消毒设备的制作方法

文档序号:15336808发布日期:2018-09-04 21:41阅读:185来源:国知局

本发明涉及杀菌消毒技术领域,具体而言,涉及一种消毒设备。



背景技术:

由于酒店、医院以及工厂等场所需要对诸如工作人员制服(工作服、手术衣等)以及通用织物(如床单、枕巾、手术巾等)进行消毒,且需要消毒的织物量很大,因而对消毒设备的消毒效率、消毒效果等的性能要求很高。但是,现有的消毒设备对织物消毒时,主要利用传统加热装置产生的热量对织物进行消毒,存在耗时长、易用性差以及消毒不彻底的问题。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题至少之一,本发明的目的在于提供一种消毒设备。

为了实现上述目的,本发明提供了一种消毒设备,包括:外壳,设有前端开口的安装腔;内胆,设置在所述安装腔内,且其前端敞口,用于盛装待消毒物品;门体,与所述外壳相连,用于打开或关闭所述内胆;微波发生装置,设置在所述外壳内,用于产生微波并辐射至所述内胆中;和紫外线发生装置,设置在所述外壳内,用于产生紫外线并辐射至所述内胆中,以利用所述紫外线和所述微波对所述待消毒物品消毒。

本发明提供的消毒设备,通过设置微波发生装置和紫外线发生装置,综合利用微波发生装置产生的微波和紫外线发生装置产生的紫外线共同对织物进行消毒,微波消毒具有加热效率高且加热均匀的由此岸,紫外线消毒具有消毒快捷、无二次污染的优点,因而采用微波消毒和紫外线消毒相叠加的消毒方式来取代现有技术中采用传统加热装置对织物进行高温消毒的方式而言,有效缩短了消毒灭菌的时间,且杀菌更为彻底,同时占地少,操作方便,易用性好。

具体而言,消毒设备包括外壳、内胆、门体、微波发生装置和紫外线发生装置,外壳设有前端开口的安装腔,内胆设置在安装腔内且前端开口,门体与外壳相连,能够打开内胆,以便于织物等待消毒物品的取放,并能关闭内胆,以保证消毒过程的正常进行;微波发生装置设置在外壳内,能够产生微波并辐射至内胆中,以对内胆中的待消毒物品进行微波消毒;紫外线发生装置设置在内胆中,能够产生的紫外线并辐射至内胆中,以对内胆中的待消毒物品进行紫外线消毒。这样,微波发生装置和紫外线发生装置同时工作,即可对待消毒物品同时进行微波消毒和紫外线消毒,有效提高了消毒效率和消毒彻底性,且操作方便,十分有利于酒店、医院、工厂等场所对织物进行快速彻底地消毒。

另外,本发明提供的上述技术方案中的消毒设备还可以具有如下附加技术特征:

在上述技术方案中,所述微波发生装置包括:磁控管,设置在所述外壳与所述内胆之间,用于产生微波并输送至所述内胆中。

微波发生装置包括磁控管,采用磁控管作为微波源,具有功率大、效率高、工作电压低、尺寸小、重量轻、成本低的优点;将磁控管设置在外壳与内胆之间,既避免了占用内胆空间,从而提高了内胆的空间利用率,且便于织物的摆放;同时还对磁控管起到了良好的保护作用,将其与内胆中的物品及其他结构隔离开来,避免磁控管受到其他结构的影响,提高了磁控管的使用可靠性。

在上述技术方案中,所述磁控管通过紧固件与所述内胆固定连接。

磁控管通过紧固件(如螺钉等)与内胆固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了磁控管与内胆的配合稳定性;且将磁控管固定在内胆上,使得磁控管的安装结构能够完全隐藏在外壳内,从而优化了产品外观,提高了产品的美观度。具体地,可以在磁控管上设计连接孔,在内胆上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将磁控管与内胆固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,磁控管的固定方式不限于与内胆通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与内胆相连,或者磁控管也可以通过紧固件或其他方式与外壳相连,在此不再一一列举,由于这些技术方案均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

在上述技术方案中,所述微波发生装置还包括:波导,与所述磁控管的微波出口相连,并与所述内胆上设置的连接口相配合,使所述磁控管产生的微波通过所述波导和所述连接口输送至所述内胆中。

微波发生装置还包括波导,波导与磁控管个微波出口相连,同时还与内胆上设置的连接口相配合,则磁控管产生的微波能够在波导的引导下穿过连接口进入内胆中,从而使进入内胆中的微波均匀化,进而提高了微波消毒的均匀性,进一步提高了微波消毒效果;同时,波导具有导体损耗和介质损耗小、功率容量大、没有辐射损耗的优点,且结构简单,易于制造。

在上述技术方案中,所述微波发生装置还包括:电源,设置在所述外壳与所述内胆之间,并与所述磁控管电连接,用于为所述磁控管供电。

微波发生装置还包括电源,电源与磁控管电连接,能够为磁控管供电,保证了磁控管能够持续有效地工作;且电源也设置在外壳与内胆之间,便于与磁控管之间的线路连接;同时,也将电源与内胆中的织物等物品或其他结构隔离开来,因而也对电源起到了良好的保护作用,提高了电源的使用可靠性。

在上述技术方案中,所述电源通过紧固件与所述内胆固定相连。

电源通过紧固件(如螺钉等)与内胆固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了电源与内胆的配合稳定性;且将电源固定在内胆上,使得电源的安装结构能够完全隐藏在外壳内,从而优化了产品外观,提高了产品的美观度。具体地,可以在电源上设计连接孔,在内胆上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将电源与内胆固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,电源的固定方式不限于与内胆通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与内胆相连,或者电源也可以通过紧固件或其他方式与外壳相连,在此不再一一列举,由于这些技术方案均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

在上述任一技术方案中,所述微波发生装置还包括:冷却机构,与所述磁控管相配合,用于对所述磁控管冷却降温。

微波发生装置还包括冷却机构,冷却机构能够与磁控管相配合,来对磁控管进行冷却降温,从而避免了磁控管因过热而发生故障,有效提高了磁控管的使用可靠性。

在上述技术方案中,所述冷却机构包括风扇,所述风扇的送风口朝向所述磁控管。

风扇通过紧固件(如螺钉等)与内胆固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了风扇与内胆的配合稳定性;且将风扇固定在内胆上,使得风扇的安装结构能够完全隐藏在外壳内,从而优化了产品外观,提高了产品的美观度。具体地,可以在风扇上设计连接孔,在内胆上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将风扇与内胆固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,风扇的固定方式不限于与内胆通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与内胆相连,或者风扇也可以通过紧固件或其他方式与外壳相连,在此不再一一列举,由于这些技术方案均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

进一步地,风扇也与电源电连接,由电源供电,这样电源开启后,风扇和磁控管同时启动,保证了风扇全程都能够对磁控管进行冷却降温,有效保证了磁控管的使用可靠性。

在上述技术方案中,所述风扇通过紧固件与所述内胆固定相连。

风扇与内胆通过紧固件(如螺钉等)固定连接,结构简单,且连接可靠。具体地,风扇上设有连接板,连接板上设有连接孔,内胆上相应设有连接孔,则螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将风扇与内胆固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,风扇与内胆的连接方式不局限于紧固件固定,也可以通过其他方式,比如卡扣连接等,在此不再一一列举,由于均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

在上述任一技术方案中,所述微波发生装置的数量为多个。

将微波发生装置的数量设计为多个,多个微波发生装置同时工作,能够显著提高待消毒物品受到的微波辐射量,从而进一步缩短消毒时间,进一步提高消毒效率。

在上述技术方案中,多个所述微波发生装置对称设置在所述内胆的左右两侧;或者,多个所述微波发生装置对称设置在所述内胆的上下两侧。

多个微波发生装置对称设置在内胆的左右两侧,由于微波具有一定的穿透能力,因而左右两侧的微波发生装置分别从左右两个方向对待消毒物品进行微波消毒,即可保证待消毒物品能够得到全面彻底的消毒。

多个微波发生装置对称设置在内胆的上下两侧,由于微波具有一定的穿透能力,因而上下两侧的微波发生装置分别从上下两个方向对待消毒物品进行微波消毒,即可保证待消毒物品能够得到全面彻底的消毒。

当然,多个微波发生装置的分布形式不局限于上述两种情况,比如:也可以分布在内胆的后侧,或者沿内胆的周向分布,在此不再一一列举,由于均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

在上述技术方案中,当多个所述微波发生装置对称设置在所述内胆的左右两侧时,所述微波发生装置的总数量为四个;当多个所述微波发生装置对称设置在所述内胆的上下两侧时,所述微波发生装置的总数量为两个。

由于用于织物消毒的消毒设备一般呈立柜状,即:纵向高度相对较高,而横向宽度相对较窄,故而当多个微波发生装置对称设置在内胆的左右两侧时,微波发生装置的总数量相对较多,因为内胆的左侧和右侧有充足的高度空间,可以分别沿竖直方向分布多个微波发生装置,来对待消毒物品不同高度的部位辐射微波,优选地,该情况下微波发生装置的总数量为四个,左右两侧沿竖直方向分别分布两个;而当多个微波发生装置对称设置在内胆的上下两侧时,微波发生装置的总数量相对较少,因为内胆的上侧和下侧的宽度空间有限,不足以分布过多的微波发生装置,优选地,该情况下微波发生装置的总数量为两个,内胆上下两侧的中部分别布置一个。

当然,不同的产品,其形状和尺寸不尽相同,故而微波发生装置的分布形式及具体数量不局限于上述情况,在实际生产过程中可以根据需要进行调整。

在上述任一技术方案中,所述紫外线发生装置包括设置在所述内胆中的紫外无极灯,所述紫外无极灯能够在所述微波发生装置产生的微波的作用下被点亮激活并产生所述紫外线。

紫外线发生装置包括紫外无极灯,紫外无极灯能够在微波发生装置产生的微波的作用下被激活点亮进而产生紫外线,因而无需电源驱动,节约能耗,降低了使用成本。

可以理解的是,无极灯没有电极,是靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光,所以它不存在限制寿命的元件,理论寿命长达6万-10万小时,可以大大减少更换光源维护费用,特别适用于换灯困难或对安全要求极高的重要场所。

当然,紫外线发生装置不局限于紫外无极灯,也可以为其他形式,比如紫外线灯管,通电后产生紫外线,对待消毒物品进行紫外线消毒,在此不再一一列举,由于均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

在上述技术方案中,所述紫外无极灯的数量为多个。

将紫外无极灯的数量设计为多个,多个紫外无极灯同时工作,能够显著提高待消毒物品受到的紫外线辐射量,从而进一步缩短消毒时间,进一步提高消毒效率;优选地,多个紫外无极灯平行设置,结构规整,布局合理。

在上述技术方案中,多个所述紫外无极灯对称设置在所述内胆的左右两侧;或者,多个所述紫外无极灯对称设置在所述内胆的上下两侧。

多个紫外无极灯对称设置在内胆的左右两侧,由于紫外线具有一定的穿透能力,因而左右两侧的紫外无极灯分别从左右两个方向对待消毒物品进行紫外线消毒,即可保证待消毒物品能够得到全面彻底的消毒。

多个紫外无极灯对称设置在内胆的上下两侧,由于紫外线具有一定的穿透能力,因而上下两侧的紫外无极灯分别从上下两个方向对待消毒物品进行紫外线消毒,即可保证待消毒物品能够得到全面彻底的消毒。

当然,多个紫外无极灯的分布形式不局限于上述两种情况,比如:也可以分布在内胆的后侧,或者沿内胆的周向分布,在此不再一一列举,由于均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

优选地,多个紫外无极灯的位置与多个微波发生装置的位置相对应,即:多个微波发生装置对称分布在内胆的左右两侧时,多个无极紫外灯也对称分布在内胆的左右两侧;多个微波发生装置对称分布在内胆的上下两侧时,多个紫外无极灯也对称分布在内胆的上下两侧。

在上述技术方案中,所述紫外无极灯靠近所述微波发生装置的微波出口。

将紫外无极灯设置在靠近微波发生装置的微波输出口的位置处,有利于微波发生装置产生的微波快速高效地辐射到紫外无极灯上,进而将紫外无极灯激活点亮,使其产生紫外线,从而提高紫外无极灯的工作效率,进一步提高消毒设备的消毒效率和消毒彻底性。

在上述任一技术方案中,所述内胆中还设有晾衣杆。

在内胆中设置晾衣杆,便于织物悬挂放置,相较于堆叠放置,既充分利用了内胆中的空间,又显著增大了织物等待消毒物品的展开面积,有利于对其进行充分而快速地微波消毒和紫外线消毒,从而进一步提高了产品的消毒效率和消毒彻底性。

在上述技术方案中,所述晾衣杆通过可拆卸连接结构与所述内胆相连。

晾衣杆通过可拆卸连接结构与内胆相连,便于将晾衣杆取下,这样可以将待消毒物品由织物拓展到餐具、婴儿用品等,只需将晾衣杆取下,放上碗篮和婴儿用品固定附件即可实现对这些物品的消毒功能,从而拓宽了消毒设备的应用范围。

在上述技术方案中,所述晾衣杆设置在所述内胆的上部。

将晾衣杆设置在内胆的上部,便于织物挂放,防止织物底部接触内胆底部,从而进一步提高消毒效率;且晾衣杆位置相对较高时,即使不除去晾衣杆,下方也能放置餐具、婴儿用品等其他物品,从而提高了用户的使用舒适度。

在上述任一技术方案中,所述外壳上设有控制面板,所述控制面板上设有显示触摸屏。

外壳上设有控制面板,控制面板上设有显示触摸屏,显示触摸屏能够显示消毒设备的整机状态,便于用户随时查看物品的消毒进度;同时,用户也能够通过显示触摸屏进行触控操作,选择相应的程序启动机器,操作非常方便,易用性好。

在上述技术方案中,所述控制面板通过紧固件与所述外壳固定连接;和/或,所述显示触摸屏与所述控制面板相卡接。

控制面板通过紧固件(如螺钉等)与外壳固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了控制面板与外壳的配合稳定性;且将控制面板固定在外壳上,便于用户方便查看和操作显示触摸屏。具体地,可以在控制面板上设计连接孔,在外壳上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将控制面板与外壳固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,控制面板的固定方式不限于与外壳通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与外壳相连,在此不再一一列举,由于这些技术方案均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

显示触摸屏与外壳相卡接,结构简单,装配便捷。具体地,可以在显示触摸屏上设置卡扣,在控制面板上设置卡孔,将卡扣插入卡孔中,即可实现显示触摸屏与控制面板的卡接固定,非常方便。当然,显示触摸屏与控制面板的连接方式不局限于卡接固定,也可以通过其他方式,比如紧固件连接等,在此不再一一列举,由于均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

在上述任一技术方案中,所述内胆通过紧固件与所述外壳固定连接;和/或,所述内胆的容积为700l;和/或,所述门体通过铰链与所述外壳转动连接。

内胆通过紧固件(如螺钉等)与外壳固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了内胆与外壳的配合稳定性。具体地,可以在内胆上设计连接孔,在外壳上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将内胆与外壳固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,内胆的固定方式不限于与外壳通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与外壳相连,在此不再一一列举,由于这些技术方案均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

内胆的容积为700l,容积较大,能够同时容纳约15件织物,便于实现织物的批量消毒,有利于节约消毒时间,十分有利于酒店、医院、工厂等场所对织物进行快速彻底地消毒。

门体通过铰链与外壳转动连接,结构简单,且符合用户的使用习惯,易用性好。当然,门体也可以通过其他方式与外壳相连。

在上述任一技术方案中,所述消毒设备为织物消毒设备,主要用于对织物进行消毒,当然也可以用于对其他物品进行消毒,如餐具或者婴儿用品等。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1是本发明一些实施例所述的消毒设备的立体结构示意图;

图2是本发明一个实施例所述的消毒设备的一个分解结构示意图;

图3是图2所示消毒设备的另一个分解结构示意图;

图4是本发明另一个实施例所述的消毒设备的结构示意图。

其中,图1至图4中的附图标记与部件名称之间的对应关系为:

10外壳,11控制面板,12显示触摸屏,20门体,21铰链,30内胆,31连接口,32晾衣杆,40磁控管,41微波出口,50紫外无极灯,60电源,70风扇,80织物。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

下面参照图1至图4描述根据本发明一些实施例所述的消毒设备。

如图1至图4所示,本发明提供的消毒设备,包括:外壳10、内胆30、门体20、微波发生装置和紫外线发生装置。

具体地,外壳10设有前端开口的安装腔;内胆30设置在安装腔内,且其前端敞口,用于盛装待消毒物品;门体20与外壳10相连,用于打开或关闭内胆30;微波发生装置设置在外壳10内,用于产生微波并辐射至内胆30中;紫外线发生装置设置在外壳10内,用于产生紫外线并辐射至内胆30中,以利用紫外线和微波对待消毒物品消毒。

本发明提供的消毒设备,通过设置微波发生装置和紫外线发生装置,综合利用微波发生装置产生的微波和紫外线发生装置产生的紫外线共同对织物80进行消毒,微波消毒具有加热效率高且加热均匀的由此岸,紫外线消毒具有消毒快捷、无二次污染的优点,因而采用微波消毒和紫外线消毒相叠加的消毒方式来取代现有技术中采用传统加热装置对织物80进行高温消毒的方式而言,有效缩短了消毒灭菌的时间,且杀菌更为彻底,同时占地少,操作方便,易用性好。

具体而言,消毒设备包括外壳10、内胆30、门体20、微波发生装置和紫外线发生装置,外壳10设有前端开口的安装腔,内胆30设置在安装腔内且前端开口,门体20与外壳10相连,能够打开内胆30,以便于织物80等待消毒物品的取放,并能关闭内胆30,以保证消毒过程的正常进行;微波发生装置设置在外壳10内,能够产生微波并辐射至内胆30中,以对内胆30中的待消毒物品进行微波消毒;紫外线发生装置设置在内胆30中,能够产生的紫外线并辐射至内胆30中,以对内胆30中的待消毒物品进行紫外线消毒。这样,微波发生装置和紫外线发生装置同时工作,即可对待消毒物品同时进行微波消毒和紫外线消毒,有效提高了消毒效率和消毒彻底性,且操作方便,十分有利于酒店、医院、工厂等场所对织物80进行快速彻底地消毒。

下面结合一些实施例来详细描述本申请提供的消毒设备的具体结构。

实施例一

微波发生装置包括:磁控管40,设置在外壳10与内胆30之间,如图2和图3所示,用于产生微波并输送至内胆30中。

微波发生装置包括磁控管40,采用磁控管40作为微波源,具有功率大、效率高、工作电压低、尺寸小、重量轻、成本低的优点;将磁控管40设置在外壳10与内胆30之间,既避免了占用内胆30空间,从而提高了内胆30的空间利用率,且便于织物80的摆放;同时还对磁控管40起到了良好的保护作用,将其与内胆30中的物品及其他结构隔离开来,避免磁控管40受到其他结构的影响,提高了磁控管40的使用可靠性。

其中,磁控管40通过紧固件与内胆30固定连接。

磁控管40通过紧固件(如螺钉等)与内胆30固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了磁控管40与内胆30的配合稳定性;且将磁控管40固定在内胆30上,使得磁控管40的安装结构能够完全隐藏在外壳10内,从而优化了产品外观,提高了产品的美观度。具体地,可以在磁控管40上设计连接孔,在内胆30上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将磁控管40与内胆30固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,磁控管40的固定方式不限于与内胆30通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与内胆30相连,或者磁控管40也可以通过紧固件或其他方式与外壳10相连,在此不再一一列举,由于这些实施例均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

进一步地,微波发生装置还包括:波导,与磁控管40的微波出口41相连,并与内胆30上设置的连接口31相配合,使磁控管40产生的微波通过波导和连接口31输送至内胆30中。

微波发生装置还包括波导,波导与磁控管40个微波出口41相连,同时还与内胆30上设置的连接口31相配合,则磁控管40产生的微波能够在波导的引导下穿过连接口31进入内胆30中,从而使进入内胆30中的微波均匀化,进而提高了微波消毒的均匀性,进一步提高了微波消毒效果;同时,波导具有导体损耗和介质损耗小、功率容量大、没有辐射损耗的优点,且结构简单,易于制造。

进一步地,微波发生装置还包括:电源60,设置在外壳10与内胆30之间,如图2和图3所示,并与磁控管40电连接,用于为磁控管40供电。

微波发生装置还包括电源60,电源60与磁控管40电连接,能够为磁控管40供电,保证了磁控管40能够持续有效地工作;且电源60也设置在外壳10与内胆30之间,便于与磁控管40之间的线路连接;同时,也将电源60与内胆30中的织物80等物品或其他结构隔离开来,因而也对电源60起到了良好的保护作用,提高了电源60的使用可靠性。

其中,电源60通过紧固件与内胆30固定相连。

电源60通过紧固件(如螺钉等)与内胆30固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了电源60与内胆30的配合稳定性;且将电源60固定在内胆30上,使得电源60的安装结构能够完全隐藏在外壳10内,从而优化了产品外观,提高了产品的美观度。具体地,可以在电源60上设计连接孔,在内胆30上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将电源60与内胆30固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,电源60的固定方式不限于与内胆30通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与内胆30相连,或者电源60也可以通过紧固件或其他方式与外壳10相连,在此不再一一列举,由于这些实施例均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

进一步地,微波发生装置还包括:冷却机构,与磁控管40相配合,用于对磁控管40冷却降温。

微波发生装置还包括冷却机构,冷却机构能够与磁控管40相配合,来对磁控管40进行冷却降温,从而避免了磁控管40因过热而发生故障,有效提高了磁控管40的使用可靠性。

具体地,冷却机构包括风扇70,风扇70的送风口朝向磁控管40,如图2和图3所示。

风扇70通过紧固件(如螺钉等)与内胆30固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了风扇70与内胆30的配合稳定性;且将风扇70固定在内胆30上,使得风扇70的安装结构能够完全隐藏在外壳10内,从而优化了产品外观,提高了产品的美观度。具体地,可以在风扇70上设计连接孔,在内胆30上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将风扇70与内胆30固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,风扇70的固定方式不限于与内胆30通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与内胆30相连,或者风扇70也可以通过紧固件或其他方式与外壳10相连,在此不再一一列举,由于这些实施例均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

进一步地,风扇70也与电源60电连接,由电源60供电,这样电源60开启后,风扇70和磁控管40同时启动,保证了风扇70全程都能够对磁控管40进行冷却降温,有效保证了磁控管40的使用可靠性。

其中,风扇70通过紧固件与内胆30固定相连。

风扇70与内胆30通过紧固件(如螺钉等)固定连接,结构简单,且连接可靠。具体地,风扇70上设有连接板,连接板上设有连接孔,内胆30上相应设有连接孔,则螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将风扇70与内胆30固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,风扇70与内胆30的连接方式不局限于紧固件固定,也可以通过其他方式,比如卡扣连接等,在此不再一一列举,由于均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

进一步地,微波发生装置的数量为多个。

将微波发生装置的数量设计为多个,多个微波发生装置同时工作,能够显著提高待消毒物品受到的微波辐射量,从而进一步缩短消毒时间,进一步提高消毒效率。

优选地,多个微波发生装置对称设置在内胆30的左右两侧,如图2和图3所示。

多个微波发生装置对称设置在内胆30的左右两侧,由于微波具有一定的穿透能力,因而左右两侧的微波发生装置分别从左右两个方向对待消毒物品进行微波消毒,即可保证待消毒物品能够得到全面彻底的消毒。

具体地,微波发生装置的总数量为四个,如图2和图3所示。

由于用于织物80消毒的消毒设备一般呈立柜状,即:纵向高度相对较高,而横向宽度相对较窄,故而当多个微波发生装置对称设置在内胆30的左右两侧时,微波发生装置的总数量相对较多,因为内胆30的左侧和右侧有充足的高度空间,可以分别沿竖直方向分布多个微波发生装置,来对待消毒物品不同高度的部位辐射微波。

优选地,该情况下微波发生装置的总数量为四个,左右两侧沿竖直方向分别分布两个。

当然,不同的产品,其形状和尺寸不尽相同,故而微波发生装置的具体数量不局限于上述情况,在实际生产过程中可以根据需要进行调整,比如两个、六个或更多个。

进一步地,紫外线发生装置为紫外线灯管,通电后产生紫外线,对待消毒物品进行紫外线消毒。

实施例二

与实施例一的区别在于:多个微波发生装置对称设置在内胆30的上下两侧。

多个微波发生装置对称设置在内胆30的上下两侧,由于微波具有一定的穿透能力,因而上下两侧的微波发生装置分别从上下两个方向对待消毒物品进行微波消毒,即可保证待消毒物品能够得到全面彻底的消毒。

当然,多个微波发生装置的分布形式不局限于上述两种情况,比如:也可以分布在内胆30的后侧,或者沿内胆30的周向分布,在此不再一一列举,由于均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

优选地,微波发生装置的总数量为两个。

由于用于织物80消毒的消毒设备一般呈立柜状,即:纵向高度相对较高,而横向宽度相对较窄,故而当多个微波发生装置对称设置在内胆30的上下两侧时,微波发生装置的总数量相对较少,因为内胆30的上侧和下侧的宽度空间有限,不足以分布过多的微波发生装置,优选地,该情况下微波发生装置的总数量为两个,内胆30上下两侧的中部分别布置一个。

当然,不同的产品,其形状和尺寸不尽相同,故而微波发生装置的具体数量不局限于上述情况,在实际生产过程中可以根据需要进行调整,比如四个、六个或更多个。

实施例三

与实施例一或实施例二的区别在于:紫外线发生装置包括设置在内胆30中的紫外无极灯50,如图2至图4所示,紫外无极灯50能够在微波发生装置产生的微波的作用下被点亮激活并产生紫外线。

紫外线发生装置包括紫外无极灯50,紫外无极灯50能够在微波发生装置产生的微波的作用下被激活点亮进而产生紫外线,因而无需电源60驱动,节约能耗,降低了使用成本。

可以理解的是,无极灯没有电极,是靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光,所以它不存在限制寿命的元件,理论寿命长达6万-10万小时,可以大大减少更换光源维护费用,特别适用于换灯困难或对安全要求极高的重要场所。

进一步地,紫外无极灯50的数量为多个,如图2至图4所示。

将紫外无极灯50的数量设计为多个,多个紫外无极灯50同时工作,能够显著提高待消毒物品受到的紫外线辐射量,从而进一步缩短消毒时间,进一步提高消毒效率;优选地,多个紫外无极灯50平行设置,结构规整,布局合理。

优选地,多个紫外无极灯50对称设置在内胆30的左右两侧,如图2和图3所示。

多个紫外无极灯50对称设置在内胆30的左右两侧,由于紫外线具有一定的穿透能力,因而左右两侧的紫外无极灯50分别从左右两个方向对待消毒物品进行紫外线消毒,即可保证待消毒物品能够得到全面彻底的消毒。

进一步地,紫外无极灯50靠近微波发生装置的微波出口41,如图2至图4所示。

将紫外无极灯50设置在靠近微波发生装置的微波输出口的位置处,有利于微波发生装置产生的微波快速高效地辐射到紫外无极灯50上,进而将紫外无极灯50激活点亮,使其产生紫外线,从而提高紫外无极灯50的工作效率,进一步提高消毒设备的消毒效率和消毒彻底性。

实施例四

与实施例三的区别在于:多个紫外无极灯50对称设置在内胆30的上下两侧,如图4所示。

多个紫外无极灯50对称设置在内胆30的上下两侧,由于紫外线具有一定的穿透能力,因而上下两侧的紫外无极灯50分别从上下两个方向对待消毒物品进行紫外线消毒,即可保证待消毒物品能够得到全面彻底的消毒。

当然,多个紫外无极灯50的分布形式不局限于上述两种情况,比如:也可以分布在内胆30的后侧,或者沿内胆30的周向分布,在此不再一一列举,由于均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

实施例五

与实施例三或实施例四的区别在于:内胆30中还设有晾衣杆32,如图2至图4所示。

在内胆30中设置晾衣杆32,便于织物80悬挂放置,相较于堆叠放置,既充分利用了内胆30中的空间,又显著增大了织物80等待消毒物品的展开面积,有利于对其进行充分而快速地微波消毒和紫外线消毒,从而进一步提高了产品的消毒效率和消毒彻底性。

进一步地,晾衣杆32通过可拆卸连接结构与内胆30相连。

晾衣杆32通过可拆卸连接结构与内胆30相连,便于将晾衣杆32取下,这样可以将待消毒物品由织物80拓展到餐具、婴儿用品等,只需将晾衣杆32取下,放上碗篮和婴儿用品固定附件即可实现对这些物品的消毒功能,从而拓宽了消毒设备的应用范围。

优选地,晾衣杆32设置在内胆30的上部,如图2至图4所示。

将晾衣杆32设置在内胆30的上部,便于织物80挂放,防止织物80底部接触内胆30底部,从而进一步提高消毒效率;且晾衣杆32位置相对较高时,即使不除去晾衣杆32,下方也能放置餐具、婴儿用品等其他物品,从而提高了用户的使用舒适度。

在上述任一实施例中,外壳10上设有控制面板11,控制面板11上设有显示触摸屏12,如图1至图4所示。

外壳10上设有控制面板11,控制面板11上设有显示触摸屏12,显示触摸屏12能够显示消毒设备的整机状态,便于用户随时查看物品的消毒进度;同时,用户也能够通过显示触摸屏12进行触控操作,选择相应的程序启动机器,操作非常方便,易用性好。

其中,控制面板11通过紧固件与外壳10固定连接,显示触摸屏12与控制面板11相卡接。

控制面板11通过紧固件(如螺钉等)与外壳10固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了控制面板11与外壳10的配合稳定性;且将控制面板11固定在外壳10上,便于用户方便查看和操作显示触摸屏12。具体地,可以在控制面板11上设计连接孔,在外壳10上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将控制面板11与外壳10固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,控制面板11的固定方式不限于与外壳10通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与外壳10相连,在此不再一一列举,由于这些实施例均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

显示触摸屏12与外壳10相卡接,结构简单,装配便捷。具体地,可以在显示触摸屏12上设置卡扣,在控制面板11上设置卡孔,将卡扣插入卡孔中,即可实现显示触摸屏12与控制面板11的卡接固定,非常方便。当然,显示触摸屏12与控制面板11的连接方式不局限于卡接固定,也可以通过其他方式,比如紧固件连接等,在此不再一一列举,由于均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

在上述任一实施例中,内胆30通过紧固件与外壳10固定连接。

内胆30通过紧固件(如螺钉等)与外壳10固定连接,结构简单,且连接可靠,有效地保证了内胆30与外壳10的配合稳定性。具体地,可以在内胆30上设计连接孔,在外壳10上相应设计连接孔,则将螺钉等紧固件穿过连接孔,即可将内胆30与外壳10固定连接在一起,结构和原理均较为简单。当然,内胆30的固定方式不限于与外壳10通过紧固件相连,也可以通过卡扣连接等方式与外壳10相连,在此不再一一列举,由于这些实施例均能够实现本发明的目的,且均未脱离本发明的设计思想和宗旨,因而均应在本发明的保护范围内。

在上述任一实施例中,内胆30的容积为700l。

内胆30的容积为700l,容积较大,能够同时容纳约15件织物80,便于实现织物80的批量消毒,有利于节约消毒时间,十分有利于酒店、医院、工厂等场所对织物80进行快速彻底地消毒。

在上述任一实施例中,门体20通过铰链21与外壳10转动连接,如图1所示。

门体20通过铰链21与外壳10转动连接,结构简单,且符合用户的使用习惯,易用性好。当然,门体20也可以通过其他方式与外壳10相连。

在上述任一实施例中,消毒设备为织物消毒设备,主要用于对织物80进行消毒,当然也可以用于对其他物品进行消毒,如餐具或者婴儿用品等。

下面结合一个具体实施例来详细描述本申请提供的消毒设备的具体结构及工作原理。

为解决目前织物80消毒产品存在的耗时长、易用性差以及消毒不彻底等问题,本发明提出利用微波配合紫外线对织物80进行消毒的方案。

本发明中提出的织物消毒设备的工作环境主要集中在酒店、医院以及工厂,主要用于对工作人员制服(工作服、手术衣)以及通用织物80(床单、枕巾、手术巾等)进行消毒,产品目标是在短时间内完成对织物80的消毒任务。

具体地,一种织物消毒设备,至少包括外壳10、控制面板11、门体20、内腔(即内胆30)、磁控管40、电源60、紫外无极灯50和风扇70,其主工作过程为:电源60开启后,风扇70启动,磁控管40产生微波,微波可对腔体内的织物80细菌进行杀灭;另外,在微波产生的同时,可以点亮激活四周无极紫外灯管产生紫外线,也对织物80起到快速灭菌的效果。该设备容积约为700l,最多可容纳15件待消毒织物80。

更具体地,如图1、图2和图3所示,织物消毒设备包含外壳10、控制面板11、显示和触控屏幕(即显示触摸屏12)、门体20、内腔、磁控管40、电源60、晾衣杆32、织物80、紫外无极灯50和风扇70。其中,内腔与外壳10螺钉固定连接,可用于容纳各种织物80;控制面板11与外壳10螺钉固定连接,用于安装显示和触控屏幕;显示和触控屏幕通过卡扣固定在控制面板11上,用于显示整机的状态,用户也可在显示和触控面板上进行触控操作,选择相应的程序并启动机器;门体20通过铰链21与外壳10进行连接,门体20可绕铰链21的中心轴进行旋转,实现门体20的闭合;磁控管40与内腔通过螺钉固定连接,磁控管40接波导与内腔接口(即内胆30上的连接口31)相互配合,磁控管40开启后的微波经波导从连接口31处传出,控管产生的微波可对织物80起到杀菌消毒的作用;电源60与内腔通过螺钉固定连接,电源60作用是给磁控管40供电;风扇70与内腔通过螺钉固定连接,风扇70作用是给磁控管40散热;磁控管40、电源60和风扇70分别位于内腔的左右两侧;晾衣杆32固定在内腔的上侧,便于织物80的挂放;紫外无极灯50固定连接在内腔的左右两侧,接近波导处安放;每个磁控管40驱动4个紫外无极灯50,该紫外灯是无极的,无需电源60驱动,在微波的作用下被点亮激活产生紫外线,对织物80进行快速灭菌。

该织物消毒设备具有以下有益效果:a)时间短,效率高,将灭菌时间从10min~20min缩短到3~8min;b)杀菌彻底;c)占地少,操纵方便。

因此,本发明有效解决了目前医用织物等织物消毒存在的耗时长、易用性差以及消毒不彻底等问题。

进一步地,该实施例还可以做以下变形:

1)磁控管、电源和紫外无极灯除了可以固定连接在内腔的左右两侧,也可以固定在上下两侧,如图4所示。

2)杀毒的对象除了织物之外,可以拓展到餐具和婴儿用品,将晾衣杆去除后,放上碗篮和婴儿用品固定附件即可达到这个功能。

综上所述,本发明提供的消毒设备,通过设置微波发生装置和紫外线发生装置,综合利用微波发生装置产生的微波和紫外线发生装置产生的紫外线共同对织物进行消毒,微波消毒具有加热效率高且加热均匀的由此岸,紫外线消毒具有消毒快捷、无二次污染的优点,因而采用微波消毒和紫外线消毒相叠加的消毒方式来取代现有技术中采用传统加热装置对织物进行高温消毒的方式而言,有效缩短了消毒灭菌的时间,且杀菌更为彻底,同时占地少,操作方便,易用性好。

在本发明中,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;术语“多个”则指两个或两个以上,除非另有明确的限定。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;“相连”可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”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发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或单元必须具有特定的方向、以特定的方位构造和操作,因此,不能理解为对本发明的限制。

在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

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,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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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