医院用无味消毒换气装置
技术领域
本发明涉及换气技术领域,具体是医院用无味消毒换气装置。
背景技术
医院是集患者、易感人群、陪同家属和医护人员在一起的特殊场所,门诊量大、人员流动性强、功能分区多,管理复杂,能耗高,是医院有别于其他普通公建鲜明特征之一。
医院中需要使用到换气装置,换气装置往往只是将外界的空气引入室内并在进口处设置一道粗浅的过滤网,室内的浊气直排外界,过滤网在使用过程中不断积攒灰尘,需要较高频率的更换或清洗,十分麻烦。现在的换气装置不仅拆卸麻烦,不便于对其进行清理,而且极大的增加了工作人员清理的工作量。
医院中的病房尤其是传染科病房,病菌含量多,而环境又相对封闭,如不能及时的将带有感染源的空气排出病房并灌入无病毒、细菌的空气,容易造成病人及工作人员的传染、感染及交叉感染;而且带有感染源的空气在排出时处理不及时、不彻底,还会污染周边环境,对周边人们的健康安全构成威胁。
所以,人们需要医院用无味消毒换气装置来解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供医院用无味消毒换气装置,以解决现有技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:医院用无味消毒换气装置,该无味消毒换气装置包括套壳、进风机构、抽风机构,所述套壳内从上至下依次设置有进风机构、抽风机构,所述进风机构利用磁热效应对空气进行消毒灭菌,进风机构利用风能向空气中喷射水雾进行除尘,所述抽风机构与进风机构相互配合对医院进行换气,抽风机构利用磁热效应对抽取的空气进行消毒灭菌,抽风机构对进风机构抽取的空气进行加热灭菌。套壳为进风机构、抽风机构的安装提供支撑及保护,进风机构以及抽风机构相互配合对医院进行换气,进风机构利用风能以及磁热效应对外界抽取的空气进行除尘、消毒,从而达到无味消毒效果,抽风机构利用磁热效应对医院中抽取的空气进行灭菌,防止医院中的病毒、细菌等扩散到外界空气中。
作为优选技术方案,所述进风机构包括进风机、磁热组件、水循环组件,所述进风机设置在套壳上方,所述磁热组件与进风机管道连接,所述水循环组件与磁热组件固定;所述抽风机构包括抽风机、传热管、加热组件,所述抽风机与套壳固定,所述传热管套设在磁热组件上,传热管一端与抽风机固定,传热管另一端与加热组件固定,所述加热组件的另一端与医院通风管道连接。进风机为医院换气提供空气来源,所述镶磁组件对空气进行加热,对空气中的病毒、细菌进行高温灭杀,水循环组件通过喷水使空气中的灰尘、颗粒等杂陈与空气分离,抽风机抽取医院中的空气,传热管将加热组件加热后空气的热量传递到集风管上,加热组件对医院中的空气进行加热灭菌、灭毒。
作为优选技术方案,所述磁热组件包括集风管、集尘槽、磁热球,所述集风管上端与进风机固定,集风管上端一侧与水循环组件的一端固定,集风管下端与集尘槽固定,所述集尘槽外端面一侧与磁热球固定,集尘槽的下端与水循环组件另一端固定。集风管对进风机传输到空气进行集中传输,集成槽对水循环组件降尘后的液体进行集中,磁热球将进风机传输的空气作为转动动力并进行摩擦生热,并对空气中的水分、细菌、病毒等进行灭杀。
作为优选技术方案,所述集风管内部上端设置有压缩组件,所述压缩组件包括至少四组气囊、压缩板、至少两组支撑板,四组所述气囊设置在集风管内壁上,四组气囊通过管道连通,气囊与水循环组件的一端固定,压缩板设置在气囊的外侧,压缩板的一端与集风管的内壁固定,两组所述支撑板上设置有转动轴,所述转动轴上从上至下依次设置有偏心轮、螺旋扇叶,所述偏心轮位于两组支撑板的上方,所述螺旋扇叶位于两组支撑板之间,所述偏心轮与压缩板转动连接。压缩组件向上水箱中灌输空气使上水箱中的空气量增加,从而使上水箱中的气压增大,气囊被压缩后抽取外界空气并通过管道将空气传输到上水箱中,压缩板受到偏心轮的挤压力后对气囊进行压缩,压缩板时气囊均匀受力,支撑板为转动轴的安装提供支撑,螺旋扇叶在进风机灌输的空气流的带动下带动转动轴进行转动,转动轴通过转动带动偏心轮进行转动。
作为优选技术方案,所述磁热球包括镶磁外壳、镶磁转动球,所述镶磁外壳的上下两侧分别设置有出气管和进气管,所述进气管的另一端与集尘槽固定,所述出气管的另一端与医院通风管道连接,所述镶磁转动球的外表面设置有若干组镶磁转动板,若干组所述镶磁转动板与镶磁外壳转动连接,所述镶磁外壳的内表面为镶磁端面,所述镶磁转动板与镶磁外壳接触的端面均为镶磁端面。镶磁外壳为镶磁转动球的安装提供支撑,出气管为杀菌灭毒后的空气进行医院通风管道提供通道,进气管为集风管向镶磁外壳内灌输空气提供通道,镶磁转动球为镶磁转动板的安装提供支撑,镶磁转动板在集风管灌输的空气流的带动下在镶磁外壳内带动镶磁转动球进行转动,镶磁转动板通过磁热效应与镶磁外壳内表面摩擦生热。
作为优选技术方案,所述套壳内部下端面设置有支撑架,所述磁热球与支撑架上端面固定;所述水循环组件包括上水箱、下水箱,所述上水箱设置在套壳上,上水箱与气囊管道连接,上水箱与集风管管道连接,所述下水箱设置在支撑架下方,下水箱与集尘槽下端管道连接,所述上水箱上设置有水泵,上水箱与下水箱管道连接。支撑架为磁热球的安装提供支撑,气囊通过管道向上水箱中灌输空气,使上水箱的气压增强,从而使上水箱通过管道向集风管中传输水并通过喷水管将水喷射在集风管中,下水箱对集尘槽中带有杂陈的浑水进行集中处理,并为上水箱提供沉淀后的清水,水泵抽取下水箱中的清水,随着下水箱中水位的下降,使得下水箱中空气变得稀薄,使得下水箱内的气压变为低压,从而为浑水进行下水箱提供基础。
作为优选技术方案,所述传热管呈螺旋结构,传热管套设在集风管外侧;所述加热组件包括加热套壳、转动球,所述转动球内端面为镶磁端面,加热套壳上设置有抽气管,所述抽气管与加热套壳之间的夹角为60°。传热管呈螺旋结构,传热管套设在集风管的外侧,通过螺旋结构的设置可以使得集风管的受热面积增大,加热套壳为转动球的安装提供支撑及保护,转动球为摩擦板的安装提供支撑同时为摩擦板在加热套壳内的转动提供基础,抽气管与加热套壳之间的角度为60°,使的抽取的空气与摩擦板之间的接触角度发生变化,使得空气对摩擦板的推动力增大。
作为优选技术方案,所述转动球外表面设置有若干组摩擦板,若干组所述摩擦板与加热套壳转动连接,摩擦板与加热套壳接触的端面均为镶磁端面。摩擦板安装在转动球的外表面并与加热套壳进行摩擦,摩擦板通过磁热效应与加热套壳进行摩擦生热,通过摩擦产热的热量对加热套壳内的空气进行高温加热,从而对空气的细菌、病毒等进行灭杀。
作为优选技术方案,所述集尘槽为半球状空心壳体,集尘槽上端外表面设置有排气孔,集尘槽下端设置有排液口;所述集风管上端设置有若干组喷水管,所述若干组喷水管与上水箱管道连接。排气孔为集风管中的空气进入进气管提供通道,排液管为集尘槽中浑水进入下水箱提供通道,喷水管为上水箱传输的水进入集风管提供通道。
作为优选技术方案,所述集风管外侧对应螺旋扇叶的位置设置有至少三组进风管,三组所述进风管之间的角度为120°,进风管与集风管之间的角度为40°。进气管为进风机灌输的空气进行集风管提供通道,三组进风管之间的角度为120°,可以使进风机灌输的空气多方位对螺旋扇叶进行推动,使得螺旋扇叶可以多方位均匀受力,增多螺旋扇叶的受力次数,从而使得转动轴的转动动力增大,进风管与集风管之间的角度为40°,使得进风机灌输的空气与螺旋扇叶的接触角度发生变化,进而使得螺旋扇叶可获取更大的推动力。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、进风机构以及抽风机构相互配合对医院进行换气,进风机构利用风能以及磁热效应对外界抽取的空气进行除尘、消毒,从而达到无味消毒效果,抽风机构利用磁热效应对医院中抽取的空气进行灭菌,防止医院中的病毒、细菌等扩散到外界空气中。
2、通过进风机产生的风能带动偏心轮对气囊的压缩,使得气囊向上水箱中灌输空气,使得上水箱中的气压增大,从而使得上水箱通过高压将水压入到集风管中,相对于传统的通过水泵向集风管中传输水的方式,此方式更加简单,而且更加的节约成本和低能耗。
3、本装置通过水雾汇聚成水滴对空气中的杂质进行分离、清除,相对于传统的通过滤网、除尘布对空气进行除尘、除杂质的方式,本方式更加简单、方便,不仅减少了对滤网、除尘布的清理过程,而且对水进行处理后还可以再次循环利用。
4、本装置通过风能以及磁热效应进行摩擦生热,通过摩擦生热产生的高温对空气中的细菌、病毒等进行高温灭杀,相比于传统的通过紫外线灯照射、空气加热器加热空气等杀菌灭毒的方式,本方式更加简单,而且还节约成本、低能耗。
附图说明
图1为本发明医院用无味消毒换气装置的整体结构示意图;
图2为本发明医院用无味消毒换气装置的整体结构前视剖视图;
图3为本发明医院用无味消毒换气装置的偏心轮与压缩板位置关系示意图;
图4为本发明医院用无味消毒换气装置的进风管与集风管连接结构示意图;
图5为本发明医院用无味消毒换气装置的加热套壳与转动球结构示意图。
附图标记如下:1、套壳;2、进风机构;3、抽风机构;1-1、支撑架;2-1、进风机;2-21、集风管;2-22、集尘槽;2-23、磁热球;2-21-1、喷水管;2-21-2、进风管;2-23-1、镶磁外壳;2-23-2、镶磁转动球;2-23-3、镶磁转动板;2-23-4、出气管;2-23-5、进气管;2-24-1、气囊;2-24-2、压缩板;2-24-3、支撑板;2-24-4、转动轴;2-24-5、偏心轮;2-24-6、螺旋扇叶;2-31、上水箱;2-32、下水箱;3-1、抽风机;3-2、传热管;3-31、加热套壳;3-32、转动球;3-33、摩擦板。
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:如图1-5所示,医院用无味消毒换气装置,该无味消毒换气装置包括套壳1、进风机构2、抽风机构3,套壳1内从上至下依次安装有进风机构2、抽风机构3,进风机构2利用磁热效应对空气进行消毒灭菌,进风机构2利用风能向空气中喷射水雾进行除尘,抽风机构3与进风机构2相互配合对医院进行换气,抽风机构3利用磁热效应对抽取的空气进行消毒灭菌,抽风机构3对进风机构2抽取的空气进行加热灭菌。
本装置还包括控制系统,控制系统对风机、水泵进行电性控制,本装置中进风机2-1、抽风机3-1的数量根据实际需要进行配置,本实施例中包括三组进风机2-1,通过三组进风机2-1的设置增大医院进气量。
进风机构2包括进风机2-1、磁热组件2-2、水循环组件2-3,进风机2-1通过螺丝固定在套壳1上方,进风机2-1的出气端通过螺丝固定有输气管道,磁热组件2-2通过输气管道与进风机2-1管道连接,水循环组件2-3与磁热组件2-2固定。
磁热组件2-2包括集风管2-21、集尘槽2-22、磁热球2-23;
集风管2-21内部上端安装有压缩组件2-24,压缩组件2-24包括至少四组气囊2-24-1、压缩板2-24-2、至少两组支撑板2-24-3,四组气囊2-24-1通过胶粘或螺丝固定安装在集风管2-21内壁上,四组气囊2-24-1上安装有出气管和进气管,出气管以及进气管均贯穿集风管2-21的管壁,四组出气管通过环形管道连通且环形管道通过其他管道与水循环组件2-3连通,出气管以及进气管中均安装有单向阀,单向阀使出气管只能出气、进气管只能进气,压缩板2-24-2安装在气囊2-24-1的外侧并与气囊2-24-1胶粘固定,压缩板2-24-2的一端与集风管2-21的内壁焊接,压缩板2-24-2为记忆金属材料做成,压缩板2-24-2的另一端与集风管2-21之间安装有弹簧,通过弹簧增大压缩板2-24-2对气囊2-24-1的拉伸动力。
两组支撑板2-24-3焊接在集风管2-21内壁上,两组支撑板2-24-3上转动安装有转动轴2-24-4,转动轴2-24-4上从上至下依次固定安装有偏心轮2-24-5、螺旋扇叶2-24-6,偏心轮2-24-5位于两组支撑板2-24-3的上方,螺旋扇叶2-24-6位于两组支撑板2-24-3之间,偏心轮2-24-5与压缩板2-24-2转动连接。
当偏心轮2-24-5对压缩板2-24-2进行挤压时,压缩板2-24-2对气囊2-24-1进行压缩,使气囊2-24-1中的空气进入到水循环组件2-3中,使水循环组件2-3中的气压增强,当偏心轮2-24-5与压缩板2-24-2脱离后,压缩板2-24-2在本身材质以及弹簧的作用下对气囊2-24-1进行拉伸,使气囊2-24-1抽取空气进行补充自身。
集尘槽2-22为半球状空心壳体,集尘槽2-22上端外表面加工有排气孔,集尘槽2-22下端加工有排液口,集尘槽2-22半球状开口端与集风管2-21下端焊接,集尘槽2-22在排气空孔的外侧焊接有管道,管道的另一端与磁热球2-23连通,集尘槽2-22在排液口的外侧焊接有管道,且管道的另一端与水循环组件2-3的一端连通。
套壳1内部下端面焊接有支撑架1-1,磁热球2-23通过螺丝与支撑架1-1上端面固定;磁热球2-23包括镶磁外壳2-23-1、镶磁转动球2-23-2,镶磁外壳2-23-1通过螺丝固定在支撑架1-1上端面,镶磁外壳2-23-1的上下两侧分别焊接有出气管2-23-4和进气管2-23-5,进气管2-23-5的另一端通过管道与集尘槽2-22连通,出气管2-23-4的另一端与医院通风管道连接,镶磁转动球2-23-2的外表面焊接有若干组镶磁转动板2-23-3,镶磁转动球2-23-2为镶磁转动板2-23-3在镶磁外壳2-23-1中转动提供基础,若干组镶磁转动板2-23-3与镶磁外壳2-23-1转动连接,镶磁外壳2-23-1的内表面为镶磁端面,镶磁转动板2-23-3与镶磁外壳2-23-1接触的端面均为镶磁端面。
水循环组件2-3包括上水箱2-31、下水箱2-32,上水箱2-31通过螺丝固定在套壳1上,上水箱2-31与气囊2-24-1管道连接,上水箱2-31通过管道与集风管2-21上端连通,当气囊2-24-1中的空气进入到上水箱2-31内后,上水箱2-31中的空气压力增大,通过不断增大的气压将上水箱2-31中的水通过管道压入集风管2-21中,并通过喷水管2-21-1喷洒到集风管2-21内,下水箱2-32位于在支撑架1-1下方,下水箱2-32通过管道与集尘槽2-22下端管道连通,上水箱2-31上通过螺丝固定有水泵,水泵上安装有进水管和出水管,进水管的另一端位于下水箱2-32内,出水端的另一端位于上水箱2-31内。
进一步的优化,下水箱2-32中设置有污水净化装置,对下水箱2-32中的浑水进行净化,同时,下水箱2-32中设置有消毒、杀菌装置,可以对水中的病毒、细菌等进行灭杀,水泵抽取下水箱2-32中的清水并补充到上水箱2-31中。
集风管2-21内部上端位于支撑板2-24-3的下方安装有若干组喷水管2-21-1,若干组喷水管2-21-1的进水端贯穿集风管2-21并通过管道连通在一起,若干组喷水管2-21-1通过管道与上水箱2-31连通,当上水箱2-31中的水通过高压传输到喷水管2-21-1处时,喷水管2-21-1通过高压将水喷洒出去,并在集风管2-21中形成水雾。
集风管2-21上下两端呈圆筒状、中间部分呈圆锥状,集风管2-21外侧对应螺旋扇叶2-24-6的位置焊接有至少三组进风管2-21-2,三组进风管2-21-2之间的角度为120°,进风管2-21-2远离集风管2-21的一端上翘并与集风管2-21之间的角度为40°,三组进风管2-21-2分别与三组进风机2-1管道连接,进风机2-1通过进风管2-21-2向集风管2-21中灌输空气,通过空气流推动螺旋扇叶2-24-6转动。
抽风机构3包括抽风机3-1、传热管3-2、加热组件3-3,抽风机3-1通过螺丝固定在套壳1壳体上,传热管3-2呈螺旋结构,传热管3-2套设在集风管2-21上并通过螺丝固定在集风管2-21外侧,传热管3-2一端通过管道以及螺丝与抽风机3-1出气端固定,传热管3-2另一端通过管道与加热组件3-3焊接,加热组件3-3的另一端与医院通风管道连接。
加热组件3-3包括加热套壳3-31、转动球3-32;
转动球3-31内端面为镶磁端面,加热套壳3-31上焊接有抽气管,抽气管与加热套壳3-31之间的夹角为60°,抽气管与医院的通风管道连接。
转动球3-32外表面焊接有若干组摩擦板3-33,若干组摩擦板3-33与加热套壳3-31转动连接,摩擦板3-33与加热套壳3-31接触的端面均为镶磁端面。
本发明的工作原理:
当医院需要换气时,控制系统控制进风机2-1开始工作,三组进风机2-1通过进风管2-21-2向集风管2-21中灌输空气,螺旋扇叶2-24-6在空气流的推动下通过转动轴2-24-4带动偏心轮2-24-5进行转动,偏心轮2-24-5通过转动对压缩板2-24-2进行循环挤压,使压缩板2-24-2对气囊2-24-1进行压缩,使气囊2-24-1中的空气进行到上水箱2-31中,使上水箱2-31中的空气含量不断增大,从而使上水箱2-31中的气压不断增大,使得上水箱2-31中的水通过管道以及喷水管2-21-1喷洒到集风管2-21中,使喷洒出的水雾与集风管2-21中的空气接触并与空气中的杂质进行混合。
由于进风管2-21-2远离集风管2-21的一端上翘并与集风管2-21之间的角度为40°,进风机2-1通过进风管2-21-2灌输到集风管2-21中的空气的流向为倾斜向下,并且空气流通过螺旋扇叶2-24-6进入到集风管2-21的中部空间,空气流在经过螺旋扇叶2-24-6时,螺旋扇叶2-24-6使空气流变化为螺旋向下运动的空气流,当水雾与空气接触并与空气中的杂质混合后,通过不断螺旋向下空气流以及不断缩小的旋转空间,使得空气中的水雾不端的融合在一起并形成水滴,水滴与空气分离并掉落在集尘槽2-22中,最终使得空气中的杂质与空气分离。
上水箱2-31通过喷水管2-21-1不断的向集风管2-21中喷洒水雾,使得集尘槽2-22中带有杂质的浑水越来越多,带有杂质的水储存在集成槽2-22中,当上水箱2-31抽取下水箱2-32中的水时,浑水通过管道进入到下水箱2-32中。
当上水箱2-31通过水泵抽取下水箱2-32中的水时,下水箱2-32与集尘槽2-22之间的管道被浑水封堵,使得下水箱2-32形成相对封闭的空间,水泵通过抽取下水箱2-32中得水使得下水箱2-32中的空气储存空间变大,使得下水箱2-32内部变为低压环境,由于三个进风机2-1同时向集风管2-21中灌输空气以及集风管2-21的圆锥结构,使得集风管2-21下端的空气为高压,进而使得集尘槽2-22中的浑水在高压的作用下进入到下水箱2-32中。
集风管2-21下端的空气通过集尘槽2-22上端的排气孔以及管道进入到磁热球2-23中,当空气通过管道进入到磁热球2-23中后,镶磁转动板2-23-3在空气流的推动下带动镶磁转动球2-23-2在镶磁外壳2-23-1中进行转动,镶磁转动板2-23-3通过磁热效应与镶磁外壳2-23-1内表面进行摩擦生热,通过摩擦生热产生的高温对空气中的水分以及细菌、病毒等进行蒸发和灭杀,使进入到医院中的空气为纯净、无味、无细菌病毒的空气。
当控制系统控制抽风机3-1开始工作后,抽风机3-1通过传热管3-2以及加热组件3-3抽取医院中的空气;当抽风机3-1抽取加热套壳3-31中的空气时会使加热套壳3-31内产生低压,并且医院中的空气在抽风机3-1的抽取下进入到加热套壳3-31后会在加热套壳3-31中形成空气流,摩擦板3-33在空气流的推动下带动转动球3-32在加热套壳3-31内进行转动,摩擦板3-33通过磁热效应与加热套壳3-31进行摩擦生热并产生高温,当医院中的空气进入到加热套壳3-31内部后,空气中的细菌、病毒等会在高温环境中被灭杀,从而防止医院中的细菌、病毒等扩散到外界大气中。
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。