FI12802Y1 - Aerosolipuhdistin - Google Patents

Aerosolipuhdistin Download PDF

Info

Publication number
FI12802Y1
FI12802Y1 FIU20204132U FIU20204132U FI12802Y1 FI 12802 Y1 FI12802 Y1 FI 12802Y1 FI U20204132 U FIU20204132 U FI U20204132U FI U20204132 U FIU20204132 U FI U20204132U FI 12802 Y1 FI12802 Y1 FI 12802Y1
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
air
cleaner
aerosol
condensate
cleaned
Prior art date
Application number
FIU20204132U
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Inventor
Pirkko Pihlajamaa
Original Assignee
Aeroff Oy
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 Aeroff Oy filed Critical Aeroff Oy
Priority to FIU20204132U priority Critical patent/FI12802Y1/fi
Publication of FI12802Y1 publication Critical patent/FI12802Y1/fi
Priority to DE202021101778.3U priority patent/DE202021101778U1/de

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/16Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by purification, e.g. by filtering; by sterilisation; by ozonisation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/49Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring ensuring correct operation, e.g. by trial operation or configuration checks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate
    • F24F13/222Means for preventing condensation or evacuating condensate for evacuating condensate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/117Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering using wet filtering
    • F24F8/133Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering using wet filtering by direct contact with liquid, e.g. with sprayed liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/77Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by controlling the speed of ventilators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/22Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using UV light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/24Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using sterilising media
    • F24F8/26Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using sterilising media using ozone
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)

Abstract

1. Aerosolipuhdistin (100) ilman puhdistamiseksi, tunnettu siitä, että aerosolipuhdistin (100) käsittää: desinfiointiyksikön (101) puhdistettavan ilman desinfiointikäsittelemiseksi ilmassa olevien haitallisten mikrobien tappamiseksi, kostuttimen (103) kostuttamaan puhdistettavaa ilmaa, ja kondenssipuhdistimen (106) poistamaan kostutetusta puhdistettavasta ilmasta epäpuhtauksia ja tapettuja mikrobeja kondensoimalla kostutetusta puhdistettavasta ilmasta nestettä kondenssipuhdistimen (106) jäähdytyselementtien (107, 108) pinnalle, josta kondenssineste epäpuhtauksineen valuu kondenssinesteen keräyssäiliöön. Lisäksi suojavaatimukset 2-8.

Description

Aerosolipuhdistin Keksinnön kohde —Keksinnön kohteena on ilman aerosolipuhdistin erityisesti toimi- ja työtiloihin kuten kaupallisiin tiloihin tai teollisiin tuotantotiloihin soveltuva ilman aerosoli- puhdistin. Keksinnön taustaa Toimitiloissa kuten kaupallisissa tiloissa, esimerkiksi kauppakeskuksissa, teol- lisissa tuotantotiloissa tai julkisissa tiloissa, kuten uimahalleissa, on usein si- säilmaongelmia. Niin kauppakeskuksissa tai julkisissa tiloissa vierailevien ih- misten ja teollisuushallien prosessien sekä eri toimintojen myötä syntyvät epä- — puhtaudet ja pöly sekä näihin ympäristöihin ulkopuolelta kulkeutuvat epäpuh- taudet aiheuttavat tällaisiin ympäristöihin ilhan kannalta epätoivotut olosuh- teet. Likaantunut yleissisäilman laatu lisää tämänkaltaisissa tiloissa olevien ja työskentelevien ihmisten terveyshaittoja sekä vähentää tuotannon tehok- kuutta. Ilman, kuten kauppakeskusten tai tehtaiden yleissisäilman/kohdepois- — toilman, puhdistamiseen on olemassa erilaisia puhdistusratkaisuja ja suoda- tusmenetelmiä, jotka käsittävät erilaisia suodattimia ja suodatinkombinaatiota puhdistamaan sisä-/kohdepoistoilmaa siten, että se voidaan puhdistuksen jäl- keen kierrättää joko puhdistettuna takaisin sisäilmaksi tai ohjata ulos jateil- mana. Jäteilman laadulle on Ympäristönsuojelulaissa 527/2014 asetettu epä- — puhtausrajoituksia(https:/www.finlex.fi/fi/laki/al- N kup/2014/20140527#Pidp445860480).
N 2 Olemassa olevat puhdistusratkaisut eivät kuitenkaan aina ole riittävän tehok- S kaita puhdistamaan sisä-/kohdepoistoilmaa edes suositusten mukaisille vä- I 30 — himmäistasoille, tai sitten käytössä olevat ratkaisut eivät ole energiatehokkaita a tai kokonaistaloudellisesti kannattavia. Epätehokas ilmanpuhdistus voi johtua © muun muassa riittämättömästä ilmanpuhdistustehosta tai suodattimien likaan- S tumisesta, koska likaantunut suodatin voi menettää suodatuskykykään ja toi- N mia ilmanpuhdistuksen sijaan epäpuhtauslähteenä. Taloudellinen kannatta- —mattomuus taas voi aiheutua siitä, että riittämättömästi puhdistettua ilmaa ei voida kierrättää takaisin toimitiloihin vaan se täytyy ohjata ulos jäteilmana,
jolloin esimerkiksi talviaikaan kylmän korvausilman lämmittäminen tai kesällä kuuman ilman jäähdyttäminen lisää energiakustannuksia. Taloudellinen kan- nattamattomuus voi johtua myös jäteilman mukana hukatuista prosesseissa käytetyistä kemikaaleista eli tuotannon materiaalitehokkuus heikkenee.
Keksinnön lyhyt yhteenveto Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada tehokas ja monipuolinen sekä puh- distusominaisuuksiltaan säädettävissä oleva ilman aerosolipuhdistin esimer- — kiksi toimi- ja työtilojen sisä- tai kohdepoistoilman sekä jopa niiden korvausil- man puhdistamiseksi. Aerosoli-puhdistin käsittää ainakin desinfiointiyksikön puhdistettavan ilman desinfiointikäsittelemiseksi ilmassa olevien haitallisten mikrobien tappamiseksi, kostuttimen esimerkiksi höyrykostuttimen tms. kostut- tamaan puhdistettavaa ilmaa, ja kondenssipuhdistimen poistamaan kostute- — tusta puhdistettavasta ilmasta epäpuhtauksia ja tapettuja mikrobeja konden- soimalla kostutetusta puhdistettavasta ilmasta nestettä kondenssipuhdistimen jäähdytyselementtien pinnalle, josta kondenssineste epäpuhtauksineen valuu kondenssinesteen keräyssäiliöön tai viemäriin.
— Erään suoritusmuodon mukaan aerosolipuhdistin käsittää ainakin yhden kon- denssipuhdistimen jäähdytyskoneen lauhduttimineen, jossa jäähdytyskoneen lauhdutin on sijoitettu aerosolipuhdistimen ulkopuolelle tai kondenssipuhdisti- men sisään. Erään suoritusmuodon mukaan aerosolipuhdistin käsittää ainakin kaksi kondenssipuhdistimen jäähdytyskoneen lauhdutinta, joista ensimmäinen — lauhdutin on sijoitettu kondenssipuhdistimen sisään ja toinen aerosolipuhdisti- N men ulkopuolelle. Erään suoritusmuodon mukaan aerosolipuhdistin käsittää N ruiskutusvälineet puhdistettavan ilman desinfioimiseksi kemikaaliruiskutuk- 2 sella, otsonaattorin puhdistettavan ilman desinfioimiseksi otsonoinnilla, UV- S valonlähteen puhdistettavan ilman desinfioimiseksi UV-säteilyllä tai hyödyn- I 30 —täen fotokatalyyttisia ratkaisuja. Erään suoritusmuodon mukaan kondenssi- a nesteen keräyssäiliö on viemäri. Erään suoritusmuodon mukaan aerosolipuh- © distin käsittää kierrosnopeussäätyvän puhaltimen/puhaltimet ilmavirran kuljet- S tamiseksi aerosolipuhdistimen läpi ja imu- ja painepuolen painehäviötarpeiden N täyttämiseksi. Erään suoritusmuodon mukaan aerosolipuhdistin käsittää auto- — maatio-ohjausyksikön ohjaamaan ja seuraamaan puhdistusprosessin ja/tai aerosolipuhdistimen toimintaa. Erään suoritusmuodon mukaan aerosolipuh-
distin on soveltuva puhdistamaan toimi- ja työtilojen sisäilmaa, kohdepoistoil- maa tai korvausilmaa.
Piirustusten kuvaus Kuva 1 esittää lohkokaaviona keksinnön erään esimerkin mukaisen aerosolipuhdistimen; Kuva2 esittää lohkokaaviona keksinnön erään toisen esimerkin mukaisen aerosolipuhdistimen; Kuva 3 esittää lohkokaaviona keksinnön erään kolmannen esimerkin mukaisen aerosolipuhdistimen; ja
Kuva 4 esittää vuokaaviona keksinnön erään esimerkin mukaisen aerosolipuhdistimen suorittaman ilmanpuhdistusmenetelmän.
Keksinnön yksityiskohtainen kuvaus
Keksinnönmukaista aerosolipuhdistinta eli aerosolikondenssipuhdistusjärjes- telmää voidaan käyttää ilmanpuhdistukseen, kuten esimerkiksi erilaisten työ- ja toimitilojen sisäilman tai kohdepoistoilman puhdistamiseen.
Työ- ja toimiti- loja eli aerosolipuhdistimen käyttöympäristöjä voivat olla esimerkiksi erilaiset — kaupalliset-, julkiset tai teollisuustilat, joissa usein esiintyy erilaisia iman kan- N nalta epätoivottuja olosuhteita.
Kaupallisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kaup- N pakeskuksissa, tai julkisissa tiloissa, kuten urheilutiloissa, vierailevat ihmiset 2 sekä näissä eri toimintojen synnyttämät epäpuhtaudet sekä näihin tiloihin ul- S kopuolelta kulkeutuvat epäpuhtaudet kuten mikrobit voivat aiheuttaa ilmanlaa- I 30 tuongelmia, jos sisäilman puhtaudesta ei huolehdita riittävästi.
Sama koskee a teollisuustiloja, joissa esimerkiksi tuotantoprosessien ja eri toimintojen myötä © syntyvä epäpuhtauskuorma, kuten kaasut, höyry, pöly, partikkelit jne., on on- S gelma ulkoa tulevien epäpuhtauksien ja pölyn lisäksi.
Likaantunut sisäilma li- N sää tiloissa oleskelevien ja työskentelevien ihmisten terveyshaittoja sekä vä- — hentää tai haittaa tuotannon toimivuutta ja tehokkuutta.
Tästä syystä sisäilmaa on puhdistettava.
Puhdistettava ilma sisältää tyypillisesti aerosoleja.
Aerosoli on kaasun/kaasujen ja siinä leijuvien pienten kiinteiden hiukkasten ja/tai nes- tepisaroiden seos. Käytettäessä keksinnönmukaista aerosolipuhdistinta työ- ja toimitilojen sisäil- man tai jopa kohdepoistoilman puhdistamiseen, voidaan sisäilman puhtausta- soa nostaa tehokkaasti halutulle puhtaustasolle, niin että puhdistuskäsitelty ilma on myös riittävän puhdasta, jotta se voidaan puhdistuksen jälkeen turval- lisesti kierrättää takaisin sisäilmaksi. Tarvittaessa aerosolipuhdistimella puh- distettu ilma voidaan ohjata myös ulos. Aerosolipuhdistin soveltuu esimerkiksi — ainakin mikrobien, partikkelien, pölyn, kaasumaisten orgaanisten ja/tai epäor- gaanisten yhdisteiden puhdistamiseen ilmasta. Aerosolipuhdistin käsittää ainakin desinfiointiyksikön eli välineet puhdistetta- van ilman desinfiointikäsittelemiseksi ilmassa olevien haitallisten mikrobien — tappamiseksi, höyrykostuttimen kostuttamaan desinfiointikäsiteltyä ilmaa kos- tutetun ilman eli riittävän märän aerosoliseoksen muodostamiseksi, yksi- tai useampiosaisen kondenssipuhdistimen puhdistamaan ja kuivaamaan sekä ai- nakin yhden lauhduttimen huolehtimaan kondensointiprosessiin liittyvän kyl- mäprosessin lauhdutuksesta. Lauhdutin ei sinänsä osallistu ilman puhdistus- — prosessiin ja siksi se voi sijaita aerosolipuhdistimen kondenssipuhdistimen si- sällä tai kokonaan aerosolipuhdistimen ulkopuolella, jopa puhdistettavien tilo- jen ulkopuolella, tai sekä että riippuen siitä, minkä lämpötilaista puhdistetusta ilmasta halutaan. Lisäksi aerosolipuhdistin käsittää ainakin yhden kierrosno- peussäätyvän puhaltimen ja kokonaisuutta ohjaavan automaatiojärjestelmän. —Aerosolipuhdistin voidaan asentaa niin itse tilaan tai teollisten tilojen ilmaka- N navien yhteyteen esim. ilmanpoistokanavistoon tai kierrätysilmakanavistoon.
N 2 Ilman desinfiointikäsittely eli desinfiointimenetelmä/-prosessi mikrobien eli S mikro-organismien, kuten bakteerien tai virusten, tappamista ilmasta voi olla I 30 — esimerkiksi mikrobien tappamiseen soveltuvien kemikaalien ruiskuttamista a puhdistuksen kohteena olevaan ilmaan eli puhdistettavaan ilmaan ilmakana- © vassa, ultraviolettisateilyn (UV-säteilyn) kohdistamista puhdistettavaan ilmaan S ilmakanavassa tai puhdistettavan ilman otsonointia ilmakanavassa tai edellä N mainittujen eri desinfiointimenetelmien yhdistelmä. Desinfiointikäsittelyn suo- — rittaa immakanavassa aerosolipuhdistimen desinfiointiyksikkö. Desinfiointikäsit- tely voidaan valita etukäteen kulloiseenkin toimitilaan sopivaksi tai desinfiointi-
menetelmää voidaan vaihdella tarpeen mukaan esimerkiksi ilmassa esiinty- vien tai oletettavasti esiintyvien mikrobien tms. perusteella. Niin ikään ruisku- tettava kemikaali voidaan valita etukäteen tai käytettävää kemikaalia voidaan valita/vaihdella tarpeen mukaan ilmassa esiintyvien tai oletettavasti esiintyvien 5 — mikrobien perusteella. Käytettävän kemikaalin määrä voidaan myös valita ha- lutusti. Jos ilmassa on paljon mikrobeja, voidaan käytettävän kemikaalin mää- rää nostaa. Käytettävä kemikaali voi olla esimerkiksi vetyperoksidi tai alkoholi. Myös sinisen tms. valon tai UV-valotusyksikön tuottaman säteilyn aallonpituus on valittavissa/vaihdettavissa säteilytyksen kohteena olevien mikrobien tms. — mukaan. Valotusyksikkö säteilyttää puhdistettavaa ilmaa ilmakanavassa halu- tulla esimerkiksi sopivalla UV-valon aallonpituudella, UV-A, UV-B tai UV-C sekä halutun sopivan vaikutusajan ja halutulla säteilykentän voimakkuudella. UV-valotusyksikkö voidaan toteuttaa esim. LED-tekniikan avulla. Desinfioin- tiyksikön kammio voidaan halutessa pinnoittaa lisäksi esimerkiksi itsedesin- — fioivilla pinnoitteilla. Edellisten lisäksi, otsonaattorin, joka otsonoi puhdistetta- vaa ilmaa ilmakanavassa, teho ja altistusaika otsonoinnille voidaan valita tar- peen mukaan. Säteilytysaikaan ja altistusaikaan vaikuttaa puhdistettavan il- man virtausnopeus ilmakanavassa sekä mahdollisesti lisäksi myös puhdistet- tavan ilman likaisuusaste. Tulee kuitenkin huomioida, että ilman jatkuva des- — infiointi ei yleensä ole tarkoituksenmukaista, vaan ilman desinfiointi voidaan suorittaa jaksoittain tietyin väliajoin, sykäyksittäin tai esimerkiksi tilan ollessa poissa käytöstä/tyhjillään tai tarvittaessa. Aerosolipuhdistin voi käsittää auto- maatio-ohjausyksikön, jonka avulla voidaan ohjata esimerkiksi desinfiointiyk- sikön tilaa, tehoa, ja sen ajoitustoimintoja.
N Välineet puhdistettavan ilman desinfiointikäsittelemiseksi ilmassa olevien mik- N robien tappamiseksi voivat käsittää esimerkiksi kemikaaliruiskun tai -suihkutti- 2 men kemikaalien ruiskuttamiseksi, UV-valonlähteen esimerkiksi UV-LED- S valonlähteen UV-säteilyn tuottamiseksi ja/tai otsonaattorin tai välineet fotoka- I 30 — talyyttisten ratkaisujen hyödyntämiseksi eli esimerkiksi ilman fotokatalyyttisen a puhdistusyksikön. © S Ilmaa voidaan myös tarvittaessa esipuhdistaa ennen desinfiointiyksikköä eli N ennen kuin sen desinfiointikäsittely mikrobien tappamiseksi aloitetaan, esimer- — kiksi keskipakoisvoimaa hyödyntävän pyörivän erottimen, erilaisten hiukkas- kuitusuodattimien tai vastaavien avulla.
Kostutin, esimerkiksi höyrykostutin, jota käytetään kostuttamaan puhdistetta- vaa, joko desinfiointikäsiteltyä tai ei-desinfiointikäsiteltyä, ilmaa ilmakanavassa riittävän kostean ilma-aerosoliseoksen muodostamiseksi voi olla mikä tahansa — tarkoitukseen sopiva höyrykostutin jakotukkeineen, esim. Condair& -höyrykos- tutin ja Optisorp&-häöyrynjakojärjestelmä, joilla vesihöyry, veden kaasuolo- muoto, saadaan sekoittumaan puhdistettavaan desinfiointikäsiteltyyn tai ei- desinfiointikäsiteltyyn ilmaan. Höyrykostuttimen tuottaman vesihöyryn ideana ei ole varsinaisesti tässä vaiheessa pestä desinfiointikäsiteltyjä mikrobeja tai — muita epäpuhtauksia puhdistettavasta ilmasta, vaan kostuttaa puhdistettavaa ilmaa niin, että kondenssipuhdistimen toiminta mahdollistuu tai ainakin tehos- tuu puhdistettavan ilman kosteusprosentin kasvaessa. Automaatiojarjestel- män avulla voidaan desinfiointiyksikön lisäksi ohjata myös ilman kostutusas- tetta.
Kondenssipuhdistin on eräänlainen kuivaava kondenssisuodatin, joka kuivaa kostean ilman ja samalla poistaa kondenssinesteen mukana ilman epäpuh- tauksia. Kondensoitumispintana käytetään kylmiä jäähdytyselementtejä esim. lämmönsiirrintä ja/tai jäähdytyspatteria. Tätä jäähdytyselementin tai -element- tien pinnalle kondensoitunutta nestettä voidaan kutsua kondenssinesteeksi. Kondenssipuhdistimessa käytettävän jäähdytyselementtien koko tai jäähdy- tyspinta-ala voidaan valita eli mitoittaa puhdistus- eli suodatustarpeen mu- kaan. Kondenssipuhdistimen tarvitsemaa jäähdytysenergiaa voidaan tuottaa sähköisesti jäähdytyskoneella, lämpöpumpulla tai kierrättämällä kylmäkaivon —taimuun kylmän lähteen jäähdytysvettä kondenssipuhdistimen järjestelmässä N tai jäähdytyspatteri voi olla kytketty esimerkiksi tehtaan jäähdytysvesiverkos- N toon, tai se voi olla erillinen niin sanottu jäähdytyskoneikko suorahöyrystyspat- 2 terilla. Jotta kondensoituminen tapahtuisi, on jäähdytyspatterin pintalämpötilan S oltava puhdistettavan ilman kastepistelämpötilan alapuolella. Kondenssineste I 30 on järjestetty valumaan jäähdytyspatterilta kondenssinesteen keräyssäiliöön, a joka voi olla tavallinen toimitilan jäte- tai sadevesiviemäri tai erillinen kondens- © sinesteen keräysastia. Kondenssinesteen mukana kondenssinesteen keräys- S säiliöön valuvat desinfiointikäsittelyssä tapetut mikrobit ja/tai muut puhdistetta- N van ilman epäpuhtaudet. Toisin sanoen kondenssipuhdistin jäähdyttää kostu- — tettua puhdistettavaa ilmaa, aerosoliseosta, ja sitoo sen epäpuhtauksia jääh- dytyselementin esim. jäähdytyspatterin pinnalle muodostuvaan kondenssi-
nesteeseen, jolloin kondenssipuhdistimen jälkeen puhdistettavasta ilmasta on poistettu desinfioinnilla tapetut mikrobit ja/tai muut epäpuhtaudet, kuten partik- keleita, pölyä jne., jotka ovat valuneet kondenssiveden mukana pois ilmanpuh- distusprosessista. Kondenssipuhdistin poistaa desinfioinnilla tapetut mikrobit — siis siinä tapauksessa, että puhdistettavalle ilmalle on puhdistusprosessin al- kuvaiheessa suoritettu desinfiointikäsittely, jota ei yleensä kokoaikaisesti puh- distuksen kohteena olevalle ilmalle suoriteta. Keksinnön mukainen ilmapuhdistin käsittää jäähdytyskonesovelluksessa li- — säksi ainakin yhden lauhduttimen kondenssipuhdistettavan ilman jäähdytys- prosessin osana ja sitä voidaan halutessa hyödyntää myös puhdistetun ilman lämmittämiseen tai muuten hyödyksi. Jälkipuhdistusvaihe ei siis ole pakollinen, koska ilma voidaan tietyissä olosuhteissa ja/tai tiloissa saada riittävän puh- taaksi ilman jälkipuhdistusvaihettakin. Kondenssipuhdistimen jälkeen ilman — lämpötila on tyypillisesti kylmän talteenottosiirtimellä ja jäähdytyspatterilla va- rustetussa kaksiportaisessa tapauksessa välillä +15 — 20°C ja ilmavirtaan kon- denssiosan jälkeen sijoitetun lauhduttimen jälkeen välillä + 28-38°C. Edellisten lisäksi ilmapuhdistin voi käsittää jo ylempänä mainitun aerosolipuh- — distimen laitteistokokonaisuuteen integroidun automaatio-ohjausyksikön aero- solipuhdistimen eri toimintojen ohjaamiseksi ja seuraamiseksi. Automaatio-oh- jausyksiköllä siihen liittyvine antureineen yms. voidaan ohjata muun muassa puhaltimen tai puhaltimien kierrosnopeutta, kostutusastetta, kemikaaliruisku- tuksen ajoittamista, jäähdytyskonetta, seurata tulevan ja puhdistetun ilman — olosuhteita jne. Automaatioyksikkö ohjauspaneeleineen voi olla kiinteä tai siir- N rettävä käyttöpääte, tietojenkäsittelylaite, kuten tietokone, palvelin, kannettava N tietokone jne. 2 S Aerosolipuhdistimen yhteyteen voidaan järjestää, kondenssipuhdistimen imu- I 30 tai painepuolelle tai sekä imu- että painepuolelle ainakin yksi kierrosnopeus- a säätyvä puhallin. Puhaltimien tarkoituksena on kondenssipuhdistettavan/puh- © distetun ilman, lauhduttimella lämmitetty tai ei, imeminen, kuljettaminen aero- E solipuhdistimen läpi ja puhaltaminen tilaan tai kanavistoon.
N > 35 —Lauhduttimen tai lauhduttimien sijoittamispaikan valinnalla ja automaatio-oh- jausyksikön ohjaamalla automaatio-ohjauksella voidaan siis vaikuttaa siihen,
onko puhdistettu, tilaan puhallettava ilma joko tilaa lämmittävä vai tilaa viilen- tävä. Mikäli lämmityskaudella tilaa halutaan lämmittää ja muulloin viilentää voi keksinnönmukainen aerosolipuhdistin käsittää kaksi rinnakkaislauhdutinta. Rinnakkaislauhduttimista ensimmäinen voi sijaita esimerkiksi puhdistetussa il- —mavirrassa ja toinen lauhduttimista voi sijaita ulkona tai muualla kuten esimer- kiksi varastossa. Tilojen ulkopuolelle sijoitetulla lauhduttimella saavutetaan muun muassa seuraavia etuja: lauhduttimen ympäristöönsä tuottama lämpö ei vapaudu toimitilojen sisään, vaan niiden ulkopuolelle, mikä on etenkin kesaai- kaan toivottua, koska tällöin lauhdutin ei lämmitä ennestään kuumia sisätiloja.
—Kondenssipuhdistimen yhteyteen sisään sijoitetulla lauhduttimella saavute- taan muun muassa seuraavia etuja: lauhduttimen lämmittäessä kondenssi- puhdistettua ilmaa, lämmittää se samalla toimitiloja, mikä voi olla tarpeen tai edullista etenkin talviaikaan.
— Jälkipuhdistusvaiheessa ilma voidaan jälkikäsitellä jälkikäsittely-yksiköllä, joka käsittää mekaanisen suodattimen tai suodattimia. Jälkikäsittely-yksikössä voi olla esimerkiksi HEPA-suodatin ja/tai kemiallinen suodatin, kuten aktiivihiili- suodatin. Jälkikäsittely-yksikössä voi olla myös seuranta-anturi, joka tarkkailee jälkikäsittely-yksiköstä ulostulevan ilman puhtautta ja kemiallisen suodattimen — kestoa. Jälkipuhdistus voidaan halutessa toteuttaa myös käyttämällä esim. fo- tokatalyyttisiä ratkaisuja, jolloin jälkikäsittely-yksikkö käsittää välineet fotokata- lyyttisten ratkaisujen suorittamiseksi.
Keksinnön mukaisella aerosolipuhdistimella voidaan puhdistettava ilma saada — sille tasolle, että sen haitallisten aineiden pitoisuudet alittavat eri haitallisille N aineille määritetyt Haitallisiksi Tunnetut Pitoisuus (HTP)-arvot. Suomessa N HTP-arvot määrittää Sosiaali- ja terveysministeriö https://www.tyosuojelu.fi/- 2 /haitallisiksi-tunnetut-pitoisuudet-htp-julkaisu-paivitetty, http://julkaisut.valtio- S neuvosto.fi/bitstream/han- I 30 —dle/10024/160967/STM 09 2018 HTParvot 2018 web.pdf?sequence=1&is a Allowed=y. HTP-arvot saattavat muuttua tietoisuuden lisääntyessä ja näin on- © kin aiemmin tapahtunut. Vastaavat kansainväliset raja-arvot löytyvät interne- S tosoitteesta: https://www.chemsafe- N typro.com/Topics/EU/GESTIS: International Occupational Exposure Limit — Database html. HTP-arvojen alittuminen on niin sanottu ilmanpuhdistuksen mi- nimitaso. Ilmassa samanaikaisesti esiintyvillä useilla yhdisteillä saattaa olla kuitenkin vaikutukseltaan myös toisiaan vahvistava ominaisuus, joten vaikka yksittäisten yhdisteiden tai aineiden pitoisuus olisi alle haitallisen tason, niin yhdessä ne saattavat muodostaa haitallisia vaikutuksia.
Keksinnön mukaisella aerosolipuhdistimella voidaan puhdistettava ilma saada kuitenkin vielä puh- taammaksi valitsemalla ennalta määritettyyn tavoitetasoon sopivat desinfioin- tikäsittely(t) (käsittelytapa, altistusaika/määrä tai voimakkuus), kostutuksen määrä, kondenssipuhdistin ja/tai jälkikäsittely-yksikön suodattimet.
Keksinnön esimerkkisuoritusmuotoja on esitetty kuvissa 1-4. Kuva 1 esittää —lohkokaaviona keksinnön erään esimerkin mukaisen aerosolipuhdistimen 100, joka on järjestetty puhdistamaan tilan 115 sisäilmaa.
Aerosolipuhdistin voidaan sijoittaa esimerkiksi puhdistettavan tilan ilmakanavaan, kuten ilmanvaihtoka- navaan tai erilliseen ilmanpuhdistuskanavaan tai niiden yhteyteen tai suoraan tilaan.
Aerosolipuhdistin 100 käsittää desinfiointiyksikön 101. Desinfiointiyk- — sikkö 101 voi olla kemikaaliruisku, joka on järjestetty ruiskuttamaan puhdistet- tavana olevaan ilmaan mikrobeja tappavia kemikaaleja, kuten esimerkiksi Hy- perDRYMist®, vetyperoksidi tai alkoholi tms., UV-valaisin, kuten LED-UV- valaisin, joka on järjestetty UV-säteilyttämään puhdistettavaan ilmaan UV-A, UV-B tai UV-C säteilyllä, otsonaattori, joka on järjestetty otsonoimaan puhdis- — tettavaa ilmaa tai joku näiden yhdistelmä.
Desinfiointiyksikön 101 suorittaman desinfiointikäsittelyn tarkoituksena on tappaa puhdistettavassa ilmassa esiin- tyvät haitalliset mikrobit.
Desinfiointiyksikköä 101 ei kuitenkaan välttämättä käytetä jatkuvasti, jos desinfiointiyksikkö 101 ei ole käytössä, niin puhdistet- tava ilma virtaa desinfiointiyksikön 101 läpi ilman desinfiointia kostuttimeen 103 kuten höyrykostuttimeen.
Viitenumerolla 102 voidaan esittää esimerkiksi N desinfiointiyksikön 101 kemikaalivarastoa tms.
Kemikaalivarasto 102 ei kuiten- N kaan ole pakollinen osa aerosolipuhdistinta 100 esimerkiksi silloin kun desinfi- 2 ointiyksikkö on UV-valaisin tai otsonaattori tai kun kemikaalivarasto on integ- S roitu osa desinfiointiyksikköä 101. I 30 a Desinfiointiyksikön 101 jälkeen aerosolipuhdistin 100 käsittää siis höyrykostut- © timen 103, joka on järjestetty kostuttamaan puhdistettavaa ilmaa riittävän kos- S teaksi ennen kondenssipuhdistinta 106. Höyrykostuttimen 103 osia voivat olla N höyryntuottoyksikkö 104 ja jakotukki 105 höyryn tasaisen ja oleellisesti koko — ilmavirran korkuisen höyrysyötön mahdollistamiseksi puhdistettavaan ilma-
virtaan. Jakotukki 105 käsittää aukkoja eri korkeudella, jotta höyry saavuttaa ilmavirran eri korkeudet eli kostuttaa ilman mahdollisimman tasaisesti. Höyrykostuttimen 103 suorittaman kostutuksen jälkeen kostutettu puhdistet- tava ilma virtaa kondenssipuhdistimeen 106. Kondenssipuhdistin 106 voi kä- sittää ainakin kylmän talteenottosiirtimen 107 ja jäähdytyspatterin 108. Kon- denssipuhdistin 106 jäähdyttää ja kuivaa ilmaa, koska kostutettu kaasumainen ilma (ja sen mukana partikkelit ja kaasumaiset yhdisteet) kondensoituu jääh- dytyselementtien pinnalle eli ensin talteenottosiirtimen 107 ja toisessa vai- — heessa jäähdytyspatterin 108 pinnalle. Kondenssipuhdistimesta106 kondens- sivesi valuu keräyssäiliöön eli tässä tapauksessa viemäriin 109. Kondenssive- den mukana viemäriin 109 valuvat ainakin suurilta osin myös desinfiointiyksi- kön 101 tappamat mikrobit ja muut epäpuhtaudet, joita puhdistettava ilmavirta oli kondenssiyksikköön 106 tullessaan sisältänyt.
Kondenssipuhdistimen 106 puhdistama ja kuivaama ilma siirtyy kondenssi- puhdistimen 106 imupuolella olevan puhaltimen 116 toimesta ja avulla joko tilaan 115 suoraan tai vielä jälkipuhdistusyksikölle 112. Jäähdytyskoneratkai- suun liittyvä lauhdutin 111 on tässä esimerkissä sijoitettu tilan 115 ulkopuo- elle, jottei tilaan puhallettava ilma olisi liian kuumaa/haluttua lämpötilatasoa kuumempaa. Jälkikäsittely-yksikkö 112 on siis optionaalinen osa aerosolipuh- distinta 100. Lauhdutin 111 on tässä esimerkissä ulkoinen kondenssipuhdisti- men 106 jäähdytyskoneen lauhdutinyksikkö, joka on sijoitettu puhdistettavan tilan 115 ulkopuolelle. Jälkikäsittely-yksikkö 112 voi sisältää esimerkiksi HEPA-suodattimen 113 ja/tai aktiivihiilisuodattimen 114 jälkisuodattimineen ja N on siis optionaalinen osa aerosolipuhdistinta 100. Aerosolipuhdistimen 100 eri N toiminoja voidaan ohjata automaatio-ohjausyksiköllä 117. Automaatio-ohjaus- 2 yksikkö 117 antureineen (ei esitetty) voi esimerkiksi ohjata puhaltimen 116 S kierrosnopeutta, höyrykostuttimen 103 aikaansaamaa kostutusastetta, desin- I 30 — fiointiyksikön 101 kemikaaliruiskutuksen ajoittamista, UV-valotuksen säteily- a tyksen aallonpituutta ja kestoa tai otsonaattorin otsonoinnin tehoa ja otsonoin- = tiaikaa, sekä seurata tulevan ja puhdistetun ilman olosuhteita jne.
S N Kuva 2 esittää lohkokaaviona keksinnön erään toisen esimerkin mukaisen ae- — rosolipuhdistimen 200. Tilaa, jonka sisäilmaa aerosolipuhdistin 200 on järjes- tetty puhdistamaan ei ole esitetty. Aerosolipuhdistin 200 vastaa sijoituspaikal-
taan ja rakenteeltaan hyvin paljon kuvan 1 aerosolipuhdistinta 100. Aerosoli- puhdistin 200 käsittää desinfiointiyksikön 201. Desinfiointiyksikkö 201 voi olla kemikaaliruisku, UV-valaisin, otsonaattori tai joku näiden yhdistelmä. Viitenu- merolla 202 voidaan esittää esimerkiksi desinfiointiyksikön 201 kemikaaliva- rastoatms. Desinfiointiyksikön 201 jälkeen aerosolipuhdistin 200 käsittää höy- rykostuttimen 203. Höyrykostutin 203 käsittää höyryntuottoyksikön 204 ja ja- kotukin 205. Höyrykostuttimen 203 suorittaman ilmankostutuksen jälkeen kostutettu puh- — distettava ilma virtaa kondenssipuhdistimeen 206. Kondenssipuhdistin 206 voi käsittää ainakin kylmän talteenottosiirtimen 207 ja jäähdytyspatterin 208. Kon- denssipuhdistin 206 kondensoi kostutetun ilman ensin talteenottosiirtimen 207 ja toisessa vaiheessa jäähdytyspatterin 208 pinnalle. Kondenssipuhdistimesta 206 kondenssivesi valuu viemäriin 209. Kondenssiveden mukana viemäriin 209 valuvat ainakin suurilta osin myös desinfiointiyksikön 201 tappamat mik- robit ja muut epäpuhtauspartikkelit ja yhdisteet, joita puhdistettava ilmavirta oli kondenssiyksikköön 206 tullessaan sisältänyt. Kondenssipuhdistimen 206 puhdistama ja kuivaama ilma virtaa jäähdytysko- — neen lauhduttimeen 211 puhaltimen 216 avulla. Lauhduttimessa 211 ilma läm- piää. Puhdistettu ja lauhduttimessa 211 lämmennyt ilma puhalletaan tilaan tai se puhalletaan tilaan vasta jälkikäsittely-yksikön 212 jälkeen. Jälkikäsittely-yk- sikkö 212 on edelleen siis optionaalinen osa aerosolipuhdistinta 200. Lauhdu- tin 211 on tässä esimerkissä ns. sisäinen lauhdutinyksikkö, joka on sijoitettu — aerosolipuhdistimen 200 yhteyteen. Jälkikäsittely-yksikkö 212 voi sisältää esi- N merkiksi HEPA-suodattimen 213 ja/tai aktiivihiilisuodattimen 214 jälkisuodatti- N mineen. 2 S Aerosolipuhdistimen 200 eri osien toiminoja ja toimintaa voidaan tässäkin esi- I 30 — merkissä ohjata automaatio-ohjausyksiköllä 217. Automaatio-ohjausyksikkö a 217 antureineen (ei esitetty) voi esimerkiksi ohjata puhaltimen 216, höyrykos- © tuttimen 203 ja/tai desinfiointiyksikön 201 toimintaa sekä seurata aerosolipuh- S distimeen 200 tulevan ja sen puhdistaman ilman olosuhteita jne.
O
N > 35 — Kuva 3 esittää lohkokaaviona keksinnön erään kolmannen esimerkin mukai- sen aerosolipuhdistimen 300, joka on järjestetty puhdistamaan tilan 315 sisäilmaa. Aerosolipuhdistin 300 vastaa sijoituspaikaltaan ja rakenteeltaan hy- vin paljon kuvan 1 ja 2 aerosolipuhdistimia 100, 200. Aerosolipuhdistin 300 käsittää desinfiointiyksikön 301. Desinfiointiyksikkö 301 voi nytkin olla kemi- kaaliruisku, UV-valaisin tai otsonaattori tai joku näiden yhdistelmä. Viitenume- rolla 302 voidaan esittää esimerkiksi desinfiointiyksikön 301 kemikaalivarastoa tms. Kemikaalivarasto 302 ei kuitenkaan ole pakollinen osa aerosolipuhdistinta 300 esimerkiksi silloin kun desinfiointiyksikkö on UV-valaisin tai otsonaattori tai kun kemikaalivarasto on integroitu osa desinfiointiyksikköä 301. Desinfioin- tiyksikön 301 jälkeen aerosolipuhdistin 300 käsittää höyrykostuttimen 303. — Höyrykostutin 303 käsittää höyryntuottoyksikön 304 ja jakotukin 305. Höyrykostuttimen 303 suorittaman ilmankostutuksen jälkeen kostutettu puh- distettava ilma virtaa kondenssipuhdistimeen 306. Kondenssipuhdistin 306 voi käsittää ainakin kylmän talteenottosiirtimen 307 ja jäähdytyselementin 308 ku- — ten jäähdytyspatterin. Kondenssipuhdistin 306 kondensoi kostutetun ilman en- sin talteenottosiirtimen 307 ja toisessa vaiheessa jäähdytyselementin 308 pin- nalle. Kondenssipuhdistimesta 306 kondenssivesi valuu viemäriin 309. Kon- denssiveden mukana viemäriin 309 valuvat ainakin suurilta osin myös desinfi- ointiyksikön 301 tappamat mikrobit ja muut epäpuhtauspartikkelit, joita puhdis- — tettava ilmavirta oli kondenssiyksikköön 306 tullessaan sisältänyt. Kondenssipuhdistimen 306 puhdistama ja kuivaama ilma virtaa joke jäähdy- tyskoneen kondenssipuhdistimen sisälle sijoitetun lauhduttimen 310 läpi, joka joko lämmittää ilmaa tai ei muuta ilman lämpötilaa ollenkaan. Mikäli ilman läm- — mitystarvetta ei ole tai sitä on vain vähän, ulkoinen lauhdutin 311 huolehtii N jaahdytyskoneen lauhduttamisesta joko yksin tai yhdessä lauhduttimen 310 N kanssa automaatio-ohjausyksikön 317 ohjaamana. Puhdistettu ja lauhdutti- 2 messa 310 mahdollisesti lämmennyt ilma voidaan puhaltaa tilaan 315 tai se S voidaan puhaltaa tilaan 315 vasta jälkikäsittely-yksikön 312 jälkeen. Jälkikäsit- I 30 — tely-yksikkö 312 on edelleen siis optionaalinen osa aerosolipuhdistinta 300. a Jälkikäsittely-yksikkö 312 voi sisältää esimerkiksi HEPA-suodattimen 313 ja/tai = aktiivihiilisuodattimen 314 jälkisuodattimineen.
S N Lauhdutin 310 on tässä esimerkissä ns. sisäinen lauhdutinyksikkö, joka on si- — joitettu aerosolipuhdistimen 300 yhteyteen ja lauhdutin 311 on tässä esimer- kissä ulkoinen lauhdutinyksikkö, joka on sijoitettu puhdistettavan tilan 315 ulkopuolelle. Lauhduttimia 310 ja 311 voidaan käyttää automaatio-ohjausyksi- kön 317 ohjaamana joko samanaikaisesti tai eri aikaan riippuen esimerkiksi tilan 315 lämmityksen tai jäähdytyksen tarpeesta.
Kuva4esittää vuokaaviona keksinnön jonkun kuvista 1-3 esimerkin mukaisen aerosolipuhdistimen 100, 200, 300 suorittaman sisäilman ilmanpuhdistusme- netelmän 400. Ensimmäisessä vaiheessa 401 desinfiointiyksikkö desinfiointi- käsittelee puhdistettavan ilman ilmassa olevien mikrobien tappamiseksi. Toi- sessa vaiheessa 402 höyrykostutin kostuttaa desinfiointikäsittelyn puhdistetta- — vanilmanriittävän kosteaksi. Kolmannessa vaiheessa 403 kondenssipuhdistin poistaa kostutetusta puhdistettavasta ilmasta epäpuhtauksia, yhdisteitä ja ta- pettuja mikrobeja kondensoimalla kostutetusta puhdistettavasta ilmasta nes- tettä kondenssipuhdistimen jäähdyttävien elementtien pinnalle, josta kondens- sineste epäpuhtauksineen valuu kondenssinesteen keräyssäiliöön. Kondens- — sipuhdistusprosessin jälkeen jäähdytyskoneikon lauhdutusenergiaa joko hyö- dynnetään puhdistetun ilman lämmittämiseen ennen mahdollista jälkipuhdis- tusyksikköä tai lauhdutusenergia käytetään muualla tai lauhdutus tapahtuu ul- koilmaan.
—Keksinnönmukainen aerosolipuhdistin on moneen tilaan ja tarkoitukseen so- piva, ja sen osat kuten desinfiointiyksikkö ja/tai muu mitoitus on tilan tarpeiden ja/tai puhdistettavien aineiden, yhdisteiden ja/tai mikrobien mukaan valitta- vissa eli keksinnönmukainen aerosolipuhdistin on monipuolinen, muokattava ja tehokas väline sisäilman tai jopa kohdepoistoilman puhdistamiseen erilai- sista epäpuhtauksista.
S O N O N O
I a a
N
O 5
O N O
N 5

Claims (8)

Suojavaatimukset:
1. Aerosolipuhdistin (100) ilman puhdistamiseksi, tunnettu siitä, että aerosoli- puhdistin (100) käsittää: desinfiointiyksikön (101) puhdistettavan ilman desinfiointikäsittelemiseksi il- massa olevien haitallisten mikrobien tappamiseksi, kostuttimen (103) kostuttamaan puhdistettavaa ilmaa, ja kondenssipuhdistimen (106) poistamaan kostutetusta puhdistettavasta il- masta epäpuhtauksia ja tapettuja mikrobeja kondensoimalla kostutetusta puh- distettavasta ilmasta nestettä kondenssipuhdistimen (106) jäähdytyselement- tien (107, 108) pinnalle, josta kondenssineste epäpuhtauksineen valuu kon- — denssinesteen keräyssäiliöön.
2. Suojavaatimuksen 1 mukainen aerosolipuhdistin (100), joka aerosolipuhdis- tin käsittää ainakin yhden kondenssipuhdistimen (106) jäähdytyskoneen lauh- duttimineen (111), jossa jäähdytyskoneen lauhdutin (111) on sijoitettu aero- — solipuhdistimen (100) ulkopuolelle tai kondenssipuhdistimen (106) sisään.
3. Suojavaatimuksen 1 mukainen aerosolipuhdistin (100), joka aerosolipuhdis- tin (100) käsittää ainakin kaksi kondenssipuhdistimen (106) jäähdytyskoneen lauhdutinta (310, 311), joista ensimmäinen lauhdutin (310) on sijoitettu kon- — denssipuhdistimen sisään ja toinen lauhdutin (311) aerosolipuhdistimen (101) N ulkopuolelle. & 2
4. Jonkun edellisen suojavaatimuksen mukainen aerosolipuhdistin (100), joka S desinfiointiyksikkö (101) käsittää ruiskutusvälineet puhdistettavan ilman des- I 30 — infioimiseksi kemikaaliruiskutuksella, otsonaattorin puhdistettavan ilman des- a infioimiseksi otsonoinnilla tai UV-valonlähteen puhdistettavan ilman desinfioi- = miseksi UV-säteilyllä tai välineet ilman desinfiointiin fotokatalyyttisesti.
S N 5. Jonkun edellisen suojavaatimuksen mukainen aerosolipuhdistin (100), — jonka kondenssinesteen keräyssäiliö on viemäri (109).
6. Jonkun edellisen suojavaatimuksen mukainen aerosolipuhdistin (100), joka käsittää ainakin yhden kierrosnopeussäätyvän puhaltimen (116) ilmavirran kul- jettamiseksi aerosolipuhdistimen (100) läpi ja imu- ja painepuolen painehäviö- tarpeiden täyttämiseksi.
7. Jonkun edellisen suojavaatimuksen mukainen aerosolipuhdistin (100), joka käsittää automaatio-ohjausyksikön (117) ohjaamaan ja seuraamaan puhdis- tusprosessin tai aerosolipuhdistimen (100) toimintaa.
8 Jonkun edellisen suojavaatimuksen mukainen aerosolipuhdistin (100), joka on soveltuva puhdistamaan toimi- ja työtilojen sisäilmaa, kohdepoistoilmaa tai korvausilmaa.
O
N
O
N
O
N
O
I =
N
O 5
O
N
O
N 5
FIU20204132U 2020-10-02 2020-10-02 Aerosolipuhdistin FI12802Y1 (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FIU20204132U FI12802Y1 (fi) 2020-10-02 2020-10-02 Aerosolipuhdistin
DE202021101778.3U DE202021101778U1 (de) 2020-10-02 2021-04-01 Aerosolreiniger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FIU20204132U FI12802Y1 (fi) 2020-10-02 2020-10-02 Aerosolipuhdistin

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FI12802Y1 true FI12802Y1 (fi) 2020-11-13

Family

ID=73135866

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FIU20204132U FI12802Y1 (fi) 2020-10-02 2020-10-02 Aerosolipuhdistin

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE202021101778U1 (fi)
FI (1) FI12802Y1 (fi)

Also Published As

Publication number Publication date
DE202021101778U1 (de) 2021-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102101374B1 (ko) 열분해법을 이용하여 실내 오염을 제거하는 다기능 공기정화장치
US5933702A (en) Photocatalytic air disinfection
KR100707499B1 (ko) 제습,가습 및 공기정화 겸용 복합기
WO2007022703A1 (fr) Appareil purificateur d'air a vaporisation d'eau et procede de purification associe
CN103499125A (zh) 一种医用空气净化消毒器及其运行模式
KR101787402B1 (ko) 산업용 탈취기
MX2012001894A (es) Filtro de aire centrifugo de tipo humedo.
KR200429519Y1 (ko) 습식 공기정화장치
KR20080013585A (ko) 습식 공기정화장치가 일체로 구비된 환기유닛
KR20200005427A (ko) 건식 및 습식 방식에 의해 유해물질 제거가 용이한 다단식 순차형 필터부를 갖는 산업용 공기정화기
KR101034868B1 (ko) 지능형 다단 수처리 방식의 공기정화 살균 가습장치
EP3941540A1 (en) Airborne microorganisms neutralizing system and method of neutralizing airbone microorganism
KR20110015229A (ko) 복합형 환기,공기 정화장치
KR20100100588A (ko) 공기정화 시스템
CN112406472B (zh) 一种集防净化空调控制系统及其控制方法
KR100755271B1 (ko) 식품가공 공장용 공기정화 시스템
CN106440078A (zh) 一种无耗材除尘除甲醛可换气调温的空气净化器
FI12802Y1 (fi) Aerosolipuhdistin
KR20100062020A (ko) 산업용 공기청정기
KR200429518Y1 (ko) 습식 공기정화장치가 구비된 환기유닛
WO2022233155A1 (zh) 空调室内机及空调器
KR20110007266U (ko) 웰빙 에어 워셔 크리링
CN108224742A (zh) 一种空调室内机清洗杀菌方法及装置
KR102159546B1 (ko) 필터 없는 미세먼지 제거장치
KR101700431B1 (ko) 클러스터 이오나이저와 워터 캐치가 혼합된 하이브리드 멸균시스템 컨트롤 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
FGU Utility model registered

Ref document number: 12802

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: U1