CN108126221A - 一种纳米雾消毒灭菌装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种纳米雾消毒灭菌装置,包括消毒外壳,消毒外壳为立体柜式结构,消毒外壳内设有储液模块、雾化模块和喷雾模块,雾化模块安装在储液模块的下方,喷雾模块设有循环管,循环管内设有微型气泵,喷雾模块安装在储液模块和雾化模块之间,消毒外壳内还设有电路控制模块和检测模块,电路控制模块与雾化模块、喷雾模块相连接,检测模块与储液模块相连,消毒外壳上设有镂空孔,本发明结构简单,可将消毒液纳米雾化,与空气中的微生物细菌接触面积增大,使得消毒灭菌的效果更加明显,提高了灭菌效率,同时增设循环系统,使得在消毒灭菌之后将空气中的消毒液循环回收,不会对人体造成伤害,也对消毒空间内的物品没有副作用,值得推广。
Description
技术领域
本发明涉及消毒灭菌技术领域,具体为一种纳米雾消毒灭菌装置。
背景技术
制药厂生产洁净区消毒是药品生产质量保证的一个重要生产环节,为了保证产品质量免受生产过程中微生物污染,必须每天每批时刻进行消毒。尽管如此,但是环境空间的微生物是比较难控制的。看似简单的消毒过程,要达到相关消毒要求,选择合适的消毒方式尤为重要。
空间消毒比较普遍使用的是甲醛熏蒸,甲醛的杀菌能力不容置疑,但是随着科学技术的发展,越来越不被认证专家认可,而且甲醛是一级致癌物质,国内有些大型企业不惜重金购置了比较先进的VHP,即是汽化过氧化氢。过氧化氢容易验证,广泛被欧盟认可,我国的GMP要与欧盟接轨,过氧化氢自然成为了大势所趋。据市场反应,VHP采用高浓度的过氧化氢,当冷凝薄雾时很容易对彩钢板造成腐蚀、使用久了出现墙壁起泡等缺点
发明内容
为了克服现有技术方案的不足,本发明提供一种纳米雾消毒灭菌装置,本发明结构简单,可将消毒液纳米雾化,与空气中的微生物细菌接触面积增大,使得消毒灭菌的效果更加明显,提高了灭菌效率,同时增设循环系统,使得在消毒灭菌之后将空气中的消毒液循环回收,不会对人体造成伤害,同时也对消毒空间内的物品没有副作用,值得推广。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种纳米雾消毒灭菌装置,包括消毒外壳,所述消毒外壳为立体柜式结构,所述消毒外壳内设有储液模块、雾化模块和喷雾模块,所述雾化模块安装在储液模块的下方,所述喷雾模块设有循环管,所述循环管内设有微型气泵,所述喷雾模块安装在储液模块和雾化模块之间,所述消毒外壳内还设有电路控制模块和检测模块,所述电路控制模块与雾化模块、喷雾模块相连接,所述检测模块与储液模块相连,所述消毒外壳上设有镂空孔。
作为本发明一种有选的技术方案,所述储液模块包括储液箱、液体管和喷洒头,所述液体管安装在储液箱的下表面,并且所述喷洒头与液体管直接连接在一起,所述储液箱安装在消毒外壳内部的偏上位置,所述储液箱上设有进液口,所述消毒外壳上也设有相同大小的进液口,所述进液口之间设有连接管,所述连接管内设有活接螺纹连接的箱盖。
作为本发明一种有选的技术方案,所述储液箱侧面设有容量刻度,所述容量刻度靠近所述储液箱的底部,并且所述镂空孔的位置与容量刻度的位置相同。
作为本发明一种有选的技术方案,所述雾化模块包括超声换能器,所述超声换能器的两侧设有固定耳,所述超声换能器的两侧设有支撑架,所述支撑架在固定耳的位置上设有垫片,所述垫片的直径大于固定耳的直径,所述超声换能器的固定耳套接在支撑架上。
作为本发明一种有选的技术方案,所述喷雾模块包括风机、导雾管和喷雾头,所述风机安装在消毒外壳上,所述导雾管一端安装在风机外侧,所述导雾管另一端安装在对应风机的消毒外壳上,所述消毒外壳上设有喷雾头,所述喷雾头呈渐扩漏斗状。
作为本发明一种有选的技术方案,所述循环管安装在风机所在的消毒外壳上,并且所述导雾管在喷洒头位置的上侧部分截断,并且在超声换能器的上面有镂空状小孔,在对应于所述超声换能器的两侧设有挡板,在挡板上安装有单向阀。
作为本发明一种有选的技术方案,所述检测模块包括位置传感器、信号处理电路和蜂鸣器,所述位置传感器安装在储液箱的容量刻度的位置。
作为本发明一种有选的技术方案,所述雾化模块、喷雾模块和检测模块均有控制电路模块整合,所述控制电路模块安装在消毒外壳底部。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明结构简单,可将消毒液纳米雾化,与空气中的微生物细菌接触面积增大,使得消毒灭菌的效果更加明显,提高了灭菌效率,同时增设循环系统,使得在消毒灭菌之后将空气中的消毒液循环回收,不会对人体造成伤害,同时也对消毒空间内的物品没有副作用,值得推广。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的容量刻度结构示意图。
图中:1-消毒外壳;2-储液模块;201-储液箱;202-液体管;203-喷洒头;3-雾化模块;301-超声换能器;4-喷雾模块;401-风机;402-导雾管;403-喷雾头;5-循环管;6-微型气泵;7-电路控制模块;8-检测模块;9-镂空孔;10-进液口;11-箱盖;12-容量刻度;13-固定耳;14-支撑架;15-垫片;16-挡板;17-单向阀。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
以下各实施例的说明是参考附图,用以示例本发明可以用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向和位置用语,例如「上」、「中」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向和位置。因此,使用的方向和位置用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。
实施例:
如图1和图2所示,本发明提供了一种纳米雾消毒灭菌装置,包括消毒外壳1,所述消毒外壳1为立体柜式结构,所述消毒外壳1内设有储液模块2、雾化模块3和喷雾模块4,其中储液模块2是为了存储消毒液,雾化模块3是将消毒液在下文所述的超声换能器上振动雾化,喷雾模块4是将雾化的消毒液吹到空气中,所述储液模块2包括储液箱201、液体管202和喷洒头203,所述液体管202安装在储液箱201的下表面,并且所述喷洒头203与液体管202直接连接在一起,喷洒头203的目的是为了将消毒液的表面积增大,从而加大消毒液与超声换能器301的接触面积,比较利于消毒液在超声换能器301上进行雾化,所述储液箱201安装在消毒外壳1内部的偏上位置,所述储液箱201上设有进液口10,所述消毒外壳1上也设有相同大小的进液口10,所述进液口10内设有活接螺纹连接的箱盖11,所述进液口10的目的是为了方便倒入消毒剂,并且储液箱201与消毒外壳1的上表面,还有消毒外壳1的后表面紧密固定连接,从而储液箱201达到很好的固定作用,所述储液箱201侧面设有容量刻度12,所述容量刻度12靠近所述储液箱201的底部,并且所述镂空孔9的位置与容量刻度12的位置相同,所述容量刻度12位于储液箱201的底部,其作用是为了便于操作工观测储液箱201内消毒剂的剩余量,用以及时的对消毒剂进行补充。
所述雾化模块3安装在储液模块2的下方,所述雾化模块3包括超声换能器301,所述超声换能器301的两侧设有固定耳13,所述超声换能器301的两侧设有支撑架14,所述支撑架14在固定耳13的位置上设有垫片15,所述垫片15的直径大于固定耳13的直径,所述超声换能器301的固定耳13套接在支撑架14上,所述固定耳13的作用是便于安装在支撑架14上,所述支撑架14上的垫片15是为了支撑固定耳13,这个支撑架14没有对超声换能器301有束缚和干扰影响,值得推广。
所述喷雾模块4设有循环管5,所述循环管5内设有微型气泵6,所述喷雾模块4安装在储液模块2和雾化模块3之间,循环管5的作用是为了使消毒剂进行循环作用,将空气中的纳米雾消毒剂消毒之后,重新吸入喷雾模块4中循环使用,喷雾模块4包括风机401、导雾管402和喷雾头403,所述风机401安装在消毒外壳1上,所述导雾管402一端安装在风机401外侧,所述导雾管402另一端安装在对应风机401的消毒外壳1上,也就是说导雾管402安装在消毒外壳1两个侧面之间,所述喷雾头403安装在消毒外壳1上,所述喷雾头403呈渐扩漏斗状,所述循环管5安装在风机401所在的消毒外壳1上,并且所述导雾管402在喷洒头203位置的上侧部分截断,并且导雾管402在喷洒头203位置的下侧部分有镂空状小孔,在对应于所述超声换能器301的两侧设有挡板16,在挡板16上安装有单向阀17,导雾管402上侧部分截断以及镂空状小孔是为了使消毒液落到超声换能器301上,从而使消毒剂振动雾化,所述挡板16的作用是为了防止消毒剂泄漏,使得消毒剂在超声换能器301正上方雾化,并且雾化的消毒剂经过风机401的作用吹向喷雾头403,喷雾头403呈渐扩漏斗状,可以增大与消毒空间的接触面积,使得消毒效果更加高效。
所述消毒外壳1内还设有电路控制模块7和检测模块8,所述电路控制模块7与雾化模块3、喷雾模块4相连接,所述检测模块8与储液模块2相连,所述消毒外壳1上设有镂空孔9,所述检测模块8包括位置传感器、信号处理电路和蜂鸣器,所述位置传感器安装在储液箱201的容量刻度13的位置,所述雾化模块3、喷雾模块4和检测模块8的电路均有电路控制模块9整合,所述电路控制模块9安装在消毒外壳1底部,所述检测模块8的作用主要是为了检测消毒液在储液箱201中的剩余量,当剩余量少于设定值时,蜂鸣器就会作用,提醒添加消毒液的计量,所述电路控制模块7是为了控制超声换能器301的振动频率,使得振动电路超声波振荡,传输到超声换能器301振子表面,超声换能器301上的压电陶瓷振子会产生轴向机械共振变化,这种机械共振变化再传输到与其接触的液体,使液体表面产生隆起,并在隆起的周围发生空化作用,由这种空化作用产生的冲击波将以振子的振动频率不断反复,使液体表面产生有限振幅的表面张力波。这种张力波的波头飞散,使液体雾化,同时产生大量的负离子。
综上所述,本发明的主要特点在于:本发明结构简单,可将消毒液纳米雾化,与空气中的微生物细菌接触面积增大,使得消毒灭菌的效果更加明显,提高了灭菌效率,同时增设循环系统,使得在消毒灭菌之后将空气中的消毒液循环回收,不会对人体造成伤害,同时也对消毒空间内的物品没有副作用,值得推广。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (8)
1.一种纳米雾消毒灭菌装置,包括消毒外壳(1),其特征在于:所述消毒外壳(1)为立体柜式结构,所述消毒外壳(1)内设有储液模块(2)、雾化模块(3)和喷雾模块(4),所述雾化模块(3)安装在储液模块(2)的下方,所述喷雾模块(4)设有循环管(5),所述循环管(5)内设有微型气泵(6),所述喷雾模块(4)安装在储液模块(2)和雾化模块(3)之间,所述消毒外壳(1)内还设有电路控制模块(7)和检测模块(8),所述电路控制模块(7)与雾化模块(3)、喷雾模块(4)相连接,所述检测模块(8)与储液模块(2)相连,所述消毒外壳(1)上设有镂空孔(9)。
2.根据权利要求1所述的一种纳米雾消毒灭菌装置,其特征在于:所述储液模块(2)包括储液箱(201)、液体管(202)和喷洒头(203),所述液体管(202)安装在储液箱(201)的下表面,并且所述喷洒头(203)与液体管(202)直接连接在一起,所述储液箱(201)安装在消毒外壳(1)内部的偏上位置,所述储液箱(201)上设有进液口(10),所述消毒外壳(1)上也设有相同大小的进液口(10),所述进液口(10)内设有活接螺纹连接的箱盖(11)。
3.根据权利要求2所述的一种纳米雾消毒灭菌装置,其特征在于:所述储液箱(201)侧面设有容量刻度(12),所述容量刻度(12)靠近所述储液箱(201)的底部,并且所述镂空孔(9)的位置与容量刻度(12)的位置相同。
4.根据权利要求1所述的一种纳米雾消毒灭菌装置,其特征在于:所述雾化模块(3)包括超声换能器(301),所述超声换能器(301)的两侧设有固定耳(13),所述超声换能器(301)的两侧设有支撑架(14),所述支撑架(14)在固定耳(13)的位置上设有垫片(15),所述垫片(13)的直径大于固定耳(13)的直径,所述超声换能器(301)的固定耳(13)套接在支撑架(14)上。
5.根据权利要求1所述的一种纳米雾消毒灭菌装置,其特征在于:所述喷雾模块(4)包括风机(401)、导雾管(402)和喷雾头(403),所述风机(401)安装在消毒外壳(1)上,所述导雾管(402)一端安装在风机(401)外侧,所述导雾管(402)另一端安装在对应风机(401)的消毒外壳(1)上,所述喷雾头(403)安装在消毒外壳(1)上,所述喷雾头(403)呈渐扩漏斗状。
6.根据权利要求5所述的一种纳米雾消毒灭菌装置,其特征在于:所述循环管(5)安装在风机(401)所在的消毒外壳(1)上,并且所述导雾管(402)在喷洒头(203)位置的上侧部分截断,并且在超声换能器(301)的上面有镂空状小孔,在对应于所述超声换能器(301)的两侧设有挡板(16),在挡板(16)上安装有单向阀(17)。
7.根据权利要求1所述的一种纳米雾消毒灭菌装置,其特征在于:所述检测模块(8)包括位置传感器、信号处理电路和蜂鸣器,所述位置传感器安装在储液箱(201)的容量刻度(12)的位置。
8.根据权利要求1所述的一种纳米雾消毒灭菌装置,其特征在于:所述雾化模块(3)、喷雾模块(4)和检测模块(8)的电路均有电路控制模块(9)整合,所述电路控制模块(9)安装在消毒外壳(1)底部。
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