
- •Глава 6
- •6.1.Устройство приборов для создания микроклимата
- •6.1.1. Общие сведения об устройстве и принципе действия кондиционеров
- •6.1.2. Общие сведения об устройстве и принципе действия электровентиляторов и теплоэлектровентиляторов.
- •6.1.3. Общие сведения об устройстве и принципе действия увлажнителей воздуха и ионизаторов
- •6.1.4. Общие сведения об устройстве и принципе действия воздухоочистителей
- •6.2. Технология разборочно-сборочных работ
6.1.3. Общие сведения об устройстве и принципе действия увлажнителей воздуха и ионизаторов
Электрические увлажнители воздуха предназначены для повышения влажности в жилых помещениях. Они используются также для распыления водных растворов ароматических веществ и лекарственных препаратов. Увлажнитель обеспечивает уровень относительной влажности отапливаемого помещения, достаточный для растений, организма человека и домашних животных, одновременно очищая воздух от пыли и дыма. При его работе вследствие электризации распыленных частиц воды в воздухе возрастает концентрация отрицательных ионов, благодаря чему воздух жилых помещений приближается по составу к воздуху у моря, в горах или вблизи водопадов.
Увлажнители подразделяют на два вида. В приборах первого вида (выпускались ранее) воздух продувается через тканевой фильтр, погруженный в воду, или обдувает многоструйные фонтанчики. Примером такого прибора может служить фонтанчиковый увлажнитель воздуха УВ_1, содержащий малогабаритный электродвигатель с крыльчаткой, вогнутый диск из цветного полистирола диаметром 24 мм, распылитель с сеткой и 15 соплами. Крыльчатка выталкивает залитую в диск воду в распылитель, из которого она фонтанирует и поднимается на высоту около 140 мм. Поскольку фонтанчики воды воздухом не продуваются, то эффективность такого увлажнителя мала.
Приборы второго типа имеют резервуар для воды, закрытый корпусом м двойными стенками. При работе электродвигателя вода поднимается по стенкам вверх, поступает в центробежный вентилятор, который отбрасывает ее на решетку или сетку. Через отверстие в корпусе она попадает в помещение в виде брызг или тумана.
Эти увлажнители подразделяются на приборы с нерегулируемой подачей воды при распылении (УВ) и с регулируемой или ступенчато изменяемой подачей (УВР). Технические характеристики нескольких типов электроувлажнителей воздуха представлены в табл. 6.2.
Таблица 6.2
Технические характеристики электроувлажнителей воздуха
Показатель |
УВ |
УВР |
«Комфорт» |
«Бриз» |
«Ион» |
Номинальное напряжение, В Потребляемая мощность, Вт Подача воды, л∕ч Вместимость бачка, л Масса (без воды), кг |
220 30 0,25 3,0 3,0 |
220 60 60 5,0 5,0 |
220 30 0,35 2,5 2,5 |
220 20 0,25 1,5 1,6 |
220 40 0,5 3,0 3,5 |
Режим работы электроувлажнителей продолжительный.
Существуют настольные, напольные (в том числе на подставках) и настенные конструкции электроувлажнителей. Все они имеют отметку максимального уровня воды и снабжены несъемными шнурами питания длиной 3,5 м с полихлорвиниловой и резиновой изоляцией, армированными неразборными штепсельными вилками. Уровень шума, создаваемого при работе электроувлажнителя на расстоянии 1 м от его поверхности, не должна превышать 50 дБ (А).
Подачу электроувлажнителя проверяют при номинальном напряжении сети в помещении объемом не менее 50 м3, температуре окружающего воздуха (20 ± 5) оС и его относительной влажности 20…40 %. Перед испытанием в электроувлажнитель должна быть налита вода до отметки максимального уровня. Измерения подачи выполняют в течение 3 ч. Проверку электроувлажнителей с регулируемой подачей проводят при установке регулирующего органа в положения, соответствующие максимальной и минимальной подаче.
Электроувлажнитель воздуха «Ион». Увлажнитель представляет собой двухкорпусную систему. В центре корпусов установлен электродвигатель 8 (рис. 6.5), который приводит во вращение диск с корпусом 14. При вращении вода под действием центробежной силы поднимается по его стенкам к диску и разбивается решеткой 3 на мелкие капли. Лопатки 12 вентиляторов и тарелка 5 создают поток воздуха, который подхватывает мелкие капли воды. Мелкодисперсная смесь воды и воздуха вылетает вертикально вверх горловины крышки 4. Для регулирования подачи воды и получения направленного потока увлажненного воздуха служит заслонка. Необходимый уровень жидкости определяется с помощью указателя 9.
Для распыления водных растворов лекарственных препаратов (ингаляция) на горловине крышки устанавливают мундштук.
Электроувлажнитель воздуха «Бриз». Он имеет электродвигатель 3 (рис. 6.,6, а), который установлен на основании 5 и приводит во вращение диск 9. При вращении вода из корпуса 10 под действием центробежной силы поднимается по конусу диска разбивается рассекателем 6 на мелкие капли. Лопатки 7 вентилятора и тарелка 8 создают поток воздуха, который подхватывает капли воды. Мелкодисперсная смесь воды и воздуха вылетает вертикально вверх из горловины крышки 2.
Рис. 6.5. Электроувлажнитель воздуха «Ион»:
1 – шнур питания с вилкой; 2, 14 – корпуса: 3 – решетка; 4 – крышка; 5 – тарелка; 6 – основание; 7 – колпак; 8 – электродвигатель; 9 – указатель уровня; 10 – риска максимального уровня; 11 – диск; 12 – лопатка вентилятора; 13 – конус.
При распылении водных растворов лекарственных препаратов (ингаляции) применяют мундштук. Электрическая схема увлажнителя приведена на рис. 6.6, б.
Рис. 6.6. Электроувлажнитель воздуха «Бриз»:
а – конструкция: 1 – соединительный шнур с вилкой; 2 – крышка; 3 – электродвигатель; 4 – колпак; 5 – основание; 6 – рассекатель; 7 – лопатки вентилятора; 8 – тарелка; 9 – диск; 10 – корпус; б – электрическая схема: М – электродвигатель ДКВ-4-2-220В; С – конденсатор емкостью 0,5 мкФ
Ионизаторы предназначены для увеличения концентрации отрицательных ионов в воздухе жилищ. Согласно теории профессора А.Л. Чижевского носителем отрицательных электрических зарядов в атмосферном воздухе является кислород. Для получения только отрицательных ионов А.Л. Чижевский пользовался электроэффлювиальным методом (отрицательные заряды стекают с металлических игл при подаче напряжения 25…40 кВ). Отрицательные ионы отличаются от положительных более высоким значениями подвижности, коэффициента диффузии и ионизирующей способности.
В бытовых ионизаторах, или аэроионизаторах, для получения отрицательных ионов кислорода применяют всевозможные электрические схемы умножения напряжения, к которым подключены те или иные системы электродов.
Основываясь на экспериментальных данных, гигиенисты утверждают, что воздух, обогащенный легкими отрицательными ионами, благоприятно влияет на рост скота, птицы, растений, оказывает лечебное действие при различных заболеваниях человека.
Настольный ионизатор «Рига». Он представляет собой портативный генератор легких отрицательных аэроионов. Они нейтрализуют значительную часть положительных ионов в окружающем пространстве, что позволяет успешно применять данный прибор для коррекции аэроионного режима помещений.
Ионизатор является высоковольтным выпрямителем, собранным по схеме умножения. Коронный разряд, возникающий в остриях электрода, ионизирует воздух. Из образующихся ,пар ионов положительные нейтрализуются на остриях, а отрицательные вылетают из щели с большой скоростью благодаря применению специального отражательного электрода.
При работе ионизатора на коронирующем электроде имеется отрицательное напряжение величиной (3,5 ± 0,5) кВ, на отражательном – отрицательное напряжение величиной (1,4 ± 0,2) кВ.
У исправно работающего ионизатора в темноте наблюдается слабое свечение концов игл коронирующего электрода и на расстоянии 2…3 см от излучающей щели. Как правило. Ощущается легкий специфический запах озона.
Ионизатор располагают на расстоянии 1 м от человека. Прибор включают в сеть на 15…30 мин.
Технические характеристики ионизатора «Рига»
Напряжение, В ……………………………………………………………………………………………………………………………………..220
Концентрация отрицательных аэроионов на расстоянии 0,5 м от излучателя, см-3, не менее ………..105
Потребляемая мощность, Вт …………………………………………………………………..……………………………………………0,5
Габаритные размеры, мм ……………………………………………………………………………………………………….120×140×80
Масса, кг …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....0,5
Ионизатор «Рязань». Он состоит из двух основных частей – источника высокого напряжения (ионизатора) и излучателя, соединенного с отрицательным полюсом этого источника. Прибор включают в сеть переменного тока напряжением 220 В. Под действием высокого напряжения электроны стекают с провода излучателя и, взаимодействуя с молекулами кислорода и свободными электронами воздуха, образуют отрицательные ионы. Примерно через 1 мин после включения ионизатора концентрация ионов достигает номинального значения и в дальнейшем при работе прибора не повышается.