CZ304551B6 - Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby - Google Patents

Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby Download PDF

Info

Publication number
CZ304551B6
CZ304551B6 CZ2009-240A CZ2009240A CZ304551B6 CZ 304551 B6 CZ304551 B6 CZ 304551B6 CZ 2009240 A CZ2009240 A CZ 2009240A CZ 304551 B6 CZ304551 B6 CZ 304551B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
output current
addition
catalyst
geopolymer
circuit
Prior art date
Application number
CZ2009-240A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2009240A3 (cs
Inventor
Oleg Bortnovsky
Walter PoslednĂ­
Zdeněk Sobalík
Petr Sazama
Jiří Dědeček
Zdenka Tvarůžková
Original Assignee
Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.
Ústav Fyzikální Chemie J. Heyrovského Av Čr, V.V.I.
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 Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Ústav Fyzikální Chemie J. Heyrovského Av Čr, V.V.I. filed Critical Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.
Priority to CZ2009-240A priority Critical patent/CZ304551B6/cs
Publication of CZ2009240A3 publication Critical patent/CZ2009240A3/cs
Publication of CZ304551B6 publication Critical patent/CZ304551B6/cs

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Electrotherapy Devices (AREA)

Abstract

Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru obsahuje nejméně jeden druh katalyticky aktivního kationtového centra, a to kyselé protony a/nebo kationty přechodových kovů. Katalyzátor může být tvarovaný, obsahovat přechodový kov měď nebo kobalt. Způsob výroby katalyzátoru spočívá v tom, že směs před vytvrzením nebo vytvrzený geopolymer, obsahující alespoň alkalický aktivátor a hlinitokřemičitan, v sodné, draselné, draselnovápenaté nebo sodnovápenaté formě, v tvarovaném pevném nebo práškovém stavu se upraví přidáním roztoku obsahujícího kationy potřebné pro vytvoření katalyticky aktivních center. Může se upravit iontovou výměnou. Způsob výroby katalyzátoru může být modifikován přídavkem roztoku kyseliny nebo roztoku soli přechodového kovu. Může být též modifikován přídavkem roztoku amonné soli nebo přechodového kovu a následným zahříváním na teplotu nejméně 450 .degree.C v prostředí plynu obsahujícího 2 až 100 % obj. kyslíku. Způsob výroby katalyzátoru může být též modifikován přídavkem částicového nebo vláknitého plniva, odlitím do forem nebo granulací.

Description

Regulační zařízení zamezující elektrickému šoku u přístrojů využívajících elektroléčbu k léčení a způsob zamezení tohoto elektrického šoku
Oblast techniky
Vynález se týká oblasti zdravotnictví, konkrétně zdravotnických zařízení využívajících elektroléčbu jako fyzikální metodu léčení.
Dosavadní stav techniky
Elektroléčba je lékařská metoda využívaná k léčbě nejrůznějších chorob a zdravotních obtíží. K léčbě pomocí příznivých účinků elektrické energie se používá stejnosměrný nebo tepavý proud. Zařízení jsou napájená z baterií nebo z elektrické sítě. Vůči elektrické síti se zařízení vyznačují vysokou míru bezpečnosti.
Vlastní léčebné procedury probíhají tak, že je pacient připojen do obvodu, ve kterém probíhá některý z typů elektroléčby. Velikosti proudu a délky procedur jsou individuální. Po určité době procedury se provede přepólování proudu a terapie se zopakuje stejně i s opačnou polaritou.
Používaná zařízení jako například v řešení podle WO 97/15348 a KR 20120111708 mají zabudované řešení tzv. „soft-start“, případně „re-soft-start, který reguluje postupný náběh vstupního napětí.
Procedury se ukončují vypnutím zařízení z pracovního do klidového režimu a následným odpojením pacienta od obvodu, do kterého byl připojen.
Už nízké hodnoty proudu, kolem 5mA, jsou dosti vysoké na to, aby způsobily elektrický šok léčené osobě v momentu, kdy se nechtěně nebo z donucení musí odpojit od obvodu, do kterého byla připojena, ještě před vypnutím zařízení z pracovního do klidového režimu. U někoho tento elektrický šok může vyvolat určitou nepříjemnost.
Současné přístroje využívající elektroléčbu jeho fyzikální metodu léčení nemají žádné omezení proti elektrickému šoku, který by mohl nastat při náhlém odpojení pacienta od obvodu během léčebné procedury - před vypnutím zařízení z pracovního do klidového režimu.
Dosavadní zařízení využívající elektroléčbu, pracují s klasickým regulátorem výstupního proudu, který reaguje na změnu zátěže léčenou osobou, při připojení nebo odpojení této osoby od obvodu v průběhu terapie, prudkou změnou napětí a tudíž se pacient nevyhne elektrickému šoku. Přerušením proudového obvodu pacient - zařízení, standardně nastává u pacienta elektrický šok.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky odstraňuje regulační zařízení zamezující elektrickému šoku u těch zařízení, která využívají elektroléčbu jako fyzikální metodu léčení a způsob zamezení tohoto elektrického šoku.
Cílem vynálezu bylo vyvinout regulační zařízení pro zařízení, které využívají elektroléčbu jako fyzikální metodu léčení tak, aby nezpůsobovaly elektrický šok pacientům při náhodném přerušení léčby.
-1 CZ 304552 B6
Jak už bylo výše zmíněno, přístroje využívající elektroléčbu jsou bezpečné vůči elektrovodné síti, jsou napájeny přes síťový adaptér nebojsou napájeny z baterií. Pro elektroléčbu se používá stejnosměrný nebo tepavý proud.
Již nízké hodnoty proudu, kolem 5mA, jsou však dosti vysoké na to, aby způsobily elektrický šok léčené osobě v momentu, kdy se nechtěně nebo z donucení, musí odpojit od obvodu, před vypnutím zařízení - uvedením zařízení z pracovního do klidového režimu. U někoho tento elektrický šok může vyvolat určitou nepříjemnost.
Cílem vynálezu tedy je, aby pacienti prodělávali léčebné procedury bez utrpění elektrického šoku při náhodném přerušení procedury, například při vyndání rukou pacienta od elektrod z vody, tedy v době pracovního režimu zařízení.
Podstatou vynálezu je nová konstrukce regulačního zařízení zamezující elektrickému šoku u přístrojů využívajících elektroléčbu, jako fyzikální metodu léčení.
Příčinou dané příznivé funkce přístroje, že nezpůsobí elektrický šok, je jeho přizpůsobení jako zdroje elektrické energie změně zatěžovací impedance tělem pacienta, právě v době, kdy pacient neplánovaně vyndá ruce od elektrod z vody. Zdroj energie je regulovatelný zdroj stejnosměrného proudu.
Pro odstranění elektrického šokuje důležitý vztah regulátor versus regulovaná soustava - zatěžovací impedance těla pacienta používajícího léčebnou terapii.
K nastavení parametrů regulátoru vedoucích k vyregulování regulované soustavy s nulovou nebo zcela zanedbatelnou regulační odchylkou, jsou její vlastnosti - rychlost, reakce, doba odezvy, setrvačnost.
Zatěžovací impedance těla pacienta požívajícího léčebnou terapii jako regulovaná soustava má tyto vlastnosti:
- průchodu stejnosměrného proudu klade pouze ohmický odpor
- v průběhu terapie se velikost ohmického odporu mění v rozmezí cca ± 5%, tj. poměrně málo a pomalu
- při zahájení a ukončení terapie se vlivem připojení nebo odpojení pacienta z/do obvodu několikanásobně mění hodnota ohmického odporu v čase max. Is.
Regulátor výstupního proudu se zpožděním τ reg sestává ze stabilizátoru výstupního proudu se zpožďovacím členem ze zesilovače regulační odchylky, ze startovacího obvodu, z obvodu pomalého naregulování výstupního proudu a přepínače klidového a pracovního stavu přístroje.
Regulátor výstupního proudu se zpožděním τ reg - typu Pl - proporcionální integrační regulátor, kde derivační složka je potlačena, reguluje s nulovou regulační odchylkou pouze v průběhu léčebné terapie, když změny ohmického odporu zátěže - tělem pacienta jsou malé v řádu jednotek procent a pomalu se měnící cca v jednotkách sekund. Velké a poměrně rychlé změny odporu zátěže - tělem pacienta při zahájení a ukončení léčebné terapie pracuje regulátor tímto způsobem:
Po zapnutí přístroje - před zahájením terapie je hodnota napětí na výstupu přístroje cca 10V. Při této velikosti napětí - v klidovém režimu se pacient připojí do obvodu. Po připojení pacienta do obvodu, prochází zátěží - tělem pacienta proud o velikosti cca 2mA a přístroj se přepne automaticky do pracovního režimu. Po dosažení této hodnoty proudu se napětí v obvodu ještě sníží na hodnotu cca 3V a proud začne pomalu stoupat, až dosáhne předem nastavené hodnoty své amplitudy. Doba nárůstu proudu činí cca 0 až 60s v závislosti na velikosti amplitudy přednastaveného proudu tj., kratší doba pro nižší velikost a delší doba pro vyšší velikost.
-2CZ 304552 B6
Po naregulování přednastavené velikosti proudu začíná vlastní léčebná terapie. Po ukončení léčebné terapie je pacient odpojen od obvodu a přístroj se automaticky přepne do klidového režimu.
Ale v případě, kdy pacient náhle přeruší terapií, neplánovaně vyndá ruce od elektrod z vody, přístroj není vypnutý, nastává rychlá změna nárůstu proudu na jeho nominální hodnotu, přitom regulační zařízení reaguje na rychlou změnu proudu pozdržením svého stávajícího stavu časovým zpožděním Treg. Za tuto dobu se však přístroj stačí přepnout do klidového režimu. Klidový režim je totožný se stavem po zapnutí přístroje. Přístroj je připraven k opětovnému zahájení léčebné terapie.
Regulační zařízení svou funkční zcela eliminuje vznik elektrického šoku při zahájení a ukončení léčebné terapie za dodržení následujících podmínek mezi časovým zpožděním xreg výstupního proudu z bloku regulátoru (4), časem pro rychlé přepnutí přístroje z pracovního režimu do klidového režimu a časem τ™ pomalého naregulování nastavení amplitudy výstupního proudu:
Treg > Tyyp Treg « Tnui
Zařízení, využívající elektroléčbu jako fyzikální metodu léčení, napojením na blok regulátoru výstupního proudu (4) se zpožděním Treg svou funkcí zcela eliminuje vznik elektrického šoku, při náhodném přerušení terapie.
Tato vlastnost přístroje umožňuje pacientovi terapii kdykoliv přerušit a znovu navázat bez nutnosti uvedení přístroje z pracovního do klidového režimu a naopak.
Objasnění výkresů
Vynález je blíže objasněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je blokové schéma zdravotnického přístroje, u kterého je v průběhu terapie využívající elektroléčbu zamezen vznik elektrického šoku, na obr. 2 je blokové schéma regulátoru výstupního proudu se zpožděním a na obr. 3 je elektrické schéma regulátoru výstupního proudu se zpožděním.
Příklad uskutečnění vynálezu
Regulační zařízení zamezující elektrickému šoku u přístrojů využívajících elektroléčbu k léčení, vyobrazený na přiložených výkresech na obr. 2 a na obr. 3, sestává ze stabilizátoru 7 výstupního proudu se zpožďovacím členem, ze zesilovače 8 regulační odchylky, ze startovacího obvodu 5 z obvodu 6 pomalého naregulování výstupního proudu a přepínače 9 klidového a pracovního stavu přístroje.
Stabilizátor 7 výstupního proudu se zpožďovacím členem umožňuje nastavení určité hodnoty výstupního proudu a její udržování nezávisle na okamžitých parametrech zátěže, právě v okamžiku, kdy pacient neplánovaně vyndá ruce od elektrod z vody. Zpožďovací člen toto „okamžitě“ ruší a vytváří prodlevu reakce stabilizátoru v řádu desetin sekund. Stabilizátor 7 výstupního proudu se zpožděním xreg, je obvodově řešen tranzistorem T2 v zapojení se společnou bází. Napěťový úbytek způsobený výstupním proudem na rezistorech Rll, R26 a schottky diodě Dl8 se porovnává na bázovém přechodu s přednastaveným napětím potenciometru JP1. Regulační odchylka je vedena přes rezistor R16 na vstup zesilovače regulační odchylky. Dioda D15 linearizuje průběh nastavení potenciometrem, zenerova dioda D8 spolu s rezistorem R22 slouží kjeho stabilizaci. Kondenzátory 02, 03 společně schybovým obvodem Rll, R26 a D18 určují velikost časové prodlevy stabilizátoru výstupního proudu (7). Ve stavu „standby“ - klidový režim a při pomalém naregulování výstupního proudu je stabilizátor 7 výstupního proudu se zpožďovacím
-3CZ 304552 B6 členem rozvážen a na rezistoru R26 se objevuje chybu měření výstupního proudu a zpomaluje přepínání zdroje do „standby“ režimu. Chybu měření v režimu „standby“ odstraňuje přítomnost emitorového sledovače T13 a vstupu V2, který přemosťuje diodu D8 a vytváří nulové předpětí báze tranzistoru T2. Po přepnutí do pracovního režimu zbytkové napětí odstraňuje schottky dioda Dl8 zapojená pro toto napětí v závěrném směru.
Zesilovač 8 regulační odchylky je tvořen z tranzistorů T4 a T5. Zesilovač 8 regulační odchylky je ovládán tranzistorem N-FET T7, který omezuje jeho činnost na pracovní režim zdroje. V režimu „standby“ je zesilovač 8 regulační odchylky vypnut vysokým odporem kanálu T7. Pomocí vstupu od elektrody zesilovač 8 regulační odchylky limituje maximální výstupní napětí na elektrodách přístroje.
Startovací obvod 5 slouží k přepnutí zdroje z režimu „standby“ do pracovního režimu a naopak. Je tvořen tranzistorem T6 se snímacím obvodem výstupního proudu s diodami D9, Dl7 a rezistory R12, R25. Rezistorem R25 je nastavena velikost přepínacího proudu obou funkčních režimů. Zenerova dioda zapojená v propustném směru omezuje úbytek napětí na rezistoru R25 na hodnotu cca. 0.6V. Schottky dioda Dl7 odděluje bázový obvod tranzistoru T6 od zpožďovacího členu 02, 03, R11. Výstupem VI se ovládá indikace přístroje.
Obvod 6 pomalého naregulování výstupního proudu je nabíjecí RC člen tvořený vysokokapacitními keramickými kondenzátory CIO, C11 a rezistorem R18. Doba naregulování výstupního proudu je přibližně dána RC konstantou tohoto obvodu a zde činí cca. 60 sekund. Tato doba závisí i na hodnotě nastavení výstupního proudu. Tranzistor N-FET T7 s vysokým vstupním odporem, který nezatěžuje nabíjecí RC člen, přímo řídí zesílení zesilovače 8 regulační odchylky.
Vybíjecím obvodem kondenzátorů CIO, Cl 1 je tranzistor T8 společně s rezistorem R19. Počátek naregulování výstupního proudu je dán uzavřením tranzistoru T8 vlivem signálu od startovacího obvodu.
Přepínač (9) klidového a pracovního stavu přímo ovládá řídicí obvod spínaného zdroje (3) přístroje. Uvedené zapojení je analogovým řešením regulátoru k eliminaci vzniku šoku u přístrojů využívajících elektroléčbu k léčení při náhodném přerušení terapie.
Je možná realizace i digitálním řešením.
Přístroj, využívající elektroléčbu k léčení, sestávající z bloku napájení (1), bloku indikace (2) a bloku spínaného zdroje se zpětnou vazbou (3), napojený na blok regulátoru (4) výstupního proudu se zpožděním τ reg nezpůsobuje pacientům elektrický šok při náhodném přerušení léčebné terapie.
Průmyslová využitelnost
Regulační zařízení podle vynálezu je využitelné u všech zařízení či přístrojů, které k léčení využívají nějaký druh elektroléčby.

Claims (2)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Regulační zařízení zamezující elektrickému šoku u přístrojů využívajících elektroléčbu k léčení, vyznačující se tím, že sestává ze startovacího obvodu (5), který je napojen na obvod (6) pomalého neregulování výstupního proudu, který je dále napojen na zesilovač (8) regulační odchylky, a ten je propojen se stabilizátorem (7) výstupního proudu se zpožďovacím členem a přepínačem (9) klidového režimu přístroje.
  2. 2. Způsob použití regulačního zařízení zamezujícího elektrickému šoku u přístrojů podle nároku 1, vyznačující se tím, že regulační zařízení při náhlém přerušení terapie zamezuje vzniku elektrického šoku tím, že časové zpoždění Treg výstupního proudu z bloku regulátoru (4) je větší než čas pro rychlé přepnutí přístroje režimu do klidového režimu a že časové zpoždění Treg výstupního proudu z bloku regulátoru (4) je řádově menší než čas pomalého neregulování nastavení amplitudy výstupního proudu přístroje, tedy platí:
CZ2009-240A 2009-04-17 2009-04-17 Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby CZ304551B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2009-240A CZ304551B6 (cs) 2009-04-17 2009-04-17 Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2009-240A CZ304551B6 (cs) 2009-04-17 2009-04-17 Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2009240A3 CZ2009240A3 (cs) 2010-10-27
CZ304551B6 true CZ304551B6 (cs) 2014-07-02

Family

ID=42994228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2009-240A CZ304551B6 (cs) 2009-04-17 2009-04-17 Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ304551B6 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305861B6 (cs) * 2014-06-27 2016-04-13 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Katalyzátor pro selektivní katalytickou redukci oxidů dusíku, způsob jeho výroby a použití

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107456970B (zh) * 2017-07-21 2019-12-31 浙江大学 一种二元或三元金属负载于地聚物的催化剂及其制备方法和在化学热泵中的应用
CN111250039B (zh) * 2020-03-13 2021-10-19 常熟理工学院 利用凝灰岩制备羟基磷灰岩功能化地质聚合物吸附剂的方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3691101A (en) * 1970-06-05 1972-09-12 Exxon Research Engineering Co High activity zeolite catalysts and their preparation
CZ283517B6 (cs) * 1990-12-10 1998-04-15 Mobil Oil Corporation Syntetické poresní krystalické materiály, jejich syntéza a použití
WO1999041191A1 (es) * 1998-02-16 1999-08-19 Consejo Superior De Investigaciones Cientificas Un procedimiento para sintetizar una zeolita a partir de residuos de combustion
WO2008003934A2 (en) * 2006-07-04 2008-01-10 Dalian Institute Of Chemical Physics, Chinese Academy Of Sciences Oxidation catalyst and process for the oxidation of a hydrocarbon to an oxygenated hydrocarbon in the presence thereof
WO2009121312A1 (en) * 2008-04-03 2009-10-08 Rokospol A.S. Coating and/ or building material intended for object and building treatment with photo-catalytic and self-cleaning effect

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3691101A (en) * 1970-06-05 1972-09-12 Exxon Research Engineering Co High activity zeolite catalysts and their preparation
CZ283517B6 (cs) * 1990-12-10 1998-04-15 Mobil Oil Corporation Syntetické poresní krystalické materiály, jejich syntéza a použití
WO1999041191A1 (es) * 1998-02-16 1999-08-19 Consejo Superior De Investigaciones Cientificas Un procedimiento para sintetizar una zeolita a partir de residuos de combustion
WO2008003934A2 (en) * 2006-07-04 2008-01-10 Dalian Institute Of Chemical Physics, Chinese Academy Of Sciences Oxidation catalyst and process for the oxidation of a hydrocarbon to an oxygenated hydrocarbon in the presence thereof
WO2009121312A1 (en) * 2008-04-03 2009-10-08 Rokospol A.S. Coating and/ or building material intended for object and building treatment with photo-catalytic and self-cleaning effect

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305861B6 (cs) * 2014-06-27 2016-04-13 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Katalyzátor pro selektivní katalytickou redukci oxidů dusíku, způsob jeho výroby a použití

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2009240A3 (cs) 2010-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5663026B2 (ja) 埋込型医療機器と共に使用できるプログラム可能な又は時間的に変化する温度設定点を有する外部充電器
US20190201076A1 (en) Energy treatment system and output control method thereof
KR830001856B1 (ko) 이온 이동성 치료를 하기 위한 장치
CZ304551B6 (cs) Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby
US6768290B1 (en) Soft start battery charging safety circuit
EP4254720A3 (en) Power supply circuit of terminal device, terminal device and power supply method
JP7716047B2 (ja) デュアルロールポートの自動役割逆転防止
EP3075049B1 (en) Inrush current limiter
WO2008004204A1 (en) An electrical stimulation device for nerves or muscles
CA2200602A1 (en) Electrotransport delivery device
JP2002501770A (ja) 除細動器のキャパシタ充電のための自動速度制御
JP2009518144A (ja) 移植可能な医療装置用のバッテリ保護及びゼロボルトバッテリ復帰システム
TW201012026A (en) Charging paths, battery charging systems, and methods for transferring charging current
KR20190096795A (ko) 충전 제어 장치, 충전 시스템 및 충전 제어 방법
CN107681996B (zh) 一种固态继电器
CZ2013175A3 (cs) Regulační zařízení zamezující elektrickému šoku u přístrojů využívajících elektroléčbu k léčení a způsob zamezení tohoto elektrického šoku
CN215134702U (zh) 一种应用于输液的电磁阀恒流驱动控制电路
CN113497477A (zh) 一种自动驾驶的双电源供电控制系统及方法
CN105457156A (zh) 一种温度可控电极片
CN109960304B (zh) 温度检测电路及使用其的植入式医疗装置
CN111367338B (zh) 一种基于反馈控制的自复式开关电路及控制方法
Nguyen et al. An online fuzzy gain scheduling for blood pressure regulation
RU2245574C1 (ru) Стабилизатор переменного напряжения с защитой от перенапряжений
US6185456B1 (en) Defibrillator disarm circuit utilizing thermal feedback
CN211301752U (zh) 一种医疗器械防电击时序开关装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20150417