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一种空气灭菌方法

文献发布时间:2024-04-29 00:47:01


一种空气灭菌方法

技术领域

本发明涉及消毒杀菌技术领域,特别涉及一种空气灭菌方法。

背景技术

随着社会的进步和人们健康意识的提高,空气消毒已逐渐成为公共场所和家庭生活中的重要一环。

传统的空气灭菌方法,如活性炭滤芯、紫外线消毒、臭氧消毒、静电吸附、二氧化氯消毒等,虽然在一定程度上能杀灭空气中的细菌,但存在着对人体有害、使用不便、费用昂贵以及对环境可能造成二次污染等问题。

活性炭滤芯虽然可以吸附空气中的有害物质,但对于细菌和病毒的去除效果有限,且容易饱和,需要定期更换。

紫外线照射只能杀死暴露在紫外线照射范围内的细菌和病毒,对于空气中的颗粒物和其他污染物无法去除。

臭氧消毒中的臭氧具有,可以灭菌消毒,但对人体有一定刺激性,需要在无人环境下使用。

静电吸附方式对于颗粒物的去除效果较好,但对于细菌和病毒的去除效果有限,且会产生一定的臭氧。

二氧化氯在空气中能保持一定的活性时间,灭菌效果好,但具有一定的刺激性和腐蚀性,对人体有一定的伤害。

发明内容

本发明的目的在于提供一种空气灭菌方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种空气灭菌方法,所述灭菌方法包括以下几个步骤:

第一步,除菌液的存储,除菌液可以是一种高效灭菌且无毒环保的微酸性电解水,也可以是适用空气灭菌的液体,将除菌液放置在储存装置内进行存储;

第二步,空气细菌的检测,通过生物传感器对空气中细菌数量和种类的检测;

第三步,除菌液的雾化,通过生物传感器将检测信号传输给控制器,控制器控制雾化器或气溶胶雾化器进行工作,将储存装置内部存储的除菌液进行雾化;

第四步,雾化除菌液扩散,在除菌液雾化的同时,控制器根据检测结果控制风扇传输的速度,将雾化的除菌液进行吹动,与空气充分融合,从而对周边环境进行除菌消毒;

第五步,持续监测,通过生物传感器持续进行空气中的细菌检测,当细菌数量超出预警数值时,控制器发出信号给报警器,使报警器发出警报,对工作人员进行提醒。

优选的,所述雾化器或气溶胶雾化器与储存装置贯通连接。

优选的,所述雾化器或气溶胶雾化器用于将除菌液雾化成微小的液滴、颗粒或形成气溶胶微粒,所述风扇设置在雾化器或气溶胶雾化器的底端或最上端。

优选的,所述控制器的内部设置有控制系统,所述控制系统包括输入单元、判断单元、对比单元、输出单元和报警单元。

优选的,所述输入单元包括输入模块,所述输入模块用于接收生物传感器的传输的信号;

所述判断单元包括判断模块,所述判断模块用于判断细菌数量是否达到预设数值;

所述对比单元包括对比模块,所述对比模块用于对比生物传感器持续传输数据的差值;

所述输出单元包括输出模块,所述输出模块用于输出信号控制雾化器或气溶胶雾化器和风扇;

所述报警单元包括报警模块,所述报警模块用于对比细菌数量是否超过预警数值。

优选的,所述判断模块的判断操作包括以下几个步骤:

S1,先在判断模块内部设置需要监测环境细菌数量的数值区间;

S2,判断模块通过接收输入模块传输的信息,与预设数值进行对比,判断数值是否高于预设数值;

S3,当数值低于预设数值时,则判断模块不进行后续信号传输,继续接收输入模块传输的信号;

S4,当数值等于或高于预设数值,则判断模块分别传输信号给报警模块和对比模块。

优选的,所述对比模块的对比操作包括以下几个步骤:

A1,对比模块持续接收判断模块传输的信息;

A2,对比模块将持续接收的信息按照时间先后顺序进行排列;

A3,根据时间先后顺序进行细菌数量的对比;

A4,当前时间的细菌数量小于后时间的细菌数量,则传输信号给输出模块,输出模块输出信号给风扇和雾化器或气溶胶雾化器,进行启动;

A5,当前时间的细菌数量小于后时间的细菌数量持续进行的时候,则不断输出增大信号给输出模块,增加风扇的转速;

A6,当前时间的细菌数量大于后时间的细菌数量持续进行的时候,则不断输出减弱信号给输出模块,减小风扇的转速。

优选的,所述报警模块的报警操作包括以下几个步骤:

B1,报警模块持续接收判断模块传输的信号;

B2,将判断模块传输信号中,将信号中的细菌数量与预警数值进行比对;

B3,当细菌数量小于预警数值的时候,报警模块不发出信号给报警器;

B4,当细菌数量等于或大于预警数值的时候,报警模块发出信号给报警器,报警器发出警报进行提示。

优选的,所述风扇的风速为0.01m/s-50m/s。

本发明的技术效果和优点:

本发明通过利用除菌液的充分雾化与空气融合,可以快速有效地杀灭空气中的各种病原体、细菌和有害微生物,达到百分百的灭菌率,优于传统的紫外线消毒、臭氧消毒和化学熏蒸等手段,同时除菌液可以是一种高效灭菌且无毒环保的微酸性电解水,也可以是适用空气灭菌的液体,使用过程中不会产生有害气体或残留物,对人体和环境无害,同时其分解产物为水和氧气,不会对环境造成二次污染。

附图说明

图1为本发明灭菌方法的操作流程图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本发明提供了如图1所示的一种空气灭菌方法,灭菌方法包括以下几个步骤:

第一步,除菌液的存储,除菌液可以是一种高效灭菌且无毒环保的微酸性电解水,也可以是适用空气灭菌的液体,将除菌液放置在储存装置内进行存储;

第二步,空气细菌的检测,通过生物传感器对空气中细菌数量和种类的检测;

第三步,除菌液的雾化,通过生物传感器将检测信号传输给控制器,控制器控制雾化器或气溶胶雾化器进行工作,将储存装置内部存储的除菌液进行雾化;

第四步,雾化除菌液扩散,在除菌液雾化的同时,控制器根据检测结果控制风扇传输的速度,将雾化的除菌液进行吹动,与空气充分融合,从而对周边环境进行除菌消毒;

第五步,持续监测,通过生物传感器持续进行空气中的细菌检测,当细菌数量超出预警数值时,控制器发出信号给报警器,使报警器发出警报,对工作人员进行提醒。

具体的,雾化器或气溶胶雾化器与储存装置贯通连接,雾化器或气溶胶雾化器用于将除菌液雾化成微小的液滴、颗粒或形成气溶胶微粒,风扇设置在雾化器或气溶胶雾化器的底端或上端,风扇的风速为0.01m/s-50m/s。

进一步,除菌液可以是一种高效灭菌且无毒环保的微酸性电解水,也可以是适用空气灭菌的液体,连接管路的一端固定连接驱动电机,驱动电机电性连接时空开关,时空开关为现有可以设定间隔时间和工作时间的定时开关,通过设定间隔时间和工作时间,可以使驱动电机带动连接管路进行同步传输,对存储装置内部的除菌液进行雾化,保证除菌液的使用效果,雾化器或气溶胶雾化器可以采用超声波雾化技术、纳米雾化技术或者离心式雾化技术,对除菌液进行雾化,风扇通过设置在雾化器或气溶胶雾化器的正下方或者最上端,从而将雾化器或气溶胶雾化器流出的除菌液雾气与空气进行充分混合,利用除菌液的充分雾化与空气融合,可以快速有效地杀灭空气中的各种病原体、细菌和有害微生物,达到百分百的灭菌率,这远优于传统的紫外线消毒、臭氧消毒和化学熏蒸等手段,同时除菌液可以是一种高效灭菌且无毒环保的微酸性电解水,也可以是适用空气灭菌的液体,使用过程中不会产生有害气体或残留物,对人体和环境无害,其分解产物为水和氧气,也不会对环境造成一次污染,同时此种空气消毒方法所采用的装置结构简单,操作方便,用户只需按照说明书添加除菌液,设置适当的工作参数即可,无需特殊的专业技能或培训,即可达到最佳的空气灭菌效果。

具体的,控制器的内部设置有控制系统,控制系统包括输入单元、判断单元、对比单元、输出单元和报警单元,输入单元包括输入模块,输入模块用于接收生物传感器的传输的信号,判断单元包括判断模块,判断模块用于判断细菌数量是否达到预设数值,对比单元包括对比模块,对比模块用于对比生物传感器持续传输数据的差值,输出单元包括输出模块,输出模块用于输出信号控制雾化器或气溶胶雾化器和风扇,报警单元包括报警模块,报警模块用于对比细菌数量是否超过预警数值。

进一步,控制器通过控制系统将生物传感器、雾化器或气溶胶雾化器、风扇和报警器进行连接,实现智能化空气灭菌,通过生物传感器对空气细菌数的持续检测,细菌数数据通过输入模块传输给判断模块进行判断,如果超过预设数值,则开启雾化器或气溶胶雾化器和风扇,此种方式可以在细菌数量低于危害值的时候,节约除菌液和电力的消耗,当超过预设数值时,则开启雾化器或气溶胶雾化器和风扇,将除菌液与空气进行混合,通过对比模块不断的对比细菌数值,当细菌数值越来越大,则逐步调节风扇的转速,加快雾化除菌液与空气的混合,以此实现除菌液混合速度的智能调节,同时不用人工调节,节约人力,当超出预警数值时,则会通过报警器进行报警,以提醒工作人员,进行人工干预,进行人工灭菌,因此此种方式不仅可以用于家庭、办公室等室内环境,还可以用于医院、机场、火车站等公共场所的空气消毒,具有广阔的应用前景和重要的社会价值。

判断模块的判断操作包括以下几个步骤:

S1,先在判断模块内部设置需要监测环境细菌数量的数值区间;

S2,判断模块通过接收输入模块传输的信息,与预设数值进行对比,判断数值是否高于预设数值;

S3,当数值低于预设数值时,则判断模块不进行后续信号传输,继续接收输入模块传输的信号;

S4,当数值等于或高于预设数值,则判断模块分别传输信号给报警模块和对比模块。

对比模块的对比操作包括以下几个步骤:

A1,对比模块持续接收判断模块传输的信息;

A2,对比模块将持续接收的信息按照时间先后顺序进行排列;

A3,根据时间先后顺序进行细菌数量的对比;

A4,当前时间的细菌数量小于后时间的细菌数量,则传输信号给输出模块,输出模块输出信号给风扇和雾化器或气溶胶雾化器,进行启动;

A5,当前时间的细菌数量小于后时间的细菌数量持续进行的时候,则不断输出增大信号给输出模块,增加风扇的转速;

A6,当前时间的细菌数量大于后时间的细菌数量持续进行的时候,则不断输出减弱信号给输出模块,减小风扇的转速。

报警模块的报警操作包括以下几个步骤:

B1,报警模块持续接收判断模块传输的信号;

B2,将判断模块传输信号中,将信号中的细菌数量与预警数值进行比对;

B3,当细菌数量小于预警数值的时候,报警模块不发出信号给报警器;

B4,当细菌数量等于或大于预警数值的时候,报警模块发出信号给报警器,报警器发出警报进行提示。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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