS
KR20040090267A (en) Ceramic paint discharging anion and infrared rays