RU207708U1 - Приставка для обеззараживания воздуха - Google Patents
Приставка для обеззараживания воздуха Download PDFInfo
- Publication number
- RU207708U1 RU207708U1 RU2021117117U RU2021117117U RU207708U1 RU 207708 U1 RU207708 U1 RU 207708U1 RU 2021117117 U RU2021117117 U RU 2021117117U RU 2021117117 U RU2021117117 U RU 2021117117U RU 207708 U1 RU207708 U1 RU 207708U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- attachment
- air conditioning
- discharge lamp
- gas
- Prior art date
Links
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 title claims description 12
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000004887 air purification Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 claims description 10
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 5
- 230000001699 photocatalysis Effects 0.000 claims description 5
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims 1
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 abstract 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 3
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 2
- 230000002070 germicidal effect Effects 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000011941 photocatalyst Substances 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 1
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000007791 dehumidification Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000004377 microelectronic Methods 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 235000019645 odor Nutrition 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000007146 photocatalysis Methods 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 1
- 230000003134 recirculating effect Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L2/00—Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
- A61L2/02—Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
- A61L2/08—Radiation
- A61L2/10—Ultraviolet radiation
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L9/00—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
- A61L9/16—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
- A61L9/18—Radiation
- A61L9/20—Ultraviolet radiation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-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
- F24F3/12—Air-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
- F24F3/16—Air-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
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- 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)
- Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам для очистки воздуха посредством ультрафиолетового излучения. Технический результат достигается при использовании предложенной полезной модели и заключается в обеззараживании воздуха, выходящего из существующих систем вентиляции, и кондиционировании помещения при непосредственном подключении приставки к ним.
Description
Область техники, к которой относится полезная модель.
Полезная модель относится к устройствам для очистки воздуха посредством ультрафиолетового излучения.
Уровень техники
В России и других странах широко распространены системы кондиционирования и вентиляции, внутри которых осуществляется подготовка воздуха (очистка, увлажнение/осушение, нагрев/охлаждение и т.д.) до обеспечения требуемых параметров среды. При работе данных систем в них накапливается пыль, шерсть, частички грязи, образуется влага в виде конденсата, что является благоприятной средой для размножения грибков, бактерий и вирусов, некоторые из которых являются патогенными. Размножившиеся микроорганизмы выносятся с током воздуха в помещение и являются потенциально опасными для человека и животных, находящихся в помещении.
Для очистки воздуха во всем мире широко применяются облучатели-рециркуляторы ультрафиолетовые бактерицидные (далее - облучатель-рециркулятор). Примером является описанный в US 20020098127 A1, опубликованный 25 июля 2002 г., и принятый в качестве наиболее близкого аналога. Известный бактерицидный облучатель включает в себя источник ультрафиолетового бактерицидного излучения, вентилятор, корпус, содержащий входное окно и выходное окно, элемент крепления к опоре, при этом источник ультрафиолетового бактерицидного излучения и вентилятор закреплены в корпусе.
Использовании известного технического решения не является эффективным, поскольку воздух, вышедший из системы кондиционирования, смешивается с воздухом в помещении и в облучатель-рециркулятор попадает только через некоторое время. Это снижает эффективность обеззараживания воздуха и увеличивает время воздействия вредных микроорганизмов на людей и животных, присутствующих в помещении.
Кроме того, известна промышленно выпускаемая модель обеззараживателя кондиционера Milerd DZR-12 (https://milerd.ru/catalog/уф-рецир?уля?ор-milerd-dzr-12/), использование которого не является эффективным, поскольку осуществляется обеззараживание только входящего в кондиционер воздуха а не выходящего воздушного потока с размножившейся на внутренних элементах кондиционера патогенной микрофлорой.
Раскрытие полезной модели
Техническая проблема, решаемая при использовании предложенного технического решения, заключается в наличии длительного временного интервала между моментом выхода воздуха из существующей системы кондиционирования и его обеззараживанием, а также в пространственном удалении облучателя-рециркулятора, которые приводят к тому, что микроорганизмы успевают распределиться по всему объему помещения. Кроме того, стационарное размещение облучателей-рециркуляторов фактически уменьшает полезное пространство помещения, что является существенным ограничением для их применения, особенно для небольших помещений.
Технический результат, который может быть достигнут при изготовлении предложенного технического решения, заключается в исключении распространения загрязненного воздуха, выходящего из имеющейся системы кондиционирования, по объему помещения.
Технический результат достигается за счет того, что приставка для обеззараживания воздуха (далее - приставка) выполнена с возможностью подготовки и прокачки воздушной среды внешними системами вентиляции и кондиционирования в виде конструкции, содержащей корпус с входным и выходным окнами, в котором расположены: газоразрядная лампа в качестве источника бактерицидного ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200-300 нм, блок питания для газоразрядной лампы, отражатель ультрафиолетового излучения, элементы коммутации для включения приставки, фотокаталитический фильтр для очистки воздуха, схема управления с датчиками параметров окружающей среды и возушного потока, счетчик времени наработки лимп и элементы крепления для установки напротив места выхода воздуха из имеющейся системы кондиционирования и вентиляции.
В дополнительном аспекте предложенное техническое решение характеризуется тем, что подключается к имеющейся системы кондиционирования и вентиляции с помощью воздуховодов.
Краткое описание чертежей
Предложенное техническое решение характеризуется чертежами, где на:
Фиг. 1 представлен вариант исполнения приставки;
Фиг. 2 представлен вариант подключения приставки к существующей системе кондиционирования с помощью подвеса к ней;
Осуществление полезной модели
Приставка представляет собой устройство для обеззараживания воздуха закрытого типа и включает в себя корпус с входным и выходным окнами, в котором расположены: источник ультрафиолетового бактерицидного (далее УФ) излучения, а именно - газоразрядная лампа с диапазоном длин волн 200-300 нм, блок питания для газоразрядной лампы, отражатель УФ-излучения, элементы коммутации для включения приставки и элементы крепления для установки напротив места выхода воздуха из имеющейся системы кондиционирования и вентиляции, а также по меньшей мере одна схема управления с датчиками и средством оповещения о работе приставки, счетчик времени наработки газоразрядных ламп и фотокаталитический фильтр.
Корпус приставки имеет высокую степень защиты от внешних воздействий, в частности, от физических, например, ударов, царапин, и от химических, например, стойкостью к протиранию дезинфицирующими средствами. Корпус приставки выполнен из по меньшей мере одного известного из уровня техники материала, обеспечивающего высокую механическую прочность и предпочтительно стойкость к химическому воздействию. Дополнительно корпус приставки для обеззараживания воздуха может быть покрыт известным из уровня техники защитным покрытием, например, порошковой краской, для обеспечения стойкости корпуса к физическим и химическим воздействиям. Для удобства сборки при производстве, установки, ремонта и плановой замены ламп при эксплуатации корпус приставки предпочтительно выполнен сборным и/или разборным. Корпус приставки может представлять собой одну деталь или представлять собой сборочную единицу, например, состоять из по меньшей мере двух частей, например основания и кожуха (крышки).
Входное и выходное окно представляют собой по меньшей мере одно отверстие, выполненное в корпусе приставки для впуска поступающего воздушного потока и одно для выпуска очищенного воздуха соответственно.
Корпус приставки содержит отражатель УФ излучения, предназначенный для предотвращения проникновения УФ излучения за пределы корпуса и исключения попадания на людей и животных. Отражатель может быть установлен внутри корпуса приставки, т.е. до проведения операции сборки самого корпуса или снаружи корпуса, т.е. после проведения операции сборки корпуса, но в любом случае источник бактерицидного излучения должен располагаться за ним.
Корпус приставки содержит по меньшей мере один катализатор представляет собой известный из уровня техники фотокаталитический фильтр и предназначен для очистки поступающего в приставку воздуха от примесей вредных веществ, что также повышает эффективность обработки воздуха. По меньшей мере на один компонент приставки, в частности, на участке его корпуса, расположенном в камере облучения, может быть нанесен по меньшей мере один слой известного из уровня техники фотокатализатора, предпочтительно на основе диоксида титана TiO2.Фотокатализатор предназначен для дополнительного обеззараживания и очистки проходящего через приставку воздуха за счет использования эффекта фотокатализа. Применение фотокатализатора позволяет очистить воздух от вредных микроорганизмов, например болезнетворных, органических и неорганических примесей, удалить нежелательные запахи и т.п., присутствующих в помещении.
Газоразрядная лампа закреплена внутри корпуса приставки, например, посредством по меньшей мере одной известной из уровня техники сборочной операции и содержит по меньшей мере одну известную из уровня техники ультрафиолетовую бактерицидную лампу (далее - бактерицидная лампа). Мощность газоразрядной лампы зависит от заданной (необходимой) степени бактерицидной очистки воздуха и определяется количеством ламп. Количество газоразрядных ламп определяется уровнем (степенью) необходимой бактерицидной очистки воздуха и задает размеры корпуса приставки.
Блок питания источника УФ излучения (далее блок питания) может представлять собой по меньшей мере один известный из уровня техники пускорегулирующий аппарат или источник тока, выполненный с возможностью электрического соединения с газоразрядной лампой и с возможностью зажигания и обеспечения рабочего режима по меньшей мере одной лампы. Предпочтительно блок питания представляет собой по меньшей мере один известный из уровня техники электронный блок, который может быть выполнен на одной печатной плате для каждой газорязрядной лампы в отдельности или совместно для заданного количества газоразрядных ламп, обеспечивающий возможность предварительного прогрева электродов, создания напряжения для зажигания, ограничения и поддержания величины рабочего тока и т.д.
Блок питания расположен внутри корпуса приставки и может быть выполнен с возможностью работы от по меньшей мере одного известного из уровня техники источника питания, например от источника (сети, устройства) переменного тока с напряжением от 110 В до 230 В, частотой 50/60 Гц.
Схема управления с датчикам (далее схема управления) предназначена для задания режимов работы приставки, автоматического включения и выключения приставки по заданной программе, корректировки режима работы исходя из параметров поступающего воздушного потока и окружающей среды, а также информирования пользователя и технического персонала о работе и состоянии предложенного технического решения в целом и отдельных его компонентов и представляет собой по меньшей мере одно известное из уровня техники устройство, выполненное с возможностью визуальной и/или звуковой индикации работы и/или передачи информации по радио- (WiFi, Bluetooth, и т.п.) и/или оптическим каналам по меньшей мере одного устройства, входящего в состав предложенного технического решения. Кроме того, средство оповещения о работе приставки позволяет вести контроль за событиями, процессами и сигналами, а также информировать об уровне и/или значении различных параметров работы приставки в целом и отдельных его компонентов, например, информировать о работе и/или работоспособности по меньшей мере одного блока питания газоразрядной лампы и/или по меньшей мере одной газоразрядной лампы и т.д., например, по уровню отклонению тока в электрической цепи от номинального значения или напряжения на электронном компоненте.
Схема управления предпочтительно представляет собой по меньшей мере одно известное из уровня техники микропроцессорное устройство и содержит энергонезависимое запоминающее устройство, которое может содержать информацию, в частности, о суммарном количестве отработанного устройством времени, количестве включений и т.д.
Схема управления может быть прикреплена к корпусу приставки посредством по меньшей мере одной известной из уровня техники сборочной операции, например операции с применением по меньшей мере одного известного из уровня техники крепежного изделия. Часть схемы управления, в частности модуль отображения информации, может быть размещен в отверстии корпуса или на его внешней поверхности, что обеспечит доступ к отображаемой информации по меньшей мере одному пользователю без разбора корпуса.
Датчики представляют собой по меньшей мере одно известное из уровня техники микроэлектронное устройство, предназначенное для контроля качества окружающей среды и параметров воздушного потока. Исходя из полученной с датчиков информации, схема управления устанавливает определенный режим работы приставки.
Элементы коммутации предназначены для осуществления включения и выключения приставки. Включение осуществляется путем подачи питающего напряжения на схему управления и блок питания газоразрядной лампы. Элементы коммутации представляют собой по меньшей мере одно известное из уровня техники электрическое коммутационное устройство, осуществляющих подачу напряжения, например тумблер, выключатель и т.п.Элементы коммутации могут быть расположены в вырезе корпуса, с обеспечением доступа по крайней мере одного пользователя к ним.
Корпус предложенного технического решения дополнительно содержит средство крепления приставки к существующей системе вентиляции и кондиционирования (далее - средство крепления) путем подвеса, предпочтительно выполненное в виде двух или четырех крепежных элементов, но может содержать и другое количество. В общем случае четырех крепежных элементов, но может содержать и другое количество. В общем случае средство крепления представляет собой по меньшей мере один крепежный элемент, выполненный из по меньшей мере одного известного из уровня техники материала, например из листовой углеродистой стали, из алюминиевого сплава или пластической массы. Во избежание коррозии при дезинфекционной обработке по меньшей мере один крепежный элемент или средство крепления может быть покрыт известным из уровня техники покрытием, например порошковым полимерным покрытием. Очевидно, что приставка может быть установлена на и/или прикреплена к по меньшей мере одной поверхности, например поверхности стены, на поверхности системы кондиционирования, на поверхности потолка и т.п.Средство крепления обеспечивает простоту и надежность монтажа приставки в месте эксплуатации.
На Фиг. 1 и Фиг. 2 представлены вариант исполнения приставки и два из возможных вариантов присоединения к существующим системам вентиляции и кондиционирования. В первом варианте исполнения присоединение осуществляется путем подвеса напротив выходного окна сплит-системы, во втором варианте - путем прикрепления с помощью воздуховодов.
Фигура 1:
1 - входная щель/окно приставки;
2 - источник УФ излучения - по крайней мере одна газоразрядная лампа;
3 - блок питания газоразрядной лампы;
4 - отражатель УФ излучения;
5 - выходная щель/окно приставки; Фигура 2:
6 - настенная сплит-система;
7 - место выхода воздуха из настенной сплит-системы;
8 - приставка для обеззараживания воздуха.
Преимуществом заявляемой полезной модели является возможность ее использовать на широком модельном ряду имеющихся систем подготовки воздуха, тем самым увеличивая эффективность очистки воздуха, снизить размеры, массу и потребляемую электрическую мощность систем обеззараживания воздуха.
Заявляемое техническое решение соответствует критерию «Промышленная применимость», поскольку может быть изготовлено известными техническими средствами, что подтверждено успешным результатом опытного использования заявляемого устройства.
Предложенное техническое решение обладает простотой, прочной, надежной и технологичной конструкцией, защитой от внешних воздействий, эффективностью обеззараживания воздуха для имеющихся систем вентиляции и кондиционирования. Кроме того, предложенное техническое решение обладает простотой монтажа (установки), демонтажа, обслуживания и ремонта. Указанные преимущества позволяют использовать предложенное техническое решение как в быту, так и на производстве.
Claims (2)
1. Приставка для обеззараживания воздуха на основе ультрафиолетового облучения воздушного потока выполнена с возможностью подготовки и прокачки воздушной среды внешними системами вентиляции и кондиционирования в виде конструкции, содержащей корпус с входным и выходным окнами, в котором расположены: газоразрядная лампа в качестве источника бактерицидного ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200-300 нм, блок питания для газоразрядной лампы, отражатель ультрафиолетового излучения, элементы коммутации для включения приставки, фотокаталитический фильтр для очистки воздуха, по меньшей мере одну схему управления с датчиками параметров окружающей среды и возушного потока, счетчик времени наработки газоразрядных ламп и элементы крепления для установки напротив места выхода воздуха из имеющейся системы кондиционирования и вентиляции.
2. Приставка по п. 1, выполненная с возможностью подключения к имеющейся системе кондиционирования и вентиляции с помощью воздуховодов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021117117U RU207708U1 (ru) | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Приставка для обеззараживания воздуха |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021117117U RU207708U1 (ru) | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Приставка для обеззараживания воздуха |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021127033U Division RU208379U1 (ru) | 2021-09-14 | 2021-09-14 | Приставка для обеззараживания воздуха |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU207708U1 true RU207708U1 (ru) | 2021-11-12 |
Family
ID=78610776
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021117117U RU207708U1 (ru) | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Приставка для обеззараживания воздуха |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU207708U1 (ru) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3768970A (en) * | 1971-12-22 | 1973-10-30 | O Malmin | Air sterilizer and control means |
US5225167A (en) * | 1991-12-30 | 1993-07-06 | Clestra Cleanroom Technology, Inc. | Room air sterilizer |
JP2001170432A (ja) * | 1999-12-20 | 2001-06-26 | Sanki Eng Co Ltd | 光触媒フィルタユニット及び該光触媒フィルタユニットを備えた空調装置 |
US20030146082A1 (en) * | 2002-01-16 | 2003-08-07 | Ventmaster (Europe) Ltd. | Ultra violet lamp ventilation system method and apparatus |
US20060263272A1 (en) * | 2003-06-16 | 2006-11-23 | Dionisio James L | Cartridge device containing uvc for air disinfection. "uvbio-clean" |
RU2445122C1 (ru) * | 2011-03-01 | 2012-03-20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Литтранссервис" | Установка для обеззараживания воздуха в вагонах метрополитена |
CN202777185U (zh) * | 2012-08-28 | 2013-03-13 | 河南金水源实业有限公司 | 多孔陶瓷空气净化器 |
RU201473U1 (ru) * | 2020-08-27 | 2020-12-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИИДИА" (ООО "ВИИДИА") | Модуль бактерицидный закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей |
-
2021
- 2021-06-10 RU RU2021117117U patent/RU207708U1/ru active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3768970A (en) * | 1971-12-22 | 1973-10-30 | O Malmin | Air sterilizer and control means |
US5225167A (en) * | 1991-12-30 | 1993-07-06 | Clestra Cleanroom Technology, Inc. | Room air sterilizer |
JP2001170432A (ja) * | 1999-12-20 | 2001-06-26 | Sanki Eng Co Ltd | 光触媒フィルタユニット及び該光触媒フィルタユニットを備えた空調装置 |
US20030146082A1 (en) * | 2002-01-16 | 2003-08-07 | Ventmaster (Europe) Ltd. | Ultra violet lamp ventilation system method and apparatus |
US20060263272A1 (en) * | 2003-06-16 | 2006-11-23 | Dionisio James L | Cartridge device containing uvc for air disinfection. "uvbio-clean" |
RU2445122C1 (ru) * | 2011-03-01 | 2012-03-20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Литтранссервис" | Установка для обеззараживания воздуха в вагонах метрополитена |
CN202777185U (zh) * | 2012-08-28 | 2013-03-13 | 河南金水源实业有限公司 | 多孔陶瓷空气净化器 |
RU201473U1 (ru) * | 2020-08-27 | 2020-12-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИИДИА" (ООО "ВИИДИА") | Модуль бактерицидный закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10010644B2 (en) | Photocatalytic device for ductless heating and air conditioning systems | |
KR200397471Y1 (ko) | 전기집진필터와 유브이씨램프를 이용한 공기조화기 | |
EP2010828A2 (en) | Appliance for the purification of air and microbiological safety in closed environments | |
CN211695201U (zh) | 一种安装于空调风道内的杀菌去味装置 | |
RU182391U1 (ru) | Установка для обеззараживания воздуха | |
CN215002126U (zh) | 一种光触媒异味处理机 | |
RU183709U1 (ru) | Установка для обеззараживания воздуха | |
RU207708U1 (ru) | Приставка для обеззараживания воздуха | |
CN211177128U (zh) | 除菌模块及包括该模块的空调器 | |
KR20110135195A (ko) | 공기정화시스템 | |
KR20120025714A (ko) | 공기조화기용 공기정화장치 | |
RU208379U1 (ru) | Приставка для обеззараживания воздуха | |
KR200357824Y1 (ko) | 공기살균기 | |
CN217154466U (zh) | 一种吸入式紫外线消毒机 | |
US20230190984A1 (en) | Air purifying device | |
CN216522107U (zh) | 中央空调风口消毒净化器 | |
CN211650571U (zh) | 一种吸顶式空气消毒器 | |
CN205586271U (zh) | 具有led紫外光触媒杀菌功能的空气净化过滤网装置 | |
US11779675B2 (en) | Air sterilization insert for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems | |
KR20080073472A (ko) | 천정 매입형 공기 살균 정화기 | |
KR200406806Y1 (ko) | 공기정화기능을 갖는 가습기 | |
RU2475270C2 (ru) | Система для обеззараживания воздуха в зданиях | |
CN218237762U (zh) | 一种风道式空气消毒机 | |
RU2475271C2 (ru) | Система для обеззараживания воздуха в зданиях | |
CN211600936U (zh) | 一种公共卫生间除臭杀菌壁挂机 |