手术室空调高效节能自控系统的制作方法

文档序号:19080130发布日期:2019-11-08 22:13阅读:369来源:国知局
手术室空调高效节能自控系统的制作方法

本发明属于空调自控技术领域,特别涉及手术室空调高效节能自控系统。



背景技术:

手术室是为病人提供手术及抢救的场所,是医院的重要技术部门,手术室空调由于其采用物理过滤方法洁净和消毒空气,对人体无害,因此可延伸到洁净车间等其它领域,作为室内空气净化的主导产品,医院的手术室对环境的要求比较高,特别是在空气质量方面,对空气的温度、湿度都要较高的要求,一个好的环境可以增加手术的成功率,对于高要求的手术环境手术室的空调系统尤为重要,目前手术室空调系统的开启和关闭通过按键控制器或外接控制器控制,但其对空调的开关均通过人工操作,控制的智能化程度不高,尤其是在手术室,人们注意力集中在病患上,难以对手术室的空调进行及时、有效的操作,节能效果不理想,所以本发明提供手术室空调高效节能自控系统来解决上述问题。



技术实现要素:

本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供手术室空调高效节能自控系统,解决了现有的缺点。

为了解决上述问题,本发明提供了一种技术方案:

手术室空调高效节能自控系统,包括空调本体、送风机组、回风机组和数据采集系统,所述空调本体的输入端与控制模块的输出端电性连接,所述控制模块的输入端与数据处理模块的输出端电性连接,所述数据处理模块的输入端与数据接收模块的输出端电性连接,所述数据接收模块的输入端与数据采集系统的输出端电性连接,所述控制模块的输入端电性连接有无线收发模块和控制按键模块,所述空调本体的输出端电性连接有自动调节模块,所述自动调节模块包括制热系统和制冷系统,所述空调本体上安装有显示面板,且所述空调本体包括送风机组和回风机组,所述送风机组和回风机组与手术室之间形成空调循环控制系统。

作为优选,所述送风机组包括送风机体、新风管、回风入口、初效滤网、制热组件、制冷组件、送风机、出风口和加湿组件,所述手术室外部的顶部固定安装有送风机体,所述送风机体的一端连通安装有新风管,所述新风管与新风机连接,所述送风机体靠近新风管一端的顶部开设有回风入口,所述回风入口远离新风管一侧的送风机体内部安装有初效滤网,所述初效滤网远离新风管一侧的送风机体内部安装有制热组件,所述制热组件远离初效滤网一侧的送风机体内部安装有制冷组件,所述制冷组件远离制热组件一侧的送风机体内部安装有送风机,所述送风机体远离送风机一端的底部开设有出风口,所述送风机和出风口之间的送风机体内部安装有加湿组件,所述手术室的顶部开设有进风口,所述进风口和出风口之间通过进风管连接,所述手术室一侧的下端开设有回风口。

作为优选,所述回风机组包括回风管、回风机、排风口和回风出口,所述送风机体的上方安装有回风机组,回风机组的一端通过回风管与手术室的回风口连接,回风机组的内部安装有回风机,回风机组上远离回风管的一端开设有排风口,所述排风口和回风机之间的回风机组底部开设有回风出口,所述回风出口通过循环管与送风机体上的回风入口连接。

作为优选,所述数据采集系统包括温度传感器、湿度传感器和人体感应模块,所述数据采集系统的输入端连接有温度传感器、湿度传感器和人体感应模块,所述人体感应模块为红外感应传感器。

作为优选,所述手术室远离回风口的一侧安装有手术室自动感应门。

作为优选,所述温度传感器、湿度传感器和红外感应传感器均安装在手术室自动感应门上方的室内墙壁上,所述湿度传感器采用cl-m7r超小型湿度传感器,所述温度传感器采用超小型温度传感器:da-02-cx。

作为优选,所述手术室自动感应门相对的两侧上均安装有红外感应器,且所述手术室自动感应门为双扇门设置,且所述手术室自动感应门相靠近的两侧分别设置有密封槽和密封条,密封条插入在密封槽内。

作为优选,所述新风管上安装有控制阀。

本发明的有益效果:

(1)本发明所述的手术室空调高效节能自控系统,通过设置在手术室内的数据采集系统,利用数据采集系统上的温度传感器和湿度传感器对手术室温湿度采集,以及安装的人体感应模块,当红外感应传感器检测手术室内有人时,空调系统根据红外感应传感器及温湿度数据自动开启,当手术室内无人时可自动停止运行,极大提高了手术室空调控制系统的智能化,且手术室配备的手术室自动感应门,通过人体感应实现门的开合,开合具有灵敏的控制性能,减少手术室室内温度散失,且密封性很好,节能环保。

(2)本发明所述的手术室空调高效节能自控系统,通过设置在空调本体上的送风机组和回风机组,送风机组、回风机组和手术室之间形成空调循环控制系统,达到循环利用手术室内的空气,将手术室内的空气循环回送至送风机组,再由送风机组经过制冷或制热送回手术室,由于手术室内空气经过空调制冷或制热后具有一定温度(冷或热),使得空调制冷、制热能耗降低,提高空调系统的节能效果。

附图说明:

为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。

图1为本发明的结构示意图;

图2为本发明的空调本体的结构示意图;

图3为本发明的送风机组的结构示意图;

图4为本发明的数据采集系统的结构示意图;

图5为本发明的手术室自动感应门的结构示意图。

图中:1、空调本体;2、送风机组;21、送风机体;22、新风管;23、回风入口;24、初效滤网;25、制热组件;26、制冷组件;27、送风机;28、出风口;29、加湿组件;3、回风机组;31、回风管;32、回风机;33、排风口;34、回风出口;4、数据采集系统;41、温度传感器;42、湿度传感器;43、人体感应模块;5、控制模块;6、数据处理模块;7、数据接收模块;8、自动调节模块;81、制热系统;82、制冷系统;9、无线收发模块;10、控制按键模块;11、显示面板;12、手术室;13、回风口;14、进风口;15、控制阀;16、手术室自动感应门。

具体实施方式:

如图1-5所示,本具体实施方式采用以下技术方案:手术室空调高效节能自控系统,包括空调本体1、送风机组2、回风机组3和数据采集系统4,所述空调本体1的输入端与控制模块5的输出端电性连接,所述控制模块5的输入端与数据处理模块6的输出端电性连接,所述数据处理模块6的输入端与数据接收模块7的输出端电性连接,所述数据接收模块7的输入端与数据采集系统4的输出端电性连接,所述控制模块5的输入端电性连接有无线收发模块9和控制按键模块10,所述空调本体1的输出端电性连接有自动调节模块8,所述自动调节模块8包括制热系统81和制冷系统82,所述空调本体1上安装有显示面板11,且所述空调本体1包括送风机组2和回风机组3,所述送风机组2和回风机组3与手术室12之间形成空调循环控制系统。

其中,所述送风机组2包括送风机体21、新风管22、回风入口23、初效滤网24、制热组件25、制冷组件26、送风机27、出风口28和加湿组件29,所述手术室12外部的顶部固定安装有送风机体21,所述送风机体21的一端连通安装有新风管22,所述新风管22与新风机连接,所述送风机体21靠近新风管22一端的顶部开设有回风入口23,所述回风入口23远离新风管22一侧的送风机体21内部安装有初效滤网24,所述初效滤网24远离新风管22一侧的送风机体21内部安装有制热组件25,所述制热组件25远离初效滤网24一侧的送风机体21内部安装有制冷组件26,所述制冷组件26远离制热组件25一侧的送风机体21内部安装有送风机27,所述送风机体21远离送风机27一端的底部开设有出风口28,所述送风机27和出风口28之间的送风机体21内部安装有加湿组件29,所述手术室12的顶部开设有进风口14,所述进风口14和出风口28之间通过进风管连接,所述手术室12一侧的下端开设有回风口13。

其中,所述回风机组3包括回风管31、回风机32、排风口33和回风出口34,所述送风机体21的上方安装有回风机组,回风机组的一端通过回风管31与手术室12的回风口13连接,回风机组的内部安装有回风机32,回风机组上远离回风管31的一端开设有排风口33,所述排风口33和回风机32之间的回风机组底部开设有回风出口34,所述回风出口34通过循环管与送风机体21上的回风入口23连接,送风机组2、回风机组3和手术室12之间形成空调循环控制系统,达到循环利用手术室12内的空气,使得空调制冷、制热能耗降低,提高空调系统的节能效果。

其中,所述数据采集系统4包括温度传感器41、湿度传感器42和人体感应模块43,所述数据采集系统4的输入端连接有温度传感器41、湿度传感器42和人体感应模块43,所述人体感应模块43为红外感应传感器,空调系统根据温湿度数据自动开启,当手术室12内无人时可自动停止运行,极大提高了手术室12空调控制系统的智能化。

其中,所述手术室12远离回风口13的一侧安装有手术室自动感应门16。

其中,所述温度传感器41、湿度传感器42和红外感应传感器均安装在手术室自动感应门16上方的室内墙壁上,所述湿度传感器42采用cl-m7r超小型湿度传感器,所述温度传感器41采用超小型温度传感器:da-02-cx,检测精度高。

其中,所述手术室自动感应门16相对的两侧上均安装有红外感应器,且所述手术室自动感应门16为双扇门设置,且所述手术室自动感应门16相靠近的两侧分别设置有密封槽和密封条,密封条插入在密封槽内,提高手术室门的感应控制性能,密封性好。

其中,所述新风管22上安装有控制阀15,控制新风管22的进风量。

具体的:本发明使用时,数据采集系统4上的温度传感器41和湿度传感器42对手术室12温湿度采集,安装的人体感应模块43,当红外感应传感器检测手术室12内有人时,数据采集系统4将采集的数据通过数据接收模块7发送给数据处理模块6,通过数据处理模块6处理后发送给控制模块5,控制模块5根据接收的数据信号控制空调本体1的自动调节模块8,从而启动相对应的制冷系统82或制热系统81,空调系统根据红外感应传感器及温湿度数据自动开启,当手术室12内无人时可自动停止运行,极大提高了手术室12空调控制系统的智能化,空调开启时,在送风机27的作用下,空气由新风管22和回风入口23进入送风机组2,依次经过初效滤网24、制热组件25、制冷组件26、加湿组件29,制冷时制冷组件26工作、制热组件25不工作,制热时制热组件25工作,制冷组件26不工作,制冷或制热后由出风口28通过进风管及进风口14进入手术室12,手术室12内的空气在回风机32的作用下由回风口13通过回风管31进入回风机体,再由回风出口34进入送风机体21内,送风机组2、回风机组3和手术室12之间形成空调循环控制系统,达到循环利用手术室12内的空气,将手术室12内的空气循环回送至送风机组2,再由送风机组2经过制冷或制热送回手术室12,由于手术室12内空气经过空调制冷或制热后具有一定温度(冷或热),使得空调制冷、制热能耗降低,提高空调系统的节能效果,且手术室12配备的手术室自动感应门16,通过人体感应实现门的开合,开合具有灵敏的控制性能,减少手术室12室内温度散失,且密封性很好,节能环保。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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