CN111306657A - 一种应用于中央空调通风系统超声灭菌装置与灭菌方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置与灭菌方法,装置包括雾化单元、调节单元、送风机、出风管道、回风管道和新风管道,超声雾化器的输出端与调节单元的输出端分别通过管道并联至同一输送管道中并与送风机的入口连接,送风机的出口连接出风管道,回风管道和新风管道分别连接调节单元的输入端。灭菌方法为来自新风管道的新风送入调节单元中依次经过调节单元进行过滤调节温度后与来自消毒液储液罐经超声雾化器雾化后的雾滴在输送管道中混合后经送风机送入出风管道并输出。本发明提供的装置和方法具有消毒液雾化粒径小、气流混合均匀、消毒效果好、设备结构紧凑、操作方便等特点。
Description
技术领域
本发明涉及一种空气消毒处理装置,特别涉及一种对中央空调通风系统进行空气消毒的设备。
背景技术
目前,在大型商场、大型酒店、办公大楼以及大型医院办公环境中广泛使用中央空调,由于中央空调的管道结构复杂,空间狭小,人又很难直接进入进行清理,即使开启新风系统也难以保证病毒消杀,需要有专门对于通风管道进行消毒的装置;一般中央空调使用场所的人员众多,尤其是对外营业的公共场所,更是人员身份不明。空气中的细菌和病毒很容易通过中央空调的通风系统造成细菌的交叉感染,引起室内环境污染,给更多的人带来多种疾病,为防控细菌病毒在局部空间的传播,需要集中统一进行消毒,迫切需要有针对中央空调新风系统的集中统一消毒设备。
病毒的传播会严重威胁人们的日常生活与办公。很多病毒具有空气传播的特点,对于含有中央空调的建筑物存在病毒空气传播安全隐患,因此如何实现对中央空调通风管道系统和工作场所内部进行日常或定期的消毒是十分重要的,而且也有利于人类的健康。二氧化氯是世界卫生组织认可的高效、安全、绿色杀菌消毒剂,对人体无副作用,将其用于中央空调的管道和新风空气消毒,具有显著杀菌去病毒、去除异味的效果,安全可靠。
专利号申请号为201010508408.1的中国专利提出了一种可实现二氧化氯用量动态控制的中央空调消毒装置,该装置通过监控空间二氧化氯的浓度反馈至PLC系统进一步控制二氧化氯的处理量,虽然建筑空间在二氧化氯浓度精准控制上有一定的优势,但该装置未体现具体的安装位置,二氧化氯雾化液与中央空调的通风系统关联性不能很好的体现,因此,二氧化氯的空间浓度的控制具有一定的局限性,整体空间消毒效果偏离设计值。
专利申请号为201510338444.0的中国专利提出了一种过氧化氢灭菌装置及方法,该装置是集消毒液、超声雾化器、计量泵、鼓风机、电气控制单元等为一体的模块化产品,装置的集成化程度较高且使用方便,但该装置因含有泵和风机等动力设备,导致运行能耗大。当装置与中央空调通风系统联合使用时,消毒液发生装置不能有效的与空调通风参数相耦合且消毒液与通风管路的气流混合,无法保证空气中消毒液浓度的均匀性,最终导致消毒效果差。
目前,迫切需要解决建筑空间通风系统能够进行有效消毒,防止因通风系统输送的空气介质携带病毒,给人们带来的传染的问题。
发明内容
本发明为解决中央空调用于大型建筑空间的消毒问题,提出一种消毒液雾化粒径小、气流混合均匀、适用于不同环境工况的组合式灭菌装置和方法,具有消毒效果好、设备结构紧凑、操作方便等特点。
本发明的技术方案如下:
一种应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,包括雾化单元、调节单元、送风机、出风管道、回风管道和新风管道,所述雾化单元包括消毒液储液罐连接的超声雾化器;所述调节单元包括过滤器、冷却器和加热器,过滤器连接冷却器,冷却器连接加热器;所述超声雾化器的输出端与加热器的输出端分别通过管道并联至同一输送管道中并与送风机的入口连接,送风机的出口连接出风管道,回风管道和新风管道分别连接过滤器的输入端。
进一步地,所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,还包括气流分布器,所述超声雾化器输出端与加热器的输出端分别连接气流分布器的入口端,气流分布器的出口端连接送风机。
进一步地,所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,消毒液储液罐和超声雾化器均与控制柜连接。
进一步地,所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,所述送风机和出风管道之间或出风管道上设置有紫外灭菌灯。
进一步地,所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,所述过滤器前端安装有高压静电吸附器。
以上所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置的灭菌方法,来自新风管道的新风送入调节单元中依次经过过滤器、冷却器和加热器进行过滤调节温度后与来自消毒液储液罐经超声雾化器雾化后的雾滴在输送管道中混合后经送风机送入出风管道并输出,来自回风管道的气流再次送入调节单元中依次经过过滤器、冷却器和加热器进行过滤调节温度后进行循环应用。
进一步地,所述消毒液储液罐中采用的消毒液为二氧化氯消毒液或过氧乙酸消毒液或其他含氯消毒液。
进一步地,消毒液储液罐中采用的消毒液的浓度为100-500mg/L。
进一步地,超声雾化器雾化后的雾滴粒径1~5μm,其中90%颗粒尺寸满足2μm及以下。
进一步地,送风机和出风管道之间设置有紫外灭菌灯,所述紫外灭菌灯在1.0m出的强度>70μW/cm2。
本发明提供的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,消毒液储液罐与超声雾化器相连,控制柜通过控制线缆与消毒液储液罐和超声雾化器相连。超声雾化器的出口与中央空调机组的送风机前端新风管道相连,气流分布器安装于超声雾化器接口与送风机段;紫外灭菌灯可安装于出风管道上;高压静电吸附器安装于过滤器前端,来自新风管道和回风管道的空气先经过高压静电吸附器后再进入过滤器进行进一步处理。高压静电吸附器可产生4 kV~8 kV 的直流高压电压,对于病毒较严重时间段,该设备可与二氧化氯消毒法以及紫外灭菌灯消毒法联合使用。紫外灭菌灯可安装在出风管道内,加强新风系统的消毒。紫外线灯可采取悬吊式,安装时紫外线灯(30W紫外线灯,在1.0m出的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
本发明消毒液储液罐配制的消毒液如二氧化氯浓度可以为100-500mg/L,该浓度消毒液可用于中央空调所覆盖空间有人情况下的空气消毒。消毒液储液罐材质可以为聚丙烯材料(pp材料);超声雾化器采用超高频振荡电路,雾化粒径可为1~5μm,其中90%颗粒尺寸满足2μm及以下;气流分布器可采用分流板或螺旋扰流片组成,混合均匀度达到99%。
本发明超声雾化器可以为模块组合形式工作,根据中央空调覆盖的范围不同,可由单台或多台超声雾化器并联使用;控制柜由PLC控制器(可编程逻辑控制器)、远程遥控模块和触摸屏构成,可以实现手动、自动、遥控启停功能;可根据现场环境和人员安排进行灵活选择,可根据新风系统的运行状态进行自动启停以及根据新风系统风量进行喷液量调节;设备还可以具备低液位报警和停机功能。
本发明涉及的装置工作原理如下:
(1)超声雾化原理:超声雾化器利用电子高频震荡,通过陶瓷雾化片的高频谐振,将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾,具有雾化粒径小且雾量均衡特点。
(2)紫外灭菌原理:主要是通过紫外线对细菌、病毒等微生物的辐射损伤并破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。
(3)高压静电灭菌原理:高压静电吸附器是由放电丝和负极板组成的,在高压发生器的作用下静电吸附装置可产生4KV-8KV的直流高压电压并在静电吸附装置内部形成很强的静电场。当室内空气通过静电吸附装置时,空气中的颗粒物(包括微生物)被迫带上正电荷后被吸附到负板上,能够捕捉直径为0.01 μm 的颗粒物。
(4)化学消毒原理:二氧化氯溶液具有较强的氧化性,超声雾化后的消毒液在空气中成漂浮微粒态,通过分子碰撞方式,消毒剂分子碰到病原微生物使其病原体蛋白质变性并杀灭病原微生物,起到灭菌与空气消毒的作用。
以现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
(1)根据不同灭菌要求以及环境工况的特点,中央空调通风系统的灭菌可采用二氧化氯化学消毒法、紫外灭菌法以及高压静电吸附法的有机组合形式。其中二氧化氯是一种安全、高效的化学消毒剂,紫外线消毒是可靠、无二次污染且具有光谱性的物理消毒方法,高压静电吸附对空气中的颗粒物、飞沫以及气溶胶等捕捉能力很强;三种灭菌方式有效的结合方式可满足不同消毒工况的要求,具有灵活操作、应用广泛、效果优良的特点。
(2)可在线对全新风集中式空调进行消毒,解决人工消毒的感染风险和人力成本。
(3)具有超细消毒干雾,混合均匀,快速消毒的特点;且二氧化氯是一种安全、高效的化学消毒剂可实现动态消毒,消毒过程中,处于消毒环境中的人员不用撤离,可正常工作。
附图说明
图1是本发明实施例1中应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置结构示意图;
图2是本发明实施例2中应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置结构示意图;
图3是本发明实施例3中应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置结构示意图;
图1-3中:1-新风管道, 2-过滤器,3-冷却器,4-加热器,5-气流分布器,6-送风机,7-出风管道,8-回风管道,9-消毒液储液罐,10-控制柜,11-超声雾化器,12-紫外灭菌灯,13-高压静电吸附器。
具体实施方式:
下面结合附图对本发明提供的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置与方法进行详细说明。
实施例1
如图1所示,为本实施例提供的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置结构示意图,该装置包括雾化单元、调节单元、送风机6、出风管道7、回风管道8和新风管道1,所述雾化单元包括消毒液储液罐9连接的超声雾化器11;所述调节单元包括过滤器2、冷却器3和加热器4,过滤器2连接冷却器3,冷却器3连接加热器4;所述超声雾化器11的输出端与加热器4的输出端分别通过管道并联至同一输送管道中并与送风机6的入口连接,送风机6的出口连接出风管道7,回风管道8和新风管道1分别连接过滤器2的输入端,其中消毒液储液罐9和超声雾化器11均与控制柜10连接,控制柜通过线缆及控制程序控制消毒液储液罐和超声雾化器。
本实施例提供的超声灭菌装置在灭菌过程中,来自新风管道1的新风送入调节单元中依次经过过滤器2、冷却器3和加热器4进行过滤调节温度后与来自消毒液储液罐9并经超声雾化器11雾化后的雾滴在输送管道中混合后经送风机6送入出风管道并输出,来自回风管道8的气流再次送入调节单元中依次经过过滤器2、冷却器3和加热器4进行过滤调节温度后进行循环应用。
本实施例提供的超声灭菌装置在实际建筑中如3000m3的建筑空间使用时可采用2台超声雾化器并联使用,二氧化氯消毒液的配制浓度为200mg/L,每次消毒时间为30min,建筑空间消毒液的平均浓度为2.5mg/m3。气流分布器可实现雾化的消毒液与新风系统高效均匀的混合,以实现消毒的均匀性。二氧化氯消毒系统与空调新风的启停连锁控制,消毒液的启动和消毒时间可实现远程遥控。超声雾化器根据消毒空间的需求量,可实现单台或多台的并联使用,以满足不同工况环境的需求。
实施例2
如图2所示,为本实施例提供的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置示意图,其为在实施例1基础上的进一步改进,其中还包括气流分布器5,所述超声雾化器11输出端与加热器4的输出端分别连接气流分布器5的入口端,气流分布器5的出口端连接送风机6。通过气流分布器5的设置能够更加实现各个路径来源的气流的均化提升灭菌效果。送风机6和出风管道7之间设置有紫外灭菌灯12。
对于建筑空间病毒细菌较恶劣的环境,可采用二氧化氯消毒法与紫外灭菌法相结合的方式以实现更安全的消毒措施。
在实际使用过程中,二氧化氯消毒剂的使用及消毒参数可参考实施例1。紫外灭菌灯采取悬吊式,单台紫外灯功率为30W,照射空间应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
实施例3
如图3所示,为本实施例提供的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置示意图,其为在实施例2的基础上进行了进一步改进,在过滤器2前端安装有高压静电吸附器13。对于建筑空间病毒细菌可通过飞沫、气溶胶以及其他微粒携带传播时,可采用二氧化氯消毒法、紫外灭菌法以及高压静电吸附法相结合的方式实现安全消毒。高压静电吸附器安装在空气过滤器前的预留空间内。二氧化氯消毒装置与紫外灯灭菌装置的使用及消毒参数可参考实施例2,高压静电吸附装置产生4 kV~8 kV 的直流高压电压,当室内空气通过高压静电吸附器时,空气中的颗粒物(包括微生物)被迫带上正电荷后被吸附到负板上,能够捕捉直径为0.01 μm 的颗粒物。
Claims (10)
1.一种应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,其特征在于,包括雾化单元、调节单元、送风机(6)、出风管道(7)、回风管道(8)和新风管道(1),所述雾化单元包括消毒液储液罐(9)连接的超声雾化器(11);所述调节单元包括过滤器(2)、冷却器(3)和加热器(4),过滤器(2)连接冷却器(3),冷却器(3)连接加热器(4);所述超声雾化器(11)的输出端与加热器(4)的输出端分别通过管道并联至同一输送管道中并与送风机(6)的入口连接,送风机(6)的出口连接出风管道(7),回风管道(8)和新风管道(1)分别连接过滤器(2)的输入端。
2.根据权利要求1所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,其特征在于,还包括气流分布器(5),所述超声雾化器(11)输出端与加热器(4)的输出端分别连接气流分布器(5)的入口端,气流分布器(5)的出口端连接送风机(6)。
3.根据权利要求1所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,其特征在于,消毒液储液罐(9)和超声雾化器(11)均与控制柜(10)连接。
4.根据权利要求1所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,其特 征在于,所述送风机(6)和出风管道(7)之间或出风管道(7)上设置有紫外灭菌灯(12)。
5.根据权利要求1所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置,其特征在于,所述过滤器(2)前端安装有高压静电吸附器(13)。
6.权利要求1所述的应用于中央空调通风系统的超声灭菌装置的灭菌方法,其特征在于,来自新风管道的新风送入调节单元中依次经过过滤器、冷却器和加热器进行过滤调节温度后与来自消毒液储液罐经超声雾化器雾化后的雾滴在输送管道中混合后经送风机送入出风管道并输出,来自回风管道的气流再次送入调节单元中依次经过过滤器、冷却器和加热器进行过滤调节温度后进行循环应用。
7.根据权利要求6所述的灭菌方法,其特征在于,所述消毒液储液罐中采用的消毒液为二氧化氯消毒液或过氧乙酸消毒液或其他含氯消毒液。
8.根据权利要求6所述的灭菌方法,其特征在于,消毒液储液罐中采用的消毒液的浓度为100-500mg/L。
9.根据权利要求6所述的灭菌方法,其特征在于,超声雾化器雾化后的雾滴粒径1~5μm,其中90%颗粒尺寸满足2μm及以下。
10.根据权利要求6所述的灭菌方法,其特征在于,送风机和出风管道之间设置有紫外灭菌灯,所述紫外灭菌灯在1.0m出的强度>70μW/cm2。
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