CN116221878A - 一种通风系统超声波雾化空气消毒装置 - Google Patents

一种通风系统超声波雾化空气消毒装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其包括:雾化箱,雾化箱的内部盛装有过氧化氢溶液,雾化箱的顶部设有出雾口,雾化箱的内部设有超声波发生器及促使过氧化氢溶液雾化的雾化片;鼓气风机固定在雾化箱的外侧且鼓气风机的出风口位于雾化箱的内部;气雾混合单元接收处理出雾口中的气相过氧化氢及供气管中的气体,供气管中的气体包括回风气体及新风气体,气雾混合单元的出风管排出混合气体;引流风机连接在供气管上引流回风管内的回风气流及新风机出风管内的新风气流;电磁阀有多个且分别连接在供气管及出气管上;控制器分别与鼓气风机、电磁阀、引流风机及超声波发生器电信号连接,本发明消杀效果好,操作简单,节约能耗。

Description

一种通风系统超声波雾化空气消毒装置
技术领域
本发明涉及通风系统灭菌技术领域,具体涉及一种通风系统超声波雾化空气消毒装置。
背景技术
在中央空调系统中,如果未对新风回风消毒灭菌,细菌很容易在进入房间后繁殖,对房间内人的身体健康造成影响,所以在新风回风排放至房间之前,需要对送风管道和风机盘管进行消毒灭菌,使得新风所携带的部分未被除尽的细菌等在进入房间前杀灭,保证了在一些人员进入后不宜离开室内或是不易使用消毒或灭菌的特殊场所中对环境的无菌要求。
通风系统空气消毒所采用的消毒剂种类和消毒方式是决定消杀效果的关键,液体过氧化氢广泛应用于各种水处理的消毒和强氧化处理,但在通风系统的空气消杀应用中,存在腐蚀性和增加空气湿度等问题;通风系统空气消毒中消杀不彻底,留死角。
中国专利CN202010454194.8公开了一种基于过氧化氢灭菌的空调灭菌系统,其能实现过氧化氢量的控制,但是其进入空间内与空气混合不彻底,不均匀,造成杀菌留死角的问题。
因此,如何提供一种通风系统超声波雾化空气消毒装置是本领域技术人员亟需解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,气相过氧化氢溶液由超声波雾化装置现场制备,超声波雾化装置对过氧化氢溶液进行雾化,形成气相过氧化氢,与新风回风混合通入排风管道,对排风管道和风机盘管消毒灭菌。其次控制联动系统动态调整雾化时间和间隔时间,最大程度上满足了消杀效果,同时操作简单,节约能耗。
为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其包括:
雾化箱,所述雾化箱的内部盛装有过氧化氢溶液,所述雾化箱的顶部设有出雾口,所述雾化箱的内部设有超声波发生器及促使过氧化氢溶液雾化的雾化片;
鼓气风机,所述鼓气风机固定在所述雾化箱的外侧且鼓气风机的出风口位于所述雾化箱的内部;
气雾混合单元,所述气雾混合单元接收处理所述出雾口中的气相过氧化氢及供气管中的气体,所述供气管中的气体包括回风气体及新风气体,所述气雾混合单元的出风管排出混合气体;
引流风机,所述引流风机连接在供气管上引流回风管内的回风气流及新风机出风管内的新风气流;
电磁阀,所述电磁阀有多个且分别连接在供气管及出气管上;
控制器,所述控制器分别与鼓气风机、电磁阀、引流风机及超声波发生器电信号连接。
本发明的有益效果是:雾化箱内添加有过氧化氢溶液,气相过氧化氢装置现场制备,利用超声波发生器促使雾化片发生高频谐振,液体吸收能量后,在常温下形成雾状,气雾混合单元可以将气相的过氧化氢和新风回风混合后由出风管排出,进行消毒灭菌,控制器联动控制鼓气风机、电磁阀、引流风机及超声波发生器的工作,可以控制联动系统动态调整雾化时间和间隔时间。气相过氧化氢在空气消毒中应用少,但消杀效果好,消杀彻底,不留死角,并在一定程度上对新风回风进行了消杀,而且装置一体化也降低了能耗。
优选的,所述超声波发生器固定连接在所述雾化箱的内底部,所述雾化片固定位于所述超声波发生器的上方,所述雾化片发生高频谐振促使过氧化氢液体吸收能量雾化。
优选的,所述雾化箱的内顶部设有聚拢罩,所述聚拢罩的顶部与所述出雾口连通,所述聚拢罩的内侧中部设有弧形的雾滴挡板,所述雾滴挡板的两侧与所述聚拢罩的内侧壁之间预留过气缝隙。
优选的,所述雾化箱的一侧顶部设有加液口,所述雾化箱的外侧壁上固定连接有液位感应器,所述液位感应器所在的水平面高于雾化片所在的水平面,所述雾化箱的侧壁上连接有加液阀门,所述液位感应器、加液阀门分别与所述控制器电信号连接。
优选的,还包括旁路支管,所述旁路支管分别与所述供气管、出气管连接,所述旁路支管上连接有旁路阀,所述旁路阀与控制器电信号连接。
优选的,所述出气管上连接有出气风机,所述出气风机与所述控制器电信号连接。
优选的,所述供气管中包括80%~90%的回风气流和10%~15%的新风气流。
优选的,所述超声波发生器间隔2h工作一次,每次工作时间为0.5h。
附图说明
图1为本发明一种通风系统超声波雾化空气消毒装置的整体结构示意图;
图2为本发明一种通风系统超声波雾化空气消毒装置的雾化箱示意图。
1雾化箱、2出雾口、3超声波发生器、4雾化片、5鼓气风机、6气雾混合单元、7引流风机、8供气管、9回风管、10新风机、11电磁阀、12控制器、13聚拢罩、14雾滴挡板、15加液口、16液位感应器、17加液阀门、18旁路支管、19旁路阀、20出气风机、21出气管。
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。
参阅本发明附图1至2,根据本发明实施例一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其包括:
雾化箱1,雾化箱1的内部盛装有过氧化氢溶液,雾化箱1的顶部设有出雾口2,雾化箱1的内部设有超声波发生器3及促使过氧化氢溶液雾化的雾化片4;
鼓气风机5,鼓气风机5固定在雾化箱1的外侧且鼓气风机5的出风口位于雾化箱1的内部,鼓气风机提供气体压力促使雾化的气相过氧化氢进入气雾混合单元;
气雾混合单元6,气雾混合单元6接收处理出雾口2中的气相过氧化氢及供气管中的气体,供气管8中的气体包括回风气体及新风气体,气雾混合单元6的出风管排出混合气体,进行消杀灭菌;
引流风机7,引流风机7连接在供气管8上引流回风管9内的回风气流及新风机10出风管内的新风气流,引流风机将新风回风混合后引入至气雾混合单元内,也可以对回风进行消杀灭菌;
电磁阀11,电磁阀11有多个且分别连接在供气管8及出气管21上控制相应管路的通断;
控制器12,控制器12分别与鼓气风机5、电磁阀11、引流风机7及超声波发生器3电信号连接构成控制系统。
在另一些实施例中,超声波发生器3固定连接在雾化箱1的内底部,雾化片4固定位于超声波发生器3的上方,雾化片4发生高频谐振促使过氧化氢液体吸收能量雾化。
在另一些具体实施例中,雾化箱1的内顶部设有聚拢罩13,聚拢罩13的顶部与出雾口2连通,聚拢罩13的内侧中部设有弧形的雾滴挡板14,雾滴挡板14的两侧与聚拢罩13的内侧壁之间预留过气缝隙,聚拢罩能将雾化的过氧化氢导流至出雾口2,雾滴挡板14能冷凝回流颗粒较大雾滴,过氧化氢雾粒导出首先经过雾滴挡板14,粒度较大的雾粒在挡板上形成“冷避效应”,冷凝后流回储液罐。粒度较小的雾粒则通过气流顺利导出。
在其他一些实施例中,雾化箱1的一侧顶部设有加液口15,雾化箱1的外侧壁上固定连接有液位感应器16,液位感应器是非接触式液位传感器,探知液位状态,液位感应器16所在的水平面高于雾化片4所在的水平面,保证过氧化氢溶液的顺利雾化,雾化箱1的侧壁上连接有加液阀门17,当液位状态较低时,可通过加液阀门17的开启补充液体,液位感应器16、加液阀门17分别与控制器12电信号连接。
在其他一些具体实施例中,还包括旁路支管18,旁路支管18分别与供气管8、出气管21连接,旁路支管18上连接有旁路阀19,旁路阀19与控制器12电信号连接,在雾化箱维修不使用时可以直接从旁路支管吹出新风及回风,不影响通风系统的正常工作。
在另一些实施例中,出气管21上连接有出气风机20,出气风机20与控制器12电信号连接。
在其他一些实施例中,供气管8中包括80%~90%的回风气流和10%~15%的新风气流。
在另一些具体实施例中,超声波发生器3每间隔2h工作一次,每次工作时间为0.5h,
本发明雾化箱在超声波发生器及雾化片的配合下将液体过氧化氢转化为气相过氧化氢,解决了空气湿度增加和降低腐蚀性等问题;通过雾化箱和通风系统的空气消毒相结合的方式,大大增加了过氧化氢与微生物的接触面积,实现了更加高效的消杀效果;应用气相过氧化氢解决了通风系统空气消毒中消杀不彻底,留死角的难题。
本发明利用超声波发生器及雾化片将过氧化氢溶液转化为气相过氧化氢,与新风回风进行混合,在出气风机的作用下将气相过氧化氢与新风回风的混合气体送入出风管道。控制系统设置超声波发生器的工作时间,自动对出风管道进行定时杀菌消毒。
具体的消杀过程如下:
先将新风机引进的15%的新风和回风管道引进的85%的回风,统一由引流风机高压通入气雾混合单元;
气相过氧化氢是由雾化箱现场制备产生,通过对超声波发生器通电,雾化片发生高频谐振,液体吸收能量后,在常温下形成雾状。新风回风在引流风机的作用子下,进入气雾混合单元与气相过氧化氢混合,经出气风机作用将混合气体送入到出风管,进行消毒灭菌;
雾化箱采用抗氧化和耐腐蚀的白锈钢材料,保证制备装置的稳定性。设置加液口,可根据雾化箱中的液位添加30%的过氧化氢溶液。
当雾化箱进行维修保养时,关闭供气管上的阀门和出气管上的阀门,在旁路支管的作用下形成完整的通路,保证新风回风正常运行。
雾化箱内的超声波发生器由控制器进行控制,在控制系统中设置工作时间,每间隔两小时启动一次,每次工作时间为半小时。在打开超声波发生器时旁路阀门自动关闭,供气管上的阀门和出气管上的阀门自动打开。在关闭超声波发生器时供气管上的阀门和出气管上的阀门自动关闭,旁路阀门自动打开。
液位感应器的作用在于,当过氧化氢溶液液位低于正常雾化液位时,液位感应器触发,控制器自动打开加液阀门,添加过氧化氢溶液。根据设置好的添加时间,自动关闭加液阀门。
对于实施例公开的装置和使用方法而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (8)

1.一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其特征在于,包括:
雾化箱,所述雾化箱的内部盛装有过氧化氢溶液,所述雾化箱的顶部设有出雾口,所述雾化箱的内部设有超声波发生器及促使过氧化氢溶液雾化的雾化片;
鼓气风机,所述鼓气风机固定在所述雾化箱的外侧且鼓气风机的出风口位于所述雾化箱的内部;
气雾混合单元,所述气雾混合单元接收处理所述出雾口中的气相过氧化氢及供气管中的气体,所述供气管中的气体包括回风气体及新风气体,所述气雾混合单元的出风管排出混合气体;
引流风机,所述引流风机连接在供气管上引流回风管内的回风气流及新风机出风管内的新风气流;
电磁阀,所述电磁阀有多个且分别连接在供气管及出气管上;
控制器,所述控制器分别与鼓气风机、电磁阀、引流风机及超声波发生器电信号连接。
2.根据权利要求1所述的一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其特征在于,所述超声波发生器固定连接在所述雾化箱的内底部,所述雾化片固定位于所述超声波发生器的上方,所述雾化片发生高频谐振促使过氧化氢液体吸收能量雾化。
3.根据权利要求2所述的一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其特征在于,所述雾化箱的内顶部设有聚拢罩,所述聚拢罩的顶部与所述出雾口连通,所述聚拢罩的内侧中部设有弧形的雾滴挡板,所述雾滴挡板的两侧与所述聚拢罩的内侧壁之间预留过气缝隙。
4.根据权利要求3所述的一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其特征在于,所述雾化箱的一侧顶部设有加液口,所述雾化箱的外侧壁上固定连接有液位感应器,所述液位感应器所在的水平面高于雾化片所在的水平面,所述雾化箱的侧壁上连接有加液阀门,所述液位感应器、加液阀门分别与所述控制器电信号连接。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其特征在于,还包括旁路支管,所述旁路支管分别与所述供气管、出气管连接,所述旁路支管上连接有旁路阀,所述旁路阀与控制器电信号连接。
6.根据权利要求1所述的一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其特征在于,所述出气管上连接有出气风机,所述出气风机与所述控制器电信号连接。
7.根据权利要求1所述的一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其特征在于,所述供气管中包括80%~90%的回风气流和10%~15%的新风气流。
8.根据权利要求1所述的一种通风系统超声波雾化空气消毒装置,其特征在于,所述超声波发生器每间隔2h工作一次,每次工作时间为0.5h。
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