Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины Карта сайта
 
Ника
Ника
 

Поиск патентов

Как искать?
Реферат
Название
Публикация
Регистрационный номер
Имя заявителя
Имя изобретателя
Имя патентообладателя

    





Оформить заказ и задать интересующие Вас вопросы Вы можете напрямую c 6-00 до 14-30 по московскому времени кроме сб, вс. whatsapp 8-950-950-9888

На данной странице представлена ознакомительная часть выбранного Вами патента


БИОАЭРОИОНИЗАТОР, ЕГО УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Номер публикации патента: 95108907

Вид документа: A1 
Страна публикации: RU 
Рег. номер заявки: 95108907 
 

Редакция МПК: 
Основные коды МПК: A61M015/02    

Имя заявителя: Акционерное общество закрытого типа "Элион-Центр" 
Изобретатели: Козлов В.А.
Линник Л.Н.
Островский С.В.
Тихонов В 

Реферат


Изобретение относится к области электроники и может быть использовано для электрофизической обработки газовой среды, преимущественно воздуха в бытовых, промышленных и других помещениях. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей биобъектов, преимущественно растений, реализация с их использованием способа электрофизической обработки газовой среды, улучшение технических и эстетических характеристик устройств применения в качестве аэроионизатора биобъектов преимущественно в виде растений и/или использования их в качестве источника кислорода для аэроионизации, а также с помощью предложенного биоаэроионизатора, содержащего ионизирующую электродную систему и системы выработки питающих напряжений и подвода их к ионизирующим электродам. При этом в качестве ионизирующих электродов использованы конструктивные элементы растений в виде острий, ворсинок и/или острых кромок с огибающими их сечений, соотношение минимальных r1 и максимальных r2 радиусов которых выбрано в пределах 1 ≅ (r1+r2) / r1 ≅2, а соотношение r2 и максимального размера L элемента - в пределах 1 ≅ (r2+L) / L ≅10. Количество ионизирующих электродов и их геометрические размеры выбраны такими чтобы суммарный объем v1 их областей эффективной ионизации был определен по отношению к общему объему v2, ограниченному системой касательных плоскостей к максимально удаленным точкам системы ионизирующих электродов, в пределах 1,001 ≅ (v1+v2) / v2 ≅ 2, а объем v2 по отношению к объему v3, ограниченному системой касательных плоскостей к наиболее удаленным точкам растения, выбран в пределах 1,0001 ≅ (v2+v3) / v3 ≅ 2. При этом эквивалентные сопротивления R1 участков растений, через которые подведены питающие напряжения к ионизирующим электродам, выбраны по отношению к внутреннему сопротивлению R2 системы выработки питающих напряжений в пределах 1 ≅ (R1+R2) / R2 ≅ 100000000. Предложенный способ обеспечения функционирования биоаэроионизатора включает получение необходимых питающих напряжений, подведение их к ионизирующим электродам, воздействие с их помощью на газовую среду и перераспределение электрических зарядов внутри газовой среды. Питающие напряжения генерируют в виде импульсов отрицательной полярности произвольной, преимущественно прямоугольной, формы при соотношении максимальных значений мгновенных амплитуд напряжений соответственно А1 и А2, в каждых из двух вырабатываемых последовательно соседних импульсах, которые выбирают в пределах 1 ≅ (А1+А2) / А2 ≅ 2, и при соотношении минимальных t1 и максимальных t2 длительностей импульсов, которые выбирают в пределах 1 ≅ (t1+t2) / t2 ≅ 2, суммарный объем v4 выделяемого растением кислорода за промежуток времени функционирования биоаэроионизатора и содержащегося в воздухе кислорода выбирают по отношению к общему объему v5 воздуха, подлежащему насыщению отрицательными ионами, в пределах 1,1 ≅ (v4+v5) /v5 ≅ 2. Величину суммарного тока i1, пропускаемого через участки растения, выбирают по отношению к его максимально допустимому значению i2 в пределах 1 ≅ (i1+i2) / i2 ≅ 2, величину поверхностного тока i3 - в пределах 1 ≅ (i3+i2) / i2 ≅ 2 и величину тока утечек i4 - в пределах 1 ≅ (i4+i2) / i2 ≅ 1,5, так что поддерживают их соотношение в пределах 1,00000001 ≅ (i1+i2+i3+i4) / i2 ≅ 5. При этом достигают соотношения минимальных q1 и максимальных q2 плотностей зарядов отрицательных ионов в каждом из микрообъемов обрабатываемой среды в пределах 1,1 ≅ (q1+q2) / q2 ≅ 2 и принудительно ограничивают максимальное значение тока i5 короткого замыкания из любой точки обрабатываемой среды и/или любой точки поверхностей, снабженных электрическим потенциалом, по отношению к току i2 в пределах 1 ≅(i1+i2) / i2 ≅ 100.


Дирекция сайта "Промышленная Сибирь"
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А
Сайт открыт 01.11.2000
© 2000-2018 Промышленная Сибирь
Разработка дизайна сайта:
Дизайн-студия "RayStudio"