CN111939297A - 一种智能旅客安检系统的自动消毒方法 - Google Patents
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Abstract
一种智能旅客安检系统的自动消毒方法,包括:在行李传送通道中设置消毒段,所述消毒段的行李传送通道下方安装多个紫外线灯,所述紫外线灯连接外部的控制器和电源。所述紫外线灯安装方向与自身行李传送通道的辊筒垂直。本发明智能旅客安检系统的自动消毒方法具有成本低廉、结构简单、研制周期短等优点,可以安全、有效、短时间内实现消毒,防止交叉感染,可以作为系统安全消毒的重要组成设备。
Description
技术领域
本发明涉及非标设备领域,尤其涉及紫外线消毒技术。
背景技术
智能旅客安检系统应用在机场的安检大厅,实现旅客与工作人员无接触的自助过检。目前系统不具备自动消毒功能,采用的是人工酒精擦拭的方式进行消毒,该方式存在着诸多的问题:1、单次消毒时间长,工作效率低下;2、消毒效果无法持久,存在短时间内二次污染风险;3、无法保障全方位无死角的消毒;4、人员劳动强度大,且存在与病毒近距离接触而被感染的风险;5、浪费大量的个人防护物资,造成巨大的经济损失。
发明内容
本发明提供了一种智能旅客安检系统的自动消毒方法,装配在智能旅客安检系统内部使用,替代原有的人工擦拭消毒方法对行李筐进行自动消毒。
本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明采用以下技术方案:
一种智能旅客安检系统的自动消毒方法,包括:
在行李传送通道中设置消毒段,所述消毒段的行李传送通道下方安装多个紫外线灯,所述紫外线灯连接外部的控制器和电源。
所述紫外线灯安装方向与自身行李传送通道的辊筒垂直。
所述消毒段的行李传送通道下方设置紫外线灯的辊筒两侧均安装对紫外线光进行遮挡的遮光板。
本发明的有益效果:
本发明智能旅客安检系统的自动消毒方法具有成本低廉、结构简单、研制周期短等优点,可以安全、有效、短时间内实现消毒,防止交叉感染,可以作为系统安全消毒的重要组成设备。
附图说明
图1为紫外线灯有效消毒距离示意图;
图2为行李筐平面紫外线灯位置示意图;
图3为消毒工段消毒灯分布示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的技术含义相同。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
本发明在智能旅客安检系统内部设计安装紫外线消毒模块,此模块可以在行李筐回传的过程中对行李筐全方位、无死角、不间断的进行消毒,有效的提高系统的自动消毒性能,从而保证每个旅客接触到的行李筐都是被消毒过的,不仅极大的降低了旅客在过检中因行李筐交叉使用而被感染的概率,还杜绝了病毒对消毒人员的感染风险,同时节省了大量且珍贵的医疗防护资源和劳动力,为企业和社会带来巨大的经济效益。
具体来说,本发明提供的一种智能旅客安检系统的自动消毒方法,该方法包括:
在行李传送通道中设置消毒段,所述消毒段的行李传送通道下方安装多个紫外线灯,所述紫外线灯连接外部的控制器和电源,外部控制器可以为智能旅客安检系统的控制器,而电源可选择智能旅客安检系统的用电电源。
进一步来说,所述紫外线灯安装方向与自身行李传送通道的辊筒垂直。
进一步来说,所述消毒段的行李传送通道下方设置紫外线灯的辊筒两侧均安装对紫外线光进行遮挡的遮光板。
下面根据一个具体实施例说明本申请的设计。
该实施例的初始参数为:
1.组成:自动消毒段机械结构与自动消毒电气控制模块。
2.行李筐运行速度: 0.14m/s;
3.行李筐运行状态:正向;
4.行李筐尺寸:660mm*560mm*100mm;
5.设计消毒辐照剂量:100000μW.s/cm²;
6.消毒时间:1min;
7.防护:紫外线工段全程采用不透光设计,防止紫外线外泄;
8.工作温度范围:20°--40°;
9.工作湿度范围:5%--80%(无凝露)。
智能旅客安检系统的自动消毒方法主要由消毒工段的机械结构和紫外线灯的电气控制系统组成。其中消毒工段的机械结构是整个消毒方法的框架主体,它包括紫外线消毒灯的安装固定和遮光板的设计安装,保证系统完成对行李筐的自动消毒功能,防止紫外线的外泄保证系统及周围人员的安全。紫外线灯的电气控制系统为消毒工段提供了电力支持,保证了工段源源不断的紫外线供给,同时可设计防护功能当紫外线外泄时中断电力供给,保证周边人员安全;通过220V/50Hz市电供电接口用于对系统的供电。
按照消毒目标为中等使用不低于100000μW.s/cm²的照射剂量为标准,同时为不降低系统的工作效率,按照《紫外线消毒器卫生要求》GB 28235-2011中标定的紫外线灯最大的辐照射度进行计算,争取在最短时间内实现灭菌杀毒,因此,使用满足辐照剂量的紫外线杀菌灯对自动传输分系统进行杀菌,至少需要照射1分钟。
T = F / W = 100000μW.s/cm²÷ 1730µW/cm² = 57.8s
在智能旅客安检系统中主要是对行李筐进行表面消毒,因此在设计安装紫外线杀菌灯时要考虑灯距离消毒目标的有效距离,保证杀菌效果。
由于物品表面消毒时有效照射距离不超过25~60cm,因为光线是沿直线传播,根据几何数学中直角三角形的勾股定理可以得出:紫外线杀菌灯在距离杀菌目标最低有效杀菌距离时,可以保证最大的杀菌范围。如附图1所示,本实施例中,经过计算可以得出L的距离为545mm,因此紫外线杀菌灯单边最大有效杀菌范围是545mm,整灯的直线有效杀菌距离是1090mm,即1米。
行李筐深度是100mm,而紫外线灯辐照的有效范围最低是250mm,因此将紫外线灯放置在行李框上表面的150mm处,完全可以实现不干扰行李框在线体上运行;行李框的长边为660mm、宽边为560mm,而紫外线灯单边辐照的最长距离为545mm,只要将灯放置在如附图2所示的区域,将完全可以实现单个紫外线灯对行李框内的消毒。
消毒工段的设计可以从落盘机下的辊筒到上坡皮带处,在一个实施例中,该段的回传辊筒总长为8286mm,根据单个紫外线灯的辐射照度范围是1090mm,按照普通灯管长度600mm计算,该段上表面需要配置8根紫外线消毒灯;对于行李框底面及侧面的消毒,需要将紫外线消毒灯安装在辊筒的下方,考虑到辊筒对光线的干涉,拟定将紫外线灯与辊筒垂直的方式且在辊筒两侧安装,根据计算可以得出回传辊筒底层预计安装26只紫外线灯,布局安装可参考附图3。同时,为避免紫外线外泄对人体造成伤害,在辊筒的两侧安装遮光板,阻止光线照射到通道外部。
根据消毒需要的紫外线辐照剂量和照射时间,可以计算出行李筐通过回传辊筒所需要的速度,从而实现行李框在回传过程中有效的、全面消毒。
V1 = L ÷ T = 8286mm ÷ 57.8s = 143mm/s =0.14m/s
本发明智能旅客安检系统的自动消毒方法具有成本低廉、结构简单、研制周期短等优点,可以安全、有效、短时间内实现消毒和防止交叉感染,可以作为系统安全消毒的重要组成设备。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。
Claims (3)
1.一种智能旅客安检系统的自动消毒方法,其特征在于,包括:
在行李传送通道中设置消毒段,所述消毒段的行李传送通道下方安装多个紫外线灯,所述紫外线灯连接外部的控制器和电源。
2.根据权利要求1所述的一种智能旅客安检系统的自动消毒方法,其特征在于:
所述紫外线灯安装方向与自身行李传送通道的辊筒垂直。
3.根据权利要求1所述的一种智能旅客安检系统的自动消毒方法,其特征在于:
所述消毒段的行李传送通道下方设置紫外线灯的辊筒两侧均安装对紫外线光进行遮挡的遮光板。
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CN2036835U (zh) * | 1988-09-28 | 1989-05-03 | 佳多紫外线应用研究所 | 紫外线餐具消毒机 |
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2020
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