RU202914U1 - AIR DISINFECTION DEVICE WITH HOLLOW AIR DIFFUSER - Google Patents
AIR DISINFECTION DEVICE WITH HOLLOW AIR DIFFUSER Download PDFInfo
- Publication number
- RU202914U1 RU202914U1 RU2020143725U RU2020143725U RU202914U1 RU 202914 U1 RU202914 U1 RU 202914U1 RU 2020143725 U RU2020143725 U RU 2020143725U RU 2020143725 U RU2020143725 U RU 2020143725U RU 202914 U1 RU202914 U1 RU 202914U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fan
- air
- air diffuser
- side wall
- diffuser
- Prior art date
Links
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 22
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 2
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 241000233866 Fungi Species 0.000 description 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1
- 238000004887 air purification Methods 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L9/00—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
- A61L9/16—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
- A61L9/18—Radiation
- A61L9/20—Ultraviolet radiation
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам для дезинфекции и стерилизации воздуха с использованием ультрафиолетового излучения. Технический результат состоит в ускоренном обеззараживании воздуха вокруг пользователя и максимизации производительности устройства. Устройство для обеззараживания воздуха содержит вертикальный корпус, в вентиляторном канале которого установлен вентилятор, способный создавать поток воздуха, направленный вверх. Под вентилятором в корпусе расположен светодиодный источник УФ-излучения. Над вентилятором установлен воздушный рассеиватель, поперечный размер боковой стенки которого увеличивается с удалением от вентилятора. Проекция воздушного рассеивателя на горизонтальную плоскость, по меньшей мере частично, перекрывает проходное сечение вентиляторного канала. В полости воздушного рассеивателя расположен блок питания, предназначенный для выпрямления и понижения сетевого напряжения и соединенный с вентилятором.The utility model relates to devices for disinfection and sterilization of air using ultraviolet radiation. The technical result consists in accelerated disinfection of the air around the user and maximizing the productivity of the device. The device for air disinfection contains a vertical case, in the fan channel of which a fan is installed, capable of creating an air flow directed upwards. An LED UV source is located in the housing under the fan. An air diffuser is installed above the fan, the lateral dimension of the side wall of which increases with distance from the fan. The projection of the air diffuser on the horizontal plane at least partially overlaps the flow section of the fan duct. In the cavity of the air diffuser there is a power supply unit designed for rectifying and lowering the mains voltage and connected to the fan.
Description
Область техникиTechnology area
Полезная модель относится к области средств для обеззараживания воздуха, в частности - к устройствам для дезинфекции и стерилизации воздуха с использованием ультрафиолетового излучения (далее - УФ-излучение).The utility model relates to the field of means for air disinfection, in particular, to devices for disinfection and sterilization of air using ultraviolet radiation (hereinafter referred to as UV radiation).
Предпосылки к созданию полезной моделиPrerequisites for the creation of a utility model
Свойство УФ-излучения оказывать губительное воздействие на микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки) достоверно установлено, и в результате этого УФ-излучение находит широкое применение в обширном спектре устройств для бактерицидной обработки воздуха. Под УФ-излучением обычно понимается электромагнитное излучение в диапазоне длин волн 400-10 нм, при этом выраженное бактерицидное действие УФ-излучение приобретает в диапазоне 350-200 нм с максимизацией эффективности вблизи значения 265 нм. Следует отметить, что бактерицидное действие УФ-излучения сохраняется лишь на небольшом расстоянии от его источника, поэтому конструкция устройств для обеззараживания воздуха на основе данного эффекта предусматривает пропускание воздуха через замкнутый объем, в котором размещен источник УФ-излучения.The property of UV radiation to have a detrimental effect on microorganisms (bacteria, viruses, fungi) has been reliably established, and as a result, UV radiation is widely used in a wide range of devices for bactericidal air treatment. UV radiation is usually understood to mean electromagnetic radiation in the wavelength range of 400-10 nm, while UV radiation acquires a pronounced bactericidal effect in the range of 350-200 nm with a maximization of efficiency near the value of 265 nm. It should be noted that the bactericidal effect of UV radiation is retained only at a short distance from its source; therefore, the design of devices for air disinfection based on this effect provides for the passage of air through a closed volume in which the UV radiation source is located.
Наряду с промышленными и крупными бытовыми системами, обеспечивающими обеззараживание воздуха с использованием УФ-излучения, востребованы и компактные устройства данного предназначения, например настольного или прикроватного исполнения, которые способны функционировать в непосредственной близости от людей, не подвергая их опасности и не нарушая их комфорта. Такие устройства должны исключать прямой зрительный контакт с источником УФ-излучения, прокачивать достаточный объем воздуха с обеспечением его экспозиции под УФ-излучением, работать бесшумно и не создавать беспокоящих воздушных потоков.Along with industrial and large household systems that provide air disinfection using UV radiation, compact devices for this purpose, for example, a tabletop or bedside version, are in demand, which are able to function in the immediate vicinity of people without endangering them and without disturbing their comfort. Such devices should exclude direct eye contact with the UV radiation source, pump a sufficient volume of air to ensure its exposure to UV radiation, operate silently and not create disturbing air currents.
В патентной публикации CN106739969A, 31.05.2017 раскрыто устройство для стерилизации воздуха, впускные и выпускные отверстия которого выполнены соответственно в нижней и верхней частях корпуса с образованием воздушного канала, под которым здесь и далее понимается проточная полость корпуса между впускными и выпускными отверстиями. Источник УФ-излучения (далее также УФ-лампа) расположен вблизи дна корпуса, а вентилятор, также расположенный в нижней части, но выше УФ-лампы, нагнетает воздух через ряд фильтров к выпускным отверстиям, выполненным в верхней части корпуса. In the patent publication CN106739969A, 05/31/2017, a device for sterilizing air is disclosed, the inlet and outlet openings of which are made respectively in the lower and upper parts of the housing with the formation of an air channel, which hereinafter refers to the flow cavity of the housing between the inlet and outlet openings. The UV source (hereinafter also referred to as the UV lamp) is located near the bottom of the housing, and the fan, also located in the lower part, but above the UV lamp, blows air through a series of filters to the outlets in the upper part of the housing.
В отношении данного устройства отметим, что его подключение к источнику электроэнергии предусматривает использование порта USB, что ограничивает энергетические возможности устройства по генерации УФ-излучения. Кроме того, данное обстоятельство снижает универсальность использования устройства ввиду необходимости наличия стороннего объекта, являющегося промежуточным звеном между устройством и электросетью.With regard to this device, we note that its connection to a power source involves the use of the USB port, which limits the energy capabilities of the device for generating UV radiation. In addition, this circumstance reduces the versatility of the device due to the need for a third-party object that is an intermediate link between the device and the power grid.
В патентной публикации CN203628870U, 04.06.2014 раскрыто устройство для очистки воздуха, в котором впускные отверстия выполнены в верхней части корпуса, а выпускные - в средней его части. Сразу за впускными отверстиями в воздушном канале расположен вентилятор, который нагнетает воздух к УФ-лампе, а далее - к выпускным отверстиям. Данное устройство способно подключаться к электросети, при этом блок питания, преобразующий сетевое напряжение так, чтобы оно было пригодно для питания вентилятора и других компонентов устройства, расположен в воздушном канале вблизи выпускных отверстий.In patent publication CN203628870U, 06/04/2014, an air purification device is disclosed in which inlet openings are made in the upper part of the housing, and outlet openings are in the middle part thereof. A fan is located just behind the inlets in the air duct and blows air to the UV lamp and then to the outlets. This device is capable of being connected to the mains, and the power supply that converts the mains voltage so that it is suitable for powering the fan and other components of the device is located in the air duct near the outlets.
Такое расположение блока питания увеличивает гидравлическое сопротивление воздушного канала, которое не сопровождается соответствующим увеличением эффективности дезинфекции. Тем не менее, с учетом последнего обстоятельства для сохранения требуемого объема прокачиваемого воздуха, т.е. производительности устройства, возникает необходимость использования более мощного вентилятора, что однако, приводит к повышенному потреблению электроэнергии, возникновению дополнительного шума и увеличению габаритов устройства. В качестве еще одного недостатка устройства можно назвать расположение выпускных отверстий на боковой стенке корпуса, поскольку выпуск воздуха через них может создавать направленный поток и вызывать дискомфорт для потребителя при расположении устройства на столе.Such an arrangement of the power supply increases the hydraulic resistance of the air channel, which is not accompanied by a corresponding increase in the disinfection efficiency. Nevertheless, taking into account the latter circumstance, in order to maintain the required volume of pumped air, i.e. performance of the device, it becomes necessary to use a more powerful fan, which, however, leads to increased power consumption, additional noise and an increase in the size of the device. Another disadvantage of the device is the location of the outlet openings on the side wall of the housing, since the discharge of air through them can create a directed flow and cause discomfort for the consumer when the device is placed on the table.
Техническая проблема, решаемая полезной моделью, состоит в создании такой модификации устройства для обеззараживания воздуха, которая бы исключала возникновение направленного потока воздуха с одновременным решением вопроса по размещению блока питания вентилятора вне воздушного канала. The technical problem solved by the utility model consists in creating such a modification of the device for air disinfection, which would exclude the occurrence of a directed air flow while simultaneously solving the issue of placing the fan power supply outside the air channel.
Сущность полезной моделиThe essence of the utility model
Для решения указанной технической проблемы в качестве полезной модели предложено устройство для обеззараживания воздуха, содержащее вертикальный корпус, в вентиляторном канале которого установлен вентилятор, способный создавать поток воздуха, направленный вверх. Под вентилятором в корпусе расположен светодиодный источник УФ-излучения. Над вентилятором установлен воздушный рассеиватель, поперечный размер боковой стенки которого увеличивается с удалением от вентилятора, а проекция воздушного рассеивателя на горизонтальную плоскость, по меньшей мере частично, перекрывает проходное сечение вентиляторного канала. В полости воздушного рассеивателя расположен блок питания, предназначенный для выпрямления и понижения сетевого напряжения и соединенный с вентилятором.To solve this technical problem, a device for air disinfection is proposed as a useful model, it contains a vertical housing, in the fan channel of which a fan is installed, capable of creating an air flow directed upward. An LED UV source is located in the housing under the fan. An air diffuser is installed above the fan, the lateral dimension of the side wall of which increases with distance from the fan, and the projection of the air diffuser on the horizontal plane at least partially overlaps the flow section of the fan channel. In the cavity of the air diffuser, there is a power supply unit designed for rectifying and lowering the mains voltage and connected to the fan.
Технический результат состоит в том, что выходящий из вентиляторного канала поток воздуха сразу распределяется в той области помещения, которая находится вблизи пользователя, теряя при этом скорость, а это, в свою очередь, обеспечивает ускоренное обеззараживание воздуха вокруг пользователя и недопущение возникновения беспокоящих направленных потоков. Одновременно с этим оснащение устройства таким воздушным рассеивателем создает пространство для размещения блока питания за пределами корпуса, что не допускает возникновения дополнительного гидравлического сопротивления потоку воздуха и тем самым максимизирует производительность устройства.The technical result consists in the fact that the air flow leaving the fan channel is immediately distributed in the area of the room that is near the user, while losing speed, and this, in turn, provides accelerated disinfection of air around the user and prevention of disturbing directional flows. At the same time, equipping the device with such an air diffuser creates space for placing the power supply outside the case, which prevents the occurrence of additional hydraulic resistance to the air flow and thereby maximizes the performance of the device.
Воздушный рассеиватель может быть закреплен в центральной части выпускной решетки, которая установлена на корпусе у его верхнего торца. Данный частный случай полезной модели позволяет объединить воздушный рассеиватель и выпускную решетку, в результате чего упрощается конфигурация крепления воздушного рассеивателя к корпусу по сравнению со случаем, когда указанные элементы устанавливаются на корпусе независимо друг от друга.The air diffuser can be fixed in the central part of the outlet grill, which is installed on the housing at its upper end. This particular case of the utility model makes it possible to combine an air diffuser and an outlet grille, as a result of which the configuration of fixing the air diffuser to the body is simplified compared to the case when these elements are mounted on the body independently of each other.
Внешняя поверхность боковой стенки может представлять собой поверхность вращения. В качестве образующей поверхности вращения может выступать участок прямой линии или участок кривой линии, например, параболы или гиперболы. В случае, если в качестве образующей будет выступать участок соответствующей кривой линии, можно обеспечить наименьшее сопротивление выходящему воздушному потоку. The outer surface of the side wall may be a surface of revolution. A section of a straight line or a section of a curved line, for example, a parabola or hyperbola, can act as a generatrix of the surface of revolution. In the event that a section of the corresponding curved line acts as a generatrix, it is possible to provide the least resistance to the outgoing air flow.
Воздушный рассеиватель может содержать крышку, соединенную с боковой стенкой. Боковая стенка, крышка и центральная часть выпускной решетки образуют при этом упомянутую полость воздушного рассеивателя. В этом случае обеспечивается замкнутая полость, а блок питания становится полностью недоступным для случайного контакта со стороны пользователя или для воздействия внешней среды, что повышает электробезопасность устройства.The air diffuser may include a cover connected to the side wall. The side wall, the cover and the central part of the outlet grille form the said cavity of the air diffuser. In this case, a closed cavity is provided, and the power supply becomes completely inaccessible for accidental contact from the user or for exposure to the external environment, which increases the electrical safety of the device.
В последнем случае боковая стенка и крышка воздушного рассеивателя могут быть выполнены из матового светопроводящего материала, а в полости воздушного рассеивателя расположен светодиод. Видимый свет от светодиода, проходящий наружу сквозь боковую стенку и крышку воздушного рассеивателя, информирует пользователя о подключении устройства к электросети. In the latter case, the side wall and cover of the air diffuser can be made of matte light-conducting material, and an LED is located in the cavity of the air diffuser. Visible light from the LED, passing out through the side wall and the air diffuser cover, informs the user when the device is connected to the mains.
Краткое описание чертежейBrief Description of Drawings
Осуществление полезной модели будет пояснено ссылками на фигуру с изображением устройства для обеззараживания воздуха, выполненного согласно полезной модели, в продольном разрезе.The implementation of the utility model will be explained with reference to the figure depicting a device for air disinfection, made according to the utility model, in longitudinal section.
Следует отметить, что форма и размеры отдельных элементов устройства, отображенных на фигуре, являются условными и показаны так, чтобы наиболее наглядно проиллюстрировать взаимное расположение элементов устройства и их причинно-следственную связь с заявленным техническим результатом. It should be noted that the shape and dimensions of the individual elements of the device shown in the figure are conditional and shown so as to most clearly illustrate the relative position of the elements of the device and their causal relationship with the claimed technical result.
Осуществление полезной моделиImplementation of the utility model
Осуществление полезной модели будет показано на наилучших известных авторам примерах ее реализации, которые не являются ограничениями в отношении объема охраняемых прав. The implementation of the utility model will be shown on the best examples of its implementation known to the authors, which are not restrictions on the scope of protected rights.
Устройство 1 для обеззараживания воздуха (далее также - устройство 1) содержит корпус 2, имеющий вертикальное расположение. Корпус 2 образован вертикальной стенкой 21 и нижней торцевой стенкой 22, причем вертикальная стенка 21 имеет по всей своей высоте цилиндрическую наружную поверхность и на большей части своей высоты - цилиндрическую внутреннюю поверхность.The device 1 for air disinfection (hereinafter also referred to as device 1) contains a
В корпусе 2 установлен вентилятор 3, который включает в себя крыльчатку 31, расположенную в вентиляторном канале 32 корпуса 1, и электродвигатель 33, ротор которого соединен с центральной частью 34 крыльчатки 31. Вентилятор 3 при этом способен создавать поток воздуха, направленный вверх. Снизу от вентилятора 3 в корпусе 1 размещена светодиодная УФ-лампа 4.A fan 3 is installed in the
Между вентилятором 3 и светодиодной УФ-лампой 4 установлен решетчатый элемент 5, удерживающий светодиодную УФ-лампу 4 в корпусе 2. Решетчатый элемент 5 содержит решетку, образованную профилями 52, между которыми имеются щели 53. В целом решетчатый элемент 5 лишь незначительно увеличивает гидравлическое сопротивление для потока воздуха от светодиодной УФ-лампы 4 к вентилятору 3.Between the fan 3 and the
Тем не менее, с целью увеличения времени экспозиции находящихся в воздухе частиц (микроорганизмов) под действием УФ-излучения возможен случай, когда решетчатый элемент 5 выполнен так, чтобы создавать некоторое сопротивление и/или задавать направление потоку воздуха, т.е. выступать в роли диффузора. Однако и в этом случае воздушный канал остается прямоточным, не содержащим дополнительного гидравлического сопротивления за пределами действия УФ-излучения, что выгодно отличает устройство 1 от известных решений.However, in order to increase the exposure time of airborne particles (microorganisms) to UV radiation, it is possible that the
На вертикальной стенке 21 снизу от решетчатого элемента 5 выполнены впускные отверстия 210, а на нижней торцевой стенкой 22 выполнены впускные отверстия 220. Кроме того, нижняя торцевая стенка 22 снабжена ножками 23, которые для поступления достаточного объема воздуха к впускным отверстиям 220 создают зазор между нижней торцевой стенкой 22 и опорной поверхностью, на которой размещено устройство 1. Впускные отверстия 210 и 220 выполнены так, чтобы исключить прохождение прямого луча, испускаемого светодиодной УФ-лампой 4, за пределы корпуса 1, что необходимо для обеспечения безопасности пользователя. Отметим, что при отражении от поверхностей впускных отверстий 210 и 220 УФ-излучение в значительной степени рассеивается и далее никакого риска для пользователя не создает.
Светодиодная УФ-лампа 4 выполнена в виде множества светодиодов 41, прикрепленных к цилиндрической и торцевой стенкам стаканообразной основы 45. Стаканообразная основа 45 представляет собой тонкостенную металлическую гильзу, которая закреплена на решетчатом элементе 5 так, что ее ось совпадает с осью вращения крыльчатки 31, или другими словами, стаканообразная основа 45 расположена соосно вентилятору 3. Внутри стаканообразной основы 45 размещен блок питания светодиодной УФ-лампы 4 (не показан), который содержит, по меньшей мере, выпрямитель и преобразует переменное сетевое напряжение 220 В так, чтобы параметры выходного напряжения обеспечивали надлежащий режим функционирования светодиодов 41. The
Соответственно, светодиодная УФ-лампа 4, по существу, представляет собой цилиндрическую светодиодную УФ-лампу, которая позволяет направлять УФ-излучение как в радиальном направлении по всей окружности цилиндра, так и осевом направлении. В результате этого, а также благодаря ее соосному расположению с вентилятором 3 светодиодная УФ-лампа 4 с небольшого расстояния воздействует на максимально возможный объем воздуха, находящийся между нижней торцевой стенкой 22 и решетчатым элементом 5. Кроме того, поток воздуха в течение определенного времени движется вдоль светодиодной УФ-лампы 4 от одного светодиода 41 к другому, что увеличивает время экспозиции.Accordingly, the
Светодиоды 41, представляют собой светодиоды, которые испускают УФ-излучение в диапазоне длин волн, по меньшей мере, частично перекрывающемся с диапазоном 200-400 нм, в наиболее предпочтительном случае - с диапазоном 250-350 нм. Суммарная мощность УФ-излучения от всех светодиодов 41 составляет, например, 15 Вт. Одновременно с этим светодиоды 41 могут излучать видимый свет с длиной волны, близкой к верхней границе УФ-излучения, например, синий или фиолетовый. В этом случае внутри корпуса 2 создается свечение, которое предупреждает пользователя о работе светодиодной УФ-лампы 4. Обратим внимание, что УФ-излучение с длиной волны ниже 200 нм исключается, что гарантирует предотвращение образования озона, являющегося токсичным для человека.The
Корпус 2 снабжен выпускной решеткой 6, которая закреплена у верхнего торца вертикальной стенки 21. Выпускная решетка 6 имеет широкие выпускные проходы 61, по существу, не создающие гидравлического сопротивления, и призвана предотвратить проникновение крупных предметов к вентилятору 3. Воздушный рассеиватель 7 закреплен в центральной части 62 выпускной решетки 6 так, что он располагается над вентилятором 3.The
Боковая стенка 71 воздушного рассеивателя 7 имеет внешнюю поверхность 72, выполненную так, чтобы отклонять выходящий от вентилятора 3 поток воздуха от вертикального направления. Поперечный размер боковой стенки 71 увеличивается с удалением от вентилятора 3, при этом под поперечным размером боковой стенки 71 здесь понимается диаметр окружности, описанной вокруг внешней поверхности 72.The side wall 71 of the
Кроме того, проекция воздушного рассеивателя 7 на горизонтальную плоскость, по меньшей мере частично, перекрывает проходное сечение вентиляторного канала 32. Под проходным сечением вентиляторного канала 32 здесь понимается доступный для прохождения воздуха проход между внутренней поверхностью вентиляторного канала 32 и обращенной к ней внешней поверхностью центральной части 34 крыльчатки 31.In addition, the projection of the
Выполненный указанным образом воздушный рассеиватель 7 заставляет поток воздуха, выходящий из вентиляторного канала 32, отклоняться от вертикального направления и сразу распределяться в той области помещения, которая находится вблизи пользователя, а это, в свою очередь, обеспечивает ускоренное обеззараживание воздуха вокруг пользователя и недопущение возникновения беспокоящих направленных потоков.The
Внешняя поверхность 72 может представлять собой поверхность вращения участка прямой линии (конус) или поверхность вращения участка кривой линии, например, параболы или гиперболы, причем ось поверхности вращения совпадает с осью вращения вентилятора 3. Тем не менее, внешняя поверхность 72 может также иметь вид многогранной пирамиды.The outer surface 72 may be a surface of rotation of a straight line (cone) portion or a surface of rotation of a portion of a curved line, such as a parabola or hyperbola, with the axis of the surface of rotation coinciding with the axis of rotation of the fan 3. However, the outer surface 72 may also be multi-faceted pyramids.
Воздушный рассеиватель 7 содержит крышку 73, соединенную с боковой стенкой 71. Боковая стенка 71, крышка 73 и центральная часть 62 выпускной решетки 6 образуют замкнутую полость 74, в которой размещен блок питания 8 и опционально светодиод 81. Блок питания 8 преобразует переменное сетевое напряжение 220 В, например, в постоянное напряжение 12 В. Данное выходное напряжение является достаточным для питания вентилятора 3, который подключен к блоку питания 8. The
Размещение блока питания 8 в воздушном рассеивателе 7 предоставляет возможность не занимать под него пространство воздушного канала и не снижать тем самым производительность устройства 1. Кроме того, выполнение полости 74 замкнутой позволяет сделать блок питания 8 полностью недоступным для случайного контакта со стороны пользователя или для воздействия внешней среды, что повышает электробезопасность устройства 1. The placement of the
Здесь обратим внимание, что именно увеличение поперечного размера боковой стенки 71 с удалением от вентилятора 3 позволяет образовать замкнутую полость 74 того размера, который является достаточным для размещения блока питания 8, и одновременно выполнить описанную выше функцию по перенаправлению воздуха, вытекающего из вентиляторного канала 32. Here we note that it is precisely the increase in the lateral dimension of the side wall 71 with the distance from the fan 3 that makes it possible to form a
Далее, боковая стенка 71 и крышка 73 выполнены из матового светопроводящего материала. В результате этого видимый свет от светодиода 81 проходит наружу сквозь боковую стенку 71 и крышку 73, информируя пользователя о подключении устройства 1 к электросети. Further, the side wall 71 and the
Таким образом, воздушный канал устройства 1, включающий в себя впускные отверстия 210 и 220, щели 53, вентиляторный канал 32 и выпускные проходы 61 является прямоточным и не содержит каких-либо элементов, которые создают препятствия для потока воздуха, не связанные с процессом обеззараживания. Благодаря этому гидравлическое сопротивление воздушного канала устройства 1 на участках выше и ниже по потоку по отношению к решетчатому элементу 5 является существенно меньшим, чем гидравлическое сопротивление на аналогичных участках в известных решениях, что выражается в возможности использования менее мощного вентилятора 3 с соответствующим уменьшением габаритов и энергопотребления устройства 1.Thus, the air channel of the device 1, including the
В технологическом плане корпус 2 образован верхней корпусной частью 24 и нижней корпусной частью 25. Верхняя корпусная часть 24 включает в себя верхний участок 211 вертикальной стенки 21 и вентиляторный канал 32, а нижняя корпусная часть 25, включает в себя нижний участок 212 вертикальной стенки 21 и нижнюю торцевую стенку 22. Верхняя и нижняя корпусные части 24 и 25 изготавливаются в виде отдельных деталей, т.е. входящие в них элементы выполняются заодно. Вентилятор 3 и решетчатый элемент 5 с закрепленной на нем светодиодной УФ-лампой 4 устанавливаются в верхнюю корпусную часть 24 перед ее соединением с нижней корпусной частью 25. Решетчатый элемент 5 при этом может включать в себя средний участок 213 вертикальной стенки 21, и тогда верхняя корпусная часть 24 соединяется с нижней корпусной частью 25 через решетчатый элемент 5.Technologically, the
Верхняя корпусная часть 24, нижняя корпусная часть 25, крыльчатка 31, решетчатый элемент 5, выпускная решетка 6, воздушный рассеиватель 7 выполняются из полимерных материалов, что обеспечивает малый вес устройства 1, а также технологичность процесса изготовлении указанных деталей.The
Следует также отметить, что цилиндрическая форма наружной поверхности вертикальной стенки 21 не является обязательной, в дизайнерских целях и т.п. наружная поверхность вертикальной стенки 21 может иметь призматическую или иную форму.It should also be noted that the cylindrical shape of the outer surface of the
Claims (5)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020143725U RU202914U1 (en) | 2020-12-29 | 2020-12-29 | AIR DISINFECTION DEVICE WITH HOLLOW AIR DIFFUSER |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020143725U RU202914U1 (en) | 2020-12-29 | 2020-12-29 | AIR DISINFECTION DEVICE WITH HOLLOW AIR DIFFUSER |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU202914U1 true RU202914U1 (en) | 2021-03-12 |
Family
ID=74874143
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020143725U RU202914U1 (en) | 2020-12-29 | 2020-12-29 | AIR DISINFECTION DEVICE WITH HOLLOW AIR DIFFUSER |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU202914U1 (en) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU110642U1 (en) * | 2011-06-15 | 2011-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-медицинская фирма "Амбилайф" | INSTALLATION FOR DISINFECTION, DISINFECTION AND CLEANING OF AIR OF THE IRRADIATOR-RECIRCULATOR OF THE UV WITH AN ELECTRONIC CONTROL DEVICE (EPRA) AND ANTI-SMRICROBROMIT |
CN203628870U (en) * | 2014-01-01 | 2014-06-04 | 广州番禺职业技术学院 | Minitype air purifier |
CN106739969A (en) * | 2016-12-15 | 2017-05-31 | 合肥观云阁商贸有限公司 | The vehicle-mounted filtering perfume fumigator of ultraviolet disinfection |
RU2664447C1 (en) * | 2017-10-04 | 2018-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-медицинская фирма "Амбилайф" | Photocatalytic device with led module for decontamination and air purification and led module for photocatalyst ultraviolet exposure |
RU194640U1 (en) * | 2019-10-15 | 2019-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью «ТВК» | Device for disinfecting indoor air |
-
2020
- 2020-12-29 RU RU2020143725U patent/RU202914U1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU110642U1 (en) * | 2011-06-15 | 2011-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-медицинская фирма "Амбилайф" | INSTALLATION FOR DISINFECTION, DISINFECTION AND CLEANING OF AIR OF THE IRRADIATOR-RECIRCULATOR OF THE UV WITH AN ELECTRONIC CONTROL DEVICE (EPRA) AND ANTI-SMRICROBROMIT |
CN203628870U (en) * | 2014-01-01 | 2014-06-04 | 广州番禺职业技术学院 | Minitype air purifier |
CN106739969A (en) * | 2016-12-15 | 2017-05-31 | 合肥观云阁商贸有限公司 | The vehicle-mounted filtering perfume fumigator of ultraviolet disinfection |
RU2664447C1 (en) * | 2017-10-04 | 2018-08-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-медицинская фирма "Амбилайф" | Photocatalytic device with led module for decontamination and air purification and led module for photocatalyst ultraviolet exposure |
RU194640U1 (en) * | 2019-10-15 | 2019-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью «ТВК» | Device for disinfecting indoor air |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11578726B2 (en) | Method to clean air utilizing a built-in air flow mechanism | |
US20230047172A1 (en) | Ceiling fan with enhanced lighting capabilities and related methods | |
US11060712B2 (en) | Combination LED lighting and fan apparatus | |
US8080203B2 (en) | Air sterilization apparatus | |
US6939397B2 (en) | System for purifying and removing contaminants from gaseous fluids | |
EP3895741B1 (en) | Light fixture having a fan and ultraviolet sterilization functionality | |
CN108601338B (en) | Thin insect trap using ultraviolet light emitting diode | |
CN104703631B (en) | Air treatment system | |
US20110005620A1 (en) | Compressor with an internal disinfecting uv light source | |
KR102192053B1 (en) | UV Air Sterilization Device Having Air Circulation Structure | |
US9919067B2 (en) | Compressor with an internal disinfecting UV light source | |
RU202914U1 (en) | AIR DISINFECTION DEVICE WITH HOLLOW AIR DIFFUSER | |
RU207229U1 (en) | MINIATURE AIR DISINFECTION DEVICE | |
RU202897U1 (en) | AIR DISINFECTION DEVICE WITH SPIRAL DIFFUSER | |
KR102412779B1 (en) | Air sterilizer | |
WO2022207606A1 (en) | A germicidal light emitting device | |
KR102191547B1 (en) | Sterilization module and home appliance including the same | |
JP7399007B2 (en) | Ozone generator and discharge lamp equipment | |
CN113638896B (en) | Fan lamp | |
KR102386567B1 (en) | Sterilization module and home appliance including the same | |
EP4124353A1 (en) | Device for sanitizing air by ultraviolet radiation | |
US20220265891A1 (en) | Disinfecting Lighting Apparatus | |
JP2011000100A (en) | Air circulator | |
WO2022207393A1 (en) | Luminaire for treating aerosol particles | |
WO2023006463A1 (en) | A disinfection lighting device |