CN115105620B - 一种壁挂式雾化消毒机 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及雾化消毒机技术领域,公开了一种壁挂式雾化消毒机及消毒控制系统,该壁挂式雾化消毒机包括消毒机本体,消毒机本体配置有多种消毒模式,壳体内设有储液箱以及雾化器,壳体上开设有出雾口,出雾口与储液箱之间连接有导雾管,导雾管上设有导流组件,导流组件用于将雾化的消毒液由导雾管导向出雾口;该消毒控制系统配置有消毒控制系统配置有采集端以及后台端,采集端配置有环境采集模块以及红外测温模块,后台端配置有数据处理模块以及定时消毒模块,数据处理模块能够根据环境采集模块采集的环境空气中各个毒害物浓度数据或人体体温生成控制指令,控制指令用于控制消毒基本体开启相应的消毒模式。

Description

一种壁挂式雾化消毒机
技术领域
本发明涉及雾化消毒机技术领域,尤其涉及一种壁挂式雾化消毒机及消毒控制系统。
背景技术
目前,市场上所用的消毒机主要有以下几种:地上式消毒机、壁挂箱式消毒机、壁挂分体式消毒机,其中壁挂箱式消毒机主要借助固定栓在墙壁表面进行壁挂安装,其能够实现高处落雾消毒,能够有效扩大消毒面积。
但是现有的壁挂式雾化消毒机的消毒模式单一,无法根据环境中的空气污染程度智能调节消毒模式,需要人为干预进行消毒模式的调整,其整体智能化程度较低。
发明内容
本发明第一目的意在提供一种壁挂式雾化消毒机,其具有多种消毒模式,可以根据环境中的空气污染程度智能调节消毒模式,提高环境消毒效果。
为达到上述目的,本发明的基本方案如下:
一种壁挂式雾化消毒机,包括消毒机本体以及消毒控制系统,所述消毒机本体配置有多种消毒模式,所述消毒机本体包括壳体,所述壳体的背部安装有壁挂板,所述壳体内设有用于存储消毒液的储液箱,储液箱内设有用于雾化消毒液的雾化器,所述壳体上开设有出雾口,所述出雾口与储液箱之间连接有导雾管,所述导雾管上设有导流组件,所述导流组件用于将雾化的消毒液由导雾管导向出雾口;
所述壳体内安装有控制组件,所述消毒控制系统集成于控制组件,所述消毒控制系统配置有采集端以及后台端,
所述采集端配置有环境采集模块以及红外测温模块,所述环境采集模块用于采集环境空气中各个毒害物浓度数据并发送至后台端,所述红外测温模块用于检测预设区域内的人体体温;
所述后台端配置有数据处理模块以及定时消毒模块,所述数据处理模块能够根据环境采集模块采集的环境空气中各个毒害物浓度数据或人体体温生成控制指令,所述控制指令用于控制消毒基本体开启相应的消毒模式;所述定时消毒模块用于根据预先设定的消毒要求执行定时消毒任务。
进一步地,所述导流组件包括电磁阀以及导流风机,所述电磁阀安装在导雾管上,所述导流风机安装在导雾管内,所述控制组件分别与电磁阀以及导流风机电连接;
所述电磁阀配置有第一开启状态以及第二开启状态,所述第一开启状态为电磁阀程完全打开的状态,即导雾管的雾化消毒液流速较小,所述第二开启状态为电磁阀程部分打开的状态,即导雾管的雾化消毒液流速较大。
进一步地,所述消毒模式包括:
模式一:普通消毒模式,在此模式下,雾化器开启,导流风机开启,电磁阀处于第一开启状态,雾化器将储液箱内的消毒液雾化,导流风机将雾化消毒液导雾管导向出雾口;
模式二:紧急消毒模式,在此模式下,雾化器开启,导流风机开启,电磁阀处于第二开启状态,雾化器将储液箱内的消毒液雾化,导流风机将雾化消毒液导雾管导向出雾口。
进一步地,所述数据处理模块配置有第一数据处理策略;所述第一数据处理策略能够根据环境空气中各个毒害物浓度数据计算得到环境质量指数,所述第一数据处理策略配置有第一阈值;
当环境质量指数小于第一阈值时,所述第一数据处理策略生成控制指令,所述控制指令控制消毒机本体开启普通消毒模式,且雾化器以低功率输出;
当环境质量指数大于第一阈值时,所述第一数据处理策略生成控制指令,所述控制指令控制消毒机本体开启普通消毒模式,且雾化器以高功率输出。
进一步地,所述数据处理模块还配置有第二数据处理策略,所述第二数据处理策略能够根据人体体温数据生成控制指令;所述第二数据处理策略配置有第二阈值,当人体体温数据大于第二阈值时,所述第一数据处理策略生成控制指令,所述控制指令控制消毒机本体开启紧急消毒模式,且雾化器以高功率输出。
进一步地,所述数据处理策略配置有环境质量指数算法,所述环境质量指数算法对应各个毒害物配置有预设权重参数,且每一毒害物对应的预设权重参数不同,所述环境质量指数算法的计算公式为:
M=θ{αX(ti)+βY(ti)+εZ(ti)+γS(ti)}
α>β>ε>γ;
其中,M为环境质量指数,α、β、ε、γ为预设的权重参数,θ为随机参数,取值为0.1-1,ti为各个毒害物浓度的采集时刻,X(ti)为ti时刻的环境中病毒浓度,Y(ti)为ti时刻的环境中浮游细菌浓度,Z(ti)为ti时刻的环境中浮游霉菌浓度,S(ti)为ti时刻的环境中挥发性有机物浓度;
所述随机参数配置有多个影响因子,所述影响因子包括温度、空气流速、PM2.5浓度。
本发明第二目的意在提供一种消毒控制系统,其具有能够定时消毒,根据环境中的空气污染程度智能调节消毒模式的优点。
为达到上述目的,本发明的基本方案如下:
一种消毒控制系统,包括:采集端以及后台端;
所述采集端配置有环境采集模块以及红外测温模块,所述环境采集模块用于采集环境空气中各个毒害物浓度数据并发送至后台端,所述红外测温模块用于检测预设区域内的人体体温;
所述后台端配置有数据处理模块以及定时消毒模块,所述数据处理模块能够根据环境采集模块采集的环境空气中各个毒害物浓度数据或人体体温生成控制指令,所述控制指令用于控制消毒基本体开启相应的消毒模式;所述定时消毒模块用于根据预先设定的消毒要求执行定时消毒任务。
进一步地,所述定时消毒模块配置有定时消毒策略,所述定时消毒策略配置有定时消毒方法,所述定时消毒方法包括以下步骤:
步骤一,预先设置定时消毒周期、消毒模式以及消毒时长;
步骤二,读取上一次保存的消毒结束时间点,并计算当前时间点与上一次保存的消毒结束时间点的时间差,当时间差等于消毒周期时,消毒基本体开启预设的消毒模式;
步骤三,当消毒时间达到预设消毒时长时,停止消毒操作。
进一步地,所述后台端配置有记录分析模块,所述环境采集模块在一个消毒周期内在连续的多个预设时间间隔采集环境空气中各个毒害物浓度数据,数据处理模块根据环境质量指数算法得到环境质量指数,所述记录分析模块记录每个时间点的环境质量指数,并根据环境质量指数以及各个环境质量指数对应的时间点生成环境质量变化曲线,所述环境质量变化曲线表征为时间T0至时间T1时的环境质量指数的变化,T0为消毒周期开始时刻,Ti为消毒周期结束时刻;
所述记录分析模块配置有分析策略,所述分析策略配置有变化阈值,所述分析策略在T1时刻前的第一预设时间间隔Tj以及第二预设时间间隔Tg采集对应的时间点的环境质量指数,计算得到两个时间点之间的环境质量指数变化率,所述分析策略比对环境质量指数变化率与变化阈值的大小,当环境质量指数变化率小于变化阈值时,修正定时消毒策略。
进一步地,所述后台端配置有消毒修正模块,所述消毒修正模块配置有消毒修正策略,所述消毒修正策略配置有消毒时长修正算法,所述消毒时长修正算法的计算公式为:
Tx= Ty+0.35 Ty∑{(Mi-Mi–1)/ (ti-ti-1)}
其中, Tx为修正消毒时长,Ty为预先设置的消毒时长,0.35为预设参数值,Mi为ti时刻的环境质量指数,Mi–1为ti-1时刻的环境质量指数, ti-1<ti
与现有技术相比本方案的有益效果是:
1、消毒机本体配置有多种消毒模式,后台端配置的数据处理模块能够与环境采集模块以及红外测温模块相互配合,根据现场的实际环境数据切换消毒模式,提高消毒机本体的消毒智能化,提高消毒的及时性、高效性以及可控性。
2、当红外测温模块检测到路过预设区域内的人体体温异常时,消毒机本体开启紧急消毒模式,出雾口向预设区域内的体温异常人员喷射出高流速的雾化消毒液,实现对人体的快速消毒,使人体无需在预设区域内停留,当其经过预设区域的过程中就已经进行了快读全面的消毒杀菌,提高了消毒的高效性。
3、在定时消毒的状态下,后台端的记录分析模块实时记录每个时间点的环境质量指数,记录分析模块配置的分析策略能够比对环境质量指数变化率与变化阈值的大小,当环境质量指数变化率小于变化阈值时,表明在该消毒周期内,雾化消毒液对环境质量改善效果较差,此时,通过消毒修正模块延长消毒周期内的消毒时长,从而确保消毒的有效性。
附图说明
图1为本发明的消毒机本体的主视方向立体结构示意图;
图2为本发明的消毒机本体的后视方向立体结构示意图;
图3为本发明的储液箱与导流组件的装配示意图;
图4为本发明的消毒控制系统的系统架构图。
说明书附图中的附图标记包括:壳体1、出雾口11、壁挂板2、控制组件3、导雾管4、储液箱5、导流组件6、采集端7、环境采集模块8、红外测温模块9、后台端10、定时消毒模块12、记录分析模块13、消毒修正模块14、数据处理模块15。
具体实施方式
下面结合说明书附图,并通过具体实施方式对本发明作进一步详细的说明:
实施例:
一种壁挂式雾化消毒机,如图1至3所示,包括消毒机本体以及消毒控制系统,消毒机本体配置有多种消毒模式,消毒机本体包括壳体1,壳体1的背部安装有壁挂板2,壳体1内设有用于存储消毒液的储液箱5,储液箱5内设有用于雾化消毒液的雾化器,壳体1上开设有出雾口11,出雾口11与储液箱5之间连接有导雾管4,导雾管4上设有导流组件6,导流组件6用于将雾化的消毒液由导雾管4导向出雾口11;
导流组件6包括电磁阀以及导流风机,电磁阀安装在导雾管4上,导流风机安装在导雾管4内,控制组件3分别与电磁阀以及导流风机电连接;
电磁阀配置有第一开启状态以及第二开启状态,第一开启状态为电磁阀程完全打开的状态,即导雾管4的雾化消毒液流速较小,第二开启状态为电磁阀程部分打开的状态,即导雾管4的雾化消毒液流速较大。
消毒模式包括:
模式一:普通消毒模式,在此模式下,雾化器开启,导流风机开启,电磁阀处于第一开启状态,雾化器将储液箱5内的消毒液雾化,导流风机将雾化消毒液导雾管4导向出雾口11;
模式二:紧急消毒模式,在此模式下,雾化器开启,导流风机开启,电磁阀处于第二开启状态,雾化器将储液箱5内的消毒液雾化,导流风机将雾化消毒液导雾管4导向出雾口11。
壳体1内安装有控制组件3,消毒控制系统集成于控制组件3,如图4所示,消毒控制系统配置有采集端7以及后台端10,
采集端7配置有环境采集模块8以及红外测温模块9,环境采集模块8用于采集环境空气中各个毒害物浓度数据并发送至后台端10,红外测温模块9用于检测预设区域内的人体体温;
后台端10配置有数据处理模块15以及定时消毒模块12,数据处理模块15能够根据环境采集模块8采集的环境空气中各个毒害物浓度数据或人体体温生成控制指令,控制指令用于控制消毒基本体开启相应的消毒模式;定时消毒模块12用于根据预先设定的消毒要求执行定时消毒任务。
数据处理模块15配置有第一数据处理策略;第一数据处理策略能够根据环境空气中各个毒害物浓度数据计算得到环境质量指数,第一数据处理策略配置有第一阈值;
当环境质量指数小于第一阈值时,第一数据处理策略生成控制指令,控制指令控制消毒机本体开启普通消毒模式,且雾化器以低功率输出;
当环境质量指数大于第一阈值时,第一数据处理策略生成控制指令,控制指令控制消毒机本体开启普通消毒模式,且雾化器以高功率输出。
数据处理模块15还配置有第二数据处理策略,第二数据处理策略能够根据人体体温数据生成控制指令;第二数据处理策略配置有第二阈值,当人体体温数据大于第二阈值时,第一数据处理策略生成控制指令,控制指令控制消毒机本体开启紧急消毒模式,且雾化器以高功率输出。
数据处理策略配置有环境质量指数算法,环境质量指数算法对应各个毒害物配置有预设权重参数,且每一毒害物对应的预设权重参数不同,环境质量指数算法的计算公式为:
M=θ{αX(ti)+βY(ti)+εZ(ti)+γS(ti)}
α>β>ε>γ;
其中,M为环境质量指数,α、β、ε、γ为预设的权重参数,θ为随机参数,取值为0.1-1,ti为各个毒害物浓度的采集时刻,X(ti)为ti时刻的环境中病毒浓度,Y(ti)为ti时刻的环境中浮游细菌浓度,Z(ti)为ti时刻的环境中浮游霉菌浓度,S(ti)为ti时刻的环境中挥发性有机物浓度;
随机参数配置有多个影响因子,影响因子包括温度、空气流速、PM2.5浓度。
定时消毒模块12配置有定时消毒策略,定时消毒策略配置有定时消毒方法,定时消毒方法包括以下步骤:
步骤一,预先设置定时消毒周期、消毒模式以及消毒时长;
步骤二,读取上一次保存的消毒结束时间点,并计算当前时间点与上一次保存的消毒结束时间点的时间差,当时间差等于消毒周期时,消毒基本体开启预设的消毒模式;
步骤三,当消毒时间达到预设消毒时长时,停止消毒操作。
后台端10配置有记录分析模块13,环境采集模块8在一个消毒周期内在连续的多个预设时间间隔采集环境空气中各个毒害物浓度数据,数据处理模块15根据环境质量指数算法得到环境质量指数,记录分析模块13记录每个时间点的环境质量指数,并根据环境质量指数以及各个环境质量指数对应的时间点生成环境质量变化曲线,环境质量变化曲线表征为时间T0至时间T1时的环境质量指数的变化,T0为消毒周期开始时刻,Ti为消毒周期结束时刻;
记录分析模块13配置有分析策略,分析策略配置有变化阈值,分析策略在T1时刻前的第一预设时间间隔Tj以及第二预设时间间隔Tg采集对应的时间点的环境质量指数,计算得到两个时间点之间的环境质量指数变化率,分析策略比对环境质量指数变化率与变化阈值的大小,当环境质量指数变化率小于变化阈值时,修正定时消毒策略。
后台端配置有消毒修正模块14,消毒修正模块14配置有消毒修正策略,消毒修正策略配置有消毒时长修正算法,消毒时长修正算法的计算公式为:
Tx= Ty+0.35 Ty∑{(Mi-Mi–1)/ (ti-ti-1)}
其中, Tx为修正消毒时长,Ty为预先设置的消毒时长,Mi为ti时刻的环境质量指数,Mi–1为ti-1时刻的环境质量指数, ti-1<ti
本方案具体实施方式如下:
使用前,通过壁挂板2借助固定螺栓对消毒机本体在墙壁表面进行壁挂安装,在储液箱5内灌注消毒液;消毒机本体工作时,在普通消毒模式下,雾化器开启,导流风机开启,电磁阀处于第一开启状态,雾化器将储液箱5内的消毒液雾化,导流风机将雾化消毒液导雾管4导向出雾口11,雾化消毒液对消毒机本体所在的环境进行消毒杀菌;同步地,数据处理模块15根据环境空气中各个毒害物浓度调节普通消毒模式下的雾化器的输出功率;
当红外测温模块9检测到路过预设区域内的人体体温异常时,消毒机本体开启紧急消毒模式,在此模式下,雾化器开启,导流风机开启,电磁阀处于第二开启状态,雾化器将储液箱5内的消毒液雾化,导流风机将雾化消毒液导雾管4导向出雾口11,出雾口11向预设区域内的体温异常人员喷射出高流速的雾化消毒液,实现对人体的快速消毒,使人体无需在预设区域内停留,当其经过预设区域的过程中就已经进行了快读全面的消毒杀菌,提高了消毒的高效性。
在定时消毒的状态下,后台端10的记录分析模块13实时记录每个时间点的环境质量指数,记录分析模块13配置的分析策略能够比对环境质量指数变化率与变化阈值的大小,当环境质量指数变化率小于变化阈值时,表明在该消毒周期内,雾化消毒液对环境质量改善效果较差,此时,通过消毒修正模块14延长消毒周期内的消毒时长,从而确保消毒的有效性。
以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

Claims (7)

1.一种壁挂式雾化消毒机,包括消毒机本体以及消毒控制系统,所述消毒机本体配置有多种消毒模式,其特征在于:所述消毒机本体包括壳体,所述壳体的背部安装有壁挂板,所述壳体内设有用于存储消毒液的储液箱,储液箱内设有用于雾化消毒液的雾化器,所述壳体上开设有出雾口,所述出雾口与储液箱之间连接有导雾管,所述导雾管上设有导流组件,所述导流组件用于将雾化的消毒液由导雾管导向出雾口;
所述壳体内安装有控制组件,所述消毒控制系统集成于控制组件, 所述消毒控制系统包括:采集端以及后台端;
所述采集端配置有环境采集模块以及红外测温模块,所述环境采集模块用于采集环境空气中各个毒害物浓度数据并发送至后台端,所述红外测温模块用于检测预设区域内的人体体温;
所述后台端配置有数据处理模块以及定时消毒模块,所述数据处理模块能够根据环境采集模块采集的环境空气中各个毒害物浓度数据或人体体温生成控制指令,所述控制指令用于控制消毒基本体开启相应的消毒模式;所述定时消毒模块用于根据预先设定的消毒要求执行定时消毒任务;
所述定时消毒模块配置有定时消毒策略,所述定时消毒策略配置有定时消毒方法,所述定时消毒方法包括以下步骤:
步骤一,预先设置定时消毒周期、消毒模式以及消毒时长;
步骤二,读取上一次保存的消毒结束时间点,并计算当前时间点与上一次保存的消毒结束时间点的时间差,当时间差等于消毒周期时,消毒基本体开启预设的消毒模式;
步骤三,当消毒时间达到预设消毒时长时,停止消毒操作;
所述后台端配置有记录分析模块,所述环境采集模块在一个消毒周期内在连续的多个预设时间间隔采集环境空气中各个毒害物浓度数据,数据处理模块根据环境质量指数算法得到环境质量指数,所述记录分析模块记录每个时间点的环境质量指数,并根据环境质量指数以及各个环境质量指数对应的时间点生成环境质量变化曲线,所述环境质量变化曲线表征为时间T0至时间T1时的环境质量指数的变化,T0为消毒周期开始时刻,Ti为消毒周期结束时刻;
所述记录分析模块配置有分析策略,所述分析策略配置有变化阈值,所述分析策略在T1时刻前的第一预设时间间隔Tj以及第二预设时间间隔Tg采集对应的时间点的环境质量指数,计算得到两个时间点之间的环境质量指数变化率,所述分析策略比对环境质量指数变化率与变化阈值的大小,当环境质量指数变化率小于变化阈值时,修正定时消毒策略。
2.根据权利要求1所述的一种壁挂式雾化消毒机,其特征在于:所述导流组件包括电磁阀以及导流风机,所述电磁阀安装在导雾管上,所述导流风机安装在导雾管内,所述控制组件分别与电磁阀以及导流风机电连接;
所述电磁阀配置有第一开启状态以及第二开启状态,所述第一开启状态为电磁阀程完全打开的状态,即导雾管的雾化消毒液流速较小,所述第二开启状态为电磁阀程部分打开的状态,即导雾管的雾化消毒液流速较大。
3.根据权利要求2所述的一种壁挂式雾化消毒机,其特征在于:所述消毒模式包括:
模式一:普通消毒模式,在此模式下,雾化器开启,导流风机开启,电磁阀处于第一开启状态,雾化器将储液箱内的消毒液雾化,导流风机将雾化消毒液导雾管导向出雾口;
模式二:紧急消毒模式,在此模式下,雾化器开启,导流风机开启,电磁阀处于第二开启状态,雾化器将储液箱内的消毒液雾化,导流风机将雾化消毒液导雾管导向出雾口。
4.根据权利要求3所述的一种壁挂式雾化消毒机,其特征在于:所述数据处理模块配置有第一数据处理策略;所述第一数据处理策略能够根据环境空气中各个毒害物浓度数据计算得到环境质量指数,所述第一数据处理策略配置有第一阈值;
当环境质量指数小于第一阈值时,所述第一数据处理策略生成控制指令,所述控制指令控制消毒机本体开启普通消毒模式,且雾化器以低功率输出;
当环境质量指数大于第一阈值时,所述第一数据处理策略生成控制指令,所述控制指令控制消毒机本体开启普通消毒模式,且雾化器以高功率输出。
5.根据权利要求4所述的一种壁挂式雾化消毒机,其特征在于:所述数据处理模块还配置有第二数据处理策略,所述第二数据处理策略能够根据人体体温数据生成控制指令;所述第二数据处理策略配置有第二阈值,当人体体温数据大于第二阈值时,所述第一数据处理策略生成控制指令,所述控制指令控制消毒机本体开启紧急消毒模式,且雾化器以高功率输出。
6. 根据权利要求4所述的一种壁挂式雾化消毒机,其特征在于:所述数据处理策略配置有环境质量指数算法,所述环境质量指数算法对应各个毒害物配置有预设权重参数,且每一毒害物对应的预设权重参数不同,所述环境质量指数算法的计算公式为:
M=θ{αX(ti)+βY(ti)+εZ(ti)+γS(ti)}
α>β>ε>γ;
其中,M为环境质量指数,α、β、ε、γ为预设的权重参数,θ为随机参数,取值为0.1-1,ti为各个毒害物浓度的采集时刻,X(ti)为ti时刻的环境中病毒浓度,Y(ti)为ti时刻的环境中浮游细菌浓度,Z(ti)为ti时刻的环境中浮游霉菌浓度,S(ti)为ti时刻的环境中挥发性有机物浓度;
所述随机参数配置有多个影响因子,所述影响因子包括温度、空气流速、PM2.5浓度。
7. 根据权利要求1所述的一种壁挂式雾化消毒机,其特征在于:所述后台端配置有消毒修正模块,所述消毒修正模块配置有消毒修正策略,所述消毒修正策略配置有消毒时长修正算法,所述消毒时长修正算法的计算公式为:
Tx= Ty+0.35 Ty∑{(Mi-M i–1)/ (ti-ti-1)}
其中, Tx为修正消毒时长,Ty为预先设置的消毒时长,0.35为预设参数值,M i为ti时刻的环境质量指数,M i–1为ti-1时刻的环境质量指数, ti-1<ti
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