TH23612Y - A sterile air control system for operating rooms, capable of maintaining positive or negative pressure inside the room. - Google Patents

A sterile air control system for operating rooms, capable of maintaining positive or negative pressure inside the room.

Info

Publication number
TH23612Y
TH23612Y TH2203002369U TH2203002369U TH23612Y TH 23612 Y TH23612 Y TH 23612Y TH 2203002369 U TH2203002369 U TH 2203002369U TH 2203002369 U TH2203002369 U TH 2203002369U TH 23612 Y TH23612 Y TH 23612Y
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
air
room
refrigerant
temperature
control section
Prior art date
Application number
TH2203002369U
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH23612U (en
TH23612A3 (en
Inventor
เรืองวิทย์ นายธรรม์
เรืองวิทย์ นายธัญธร
Original Assignee
บริษัท อนาลิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Filing date
Publication date
Application filed by บริษัท อนาลิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด filed Critical บริษัท อนาลิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Publication of TH23612U publication Critical patent/TH23612U/en
Publication of TH23612Y publication Critical patent/TH23612Y/en
Publication of TH23612A3 publication Critical patent/TH23612A3/en

Links

Abstract

------27/03/2567------(OCR) ชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ ประกอบด้วย ส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ ส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง แผ่นปรับปริมาณลมเข้าส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ ตัวปลดปล่อยประจุไอออน แผ่นกรองอากาศขั้นต้นแผ่นกรองอากาศชั้นกลาง น้ำเย็นจากระบบปรับอากาศจากอาคารที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ คอยล์เย็นของระบบปรับอากาศของชุดอุปกรณ์ คอยล์อุ่นอากาศของระบบปรับอากาศของชุดอุปกรณ์ ถาดรองรับน้ำ ชุดใบพัดของส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ มอเตอร์ของส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ ท่อสงลม แผ่นปรับปริมาณลมเข้าท่อส่งลม แผ่นกรองละเอียดขั้นสูง ช่องจ่ายลม ช่องรับลมกลับ แผ่นปรับปริมาณลมเข้าส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง ชุดใบพัดของส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง มอเตอร์ของส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง แผ่นปรับปริมาณลมจากส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้องเข้าส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของลม อุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพของแผ่นกรองต่างๆ อุปกรณ์ตรวจวัดสถานะการทำงานของชุดอุปกรณ์ หน้าจอแสดงผล และประตูสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองและการซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้นี้ สามารถควบคุมอากาศของห้องผ่าตัดให้มีปริมาณเชื้อโรค ฝุ่นละออง ความขึ้น อุณหภูมิ และความดันภายในห้องตามที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่ผู้ใช้งานห้องผ่าตัดได้ ------------------27/03/2567------(OCR) A positive/negative pressure controlled (CPR) sterile air control system for operating rooms, comprising: air infection control unit, atmospheric pressure control unit, air intake diffuser for the CPR unit, ion generator, pre-filter, mid-filter, chilled water from the building's air conditioning system, evaporator coil, heater coil, drip tray, CPR fan assembly, CPR motor, air ducts, air intake diffuser for the ducts, advanced fine filter, air outlet, return air outlet, air intake diffuser for the CPR unit, CPR fan assembly, CPR motor, air intake diffuser from the CPR unit to the CPR unit, microcontroller system, particulate matter sensor, humidity sensor, temperature sensor, airflow sensor, filter performance tester, unit status monitor, display screen, and doors for filter replacement and maintenance. This is a positive/negative pressure controlled (CPR) sterile air control system for operating rooms. The operating room air can be controlled to maintain the desired levels of pathogens, dust particles, humidity, temperature, and pressure. This helps reduce the risk of unwanted infections for those using the operating room.

Claims (1)

------27/03/2567------(OCR) 1. ชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ประกอบด้วย ส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) มีลักษณะเป็นตู้คล้ายท่อส่งลมทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิความชื้น และความสะอาดของอากาศภายในห้องที่ติดตั้งให้เป็นไปตามต้องการ และส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) มีลักษณะเป็นตู้คล้ายท่อสงลมทำหน้าที่เพื่อสร้างแรงดันภายในห้องให้เป็นความดันบวกหรือความดันลบให้กับห้องที่ติดตั้ง ซึ่งถ้าปรับความดันภายในห้องให้เป็นบวกชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งจะปรับให้มีการหมุนเวียนอากาศภายในห้องเพื่อให้ประหยัดพลังงาน ส่วนถ้าปรับความดันภายในห้องเป็นความดันลบชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งจะปรับให้ดูดอากาศออกไปจากห้องทั้งหมดโดยไม่มีการหมุนเวียนอากาศ ทั้งนี้ส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) มีการควบคุมการไหลเข้าของอากาศจากภายนอกผ่านเข้ามาทางแผ่นปรับปริมาณลมเข้าส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (3) จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นที่กางเปิดหรือปิดโดยชุดมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานด้วย ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์(25) เมื่ออากาศเข้ามาในส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) แล้ว จึงทำการเพิ่มประจุไอออนให้แก่อากาศด้วยตัวปลดปล่อยประจุไอออน (4) จำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นตกค้างทดแทนการใช้สารจำพวกฟอร์มาลีนหรือพ่อมัลดีไฮด์ในช่วงก่อนการใช้งานและหลังการใช้งานห้องผ่าตัด จากนั้นทำการกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอน ขึ้นไป ออกจากอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศขั้นต้น (5)จำนวนหนึ่ง ตามด้วยการกำจัดกลิ่นและกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอน ขึ้นไป อีกครั้งด้วยแผ่นกรองอากาศขั้นต้นที่มีสวนผสมของคารับอน (6) จำนวนหนึ่ง แล้วจึงกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดตั้งแต่ 1ไมครอน ขึ้นไป ในอากาสด้วยแผ่นกรองอากาศขั้นกลาง (7) จำนวนหนึ่ง เมื่อได้อากาศที่ผ่านการกรองดังกล่าวแล้ว จึงทำการลดอุณหภูมิขั้นต้นและความชื้นด้วยน้ำเย็นจากระบบปรับอากาศจากอาคารที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ (8) จำนวนหนึ่ง โดยน้ำเย็นมีการไหลผ่านท่อที่ติดตั้งขดไปมาเพื่อให้อากาศที่ผ่านการกรองสามารถผ่านและเกิดการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ำเย็นในท่อกับอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านการกรองให้มีอุณหภูมิและความชื้นลดลงขั้นต้น แล้วจึงทำการลดอุณหภูมิชั้นที่สองและลดความชื้นอีกครั้งด้วยคอยล์เย็นของระบบน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (3) ซึ่งการลดอุณหภูมิทั้งสองชั้นจะสามารถลดการใช้พลังานของชุดอุปกรณ์ในกรณีที่มีการปรับอุณหภูมิน้ำเย็นของอาคารให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่มีผลต่อการควบคุมความขึ้นของห้องผ่าตัด โดยมีระบบน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมความชื้นทดแทนระบบน้ำเย็นในการลดอุณหภูมิในขั้นตัน เมื่ออากาศผ่านการลดอุณหภูมิทั้งสองขั้นแล้ว แต่อุณหภูมิของอากาศยังคงต่ำกว่าที่ต้องการ สามารถปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นจนมีอุณหภูมิตามที่ต้องการได้ด้วยคอยล์อุ่นอากาศของระบบน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (10) โดยใช้การหมุนเวียนของน้ำยาหรือสารทำความเย็นที่มีการควบแน่นเป็นของเหลวและมีอุณหภูมิสูงจากชุดควบแน่นมาใช้ผ่านการควบคุมของโซลินอยด์วาวส์จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้นอกจากการใช้การหมุนเวียนของสารทำความเย็นจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้อากาศตามต้องการแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงานของคอยล์เย็นของระบบปรับอากาศของชุดอุปกรณ์ (9) ด้วย โดยโซลินอยด์วาวส์เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ระหว่างห่อน้ำยาหรือสารทำความเย็นของคอยล์อุ่นอากาศของระบบน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (10) และท่อน้ำยาหรือสารทำความเย็นที่ออกแบบมาเพื่อให้สารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงจากคอยล์อุ่นอากาศของระบบน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (10) ผ่านมาบริเวณที่อากาศไหลผ่านคอยล์เย็นของระบบน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (:) สำหรับหมุนเวียนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของอากาศตามความต้องการ ก่อนที่น้ำยาหรือสารทำความเย็นของคอยล์อุ่นอากาศของระบบน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (10) จะไหลกลับไปยังของคอยล์อุ่นอากาศของระบบน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (10) ผ่านทางโซลินอยด์วาวล์อีกตัวหนึ่ง ทั้งนี้การเปิดปิดของโซลินอยด์วาวส์สำหรับหมุนเวียนน้ำยาหรือสารทำความเย็นถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25)นอกจากนี้บริเวณที่ทำการลดและเพิ่มอุณหภูมิมีการติดตั้งถาดรองรับน้ำ ( 1 1) จำนวนหนึ่ง เพื่อรองรับน้ำที่จะเกิดจากการควบแน่นและปล่อยทิ้งไปตามท่อน้ำทิ้ง จากกระบนการกรอง การลดความขึ้น และการปรับอุณหภูมิในส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) ดังกล่าวสามารถควบคุมอัตราการไหลของอากาศโดยใช้ชุดใบพัดของส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (12) ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ของส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (13) ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ตามต้องการ จากนั้นจึงส่งอากาศจากส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) เข้าห้องทางท่อส่งลม (14) ผ่านการควบคุมการไหลออกของอากาศด้วยแผ่นปรับปริมาณลมเข้าท่อส่งลม (16) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นที่กางเปิดหรือปิดโดยชุดมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25) ทั้งนี้ที่บริเวณท่อส่งลม (14) มีการติดตั้งแผ่นกรองละเอียดชั้นสูง (16) จำนวนหนึ่งเพื่อกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดตั้งแต่ 0.1 ไมครอน ขึ้นไป ตลอดจนสามารถกรองแบคทีเรียและไวรัสได้ ทำให้อากาศที่ผ่านส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) มีความสะอาด มีความขึ้นและอุณหภูมิตามต้องการก่อนไหลเข้าสู่ห้องผ่านทางช่องจ่ายลม (17) จำนวนหนึ่ง สำหรับส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) เป็นส่วนที่รับอากาศจากภายในห้องออกมาโดยผ่านช่องรับลมกลับ (18) จำนวนหนึ่ง ท่อส่งลม (1 4) และแผ่นปรับบริมาณลมเข้าส่วนควบคุมแรงดันบรยากาศภายในห้อง (19) จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นที่กางเปิดหรือปีดโดยชุดมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25) ให้เข้าสู่ส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) ภายหลังจากอากาศเข้าสู่ส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) แล้ว จึงทำการเพิ่มประจุไอออนให้แก่อากาศด้วยตัวปลดปล่อยประจุไอออน (4) จำนวนหนึ่ง เช่นเดียวกับส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) จากนั้นจึงกำจัดกลิ่นและกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่อีกครั้งด้วยแผ่นกรองอากาศขั้นต้น (3) จำนวนหนึ่ง ตามด้วยการกรองฝุ่นละอองขนาดปานกลางในอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศขั้นกลาง (7) จำนวนหนึ่ง แล้วจึงกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กไปจนถึงแบคทีเรียและไวรัสด้วย แผ่นกรองละเอียดขั้นสูง (16) จำนวนหนึ่ง ในส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) ดังกล่าว สามารถควบคุมอัตราการไหลของอากาศได้ด้วยชุดใบพัดของส่วนควบคุมแรงดันบรยากาศภายในห้อง (20) ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ของส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (21) ซึ่งสามารถปรับความเร็วรอบได้ด้วยการควบคุมของระบบไมโครคอนโท รลเลอร์ (25) โดยหากมอเตอร์ของส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (21) ถูกควบคุมจากระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25) ให้หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูง ชุดใบพัดของส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (20) ก็หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงเช่นกัน และทำให้อากาศถูกดูดหรือไหลผ่านในปริมาณมาก แต่ถ้ามอเตอร์ของส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (21) ถูกควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25) ให้หมุนด้วยความเร็วรอบที่ต่ำ ชุดใบพัดของส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (20) ก็หมุนด้วยความเร็วรอบที่ต่ำเช่นกัน และทำให้อากาศถูกดูดหรือไหลผ่านในปริมาณน้อย ทั้งนี้ส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) สามารถสร้างแรงดันภายในห้องให้เป็นแรงดันบวกหรือแรงดันลบให้กับห้องได้โดยการนำมวลอากาศส่วนหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่ภายในห้องออกจากห้องในปริมาณอากาศที่น้อยกว่าปริมาณอากาศที่ถูกนำเข้ามาในห้องจากส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) เพื่อรักษาระดับความดันของห้องให้เป็นบวก โดยให้ความดันภายในห้องสูงกว่าความดันภายนอกห้องตั้งแต่ 1 ถึง 60 พาสคัล ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อจากภายนอกไหลเข้ามาสู่ภายในห้องได้ ถ้าหากส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) นำมวลอากาศส่วนหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่ภายในห้องออกจากห้องในปริมาณอากาศที่มากกว่าปริมาณอากาศที่ถูกนำเข้ามาจากส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ(1) จะเป็นการรักษาระดับความดันของห้องให้เป็นลบ หรือภายในห้องมีความดันบรรยากาศน้อยกว่าแรงดันบรรยากาศนอกห้องตั้งแต่ 1 ถึง 60 พาสคัล ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่เชื้อออกไปสู่บุคคลภายนอกห้องได้ นอกจากนี้ระหว่างส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) และส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) มีการติดตั้งแผ่นปรับปริมาณลมจากส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้องเข้าสวนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (22) จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นที่กางเปิดหรือปิดโดยชุดมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25) เพื่อนำอากาศจากภายในห้องซึ่งผ่านการกรองด้วยส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) แล้ว วนกลับเข้ามาสู่ภายในห้องผ่านทางส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานจากการปรับอุณหภูมิของอากาศให้เป็นไปตามต้องการหรือเพื่อให้อากาศเกิดการหมุนเวียนโดยไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกเลย นอกจากนี้หากต้องการให้อากาศภายในห้องออกสู่ภายนอกมากกว่าอากาศที่ไหลเข้าเพื่อสร้างระดับความดันของห้องให้เป็นลบ ก็จะเปิดแผ่นปรับปริมาณลมออกสูภายนอก (23) จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นที่กางเปิดหรือปิดโดยชุดมอเตอร์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25 โดยติดตั้งอยู่ในส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) ทั้งนี้ชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับ ความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ สามารถควบคุมการทำงานโดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25) ที่สามารถปรับการทำงานของชุดอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อให้ห้องมีปริมาณฝุ่นละออง เชื้อโรค ความชื้น และอุณภูมิตามต้องการ รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ความชื้น อุณหภูมิ อัตราการไหลของลม และประสิทธิภาพของแผ่นกรองต่าง ๆ ตลอดจนสถานะการทำงานของชุดอุปกรณ์ มาแสดงผลผ่านหน้าจอแสดงผล (20) ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณผนังภายในห้องหรือบริเวณผนังภายนอกห้องหรือทั้งบริเวณผนังภ ายในและภายนอกห้อง โดยสามารถแสดงข้อมูลรวมทั้งส่งคำสั่งควบคุมไปยังระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25) ประกอบด้วย ชื่อห้อง (27) สถานะบอกอุณหภูมิภายในห้องผ่าตัด (28) สถานะบอกความขึ้นภายในห้องผ่าตัด (29) และสถานะบอกความดันภายในห้องผ่าตัด (30) ปุ่มเปิดปิดการทำงานและสถานะการทำงานของชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ (31) ปุ่มเปีดปิดการทำงานและสถานะการทำงานให้ความดันภายในห้องเป็นความดันบวกโดยการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ของส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้องและการเปิดปีดของแผ่นปรับปริมาณลมในแต่ละตำแหน่ง (32) ปุ้มเปิดปิดการทำงานและสถานะการทำงานให้ความดันภายในห้องเป็นความดันลบโดยการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ของส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้องและการเปิดปิดของแผ่นปรับปริมาณลมในแต่ละตำแหน่ง (33) ปุ่มเปีดปิดการทำงานและสถานะการทำงานของตัวปลดปล่อยประจุไอออน (34) ภาพเคลื่อนไหวแสดงการทำงานของชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ (35) สถานะบอกปริมาณลม (36) สถานะบอกค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความดันภายในห้อง (37)สถานะบอกการทำงานของคอมเพรสเซอร์ของระบบน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (38)สถานะบอกการทำงานของโซลินอยด์วาวล์หรือวาล์วควบคุมทิศทางการไหลของน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (39) สถานะบอกการทำงานของระบบน้ำยาในระบบควบคุมความเย็นของชุดอุปกรณ์ (40 ได้แก่ แรงดันของน้ำยาด้านห่อน้ำยาแรงดันสูง แรงดันของน้ำยาด้านท่อน้ำยาแรงดันต่ำอุณหภูมิของอากาศหลังผ่านคอยล์เย็น อุณหภูมิของผิวท่อด้านน้ำยากลับคอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิของผิวท่อด้านน้ำยาอกจากคอยล์เย็น ด่าความร้อนยิ่งยวดของน้ำยาเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำยาในระบบควบคุมความเย็น สถานะเตือนการทำงานเมื่อชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ทำงานผิดปกติ (41) สถานะแสดงบันทึกรายละเอียดเวลาสาเหตุ และสถานะจากการเตือนการทำงานเมื่อชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ทำงานผิดปกติ (42) โดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (25)มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (43) อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น (44) อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ (45) อุปกรณ์ตรวจวัดความดันภายในห้อง (46) อุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของลม (47) และอุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพของแผ่นกรองต่าง ๆ (48) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวไปแสดงที่บริเวณหน้าจอแสดงผล (26) นอกจากนี้บริเวณส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) และส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) มีการติดตั้งประตูสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองและการซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ (24) จำนวนหนึ่ง2. ชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งตำแหน่งการติดตั้งช่องจ่ายลม (17) ควรอยู่บริเวณผ้าเพดานเหนือตำแหน่งของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้การรักษา หรือผู้ที่ต้องการให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ และตำแหน่งการติดตั้งช่องรับลมกลับ (18) ควรอยู่บริเวณผนังที่ต่ำกว่าเตียงหรือที่นอนของผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยมากที่สุดทั้งนี้เพื่อให้การหมุนเวียนของอากาศที่อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อจากผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยไหลไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้การรักษา หรือผู้ที่ต้องการให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำน้อยที่สุด3. ชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งการติดตั้งตัวปลดปล่อยประจุไอออน (4) และแผ่นกรองอากาศต่างๆ ได้แก่แผ่นกรองอากาศขั้นตัน (5) แผ่นกรองอากาศชั้นกลาง (7) และแผ่นกรองละเอียดชั้นสูง (16) นั้น ให้คงการเรียงลำดับของตัวปลดปล่อยประจุไอออน (4) และแผ่นกรองอากาศต่างๆ หลักไว้ แต่สามารถเพิ่มเติมตัวปลดปล่อยประจุไอออน (4) และแผ่นกรองอากาศต่างๆ ในตำแหน่งของตัวปลดปล่อยประจุไอออน (4)และแผ่นกรองอากาศต่างๆ เดิม หรือสลับอยู่ในตำแหน่งของตัวปลดปล่อยประจุไอออน (4) และแผ่นกรองอากาศต่างๆ อื่นได้ตามจำนวน ลักษณะ และวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน4. ชุดอุปกรณ์ควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัดแบบปรับความดันเป็นบวกหรือลบภายในห้องได้ตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งส่วนควบคุมการติดเชื้อในอากาศ (1) และส่วนควบคุมแรงดันบรรยากาศภายในห้อง (2) มีการติดตั้งฉนวนป้องกันความร้นสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิของอากาศที่หมุนวนในชุดอุปกรณ์ ------------------27/03/2024------(OCR) 1. A sterile air control system for operating rooms with the ability to adjust the internal pressure to a positive or negative level consists of: an air infection control section (1) which is a duct-like cabinet that adjusts the temperature, humidity, and cleanliness of the air inside the installed room to the desired level; and an atmospheric pressure control section (2) which is a duct-like cabinet that creates a positive or negative pressure inside the installed room. If the internal pressure is adjusted to a positive level, the installed equipment will adjust to recirculate the air inside the room to save energy. If the internal pressure is adjusted to a negative level, the installed equipment will adjust to draw all the air out of the room without recirculation. The air infection control section (1) controls the flow of air from outside through several air intake plates in the air infection control section (3), which are plates that are opened or closed by a motor-controlled unit. Microcontroller system (25) When air enters the air infection control section (1), it is then charged with ions using several ion release devices (4) to kill germs and remove residual odors as an alternative to using formalin or formaldehyde before and after use of the operating room. Then, particulate matter larger than 10 microns is filtered out of the air using several pre-filters (5), followed by odor removal and further filtration of particulate matter larger than 10 microns using several pre-filters containing carbon (6), and finally, particulate matter larger than 1 micron is filtered out of the air using several intermediate filters (7). Once the air has been filtered, the initial temperature and humidity are reduced using chilled water from the building's air conditioning system where the equipment (8) is installed. The chilled water flows through coiled pipes to allow the filtered air to pass through and exchange temperature with the chilled water in the pipes and the temperature of the filtered air, resulting in an initial temperature and humidity reduction. Then, the second cooling level is lowered and the humidity is reduced again using the refrigerant cooling coil in the cooling control system of the equipment (3). The cooling of both levels can reduce the energy consumption of the equipment in the event that the building's chilled water temperature is increased without affecting the humidity control of the operating room. The refrigerant system acts as a humidity control substitute for the chilled water system in the initial cooling level. When the air has passed through both cooling levels, but the air temperature is still lower than required, the temperature can be increased to the desired temperature using the refrigerant air heating coil in the cooling control system of the equipment (10). This is achieved by circulating the refrigerant, which is condensed into a liquid and has a high temperature, from the condenser and is used through the control of several solenoid valves. In addition to using the refrigerant circulation to increase the air temperature to the desired level, It also helps reduce the energy consumption of the evaporator coil of the air conditioning system of the unit (9). The solenoid valve is a device installed between the refrigerant or coolant coil of the refrigerant heating coil of the refrigerant system in the cooling control unit (10) and the refrigerant or coolant pipe designed to allow the high-temperature refrigerant from the refrigerant heating coil of the refrigerant system in the cooling control unit (10) to pass through the area where the air flows through the evaporator coil of the refrigerant system in the cooling control unit (:) for circulation to increase the air temperature as needed, before the refrigerant or coolant from the refrigerant heating coil of the refrigerant system in the cooling control unit (10) flows back to the refrigerant heating coil of the refrigerant system in the cooling control unit (10) through another solenoid valve. The opening and closing of the solenoid valve for refrigerant circulation is controlled by a microcontroller (25). In addition, several water trays (11) are installed in the area where the temperature is reduced and increased to collect water that will result from condensation and be drained through the drain pipe from the filtration and dehumidification process. The temperature adjustment in the airborne infection control section (1) can control the airflow rate using the airborne infection control section's fan assembly (12), driven by the airborne infection control section's motor (13), which is a variable speed motor. Air is then sent from the airborne infection control section (1) into the room through the duct (14), through the airflow control using the duct airflow adjuster (16), which is a plate that opens or closes by a motor controlled by a microcontroller (25). At the duct (14), several high-efficiency filters (16) are installed to filter out particulate matter of size from 0.1 microns and above, as well as bacteria and viruses. The air passing through the airborne infection control section (1) is cleaned, humidified, and heated to the desired level before flowing into the room through several air outlets (17). The room's atmospheric pressure control section (2) is where air from inside the room is drawn out through several return air intakes (18), air ducts (14), and several air intake plates (19) which are operated by a motor controlled by a microcontroller (25) to enter the room's atmospheric pressure control section (2). After the air enters the room's atmospheric pressure control section (2), it is ionized using several ionizers (4), similar to the airborne infection control section (1). Then, odors are removed and large particles are filtered again using several pre-filters (3), followed by the filtration of medium-sized particles in the air using several intermediate filters (7), and finally, fine particles, bacteria, and viruses are filtered. A number of advanced fine filters (16) in the chamber's pressure control section (2) can control the airflow rate using the chamber's impeller (20), which is driven by the chamber's motor (21) and whose speed is adjustable by a microcontroller (25). If the chamber's motor (21) is controlled by the microcontroller (25) to rotate at a high speed, the chamber's impeller (20) rotates at a high speed as well, and a large amount of air is drawn in or flows through it. But if the chamber's motor (21) is controlled by the microcontroller (25) to rotate at a low speed, the chamber's impeller (20) rotates at a low speed as well, and a small amount of air is drawn in or flows through it. The room pressure control unit (2) can create positive or negative pressure inside the room by removing a portion of the air circulating inside the room in an amount less than the amount of air brought into the room from the airborne infection control unit (1) in order to maintain a positive pressure inside the room, where the pressure inside the room is 1 to 60 Pascals higher than the pressure outside the room, which helps prevent pathogens from outside from entering the room. If the room pressure control unit (2) removes a portion of the air circulating inside the room in an amount greater than the amount of air brought into the room from the airborne infection control unit (1), it will maintain a negative pressure inside the room, where the atmospheric pressure inside the room is 1 to 60 Pascals lower than the atmospheric pressure outside the room, which helps prevent the spread of pathogens to people outside the room. In addition, between the air infection control section (1) and the room pressure control section (2), several air intake panels are installed, which are operated by a motor controlled by a microcontroller (25) and open or close to bring air from inside the room, which has been filtered by the room pressure control section (2), back into the room through the air infection control section (1) in order to reduce the energy consumption of the air temperature as needed or to allow the air to recirculate without being released outside. In addition, if it is necessary to have more air outside the room than air entering to create a negative pressure level in the room, several air intake panels (23) are opened to the outside. These panels are operated by a motor controlled by a microcontroller (25) and are installed in the room pressure control section (2). The sterile air control system for the operating room, which can adjust the positive or negative pressure inside the room, can be controlled by a microcontroller (25) that can adjust the operation of the entire system to maintain the desired levels of dust, pathogens, humidity, and temperature in the room. This includes the installation of devices to measure the amount of particulate matter, humidity, temperature, airflow rate and the efficiency of various filters, as well as the operating status of the equipment, to display the results through a display screen (20) which is installed on the inside wall of the room or on the outside wall of the room or both on the inside and outside walls of the room. It can display information and send control commands to the microcontroller system (25), including the room name (27), the status indicating the temperature inside the operating room (28), the status indicating the humidity inside the operating room (29), and the status indicating the pressure inside the operating room (30). On/off button and operating status of the sterile air control unit for the operating room that can adjust the pressure inside to be positive or negative (31). On/off button and operating status to set the pressure inside the room to be positive by controlling the speed of the motor of the atmospheric pressure control section inside the room and the opening and closing of the air volume adjustment plates at each position (32). On/off button and operating status to set the pressure inside the room to be negative by controlling the speed of the motor of the atmospheric pressure control section inside the room and the opening and closing of the air volume adjustment plates at each position (33). On/off button and operating status of the ionizer (34). Animated image showing the operation of the sterile air control unit for the operating room that can adjust the pressure inside to be positive or negative (35). Air volume status (36). Status indicating the temperature, humidity, and pressure inside the room. (37) Status indicating the operation of the compressor of the refrigerant system in the refrigeration control system of the equipment. (38) Status indicating the operation of the solenoid valve or directional control valve of the refrigerant in the refrigeration control system of the equipment. (39) Status indicating the operation of the refrigerant system in the refrigeration control system of the equipment. (40) Refrigerant pressure on the high-pressure side, refrigerant pressure on the low-pressure side, air temperature after passing through the evaporator coil, temperature of the surface of the pipe on the refrigerant return side to the compressor, temperature of the surface of the pipe on the refrigerant exit side from the evaporator coil, refrigerant superheating to check the amount of refrigerant in the refrigeration control system. Warning status when the positive or negative pressure sterile air control system for the operating room malfunctions. (41) Status showing the record details of the time, cause, and status from the warning when the positive or negative pressure sterile air control system for the operating room malfunctions. (42) by the microcontroller system. (25) A particulate matter measuring device (43), a humidity measuring device (44), a temperature measuring device (45), an internal pressure measuring device (46), an airflow measuring device (47), and a filter performance measuring device (48) are installed so that the information is displayed on the display screen (26). In addition, in the air infection control area (1) and the internal atmospheric pressure control area (2), a number of doors for filter replacement and maintenance of the equipment (24) are installed.2. A positive or negative pressure sterile air control system for operating rooms as per claim 1, where the air outlet (17) should be installed on the ceiling above the position of medical personnel, caregivers, or those requiring a low risk of infection, and the return air intake (18) should be installed on the wall as low as possible below the bed or mattress of the infected person or patient in order to minimize the circulation of potentially contaminated air from the infected person or patient to medical personnel, caregivers, or those requiring a low risk of infection.3. Positive or negative pressure sterile air control systems for operating rooms under either of the claims 1 or 2, where the installation of the ion emitter (4) and the various filters, including the primary filter (5), the intermediate filter (7), and the high-efficiency filter (16), maintains the original sequence of the ion emitter (4) and filters, but additional ion emitters (4) and filters can be added in the positions of the original ion emitter (4) and filters, or swapped in positions of the original ion emitter (4) and filters as required by the user in terms of number, type, and purpose. 4. Positive or negative pressure sterile air control systems for operating rooms under either of the claims 1 through 3, where the air infection control section (1) and the room pressure control section (2) are fitted with thermal insulation to enhance the temperature maintenance of the circulating air in the system.
TH2203002369U 2022-09-13 Sterile air control kit for operating rooms with adjustable positive or negative pressure within the room. TH23612A3 (en)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
TH23612U TH23612U (en) 2024-05-01
TH23612Y true TH23612Y (en) 2024-05-01
TH23612A3 TH23612A3 (en) 2024-05-01

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102169524B1 (en) Negative pressure air conditioning system for isolation of airborne infectious diseases
CA2682821C (en) Total room air purification system with air conditioning, filtration and ventilation
KR102327427B1 (en) All-in-one air conditioning ventilation clean system
US7251953B2 (en) Environmental control unit for hospital room
US20060177356A1 (en) Positive pressure air purification and conditioning system
CN212720156U (en) Air conditioning equipment for isolation ward
CN1475708A (en) Controllable humidity air purification treatment device
CN110195893A (en) A kind of health type air conditioning duct system
KR100886561B1 (en) Operating Room Air Conditioning System
EP3578889A1 (en) Semiconductor cooling or heating air conditioner
CN107687694A (en) It is a kind of that there is purification, dehumidifying, the ventilator of room pressure regulatory function
US5286447A (en) Method and apparatus for controlling microbial growth on condensation coils
CN205717620U (en) Centralized control formula constant temperature and humidity fresh air purification sterilizing machine group
CN208846590U (en) A kind of Medical air purifying device
TH23612U (en) Sterile air control kit for operating rooms with adjustable positive or negative pressure within the room.
CN108375187B (en) Legionella microorganism filtering system in central air-conditioning air duct and filtering method thereof
TH23613Y (en) Sterile air control equipment set for negative pressure isolation rooms.
TH23613U (en) Sterile air control equipment set for negative pressure isolation rooms
TH23611Y (en) Positive pressure sterile air control equipment for operating rooms.
TH23611U (en) Sterile air control kit for positive pressure operating rooms
TH23612A3 (en) Sterile air control kit for operating rooms with adjustable positive or negative pressure within the room.
CN217482874U (en) Fan coil device and air conditioning equipment
TH23613A3 (en) Sterile air control equipment set for negative pressure isolation rooms
CN111780252A (en) A split type fresh air conditioner
KR101379850B1 (en) heat exchanger using air supply system