[go: up one dir, main page]

NL2000274C2 - Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting. - Google Patents

Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting. Download PDF

Info

Publication number
NL2000274C2
NL2000274C2 NL2000274A NL2000274A NL2000274C2 NL 2000274 C2 NL2000274 C2 NL 2000274C2 NL 2000274 A NL2000274 A NL 2000274A NL 2000274 A NL2000274 A NL 2000274A NL 2000274 C2 NL2000274 C2 NL 2000274C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
air
auxiliary device
air treatment
module
modules
Prior art date
Application number
NL2000274A
Other languages
English (en)
Other versions
NL2000274A1 (nl
Inventor
Hermannus Gerhardus Silderhuis
Original Assignee
Hermannus Gerhardus Silderhuis
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 Hermannus Gerhardus Silderhuis filed Critical Hermannus Gerhardus Silderhuis
Priority to NL2000274A priority Critical patent/NL2000274C2/nl
Publication of NL2000274A1 publication Critical patent/NL2000274A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL2000274C2 publication Critical patent/NL2000274C2/nl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/192Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by electrical means, e.g. by applying electrostatic fields or high voltages
    • 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
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/18Radiation
    • A61L9/20Ultraviolet radiation
    • A61L9/205Ultraviolet radiation using a photocatalyst or photosensitiser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/22Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using UV light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/36Modules, e.g. for an easy mounting or transport
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
  • Central Air Conditioning (AREA)

Description

Sch/svk/Silderhuis-2p
HULP INRICHTING, BESTEMD OM TE WORDEN TOEGEVOEGD AAN EEN LUCHT-BEHANDELINGSINRICHTING
De uitvinding betreft een hulpinrichting, bestemd en ingericht om zodanig te worden opgenomen in een zich tussen een eerste luchttoevoer en een eerste luchtafvoer uitstrekkende, van een lucht-5 behandelingsinrichting, bijvoorbeeld een lucht- verversingssysteem, een lucht-filtersysteem, een lucht-reinigingssysteem, of dergelijke, deel uitmakende luchtleiding, omvattende een toevoerdeel en een afvoerdeel, met welke luchtleiding eerste 10 stromingsmiddelen verbonden zijn voor het teweegbrengen van een hoofdluchtstroom door de luchtleiding, dat de gehele hoofdluchtstroom door de hulpinrichting vloeit.
Een dergelijke hulpinrichting is bijvoorbeeld bekend in de vorm van een filterinrichting, een 15 drooginrichting, een bevochtigingsinrichting, een koelinrichting, een verwarmingsinrichting, of dergelijke, die op de genoemde wij ze wordt toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting.
De hulpinrichting volgens de uitvinding omvat: 20 een opstelling van een aantal lucht-behandelingsmodules, die elk in een actieve toestand van de betreffende lucht-behandelingsmodule een deelstroom van de luchtstroom doorlaten en gezamenlijk de gehele hoofdstroom doorlaten; en besturingsmiddelen voor het individueel instellen van 25 elk van de lucht-behandelingsmodules tussen een actieve toestand waarin de betreffende deelstroom wordt doorgelaten en een passieve toestand waarin de deelstroom in hoofdzaak nul bedraagt of in tegengestelde richting vloeit.
30 2
De hulpinrichting, met inbegrip van de lucht-behandelingsmodules, is modulair opgebouwd. Hiermee kan de inrichting gemakkelijk aan omstandigheden en in de tijd variërende eisen worden aangepast. Bijvoorbeeld kan 5 het aantal geïnstalleerde of actieve lucht- behandelingsmodules naar wens, hetzij tijdens de ontwerpfase of ook na installatie en tijdens bedrijf, worden gekozen. Zo kunnen door een centrale besturingseenheid de modules individueel worden bestuurd. 10 Bijvoorbeeld kan hiermee in het geval van een voor verwarming of koeling dienende module de besturing zodanig plaatsvinden, dat het debiet, dat wil zeggen de per tijdseenheid passerende hoeveelheid lucht, aan de gestelde eisen voldoet, rekening houdende met de gestelde 15 eisen met betrekking tot de luchtafvoer-temperatuur of het verschil tussen de luchtinvoertemperatuur en de luchtafvoertemperatuur. Duidelijk moge zijn, dat dit slechts een voorbeeld betreft.
De modulaire opbouw heeft in het bijzonder in 20 het geval waarin de lucht-behandelingsmodules identiek zijn, het voordeel, dat door relatief eenvoudige handelingen een defecte of anderszins te onderhouden lucht-behandelingsmodule kan worden verwijderd en worden vervangen door een andere module. De hiervoor 25 noodzakelijke technische ingrepen zijn door de modulaire opbouw zeer beperkt.
De uitvinding kan abstract als volgt worden ontschreven.
Fysische processen zijn in het algemeen 30 instabiel rondom een optimum. Hierdoor moet een ontwerper rekening houden met een zekere veiligheidsfactor om niet buiten het optimale procesvenster te gaan.
De uitvinding lost dit probleem op door aanvankelijk een optimaal proces te bepalen en vervolgens 35 een aantal van deze processen in de vorm van implementaties in modules gewoonweg te vermenigvuldigen totdat de gewenste capaciteit is bereikt.
Met andere woorden: de beschreven modulariteit 3 is het toevoegen of verwijderen van gelijke/ optimale procesmodules om de totale procescapaciteit te realiseren.
Ten opzichte van de stand der techniek is dit 5 een verbetering, want daar wordt alleen een ander werkpunt in een bestaand procesvenster ingesteld om de nieuwe capaciteit te halen.
Daar een procesvenster meestal slechts één optimum bezit, betekent een ander werkpunt automatisch 10 een verslechtering van het proces.
Volgens de uitvinding blijft elk actief proces steeds binnen zijn optimale werkgebied.
Van groot belang is verder, dat de fabrikant van hulpinrichtingen van het type volgens de uitvinding 15 slechts een beperkt aantal verschillende types lucht-behandelingsmodules op voorraad behoeft te hebben respectievelijk behoeft te kunnen leveren. Aldus kan tevens zeer snel en flexibel worden ingespeeld op de wensen van gebruikers. Met uiteenlopende eisen die aan de 20 capaciteit van een lucht-behandelingsinrichting wordt gesteld kan rekening worden gehouden door het huis aan de daartoe gestelde eisen aan te passen, in het bijzonder voor wat betreft het effectieve doorlaat-oppervlak, en in verband hiermede het aantal in verband met de gestelde 25 eisen gewenste aantal modules te kiezen.
De hulpinrichting kan zijn ontworpen voor het vervullen van de meest uiteenlopende functies, zoals het filteren van lucht, het reinigen van lucht, het drogen of bevochtigen van lucht, het koelen of verwarmen van lucht, 30 het desinfecteren en steriliseren van lucht, enzovoorts.
In weer een andere uitvoering vertoont de hulpinrichting de bijzonderheid, dat elke lucht-behandelingsmodule omvat: een tweede huis met een derde luchttoevoer en een derde luchtafvoer; en een in dat huis 35 opgenomen UV-behandelkamer, waar de gehele deelstroom doorheen vloeit, in welke UV-behandelkamer een UV-stralingsbron is opgenomen voor het blootstellen van de deelstroom aan UV-straling voor het doden van in die 4 deelstroom aanwezige micro-organismen.
Als de luchtsnelheid in de UV-behandelkamer verandert, verandert ook de verblijftijd van een door UV-straling belichte micro-organismen. Een stabiele 5 sterilisatiegraad vereist uit dien hoofde een in hoofdzaak constante luchtsnelheid. Deze luchtsnelheid beïnvloedt de sterilisatie ook nog op basis van een ander fysisch mechanisme, dat in het geding is in de UV-behandelkamer. De langs de UV-bron stromende lucht doet 10 ook dienst voor koeling van die bron. Begrepen dient te worden, dat, als de luchtsnelheid verandert, ook de temperatuur van de UV-bron verandert. De intensiteit van de door de bron uitgestraalde UV-straling blijkt afhankelijk te zijn van de temperatuur. Bij een bepaalde 15 temperatuur is de UV-intensiteit maximaal; bij een lagere temperatuur wordt de intensiteit lager en bij een hogere temperatuur wordt de intensiteit eveneens lager. Aangetoond is, dat voor een UVGI-lamp een luchtsnelheid van circa 1,5 m/s (bij een gebruik van meer lampen kan 20 dit hoger zijn) bij een met kamertemperatuur overeenkomende temperatuur van de ingevoerde lucht de hoogste intensiteit oplevert. Aangenomen, dat deze invoertemperatuur ongewijzigd blijft, is derhalve een constante luchtsnelheid van belang.
25 Constante luchtsnelheid is ook van heel groot belang voor rendementen van andere thermodynamische processen zoals koelen, warmtewisseling, bevochtigen en ontvochtigen, enzovoorts, dus zoals genoemd kan door (snelheid) stabilisatie van deze processen door middel 30 van de onderhavige uitvinding een veel groter rendement en daarmee lager energieverbruik gerealiseerd worden. Ontwerpers kunnen met een veel kleinere veiligheidsfactor rekenen (on the edge design).
Lichtstraten en rasters hebben een vaste 35 doorsnede in termen van hoogte maal breedte. Wanneer bij een vaste doorsnede het debiet van de aangevoerde lucht verandert, dan verandert daarmee tevens de snelheid door de hulpinrichting in rechte evenredigheid daarmee. Het 5 effect op de mate van sterilisatie is tweeledig. Zoals hiervoor beschreven kan hierdoor niet vermeden worden, dat de aan UV-straling bloot te stellen micro-organismen minder dan de gewenste stralingsdosis aan UV-straling 5 ontvangen. De UV-bron wordt kouder of warmer en werkt daardoor in een gebied, dat afwijkt van zijn optimale werkgebied, dat wil zeggen het werkgebied waarin de afgegeven stralingsintensiteit maximaal is.
Zoals gezegd, bezitten lichtstraten en rasters 10 een onveranderlijke, vaste doorsnede. Het is daardoor niet mogelijk de snelheid van de luchtstroom te beheersen of te reguleren. De onderhavige uitvinding is gebaseerd op een modulaire opbouw, waarbij de individuele luchtbehandelingsmodules kunnen worden geopend of 15 gesloten respectievelijk ingesteld. Aldus kan het doorlatend oppervlak van de doorsnede in stappen, op modulaire wijze, worden vergroot of verkleind door het respectievelijk activeren en de-activeren van de individuele luchtbehandelingsmodules. Door deze modulair 20 variabele doorsnede volgens de leer van de uitvinding kan de stroomsnelheid worden gereguleerd. Met verwijzing naar de voorgaande bespreking met betrekking tot de stralingsopbrengst van ÜVGl-lamp kan hiermee worden vastgesteld, dat de verblijftijd, de gerealiseerde 25 sterilisatiegraad, de koeling van de lamp en de opbrengst aan straling beheersbaar zijn, dit in tegenstelling tot een bekende inrichting met vaste doorsnede. Door het uitschakelen van de lampen in (tijdelijk) niet gebruikte luchtbehandelingsmodules wordt de levensduur van de 30 lampen verlengd en wordt onnodig energieverbruik voorkomen.
De op modulaire basis stapsgewijs instelbare doortocht van het totaal beschikbare doorstroomoppervlak zorgt voor een uitstekende procesbeheersing bij tussen 35 ruime grenzen wisselende luchtdebieten.
De modulaire instelbaarheid bezit nog een aantal extra voordelen. Zo kan de besturingssoftware van de hulpinrichting zodanig worden ontworpen, dat het 6 effectief doorstromende oppervlak van het beschikbare dwarsdoorsnede oppervlak tevens wordt aangepast in geval van veranderingen van de temperatuur van de binnenstromende lucht en/of de relatieve vochtigheid 5 daarvan. Met een dergelijke software kan het kritische sterilisatieproces op een continue basis steeds onder optimale condities verlopen. Fluctuaties in het debiet van de aangevoerde lucht, de temperatuur van de aangevoerde en de relatieve vochtigheid van die lucht 10 hebben met deze software geen merkbare invloed op de sterilisatiegraad, die immers maatgevend is voor de kwaliteit van de inrichting volgens de uitvinding met een UV-behandelkamer. Door het uitschakelen van niet-gebruikte lampen wordt de effectieve levensduur van de 15 lampen verlengd, immers, het uitschakelen van lampen kan onder softwarebesturing zodanig plaatsvinden, dat steeds andere lampen worden uitgeschakeld. Behalve een lange levensduur van de lampen wordt hiermee ook een hoog energetisch rendement gerealiseerd.
20 In een belangrijke uitvoering vertoont de hulpinrichting volgens de uitvinding de bijzonderheid, dat in elke lucht-behandelingsmodule een door de besturingsmiddelen tussen een open en een gesloten stand bestuurbare klep is opgenomen. De klep kan van elk 25 geschikt type zijn. De bediening kan elektrisch, hydraulisch, mechanisch of pneumatisch plaatsvinden. In het geval waarin de besturingsmiddelen een centrale processor omvatten die de diverse modules van de programmabesturing en onder besturing door middel van 30 door een gebruiker te bedienen bedieningsmiddelen besturen, dienen de kleppen alle elektrisch bestuurbaar te zijn. In een dergelijke uitvoering komt bijvoorbeeld handbesturing niet als eerste optie in aanmerking.
De modulaire structuur kan in verband met de 35 genoemde kleppen verder het voordeel hebben, dat bijvoorbeeld het debiet door elke actieve module steeds een vooraf bepaalde waarde bezit en dat derhalve de hoofdluchtstroom, dat wil zeggen de som van de 7 deelluchtstromen door de actieve modules, recht evenredig is met het aantal actieve modules.
De hulpinrichting kan ook de bijzonderheid vertonen, dat in elke lucht-behandelingsmodule door de 5 besturingsmiddelen bestuurde tweede stromingsmiddelen zijn opgenomen voor het op een gewenste waarde, hetzij positief, nul, of negatief, instellen van de deelstroom.
Deze tweede stromingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld als ventilator zijn uitgevoerd. Ook 10 aansluiting van modules op externe bronnen voor lucht onder een zekere overdruk kunnen worden toegepast.
Bij grotere clusters kan een plotselinge vergroting van de luchtaanvoer naar de modules als gevolg hebben, dat er meer lucht door de middelste module gaat 15 en minder door de buitenste. Een klep zal bij modules waar teveel lucht doorheen stroomt er door smoren voor moeten zorgen, dat de doorstromende hoeveelheid lucht kleiner wordt en dus de hoeveelheid door de andere modules stromende lucht groter wordt.
20 Het doden van micro-organismen in een luchtstroom door middel van bestraling met ultraviolette straling is op zichzelf bekend, onder meer uit aanvragers internationale octrooiaanvrage WO-A-2005/039659, en verder uit US-A-2004/0047776, WO-A-02/078754, 25 GB-A-1 382 820, EP-A-1 239 232, EP-A-0 550 366, DE-A-102 09 994, NL-A-73 07984, EP-A-0 915 713, WO-A-03/078571 en GB-A-2 377 660.
De lucht waarin wij leven bevat bacteriën, virussen en andere micro-organismen die onder bepaalde 30 omstandigheden ziekteverwekkend voor mens of dier kunnen zijn. In een ziekenhuisomgeving is dit besmettingsgevaar aanzienlijk, omdat zich daar de combinatie voordoet van relatief veel ziekteverwekkende micro-organismen in de lucht, de mogelijke aanwezigheid van patiënten met een 35 besmettelijke ziekte en de aanwezigheid van verzwakte patiënten, die extra vatbaar zijn voor besmetting. Ook in de relatief gesloten gebouwen waarin de mens tegenwoordig werkt kunnen ziekteverwekkende organismen zich 8 gemakkelijk via luchtbehandelingsystemen verspreiden. Daarnaast is het desinfecteren van lucht van belang onder niet-permanente omstandigheden die zich kunnen voordoen na bijvoorbeeld het uitbreken van een door virussen 5 veroorzaakte besmettelijke ziekte of na het gebruik van biologische wapens. In die situaties wil men tijdelijke commandocentra, noodhospitalen en andere belangrijke verblijfsruimten van gedesinfecteerde lucht kunnen voorzien, zonodig afkomstig uit verplaatsbare 10 luchtbehandelingsystemen.
Het steriliseren van een geforceerde luchtstroom met behulp van ultraviolette straling met korte golflengte UV(C), dat wil zeggen straling met een golflengte in het gebied 100 - 280 nm, is op zichzelf 15 bekend. Meestal worden hiervoor vrijstaande of aan een muur of een plafond gemonteerde apparaten gebruikt, die de lucht in een ruimte doen circuleren en waarvan de beschermende werking beperkt is tot die betreffende ruimte. In US-A-5 330 722 en US-A-5 612 001 worden 20 dergelijke voor één ruimte bestemde "germicidal air purifiers" beschreven. Ontwikkelingen aan deze vrijstaande apparaten zijn gericht geweest op een grotere effectiviteit met betrekking tot het doden van micro-organismen bij een zo hoog mogelijke luchtopbrengst. Door 25 toepassing van filters met een lage luchtweerstand stroomopwaarts ten opzichte van de UV-behandelkamer, keuze van goed reflecterende binnenwanden in de UV-behandel kamer en het creëren van een turbulente luchtstroming langs de UV-lampen, zijn aanzienlijk 30 verbeterde prestaties bereikt. In dit verband wordt verwezen naar WO-A-2005/039659 ten name van de onderhavige aanvrager.
Lucht-behandelingsinrichtingen circuleren, verversen, drogen, bevochtigen, verwarmen en/of koelen de 35 lucht in gebouwen. Door een netwerk van luchtkanalen en luchtverdeelsystemen wordt de lucht van en naar de verschillende ruimtes in het gebouw gevoerd, waarbij micro-organismen zich effectief door het gebouw kunnen 9 verplaatsen en zich gemakkelijk in de luchtkanalen kunnen nestelen.
Een veel toegepaste techniek voor het elimineren van micro-organismen in lucht-5 behandelingsystemen is de inbouw van verschillende soorten luchtfliters. Stofdeeltjes waarop zich vaak micro-organismen bevinden, worden door deze filters tegengehouden, maar kleinere micro-organismen worden door de filters doorgelaten. Het doden van de kleinere micro-10 organismen met behulp van UV(C)-straling heeft ook in de luchtbehandelingssystemen toepassing gevonden. Aanvankelijk werden de UV-lampen eenvoudigweg loodrecht op de stromingsrichting in het luchtkanaal gestoken waardoor als gevolg van buiging gemakkelijk breuk ter 15 plaatse van de lampfitting kon optreden.
Door een groep van lampen in lengterichting van het luchtkanaal te plaatsen kan de effectiviteit van de lampen worden verbeterd. Volgens WO-A-92/20974 zijn de in lengterichting van het kanaal geplaatste lampen omsloten 20 door helixvormige leistrippen, die de lucht in een helixvormige stroming rond de lampen brengen een daarmee de afgelegde weg en de blootstellingtijd verlengen.
Tevens is stroomopwaarts ten opzichte van de UV-lampen een doorboorde en gebogen plaat geplaatst met het doel 25 een meer gelijkmatige verdeling van de luchtstroom over de dwarsdoorsnede van het kanaal te bereiken en daarmee zones met minder effectieve straling of zelfs dode hoeken te beperken. Ter verbetering van de effectiviteit van de straling is in CJS-A-2002/0088945 een UV-behandelkamer 30 beschreven in de vorm van een ellipsoïde die strak in het luchtkanaal past. De UV-lamp heeft de vorm van een helix waarvan de as samenvalt met de as van de ellipsoïde.
Hoewel er in een etmaal aanzienlijke periodes zonder of met geringe activiteit van een 35 luchtbehandelingsysteem kunnen voorkomen, blijven in de meeste installaties de UV-lampen continu ingeschakeld. Schakelt men de lampen samen met bijvoorbeeld het inschakelen van een ventilator die onderdeel uitmaakt van 10 de luchtverwarming, dan kan het frekwent in- en uitschakelen van de lampen een groter negatief effect hebben op de levensduur van de lampen dan het continu laten branden. In WO-A-03/045451 wordt een effectieve 5 levensduurverlenging van de UV-lampen geclaimd, doordat de lampen pas na afloop van een langere periode (40 minuten) van inactiviteit van het luchtbehandelingsysteem worden uitgeschakeld.
Bij het ontwerp van luchtbehandelingsystemen 10 voor gebouwen met daarin ruimtes waarin patiënten geïsoleerd kunnen worden is het drukverschil tussen deze ruimtes en de omgeving van groot belang. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen "overdruk"- en "onderdruk"-ruimtes. Overdruk beschermt een patiënt in 15 bijv. operatiezalen tegen besmetting uit de omgeving. Onderdruk beschermt de omgeving tegen besmetting met bijvoorbeeld een virus dat door een patiënt kan worden verspreid.
Ook onder niet-permanente omstandigheden is het 20 kunnen isoleren en ontsmetten van patiënten vaak van belang, bijvoorbeeld na het uitbreken van een door virussen veroorzaakte besmettelijke ziekte of na het gebruik van biologische wapens. In die situaties wenst men tijdelijke commandocentra, noodhospitalen en andere 25 belangrijke verblijfsruimten van gedesinfecteerde lucht te kunnen voorzien en zonodig te kunnen isoleren. US-A-2004/047776 en WO-A-2004/Q11041 beschrijven verplaatsbare "air decontamination devices" die bij calamiteiten van het genoemde type kunnen worden ingezet.
30 Vrijstaande apparaten voor het met UV (Ca strating behandelen van de lucht in één ruimte zijn door ontwikkelingen als beschreven in WO-A-2005/039659 ten name van de onderhavige aanvrager veel effectiever dan de in de vaste luchtbehandelingsystemen ingebouwde UV(C)-35 systemen voor het doden van micro-organismen. De oorzaak hiervoor is gelegen in de over het algemeen grote afmetingen van de vaste systemen en de problematiek van het goed verdelen van de luchtstromen over de 11 dwarsdoorsnede van de luchtkanalen in deze systemen.
Naast het nadeel van de beperkte effectiviteit hebben CJV-lampen in bestaande luchtbehandelingsystemen nog steeds een lange inschakelduur, ook in perioden dat de gevraagde 5 activiteit van het systeem gering kan zijn.
De onderhavige uitvinding ondervangt in bepaalde uitvoeringen de genoemde nadelen van de stand der techniek en voegt een aantal regelingen voor de flow langs de UV-lampen toe waardoor een bredere toepassing 10 van UV(C)-systemen voor het doden van micro-organismen zal worden bereikt. De toepasbaarheid zal verder worden vergroot door de flexibele inzet in overdruk- en onderdruk-situaties bij isolatie van patiënten in bestaande en tijdelijke ruimtes en bij calamiteiten.
15 Specifieke voordelen worden gerealiseerd met een uitvoering, waarin de tweede stromingsmiddelen een ventilator omvatten, die van het type is met angulair equidistant aan een door een motor aangedreven rotor aanwezige bladen, waarvan de binnenranden in hoofdzaak op 20 een imaginaire cilinder liggen en de buitenranden althans min of meer op een imaginaire afgeknotte kegel liggen, welke buitenranden samen met een althans min of meer cilindrische omhulling een in de richting van de stroming zich verbredende vrije ruimte vormen. Het gebruik van een 25 dergelijke ventilator geeft de hulpinrichting een grote mate van flexibiliteit, doordat het door de ventilator geleverde debiet vanaf de waarde nul tot relatief hoge waarden onder invloed van een besturingseenheid instelbaar is, de geluidproduktie zeker in relatie tot de 30 prestaties zeer gering is, en het door de ventilator geleverde drukverschil weliswaar iets lager is dan dat van een zuiver axiale ventilator, maar toch zeer acceptabele waarden bezit. Op zichzelf is een dergelijke ventilator in de handel verkrijgbaar van de Duitse firma 35 EBM-Pabst, onder meer met type-aanduiding R3G133-AF07-14.
De inrichting volgens de uitvinding heeft, behalve de reeds genoemde algemene voordelen van de modulaire opbouw, met betrekking tot het behandelen van 12 doorstromende lucht met UV-straling de volgende voordelen.
De hulpinrichting is in staat tot het desinfecteren van luchtstromen in een bestaande vast 5 opgestelde of mobiele lucht-behandelingsinrichting, waardoor de in de luchtstromen aanwezige micro-organismen effectief kunnen worden geëlimineerd.
Ondanks de grote variëteit aan afmetingen van luchtkanalen in bestaande lucht-behandelingsinrichtingen 10 kan de hulpinrichting volgens de uitvinding tegen relatief geringe investeringen in nieuwe en in bestaande systemen worden ingebouwd.
Installatie en onderhoud kan gemakkelijk en tegen relatief geringe kosten ten opzichte van bestaande 15 systemen plaatsvinden. Met name door het wegvallen van noodzakelijke service-luiken voor of na installatie is onderhoud sterk vereenvoudigd. Een monteur heeft direct toegang tot de modules.
Als gevolg van het modulaire karakter en de 20 mogelijkheid om de diverse parameters in onderlinge samenhang te optimaliseren, kan de hulpinrichting volgens de uitvinding een hoog energetisch rendement bezitten.
De hulpinrichting kan een regeling voor het inschakelen en het uitschakelen van de UV-lampen 25 omvatten. Hierdoor kan, anders dan bij bestaande inrichtingen, de effectieve levensduur van de lampen aanzienlijk worden verlengd. Het zal duidelijk zijn, dat dit het voordeel geeft, dat de lampen minder vaak behoeven te worden vervangen. Dit betekent een 30 kostenbesparing en een langere tijd tussen periodes van stilstand van de betreffende module voor vervanging van de lampen.
Een regeling van de luchtstroom langs de lampen kan eenvoudig zodanig plaatsvinden, dat de lampen steeds 35 bij een optimale temperatuur in bedrijf zijn. Deze temperatuur is bepalend voor de intensiteit van de door een lamp afgegeven UV-straling en voor de levensduur van de lamp. Verder biedt de modulariteit de mogelijkheid om 13 eerst de lampen in te schakelen, waardoor ze op temperatuur komen voordat de klep opengaat. Hiermee wordt voorkomen, dat de eerste lucht niet optimaal gesteriliseerd wordt.
5 Verder kan de luchtsnelheid, bijvoorbeeld door aangepaste aansturing van een ventilator of het toevoegen van het juiste aantal op dat moment gesloten modules, zodanig worden ingesteld, dat de verblijftijd van de lucht in de UV-behandelkamer wordt vergroot, naarmate de 10 langsstromende lucht vochtiger is. Een dergelijke regeling kan van belang zijn om ervoor te zorgen dat, ondanks de voor UV-straling afschermende werking van water rond micro-organismen, deze micro-organismen niettemin effectief kunnen worden geëlimineerd.
15 De inrichting is verder eenvoudig toepasbaar onder de genoemde overdruk- en onderdruk-omstandigheden. Dit aspect kan bijvoorbeeld van belang zijn in geval van ruimten waarin patiënten tijdelijk geïsoleerd moeten zijn.
20 De hulpinrichting volgens de uitvinding leent zich uitstekend om zowel in vaste als in verplaatsbare lucht-behandelingsinrichtingen te worden ingebouwd.
Een UV-behandelingshulpinrichting omvat ten minste één UV-lamp, die is opgenomen in een UV-25 behandelkamer. Desgewenst, maar niet noodzakelijk, kan elke lucht-behandelingsmodule zijn voorzien van de genoemde tweede stromingsmiddelen, zoals een ventilator. Voor het afsluiten van een module kan een elektrisch bestuurbare klep worden toegepast. Na het sluiten van 30 deze klep en/of het zodanig bekrachtigen van de ventilator, dat de luchtstroom door een module nul bedraagt of een luchtstroom onder omstandigheden in tegengestelde richting vloeit, kunnen de betreffende UV-bron, bestaande ten minste één UV-lamp en de eventueel 35 aanwezige ventilator, van de betreffende module worden uitgeschakeld.
In periodes van een geringe activiteit van de lucht-behandelingsinrichting of bij een geringe momentane 14 belasting met micro-organismen kan de capaciteit van de inrichting op deze omstandigheden worden afgestemd door de luchtstroom langs slechts een beperkt aantal actieve, dus ingeschakelde modules te leiden.
5 De gemiddelde levensduur van de UV-lampen in de hulpinrichting wordt verlengd door de lucht-behandelingsmodules met behulp van een processor in zodanige volgorde te activeren en gedurende bepaalde tijd geactiveerd te houden, dat de cumulatieve inschakelduur 10 van alle UV-lampen steeds min of meer gelijk is.
In het geval waarin er een lamp uitvalt wordt de betreffende module door het sluiten van de aanwezige klep of door het in omgekeerde richting laten draaien van de betreffende ventilator, effectief gedeactiveerd en 15 kunnen de andere modules normaal blijven functioneren zonder dat er over de totale luchtdebiet een lekkage plaatsvindt, wat wel het geval is bij ontwerpen volgens de stand der techniek.
De hulpinrichting volgens de uitvinding heeft 20 in een bepaalde uitvoering geen invloed op het debiet in de luchtleiding. De ventilator in de module compenseert het drukverlies als gevolg van de eigen luchtweerstand van de module door middel van een "drukverschil-regeling". Dit microprocessor-gestuurde systeem zorgt 25 voor een kleine druktoename (1-5 mbar) over de modules zodat er geen lekkage kan ontstaan van niet-behandelde lucht door de gesloten kleppen. Zelfs kan de lucht met gering debiet in tegengestelde richting stromen.
Bij toepassing ten behoeve van "overdruk"-30 ruimtes wordt de inrichting zo dicht mogelijk bij het inblaaspunt naar de betreffende "overdruk"- ruimte geplaatst.
Bij toepassing ten behoeve van "onderdruk"-ruimtes wordt de inrichting direct stroomafwaarts ten 35 opzichte van het afzuigpunt van de betreffende ruimte geplaatst en wordt voor bijvoorbeeld toepassing in medische ruimten aanbevolen ook een hulpinrichting volgens de uitvinding in het inblaaskanaal te plaatsen 15 teneinde de geïsoleerde en verzwakte patiënt tegen de normaal in de lucht aanwezige ziekteverwekkende bacteriën te beschermen.
Toepassing van de hulpinrichting in mobiele 5 Lucht-behandelingsinrichtingen is mogelijk, omdat de hulpinrichting geïntegreerd is in een sectie van een leidingsysteem, die eenvoudig ook aan een verplaatsbare lucht-behandelingsinrichtingen kan worden toegevoegd.
Een uitvoering van de hulpinrichting van de 10 uitvoering met een UV-behandelmodule omvat bij voorkeur instelmiddelen voor het zodanig instellen van de UV-stralingsbron, dat de intensiteit van de door die bron afgegeven UV-straling zich in het werkgebied van de bron bevindt, waar die intensiteit minder dan 10 %, bij 15 voorkeur minder dan 5 %, afwijkt van de maximale intensiteit. Hiermee kan de werking van de hulpinrichting worden geoptimaliseerd.
Een belangrijke uitvoering van dit laatste principe vertoont de bijzonderheid, dat de instelmiddelen 20 zijn ingericht voor het aanpassen van de snelheid van de langs de bron stromende en aldus de lamp koelende lucht.
In een specifieke uitvoering vertoont deze laatste hulpinrichting de bijzonderheid, dat de instelmiddelen worden bestuurd door 25 temperatuurmeetmiddelen, die het verschil tussen de uitgangstemperatuur en de ingangstemperatuur van de UV-behandelkamer meten. Hiermee wordt de energie-overdracht tussen lamp en lucht bepaald. Wanneer deze verandert, betekent dat volgens bekende thermodynamische wetten, dat 30 hoofdzakelijk de luchtsnelheid veranderd is (ongeacht veranderingen in inlaat-temperatuur). Hiermee is tevens het debiet/luchtsnelheid door elke module individueel af te leiden. Deze informatie wordt dan gebruikt door het controlesysteem om te bepalen of er te veel of te weinig 35 modules actief zijn.
Als alternatief kan de hulpinrichting het kenmerk vertonen, dat de instelmiddelen worden bestuurd door intensiteitsmeetmiddelen die de intensiteit van de 16 door de UV-stralingsbron afgegeven UV-straling meting.
Volgens een ander aspect van de uitvinding vertoont de hulpinrichting de bijzonderheid, dat althans een deel van de door UV-straling bestraalde oppervlakken 5 is voorzien van een PTO (photo catalytic oxydation) deklaag, bijvoorbeeld bestaande uit T1O2 (titanium-dioxide) . Hiermee kunnen effectief onaangename geuren en rook worden geëlimineerd. Een PCO-materiaal heeft bij bestraling door ultraviolette straling het effect, 10 organische materialen in hoofdzaak geheel om te zetten in CO2 en H2O.
Een praktische variant van de laatstgenoemde uitvoering vertoont de bijzonderheid, dat de inrichting een ventilator omvat en althans de door UV-straling 15 bestraalde oppervlakken van de ventilator, onder meer de oppervlakken van de bladen van de ventilator, van een PTO-deklaag voorzien zijn.
Volgens een belangrijk ander aspect van de uitvinding omvat de hulpinrichting tevens ten minste één 20 separate ventilatormodule en ten minste één separate klepmodule, waarbij elke luchtbehandelingsmodule, elke ventilatormodule en elke klepmodule paarsgewijs onderling afdichtend koppelbaar zijn in elke gewenste samenstelling, waarbij alle modules in hoofdzaak gelijke 25 flenzen omvatten, en tegen elkaar geplaatste flenzen losneembaar met elkaar gekoppeld zijn door middel van een deelbare en sluitbare ring, die zich in gesloten stand over beide flenzen uitstrekt en die flenzen tegen elkaar gedrukt houdt, een en ander zodanig, dat de modules in 30 alle gewenste aantallen en in elke gewenste samenstelling modulair onderling koppelbaar zijn. Met een dergelijke uitvoering wordt een hoge mate van modulariteit gerealiseerd, waardoor geheel naar de wens van een gebruiker een in principe willekeurig aantal modules in 35 elke gewenste configuratie met elkaar kunnen worden gekoppeld. Een belangrijke uitvoering vertoont in dit verband het kenmerk, dat zowel aan de ingangszijde als aan de uitgangszijde van een luchtbehandelingsmodule een 17 klepmodule is geplaatst, zodanig, dat na het sluiten van de kleppen van beide klepmodules de luchtbehandelingsmodule kan worden verwijderd zonder dat de andere modules of het gehele luchttoevoersysteem 5 uitgeschakeld moet worden (safe change).
In een specifieke uitvoering vertoont de hulpinrichting de bijzonderheid, dat de binnenwand van de UV-behandelkamer van een reflecterende deklaag voorzien is, die zich in het gebied van de UV-bron bevindt en zich 10 zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts verder over een afstand uitstrekt, die ten minste gelijk is aan 20 % van de lengte van de UV-bron in de langsrichting van de UV-behandelkamer. Met deze uitvoering wordt bereikt, dat het rendement van de UV-straling in de UV-behandelkamer 15 substantieel toeneemt. Hierdoor stijgt het aantal door de UV-bestraling tijdens het doorlopen van de UV-behandel kamer gedode micro-organismen.
Bij voorkeur vertoont deze laatste uitvoering de bijzonderheid, dat de deklaag diffuus reflecterend is. 20 Tevens richt de uitvinding zich op een lucht- behandelingsinrichting, bijvoorbeeld een lucht-verversingssysteem, een lucht-filtersysteem, een lucht-reinigingssysteem, of dergelijke, omvattende: een hulpinrichting van de hiervoor omschreven types.
25 Het is hier de plaats om kort in te gaan op de inhoud van enkele referenties die bij oppervlakkige bestudering verwantschap met de uitvinding lijken te hebben. Dit is echter slechts schijn, zoals moge blijken uit onderstaande korte analyse.
30 US-A-2003/0131734 heeft betrekking op een als UV-bron uitgevoerde luchtreiniger, die aan zijn buitenzijde een aantal UV-lampen met daaraan toegevoegde reflectoren omvat. Figuur 1 van deze Amerikaanse specificatie toont, dat aan de ingangszijde (in de 35 richting van de luchtstroom) een als parabolisch beschreven convexe deflectiekap is geplaatst, die ervoor moet zorgen, dat de in langsrichting langs de luchtreiniger stromende lucht over de gehele lengte langs 18 de UV-lampen stroomt.
Bijvoorbeeld figuur 4 toont, op welke wijze de UV-bronnen in een luchtleiding kunnen zijn geplaatst.
Het is van belang op te merken, dat dit 5 document geen betrekking heeft op een "hulpinrichting" als bedoeld in de onderhavige octrooiaanvrage, namelijk een specifieke functionele eenheid, die aan een bestaande luchtleiding moet worden toegevoegd. De Amerikaanse specificatie toont en beschrijft slechts een aantal UV-10 bronnen, die, naar het zich laat aanzien, alle simultaan werkzaam moeten zijn en gezamenlijk een zodanige intensiteit aan UV-straling moeten geven, dat er veel organismen onschadelijk worden gemaakt, die verantwoordelijk zijn voor het "sick building syndrom".
15 Het is verder van belang op te merken, dat er in deze Amerikaanse specificatie geen sprake is van luchtbehandelingsmodules in de volgens de uitvinding bedoelde zin. Volgens de uitvinding immers is het wezenlijk, dat de modules elk een deelstroom van de 20 totale luchtstroom geleiden. Aangezien er in de Amerikaanse specificatie geen sprake is van enige scheiding in de luchtstroom, laat staan van effectieve deelstromen, voldoet de structuur volgens dit document niet aan deze definitie volgens de onderhavige aanvrage. 25 Van enige modulariteit, die de essentiële basis van de voorliggende uitvinding vormt, is in de Amerikaanse specificatie geen sprake.
US-A-6 497 753 heeft betrekking op een elektrostatische luchtreiniger. Deze reiniger omvat een 30 huis met een toevoer en een afvoer, ventilatormiddelen en een aantal parallel in de luchtstroom geplaatste elektrostatische filtereenheden.
Hoewel de Amerikaanse specificatie hierover niet geheel duidelijk is, lijkt het waarschijnlijk, dat 35 de individuele filterbuizen door het fysische mechanisme van de elektrostatische filters bepaald worden. Kennelijk is de uitvinder van het apparaat volgens deze Amerikaanse specificatie niet uitgegaan van een keuze voor een 19 modulaire opbouw met de specifieke voordelen, zoals die worden nagestreefd met de onderhavige uitvinding en zoals die in het bovenstaande zijn gedocumenteerd.
US-A-2005/173 352 heeft in het algemeen 5 betrekking op een luchtreinigingsinrichting. Hierin wordt gebruik gemaakt van een filter, een ventilator en een UV-behande1kamer. Dergelijke inrichtingen zijn algemeen bekend en in het voorgaande uitgebreid besproken. Op een dergelijke inrichting heeft de onderhavige uitvinding 10 echter geen betrekking. Immers, de volgens de voorliggende uitvinding essentiële modulariteit ontbreekt in deze specificatie geheel.
De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de hand van bijgaande tekeningen van enkele willekeurige 15 uitvoeringsvoorbeelden. In de tekeningen tonen: figuur 1 een perspectivisch aanzicht van een hulpinrichting die is opgenomen in een luchtleiding, die deel uitmaakt van een lucht-behandelingsinrichting; figuur 2A een langsdoorsnede door de 20 hulpinrichting volgens figuur 1; figuur 2B op vergrote schaal het detail II van figuur 2A; figuur 3A een dwarsdoorsnede door een andere hulpinrichting, waarin de lucht-behandelingsmodules zijn 25 opgenomen in een 3x5 matrix-opstelling; figuur 3B een dwarsdoorsnede door een andere uitvoering, waarin zeven modules in een rond huis zijn opgenomen; figuur 3C een alternatieve opstelling, waarin 30 de buitenvorm van de modules voor een deel is uitgevoerd als een regelmatige zeshoek, en waarin de modules zijn opgesteld in drie rijen van respectievelijk vier, drie en vier modules; figuur 4 een perspectivisch aanzicht van een 35 lucht-behandelingsmodule, zoals die is toegepast in de hulpinrichting volgens figuur 2A; figuur 5A een langsdoorsnede door de lucht-behandelingsmodule volgens figuur 4; 20 figuur 5B het detail V van figuur 5A; figuur 6 een bovenaanzicht van de lucht-behandelingsmodule volgens de figuren 4 en 5, met weglating de eindkap; 5 figuur 7A een perspectivisch aanzicht van een modulair koppelbare luchtbehandelingsmodule: figuur 7B een zijaanzicht van de luchtbehandelingsmodule volgens figuur 7A; figuur 70 een opengewerkt perspectivisch 10 aanzicht van de luchtbehandelingsmodule; figuur 7D een zijaanzicht conform figuur 7C; figuur 8A een met figuur 7A corresponderend aanzicht van de luchtbehandelingsmodule, die modulair gekoppeld is met een ventilatormodule; 15 figuur 8B een met figuur 7B corresponderend aanzicht van de modulaire eenheid van figuur 8A; figuur 8C een met figuur 7C corresponderend aanzicht van de modulaire eenheid volgens figuur 8A; figuur 8D een met figuur 7D corresponderend 20 aanzicht van de modulaire eenheid volgens figuur 8A; figuur 9A een met figuur 7A corresponderend aanzicht van een modulaire eenheid, die is samengesteld uit een luchtbehandelingsmodule, een ventilatormodule en een klepmodule; 25 figuur 9B een met figuur 7B corresponderend aanzicht van de modulaire eenheid volgens figuur 9A; figuur 9C een met figuur 7C corresponderend aanzicht van de modulaire eenheid volgens figuur 9A; figuur 9D een met figuur 7D corresponderend 30 aanzicht van de modulaire eenheid volgens figuur 9A; figuur 10 een deelbare ring, een zogenaamde "Jacobsklem"; en figuur 11 een hulpinrichting volgens de uitvinding, die een aantal modulaire eenheden volgens 35 figuur 7 omvat.
Figuur 1 toont een hulpinrichting 1, die op de wijze van een leidingdeel is opgenomen in een luchtleiding, die een toevoerdeel 2 en een afvoerdeel 3 21 omvat, welke luchtleiding deel uitmaakt van een niet-getekende lucht-behandelingsinrichting. Door het toevoerdeel 2, de hulpinrichting 1 en het afvoerdeel 3 van de luchtleiding stroomt lucht. De richting daarvan is 5 met pijlen 4, 5 aangegeven. De hulpinrichting 1 omvat ronde eindflenzen 6, 7, met behulp waarvan de hulpinrichting 1 met de buisdelen 2 en 3 is verbonden, die daartoe zijn voorzien van respectieve corresponderende flenzen 8, 9. Door middel van bouten en 10 moeren 10 zijn de flenzen 6, 8 respectievelijk 7, 9 losneembaar met elkaar gekoppeld. Op de boven beschreven wijze kan de hulpinrichting 1 op de wijze van een buisdeel deel uitmaken van de de leidingdelen 2, 3 omvattende luchtleiding. Dit is een belangrijk aspect van 15 de uitvinding. Immers, de hulpinrichting 1 kan op deze wijze worden toegevoegd aan een bestaande lucht-behandelingsinrichting .
De hulpinrichting 1 omvat een huis 11 van bijvoorbeeld plaatmateriaal of kunststof, en bezit een 20 algemeen rechthoekige doorsnede. Aan het huis sluiten een ingangstrechter 12 en een uitgangstrechter 13 aan. Deze trechters 12, 13 passen de doorsnedevormen van de leidingdelen 2 en 3 aan de doorsnedevorm van het blokvormige huis 11 aan.
25 Aan de ingangszijde van het huis 11 bevindt zich een flensrand 14, die door middel van bouten en moeren 15 afdichtend is verbonden met een flensrand 16, die deel uitmaakt van de ingangstrechter 12.
Figuur 2A toont een langsdoorsnede 30 overeenkomend met de relatief smalle zijde van het huis 11. Uit figuur 2A blijkt, dat ter plaatse van deze langsdoorsnede twee UV-lucht-behandelingsmodules 17, 18 aanwezig zijn. Hoewel in de tekening niet weergegeven, moge uit figuur 2A en de proporties van het huis 11 35 volgens figuur 1 duidelijk zijn, dat deze UV-lucht- behandelingsmodules zijn opgesteld in een 2x3 matrix-patroon.
De lucht-behandelingsmodules zijn identiek en 22 aldus onderling uitwisselbaar. In figuur 5A is een lucht-behandelingsmodule, in dit geval aangeduid met het verwijzingsgetal 17, in langsdoorsnede getekend in overeenstemming met figuur 2A.
5 Figuur 2A is in het bijzonder van belang omdat deze figuur duidelijk maakt, op welke wijze de lucht-behandelingsmodules 17, 18 en de overige vier modules in het huis 11 zijn aangebracht.
Vooruitlopend op die bespreking wordt nu reeds 10 gewezen op de inlaatzones 19, 20 van de module 17, waarin kleppen 21, 22 zijn opgenomen, die door hierna te beschrijven middelen tussen een geopende stand en een gesloten stand kunnen worden verplaatst. De klep 21 staat in de toestand volgens figuur 2A open, terwijl de klep 22 15 gesloten is. Dat is de reden, waarom, zoals met pijlen 63 aangeduid, de luchtstroom 4, 5 uitsluitend door de module 17 en niet door de module 18 stroomt.
Verder wordt gewezen op de aanwezigheid van een filtereenheid 23, die de doorstromende lucht reinigt van 20 deeltjes, die groter zijn dan de maat van de filterporiën. Voor het afvangen van stof kan een relatief grof stoffilter worden toegepast. Voor kleinere deeltjes en bepaalde micro-Organismen kan gebruik worden gemaakt van een stoffilter in combinatie met een HEPA-filter. In 25 dit verband wordt opnieuw verwezen naar de internationale octrooiaanvrage WO-A-2005/039659 ten name van de onderhavige aanvrager, waarin dergelijke filtermiddelen zijn beschreven, alsmede naar de in deze specificatie genoemde literatuur. De huizen 30 van de modules 17, 18 30 en de overige vier modules moeten in hoofdzaak afdichtend samenwerken met de binnenzijde van het huis 11. Daartoe omvat dit huis 11 aan zijn binnenzijde een zich over de gehele buitenomtrek van de huizen 30 uitstrekkend afdichtprofiel 24, dat door tussenkomst van een elastisch 35 indrukbare afdichtring 25 afdichtend samenwerkt met een zich omtreksgewijs uitstrekkende ringzitting 26, die deel uitmaakt van het onderste deel 27 van het module-huis 30, waarvan het middelste deel met 28 en het bovenste deel 23 met 29 is aangeduid.
Uit figuur 2A blijkt verder, dat de uitgangstrechter 13 als één geheel is gevormd met het blokvormige huis 11, zoals ook in figuur 1 duidelijk is 5 weergegeven.
De ingangstrechter 12 is door middel van de bouten en moeren losneembaar, waardoor het inwendige van het huis 11 na het wegnemen van de filtereenheid 23 toegankelijk is voor het naar buiten schuiven van een 10 module voor onderhoud en het terugplaatsen daarvan respectievelijk het vervangen door een andere, identieke module. Zoals vermeld, verzekert de afdichting 24, 25, 26, die zich omtreksgewijs rond elke module uitstrekt, dat het drukverschil over een module als gevolg van de 15 werking van een hierna te beschrijven ventilator niet kan leiden tot een "valse" tegenstroom buiten de modules om.
Hierna zal de opbouw van een module verder worden besproken aan de hand van de figuren 5A en 5B.
De figuren 3A, 3B en 3C tonen in dwarsdoorsnede 20 bij wijze van voorbeelden drie andere mogelijke patronen, waarin modules kunnen zijn gerangschikt.
De modules volgens figuur 3A, die alle met 31 zijn aangeduid vertonen lokaal een rechthoekige dwarsdoorsnede en zijn vlakvullend opgenomen in een huis 25 32. Met het verwijzingsgetal 33 zijn kleppen aangeduid, elk met een klep-as 38, die overeenkomen met de kleppen 21 en 22 volgens figuur 2A.
Figuur 3B toont, dat de modules 34 een ronde buitenvorm kunnen hebben en in een cilindrisch huis 35 30 kunnen zijn opgenomen.
Figuur 3C toont een regelmatig-hexagonale vorm van de buitenzijde van modules 36, die in deze uitvoering in een huis 37 met rechthoekige dwarsdoorsneden zijn opgenomen. Opgemerkt wordt, dat de modules 36 ook zouden 35 kunnen worden gebruikt voor het patroon volgens figuur 3B, dat een zesvoudige symmetrie vertoont.
Figuur 4 toont een perspectivisch aanzicht van de module 17.
24
Duidelijk is te zien, dat de klep 21 door vanuit zijn getekende open stand naar zijn gesloten stand te roteren (vergelijk de in figuur 2 getekende gesloten klep 22) door rotatie rond de klep-as 38 (zie figuur 3) 5 tot afdichtende samenwerking komt met een tweetal halfcirkelvormige afdichtringdelen 39, 40 (zie ook figuur 5A). Een elektrische actuator 71 zorgt voor rotatie van een drijfwiel 41 onder besturing van een individuele modulebesturingseenheid 42, die, evenals vergelijkbare 10 eenheden van andere modules, met een centrale besturingseenheid verbonden is respectievelijk kan worden. Door middel van een hefboom 43 wordt op overigens bekende wijze door middel van een tweede drijfwiel 44 of drijfarm de klep-as 28 geroteerd onder meeneming van de 15 klep 21, waardoor deze onder de genoemde besturing tussen de geopende en de gesloten stand kan worden verplaatst.
Verder omvat de module 17, zoals in de figuren 2A en 5A duidelijk kan worden gezien, een ventilator, omvattende een motor 45 en een rotor 46. Dit wiel omvat 20 een aantal angulair equidistant geplaatste schoepen 49, waarvan de binnenranden 47 in hoofdzaak op een imaginaire cilinder liggen, terwijl de buitenranden 48 althans min of meer een imaginaire afgeknotte kegel liggen, of ten opzichte van die hoofdvorm een zekere kromming vertonen. 25 Deze structuur verzekert een goede opbrengst in termen van het drukverschil tussen de ingang en de uitgang van de module 17, levert weinig geluidproduktie op en is in staat tot het leveren van een ten opzichte van bijvoorbeeld axiale ventilatoren groot debiet, uitgedrukt 30 in de hoeveelheid per tijdseenheid verpompte lucht. Ook een gangbare tangentiële ventilator is niet tot deze gecombineerde prestaties in staat,
Het bovenste deel van het huis 30 vertoont aan zijn binnenzijde een hoge mate van diffuse spiegeling 35 voor ÜV(C)-straling. Daartoe kan het binnenvlak van het deel 29 bijvoorbeeld zijn voorzien van een deklaag, bestaande uit opgesputterd aluminium. In de door deze spiegelende cilindrische wand omsloten ruimte, de UV- 25 behandelkamer 50 bevindt zich een UV-bron van twee UV-lampen 51, 52. Deze lampen geven onder meer sterke UV(C)-straling met een golflengte van 253,7 nm af die, zoals bekend, een sterke micro-organismen dodende werking 5 bezit. De lampen zijn van op zichzelf bekend en algemeen gebruikelijk type. Ze zijn ingestoken in een insteekeenheid 53 en worden gevoed via een voedingseenheid 64 (zie figuur 4). Deze voedingseenheid wordt bestuurd vanuit de module-besturingseenheid 42. Op 10 deze wijze kunnen door de elektronische besturing de lampen zodanig worden bestuurd, dat de door de lampen afgegeven UV(C)-straling een binnen zekere toleranties optimale intensiteit vertoont. Daartoe wordt tevens de motor 45 van de ventilator 45, 46 zodanig bestuurd, dat 15 de lampen zoveel mogelijk worden bedreven bij een temperatuur, waarbij de intensiteit van de afgegeven ÜV(C)-straling zo groot mogelijk is. Deze temperatuur ligt voor de meeste lampen in de orde van 40 °C. De temperatuur is mede afhankelijk van de snelheid van de 20 langsstromende lucht. Deze kan voor bepaalde typen lampen bij voorkeur een snelheid hebben van ongeveer 1,5 m/s.
Dit legt beperkingen op aan de mogelijkheden, het debiet van de hulpinrichting 1 te variëren. Het is nu juist de modulaire opbouw, die het mogelijk maakt om met behoud 25 van het binnen nauwe grenzen optimaal kiezen van de waarden van de in het geding zijnde parameters, de opbrengst van de inrichting binnen ruime grenzen te variëren.
Het detail V in figuur 5B toont, dat het 30 bovenste deel van het huis 30 is afgedekt met een fixatiering 54, die dient voor het fixeren van de lampen 51, 52. Daartoe omvat de ring 54 uitsteeksels 55, 56, die aangrijpen aan de overgangszone 57 tussen de verticale benen van de lampen 51, 52, terwijl een uit staaldraad 35 bestaande klemveer 58 zorgt voor een drukcontact tussen die zone 57 en het betreffende uitsteeksel 55, 56.
Figuur 6 toont verder, dat aan het onderste deel 27 van het huis 30 een rechthoekige draagrand 59 is 26 aangebracht. Deze draagt de afdichtring 25. Hierin zijn vier doorgaande gaten 60 aangebracht voor bevestiging door middel van schroeven aan het afdichtprofiel 24.
Met betrekking tot de opstelling van de lampen 5 51/ 52 wordt opgemerkt, dat deze, zoals die in het bijzonder duidelijk kan worden gezien in figuur 6, onderling onder 90 ° gedraaid zijn. Deze opstelling verzekert een zo hoog mogelijke gemiddelde intensiteit van de UV-straling in de UV-behandelkamer 50.
10 Met verwijzing naar figuur 4 wordt nog gewezen op twee diagonaal tegenover elkaar gelegen, elk van een halfronde uitsparing 61 voorziene uitsteeksels 62. In de figuren is niet getekend, dat bij het in het huis 11 schuiven van een module 17 deze uitsparingen 61 rotatie-15 borgend samenwerken met in het huis 11 aanwezige leistangen, die zorgen voor correcte positionering van de module 17 aan zijn voorzijde. Aan de achterzijde wordt de correcte positionering verzorgd door de draagrand 59 met de doorgaande gaten 60 door middel waarvan de fixatie van 20 de module 17 in het huis 11 kan worden verzekerd.
Figuur 7A toont een luchtbehandelingsmodule, die is ingericht voor het steriliseren van lucht in een UV-behandelkamer, waarin een langwerpige UV-lamp is geaccomodeerd.
25 De module 101 omvat een buis 104 die aan zijn einden flenzen vertoont voor modulaire koppeling met andere modules en/of aansluiting aan een luchtleiding. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een Jacobsklem, dat wil zeggen een deelbare ring 109, zoals aan de hand van de 30 figuren 8, 9, 10 en 11 nader zal worden toegelicht.
De buis 104 draagt een losneembare kap 105, waarin voorschakelapparaten 106, 107 en elektronische eenheden 108 zijn geaccomodeerd. Zie hiervoor figuur 7C. In deze uitvoering zijn de voorschakelapparaten door 35 middel van een kabel 110, die zich buiten de buis 104 en de kap 105 uitstrekt, verbonden met de UV-lamp 119, zie figuur 7D.
De Jacobsklemmen zijn met verwijzingsgetal 109 27 aangeduid.
Figuur 8 toont de modulaire koppeling tussen een luchtbehandelingsmodule 101 en een ventilatormodule 102.
5 Figuur 8C toont, dat de ventilator een motor 111 en bladen 112 omvat.
Het is hier de plaats om op te merken, dat de UV-lamp 113, die zich in de als UV-behandelkamer dienst doende buis 104 bevindt, de binnenwand van die buis 104 10 bestraalt. Deze is bij voorkeur diffuus reflecterend met een hoge reflectiecoëfficiënt. In deze uitvoering is het gehele binnenvlak van de buis 104 diffuus reflecterend uitgevoerd. Gebruik wordt gemaakt van een deklaag van TiC>2. Ook de door ÜV-straling bestraalde oppervlakken van 15 de ventilator, onder meer de bladen 112, zijn voorzien van een Ti02-deklaag. Het is van belang, dat de diffuus reflecterende laag zich over een aanzienlijk grotere afstand uitstrekt dan de fysieke lengte van de lamp 113. Dat is de reden, waarom het gehele binnenvlak van een 20 dergelijke laag voorzien is. Door de relatief grote lengte van de diffuus reflecterende laag wordt het rendement van de luchtbehandelingsinrichting, dat wil zeggen het onschadelijk maken van schadelijke micro-organismen, sterk verbeterd.
25 Figuur 9 toont de modulaire koppeling van luchtbehandelingsmodule 101, een ventilatormodule 102 en een klepmodule 103. Zoals in het bijzonder uit figuur 9D duidelijk zal zijn, is het kleplichaam verplaatsbaar tussen een geopende stand, waarin hij een verwaarloosbare 30 stromingsweerstand biedt en een gesloten stand, waarin hij de doortocht van de klepmodule 103 geheel afsluit. De aandrijving van het kleplichaam 113 is met het verwijzingsgetal 114 aangeduid.
Figuur 10 toont de Jacobsklem 109 op grotere 35 schaal. Het zal duidelijk zijn, dat hij is uitgeboord als een gedeelde ring, waarvan de twee half-cirkelvormige delen met een scharnierverbinding 115 onderling verbonden zijn. Aan de bovenzijde bevindt zich een bekende knevel 28 116, waarmee de gedeelde ring 109 kan worden gesloten voor het koppelen van de modules op de wijze, zoals die in de figuren 7, 8 en 9 als voorbeelden is weergegeven.
Figuur 11 tenslotte toont, dat door middel van 5 een ingangsspruitstuk 117 en een uitgangsspruitstuk 118 zes luchtbehandelingsmodules 101 door middel van de Jacobsklemmen 109 in onderlinge evenwijdige relatie zijn gekoppeld, zodanig dat de op enig moment actieve modules 101 de volledige luchtstroom 120 doorlaten.
10 Opgemerkt wordt, dat terwille van de overzichtelijkheid van de tekeningen is afgezien van het tekenen van voedings- en signaalkabels, waarmee de elektronische eenheden 108 de ventilatormodule 102 en/of de klepmodule 103 besturen.
15 Met nadruk wordt de aandacht erop gevestigd, dat de getoonde en beschreven uitvoeringsvoorbeelden alle betrekking hebben op lucht-behandelingsmodules die zijn ingericht voor het filteren van lucht door middel van een filtereenheid en het elimineren van micro-organismen door 20 de modules heen stromende lucht gedurende enige tijd te onderwerpen aan UV(C)-straling met een zekere minimale intensiteit. De uitvinding beperkt zich evenwel niet tot een dergelijke toepassing. De hulpinrichtingen volgens de uitvinding kunnen ook andere dan de genoemde functies 25 vervullen. Dergelijke functies zijn in bovenstaande specificatie vermeld.
Verder wordt de aandacht erop gevestigd, dat in één luchtleiding meer dan een hulpinrichting volgens de uitvinding kan zijn opgenomen. Bijvoorbeeld kunnen twee 30 functioneel gelijkwaardige hulpinrichtingen samen bewerkstelligen, dat een nagestreefde waarde van een grootheid onder respectievelijk boven een gestelde drempelwaarde ligt. Ook kunnen verschillende hulpinrichtingen verschillende functies bezitten, 35 bijvoorbeeld filteren en drogen, koelen en desinfecteren, enzovoorts.
★ ★ -k -k k

Claims (25)

1. Hulpinrichting, bestemd en ingericht om 10 zodanig te worden opgenomen in een zich tussen een eerste luchttoevoer en een eerste luchtafvoer uitstrekkende, van een lucht-behandelingsinrichting, bijvoorbeeld een lucht-verversingssysteem, een lucht-filtersysteem, een lucht-reinigingssysteem, of dergelijke, deel uitmakende 15 luchtleiding, omvattende een toevoerdeel en een afvoerdeel, met welke luchtleiding eerste stromingsmiddelen verbonden zijn voor het teweegbrengen van een hoofdluchtstroom door de luchtleiding, dat de gehele hoofdluchtstroom door de hulpinrichting vloeit, 20 gekenmerkt door een opstelling van een aantal lucht-behandelingsmodules, die elk in een actieve toestand van de betreffende lucht-behandelingsmodule een deelstroom van de luchtstroom doorlaten en gezamenlijk de gehele 25 hoofdstroom doorlaten; en besturingsmiddelen voor het individueel instellen van elk van de lucht-behandelingsmodules tussen een actieve toestand waarin de betreffende deelstroom wordt doorgelaten en een passieve toestand waarin de 30 deelstroom in hoofdzaak nul bedraagt of in tegengestelde richting vloeit.
2. Hulpinrichting volgens conclusie 1, waarin; 35 elke lucht-behandelingsmodule omvat: een tweede huis met een derde luchttoevoer en een derde luchtafvoer; en een in dat huis opgenomen UV- behandelkamer, waar de gehele deelstroom doorheen vloeit, in welke UV-behandelkamer een UV-stralingsbron is opgenomen voor het blootstellen van de deelstroom aan UV-straling voor het doden van in die deelstroom aanwezige 5 micro-organismen.
3. Hulpinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarin: 10 in elke lucht-behandelingsmodule een door de besturingsmiddelen tussen een open en een gesloten stand bestuurbare klep is opgenomen.
4. Hulpinrichting volgens een der voorgaande 15 conclusies, waarin: in elke lucht-behandelingsmodule door de besturingsmiddelen bestuurde tweede stromingsmiddelen zijn opgenomen voor het op een gewenste waarde, hetzij 20 positief, nul, of negatief, instellen van de deelstroom.
5. Hulpinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarin: 25 de besturingsmiddelen zijn ingericht voor het vanuit de actieve toestand in de passieve toestand van een lucht-behandelingsmodule brengen in het geval, waarin de betreffende tweede stromingsmiddelen uitvallen.
6. Hulpinrichting volgens conclusie 2, waarin: de besturingsmiddelen zijn ingericht voor het vanuit de actieve toestand in de passieve toestand brengen van een lucht-behandelingsmodule in het geval 35 waarin de betreffende UV-stralingsbron uitvalt.
7. Hulpinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarin: de besturingsmiddelen zijn ingericht voor het registreren van de cumulatieve actieve tijdsduur van elke lucht-behandelingsmodule en het zodanig over langere tijd 5 inschakelen en uitschakelen van de individuele modules, dat alle lucht-behandelingsmodules een ongeveer gelijke cumulatieve actieve tijdsduur bezitten.
8. Hulpinrichting volgens een der voorgaande 10 conclusies, waarin: de lucht-behandelingsmodules in hoofdzaak identiek zijn.
9. Hulpinrichting volgens conclusie 8, waarin: de binnenafmetingen van het eerste huis zodanig zijn gekozen in samenhang met de buitenvorm van de lucht-behandelingsmodules, dat de lucht-behandelingsmodules 20 althans min of meer in dichtste stapeling passend in het eerste huis kunnen worden geaccomodeerd.
10. Hulpinrichting volgens een der voorgaande conclusies, 25 waarin: het toevoerdeel en de tweede luchttoevoer, en het afvoerdeel en de tweede luchtafvoer zijn voorzien van respectievelijk eerste koppelmiddelen voor afdichtende koppeling met van de luchtleiding deel uitmakende 30 complementaire tweede koppelmiddelen, en fixatiemiddelen aanwezig zijn voor het toeneembaar aan elkaar bevestigen van de eerste en de tweede koppelmiddelen.
11. Hulpinrichting volgens conclusie 10, 35 waarin: de eerste en de tweede koppelmiddelen in hoofdzaak afdichtend met elkaar samenwerkende flenzen omvatten.
12. Hulpinrichting volgens conclusie 11, waarin: de fixatiemiddelen klem-, schroef- of 5 bajonetmiddelen omvatten.
13. Hulpinrichting volgens conclusie 4, waarin: drukval-meetmiddelen aanwezig zijn voor het 10 meten van de drukval over elke lucht-behandelingsmodule; de uitgangssignalen van de drukval-meetmiddelen worden toegevoerd aan de besturingsmiddelen; en de besturingsmiddelen op basis van die signalen de tweede stromingsmiddelen zodanig besturen, dat de 15 drukval over elke lucht-behandelingsmodule in hoofdzaak nul bedraagt.
14. Hulpinrichting volgens conclusie 4, waarin: 20 de tweede stromingsmiddelen een ventilator omvatten, die van het type is met angulair equidistant aan een door een motor aangedreven rotor aanwezige schoepen, waarvan de binnenranden in hoofdzaak op een imaginaire cilinder liggen en de buitenranden althans min 25 of meer op een imaginaire afgeknotte kegel liggen, welke buitenranden samen met een althans min of meer cilindrische omhulling een in de richting van de stroming zich verbredende vrije ruimte vormen.
15. Hulpinrichting volgens conclusie 3, omvattende: instelmiddelen voor het zodanig instellen van de UV-stralingsbron, dat de intensiteit van de door die bron afgegeven UV-straling zich in het werkgebied van de 35 bron bevindt, waar die intensiteit minder dan 10 %, bij voorkeur minder dan 5 %, afwijkt van de maximale intensiteit.
16. Hulpinrichting volgens conclusie 15, waarin de instelmiddelen zijn ingericht voor het aanpassen van de snelheid van de langs de bron stromende en aldus de lamp koelende lucht. 5
17. Hulpinrichting volgens conclusie 16, waarin de instelmiddelen worden bestuurd door temperatuurmeetmiddelen, die het verschil tussen de uitgangstemperatuur en de ingangstemperatuur van de uv- 10 behandelkamer meten.
18. Hulpinrichting volgens conclusie 16, waarin de instelmiddelen worden bestuurd door intensiteitsmeetmiddelen die de intensiteit van de door 15 de UV-stralingsbron afgegeven UV-straling meting.
19. Hulpinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarin althans een deel van de door UV-straling bestraalde oppervlakken is voorzien van een PTO 20 (photo catalytic oxydation) deklaag, bijvoorbeeld bestaande uit T1O2 (titanium-dioxide).
20. Hulpinrichting volgens conclusie 19, waarin de inrichting een ventilator omvat en althans de door UV- 25 straling bestraalde oppervlakken van de ventilator, onder meer de oppervlakken van de bladen van de ventilator, van een PTO-deklaag voorzien zijn.
21. Hulpinrichting volgens een der voorgaande 30 conclusies, tevens omvattende ten minste één separate ventilatormodule en ten minste één separate klepmodule, waarin elke luchtbehandelingsmodule, elke ventilatormodule en elke klepmodule paarsgewijs onderling afdichtend koppelbaar zijn in elke gewenste 35 samenstelling, waarbij alle modules in hoofdzaak gelijke flenzen omvatten, en tegen elkaar geplaatste flenzen losneembaar met elkaar gekoppeld zijn door middel van een deelbare en sluitbare ring, die zich in gesloten stand over beide flenzen uitstrekt en die flenzen tegen elkaar gedrukt houdt, een en ander zodanig, dat de modules in alle gewenste aantallen en in elke gewenste samenstelling modulair onderling koppelbaar zijn. 5
22. Hulpinrichting volgens conclusie 21, waarin zowel aan de ingangszijde als aan de uitgangszijde van een luchtbehandelingsmodule een klepmodule is geplaatst, zodanig, dat na het sluiten van de kleppen van beide 10 klepmodules de luchtbehandelingsmodule kan worden verwijderd.
23. Hulpinrichting volgens conclusie 2, waarin de binnenwand van de UV-behandelkamer van een 15 reflecterende deklaag voorzien is, die zich in het gebied van de UV-bron bevindt en zich zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts verder over een afstand uitstrekt, die ten minste gelijk is aan 20 % van de lengte van de UV-bron in de langsrichting van de UV-behandelkamer. 20
24. Hulpinrichting volgens conclusie 23, waarin de deklaag diffuus reflecterend is.
25. Lucht-behandelingsinrichting, bijvoorbeeld 25 een lucht-verversingssysteem, een lucht-filtersysteem, een lucht-reinigingssysteem, of dergelijkc, omvattende: een hulpinrichting volgens een der voorgaande conclusies. 30 k k k * ★
NL2000274A 2005-10-12 2006-10-12 Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting. NL2000274C2 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2000274A NL2000274C2 (nl) 2005-10-12 2006-10-12 Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting.

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030174A NL1030174C2 (nl) 2005-10-12 2005-10-12 Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting.
NL1030174 2005-10-12
NL2000274A NL2000274C2 (nl) 2005-10-12 2006-10-12 Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting.
NL2000274 2006-10-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL2000274A1 NL2000274A1 (nl) 2007-04-13
NL2000274C2 true NL2000274C2 (nl) 2009-06-03

Family

ID=36597804

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1030174A NL1030174C2 (nl) 2005-10-12 2005-10-12 Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting.
NL2000274A NL2000274C2 (nl) 2005-10-12 2006-10-12 Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting.

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1030174A NL1030174C2 (nl) 2005-10-12 2005-10-12 Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting.

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8997515B2 (nl)
EP (1) EP1949002B1 (nl)
JP (1) JP2009511854A (nl)
KR (1) KR20080068057A (nl)
CN (1) CN101321992A (nl)
AU (1) AU2006336495B2 (nl)
CA (1) CA2626037A1 (nl)
IL (1) IL190840A0 (nl)
NL (2) NL1030174C2 (nl)
TW (1) TW200732608A (nl)
WO (1) WO2007086726A1 (nl)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8440143B2 (en) 2010-09-24 2013-05-14 Nordea Bank Ab (Publ) Air purifier
EP2529759A1 (en) 2011-06-03 2012-12-05 Virobuster GmbH Apparatus and method for an inactivation of proteinogenic allergens
US8658101B1 (en) 2012-01-19 2014-02-25 Dust Free, Lp Photocatalytic device with curved reflectors
US9011780B1 (en) 2012-05-30 2015-04-21 Dust Free, Lp Photocatalytic device for ductless heating and air conditioning systems
US10010644B2 (en) 2012-05-30 2018-07-03 Dust Free, Lp Photocatalytic device for ductless heating and air conditioning systems
PL399933A1 (pl) 2012-07-12 2014-01-20 Bogdan Sliwinski Zespól obróbki powietrza oraz system zespolów obróbki powietrza
CN103629754A (zh) * 2012-08-30 2014-03-12 昆山开思拓节能技术有限公司 一种具有净化功能的空气交换机
USD735307S1 (en) * 2012-12-26 2015-07-28 Pgi International Ltd. Multiport manifold for evaporator coils
US9205169B1 (en) 2013-01-10 2015-12-08 Dust Free, Lp Photocatalytic devices
US8926899B1 (en) 2013-01-10 2015-01-06 Dust Free, Lp Photocatalytic devices
US9782510B1 (en) 2013-01-18 2017-10-10 Dust Free, Lp Photocatalytic device with multi-metallic catalysts
CN103463666B (zh) * 2013-09-27 2015-06-24 何志明 一种紫外灭菌消毒装置及其设置方法
KR102368032B1 (ko) * 2014-12-04 2022-03-03 서울바이오시스 주식회사 Uv led와 광촉매 필터를 사용한 공기 정화기
TWI660754B (zh) * 2017-08-11 2019-06-01 信通交通器材股份有限公司 滅微生物紫外線管及具有滅微生物紫外線管的空氣調節系統
US10814030B1 (en) 2018-04-06 2020-10-27 Dust Free, Lp Hybrid full spectrum air purifier devices, systems, and methods
FR3084735B1 (fr) * 2018-08-03 2020-12-25 Suna Environnement Ensemble de purification d’air et procede de fonctionnement associe
CN109511245B (zh) * 2018-11-14 2020-07-17 中国直升机设计研究所 一种直升机设备舱进排气散热结构
US12151054B2 (en) * 2019-09-19 2024-11-26 Elias Yamine Methods of automated garbage chute air evacuation to improve air quality
JP2021111231A (ja) * 2020-01-14 2021-08-02 キヤノン株式会社 情報処理装置及び情報提示方法
US11236754B2 (en) * 2020-03-02 2022-02-01 Baidu Usa Llc Universal fan system and configuration method
EP3919089A1 (en) * 2020-06-04 2021-12-08 Lumileds LLC A sterilization system having an led uv emitter and porous scattering medium
US10850001B1 (en) * 2020-05-11 2020-12-01 Mark Ellery Ogram Sterilizing mechanism
IT202000019054A1 (it) * 2020-08-03 2022-02-03 Gino Zampieri Dispositivo di sanificazione dell’aria, sistema per il trattamento di aria comprendente tale dispositivo e metodo di sanificazione dell’aria attuabile mediante tale dispositivo
US20220143260A1 (en) * 2020-11-12 2022-05-12 Dynamics Energy, LLC Ultra-violet led device for disinfecting room air
US12239999B1 (en) * 2020-11-24 2025-03-04 Aqmc Llc Air quality control
US20240219049A1 (en) * 2021-04-21 2024-07-04 Hitachi, Ltd. Air sterilizer and air conditioning apparatus using the same
RU208379U1 (ru) * 2021-09-14 2021-12-15 Общество с ограниченной ответственностью «РЭМО-технологии» Приставка для обеззараживания воздуха

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3699747A (en) * 1969-09-08 1972-10-24 Gert Kroll Process for cleaning filter elements of fabric filter equipment
DE3637702A1 (de) * 1986-11-05 1988-05-19 Peter Fuchs Vorrichtung zum absenken des keimspiegels in raumluft mittels ultravioletter strahlung
DE19722840A1 (de) * 1997-05-30 1998-12-03 Inst Luft Kaeltetech Gem Gmbh Vorrichtung zur Regeneration von Speicherfiltern
DE10006575A1 (de) * 2000-02-14 2001-08-16 Gerhard Schroeder Verfahren zum Entkeimen mindestens eines umschlossenen Raumes und Anlage zur Entkeimung eines in einem Raum einzuleitenden Fluids durch Bestrahlung
WO2002036244A1 (en) * 2000-11-06 2002-05-10 Seoul Filtec Engineering Co., Ltd. Method and apparatus for eliminating stench and volatile organic compounds from polluted air
WO2003008069A2 (de) * 2001-07-12 2003-01-30 Scheuch Gmbh Verfahren und vorrichtung zur abreinigung von filtern für staubbelastete abgase
US6558639B1 (en) * 1999-06-24 2003-05-06 Fujitsu Limited Apparatus and method for purifying fluids including contaminants

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2063762B2 (de) 1970-12-24 1975-03-06 Draegerwerk Ag, 2400 Luebeck Filteranlage zur Entfernung von Bakterien aus der Belüftungsluft
CH555679A (nl) 1972-06-08 1974-11-15
CA1132627A (en) * 1978-10-19 1982-09-28 Michael T. Sullivan Duct jointing system
US4242882A (en) * 1979-07-19 1981-01-06 Tyler Refrigeration Corporation Glass door merchandiser
US4352349A (en) * 1979-11-14 1982-10-05 Yoho Robert W Control circuit for air conditioning systems
US4433244A (en) * 1982-03-19 1984-02-21 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Apparatus for irradiating tubing connections
JPH02207824A (ja) * 1989-02-08 1990-08-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気清浄装置
US5330722A (en) 1991-02-27 1994-07-19 William E. Pick Germicidal air filter
WO1992020974A1 (en) 1991-05-17 1992-11-26 Vertron International Pty. Limited Disinfectant system
US5612001A (en) 1991-10-18 1997-03-18 Matschke; Arthur L. Apparatus and method for germicidal cleansing of air
FR2685850B1 (fr) 1991-12-31 1994-04-01 Electricite De France Procede et alimentation electrique perfectionnes pour torche a plasma.
JPH07251028A (ja) * 1994-03-15 1995-10-03 Mitsubishi Electric Corp 煙草臭消臭装置
JPH11512301A (ja) * 1995-09-06 1999-10-26 ユニヴァーサル・エアー・テクノロジー,インコーポレイテッド 光触媒空気消毒
DE19652688A1 (de) 1996-12-18 1998-06-25 Kurt Tillmanns Verfahren und Vorrichtung zum Reinstfiltern und Desinfizieren von Luft
US6221314B1 (en) * 1997-11-04 2001-04-24 Wil Bigelow Air actinism chamber apparatus and method
US6700128B2 (en) 1998-07-09 2004-03-02 Molecucare, Inc. Apparatus and method for simultaneously germicidally cleansing both air and water
DE19837727A1 (de) * 1998-08-20 2000-02-24 Baltic Metalltechnik Gmbh Luftreinigungsgerät
US6057917A (en) * 1999-02-26 2000-05-02 General Electric Company Optical sensing and control of ultraviolet fluid treatment dynamics
FR2815294B1 (fr) * 2000-10-17 2003-07-18 Valeo Climatisation Dispositif de chauffage et de climatisation comportant des moyens d'odorisation de l'habitacle d' un vehicule
JP2002233735A (ja) * 2001-02-07 2002-08-20 Makoto Yamamoto 光触媒複合体を用いた浄化方法
GB2372947B (en) 2001-03-07 2004-08-18 Iv William Joseph Garvin Air treatment unit
US6589489B2 (en) 2001-03-30 2003-07-08 L2B Environmental Systems Inc. Air purifier
JP2002360677A (ja) * 2001-06-04 2002-12-17 Yanmar Agricult Equip Co Ltd 脱臭装置
CN1332341A (zh) 2001-07-06 2002-01-23 俞其进 空气净化机
US6849234B2 (en) 2001-11-26 2005-02-01 Honeywell International Inc. System and method for controlling an ultraviolet air treatment device for return air duct applications
WO2003078571A2 (en) 2002-02-14 2003-09-25 Wen Sheree H Anti-infection and toxin elimination device
CA2365148A1 (en) * 2001-12-14 2003-06-14 Stuart Engel Outwardly projecting air purifier
JP3809101B2 (ja) * 2001-12-17 2006-08-16 アンデス電気株式会社 空気清浄化ユニット
DE10209994A1 (de) 2002-03-07 2003-09-25 Heinrich Leonhard Koenigs Luftwaschmaschine
JP2003310724A (ja) * 2002-04-21 2003-11-05 Andes Denki Kk 空気清浄機
GB0209920D0 (en) * 2002-05-01 2002-06-05 John Yair Designs Ltd Fluid purification
US7326387B2 (en) 2002-05-20 2008-02-05 Theodore A. M. Arts Air decontamination devices
CN101069752A (zh) 2002-05-20 2007-11-14 西奥多·A·M·阿尔茨 空气净化装置
US20030021721A1 (en) * 2002-07-16 2003-01-30 Microgenix Limited Purification of air
WO2004050130A1 (en) * 2002-11-27 2004-06-17 Novatron, Inc. Uv flux multiplication system for sterilizing air, medical devices and other materials
JP2004358160A (ja) * 2003-06-03 2004-12-24 Keishin Konekkusu:Kk ランプ周囲器具内温度を一定範囲に維持する空気殺菌器
TWI301074B (en) * 2003-10-27 2008-09-21 Hermannus Gerhardus Maria Silderhuis Air treatment device
US20070119699A1 (en) * 2005-11-30 2007-05-31 Airocare, Inc. Apparatus and method for sanitizing air and spaces

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3699747A (en) * 1969-09-08 1972-10-24 Gert Kroll Process for cleaning filter elements of fabric filter equipment
DE3637702A1 (de) * 1986-11-05 1988-05-19 Peter Fuchs Vorrichtung zum absenken des keimspiegels in raumluft mittels ultravioletter strahlung
DE19722840A1 (de) * 1997-05-30 1998-12-03 Inst Luft Kaeltetech Gem Gmbh Vorrichtung zur Regeneration von Speicherfiltern
US6558639B1 (en) * 1999-06-24 2003-05-06 Fujitsu Limited Apparatus and method for purifying fluids including contaminants
DE10006575A1 (de) * 2000-02-14 2001-08-16 Gerhard Schroeder Verfahren zum Entkeimen mindestens eines umschlossenen Raumes und Anlage zur Entkeimung eines in einem Raum einzuleitenden Fluids durch Bestrahlung
WO2002036244A1 (en) * 2000-11-06 2002-05-10 Seoul Filtec Engineering Co., Ltd. Method and apparatus for eliminating stench and volatile organic compounds from polluted air
WO2003008069A2 (de) * 2001-07-12 2003-01-30 Scheuch Gmbh Verfahren und vorrichtung zur abreinigung von filtern für staubbelastete abgase

Also Published As

Publication number Publication date
IL190840A0 (en) 2011-08-01
CN101321992A (zh) 2008-12-10
JP2009511854A (ja) 2009-03-19
NL2000274A1 (nl) 2007-04-13
EP1949002B1 (en) 2012-10-10
NL1030174C2 (nl) 2007-04-13
KR20080068057A (ko) 2008-07-22
TW200732608A (en) 2007-09-01
AU2006336495A1 (en) 2007-08-02
US8997515B2 (en) 2015-04-07
WO2007086726A1 (en) 2007-08-02
CA2626037A1 (en) 2007-08-02
AU2006336495B2 (en) 2011-08-18
US20090217690A1 (en) 2009-09-03
EP1949002A1 (en) 2008-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL2000274C2 (nl) Hulpinrichting, bestemd om te worden toegevoegd aan een lucht-behandelingsinrichting.
US5933702A (en) Photocatalytic air disinfection
KR102215591B1 (ko) 자외선 반사판이 형성된 공기정화살균기
US20090098014A1 (en) Structure and Method of Air Purification
RU2767873C2 (ru) Устройство для обработки текучей среды
US5993738A (en) Electrostatic photocatalytic air disinfection
US6053968A (en) Portable room air purifier
GB2515842A (en) Apparatus for purifying air
US20080112845A1 (en) Air Cleaning Unit, and Method of Air Disinfection
HUT74543A (en) Cleaning arrangement including filters and ultraviolet radiation
KR101075959B1 (ko) 공기 중의 미생물 살균 및 냄새 제거 시스템
KR101055358B1 (ko) 공기 살균기
KR102148432B1 (ko) 살균필터 및 살균장치
KR100565775B1 (ko) 광촉매 필터유닛 및 이를 채용한 공기조화장치
KR20230114761A (ko) 자외선 공기살균기
CN201316432Y (zh) 空气消毒灭菌装置
KR102773159B1 (ko) 공기 살균장치
US20220196266A1 (en) Home air sterilization unit for use with an hvac
US20220016559A1 (en) "Healthy Home Air Purification System"
KR20220151318A (ko) 헤파필터용 회전형 자외선 살균유닛
KR20230094901A (ko) 방역형 공기살균정화기
CN219384836U (zh) 加湿机空气和水体消毒杀菌系统
JP2520944Y2 (ja) 空気圧縮装置
KR20050101451A (ko) 실 내부 살균소독 및 공기 살균 정화기
CA3216778A1 (en) Purification device

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)

Effective date: 20090402

PD2B A search report has been drawn up
SD Assignments of patents

Effective date: 20110222

V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20140501