RU61310U1 - Светопрозрачный стеклопакет из колб от отработанных люминесцентных ламп - Google Patents

Светопрозрачный стеклопакет из колб от отработанных люминесцентных ламп Download PDF

Info

Publication number
RU61310U1
RU61310U1 RU2006136660/22U RU2006136660U RU61310U1 RU 61310 U1 RU61310 U1 RU 61310U1 RU 2006136660/22 U RU2006136660/22 U RU 2006136660/22U RU 2006136660 U RU2006136660 U RU 2006136660U RU 61310 U1 RU61310 U1 RU 61310U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flasks
translucent
double
fluorescent lamps
plastic
Prior art date
Application number
RU2006136660/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Анатольевич Лесников
Original Assignee
Виктор Анатольевич Лесников
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 Виктор Анатольевич Лесников filed Critical Виктор Анатольевич Лесников
Priority to RU2006136660/22U priority Critical patent/RU61310U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU61310U1 publication Critical patent/RU61310U1/ru

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Данная полезная модель может использоваться в качестве светопрозрачных теплоизоляционных стеклопакетов для покрытий ими парников теплиц, ангаров, навесов, а также в виде панелей для возведения быстровозводимых построек, пристроек к зданиям - при любом строительстве, где не требуются оптические свойства обычного стекла с отсутствием линзовых эффектов. Технический результат состоит в реализации дешевого, надежного светопрозрачного теплоизоляционного пакета, являющегося альтернативной заменой стеклоблокам и стеклопакетам в быту и на производстве, где не требуется применение прозрачного стекла, с отсутствием линзовых эффектов. При этом достигается решение экологической проблемы, снижающее потребность и затраты в дорогостоящей утилизации и переработке отходов отработанных люминесцентных ламп, а пакеты создаются целиком из вторичных ресурсов. Часть расходов на демеркуризацию компенсируется за счет производства стеклопакетов. Данный результат достигается за счет того, что светопрозрачный стеклопакет из отработанных колб от люминесцентных ламп выполнен из колб от отработанных люминесцентных ламп, причем в плоскости укладки ряда колб между соседними колбами на клеевой основе расположены вставки из прозрачной пластмассы или пенопласта, или выполненные на основе клеевого соединения. Светопрозрачный стеклопакет может быть выполнен состоящим из двух светопрозрачных листов из стекла или пластика, между которыми уложены в ряд колбы от люминесцентных ламп таким образом, что на сами колбы наклеены специальные проставки из пластика или бумаги, или пенопласта, или резины, на которые в свою очередь наклеены нижний и верхний светопрозрачные листы.

Description

Область применения
Данная полезная модель может использоваться в качестве светопрозрачных теплоизоляционных стеклопакетов для покрытий ими парников теплиц, ангаров, навесов, а также в виде панелей для возведения быстровозводимых построек, пристроек к зданиям - при любом строительстве, где не требуются оптические свойства обычного стекла с отсутствием линзовых эффектов.
Уровень техники
Составной частью образующихся городских отходов являются ртутьсодержащие отходы, которые относятся к категории особо опасных, причем одним из наиболее распространенных их видов являются отработанные ртутные лампы.
Так, например, в Москве ежегодно используется порядка 9-9,5 млн. люминесцентных ламп и около 250-300 тыс.ртутных ламп высокого и сверхвысокого давления, содержащих токсичную ртуть. Поэтому отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат раздельному сбору и обезвреживанию (переработке), что не только предотвращает загрязнение среды обитания ртутью, но и увеличивает безопасность утилизации основной массы отходов, образующихся в городе.
При этом за утилизацию использованных ртутных ламп их владельцам приходиться платить.
Кроме того, при транспортировке, переработке отходов ртутных ламп, их демеркуризации, возникает опасность разрушения ламп.
Утилизация ртутных ламп также не способствует улучшению экологии.
При этом практически нигде не ставился вопрос о прямом целевом использовании колб из под использованных люминесцентных ламп.
Из уровня техники известно лишь применение использованных люминесцентных ламп в декоративных целях.
В частности, из уровня техники известен патент US 2006198587, где используются переплетения из работающих люминесцентных ламп в декоративных целях.
При этом указанные в патенте виды переплетений из колб люминесцентных ламп невозможно использовать в качестве светопрозрачных покрытий парников теплиц, ангаров,
навесов, теплоизоляционных покрытий, светопрозрачных панелей для возведения быстровозводимых построек, ангаров, пристроек к зданиям, без опасности их разрушения с последующим выпадением токсичных отходов.
Из известного уровня техники аналогов применения отработанных люминесцентных ламп в качестве светопрозрачных покрытий парников теплиц, ангаров, навесов, теплоизоляционных покрытий, светопрозрачных панелей для возведения быстровозводимых построек, ангаров, пристроек к зданиям не существует.
Задача данной полезной модели - применение отработанных колб от люминесцентных ламп в качестве пакетов, предназначенных для светопрозрачных покрытий парников теплиц, ангаров, навесов, теплоизоляционных покрытий, светопрозрачных панелей для возведения быстровозводимых построек, ангаров, пристроек к зданиям.
Технический результат состоит в реализации дешевого, надежного светопрозрачного теплоизоляционного пакета, являющегося альтернативной заменой стеклоблокам и стеклопакетам в быту и на производстве, где не требуется применение прозрачного стекла, с отсутствием линзовых эффектов. При этом достигается решение экологической проблемы, снижающее потребность и затраты в дорогостоящей утилизации и переработке отходов отработанных люминесцентных ламп, а пакеты создаются целиком из вторичных ресурсов. Часть расходов на демеркуризацию компенсируется за счет производства стеклопакетов.
Достижение результата
Данный результат достигается за счет того, что светопрозрачный стеклопакет из отработанных колб от люминесцентных ламп выполнен из колб от отработанных люминесцентных ламп, причем в плоскости укладки ряда колб между соседними колбами на клеевой основе расположены вставки из прозрачной пластмассы или пенопласта, или выполненные на основе клеевого соединения.
Также количество рядов уложенных колб может составлять от 2 и более.
Светопрозрачный стеклопакет может быть выполнен состоящим из двух светопрозрачных листов из стекла или пластика, между которыми уложены в ряд колбы от люминесцентных ламп таким образом, что на сами колбы наклеены специальные проставки из пластика или бумаги, или пенопласта, или резины, на которые в свою очередь наклеены нижний и верхний светопрозрачные листы.
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 показано устройство светопрозрачного стеклопакета из колб от отработанных люминесцентных ламп (вид сбоку), где 1 - очищенные от люминофора колбы от отработанных люминесцентных ламп, 2 - вставки из прозрачной пластмассы или пенопласта, или на основе клея.
На Фиг.2 показан вид двухрядного наполнения стеклопакета (вид сбоку).
На Фиг.3 показано устройство светопрозрачного стеклопакета из колб от отработанных люминесцентных ламп с защитным покрытием (общий вид и вид сбоку), где 3 - светопрозрачный защитный слой (лист) из стекла или пластика, 4 - специальные проставки из пластика или бумаги, или пенопласта, или резины упругого материала, 5 - клеевая основа клеевое соединение.
На Фиг.4 показан вид двухрядного наполнения стеклопакета с защитным покрытием.
Сущность изобретения
Для реализации способа по созданию пакета на начальном этапе от отработанных люминесцентных ламп отделяют металлические части, содержащие цветные металлы, утилизируют или используют в качестве вторичного сырья.
Затем стеклянные колбы, содержащие в себе ядовитые токсичные ртутьсодержащие отходы, подвергают очистке от люминофора. Для этого используют известные методы:
- химический способ очистки (р-р азотоной кислоты р-р перманганата калия и др.);
- механический: например, в баллон вводится через горловину металлическая проволока или цепь и баллон приводится во вращение, при этом проволока соскребает люминофор, который позже отсасывается через трубку; возможно также воздействие магнитного поля на проволоку с целью сильнее прижать ее к поверхности стекла;
- гидравлический: вода подается через трубку под давлением смывает люминофор со стенок, затем люминофор отсасывается через трубку;
- пневматический: функционирует по принципу пылесоса;
- электростатический: в горловину вводится электрод и под действием электростатических сил люминофор отделяется от стенок и позже удаляется;
- ультразвуковой: баллон заполняется жидкостью (водой) и в него вводится малогабаритный ультразвуковой излучатель, при этом излучатель может находиться также и снаружи; далее подбирается нужная частота и интенсивность ультразвука для наиболее эффективного
отделения люминофора.
При этом предпочтительно, чтобы баллон не вскрывался полностью, а обработка велась через горловину. Это снижает опасность разрушения баллона, а также минимизирует попадание ртутных паров в атмосферу.
Все перечисленные известные способы соответствуют этому требованию. Желательно также избежать испарения ртути при обработке, для чего предпочтительно вести обработку при пониженной температуре окружающей среды или охлаждать лампы перед обработкой, а также использовать жидкость (воду) с растворенными поверхностно-активными веществами.
Вышеуказанные известные способы допускают повторное использование люминофора и ртути т.е. практически являются безотходными.
Очищенные любым из таких известных способов колбы (1) от люминесцентных ламп колбы укладывают в ряд, причем между соседними колбами используют вставки (2) из прозрачной пластмассы или пенопласта, или на основе клея (см. Фиг.1).
Этот пакет можно использовать по целевому назначению.
После наполнения колбами пакета могут быть наклеены на колбы специальные проставки (4) из пластика или бумаги, или пенопласта, или резины упругого материала, а на проставки наклеиваются нижний и верхний листы из светопрозрачного стекла или пластика (см. Фиг.3).
Такой готовый пакет вставляют в специальные рамы и далее используют по целевому назначению.
Количество рядов укладки колб не ограничено одним. Рядов также может быть от 2 и более (см. Фиг.2 и Фиг.4, где показано двухрядное наполнение пакета). Вставки (2) из прозрачной пластмассы или пенопласта используют между соседними колбами для исключения нарушения целостности пакета из колб и возможности их разрушения при контакте друг с другом.
Светопрозрачные листы (3) из стекла или пластика служат защитным слоем светопрозрачного стеклопакета, а проставки (4) - опорой листа и защитой колб от возможности их разрушения при контакте с листом и под воздействием механических нагрузок.
Этот готовый пакет вставляют в рамы и далее используют по целевому назначению в качестве пакетов, предназначенных для светопрозрачных покрытий парников теплиц, ангаров, навесов, теплоизоляционных покрытий, светопрозрачных панелей для возведения быстровозводимых построек, ангаров, пристроек к зданиям.
Для повышения эксплуатационных характеристик стеклопакета предпочтительно покрывать одну или обе его поверхности защитным слоем, соединенным со стеклопакетом при помощи проставок из упругого материала или защитный слой должен иметь специальный профиль. Также рекомендуется использовать дополнительные вставки, желательно из прозрачного материала листового или вспененного для устранения "мостиков холода".
В настоящее время при всех известных способах переработки ламп их колбы разрушают. Заявляемое изобретение предполагает использование неразрушающие методы переработки колб отработанных люминесцентных ламп.
Целесообразность этого объясняется тем, что колба может длительное время сохранять вакуум или инертный газ. Также вакуум внутри колбы облегчает задачу нанесения теплосберегающего покрытия.
Также пакеты могут использоваться в качестве декоративных зеркальных элементов интерьера. Для этого на внутреннюю поверхность колбы, из которой откачан воздух, наносят зеркальный слой металла (магнетронное напыление).
Светопрозрачный стеклопакет состоит из уложенных в ряды колб (1) от люминесцентных ламп, которые предварительно очищены от люминофора путем их обработки через горловину.
В плоскости укладки ряда колб между соседними колбами (1) на клеевой основе (5) расположены вставки (2) из прозрачной пластмассы или пенопласта, или на клеевой основе. Светопрозрачный стеклопакет с защитными листами состоит из одного или более светопрозрачных защитных слоев (3) из стекла или пластика, между которыми уложены в ряды колбы (1) от люминесцентных ламп, которые предварительно очищены от люминофора путем их обработки через горловину.
В плоскости укладки ряда колб между соседними колбами (1) на клеевом соединении (5) расположены вставки (2) из прозрачной пластмассы или пенопласта, а на сами колбы наклеены специальные проставки (4) из пластика или бумаги, или пенопласта, или резины на которые в свою очередь наклеены нижний и верхний защитные слои (3).
Экологическое преимущество пакетов состоит в возможности производства этих изделий из полностью вторичных ресурсов (вторичный ПЭТ, полиэтилен и т.д.). Также преимуществом данного изобретения является снижение или исключение затрат на переработку и утилизацию люминесцентных лам, которое достигается благодаря тому, что часть этих расходов покрывается за счет рентабельного производства светопрозрачных стеклопакетов из отработанных колб.

Claims (3)

1. Светопрозрачный стеклопакет, отличающийся тем, что выполнен из колб от отработанных люминесцентных ламп, причем в плоскости укладки ряда колб между соседними колбами на клеевой основе расположены вставки из прозрачной пластмассы или пенопласта, или выполненные на основе клеевого соединения.
2. Светопрозрачный стеклопакет по п.1, отличающийся тем, что количество рядов уложенных колб составляет от 2 и более.
3. Светопрозрачный стеклопакет по п.1 или 2, отличающийся тем, что состоит из двух светопрозрачных листов из стекла или пластика, между которыми уложены в ряд колбы от люминесцентных ламп таким образом, что на сами колбы наклеены специальные проставки из пластика или бумаги, или пенопласта, или резины, на которые в свою очередь наклеены нижний и верхний светопрозрачные листы.
Figure 00000001
RU2006136660/22U 2006-10-18 2006-10-18 Светопрозрачный стеклопакет из колб от отработанных люминесцентных ламп RU61310U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006136660/22U RU61310U1 (ru) 2006-10-18 2006-10-18 Светопрозрачный стеклопакет из колб от отработанных люминесцентных ламп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006136660/22U RU61310U1 (ru) 2006-10-18 2006-10-18 Светопрозрачный стеклопакет из колб от отработанных люминесцентных ламп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU61310U1 true RU61310U1 (ru) 2007-02-27

Family

ID=37991081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006136660/22U RU61310U1 (ru) 2006-10-18 2006-10-18 Светопрозрачный стеклопакет из колб от отработанных люминесцентных ламп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU61310U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USD665776S1 (en) 2010-01-06 2012-08-21 Skullcandy, Inc. Ear cup for eyeglass shaped headphones
RU2563662C2 (ru) * 2013-11-20 2015-09-20 Таймасхан Амиралиевич Арсланов Покрытие для теплицы

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USD665776S1 (en) 2010-01-06 2012-08-21 Skullcandy, Inc. Ear cup for eyeglass shaped headphones
USD665777S1 (en) 2010-01-06 2012-08-21 Skullcandy, Inc. Headband for eyeglass shaped headphones
RU2563662C2 (ru) * 2013-11-20 2015-09-20 Таймасхан Амиралиевич Арсланов Покрытие для теплицы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1727216A3 (en) Rod type light emitting device and method for fabricating the same
RU61310U1 (ru) Светопрозрачный стеклопакет из колб от отработанных люминесцентных ламп
WO2004016897A3 (en) Laminated glass and structural glass with integrated lighting, sensors and electronics
EP1804310A3 (en) Organic light emiting device and method of manufacturing the same
RU2352747C2 (ru) Светопрозрачный стеклопакет из колб от отработанных люминесцентных ламп и способ его изготовления
ES2188028T3 (es) Sistema de fachada con un material aislante, poroso y translucido.
JPH0140784B2 (ru)
EP1113292A3 (en) Method and device for storing and reproducing a radiation image
CN105041141B (zh) 一种气凝胶隔热保温玻璃的制备方法
CN1694853A (zh) 玻璃面板
JP2008155197A (ja) 複層ガラスの分解処理方法
ECSP910785A (es) Metodo para romper roca o material similar
ES2089982B1 (es) Nueva cepa de saccharomyces cerevisiae ex88 y su aplicacion en procesos de vinificacion de mostos.
CN108517817A (zh) 柳絮清理装置
JP2006261230A (ja) 太陽光発電パネル
CN108625738A (zh) 采光隔热组件及其制造方法
CN208202418U (zh) 一种陶瓷薄板墙面结构
CN1020438C (zh) 一种平板玻璃包装法
TW466536B (en) Method for coating multi-tubular type fluorescent tube
CN204587907U (zh) 管状皮带输送机
Bowers The Permeation of Mercury Vapor through Various Materials
KR20030011109A (ko) 폐형광등 분리 수거함
KR20000005660U (ko) 복층유리
Revjakina Matematicheskoe modelirovanie processa regeneracii vozduha v ubezhishhah grazhdanskoj zashhity
ES2125157B1 (es) Procedimiento de construccion de edificios mediante piezas prefabricadas de hormigon armado.

Legal Events

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

Effective date: 20071019