RU123505U1 - Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении - Google Patents

Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении Download PDF

Info

Publication number
RU123505U1
RU123505U1 RU2012137068/12U RU2012137068U RU123505U1 RU 123505 U1 RU123505 U1 RU 123505U1 RU 2012137068/12 U RU2012137068/12 U RU 2012137068/12U RU 2012137068 U RU2012137068 U RU 2012137068U RU 123505 U1 RU123505 U1 RU 123505U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane module
membrane
compressor
accordance
input
Prior art date
Application number
RU2012137068/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Добрыня Владимирович Тимофеев
Николай Иванович Лагунцов
Иван Михайлович Курчатов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Аквасервис"
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 Открытое акционерное общество "Аквасервис" filed Critical Открытое акционерное общество "Аквасервис"
Priority to RU2012137068/12U priority Critical patent/RU123505U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123505U1 publication Critical patent/RU123505U1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

1. Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении, содержащая компрессор, вход которого выполнен с возможностью поочередного соединения с помещением и с наружным атмосферным воздухом, мембранный модуль обогащения кислородом и мембранный модуль удаления углекислого газа, вход каждого из которых подключен к выходу компрессора через распределительный клапан для переключения потока сжатого газа из компрессора между мембранными модулями, при этом один из выходов каждого мембранного модуля соединен с помещением, а другой - с линией сброса в атмосферу.2. Система по п.1, дополнительно содержащая осушительную систему, установленную на выходе компрессора.3. Система по п.2, в соответствии с которой осушительная система включает в себя охладитель и сепаратор.4. Система по п.1, в соответствии с которой перед входом каждого мембранного модуля установлен нагревательный блок.5. Система по п.1, в соответствии с которой на выходе из мембранного модуля концентрации кислорода установлен вакуумный насос.6. Система по п.1, в соответствии с которой на выходе из мембранного модуля концентрации кислорода установлен охладитель.7. Система по п.1, дополнительно содержащая воздуходувку, установленную с возможностью подключения ко входу мембранного модуля концентрации кислорода.8. Система по п.1, в соответствии с которой на входе каждого мембранного модуля может быть установлен манометр.9. Система по п.1, в соответствии с которой на одном из выходов каждого мембранного модуля установлен дроссельный клапан.

Description

Изобретение относится к системам создания/регулирования локальных дыхательных атмосфер и может быть использовано в помещениях и транспортных средствах, для поддержания достаточного уровня кислорода и удаления углекислого газа с целью обеспечения благоприятных условий для работы человека, в т.ч. водителей и пассажиров маршрутно-транспортных средств, офисных работников, работников социально-образовательных структур.
Наиболее известны кондиционеры для поддержания комфортных условий работы человека в помещении - кондиционеры фирмы Panasonic с функцией обогащения воздуха кислородом (http://www.skn.ru/panasonic/o2.html). Panasonic разработал систему обогащения кислородом О2 Air. Используя мембранную систему обогащения воздуха кислородом, новые модели кондиционеров Panasonic забирают воздух с улицы, увеличивают содержание кислорода до уровня не менее 21% и подают его в помещение. Кислородообогащающая мембрана не имеет отверстий и не допускает попадания в помещение мелких частиц пыли, бактерий и других вредных примесей. Такие системы направлены на создание большого потока воздуха внутри помещения, и не решают проблемы избыточного содержания углекислого газа, что негативно влияет на здоровье человека.
Технический результат, достигаемый при реализации заявленной полезной модели, заключается в покомпонентной (кислород, пары воды, углекислый газ) регулировке состава изолированной атмосферы, за счет применения мембранных и мембранно-абсорбционных технологий.
Указанный технический результат достигается благодаря тому, что система регулирования дыхательной атмосферы в помещении содержит компрессор, вход которого выполнен с возможностью поочередного соединения с помещением и с наружным атмосферным воздухом, мембранный модуль обогащения кислородом и мембранный модуль удаления углекислого газа. Вход каждого из модулей подключен к выходу компрессора через распределительный клапан для переключения потока сжатого газа из компрессора между мембранными модулями. Один из выходов каждого мембранного модуля соединен с помещением, а другой - с линией сброса в атмосферу.
Система может дополнительно содержать осушительную систему, состоящую из охладителя и сепаратора и установленную на выходе компрессора.
Перед входом каждого мембранного модуля может быть установлен нагревательный блок.
На выходе из мембранного модуля концентрации кислорода может быть установлен вакуумный насос. Кроме того, может быть установлен охладитель.
Система может дополнительно содержать воздуходувку, установленную с возможностью подключения ко входу мембранного модуля обогащения кислородом.
На входе каждого мембранного модуля может быть установлен манометр, а на одном из выходов каждого мембранного модуля - дроссельный клапан.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором изображена принципиальная схема системы регулирования дыхательной атмосферы в помещении.
Система включает в себя компрессор 1, мембранный модуль 2 обогащения кислородом и мембранный модуль 3 удаления углекислого газа. Мембранный модуль в общем случае представляет собой сборку нескольких мембранных элементов, объединенных общей камерой сбора пермеата (см, например, патент РФ №204319). Благодаря разной проницаемости компонент воздуха через мембрану, мембранный модуль можно использовать для обогащения воздуха необходимым компонентом и обеднения ненужного.
Система может также включать в себя осушительную систему, состоящую из охладителя 4 и сепаратора 5 и позволяющую подготовить воздух для улучшения газоразделительных характеристик модулей. Мембранные модули 2 и 3 оснащены нагревательными блоками 6 и 7 для нагрева воздуха до требуемой температуры, чтобы обеспечить повышенные разделительные характеристики модулей. Входы каждого мембранного модуля 2 и 3 подключены к компрессору 1 через трехходовой распределительный электромагнитный клапан 8 для переключения потока сжатого газа из компрессора 1 между мембранными модулями 2 и 3.
Для обеспечения энергоэффективности системы, на выходе из мембранного модуля 2 обогащения кислородом может быть установлен вакуумный насос 9.
Система может быть снабжена центробежной воздуходувкой 10, установленной с возможностью подключения ко входу мембранного модуля 2 обогащения кислородом для обеспечения временной параллельной работы двух модулей.
На входах мембранных модулей 2 и 3 могут быть установлены манометры 11 и 12, а на одном из выходов каждого мембранного модуля могут быть установлены дроссельные клапаны 13 и 14, обеспечивающие повышенное давление в мембранных модулях, в свою очередь обеспечивающее движущую силу газоразделительного процесса.
Для контроля температуры подаваемого внутрь помещения воздуха на выходе мембранного модуля 2 обогащения кислородом может быть установлен охладитель 15.
Трехходовые распределительные электромагнитные клапаны 8, 16, 17 и 18 используются для выбора режима работы системы.
Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении работает следующим образом.
Система состоит из двух контуров, между которыми осуществляется последовательное переключение: контур обогащения кислородом и контур очистки от диоксида углерода. Работа установки основана на последовательном переключении между двумя рабочими контурами.
Наружный атмосферный воздух засасывается с улицы компрессором 1, в качестве которого предпочтительно использовать малошумный компрессор с большим временем непрерывной работы (Duerr Technik - http://durrtechnik.ru/), далее воздух проходит осушительную систему, состоящую из охладителя 4 и сепаратора 5. Перед напуском в модуль 2 обогащения кислородом, воздух нагревается в нагревательном блоке 6 для обеспечения лучших газоразделительных характеристик. Воздух, обогащенный кислородом в мембранном модуле 2, подается в помещение. Предварительно воздух может быть охлажден до нужной температуры в охладителе 15.
В контуре очистки от диоксида углерода воздух забирается из помещения компрессором 1 и, пройдя осушительную систему и нагревательный блок 7, подается в модуль 3 удаления углекислого газа. Поток удаляемого углекислого газа сбрасывается на улицу, а очищенный воздух снова подается в помещение.
Существует возможность параллельной работы двух контуров. Совместно с работой контура очистки от диоксида углерода, воздух с улицы засасывается воздуходувкой 10 и подается через нагревательный блок 6 в мембранный модуль 2. Вакуумный насос 9, установленный на выходе из модуля 2, создает разряжение внутри модуля, благодаря чему воздух проникает через мембрану и обогащается кислородом, и подается в помещение.

Claims (9)

1. Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении, содержащая компрессор, вход которого выполнен с возможностью поочередного соединения с помещением и с наружным атмосферным воздухом, мембранный модуль обогащения кислородом и мембранный модуль удаления углекислого газа, вход каждого из которых подключен к выходу компрессора через распределительный клапан для переключения потока сжатого газа из компрессора между мембранными модулями, при этом один из выходов каждого мембранного модуля соединен с помещением, а другой - с линией сброса в атмосферу.
2. Система по п.1, дополнительно содержащая осушительную систему, установленную на выходе компрессора.
3. Система по п.2, в соответствии с которой осушительная система включает в себя охладитель и сепаратор.
4. Система по п.1, в соответствии с которой перед входом каждого мембранного модуля установлен нагревательный блок.
5. Система по п.1, в соответствии с которой на выходе из мембранного модуля концентрации кислорода установлен вакуумный насос.
6. Система по п.1, в соответствии с которой на выходе из мембранного модуля концентрации кислорода установлен охладитель.
7. Система по п.1, дополнительно содержащая воздуходувку, установленную с возможностью подключения ко входу мембранного модуля концентрации кислорода.
8. Система по п.1, в соответствии с которой на входе каждого мембранного модуля может быть установлен манометр.
9. Система по п.1, в соответствии с которой на одном из выходов каждого мембранного модуля установлен дроссельный клапан.
Figure 00000001
RU2012137068/12U 2012-08-30 2012-08-30 Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении RU123505U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137068/12U RU123505U1 (ru) 2012-08-30 2012-08-30 Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137068/12U RU123505U1 (ru) 2012-08-30 2012-08-30 Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123505U1 true RU123505U1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137068/12U RU123505U1 (ru) 2012-08-30 2012-08-30 Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123505U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110906490A (zh) * 2019-11-20 2020-03-24 浙江工业大学 一种富氧除二氧化碳带余热回收的新风系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110906490A (zh) * 2019-11-20 2020-03-24 浙江工业大学 一种富氧除二氧化碳带余热回收的新风系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101328447B1 (ko) 중공사막 모듈을 이용한 제습덕트
CN101906800B (zh) 基于真空除湿膜从空气中回收液态水的装置和方法
CN204006322U (zh) 一种新风空气净化器
KR20110077702A (ko) 친환경 에너지 절감형 공조장치
KR20210050209A (ko) 고순도 산소발생장치
RU123505U1 (ru) Система регулирования дыхательной атмосферы в помещении
CN113028566A (zh) 一种给室内增氧的制氧机
CN104165423A (zh) 一种富氧和空气净化组合装置
KR20210050210A (ko) 압력순환 흡착형 산소발생기
CN110494696A (zh) 空气净化系统
CN204268636U (zh) 一种具有除湿、加湿和空气净化功能的一体机
KR20190015673A (ko) 공기 정화용 산소 발생 장치
CN203980453U (zh) 室内循环富氧新风机
CN101569816B (zh) 一种负压式空气分离提纯系统
RU2645139C1 (ru) Способ регулирования содержания углекислого газа и кислорода в помещении
CN110906490A (zh) 一种富氧除二氧化碳带余热回收的新风系统
KR101389371B1 (ko) 제습 및 가습을 이용한 냉각덕트
RU188323U1 (ru) Устройство регулирования дыхательной атмосферы в помещении
CN108050603A (zh) 一种空气净化设备
CN204275215U (zh) 新型cpap给氧仪
CN203935762U (zh) 一种高分子膜法净化空气并将氧气富集的装置
KR102211115B1 (ko) 산소발생 기능을 구비하는 제습기
CN203785098U (zh) 能净化空气中粉尘和细菌并提供富氧新风的系统
CN208606329U (zh) 一种室内氧气含量调节系统
CN103920373A (zh) 一种高分子膜法净化空气并将氧气富集的装置

Legal Events

Date Code Title Description
RH9K Utility model duplicate issue

Effective date: 20191011