CN111594948B - 稳态置换流医用诊舱 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种稳态置换流医用诊舱,涉及医用空气洁净技术领域,尤其是一种防交叉感染的医用诊舱。其包括:诊舱、送风末端、新风供给单元、排风单元、空气循环单元以及智能控制单元。诊舱设有医护人员通道以及患者通道,避免了医患之间的交叉感染。稳态置换流送风末端装置作为诊舱出风口,将空气以辐射状推出,实现诊舱内气流无交叉。新风供给单元设有低阻抑菌高效空气过滤器、静电场消毒装置及供风风机,风机采用变风量控制,排风单元使用低阻抑菌高效空气过滤器及静电场消毒装置及排风风机,诊舱空气经过无害化处理再排向大气,空气二次循环单元使用空气的三级过滤系统。智能控制单元通过可调节舱内与舱外压差。
Description
技术领域
本发明涉及医用空气洁净技术领域,尤其是一种防交叉感染的医用诊舱。
背景技术
卫生机构的门诊每天都要接诊大量的患者,传统门诊接诊时医生与患者之间无任何隔离防护措施,患者身上及其周围的一定区域的空间内往往弥散着大量的病菌,有些患者身上还散发着严重的异味,因此会给接诊医生带来身心两方面的危害或负担;
原医院ICU病房洁净系统多从保护患者进行风系统设计,缺乏对医护人员的保护,医护人员受感染风险大,空调送风系统多基于混合通风、“稀释”原理进行设计,送风与室内污染空气“掺混”严重,易导致污染物在室内扩散。
隔离是阻止传播性疾病传播的最有效的解决方式;然而,对于一线医务人员来说,如何做到与患者有效隔离是防疫工作的最大难题。
如何避免医务人员与发热患者的交叉感染,保障医务人员的生命安全,是本领域技术人员的急需解决的难题。
发明内容
本发明提供了一种稳态置换流医用诊舱,用于解决医务人员在诊疗过程中与患者产生交叉感染的问题。
本发明采用如下技术方案:
一种稳态置换流医用诊舱,包括:诊舱、送风末端、新风供给单元以及排风单元;
所述诊舱设有医护人员通道、患者通道以及回风夹层墙壁,所述回风夹层墙壁设置在所述诊舱的第一侧面,所述送风末端设置在所述诊舱第三侧面的内表面且靠近所述诊舱天花板的一侧,所述第三侧面与所述第一侧面平行设置;
所述医护人员通道设置在所述诊舱的第二侧面且靠近所述送风末端的一侧,所述患者通道设置在所述诊舱的第二侧面且靠近所述回风夹层墙壁的一侧,所述第二侧面分别垂直于所述第一侧面以及所述第三侧面;
所述新风供给单元包括:第一低阻抑菌高效空气过滤器、第一静电场消毒装置以及供风风机,所述供风风机吸风口与外部大气连通,所述供风风机吸风口设有第一低阻抑菌高效空气过滤器以及第一静电场消毒装置;所述送风末端与所述供风风机机组出风口连通;
排风单元包括第二低阻抑菌高效空气过滤器、第二静电场消毒装置以及排风风机,排风风机吸风口与诊舱的回风夹层墙壁连通,排风风机吸风口设有第二低阻抑菌高效空气过滤器,第二静电场消毒装置设置在诊舱回风夹层墙壁内部,排风风机出风口与外部大气连通。
进一步地,所述送风末端包括送风静压箱及均流型孔板,所述静压箱用于将供风风机的动压转化为静压,经所述均流型孔板将洁净空气均匀推向所述诊舱,形成单向推进气流。
进一步地,还包括空气二次循环单元,所述空气二次循环单元包括:空气循环管路以及循环过滤器,所述空气循环管路第一端与所述回风夹层墙壁连通,所述空气循环管路第二端与所述供风风机吸风口连通,所述空气循环管路第一端设有循环过滤器。
进一步地,还包括智能控制单元,所述智能控制单元包括压差控制模块、第一气压传感器以及第二气压传感器,所述第一气压传感器用于采集所述诊舱外部气压压力信号,所述第二气压传感器用于采集所述诊舱内部气压压力信号,所述压差控制模块分别接收所述第一气压传感器采集的外部气压压力信号以及所述第二气压传感器采集的所述诊舱内部气压压力信号,所述压差控制模块根据预定条件控制所述诊舱内部与外部大气的压力差,所述第一气压传感器以及所述第二气压传感器分别与所述压差控制模块电连接。
进一步地,所述供风风机为变出风量风机,所述供风风机与所述压差控制模块电连接。
本发明的积极效果如下:
一种稳态置换流医用诊舱,包括:诊舱、送风末端、新风供给单元、排风单元、空气循环单元以及智能控制单元,积极效果在于:
其一,诊舱设有医护人员和患者专有通道,医护人员处于洁净气流送风测,病员处于排风、回风侧,保障了医护人员的安全。
其二,诊舱新风供给单元设有独立的空气过滤和消毒装置,以确保供给该诊舱的洁净的空气质量。
其三,诊舱排风系统设有独立的排风空气过滤和消毒装置,诊舱空气无害化处理后从而保护诊舱排出,保障了外部环境的安全。
其四,诊舱气压控制通过调整供风风机风量控制,当共风风机出风风量小于排风风机出风风量时,实现诊舱内负压的技术效果;当关闭排风风机时,可以实现节电且诊舱内正压的技术效果。
稳态置换流医用诊舱的意义在于,该诊舱的设计理念克服了传统的空气洁净室“乱流”“稀释”设计理念的不足,其突出的特点在于:建立了单个房间的流场“负压梯度”,使医护人员处于洁净空气的上风侧,患者处于下风侧,患者携带的病毒已较小的扩散量、最短的距离被收集、消杀灭活。
该诊舱可用于医用场所(ICU病房、发烧门诊)也可用于疑似患者筛查。
附图说明
图1为本发明稳态置换流医用诊舱系统结构示意图;
图2为本发明实施方式稳态置换流医用诊舱技术原理图;
图3为本发明实施方式辐流送风通道装置的结构示意图。
图中:诊舱1、医护人员通道2、患者通道3、回风夹层墙壁4、送风末端5、第二静电场消毒装置6、静压箱7、均流型孔板8、排风单元9、新风供给单元10。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1-3所示,一种稳态置换流医用诊舱1,包括:诊舱1、送风末端5、新风供给单元10以及排风单元9;
诊舱1设有医护人员通道2、患者通道3以及回风夹层墙壁4,回风夹层墙壁4设置在诊舱1的第一侧面,送风末端5设置在诊舱1第三侧面的内表面且靠近诊舱1天花板的一侧,第三侧面与第一侧面平行设置;
医护人员通道2设置在诊舱1的第二侧面且靠近送风末端5的一侧,患者通道3设置在诊舱1的第二侧面且靠近回风夹层墙壁4的一侧,第二侧面分别垂直于第一侧面以及第三侧面;
新风供给单元10包括:第一低阻抑菌高效空气过滤器、第一静电场消毒装置以及供风风机,供风风机吸风口与外部大气连通,供风风机吸风口设有第一低阻抑菌高效空气过滤器以及第一静电场消毒装置;送风末端5与供风风机机组出风口连通;
排风单元9包括第二低阻抑菌高效空气过滤器、第二静电场消毒装置6以及排风风机,排风风机吸风口与诊舱1的回风夹层墙壁4连通,排风风机吸风口设有第二低阻抑菌高效空气过滤器,第二静电场消毒装置6设置在诊舱1回风夹层墙壁4内部,排风风机出风口与外部大气连通。
更为具体地,送风末端5设置在诊舱1的内部,靠近天花板的侧面上,新风供给单元10用于将外部空气进行过滤以及消杀后,由送风末端5送入诊舱1内部,排风单元9用于将诊舱1内部的空气经过过滤消杀后排向外部大气;在使用上,诊舱1通常将两个舱门错位设置,即两个舱门,其中一个设置在更为靠近第一侧面的一侧,另一个设置在更为靠近第三侧面的一侧,因送风末端5设置在第三侧面,故靠近第三侧面一侧的舱门为医护人员出入舱门,而靠近第一侧面的舱门为患者出入舱门,从而保证出风口出来的气流从医护人员一侧流向患者一侧,避免了医患之间的交叉感染。患者一侧靠近回风夹层墙壁4,诊舱1内部空气最终流入置回风夹层墙壁4内部,回风夹层墙壁4内部设有第二静电场消毒装置6,吸入回风夹层墙壁4的污浊空气被静电场消毒装置进行消杀,而后才被排风风机排出。
排风单元9设有第二低阻抑菌高效空气过滤器,回风夹层墙壁4设有第二静电场消毒装置6,可将回收的诊舱1空气进行彻底消杀,再排入大气,保障了诊舱1内空气的洁净度,诊舱1空气经过无害化处理后,再排向大气,避免造成对外界的生物污染。
进一步地,送风末端5包括送风静压箱7及均流型孔板8,静压箱7用于将供风风机的动压转化为静压,经均流型孔板8将洁净空气均匀推向诊舱1,形成单向推进气流。
更为具体地,静压箱7为设有若干孔,送风管道的动压经静压箱7转变为静压,由均流型孔板8以辐射状推出,实现诊舱1内气流无交叉,无紊流稳态置换诊舱1内的污浊空气;静压箱7出风口表面设有孔,均流型孔板8截面形状为圆弧,均流型孔板8设有孔,均流型孔板8与静压箱7出风口表面形成密封腔体。
进一步地,还包括空气二次循环单元,空气二次循环单元包括:空气循环管路以及循环过滤器,空气循环管路第一端与回风夹层墙壁4连通,空气循环管路第二端与供风风机吸风口连通,空气循环管路第一端设有循环过滤器。
更为具体地,空气二次循环单元,在诊舱1内部无人员时,关闭排风单元9,启动空气循环单元,空气循环单元使得诊舱1处于经济运行状态,即诊舱1内空气自循环运转,从而降低电耗、过滤器消耗以及消毒装置消耗,且同时能够维持诊舱1内空气的生物清洁。
进一步地,还包括智能控制单元,智能控制单元包括压差控制模块、第一气压传感器以及第二气压传感器,第一气压传感器用于采集诊舱1外部气压压力信号,第二气压传感器用于采集诊舱1内部气压压力信号,压差控制模块分别接收第一气压传感器采集的外部气压压力信号以及第二气压传感器采集的诊舱1内部气压压力信号,压差控制模块根据预定条件控制诊舱1内部与外部大气的压力差,第一气压传感器以及第二气压传感器分别与压差控制模块电连接。
进一步地,供风风机为变出风量风机,供风风机与压差控制模块电连接。
诊舱1还设有智能控制单元,智能控制单元通过气压传感器获取诊舱1内外的压差,根据预定条件进行诊舱1压差控制,本实施方式中,压差控制模块设有切换开关,切换开关与压差控制模块电连接,当医护人员需要进入诊舱1就诊时,按下切换开关,压差控制模块接收到有人员进入诊舱1的消息,压差控制模块启用负压控制,排风单元9启动,且排风风机出风口风量大于供风风机出风口风量,诊舱1内部为负压,诊舱1内部空气不会通过细小缝隙排出,保证的诊舱1对外界的生物安全。当诊舱1内部的人员全部离开诊舱1时,医护人员再次按下切换开关,压差控制模块接收到人员全部离开诊舱1的消息,压差控制模块启用正压控制,关闭排风单元9,启动空气循环单元,外界空气不会通过细小缝隙进入诊舱1,保证了诊舱1内部空气的洁净。
诊舱1气压控制通过调整供风风机风量控制,当供风风机出风风量小于排风风机出风风量时,实现诊舱1内负压的技术效果;当关闭排风风机时,可以实现节电且诊舱1内正压的技术效果。
稳态置换流医用诊舱1打破了传统的空气洁净室“乱流”“稀释”设计理念,克服了原医用空气洁净室仅保护“患者”设计理念的不足,其突出的特点在于:建立了单个房间的流场“负压梯度”,使医护人员处于洁净空气的上风侧,患者处于下风侧,患者携带的病毒已较小的扩散量、最短的距离被收集、消杀灭活。
该诊舱1可用于医用场所(ICU病房、发烧门诊)也可用于疑似患者筛查。
以上所述实施方式仅为本发明的优选实施例,而并非本发明可行实施的穷举。对于本领域一般技术人员而言,在不背离本发明原理和精神的前提下对其所做出的任何显而易见的改动,都应当被认为包含在本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (4)
1.一种稳态置换流医用诊舱,其特征在于,包括:诊舱(1)、送风末端(5)、新风供给单元(10)以及排风单元(9);
所述诊舱(1)设有医护人员通道(2)、患者通道(3)以及回风夹层墙壁(4),所述回风夹层墙壁(4)设置在所述诊舱(1)的第一侧面,所述送风末端(5)设置在所述诊舱(1)第三侧面的内表面且靠近所述诊舱(1)天花板的一侧,所述第三侧面与所述第一侧面平行设置;
所述医护人员通道(2)设置在所述诊舱(1)的第二侧面且靠近所述送风末端(5)的一侧,所述患者通道(3)设置在所述诊舱(1)的第二侧面且靠近所述回风夹层墙壁(4)的一侧,所述第二侧面分别垂直于所述第一侧面以及所述第三侧面;
所述新风供给单元(10)包括:第一低阻抑菌高效空气过滤器、第一静电场消毒装置以及供风风机,所述供风风机吸风口与外部大气连通,所述供风风机吸风口设有第一低阻抑菌高效空气过滤器以及第一静电场消毒装置;所述送风末端(5)与所述供风风机机组出风口连通;
排风单元(9)包括第二低阻抑菌高效空气过滤器、第二静电场消毒装置(6)以及排风风机,排风风机吸风口与诊舱(1)的回风夹层墙壁(4)连通,排风风机吸风口设有第二低阻抑菌高效空气过滤器,第二静电场消毒装置(6)设置在诊舱(1)回风夹层墙壁(4)内部,排风风机出风口与外部大气连通;
所述送风末端(5)包括送风静压箱(7)及均流型孔板(8),所述静压箱(7)用于将供风风机的动压转化为静压,经所述均流型孔板(8)将洁净空气均匀推向所述诊舱(1),形成单向推进气流。
2.根据权利要求1所述的稳态置换流医用诊舱,其特征在于,还包括空气二次循环单元,所述空气二次循环单元包括:空气循环管路以及循环过滤器,所述空气循环管路第一端与所述回风夹层墙壁(4)连通,所述空气循环管路第二端与所述供风风机吸风口连通,所述空气循环管路第一端设有循环过滤器。
3.根据权利要求2所述的稳态置换流医用诊舱,其特征在于,还包括智能控制单元,所述智能控制单元包括压差控制模块、第一气压传感器以及第二气压传感器,所述第一气压传感器用于采集所述诊舱(1)外部气压压力信号,所述第二气压传感器用于采集所述诊舱(1)内部气压压力信号,所述压差控制模块分别接收所述第一气压传感器采集的外部气压压力信号以及所述第二气压传感器采集的所述诊舱(1)内部气压压力信号,所述压差控制模块根据预定条件控制所述诊舱(1)内部与外部大气的压力差,所述第一气压传感器以及所述第二气压传感器分别与所述压差控制模块电连接。
4.根据权利要求3所述的稳态置换流医用诊舱,其特征在于,所述供风风机为变出风量风机,所述供风风机与所述压差控制模块电连接。
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