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光触媒空气消杀线圈面罩罐模块

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2025-12-18 ID:1098296
  • 光触媒空气消杀线圈面罩罐模块
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该模块作为个人呼吸防护装备的核心消杀功能段,主要适配高风险暴露场景下的呼吸防护需求,可对接现有面罩主体的进气通路,在外界空气进入佩戴者呼吸道前完成介质内微生物的灭活处理,区别于传统过滤式防护仅依靠滤材物理阻隔的模式,通过光辐照实现主动消杀,降低滤材被病原体穿透后的感染风险,可应用于医疗预检分诊、高浓度病原气溶胶暴露作业、密闭空间巡检等场景的呼吸防护配套。

整体采用直通式圆柱筒体结构,筒体中段为透光承压段,两端设置带多道密封圈的快接接口,接口外圈的环形密封槽可适配标准管径的呼吸管路,安装时直接插入对应管路即可完成轴向定位,多道密封圈可同时实现径向密封与轴向防滑脱,无需额外紧固件即可满足呼吸通路的气密性要求,安装边界可兼容常规面罩的进气接口尺寸,也可根据管路需求串联在长管供气式呼吸防护系统的进气端。筒体两端内部设置带导流孔的挡板结构,挡板上的开孔沿圆周方向均匀排布,既可以保证气流沿筒体轴向顺畅流通,不会产生过大的呼吸阻力,又可以遮挡筒体内部光源的直射光线,避免光线从筒体两端泄漏,一方面防止紫外线对佩戴者面部皮肤、眼部造成损伤,另一方面可以保证光线在筒体内经过多次反射后充分作用于流经的空气介质,提升辐照利用率。

设计过程中优先考虑了光路的密闭性与气流的流通效率平衡,筒体透光段选用高透光率的硬质材料,可让内部光源产生的特定波长光线充分穿透到筒体内部的整个流道空间,气流从一端接口进入筒体后,会在挡板的导流作用下沿筒体轴向均匀分布,不会出现局部流道死角,保证所有进入筒体的空气都能接收到足够剂量的光辐照,满足微生物灭活的剂量要求。筒体外壳设置有内螺纹结构,可根据不同的使用需求灵活配置内部组件,比如在进气端加装预过滤片,拦截空气中的大颗粒粉尘、气溶胶附着物,避免颗粒物附着在透光筒内壁影响光线透过率;也可在通路中加装止回阀结构,实现气流的单向导通,避免佩戴者呼出的气体反向流入消杀模块,污染筒体内部的光源与透光壁面;还可根据防护等级需求,在出气端加装高效滤膜,实现光消杀加物理过滤的双重防护。

模块可支持多种气路配置方案,采用单进气单出气的常规配置时,可直接作为面罩的主进气消杀段使用;采用双进气配置时,可增大进气量,降低长时间佩戴时的呼吸阻力,适合高强度作业场景下的防护需求;采用双出气配置时,可将呼出的气体经过消杀后排出,避免佩戴者呼出的病原微生物扩散到周围环境中,适用于感染人群佩戴时防止病原传播的场景。设计阶段针对辐照剂量与气流停留时间做了匹配核算,通过调整筒体的有效通流长度与内部光源的布置间距,保证常规呼吸频率下,空气在筒体内的停留时间能够满足目标波长光线的消杀剂量要求,同时不会因为筒体过长导致呼吸阻力增大,影响佩戴舒适度。筒体两端的密封结构经过多轮迭代,密封圈的截面尺寸与槽位深度经过反复验证,既可以保证插拔安装时的顺畅度,又能在管路产生轻微形变时依然保持可靠密封,不会出现漏气导致的未消杀空气旁通问题。内部挡板的开孔率经过优化,在满足遮光要求的前提下尽可能增大通流面积,降低气流通过时的阻力,避免佩戴者出现吸气费力的情况。

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