RU190599U1 - Фотокаталитический очиститель воздуха - Google Patents

Фотокаталитический очиститель воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU190599U1
RU190599U1 RU2019109479U RU2019109479U RU190599U1 RU 190599 U1 RU190599 U1 RU 190599U1 RU 2019109479 U RU2019109479 U RU 2019109479U RU 2019109479 U RU2019109479 U RU 2019109479U RU 190599 U1 RU190599 U1 RU 190599U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working fluid
utility
model
output
radiation
Prior art date
Application number
RU2019109479U
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Ивановна Гаврикова
Владимир Степанович Шкрабак
Роман Владимирович Шкрабак
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина"
Priority to RU2019109479U priority Critical patent/RU190599U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU190599U1 publication Critical patent/RU190599U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations

Landscapes

  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к ультразвуковым аэрозольным аппаратам, предназначенным для распыления жидких веществ, и может быть широко использована в различных отраслях сельского хозяйства, медицине и т.д.Задачей предлагаемой полезной модели является повышение эффективности обеззараживания и очистки воздуха.Техническим результатом полезной модели является возможность УФ-обработки и контроля расхода рабочей жидкости и препаратов.Поставленная задача и указанный технический результат достигаются благодаря тому, что известное устройство, содержащее генератор электрических колебаний, вход которого соединен с источником питания, выполненным с возможностью подключения к низковольтному источнику постоянного тока через клеммы для подключения к сети переменного тока, а выход - с загерметизированным акустическим излучателем, согласно полезной модели, распылитель дополнительно снабжен источником УФ-излучения и сигнализатором уровня рабочей жидкости, собранным по схеме составного транзистора.Таким образом, при наличии рабочей жидкости ее подвергают ультрафиолетовому облучению, а при ее отсутствии отключение УФ-светодиода сигнализирует о необходимости пополнения резервуара с раствором.

Description

Полезная модель относится к ультразвуковым аэрозольным аппаратам, предназначенным для распыления жидких веществ, и может быть широко использована в различных отраслях сельского хозяйства, медицине и т.д.
Известен способ обеззараживания и очистки воздуха включает распыление бактерицидного препарата, электризацию препарата и воздуха, удаление обезвреженных частиц электростатическим рассеянием. В качестве препарата используют 20-30%-ную свежеприготовленную водную вытяжку хвойных деревьев при расходе препарата 1-3 г/м3 воздуха, при этом распыленный препарат подвергают УФ-облучению (патент РФ 2068706) [1].
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является ультразвуковое устройство, содержащее генератор электрических колебаний, вход которого соединен с источником питания, выполненным с возможностью подключения к низковольтному источнику постоянного тока через клеммы для подключения к сети переменного тока, а выход - с загерметизированным акустическим излучателем, содержащим вибратор (патент РФ 12138) [2].
Недостатком известного устройства является невозможность его использования как распылителя фотосенсибилизирующей рабочей жидкости для обеззараживания и очистки воздуха УФ-облучением.
Задачей предлагаемой полезной модели является повышение эффективности обеззараживания и очистки воздуха.
Техническим результатом полезной модели является возможность УФ-обработки и контроля расхода рабочей жидкости и препаратов.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются благодаря тому, что известное устройство, содержащее генератор электрических колебаний, вход которого соединен с источником питания, выполненным с возможностью подключения к низковольтному источнику постоянного тока через клеммы для подключения к сети переменного тока, а выход - с загерметизированным акустическим излучателем, согласно полезной модели, распылитель дополнительно снабжен источником УФ-излучения и сигнализатором уровня рабочей жидкости, собранным по схеме составного транзистора.
На фиг. 1 представлено предлагаемое устройство для дезинфекции; на фиг. 2 - электрическая схема источника питания; на фиг. 3 - электрическая схема сигнализатора уровня рабочей жидкости с источником УФ-излучения.
Распылитель содержит (фиг. 1) генератор 1 электрических колебаний, вход которого соединен с источником питания 2 с клеммами 3, а выход - с загерметизированным акустическим излучателем 4, выполненный, например, в виде пьезокерамического элемента; сигнализатор уровня рабочей жидкости 5, собранным по схеме составного транзистора.
Источник питания 2 выполнен с возможностью подключения через клеммы 3 к низковольтному источнику постоянного тока, в том числе аккумуляторной батарее, с напряжением в диапазоне от 12 В до 18 В или к сети переменного тока с напряжением в диапазоне от 12 В до 260 В.
Источник питания 2 (фиг. 2) содержит индуктивно-емкостной фильтр 6 питания, соединенный с выпрямительным мостом 7, первый выход которого соединен с первым выводом силового ключа 8 (который выполнен в виде МДП транзистора, сток и затвор которого являются соответственно первым, вторым и третьим выводами силового ключа 8), второй вывод которого соединен с первым выводом накопительного конденсатора 9 и является первым выходом источника питания, вторым выходом которого является подключенный ко второму выходу выпрямительного моста второй вывод накопительного конденсатора 9, стабилизатор тока 10, (собран на транзисторе 11, диодах 12, 13, резисторах 14, 15), транзистор 16, первый и второй стабилитроны 17, 18, первый, второй, третий резисторы 19, 20, 21. При этом второй выход выпрямительного моста 7 соединен первым выводом первого резистора 19 и первым выходом стабилизатора 10 тока, второй выход которого подключен к первому выводу второго резистора 20, катоду второго стабилитрона 18, третьему выводу силового ключа 8 и коллектору транзистора 16, база которого соединена с первым выводом третьего резистора 21 и анодом первого стабилитрона 17, катод которого соединен со вторым выводом первого резистора 19, а эмиттер транзистора 16 соединен со вторыми выводами второго и третьего резистора 20, 21, анодом второго стабилитрона 18 и первым входом силового ключа 8.
Сигнализатор уровня рабочей жидкости 5 (фиг. 3) содержит датчики уровня рабочей жидкости (не чертеже не указаны), транзисторы 22, 23, 24, УФ-светодиод 25, резисторы 26, 27, 28, 29. Резисторы 26, 27 служат для создания напряжения смещения на базе транзистора 22, необходимого для обеспечения стабильной работы сигнализатора. Резистор 28 необходим для ограничения тока, протекающего через транзисторы 23,24; резистор 29 необходим для ограничения тока, протекающего через светодиод 25.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. В емкость с рабочей жидкостью погружается акустический излучатель 4, соединенный с источником 2 электропитания, клеммы 3 которого подключают к любому имеющемуся источнику тока.
При подключении к сети переменного тока источник питания работает следующим образом. Напряжение Uпит. питающей сети попадает на клеммы 3 и через фильтр 6 поступает на вход выпрямительного моста 7. Выпрямленное напряжение через силовой ключ 10 заряжает накопительный конденсатор 9. В начале полупериода, т.е. когда напряжение сети 18 В стабилитрон 17 не проводит, транзистор 16 заперт, транзистор 8 открыт через стабилизатор тока 10. Когда напряжение на выходе моста 7 превысит 18 В, пробивается стабилитрон 17, начинает течь ток через базу транзистора 16, который при этом открывается, закрывается транзистор 8, заряд конденсатора 9 прекращается до того момента, когда напряжение на выходе моста 7 станет меньше 18 В.
Напряжение отключения транзистора 8 выбрано 18 В, чтобы обеспечить работу преобразователя от сети постоянного тока 12-18 В.
Стабилитрон 18 предназначен для ограничения напряжения на затвор-истоковом переходе транзистора 8.
При питании от сети постоянного тока напряжением 12-18 В, питающее напряжение подается на входные клеммы и через фильтр 6, выпрямительный мост 7, МДП транзистор 8 поступает на накопительный конденсатор 9.
Образование аэрозоля происходит следующим образом: сигнал высокой частоты деформирует пьезоэлемент. Вибрация от пьезоэлемента передается на поверхность раствора, где происходит формирование «стоячих» волн. При достаточной частоте ультразвукового сигнала на перекрестье этих волн происходит образование «микрофронта» (гейзера), т.е. образование и высвобождение аэрозоля.
При погруженных в рабочую жидкость датчиках сопротивление база-коллектор транзистора 22 низкое, потенциал на его базе высокий, что приводит к его открытию. Соответственно открываются транзисторы 23 и 24, тем самым включая УФ-светодиод 25. При уменьшении уровня рабочей жидкости сопротивление на переходе база-коллектор транзистора 22 увеличивается, тем самым уменьшается положительный потенциал на его базе, что приводит к закрыванию транзистора 22 и соответственно транзисторов 23 и 24. УФ-светодиод 25 отключается.
Таким образом, при наличии рабочей жидкости ее подвергают ультрафиолетовому облучению, а при ее отсутствии отключение УФ-светодиода сигнализирует о необходимости пополнения резервуара с раствором.

Claims (1)

  1. Фотокаталитический очиститель воздуха, содержащий генератор электрических колебаний, вход которого соединен с источником питания, выполненным с возможностью подключения к низковольтному источнику постоянного тока через клеммы для подключения к сети переменного тока, а выход - с загерметизированным акустическим излучателем, отличающийся тем, что дополнительно снабжен источником УФ-излучения и сигнализатором уровня рабочей жидкости, собранным по схеме составного транзистора.
RU2019109479U 2019-04-01 2019-04-01 Фотокаталитический очиститель воздуха RU190599U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109479U RU190599U1 (ru) 2019-04-01 2019-04-01 Фотокаталитический очиститель воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109479U RU190599U1 (ru) 2019-04-01 2019-04-01 Фотокаталитический очиститель воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU190599U1 true RU190599U1 (ru) 2019-07-04

Family

ID=67216198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019109479U RU190599U1 (ru) 2019-04-01 2019-04-01 Фотокаталитический очиститель воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU190599U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749805C1 (ru) * 2021-01-11 2021-06-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина" Устройство для получения дезинфицирующего раствора

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU789118A1 (ru) * 1978-10-04 1980-12-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии Способ дезинфекции воздуха
SU971343A1 (ru) * 1980-04-23 1982-11-07 Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Дезинфицирующее средство
SU1210839A1 (ru) * 1984-05-11 1986-02-15 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Сельскохозяйственного Производства Им.В.П.Горячкина Устройство дл обеззараживани воздуха помещений
RU2068706C1 (ru) * 1991-04-01 1996-11-10 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Способ обеззараживания и очистки воздуха
RU12138U1 (ru) * 1999-03-17 1999-12-16 Закрытое акционерное общество "ТЕХНОЛИДЕР" Ультразвуковое устройство для стирки и/или чистки, и/или дезинфекции и источник питания для его осуществления
WO2007051912A1 (en) * 2005-11-07 2007-05-10 Ahlstrom Corporation Combined treatment of gaseous effluents by cold plasma and photocatalysis
US8003058B2 (en) * 2006-08-09 2011-08-23 Airinspace B.V. Air purification devices

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU789118A1 (ru) * 1978-10-04 1980-12-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии Способ дезинфекции воздуха
SU971343A1 (ru) * 1980-04-23 1982-11-07 Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Дезинфицирующее средство
SU1210839A1 (ru) * 1984-05-11 1986-02-15 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Сельскохозяйственного Производства Им.В.П.Горячкина Устройство дл обеззараживани воздуха помещений
RU2068706C1 (ru) * 1991-04-01 1996-11-10 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Способ обеззараживания и очистки воздуха
RU12138U1 (ru) * 1999-03-17 1999-12-16 Закрытое акционерное общество "ТЕХНОЛИДЕР" Ультразвуковое устройство для стирки и/или чистки, и/или дезинфекции и источник питания для его осуществления
WO2007051912A1 (en) * 2005-11-07 2007-05-10 Ahlstrom Corporation Combined treatment of gaseous effluents by cold plasma and photocatalysis
US8003058B2 (en) * 2006-08-09 2011-08-23 Airinspace B.V. Air purification devices

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749805C1 (ru) * 2021-01-11 2021-06-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина" Устройство для получения дезинфицирующего раствора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU190599U1 (ru) Фотокаталитический очиститель воздуха
CN108940704B (zh) 超声波雾化器缺液保护电路及缺液控制方法
TWI680015B (zh) 液體霧化電路及其裝置
CN206566312U (zh) 用于网式雾化器的雾化率调节电路
CN109620990A (zh) 一种恒定喷雾量的超声波香薰装置
CN109114686A (zh) 空气净化器
CN104542545B (zh) 一种低温常压等离子体活性水农作物的喷洒防病装置
CN207459397U (zh) 一种防反接冰箱保鲜用正负离子发生器
CN204166315U (zh) 液体雾化电路及其装置
CN206276561U (zh) 液体雾化电路及其装置
CN108653756B (zh) 施加于细菌和病毒细胞膜上电压差值杀菌的系统及方法
CN108483562A (zh) 一种净水设备控制系统
TWI584881B (zh) 液體霧化電路及其裝置
CN107961939B (zh) 液体雾化电路及其装置
CN103427661A (zh) 一种压电陶瓷变压器驱动电路
TWM548595U (zh) 液體霧化電路及其裝置
KR100836396B1 (ko) 차량용 공기 청정 시스템
CN210580351U (zh) 一种水稻全生长过程全自动灌溉装置
KR100499684B1 (ko) 티타늄 오존발생기를 이용한 의료기구 소독장치
CN117298313A (zh) 电解雾化器及电解雾化器的工作方法
RU108971U1 (ru) Ультразвуковой ингалятор
CN203898791U (zh) 用于净化器上的光波能净化系统
KR200303490Y1 (ko) 티타늄 오존발생기를 이용한 의료기구 소독장치
CN2154694Y (zh) 超声雾化多功能消毒器
WO2018176617A1 (zh) 一种出雾装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190805