一种用于空间消毒设备的离心喷嘴论文和设计-师强

全文摘要

本实用新型公开了用于空间消毒设备的离心喷嘴,包括喷嘴本体,所述喷嘴本体内部设置有第一联通腔室,与所述第一联通腔室联通的第二联通腔室以及与所述第二联通腔室联通的第三联通腔室,所述第三联通腔室的侧壁设置有多个联通所述第三联通腔室和外部且轴线不指向所述第三联通腔室中心线的偏心孔;所述第一联通腔室内径大于所述第二联通腔室内径,所述第三联通腔室内径大于所述第一联通腔室内径;本新型通过特定的结构和尺寸设计,形成良好的双文氏管效应,得到直径在0.1‑1微米之间的微纳米级别液滴,形成“消毒汽体”,得到优异的消毒效果。

主设计要求

1.一种用于空间消毒设备的离心喷嘴,其特征在于,包括喷嘴本体,所述喷嘴本体内部设置有第一联通腔室,与所述第一联通腔室联通的第二联通腔室以及与所述第二联通腔室联通的第三联通腔室,所述第三联通腔室的侧壁设置有多个联通所述第三联通腔室和外部且轴线不指向所述第三联通腔室中心线的偏心孔;所述第一联通腔室内径大于所述第二联通腔室内径,所述第三联通腔室内径大于所述第一联通腔室内径;所述第一联通腔室内径a1为2-10mm,所述第二联通腔室内径a2为0.5-3mm,所述第三联通腔室内径d1为15-40mm,长度c1为15-30mm。

设计方案

1.一种用于空间消毒设备的离心喷嘴,其特征在于,包括喷嘴本体,所述喷嘴本体内部设置有第一联通腔室,与所述第一联通腔室联通的第二联通腔室以及与所述第二联通腔室联通的第三联通腔室,所述第三联通腔室的侧壁设置有多个联通所述第三联通腔室和外部且轴线不指向所述第三联通腔室中心线的偏心孔;所述第一联通腔室内径大于所述第二联通腔室内径,所述第三联通腔室内径大于所述第一联通腔室内径;

所述第一联通腔室内径a1为2-10mm,所述第二联通腔室内径a2为0.5-3mm,所述第三联通腔室内径d1为15-40mm,长度c1为15-30mm。

2.根据权利要求1所述的用于空间消毒设备的离心喷嘴,其特征在于,所述第三联通腔室底部还包括有第四联通腔室,所述第四联通腔室内径d2为20-5mm,长度c2为2-10mm。

3.根据权利要求1所述的用于空间消毒设备的离心喷嘴,其特征在于,所述喷嘴本体顶部为圆锥型。

4.根据权利要求1所述的用于空间消毒设备的离心喷嘴,其特征在于,所述偏心孔的轴线为垂直于所述第三联通腔室的中心线或与所述第三联通腔室的中心线具有立体偏角。

5.根据权利要求1所述的用于空间消毒设备的离心喷嘴,其特征在于,所述第一联通腔室和所述第二联通腔室和所述第三联通腔室为圆柱型腔室且中轴线重合。

6.根据权利要求1所述的用于空间消毒设备的离心喷嘴,其特征在于,所述偏心孔孔径e1为4-18mm,偏心距offset为3-10mm。

设计说明书

技术领域

本新型为一种干雾生成技术,特别是涉及用于空间消毒设备的离心喷嘴。

背景技术

目前流行的技术为闪蒸法得到过氧化氢气体,即VHP法,这种方法存在的问题是需要加热,除需要预热,除湿,有等待时间外,对一些消毒剂不适用,消毒剂限于高浓度过氧化氢。由于其产生的蒸汽有一定温度,为了避免冷凝,需提高环境的温度,及降低环境的湿度。这些对实际应用产生不利。

另外的一类方法就是如同专利201420249945.2中描述的类似方法或装置产生的干雾。其产生的液滴直径通常在10-30个微米,同时喷出的消毒剂量不均匀,有断续的问题。这会造成局部的腐蚀问题。

在空气法雾化技术中,通常气液混合,雾化,喷射为同轴结构。这样的雾化效果,在消毒领域,液滴的直径在20-50微米,少数的几家在3-10微米。这样的液滴在扩散中,重力效应高于布朗运动的效应,对均匀扩散不利,影响实际的消毒效果。同时,大的液滴也容易在扩散路径上产生凝结,导致材料腐蚀,因此需要寻找一种方法及设备来形成足够小的液滴。

实用新型内容

有鉴于此,本新型旨在克服现有技术中的上述缺陷中的至少一个,提出了一种空间消毒设备离心喷嘴的使用方法,将注入液体使用液体泵通过离心喷嘴顶部的第一联通腔室进入与所述第一联通腔室联通的所述第二联通腔室喷出,压缩空气从所述离心喷嘴内部与所述第二联通腔室联通的第三联通腔室侧壁上的偏心孔进入所述第三联通腔室,形成高速涡流,与高速进入所述第三联通腔室的所述注入液体进行涡流混合,并将所述注入液体打散打碎形成所述注入液体微液滴和所述压缩空气混合的混合气体;

所述第一联通腔室内径a1为2-10mm,所述第二联通腔室内径a2为0.5-3mm,所述第三联通腔室内径d1为15-40mm,长度c1为15-30mm,所述偏心孔孔径e1为4-18mm,偏心距offset为3-10mm。

根据本专利背景技术中对现有技术所述,现有技术存在操作程序复杂,如加热等流程,或存在液滴直径过大,以及不均匀不连续等问题;而本新型公开的一种应用空间消毒设备的离心喷嘴的使用方法及离心喷嘴,通过新型特定结构和尺寸的离心喷嘴,并结合特定的液体流量和空气输入速度的控制,改变消毒液体与气流的混合方式,保证消毒液体被气流充分打碎,以达到直径在0.1-1微米之间的微纳米级别液滴,形成“消毒汽体”,这是保证汽体熏蒸消毒的效果的核心所在。

另外,根据本新型公开的空间消毒设备离心喷嘴的使用方法还具有如下附加技术特征:

进一步地,所述注入液体以0.5-3升每小时的流量进入所述离心喷嘴,所述混合气体喷出速度为50-150米每秒。

通过注入液体特定的流量以及保证混合气体喷出的速度,可以使得得到的液滴更加均匀和更好的连续性。

进一步地,所述注入液体为消毒液体。

更进一步地,所述消毒液体为过氧化氢液体或溶液或过氧化氢复合消毒液或过氧乙酸消毒液或二氧化氯消毒液或氧化电位水消毒液或84消毒液。

消毒液体也不仅限于此处所描述的消毒液体或溶液,同时也不局限于此类消毒液体的混合液。

同时本新型还提供了一种应用于此方法的离心喷嘴,包括,包括喷嘴本体,所述喷嘴本体内部设置有第一联通腔室,与所述第一联通腔室联通的第二联通腔室以及与所述第二联通腔室联通的第三联通腔室,所述第三联通腔室的侧壁设置有多个联通所述第三联通腔室和外部且轴线不指向所述第三联通腔室中心线的偏心孔;所述第一联通腔室内径大于所述第二联通腔室内径,所述第三联通腔室内径大于所述第一联通腔室内径;

所述第一联通腔室内径a1为2-10mm,所述第二联通腔室内径a2为0.5-3mm,所述第三联通腔室内径d1为15-40mm,长度c1为15-30mm。

通过对于喷嘴本体内部腔室尺寸的设计,可以在一定情况下得到得到直径在0.1-1微米之间的微纳米级别液滴,形成“消毒汽体”。

另外,根据本新型公开的离心喷嘴还具有如下附加技术特征:

进一步地,所述第三联通腔室底部还包括有第四联通腔室,所述第四联通腔室内径d2为20-50mm,长度c2为2-10mm。

所述第四联通腔室可以为所述第三联通腔室的扩展部分,长度c2内含于所述第三联通腔室长度c1中,也可以是在所述第三联通腔室尺寸外进一步增加的部分,当长度过长时,将减缓混合气体喷出的速度,会对后期效果带来一定程度上的减弱。

进一步地,所述喷嘴本体顶部为圆锥型。

进一步地,所述偏心孔的轴线为垂直于所述第三联通腔室的中心线或与所述第三联通腔室的中心线具有立体偏角。

所述偏心孔的轴线位于与所述联通腔室中心线垂直平面内,可以形成与向心结构平行偏移的均布结构,也可以形成与向心结构进行平行偏移后再形成一定夹角的均布结构;

同时,偏心孔的轴线在形成上述均布结构后,进一步形成与所述偏心孔轴线垂直平面成立体夹角的立体空间结构。

进一步地,所述第一联通腔室和所述第二联通腔室和所述第三联通腔室为圆柱型腔室且中轴线重合。

进一步地,所述偏心孔孔径e1为4-18mm,偏心距offset为3-10mm。

所述偏心孔可以有三孔均布、四孔均布、五孔均布、六孔均布以及更多孔均布情况。

本新型附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本新型的实践了解到。

附图说明

本新型的上述和\/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1是本新型一个实施例的整体示意图;

图2是根据本新型实施例的偏心孔轴线与第三腔室轴线纵向切面垂直结构的示意图;

图3是根据本新型实施例的偏心孔轴线与第三腔室轴线纵向切面成一定角度的结构示意图;

图4是根据本新型实施例的偏心孔轴线与第三腔室轴线纵向切面垂直结构的纵向剖面示意图。

具体实施方式

下面详细描述本新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本新型,而不能解释为对本新型的限制。

在本新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“底”、“顶”、“前”、“后”、“内”、“外”、“横”、“纵”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本新型的限制。

在本新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“联结”、“安装”、“配合”““、“固定、”相连”应做广义理解,例如,可以是固定连接,一体地连接,也可以是可拆卸连接;可以是两个元件内部的联结;可以是直接安装,也可以通过中间媒介间接安装;“配合”可以是面与面的配合,也可以是点与面或线与面的配合,对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本新型中的具体含义。

本新型的新型构思如下,本新型公开的一种空间消毒设备离心喷嘴的使用方法,利用喷射出的消毒液体与涡流气体在喷嘴的中心空间相遇,混合,喷嘴壁上偏心布置的三个-多个直径为e1毫米的偏心通孔,其偏心量为offset毫米,气体从偏心通孔中喷出,形成高速涡流,液体从中心的小孔喷出后进入涡流,实现多重雾化,液滴的大小可以达到微纳米米量级。

下面将参照附图来描述本新型,其中图1是本新型一个实施例的整体示意图;图2是根据本新型实施例的偏心孔轴线与第三腔室轴线纵向切面垂直结构的示意图;图3是根据本新型实施例的偏心孔轴线与第三腔室轴线纵向切面成一定角度的结构示意图;图4是根据本新型实施例的偏心孔轴线与第三腔室轴线纵向切面垂直结构的纵向剖面示意图。

根据本新型的实施例,一种空间消毒设备离心喷嘴的使用方法,将注入液体使用液体泵通过离心喷嘴顶部的第一联通腔室2进入与所述第一联通腔室2联通的所述第二联通腔室2喷出,压缩空气从所述离心喷嘴内部与所述第二联通腔室2联通的第三联通腔室4侧壁上的偏心孔5进入所述第三联通腔室4,形成高速涡流,与所述高速进入所述第三联通腔室4的所述注入液体进行涡流混合,并将所述注入液体打散形成所述注入液体微液滴和所述压缩空气混合的混合气体;

所述第一联通腔室2内径a1为2-10mm,所述第二联通腔室2内径a2为0.5-3mm,所述第三联通腔室4内径d1为15-40mm,长度c1为15-30mm,所述偏心孔5孔径e1为4-18mm,偏心距offset为3-10mm。

当偏心孔轴线不与相应的平面垂直时,偏心距为在对应的平面上的投影形成的距离。

另外,根据本新型公开的空间消毒设备离心喷嘴的使用方法还具有如下附加技术特征:

根据本新型的一些实施例,所述注入液体以0.5-3升每小时的流量进入所述离心喷嘴,所述混合气体喷出速度为50-150米每秒。

通过注入液体特定的流量以及保证混合气体喷出的速度,可以使得得到的液滴更加均匀和更好的连续性。

根据本新型的一些实施例,所述注入液体为消毒液体。

根据本新型的一个实施例,所述消毒液体为过氧化氢液体或溶液。

通过将过氧化氢变成干雾喷出,可以将密闭空间内物体表面及空气中的各种细菌,病毒等微生物杀死,达到消毒或灭菌的效果。由于过氧化氢喷出后分解为水和氧气,为无污染,无残留,这在制药,医院,食品加工生产,酒店,餐厅,幼儿园,学校等的室内场所有着广泛的应用。通过实验,每立方米空间仅用4-10毫升的低浓度过氧化氢就可以实现6LOG的室内密闭空间的消毒灭菌。

根据本新型的一些实施例,所述消毒液体也可以是过氧化氢复合消毒液或过氧乙酸消毒液或二氧化氯或氧化电位水消毒液或84消毒液等,均可以在达到消毒效果的前提下,降低消毒液的使用量。

同时本新型还提供了一种应用于此方法的离心喷嘴,包括,包括喷嘴本体,所述喷嘴本体内部设置有第一联通腔室2,与所述第一联通腔室2联通的第二联通腔室2以及与所述第二联通腔室2联通的第三联通腔室4,所述第三联通腔室4的侧壁设置有多个联通所述第三联通腔室4和外部且轴线不指向所述第三联通腔室4中心线的偏心孔5;所述第一联通腔室2内径大于所述第二联通腔室2内径,所述第三联通腔室4内径大于所述第一联通腔室2内径;

所述第一联通腔室2内径a1为2-10mm,所述第二联通腔室2内径a2为0.5-3mm,所述第三联通腔室4内径d1为15-40mm,长度c1为15-30mm。

通过对于喷嘴本体内部腔室尺寸的设计,可以在一定情况下得到得到直径在0.1-1微米之间的微纳米级别液滴,形成“消毒汽体”。

另外,根据本新型公开的离心喷嘴还具有如下附加技术特征:

进一步地,所述第三联通腔室4底部还包括有第四联通腔室6,所述第四联通腔室6内径d2为20-50mm,长度c2为2-10mm。

所述第四联通腔室6可以为所述第三联通腔室4的扩展部分,长度c2内含于所述第三联通腔室4长度c1中,也可以是在所述第三联通腔室4尺寸外进一步增加的部分,当长度过长时,将减缓混合气体喷出的速度,会对后期效果带来一定程度上的减弱。

进一步地,所述喷嘴本体顶部为圆锥型。

进一步地,所述偏心孔5的轴线为垂直于所述第三联通腔室4的中心线或与所述第三联通腔室4的中心线具有立体偏角。

所述偏心孔5的轴线位于与所述联通腔室中心线垂直平面内,可以形成与向心结构平行偏移的均布结构,也可以形成与向心结构进行平行偏移后再形成一定夹角的均布结构;

同时,偏心孔5的轴线在形成上述均布结构后,进一步形成与所述偏心孔5轴线垂直平面成立体夹角的立体空间结构。

进一步地,所述第一联通腔室2和所述第二联通腔室2和所述第三联通腔室4为圆柱型腔室且中轴线重合。

进一步地,所述偏心孔5孔径e1为4-18mm,偏心距offset为3-10mm。

所述偏心孔5可以有三孔均布、四孔均布、五孔均布、六孔均布以及更多孔均布情况。

根据本新型的一些实施例,采用四孔均布或六孔均布的偏心喷嘴,通过粒子计数器测量,平均液滴直径小于300纳米,95%的的液滴直径小于1微米;消毒液体的实际流量可以从每小时500ml-5000ml变化;使用压缩空气为气体,压缩空气是通过高速风机产生的。

本说明书中所提及的微液滴是平均液滴直径小于300纳米,95%的液滴直径小于1微米的液滴。

该喷嘴设计,也可以用于其它的液体雾化场所, 提高液体的雾化程度,增强扩散性。

任何提及“一个实施例”、“实施例”、“示意性实施例”等意指结合该实施例描述的具体构件、结构或者特点包含于本新型的至少一个实施例中。在本说明书各处的该示意性表述不一定指的是相同的实施例。而且,当结合任何实施例描述具体构件、结构或者特点时,所主张的是,结合其他的实施例实现这样的构件、结构或者特点均落在本领域技术人员的范围之内。

尽管参照本新型的多个示意性实施例对本新型的具体实施方式进行了详细的描述,但是必须理解,本领域技术人员可以设计出多种其他的改进和实施例,这些改进和实施例将落在本新型原理的精神和范围之内。具体而言,在前述公开、附图以及权利要求的范围之内,可以在零部件和\/或者从属组合布局的布置方面作出合理的变型和改进,而不会脱离本新型的精神。除了零部件和\/或布局方面的变型和改进,其范围由所附权利要求及其等同物限定。

设计图

一种用于空间消毒设备的离心喷嘴论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920040536.4

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209662266U

授权时间:20191122

主分类号:A61L 2/22

专利分类号:A61L2/22;A61L2/03;A61L9/14;A61L2/26;B05B3/10

范畴分类:16F;

申请人:苏州倍爱尼生物技术有限公司

第一申请人:苏州倍爱尼生物技术有限公司

申请人地址:215634 江苏省苏州市张家港保税区新兴产业育成中心A栋107室

发明人:师强

第一发明人:师强

当前权利人:苏州倍爱尼生物技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

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