[发明专利]高污染排风多措施消杀系统及方法在审

专利信息
申请号: 202010912219.4 申请日: 2020-09-02
公开(公告)号: CN111878930A 公开(公告)日: 2020-11-03
发明(设计)人: 王宽;曹青;郑筱彦;周大兴;李思聪;张俊;张亚齐;孟晓东 申请(专利权)人: 中铁建设集团有限公司;中国铁建股份有限公司
主分类号: F24F3/16 分类号: F24F3/16;F24F13/28;F24F11/89;F24F13/02;F24F11/77;F24F11/64;F24F7/06;A61L9/16;A61L9/20;A61L9/015;A61L9/03;A61L101/06;A61L101/10;F24F110/50
代理公司: 北京壹川鸣知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11765 代理人: 徐军科
地址: 100000 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 污染 排风多 措施 系统 方法
【说明书】:

发明提供一种高污染排风多措施消杀系统及方法,所述系统包括污染区负压金属通风管,其上的任意位置连通至高电阻带绝热绝缘层通风管道的入口端,高电阻带绝热绝缘层通风管道的出口端通过电动防倒流阀连接至室外负压金属通风管的入口端,室外负压金属通风管的出口端连接至高效变频风机的抽气口;变高效变频风机的后端依次布设多种病毒消杀装置。本发明先对高污染建筑空间内可能含有病毒的空气通过电加热管道进行高温消杀,再通过负压管道将高温消杀后的空气引流至室外多种病毒消杀装置对引入的空气进行多样化彻底消杀,可彻底清除高污染建筑空间空气中的病毒。

技术领域

本发明涉及一种高污染排风多措施消杀系统及方法,属于室内环境处理领域。

背景技术

2020年,全球新冠病毒肆虐,需要对大量感染病毒人员曾经活动的场所进行消杀,以避免病毒的进一步扩散。病毒极易在湿冷环境中长期存活,尤其是在密不透风的地下空间或外窗无法开启的地上空间。如何对密闭建筑空间进行通风换气,并且避免病毒外泄造成二次污染,成为业内需要解决的难题。

如某批发市场的地下交易大厅,在感染病毒的商户紧急撤离后成为高风险区域,其空间密闭,遗留的大量肉类已在高温天气下腐烂、变质,腐败空气成分复杂且浓度很高,其中不排除有病毒和甲烷的可能。同时,由于担心病毒外泄造成二次污染,地下交易大厅的空调和排风系统处于停用状态,由人直接进入地下交易大厅进行消杀难度大,危险性高。如何在最短时间内对密闭空间进行通风换气,以清除病毒及受污染气体,为消杀人员的进入创造相对安全的工作条件,成为“战疫”的当务之急。

研究表明,病毒可以以气溶胶的形式传播,新冠病毒的直径为60nm-220nm,在潮湿低温环境中生存能力极强,要想通过现有的高效过滤器完全过滤新冠病毒难度大、成本高,且无法对新冠病毒进行消杀,易于导致过滤不彻底或二次传播。并且,过滤器前的处于未被污染区的风管被病毒污染后也缺乏有效的消杀手段。

鉴于此,有必要开发一种高污染排风多措施消杀系统。

发明内容

本发明目的是提供一种高污染排风多措施消杀系统及方法,先对受污染建筑空间内可能含有病毒的空气通过电加热管道进行高温消杀,再通过负压管道将高温消杀后的空气引流至室外的密闭风管,在密闭风管内依次布设多种病毒消杀装置对引入的空气进行多样化消杀,可彻底清除高污染建筑空间空气中的病毒。

为了实现上述目的,第一方面,本发明提供一种高污染排风多措施消杀系统,包括污染区负压金属通风管,所述污染区负压金属通风管的至少一端连接有带初效过滤器的风口,其上的任意位置连通至高电阻带绝热绝缘层通风管道的入口端,所述高电阻带绝热绝缘层通风管道的出口端通过电动防倒流阀连接至室外负压金属通风管的入口端,所述室外负压金属通风管的出口端连接至高效变频风机的抽气口;所述高电阻带绝热绝缘层通风管道的两端电连接至电源。

进一步地,所述高效变频风机密封于方风管内,所述方风管内紧邻所述高效变频风机设有高温电加热段,所述高温电加热段内设有气流电加热器,所述气流电加热器适于将气流加热至65℃以上。

进一步地,所述方风管内紧邻所述高温电加热段设有紫外灯密集阵列,所述紫外灯密集阵列包括多个交错排布的紫外灯棒,用于对来自所述高温加热段的气流进行密集紫外线消杀。

进一步地,所述方风管内介于所述高温电加热段和紫外灯密集阵列之间设有温度分层导流装置;所述温度分层导流装置用于实现上、下层气流的位置置换,以消除附壁气流并强化换热,避免部分气流未受到加热而影响消杀效果。

进一步地,所述温度分层导流装置包括上层高温导风管、下层低温导风管和中心压缩风道;通过所述下层低温导风管将风道下部的附壁气流通过风道断面缩小而压缩后引到下游高位,通过所述上层高温导风管将风道上部的附壁气流压缩加速后引到下游低位,两侧的附壁气流受到所述上层高温导风管和下层低温导风管的斜向段的阻隔及压缩后进入中心压缩风道,以消除附壁气流并强化换热。

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