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以往净化装置相比较,中央空调系统中空气清洁灭病毒病菌装置具有实质性特点和显著进步,设计结构科学合理,集多种杀菌、灭毒的**技术于一体,优势互补,达到了**、**、有效杀毒杀菌的目的,系统阻力小,工作可靠、无二次污染、安装维护简便、使用方便、形式灵活,可根据需要设计,适用多种场合等优点。 经过紧张充实的努力和探索,在上海市科委专项基金项目的资助下,取得了下列系列进展:
一 中央空调系统中空气清洁灭病毒病菌装置的成功研制
本课题研制的装置主要由针型负高压电极、载银导电吸附层、正压平流吸附层和紫外灯组成,针型负高压电极的电晕放电,形成负离子流,将空气中灰尘、细菌、病毒离子荷电,并在电场力作用下向阳极板方向运动,并随之电荷中和,既可以除尘,又具有杀灭病毒作用;为了增强吸附作用,特采用后端附加的正压平流吸附电场,将气流中遗留的荷电微粒进一步吸附;载银导电吸附层的应用既增加了吸附作用,同时又具有杀毒作用;C波段紫外线灭菌灯(紫外线波长254nm)杀菌灭毒效果好,其对吸附层的大功率长时间的均匀照射,保证了对吸附的各种病毒病菌的杀灭作用。这种复合技术的多重杀菌灭毒装置,能够接近100%杀灭很多普通中央空调所不能杀灭的室内空气中病毒病菌,基于这种杀菌原理可以灵活的设计改造成具体产品形式,安装于大型和户式中小型空调设备或系统的风管内。该装置已在中国专利局注册申请专利保护,装置在空调系统的应用文章已被制冷空调新技术进展收录,于2003年11月出版,供本领域的**、工程界人士研讨参考。
二 模拟中央空调室内微环境的测试平台
本研究建立了模拟空调室内微环境的测试平台,可进行温、湿度控制,满足中央空调对室内空气微环境调节控制的要求,能够在此平台上检测各种室内空气净化装置效果。平台为全封闭空气循环系统,布置了测试箱、加湿器、加热器、换热器和试验段等,被检测装置在试验段可方便的拆卸更换,进行各种物理化学测试和生物学病毒检测,其动态和静态测试效果对工程应用都具备高可信度的参考价值。该测试平台已申请了中国发明专利保护,基于平台的检测实验论文已被中国科学界**高期刊《科学通报》录用。
三 中央空调系统灭菌除病毒装置的生物学检测方法
本研究利用从环境中提取的抗逆性超过SARS病毒的JD-II-3噬菌体病毒来模拟代替真正的冠状病毒,由超声雾化器以1~5微米直径液滴的形式均匀分散到空气中形成比较稳定的病毒气溶胶,经过大量试验摸索建立了用明胶-素琼脂双层平板通过气流冲击法回收测定空气中噬菌体浓度的方法,整套方法考查了原液浓度、雾化速度、风速、采样时间、噬菌斑测定条件等一系列条件和参数的影响关系。建立的这一整套用噬菌体病毒雾化、散布、采集和回收培养来模拟空气中病毒气溶胶的方法是国际上首次在接近实际工程应用的测试条件下对空气净化装置的去除病毒效果进行系统的测定方法,对于提高空气净化产品的质量,规范市场管理和保证公众健康都具有重要意义。
四 实验检测和实际工程应用效果良好
在实验平台上检测中央空调系统中空气清洁灭病毒病菌装置具有非常明显的净化空气的优势,能够短时间内达到99.4%的净化效率,根据1999
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(SI)推断对空气中包括滤过性病毒、细菌气溶胶和真菌孢子等的微生物颗粒的过滤杀灭效率至少可以达到99.999%以上;一次通过净化装置去除后的噬菌体量已经达到测定方法的**限,比用空管测出的噬菌体数量降低2-~4个数量级,表明散布到空气中的多数噬菌体已经被有效去除;试验还发现高压静电场或紫外光照射不会产生二次污染,如臭氧。在上海交通大学后勤大楼实地检测结果表明中央空调系统中空气清洁灭病毒病菌装置对微尘的平均净化**率为86.2%;上海市疾病预防研究院对后勤大楼安装有净化装置的房间测试,在2小时内使一个220m3的会议室内空气中微生物由90
cfu/m3下降到30cfu/m3。可见本装置应用于办公楼宇、公共场所、医院病房等的中央空调回风管道中,对防止病毒的传播,是去除空气悬浮气溶胶的实际可行的有效方法,必将对室内人员的健康有益,对降低人群交叉感染起到一定的作用。
研究背景
今年爆发的全球非典疫情使得人们对建筑的安全性进行了深层反思,通风换气一度被认为是**有效的防范非典措施。而空调系统则成为了众人质疑的病毒传播途径。国家卫生部、建设部、科技部联合制定了《建筑空调通风系统预防非典、确保安全使用的应急管理措施》,措施对中央空调通风系统的使用进行了严格规定,同时通知要求中央空调使用前必须进行清洗和消毒处理。
本课题就是在这样的背景下开展的,主要针对中央空调系统中的空气清洁灭菌问题,建立了模拟空调室内微环境的测试平台,研制能够接近100%杀灭气流中病毒病菌的装置。该测试平台可进行温湿度控制,达到中央空调对室内空气微环境调节控制的要求。在全封闭的系统中通过布置各类空气净化装置,可以筛选、检测各类装置对空气的除尘、除病毒的效率。并且结合该平台,利用从环境中的抗逆性超过SARS病毒的JD-II-3噬菌体病毒来模拟代替真正的冠状病毒,由超声雾化器以1~5微米直径液滴的形式均匀分散到空气中形成比较稳定的病毒气溶胶,经过大量试验摸索建立了用明胶双层平板通过气流冲击法回收测定空气中噬菌体浓度的方法,整套方法考查了原液浓度、雾化速度、风速、采样时间、噬菌斑测定条件等一系列条件和参数的影响关系。这是国际上首次在接近实际工程应用的测试条件下对空气净化装置的去除病毒效果进行系统的测定。
通过测试平台试验筛选,设计研制了新型复合多重除病菌装置,主要由活性炭纤维网、镀银过滤段、高压静电场和紫外灯组成,可安装于大型和户式中小型空调设备或系统的风管内,与以往净化装置相比,具有实质性特点和显著进步,设计结构科学合理,集多种杀菌、灭毒的**技术于一体,优势互补,达到了**、**、有效杀毒杀菌的目的,系统阻风力小,工作可靠、使用方便。装置的除尘杀菌原理可简单如下说明,针型负高压电极电晕放电,形成负离子流,将空气中灰尘、细菌、病毒离子荷电,在电场力作用下向阳极板方向运动,并随之电荷中和,既可以除尘,又具有杀灭病毒作用。为了增强吸附作用,特采用后端附加的高压均匀电场,将气流中遗留的荷电粒子进一步吸附;载银导电吸附层的应用既增加了吸附作用,同时又具有杀毒作用。另外,附加电场中C波段紫外线灭菌灯(紫外线波长254nm)杀菌灭毒效果好,其对吸附层的大功率长时间的均匀照射,保证了对吸附的各种病毒病菌的杀灭作用。
在模拟中央空调环境的试验平台上,对高压静电复合净化装置和纳米光催化复合净化装置进行了试验检测。结果显示,装置的阻力损失低,满足相当于中效过滤器的阻力限值,适合在工程中应用到中央空调系统。高压静电复合装置有非常明显的净化空气的优势,能够短时间内达到99.4%的净化效率,根据1999
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(SI)推断对空气中微生物颗粒的过滤杀灭效率至少可以达到99.999%以上;试验还发现静电场或紫外光照射对系统内臭氧含量的影响微小。对装置的去病毒效果进行了反复多次测定,发现该装置对空气中病毒溶胶具有显著的去除和杀灭作用,一次通过净化装置去除后的噬菌体量已经达到测定方法的**限,比用空管测出的噬菌体数量降低2~4个数量级,表明散布到空气中的多数噬菌体已经被有效去除。
在上海交通大学后勤大楼和上海市第六人民医院的病房内的中央空调回风口分别安装高压静电、紫外灯和ACF复合净化装置和纳米光催化、紫外
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