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一种高效灭菌数字化消毒空调器

文章来源:http://www.filterplant.com/  2020年10月29日  点击数:494

一种高效灭菌数字化消毒空调器
技术领域

本发明涉及医用空调领域,具体涉及一种高效灭菌数字化消毒空调器。

背景技术

空调即空气调节器(room air conditioner),其主要用于对特定空间内的空气进行温度、湿度等调节,其通常包括一个外机和一个内机,其通过压缩机、节流阀、冷凝器、蒸发器等实现冷媒的相变,进而使冷媒在外机与外界空气完成热交换,在内机处室内空气完成热交换,最终促成对室内空气的调节。

目前,在医院中使用的空调大多还是简单的挂壁式空调,而这种传统的空调在使用过程中还存在以下诸多问题:1、不具备消毒功能,对于医院这种病患集中的场合而言,由于携带病毒的患者人数相对密度较大,若不对空气进行消毒净化处理,容易引起较差感染,而传统的喷洒消毒剂的方式不仅不能实现致病菌的连续杀灭,且费时费力。2、由于设备不能进行有效的统一运行管理,导致运营成本相对较高,加重了医院的经济负担。

发明内容

本发明的目的在于提供一种能够有效的提高病毒细菌灭杀能力的高效灭菌数字化消毒空调器。

为实现上述发明目的,本发明所采用的技术方案是:一种高效灭菌数字化消毒空调器,包括集中控制终端和空调终端;

所述空调终端包括外壳,所述外壳的一端设置进风口,另一端设置出风口;所述外壳内由进风口至出风口的方向依次设置有初效过滤器、消毒器、表冷器和无刷直流变频风机;所述无刷直流变频风机的进风端朝向表冷器,出风端朝向出风口;所述表冷器通过冷媒管路与外机连接;

所述空调终端还包括设置在外壳一侧面的电控箱,所述电控箱内设置有PLC控制系统,所述初效过滤器、消毒器、无刷直流变频风机分别与PLC控制系统通讯连接;所述PLC控制系统与集中控制终端通讯连接,所述集中控制终端与云端服务器通讯连接,所述云端服务器与手机通讯连接。

优选的,所述消毒器为高压分子击断式消毒器。

优选的,所述消毒器为等离子式消毒器。

优选的,所述无刷直流变频风机出风端相对的外壳内还设置有电加热部件。

优选的,所述外壳呈长方体状,外壳由铝合金框架和安装在铝合金框架上的面板构成;所述面板与铝合金框架可拆卸连接。

优选的,所述面板由内外两层镀锌钢板和充填在镀锌钢板之间的硬质聚氨酯发泡层构成,所述硬质聚氨酯发泡层的厚度为25mm,密度不小于45m 3/kg。

优选的,所述消毒器与初效过滤器之间还设置有温度传感器,所述温度传感器与PLC控制系统电性连接。

本发明的有益效果集中体现在:

1、在空调机内设置消毒器,通过消毒器能够有效的对细菌、病毒等进行杀灭,填补了空调机组无消毒灭菌效果的空白。通过初效过滤器能够对PM2.5等有害颗粒进行过滤,使室内空间的细菌、病毒、颗粒浓度达到医疗、制药、生物实验等相关标准。

2、本发明同时具备远程手机控制、电脑集中控制、本地统一控制三种控制方式,一方面提高了操作的便捷性,另一方面也为设备的运行管理提供了更有效的策略,降低了设备的运营成本和管理难度。

3、同时具备空调+消毒模式、消毒模式、空调模式、通风模式四种运行模式,更加的灵活方便,适应各种应用场景。

4、通过在云端服务器上构建第三方平台,能够对本发明的各种参数在手机端完成实时的监控、查询和设定等操作。

附图说明

图1为本发明的电路框图;

图2为本发明的俯视结构示意图;

图3为图2中所示结构的A-A向视图。

具体实施方式

如图1-3所示的一种高效灭菌数字化消毒空调器,包括集中控制终端和空调终端。所述空调终端的数量可根据医院通风工程的数量任意设计,例如:一个医院由三层楼,每层楼有10个房间,则本发明可设置三个集中控制终端,每层各设置一个,空调终端的数量为30个,每个房间一个。当然,所述空调终端实质上是内机终端,多个内机终端可同时由一个外机拖动,其表冷器6通过冷媒管路与外机连接即可。本消毒空调器主要运用于医院特殊科室,包括手术室、重症监护室、新生儿中心、产科等。空调终端数量可根据房间的体积进行任意设计,例如:a、手术室体积为100m 3,按12次的换气次数计算,配置1200m 3/h的标准消毒空调器即可。b、重症监护室的体积为800m 3,按12次的换气次数计算,配置8台1200m 3/h的标准消毒空调器即可。

如图2中所示,本发明采用单腔设计,所述空调终端包括外壳1,所述外壳1呈长方体状,外壳1由铝合金框架和安装在铝合金框架上的面板构成。所述铝合金框架的拐角处采用高强度铸铝合金件相互插接,框架自身采用双腔防冷桥结构,亦即是铝合金框架主体的内部设置有两个沿框架主体的梁和柱长度方向延伸的保温隔音腔室。

所述面板与铝合金框架可拆卸连接,为了便于后期的维护检修,外壳1的侧面需要预制检修门,检修门可独立配制,也可以直接就是一个可拆卸的面板构成,只要满足后期各大部件的检修即可。如图2中所示,所述外壳1的左端设置进风口2,右端设置出风口3。外壳1由左至右依次为进风段、消毒段、表冷段、出风段,每一段上最好都在侧面预留检修门,所述检修门可采用带钥匙的检修门,通过专用钥匙打开。

在此基础上,为了提高外壳1的隔音降噪效果,所述面板由内外两层镀锌钢板和充填在镀锌钢板之间的硬质聚氨酯发泡层构成,所述硬质聚氨酯发泡层的厚度为25mm,密度不小于45m 3/kg。

所述外壳1内由进风口2至出风口3的方向依次设置有初效过滤器4、消毒器5、表冷器6和无刷直流变频风机7。所述初效过滤器能够对进入空调终端的空气进行初次过滤,对设备进行保护。其常用的方式可以是滤网式过滤器、静电吸附过滤器、布带式过滤器等等。所述消毒器5可以是高压分子击断式消毒器5,也可以是等离子式消毒器5。高压分子击断式消毒器通过高压脉冲电流击断病毒、细菌、灰尘等的分子链结构,从而实现对细菌病毒的有效消除。所述等离子式消毒器5为可以同时产生正离子与负离子,在空气中进行正负电荷中和的瞬间产生巨大的能量释放,从而导致其周围细菌结构的改变或者能量的转换,从而致使细菌死亡,实现其杀菌的作用。

所述表冷器6通常由盘管和设置在盘管之间的热交换翅片构成,用于快速的完成冷媒与空气的热交换。所述无刷直流变频风机7具备节能、风量可调、运行噪音低、使用寿命长等优点,与专用的隔音降噪面板配合实现,可实现本发明的连续静音工作,使房间更加的舒适。所述无刷直流变频风机7的进风端朝向表冷器6,出风端朝向出风口3,无刷直流变频风机7启动时,经处理的空气从出风口3排出。外壳1内产生负压,外界空气由进风口2进入外壳1内部,气流阻力极低,且传统正压送风的方式相比,噪声更小、气流流动更顺畅。所述表冷器6通过冷媒管路与外机连接,一个外机可同时连接多个空调终端的表冷器6,便于集中统一控制和降低设备总体功率。

除此之外,本发明所述空调终端还包括设置在外壳1一侧面的电控箱8,所述电控箱8内设置有PLC控制系统,所述初效过滤器4、消毒器5、无刷直流变频风机7分别与PLC控制系统通讯连接,通过PLC控制系统对初效过滤器4、消毒器5、无刷直流变频风机7等电器设备进行终端统一控制。所述PLC控制系统与集中控制终端通讯连接,所述集中控制终端一般就是一个电脑,利用集中控制终端实现所有空调终端的本地电脑控制。所述所述集中控制终端与云端服务器通讯连接,可接收云端服务器下发的远程控制指令,所述云端服务器与手机通讯连接,通过手机登录基于云端服务器的第三方平台,即可通过手机进行实时的远程操作。

为了克服空调机组制热效果不足的缺陷,适应部分寒冷地区的使用需求,所述无刷直流变频风机7出风端相对的外壳1内还设置有电加热部件,所述电加热部件可采用电加热盘管、电加热丝或电加热板等等。通过电加热部件对出风温度进行进一步调节,弥补了制热性能较差的缺陷。当然,所述出风口3附近可设置一个温度传感器,用于检测出风温度,PLC控制系统根据出风温度调节空调外机、无刷直流变频风机7、电加热部件的实时工况,实现节能降耗和准确调控。当然,所述消毒器5与初效过滤器4之间也还设置有一个温度传感器,所述温度传感器与PLC控制系统电性连接。该温度传感器可探测进风温度,从而根据进风温度对空调外机、无刷直流变频风机7、电加热部件等的工作状况进行进一步的合理调节。

本发明空调终端包括4中运行模式,分别是空调+消毒模式、消毒模式、空调模式、通风模式。空调+消毒模式下消毒器、空调外机、无刷直流变频风机7同时打开,消毒模式下打开消毒器和无刷直流变频风机7,空调模式下打开空调外机和无刷直流变频风机7,通风模式下单独打开无刷直流变频风机7。

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