DE19902825A1 - Reaktor zur katalytischen Umwandlung von Ozon in Sauerstoff - Google Patents
Reaktor zur katalytischen Umwandlung von Ozon in SauerstoffInfo
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- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
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- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
- B01D53/74—General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
- B01D53/86—Catalytic processes
- B01D53/8671—Removing components of defined structure not provided for in B01D53/8603 - B01D53/8668
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Abstract
Der Reaktor dient zur Umwandlung von Ozon in Sauerstoff. Der Einsatzbereich ist die Verwendung in Fotokopierern sowie Elektrogeräten, in welchen durch Folge hoher Spannungen (Hochspannungsbereich) Ozon entsteht. Wenn die Vernichtung nicht erfolgt, könnten gesundheitsschädigende Wirkungen eintreten.
Description
Reaktor zur katalytischen Umwandlung von
Ozon in Sauerstoff.
Es ist bekannt, daß Ozon in verschiedenen
Elektrogeräten, welche mit hohen Spannun
gen arbeiten, nach dem Prinzip des
Siemensschen-Ozonisators entsteht, oder in
Geräten die mit kurzwelligem UV-Licht
arbeiten gebildet wird.
Außerdem ist bekannt, daß Ozon ein stark
giftiges Gas ist.
Des weiteren ist bekannt, daß Ozon beim
Menschen die Atemwege reizt, und starke
Kopfschmerzen sowie Bindehautentzün
dungen des Auges hervorrufen kann.
Der im Patentanspruch 1 angegeben
Erfindung liegt das Problem zugrunde, die
hohen Kosten der sonst zur Ozon
verminderung in Fotokopierern eingesetz
ten Kohlefaserbürsten zu vermeiden, und
die Qualität der Fotokopien durch den
wiedermöglichen Einsatz der Koronar
drahttechnik zu verbessern, bzw. den
Restozonausstoß aus Fotokopierern zu
beseitigen, bzw. bei Einsatz in der
Klimatechnik den Ozonanteil der
Außenluft, der im Sommer oftmals recht
hoch sein kann, abzubauen. Dieses ist
insbesondere für gefährdete Patienten in
Krankenhäusern und therapeutischen
Einrichtungen, sowie auch für gesunde
Menschen in Sport- und Fitness
einrichtungen (wie zum Beispiel Schul- und
Vereinsporthallen) von nutzen. Außerdem
kann die Erfindung auch in Lüftungs
systemen von ozondesinfizierten
Schwimmbädern zur Luftdeozonisierung
eingesetzt werden (dies gilt auch für aus
anderen Gründen ozonbegasten Räumen,
zum Beispiel in der Lebensmittelverarbeiten
den Industrie). Dieses Problem wird durch
die im Patentanspruch 1 aufgeführten
Merkmale gelöst.
Die mit der Erfindung erzielten Vorteile
bestehen insbesondere darin, daß die Kosten
für teure Karbonfaserbürsten in Fotokopie
rern entfallen, und auf Grund des wieder
möglichen Einsatzes der Koronardrahttech
nik, welche einen sonst sehr hohen und
gesundheitsschädigenden Ozonausstoß hätte,
die Qualität der Fotokopien sich verbessert.
Beziehungsweise es erstmals und auf
einfache Weise möglich wird, giftiges Ozon
aus der Raumluft zu entfernen und in
nutzbaren Sauerstoff umzuwandeln und dies
ohne ständig Filterkartuschen auswechseln zu
müssen, da der Reaktor auf katalytischem
Wege arbeitet und so nahezu unbegrenzt
lange einsatzfähig ist.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin
dung ist im Patentanspruch 2 angegeben. Die
Weiterbildung nach Patentanspruch 2
ermöglicht es, den Reaktor in jeden
beliebigen Fotokopierer, bzw. in jedes
beliebige Elektrogerät, bzw. in jede beliebige
Klimaanlage, bzw. in jedes beliebige
Belüftungssystem, bzw. in jede beliebige
Elektroanlage einbauen zu können.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist
in der Zeichnung dargestellt und wird im
Folgenden näher beschrieben.
Zeichnung A zeigt den Reaktor, wobei A5
eine ca. 1 mm starke perforierte Aluminium
platte darstellt, welche geerdet ist (über die
Gewindestifte A4 und den Axiallüfter A2)
mit nachfolgender durchbohrter Plexi
glasplatte (Stärke ca. 5 mm), welche in
Zeichnung C von der Rückseite abgebildet
ist.
Durch diese beiden Platten wird warme
ozonhaltige Abluft zum Beispiel die des
Fotokopierers angesaugt und durch die
Aluminiumplatte statisch entladen (Staub).
A3 ist eine weitere perforierte Aluminium
platte durch welche die ozonfreie Abluft
strömt, wenn sie den Reaktionskanal (D2)
verlassen hat, und vom Axiallüfter A2
angesaugt wird. Die Abluft strömt dann
(Ozonfrei) durch das Lüftungsgitter A1
(Berührungsschutz des Axiallüfters A2) in
den Raum aus.
A7 ist eine Mutter, welche mit den
Gewindestiften den Reaktor zusammenhält.
A6 ist ein Loch im Plexiglas, durch welches
die warme ozonhaltige Abluft in den
Reaktor strömt.
Zeichnung B stellt den Reaktor von vorne
gesehen dar, wobei B1 die vordere
Verkleidung des Axiallüfters und B3 das
Lüftungsgitter des Axiallüfters darstellt. B2
ist eine Mutter mit Unterlegscheibe die
zusammen mit den Gewindestiften den
Reaktor zusammenhält.
Zeichnung C zeigt den Reaktor von hinten,
wobei C1 ein Loch in der Plexiglasplatte
C2 ist, durch welches die ozonhaltige
warme Abluft angesaugt wird. C3 ist eine
Mutter mit Unterlegscheibe die zusammen
mit den Gewindestiften den Reaktor
zusammenhält.
Zeichnung D zeigt den Reaktor im
Längsschnitt, wobei D1 eine Mutter mit
Unterlegscheibe ist, die zusammen mit
den Gewindestiften (D3) den Reaktor
zusammenhält. D4 ist der Axiallüfter der
auch in A2 dargestellt ist. D5 ist eine
Aluminiumplatte die auch in A5
dargestellt ist. D6 ist eine Platte des
Kunststoffgehäuses vom Fotokopierer.
D2 ist der Reaktorkanal mit dem MnO2
und/oder PbO2 Katalysator, von dem ein
Herstellungsbeispiel folgt.
Herstellungsbeispiel des MnO2 oder PbO2
Katalysators, welcher das giftige Ozon in
dem zuvor beschriebenen Reaktor abbaut.
Siedesteine oder Aluminiumoxid-
Kügelchen (trocken) werden vorzugs
weise in eine konzentrierte wässerige
Kaliumpermanganatlösung (KMnO4)
getaucht und getrocknet und anschließend
eine Weile im Wärmeschrank bei
Temperaturen von <240°C gehalten bis
das KMnO4 in MnO2 zerfallen ist. Die auf
diese Art und Weise behandelten Siede
steine oder Aluminiumoxid-Kügelchen
können nun in den Reaktionskanal des
Reaktors eingefüllt werden. Sie wirken
katalytisch und haben eine Rauhe mit
MnO2 beschichete Oberfläche an der
Ozon schnell zu Disauerstoff zerfällt.
Claims (4)
1. Reaktor zur Zersetzung von Ozon
(Trisauerstoff, O3), der in Fotokopierern,
UV-Sterilisationsgeräten und ähnlichen
Elektrogeräten und Anlagen entsteht. Auch
zum Einbau in Klimaanlagen und Belüf
tungssystemen, hier zur Beseitigung des
atmosphärischen (bzw. zum Beispiel in
ozondesinfizierten Schwimmbädern des
künstlichen) Ozonanteils aus der Raumluft,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Reaktor katalytisch Ozon in
Sauerstoff (Disauerstoff, O2) umwandelt,
und dies unter Verwendung von
Mangan (IV)-oxid (Mangandioxid, MnO2),
und/oder Blei (IV) -oxid (Bleidioxid,
PbO2), und/oder ähnlichen Katalysatoren.
2. Reaktor nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Katalysator auf ein Trägermaterial
mit großer Oberfläche, wie zum Beispiel
Siedesteine, Tongranulat oder ähnlichen
Material, welches sich mit dem Katalysator
beschichten lässt aufgetragen ist.
Des weiteren dadurch gekennzeichnet, daß sich das Trägermaterial mit dem auf ihm befindlichen Katalysator in einem Kanal befindet, durch welchen das vom Ozon zu befreiende Gasgemisch (zum Beispiel Luft mit Ozon) strömt.
Des weiteren dadurch gekennzeichnet, daß das Reaktormaterial (Katalysator auf Trägermaterial) nicht nach einem kurzen Zeitraum ausgewechselt zu werden braucht.
Des weiteren dadurch gekennzeichnet, daß sich das Trägermaterial mit dem auf ihm befindlichen Katalysator in einem Kanal befindet, durch welchen das vom Ozon zu befreiende Gasgemisch (zum Beispiel Luft mit Ozon) strömt.
Des weiteren dadurch gekennzeichnet, daß das Reaktormaterial (Katalysator auf Trägermaterial) nicht nach einem kurzen Zeitraum ausgewechselt zu werden braucht.
3. Reaktor nach Patentanspruch 1 oder 2,
für die Verwendung in Verbindung mit
Geräten und/oder Anlagen welche Ozon
ausstoßen, wie zum Beispiel Fotokopier
geräte, UV- Sterilisationsgeräte, indirekte
UV- Luftsterilisatoren, Ozon-Wasser
desinfektionsanlagen und ähnlichen Geräten
und/oder Anlagen, hier zur Umwandlung des
giftigen Ozons (O3) in harmlosen
Disauerstoff (O2).
4. Reaktor nach Patentanspruch 1 oder 2,
für die Verwendung in Klimaanlagen,
Belüftungssystemen und Umluftsystemen,
hier zur Umwandlung giftigen Ozons (O3),
welches aus der Aussenluft (insbesondere
bei Klimaanlagen und Belüftungssystemen)
oder aber auch aus der "Raumluft"
(insbesondere bei Umluftanlagen in
Ozonschwimmbädern oder anderen
ozonisierten Räumen) stammen kann, in
harmlosen Disauerstoff (O2).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE1999102825 DE19902825A1 (de) | 1999-01-15 | 1999-01-15 | Reaktor zur katalytischen Umwandlung von Ozon in Sauerstoff |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE1999102825 DE19902825A1 (de) | 1999-01-15 | 1999-01-15 | Reaktor zur katalytischen Umwandlung von Ozon in Sauerstoff |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE19902825A1 true DE19902825A1 (de) | 2001-10-11 |
Family
ID=7895299
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE1999102825 Ceased DE19902825A1 (de) | 1999-01-15 | 1999-01-15 | Reaktor zur katalytischen Umwandlung von Ozon in Sauerstoff |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE19902825A1 (de) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1799330A1 (de) | 2004-06-30 | 2007-06-27 | Tri-Air Developments Limited | Luftdekontaminierungsvorrichtung und -verfahren |
| WO2021216008A1 (en) | 2020-04-23 | 2021-10-28 | Mitka Marian | Ozone sterilizer with air regeneration |
-
1999
- 1999-01-15 DE DE1999102825 patent/DE19902825A1/de not_active Ceased
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1799330A1 (de) | 2004-06-30 | 2007-06-27 | Tri-Air Developments Limited | Luftdekontaminierungsvorrichtung und -verfahren |
| US8398923B2 (en) | 2004-06-30 | 2013-03-19 | Tri-Air Developments Limited | Air decontamination device |
| WO2021216008A1 (en) | 2020-04-23 | 2021-10-28 | Mitka Marian | Ozone sterilizer with air regeneration |
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