实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供一种直管式紫外线灯具,既可以简化灯具防护结构、缩小灯具体积、提高灯具的密封性能,还可以将紫外灯具衍生出其他不同类型的紫外线灯具,实现不同类型紫外灯的关键零部件标准化和统一。
本实用新型的直管式紫外线灯具包括:
灯体,所述灯体为空心的管状结构,所述灯体呈直线设置,定义所述灯体的长度延伸方向为左右方向,高度延伸方向为上下方向,宽度延伸方向为前后方向;
端盖,所述端盖包括设置在所述灯体左右两端面的第一端盖和第二端盖,所述第一端盖、所述第二端盖和所述灯体合围形成安装腔,所述第一端盖和所述第二端盖分别设有连通所述安装腔的第一过气孔和第二过气孔;
功能组件,所述功能组件至少包含第一光源组件和控制电源,所述功能组件全部设置于所述安装腔内,所述控制电源和所述第一光源组件电连接,所述控制电源用于控制所述第一光源组件发射用于杀菌消毒的紫外线。
本申请其他特征和相应的有益效果在说明书的后面部分进行阐述说明。
本申请的技术问题解决思路和相关产品设计方案如下。
将紫外线灯具的灯体设置成直管状结构,灯体为空心的管状结构且呈直线设置,在灯体两端各设有一个端盖,灯体和两个端盖合围形成安装腔,并以此作为灯具的主体结构。将紫外线光源、风机、控制电源或光学组件等功能性零部件(即功能组件)均集中设置在安装腔内,通过主体结构对各功能性零部件统一防护和收纳安装,从而大幅度的减小灯具的体积,并减化灯具的防护结构,且提升产品的密封性。各功能部件集中安装在安装腔内,减少了各零部件外露的可能,从而使灯具的外观更加简洁,外观效果好。
此外,这种直管式紫外线灯的设计方案,尽管会由于管状灯体的细长空间狭小,各功能部件装配难度增大,但是灯具可以衍生出不同长度、功率的紫外灯,以及衍生出不同类别的紫外线灯(如将换气式紫外线灯具衍生成上层平射式紫外线灯具或衍生成直射式紫外线灯具)。
不同类型紫外线灯具的定义及其特点:
(1)直射式紫外线灯具:将紫外线直接暴露在敞开的环境中进行杀菌消毒,可以对物体表面和空气进行消毒,杀菌消毒效率高;但杀菌时人需要离开杀菌场所,安全等级低。
(2)换气式紫外线灯具:将空气吸入封闭的灯具内腔,在灯具内腔经过紫外线消毒后,再将已杀菌空气排出到灯具外面,完成空气杀菌消毒和换气,多用于对空气进行消毒,杀菌时人不需要离开杀菌场所,可避免紫外线射伤人员,实现人机共存,安全等级高;但杀菌效率低,换气过程易产生噪音,并且产品通常设计成大尺寸的机柜结构,导致体积大、重量重。
(3)上层平射式紫外线灯具:将紫外线灯安装在距离地面或地板2.1米以上高度的上层空间,可以水平向外发射紫外线,以对上层空间进行杀菌消毒,灯具消毒时人可在2.1米以下的下层空间活动,不需要离开杀菌场所,安全等级较高;但产品通常设计成大尺寸的机柜结构,导致体积大、重量重。
在产品实施过程,灯体可以采用铝合金型材加工,方便根据需要裁切成不同长度。为了方便将相应的零件安装在细长的空间,在灯体型材内表面设有滑槽结构,可以先将紫外线光源、控制电源或光学组件预先安装到支架上,然后将支架随滑槽结构推送到相应的位置,以实现相应零件的装配。各零件可以分别用不同的支架实现安装,也可以共用支架。当紫外线灯具设有风机时,可以将风机预先固定在端盖上,再将端盖固定到灯具端部,实现风机的安装。比如在端盖上设有安装柱,再将风机固定到安装柱上,从而避免将风机安装到支架上,以减弱风机震动产生的噪音。
如图1,当紫外线灯具为上层平射式紫外线灯具时,在灯体的前面设有出光口在安装腔对应出光口位置设有格栅组件,通过格栅组件的配光,使紫外线沿水平方向向外射出。也可以在灯体的前面和后面都设置出光口,在前后出光口相应的设置格栅组件,将灯具设计成可以在两个相对方向出光的上层平射式紫外线灯具。
如图14,当紫外线灯具为换气式紫外线灯具时,灯体的上下、前后表面没有增加开口,第一过气孔和第二过气孔两者中的一个作为进气口,另一个作为出气口;并且在第一过气孔和第二过气孔的对应位置设有防泄漏结构(比如实施例中的过滤结构24和挡板3),从而避免安装腔内的紫外线泄漏,提高灯具的使用安全。
如图24,紫外线灯具同时兼顾换气式紫外线杀菌和直射式两种方案,该直射式方案可以是直射式紫外线杀菌或直射式照明。在灯体的下面设有第二开口,同时在灯体上还设有可拆卸的第二盖板用于密封第二开口。第二盖板成长条形设置,打开第二盖板后可以很容易的安装或拆卸安装腔内的零部件,包括第一光源组件、控制电源等。这是另一种在狭小的细长空间安装功能性零部件的方案,功能性零部件可以安装在第二盖板的上表面,也可以安装在灯体内表面。在第二盖板的下表面设有第二光源组件。第一光源模组采用紫外线光源,第二发光模组可以采用紫外线光源或白光照明光源,发射相应的紫外线或可见光。
在以上几种不同类别的紫外线灯具中,第一端盖、第二端盖、风机、紫外线光源、控制电源、支架等关键零件可以统一设计成可共用的标准件;并且灯体可以采用铝型材工艺加工,除了灯体出光口或第二开口需要后加工外,可以将灯体内部的滑槽结构及其他安装部件的尺寸和结构统一,以实现灯体模具标准统一。这种直管式紫外线灯具设计方案,非常适合将不同类别灯具的零部件标准化,进而在大批量生产过程中大幅度降低成本,使强紫外线灯具广泛应用于普通民用杀菌领域成为可能,解决了现有强紫外线灯具体积大、价格昂贵的行业问题,具有新的应用前景。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面通过具体实施方式结合附图对本申请实施例座进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
如图1至图28所示,本申请实施例公开了一种直管式紫外线灯具10,主要包括灯体1、端盖2和功能组件;其中,灯体1为呈直线设置的空心的管状结构,在此定义所述灯体1的长度延伸方向为左右方向,高度延伸方向为上下方向,宽度延伸方向为前后方向;端盖2包括第一端盖2和第二端盖2,分别盖合在灯体1的左右两端的开口上,与灯体1形成安装腔40,在第一端盖 2和第二端盖2上分别设置有第一过气孔21和第二过气孔21,以将安装腔40 和外界连通;功能组件全部设置于安装腔40内,功能组件至少包括第一光源组件23和控制组件,控制组件和第一光源组件23连接以控制第一光源组件 23发射出用于杀菌消毒的紫外线。
将紫外线灯具10的灯体1设置成直管状结构,灯体1为空心的管状结构且呈直线设置,在灯体1两端各设有一个端盖2,灯体1和两个端盖2合围形成安装腔40,并以此作为灯具的主体结构。将紫外线光源、风机20、控制电源30或光学组件等功能性零部件(即功能组件)均集中设置在安装腔40内,通过主体结构对各功能性零部件统一防护和收纳安装,从而大幅度的减小灯具的体积,并减化灯具的防护结构,且提升产品的密封性。各功能部件集中安装在安装腔40内,减少了各零部件外露的可能,从而使灯具的外观更加简洁,外观效果好。
请参考图1至图13,为上层平射式的直管式紫外线灯具10。
如图1至图3所示,在一实施例中,功能组件还包括设置于安装腔40内的格栅组件4,在灯体1前面设置第一开口11,第一开口11对应于第一光源组件23设置,将格栅组件4设置于第一光源组件23与第一开口11之间;其中,格栅组件4包括多个间隔平行设置的隔板41,隔板41呈水平设置,相邻的隔板41之间形成出光槽,第一光源组件23发射的紫外线沿出光槽射出至灯体1外,进行杀菌消毒。隔板41表面设有吸光层,吸光层可以是黑色阳极氧化或喷涂相关的紫外线吸收材料,可以吸收紫外线;紫外线进入出光槽之前的方向是散乱的,与出光方向夹角较大的紫外线会被隔板41截止或被隔板 41表面吸收,从而使灯具射出的紫外线大致沿水平方向射出。
进一步地,在一侧的端盖2或两侧的端盖2靠近安装腔40一侧设置支撑柱22;功能组件包含风机20,风机20通过支撑柱22固定在端盖2上,所述风机20对应过气孔21设置,即可以只在一个端盖2位置安装一个风机20,也可以分别在两个端盖2各安装风机20;在采用两个风机20时,两个风机 20可以是同时向灯具内吸风,然后空气从格栅组件4的位置排出至灯具外面;也可以是同时从端盖2位置出风,从格栅组件4的位置的出光口进风;从而加快空气的对流,提高杀菌消毒的效率。
在另一实施例中,灯具内可以不设置风机20,两端的端盖2也可以不开设过气孔21,只通过从隔板41之间射出的紫外线对周围空气进行杀菌消毒,因为功率20W以上的强紫外线光源,其水平射出的紫外线有效杀菌距离可以超过5米,具有很好的杀菌效果。
在一实施例中,在灯体1的前后两侧分别开设出光口,两个出光口对应设置两个格栅组件4,第一光源组件23发射的紫外线分别从两个格栅组件4 照射出灯体1外,从而提高紫外线杀菌的空间范围,提升杀菌效率。
如图3至图5所示,在一实施例中,格栅组件4包括至少一个连接结构 44,每个连接结构44包含一个中心柱45和多个连接柱46,多个平行设置的隔板41和多个连接柱46相互间隔套设在中心柱45,使多个隔板41间隔均匀、更加稳定地设置在出光口处。
其中,中心柱45底部设置有滑动部57,对应的,灯体1的内表面设置有滑槽结构12,滑动部57和滑槽结构12相互配合,使格栅组件4沿滑槽结构 12移动到预定的装配位置,并通过限位装置6使格栅组件4可拆卸的固定在所述灯体1。
具体的,中心柱45为空心结构,中心柱45的底部通过螺栓93将一个垫片47固定,以垫片47作为一个滑动部57,使格栅组件4在灯体1内滑动;限位装置6可以是设于滑槽内的多个压条61,在格栅组件4滑动到预定的位置之后,通过压条61的一端抵持住滑动部57,另一端抵持在端盖2上,以将连接结构44固定;或者是在灯体1和连接结构44之间增加螺栓或其它紧固件,实现格栅组件4的固定。
在另一实施例中,中心柱45的底部还可以通过拧进一个大头螺栓93,大头螺栓93的头部设置在滑槽结构12内,以大头螺丝的头部作为滑动部57,使格栅组件4在灯体1内滑动。
如图6和7所示,在一实施例中,隔板41的板体42呈弯曲状设置,以在隔板41的上表面111形成多个上凸起43a,在隔板41的下表面112形成多个下凸起43b,至少部分的上凸起43a和下凸起43b依次连接形成连续的波形结构;隔板41可以包括水平板体和两个连续的波形结构,水平板体为隔板41 的中间部分,呈水平设置,两个连续的波形结构之间由水平板体连接形成隔板 41;水平板体中间设有安装孔49,用于隔板41的安装固定。相比将隔板41设计成平板的形状,本实施例中的隔板41可以分段的截止大角度的紫外线,使其他非水平方向的紫外线得到逐步衰减和过滤,从而在不增加隔板41宽度和缩小隔板41的间距的前提下,减小格栅组件4的发光角度;其次,采用波形隔板41后,灯具可以更好容易实现《IEC62471灯和灯系统的光生物安全》标准中的无危险类的安全级别,具有很好的应用价值。
具体的,隔板41的厚度约为0.8mm,宽度约为60mm,每个隔板41之间的间距为6.8mm,上凸起43a的顶部和下凸起43b的底部的高度差大于1.5mm,以更好地使其他非水平方向的紫外线得到逐步衰减和过滤。当然,在实际制造生产中会有一定的误差,应当认为属于本申请的范围内。
如图3和图8至图10所示,在一实施例中,功能组件还包括设于安装腔 40内的支架5,第一光源组件23和控制电源30分别固定于支架5上。
具体的,支架5分为反光部51和连接部52两部分,反光部51为弧形的结构,反光部51的凹面正对第一开口11设置,第一光源组件23设置于所述反光部51的凹面内,将照射到除第一开口11方向以外的其他紫外线进行反射,以提高第一开口11处的出光量。
灯体1的内表面设置有滑槽结构12,连接部52的底部对应设置有滑动部 57,滑动部57和滑槽结构12相互配合,使支架5沿滑槽结构12移动到预定的装配位置,并通过限位装置6使支架5可拆卸的固定在所述灯体1内,以方便于支架5的拆装,进而方便于后期对功能组件的检查、维护或维修。其中,限位装置6可以是设于滑槽内的多个压条61,在支架5滑动到预定的位置之后,通过压条61的一端抵持住滑动部57,另一端抵持在端盖2上,以将支架5固定;或者是在灯体1和支架5之间增加螺栓或其它紧固件,实现支架5的固定。
定义反光部51的凹面为正面,凹面的相对表面为背面,连接部52包含两个间隔设置的支撑臂53,两个支撑臂53设置在反光部51的背面并形成第一安装槽54,控制电源30固定在第一安装槽54内;滑动部57设置在每一支撑臂53远离反光部51的一端。
进一步地,在反光部51的凹面内贴合设置反光板55,以提高对紫外线的反射效率。其中,反光板55可以为镜面金属薄板,能更好的反射紫外线。
进一步地,直管式紫外线灯具10还包括设置在支架5一端的把手56,把手56带动支架5沿滑槽结构12推进或拉出灯体1,方便于使用者操作。
进一步地,第一光源组件23可以包括第一光源231和安装座232,安装座232固定在把手56上,安装座232用于固定第一光源231并给第一光源231 供电,第一光源231和反光部51呈间隔设置,即第一光源231和反光部51 之间保持一定的间隙,使第一光源231照射到反光部51上的紫外线更好的反射出去。
如图11至图13所示,在一实施例中,直管式紫外线灯具10还包括与控制电源30电连接的感应模块8,感应模块8设置于灯体1前表面的下方;其中,感应模块8为红外感应模块,限定为接受水平方向的感应信号,当人体达到所述感应模块8的感应高度时,所述感应模块8自动关断所述第一光源 231。将感应模块8设置在灯体1前表面的下方,即设置在射出紫外线位置的下方,在人体进入紫外线照射范围之前监测到人体,从而更好地防止人体进入到紫外线的照射范围受到紫外线的伤害。
其中,感应模块8包括感应元件81、固定座82、透镜85和线路板87,感应元件81设置在线路板87上,然后固定座82设置第一通槽821,线路板 87固定于固定座82上,并将感应元件81置于所述第一通槽821内,透镜85 盖合固定于第一通槽821的另一端,将第一通槽821的出光口遮盖住;透镜 85为半透明或透明材质,内表面设有多种光学凸纹,使感应头可以接收到水平方向的感应信号,而垂直方向的感应信号被大幅度削弱。
灯体1内表面设有第一弧面17,固定座82包括一个或多个并排设置的凸块83,凸块83上设有第二弧面84,第二弧面84与第一弧面17贴合,并且在灯体1前表面下方设置第二通槽18,透镜85插入第二通槽18中,通过第二弧面84与第一弧面17贴合以及透镜85插入第二通槽18中,从而将感应模块8固定于灯体1上,固定方式更为简单有效,无需再额外增加固定结构对感应模块8进行固定。
进一步地,透镜85呈方形,透镜85对应于感应元件81的一侧设置方形槽86,方形槽86的底壁表面设置多圈凸起条纹,进一步削弱垂直方向的感应信号。
请参考图14至图23,为换气式的直管式紫外线灯具10。
如图14和15所示,在一实施例中,功能组件包括风机20,设置在灯体 1的内部用于输送空气;灯体1除了两端开口,其它为封闭式的结构,第一过气孔21和第二过气孔21中的其中一个用于进气,另一个用于出气,从而形成一个平直的风道,用作灯具杀菌时空气进风和出风的通道。相对现有设计而言,这种平直风道的长度比较短,仅比紫外线光源的长度稍长一些,可以缩短空气进风和出风的路径,并有效降低灯具的体积;此外,由于灯体1为直桶结构,进风和出风阻力小、密封性好,可以避免风机20带动空气进风和出风时漏风,从而提高紫外线灯具10的换气效率。本实施例中的产品,紫外线光源功率100W,但灯具尺寸仅为140×140×900mm。
其中,第一过气孔21或第二过气孔21为多个细长孔的组合,细长孔的宽度小于6.5mm,从而防止人体接触到内部带电体。灯体1可以是通过铝合金型材挤出工艺形成。
在一实施例中,风机20的设置数量为一个或两个;当风机20的数量为一个时,第一端盖2靠近安装腔40的一侧设置支撑柱22,风机20通过支撑柱22固定于第一端盖2上;当风机20的数量为两个时,第一端盖2和第二端盖2靠近安装腔40的一侧均设置支撑柱22,两个风机20分别安装在第一端盖2和第二端盖2的支撑柱22上,将风机20和端盖2形成一个模块,拆下端盖2的时候即可将风机20拆下,在安装时可以在外界先将风机20安装在端盖2上,再将端盖2盖合到灯体1上,使安装更为方便,避免使灯体1 内部的结构更为复杂,使拆装更为不方便。具体的,支撑柱22一端设置螺纹,风机20通过螺母94和支撑柱22的螺纹配合固定在支撑柱22上。
进一步地,如图14,在端盖2和风机20之间设置过滤结构24,用于过滤空气中的颗粒、粉尘,也可以阻止紫外线射到灯具外面。其中,过滤结构 24可以包括第一滤网和第二滤网,第一滤网可以是泡棉材质,吸附和过滤小的颗粒、粉尘等有害物质,第二滤网用于过滤大的颗粒,并夹持固定第一滤网;再在支撑柱22上套设支撑件28,支撑件28设置在第二滤网和端盖2之间,避免泡棉材质的第一滤网被过度挤压到导致失效。当然,也可以只设置第二滤网即可,用于过滤较大的颗粒,防止对灯体1内部的结构产生损伤。其中,第二滤网中间为网格状的孔结构,网格孔的尺寸小于1mm。
如图11、图16、图17和图22所示,在一实施例中,灯体1的外表面设置有第三安装槽15,第三安装槽15用于设置安装件9,在灯体1的两侧设置两个安装件9,用于将直管式紫外线灯具10对外安装于预定位置。
具体地,安装件9包括安装板体95和两个凸台91,两个凸台91分别对称设于安装板体95的两端,两个凸台91可以为空心结构,由两侧的肋板支撑加固;在安装板体95位于两个凸台91之间的位置设有第一固定孔88,第一固定孔88可用于将安装件9固定在直管式紫外线灯具10上;至少一个凸台91的上表面111设有挂孔92,挂孔92用于与外部挂件配合;在安装板体 95位于两个凸台91内的位置设置第二固定孔89,第二固定孔89相对挂孔92 的位置设置,也可用于将所述安装件9固定在灯具上。在安装件9与灯体1 的连接固定中,通过螺栓93穿过第一固定孔88,再配合螺母94以将螺栓93 限位固定,再将螺栓93的头部设置于第三安装槽15内,作为滑动部57,将安装件9滑动到预定的位置之后,拧紧螺母94,将安装件9固定于第三安装槽15之上,以此方式固定方便于安装件9的位置的调整。在本实施例中,在直管式紫外线灯具10水平放置时,凸台91可当做支撑脚使用;在侧面壁挂式安装时,通过挂孔92实现可拆卸连接。
进一步地,如图22,第三安装槽15的一端或两端设置避让孔16,在端盖2不拆开时,用于固定安装件9的螺栓或其他固定件可以通过避让孔16直接安装到第三安装槽15内,即无需拆开端盖2就可以拆装安装件9,更加方便快捷。
在一实施例中,如图16,功能组件还包括反光板55,反光板55围绕第一光源组件23设置,反光板55用于反射紫外线,使紫外线可以经反光板55 多次反射,提高紫外线的利用效率。
如图18至图20所示,在一实施例中,直管式紫外线灯具10包括设置于安装腔40内的挡板3,挡板3设置于第一光源组件23和一端盖之间,挡板3 垂直于灯体1的长度方向;挡板3的板面31上设置有过气结构,过气结构设有用于通气的通气槽34,通气槽34可以限制垂直于板面31平面的紫外线射到板面31的另一侧,防止紫外线射出到灯体1之外,对人体产生危害。
具体地,挡板3的过气结构包括多个凸部33和多个通气槽34,通气槽 34为连通板面31两侧的通孔,凸部33为凸出于板面31的结构,用于遮挡紫外线,凸部33在板面31平面的投影覆盖通气槽34在板面31平面的投影;根据多个凸部33和多个通气槽34的分布不同,过气结构可以为单侧过气结构32a或双侧过气结构32b;如图18所示为单侧过气结构32a,其多个凸部 33和多个通气槽34均设置于挡板3的板面31的一侧;如图19所示为双侧过气结构32b,其多个凸部33和多个通气槽34分别设置于挡板3的板面31的两侧;在本实施例中,通过通气槽34来进行换气,通气槽34的槽口会与板面31呈垂直状,从而防止第一光源组件23照射出的紫外线从通气槽34的槽口照射出,危害到人体。
需要说明的是,单侧过气结构32a中和双侧过气结构32b中的凸部33和通气槽34,在此实施例中并不限制他们为形状和连接关系完全相同的结构,它们的凸部33和通气槽34可以有不同的形状和连接关系。
在一实施例中,将挡板3固定在端盖2的支撑柱22上。由于片状零件在灯体1内部是比较难固定的,位置比较深入的话也难以进行操作,在本实施例中可以在安装端盖2前先将挡板3安装固定在端盖2上,再将端盖2固定到灯体1上即可,方便于拆装的操作。
在一实施例中,可以将上述挡板3的过气结构的设置方式应用到端盖2 上,将第一过气孔21和第二过气孔21中的至少一个过气孔21设置为单侧过气结构32a,或者,将第一过气孔21和第二过气孔21中的至少一个过气孔 21设置为双侧过气结构32b。从而进一步防止紫外线从灯体1内部射出到灯体1外部危害人体健康。
如图16、图20和图21所示,在一实施例中,功能组件还包括设置于安装腔40内的支架5,第一光源组件23和控制电源30固定在支架5上;其中,灯体1的内表面设有滑槽结构12,支架5设有滑动部57,滑动部57和滑槽结构12相互配合,使支架5可以沿滑槽结构12移动到预定的装配位置之后,再通过限位装置6将支架5可拆卸的固定在灯体1内。当需要安装和更换第一光源组件23或控制电源30时,可以把支架5沿滑槽拉出来或推进去,提高安装和维护的便捷性。具体地,滑槽结构12的滑槽截面可以是“T”形或者“L”形;限位装置6可以是设于滑槽内的多个压条61,在支架5滑动到预定的位置之后,通过压条61的一端抵持住滑动部57,另一端抵持在端盖2上,以将连接结构44固定,或者是在灯体1和连接结构44之间增加螺栓93或其它紧固件48,实现支架5的固定。
进一步地,在支架5的一端设置把手56,把手56上具有镂空槽以方便于使用者抓稳,通过把手56带动所述支架5沿所述滑槽结构12推进或拉出所述灯体1,方便移动支架5,以及灯具内部导线的缠绕。
具体地,支架5包括底板58和支撑板59,滑动部57设置于底板58的一侧,支撑板59设置在底板58的另一侧;第一光源组件23包含第一光源231,第一光源231设置于支撑板59上,通过支撑板59将第一光源231悬空地支撑于底板58上;控制电源30设置于底板58上,位于底板58和第一光源231 之间。
更具体地,在把手56上设置安装座232,安装座232与控制电源30电连接,并将第一光源231的接电端连接并固定于安装座232上,通过安装座232 给第一光源231供电并对第一光源231的一端起到固定的作用,然后在底板 58的另一端设置支撑板59,支撑板59上方嵌套设置一个防护套环60,第一光源231的另一端穿过防护套换,通过支撑板59和防护套环60将第一光源 231的另一端固定。
当然,也可以在底板58的两端都设置支撑板59,第一光源231穿过两个支撑板59以形成固定,使第一光源231固定得更为牢固。
其中,第一光源231可以是紫外线灯管或者紫外线LED模组。
如图21和图22所示,在一实施例中,在灯体1的一端设置固定口14,固定口14可以为一个“U”形的缺口,在直管式紫外线灯具10的电源线7和灯体1连接的位置设置固定块71,在固定块71侧边对应固定口14的形成设置第二安装槽72,固定块71通过第二安装槽72在固定口14内滑动,当固定块 71滑动到固定口14内侧的极限位置时,固定块71完全盖合固定口14,并且端盖2抵持住固定块71以对电源线7的形成固定。
在一实施例中,滑槽结构12可以是在灯体1上设置滑槽,支架5上设置相应的滑轨;也可以是在灯体1上设置滑轨,支架5上设置相应的滑槽;也可以是在灯体1内表面设置其他限位结构,在支架5上相应的设置可将支架5 推入至灯体1预定位置的其他结构,例如图23所示,在灯体1内表面上设置支撑面13,支架5可以在支撑面13上滑动,当滑动到预定位置时再将支架5 固定在灯体1上。都能使支架5的安装和拆出更为方便快捷。
如图24至图28所示,为同时兼顾换气式和直射式两种方案的直管式紫外线灯具10。
如图24至图26所示,在一实施例中,在灯体1的下方还开设有第二开口19,直管式紫外线灯具10还包括第二盖板110,第二盖板110盖合于第二开口19,将第二开口19密封,盖板的顶面朝向安装腔40内,盖板底面向下 (朝向外界),第二盖板110和灯体1可拆卸连接,使第二盖板110可以盖合或打开第二开口19。通过打开第二盖板110即可对灯体1内部或第二盖板110 上的结构进行拆装,使得对灯体1内部或盖板上的零件的维修、维护或更换更为便捷。
其中,第二盖板110可以通过合页可转动或其他连接方式连接于灯体1 上,第一光源组件23和所述控制电源30固定在所述第二盖板110的顶面,打开第二盖板110直接就可以更换和安装第一光源组件23和所述控制电源 30,操作便捷。当然,由于打开第二盖板110就可以暴露出灯体1内部的结构,因此,还可以将第一光源组件23和所述控制电源30固定在所述灯体1 内表面。其他实施例中,第二开口19还可以设置在灯体的不同表面,在第二开口19位置相应的设置其他功能性零部件,比如增设光源、风机、防护网罩、控制模块、光学组件等,获得对应的功能。
进一步地,在第一端盖2靠近安装腔40一侧设置风机20,或/和,在第二端盖2靠近安装腔40一侧设置风机20,通过风机20提高送风效率,从而提高直管式紫外线灯具10杀菌消毒的效率。
进一步地,直管式紫外线灯具10包括第二光源组件25,第二光源组件 25设置在第二盖板110的底面,第二光源组件25发射的光源为紫外线或可见光,直接照射到外界;当第二光源组件25发射的光源为紫外线时,直管式紫外线灯可以同时兼顾换气式和直射式两种杀菌消毒的方案,大大提高灯具杀菌消毒的效率,当杀菌场所有人员时可以使用换气模式杀菌,当杀菌场所没有人员时可以使用直射模式杀菌;当第二光源组件25采用可见光光源时,直管式紫外线灯可以兼顾杀菌消毒和照明两种功效,进行换气式的杀菌消毒方案,下方照射出可见光提供亮度,实现一灯两用。此时,第二盖板110还可以作为反光罩,中间设置反光的凹形反光槽,将第二光源组件25设置在凹形反光槽内,通过凹形反光槽将照射到第二盖板110上的光反射出去,提高光的照射率。
进一步地,直管式紫外线灯具10还包括防护网罩120,防护网罩120盖合第二盖板110和第二光源组件25。通过防护网罩120阻挡外物或人体触碰到第二光源组件25,从而避免外物将第二光源组件25损坏或者第二光源组件 25对人体产生伤害。
在一实施例中,第二光源组件25包含安装座232和第二光源26,安装座 232上设置感应装置27,感应装置27包括信号接收元件,信号接收元件用于接收外部的的控制信号(例如遥控器的控制信号),控制电源30根据控制信号来控制直管式紫外线灯具10的工作,这样设置可以在远距离控制直管式紫外线灯具10工作状态、工作模式或者调整工作参数,避免人体暴露在紫外线光源之下。
进一步地,还可以在感应装置27内设置红外感应器或微波感应器,当人体靠近工作中的灯具时,感应器会自动关闭第二光源26,以保障使用者的安全。
在一实施例中,直管式紫外线灯具10还包含与控制电源30电连接的显示器50,通过显示器50显示直管式紫外线灯具10的工作状态,配合遥控器使用,用于监控和显示灯具的工作状态,比如:
(1)遥控器设定杀菌时间后,显示器50显示灯具的杀菌工作时间;
(2)遥控器设定风扇档位后,显示风扇的档位数字;
(3)当空气过滤网达到预定使用期限时,提示及时更换空气过滤网;
(4)当光源累计使用时间达到预定寿命值时,提示及时更换光源。
在一实施例中,灯体1顶部还设有第三开口140,直管式紫外线灯具10 还包括盖合第三开口140的第三盖板150,在第三盖板150上设置第三过气孔21;第一过气孔21和第二过气孔21位置分别设置风机20,两个风机20向灯体1外部吹风,在两个风机20作用下,第一过气孔21和第二过气孔21作为出风孔,第三过气孔21作为进气孔,使空气可以至上而下的流动,促进灯具周围空气的循环,空气从中间的第三过气孔21进入到灯体1内通过第一光源231杀菌消毒后,从两侧的第一过气孔21和第二过气孔21中排出到灯体1外,从而提高直管式紫外线灯具10杀菌消毒的效率。
进一步地,第三盖板150靠近容置腔一侧还设有过滤结构24,过滤结构 24盖合第三过气孔21,对进入灯体1内的空气进行过滤,提高灯具的空气净化效果,也便于更换过滤结构24。
如图27所示,在一实施例中,在灯体1内壁相对第二开口19处设置两条凸筋130,两条凸筋130分别临近第二开口19的两相对面,当第二盖板110 盖合第二开口19时,两个凸筋130遮挡第二盖板110和第二开口19的安装缝隙,从而防止紫外线泄漏,同时还可以提高第二盖板110安装时的支撑强度。
如图28所示,在一实施例中,灯体1的形状为第一圆弧面1a、第二圆弧面1b、第三圆弧面1c和第四圆弧面1d围合而成的直管式结构,由于四个圆弧面可以对紫外线进行反射,因此通过四个圆弧面形成的灯体1可以提高内部紫外线光源的利用效率。
其中,在第一圆弧面1a上设置有第三开口140和用于连接导线的走线孔 170,电源线7穿过走线孔170连接到控制电源30给灯具供电;显示器50的安装口设置在第四圆弧面1d上;第二开口19设置在第三圆弧面1c上。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型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实用新型的专利保护范围内。