[发明专利]运行室内通风技术设备的方法、传感器和室内通风技术设备在审
| 申请号: | 201510733575.9 | 申请日: | 2015-08-07 |
| 公开(公告)号: | CN105445156A | 公开(公告)日: | 2016-03-30 |
| 发明(设计)人: | K·卢克特 | 申请(专利权)人: | 罗伯特·博世有限公司 |
| 主分类号: | G01N15/06 | 分类号: | G01N15/06;G01N21/53;F24F11/00 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 李雪莹;宣力伟 |
| 地址: | 德国斯*** | 国省代码: | 德国;DE |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 运行 室内 通风 技术 设备 方法 传感器 | ||
技术领域
本发明涉及用于运行室内通风技术设备的方法、用于探测生物颗粒的传感器以及室内通风技术设备。
背景技术
室内通风技术设备(也称空调设备)用于产生或者维持所期望的室内气候。室内通风技术设备尤其用于实现换气以及设定室内所期望的湿度和温度。这种设备能够例如用在住房或办公室中,但也能够例如用在机房或计算中心中。在下文中,“室内通风技术设备”这一概念不仅理解为具有或没有加热功能的简单通风设备,而且也理解为除此之外还包括加湿功能、除湿功能和/或冷却功能的室内通风技术设备。
室内通风技术设备的不同组件尤其是过滤器、冷却调节器、液滴分离器和空气通道均为不同微生物的潜在滋生地。这会造成卫生健康方面的不利影响或者说污染(Belastung),其中尤其是霉菌和军团杆菌在此起主导作用。在进入之后以及必要时在室内通风技术设备之内增殖之后,所述微生物可能通过循环空气以空气夹带、附着在颗粒上或者气溶胶形式散布。
为了保证室内通风技术设备的无污染运行,存在下述规范,其应确保定期的维护以及充分的设备卫生。在此以特定的间隔实施微生物检查,尤其是确定形成病菌的单元以及例如检测加湿系统中的军团杆菌侵害。室内通风技术设备缺乏维护和缺少卫生检查会导致大量染菌,染菌会对设备环境中的人造成显著的健康卫生方面的不利影响或者说污染。
以特定的维护时间间隔检查室内通风技术设备的卫生状况也会隐藏危险,即在某些情况下在识别到临界状况之前,室内通风技术设备就已经在受到显著的微生物的污染的情况下运行了一段时间。此外,一旦没有始终保持预先规定的维护时间间隔,就会由室内通风技术设备引起长期的损害健康的危险。
德国的公开文献DE102004048316A1描述了一种用于定性地确定开放式制冷空调设备中的染菌程度的在线方法,其中在设备的循环水中实施准连续的在线评估,其方式为在交替控制流量的微流量检测腔中评估动态的耗氧量。然而由此并不能确定循环空气中的病菌污染情况。
发明内容
与此相比,本发明的任务在于提供得到改善的、用于运行室内通风技术设备的方法以及避免了现有技术中上述缺点的、相应的室内通风技术设备。该任务通过按本发明的方法、传感器和室内通风技术设备来解决。其中优选的技术方案在下文中说明。
在按照本发明的、用于运行室内通风技术设备的方法中,连续地和/或准连续地测量或监测设备的空气流中的生物颗粒或微粒的污染。所述“生物颗粒”这一概念在此尤其是指会对人或动物造成健康卫生方面带来的污染的微生物或者其他生物颗粒。所述生物颗粒在此主要包括细菌、真菌、病毒以及真菌孢子和/或花粉等类似物质。利用根据本发明的方法不仅能够检测活体的微生物或其他生物颗粒而且也能够检测例如微生物的坏死的细胞成分。总的来说,根据本发明的方法适合用于在线监测室内通风技术设备的空气流中的生物颗粒。按照本发明,测量生物颗粒带来的污染以基于散射光的探测方式为基础。基于散射光的探测方式提供了成本极低的传感器的潜能,所述传感器能够整合在相应配置的设备之中并且借助该传感器能够以简单的方式确定生物颗粒的浓度。基于散射光的方式在此不仅适合用于测量气相中的生物颗粒而且也适合用于测量液相中的生物颗粒,从而使得利用这种方法仅以非常低的花费就能够检测空气流中生物颗粒带来的污染。有利的是,在此能够省去花费大的微生物学实验室分析法。基于散射光的、用于测量生物颗粒的方式能够特别有利于用在根据本发明的方法中,因为在室内通风技术设备的循环空气中一般来说预期只会有少量不同的细胞类型。在某些情况下单独利用光散射进行探测就已经能够区别预期的细胞类型。尤其能够根据尺寸大小和表面差异来区别不同的细胞类型。根据本发明的方法一方面允许半定量地确定生物颗粒的浓度。因此根据本发明的方法适合用于直接在室内通风技术设备的空气流中进行连续测量。另一方面作为替代方案或补充方案,也能够利用含水样品或者说溶液中的空气样品进行测量,为此例如将空气样品转移到水相之中然后进行测量,从而能够以此实施准连续的监测。
优选的是,将基于散射光的探测方式与基于荧光的探测方式和/或基于颜料的探测方式相结合。这提供了特别的优势:例如在对表面特征进行特殊染色之后,利用附加的荧光测量和/或颜料测量能够获得进一步的关于相应的生物颗粒的信息。尤其能够通过光学模式识别来实现对特定生物颗粒的分析式检验。通过将基于荧光的测量和/或根据表面特征的识别与基于颜料的方式相结合,能够在根据本发明测量生物颗粒时大大提高效力,从而导致能够以非常低的设备费用实现定性的和定量的测量。
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