RU2365913C2 - Способ и устройство контроля содержания озона - Google Patents

Способ и устройство контроля содержания озона Download PDF

Info

Publication number
RU2365913C2
RU2365913C2 RU2006142965/28A RU2006142965A RU2365913C2 RU 2365913 C2 RU2365913 C2 RU 2365913C2 RU 2006142965/28 A RU2006142965/28 A RU 2006142965/28A RU 2006142965 A RU2006142965 A RU 2006142965A RU 2365913 C2 RU2365913 C2 RU 2365913C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
water
room
control unit
swimming pool
Prior art date
Application number
RU2006142965/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006142965A (ru
Inventor
Оскар Робиндарович Каратаев (RU)
Оскар Робиндарович Каратаев
Елена Сергеевна Перикова (RU)
Елена Сергеевна Перикова
Сергей Викторович Славнин (RU)
Сергей Викторович Славнин
Робиндар Николаевич Каратаев (RU)
Робиндар Николаевич Каратаев
Original Assignee
Оскар Робиндарович Каратаев
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 Оскар Робиндарович Каратаев filed Critical Оскар Робиндарович Каратаев
Priority to RU2006142965/28A priority Critical patent/RU2365913C2/ru
Publication of RU2006142965A publication Critical patent/RU2006142965A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2365913C2 publication Critical patent/RU2365913C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к способам и устройствам для очистки воды, контроля и мониторинга окружающей среды жилых помещений путем контроля содержания озона в воде плавательного бассейна и воздухе помещения. Технический результат направлен на расширение функциональных возможностей за счет повышения качества, оптимальности, надежности, экономичности и безопасности очистки воздуха помещений и дезинфекции воды плавательного бассейна. Технический результат достигается тем, что по предлагаемому способу производится измерение и контроль предельно допустимого содержания озона в воздухе вентилируемого помещения, при этом на основе полученных измеренных данных определяют количество расхода нагнетаемого чистого воздуха и количество выходящего из помещения отработанного воздуха, а также определяют интенсивность и качество очистки, оптимизируя тем самым процесс очистки. Устройство реализуется вышеуказанным способом. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам и устройствам для очистки воды, контроля и мониторинга окружающей среды жилых помещений путем контроля содержания озона в воде плавательного бассейна и воздухе помещения.
Известна установка для очистки воды в плавательных бассейнах, содержащая установленные на трубопроводе циркуляционный насос, песчаный фильтр, байпасную магистраль с регулировочным вентилем, озонатором и ультрафиолетовым излучателем {Устройство семейства UVAZONE. Проспект фирмы Ozonia-Triogen Ltd - [1]}.
Недостатком известного устройства является отсутствие обеззараживающих устройств на основном трубопроводе, следствием чего является низкая степень обеззараживания воды в бассейне из-за отсутствия в ней озона, так как вырабатываемый в озонаторе озон разлагается ультрафиолетовым излучением и не попадает в основной поток.
Известна также установка для очистки воды в плавательном бассейне {по патенту России RU 2210781, C02F 1/78 - [2]}, которая содержит расположенный на трубопроводе циркуляционный насос, песчаный фильтр, байпасную магистраль с озонатором и регулировочный вентиль, установленный между входом и выходом байпасной магистрали, а также УФ-облучатель, который размещен на участке трубопровода между входом и выходом байпасной магистрали.
Для сравнительного анализа с заявляемым изобретением взято устройство экологического мониторинга по патенту России RU №53183 [3], которое содержит блок управления с монитором, газовый хроматограф, динамический парафазный пробоотборник, регенератор воды, установленные в гидравлической магистрали технической воды, при этом пневматический выход динамического парафазного пробоотборника соединен с одним из выходов газового хроматографа, а электрические выходы динамического парафазного пробоотборника и регенератора воды подключены ко входам блока управления, термодесорбер, пневматический выход которого через автоматический кран-дозатор соединен с другим входом газового хроматографа, атомно-адсорбционный анализатор, систему коагулирования, связанную с емкостью-отстойником, расположенные в гидравлической магистрали сточных вод, фильтр производственной вентиляции помещения с максимальным загрязнением, фильтр промышленных выбросов в атмосферу, датчик технической воды, установленный в гидравлической магистрали технической воды между емкостью-отстойником и регенератором воды и соединенный с одним из выходов динамического парафазного пробоотборника, датчик сточных вод, установленный в гидравлической магистрали сточных вод и соединенный с системой коагулирования и атомно-адсорбционным анализатором, датчик воздуха помещения с максимальным загрязнением, пневматически связанный с одним из входов термодесорбера, датчик промышленных выбросов в атмосферу, пневматически связанный с фильтром промышленных выбросов в атмосферу и с другим входом термодесорбера, при этом электрические выходы термодесорбера, атомно-адсорбционного анализатора, системы коагулирования, фильтра производственной вентиляции помещения с максимальным загрязнением, фильтра промышленных выбросов в атмосферу и автоматического крана-дозатора подключены ко входам блока управления.
В этом устройстве реализован способ, по которому контролируют содержание вредных веществ в магистралях трубопровода и в окружающем воздухе производственного помещения, при этом помещение постоянно вентилируют.
Однако по этому способу и устройству недостаточно точно, комплексно и экономично решают задачу рационального и оптимального выбора режима вентиляции помещения.
Технический эффект, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в расширении функциональных возможностей за счет повышения качества, оптимальности, надежности и экономичности очистки воздуха помещений.
Технический эффект достигается тем, что по предлагаемому способу производится измерение и контроль предельного допустимого содержания озона в воздухе вентилируемого помещения новым является то, что дополнительно на основе полученных измеренных данных определяют количество расхода нагнетаемого чистого воздуха и количество выходящего из помещения отработанного воздуха, а также определяют качество и интенсивность очистки, измеряя при этом количество расхода входящего и выходящего воздуха, и вводят коррекцию на колебание температуры, давления и влажности.
В устройстве для контроля содержания озона, включающем блок управления с компьютером и монитором, газовый хроматограф, динамический парофазный пробоотборник, систему озонирования воды, установленные в трубопроводе, при этом выход динамического парафазного пробоотборника через гидравлическую связь соединен с одним из выходов газового хроматографа, а электрический выход системы озонирования подключен к входу блока управления, термодесорбер, пневматический выход которого через кран-дозатор соединен с другим входом газового хроматографа, датчик содержания озона в атмосфере помещения плавательного бассейна, пневматически связанного с термодесорбером, при этом электрические выходы термодесорбера и крана-дозатора подключены к входам блока управления, новым является то, что устройство снабжено счетчиками расхода количества воздуха, установленными в системах приточной и вытяжной вентиляции, вентиляторами принудительной вентиляции, которые также установлены в системах приточной и вытяжной вентиляции, при этом счетчики расхода количества воздуха и вентиляторы подключены к блоку управления, кроме того, устройство снабжено датчиками контроля влажности, температуры и давления в помещении, подключенными к блоку управления,
Сущность изобретения поясняется чертежом, где:
1 - газовый хроматограф, 2 - блок управления, 3 - монитор, 4 - система озонирования воды, 5 - термодесорбер, 6 - динамический парофазный пробоотборник, 7 - датчик отбора пробы воздуха, 8 - помещение, 9 - фильтр вытяжного воздуха, 10 - счетчик расхода количества воздуха вытяжной вентиляции, 11 - охладитель вытяжного воздуха, 12 - вытяжной вентилятор, 13 - приточный вентилятор, 14 - водяной калорифер, 15 - счетчик расхода количества воздуха приточной вентиляции, 16 - фильтр наружного воздуха, 17 - воздуховод, 18 - датчик контроля влажности, 19 - датчики контроля температуры и давления, 20 - чаша плавательного бассейна, 21 - система отбора проб воды из бассейна, 22 - форсунки подачи воды, 23 - трубопровод, 24 - гидравлическая связь, 25 - электрическая связь, 26 - пневматическая связь, 27 - автоматический кран-дозатор, 28 - вытяжная система вентиляции, 29 - приточная система вентиляции.
Устройство контроля содержания озона состоит из газового хроматографа 1, который соединен с блоком управления 2, содержащим компьютер, и монитором 3, при помощи электрической связи 25. С другой стороны к хроматографу 1 подключены через автоматический кран-дозатор 27 термодесорбер 5 и динамический парофазный пробоотборник 6. К термодесорберу 5 при помощи пневматических связей 26 подключен датчик отбора пробы воздуха 7, представляющий собой узел отбора пробы содержания озона О3 в атмосфере помещения. В помещении 8 установлены вытяжная система вентиляции 28 и приточная система вентиляции 29. К динамическому парофазному пробоотборнику 6 при помощи гидравлических связей 24 подключена система отбора проб воды из бассейна 21 из трубопровода 23 плавательного бассейна. На чертеже не показана система наполнения водой чаши плавательного бассейна 20. К блоку управления 2, содержащему компьютер, при помощи электрической связи 25 подключена система озонирования воды 4 плавательного бассейна. Блок управления 2 с компьютером как орган управления связан с приточной системой вентиляции 29, которая включает в себя приточный вентилятор 13, водяной калорифер 14, счетчик расхода количества воздуха приточной вентиляции 15, фильтр наружного воздуха 16, воздуховод 17, и вытяжной системой вентиляции 28, которая состоит из фильтра вытяжного воздуха 9, счетчика расхода количества воздуха вытяжной вентиляции 10, охладителя вытяжного воздуха 11, приточного вентилятора 12. Датчик влажности 18 и датчики контроля температуры и давления 19 также подключены к компьютеру 2. Датчики контроля температуры и давления 19 обозначены одной позицией.
Предложенное устройство работает следующим образом. При помощи датчика отбора пробы воздуха 7 берется проба для определения количества озона в воздухе в помещении 8 плавательного бассейна. В термодесорбере 5 происходит подготовка пробы воздуха в помещении 8 плавательного бассейна путем концентрирования примесей и их десорбции при высокой температуре. Затем через автоматический кран-дозатор 27 пробы автоматически вводятся в газовый хроматограф 1.
Для анализа воды плавательного бассейна проба отбирается через байпас, затем по гидравлической связи 24 проба попадает в динамический парофазный пробоотборник 6, который отбирает пробу озона, распределенного над жидкой фазой и вводит ее в хроматограф 1.
При помощи газового хроматографа 1 производится анализ всех проб, данные которых в виде сформированных сигналов поступают в компьютер блока управления 2, обрабатываются и выводятся на монитор 3.
Если компьютер блока управления 2 выдает сигнал о превышении предельно допустимой концентрации озона в воде, то система озонирования 4, подключенная с помощью электрической связи 25 к компьютеру 2, прекращает подачу озона.
При получении информации с компьютера 2 о превышении предельно допустимой концентрации озона в воздухе одновременно включается система вытяжной 28 и приточной 29 вентиляции, которые при помощи электрической связи 25 подключены к компьютеру 2. Микроклимат в помещении 8 плавательного бассейна контролируется с помощью датчика влажности 18 и датчиков контроля температуры и давления 19, которые с помощью электрической связи 25 связаны с главным органом блока управления 2 - компьютером.
Таким образом, мы имеем полную точную информацию о параметрах влажности и температуры в помещении плавательного бассейна, о превышении предельно допустимой концентрации озона в воздушной среде помещения и в воде плавательного бассейна, что дает нам возможность влиять на их величины.

Claims (4)

1. Способ контроля содержания озона в воде и помещении плавательного бассейна, согласно которому производится измерение и контроль предельно допустимого содержания озона в воздухе вентилируемого помещения, а также отбор пробы воды из плавательного бассейна и ее анализ, отличающийся тем, что дополнительно определяют расход нагнетаемого чистого воздуха и выходящего из помещения отработанного воздуха, и на основании измеренных значений указанных расходов определяют качество и интенсивность очистки воздуха.
2. Способ п.1, отличающийся тем, что вводится коррекция на величину расхода в зависимости от колебания температуры, давления и влажности.
3. Устройство контроля содержания озона в воде и помещении плавательного бассейна, содержит блок управления с компьютером и монитором, газовый хроматограф, динамический парофазный пробоотборник, систему озонирования воды, установленные в трубопроводе, при этом выход динамического парафазного пробоотборника через гидравлическую связь соединен с одним из выходов газового хроматографа, а электрический выход системы озонирования подключен к входу блока управления, термодесорбер, пневматический выход которого через кран-дозатор соединен с другим входом газового хроматографа, датчик содержания озона в атмосфере помещения плавательного бассейна, пневматически связанного с термодесорбером, при этом электрические выходы термодесорбера и автоматического крана-дозатора подключены к входам блока управления, отличающееся тем, что устройство снабжено счетчиками расхода количества воздуха, установленными в системах приточной и вытяжной вентиляции, вентиляторами и фильтрами приточной и вытяжной вентиляции, которые также установлены в системах приточной и вытяжной вентиляции, при этом счетчики расхода количества воздуха и вентиляторы подключены к блоку управления.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что устройство снабжено датчиками контроля влажности, температуры и давления в помещении, подключенными к блоку управления.
RU2006142965/28A 2006-12-04 2006-12-04 Способ и устройство контроля содержания озона RU2365913C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142965/28A RU2365913C2 (ru) 2006-12-04 2006-12-04 Способ и устройство контроля содержания озона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142965/28A RU2365913C2 (ru) 2006-12-04 2006-12-04 Способ и устройство контроля содержания озона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006142965A RU2006142965A (ru) 2008-06-10
RU2365913C2 true RU2365913C2 (ru) 2009-08-27

Family

ID=39581201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142965/28A RU2365913C2 (ru) 2006-12-04 2006-12-04 Способ и устройство контроля содержания озона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2365913C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681895C1 (ru) * 2018-03-20 2019-03-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ повышения эффективности функционирования сильвинитовых физиотерапевтических помещений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681895C1 (ru) * 2018-03-20 2019-03-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ повышения эффективности функционирования сильвинитовых физиотерапевтических помещений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006142965A (ru) 2008-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102539637B (zh) 一种环境测试装置
CN103415768B (zh) 总有机碳测量装置
CN2928203Y (zh) 水质监测样品的预处理装置
CN201368859Y (zh) 多通道钠离子监测仪
CA2635004C (en) Controlled humidification calibration checking of continuous emissions monitoring system
US20130319464A1 (en) Heat Exchanger Pipework Cleaning Apparatus and Method
CN104807678A (zh) 一种畜禽废弃物管理气体排放测定装置
JP2003305454A (ja) 取水水質管理装置
WO2009025488A3 (en) Apparatus and method of analyzing constituents of gas in oral cavity and alveolar gas
KR20160034269A (ko) 가스센서 흡입관의 역세척 방법
CN205280683U (zh) 医院病房空气质量监测系统
RU2365913C2 (ru) Способ и устройство контроля содержания озона
CN104977388B (zh) 用于对空气净化器及空气净化材料的净化率进行检测的检测系统及检测方法
US8205483B1 (en) Residual life indicator
KR101275700B1 (ko) 온라인 스파져를 이용한 수중의 맛·냄새 유발물질인 지오스민과 2-mib 실시간 분석장치
CN202471675U (zh) 一种环境测试装置
JP3475513B2 (ja) 取水水質管理装置
CN102928323B (zh) 空气净化滤料测试实验系统
RU62838U1 (ru) Устройство контроля содержания озона
CN107543903A (zh) 一种在线监测污泥脱水工艺氨气和硫化氢的方法和装置
CN103657325B (zh) 一种医院医疗废气的处理和安全排放系统
KR102250223B1 (ko) 음용수 정수방법
CN207121489U (zh) 基于吸附原理的废水处理试验系统
RU53183U1 (ru) Устройство экологического мониторинга
JPH07209180A (ja) 水質監視装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091205