一种智能无菌加湿系统技术方案

技术编号:25964668 阅读:25 留言:0更新日期:2020-10-17 03:58
本实用新型专利技术涉及一种智能无菌加湿系统,包括净水总成及电气总成,所述净水总成包括发生器,所述发生器顶部分别连接引风管及出风管,所述引风管中部设有引风机;所述发生器底部设有液位开关,一侧连接RO膜、活性炭过滤层及粗滤层,所述粗滤层、活性炭过滤层及RO膜从上至下依次连接,所述粗滤层远离活性炭过滤层的一端连接进水口;所述发生器与RO膜之间连接加压泵;所述电气总成包括控制器,所述控制器内设CPU、若干电源、若干继电器,所述控制器连接人机界面。所述加压泵与发生器及RO膜之间的连接管上设有放水阀、若干反冲阀及反冲放水阀,所述反冲放水阀及放水阀之间设有废水出口。本实用新型专利技术的优点是,高效节能、智能化程度高、不会造成热污染。

【技术实现步骤摘要】
一种智能无菌加湿系统
本技术属于空气加湿设备
,具体涉及一种智能无菌加湿系统。
技术介绍
加湿:是一种增加空气中水分含量的过程。湿度是由空气中所含水蒸气的量来决定。利用增加或减少空气中的空气的焓湿度,就可以调整湿度环境湿度。其中,增加水蒸气量的操作,称作加湿。因湿度不足造成的空气干燥,不仅有损于人的健康和舒适性,而且会降低生产效率和造成产品不合格,造成各种各样的不良影响。在传统的需无菌场地,又有湿度控制要求的场所,例如手术、ICU,实验室、动物实验室等,其传统的加湿方法为蒸汽和电极加湿方法。加湿方式主要以饱和水蒸气注入需加湿的场所,来调节所控环境的湿度。蒸汽来源一般采用锅炉、电极产热、和其他加热方式,产生饱和水蒸气注入需加湿的场所的方法来增加空气中的湿度。现在电极式加湿器的工作原理:电极式加湿器的工作原理是利用电击棒放在水中然后通入电流然后进行加湿的,自来水里面一般来说都有一定的电导率,所以当自来水进入到电机加湿桶的时候,水位自然上升,慢慢的知道水位漫过桶里的电机,然后电极就会通过水构成一个电流的回路,再借助水中的离子移动将水加热,直到沸腾转化为水蒸气,这样就产生了很洁净的水蒸气。电极式加湿器也是通过控制加湿桶里面的水位高度和导电率大小来控制水蒸气的输出量的,这样就达到了空气加湿的目的,而加适量的大小就取决于电极罐中的水位高低,也就是电极棒插入水中的深度,水蒸气会均匀的分布在空气中,这样就达到了对空气加湿的效果。电极式加湿器的优缺点分析优点:电极式加湿器的结构很紧凑,所以它的占用空间很小,而且蒸发出来的水蒸气品质高,对于主机来说,其外观设计也是相当美观大方的,同时在功能方面也是非常好的,是经济与功能结合的产品,在加湿效果来说,它是等温加湿,所以加湿效果明显,还能够对水蒸气的出水量进行控制和调节,根据不同的环境可以有不同的加湿效果,在加湿的过程中不会对环境造成污染,有智能的自动排污系统,适用于各种工作场所,应用广泛,比如说:医院、手术室、电子厂房、制药厂、博物馆、图书馆、档案室、计算机房、电信、机站等场所洁净加湿。缺点是:电极式加湿器的优点很多,但是也有一定的缺点,就是它的能耗是比较高的。
技术实现思路
本技术的目的是解决上述问题,提供一种高效节能、智能化程度高、不会造成热污染的智能无菌加湿系统。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种智能无菌加湿系统,包括相互连接的净水总成及电气总成,所述净水总成包括发生器,所述发生器顶部分别连接引风管及出风管,所述引风管中部设有引风机;所述发生器底部设有液位开关,一侧连接RO膜、活性炭过滤层及粗滤层,所述粗滤层、活性炭过滤层及RO膜从上至下依次连接,所述粗滤层远离活性炭过滤层的一端连接进水口;所述发生器与RO膜之间连接加压泵;所述电气总成包括控制器,所述控制器内设CPU、若干电源、若干继电器,所述控制器连接人机界面。进一步的,所述加压泵与发生器及RO膜之间的连接管上设有放水阀、若干反冲阀及反冲放水阀,所述反冲放水阀及放水阀之间设有废水出口。进一步的,所述控制器分别连接发生器、液位开关、引风管、进水口、加压泵、放水阀及反冲阀。进一步的,所述进水口设有进水阀。进一步的,所述继电器为5组,所述电源为两组。与现有技术相比,本技术的有益效果在于:1)无菌高效产生饱和度90%以上的饱和气体;2)饱和气体没有钙镁离子,不会产生白雾;3)高效节能,加湿过程只有几百瓦,不像电机加湿器功率起步就在几千瓦和几十千瓦;4)高度智能化,系统故障判断,运行程序和参数均可预先设定,可实行远程控制,通过主机及组网控制。通过人机界面17形成人机交流,手动和自动选择控制。5)耗材成本低,维修便捷,不会产生钙镁离子富集和吸附饱和等弊病。本技术是智能化一体控制无菌加湿系统,能够自动分析前置水质,高效节能,同时不会因为启动加湿系统,给加湿环境增加不需要的热能。因此是一款高效,智能节能,不会造成热污染的理想无菌环境下的加湿系统。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术的系统整体结构示意图;图中:1-发生器,2-出风管,3-引风管,4-引风机,5-液位开关,6-RO膜,7-活性炭过滤层,8-粗滤层,9-进水口,10-加压泵,11-放水阀,12-反冲阀,13-反冲放水阀,14-CPU,15-电源,16-继电器,17-人机界面,18-控制器,19-废水出口。具体实施方式为了使本领域技术人员更好地理解本技术的技术方案能予以实施,下面结合具体实施例对本技术作进一步说明,但所举实施例只作为对本技术的说明,不作为对本技术的限定。如图1所示的一种智能无菌加湿系统,包括相互连接的净水总成及电气总成,所述净水总成包括发生器1,所述发生器1顶部分别连接引风管3及出风管2,所述引风管3中部设有引风机4;所述发生器底部设有液位开关5,一侧连接RO膜6、活性炭过滤层7及粗滤层8,所述粗滤层8、活性炭过滤层7及RO膜6从上至下依次连接,所述粗滤层8远离活性炭过滤层7的一端连接进水口9;所述发生器1与RO膜6之间连接加压泵10;所述电气总成包括控制器18,所述控制器18内设CPU14、若干电源15、若干继电器16,所述控制器18连接人机界面17。所述加压泵10与发生器1及RO膜6之间的连接管上设有放水阀11、若干反冲阀12及反冲放水阀13,所述反冲放水阀13及放水阀11之间设有废水出口19;所述进水口9设有进水阀。所述控制器18分别连接发生器1、液位开关5、引风管3、进水口9、加压泵10、放水阀11及反冲阀12。作为优选方案,所述继电器16为5组,所述电源15为两组。本技术的工作过程为:1.水源—粗滤层8-活性炭过滤层7-RO膜6—去离子无菌水-进入超声波加湿工作舱;2.控制:通过人机界面17,设定预制运行参数,自动控制水位—自动反冲OR膜6—自动根据温湿度传感器形成闭环控制模式,通过人机界面17预先设定需求控制加湿量(通过控制加湿发生器1的工作状态),启动引风机4,通过加湿仓送出已加湿饱和气体完成加湿过程,形成完整的智能化运行。3.系统结构:进水系统产生去离子净化水-引风机4引入净化后空气-通过加湿仓带走饱和加湿气体-控制系统完成智能化控制过程。本技术加湿系统技术优势:1)无菌高效产生饱和度90%以上的饱和气体;2)饱和气体没有钙镁离子,不会产生白雾;3)高效节能,加湿过程只有几百瓦,不像电机加湿器功率起步就在几千瓦和几十千瓦;本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种智能无菌加湿系统,其特征在于,包括相互连接的净水总成及电气总成,所述净水总成包括发生器(1),所述发生器(1)顶部分别连接引风管(3)及出风管(2),所述引风管(3)中部设有引风机(4);所述发生器底部设有液位开关(5),一侧连接RO膜(6)、活性炭过滤层(7)及粗滤层(8),所述粗滤层(8)、活性炭过滤层(7)及RO膜(6)从上至下依次连接,所述粗滤层(8)远离活性炭过滤层(7)的一端连接进水口(9);所述发生器(1)与RO膜(6)之间连接加压泵(10);/n所述电气总成包括控制器(18),所述控制器(18)内设CPU(14)、若干电源(15)、若干继电器(16),所述控制器(18)连接人机界面(17)。/n

【技术特征摘要】
1.一种智能无菌加湿系统,其特征在于,包括相互连接的净水总成及电气总成,所述净水总成包括发生器(1),所述发生器(1)顶部分别连接引风管(3)及出风管(2),所述引风管(3)中部设有引风机(4);所述发生器底部设有液位开关(5),一侧连接RO膜(6)、活性炭过滤层(7)及粗滤层(8),所述粗滤层(8)、活性炭过滤层(7)及RO膜(6)从上至下依次连接,所述粗滤层(8)远离活性炭过滤层(7)的一端连接进水口(9);所述发生器(1)与RO膜(6)之间连接加压泵(10);
所述电气总成包括控制器(18),所述控制器(18)内设CPU(14)、若干电源(15)、若干继电器(16),所述控制器(18)连接人机界面(17)。


2.根据权利要求1所述的一种...

【专利技术属性】
技术研发人员:王平刘培锟刘畅曹成王增伟
申请(专利权)人:西安雅景机电自动化设备有限责任公司
类型:新型
国别省市:陕西;61

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