[发明专利]一种深紫外线空气消毒机头及其控制方法有效
申请号: | 202010700616.5 | 申请日: | 2020-07-21 |
公开(公告)号: | CN111895535B | 公开(公告)日: | 2021-10-29 |
发明(设计)人: | 张胜伟;王延文;李文辉;王玉峰;郭建宇;关森 | 申请(专利权)人: | 北京航天三发高科技有限公司 |
主分类号: | F24F8/22 | 分类号: | F24F8/22;F24F8/80;F24F11/89;A61L9/20 |
代理公司: | 北京嘉途睿知识产权代理事务所(普通合伙) 11793 | 代理人: | 李鹏 |
地址: | 100074 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 深紫 外线 空气 消毒 机头 及其 控制 方法 | ||
1.一种深紫外线空气消毒机头,其特征在于,包括:紫外线灯组件(100)、导风遮光组件(200)和外壳组件(300),所述紫外线灯组件(100)与所述导风遮光组件(200)固定连接,所述紫外线灯组件(100)和所述导风遮光组件(200)放置于所述外壳组件(300)内部,深紫外线空气消毒机头的下方可连接风机或者空气净化器,从而对流过所述导风遮光组件(200)的空气进行杀菌消毒,所述紫外线灯组件(100)的紫外线波长范围为250nm-280nm;
所述紫外线灯组件(100)包括紫外线灯电源(101)、散热器(102)、灯板保护环(103)、紫外线灯板(104)、灯罩(105)和灯罩安装座(106),所述散热器(102)、灯板保护环(103)、紫外线灯板(104)、灯罩(105)和灯罩安装座(106)同心设置;所述灯板保护环(103)、紫外线灯板(104)与所述散热器(102)固定连接,紫外线灯板(104)设置在灯板保护环(103)的内部;灯罩安装座(106)与灯板保护环(103)固定连接,灯罩(105)设置在灯罩安装座(106)与灯板保护环(103)之间,灯罩(105)的面积大于紫外线灯板(104)的面积;
所述导风遮光组件(200)包括导风筒安装环(201)、遮光筒(202)和导风筒(203),导风筒安装环(201)的上端面与所述紫外线灯组件(100)的灯罩安装座(106)、灯板保护环(103)固定连接,遮光筒(202)的内环面与所述紫外线灯组件(100)的灯板保护环(103)的外环面固定连接,导风筒安装环(201)和导风筒(203)固定连接;导风筒(203)靠近上边缘的侧壁上开设有多排第一通孔,遮光筒(202)的下边缘超过通孔的下边缘,遮光筒(202)侧壁上开设有第二通孔,第一通孔和第二通孔完全错位设置,使得紫外线不能从通孔中泄露;
所述外壳组件(300)包括上盖(301)和本体(302),所述上盖(301)上有出风口,出风口上设置有出风格栅,所述上盖(301)和本体(302)通过卡扣连接;所述本体(302)的下端面开设有第三通孔,第三通孔的面积小于等于所述导风遮光组件(200)的导风筒(203)下端面的进风口的面积;还包括转接组件(400),所述转接组件(400)用于连接深紫外线空气消毒机头与空气净化器;
所述转接组件(400)包括转接盘(401)和遮光板(402),所述转接盘(401)与外壳组件(300)的下端面连接,所述转接盘(401)的上端面设置有上端敞开的空腔,用于容纳电控组件;所述遮光板(402)设置于空腔之上,防止紫外线直接照射电控组件;所述转接盘(401)的空腔周围设置有进风口;所述转接盘(401)的下端面设置有卡扣结构,用于与空气净化器的出风格栅卡接。
2.根据权利要求1所述的一种深紫外线空气消毒机头,其特征在于,所述紫外线灯组件(100)的紫外线波长为270nm。
3.根据权利要求1所述的一种深紫外线空气消毒机头,其特征在于,灯罩安装座(106)的内壁设置有凹槽,所述灯罩(105)设置在凹槽内,使得灯罩(105)的上表面与灯罩安装座(106)的上端面平齐。
4.根据权利要求1所述的一种深紫外线空气消毒机头,其特征在于,所述导风筒(203)的下边缘与外壳组件(300)的内壁接触,从而使导风筒(203)在外壳组件(300)内定位。
5.一种深紫外线空气消毒机头的控制方法,其特征在于,基于权利要求1-4任一所述的一种深紫外线空气消毒机头,其包括以下步骤:将深紫外线空气消毒机头与风机组件或者空气净化器连接,当风动传感器感应到空气流动时,紫外线灯组件自动打开,对空气进行杀菌消毒,当风动传感器感应到空气停止流动时,紫外线灯组件自动关闭。
6.一种深紫外线空气消毒机头的控制方法,其特征在于,基于权利要求1-4任一所述的一种深紫外线空气消毒机头,其包括以下步骤:将深紫外线空气消毒机头与风机组件或者空气净化器连接,消毒模块内部设置有气体流量传感器,紫外线灯组件的紫外线光照强度随着气体流量的升高而增强。
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