CN114767907A - 一种应用于空间消毒的寄生式雾化方法 - Google Patents

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周云峰
程晓东
吕志增
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Abstract

本发明公开一种应用于空间消毒的寄生式雾化方法,包括步骤S1:将水基消毒液低温雾化,得到水基汽雾;S2:将油基液体高温雾化,获得油基气雾;S3:对步骤S2中形成的油基气雾进行降温,并将其高速撞击步骤S1形成的水基消毒液汽雾,形成寄生雾。本发明提供的方法能够制造出同时具备水基消毒液消毒效果、油基气雾能在空气中漂浮的能力的寄生雾,且该寄生雾对人身体无害,实现对空间全方位消毒,且安全。

Description

一种应用于空间消毒的寄生式雾化方法
技术领域
本发明涉及空间消毒技术领域,特别涉及一种应用于空间消毒的寄生式雾化方法。
背景技术
空间消毒是指在一定的空间内利用物理和化学方法杀灭微生物或者抑制微生物繁殖的措施。当下,空间消毒需求量极高,而其中最重要的一种消毒方式为消毒液雾化消毒,消毒液最常用的为水基消毒液,如次氯酸,水基消毒液只能通过低温雾化采用确保原有药性,但是,水基消毒液低温雾化形成的汽雾无法滞空,排入空间内很快便沉落地面,无法达到空间无死角消毒效果。
而采用高温雾化水基消毒液产生的气雾虽然能漂浮在空气中,但有着很明显的弊端:高温会使得水基消毒液气雾发生物理及化学反应,产生有毒物质,同时因为发生物理及化学反应,消毒能力大大降低,消毒效果不佳也危害人们身体健康。
因此,需要提出一种新的雾化方式来解决上述问题。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供一种应用于空间消毒的寄生式雾化方法,具体方案如下:
包括以下步骤:
S1:将水基消毒液低温雾化,得到水基消毒液汽雾;
S2:将油基液体高温雾化,获得油基气雾;
S3:对步骤S2中形成的油基气雾进行降温,并将其高速撞击步骤S1形成的水基消毒液汽雾,形成寄生雾。
优选的,步骤S1中水基消毒液低温雾化过程中温度控制在60℃以下,水基消毒液为次氯酸消毒液,得到的汽雾分子团直径为5-10um。
优选的,水基消毒液低温雾化过程中温度控制在40-50℃。
优选的,步骤S1中水基消毒液低温雾化的方式为超声波雾化。
优选的,步骤S2中将雾化油基液体雾化的温度为180-220℃,油基液体为:食品级丙二醇和丙三醇1:1配比形成的油基液体,得到的油基气雾的分子团直径为1-2um。
优选的,步骤S3的具体实现方式为:采用风机于油基液体雾化仓侧壁鼓入冷空气对油基气雾降温并将其吹向水基消毒液低温雾化仓,进而撞击水基消毒液汽雾,使得油基气雾与水基消毒液汽雾粘结且不相融,形成寄生雾,继而排出用于空间消毒。
优选的,步骤S3中对油基气雾降温的目标值为35-50℃,即油基气雾在进入水基消毒液低温雾化仓前的温度控制在35-50℃。
优选的,油基气雾在进入水基消毒液低温雾化仓前的温度控制在38-42℃。
采用本发明提供的应用于空间消毒的寄生式雾化方法,具有以下有益效果:
采用本发明提供的方法能够制造出同时具备水基消毒液消毒效果、油基气雾能在空气中漂浮的能力的寄生雾,且该寄生雾对人身体无害,实现对空间全方位消毒,且安全。
附图说明
图1为本发明流程图;
图2为本发明应用方式示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本发明进一步说明。下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。
参照图1,本发明提供一种应用于空间消毒的寄生式雾化方法,包括以下几个步骤:
S1:将水基消毒液低温雾化,得到水基消毒液汽雾;
具体的是,如图2所示,在水基消毒液低温雾化仓中,采用超声波雾化芯获取水基消毒液汽雾,得到的汽雾分子团直径为5-10um;更具体的,在本实施例中,所述水基液体为次氯酸消毒液,水基消毒液低温雾化温度为40-50℃,超声波频率为1.7兆,功率为250瓦;
S2:将油基液体高温雾化,获得油基气雾;该步骤与步骤S1同时进行;
具体的是,如图2所示,油基液体雾化仓中,通过高温将雾化油基液体雾化,获得小分子团油基气雾;更具体的是,将雾化油基液体雾化的温度为180-220℃,油基液体为:食品级丙二醇和丙三醇1:1配比形成的油基液体,油基气雾的分子团直径为1-2um;
S3:对步骤S2中形成的油基气雾进行降温,并将其高速撞击步骤S1形成的水基消毒液汽雾,形成寄生雾;
具体的是,如图2所示,采用调速风机于油基液体雾化仓侧壁鼓入冷空气对油基气雾降温,并将其通过油基液体雾化仓与水基消毒液低温雾化之间预设的连接管道吹向水基消毒液低温雾化仓,进而撞击水基消毒液汽雾,使得油基气雾与水基消毒液汽雾粘结且不相融,形成寄生雾;该寄生雾释放到某一空间内能够像油基气雾一样在空间中漂浮扩散进而充满整个空间,又具备水基消毒液汽雾的消毒效果,实现空间内的全方位消毒;
更具体的是,采用调速风机对油基气雾降温至35-50℃之间,更优的是38-42℃,然后进入水基消毒液低温雾化仓,其中温度控制方法为控制风机转速、冷空气温度、油基液体雾化仓与水基消毒液低温雾化之间连接管道的形状及长度。
本发明提供的应用于空间消毒的寄生式雾化方法,具有以下优点:
采用本发明提供的方法能够制造出同时具备水基消毒液消毒效果、油基气雾能在空气中漂浮的能力的寄生雾,且该寄生雾对人身体无害,实现对空间全方位消毒,且安全。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种应用于空间消毒的寄生式雾化方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:将水基消毒液低温雾化,得到水基消毒液汽雾;
S2:将油基液体高温雾化,获得油基气雾;
S3:对步骤S2中形成的油基气雾进行降温,并将其高速撞击步骤S1形成的水基消毒液汽雾,形成寄生雾。
2.根据权利要求1所述的应用于空间消毒的寄生式雾化方法,其特征在于:步骤S1中水基消毒液低温雾化过程中温度控制在60℃以下,水基消毒液为次氯酸消毒液,得到的汽雾分子团直径为5-10um。
3.根据权利要求2所述的应用于空间消毒的寄生式雾化方法,其特征在于:水基消毒液低温雾化过程中温度控制在40-50℃。
4.根据权利要求1所述的应用于空间消毒的寄生式雾化方法,其特征在于:步骤S1中水基消毒液低温雾化的方式为超声波雾化。
5.根据权利要求1所述的应用于空间消毒的寄生式雾化方法,其特征在于:步骤S2中将雾化油基液体雾化的温度为180-220℃,油基液体为:食品级丙二醇和丙三醇1:1配比形成的油基液体,得到的油基气雾的分子团直径为1-2um。
6.根据权利要求1所述的应用于空间消毒的寄生式雾化方法,其特征在于:步骤S3的具体实现方式为:采用风机于油基液体雾化仓侧壁鼓入冷空气对油基气雾降温并将其吹向水基消毒液低温雾化仓,进而撞击水基消毒液汽雾,使得油基气雾与水基消毒液汽雾粘结且不相融,形成寄生雾,继而排出用于空间消毒。
7.根据权利要求6所述的应用于空间消毒的寄生式雾化方法,其特征在于:步骤S3中对油基气雾降温的目标值为35-50℃,即油基气雾在进入水基消毒液低温雾化仓前的温度控制在35-50℃。
8.根据权利要求7所述的应用于空间消毒的寄生式雾化方法,其特征在于:油基气雾在进入水基消毒液低温雾化仓前的温度控制在38-42℃。
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