RU40922U1 - Фильтр универсальный - Google Patents

Фильтр универсальный Download PDF

Info

Publication number
RU40922U1
RU40922U1 RU2004111185/22U RU2004111185U RU40922U1 RU 40922 U1 RU40922 U1 RU 40922U1 RU 2004111185/22 U RU2004111185/22 U RU 2004111185/22U RU 2004111185 U RU2004111185 U RU 2004111185U RU 40922 U1 RU40922 U1 RU 40922U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
permeable
ionizer
electrically conductive
dielectric
partition
Prior art date
Application number
RU2004111185/22U
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Сафин
Р.М. Сафин
А.В. Петров
Original Assignee
Сафин Альберт Мирсалимович
Сафин Роберт Мирсалимович
Петров Андрей Владимирович
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 Сафин Альберт Мирсалимович, Сафин Роберт Мирсалимович, Петров Андрей Владимирович filed Critical Сафин Альберт Мирсалимович
Priority to RU2004111185/22U priority Critical patent/RU40922U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU40922U1 publication Critical patent/RU40922U1/ru

Links

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

Применение: для очистки жидкостно-газовых сред, создания абакте-рицидной среды с использованием электростатического эффекта.
Сущность полезной модели: фильтр содержит корпус из диэлектрика, с установленным на входе ионизатором, осадительные электроды, причем внутренний объем корпуса разделен поперек, по меньшей мере, на две части проницаемой перегородкой, а направление движения газового потока загрязненной среды перпендикулярно горизонтальным плоскостям поверхности ионизатора и первой проницаемой перегородки. Проницаемые перегородки выполнены электропроводными и к ним поочередно подается разность потенциалов, а образовавшиеся объемы камер заполнены диэлектрическим проницаемым материалом и выполняют совместно с проницаемыми электропроводными перегородками функцию объемных осадительных электродов. Ионизатор заменен ионизатором-озонатором, имеющим знак потенциала противоположный знаку потенциала первой проницаемой электропроводной перегородки.
Фильтр позволяет повысить качество очистки жидкостно-газовых сред, производить их обеззараживание, повысить технологичность и надежность. Ил.1

Description

Полезная модель относится к очистке жидкостно-газовых сред (ЖГС) и может быть применено Для выделения дисперсных частиц из газов, жидкостей, обеззараживания ЖГС от витающих микроорганизмов с использованием электростатического эффекта.
Известен электрический очиститель (ЭО) газовых сред, включающий корпус, выполненный из диэлектрика, внутренний объем корпуса разделен поперек по меньшей мере на две части проницаемой диэлектрической перегородкой, а образовавшиеся объемы камер заполнены электропроводным проницаемым материалом и выполняют функцию объемных осадительных электродов, а на входе электроочистителя установлен ионизатор, причем газовый поток загрязненной диэлектрической среды движется перпендикулярно горизонтальным плоскостям поверхностей ионизатора и первого объемного осадительного электрода /1/.
Недостатком данного электоочистителя, принятого за прототип, является недостаточно высокая эффективность очистки, сложность изготовления элементов устройства, большая металлоемкость изделия, что (увеличивает его массу, неэффективная работа электроочистителя в аварийном режиме, т.е. при отключении высоковольтного питания, что в свою очередь приводит к выбросу частиц загрязнений в основной гидродинамический поток.
Наиболее важной величиной, используемой для определения эффективности электроочистителя является скорость осаждения, которая возрастает со скоростью миграции. Скорость миграции зависит не только от
величины заряда частиц загрязнений, но и от действия на них электрических сил (пондеромоторных и кулоновских) /2, 3/. Для повышения действенности пондеромоторных сил необходимо создать максимальную неоднородность электростатического поля, что в прототипе сделать невозможно за счет экранирующего действия элементов объемного осадительного электрода.
Технология изготовления электроочистителя представляет собой определенную сложность, которая заключается в обеспечении надежного электрического контакта элементов объемного осадительного электрода.
Достаточно большая масса электроочистителя из-за изготовления объемных осадительных электродов из металлических материалов не позволяет использовать его в некоторых технологических процессах.
Большим недостатком электроочистителя, принятого за прототип является и то, что при аварийном отключении высоковольтного питания происходит прекращение действия удерживающих сил, а это в свою очередь к сбросу удержанных частиц загрязнений в основной гидродинамический поток. Для недопущения этого явления необходимо обеспечить прекращение движения очищаемого потока при отключении высоковольтного питания.
Технической задачей полезной модели является повышение качества очистки жидкостно-газовых сред, создание абактерицидной среды, упрощение технологии изготовления и сборки, уменьшение металлоемкости изделия, улучшения работы фильтра в аварийном режиме.
Решение технической задачи полезной модели состоит в том, что в фильтре универсальном, содержащем корпус, с установленным на входе ионизатором, и осадительные электроды с электропроводными перегородками, где корпус выполнен из диэлектрика, внутренний объем корпуса разделен поперек, по меньшей мере на две части проницаемой перегородкой,
причем газовый поток загрязненной среды движется перпендикулярно горизонтальным плоскостям поверхностей ионизатора и первой проницаемой перегородки, проницаемая перегородка выполнена электропроводкой, а образовавшиеся объемы камер заполнены диэлектрическим проницаемым материалом и выполняют, совместно с проницаемыми электропроводными перегородками, функцию объемных осадительных электродов. К проницаемым электропроводным перегородкам поочередно подведена разность потенциалов, а для повышения степени зарядки частиц загрязнений и уничтожения микробиологических загрязнений ионизатор заменен ионизатором-озонатором, имеющим знак потенциала, противоположный знаку потенциала первой проницаемой электропроводной перегородки.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемое устройство имеет существенные отличительные элементы и новые связи, а именно: полость корпуса фильтра, разделена проницаемой электропроводной перегородкой; объемные осадительные электроды представляют собой поляризованный диэлектрический проницаемый материал, заполняющий образованные перегородками объемы; к проницаемым электропроводным перегородкам подведена разность потенциалов, а на входе установлен ионизатор-озонатор.
Анализ известных технических решений в исследуемой области позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, сходных с существенными отличительными признаками в заявляемом устройстве.
Совокупность указанных отличительных признаков обеспечивает технический результат заявляемой полезной модели следующим образом. Повышение качества очистки ЖГС осуществляется за счет поляризации объемных осадительных электродов, представляющих собой диэлектрический проницаемый материал в виде волокон, стружки и т.п., что приводит
к искажению электрополя. Кроме того, течение ЖГС в этом случае реализуется между между элементами объемного осадительного электрода, что вызывает механическое сближение частиц загрязнений с зонами высокой напряженности. Элементы объемного осадительного электрода образуют застойные зоны, где удерживаются частицы загрязнения, таким образом реализуется принцип удержания частиц вне основного потока. Озонирование загрязненной газовой среды и попадание микробиологических объектов в области высокой напряженности приводит к обеззараживанию данной среды.
Упрощение технологии изготовления и сборки, обеспечивающего надежный электрический контакт, уменьшение металлоемкости изделия обеспечивается конструкцией ЭО.
Улучшение работы в аварийном режиме, т.е. при аварийном отключении высоковольтного питания достигается за счет создания электретного эффекта, при котором объемные осадительные электроды остаются поляризованными, что позволяет удерживать частицы загрязнений даже при отключении высоковольтного питания фильтра.
На фигуре показан фильтр универсальный. Фильтр состоит из корпуса 1, проницаемой электропроводной перегородки 2, объемных осадительных электродов 3, помещенных во внутренние объемы, тоководов 4, ионизатора-озонатора 5. Питание от источника высокого напряжения подается к ионизатору-озонатору 5 и электропроводным проницаемым перегородкам 2 с чередованием знака потенциала.
Фильтр работает следующим образом.
Частицы загрязнений, находящиеся в ЖГС среде, проходя через ионизатор-озонатор 5, заряжаются от высокого потенциала, поданного от внешнего высоковольтного источника питания и осаждаются на первом объемном осадительном электроде 3, первой электропроводной проницаемой
перегородке, имеющей противоположный знак потенциала. Частицы загрязнений, не осевшие на первом объемном осадительном электроде и первой электропроводной проницаемой перегородке, под действием неоднородного электрического поля, движутся через проницаемую электропроводную перегородку 2, имеющую противоположный знак потенциала по отношению к первой, ко второму объемному электроду и осаждаются на нем.
Источники информации
1. Свидетельство РФ №22073 на полезную модель, кл. В 03 II 3|04, от 10.3.02 г.
2. Электростатика в технике / Пер. с рум. - М.: Энергия, 1980 - 296 с., ил.
3. Борисова М.Э., Койков С.Н. Физика диэлектриков. Учебное пособие. - Л.: Ленинградского университета, 1979, 240 с.

Claims (1)

  1. Фильтр универсальный, содержащий корпус из диэлектрика с установленным на входе ионизатором и осадительные электроды, причем внутренний объем корпуса разделен поперек по меньшей мере на две части проницаемой перегородкой, а направление движения газового потока загрязненной среды перпендикулярно горизонтальным плоскостям поверхности ионизатора и первой проницаемой перегородки, отличающийся тем, что проницаемые перегородки выполнены электропроводными и к ним поочередно подается разность потенциалов, а образовавшиеся объемы камер заполнены диэлектрическим проницаемым материалом и выполняют совместно с проницаемыми электропроводными перегородками функцию объемных осадительных электродов, кроме того, ионизатор заменен ионизатором-озонатором, имеющим знак потенциала, противоположный знаку потенциала первой проницаемой электропроводной перегородки.
    Figure 00000001
RU2004111185/22U 2004-04-14 2004-04-14 Фильтр универсальный RU40922U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004111185/22U RU40922U1 (ru) 2004-04-14 2004-04-14 Фильтр универсальный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004111185/22U RU40922U1 (ru) 2004-04-14 2004-04-14 Фильтр универсальный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU40922U1 true RU40922U1 (ru) 2004-10-10

Family

ID=38313265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004111185/22U RU40922U1 (ru) 2004-04-14 2004-04-14 Фильтр универсальный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU40922U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BR112021007618A2 (pt) método de despoeiramento de exaustão
US2593377A (en) Gas cleaning apparatus
BR112021007616A2 (pt) método de despoeiramento de ar
JP2013063430A (ja) ガス状流動体をクリーニングするための方法及び装置
CN106051918B (zh) 等离子空气净化装置
RU40922U1 (ru) Фильтр универсальный
RU2344882C1 (ru) Устройство для инактивации и тонкой фильтрации вирусов и микроорганизмов в воздушном потоке
HU231152B1 (hu) Szűrőmodulokból összeállított levegőtisztító berendezés, valamint eljárás nanométer méretű szennyező elemi részecskéket tartalmazó levegő tisztítására
RU2541004C1 (ru) Способ обеззараживания воздуха и устройство для его осуществления
CN205570052U (zh) 等离子静电场净化装置
WO2005069904A2 (en) Microfabricated device for selectively removing and analyzing airborne particulates
RU63256U1 (ru) Фильтр универсальный
KR101942658B1 (ko) 입자를 대전시킬 수 있는 플라즈마 발생장치를 이용한 미세먼지 제거기
RU66980U1 (ru) Электронно-ионная система очистки газовых сред
RU2365424C1 (ru) Фильтрующее устройство технических жидкостей на органической основе
KR101535148B1 (ko) 전기집진장치
RU87105U1 (ru) Фильтрующее устройство технических жидкостей на органической основе
KR20040101806A (ko) 교류 고전압을 이용한 먼지 제거방법 및 장치
RU2385176C1 (ru) Электрический очиститель диэлектрических жидкостей (и газов) с односторонним расположением отверстий в электродах
US5647965A (en) Apparatus and method for separating a charged substance from a conductive fluid
JPH01249145A (ja) エアフィルタ
US3482374A (en) Process for electrostatic precipitation
JP2016107193A (ja) 空気清浄機
RU2740202C1 (ru) Устройство для очистки и стерилизации воздуха
RU2180270C2 (ru) Электрический очиститель диэлектрических жидкостей и газов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050415