JP2021526928A - 施設内の小さな有機物を変性させる技術 - Google Patents
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Abstract
Description
換気の欠如はまた、感染の拡大、伝染病、呼吸器系の問題、喘息の発症、喘息発作、アレルギー感作の発症の存在するすべての結果として、空気中のバクテリアおよびアレルゲンがそのように広がるのを助ける。
特許文献1は、湿度制御を使用してイエダニ、バクテリア、および真菌を殺すと考えられている空調機を開示している。それは、空調機の室外ユニットに設置された空気再調整ユニットを含む。空気再調整ユニットは、取り付けられた2本の管に空気を吸引するエアポンプを含む。第1の管は、水ベースの熱交換器から水分を取り込む。第2の管はファンから熱を取り込む。混合物は、室内空調機ユニットを介して部屋内にエアパイプを通して送り戻される。空調機は、外部から室内に持ち込まれる湿気および熱のレベルを制御する。専門家のフォーラムでは、一部の医師は、そのような技術はイエダニを殺すのに効果的ではないと考えている。
簡単に言えば、提案される消毒システムは、少なくとも、
有害および/またはアレルギー性の小物体を含むと思われる空気を吸引し、吸引された空気を変性圧力まで圧縮するための空気圧縮機(例えば、制御可能な空気圧縮機)と、
内部で前記有害および/またはアレルギー性の小物体を変性させるための制御可能な圧力タンクであって、前記タンクは連続的かつ制御可能に、
圧縮された空気を圧縮機からタンクに(例えば、逆止弁を介して)導入し、
タンク内の圧縮された空気を加熱し、圧縮された空気を変性温度範囲内に維持し、
圧縮された消毒された空気を施設に(例えば、制御可能な弁を介して)排出し、排出された空気は膨張しながら冷却するように適合される、タンクとを含む。
別の一例では、熱交換放熱器は、ヒートコネクタまたはヒートパイプ(圧縮機とヒートシンクの間で熱を伝達するための金属部分)を含むことができる。
第3の例では、熱交換放熱器は、熱交換部材:突起部、熱コネクタなどの任意の組み合わせを含むことができる。
第1のヒートシンクは、空気圧縮機を空気によって冷却するように構成された空気ヒートシンクとすることができる。例えば、第1のヒートシンクは、空調機によって生成された、出て行く冷却された空気の流れの中に配置された、空気圧縮機の第1の放熱器を含むことができる。このようなヒートシンクは、圧縮機の温度を摂氏約30度にすることができる。
システムの代替の一実施形態では、それは、空調機(A/C)の内部ユニットに収容することができる。この場合、それは統合化装置と呼ぶことができる。
前述の実施形態のいずれかにおいて、水ヒートシンクの貯水槽は、水によって、例えば、空調機の凝縮液によって補充可能とすることができる。
別の状況は、施設内の温度が低く、部屋の空気を加熱する必要がある寒い季節に発生する。
独立型の装置は、部屋の空気によってさらに冷却されるので、空気を加熱する場合がある。
統合化装置は、A/Cから出力される空気によってさらに冷却されるので、その空気を加熱することができ、したがってA/Cによって空気を加熱するために必要なエネルギーを節約することができる。
しかしながら、ヒートシンクの少なくとも1つは、好ましくは任意のモードで空気圧縮機ヘッドを冷却する、したがって、空気圧縮機をその実行可能な状態に維持するために動作したままにする必要がある。
空気は施設から圧縮機のヘッドに吸い込まれ、空気圧縮機によって変性圧力(例えば、約8〜10気圧)まで圧縮される。圧力は、例えば、異なる有害生物に関連するレジームを選択するために、製造業者によって選択される、および/または顧客によって制御されることができる。
圧縮された空気は、例えば逆止(一方向)弁を介して、圧力タンクに導入される。
圧縮された空気は、圧力タンク内でほぼ同じ圧力に維持され、同時に、圧縮された空気は、約170〜250℃の範囲内の変性温度まで加熱される。
このプロセスは、タンク内の必要な変性圧力および温度を動的に維持することによって実行される。対象の生物/物体がタンク内で必要な条件で約3〜12秒間維持される場合、この期間は、生物/物体を変性させるのに十分であると発明者によって見なされる。
このプロセスは、消毒された空気を施設に排出することで終了する。圧縮された空気の膨張により空気の冷却を引き起こすことに留意すべきである。
圧縮および加熱された(こうして消毒された)空気は、タンク内の各空気部分を3〜12秒間維持すると、定期的にタンクから施設に排出される。
プロセス全体は、吸引ステップから始めて定期的に実行することができる。
しかしながら、排出を含むプロセス全体を連続して行ってもよい。このような場合、対象の様々な物体が様々な期間タンク内で処理されるので、排出されたときにそれらの一部が生存したままでいる可能性がある。それでも、室内の空気は複数回リサイクルされるので、装置によって徐々に消毒される。
提案されたシステムは、空気の汚れを検出するための汚れセンサをさらに備えることができる。汚れセンサは、制御ユニットに接続することができる。
したがって、制御ユニットは、前記少なくとも1つのセンサから読み取り値を取得し、前記圧縮機および前記タンク(より具体的には、逆止弁、制御可能な弁、1つまたは複数の加熱要素など)に制御コマンドを発行するように適合させることができる。
換言すれば、制御回路は、圧力タンクを通る空気の流れを制御/調整するように適合させることができる。
例えば、特定の動作温度は、約200〜220℃のおよその動作温度範囲内に見出すことができる。
例えば、加熱ブランケットは、少なくとも2つの層を有することができ、加熱要素およびタンクの断熱材の両方として機能することができる。別の一例では、1つまたは複数の加熱要素は、圧力タンクの内部に配置することができる。
ノイズ低減手段は、以下の非網羅的なリスト:空気圧縮機を包むノイズ低減ケース、圧縮された消毒された空気を排出するときのノイズを低減することを目的とする少なくとも1つのエアサイレンサーからの1つ以上を含むことができる。
システムの空気圧縮機は、減音ボックス(エンベロープ)を備えていてもよい。その主な機能は、ボックスの内側と外側の空気の間にバリアを作成することで音波を遮断すると同時に、熱が圧縮機からヒートシンクに(例えばヒートチューブを介して)確実に伝達されるようにすることである。箱は空であってもよく、布または繊維のような任意の充填材料を含んでもよい。
システムの他の要素もまた、減音手段を備えていてもよい。
例えば、システムから出て行く浄化された空気は、以下:1)出口ライン/パイプに導入された流量調整器、2)出口ラインに並列に接続されたエアサイレンサー、3)流量調整器と直列に接続された/流量調整器と組み合わされたエアサイレンサーの1つ以上によって無音化することができる。エアサイレンサーは、排気サイレンサーとして実装することができ、例えば、焼結ポリエチレン膜を備えたプラスチック本体のみを含んでいてもよい。
加熱要素は、様々な実装形態を有することができる。例えば、それは圧力タンクを包む加熱ブランケットの一部を形成してもよい。ブランケットは、外側の断熱層を含んでもよい。
内部加熱要素は、圧力タンクの内部に(少なくとも部分的に)挿入することができる。一実施形態では、内部加熱要素は、圧力タンクに(例えば、半径方向または軸方向に)設置された1つ以上のピン状部材を含むことができる。ピン状部材は金属製であり、電源に接続することができる。内部の加熱要素は、圧力タンク内に密閉して固定する必要がある。
あるいはまた、提案されたシステム(いわゆる統合化装置として)は、施設の空調(A/C)システムと組み合わせる/統合することができる。
特に、本発明のシステムは、本発明の詳細な説明で以下にさらに説明されるように、A/C屋内ユニットを使用することができる。
装置の任意の改良において、装置は、消毒された空気をA/Cの出力空気流に排出するように配置/適合することができ、その結果、排出された空気は、A/Cの空気流と共に部屋に運ばれて、組み合わされた(混合された)気流になる。
好ましくは、消毒されたまたは組み合わされた気流を部屋にもたらすダクトの出口は、消毒された空気が消毒装置の圧縮機または内部A/Cユニットにすぐに再び吸い込まれるのを防止するように、部屋から空気を吸い戻すダクトの入口から可能な限り遠くに配置されるべきである。
部屋用の屋内A/Cユニットを含む改良された/組み合わされたシステムでは、1つの空気消毒システムを使用でき、それは部屋からの空気の流れを受け取り、浄化された(消毒された)空気の流れを、空調機ユニットによって調整された空気と共に部屋に出力するように設置することができる。
1つの部屋においてさえ、例えば部屋が大きい場合、部屋のA/Cユニットの形態の改良された空調機は、任意選択で、複数の異なる収集場所から空気を収集することができ、次いで、消毒/調整された空気をその部屋の複数の排出場所に戻すことができる。
収集場所は、排出場所から最大限に離間される必要があることに留意すべきである。
改良されたシステムは、同様に多くの異なる部屋に役立つことができる。
このような構成の機能は、
施設内の1つ以上の部屋から(例えば、空気収集器に)空気を収集し、
前記部屋から収集された空気の一部を空気消毒装置に通して、消毒された空気の流れを得て、
前記部屋から収集された空気の別の一部をA/Cシステムの内部ユニットに通して、調整された空気の流れを得て、
A/Cシステムの共通の出口ライン(例えば、空気分配器)で、消毒された空気の流れを調整された空気の流れと混合し、それによって混合された空気の流れを取得し、
混合空気の流れを部屋に戻し、さらに循環させることである。
提案された装置(システム)には、空調機A/Cから、またはラインから直接電力を供給することができる。
本発明の追加の態様によれば、その内部ユニットに、施設内の空気を消毒するための上記の装置を収容する空調機(A/C)も提案されている。
消毒される部屋からの空気は、11と記された入口を介して空気圧縮機(圧縮機ヘッド)12に吸い込まれる。空気圧縮機12は、2つのヒートシンク14および16を介して冷却することができる。
圧縮機ヘッドの体積流量は、例えば、毎分50〜100リットル、さらには最大200リットルとすることができ、これは、提案された変性装置にとって高いと考えられている。
圧縮機ヘッドに吸い込まれた空気は、変性圧力範囲と呼ばれる8〜10気圧まで圧縮することができる。圧縮により空気の温度が上昇し、さらに、空気は圧力タンク内でさらに加熱することができる。圧力タンク内の小生物をさらに変性させるのに役立つが、その後の前述の空気圧により、空気がタンクから施設に排出されるときに、その膨張中に空気を十分に冷却することができる。
圧力タンク18は、加熱要素22および断熱層24を使用して加熱することができ、これらは両方とも、加熱および断熱ブランケットの一部とすることができる。
ダニなどの生物の変性/殺傷、およびそれに関連するアレルゲンの変性のために、ダニは、約3〜12秒間、変性温度で空気圧タンク内に保持することができる。タンク操作の動的な原理により、タンクに吸い込まれた一部の生物は、殺傷されるのに十分な時間、内部に保持されるが、一部の生物は入口から出口へより速く移動することに留意すべきである。システムの連続的または定期的な操作により、部屋の空気が装置を複数回通過し、最終的に完全に消毒される(つまり、活性のある小さな生物/物体/アレルゲンがなくなる)ことを保証する。
提案されたシステム10は、部屋から空気を取り、それを部屋に排出して戻す。
空気は、制御可能な弁26を介してタンク18から拡散器28に排出され、拡散器28はそれを徐々に部屋に戻す。膨張した空気は、部屋が過度に加熱されない温度(約25℃)まで冷却される。
システムは、制御ユニットによって制御することができ、制御パネル(ブロック30)を備えることができる。制御ユニット30は、選択された変性温度、タンク18の温度センサ19、タンク18の圧力センサ15の読み取り値に基づいて、バルブ20および26の状態を使用することによって、および他のいくつかのセンサ32、34(湿度および室温)の読み取り値を使用することによって、システムを制御する。この方法の単純なバージョンでは、圧力センサ15は、圧力タンク内部の圧力をチェックして、圧縮機に動作を停止または開始するように信号を送る。
提案されたシステム10は、空気の汚れを検出するために、汚れセンサ36をさらに備えることができる。汚れセンサは、汚れセンサの読み取り値に従ってシステムの動作を制御可能に調整するように適合することができる制御ユニット30と結合することができる。汚れセンサの読み取り値は、無菌性保証レベルSALを間接的にチェックするために使用できる。
ユニット30の制御パネルは、変性温度、夜間モード、空気の質の表示電球、(ヒートシンク16が水ヒートシンクである場合)水が満たされるべきであることを示す表示電球などを選択するためのボタンを含むことができる。
本発明者は、提案された消毒の前後に例示的な施設内の空気の質をチェックし、提案された技術が空気の完全な消毒を達成する、すなわち、既知の技術よりもはるかに効果的であるという結論に達した。
本発明は、圧力タンクを導入し、圧力タンク内で高温高圧を使用することにより、小生物の変性の効率を改善し、技術の全体的な品質を改善する。空気交換効率が高く、部屋の加熱が少ないため、および空気入口から可能な限り離れた場所に空気が排出されるため、結果は、他の変性装置よりも大きなCFMを使用することによってもプラスの影響を受ける。
これはすべて、独立型のポータブル装置とすることができるか、施設内のA/Cシステムの一部を形成することができる、提案されたシステムの比較的小さな体積で達成される。様々な実装形態の例を図2〜図4に示す。
この図に示されているものは、同様の番号でマークされている。図2では、ユニットは以下のように実装されている。空気入口11は、任意選択で、施設内の異なる収集場所から圧縮機12に空気を運ぶ複数のダクト(11’、11”、破線でマークされている)から供給することができる。
この図では、第1のヒートシンク14は空気ヒートシンクである:圧縮機ヘッド12は、例えば、放熱器突起部13を備えている。突起部/冷却フィン13は、周囲空気によって冷却することができる。突起部13を覆う外部の保護ハウジングは、ネット/メッシュ(図示せず)でできていてもよい。
第2の下部ヒートシンク16は、装置の下に設けられた鍋部に充填された水に浸漬された突起部17を含む水シンクである。鍋部は顧客によって満たされる必要がある。拡散器28の出口27は、圧縮機12の空気入口11(部屋の空気IN)から可能な限り遠くで消毒された空気を排出するためにホース29を備えていてもよい。ホース29は、ホース29からの消毒された空気を部屋に供給される主要な空気の流れと混合するために、その出力開口部が換気装置または空調機の出口の近くに位置するように配置することができる。
消毒された空気を施設内の別の排出場所(例えば、空気循環が不十分な部屋の追加の排出場所、または別の部屋)に供給するために、(破線で示されている)追加のホース29’を備えた追加の出口27’が提供されてもよい。
装置40のブロック30は、その自律制御ユニットおよび制御パネルを収容する。
部屋のA/Cユニットを含む組み合わされたシステムでは、1つの空気消毒システムを使用することができる。空気消毒システムは、部屋からの汚染された空気の流れを受け取り、空調ユニットによって調整された空気と共に、浄化された/消毒された空気の流れを部屋に出力するように設置することができる。このようなオプションは、例えば、図3、図4に示される。
いずれにせよ、特に提案されたシステムがA/Cの一部を形成する場合、圧力タンク18から排出された空気は、空調機から出る空気の方向に出力されるべきである(したがって、それは、可能な限り入口から遠くに運ばれるであろう)。この図では、排出された空気は、入口54からかなり離れた出口56を介して出力される。
A/C室内ユニットを使用する場合は、空気が出口から吹き出される速度が速いほど、空気が遠くへ行くので、記載の空気消毒システムにすぐに再び吸い込まれないため、A/C室内ユニットは、部屋の中の空気をより速く交換できる可能性がある。
図3では、統合型変性装置50は、2つのヒートシンク14および16を含む。装置は、A/Cヒートシンクを使用することができるが、図3に示されるその別個のヒートシンクを有してもよい。
ヒートシンク14は、A/Cによって生成された空気によって冷却される熱伝達要素/放熱器を含む。放熱器は、ヒートパイプ/ヒートコネクタ58を介して圧縮機12に接続することができる。
ヒートシンク16は、A/Cのファンコイルによって生成された凝縮液による水で満たされた水容器を含む。ヒートシンク16はまた、水容器内に少なくとも部分的に浸漬された熱伝達要素/放熱器(例えば、のこぎり状の、歯付きまたはリブ付きの金属板)を含む。この図面では、放熱器は、同じく58とマークされたヒートパイプ(熱接続)を介して圧縮機12に接続されている。
ヒートシンク容器16内の水は、蒸発する(または排出される)まで加熱される。容器は、A/C凝縮液によって連続的に補充され得る。特定のA/Cの水レートを計算することにより、専門家は水容器に蓄積する水量を見積もることができる。
ヒートシンク14および16は両方とも、圧縮機ヘッド12の熱を低減するように設計されている。
A/C52が冷却モードで動作する場合、凝縮液は水容器内で凝縮され、ヒートシンク16を冷却する。
A/C52が加熱モードで動作する場合、凝縮液はなく、ヒートシンク14はA/Cからの熱風によって冷却される(約180℃から30℃までさらに冷却される)。両方のヒートシンク14、16は圧縮機ヘッド12に接続されているので、それら(およびヘッド12)は同様の温度を維持する。
入口74は、圧縮機12に吸い込まれる部屋の空気用のものである。オプションの入口空気ダクトは、74’として示されている。
出口78は、装置40’から排出される消毒された空気用のものである。
出口80は、ユニット52および装置40’によって生成された結果として生じる空気の流れを施設に出力するためのものである。
A/Cをその冷却モードにする。
ユニット52によって生成された冷却された空気の流れは、矢印76によって示されている。
消毒された空気は、圧力タンク18から拡散器28および出口78を介して排出される。排出された空気は、約10気圧から約1気圧への圧力降下のために、約25℃の温度を有することができる。
内部A/Cユニット52によって生成される冷却された空気の流れ76は、2つの機能:a)ヒートシンク14の放熱器を冷却することと、b)出口78から排出されながら同時に消毒された空気と混合されることを実行する。混合された空気は、ハウジング53の出口80を介して部屋に出力される。出口80は、図面に概略的に示されている。実際には、それは標準的な長方形の形状を有し、従来のシャッターを備えていてもよい。水シンク16は、パイプ82を介して、ユニット52からの凝縮液で満たされ得る。
A/Cを加熱モードまたは換気モードにする。
この場合、A/Cユニット52の気流76は、依然としてヒートシンク放熱器14の冷却を首尾よく実行することができる。システム70によって生成され、出口80から出力される空気流は、約25℃の温度で装置40’から排出される消毒された空気と、A/Cによってその加熱または換気モードで生成された空気76とを含む。
ヒートシンク16の水鍋部は、顧客によって水を補充することができる(図面には示されていないが、適切な開口部が提供され得る)。空気の流れ76がヒートシンク16の放熱器に到達するようにハウジング53が構成されている場合、ヒートシンク16も空冷することができる。
提案されたシステム70は、(図面において30とマークされている)装置40’の制御パネルを組み込んだA/C制御パネルを含むことができる。
図5では、システムの空気圧縮機は、減音ボックス(ケーシング)120を備えている。部屋からの空気入口は11と示され、高圧空気の出口は15と示されている。ケーシング120は、金属製とすることができ、ヒートシンクとして機能することができる。その第2の機能は、ケーシングの内側と外側の空気の間にバリアを作成することで音波を遮断すると同時に、熱が圧縮機から別のヒートシンクに(例えば、ヒートチューブ58’を介して)確実に伝達されるようにすることである。ケーシング120は、空である(すなわち、シェルのように形作られる)ことができるか、または布または繊維のような任意の充填材料を含むことができる。
空気消毒システムから出て行く圧縮された浄化された空気は、以下:1)出口ライン/パイプ60に導入された流量調整器26、2)出口ラインに並列に接続されたエアサイレンサー60’、3)流量調整器26に直列に接続された、または流量調整器26と組み合わされたエアサイレンサー60”の1つ以上によって無音化することができる。エアサイレンサーは、排気サイレンサーとして実装することができ、例えば、焼結ポリエチレン膜を備えたプラスチック本体のみを含んでいてもよい。
(ここには示されていない)一例では、加熱要素は、圧力タンクを包む外側ブランケットの一部を形成する。ブランケットは、タンクのすぐ近くに配置されることを意図した内層としての加熱要素と、内側の加熱層を覆う外側の断熱層とを含むことができる。
図7は、圧力タンクに設置された内部加熱要素の特定の実施形態を示しており、この例では、内部加熱要素は、圧力タンクに放射状に取り付けられ、圧力タンク内に密閉して固定された2つの加熱部材(22’としてマークされている)を含む。加熱部材22’は金属製とすることができ、電源30’に接続することができる。ピン状部材22’は、タンク18’に取り付けられたときに、互いに軸方向にシフトすることができる。あるいはまた、加熱部材22’は、タンク18’の近くで図7に示されるピン状の形状とは異なる形状を有してもよく、したがって、図に示されるようにタンクに設置することができる。さらに別のオプションは、1つの加熱要素22’のみが設置され、圧力タンク内の追加のオリフィスは、タンクの排水のための手段(図示せず)を備え得ることである。
このような改良されたA/Cシステムの機能は、
施設内の1つ以上の部屋から(例えば、空気収集器に)空気を収集し、
前記部屋から収集された空気の一部を空気消毒装置に通して、消毒された空気の流れを得て、
前記部屋から収集された空気の別の一部をA/Cシステムの内部ユニットに通して、調整された空気の流れを得て、
A/Cシステムの共通の出口ライン(例えば、空気分配器)で、消毒された空気の流れを調整された空気の流れと混合し、それによって混合された部分的に消毒された空気の流れを取得し、その後、
混合された(部分的に消毒され調整された)空気の流れを部屋に戻すことである。
図8は、提案された空気消毒システムと組み合わされた例示的なセントラル空調(A/C)システムを備えた住宅の概略平面図であり、図9は、組み合わされたセントラル空調(A/C)と図8に示す空気消毒システムの動作を示す概略ブロック図である。
空気消毒システムと内部セントラルA/Cユニットは、(図4のブロック70に類似している可能性のある)70’で示される中央の改良されたブロックに組み合わされる。図9では、空気消毒システムは、それぞれ図1、図2、図3に示されているシステム10、40、50と同様に構成できるため、10’(40’、50’)とマークされている。
図8および図9では、中央の改良されたブロック70’の2つの入口ライン72’、74’は、空気収集器90に接続され、一方、ブロック70’の共通の出口ラインは、空気分配器100に接続される。空気収集器90および空気分配器100は、従来のセントラルA/Cシステムの一部である。
空気収集器90は、施設の部屋から空気を収集する。部屋から空気を導く入口ダクトは、図8には示されていないが、図9には例示的なダクト91、92として示されている。
前述のように、空気収集器90は、部屋の空気の一部を(図9において10’、40’、50’としてマークされる)空気消毒システムに供給し、部屋の空気の別の一部を(図9において52’として示される)A/Cセントラルユニットに供給する2つの入口ライン72’および74’を介して中央の改良されたブロック70’に接続される。消毒システム10’からの消毒された空気は、空気分配器100で終わる共通の出口ライン80において、A/Cユニット52’からの調整された空気と混合される。
分配器100から、改良されたA/Cユニット70’の出口ダクト(101、102など)は、混合され、部分的に消毒され、部分的に調整された空気を対応する部屋に導く。何度かの繰り返しサイクルの後、部屋の空気は完全に消毒される。
空気出口ダクト101、102などは、部屋の壁/天井を通過するように配置することができる。
Claims (23)
- 施設内の空気を消毒するためのシステムであって、
有害および/またはアレルギー性の小物体を含むと思われる空気を吸引し、前記吸引された空気を変性圧力まで圧縮するための空気圧縮機と、
内部で前記有害および/またはアレルギー性の小物体を変性させるための制御可能な圧力タンクであって、前記圧力タンクは制御可能に、
前記圧縮された空気を前記圧縮機から前記圧力タンクに導入し、
前記圧力タンク内の前記圧縮された空気を加熱し、前記圧縮された空気を変性温度範囲内に維持し、
前記圧縮された消毒された空気を前記施設に排出し、前記排出された空気は膨張しながら冷却するように適合される、前記圧力タンクと
を備える、システム。 - 前記圧縮された空気を前記圧力タンクに導入するため、および前記圧力タンクから空気を排出するための制御可能な弁を備える、請求項1に記載のシステム。
- 前記空気圧縮機を冷却するための第1および/または第2のヒートシンクを備える、請求項1または2に記載のシステム。
- 独立型の装置として構成される、請求項1〜3のいずれか一項に記載のシステム。
- 空調機の内部ユニットに統合されるように適合される、請求項1〜3のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記第1のヒートシンクは、前記空調機によって生成された、出て行く空気の流れの中に配置されるように構成される第1の放熱器を含む、請求項5に記載のシステム。
- 前記第2のヒートシンクは、前記空気圧縮機を水によって冷却するように構成された水ヒートシンクである、請求項1〜6のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記第2の水シンクは、前記空調機によって生成された凝縮液によって補充可能な貯水槽を備える、請求項5および7に記載のシステム。
- 施設内の空気を消毒するための方法であって、
有害および/またはアレルギー性の小物体を含むと思われる空気を空気圧縮機に吸引し、前記吸引された空気を変性圧力まで圧縮するステップと、
制御可能に、
前記圧縮された空気を前記圧縮機から圧力タンクに導入し、
前記圧力タンク内の前記圧縮された空気を加熱し、前記圧縮された空気を変性温度範囲内に維持し、
前記圧縮された消毒された空気を前記施設内に排出し、前記排出された空気は膨張しながら冷却するステップと
を含む、方法。 - 前記変性圧力は約8〜10気圧の範囲にあり、前記変性温度は約170〜250℃の範囲にある、請求項9に記載の方法。
- 前記加熱された空気は、排出される前に約3〜12秒間、前記タンク内に維持される、請求項9または10に記載の方法。
- 変性されるべき生物のタイプに適した前記変性温度の選択を含む、請求項9〜11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記圧力タンク内の前記圧縮された空気を制御可能に加熱するための、
制御ユニットと、
前記圧力タンク内の空気温度の少なくとも第1の温度センサと
を備える制御回路を備える、請求項1〜8のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記圧力タンクは、前記圧力タンクの内部の前記空気を選択された作動温度に制御可能に保つように適合された1つ以上の加熱要素を備える、請求項1〜8、13のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記空調機の制御パネルの一部を形成する制御パネルを備える、請求項5に記載のシステム。
- ノイズ低減手段をさらに備える、請求項1〜8または13〜15のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記ノイズ低減手段は、以下の非網羅的なリスト、すなわち、
前記空気圧縮機を包むノイズ低減ケース、
圧縮された消毒された空気を排出するときのノイズを低減することを目的とする少なくとも1つのエアサイレンサー
からの1つ以上を含む、請求項16に記載のシステム。 - 前記1つ以上の加熱要素は、以下の非網羅的リスト、すなわち、
前記圧力タンク自体、
前記圧力タンクを覆う加熱・絶縁ブランケットの内層、
前記圧力タンクに設置された内部加熱要素
からの少なくとも1つの実施形態に従って構成される、請求項14に記載のシステム。 - 前記施設内の空気を消毒するための請求項1に記載のシステムを内部ユニットに収容する空調機(A/C)。
- 空調された空気と混合された消毒された空気とを含む組み合わされた空気流を排出するように適合される、請求項19に記載の空調機(A/C)。
- 前記内部ユニットでの処理のために前記施設内の異なる収集場所から空気を収集するための複数の空気入口を備え、空調された空気と混合された消毒された空気を前記内部ユニットから前記施設内の異なる排気場所へ戻すための複数の出口をさらに備える、請求項19または請求項20に記載の空調機(A/C)。
- 定期的または継続的に動作するように適合される、請求項1〜8、13〜18のいずれか一項に記載のシステム。
- 定期的または継続的に実施される、請求項9〜12のいずれか一項に記載の方法。
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