Патент на изобретение №2303752

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2303752 (13) C2
(51) МПК

F24F6/14 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 29.11.2010 – действует

На основании пункта 3 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I патентообладатель обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, – гражданину РФ или российскому юридическому лицу.

(21), (22) Заявка: 2005130415/06, 03.10.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

03.10.2005

(43) Дата публикации заявки: 10.04.2007

(46) Опубликовано: 27.07.2007

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 89273 А, 07.02.1950. SU 80812 А, 01.03.1950. SU 866352 А, 23.09.1981. GB 894776 А, 26.04.1962. US 20030080212 А1, 01.05.2003.

Адрес для переписки:

123458, Москва, ул. Твардовского, 11, кв.92, О.С. Кочетову

(72) Автор(ы):

Кочетов Олег Савельевич (RU),
Кочетова Мария Олеговна (RU),
Львов Геннадий Васильевич (RU),
Куличенко Александр Владимирович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Кочетов Олег Савельевич (RU)

(54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА

(57) Реферат:

Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха и может быть использовано для создания комфортных условий микроклимата в производственных помещениях, в частности в качестве систем местного доувлажнения воздуха. Это достигается тем, что в систему автоматического доувлажнения воздуха, состоящую из пневматических форсунок, сетей трубопроводов, служащих для подачи к ним воды и сжатого воздуха, и блока управления работой пневматических форсунок, дополнительно включен клапан, камера которого отделена от напорной линии мембраной из прорезиненной ткани, а жидкость проходит через фильтрующую шайбу по щели высотой 0,3 мм и отверстие диаметром 1 мм, причем при включении катушки управляющий клапан поднимается, а давление над мембраной падает, и клапан открывается, причем вентиль выполнен со следующими соотношениями размеров его основных элементов, которые находятся в оптимальном интервале величин: H1/L=1,5…2,0; H1/Dy=3,0…30; где Н1 – высота корпуса вентиля в сборе, L – длина прохода, Dy – диаметр условного прохода. Технический результат – повышение эффективности и надежности процесса пневматического распыления воды. 2 ил.

Изобретение относится к технике кондиционирования воздуха и может быть использовано для создания комфортных условий микроклимата в производственных помещениях, в частности в качестве систем местного доувлажнения воздуха.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является система по патенту РФ №2067730, кл. F24F 3/06 от 10.10.96, содержащая распылитель и блок управления.

Недостатком его является сравнительно невысокая эффективность процесса пневматического распыления.

Технический результат – повышение эффективности и надежности процесса пневматического распыления воды.

Это достигается тем, что в систему автоматического доувлажнения воздуха, состоящую из пневматических форсунок, сетей трубопроводов, служащих для подачи к ним воды и сжатого воздуха, и блока управления работой пневматических форсунок, дополнительно включен клапан, камера которого отделена от напорной линии мембраной из прорезиненной ткани, а жидкость проходит через фильтрующую шайбу по щели высотой 0,3 мм и отверстие диаметром 1 мм, причем при включении катушки, управляющий клапан поднимается, а давление над мембраной падает, и клапан открывается, причем вентиль выполнен со следующими соотношениями размеров его основных элементов, которые находятся в оптимальном интервале величин: H1/L=1,5…2,0, H1/Dу=3,0…30; где H1 – высота корпуса вентиля в сборе, L – длина прохода; Dу – диаметр условного прохода.

На фиг.1 представлен блок управления предлагаемой системы, на фиг.2 – фронтальный разрез электромагнитного вентиля.

Система автоматического доувлажнения (фиг.1) содержит волосяной влагорегулятор двухпозиционного действия ВДК, который управляет работой двух электромагнитных вентилей СВМ (фиг.2), установленных на трубопроводах воды и сжатого воздуха. Камера над основным клапаном 1 отделена от напорной линии мембраной 2 из прорезиненной ткани толщиной 0,5 мм. Жидкость в эту полость проходит через фильтрующую шайбу 3 по щели 4 высотой 0,3 мм и далее через отверстие диаметром 1 мм. При включении катушки управляющий клапан 5 поднимается, а давление над мембраной 2 падает, и клапан 1 открывается. После выключения вентиля пружина 6 обеспечивает надежное закрывание клапана.

Электромагнитный вентиль типа СВМ выполнен со следующими соотношениями размеров его основных элементов, которые находятся в оптимальном интервале величин: H1/L=1,5…2,0; H1/Dу 3,0…30; где: H1 высота корпуса вентиля в сборе, L – длина прохода; Dу – диаметр условного прохода.

Система автоматического доувлажнения работает следующим образом.

Если влажность воздуха в цехе ниже заданной, влагорегулятор ВДК, к которому подается постоянный ток напряжением 24 В, посылает импульс на реле P2, которое замыкает свои контакты К2, после чего питание подается на реле Р3 и вентиль GBM1, который открывается; в результате к форсункам подается сжатый воздух. Одновременно заряжаются конденсаторы C1 и С2. Когда конденсаторы зарядятся до напряжения питания, срабатывает реле Р3 и своими контактами К3 подает питание на реле Р1. Реле Р1 имеет две пары нормально открытых контактов. При замыкании одна пара контактов K1 шунтирует контакты К2 реле Р2, а другая подает питание на вентиль CBM2, подающий воду к форсункам. Сопротивление R1 и емкости конденсаторов С1 и С2 подобраны таким образом, что подача воды к форсункам происходит на 10…15 с позже, чем подача воздуха.

При достижении в цехе заданной влажности воздуха контакты влагорегулятора размыкаются, и с вентиля СВМ2 и с реле Р2 и Р3 снимается питание. Подача воды к форсункам прекращается. Реле Р2 отключается и разрывает свои контакты, однако питание на вентиль СВМ1, подающий воздух к форсункам, продолжает подаваться, так как контакты К1 реле Р1 остаются замкнутыми. Это достигается засчет того, что реле Р3 продолжает оставаться включенным в результате разряда через его обмотку конденсаторов С1 и С2. Когда конденсаторы разрядятся, реле Р3 отключится и, разомкнув свои контакты К3, обесточит реле Р1; последнее отключается и снимает питание с вентиля СВМ1.

Схема обеспечивает выдержку времени реле Р3 при отключении около одной минуты. За это время сжатый воздух успевает удалить излишки воды из системы. Диод Д-206 установлен для того, чтобы конденсаторы С1 и С2 не разряжались через реле Р2. В установке предусмотрена аварийная защита системы при исчезновении давления в линии сжатого воздуха или падении его ниже установленной величины (ниже 11 Н/см2). Защита выполнена с помощью реле давления РД-1-01, установленного за вентилем СВМ1. Реле отключает подачу воды к форсункам. Вода к форсункам поступает от водопровода питьевой воды и после регулятора РДЖ-1А на уровне установки форсунок должна иметь давление ˜2,0 Н/см2. Действие регулятора РДЖ-1А основано на уравновешивании противоположно направленных сил упругой деформации пружины и давления воды в подмембранной полости. При колебаниях входного давления, составляющих +25%, регулятор поддерживает давление воды на выходе с точностью ±2%.

Формула изобретения

Система автоматического доувлажнения воздуха, состоящая из пневматических форсунок, сетей трубопроводов, служащих для подачи к ним воды и сжатого воздуха, и блока управления работой пневматических форсунок, отличающаяся тем, что она дополнительно включает клапан, камера которого отделена от напорной линии мембраной из прорезиненной ткани, а жидкость проходит через фильтрующую шайбу по щели высотой 0,3 мм и отверстие диаметром 1 мм, причем при включении катушки управляющий клапан поднимается, а давление над мембраной падает и клапан открывается, причем вентиль выполнен со следующими соотношениями размеров его основных элементов, которые находятся в оптимальном интервале величин H1/L=1,5…2,0, H1/Dy=3,0…30; где H1 – высота корпуса вентиля в сборе, L – длина прохода, Dy – диаметр условного прохода.

РИСУНКИ

Categories: BD_2303000-2303999