
- •1. Классификация и основные тенденции развития бытовой техники
- •1.1. Классификация бытовой техники по назначению
- •1.2. Основные тенденции развития бытовой техники
- •2. Бытовая техника и Технологии охлаждения и замораживания продуктов и сред (воды, напитков, воздуха)
- •2.1. Особенности хранения продуктов в охлажденном и замороженном видах
- •2.2. Физические основы получения низких температур
- •2.3. Основы теории холодильных машин
- •2.4. Схема и принцип работы компрессионной холодильной машины
- •2.5. Абсорбционные бытовые холодильные машины
- •2.6. Термоэлектрические холодильные приборы
- •3. Техника и Технологии обеспечения микроклимата в помещениях
- •3.1. Факторы загрязнения воздушной среды
- •3.2. Параметры состояния воздуха
- •3.3. Системы вентиляции воздуха
- •3.4. Естественная вентиляция
- •3.5. Механическая вентиляция
- •3.6. Упрощенный расчет систем вентиляции помещений
- •3.7. Системы кондиционирования воздуха
- •3.8. Схема и принцип работы сплит-кондиционеров
- •3.9. Центральные кондиционеры
- •3.10. Воздухоочистители
- •3.11. Фотокаталитические воздухоочистители
- •3.13. Увлажнители воздуха
- •3.14. Обогреватели воздуха
- •4. Техника и Технологии нагрева
- •4.1. Электронагрев и электронагревательные элементы
- •1 Металлическая трубка, корпус; 2 герметизирующие, электро-теплоизолированые втулки; 3 наполнитель корундовый песок;
- •4 Электроконтакты.
- •4.2. Свч нагрев и микроволновые (свч) печи
- •5. Техника и Технологии удаления пыли
- •5.1. Свойства и состав пыли в бытовых помещениях
- •5.2. Пневматическая уборка пыли пылесосами
- •5.3. Физические основы рабочих процессов пылеочистки
- •5.4. Принцип работы и схема конструкций пылесосов
- •5.5. Принцип работы и схема конструкции «моющего» пылесоса
- •5.6. Принцип работы и схема конструкции центральной системы пылеудаления
- •6. Техника и технологии мойки и стирки
- •6.1. Механизм воздействия смс
- •6.2. Физические основы стирки
- •6.4. История развития стиральных машин
- •6.5. Активаторные стиральные машины
- •6.6. Барабанные стиральные машины
- •6.7. Кинематические процессы в стиральных машинах
- •6.8. Системы управления Fuzzy Logic
- •6.9. Воздушно-пузырьковые машины
- •6.10. Ультразвуковые стирающие устройства
- •1 Корпус; 2 пьезокерамический вибрационный элемент; 3 герметик; 4 вилка; 5 шнур питания; 6 токопровод; 7 блок гальванической развязки; 8 индикатор питания
- •6.11. Основные способы мойки посуды
- •192171, Г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1
5.5. Принцип работы и схема конструкции «моющего» пылесоса
Конструкция моющего пылесоса отличается от пылесоса сухой уборки тем, что в ней решены вопросы подачи моющего раствора в зону уборки пыли и уборки водно-грязевой смеси. Для этого в моющем пылесосе устанавливается гидравлическая система, подающая с помощью насоса моющий раствор в зону уборки, а в пылесборнике установлены специальные приспособления для предотвращения попадания воды в электрические части воздуховсасывающего агрегата (рис. 5.9.).
Рис. 5.9. Схема работы моющего пылесоса в режиме влажной уборки:
1 – щетка комбинированной уборки (2-х секционная с разбрызгивателем моющего раствора); 2 – шланг; 3 – трубопровод подачи моющего раствора; 4 – пылесборник; 5 – экран (козырек) для направления вниз водно-грязевой смеси; 6 – водно-грязевая смесь; 7 – клапан – поплавок запорного устройства; 8 – запорное устройство; 9 – моющий раствор; 10 – контейнер для моющего раствора; 11 – трубопровод для отбора моющего раствора; 12 – гидронасос; 13 – воздуховсасывающий агрегат; 14 – полимерный фильтр на входе воздуховсасывающего агрегата; 15 – корпус блока высокого давления; 16 – выходной фильтр
Такой пылесос может работать в 2-х режимах:
в режиме комбинированной уборки;
в режиме сухой пневматической уборки.
В режиме моющего процесса в пылесос устанавливается контейнер с моющим средством и трубопроводы гидравлической системы. При включении гидросистемы включается насос 12, отсасывающий из контейнера 10 моющий раствор 9 и подающий его по трубопроводу 3 в двухсекционную щетку 1 с разбрызгивателем. Из этой секции щетки раствор разбрызгивается на поверхность, смачивает и размельчает пыль и загрязнение.
Благодаря моющим средствам, резко уменьшается сцепление загрязнения и пыли с поверхностью (или с волокнами ковра). Затем водно-грязевая смесь во второй секции щетки захватывается воздушным потоком и попадает в пылесборник 4, направленная козырьком 5 вниз. В пылесборнике устанавливается запорное устройство 8 с поплавком 7, закрывающее доступ воды в воздуховсасывающий агрегат 13, который от вредных водяных паров защищается полимерным фильтром 14. Выходной фильтр 16 очищает воздух на выходе из пылесоса.
Преимущества моющего пылесоса:
высокое качество уборки пыли;
моющий раствор уничтожает паразитов и грязевых клещей;
меньшее количество пыли поднимается в воздух.
Недостатки моющего пылесоса:
дороговизна;
усложнение технологий подготовки к уборке необходимость очистки пылесборника после влажной пылеочистки;
большие объемы, необходимые для хранения пылесоса.
5.6. Принцип работы и схема конструкции центральной системы пылеудаления
Центральные системы пылеудаления (встроенные пылесосы) – это комплекс устройств и трубопроводов, предназначенных для реализации технологии пневматической уборки пыли с помощью одного центрального силового блока (воздуховсасывающего агрегата), который находится вне обслуживаемых им помещений, в отдельном здании, помещении, на балконе или подвале обслуживаемого здания. Система позволяет полностью удалять убираемую в помещении пыль и собирать ее в одном пылесборнике агрегата, не поднимая в воздух мелкодисперсную пыль с не убираемых участков выхлопом.
На базе Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Российской Академии медицинских наук были проведены сравнительные эксперименты эффективности работы встроенного пылесоса BEAM, популярного бытового пылесоса 'VAX' и элитного пылесоса с водяным фильтром 'Дельфин'. Все эксперименты проводились в аналогичных условиях по разработанной в институте стандартной методике.
В табл. 5.1. показана эффективность удаления пыли, гуанина (то есть аллергенных выделений пылевых клещей) и самих клещей в жилых помещениях, в ковре.
Таблица 5.1
Эффективность удаления пыли, гуанина пылесосами и системой пылеудаления BEAM (БИМ)
Марки пылесосов |
Количество собранной пыли, (г/кв.м) |
Численность сапрофитов, (экз/г пыли) |
Концентрация гуанина, (%) |
БИМ |
0,68 |
37 |
0.25 |
Дельфин |
0,75 |
8 |
0.06 |
VAX |
0,59 |
0 |
0.1 |
Как следует из результатов измерений, нет принципиального различия между количеством пыли, собранной различными пылесосами с определенной площади поверхности при обработке ее в течение одинакового времени. Зато численность клещей и концентрация гуанина, что и определяет содержание клещевых аллергенов, заметно различается в пользу системы BEAM.
Увеличение концентрации пыли, особенно мелкодисперсной, в воздухе трех жилых помещений во время и после окончания уборки отображено в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Концентрация пыли по фракциям до и после уборки пылесосами и системой пылеудаления БИМ
Марки пылесосов |
До уборки |
После уборки |
||||
0,1 0,5 мкм |
0,6 1 мкм |
больше 1 мкм |
0,1 0,5 мкм |
0,6 1 мкм |
больше 1 мкм |
|
БИМ |
19±2 |
17±3 |
4±1 |
12±2 |
18±3 |
4±1 |
Дельфин |
11±2 |
16±3 |
2±1 |
19±2 |
21±1 |
5±1 |
VAX |
8±2 |
10±1 |
3+1 |
15±2 |
37±3 |
6±2 |
Таблица наглядно показывает, что до и после работы системы BEAM концентрация в воздухе пылевых частиц всех размеров (и в первую очередь мелкодисперсной пыли в 0,1 0,5 мкм) не увеличилась. Тогда как после работы пылесоса с водяным фильтром 'Дельфина' и обычного пылесоса 'VAX' концентрация пылевых частиц всех размеров увеличилась весьма заметно. В процессе исследований в воздухе модельной квартиры были выявлены также споры разнообразных плесневых грибков, обладающие аллергенными свойствами. Была измерена концентрация спор грибков в воздухе помещений до и после работы трех разных пылесосов. Концентрация спор плесневых грибков до и после работы пылесосом BEAM практически не изменилась. При работе же двух других моделей пылесосов концентрация спор заметно возросла: от полутора до четырех раз. Это произошло за счет того, что потоком отработанного воздуха находившиеся в помещении споры грибков были переведены во взвешенное состояние. По этой же причине концентрация пыльцы растений, попадающей в помещения при проветривании, после работы обычного пылесоса 'VAX' и пылесоса с водяным фильтром 'Дельфин' возросла не менее, чем в 8 раз! В то же время работа системы BEAM не вызвала изменения этих показателей в худшую сторону.
На основании этих исследований сделано следующее заключение за подписью директора Института имени Мечникова Б.Ф Семенова: «Очевидно, что система 'BEAM' приспособлена для использования в жилых помещениях значительно в большей степени, чем другие испытанные бытовые пылесосы. Стационарная система центрального пылеудаления 'BEAM' может быть широко использована в жилых и общественных помещениях (гостиницах, детских садах, санаториях и т.д.), особенно, если в них находятся аллергические больные».
Сегодня каждая пятая семья в США и Канаде имеет встроенный пылесос. На родине лучших пылесосов в Швеции, специалисты уже признали, что обычные пылесосы с многоступенчатыми фильтрами не способны полностью защитить здоровье от вредного воздействия домашней пыли. Сегодня власти Швеции призывают население к повсеместной установке систем типа BEAM и даже компенсируют гражданам стоимость покупки и установки встроенных пылесосов. Принцип работы системы состоит в том, что создаваемое агрегатом разряжение передается по системе трубопроводов сразу в несколько обслуживаемых помещений. Пример установки системы центрального пылеудаления в жилом здании представлен на рис. 5.10.
Силовой агрегат с пылесборником встроенного пылесоса находится вне жилого помещения: обычно его устанавливают на балконе, лоджии, в кладовке, гараже или подвале. От него идут воздуховоды, которые можно вмонтировать в стены, спрятать за подвесными потолками или скрыть в декоративных коробах. Воздуховоды подведены к пневморозеткам в них и вставляется уборочный шланг. А это значит, что вся пыль, собранная пылесосом, удаляется из помещения навсегда. Еще это значит, что шум при уборке минимальный. Гибкий длинный шланг не только не поцарапает самую хрупкую мебель, но и позволит добраться до самых труднодоступных уголков помещения.
javascript:wopen('beam_photo_03_10_6.shtml','cleaner',380,360);Основной рабочий блок системы располагается на балконе, в кладовке, подвале, любом другом подсобном помещении. Такое расположение обеспечивает отсутствие шума при уборке. В блоке установлена уникальная система «циклон», которая улавливает 96% пыли. Еще 3% улавливаются самоочищающимся фильтром. Такая конструкция избавляет от необходимости менять фильтры. На рис. 5.11 представлен силовой блок системы пылеудаления BEAM и схема его работы.
Рис. 5.11. Внешний вид силового блока системы пылеудаления фирмы BEAM и схема его работы
javascript:wopen('beam_photo_03_10_5.shtml','cleaner',380,360);Пневмовыхлоп присоединен к пылесосу и выведен на улицу. Через него удаляется оставшийся 1% мельчайшей невидимой пыли, не улавливаемой системой «циклон» и фильтром. Это самая вредная пыль, которая при уборке обычным пылесосом выбрасывается обратно в помещение и в силу своей легкости висит в воздухе в течение нескольких часов, беспрепятственно проникая в легкие. Здесь же она легко и незаметно выводится на улицу в пылесосах BEAM внешний пылевой выхлоп не виден.
Внутренние воздуховоды соединяют пневморозетку (или несколько розеток) с основным блоком пылесоса, в котором находится двигатель. Воздуховоды могут быть как внутренними, проложенными в стене, полу или потолке, так и внешними, помещенными в пластиковый короб.
Пневморозетка, вмонтированная в стену, внешне выглядит как обычная электрическая розетка. К ней подведен находящийся в стене воздуховод, через который пыль попадает в пылесборник. В тот момент, когда шланг втыкается в розетку, происходит соединение электрических контактов, и пылесос готов к работе. При этом рабочее напряжение абсолютно безопасно 24 вольта. Внешний вид пневморозеток представлен на рис. 5.12.
javascript:wopen('beam_photo_06_24_4r.htm','cleaner',400,400);
Рис. 5.12. Примеры установки и виды пневморозеток системы центрального пылеудаления
Ш
ланги
разной длины (рис. 5.13) обеспечивают
возможность маневра при проектировании
системы. Есть выбор: при меньшей длине
шланга можно разместить пневморозетки
в каждой комнате. Наиболее удобно
размещать одну розетку на 60
70 м2
и иметь длинный шланг с которым можно
добраться до всех самых дальних уголков.
Примерные планировки установки систем пылеудаления фирмы БИМ в 2х , 3х , 4х комнатных квартирах представлены на рис. 5.14.
javascript:wopen('beam_plan_07_30_3.shtml','cleaner',500,650);
Рис. 5.14. Примеры планировок установки систем пылеудаления фирмы БИМ в 2х , 3х , 4х комнатных квартирах (соответственно сверху вниз слева направо)