智能压差渗透灭菌防腐衣柜的制作方法

文档序号:9895473阅读:320来源:国知局
智能压差渗透灭菌防腐衣柜的制作方法
【技术领域】
[0001]智能压差渗透灭菌防腐衣柜,是本发明涉及家居型衣柜,尤其是能够将衣柜内的空气排出,再将具有灭菌功能的气体充入衣柜内,延时一定时间后,将气体排出,保证衣柜内的物品及空间处于无菌状态,实现了智能压差渗透无菌防腐衣柜的灭菌、防腐功能。该衣柜适用于家居、宾馆等场合。
【背景技术】
[0002]目前,公知的衣柜在杀虫、灭菌时均采用药剂的方法,完成杀虫、灭菌的目的。这种方法不仅使衣物产生异味,在接触人体皮肤时会对人体皮肤产生刺激等不良反应,并且衣物经常发霉被腐蚀等现象。

【发明内容】

[0003]为了克服现有的衣柜存在的缺陷,本发明提供了智能压差渗透灭菌防腐衣柜,该衣柜不仅使用方便,还能够保持衣柜内长期干燥使细菌不能在衣柜内生存繁殖,新放进衣柜内的衣物,还可以达到消毒灭菌效果,清洁卫生。
[0004]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是,智能压差渗透灭菌防腐衣柜由衣柜主体、衣柜门、密封胶条、部件组合箱、按钮、增压栗、电机、电磁阀、自动控制器、防腐箱门气体液体密封装置、排气管、臭氧发生器、防二次污染充气传导装置主要部件组成,其特征是:衣柜主体与衣柜门接触面由防腐箱门气体液体密封装置密封,衣柜主体与其它接触面由密封胶条密封构成全密封箱,所述的全密封箱设置有排气孔、进气孔,所述的排气孔通过排气管与增压栗连接,排气状况由设置在排气管通路上的电磁阀控制,所述的电磁阀由设置在衣柜主体上的按钮输入信号,再由自动控制器控制电磁阀、增压栗、电机等部件工作状况;在全密封箱内达到一定真空度时,所述的自动控制器将增压栗逆工作状态即排气工作状态,改变为增压工作状态,增压栗通过防二次污染充气传导装置将臭氧发生器内的气体充入全密封箱内达到一定大气压时,再将气体排出,所述的自动控制器,根据全密封箱内所装的物品不同设置有仅一次排气使全密封箱内物品处于干燥状态和一次排气、充气;多次排气,充气挡位。使带有臭氧分子的气体充分渗透到物品深处,彻底杀灭细菌;所述的全密封箱外部设置有部件组合箱,所述的部件组合箱内,设置有自动控制器部件、增压栗、电机、防腐箱门气体液体密封装置部件、臭氧发生器、防二次污染充气传导装置等部件;所述的防二次污染充气传导装置是由二个主要部分组成一部分是由能够将带有臭氧的空气充入外壳可伸缩的密封空腔内,再由另一部分装置将外壳可伸缩的密封空腔压缩,使带有臭氧的空气被同时压缩后,进入全密封箱内构成智能压差灭菌防腐衣柜。
[0005]本发明的有益效果是:
[0006]1、由于电机、增压栗均为微型部件,体积小,成本低易安装。
[0007]2、现有木质衣柜也可使用。
[0008]3、衣柜内由于处在真空状态能够保持长期干燥,故而可采用金属或非金属材质加工,节省大量木材,环保,且降低衣柜材料成本、工时成本、加工成折叠式还降低了仓储、物流成本。
[0009]4、在衣柜内加设密封香盒室,抽真空后密封香盒室自动打开一段时间香素可渗透到衣物内,在常压下香素缓慢渗出,可保持衣物香味长时间存在。
[0010]5、智能压差渗透灭菌防腐衣柜,采用低真空度和增加大气压的方法使部件的成本明显降低,且易加工,易安装。
[0011]6、是现有家居的换代产品,市场无限大,经济效益明显。
【具体实施方式】
[0012]实施例中,智能压差渗透灭菌防腐衣柜,是由加工完毕的衣柜主体;衣柜门;密封胶条;部件组合箱;按钮;增压栗;电磁阀;自动控制器;防腐箱门气体液体密封装置;排气管;臭氧发生器;防二次污染充气传导装置;导电引线等部件连接组合构成。所述的衣柜主体、衣柜门均可采用金属薄板拉伸压制加工,各衣柜主体部件连接面之间加装密封胶条密封组成;衣柜主体与衣柜门之间分别安装有箱体密封环、箱门密封环,箱体密封环内侧加工有凹槽,凹槽内设置有加工完毕的环形胶管,环形胶管在没有充入气体时,环形胶管在箱体密封凹槽内部;所述的衣柜门上固定有箱门密封环,箱门密封环外侧加工有凹槽,衣柜门关闭时,箱门密封环与箱体密封环对接形成环形管环;所述的环形胶管通过电磁阀、排气管与增压栗连通,衣柜门关闭时增压栗工作,将环形胶管内充入一定压力的气体,使环形胶管膨胀将箱门密封环与箱体密封环所形成的环形管环充满,实现了衣柜主体与衣柜门接触面的严密密封,开门时环形胶管内的气体排出,环形胶管收缩恢复到初始位置,衣柜门可自由开关。箱门密封环、箱体密封均可采用金属压制、环形胶管可采用硅胶加工,增压栗可选择微型柱塞栗,电磁阀可选择压力气阀。其特征是:智能压差渗透灭菌防腐衣柜门密封,是通过环形胶管充入气体和排出气体,使环形胶管能够膨胀或收缩的方法实现严密密封。所述的防腐箱门气体液体密封装置是本人另一发明专利,由箱门密封环、箱体密封环、增压栗、电磁气压阀等主要部件组成,本发明是将防腐箱门气体液体密封装置的一些部件与智能压差渗透灭菌防腐衣柜部件采用共用同一部件完成本发明产品加工制造。所述的防二次污染充气传导装置是将密封的金属容器罐内的容积,用硅胶加工制造成具有一定变形量的硅胶片,分割成二个独立的密封空腔,密封空腔的一部分别与臭氧发生器和全密封箱通过排气管连通,另一部密封空腔与增压栗和排气电磁阀连通,当增压栗工作时增压栗侧的密封空腔较臭氧发生器侧的密封空腔压力增大,使硅胶片向臭气发生器一侧变形移动,使臭氧发生器侧的密封空腔压力同时增大,在单向压力阀的控制下使携带有O3氧分子的空气流入全密封箱,当压力达到一定大气压时增压栗侧的密封空腔排气电磁阀工作使二个密封空腔大气压力恢复到初始状态,硅胶片同时恢复到初始形态,空气通过臭氧发生器流入密封空腔,增压栗可再次工作。金属容器罐可先加工成二部分,合并时可将硅胶片夹在中间,在将这二部分用螺栓连接完成,由于增压栗活塞有润滑油,故而用硅胶片将金属容器罐内的空间隔离成二个密封空腔,防止了衣柜内流入润滑油污染。其特征是:空气是通过臭气发生器流入防二次污染充气传导装置后再流入衣柜内的全密封箱。由于空气中O2氧气分子大于20%,而O3氧分子在空气中大于0.7 %才能够杀灭细菌,故而采用中频触发器,加工的臭氧发生器部件装配即可。所述的自动控制器是由中间继电器、延时继电器、电路板等部件组成,该部件由衣柜主体上的按钮提供指令,控制电磁阀、提示灯、电机等部件的工作状态,是智能输出中心。由于地域气候不同,季节不同,衣柜内所装物品不同,自动控制器可分档位工作,一般可分为一次排气完成工作;一次排气、一次充气完成工作;一次排气、一次充气再排气完成工作等工位即可实现灭菌防腐目的。其特征是:采用压差渗透的方法杀灭衣柜内物品的细菌。所述的部件组合箱是将自动控制器,电机增压栗、防二次污染充气传导装置等部件均安装在部件组成箱内,部件组合箱外壳可采用金属板压制加工。在各部件加工完成后,组合装配在一起完成了智能压差渗透灭菌防腐衣柜的制造。
【主权项】
1.智能压差渗透灭菌防腐衣柜由衣柜主体、衣柜门、密封胶条、部件组合箱、按钮、增压栗、电机、电磁阀、自动控制器、防腐箱门气体液体密封装置、排气管、臭氧发生器、防二次污染充气传导装置主要部件组成,其特征是:衣柜主体与衣柜门接触面由防腐箱门气体液体密封装置密封,衣柜主体与其它接触面由密封胶条密封构成全密封箱,所述的全密封箱设置有排气孔、进气孔,所述的排气孔通过排气管与增压栗连接,排气状况由设置在排气管通路上的电磁阀控制,所述的电磁阀由设置在衣柜主体上的按钮输入信号,再由自动控制器控制电磁阀、增压栗、电机等部件工作状况;在全密封箱内达到一定真空度时,所述的自动控制器将增压栗逆工作状态即排气工作状态,改变为增压工作状态,增压栗通过防二次污染充气传导装置将臭氧发生器内的气体充入全密封箱内达到一定大气压时,再将气体排出,所述的自动控制器,根据全密封箱内所装的物品不同设置有仅一次排气使全密封箱内物品处于干燥状态和一次排气、充气;多次排气,充气挡位。使带有臭氧分子的气体充分渗透到物品深处,彻底杀灭细菌;所述的全密封箱外部设置有部件组合箱,所述的部件组合箱内,设置有自动控制器部件、增压栗、电机、防腐箱门气体液体密封装置部件、臭氧发生器、防二次污染充气传导装置等部件;所述的防二次污染充气传导装置是由二个主要部分组成一部分是由能够将带有臭氧的空气充入外壳可伸缩的密封空腔内,再由另一部分装置将外壳可伸缩的密封空腔压缩,使带有臭氧的空气被同时压缩后,进入全密封箱内构成智能压差灭菌防腐衣柜。2.根据权利要求1所述的智能压差渗透灭菌防腐衣柜,其特征是:智能压差渗透灭菌防腐衣柜门密封,是通过环形胶管充入气体和排出气体,使环形胶管能够膨胀或收缩的方法实现严密密封。3.根据权利要求1所述的智能压差渗透灭菌防腐衣柜,其特征是:空气是通过臭气发生器流入防二次污染充气传导装置后再流入衣柜内的全密封箱。
【专利摘要】智能压差渗透灭菌防腐衣柜,是本发明涉及家居型衣柜,其特征是将衣柜内的空气排出,再将具有灭菌功能的气体充入衣柜内,延时一定时间后,将气体排出,保证衣柜内的物品及空间处于无菌状态,实现了智能压差渗透无菌防腐衣柜的灭菌、防腐功能。该衣柜适用于家居、宾馆等场合。公知的衣柜在杀虫、灭菌时均采用药剂的方法,完成杀虫、灭菌的目的。这种方法不仅使衣物产生异味,在接触人体皮肤时会对人体皮肤产生刺激等不良反应,并且衣物经常发霉被腐蚀等现象。为了克服现有的衣柜存在的缺陷,智能压差渗透灭菌防腐衣柜不仅使用方便,还能够保持衣柜内长期干燥使细菌不能在衣柜内生存繁殖,新放进衣柜内的衣物,还可以达到消毒灭菌效果,清洁卫生。
【IPC分类】E06B7/23, A47B61/00, A61L2/10
【公开号】CN105661930
【申请号】CN201511002606
【发明人】冷光君
【申请人】冷光君
【公开日】2016年6月15日
【申请日】2015年12月19日
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