JP2022093286A - 紫外光放射モジュール及び殺菌システム - Google Patents

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Abstract

【課題】紫外(UV)光を使用して表面を殺菌するモジュール、システム及び方法を提供する。【解決手段】一態様において、UV光放射モジュール(300)が、筐体(304)を備える。4つのアルミニウム側壁(330、334、338、342)が、後壁と面板との間に延伸し、少なくとも1つの側壁が、通気開口部(348、349)を備える。筐体内の少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体(322、323、450)は、複数のUV光放射体(320)に電気的に結合する。熱伝導性電気絶縁セパレータ(350)は、支持体と後壁との間に位置する。少なくとも1つの導電体(354、356)は、後壁及びセパレータを貫いて支持体内へと延伸し、電気絶縁ブッシング(361、363)は、導電体と後壁の表面との間に延伸する。【選択図】図4

Description

本開示は、広くには、表面の殺菌に関し、より詳細には、紫外(UV)光を使用して表面を殺菌するモジュール、システム及び方法に関する。
紫外(UV)光が、いくつかの状況において、表面を殺菌及び消毒するために使用されている。いくつかの例においては、複数のUV放射体が筐体内に設けられ、12ワットなどの比較的低出力の電源によって動作する。
そのようなUV装置は、特定の病原菌を不活化し、かつ/または死滅させる能力において有望であるが、そのようなUV放射線をより効果的に届けるための装置及びシステムの開発に、課題が存在する。
一態様によれば、紫外(UV)光放射モジュールが提供され、このモジュールは、筐体を備え、この筐体は、通気開口部を備えるアルミニウム後壁と、後壁から離れて位置し、光透過開口部を備える面板と、を含む。4つのアルミニウム側壁は、後壁と面板との間に延伸し、少なくとも1つの側壁が、通気開口部を備える。筐体内の少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体は、複数のUV光放射体に電気的に結合する。熱伝導性電気絶縁セパレータは、支持体と後壁との間に位置する。少なくとも1つの導電体は、後壁及びセパレータを貫いて支持体内へと延伸し、電気絶縁ブッシングは、導電体と後壁の表面との間に延伸する。
別の態様によれば、1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステムが提供され、システムは、複数の紫外(UV)光放射モジュールを備える。モジュールの各々は、筐体を備え、この筐体は、通気開口部を備えるアルミニウム後壁と、後壁から離れて位置し、光透過開口部を備える面板と、を含む。4つのアルミニウム側壁は、後壁と面板との間に延伸し、少なくとも1つの側壁が、通気開口部を備える。筐体内の少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体は、複数のUV光放射体に電気的に結合する。熱伝導性電気絶縁セパレータは、支持体と後壁との間に位置する。少なくとも1つの導電体は、後壁及びセパレータを貫いて支持体内へと延伸し、電気絶縁ブッシングは、導電体と後壁の表面との間に延伸する。
システムは、複数のUV光放射モジュールを収容するハウジングをさらに含む。ハウジングは、空気をハウジング内へと導く少なくとも1つの冷却ファンと、空気を逃がす少なくとも1つのハウジング通気出口開口部と、を備える。
別の態様によれば、1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステムを組み立てる方法が提供される。方法は、複数の紫外(UV)光放射モジュール及びハウジングを使用して実行され、UV光放射モジュールの各々は、筐体を含み、この筐体は、後壁通気開口部を備える後壁と、後壁から離れて位置し、光透過開口部を有する面板と、後壁と面板との間に延伸する少なくとも1つの側壁であって、少なくとも1つの側壁は、側壁通気開口部を有する、側壁と、を有する。各モジュールは、筐体内の少なくとも1つのUV光放射体をさらに含む。ハウジングは、空気をハウジング内へと導くように構成された少なくとも1つの冷却ファンと、少なくとも第1のハウジング通気出口開口部及び第2のハウジング通気出口開口部と、をさらに含む。
方法は、複数のUV光放射モジュールをハウジングの内部に取り付けるステップを含む。第1のハウジング通気出口開口部は、複数のUV光放射モジュールのうちの第1のUV光放射モジュールの後壁通気開口部に空気に関して結合させられる。第2のハウジング通気出口開口部は、複数のUV光放射モジュールのうちの第2のUV光放射モジュールの後壁通気開口部に空気に関して結合させられる。
本開示の例による化粧室内の殺菌システムの斜視図を示す。 本開示の例による図1の殺菌システムの概略図を示す。 本開示の例による紫外(UV)光放射モジュールの一例を示す。 図3のUV光放射モジュールの別の図を示す。 図3のUV光放射モジュールの分解図を示す。 本開示の例による丸付縁部(radiused edge)を含む複数の三角形の内側支持体表面を示す。 図6の複数の三角形の内側支持体表面の別の図を示す。 図6の複数の三角形の内側支持体表面の別の図を示す。 本開示の例による回路基板を含む紫外(UV)光放射モジュールの別の例の分解図を示す。 本開示の例による2つの側壁通気開口部を含む紫外(UV)光放射モジュールの別の例を示す。 本開示の例による2つの後壁通気開口部及び側壁通気開口部を含む紫外(UV)光放射モジュールの別の例を示す。 本開示の例による冷却ファンを含む紫外(UV)光放射モジュールの別の例を示す。 図12のUV光放射モジュールの別の図を示す。 ヒートシンク機構を含む本開示の例による紫外(UV)光放射モジュールの別の例を示す。 本開示の例によるヒートシンク機構及び複数の通気開口部を含む紫外(UV)光放射モジュールの別の例を示す。 本開示の例による2つの紫外(UV)光放射モジュールのためのハウジングの例を示す。 図16のハウジングの分解図を示す。 図16のハウジングの別の分解図を示す。 図16のハウジングのカバーパネルの一部分の切断図を示す。 本開示の例による紫外(UV)光放射体支持体の別の例を示す。 本開示の例による3つの紫外(UV)光放射体支持体の例を示す。 本開示の例による電気絶縁セパレータを含む3つの紫外(UV)光放射体支持体の別の例を示す。 本開示の例による3つの紫外(UV)光放射体支持体の別の例を示して、UV光放射体支持体が、UV光放射体と同一平面にある。 本開示の例による1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステムを組み立てるための例示的な方法のブロック図を示す。 本開示の例による1以上のコンポーネントを殺菌するための紫外(UV)光放射モジュールを組み立てるための例示的な方法のブロック図を示す。 本開示の例による1以上のコンポーネントを殺菌するための紫外(UV)光放射モジュールを組み立てるための別の例示的な方法のブロック図を示す。 本開示の例によるUV光放射モジュールが設置された航空機環境を示す。
上述した考慮事項に鑑み、図1及び図2が、紫外(UV)光放射モジュールを使用して1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステムの一例を示す。以下でさらに詳細に説明されるように、システムは、モジュールがより大電力で動作して、したがってより強いUV照射をもたらすことができるように、熱伝達機能を提供する1以上の冷却機構を取り入れたUV光放射モジュールを利用する。以下で説明されるいくつかの例においては、複数のモジュールが、モジュールを通って空気を循環させるための1以上の冷却ファンを含むハウジングに収容される。
図1が、紫外(UV)光を使用して1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステム100を含む化粧室102の斜視図を示す。システム100は、UV光を放射するように構成された複数のUV光放射モジュール104を含む。さまざまな例において、UV光放射モジュール104は、図3に示され、以下でさらに詳細に説明されるUV光放射モジュール300、または本明細書に記載されるUV光放射モジュールの他の例のうちの1つの形態をとることができる。
図1の例においては、3つのUV光放射モジュール104a、104b、104cが示されている。システム100は、UV光放射モジュール104の各々に電気的に接続され、化粧室102内のコンポーネント及びそれらの表面を殺菌及び/または消毒するためのUV光を発生させるためにモジュールに電力を供給する電源モジュール106をさらに含む。
他の例において、システム100は、電源モジュール106に電気的に接続された3つよりも少数または多数のUV光放射モジュール104を利用する。さらに他の例においては、システム100及び/または個別に給電されるUV光放射モジュール104を、これらに限られるわけではないが、台所、調理室、小売施設、医療施設、アリーナ、宗教施設、宴会場、劇場、コンサート会場、商業事業者、工場及び他の空間などのさまざまな環境において利用することができる。いくつかの例においては、システム100及び/または個別に給電されるUV光放射モジュール104を、航空機、宇宙船、ならびにバス、列車、船舶などの他のビークルにおいて利用することができる。
民間航空機において、システム100を、客室、調理室、乗務員休憩エリア、集合エリア、貨物エリア、フライトデッキ、化粧室、ならびに、個人、乗客、乗務員、地上勤務員及び/または整備要員が位置する可能性がある他のエリア内に配置することができる。この図1の例において、化粧室102は、民間航空機の客室内など、ビークル内に位置することができる。例えば、図27が、UV光放射モジュール104が航空機の客室1000内の乗客の座席1004の上方に設置されている航空機環境を示す。
他の例においては、以下でさらに詳細に説明されるように、1以上のUV光放射モジュール104を、ユーザによって保持されるように構成されたワンド(wand)などの可搬のアセンブリにおいて利用することができる。いくつかの例において、そのような可搬のアセンブリは、壁などの支持構造体に取り外し可能に取り付けられるようにも構成される。
図1の例に戻ると、UV光放射モジュール104は、化粧室102内の1以上のコンポーネントに向けてUV光を放射して、コンポーネントを殺菌及び/または消毒するように配置される。図示の例において、1以上のコンポーネントは、シンク112及びトイレ110を含む。この例において、UV光放射モジュール104は、異なるコンポーネント108に向けてUV光を放射するように配置される。例えば、第1のUV光放射モジュール104aが、トイレ110の水洗アクチュエータ114(例えば、レバー、ボタン、など)を含むトイレ110に向けてUV光を放射するように配置される。第2のUV光放射モジュール104bが、シンク112ならびに蛇口116及びカウンタートップ118の一部分などの周囲領域に向けてUV光を放射するように配置される。第3のUV光放射モジュール104cが、化粧室102への出入りに使用されるドア(図示せず)に向けてUV光を放射するように配置される。
いくつかの例においては、2以上のUV光放射モジュール104が共通のコンポーネントに向けてUV光を放射するように配置される。いくつかの例においては、2以上のUV光放射モジュール104が、互いに物理的に隣接し、かつ/または機械的に結合している。
電源モジュール106が、UV光放射モジュール104に電気的に接続され、モジュールに電力を供給する。いくつかの例において、電源モジュール106は、筐体またはハウジング内に処理及び/または電力変調回路を含む。さまざまな例において、電源モジュール106は、配電盤またはバッテリなどの電源から電気エネルギーを受け取り、UV光放射モジュール104に電気エネルギーを分配する。
図1の例において、電源モジュール106は、化粧室102内に取り付けられ、1以上の電線または電力ケーブルなどのそれぞれの電力リード線120を介してUV光放射モジュール104に電気的に接続される。他の例においては、UV光放射モジュール104のうちの1以上が、共通のハウジング内で電源モジュール106と一体化される。
以下でさらに詳細に説明されるように、いくつかの例において、UV光放射モジュール104は、占めるスペースを減らすことによって美的改善をもたらすために、小さいフォームファクタを利用する。より小さいフォームファクタは、より大きいフォームファクタのUV光放射体と比較して、UV光放射モジュール104の位置を殺菌対象のコンポーネントにより近づけることも可能にできる。例えば、より小さいUV光放射モジュール104は、構造体の背後または内部に目立たないように取り付けることが可能であるが、これは、より大きいUV光放射体においては不可能であると考えられる。本開示の1つの潜在的な利点において、UV光放射モジュール104をコンポーネントのより近くに配置することにより、コンポーネントの表面へともたらされる放射束(放射照度)が増加する。このようにして、UV光放射モジュール104を、より大きなUV光放射体と比べて、コンポーネント108のより近くに配置することにより、指定されたUV線量を、同じ線量をより大きいUV光放射モジュールによって印加する場合と比べ、より少ないエネルギーしか利用せずに、かつ/またはより短い時間で、コンポーネントへともたらすことが可能である。
図2は、本開示の例によるシステム100の概略のブロック図を示す。この例において、電源モジュール106は、電源モジュール106から離れた別個の外部電源202から電気エネルギーを受け取る。いくつかの例において、電源202は、ビークルに搭載されたビークル電気システム、あるいは建物または施設の電気システムである。他の例において、電源202は、バッテリまたは発電機などである。
この例において、電源モジュール106は、電力調整回路204ならびに電力ケーブル206及び208を介して外部電源202に電気的に接続される。さまざまな例において、電力調整回路204は、1以上の整流器、力率補正回路及び/または電磁干渉のフィルタ処理のためのコンデンサを含む。他の例において、電力調整回路204は、電源モジュールのハウジングなどの共通の筐体内で電源モジュール106と一体化される。
この例において、電源モジュール106は、電力調整回路204から電気エネルギーを受け取り、UV光放射モジュール104間の電気エネルギーの分配を制御する。この例において、電力調整回路204は、外部電源202から交流(AC)電気エネルギーを受け取り、AC電気エネルギーをDC電気エネルギーに変換する。このDC電気エネルギーが電源モジュール106に供給され、電源モジュールは、以下でさらに詳細に説明されるように、DC電気エネルギーをAC電気エネルギーに変換し、ACをUV光放射モジュール104に供給して、UV光を発生させる。いくつかの例において、電源モジュール106は、モジュールの作動及び停止、ならびにモジュールの出力の変調など、UV光放射モジュール104の1以上の動作も制御する。
以下でさらに詳細に説明されるように、本開示のUV光放射モジュールは、以前のUV放射体と比べ、モジュールがより大電力で動作して、したがってより強いUV照射をもたらすことができるように、1以上の冷却機構を利用する。さらに、以下で説明されるいくつかの例においては、複数のモジュールが、モジュールを通って空気を循環させるための1以上の冷却ファンを含むハウジングに収容される。
ここで図3~図5を参照すると、本開示によるUV光放射モジュール300の一例が示されている。さまざまな使用事例の例において、上述のUV光放射モジュール104は、図3~図5に示されるUV光放射モジュール300、または以下でさらに説明されるUV光放射モジュールの他の例のうちの1つの形態をとることができる。さまざまな使用事例において、UV光放射モジュール300及び本明細書に記載のUV光放射モジュールの他の例を、システム100などのUV殺菌システムにおいて利用することができ、かつ/または独立型の装置として利用することができる。
図3~図5の例において、UV光放射モジュール300は、後壁308と後壁308から離れて位置する面板312とを含む筐体304を備える。面板312は、筐体内の1以上のUV光放射体からのUV光が透過する光透過開口部316を含む。この例において、UV光放射モジュール300は、4つのUV光放射体320を利用する。他の例においては、4つよりも少数または多数のUV光放射体を、本開示によるUV光放射モジュールにおいて利用することができる。
いくつかの例において、UV光放射体320は、ランプバルブ内に用意されたクリプトン-塩素(Kr-Cl)ガス混合物を利用するエキシマランプであってよい。そのようなエキシマランプは、局所的な抗ウイルス及び抗菌作用によってコンポーネントの表面を殺菌及び消毒することができる222nmの波長を有するUV光を放射する。さらに、222nmのUV光は、従来の殺菌性の紫外(UV)曝露に関連する皮膚損傷作用を伴わずに、表面を殺菌及び消毒することができる。他の例において、UV光放射モジュール300は、他のタイプのUV放射体及びUVランプを利用することができる。さらに、以下でさらに詳細に説明されるように、UV光放射体320は、筐体304内の1以上のUV光放射体支持体に据えられる。
この例において、図5に示されるように、低域通過フィルタ324が、面板312の光透過開口部316に隣接して位置する。低域通過フィルタ324を、222nmの波長の紫外光を除くUV光放射体320が発生させた実質的にすべての光の放射を除去またはろ過するために使用することができる。
この例において、筐体304は、第1の側壁330、第2の側壁334、第3の側壁338及び第4の側壁342によって形成される矩形の形状を有する。側壁の各々は、後壁308と面板312との間に延伸する。他の例において、本開示の他の筐体は、単一の円形側壁によって形成される円形筐体など、他の形状及びフォームファクタを有することができる。
上述のように、本開示の1つの潜在的な利点において、筐体304は、以前のUV放射体と比べ、モジュール300がより大電力で動作して、したがってより強いUV照射をもたらすことを可能にする1以上の冷却機構を利用する。この例において、筐体は、第1の側壁330の側壁通気開口部348及び後壁308の後壁通気開口部352の形態の冷却機構を含む。このようにして、これらの通気開口部は、筐体304の内部を通り、UV光放射体320の表面を横切る空気流を可能にすることにより、放射体が発生させた熱を筐体から伝達することによって放射体を冷却する。以下で説明されるように、他の例においては、通気開口部を筐体304の他の位置に設けることができる。
いくつかの例において、筐体304の後壁308と第1の側壁330、第2の側壁334、第3の側壁338及び第4の側壁342とは、プラスチック材料から製造される。他の例において、後壁308と第1の側壁330、第2の側壁334、第3の側壁338及び第4の側壁342とは、アルミニウムから製造される。好都合には、これらの例において、アルミニウム壁は、プラスチックよりも高い熱伝導率を有することにより、筐体304の壁を通るUV光放射体320からのより大きな熱伝達及び放熱を提供する。
後壁308と4つの側壁330、334、338、342とがアルミニウムから製造されるいくつかの例において、面板312はプラスチックから製造される。他の例においては、面板312も、筐体304内からのさらに大きな熱伝達をもたらすために、アルミニウムから製造される。
上述したように、図3~図5の例において、UV光放射体320は、互いに平行に延伸する第1のUV光放射体支持体322及び第2のUV光放射体支持体323のV字形の溝に据えられる。後壁308と4つの側壁330、334、338、342とがアルミニウムから製造されるいくつかの例において、UV光放射体支持体322、323も、アルミニウムなどの導電性材料から製造される。このようにして、UV光放射体320を支持体に据えることによって、放射体は支持体に電気的に結合する。他の例においては、以下でさらに詳細に説明されるように、UV光放射体支持体322、323が、フルオロポリマーから製造され、UV光放射体320が、リード線を介して電源に電気的に結合する。
UV光放射体支持体322、323及び後壁308がアルミニウムである図3~図5の例において、熱伝導性電気絶縁セパレータ350が、UV光放射体支持体と後壁との間に配置され、UV光放射体支持体をアルミニウムの後壁から電気的に絶縁する。いくつかの例において、熱伝導性電気絶縁セパレータ350は、約15国際英国熱単位/時/平方フィート/華氏(BTU)/(°F・Hr.・Ft.)以上の熱伝導率を有する。一例において、熱伝導性電気絶縁セパレータ350は、アルミナ系セラミックから製造される。例えば、熱伝導性電気絶縁セパレータ350を、Cotronics Corporationが製造するCotronics Durapot 810というキャスト可能なセラミックセメントから製造することができる。したがって、これらの例において、セパレータ350のより高い熱伝導率は、筐体からの熱伝達をさらに促進し、UV光放射体320を冷却する。
図4及び図5を参照すると、第1のUV光放射体支持体322及び第2のUV光放射体支持体323は、後壁308を通ってUV光放射体支持体へとそれぞれ延伸する第1の導電体354及び第2の導電体356を介して電力を受け取る。この例において、第1の導電体354及び第2の導電体356は、熱伝導性電気絶縁セパレータ350の開口部を通ってさらに延伸する。
第1の導電体354及び第2の導電体356は、ワイヤ360、362を介して電源に電気的に結合する。いくつかの例において、電源は、システム100の電源モジュール106である。第1の導電体354は、第1の導電体と後壁との間の第1の電気絶縁ブッシング361によって後壁308から電気的に絶縁される。同様に、第2の導電体356は、第2の導電体と後壁との間の第2の電気絶縁ブッシング363によって後壁308から電気的に絶縁される。
いくつかの例において、筐体304は、筐体を表面に固定するための締め具を受け入れるように構成された取付タブ366、368を含む。
ここで図5~図8を参照すると、第1のUV光放射体支持体322は、複数の第1の三角形の内側支持体表面372を備え、これらの内側支持体表面372は、第2のUV光放射体支持体323の対応する第2の三角形の内側支持体表面376に面する。いくつかの例においては、図6~図8に示されるように、第1の三角形の内側支持体表面372の各々が、一方または両方の上方へと延伸する側面及び頂点に沿った第1の丸付縁部380を含む。同様に、第2の三角形の内側支持体表面376の各々が、一方または両方の上方へと延伸する側面及び頂点に沿った第2の丸付縁部384を含む。いくつかの例において、これらの丸付縁部は、約0.05インチ~0.10インチの間の半径を有することができる。好都合なことに、これらの例においては、互いに面する第1及び第2の三角形の内側支持体表面372、376上に丸付縁部を設けることによって、第1の内側支持体表面372と第2の内側支持体表面376との間の電気アーク放電の可能性が低減される。
ここで図9を参照すると、いくつかの例において、UV光放射モジュール300は、UV光放射体320内のガスを事前にイオン化するように構成されたUV_LEDを備える回路基板400をさらに含む。第1の側壁330がアルミニウムなどの導電性材料であるいくつかの例においては、電気絶縁体パネル404が、回路基板400と第1の側壁330との間に設けられる。
上述したように、他の例においては、筐体304の4つの側壁のうちの2以上に1以上の通気開口部を設けることができる。例えば、図10を参照すると、この例において、筐体は、第1の側壁330の第1の側壁通気開口部348及び第3の側壁338の第2の側壁通気開口部349を含む。同様のやり方で、さまざまな例において、後壁308は2以上の通気開口部を含むことができる。例えば、図11を参照すると、この例において、筐体は、後壁308の第1の後壁通気開口部352及び第2の後壁通気開口部353を含む。さらに、この例においては、第3の側壁338の側壁通気開口部348が設けられている。
本開示による筐体の他の例において、任意の適切な組み合わせ、量、サイズ及び/または形状の通気開口部を、側壁のうちの1以上及び後壁308に設けることができる。
いくつかの例において、モジュール300は、側壁通気開口部または後壁通気開口部のいずれかを通って強制空気をもたらすように構成された冷却ファンを含むことができる。例えば、図12及び図13を参照すると、冷却ファン410が、ファンからの空気を第3の側壁338の通気開口部349へと導くダクト414に隣接して第3の側壁338に取り付けられる。空気は、筐体304の内部のUV光放射体320及び他のコンポーネントを通り過ぎ、後壁308の後壁通気開口部352を通って出る。この例において、出口空気流をモジュールから遠ざかるように導くために、取付具420が後壁通気開口部352に取り付けられる。
ここで図14を参照すると、いくつかの例において、筐体304は、UV光放射体320が発生させる可能性があるオフガスを閉じ込めるために空気に関してシールされる。この例においては、オフガスが大気へと逃げ出すことがないように、筐体は通気開口部を含まず、空気に関してシールされる。
いくつかの例において、本開示のUV光放射モジュールは、ヒートシンク機構の形態の1以上の冷却機構を含む。引き続き図14を参照すると、この例において、モジュールは、後壁308から延伸する複数のフィン428の形態のヒートシンク機構を含む。種々の例において、フィンは、互いに隣接して配置された薄くて細長いプレートなど、さまざまなサイズ及び形状を有することができる。筐体上のフィンの数及び配置も、用途及び使用環境に応じてさまざまであってよい。例えば、ヒートシンクフィンを、上記に加え、あるいは上記に代えて、筐体の1以上の側壁に配置することができる。
いくつかの例において、本開示によるモジュールは、1以上の通気開口部及び1以上のヒートシンク機構を含むことができる。例えば、図15を参照すると、この例において、モジュールは、後壁308から延伸する複数のフィン428と、後壁308の第1の後壁通気開口部352及び第2の後壁通気開口部353と、第3の側壁338の側壁通気開口部348と、を含む。
いくつかの例において、1以上のUV光放射モジュール300は、ハウジングに収容され、ハウジングは、空気をハウジング内へと導く少なくとも1つの冷却ファン及び空気を逃がす少なくとも1つのハウジング通気出口開口部によって強制換気を提供する。ここで図16~図19を参照すると、一例において、ハウジング500は、本開示による2つのUV光放射モジュール300が配置される容器部分504を含む。両方のUV光放射モジュール300は、単一の側壁通気開口部349と、取付具420が取り付けられた単一の後壁通気開口部とを含む。
図18に示されるように、容器部分504は、空気をハウジング500へと引き込んで加圧するように構成された2つの吸気冷却ファン510を含む。冷却ファン510の各々は、ハウジング500のそれぞれのハウジング通気吸気開口部512に据えられ、ハウジング通気吸気開口部512に空気に関して結合する。容器部分504の下部パネル514は、2つのUV光放射モジュール300が据えられるモジュール切欠部520、524を含む。モジュール300の各々の光透過開口部316は、UV光をハウジング500から下方へと向けるために、切欠部520、524を通って下方に面する。
図13に示した例示的なUV光放射モジュールも参照すると、UV光放射モジュール300の各々は、ハウジング500内の加圧空気が進入する側壁通気開口部349を含む。空気は、モジュール300の筐体の内部のUV光放射体320及び他のコンポーネントを通り過ぎ、後壁308の後壁通気開口部352を通って出る。この例において、図17及び図19に示されるように、後壁通気開口部に取り付けられた取付具420は、カバーパネル538のそれぞれのハウジング通気出口開口部530、534を通って延伸し、これらの開口部530、534に空気に関して結合し、モジュールからの流出空気流をこれらの開口部を通って大気へと導く。
2つのハウジング通気出口開口部530、534は、下部パネル514のモジュール切欠部520、524のそれぞれの上方に位置し、取付具420を受け入れて開口部を通って延伸させることができるように配置される。このようにして、ハウジング通気出口開口部530、534は、ハウジング500及びUV光放射モジュール300の内部の加圧空気を逃がすことを可能にする。
種々の例において、ハウジング500を、天井、壁、または他の支持構造体に取り付けることができ、静止構造と共に利用、あるいは旅客または商用ビークル、航空機、宇宙船、などの移動可能用途に利用することができる。いくつかの例においては、ハウジング500を、ロボットなどの自律移動装置に取り付けることができる。
以上の説明を参照すると、いくつかの例において、ハウジング500内のUV光放射モジュール300の各々は、図2に示したシステム100の外部電源202などの共通の電源から電力を受け取る。
ここで図20~図23を参照すると、UV光放射体支持体のさらなる例が示されている。以下でさらに説明されるように、これらのUV光放射体支持体のうちの1以上を、本明細書に記載のUV光放射モジュールの任意の例において利用することができる。ここで図20を参照すると、いくつかの例において、UV光放射体支持体450は、材料の単一の一体ブロックとしてのフルオロポリマーから製造される。一例において、フルオロポリマーは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)である。
UV光放射体支持体450は、第1の側面454及び反対側の第2の側面456を有する。この例において、UV光放射体支持体450に据えられたUV光放射体320の各々は、第1の端部328及び反対側の第2の端部329を有する細長いランプである。各々のランプの第1の端部328は、UV光放射体支持体450の第1の側面454を過ぎて延伸し、各々のランプの第2の端部は、UV光放射体支持体の第2の側面456を過ぎて延伸する。
第1の端子332が、各々の細長いランプの第1の端部328に取り付けられ、第2の端子336が、各々のランプの第2の端部329に取り付けられている。第1のリード線340が、第1の端子332の各々を電源に電気的に結合させ、第2のリード線344が、第2の端子336の各々を電源に電気的に結合させる。好都合なことに、フルオロポリマーから製造されたUV光放射体支持体を利用するこの構成においては、上記の例で説明した2つのアルミニウムUV光放射体支持体を利用する場合と比較して、電極(端子332、336)がさらに遠ざかる。したがって、この構成は、端子間のアーク放電までに、より高い電圧、したがってより高いUV出力を可能にする。
さらに、フルオロポリマー材料は、誘電特性を有し、222nmのUV光を反射する。したがって、この構成は、UV光放射体320によって放射されたUV光を反射する222nmのUV光反射材料のより大きな表面積も提供する。さらに、いくつかの例においては、フルオロポリマーUV光放射体支持体をUV光放射モジュール300の導電性の後壁308に直接取り付けることにより、そのような支持体と後壁との間の電気絶縁セパレータの必要性を回避することができる。さらに、これらの例におけるフルオロポリマーUV光放射体支持体は、誘電体であるため、支持体の内側支持体表面が、アーク放電の可能性を高めることなく、丸付縁部とは対照的に、角のある縁部または鋭い縁部を有することができる。したがって、これらの構成は、製造を単純化し、かつ/または関連の製造コストを低減することができる。
他の例においては、UV光放射体320を据えるために、フルオロポリマーから製造された2以上のUV光放射体支持体450を組み合わせることができる。一例において、ここで図21を参照すると、正方形のUV光放射体支持体を形成するために、3つのフルオロポリマーUV光放射体支持体452、455、457が並べて配置される。さまざまな例において、UV光放射体支持体は、異なる長さ及び幅を有することができ、さまざまな形状及びサイズを形成するように組み合わせることが可能である。
いくつかの例において、導電性材料から製造されたUV光放射体支持体及びフルオロポリマーから製造されたUV光放射体支持体のさまざまな組み合わせを利用することができる。引き続き図21を参照すると、1つの代案としての例においては、UV光放射体支持体455が、アルミニウムなどの導電性材料から製造される一方で、両側のUV光放射体支持体452、457は、フルオロポリマーから製造される。UV光放射モジュール300の後壁308がアルミニウムなどの導電性材料から製造されるいくつかの例においては、図22を参照すると、熱伝導性電気絶縁セパレータ350が、UV光放射体支持体452、455、457と後壁との間に設けられる。
図21の例においては、図20において説明した例と同様に、リード線340、344が、細長いランプの端子を電源に電気的に結合させる。2つのUV光放射体支持体が導電性材料から製造され、1以上のフルオロポリマーUV光放射体支持体と共に使用される他の例において、図4及び図5に示した例を参照すると、導電体がUV光放射モジュールの後壁を貫いてアルミニウムUV光放射体支持体の各々へと延伸し、上述のように光放射体に電力を供給する。
ここで図23を参照すると、いくつかの例において、各々のUV光放射体320の第1の端部328及び第2の端部329は、UV光放射体支持体の第1の側面454及び第2の側面456のそれぞれと実質的に同一平面上にある。図23の例において、UV光放射体320の端部の端子332、336は、それぞれ第1の側面454及び第2の側面456と実質的に同一平面上にある。
本開示の1以上のコンポーネントを殺菌するためのUV光放射モジュール及び関連のシステムのさまざまな例において、モジュールは、これらに限られるわけではないが、通気開口部、ヒートシンク機構及びコンポーネント材料など、本明細書に記載の特徴の任意の適切な組み合わせを利用することができる。
ここで図24を参照すると、1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステムを組み立てる方法1300が示されている。方法1300は、複数の紫外(UV)光放射モジュール及びハウジングを使用して実行され、UV光放射モジュールの各々は、後壁通気開口部を備える後壁と、後壁から離れて位置し、光透過開口部を有する面板とを有する筐体を含む。少なくとも1つの側壁が、後壁と面板との間に延伸し、少なくとも1つの側壁は、通気開口部を有する。各モジュールは、筐体内の少なくとも1つのUV光放射体をさらに含む。ハウジングは、空気をハウジング内に導くように構成された少なくとも1つの冷却ファン、ならびに少なくとも第1のハウジング通気出口開口部及び第2のハウジング通気出口開口部を含む。
ステップ1302において、方法1300は、複数のUV光放射モジュールをハウジングの内部に取り付けるステップを含む。ステップ1306において、方法1300は、第1のハウジング通気出口開口部を複数のUV光放射モジュールのうちの第1のUV光放射モジュールの後壁通気開口部に空気に関して結合させるステップを含む。ステップ1310において、方法1300は、第2のハウジング通気出口開口部を複数のUV光放射モジュールのうちの第2のUV光放射モジュールの後壁通気開口部に空気に関して結合させることを含む。
ここで図25を参照すると、1以上のコンポーネントを殺菌するための紫外(UV)光放射モジュールを組み立てる方法1400が示されている。方法1400は、後壁と、後壁から離れて位置し、光透過開口部を含む面板とを含む筐体を使用して実行される。筐体は、後壁と面板との間に延伸する4つの側壁をさらに含む。さらに、方法1400は、第1のUV光放射体支持体及び第2のUV光放射体支持体と、(1)少なくとも1つの側壁の側壁通気開口部及び(2)後壁から延伸するヒートシンク機構、から選択される少なくとも1つの冷却機構と、を使用して実行される。
ステップ1402において、方法1400は、後壁を貫き、熱伝導性電気絶縁セパレータを貫いて、第1の導電体を第1のUV光放射体支持体へと挿入するステップを含む。ステップ1406において、方法1400は、後壁を貫き、熱伝導性電気絶縁セパレータを貫いて、第2の導電体を第2のUV光放射体支持体へと挿入するステップを含む。ステップ1410において、方法1400は、複数のUV光放射体を筐体内の第1のアルミニウムUV光放射体支持体及び第2のアルミニウムUV光放射体支持体に固定するステップを含む。
次に図26を参照すると、1以上のコンポーネントを殺菌するための紫外(UV)光放射モジュールを組み立てる方法1500が示されている。方法1500は、後壁、後壁から離れて位置し、光透過開口部を有する面板及び後壁と面板との間に延伸する4つの側壁を含む筐体と、フルオロポリマーから製造された少なくとも1つのUV光放射体支持体と、(1)少なくとも1つの側壁の側壁通気開口部及び(2)後壁から延伸するヒートシンク機構、から選択される少なくとも1つの冷却機構と、第1の端子を有する第1の端部及び第2の端子を有する反対側の第2の端部を備える細長いランプと、を備える少なくとも1つのUV光放射体を使用して実行される。
ステップ1502において、方法1500は、細長いランプを筐体内の少なくとも1つのフルオロポリマーUV光放射体支持体に据えるステップを含む。ステップ1506において、方法1500は、第1のリード線を細長いランプの第1の端子に固定するステップを含む。ステップ1510において、方法1500は、第2のリード線を細長いランプの第2の端子に固定するステップを含む。
さらに、本開示は、以下の付記項による構成を含む。
付記項1.1以上のコンポーネントを殺菌するための紫外(UV)光放射モジュールであって、モジュールは、後壁通気開口部を備える矩形のアルミニウム後壁と、後壁から離れて位置し、光透過開口部を備える矩形の面板と、後壁と面板との間に延伸する4つのアルミニウム側壁であって、4つのアルミニウム側壁のうちの少なくとも1つの側壁は、側壁通気開口部を備える、アルミニウム側壁と、を備える筐体と、筐体内の複数のUV光放射体と、複数のUV光放射体に電気的に結合した筐体内の少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体と、少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体と後壁との間の熱伝導性電気絶縁セパレータと、後壁及び熱伝導性電気絶縁セパレータを貫いて少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体へと延伸する少なくとも1つの導電体と、少なくとも1つの導電体とアルミニウム後壁の表面との間に延伸する電気絶縁ブッシングと、を備える、UV光放射モジュール。
付記項2.少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体は、第1のアルミニウムUV光放射体支持体及び第1のアルミニウムUV光放射体支持体と平行に延伸する第2のアルミニウムUV光放射体支持体を備え、第1のアルミニウムUV光放射体支持体は、複数の第1の内側支持体表面を備え、第2のアルミニウムUV光放射体支持体は、第1のアルミニウムUV光放射体支持体の対応する第1の内側支持体表面にそれぞれ面する複数の第2の内側支持体表面を備え、第1の内側支持体表面及び第2の内側支持体表面の各々は、第1の内側支持体表面と第2の内側支持体表面との間の電気アーク放電の可能性を低減する丸付縁部を備える、付記項1に記載のUV光放射モジュール。
付記項3.筐体内のフルオロポリマーから製造された少なくとも1つのUV光放射体支持体をさらに備える、付記項1または2に記載のUV光放射モジュール。
付記項4.フルオロポリマーは、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)である、付記項3に記載のUV光放射モジュール。
付記項5.少なくとも1つのフルオロポリマーUV光放射体支持体は、フルオロポリマーから製造された2以上のUV光放射体支持体を備える、付記項3に記載のUV光放射モジュール。
付記項6.少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体は、第1のフルオロポリマーUV光放射体支持体と第2のフルオロポリマーUV光放射体支持体との間に位置する、付記項5に記載のUV光放射モジュール。
付記項7.少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体は、第1の側面及び反対側の第2の側面を備え、複数のUV光放射体の各々は、第1の端部及び反対側の第2の端部を有する細長いランプを備え、第1の端部は、第1の側面を過ぎて延伸し、第2の端部は、第2の側面を過ぎて延伸する、付記項1から6のいずれかに記載のUV光放射モジュール。
付記項8.少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体は、第1の側面及び反対側の第2の側面を備え、複数のUV光放射体の各々は、第1の端部及び反対側の第2の端部を有する細長いランプを備え、第1の端部は、第1の側面と実質的に同一平面上にあり、第2の端部は、第2の側面と実質的に同一平面上にある、付記項1から7のいずれかに記載のUV光放射モジュール。
付記項9.面板は、アルミニウムである、付記項1から8のいずれかに記載のUV光放射モジュール。
付記項10.側壁通気開口部または後壁通気開口部を通って空気をもたらす冷却ファンをさらに備える、付記項1から9のいずれかに記載のUV光放射モジュール。
付記項11.4つのアルミニウム側壁のうちの2以上が、側壁通気開口部を備える、付記項1から10のいずれかに記載のUV光放射モジュール。
付記項12.後壁は、後壁から延伸する複数の放熱フィンをさらに備える、付記項1から11のいずれかに記載のUV光放射モジュール。
付記項13.複数のUV光放射体は、222nmの波長のUV光を放射するように構成される、付記項1から12のいずれかに記載のUV光放射モジュール。
付記項14.面板の光透過開口部に隣接する低域通過フィルタをさらに備える、付記項1から13のいずれかに記載のUV光放射モジュール。
付記項15.複数のUV光放射体の各々は、エキシマランプを備え、モジュールは、エキシマランプ内のガスを事前にイオン化させるように構成されたUV LEDを備える回路基板をさらに備える、付記項1から14のいずれかに記載のUV光放射モジュール。
付記項16.1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステムであって、システムは、複数の紫外(UV)光放射モジュールであって、UV光放射モジュールの各々は、後壁通気開口部を備える矩形のアルミニウム後壁と、後壁から離れて位置し、光透過開口部を備える矩形の面板と、後壁と面板との間に延伸する4つのアルミニウム側壁であって、4つのアルミニウム側壁のうちの少なくとも1つの側壁は、側壁通気開口部を備える、アルミニウム側壁と、を備える筐体と、筐体内の複数のUV光放射体と、複数のUV光放射体に電気的に結合した筐体内の少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体と、少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体と後壁との間の熱伝導性電気絶縁セパレータと、後壁及び熱伝導性電気絶縁セパレータを貫いて少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体へと延伸する少なくとも1つの導電体と、少なくとも1つの導電体とアルミニウム後壁の表面との間に延伸する電気絶縁ブッシングとを備える、複数のUV光放射モジュールと、複数のUV光放射モジュールを収容するハウジングであって、ハウジングは、ハウジング内へと空気を導く少なくとも1つの冷却ファンと、空気を逃がす少なくとも1つのハウジング通気出口開口部とを備える、ハウジングと、を備える、システム。
付記項17.UV光放射モジュールの各々は、共通の電源から電力を受け取る、付記項16に記載のシステム。
付記項18.ハウジングは、空気を逃がす複数のハウジング通気出口開口部を備え、ハウジング通気出口開口部の各々は、UV光放射モジュールのうちの1つのUV光放射モジュールの後壁通気開口部のうちの1つに空気に関して結合する、付記項16または17に記載のシステム。
付記項19.少なくとも1つの冷却ファンは、ハウジングのハウジング通気吸気開口部に空気に関して結合する、付記項18に記載のシステム。
付記項20.1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステムを組み立てる方法であって、方法は、複数の紫外(UV)光放射モジュール及びハウジングを使用して実行され、UV光放射モジュールの各々は、後壁通気開口部を備える後壁と、後壁から離れて位置し、光透過開口部を有する面板と、後壁と面板との間に延伸する少なくとも1つの側壁であって、少なくとも1つの側壁は、側壁通気開口部を有する、側壁と、を有する筐体を含み、各モジュールは、筐体内の少なくとも1つのUV光放射体をさらに含み、ハウジングは、ハウジング内へと空気を導く少なくとも1つの冷却ファンならびに少なくとも第1のハウジング通気出口開口部及び第2のハウジング通気出口開口部を含み、方法は、複数のUV光放射モジュールをハウジングの内部に取り付けるステップと、第1のハウジング通気出口開口部を複数のUV光放射モジュールのうちの第1のUV光放射モジュールの後壁通気開口部に空気に関して結合させるステップと、第2のハウジング通気出口開口部を複数のUV光放射モジュールのうちの第2のUV光放射モジュールの後壁通気開口部に空気に関して結合させるステップと、を含む、方法。
本開示は、本明細書に開示された種々の特徴及び技術のあらゆる新規かつ非自明な組み合わせ及び部分的組み合わせを含む。本明細書に開示された種々の特徴及び技術は、必ずしも本開示のすべての例に必要とされるわけではない。さらに、本明細書に開示された種々の特徴及び技術は、開示された例とは別の特許性のある主題を定めることができ、本明細書に明示的には開示されていない他の実施態様において有用であり得る。
100 システム、102 化粧室、104 紫外(UV)光放射モジュール、104a UV光放射モジュール、104b UV光放射モジュール、104c UV光放射モジュール、106 電源モジュール、108 コンポーネント、110 トイレ、112 シンク、114 水洗アクチュエータ、116 蛇口、118 カウンタートップ、120 電力リード線、202 外部電源、204 電力調整回路、206 電力ケーブル、208 電力ケーブル、300 UV光放射モジュール、304 筐体、308 後壁、312 面板、316 光透過開口部、320 UV光放射体、322 第1のUV光放射体支持体、323 第2のUV光放射体支持体、324 低域通過フィルタ、328 第1の端部、329 第2の端部、330 第1の側壁、332 第1の端子、334 第2の側壁、336 第2の端子、338 第3の側壁、340 第1のリード線、342 第4の側壁、344 第2のリード線、348 第1の側壁通気開口部、349 第2の側壁通気開口部、350 セパレータ、352 第1の後壁通気開口部、353 第2の後壁通気開口部、354 第1の導電体、356 第2の導電体、360 ワイヤ、361 第1の電気絶縁ブッシング、362 ワイヤ、363 第2の電気絶縁ブッシング、366 取付タブ、368 取付タブ、372 第1の内側支持体表面、376 第2の内側支持体表面、380 第1の丸付縁部、384 第2の丸付縁部、400 回路基板、404 電気絶縁体パネル、410 冷却ファン、414 ダクト、420 取付具、428 フィン、450 UV光放射体支持体、452 フルオロポリマーUV光放射体支持体、454 第1の側面、455 フルオロポリマーUV光放射体支持体、456 第2の側面、457 フルオロポリマーUV光放射体支持体、500 ハウジング、504 容器部分、510 吸気冷却ファン、512 ハウジング通気吸気開口部、514 下部パネル、520 切欠部、524 切欠部、530 ハウジング通気出口開口部、534 ハウジング通気出口開口部、538 カバーパネル、1000 客室、1004 座席

Claims (10)

  1. 1以上のコンポーネントを殺菌するための紫外(UV)光放射モジュール(300)であって、前記UV光放射モジュールは:
    ・筐体(304)であって、
    後壁通気開口部(352、353)を備える矩形のアルミニウム後壁(308)と、
    前記後壁から離れて位置し、光透過開口部(316)を備える矩形の面板(312)と、
    前記後壁と前記面板との間に延伸する4つのアルミニウム側壁(330、334、338、342)であって、4つの前記アルミニウム側壁のうちの少なくとも1つの側壁は、側壁通気開口部(348、349)を備える、アルミニウム側壁(330、334、338、342)と
    を備える筐体(304)と;
    ・前記筐体内の複数のUV光放射体(320)と;
    ・複数の前記UV光放射体に電気的に結合した前記筐体内の少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体(322、323、450)と;
    ・少なくとも1つの前記アルミニウムUV光放射体支持体と前記後壁との間の熱伝導性電気絶縁セパレータ(350)と;
    ・前記後壁及び前記熱伝導性電気絶縁セパレータを貫いて少なくとも1つの前記アルミニウムUV光放射体支持体へと延伸する少なくとも1つの導電体(354、356)と、
    ・少なくとも1つの前記導電体と前記後壁の表面との間に延伸する電気絶縁ブッシング(361、363)と、
    を備える、UV光放射モジュール。
  2. 少なくとも1つの前記アルミニウムUV光放射体支持体は、第1のアルミニウムUV光放射体支持体(322)と、前記第1のアルミニウムUV光放射体支持体と平行に延伸する第2のアルミニウムUV光放射体支持体(323)と、を備え、
    前記第1のアルミニウムUV光放射体支持体は、複数の第1の内側支持体表面(372)を備え、
    前記第2のアルミニウムUV光放射体支持体は、前記第1のアルミニウムUV光放射体支持体の対応する第1の内側支持体表面に各別に面する複数の第2の内側支持体表面(376)を備え、
    前記第1の内側支持体表面及び前記第2の内側支持体表面の各々は、前記第1の内側支持体表面と前記第2の内側支持体表面との間の電気アーク放電の可能性を低減する丸付縁部を備える、請求項1に記載のUV光放射モジュール。
  3. 前記筐体内のフルオロポリマーから製造された少なくとも1つのUV光放射体支持体をさらに備える、請求項1または2に記載のUV光放射モジュール。
  4. 少なくとも1つの前記アルミニウムUV光放射体支持体は、第1の側面(454)及び反対側の第2の側面(456)を備え、
    複数の前記UV光放射体の各々は、第1の端部(328)及び反対側の第2の端部(329)を有する細長いランプを備え、
    前記第1の端部は、前記第1の側面を過ぎて延伸し、
    前記第2の端部は、前記第2の側面を過ぎて延伸する、請求項1から3のいずれか一項に記載のUV光放射モジュール。
  5. 少なくとも1つの前記アルミニウムUV光放射体支持体は、第1の側面(454)及び反対側の第2の側面(456)を備え、
    複数の前記UV光放射体の各々は、第1の端部(328)及び反対側の第2の端部(329)を有する細長いランプを備え、
    前記第1の端部は、前記第1の側面と実質的に同一平面上にあり、
    前記第2の端部は、前記第2の側面と実質的に同一平面上にある、請求項1から4のいずれか一項に記載のUV光放射モジュール。
  6. 前記面板は、アルミニウムである、請求項1から5のいずれか一項に記載のUV光放射モジュール。
  7. 前記側壁通気開口部または前記後壁通気開口部を通って空気をもたらす冷却ファン(410、510)をさらに備える、請求項1から6のいずれか一項に記載のUV光放射モジュール。
  8. 1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステム(100)であって、前記システムは;
    ・複数の紫外(UV)光放射モジュール(104)であって、前記UV光放射モジュールの各々は、
    -筐体(304)であって、
    後壁通気開口部(352、353)を備える矩形のアルミニウム後壁(308)と、
    前記後壁から離れて位置し、光透過開口部(316)を備える矩形の面板(312)と、
    前記後壁と前記面板との間に延伸する4つのアルミニウム側壁(330、334、338、342)であって、4つの前記アルミニウム側壁のうちの少なくとも1つの側壁は、側壁通気開口部(348、349)を備える、アルミニウム側壁(330、334、338、342)と
    を備える、筐体(304)と、
    -前記筐体内の複数のUV光放射体(320)と、
    -複数の前記UV光放射体に電気的に結合した前記筐体内の少なくとも1つのアルミニウムUV光放射体支持体(322、323、450)と、
    -少なくとも1つの前記アルミニウムUV光放射体支持体と前記後壁との間の熱伝導性電気絶縁セパレータ(350)と、
    -前記後壁及び前記熱伝導性電気絶縁セパレータを貫いて少なくとも1つの前記アルミニウムUV光放射体支持体へと延伸する少なくとも1つの導電体(354、356)と、
    -少なくとも1つの前記導電体と前記後壁の表面との間に延伸する電気絶縁ブッシング(361、363)と、
    を備える、複数のUV光放射モジュール(104)と;
    ・複数の前記UV光放射モジュールを収容するハウジング(500)であって、前記ハウジングは、前記ハウジング内へと空気を導く少なくとも1つの冷却ファン(410、510)と、空気を逃がす少なくとも1つのハウジング通気出口開口部(530、534)と、を備える、ハウジング(500)と;
    を備える、システム。
  9. 前記ハウジングは、空気を逃がす複数の前記ハウジング通気出口開口部(530、534)を備え、
    前記ハウジング通気出口開口部の各々は、前記UV光放射モジュールのうちの1つのUV光放射モジュールの前記後壁通気開口部のうちの1つに空気に関して結合する、請求項8に記載のシステム。
  10. 1以上のコンポーネントを殺菌するためのシステム(100)を組み立てる方法(1300)であって、
    前記方法は、複数の紫外(UV)光放射モジュール(104)及びハウジング(500)を使用して実行され、
    前記UV光放射モジュールの各々は、筐体(304)を含み、
    前記筐体が、後壁通気開口部(352、353)を備える後壁(308)と、前記後壁から離れて位置し、光透過開口部(316)を有する面板(312)と、前記後壁と前記面板との間に延伸する少なくとも1つの側壁(330、334、338、342)であって、少なくとも1つの前記側壁は、側壁通気開口部(348、349)を有する、側壁(330、334、338、342)と、を有し、
    前記モジュールの各々は、前記筐体内の少なくとも1つのUV光放射体(320)をさらに含み、
    前記ハウジングは、前記ハウジング内へと空気を導く少なくとも1つの冷却ファン(410、510)と、少なくとも第1のハウジング通気出口開口部(530)及び第2のハウジング通気出口開口部(534)と、を含み、
    前記方法は:
    ・複数の前記UV光放射モジュールを前記ハウジングの内部に取り付けるステップ(1302)と;
    ・前記第1のハウジング通気出口開口部を前記複数のUV光放射モジュールのうちの第1のUV光放射モジュールの前記後壁通気開口部に空気に関して結合させるステップ(1306)と;
    ・前記第2のハウジング通気出口開口部を前記複数のUV光放射モジュールのうちの第2のUV光放射モジュールの前記後壁通気開口部に空気に関して結合させるステップ(1310)と;
    を含む、方法。
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