CN108758794A - 一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法 - Google Patents

一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法,包括以下步骤:S1、空气取样测定;S2、信息反馈;S3、杀菌消毒;S4、温度调节;S5、空气净化。本发明的净化病房环境空气质量的消毒换气方法通过对病房内空气中氯离子浓度进行测定,控制装置进行消毒换气过程。

Description

一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法
技术领域
本发明涉及医院病房环境空气的消毒换气技术领域,更具体地说,尤其是涉及一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法。
背景技术
众所周知,病房是指医院、疗养院里病人居住的房间,医院病房的空气病菌含量较多,病人和工作人员同处一个相对比较封闭的环境中,非常容易经过呼吸而造成疾病的交叉感染,但是,医院病房的灭菌处理工作和普通病房一样,多是通过采用含氯消毒液进行喷洒消毒。
采用含氯消毒液消毒方式可以杀除部分地面、桌椅等处残留的细菌和病毒,但是采用上述的消毒方式,并不能有效的将空气中的细菌和病毒进行杀灭,另一方面,还会产生刺激性气味,对于身体本就比较虚弱的病人,往往会导致头疼或者呼吸道疾病,不利于病人的康复。
对于病房空气的消毒,多是通过紫外线灯进行照射,这也会导致病人暴露在紫外线环境中,会导致冰热皮肤受损。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,公开了一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法,通过氯离子测定仪对病房内空气中氯离子的浓度进行测定,亮起相应的指示灯,然后颜色传感器将指示灯的颜色信息反馈给控制器,控制器控制风机、第一电动调节阀、第二电动调节阀以及紫外线灯的启闭,达到对病房内空气的有效消毒,同时通过电加热器和活性炭过滤网分别控制病房内空气的温度和空气的洁净度,充分有效的保证病房内空气质量,便于病人的恢复。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法,包括如下步骤:
S1、空气取样测定:病房内的空气通过取样孔进入氯离子测定仪,并在氯离子测定仪的测定下检测空气中氯离子的浓度,氯离子浓度为0.01mg/m3-0.06mg/m3时,指示灯绿色亮起,氯离子浓度为0.06mg/m3-5mg/m3时,指示灯橙色亮起,氯离子浓度为5mg/m3-10mg/m3时,指示灯红色亮起,实现对空气中氯离子浓度进行精确的测定;
S2、信息反馈:颜色传感器将S1步骤中不同灯色亮起进行捕捉,并将相应信息信号传递给控制器,达到对氯离子浓度信息的精确反馈;
S3、杀菌消毒:S2步骤中,绿色亮起时,控制器开启风机和第二电动调节阀,风机将室内空气鼓入排气管,并经紫外线灯处理5-10min后重新鼓入病房内;橙色亮起时,控制器开启风机、第一电动调节阀和第二电动调节阀,风机将室内空气鼓入水箱和排气管,水箱内部放置碳酸氢钠溶液对氯离子进行中和,并经紫外线灯处理3-5min后重新鼓入病房内;红色亮起时,控制器开启风机和第一电动调节阀,风机将室内空气鼓入水箱,水箱内部放置碳酸氢钠溶液对氯离子进行中和,然后重新鼓入病房内,达到对氯离子的消除,同时保证杀菌消毒的效果;
S4、温度调节:病房内温度小于16℃时,开启电加热器对空气进行加热,控制病房内温度在16℃-28℃,保证病房内温度处于适宜范围,有助于病人的康复;
S5、空气净化:S4步骤中排出的空气通过活性炭过滤网吸附后排入病房内,对空气中杂质进行过滤吸附,保证空气质量。
所述的方法采用一种净化病房环境空气质量的消毒换气装置,其包括装置本体、紫外线灯和水箱,所述装置本体的侧部安装有取样孔,所述取样孔的内部放置有氯离子测定仪,所述氯离子测定仪的侧部设置有指示灯,所述氯离子测定仪的一侧安装有颜色传感器,所述装置本体的一侧设置有进气管,所述进气管的一侧连接有风机,所述水箱的内部设置有挡板,所述风机的一侧设置有水箱,所述水箱的上部开有排气孔,所述排气孔的一侧连接有排气管,所述风机的一侧通过第一电动调节阀和第二电动调节阀分别与水箱和排气管相连,所述排气管的内壁安装有紫外线灯,所述排气管的侧部安装有电加热器。
优选的,所述排气管安装于装置本体的侧壁,所述排气管的端侧安装有活性炭过滤网,所述氯离子测定仪、风机、第一电动调节阀、第二电动调节阀、颜色传感器和紫外线灯分别与控制器电性相连。
优选的,所述指示灯设置有至少三组,且所述指示灯的颜色分别设置为绿色、橙色和黄色。
优选的,所述紫外线灯均匀等距布于排气管的内壁,且所述紫外线灯采用集束式紫外线灯设置。
优选的,所述挡板呈交错布置于水箱的上壁和水箱的下壁,且所述挡板的长度小于水箱的深度。
优选的,为了提高过滤效果,并防止其潮湿,降低蜂窝的价格、增强隔音效果、提高耐腐蚀性,所述活性炭过滤网采用通孔结构的塑料蜂窝为载体,含碳量M为35-50%。
优选的,为了进一步提高活性炭过滤网的过滤效果,所述活性炭的比表面积A为1150-1350平方米/克;PH值为7-7.5,以更好的吸附、中和空气中的氯离子。所述的活性炭的比表面积A和PH值满足:A·PH大于等于8060小于等于10100。
优选的,所述活性炭过滤网的含碳量M、活性炭的比表面积A和PH值满足以下关系:
在上式中,μ为比表面积系数,取值范围为5.18-7.65;此处只进行数值运算。
与现有技术相比,本发明的技术效果和优点:
1、本发明的净化病房环境空气质量的消毒换气方法,通过氯离子测定仪对病房内空气中氯离子的浓度进行测定,亮起相应的指示灯,然后颜色传感器将指示灯的颜色信息反馈给控制器,控制器控制风机、第一电动调节阀、第二电动调节阀以及紫外线灯的启闭,达到对病房内空气的有效消毒。
2、本发明的净化病房环境空气质量的消毒换气方法,通过电加热器和活性炭过滤网分别控制病房内空气的温度和空气的洁净度,充分有效的保证病房内空气质量,便于病人的恢复。
3、本发明的净化病房环境空气质量的消毒换气方法,通过设定活性炭过滤器的载体及结构,以提高过滤效果,并防止其潮湿,降低蜂窝的价格、增强隔音效果、提高耐腐蚀性。
4、本发明的净化病房环境空气质量的消毒换气方法,通过设定活性炭的比表面积、PH值以及活性炭滤网的碳含量之间的关系,以进一步提高活性炭过滤网的过滤效果,更好的吸附、中和空气中的氯离子,净化病房环境空气。
附图说明
图1为本发明的净化病房环境空气质量的消毒换气装置结构示意图;
图2为本发明的净化病房环境空气质量的消毒换气装置紫外线灯结构示意图;
图3为本发明的净化病房环境空气质量的消毒换气装置挡板构示意图;
图4为本发明的净化病房环境空气质量的消毒换气方法流程图。
图中:1、装置本体;2、紫外线灯;3、水箱;4、取样孔;5、氯离子测定仪;6、指示灯;7、颜色传感器;8、进气管;9、风机;10、挡板;11、排气孔;12、排气管;13、第一电动调节阀;14、第二电动调节阀;15、电加热器;16、活性炭过滤网;17、控制器。
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。
实施例1
如图4所示,一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法,包括如下步骤:
S1、空气取样测定:病房内的空气通过取样孔4进入氯离子测定仪5,并在氯离子测定仪5的测定下检测空气中氯离子的浓度,氯离子浓度为0.01mg/m3-0.06mg/m3时,指示灯6绿色亮起,氯离子浓度为0.06mg/m3-5mg/m3时,指示灯6橙色亮起,氯离子浓度为5mg/m3-10mg/m3时,指示灯6红色亮起,实现对空气中氯离子浓度进行精确的测定;
S2、信息反馈:颜色传感器7将S1步骤中不同灯色亮起进行捕捉,并将相应信息信号传递给控制器17,达到对氯离子浓度信息的精确反馈;
S3、杀菌消毒:S2步骤中,绿色亮起时,控制器17开启风机9和第二电动调节阀14,风机9将室内空气鼓入排气管12,并经紫外线灯2处理5-10min后重新鼓入病房内;橙色亮起时,控制器17开启风机9、第一电动调节阀13和第二电动调节阀14,风机9将室内空气鼓入水箱3和排气管12,水箱3内部放置碳酸氢钠溶液对氯离子进行中和,并经紫外线灯2处理3-5min后重新鼓入病房内;红色亮起时,控制器17开启风机9和第一电动调节阀13,风机9将室内空气鼓入水箱3,水箱3内部放置碳酸氢钠溶液对氯离子进行中和,然后重新鼓入病房内,达到对氯离子的消除,同时保证杀菌消毒的效果;
S4、温度调节:病房内温度小于16℃时,开启电加热器15对空气进行加热,控制病房内温度在16℃-28℃,保证病房内温度处于适宜范围,有助于病人的康复;
S5、空气净化:S4步骤中排出的空气通过活性炭过滤网16吸附后排入病房内,对空气中杂质进行过滤吸附,保证空气质量。
如图1-3所示,所述的方法采用一种净化病房环境空气质量的消毒换气装置,包括装置本体1、紫外线灯2和水箱3,所述装置本体1的侧部安装有取样孔4,所述取样孔4的内部放置有氯离子测定仪5,所述氯离子测定仪5的侧部设置有指示灯6,所述氯离子测定仪5的一侧安装有颜色传感器7,所述装置本体1的一侧设置有进气管8,所述进气管8的一侧连接有风机9,所述风机9的一侧设置有水箱3,水箱3用于储藏碳酸氢钠溶液,所述水箱3的内部设置有挡板10,所述水箱3的上部开有排气孔11,所述排气孔11的一侧连接有排气管12,所述风机9的一侧通过第一电动调节阀13和第二电动调节阀14分别与水箱3和排气管12相连,所述排气管12的内壁安装有紫外线灯2,所述排气管12的侧部安装有电加热器15。
所述排气管12安装于装置本体1的侧壁,所述排气管12的端侧安装有活性炭过滤网16,所述氯离子测定仪5、风机9、第一电动调节阀13、第二电动调节阀14、颜色传感器7和紫外线灯2分别与控制器17电性相连。
所述指示灯6设置有至少三组,且所述指示灯6的颜色分别设置为绿色、橙色和黄色,便于颜色传感器7进行颜色收集,方便控制。
所述紫外线灯2均匀等距布于排气管12的内壁,且所述紫外线灯2采用集束式紫外线灯设置,有助于节约资源,达到充分有效的杀菌消毒。
所述挡板10呈交错布置于水箱3的上壁和水箱3的下壁,且所述挡板10的长度小于水箱3的深度,方便对空气中的氯离子进行充分吸收。
实施例2
一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法,包括如下步骤:
S1、空气取样测定:病房内的空气通过取样孔4进入氯离子测定仪5,并在氯离子测定仪5的测定下检测空气中氯离子的浓度,氯离子浓度为0.01mg/m3,指示灯6绿色亮起,;
S2、信息反馈:颜色传感器7将S1步骤中不同灯色亮起进行捕捉,并将相应信息信号传递给控制器17,达到对氯离子浓度信息的精确反馈;
S3、杀菌消毒:S2步骤中,绿色亮起时,控制器17开启风机9和第二电动调节阀14,风机9将室内空气鼓入排气管12,并经紫外线灯2处理6min后重新鼓入病房内;
S4、温度调节:病房内温度小于16℃时,开启电加热器15对空气进行加热,控制病房内温度在16℃-28℃,保证病房内温度处于适宜范围,有助于病人的康复;
S5、空气净化:S4步骤中排出的空气通过活性炭过滤网16吸附后排入病房内,对空气中杂质进行过滤吸附,保证空气质量。
该方法采用一种净化病房环境空气质量的消毒换气装置,包括装置本体1、紫外线灯2和水箱3,所述装置本体1的侧部安装有取样孔4,所述取样孔4的内部放置有氯离子测定仪5,所述氯离子测定仪5的侧部设置有指示灯6,所述氯离子测定仪5的一侧安装有颜色传感器7,所述装置本体1的一侧设置有进气管8,所述进气管8的一侧连接有风机9,所述风机9的一侧设置有水箱3,水箱3用于储藏碳酸氢钠溶液,所述水箱3的内部设置有挡板10,所述水箱3的上部开有排气孔11,所述排气孔11的一侧连接有排气管12,所述风机9的一侧通过第一电动调节阀13和第二电动调节阀14分别与水箱3和排气管12相连,所述排气管12的内壁安装有紫外线灯2。
所述排气管12的侧部安装有电加热器15,所述排气管12安装于装置本体1的侧壁,所述排气管12的端侧安装有活性炭过滤网16,所述氯离子测定仪5、风机9、第一电动调节阀13、第二电动调节阀14、颜色传感器7和紫外线灯2分别与控制器17电性相连。
所述指示灯6设置有至少三组,且所述指示灯6的颜色分别设置为绿色、橙色和黄色,便于颜色传感器7进行颜色收集,方便控制。
所述紫外线灯2均匀等距布于排气管12的内壁,且所述紫外线灯2采用集束式紫外线灯设置,有助于节约资源,达到充分有效的杀菌消毒。
所述挡板10呈交错布置于水箱3的上壁和水箱3的下壁,且所述挡板10的长度小于水箱3的深度,方便对空气中的氯离子进行充分吸收。
为了提高过滤效果,并防止其潮湿,降低蜂窝的价格、增强隔音效果、提高耐腐蚀性差,所述活性炭过滤网采用通孔结构的塑料蜂窝为载体,含碳量为35-50%。
实施例3
一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法,包括如下步骤:
S1、空气取样测定:病房内的空气通过取样孔4进入氯离子测定仪5,并在氯离子测定仪5的测定下检测空气中氯离子的浓度,氯离子浓度为1mg/m3时,指示灯6橙色亮起;
S2、信息反馈:颜色传感器7将S1步骤中不同灯色亮起进行捕捉,并将相应信息信号传递给控制器17,达到对氯离子浓度信息的精确反馈;
S3、杀菌消毒:S2步骤中,橙色亮起时,控制器17开启风机9、第一电动调节阀13和第二电动调节阀14,风机9将室内空气鼓入水箱3和排气管12,水箱3内部放置碳酸氢钠溶液对氯离子进行中和,并经紫外线灯2处理4min后重新鼓入病房内;
S4、温度调节:病房内温度小于16℃时,开启电加热器15对空气进行加热,控制病房内温度在16℃-28℃,保证病房内温度处于适宜范围,有助于病人的康复;
S5、空气净化:S4步骤中排出的空气通过活性炭过滤网16吸附后排入病房内,对空气中杂质进行过滤吸附,保证空气质量。
该方法采用一种净化病房环境空气质量的消毒换气装置,包括装置本体1、紫外线灯2和水箱3,所述装置本体1的侧部安装有取样孔4,所述取样孔4的内部放置有氯离子测定仪5,所述氯离子测定仪5的侧部设置有指示灯6,所述氯离子测定仪5的一侧安装有颜色传感器7,所述装置本体1的一侧设置有进气管8,所述进气管8的一侧连接有风机9,所述风机9的一侧设置有水箱3,水箱3用于储藏碳酸氢钠溶液,所述水箱3的内部设置有挡板10,所述水箱3的上部开有排气孔11,所述排气孔11的一侧连接有排气管12,所述风机9的一侧通过第一电动调节阀13和第二电动调节阀14分别与水箱3和排气管12相连,所述排气管12的内壁安装有紫外线灯2。
所述排气管12的侧部安装有电加热器15,所述排气管12安装于装置本体1的侧壁,所述排气管12的端侧安装有活性炭过滤网16,所述氯离子测定仪5、风机9、第一电动调节阀13、第二电动调节阀14、颜色传感器7和紫外线灯2分别与控制器17电性相连。
所述指示灯6设置有至少三组,且所述指示灯6的颜色分别设置为绿色、橙色和黄色,便于颜色传感器7进行颜色收集,方便控制。
所述紫外线灯2均匀等距布于排气管12的内壁,且所述紫外线灯2采用集束式紫外线灯设置,有助于节约资源,达到充分有效的杀菌消毒。
所述挡板10呈交错布置于水箱3的上壁和水箱3的下壁,且所述挡板10的长度小于水箱3的深度,方便对空气中的氯离子进行充分吸收。
为了提高过滤效果,并防止其潮湿,降低蜂窝的价格、增强隔音效果、提高耐腐蚀性差,所述活性炭过滤网采用通孔结构的塑料蜂窝为载体,含碳量为35-50%。
为了进一步提高活性炭过滤网的过滤效果,所述活性炭的比表面积A为1150-1350平方米/克;PH值为7-7.5,以更好的吸附、中和空气中的氯离子。所述的活性炭的比表面积A和PH值满足:A·PH大于等于8060小于等于10100。
实施例4
一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法,包括如下步骤:
S1、空气取样测定:病房内的空气通过取样孔4进入氯离子测定仪5,并在氯离子测定仪5的测定下检测空气中氯离子的浓度,氯离子浓度为6mg/m3时,指示灯6红色亮起;
S2、信息反馈:颜色传感器7将S1步骤中不同灯色亮起进行捕捉,并将相应信息信号传递给控制器17,达到对氯离子浓度信息的精确反馈;
S3、杀菌消毒:S2步骤中,红色亮起时,控制器17开启风机9和第一电动调节阀13,风机9将室内空气鼓入水箱3,水箱3内部放置碳酸氢钠溶液对氯离子进行中和,然后重新鼓入病房内,达到对氯离子的消除,同时保证杀菌消毒的效果;
S4、温度调节:病房内温度小于16℃时,开启电加热器15对空气进行加热,控制病房内温度在16℃-28℃,保证病房内温度处于适宜范围,有助于病人的康复;
S5、空气净化:S4步骤中排出的空气通过活性炭过滤网16吸附后排入病房内,对空气中杂质进行过滤吸附,保证空气质量。
该方法采用一种净化病房环境空气质量的消毒换气装置,包括装置本体1、紫外线灯2和水箱3,所述装置本体1的侧部安装有取样孔4,所述取样孔4的内部放置有氯离子测定仪5,所述氯离子测定仪5的侧部设置有指示灯6,所述氯离子测定仪5的一侧安装有颜色传感器7,所述装置本体1的一侧设置有进气管8,所述进气管8的一侧连接有风机9,所述风机9的一侧设置有水箱3,水箱3用于储藏碳酸氢钠溶液,所述水箱3的内部设置有挡板10,所述水箱3的上部开有排气孔11,所述排气孔11的一侧连接有排气管12,所述风机9的一侧通过第一电动调节阀13和第二电动调节阀14分别与水箱3和排气管12相连,所述排气管12的内壁安装有紫外线灯2。
所述排气管12的侧部安装有电加热器15,所述排气管12安装于装置本体1的侧壁,所述排气管12的端侧安装有活性炭过滤网16,所述氯离子测定仪5、风机9、第一电动调节阀13、第二电动调节阀14、颜色传感器7和紫外线灯2分别与控制器17电性相连。
所述指示灯6设置有至少三组,且所述指示灯6的颜色分别设置为绿色、橙色和黄色,便于颜色传感器7进行颜色收集,方便控制。
所述紫外线灯2均匀等距布于排气管12的内壁,且所述紫外线灯2采用集束式紫外线灯设置,有助于节约资源,达到充分有效的杀菌消毒。
所述挡板10呈交错布置于水箱3的上壁和水箱3的下壁,且所述挡板10的长度小于水箱3的深度,方便对空气中的氯离子进行充分吸收。
为了提高过滤效果,并防止其潮湿,降低蜂窝的价格、增强隔音效果、提高耐腐蚀性,所述活性炭过滤网采用通孔结构的塑料蜂窝为载体,含碳量M为35-50%。
为了进一步提高活性炭过滤网的过滤效果,所述活性炭的比表面积A为1150-1350平方米/克;PH值为7-7.5,以更好的吸附、中和空气中的氯离子。所述的活性炭的比表面积A和PH值满足:A·PH大于等于8060小于等于10100。
所述活性炭过滤网的含碳量M、活性炭的比表面积A和PH值满足以下关系:
在上式中,μ为比表面积系数,取值范围为5.18-7.65;此处只进行数值运算。
最后应说明的是:以上所述仅为优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:
S1、空气取样测定:病房内的空气通过取样孔进入氯离子测定仪,并在氯离子测定仪的测定下检测空气中氯离子的浓度,氯离子浓度为0.01mg/m3-0.06mg/m3时,指示灯绿色亮起,氯离子浓度为0.06mg/m3-5mg/m3时,指示灯橙色亮起,氯离子浓度为5mg/m3-10mg/m3时,指示灯红色亮起,实现对空气中氯离子浓度进行精确的测定;
S2、信息反馈:颜色传感器将S1步骤中不同灯色亮起进行捕捉,并将相应信息信号传递给控制器,达到对氯离子浓度信息的精确反馈;
S3、杀菌消毒:S2步骤中,绿色亮起时,控制器开启风机和第二电动调节阀,风机将室内空气鼓入排气管,并经紫外线灯处理5-10min后重新鼓入病房内;橙色亮起时,控制器开启风机、第一电动调节阀和第二电动调节阀,风机将室内空气鼓入水箱和排气管,水箱内部放置碳酸氢钠溶液对氯离子进行中和,并经紫外线灯处理3-5min后重新鼓入病房内;红色亮起时,控制器开启风机和第一电动调节阀,风机将室内空气鼓入水箱,水箱内部放置碳酸氢钠溶液对氯离子进行中和,然后重新鼓入病房内,达到对氯离子的消除,同时保证杀菌消毒的效果;
S4、温度调节:病房内温度小于16℃时,开启电加热器对空气进行加热,控制病房内温度在16℃-28℃,保证病房内温度处于适宜范围,有助于病人的康复;
S5、空气净化:S4步骤中排出的空气通过活性炭过滤网吸附后排入病房内,对空气中杂质进行过滤吸附,保证空气质量。
2.根据权利要求1所述的一种净化病房环境空气质量的消毒换气方法,其特征在于:所述的方法采用一种净化病房环境空气质量的消毒换气装置,该装置包括装置本体(1)、紫外线灯(2)和水箱(3),其特征在于:所述装置本体(1)的侧部安装有取样孔(4),所述取样孔(4)的内部放置有氯离子测定仪(5),所述氯离子测定仪(5)的侧部设置有指示灯(6),所述氯离子测定仪(5)的一侧安装有颜色传感器(7),所述装置本体(1)的一侧设置有进气管(8),所述进气管(8)的一侧连接有风机(9),所述风机(9)的一侧设置有水箱(3),所述水箱(3)的内部设置有挡板(10),所述水箱(3)的上部开有排气孔(11),所述排气孔(11)的一侧连接有排气管(12),所述风机(9)的一侧通过第一电动调节阀(13)和第二电动调节阀(14)分别与水箱(3)和排气管(12)相连,所述排气管(12)的内壁安装有紫外线灯(2),所述排气管(12)的侧部安装有电加热器(15)。
3.根据权利要求1或2所述的一种实时检测净化病房环境空气质量的消毒换气方法,其特征在于:所述指示灯(6)设置有至少三组,且所述指示灯(6)的颜色分别设置为绿色、橙色和黄色。
4.根据权利要求1-3所述的一种实时检测净化病房环境空气质量的消毒换气方法,其特征在于:所述挡板(10)呈交错布置于水箱(3)的上壁和水箱(3)的下壁,且所述挡板(10)的长度小于水箱(3)的深度。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201827972U (zh) * 2010-10-22 2011-05-11 广东盈科电子有限公司 一种空气检测净化处理装置
US20120037004A1 (en) * 2010-08-10 2012-02-16 Gennady Ulunov System for purification of air in an inner space
CN104879845A (zh) * 2015-06-27 2015-09-02 黄浩 一种多功能加温与制冷的空气消毒装置
CN105650748A (zh) * 2014-11-11 2016-06-08 西安子竹电子科技有限公司 一种室内空气检测净化一体机
CN106403085A (zh) * 2016-08-30 2017-02-15 深圳市潜能环保实业有限公司 一种空气净化方法及装置
CN107449061A (zh) * 2017-07-28 2017-12-08 成都新力佳科技有限公司 一种呼吸内科病房用空气净化装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120037004A1 (en) * 2010-08-10 2012-02-16 Gennady Ulunov System for purification of air in an inner space
CN201827972U (zh) * 2010-10-22 2011-05-11 广东盈科电子有限公司 一种空气检测净化处理装置
CN105650748A (zh) * 2014-11-11 2016-06-08 西安子竹电子科技有限公司 一种室内空气检测净化一体机
CN104879845A (zh) * 2015-06-27 2015-09-02 黄浩 一种多功能加温与制冷的空气消毒装置
CN106403085A (zh) * 2016-08-30 2017-02-15 深圳市潜能环保实业有限公司 一种空气净化方法及装置
CN107449061A (zh) * 2017-07-28 2017-12-08 成都新力佳科技有限公司 一种呼吸内科病房用空气净化装置

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