WO2022146134A1 - Смого-вирусоуловительное устройство, очиститель атмосферного воздуха - Google Patents

Смого-вирусоуловительное устройство, очиститель атмосферного воздуха Download PDF

Info

Publication number
WO2022146134A1
WO2022146134A1 PCT/KZ2021/000005 KZ2021000005W WO2022146134A1 WO 2022146134 A1 WO2022146134 A1 WO 2022146134A1 KZ 2021000005 W KZ2021000005 W KZ 2021000005W WO 2022146134 A1 WO2022146134 A1 WO 2022146134A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
air
smog
virus
air duct
rule
Prior art date
Application number
PCT/KZ2021/000005
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Сериккалы Кадырович ОМАРОВ
Original Assignee
Сериккалы Кадырович ОМАРОВ
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 Сериккалы Кадырович ОМАРОВ filed Critical Сериккалы Кадырович ОМАРОВ
Publication of WO2022146134A1 publication Critical patent/WO2022146134A1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G15/00Devices or methods for influencing weather conditions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS 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
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D36/00Filter circuits or combinations of filters with other separating devices
    • B01D36/001Filters in combination with devices for the removal of gas, air purge systems
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D47/00Equipment not otherwise provided for

Definitions

  • the Invention Classification refers to section "A" meeting the vital needs of a person to breathe clean air.
  • the proposed anti-virus purifying device belongs to the field of technology, the intended purpose of which is the capture and purification of toxic, hazardous and harmful to human health industrial emissions into the atmosphere: non-ferrous and ferrous metallurgy plants, chemical plants, thermal power plants, central private sector boilers, furnace heating, exhaust carbon monoxide gases of vehicles, carbon dioxide emissions from livestock complexes, greenhouse emissions from the use of chemicals and fertilizers in agriculture, such as smog, dust, smoke and gas emissions, viruses, bacteria, microbes, fetid odors, geokend sulfur, carbon monoxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxide, hydrogen sulfide, phenol, ammonia, formaldehyde, benzene, xylene, toluene, ethylbenzene from the air basins of metropolitan cities. And this distinctive feature of these installations and devices is their stationarity. those. installed at the site of emission of local emissions and a small coverage radius, they have low productivity and a low degree of air purification.
  • the Dutch air purification plant and the Chinese invention of the reinforced concrete structure "Tower" for air purification both are subject to the devastating effects of natural disasters such as earthquakes, sinkholes, ground faults, floods, landslides, tsunamis, tornadoes, etc.
  • the Chinese reinforced concrete structure "Tower” required the allotment of a large area of land within the city limits, a huge greenhouse was built to preheat polluted air, and a diameter of >10 m was built. 100 m high reinforced concrete structure with underground engineering structures and communications
  • the principle of operation of the Smog Free Tower air purifier is based on the technologies used in indoor purifiers, only adapted for outdoor use, with a capacity of 30,000 g / h.
  • the degree of purification of polluted air is 15% of fine particles PM 2.5.
  • the Slog Free Tower installed on Earth is subject to the dangerous effects of natural disasters. (such as earthquakes, sinkholes, faults in the earth's surface, floods, tsunamis, etc.
  • Our proposed mobile smog-virus trapping device which is distinguished by the fact that it surpasses the described Smog Free Tower installation in terms of volume of purified air and other parameters. 1 le loitering in the air pool. The degree of purification will be many times greater than that of this analogue.
  • control center control center
  • the incoming volume of air is first warmed up and forced into the lower intake openings of the tower by several pressure valves, the polluted air under pressure at speed flies through the cleaning filters.
  • the developers of the invented purifier tower claim that, thanks to the constructed reinforced concrete tower, it is possible to reduce the level of smog in the air basin on the territory of an entire urban area by as much as 15%. and when the pollution reaches critical indicators again, the tower will be put back into operation and the critical indicators will be brought to normal.
  • the Chinese also came up with a water cannon based on a junction vehicle. Water is pumped into the cannon barrel stuffed with pipes about 10 mm in diameter. The cannon barrel at an angle of 35 ;! - 45 0 to the horizon, continuously sprays water to about a height of 8 - 10 m "Splashes of water moisten the smog and drops fall to the ground, turning into liquid. The result is minimal. Smog covering Chinese cities at ground level, such installations do not solve the problem of air purification. Fig. 12.
  • the essence of the proposed device lies in the fact that smog-virus trapping device, cleaner of atmospheric air, air basins of Fig. 8 or all kinds of pollution has no analogues, .. is made as an air duct of circular cross section, the air duct pipes of Fig. 1 pos, 1 are made of metal frames Fig.4 pos., connected on both sides on a metal bar with holes for fasteners, the frame is sheathed with metal sheets over metal mesh stretched over the frame, filter material is fixed on the mesh along the inner perimeter. Inside the pipe, cascades of filters of our own design are arranged, outside the roughs are sheathed with a dense moisture and heat-resistant material, support hoops fi.
  • the air duct device is equipped with blower fans Fig.6 pos.14, equipped with protective double meshes at the mouth of the air duct fpg.5 pos. I I for TB and OT, genes for anti-icing nets. It is equipped with K'iPA devices, equipment for security, solar panels are mounted outside, provided with flashing lights and searchlights for full illumination in the night mode and during the day when barrage in the air basin.
  • the air duct device of Fig.1, item 1 is placed with fixation under the cargo service platform of Fig.1, item 2, fixed to the aircraft of Fig. 1 pos.4. ,
  • the mobile atmospheric smog-virus trap device is designed to purposefully capture the entire spectrum of smog-viruses and deep purification of polluted atmospheric air in the air basins of cities, megacities;
  • A) has mobility with unlimited range when barrage in the air pool:
  • Analogue and prototype are deprived of such opportunities due to installation on the ground.
  • Pivot table for calculating the areas of circles and the lengths of the circumferential! and smogo" virus protection information about devices
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) Summary table for calculating the total surface of the cylinder and the volume of the cylinder and the weight of air in the specified volume according to paragraph 2 of the smog-virus trapping air duct device
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) Calculation of productivity in terms of volumes of purified atmospheric air from the air basin of the city, produced by a smog-virus trapping device, installed and fixed on a cargo platform, suspended from the airship "Airship", which is a vehicle of the device.
  • ⁇ 1 On the cargo traverse "Airship” but the volume of smog in the air basins of cities, air ducts will be installed smogudovite; 1n0-accumulative) devices in the amount of two paired
  • Qi TM the volume of purified air at an air flow rate of 12 m/s
  • the performance calculation is based on the volume of purified atmospheric air from the air basin of the city produced by a virus-catching device, installed and fixed on a cargo platform, suspended from an aircraft "Airship", which is the vehicle of the device.
  • I.T.R. performance calculation calculation revolver assembled into a single complex of air duct devices with a diameter of 3 m
  • Dynamic pressure is always a positive value; it does not change at a constant pipe cross section and depends on the speed and density of the air flow with increasing speed of the dynamic flow. With increasing speed, the dynamic pressure increases, hence it can be seen that only static pressure is consumed from overcoming the hydraulic resistance. Total pressure is the sum of dynamic and static pressure:
  • K is the absolute roughness of the air duct
  • D is the diameter of the air duct.
  • the air molecules in the air stream have the shape of a round ball, respectively, there is rolling friction, it is known that rolling friction is less than sliding friction.
  • B is the height of the air duct, m; g • free fall acceleration, m; R. 1T - air density in the atmosphere n / i height of 200 m, 0.975 Pa; rvys. - air density in the ITR air duct between heights of 200 m and 400 m 0.95 Pa.
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) Summary table of aerodynamic calculation of a smog-virus trapping air duct device.
  • I 1 proposed, smog-virus catcher air cleaning device figure 1 pos.1 consists of series-connected metal pipes of circular cross section figure 2 pos.1.
  • the pipes are made of metal frames fig. 4 pos.8, the frames on both sides are fixed on the flanges of fig.2 pos. 5, on the frames of figure 4 pos.8 on both sides are mounted with a metal mesh outside of figure 4 pos. 12 and inside Fig.4 pos. 1 I, then along the inner grid but the entire perimeter, the filter materials of Fig.4 pos. 13, after the outer grid of Fig.4 pos. 12 mounted metal sheathing sheets Fig.4 pos.14 pipes.
  • a support cross is mounted Fig.5 pos.16, protective metal meshes are laid on the support cross according to TB and FROM Fig ⁇ 5 pos.1 1 two meshes with different pitches, then electric heating elements are installed on the same flange below the meshes against tracing grids in the winter, Fig.5 pos. eighteen.
  • a nugget suction fan Fig.6 pos.19 is installed on the support flange fi g.6 pos.5, a nugget suction fan Fig.6 pos.19 is installed.
  • the air ducts ready for installation, are sent to an intermediate warehouse ⁇ section, where they are completed with filters for filament cascades and filir material and instrumentation, external thermo-moisture-resistant material, solar panels, sealing materials and fastening elements for flange connections, cables and video cameras and is sent for final assembly installation at a high-altitude assembly take-off landing airfield. where the final assembly, adjustment to the cargo platform of the vehicle is carried out.
  • axial injection fans are provided and placed to enhance the additional dynamic velocity head. (Calculations attached).
  • polluted air When purifying polluted air through cascade filters, polluted air is cleared of smog and at the same time retains viruses, bacteria and fugitive emissions. emitted into the atmosphere.
  • Table No. 6 shows the calculation of the performance of the smog trap device.
  • Airship from the French controlled, or controlled balloon ⁇ view. aircraft a balloon equipped with a power plant and capable of moving in a given direction at a significant speed over a wide range of altitudes.
  • the hull of the Airship is a body of a conveniently inflatable shape, with a volume of two thousand to two hundred thousand cubic meters, equipped with stabilizers, vertical and horizontal rudders, as part of the attitude control system, which provides the ability to move in any direction, regardless of the direction of air flow.
  • Airships are equipped with powerful engines (usually piston engines) that drive propellers to create thrust. According to the hull design, airships are divided into three types: non-rigid (soft), rigid and semi-rigid.
  • Rigid airships built in the 1930s were giant airships with a range of 10,000-15,000 km without a landing flight, with a payload of up to 90 tons (total weight about 200 tons).
  • airships have one advantage - the ability to stay over a certain area for a long time, since in calm weather they can stay in the air without using fuel. Therefore, it is advisable to use airships for long-range reconnaissance over the oceans, for escorting caravans of ships, and extinguishing fires.
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) Processes occurring in smog-virus trapping air ducts during working bagging in air pools
  • Air ducts of our invention > that are straight air ducts without turns and bends
  • the height of the rough is important. There is always air draft in a vertical pipe without any heating of the air flow, there is a constant value. In a vertical pipe with a circular cross section with a diameter of more than 2 meters, the thrust speed increases.
  • the influence of temperature and humidity of polluted air flowing from bottom to top in vertical pipes of a round village with diameters of 3 m, 4 m and 5 m has an insignificant effect on the air flow velocity in the air ducts of the city loitering in the air pool on the cargo service platform of the Airship aircraft.
  • the speed of air flows in the air ducts is not limited and not standardized. It should be taken according to the results of calculations, guided by considerations of expediency according to SNiP 41-01-2003. SNiP 31 ⁇ 01-2003, SNiP. RK 4-02-42-2006.
  • the degree of air purification in our invention is many times greater than the degree of air purification PROTOTYPE.
  • Fig. 2 Flange connection unit for air ducts IL.R/
  • Fig.1 1 The prototype of the reinforced concrete smog-treatment facility "Tower" in the city of Xi'an China
  • Table Ms Summary table for calculating circle areas and circumferences of a smog-virus trap device
  • Table No. 2 Summary table for calculating the total surface of the cylinder and the volume of the cylinder and the weight of air in the specified volume according to clause 2 of the smogonirusoulovigelny device
  • Table Ms .1 1 Nomogram of ratios of heights from the ground and atmospheric pressures in mm Hg. with translation to Na.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Ventilation (AREA)

Abstract

Характеристика области техники к которой относится изобретение: предлагаемое изобретение относится к области техники по улавливанию и очистке ядовитых выбросов в атмосферу земли, осуществляемые человечеством. Все созданные до 2021 года технические установки, устройства по улавливанию, очистке загрязненного атмосферного воздуха стационарные мало эффективные. Характеристика сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата: предлагаемое изобретение по сути вертикальный воздухопровод большого диаметра составлен из отдельных труб соединенных фланцами, по внутреннему периметру обложен фильтр ным материалом, по высоте смонтировано каскады фильтров для усиления степени очистки загрязненного воздуха и усиления напора воздушного потока оснащен нагнетательными вентиляторами. Предназначеный автономно работать в воздушных бассейнах полностью обеспечен приборами КиПа, солнечными панелями, бесперебойниками, генераторами, набором приборов, инструментов, средствами: защиты, жизнеобеспечения вахтового персонала. Объем очищенного воздуха по таблице N° 6 составляет от 58 до 63 миллионов метров кубических в сутки. Наше изобретение реально применимо для улавливания выбросов: степных лесных пожаров, извержения вулканов.

Description

Предлагаемое изобретение по системе Международной
Классификации Изобретении (МКН) относится к разделу «А» удовлетворение жизненных потребностей человека дышать чистым воздухом.
Класс... ..... - - -
Подкласс
Figure imgf000003_0001
Группа
Figure imgf000003_0002
Подгруппа..
Опер ы:
Figure imgf000003_0003
Атмосфера л Ь1К ауаны, смог-вирус тарпан тазартатын курылгь!»
Название изобретения:
«Смогу - вирусоуловительное устройство, очиститель атмосферного воздуха».
1
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Цель изобретения.
Обоснованно необходимостью удовлетворения основной потребности человечества дышать чистым воздухом.
Изучение проблемы превращения воздушного бассейне! Земли в воздушную помойку в процессе все возрастающей активной жизнедеятельности человечес тва и путей решения этой проблемы, привело нас к принятию нестандартного подхода для кардинального решения данной проблемы: удовлетворения основной потребности человечества .дышать чистым воздухом.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Отказ от принципа статичности при создании предлагаемого устройства
2. Придание сворхмобильпости предлагаемого устройства
3. Для обеспечения высокой производительности по объемам очистки загрязненного атмосферного воздуха в м'5 и обеспечение высокой степени очистки применили каскадный принцип установки фильтров собствен ной разработки
4. С целью многократного приумножения производительности по объемам очищенного воздуха, разработали способ револьверной компановки в единый комплекс нескольких устройств .
2
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) РАЗДЕЛ:
Область техники, к которой относится изобретение.
I . Предлагаемое с мого-вирусоулови тельное очистительное устройс тво, очиститель атмосферного воздуха относится к области техники, целевое предназначение которых улавливание и очищение ядовитых, опасных и вредных для здоровья человека промышленных выбросов в атмосферу: заводов цветной и черной металлургии, химических комбинатов, тепловых электростанций, центральных котельных, печных отоплений частного сектора, отработанных угарных газов автотранспорта, выбросов углекислого газа животноводческих комплекс, парниковых выделений при применении химикатов и удобрений в сельском хозяйстве, таких как: смог, пыль, дымно-газовые выбросы, вирусы, бактерии, микробы, зловонные запахи, геокенд серы, оксид углерода, диаксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, формольдегид, бензол, ксилол, толуол, этилбензол с воздушных бассейнов городов мегаполиса. I данная отличительная особенность этих установок и устройств, это станнионарность. т.е. устанавливается на месте выделения выбросов локального действия и малого радиуса охвата, обладают не высокой производительнос тью и низкой степенью очистки воздуха.
С этими ологи чес м мп проблемами, предлагаемое наше изобретение мобильное смого-вирусоуловительное очистительное устройство будет справляться без проблем.
Также за счет проработан н ости те нических возможностей по очистке за!р.язпенного воздуха и обильное! и предназначен для улавливания и нейтрализации дыма и угарных газов степных и лесных пожаров и дымо-пепельных выбросов вулканических извереженпй до полного прекрашения выбросов, улавливания пыли с пыльных бурь в странах Персидского залива, ликвидации саранчи.
3
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) РАЗДЕЛ:
Уровень техники
Поиск . изучение и анализ методов, способов и путей решений загрязнений атмосферного воздуха Земли, показало, что размещение воздухоочистительных устройств, различных конструкции на земле, дают скромные результаты как по объему очищенною воздуха в м\ так и по степени очистки в пределах 15% . Также эти устройства локального действия, тж. обладают малым радиусом охвата (установка ио очистке воздуха от частиц смога голландца Даана Рузелы эарда (Daan Rooesgaarde; и китайское изобретение железобетонное сооружение «Башня».
Установка по очистке воздуха голладца и китайское изобретение ж/б сооружение «Башня» по очистке воздуха, оба подвержены разрушительным последствиям природных катаклизмов таких как, землетрясение, провалы грунтов, разломы земной поверхности, наводнения, оползни, цунами, торнадо и т.д.
Китайскому ж/б сооружению «Башня» потребовалось отвод значительного по плошади земельного участка в городской черте , отстроили огромную оранжерею для предварительного подогрева загрязненного воздуха построили диаме тром >10м. высотой 100 м ж/б сооружение с подведением подземных инженерных конструкций и коммуникаций
4
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Характеристика аналога изобретения
Известна самая больная в мире установка по очистке воздуха от смога: I (роект голландского дизайнера н проектировщика Дая а Рузегэарда (Daan Rooesgaarde), Smog Free lower представлен в 2015 соду в Роттердаме, действующий после многократных доработок и испытаний, образец установки по очистке воздуха от смога.
Принцип действия воздухоочистительной установки Smog Free Tower основан на технологиях применяемых в очистителях внутри помещений, только адаптированных для работы на открытом воздухе, производительностью 30000 г /час.
Засасывание загрязненного воздуха в решетчатую высотой 7-~8 башню (по данным сайта) шестиугольной конструкции производятся тремя вентиляторами в верхнюю часть башни, а очищенный воздух выводится через 6 (шесть) нижних отверстий. Это устройство работает по принципу элект роста гичес кого пылесоса. Пространство в верхней час ти башни насыщается положительно заряженными ионами , которые осаждаю «частички пыли» .
Далее, увлекаемые потоком воздуха, от нагнетательных вентиляторов, они контактируют с фильтром в виде отрицательно заряженной поверхности, где и осаждаются ультралисперснь и взвесями. Из сажн собранного в 1000 м5 из? окшяивают ювелирное кольцо. Хороню . что зш ря тенный воздхх очищенный до 15 % удаляется в атмосферу, но. однако одновременно удаляется 85 % не уловленных опасных примесей.
Согласно отчета Китайской академии наук, протестировавшего установленный в Пекине работу одного устройства Slog Free Tower степень очистки загрязненного воздуха составляет 15 % мелкодисперсных частиц РМ 2.5. Однако, установленный на Земле установка Slog Free Tower подвержена опасным воздействиям природных катаклизмов. (аким как землетрясения, провалы грунтов, разломы земной поверхности, наводнения, цунами и т.д.
Следовательно, для составления объективной оценки данной установки, необходимо составить таблицу оценки параметров.
ФигЛО.
5
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Таблица оцен и параметров установки Smog Free Tower
'Таблица. е 8
Figure imgf000008_0001
Предлагаемое наше мобильное смого-вирусоуловительное очистительное устройство, отличающееся тем, что по производительности объема очищенного воздуха и по другим параметрам превосходит описанную установку Smog Free Tower. 1 le подвержен воздействиям т.к. баражирует в воздушном бассейне. Степень очистки будет в разы больше, чем у данного аналога.
Так. как, конструктивно разработано совместное дейст вие, в процессе очистки загрязненной смогом воздуха многоуровневых каскадных фильтров (собственной разработки) и фильтрного материала ранее не применявшегося.
Здесь процесс работы предлагаемого нашего изобретения, а также параметры загрязненного воздушного потока, такие как скорость, давление, уровень загрязненности, степень очистки, содержание примесей в процентах будут приборно контролироваться с передачей в ЦУ (центр управления).
6
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Характе истика прототипа выбранного заявителем.
Известен также железобетон ное воздухоочисти тельное от смога сооружение в г. Сиань Китай, называемое «Башня», который принят за прототип.
Построенное на Земле в г Сиань Китай железобетонное сооружение диаметром примерно 10 м. высотой 100 м, разделен на 5 секций по высоте. Внизу вокруг башни построили тепловую станцию, обогреваемого солнечными панелями, в которую через открытые проемы поступает загрязненные возду ш ные потоки.
Поступивший объем воздуха сперва прогревается и нескольким нагнетательными вентиля горами принудительно подаются в нижние приемные проемы башни, загрязненный воздух под давлением на скорости пролетает сквозь очистительные фильтры.
Разработчики изобретенной башни очистителя утверждают, что, благодаря сооруженной железобетонной башни удается понизить уровень смога в воздушном бассейне на территории целого городского района на целых 15 %. а, когда, загрязнения снова достигнут критических показателей, башню снова включать в работу и доведут критические показатели до нормы.
Ки тайская академия наук, протестировав работу башни, подтверждает, что за несколько месяцев работы башни очистителя, очистку прошли 10 млн.м' загрязненного воздуха, с показателем степени очистки в 15 % .
Однако, в конструкции и технологии очистки загрязненного воздуха от смога имеются весьма существенные недостатки и отклонения. Следовательно, для объективного понимания необходимо составить таблицу оценки параметров «Башни».
Фиг. 11
Также китайцы придумали водяную пушку на базе ( узовой автомашины. Вода, насосами подается в ствол пушки, напичканного трубами диаметрами примерно 10 мм. Ствол пушки под углом 35;! - 45 0 к горизонту, непрерывно брызгает водой примерно на высоту 8 -- 10 м. брызги воды смачивают смог и капли падают на землю, превращая в жижу. Результат минимальный. Смог, покрывающий китайские города на уровне земли, такие установки проблему очистки воздуха не решают.Фиг. 12.
7
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Таблица оценки параметров китайского железобетонного сооружения «Башня» выбранного прототипом.
Таблица № 9
Figure imgf000010_0001
8
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) РАЗДЕЛ ОПИСАНИЯ:
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ: . Сущность предлагаемого устройства заключается в том, что смого- вирусоуло вительнос устройство, оч истнтель атмосферного воздуха, воздушных бассейнов фиг.8 о г всевозможных загрязнений не имеет аналогов,.. выполнен как воздухопровод круглого сечения, трубы воздухопровода фиг.1 поз, 1 выполнены из металлических каркасов фиг.4 поз., соединенных с двух сторон на металлической планке е отверстиями для крепежных элементов, каркас обшивается металлическими листами по металлическим сеткам натянутых на каркас, на сетке по внутреннему периметру закреплен фильтрный материал. Внутри трубы устроены каскады фильтров собственной разработки, снаружи грубы обшиваются плотным влаготермоустойчивым материалом, снаружи на фланце устанавливаются опорные обручи фи .З гюз.6 и 7, для упрощения сборочномонтажных работ, которые снимаются по окончании сбором и O’- монтажных работ. Воздухопроводное устройство оснащено нагнетательными вентиляторами фиг.6 поз.14, оснащен защитными двойными сетками на устье воздухопровода фпг.5 поз. I I по ТБ и ОТ, генами против обледенения сеток. Оснащен приборами К'иПА , оборудованиями для зпергетическото обеспечения, снаружи монтируется солнечные панели, обеспечены мигалками и прожекторами для полною освещения в ночном режиме работы и днем при баражированик в воздушном бассейне. Воздухопроводное устройство фиг.1 поз.1 размещается с фиксацией под грузовую обслуживающую платформу фиг.1 поз.2, закрепленного к лет ательному аппарату фиг. 1 поз.4. , Задача на решение которого предназначено заявляемое изобретение:
1 ) Мобильное атмосферное смого-вирусоуловительное устройство предназначено на целенаправленное улавливание всего спектра смого-вирусов и глубокое очищение загрязненного атмосферного воздуха воздушных бассейнов городов, мегаполисов;
2) Также, применимо для улавливания дыма~газовых выбросов степных и лесных пожаров, улавливание дыма-газо-пеиельных выбросов вулканических извержений, пыли, пыльных бурь в
9
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) странах Персидского залива, при незначительной модернизации применимо для улавливания нашествия саранчи,
3. В отличии от прототипа китайского железобетонного сооружения «Башня», сооруженного на Земле, статичного фиг.1 1, предлагаемое смоготаирусоуловительное устройство обладает совершенно новыми существенными признаками, а именно:
A) обладает мобильностью с неограниченным радиусом действия при баражироваиии в воздушном бассейне:
Б) для усиления степени очистки смога оснащен каскадами фильтров
B) дополнительно по периметру обложен фильтрным материалом;
Г) очистка загрязненного воздуха производится непрерывно в автоматическом режиме круглые сутки:
Д) зависает над любой точкой в воздушном бассейне города, на любой высоте, практически очищает весь бассейн города, Ж) по анализам степени загрязненности атмосферного воздуха смогом и объемом воздушного бассейна, городов, мегаполисов предусмотрено комбинировать в группы по диаметрам, а также регулировать сборку в механических сборочных заводах по высотам по 100 м, 120 м, 140 м и т.д.
4. Технический результат
1) при запуске в рабочую эксплуатацию нашего изобретения смого- вирусоуловительное устройства в воздушном бассейне города незамедлительно происходит следующие процессы;
2) сложение сил природных явлений: депрессии плюс силы самотяги и разряжении у устья воздухопровода усиливает движение воздушных потоков загрязненного воздуха к устьям комплексов воздухопроводов подвешенных к грузовой платформе транспортного средства Дирижабль;
3) это движение воздушных масс непрерывно, плюс комплекс смого- вирусоуловительных устройств баражирует в воздушном бассейне создавая эффект движения чистых воздушных потоков с гор и равнин в воздушный, бассейн города, которые замещают объем загрязненного воздуха насыщая воздушный бассейн чистым воздухом;
4) предлагаемое наше изобретение универсальное в применении: ю
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) - улавливает смог' с воздушных бассейнов городов:
- улавливаем и очищаем дымо-газовых выделений сменных и лесных пожаров;
- газо-пепельных выбросов вулканических извержений;
- улавливает пыль с пыльных бурь в странах Персидского залива;
- при незначительной модернизации применимо для улавливания саранчи.
Аналог и прототип лишены таких возможностей в силу установки на земле.
11
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) РАСЧЕТЫ ПО ПРЕДЛАГАЕМОМУ ИЗОБРЕТЕНИЮ:
Расчет принятых параметров смаго-вярусоулови тельного воздухопроводного устройства, а именно, площади круга и длину окружности круга, но следующим диаметрам 3 м, 4 .м, и 5 м высотой каждого 200 п.м
S ^*D2/4 - sr2 (I )
. где S ~ площадь круга, м" . я - 3,1 16, 1, D ~ диаметр круга, м, г - радиус крута, м
1 8жаие .W ^ 3,1416*1 ,5Э “ 7,07 м*
2) S^P4M - 3,1416*22 - 12.57 м2
3 ) s 5ri ,wtp <у - 3,1416*2,5“ ~ 19,635мг
L > ft*D 2иг (2)
, где L длина окружности, м , л - 3.1416. I. D ■■■ диаметр круга, м. г ради у с оьр) жн ос ги . м
1 1 LWMeip д, " 2*3,1416* 1 ,5 9,42 м
Figure imgf000014_0001
Сводная таблица подсчета площадей круги я длин окружное! и смого» вирусоуло ительното о устройства
Figure imgf000014_0002
Таблица KL! 1
Figure imgf000014_0003
Расчет принятых параметров смого-вирусоуловительного воздухопроводного уст ройства, а именно полной поверхности цилиндра (S) и объем цилиндра
Sfffi - ЗлДгНт) (3)
, где S площадь полной поверхности цилиндра, м2 , я :::: 3,1416, 1 , г
- радиус круга, м, h - высота, м
12
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) м2
Figure imgf000015_0002
2
V-W h (4) s где V - объем полной поверностя цилинда мл , ?г - 3,1416, г ■ ■ радиус круга, м, h - высота, м
0
Figure imgf000015_0001
h -3,1416 *1,52*200 - 1413,72 м3
1) УЯй^Им }т== яг2* h - 3,1416 *22*200 - 2513,28 м3
2) V ^ 5м шш- я h - 3,141 *2,5г*20С - 3927 м3
13
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Сводная таблица подсчета полной поверхности цилиндра и объема цилиндра и веса воздуха в указанном объеме по п.2 смого- вирусоуловительного воздухопроводного устройства
Таблица Л» 2
Figure imgf000016_0001
14
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Расчет производительности но объемам очищенного мосферного воздуха с воздушного бассейна города, произведенного смого- вирусоуловительным устройством, установленного и закрепленного на грузовой платформе, подвешенного к летательному аппарату «Дирижабль» являющегося транспортным средством устройства.
Расчет производительности одного устройства.
Таблица № 3
> > > чише
| i объем 959 551 847 I 143 439 1 воздуха за 1 520 424 376 ! 328 280 i i Тод работы О I О О О О
Figure imgf000017_0001
1
L_ ЗбЗдней в м‘ . ...1 _
Figure imgf000017_0002
P.S. Расчет произведен работы одного устройсгва.
Примечание к таблице ,\Й 1 : На грузовой траверсе «Дирижабль» но объемам смога в воздушных бассейнах городов, будут установлены воздухопроводы смогоудовите;1ьн0-накопительноп) устройс тва в количестве двух спаренных
15
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) либо четырех спаренных по два комплекта. Тогда объемы очищенных объемов воздуха умножаются на две либо четыре единицы.
1 1ример: При скорости очищаемого воздушного потока в воздухопроводе 12 м/с результаты будут следующие :
L Объем за час работы: 305424 MJ * 4 ед. воздухопровода^ 1221696 м~’
2. Объем за 24 час работы; 7330176 м”*4 ед>воздухюпро(юда-29320704 м '
3. Объем за месяц работы: 222959520 м'*4ед.воздухопров. :: 891838080 м->
4. Объем за 365 дн.работы:2675514240 MJ*4 ед.воздухопр.- 10702056960 мл
Порядок произведенных вычислений:
Определим площадь круга воздухопровода диаметром 3 м и высотой 200 п.м.
^нлотадь круга ’’ Я D »4 ~ ЯГ ( 1)
, где S - площадь круга, м" , я ■■■ 3J 16,
D - диаметр круга, м, или
Figure imgf000018_0001
, где г ■■■ радиус круга, м
8меш округа - 3,1416* 1,52 - 31416*2,25-7,0686 м2
Пример определения объема очищенного воздуха удаляемого из воздухопровода при скорос ти воздушного потока ) 2м/с с площади 7,07 м2
Figure imgf000018_0002
где V ™ скорость воздушного потока в м/с;
S - площадь круга в м2
Figure imgf000018_0003
84,84 м7с
Определим объем очищенного воздуха за I час работы
Q2- Qi* T (3), где Qi ™ объем очищенного воздуха при скорости воздушного потока 12 м/с; Т •••• время работы воздухопровода за I час работы в сек., Q? ■■■ объем очищенного воздуха за I час.
Q - 8 ,84*3600-305424 м3
Определим объем очищенного воздуха за 24 часа работы
Q : Q>* т (В где Qs ~ объем очищенного воздуха за 24 часа: Т ~ время в часах.
Qy 305424*24-7330176 м3
Определение объема очищенного воздуха воздухопроводом за 365 дней:
16
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Q4- Qs* Т (5), где Q,t - объем очищенного воздуха за год, 365 дней; Т - время в днях 365 дней,
Q4-7330176*365-2675514240 м3
Определение объема очищенного воздуха воздухопроводом за .1 месяц работы: Qy- Q * 12 месяц (6), где Qj - объем очищенного воздуха за месяц, Qi - объем очищенного воздуха за год, 365 дней.
Qs-2675514240 * 12 - 222959520 м3 за 1 месяц работы.
Расчет производительности по объему очищенного атмосферного воздуха с воздушного бассейна города произведенного смого- вируеоуловительным устройством, установленного и закрепленного па грузовой платформе, подвешенного к летательному аппарату «Дирижабль», являющегося транспортным средством устройства.
Расчет производительности одного устройства
Таб ица № 4
I Ж1 Производите.'» Рабоч не параметры смото-вйрусоуловитеяьного устройства 8крУ;;, - 12.57 ьность
Figure imgf000019_0001
2.-57 м. диаметр 4м , Н:::200 м
SI эффектовност Скорость воздушного потока в воздухопроводе с югоудовительного
Figure imgf000019_0002
17
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)
Figure imgf000020_0001
P.S, Расчет произведен на работу одного устройства.
Расчет производи тельное ти но объему очищенного атмосферного воздуха с воздушного бассейна города произведенного емого- вирусоуловительным устройством, устаношгеиног и закрепленного на грузовой платформе, подвешенного к лет ательному аппарату ^Дирижабль», являющегося транспортным средством устройства.
Расчет производительности одного устройства
Таблица Ке 5
Figure imgf000020_0002
18
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)
Figure imgf000021_0001
Расчет подсчета производительности И.Т.Р. собранного револьверно в единый комплекс из воздухопроводных устройств диаметром 3 м
Таблица 6
Figure imgf000021_0002
P.S. Расчет произведен на работу одного устройства.
19
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Аэродинамический расчет воздухопровода смого-вирусоуловительного устройства
Определение давления с которой 1 м5 воздуха давит на см'
Figure imgf000022_0001
где Pi ~ сила с которой давит 1 м’ воздуха, Па; П)
S - площадь сечения воздухопровода, м
S=ft* Д , 1416*3002/4-3 ! 416*900/4=282744/4=70686 см2
Рда^ ,^:1?; ;;1,0332/70686=0, 000015 кг/см2
Определение давления столба воздуха в воздухопроводе (справочник по элементарной физике Москва, 1976 г. стр. 53)
P=p*q*h , где р - плотность воздуха KJ М5 , q ~ ускорение свободного падения, RT , h - высота столба, м
Р- 1 ,2 кг/м"*9,81 кг/м2* 200
Figure imgf000022_0002
2354 Па (2)
Определим значение скоростного давления (Антимов С. В. «Решение задач» Оренбург2005 г.) p:::rp*V'/2, где Р давление, Па, р - плотность воздуха кг/м’ , V - средняя скорость воздушного потока в воздухопроводе, м/с
Figure imgf000022_0003
I , Определение динамического давления (Вентиляция Дроздов В.Ф.
Москва ВШ.1984 г.)
Р=р* : V2/2*q, где Р - давление, Па, р - плотность воздуха Умг , V
Figure imgf000022_0004
средняя скорость воздушного .потока в воздухопроводе, м/с, q •••• ускорение свободного падения, кгУмУ
Figure imgf000022_0005
Динамическое давление является всегда положительной величиной оно не меняется при постоянном сечении трубы и зависит от скорости и плотности воздушного потока с возрастанием скорости динамического потока. С возрастанием скорости, динамическое давление возрастает, отсюда видно, что из преодоление гидравлических сопротивлений расходуется только статическое давление. Полное давление это сумма, динамического и статического давления:
Figure imgf000022_0006
Р„0:., И Per. находят при непосредственных измерениях.
Определим потери динамического давления на преодоление сопротивления трения по всей высоте воздухопровода по обшей формуле аэродина ики: (формула 6):
20
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) P-nw««::::Cf*S*p*V '2 (6)
(Дроздов Б.Ф. Вентиляция стр.116 Москва ВШ 1984г.) , где Сг- коэффициент сопротивления заменяем на к S - полная поверхность воздухопровода, м ; р ~~ плотность воздуха кг/м2; V -- средняя скорост ь воздушного потока, м/с Cf заменяем л - лямбда
Найдем л коэффициент сопротивления по формуле Альтшуля : А :::= 0, 1 (€ + 100/RJ при . >2300 , где € (эпсилон НК/Д отношение шероховатос ти (стр.1 18-1 19 табл. VI. Значение Дроздов В.Ф.
Вентиляция Москва ВШ 1984 г.)
€-К/Д~0.1 мм/ЗОООм м -0 ,000033. (7) где К - абсолютная шероховатос ть воздухопровода; Д - диаметр воздухопровода.
А-0, 1 *(2500/0,00003 100/2500) - 0, 1 *(0,075* 100/2500 Д), 1 * 100,075/2500 ~0, 1 *0,04 :: •0,004, тогда
Р.ЧД *S*p*V2/2, (8) где коэффициент сопротивления; S полная площадь; р - плотность воздуха; V - средняя скорость воздушного потока ::656,3 Па
Figure imgf000023_0001
-328,32 Па
Находим общие потери на преодоление сопротивления;
Figure imgf000023_0002
В современных гидравлических расчетах исходят из того, чг о коэффициент местного сопротивления зависит в основном от геометрических параметров рассчи тываемого элемента (участка), а также от неко торых факторов движения: вихреобразования, интенсивности перемешивания потока в местах изменения конфигурации воздуховода (в нашем случае ИТР изменения конфиг рации нет) или при встрече и обтекании препя тствий (в нашем случае ИТР это фильтра). Эти явления усиливают обмен количества движений между частицами движущейся среды ( Дроздов В.Ф., Вентиляция, Москва, ВШ 1984 г. стр 1 1 )
21
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Расчет определения силы сямотяги воздушного потока в воздухопроводе И.Т.Р.
Молекулы воздуха в воздушном потоке имеют форму круглого шара соответственно имеется трение качения, известно, что трение качения меньше трения скольжения.
Figure imgf000024_0002
где В высота воздухопровода, м;
Figure imgf000024_0001
g • ускорение свободного падения, м; р.- плотность воздуха в атмосфере н/i высоте 200 м, 0,975 Па; рвыс. - плотность воздуха в воздухопроводе ИТР между высотами 200м и 400 м 0,95 Па.
1 ) 741 мм рт.ст : 760 мм рт сто 0,975 Па 722 мм рт.ст : 760 мм рт ст;- 0,95 Па
Figure imgf000024_0003
Сила самотяги hc составляет -ь 1575 Па
Согласно пункту № ЗФормулы ИТР оборудован нагнетательными вентиляторами, которые создают дополнительный напор воздушному потоку, обеспечивая стабильную работоспособность смого- внрусоуловителъного устройства, вен тиля тор установленный в устье воздухопроводного устройства И ГР согласно техническим параметрам создает давление в 400 Па, а вентилятор установленный на выходе дает 250 Па. Дополнительно к этому, на высотах 300 - 500 м всегда дуют ветра, ветра дуют всегда горизонтально, встречая на пути комплекс парафирующих на Дирижабле воздухопроводных устройств, ветровые потоки обволакивают воздухопроводы и устремляются вверх, создавая на. выходе дополнительные разрежение, увеличивая динамическую скорость выбрасываемого очищенного воздуха из воздухопровода.
22
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Сводная таблица аэродинамического расчета смого- вирусоуловительного воздухопроводного устройся ва.
Таблица 10
Figure imgf000025_0001
23
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Номограмма соотношений высот от Земли и атмосферного давления в мм.рт.СТ. с переводом в Паскалях
Таблица 1 1
> > > >
Figure imgf000026_0001
24
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)
Figure imgf000027_0004
Figure imgf000027_0001
Figure imgf000027_0002
Figure imgf000027_0003
Figure imgf000027_0005
25
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) РАЗДЕЛ: Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
1. I 1редлагаемое, смого-вирусоуловитсльнос очистительное воздухопроводное устройство фиг.1 поз.1, состоит из последовательно соединяемых металлических труб круглого сечения фиг.2 поз.1. трубы выполнены из металлических каркасов фиг. 4 поз.8, каркасы с двух сторон закрепляются па фланцы фиг.2 поз. 5, на каркасы фиг.4 поз.8 с двух сторон монтируются металлической сеткой снаружи фиг.4 поз. 12 и снутри фиг.4 поз. 1 I, затем по внутренней сетке но всему периметру грубы закрепляются фильтриые материалы фиг.4 поз. 13, после по наружной сетке фиг.4 поз. 12 монтируется металлические листы обшивки фиг.4 поз.14 трубы.
Далее внутри воздухопроводной трубы на нижнем фланце фиг.5 поз. 5 нижней грубы у ус тья монтируется опорная крестовина фиг.5 поз.16, на опорную крестовину укладывают защитные металлические сетки по ТБ и ОТ фиг<5 поз.1 1 две сетки с разным шагом, затем на этом же фланце ниже сеток устанавливаются электрические тэны против обведения сеток в зимний период фиг.5 поз. 18.
Затем на опорном фланце фи г.6 поз.5 устанавливается нагаетаггельный всасывающий вентилятор фиг.6 поз.19. После завершения сборочно- монтажных рабо т в цехе механо-сборочного завода готовые к монтажу груба воздухопровода отправляется в промежуточный склад ■ участок, где комплектуется фильтрами для филырных каскадов и филырным материалом и приборами КиПа, наружным термо-влагостойким материалом, солнечными панелями , герметизирующими материалами и элементами крепления фланцевых соединений, кабелями и видеокамерами и направляется на окончательную сборку монтаж на высотный сборочный взлетаю посадочный аэродром. где производится окончательная сборка, наладка на грузовую платформу транспортного средства. От начала сборки смоге- вир соулови'гельное устройство до окончательной установки на грузовую платформу, каждый этап сборки со всеми необходимыми установками, промышленными изделиями, жестко кон гредируется отделом ОТК с составлением акта приемки и сдачи в рабочую эксплуатацию с отметкой
26
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) подписей ответе! венных специалистов. Каскады филыров на че тежах не показали, так как этот наш ноухау
2. Описание работы смого-вирусоуловгпельного очистительного устройства:
1) При поднятии в воздух летательного транспортного средства Дирижабль- фиг.1 поз.4 с револьверно компонованными на грузовой платформе смого-вирусоулови тельными устройствами фиг.1 поз. 1 , в устройствах автома тически начинают действовать природные явления: депрессия (разность давления), разряжения у устья и на выходе воздухопровода и силы самотягн ускоряет турболетность воздушного потока
2) Давление воздуха уменьшается с набором рабочей высоты Дирижабля с комплексом устройств, чем выше поднимаются воздухопроводы, тем более усиливаются дейетви природных явлений. Но приборным показателям включат вентилятор фиг.б поз. 14 для усиления динамической скорости воздушного потока.
Потоки воздуха обтекают фильтра и стенки воздухопровода с фильтрным материалом. На высотах всегда дуют ветра, ветра дуют горизонтально, и встречая на пути баражирующий комплекс воздухопроводных устройств обтекают их круглые сечения и устремляются ввверх к выходу, создавая дополнительные разряжения, усиливая скорость очищенного воздушного потока. В предлагаемом изобретении предусмотрены и размещены нагнетательные осевые вентиля торы для усиления дополнительного динамического скоростного напора. ( Расчеты прилагаются).
При очищении загрязненного воздуха посредством каскадных фильтров, загрязненный воздух очищается от смога и одновременно удерживает вирусы, бактерии и летучие выбросы. выбрасываемых в атмосферу.
Многократно перекрывает степень очистки воздуха прототипом и по объемам. В таблице № 6 приводится подсчет производительности смогоуловительного устронства.
При скорости воздушного потока стабильно 12 м/с;
При скорости воздушного потока 13м/с:
330876 м3/ч*24ч"7941024 м^/сутки 8 уогройств-63528192 м3/сута
27
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Это средние показатели*
3. Одним из важнейших результатов дос тигаемые нашим изобретением при массированной нейтрализации смога и всего комплекса загрязнителей атмосферного воздуха с воздушных бассейнов городов и мегопояисов. также выделении от степных и лесных пожаров и газо-пепельных выбросов извержений вулканов, разносимых на тысячи километров, является остановка гибели и исчезнований пчел этих природных агрономов, производящих опылений всех культур, так необходимых человечеству, а равно всему животному миру, населяющих землю, Пчелы начали исчезать с 2000 годов, в городах их практически нет, в аулах лет 8-9 назад в огородах опылением занимались ежедневно 30-50 пчел, а сейчас их всего 2-3 пчелы. Факторов, способствующих исчезновению пчел и уменьшению их популяции несколько, это применение химикатов на юге Казахстана, повсеместная сотовая связь, которая иттучает электромагнитные излучения. Вес рабочей пчелы 0,134 грамма и они подвержены излучениям. Смог это эмульсия, разносимая ветрами, осаждается на растениях, на деревьях и когда пчелы начинают опыления и сбор нектара, то нано частицы смога накапливаются в организме пчел, что приводит к их гибели, а также кормление пчеломаток и трутней зараженными нано частицами с нектара приводит к блокировке органов размножения пчел. Наше изобретение, баражируюшее в воздушном бассейне обладает неси раниченным радиусом мобильности, высокой производительности как по объемам очищенного воздуха в ' и высокой степени очистки (которую при эксплуатации путем комбинирования каскадных фильтров доведем до максимального уровня)
4. Современными достижениями уровня техники и технических средств наше изобретение реально поставить н поточное производство и запустить в работу, нет времени на раскачку и раздумий. Маша зеленая планета Земля реально ждет практических дел.
28
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) ПОЯСНЕНИЕ К ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ
Дирижабль от французского управляемый, или управляемый аэростат ~ вид. воздушных судов: аэростат, снабженный силовой установкой и способный передвигаться в заданном направлении со значительной скорости в большом диапазоне высот. Корпус Дирижабля представляет собой тело удобооптекаемой формы, объемом от двух тысяч до двухсот тысяч кубических метров, снабженное стабилизаторами, вертикальными и горизонтальными рулями, в составе системы управления ориентации, обеспечивающий возможность передвигаться в любом направлении независимо от направления воздушных потоков. На Дирижаблях устанавливают ся .мощные моторы (обычно поршневые), приводящие во вращение воздушные винты создающие тягу. По конструкции корпуса Дирижабли делятся на три типа: нежесткие (мягкие), жесткие и пол жесткие. Строившиеся в 1930 годах жесткие Дирижабли представляли собой гигантские воздушные корабли с дальностью без посадочного полета 10000-15000 км, с полезной нагрузкой до 90 тонн (полный вес около 200 тонн). По сравнениями с самолетами Дирижабли обладают одним преимуществом - возможностью долго оставаться над определенным районом, так как в тихую погоду они могут держаться в воздухе без затраты горючего. Поэтому Дирижабли целесообразно использовать для дальней разведки над океанами, для сопровождения караванов судов, тушения пожаров.
В России ведутся разработки Дирижабли с грузоподъемностью 20,30,55,70.200 тонн готовятся к производству Дирижабли линзообразные формы ДП-70 Т. предназначенный для транспортировки грузов е безэллинговой круглогодичной эксплуатации во всех климатических зонах. На конструктивной основе этого Дирижабля проработаны варианты с грузоподъемностью 200 400 тонн. Современные Дирижабли при создании обеспечиваются всеми лучшими материалами и изделиями, современными научными достижениями.
29
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Процессы, протекающие в смого-вирусоуловительных воздухопроводных уст ойствах при рабочем б ажировании в воздушных бассейнах
Воздухопроводные устройства нашего изобретения >то прямые воздухопроводы без поворотов и изгибов
Для самотяги важна высота грубы. Воздушная самотяга в вертикальной трубе есть всегда без какого либо нагрева воздушного потока, есть величина постоянная. В вертикальной трубе круглого сечения диаметром больше 2 метров скорость тяги увеличивается. Влияние температуры и влажности загрязненного воздуха, протекающего снизу вверх в вертикальных трубах круглого селения диаметрами 3 м, 4м и 5 м оказывает незначительное влияние на скорость воздушного потока в воздухопроводах баражируюшего в воздушном бассейне города на грузовой обслуживающей платформе летательного аппарата Дирижабль. Скорость воздушных потоков в воздухопроводных каналах не ограничиваются и не нормируются. Ее следует принимать по результатам расчетов, руководствуясь соображениями целесообразности по СНиП 41-01-2003. СНиП 31 ~01-2003, СНиП. РК 4-02- 42-2006. Чем выше скорость воздушного потока, тем меньше давления в нем. Степень очистки воздуха в нашем изобретении многократно превосходит степень очистки воздуха ПРОТОТИПОМ.
30
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Перечень фигур поясняющих изобретение фиг.1 Револьверно собранный комплекс смого-вирусоуловительных устройств на грузовой платформе транспортного средства летательного аппарата «Дирижабль» .
.1 * Воздухопроводное устройство -■ т руба
2. Грузоподъемная платформа
3. Рама фиксатор
4. Транспортное средство «Дирижабль»
Фиг. 2 Узел фланцевых соединении воздухопроводных груб ИЛ.Р/
1. Труба. 5. Фланцы
Фиг. 3 Узел опорных обручей груб воздухопроводов для упрощения сборочных и разборочных И.Т.Р.
L Труба, 5, Фланцы. 6. Опорные дуги. 7. Обруч груб
Фиг, 4 Металлический каркас трубы смого-вирусоуловительного И.Т.Р.
8. Стойка металлического каркаса, трубы. 5. Фланцы. 9. Патрубок. 10. Муфта. 1 1. Внутренняя металлическая сетка по каркасу, 12. Внешняя металлическая сетка по каркасу, 13. Фильтрный материал по внутреннему периметру. 14, Металлические листы обшивки по внешней сетке каркаса.
Фнг.5 Узел установки защитных сеток по 'ГБ и ОТ на нижнем опорном фланце И.Т.Р
15. Сетки. 5. Фланец. 16. Опорная крестовина. 17, Прижимной круг. 18. Электрические тэны. фиг.б Установке! всасывающего нагнетате ьного вентилятора на нижней трубе И.Т.Р.
1. Труба. 5, Фланец. 19. Всасывающий вентилятор
Фиг.7 Летательный аппарат Дирижабль.
Фиг, 8 Промышленные выбросы в атмосферу в городах
Фиг.9 Извержение вулканов
31
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Фиг, 10 Воздухоочистительная установка голландца Даана Рузегэарда
Фиг.1 1 Прототип железобетонного смого-очистительного сооружения «Башня» в городе Сиань Китай
Фиг.12 Водяная пушка против смога Китай
Таблица Ms . Сводная таблица подсчета площадей круга и длин окружностей смого-вирусоуловительною устройства
Таблица № 2 Сводная таблица подсчета полной поверхности цилиндра и объема цилиндра и веса воздуха в указанном объеме по п.2 смого- нирусоуловигельного устройства
Таблица № 3 Расчет производительности одного устройства диаметром 3 м Таблица №> 4 Расчет производительности одного устройства диаметром 4 м Таблица Ха 5 Расчет производительности одного устройства диаметром 5 м
Таблица № 6 Подсчет производительности смого-вирусоуловительного комплекса, из 8 устройств
Таблица Ms 7 Сопоставительного анализа предлагаемою мобильного смого- вирусоуловительного устройства в сопоставлении с ПРО ТОТИПОМ
Таблица № 8 Оценка параметров установки голландца Даана Рузегэарда
Таблица Ms 9 Оценки параметров ПРОТОТИПА китайского железобетонного «Башня»
Аэродинамический расчет воздухопровода смого-вирусоуловительного устройства И.Т.Р.
Таблица М« К) Сводная таблица аэродинамического расчета смого- вирусоуловительного устройства
Расчет Определения силы самотяги воздушного потока в воздухопроводе смого-вирусоуловительного устройства И.Р.Т.
Таблица Ms .1 1 Номограмма соотношений высот от земли и атмосферных давлений в мм.рт.ст. с переводом в На.
32
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Сайты по китайской железобетонной «Башне»
1. Vok igsvetaaia'ecology/v-kitae
2. Nature ~ time.ru/2018/01 v - kitae
3. Mir - naniy.com/bashnya-Qchistitee-vozduha
Smog Free Tower: голландца Даана Рузегэарда
1. Ec0net.ru>artcles/104457...tower...
2. Pikabu.ru>story/bashnya chisloga yozdukha
3. Ecotechnica.com. ua
33
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) Используемая литература: ) Справочник по элементарной физике издательство Наука
М.1976г. авторы Кошкин Н.И. Шнркевнч М.Б. ) Отопление и вентиляция Высшая Школа М. 1984 г, авторы Дроздов В.Ф. стр.74 ) Техническая термодинамика и основы теплопередачи Высшая Школа М. 1983 г. Кузовлев В. А. ) Краткий справочник производителя строительных работ. Киев 1961 г. Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре УССР автор Ерельчик М.С. ) Устройство и эксплуатация котлов Справочник Москва Стройиздат 1991 автор В.С. Вергазов ) Решение задач. Методические указания по курсу вентиляционные установки автор С. В. Антимонов Оренбург 2005 г.. ) Реферат; Патентное право РК ) Оформление патента на изобретение 2019 г. пошаговая инструкция как запатентовать изобретение ) Закон РК от 16.07.1 99 г. № 427-1 Патентный закон РК (с изменениями и с дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.)0) Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу инновационного патента или патента на изобретение 1 ) Бюллетень нормативных правовых актов ЛЬ 8 от 254)8.2007 г. ) Приложение 2 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2. 18 года № 1349. Правила проведения экспертизы заявок на объекты пром шленной собственности.
34
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

Claims

Прилагается к описанию формула изобретения:
1. Мобильный атмосферный смого-вирусоуловительное устройство не имеющее аналогов, отличающееся тем, что выполнен как воздухопровод круглого сечения, состоящее из отдельных металлических труб, соединенных крепежными элементами, с целью обеспечения устройству мобильности в воздушном бассейне применили Идею: «Размещения с фиксацией комплекса смого- вирусоуловительных устройств под грузовой платформой закрепленного к летательному аппарату «Дирижабль» выбранного обслуживающим транспортным стредством».
2. Смого-вирусоуловительное устройство по п.1 отличающееся тем, что оснащен каскадно размещенными фильтрами по поз.2 таблица № 7. А также по внутреннему периметру по высоте воздухопровода закрепляются фильтрные материалы.
3. Смого-вирусоуловительное устройство по п.1 отличающееся тем, что оснащен нагнетательными вентиляторами по поз.З таблица № 7
4. Смого-вирусоуловительное устройство по п.1, отличающееся тем, что в силу предназначенности работать в воздушных бассейнах полностью снабжен с подключением промышленными изделиями по поз.4 табл.№ 7, комплектами приборов КиПА по поз.5, таблица № 7, обеспечен оборудованиями энергетического обеспечения автономности по поз.6, табл. № 7, по пункту 7 таблица № 7 укомплектован средствами защиты, ограждающими конструкциями, оборудованиями и спец. средствами, механизмами, инструментами.
Прилагается к заявке № 2021/0001.1 от 04.01.2021 г. Код 54
35 Таблица№ 7
Сопоставительного анализа к формуле по заявке № 2021/0001.1 от 04.01.2021 г. Код 54 предлагаемого мобильного смого -вирусоуловительного устройства в сопоставленнии с китайским железобетонным сооржением прототипом построенного в г. Сиань.
Таблица № 7
Figure imgf000038_0001
Figure imgf000039_0001
Figure imgf000040_0001
Figure imgf000041_0001
Figure imgf000042_0001
Figure imgf000043_0001
Figure imgf000044_0001
Примечание: ИТР- исследуемое техническое решение.
PCT/KZ2021/000005 2021-01-04 2021-03-30 Смого-вирусоуловительное устройство, очиститель атмосферного воздуха WO2022146134A1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KZ20210001 2021-01-04
KZ2021/0001.1 2021-01-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022146134A1 true WO2022146134A1 (ru) 2022-07-07

Family

ID=82259949

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KZ2021/000005 WO2022146134A1 (ru) 2021-01-04 2021-03-30 Смого-вирусоуловительное устройство, очиститель атмосферного воздуха

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2022146134A1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2351387C2 (ru) * 2003-05-19 2009-04-10 Вабко Гмбх Энд Ко. Охг Картридж для осушителя воздуха
WO2012138350A1 (en) * 2011-04-08 2012-10-11 Empire Technology Development Llc Flying air purifier
CN203944473U (zh) * 2014-01-27 2014-11-19 无锡同春新能源科技有限公司 一种以风力发电为供电源用于收集空中颗粒物的升空气球
RU2609594C1 (ru) * 2015-11-10 2017-02-02 Александр Александрович Перфилов Воздухоплавательный аппарат для очистки воздуха городов от газов и пыли
RU2736466C2 (ru) * 2015-12-18 2020-11-17 Дональдсон Компани, Инк. Картриджи фильтров и воздухоочистительные узлы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2351387C2 (ru) * 2003-05-19 2009-04-10 Вабко Гмбх Энд Ко. Охг Картридж для осушителя воздуха
WO2012138350A1 (en) * 2011-04-08 2012-10-11 Empire Technology Development Llc Flying air purifier
CN203944473U (zh) * 2014-01-27 2014-11-19 无锡同春新能源科技有限公司 一种以风力发电为供电源用于收集空中颗粒物的升空气球
RU2609594C1 (ru) * 2015-11-10 2017-02-02 Александр Александрович Перфилов Воздухоплавательный аппарат для очистки воздуха городов от газов и пыли
RU2736466C2 (ru) * 2015-12-18 2020-11-17 Дональдсон Компани, Инк. Картриджи фильтров и воздухоочистительные узлы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5284628A (en) Convection towers
Boubel et al. Fundamentals of air pollution
Saxena et al. Primary criteria air pollutants: environmental health effects
Chandrappa et al. Sustainable air pollution management: theory and practice
CN105546561A (zh) 柔性伸缩通天烟囱
Liu et al. Mitigating air pollution strategies based on solar chimneys
WO2022146134A1 (ru) Смого-вирусоуловительное устройство, очиститель атмосферного воздуха
CN110575723A (zh) 控制大气污染及火险的液态风道
WO2023038302A1 (ko) 오염공기정화회풍기제작방법
KR20230000241U (ko) 물탱크를 형성한 오염공기정화회풍기 제작방법
Proszak-Miąsik et al. Methods for reducing low emissions from heating devices in single-family housing
WO1990011433A1 (en) A system reducing air, water and soil pollution
Ignatkin et al. A method to minimize the intake of exhaust air in a climate control system in livestock premises
CN203955676U (zh) 鞭炮燃放安全环保装置
RU2780896C1 (ru) Способ проветривания города в период смога
Mahajan Air pollution control
CN201071731Y (zh) 一种隧道低风井排风净化结构
CN105879532B (zh) 一种地域空气治理系统
EP3954201B1 (en) Method of reducing dust accumulation in the smog layer, which is the inversion layer
SU1113637A1 (ru) Дымова труба
RU2740279C1 (ru) Система и способ вывода вредных выбросов производственных предприятий за границы воздушного бассейна города
Kumar et al. Smog: Anthropogenic pollution
Yang et al. Mitigating air problems and producing renewable energy with solar downdraft tower
Yulduz ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON ATMOSPHERIC AIR
Głowiak et al. DUST PRECIPITATION AS A CRITERION FOR EVALUATION OF PUBLIC NUISANCE OF THE PLANNED SOURCES OF EMISSION

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21915914

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21915914

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1