JP2005526616A - 空気汚染除去装置 - Google Patents

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Abstract

一実施例における汚染除去装置は、上流側および下流側を紫外(「UV」)線に直接曝されたフィルタを含む。オゾンもそのフィルタに浸透させるために供給される。フィルタから逸れた方向に放出された紫外線をフィルタに向かって反射させるために反射器を設けることができる。フィルタは、例えば、Vバンク・フィルタとすることができる。空気サンプリング孔およびプレフィルタを設けることができる。この空気汚染除去ユニットは、例えば、産業および医療汚染、テロリストによる生物、化学、放射能攻撃の後で、空気の汚染除去のために使用することができる。移動式隔離装置、および部屋の汚染除去を行う方法も開示される。

Description

本発明は、汚染除去装置を含む空気濾過装置、および移動式隔離ユニットに関する。
本出願は、2002年5月20日出願の米国特許仮出願第60/382126号明細書の米国特許法(35U.S.C)§119(e)に基づく利益を主張しており、その明細書を本明細書で参考として援用する。
汚染除去装置は通常、空気中のバクテリア、ウイルス、カビおよび他の微生物などの、刺激源(irritant)または病原物質(infectious agent)を濾過し、照射しおよび/または捕捉するために設計されてきた。そのような刺激源または病原物質は、例えば、産業上の事故、火災、感染者、またはテロリストによる化学的、生物的な攻撃によって空気を汚染する可能性がある。汚染除去装置は通常、汚染された空気を紫外(「UV」)線に暴露した後でフィルタに掛けるチャンバを備える。このフィルタは高性能粒子捕捉器(「HEPA」)フィルタとすることができる。
従来技術による装置の紫外線照射は、通常、フィルタ内を十分に透過できないので、捕捉された生物物質(biological agent)を殺すことができない。カビまたはバクテリアなど多くの生物物質は、ほとんどのフィルタの媒体中で増殖できる。このようなカビ、バクテリア、ならびに捕捉されたウイルスを含むフィルタ媒体は、それによって汚染および感染源となる可能性がある。いくつかの極めて有害なウイルスおよびバクテリアがフィルタ中で長期間生き残ることができるので、汚染したフィルタの除去はその汚染除去装置が格納するよう意図していた、まさにその汚染物を放出する可能性がある。例えば、フィルタの交換または汚染除去装置の保守を行っている人が、それらに感染する可能性がある。また、それらは、装置の存在する部屋にいる人の感染源となる可能性がある。
これらの装置の多くでは、汚染された空気が十分な時間、照射に曝されないので生物物質を殺すことができず、紫外線照射単独では十分な汚染除去を提供することができない。2250〜3020オングストロームの波長範囲の紫外線殺菌照射(「UVGI」)などの高エネルギ紫外線照射もフィルタに照射するために使用されてきたが、UVGI単独では依然としてフィルタ内に捕らえられた生物物質を全滅させるには十分ではない。何故なら、従来技術による構成では、生物物質はUVGI照射に十分な時間曝されず、しかもUVGI照射がフィルタを十分に透過することができないからである。
Pick他による米国特許第5330722号明細書(「Pick」)は、UVランプとフィルタが互いに相対的に移動するような、フィルタの表面をUV放射線に曝すUVランプを提供している。このUVランプは、任意の所与の時間に、フィルタの一部分しか曝さない。この設計は、フィルタの、UVランプに対して変位した部分を通過することがある物質に対し十分な殺菌効果をもたらすことができないことがある。Pickは、フィルタを通過できる殺菌性のあるレベルのオゾンをも生成することができるUVランプを設けることを提案しているが、このオゾンおよびUVは、依然としてUVランプに曝されないフィルタの部分を通る物質を絶滅させることはできない。フィルタ中を移動する物質は空気中に戻るのだから、空気の濾過が不十分になる可能性がある。
フィルタ内の殺菌効果を改善するために、フィルタは殺菌剤で被覆されてきた。例えば、Berman他による米国特許第5766455号明細書では、フィルタは、化学および生物物質を分解するために、UV光によって活性化される金属酸化物触媒によって被覆される。これは、フィルタを金属酸化物触媒スラリによって改質する必要があるので、フィルタには追加の費用が掛かり、また、捕捉される粒子のサイズおよび最大空気流量などのフィルタの動特性が変化していないことを検証するために品質管理の追加のステップを必要とする。
病院の隔離室、隔離チャンバ、隔離領域、および試験室、製造施設は、汚染された、または潜在的に汚染された可能性のある空気を濾過し、濾過された空気を安全な領域に排気させる。上述のように、フィルタは危険な感染源となる可能性があり、したがって、集めて処分しなければならない。例えば病気の患者の処置を容易にするために、院内で隔離ゾーンを拡張できる移動式隔離ユニットも知られている。しかしながら、移動式隔離ユニットはかなりの量の空気をユニット内に吸い込み、患者を他の感染に曝す潜在的可能性がある。院内には、バクテリアおよび真菌(fungus)の抗生物質耐性菌株(antibiotic resistant strain)が存在する可能性があるので、このような隔離ユニットは免疫欠乏(immune)および呼吸性易感染性(respiratory compromised)の患者に対し危険である可能性がある。
例えば工業的または医療的応用分野における典型的な汚染状況、ならびに抗生物質耐性菌株およびテロリズムによってもたらされる増大する危険な脅威により良く対処するために、改善された濾過、汚染除去ユニットおよび隔離装置が求められている。
本発明の一実施形態によれば、空気入口、空気出口、および入口から出口へ空気が流れる流路を画成するハウジングを備える汚染除去装置が開示される。固定されたフィルタがハウジング内で、流路に沿って配置される。フィルタは、流路に沿って流れる空気を受け入れる上流側と、フィルタから流路へ空気が出る下流側を有する。少なくとも1つの第1の固定された紫外線(UV)ランプがフィルタの上流側を直接照らすように配置され、少なくとも1つの第2の固定されたUVランプがフィルタの下流側を直接照らすように配置される。オゾン発生器がフィルタに近接して存在する。フィルタの上流側、下流側のどちらも直接UVで照らすことによって、UV放射線はフィルタ全面により強く透過し、フィルタ内に捕捉された、またはフィルタ内を移動している生物物質を殺すことが可能となる。フィルタが生物物質の移動を遅くし、UV放射線がより多くの時間、この物質に作用するようになると考えられる。さらに、フィルタに近接してオゾン発生器を設けることによって、オゾンがフィルタ内に浸透することができ、フィルタ内の生物物質を殺す別のメカニズムをもたらす。フィルタは紫外線透過性材料で構成することができ、放射線がフィルタを透過するのを容易にする。それによって、フィルタは機能強化された殺菌ゾーンになる。フィルタは、従来技術のように汚染源になる代わりに殺菌された状態にすることができる。
送風機を、動作中に、流路に沿って空気を流すために、ハウジング内に、流路に沿って設けることができる。第1および第2の紫外線ランプがフィルタの上流側および下流側をそれぞれ完全に照らすことができる。これによって、フィルタ上およびフィルタ内でのUV放射線の効果をさらに高めることができる。
少なくとも1個のサンプリング孔を、ハウジングの外部から流路に連通できるように、汚染除去ユニットのハウジングの壁を貫通して設けることができる。それによって、汚染除去ユニットの近くの空気を、汚染物同定検査のため、孔内のサンプリング装置を通って吸い込むことができる。
動作中に、空気がフィルタを通って流れる前に、少なくとも1個のプレフィルタ(prefilter)を通るように、少なくとも1個のプレフィルタを、流路に沿って第1の紫外線ランプの上流側に配置することができる。このプレフィルタは、プレフィルタの種類に応じて、ガス、ならびに生物および化学汚染物を濾過することができる。プレフィルタは、汚染された空気の検査に基づき選択することができる。プレフィルタの種類は、空気サンプリングの結果に基づいて選択することができる。
さらに、フィルタから逸れて放出されたUV放射線をフィルタに向かって反射させるために、第1および第2のUVランプの上流側および下流側に反射器を設けることができる。これは、フィルタ上のUV放射線の強度を高め、UV放射線の効果を改善する。フィルタはVバンク(V-bank)フィルタとし、UVランプによるフィルタ照射をさらに改善するために、第1および第2のUVランプをフィルタによって画成されたV字形区域内に部分的に配置することができる。
この実施形態の一態様によれば、濾過すべき空気を受け入れる上流側および濾過された空気がフィルタから出ていく下流側を有するフィルタを通して空気を流すことを含む、空気の汚染除去方法が開示される。この方法はさらに、空気がフィルタを通って流れているときに、フィルタの上流側および下流側全体を紫外光で照らすこと、かつ、空気がフィルタを通って流れているときに、フィルタにオゾンを浸透させることを含む。
本発明の別の実施形態によれば、入口、出口および入口から出口へ空気が流れる流路を画成するハウジングを備える汚染除去装置が開示される。フィルタは流路に沿って流れる空気を濾過するように流路に沿って配置される。このフィルタは、流路に沿って空気を受け入れる少なくとも1つの上流側に面したチャンバ、および空気をフィルタから流路へ流出させる下流側を画成する、複数の横方向に横断する壁を備える。少なくとも1つの紫外線ランプが、フィルタの上流側に、少なくとも1つのチャンバを完全に直接照らすように、その少なくとも1つのチャンバに向き合って設けられている。動作中に、空気を流路に沿って流すように、1台の送風機をハウジング内に流路に沿って設けることができる。
少なくとも1つの紫外線ランプの上流側に、少なくとも1つの反射器を設け、少なくとも1つのチャンバ上に、その少なくとも1つの紫外線ランプから放出された紫外光を反射させることができる。前記少なくとも1つの紫外線ランプは、前記チャンバによって画成された区域内に、少なくとも部分的に設置することができる。フィルタの下流側はまた、少なくとも1つの下流側に向いて開口したチャンバを画成し、少なくとも1つの第2の紫外線ランプを、その少なくとも1つのチャンバに向いて、その少なくとも1つのチャンバを完全に直接照らすように、フィルタの下流側に設けることができる。少なくとも1つの第2の紫外線ランプの下流側に、少なくとも1つの第2の反射器を設け、その少なくとも下流側に面したチャンバ上に、その少なくとも1つの紫外線ランプから放出された紫外光を反射させることができる。前記少なくとも1つの第2の紫外線ランプも、その下流側に面したチャンバによって画成された第2の区域内に設置することができる。上流側および下流側に面した複数のV字形のチャンバを画成する、複数の横方向に横断する壁をフィルタに設けることができる。
この実施形態の一態様によれば、濾過すべき空気を受け入れる少なくとも1つの上流側に面したチャンバを有するフィルタを通し空気を流すことを含む、空気の汚染除去を行う方法が開示される。この方法はさらに、空気がフィルタを通って流れているときに、その少なくとも1つの上流側に面したチャンバを紫外光で完全に直接照らすことを含む。このフィルタは少なくとも1つの下流側に向かって開口するチャンバを備え、この方法はさらに、空気がフィルタを通って流れているときに、その少なくとも1つの下流側に面したチャンバを紫外光で完全に直接照らすことを含むことができる。さらに、この方法は、空気がフィルタを通って流れているときに、フィルタにオゾンを浸透させることを含むこともできる。
本発明の別の実施形態によれば、入口、出口および入口から出口へ空気が流れる流路を画成するハウジングを備える汚染除去装置が開示される。フィルタは流路に沿って流れる空気を濾過するように流路に沿って配置される。このフィルタは、流路に沿って空気を受け入れる少なくとも1つの上流側に面したチャンバを画成する上流側、および空気をフィルタから流路へ流出させる下流側を有する。少なくとも1つの紫外線ランプがフィルタの上流側に設けられ、そのチャンバを照らすように、そのチャンバによって画成された区域内に少なくとも部分的に配置される。
本発明の別の実施形態によれば、入口、出口、および入口から出口へ空気が流れる流路を画成するハウジングを備える汚染除去装置が開示される。フィルタが、流路に沿って流れる空気を濾過するために、流路に沿って配置される。少なくとも1つの紫外線ランプが、フィルタの上流側を照らすために設けられる。同様に、オゾン発生装置がフィルタに近接して設けられる。オゾン発生装置は、少なくとも1つの紫外線ランプのうちの少なくとも1つであり得る。ハウジングは、ハウジングの外部と流路との間の連通を可能とする、壁を貫通した空気サンプリング孔を画成する外壁を有する。空気を入口から出口へ移動させるために、送風機を流路に沿ってハウジング内に設けることができる。この送風機は、フィルタの下流側に設置することができる。この孔は空気サンプリング孔とすることができ、空気をハウジングの外部から、この孔を通り、流路へ吸い込むことができる。サンプリング・チューブまたは粒子捕集器を、空気を捕集するために、孔に設けることができる。各種のプレフィルタをフィルタの上流側に、流路に沿って設けることができる。各種のフィルタは、空気サンプリングの結果に基づいて選択することができる。
この実施形態の一態様によれば、流路に沿ってユニット内に空気を流すことを含む、汚染除去ユニットによって空気の汚染除去を行う方法が開示される。この流路はフィルタを含み、空気は濾過される。フィルタの上流側は紫外放射線に曝され、フィルタはオゾンに曝される。この方法はさらに、そのユニットを介して空気サンプルを捕集することを含む。空気サンプルは、ユニットの外側の空気であり得る。プレフィルタがサンプリング結果に基づいて選択され、汚染除去ユニット内のフィルタの上流側に配置することができる。
本発明の別の実施形態によれば、フレームおよび部分的に空間を取り囲むためにフレームに戴置された障壁を備える隔離装置が開示される。空気導通ユニットが障壁に取り付けられる。空気導通ユニットは、動作中に、部分的に取り囲まれた空間と装置の外側の間に空気を導通させるために、取り囲まれた空間に露出された空気入口および装置の外側に露出された空気出口を有する。再循環通気孔が空気導通ユニットから取り囲まれた空間に近接する位置への連通をもたらす。例えば、通気孔は、その空間の内部または下の位置への連通をもたらすことができる。フレームは移動式にすることができる。空気を空気入口から空気導通ユニットを通って空気出口へ流すために、送風機を空気導通ユニット内に設けることができる。動作中に、空気取り入れ口から空気導通ユニットを通り空気出口へ流れる空気のうちの少なくとも一部分を再循環通気孔の外部へそらせるために、じゃま板を空気導通ユニット内に設けることができる。フィルタも空気導通ユニット内に設けることができる。紫外光およびオゾン発生器もまた、設けることができる。ベッドの少なくとも一部分を、部分的に取り囲まれた空間内に収容することができる。関連する一実施形態では、隔離装置は隔離式車椅子であり得る。
本発明の別の実施形態によれば、殺菌濃度のオゾンを部屋全体に発生させ、部屋内の空気をフィルタの上流側から下流側へフィルタを通して流し、フィルタの上流側および下流側を殺菌レベルの紫外光で照らすことを含む、部屋の汚染除去を行う方法が開示される。
本発明の別の実施形態によれば、空気を受け入れる上流側および空気をフィルタから流出させる下流側を有するフィルタを通して部屋から空気を吸引し、空気がフィルタを通って流れているときに、フィルタの上流側全体を紫外光で照らすことを含む、部屋を汚染除去する方法が開示される。空気がフィルタを通って流れているときに、フィルタの下流側全体も紫外光で照らし、フィルタにオゾンを浸透させる。濾過された空気は、ダクトで部屋の外へ送られ、部屋内は負圧になる。例えば、この部屋は独房であり得る。
本発明の別の実施形態によれば、空気を受け入れる上流側およびそこから空気がフィルタを出る下流側を有するフィルタを通して、部屋の外の空気を流すことを含む、部屋の汚染除去を行う方法が開示される。空気がフィルタを通って流れているときに、フィルタの上流側および下流側の全体を紫外光によって照らし、フィルタにオゾンを浸透させる。濾過された空気はダクトによって部屋に送られ、部屋内は正圧になる。
図1は、本発明の一実施形態による、フィルタ12を含む汚染除去ユニット10の概略断面図である。図2は、図1の汚染除去ユニット10の、概略上断面図である。汚染除去ユニット10は、上面壁16、底面壁18、2つの側面壁20および22、前面壁24および裏面壁26を有するハウジング14を備える。空気入口28および空気出口30が、ハウジング14内に、この例では、前面壁24および後面壁26内に画成されている。空気入口28および/または空気出口30は、代わりに、別の壁内に画成することもできる。ハウジング14およびハウジング内の構造体は、入口28および出口30の間の空気流路Aを画成する。ハウジング14は、空気入口28、空気出口30、および以下でさらに論じる任意選択の空気サンプリング孔72を除いて、気密であることが好ましい。ハウジング14の壁は鋼であることが好ましい。少なくとも1つの壁は、ハウジング14内の要素が保守できるように、開口を容易にするため脱着可能または蝶番式であることが好ましい。
この実施形態では、空気を空気入口28、流路A内に吸引し、空気出口30から排出するために、送風機32が空気流路Aに沿ってハウジング14内に固定されている。送風機32は、空気を押し出す、または吸い込むための装置である。送風機32の例として、ただしこれらに限定されないが、ファンおよび遠心送風機がある。送風機32は、例えば、ブラケットおよびボルト、または機械ねじなどの標準の締結装置でハウジング14に固定することができる。送風機32は、多段回転速度を有することが好ましい。送風機32の動作は、図3に示すように、ハウジングの表面にあるスイッチまたはダイヤル34、または他のそのような手動操作の制御装置によって、別に制御することが好ましい。送風機32は、ハウジング14の外で空気出口30と接続し、流路Aに沿って空気を吸引することもできる。
フィルタ12は、空気入口28から空気出口30に流れる空気がフィルタ12を通って移動しなければならないように、ハウジング14内に、流路Aに沿って固定される。送風機24をフィルタ12の上流側または下流側に設置し、フィルタを通して空気を押し出しまたは吸い込むことができる。よりきれいな(濾過された)空気は、動作中に、送風機32を磨耗させることがより少ないので、フィルタ12を通して空気を吸い込むことが好ましい。フィルタ12は、フィルタ周りで空気の漏れがなく、しかも交換時にフィルタを取り外すことができるように固定することが好ましい。例えば、フィルタは、ハウジング14内にぴったりと固定することができる。フィルタ12がハウジング内にぴったりと嵌合しない場合は、ハウジング内に溶接されまたは固定され、フィルタ12に向かって延びるフランジによってフィルタ周りの漏れを減少させることができる。例えば、圧縮クランプまたは締めねじ38を使用して、フィルタ12を簡単に取り外しができるようにしながら、定位置に固定することができる。
1つまたは複数の紫外線(UV)ランプ50が、ハウジング14(またはハウジング14内の支持構造体)に固定されている。UVランプ50は、流路Aに沿って濾過すべき空気を受け入れるフィルタ12の上流側12aを、直接照らすように配置されている。フィルタ12の上流側全体が照らされていることが好ましい。1つまたは複数のUVランプ54をハウジング14(またはハウジング14内の支持構造体)に固定し、フィルタ12の下流側12bを直接照らすように配置することも好ましい。濾過された空気は、下流側12bからフィルタ12を出る。
フィルタ12の上流側12aから逸れた方向に放出されたUV光を、フィルタの上流側に向かって反射させるために、UVランプ50aの上流側毎に反射器56aを設けることが好ましい。同様に、フィルタ12の下流側12bに向かってUV光を反射させるために、UVランプ54の下流側毎に反射器56bを設けることが好ましい。UVランプ50、54毎に、1個の反射器56a、56bを設けることが好ましい。
紫外線ランプ50、54は、フィルタ表面12a、12bに殺菌レベルで、紫外線殺菌照射(「UVGI」)52を行うことが好ましい。UVGIは、空気/表面の消毒および殺菌用には、約2250から約3020オングストロームの範囲である。
反射器56によってフィルタ12の表面にUV殺菌照射(UVGI)52を集中させると、フィルタ12におけるUVGIの殺菌効果が改善される。殺菌UVランプの例として、Perkin Elmer Model GX018T5VH/Ultra-V, Perkin Elmer Optoelectronics, Salem, MA, USAが含まれるが、これに限定されない。紫外線ランプ50、54および/または反射器56は、汚染除去ユニット10のハウジングによって支持することもできる。
フィルタ12は、高効率フィルタであることが好ましい。本発明では、高効率フィルタは、0.3ミクロンの粒子の少なくとも90%を捕捉する。高効率フィルタ12は、高効率粒子捕捉(「HEPA」)フィルタであることが好ましく、このフィルタは28.32m/分(1000ft/分(CFM))で0.3ミクロンの粒子を99.97%捕捉する。フィルタ12は、超高効率微粒子捕捉(「ULPA])フィルタであることが最も好ましく、このフィルタは、16.99〜67.96m/分(600〜2400CFM)で0.1ミクロンの粒子を99.99%捕捉することができる。フィルタ12はまた、耐火性であることが好ましい。この耐火性材料は、紫外(UV)光に対しても半透明な、ガラス繊維網などのガラス繊維であることが好ましい。これによって、フィルタ12内の、かつフィルタを通るUV光の透過が容易になる。UV光はガラス繊維の網内に入り網を通り、フィルタ12の網の内部に捕捉された病原体を照射する。本発明のこの実施形態に使用されるフィルタ12は、光触媒による被覆を必要としないが、所望の場合そのような触媒を使用することもできる。
図4は、本発明の一実施形態による、好ましいフィルタ12の概略断面図である。この実施形態では、12は複数の横方向に横断する壁12cを備えるVバンク・フィルタである。フィルタ12は、フィルタ・ケース36内で上面および下面壁および2つの側面壁によって支持される。フィルタ網に向かい合った、フィルタ・ケース36の表面41がUV光に対して反射性ガあることが好ましい。例えば、表面41はアルミニウムでもよい。空気流48は、空気フィルタ12の上流側44に入り、フィルタ12の下流側46を出る。横方向に横断する壁12cが、上流側に向いた開口に面したチャンバ12dを画成する。下流側に向いた開口に面したチャンバ12eは、壁12cおよびケーシング36のフィルタ壁によって画成される。開口に面したチャンバ12d、12eは、フィルタ壁または他の形状を有する壁によっても画成することができる。
この例では、開口に面したチャンバ12d、12eは横に延びるV字形をした区域を画成する。各V字形の区域は、約30度の孤Bに亘って延びることができる。V字形区域の深さDは、例えば、約0.23メートル(11/インチ)にすることができる。フィルタ12は、汚染物の移動を遅くし、UV放射線およびオゾンが用意されている場合は、それによって生物物質をフィルタ内で殺すために、より多くの時間を提供すると考えられている。
Vバンク・フィルタは、例えば、Camfil Farr, Inc., Riverdale, NJ,から入手可能ないくつかのCamfil Farr Filtra 2000(商標)フィルタのうちの1つでよい。本明細書で提供するCamfil Farr Filtra 2000(商標)フィルタの説明では、情報はCamfil Farr, Inc.の文書によってもたらされたものである。下記で論じるCamfil Farr Filtra 2000(商標)フィルタは、アクリル樹脂バインダによるマイクロ・ガラス繊維を備える。このフィルタは27.5ミリメートルのひだ深さを有する。
例えば、空気流量19.82m/分(700CFM)で、汚染除去ユニット10に使用することができるCamfil Farr Filtra 2000(商標)型番FA 1565-01-01は、IEST推薦方法(IEST Recommended Practice)によって評価すると、0.3ミクロンで99.99%の効率を有する。これは、25.48m/分(900CFM)の定格検定空気流量を有する。定格空気流量における抵抗は25.4mm(1.0インチ)w.g.である。媒体面積は16.16m(174ft)である。フィルタの寸法は、0.61m×0.61m×0.29m(24インチ×24インチ×11.50インチ)(長さ×高さ×深さ)である。
Camfil Farr Filtra 2000(商標)型番FA 1560-01-01は、例えば、空気流量56.63m/分(2000CFM)を伴う汚染除去装置10に使用することができる。この型番のフィルタは、67.96m/分(2400CFM)の定格流量を伴う。フィルタの空気流量当たりの寸法と抵抗は、上述の、25.48m/分(900CFM)の定格のCamfil Farr Filtra 2000(商標)型番FA 1565-01-01フィルタのものと同じである。媒体面積は、40.04m(431ft)であると言われている。
0.3ミクロンで99.999%の効率、0.1ミクロンで99.99%の効率をもたらすULPAフィルタである、Camfil Farr Filtra 2000(商標)型番FA 1565-02-01および1560-02-01も使用することができる。これらの型番の空気流量当たりの寸法および抵抗と、上述の型番のそれらとは同じである。上述のFA 1565-01-01と同じ媒体面積を有するFA 1565-02-01は、19.62m/分(693CFM)の空気流量を有し、例えば、約19.82m/分(700CFM)の空気流量の汚染除去ユニット10に使用することができる。FA 1560-01-01と同じ媒体面積を有するFA 1565-02-01は、52.33m/分(1848CFM)の空気流量を有し、例えば、約56.63m/分(2000CFM)の空気流量の汚染除去ユニット10に使用することができる。
Vバンク高効率フィルタの別の例には、Total Filtration Solutions Inc., Grand Island, NY.から入手できる、Flanders Model SF2K-5-G2-CGがある。
フィルタ12の上流側のUVランプ50およびフィルタ12の下流側のUVランプ54を図3に示す。UVランプ50および54は、動作中に、フィルタ12の上流側12aおよび下流側12bの網目表面をそれぞれ、完全にかつ連続的に照らすように配置することが好ましい。UVランプ50、54は、Vバンク・フィルタ12の横方向に横断する壁12cによって画成された上流側に面したチャンバ12dおよび下流側に面したチャンバ12e内に少なくとも部分的に位置させることが好ましい。チャンバ12d、12eの外側に、ただしUVランプ50、54に接近して、反射器56a、56bも示されている。
上流側UVランプ50は、オゾン発生ランプとすることもできる。空気流48が、フィルタ12を通してオゾン58を引き込み、フィルタを通して殺菌効果を増大させる。したがって、フィルタ12全体が、その深さ全体を通じて殺菌ゾーンになる。さらに、オゾンは臭気物質およびいくつかの有毒ガスの分解を促進し、さらにフィルタ12中を移動する空気を汚染除去する。下流側ランプ54もオゾン発生器とすることができる。適格なオゾン発生UVランプの一例として、 Perkin Elmer Optoelectronics, Salem, MA01970 USA製のModel GX018T5L/Ultra-Vがある。
あるいは、オゾン発生装置は必ずしもUVランプ50である必要はない。コロナ・ワイヤなどの、多くの種類のオゾン発生器が知られており、容易に入手することができる。1つまたは複数のオゾン発生装置59を、フィルタ12の上流側で、フィルタ12のフィルタ・ケース36または汚染除去ユニット10のハウジング14に取り付けることができ、その結果、図5に示すように、動作中に、フィルタ12は殺菌濃度のオゾンによって充満される。オゾン発生器59をフィルタ12の上流側に置くことが好ましいが、図6に示すように、下流側に設けることもできる。
UVランプ50および54、オゾン発生器50および/または59を最適に配置し、照らされたフィルタ12上および内部の殺菌効果をもたらすためには、ランプ50および54のUV光の強度、およびオゾン発生器50によるオゾン発生率の知識が必要である。以下の方程式は、所与の距離におけるUVランプおよびオゾン発生器の殺菌効果を計算するための指針を提供する。
波長254ナノメータ(「nm」)でUV放射線に曝されたときの生き残る菌の個体数は、特性対数崩壊方程式(characteristics logarithmic decay equation) によって記述される。
In[S(t)]=-KUVIUVt
ここで、KUV=標準崩壊定数(standard decay-rate constant)、(cm/microW-s)
IUV =UV放射線の強度、(microW/cm)
t =暴露時間、(sec)
標準崩壊定数kは、微生物の紫外線照射に対する感受性を定義する。この定数は、各々の微生物種に固有なものである。以下の表に、選択された微生物の残存に対する紫外線照射の影響を示す。
Figure 2005526616
オゾンに曝されたときの生き残る菌の個体数は、特性対数崩壊方程式によって記述される。
In[S(t)]=-KO3IO3t
ここで、KO3=標準崩壊定数、(I/mg-s)
IO3 =オゾン濃度、(mg/l)
t =暴露時間、(sec)
標準崩壊定数kは、微生物のオゾンに対する感受性を定義する。紫外線照射の使用時と同様に、このオゾン生き残り定数は、各々の微生物種に固有なものである。以下の表に、選択された微生物の残存に対するオゾンの影響を示す。
Figure 2005526616
オゾン発生器54から所与の距離におけるオゾンの殺菌濃度を求めることができ、オゾン発生器54は、フィルタ18からその距離内に配置することができる。オゾン発生器54の位置を検証するために、フィルタ12の表面におけるオゾンの濃度をオゾン検出器で測ることができる。多段回転数送風機32によって、汚染除去されている領域の空気の迅速な回転置換率のための空気流の高いCFMを依然として実現しながら、フィルタ12を殺菌レベルのオゾンで充満するのに十分な空気流量に設定することができる。好ましい範囲は、約16.99〜67.96m/分(約600から約2000CFM)である。
オゾン発生器50、59を含む、本発明の実施形態では、フィルタ12の下流側に、オゾンの分解を促進する波長のUV放射線55を発生させるUVランプ54も有することができる。UV「C」スペクトルの紫外線を使用することができる。例えば、オゾンを分解するために、255.3ナノメータが効果的な波長である。したがって、出口30を通して、OSHAで許容されるレベルのオゾン(0.1ppmより少ない)を清浄にされた空気と共に放出しながら、殺菌濃度で十分なオゾンをフィルタ12内に発生させることができる。
一般に人を避難させた、汚染された部屋または空間をさらに汚染除去し、臭気を軽減するために、オゾンで充満させることも望ましいかも知れない。オゾン発生器50および/または空気流路Aに沿ってハウジング内に支持された、1つまたは複数の追加のオゾン発生器59を使用して、出口30を通ってユニット10から排気されるオゾンを発生させ、その部屋または空間内に入れることができる。この場合、UVランプ54がオゾンを分解する範囲の放射線を放出する場合は、それらは点燈されない。オゾンを分解するUVランプ54は、UVランプ50を制御するものとは異なる別のスイッチまたは他のそのような手動操作の制御装置によって制御することができ、その結果、UVランプ54の動作は別に制御することができる。
さらに、空気中のオゾンレベルを監視するために、オゾン検出器57をユニット10に設けることができる。オゾン検出器57を、例えば、空気入口28に近く、ハウジング14の外側に支持することができる。オゾン検出器57は、図7に則して以下に論じる制御回路と接続し、制御回路はオゾンレベルが所定のレベルを超える場合、オゾン発生器54の電源を切ることができる。ユニット10が人のいる領域に清浄にされた空気および微量のオゾンを放出する場合は、停止させるオゾンレベルは、OSHAで許容されるレベルの0.1ppmオゾンであることが好ましい。特にユニットが病院の環境で使用される場合は、オゾン発生器の停止を開始させる最も好ましいレベルは、0.05ppmオゾンである。オゾン検出器57は、部屋または領域内のオゾンの所望のレベルを維持するためにも使用することができる。例えば、オゾン検出器57によって検出されたオゾンレベルが所望のレベルより低下したときは、オゾン発生器54および/または59へ電力を再び投入することができる。オゾン検出器57は、例えば、Applied Ozone System, Auburne, Californiaから入手可能なOS-1X Low Concentration Ozone Switchとすることができ、それは、オゾンレベル「サーモスタット」のように動作する。
タイマ55も、オゾン発生器50および/または59が動作する時間の長さを設定するために設けることができる。タイマ55は図3および図7に概略的に示す。
図3は汚染除去ユニット10の動作に使用することができる制御盤61の一例の概略図であり、図7は汚染除去ユニット10の動作を制御するための制御回路62の一例である。例えば、押しボタン,スイッチまたはダイヤルである手動操作制御装置34,63,64、および65が、それぞれ、送風機32、ユニット10の主電源、オゾン発生器59およびUVランプ50,54を制御するために設けられている。図7に示すように、別の制御装置34,63,64,65を、例えばマイクロプロセッサなどのプロセッサまたはリレー盤である、制御装置66に接続することができる。制御装置66がマイクロプロセッサである場合は、汚染除去ユニット10の動作を制御するプログラムを格納するために、メモリ67を設けることができる。この制御は、制御装置によって供給される入力、および以下で論じる他の任意選択の入力に少なくとも一部分は基づいて行われる。制御装置66がリレー盤の場合は、リレー盤は制御盤61の制御装置および以下で論じる他の任意選択の入力と、制御される汚染除去ユニット10のそれぞれの構成部品の間のインターフェイスとして働く。UVランプ50およびUVランプ54用の別の制御装置も、制御盤61に設けることができる。
図7に示すように、任意選択の入力は、それらが用意されている場合には、タイマ55および/またはオゾン検出器57を含むことができる。制御装置66は、それぞれ、UVランプ50、UVランプ54、オゾン発生器59、送風機32、および主電源(図示せず)への出力73a, 73b, 73c, 73d, 73eを有する。
ユニット10の制御は遠隔でもできる。例えば、オペレータは、任意選択で遠隔制御装置69aによって汚染除去ユニット10の動作を制御できる。この遠隔制御装置は、例えば、手持ち式制御装置またはコンピュータ端末であり、線によって制御装置66に電気的に接続されている。無線式遠隔制御装置69bも使用することができる。無線式制御装置69bは、無線周波数(「rf」)送信機69cを含むことができ、rf受信機70を制御装置66に接続することができる。どちらの選択肢によっても、オペレータは、別の安全な部屋または他の位置から、汚染除去ユニット10の動作を制御することができるようになる。遠隔制御装置が設けられていない場合は、例えば、汚染除去ユニットの動作時間の長さ、オゾンを発生させる時間の長さ、動作開始までの遅延時間を設定し、またはプログラムし、オペレータがユニットの近くを去るための時間を用意することができる。
動作後の汚染除去ユニット10自体の要素の汚染除去は、送風機32を動作させずに、オゾン発生器50および/または59からオゾンを発生させることによって行うことができる。それによって、汚染除去ユニット10はオゾンによって充満され、空気流路Aに沿った、ユニットの構成部品を汚染除去する。ユニットの自己汚染除去のための別の制御装置64aが、送風機32、オゾン発生器50および/または59、および(UVランプ54の動作がオゾンの分解を引き起こす可能性がある場合)UVランプ54を制御することができる。制御装置66は、制御装置64aの作動に応答して、オゾン発生器50および/または59を作動させ、送風機32を停止させ、必要な場合UVランプ54を消灯させるようにプログラムしておく、または配線で組み込んでおく(hard wired)ことができる。
汚染除去ユニット10は、UVランプ50の上流側でハウジング14に取り付けられたプレフィルタ60を有することができる。プレフィルタ60はガスを取り除くことができる。プレフィルタは、例えば、より大きな粒子の最初の濾過を行い、フィルタ12によるその後の濾過および殺菌を容易にすることもできる。プレフィルタを使用すると、上流側UVランプ50を汚染物の堆積から守るのに役立たせることもできる。プレフィルタは、空気入口28を形作るスリーブ42内で支持し、かつ/または空気入口の下流側、UVランプ50の上流側でハウジング内に固定することができる。選択肢のどちらも図1に示す。プレフィルタ60の選択は、空気中の汚染物の種類に応じて行うことができる。
プレフィルタは、大きな表面積とガスおよび臭気を捕捉し保持する小さな孔とを有する、活性化炭素を含むことができる。活性化炭素フィルタは、容易に商業的に入手可能である。活性化炭素フィルタは、例えば、Fedders Corporation, Liberty Corner, NJ, から得ることができる。
使用できる別の商業的に入手可能なプレフィルタは、ゼオライトを含むことができる。ゼオライトは、3次元の、微細孔のある、規則的なフレーム構造(regular framework)にアルミニウム、シリコンおよび酸素を含む、明確な構造(well defined structure)をもった結晶質固体である。ゼオライトは、フィルタ媒体を形成するように、ポリエステル樹脂に熱的に結合される。揮発性有機化合物およびガスは空隙のある多孔質の気孔内に捕捉される。ゼオライトは、ペットの臭気および尿などのアンモニアおよびアンモニア化合物臭気を取り除くに特に有効である。
別の商業的に入手可能なプレフィルタおよびプレフィルタ材料は、例えば、BioSponge, PurePleat 40, MicroSponge Air Filters(商標)、および静電フィルタを含むことができる。プレフィルタの別の種類も、この分野では周知であり、容易に入手することができる。プレフィルタとして使用できるフィルタの他の供給者は、例えば、Flanders Precisionaire, St, Petersburg, Floridaであり、そのアドレスはwww.dustless.comである。プレフィルタ60の寸法は、例えば、0.61メートル×0.30メートル×0.05メートル(24インチ×12インチ×2メートル)(長さ×高さ×深さ)であってよい。
本発明の別の実施形態によれば、高効率ガス吸収器(High Efficiency Gas Absorber)(「HEGA」)のモジュール71を、図8に示すようにプレフィルタとして汚染除去ユニット10に接続することができる。HEGAモジュール71は、例えば、核、生物または化学(NBC)ガスを吸収する、ガス相の捕集剤として使用することができる。HEGAモジュール71は、空気入口71aおよび空気出口71bを有する。空気出口71bは、汚染除去ユニット10の空気入口前28で、ユニットの外側表面に取り付けることができるダクト取付具68に連結することができる。送風機32を動作させると、空気はHEGAモジュール71の空気入口71a内に吸い込まれ、HEGAモジュール71を通り、HEGAモジュール71の空気出口71bから出て、汚染除去ユニット10の空気入口28内へ入る。任意選択として、ダクト71cを汚染除去ユニット10のダクト取付具68とHEGAモジュール71の第2の空気出口71bの間に配置することができる。HEGAモジュールはガス状の汚染物の特に効果的なプレフィルタである。汚染除去ユニット10を透過した可能性のあるガスを吸収するために、HEGAモジュール71を入口ダクト取付具68に取り付けると共に、あるいはその代わりに、ユニットの出口30を形作る、ユニット10の外側表面に連結された出口ダクト取付具86に取り付けることもできる。
使用することができるHEGAフィルタの一例は、Riley Equipment Co, Houston, Texasから入手可能な、Warfare/Nuclear Carbon用のAZM/TEDAによって満たされたRS12である。AZM/TEDAは、活性化されたテトラ・チャコール(tetra-charcoal)と、特定の問題汚染物に応じた添加剤の組成物であり、同様にRiley Equipment Co.から入手できる。HEGAフィルタは、例えば、Fedders Corporation, Liberty Corner, NJ, からも入手できる。
図1および2に示すように、1つまたは複数の空気サンプリング孔72を、汚染物を同定し、かつ汚染レベルが十分に減少したかを判定するために、ユニット10を通り吸引される空気をサンプリングできるように、汚染除去ユニット10のハウジング14の壁を通して設けることができる。図9は、ハウジング14の一部分の部分断面図であり、空気サンプリング孔72をより詳細に示す。両端が開口している孔72は、使用していないときに孔を閉鎖するためのゴムキャップ74を設けることができる。図9に示すように、空気サンプリング・チューブ78および/または微粒子捕集器80をサンプリング孔72内に挿入することができる。孔72は標準サンプリング・チューブ78および/または標準微粒子捕集器80を受けるように設計されている。キャップ74を取り外した後で、サンプリング・チューブ78または微粒子捕集器80を受けるために、取付具85を孔72に取り付けることができる。
一連の空気サンプリング孔72が、ハウジングに跨って存在する(span)ことが好ましい。これによって、汚染除去ユニット10のオペレータは複数の危険なガスおよび微粒子を同時に検査することができる。汚染除去ユニット10の動作中に、送風機によって作り出された真空83によって、ユニット10の外側の空気84は、サンプリング・チューブ78および微粒子捕集器80を通って、ユニット10の空気流路A内に吸い込まれる。
上述のように、送風機32はフィルタ12を通して空気を吸い込むように、フィルタ12の下流側に配置することが好ましい。これによって、強い真空状態がフィルタ12の下流側に作り出される。フィルタ12の下流側、空気出口30の上流側で、ハウジング14に跨って存在する空気サンプリング孔72の動作は、この好ましい構成におけるより強い真空から恩恵を受ける。送風機32はフィルタ12の上流側に置き、空気をフィルタ12を通し空気サンプリング孔72を過ぎて、下流側へ送風することも可能である。
空気サンプリング硝子チューブ78は、通常1つの特定の化学物質を検出するように設計されている。オペレータは通常最初に、空気がチューブを通って流れることができるように硝子チューブの両端78を割り、その後で空気サンプリング孔72上にある取付具84の開口端内にチューブを挿入する。商業的に入手可能な、多くの異なった種類の比色分析用サンプリング・チューブがある。別の種類の空気サンプリング・チューブには、空気中の疑わしき物質をカーボンなどの材料中に引き込む、ソルバント(Sorbant)空気サンプリング・チューブがある。疑わしき汚染物を含むチューブは試験室に提供し、そこで内容物を蒸留し分析し、空気中に浮遊する汚染物を同定することができる。
微粒子捕集器80は、ダストおよび微粒子をサンプリングする。微粒子捕集器80内の汚染物の定量的な評価のために、吸引された空気の量を計算する必要がある。例えば、当分野で知られているロータ・メータを使用することができる。低濃度の汚染物の濃度は、捕集器を通して十分な量の空気を吸引することによって作成された濃縮されたサンプルでのみ検出することができ、次いでロータ・メータを使用して流量を求める。微粒子捕集器80は、当分野でも知られているように、溶解し、試験室が捕集された汚染物を測定できるようにする特殊な材料を使用している。
空気サンプリング技法は周知であり、当分野で知られているような、多くの種類のチューブ、サンプラ、空気サンプリング機器が商業的に入手可能である。空気サンプリング手引書は、例えば、米国職業安全衛生管理局(OASH)、米国環境保護庁(EPA)および米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)からインターネット経由で入手可能である。
本発明の汚染除去ユニット10の実施形態は、化学、生物、放射線事故が含まれる可能性のある産業および医療汚染に使用するのに特に適している。本発明の実施形態の汚染除去ユニット10は、生物、化学、放射線によるテロリストの攻撃の後でも使用することができる。テロリストの攻撃の後では、汚染サイトに何が存在し、また何が存在しないかを検出することが特に重要である。ある種の生物、化学物質および兵器は、極めて低濃度でも致命的である可能性がある。したがって、汚染されたサイトの空気の分析を助けるサンプリング孔72があることは、テロリストの攻撃の後、あるいは産業および医療事故の後で、プレフィルタの選択、オゾンを使用すべきか否か、および十分な汚染除去を行うのに必要な改善時間を含む、汚染除去への最適なアプローチを決定するのに有用であり得る。
改善のための十分な時間は、通常、ある領域の空気が汚染除去装置10を通る回数または「換気」で与えられる。例えば、部屋の中のダストまたは花粉などの有害物は、部屋の全空気量の2〜4回の換気が必要である。通常は、汚染物が致命的であるほど、より多くの換気が必要となる。アスベストを含むがこれに限定されない毒素、ある種のガス、および最も感染性の高い物質は、4〜8回の換気を必要とする可能性がある。例えば、痘瘡(smallpox)、炭疽(anthrax)、二酸化塩素などの、極めて危険なまたは致命的な物質は、8〜12回の換気を必要とする可能性がある。
汚染除去ユニット10は、例えば、図10に示すように、汚染除去すべき部屋に接続するために、ダクトに取り付けることもできる。ダクト88および90は、ダクト取付具68、86を介して汚染除去ユニット10に取り付けられる。ダクト取付具68、86は、それぞれ、汚染除去ユニット10とダクト88および90の間で、気密シールを設けることが好ましい。
汚染された空気を、ダクト88を通してユニット10内に引き込み、清浄にされた、またはオゾンを含んだ空気は、ユニット10からダクト90を通して排気することができる。ダクト88および90を使用することによって、ユニットのオペレータが、空気中の汚染物または発生したオゾンに曝されずに、汚染除去ユニット10の動作を行うことができる。以下で、部屋の汚染除去をするための汚染除去ユニット10の使用について、より詳しく論じる。
汚染された空気を部屋内に流れ込まないようにすることは、シリコンチップなどの繊細な装置を製造するための、または汚染除去を近くで行いながら人々が安全であることができる非汚染区域を作り出すための「クリーン・ルーム」に不可欠である。図11に示すように、汚染除去ユニット10の動作は、本質的に汚染された空気の存在しない部屋または画成された空間を作り出す。汚染除去ユニット10は、汚染された空気を清浄にし、部屋または廊下などの画成された空間102の圧力が増大するように、画成された空間内へ清浄化された空気を連続的に押し込む。画成された空間102の空気圧力がその周りの圧力よりも高いので、画成された空間102からのみ空気が流れ出る。したがって、本質的に、汚染された空気は画成された空間102内には流入することは全くできない。
ある汚染物が1つの部屋または1つの画成された空間に局所的に存在する場合は、汚染除去中、汚染物の拡散を防止することが不可欠である。汚染された部屋の空気圧が部屋の外の空気圧より低いレベルに保たれている場合、空気は汚染された部屋にのみ流入し、汚染された空気は部屋から出て行かない。負圧での汚染除去ユニット10の動作を図12および13に示す。図12では、汚染除去ユニット10は、部屋または廊下などの画成された空間104内の圧力が減少するように、画成された空間から空気を連続的に引き出す。画成された空間104の空気圧が、周囲の空気圧より低いので、より清浄な空気が周囲から汚染された空間104内に流れ込む。汚染された空間から流れ出ることができる汚染された空気のみ、汚染除去ユニット10を通らなければならず、汚染除去ユニットが汚染された空気を清浄化する。
図13は、伝染病を患っているかも知れない囚人を収容する独房107に使用するために設計された汚染除去ユニット105を示す。ここで、独房107は側壁107a、床107b、天井107cおよび空気流が房内に流入できる、柵107eのついた開口した前部107dを備える。図示の実施形態は、空気を独房107内に吸い込み、濾過した後で房から他の場所へ空気ダクト113を介して空気を移動させる。このユニット105は、フィルタ12を含むユニットの中身を収容するための、取り外しができないねじのついた取り外しできないハウジング109をさらに有することができる。空気入口111は、4.76ミリメートル(3/16インチ)より小さな直径の穴を有することが好ましい。汚染除去ユニット105がオゾン発生器を有しており、オゾンを監獄の外に排気する場合は、オゾン検出器は必要ではない。別法として、空気を監獄内または監獄のダクト・システムに排気する場合は、オゾン検出器57を設置することが好ましい。ユニット105は、房107内に低圧の領域を作り出し、柵107eを通して房107内に空気を吸引し、空気が柵を通って房外に流出することを最小限に(または防止)する。これによって、空気感染する伝染病を有する囚人が原因で、房107外の人たちが感染するリスクを減少させることができる。
図14aおよび14bに汚染除去ユニット10の別の実施形態を示す。汚染除去ユニット10は、例えば、局所的な汚染物を収容するために、汚染除去ユニット10の空気入口28を含む側面24に取り付けられた分離障壁92および94を含む。障壁は、側面24の頂部に取り付けられた軽量の第1のフレームおよび第2のフレーム98を有することが好ましい。第1の壁100が第1のフレーム96からぶら下がっており、第2の壁(図示せず)が第2のフレーム98からぶら下がっている。隔離障壁92、94は、汚染除去ユニット10の側面24と一緒になって、汚染物が汚染除去ユニット11内に最大限流れ込み、汚染物の周囲の領域への漏れが最小限になるように、空間Cを部分的に取り囲む。試験室または病院内の限定された化学物質の流出は、流出物の周りに隔離障壁92、94をおくことによって、迅速に汚染除去ユニット10によって収容することができる。送風機34が高圧であるので、流出物からの化学的ヒュームを含む空気をユニット10内に吸引し、化学的ヒュームがユニット10から外へ放散することを防止する。
本発明の別の実施形態によれば、図15〜19に示すように、本明細書で参考として援用する米国特許第6162118号明細書('118特許と呼ぶ)で説明されているように、汚染除去ユニット10の殺菌フィルタの配置の諸態様が、移動可能な隔離装置と組み合わされている。図15〜19では、前の実施形態と共通な要素は、共通な番号になっている。
この実施形態による、感染症の患者用の移動式隔離装置106は、上記で説明したように、装置106で画成された部分的に取り囲まれた空間108内に、負圧による封じ込めを実現することができる。患者を収容する部分的に取り囲まれた空間内に空気を流入させ、その空間から感染性の物質が漏れるのを防止し、または最小限にするために、部分的に取り囲まれた空間108に負圧が適用される。
本発明のこの実施形態の好ましい構成は、上記で説明したように、フィルタ12の上流側44および下流側46を殺菌UV52で照らし、フィルタ12に任意選択で殺菌レベルのオゾンを浸透させることによって、フィルタ12内に殺菌ゾーンを形成することによって、’118特許で開示された移動式隔離装置を改良している。さらに、この好ましい構成では、再循環通気口110またはダクトが、清浄化された空気122のうちいくらかを取り囲まれた空間108内に戻すために設けられている。例えば、清浄化された空気の約50%から約70%を戻すことができる。再循環のために取り囲まれた空間108内に清浄化された空気112を戻すことは、その隔離装置が置かれている病院または他のそのような場所の空気から、取り囲まれた空間内に入ってくる空気の量を減少させ、患者の別の感染物質への暴露を最小限にする。隔離場所にいる多くの患者が、免疫不全および呼吸性合併症を有しているので、患者への清浄化された空気の再循環は患者に対し顕著な保護をもたらすことができる。殺菌ゾーンとしてのフィルタ12および再循環通気110のいずれをも設けることが好ましいが、本発明のどちらの態様も移動式隔離ユニットに有利に使用することができる。濾過された空気の再循環は、非移動式の汚染除去および隔離ユニットにも使用することができる。
隔離装置106は、空気流のための空気導通ユニット114を有している。このユニット114は、内壁118、外壁120、2つの側壁112、124および底壁126を有する主ダクト116を有する。主ダクト116の底部126は、車輪130またはスキッド・バー(skid bar)上で空気導通ユニットを支持するフレーム128に取り付けられている。
主ダクト116の頂部は、内壁118の前方にぶら下がっている、オーバハングするダクト132に取り付けられている。オーバハング・ダクト132は、第2の内壁134、第2の外壁136、2つの側壁138、140、前面壁142および裏面壁144を有する。オーバハングしたダクト132は空気入口146を有し、主ダクト116は空気出口148を有するので、空気は空気入口146からオーバハング・ダクト132を通り、主ダクト116内に流入し、空気出口148で主ダクト116から出る。空気導通ユニット114は空気入口146および空気出口148を除いて気密であることが好ましい。別法として、オーバハング・ダクト132をオーバハングする隔離壁で代用し、空気入口146を頂部に近く、主ダクト116の内壁118に配置することができる。さらに、空気入口146は、フレームの底部に沿って複数の穴152を有する管状のオーバハング・フレーム150とすることができる。そのフレームは部分的に取り囲まれた空間108の頂部の縁を画成する。
オーバハング・フレーム150は、主ダクト116の側壁122および124に、その壁の上部で取り付けることができる。フレーム150は、オーバハング・ダクト132の前面142と、第2の側面138および140に沿って延び、ダクト132の支持部を形成することができる。本発明の好ましい実施形態では、隔離装置の重量を最小にするために、フレーム150は筒状部材を有する。したがって、この隔離装置は、一個所から他の場所へより容易に移動させることができる。本発明のそのような一実施形態では、複数の穴152が貫通している筒状の部材150が、フレーム151の上部を形成するために使用される。そのような筒状部材150が設けられたときは、主ダクト116を筒状部材に接続し、筒の穴152、筒状部材および主ダクト116を通して、部分的に取り囲まれた空間と外側位置との間を、空気を導通させることができる。筒状部材に十分な穴152が設けられている場合は、筒の穴152に流入する空気流が、部分的に取り囲まれた空間を出る病原体を運ぶ物体に対する防護になるので、障壁の部分は省略することができる。
少なくとも1つの半透明な壁がオーバハング・ダクト173によって支持され、部分的に取り囲まれた空間108の一部を画成する。1対の平行な半透明壁154、156がオーバハング・ダクト132またはオーバハングした障壁の各側面からぶら下がっていることが好ましい。内側の壁156は、外側の壁154より短いことが好ましい。図15に示すように、内壁156は長さYを有し、外壁はより長い長さXを有する。オーバハングした支持フレーム150がある場合は、半透明壁154、156は支持フレーム150の両側にぶら下げることができる。この例では、部分的に取り囲まれた空間108は、主ダクト116の内壁118、オーバハング・ダクト132または障壁の第2の内壁134、および2つの半透明壁154、156によって画成される。半透明壁154、156は柔軟性があることが好ましい。それによって、医療従事者が、部分的に取り囲まれた空間に収容されている患者にアクセスするために、外側のより長い壁156を邪魔にならないように移動させることができ、一方、より短い内壁154が、依然として医者と患者の間の障壁を提供することができる。
上記で説明したように、空気を空気入口146から吸い込み空気出口148から押し出すために、送風機32が主ダクト116内に取り付けられている。空気入口146から空気出口148に流れる空気が、送風機の動作中にフィルタ12を通過しなければならないように、フィルタ12がハウジングの内部に取り付けられている。このフィルタは、例えば、図3を参照して説明したような、Vバンク・フィルタとすることができる。UVランプ50、54を設けることが好ましく、上記でやはり説明したように、ランプ50はオゾン発生器とすることができ、または別のオゾン発生器を設けることができる。
移動式隔離ユニット106は、UVランプ50の上流側で空気導通ユニットに取り付けられたプレフィルタ60も有することができる。プレフィルタ60は空気入口146を形成するスリーブ内に配置することができ、または空気入口146の下流側、UVランプ50の上流側で、ハウジング内に固定することができる。プレフィルタの選択は、上記で論じたように、空気中の知られた、または予想される汚染物の種類に応じて行うことができる。任意選択で、複数のプレフィルタを空気導通ユニット内に挿入することができる。このフィルタは、上記で説明したように、ULPAフィルタであることが好ましい。
送風機32が、濾過された空気112を空気出口148から外へ吹き出させる。空気出口148は、部分的に取り囲まれた空間108に面する主ダクト116の内壁118内に必ずしもなくてよい。隔離装置106を適切に機能させるには、部分的に取り囲まれた空間108内の圧力が負圧であることが必要であり、したがって、空気を装置から外へ流出させることが好ましい。上記で述べたように、取り囲まれた空間108に近接する主ダクト116の内部の壁118に再循環通気口110を設け、図16に示すように、ダクト116を出る濾過された空気112の一部分を部分的に取り囲まれた空間108へ戻すことができる。再循環通気口110は、その空気を部分的に取り囲まれた空間108の中に、またはその下に供給することができる。
図16に示すように、部分的に取り囲まれた空間108の内部に置かれたベッド162で患者は、全体的にまたは部分的に、支えられることができる。患者はまた、図19に示すように、部分的に取り囲まれた空間108の内部に全体的にまたは部分的にいるように、椅子164内に支えられることができる。椅子164は、椅子164に座った人が少なくとも部分的に、部分的に取り囲まれた空間108内にいるように配置される。この椅子は、空気導通ユニット114の底部に結合されたフレーム128に取り付けられ、フレームによって支持され、したがって、椅子は車椅子としても機能する。椅子164を、内壁118によって支持することもできる。椅子は、使用しないとき、内壁118または支持フレーム128に対して折り畳めるのが好ましい。折り畳み椅子は周知であり、広く入手可能である。充電式電池を、濾過システムに給電するために設けることができる。インバータをバッテリから供給される直流電圧(例えば、12ボルト)を交流(例えば、117ボルト、60サイクル)に変換するために設けることができる。これによって、接触感染性(contagious)の高い患者の病院内の移動が容易になる。
図15〜19の実施形態では、伝染病の拡散を十分に防止するため、フィルタ12および送風機32は、少なくとも約16.99m/分(600CFM)で動作する大きさであることが好ましい。一例では、患者を通り過ぎ、部分的に取り囲まれた空間108を出て行く空気流の速度は、少なくとも約53.34メートル/分(175フィート/分)である。この大きさの空気流が、患者を収容している部分的に取り囲まれた空間108の外への感染物質の拡散を防止するに、十分であると考えられる。
本発明の一実施形態による、汚染除去ユニットの概略断面図である。 図1の汚染除去ユニットの、概略上断面図である。 図1の汚染除去ユニットを動作させるのに使用することができる、制御盤の一例を示す図である。 図1の汚染除去ユニットに使用することができる、本発明の別の実施形態による、好ましいフィルタ配置の概略図である。 上流側オゾン発生器を含む、図4のフィルタ配置の別の実施形態の概略図である。 下流側オゾン発生器を有する、図4のフィルタ配置の一実施形態の概略図である。 図1の汚染除去ユニットの動作を制御するのに使用することができる、制御回路の一例を示す図である。 高性能ガス吸着(High Efficiency Gas Absorber「HEGA」)モジュールに接続された、図1の汚染除去ユニットの断面図である。 サンプリング孔を示す、図1の汚染除去ユニットのハウジングの一部分の概略断面図である。 ダクトに取り付けられた、図1の汚染除去ユニットの概略断面図である。 正圧用途での、図1の汚染除去ユニットの概略断面図である。 負圧用途での、図1の汚染除去ユニットの概略断面図である。 本発明の別の実施形態による、独房内の汚染除去ユニットの図である。 図14aは、本発明の別の実施形態による、隔離アセンブリの上面図から見た、図1と同様な汚染除去ユニットの図である。 図14bは、本発明の別の実施形態による、隔離アセンブリの側面図から見た、図1と同様な汚染除去ユニットの図である。 本発明の別の実施形態による、移動式隔離ユニットの概略断面図である。 空気導通ユニットおよびフレームの一部分が取り除かれた、図15の移動式隔離ユニットの概略断面図である。 線13-13に沿った、図15の移動式隔離ユニットの概略断面図である。 移動式隔離ユニットの正面図である。 本発明の別の実施形態による、車椅子隔離ユニットの概略断面図である。

Claims (80)

  1. 空気入口、空気出口、および前記入口から前記出口へ空気が流れる流路を画成するハウジングと、
    前記流路に沿って流れる空気を受け入れる上流側およびフィルタから前記流路へ空気を流出させる下流側を有する、前記流路に沿って、前記ハウジング内に配置された固定のフィルタと、
    前記フィルタの上流側を直接照らすように配置された少なくとも1つの第1の固定の紫外線ランプと、
    前記フィルタの下流側を直接照らすように配置された少なくとも1つの第2の固定の紫外線ランプと、
    前記フィルタに近接するオゾン発生器と、を備える、ことを特徴とする汚染除去装置。
  2. 動作中に、空気を前記流路に沿って流すように、前記流路沿って、前記ハウジング内に配置された送風機をさらに備える、ことを特徴とすることを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  3. 前記第1および第2の紫外線ランプが、それぞれ、前記フィルタの前記上流側および前記下流側を完全に照らす、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  4. 前記フィルタの下流側に第2のオゾン発生器をさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  5. 前記ハウジングの外面に支持された手動操作制御装置をさらに備え、前記制御装置が前記第2のオゾン発生器の動作を制御するように、前記第2のオゾン発生器に接続されている、ことを特徴とする請求項4に記載の汚染除去装置。
  6. 前記第2のオゾン発生器の動作を制御するように、前記第2のオゾン発生器に接続されたタイマをさらに備える、ことを特徴とする請求項4に記載の汚染除去装置。
  7. 前記ハウジングの外面に支持された手動操作制御装置をさらに備え、前記制御装置が前記オゾン発生器の動作を制御するように、前記オゾン発生器に接続されている、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  8. 動作中に、空気が前記フィルタを通り流れる前に、少なくとも1つのプレフィルタを通り流れるように、前記流路に沿って、前記第1の紫外線ランプの上流側に配置された少なくとも1つのプレフィルタをさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  9. 前記オゾン発生器が紫外線ランプである、ことを特徴とすることを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  10. 前記フィルタの表面上に向かって、少なくとも1つの紫外線ランプからの光を反射させるように配置された、少なくとも1つの反射器をさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  11. 前記フィルタの前記上流側表面上に向かって、少なくとも1つの紫外線ランプからの光を反射させるように配置された、少なくとも1つの第1の反射器と、
    前記フィルタの前記下流側表面上に向かって、少なくとも1つの第2の紫外線ランプからの紫外光を向けるように配置された、少なくとも1つの第2の反射器と、をさらに備える、ことを特徴とする請求項10に記載の汚染除去装置。
  12. 前記フィルタが、少なくとも1つの上流側に面したV字形の区域および少なくとも1つの下流側に面したV字形の区域を形成する複数の横方向に横断する壁を備え、
    動作中に、各上流側に面したV字形の区域が、前記少なくとも1つの第1の紫外線ランプによって直接完全に照らされ、
    各下流側に面したV字形の区域が、前記少なくとも1つの第2の紫外線ランプによって直接完全に照らされる、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  13. 前記ハウジングの外部から前記流路への連通をもたらすように、前記ハウジングが、前記壁を通る少なくとも1つの空気サンプリング孔を画成する外壁を有する、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  14. 前記空気入口に近接して、前記ハウジングに固定された吸気ダクト取付具をさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  15. 前記空気出口に近接して、前記ハウジングに固定された排気ダクト取付具をさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  16. 動作中に、前記フィルタが、0.3ミクロンサイズの粒子の少なくとも99.97%を取り除く、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  17. 動作中に、前記フィルタが、0.1ミクロンサイズの粒子の少なくとも99.99%を取り除く、ことを特徴とする請求項16に記載の汚染除去装置。
  18. 前記フィルタが紫外線透過性材料を備える、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  19. 前記フィルタが耐火性材料を備える、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  20. 動作中に、前記第2の紫外線ランプが、オゾンを分解できる放射線を放出する、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  21. 前記ハウジングの外側で支持された手動操作制御装置をさらに備え、
    前記制御装置が、前記第2の紫外線ランプの動作を制御するように、前記第2の紫外線ランプに接続されている、ことを特徴とする請求項20に記載の汚染除去装置。
  22. 前記ハウジングの外側表面で支持された手動操作制御装置をさらに備え、
    スイッチを作動させると、前記オゾン発生器を起動させ、前記送風機を停止させ、前記第2の紫外線ランプを消灯させるように、前記制御装置が前記オゾン発生器、前記送風機および前記第2の紫外線ランプに接続されている、ことを特徴とする請求項21に記載の汚染除去装置。
  23. 前記空気入口に近接してオゾン検出器をさらに備え、
    前記オゾン検出器が、前記オゾン発生器の動作を制御するように、前記オゾン検出器に接続されている、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  24. 前記入口に連結された高効率ガス吸収器をさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載の汚染除去装置。
  25. フィルタの上流側から下流側に、前記フィルタを通して空気を流す段階と、
    前記フィルタを通り空気が流れているときに、前記フィルタの上流側全体を紫外光で照らす段階と、
    空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記フィルタの下流側全体を紫外光で照らす段階と、
    空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記フィルタにオゾンを浸透させる段階と、を含む、ことを特徴とする空気の汚染除去を行う方法。
  26. 前記方法が装置によって実施され、前記方法がさらに、
    前記装置の動作の遠隔制御を含む、ことを特徴とする請求項25に記載の方法。
  27. 前記方法が装置によって実施され、前記方法がさらに、
    プログラムに従って前記装置を動作させることを含む、ことを特徴とする請求項25に記載の方法。
  28. 入口、出口、および前記入口から前記出口へ空気が流れる流路を画成するハウジングと、
    前記流路に沿った空気を受け入れるための少なくとも1つの上流側に面したチャンバ、および空気が前記フィルタから前記通路へ出る下流側を画成する複数の横方向に横断する壁を備え、前記流路に沿って流れる空気を濾過するように前記流路に沿って配置されたフィルタと、
    前記少なくとも1つのチャンバを完全に直接照らすように、前記少なくとも1つのチャンバに面した前記フィルタの上流側に、少なくとも1つの紫外線ランプと、を備える、ことを特徴とする汚染除去装置。
  29. 動作中に、空気を前記流路に沿って流すように、前記流路に沿って前記ハウジング内に、送風機をさらに備える、ことを特徴とする請求項28に記載の汚染除去装置。
  30. 前記少なくともチャンバ上に、前記少なくとも1つの紫外線ランプから放出された紫外光を反射させるように、前記少なくとも1つの紫外線ランプの上流側に少なくとも1つの反射器をさらに備える、ことを特徴とする請求項28に記載の汚染除去装置。
  31. 前記少なくとも1つの紫外線ランプが、前記チャンバによって画成された区域内に、少なくとも部分的に存在する、ことを特徴とする請求項30に記載の汚染除去装置。
  32. 前記フィルタの前記下流側が少なくとも1つの下流に面したチャンバを画成し、前記ユニットがさらに、
    前記少なくとも1つの下流側に面したチャンバを向かって、前記少なくとも1つの下流側に面したチャンバを完全に直接照らすように、前記フィルタの下流側に少なくとも1つの第2の紫外線ランプを備える、ことを特徴とする請求項28に記載の汚染除去装置。
  33. 前記少なくとも1つの下流側に面したチャンバ上に、前記少なくとも1つの第2の紫外線ランプから放出された紫外光を反射させるように、前記少なくとも1つの第2の紫外線ランプの下流側に、少なくとも1つの第2の反射器をさらに備える、ことを特徴とする請求項32に記載の汚染除去装置。
  34. 前記少なくとも1つの第2の紫外線ランプが、前記下流側に面したチャンバによって画成された第2の区域内に存在する、ことを特徴とする請求項33に記載の汚染除去装置。
  35. 前記フィルタが複数の横方向に横断する壁を備え、
    前記複数の壁は、複数の上流側および下流側に面したV字形のチャンバを画成し、
    複数の第1の紫外線ランプが、各V字形の区域を完全に直接照らすように、各上流側に面したチャンバに向けられており、
    それぞれの上流側に面したV字形の区域に向かって、各紫外線ランプから放出された紫外光を反射させるように、各第1の紫外線ランプの上流にそれぞれの第1の反射器を設け、
    複数の第2の紫外線ランプが、各V字形の区域を完全に直接照らすように、各下流側を向いたV字形の区域に向けられており、
    それぞれの下流側に面したV字形の区域に向かって、各紫外線ランプから放出された紫外光を反射させるように、各第2の紫外線ランプの下流にそれぞれの第2の反射器を設ける、ことを特徴とする請求項34に記載の汚染除去装置。
  36. 各紫外線ランプが、それぞれのV字形の区域内に少なくとも部分的に存在する、ことを特徴とする請求項35に記載の汚染除去装置。
  37. 前記フィルタに近接してオゾン発生器をさらに備える、ことを特徴とする請求項28に記載の汚染除去装置。
  38. 前記フィルタの上流側で、前記流路に沿ってプレフィルタをさらに備える、ことを特徴とする請求項28に記載の汚染除去装置。
  39. 動作中に、前記フィルタが、0.3ミクロンサイズの粒子の少なくとも99.97%を取り除く、ことを特徴とする請求項28に記載の汚染除去装置。
  40. 前記フィルタが紫外線透過性材料を備える、ことを特徴とする請求項28に記載の汚染除去装置。
  41. 前記フィルタが耐火性である、ことを特徴とする請求項28に記載の汚染除去装置。
  42. 前記ハウジングの外部と前記流路の間の連通ができるように、前記ハウジングが、壁を通る空気サンプリング孔を画成する外壁を有する、ことを特徴とする請求項28に記載の汚染除去装置。
  43. 濾過すべき空気を受け入れるために、少なくとも1つの上流側に面したチャンバを有するフィルタを通して空気を流す段階と、
    前記空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記少なくとも1つの上流側に面したチャンバを紫外光で完全に直接照らす段階と、を含む、ことを特徴とする空気の汚染除去を行う方法。
  44. 前記フィルタが少なくとも1つの下流側に面したチャンバをさらに備え、前記方法がさらに、
    前記空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記少なくとも1つの下流側に面したチャンバを紫外光で完全に直接照らす段階を含む、ことを特徴とする請求項43に記載の方法。
  45. 前記空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記フィルタにオゾンを浸透させる段階をさらに含む、ことを特徴とする請求項44に記載の方法。
  46. 入口、出口、および前記入口から前記出口へ空気が流れる流路を画成するハウジングと、
    前記流路に沿った空気を受け入れるための少なくとも1つの上流側に面したチャンバを画成する上流側、および空気が前記フィルタから前記通路へ出る下流側を有する、前記流路に沿って流れる空気を濾過するように前記流路に沿って配置されたフィルタと、
    前記チャンバを照らすように、前記チャンバによって画成された区域内に少なくとも部分的に配置された、前記フィルタの上流側の少なくとも1つの紫外線ランプと、を備える、ことを特徴とする汚染除去装置。
  47. 空気を前記流路に沿って流すように送風機をさらに備える、ことを特徴とする請求項46に記載の汚染除去装置。
  48. 入口、出口、および前記入口から前記出口へ空気が流れる流路を画成するハウジングと、
    前記流路に沿って流れる空気を濾過するように前記流路に沿って配置されたフィルタと、
    前記フィルタの上流側を照らすように配置された、少なくとも1つの紫外線ランプと、
    前記フィルタに近接する少なくとも1つのオゾン発生器と、を備え、
    前記ハウジングが、前記ハウジングの外部と前記流路の間の連通ができるように、壁を通る空気サンプリング孔を画成する外壁を有する、ことを特徴とする汚染除去装置。
  49. 空気を前記入口から前記出口に移動させるように、前記流路に沿って前記ハウジング内に送風機をさらに備える、ことを特徴とする請求項48に記載の汚染除去装置。
  50. 前記送風機が前記フィルタの下流側にある、ことを特徴とする請求項49に記載の汚染除去装置。
  51. 前記孔が空気サンプリング孔であり、
    空気が前記ハウジングの外側から前記孔を通り前記流路に吸い込まれる、ことを特徴とする請求項48に記載の汚染除去装置。
  52. 前記ハウジングの外部の空気を捕集するように、前記空気サンプリング孔内に受けられたサンプリング・チューブをさらに備える、ことを特徴とする請求項51に記載の汚染除去装置。
  53. 前記ハウジングの外部の空気中の粒子を捕集するように、前記孔内に受けられた粒子捕捉器をさらに備える、ことを特徴とする請求項51に記載の汚染除去装置。
  54. 前記フィルタの上流側で前記流路に沿って、選択可能なプレフィルタをさらに備える、ことを特徴とする請求項48に記載の汚染除去装置。
  55. 前記選択可能なフィルタが、空気サンプリングの結果に基づいて選択される、ことを特徴とする請求項54に記載の汚染除去装置。
  56. 少なくとも1つの紫外線ランプの少なくとも1つと、少なくとも1つのオゾン発生器が同一である、ことを特徴とする請求項48に記載の汚染除去装置。
  57. 前記フィルタが、少なくとも1つの上流側に面したV字形区域および少なくとも1つの下流側に面したV字形区域を画成する、複数の横方向に横断する壁を備え、
    前記少なくとも1つの第1の紫外線ランプが、各上流側に面したV字形区域を向いたそれぞれの紫外線ランプを備え、
    前記装置が、各下流側に面したV字形区域を向いたそれぞれの紫外線ランプをさらに備える、ことを特徴とする請求項56に記載の汚染除去装置。
  58. フィルタを含む流路に沿ってユニット内に空気を流す段階と、
    前記空気を濾過する段階と、
    前記フィルタの上流側を紫外線に曝す段階と、
    前記フィルタをオゾンに曝す段階と、
    前記ユニットを介して、空気サンプリングを捕集する段階と、を含む、汚染除去装置によって空気の汚染除去を行うことを特徴とする方法。
  59. 前記汚染除去装置が壁の外部と前記流路の間の連通をもたらす、空気サンプリング孔を画成する壁を備え、前記方法がさらに、
    前記サンプルを捕集するために、前記空気サンプリング孔を通して、前記ユニットの外の空気を前記流路に向かって吸い込む段階を含む、ことを特徴とする請求項58に記載の方法。
  60. 前記空気サンプリング孔内に受けられたサンプリング・チューブによって空気サンプルを捕集する段階を含む、ことを特徴とする請求項59に記載の方法。
  61. 前記孔内に受けられた粒子捕捉器によって、前記空気から粒子を捕集する段階を含む、ことを特徴とする請求項59に記載の汚染除去ユニット。
  62. サンプリング結果に基づいてプレフィルタを選択する段階と、
    前記汚染除去ユニット内の前記フィルタの上流側に前記プレフィルタを配置する段階とをさらに含む、ことを特徴とする請求項58に記載の方法。
  63. フレームと、
    空間を部分的に取り囲むために前記フレームに戴置された障壁と、
    空気を前記部分的に取り囲まれた空間と前記装置の外部の間で空気を導通させるように、前記取り囲まれた空間に露出された空気入口、および装置の外側に露出された空気出口を有する、前記障壁に取り付けられた空気導通ユニットと、
    濾過された空気を前記取り囲まれた空間に供給するように、前記空気導通ユニットから前記取り囲まれた空間に近接する位置への連通をもたらす再循環排気口と、を備える、ことを特徴とする隔離装置。
  64. 前記空気入口から前記空気導通ユニットを通り前記空気出口へ空気を流す送風機を、前記空気導通ユニット内にさらに備える、ことを特徴とする請求項63に記載の隔離装置。
  65. 動作中に、前記空気取り入れ口から前記空気導通ユニットを通り前記空気出口へ流れる空気のうちの少なくとも一部分を再循環通気孔から外へそらせるじゃま板を、前記空気導通ユニット内にさらに備える、ことを特徴とする請求項63に記載の隔離装置。
  66. 前記空気取り入れ口から前記空気導通ユニットを通り前記空気出口へ流れる空気のうち、50%から75%が再循環通気孔から外へそらされる、ことを特徴とする請求項65に記載の隔離装置。
  67. 前記ユニットを通り流れる空気を受け入れる上流側および前記フィルタを通過する空気が出るための下流側を有する、前記空気導通ユニット内のフィルタと、
    前記空気導通ユニットによって支持され、前記フィルタの前記上流側を照らすように前記フィルタの上流側に配置された、第1の固定された紫外線ランプと、
    前記フィルタの前記下流側を照らすように、前記空気導通ユニットによって支持された第2の固定された紫外線ランプと、をさらに備える、ことを特徴とする請求項63に記載の隔離装置。
  68. 前記フィルタに近接して、オゾン発生器をさらに備える、ことを特徴とする請求項67に記載の隔離装置。
  69. 少なくとも一部分が、前記部分的に取り囲まれた空間内にあるベッドをさらに備える、ことを特徴とする請求項63に記載の隔離装置。
  70. 前記フレームが移動式である、ことを特徴とする請求項63に記載の隔離装置。
  71. 移動可能なフレームと、
    前記フレームに取り付けられ、空間を部分的に取り囲む障壁と、
    前記部分的に取り囲まれた空間の下、または内部で、前記移動可能なフレームに取り付けられた座席と、
    前記部分的に取り囲まれた空間と前記装置の外部の間で空気を導通させるように、前記取り囲まれた空間に露出された空気入口、および装置の外側に露出された空気出口を有する、前記障壁に取り付けられた空気導通ユニットと、
    濾過された空気を前記取り囲まれた空間に供給するように、前記空気導通ユニットを前記取り囲まれた空間に近接する位置に接続する再循環排気口と、を備える、ことを特徴とする隔離式車椅子。
  72. 前記空気入口から前記空気導通ユニットを通り前記空気出口へ空気を流す送風機をさらに備える、ことを特徴とする請求項71に記載の隔離式車椅子。
  73. 動作中に、前記空気取り入れ口から前記空気導通ユニットを通り前記空気出口へ流れる空気のうちの少なくとも一部分を再循環通気孔から外へそらせるじゃま板を、前記空気導通ユニット内にさらに備える、ことを特徴とする請求項71に記載の隔離式車椅子。
  74. 前記空気取り入れ口から前記空気導通ユニットを通り前記空気出口へ流れる空気のうち、50%から75%が再循環通気孔から外へそらされる、ことを特徴とする請求項71に記載の隔離式車椅子。
  75. 濾過すべき空気を受け入れる上流側、および空気がフィルタを出るための下流側を有する、前記空気導通ユニット内に配置されたフィルタと、
    前記フィルタの前記上流側を照らすように前記空気導通ユニット内に配置された第1の紫外線ランプと、
    前記フィルタの前記下流側を照らすように、前記空気導通ユニット内に配置された第2の紫外線ランプと、をさらに備える、ことを特徴とする請求項71に記載の隔離式車椅子。
  76. 前記フィルタに近接して、オゾン発生器をさらに備える、ことを特徴とする請求項71に記載の隔離式車椅子。
  77. 部屋全体に殺菌濃度のオゾンを発生させる段階と、
    部屋の中の空気を、フィルタの上流側からフィルタの下流側へ前記フィルタを通して流す段階と、
    前記フィルタの前記上流側および前記下流側を、殺菌レベルの紫外線で照らす段階とを含む、ことを特徴とする部屋の汚染除去を行う方法。
  78. 空気を受け入れる上流側およびフィルタから空気が出る下流側を有する前記フィルタを通して部屋から空気を吸い込む段階と、
    前記空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記フィルタの上流側全体を紫外光で照らす段階と、
    前記空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記フィルタの下流側全体を紫外光で照らす段階と、
    前記空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記フィルタにオゾンを浸透させる段階と、
    前記部屋内を負圧にするように、濾過された空気を前記部屋からダクトで送る段階とを含む、ことを特徴とする部屋の汚染除去を行う方法。
  79. 前記部屋が独房であり、前記方法が
    前記独房から前記フィルタを通して空気を吸い込む段階を含む、ことを特徴とする請求項78に記載の方法。
  80. 空気を受け入れる上流側および前記空気がフィルタを出る下流側を有するフィルタを通して、前記部屋の外側の空気を流す段階と、
    前記空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記フィルタの上流側全体を紫外光で照らす段階と、
    前記空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記フィルタの下流側全体を紫外光で照らす段階と、
    前記空気が前記フィルタを通り流れているときに、前記フィルタにオゾンを浸透させる段階と、
    前記部屋内を正圧にするように、濾過された空気を前記部屋内にダクトで送る段階とを含む、ことを特徴とする部屋の汚染除去を行う方法。
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