CN112057660A - 一种动植物病害防治、除醛除臭装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及动植物病害防治及除醛除臭技术领域,提供了一种动植物病害防治、除醛除臭装置及方法,其中,装置包括自动水处理机构,自动水处理机构的进水端连通自来水管,自动水处理机构的出水端连通次氯酸生成机构的进水端,次氯酸生成机构的出水端连通雾化机构的进水端,并通过雾化机构将生成的次氯酸雾化并喷洒到指定区域。本发明通过使用自来水为介质,将纯水制取、次氯酸生成和雾化以及自动化控制集成于一体,实现了次氯酸的现用现制、安全高效、成本低廉、方便快捷等优点。

Description

一种动植物病害防治、除醛除臭装置及方法
技术领域
本发明涉及动植物病害防治及除醛除臭技术领域,尤其涉及一种动植物病害防治、除醛除臭装置及方法。
背景技术
消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物,使其达到无害化要求的制剂,它不同于抗生素,它在防病中的主要作用是将病原微生物消灭于生物体之外,切断传染病的传播途径,达到控制传染病的目的。消毒剂按照其作用的水平可分为灭菌剂、高效消毒剂、中效消毒剂、低效消毒剂。灭菌剂可杀灭一切微生物使其达到灭菌要求,包括戊二醛、环氧乙烷、过氧乙酸、过氧化氢、二氧化氯、氯气等。高效消毒剂可杀灭一切细菌繁殖体(包括分枝杆菌)、病毒、真菌及其孢子等,对细菌芽胞也有一定杀灭作用,达到高水平消毒要求,包括含氯消毒剂、臭氧、甲基乙内酰脲类化合物、双链季铵盐等。中效消毒剂仅可杀灭分枝杆菌、真菌、病毒及细菌繁殖体等微生物,达到消毒要求,包括含碘消毒剂、醇类消毒剂、酚类消毒剂等。低效消毒剂仅可杀灭细菌繁殖体和亲酯病毒,达到消毒剂要求,包括苯扎溴铵等季铵盐类消毒剂、氯己定(洗必泰)等双胍类消毒剂,汞、银、铜等金属离子类消毒剂及中草药消毒剂。
动物病害是当今困扰畜牧养殖业的一大难题,近年来,猪流感、禽流感、猪瘟、非洲猪瘟等高致病性动物疾病频发,给全国乃至全球畜牧养殖业带来不可估量的损失,对人类生命健康以及饮食供应和饮食安全也造成极大威胁。如何既安全又高效的灭杀这些致病性微生物,防止重大动物疫情的发生,是个很大的难题。目前养殖圈舍常用消毒剂有过氧乙酸、戊二醛、碘、火碱、次氯酸钠(84)、漂白粉、中草药消毒剂等,上述消毒剂只有过氧乙酸、次氯酸钠(84)和漂白粉属于高效消毒剂,其他都是中效、低效消毒剂。过氧乙酸、次氯酸钠(84)和漂白粉具有很大的刺激性,容易对养殖动物造成不适,影响生长。其次,畜牧养殖圈舍的臭味也是很大的问题,不仅对工作人员、周围居住人员造成很大困扰,圈舍内养殖的动物长期呼吸此类恶臭物质,也会影响其健康从而影响肉、蛋、奶等产量。目前常用除臭方法有物理除臭法、化学遮掩法、生物除臭法等。物理除臭法要求经常开窗换气,及时清理猪舍内的粪便,保持圈舍内部的整洁。但是此种方法耗时耗力,治标不治本,对人的影响也比较大;化学遮眼法是利用一些清香剂在圈舍内部进行喷洒,但是此种方法释放出来的香味对人和动物都有一定的刺激作用,表面上看臭味氨气味可以遮挡一部分,但是化学类药物对人和动物的危害较大,可能伴随有明显的副作用产生;生物除臭法是利用微生物的分解发酵作用从多方面角度除臭、除氨气,此类方法绿色无污染,对动物和人体也几乎没有危害,但价格较贵,保存、运输、使用不当容易失效。对于以上动物养殖圈舍消毒、除臭需要,人们迫切需要一种能很好解决问题并价格低、效率高的技术和产品。除其他消毒剂外,臭氧虽然也是高效消毒剂,也有除臭作用,但味道很大,造成动物不适感,吸入会很不舒服并影响呼吸道。
植物病害是当今困扰农业种植业的一大难题,由病毒、细菌、真菌等病原体引起的植物病害有霜霉病、锈病、黑斑病、灰斑病、白粉病、褐斑病、炭疽病、白绢病、煤污病、叶斑病、猝倒病、立枯病等,每年给农业生产的粮食种植业、水果种植业、瓜菜种植业、花卉种植业等造成不可估量的损失。我国乃至全球的农业科技工作者每年投入大量人力和经费进行植物病害防治的研究工作,有大量的防治方法、技术和药物涌现,取得了一定的成效。植物病害的防治原则是:消灭病原物或抑制其发生与蔓延;提高植物的抗病能力;控制或改造环境条件,使之有利于植物而不利于病原物,从而抑制病害的发生和发展。一般以预防为主,因时因地根据作物病害的发生、发展规律,采取具体的综合治理措施。每项措施要充分发挥农业生态体系中的有利因素,避免不利因素,特别是避免造成公害和人畜中毒,使病害压低到经济允许水平之下,以求达到最大的经济效益。防治的方法和措施主要有植物检疫、抗病育种、栽培防治、化学防治、物理和机械防治、生物防治等。其中化学防治方法为主要手段之一,在所有防治方法中具有举足轻重的作用,每年花费在化学防治上的费用也是非常巨大的。但长期使用性质稳定的化学农药,不仅会增强某些病虫害的抗药性,降低防治效果,并且会污染农产品、空气、上壤和水域,危及人、畜健康与安全和生态环境。目前农业常用的抗病杀菌剂有波尔多液、百菌清、多菌灵、托布津、代森锌、石硫合剂、福美砷、五氯酚钠、春雷霉素、臭氧等,其效率高低不一,基本都有一定的毒性,还容易产生抗药性。
中央空调的微生物传播等引起的卫生健康问题也相当突出,随着经济水平的逐年提高和人民生活水平提高,每年都有大量的大型楼宇、建筑建成和投入使用,其中大多数都会使用中央空调作为空气调节设备。中央空调的特点是整个建筑物使用集中送风回风***,各个房间之间的空气都是通过中央空调联通的,一旦一个房间有问题,会连带其他房间都受影响。比如2020年春天的疫情,如果其中一个房间的某个人是感染者,那么整个建筑物使用中央空调的房间里面的所有人都会有感染风险。另外,某个或某几个房间如果新买办公家具,散发的甲醛也会通过中央空调***散发到其他房间,对所有人造成伤害。使用几年的空调***,其整个送风回风过滤***也会积存一些臭味物质,影响整个建筑物内各房间空气的清新度。
甲醛污染造成的危害目前是尽人皆知,如何除去家庭装修、新买家具、新车等的甲醛释放,是近年来大家非常关注的问题。目前常用的除甲醛方式有植物吸收法、化学制剂净化法、乳胶漆吸收法、活性炭吸附法、空气净化机处理法等。植物吸收法是利用某些植物的吸收甲醛的能力,如吊兰、虎尾兰、常春藤、芦荟、龙舌兰、扶郎花、仙人掌、君子兰、铁树、菊花等,这些植物确实具有一定的净化空气作用,但并不能完全清除空气中的甲醛,植物对甲醛的吸收在净化空气的过程中只能起到一个辅助的作用。化学制剂净化法主要是通过物理吸附或化学反应式消耗掉空气中的甲醛,目前,市场上的甲醛捕捉剂分为两种,一种是通过中和甲醛,生成无害物质的方式来净化空气;另外一种是通过封闭甲醛,阻止甲醛的挥发来净化空气。此类方法的优点是效率高,使用后立即见效,缺点是治标不治本,甲醛的释放是一个很漫长的过程,持续时间长达几年甚至几十年,被吸收或反应掉的只是释放出来的小部分甲醛。乳胶漆吸收法是利用乳胶漆来吸收并分解甲醛,是一种全新的理念,通过独特的配方,选用对甲醛具有吸附和分解作用的特殊分子基团的乳液,实现对居家空气的净化,利用化学反应式消耗掉空气中的游离甲醛,生成对人体和环境都无害的水分子。缺点也很明显,只能吸附很少的一部分。活性炭吸附法是利用固体活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附作用,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。活性炭对甲醛的吸附作用很明显,应注意根据空间的大小不同,放置活性炭的量也要有所不同。活性炭吸附到一定程度后需要进行更换。活性炭的效果虽然不错,但是只是被动的吸附甲醛等有毒有害的气体,如果空气不流通等于摆设,市场上销售的碳包、碳雕,只能吸附房间中摆放位置的那一部分。空气净化机处理法,目前市场上的空气净化器分负离子型、臭氧型、过滤吸附型、静电集成型和光触媒型。不同的空气净化器有不同的工作原理,负离子、臭氧都能处理甲醛,其他的效果一般。
其次,这些年家庭养宠物的越来越多,有70%的宠物家庭家里都是充满着宠物刺鼻的臭味,目前除了使用空气清新剂等遮盖法之外没有特别好的办法除去这种臭味,对人体健康的影响仍然很大。
对于以上消毒、除醛、除臭需要,人们迫切需要一种能很好解决问题的物质,在以上场景都能有一个很好的表现。经研究发现,无色无味、既高效又安全的消毒剂,又能除甲醛和宠物臭味,目前发现只有次氯酸能达到良好的效果。臭氧虽然也是高效消毒剂,也能除甲醛和除臭,但味道很大,容易让人不适应,吸入会出现不舒服的情况。次氯酸作为含氯消毒剂,是一种高效消毒剂,不仅能杀灭一切细菌繁殖体(包括分枝杆菌)、病毒、真菌及其孢子等,对细菌芽胞也有一定杀灭作用,达到高水平消毒要求,而且较为安全,在2020年2月18日,国家卫建委办公厅编制下发的《消毒剂使用指南》里面,只有次氯酸消毒剂和碘伏可以用于黏膜消毒。
因此,开发一种动植物病害防治、除醛除臭装置及方法,不但具有迫切的研究价值,也具有良好的经济效益和应用潜力,这正是本发明得以完成的动力所在和基础。
发明内容
为了克服上述所指出的现有技术的缺陷,本发明人对此进行了深入研究,在付出了大量创造性劳动后,从而完成了本发明。
具体而言,本发明所要解决的技术问题是:提供一种动植物病害防治及除醛除臭装置,通过使用自来水为介质,将纯水制取、次氯酸生成和雾化以及自动化控制集成于一体,实现了次氯酸的现用现制、安全高效、成本低廉、方便快捷等优点。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:
一种动植物病害防治及除醛除臭装置,包括自动水处理机构,所述自动水处理机构的进水端连通自来水管,所述自动水处理机构的出水端连通次氯酸生成机构的进水端,所述次氯酸生成机构的出水端连通雾化机构的进水端,并通过雾化机构将生成的次氯酸雾化并喷洒到指定区域。
作为一种改进的方案,所述自动水处理机构包括水质预处理箱、纯水机组和纯水水箱,所述水质预处理箱的进水端连通自来水管,所述水质预处理箱的出水端连通所述纯水机组的进水端,所述纯水机组的出水端连通所述纯水水箱的进水端;
所述次氯酸生成机构包括次氯酸生成控制箱,所述次氯酸生成控制箱的顶部设有电控箱,所述电控箱的底部设有次氯酸反应模块,所述电控箱控制所述次氯酸反应模块的运行,所述次氯酸反应模块的输入端连通所述纯水水箱的出水端,所述次氯酸反应模块的输出端连通所述雾化机构的输入端。
作为一种改进的方案,所述次氯酸反应模块包括纯水恒流泵、次氯酸反应生成器、酸溶液储存箱、次氯酸钠溶液储存箱和次氯酸储存罐;
所述纯水恒流泵的进水端连通所述纯水水箱的出水端,所述纯水恒流泵的出水端连通所述次氯酸反应生成器的输入端,所述次氯酸反应生成器的输出端连通所述次氯酸储存罐的输入端,所述次氯酸储存罐的输出端连通所述雾化机构的输入端;
所述酸溶液储存箱的输出端连通酸溶液计量泵的输入端,所述酸溶液计量泵的输出端连通所述次氯酸反应生成器的第一输入支管;
所述次氯酸钠溶液储存箱的输出端连通次氯酸钠溶液计量泵的输入端,所述次氯酸钠溶液计量泵的输出端连通所述次氯酸反应生成器的第二输入支管。
作为一种改进的方案,所述雾化机构包括超声雾化器,所述超声雾化器的输入端通过管道连通所述次氯酸储存罐的输出端,所述超声雾化器的输出端通过管道连通第一雾化喷头,并通过所述第一雾化喷头将次氯酸溶液喷洒到指定区域。
作为一种改进的方案,所述雾化机构包括高压泵,所述高压泵的输入端通过管道连通所述次氯酸储存罐的输出端,所述高压泵的输出端通过管道连通第二雾化喷头,并通过所述第二雾化喷头将次氯酸溶液喷洒到指定区域。
作为一种改进的方案,所述雾化机构包括空气压缩机、压缩空气储存罐和第一气雾喷头;
所述空气压缩机通过高压空气输送管道连通所述压缩空气储存罐的输入端,所述压缩空气储存罐的输出端通过高压空气输送管道连通所述第一气雾喷头的输入端,所述第一气雾喷头的输入端还通过管道连通所述次氯酸储存罐的输出端,并将次氯酸溶液通过所述第一气雾喷头喷出的高压气体携带喷洒到指定区域。
作为一种改进的方案,所述雾化机构包括高压风机,所述高压风机的输出端通过高压空气输送管道连通第二气雾喷头的输入端,所述第二气雾喷头的输入端还通过管道连通所述次氯酸储存罐的输出端,并将次氯酸溶液通过所述第二气雾喷头喷出的高压气体携带喷洒到指定区域。
作为一种改进的方案,所述电控箱包括微电脑、显示控制面板、控制开关、电源输入接口、PH传感器、酸溶液指示灯、次氯酸钠溶液指示灯和信号输入输出接口,且所述显示控制面板、所述控制开关、所述电源输入接口、所述PH传感器、所述酸溶液指示灯、所述次氯酸钠溶液指示灯和所述信号输入输出接口均与所述微电脑连接;
所述纯水恒流泵、所述酸溶液计量泵和所述次氯酸钠溶液计量泵也与所述微电脑连接;
所述微电脑内部包含内设程序,用于整个动植物病害防治及除醛除臭装置的程序控制;
所述显示控制面板上设置有显示屏、菜单键、上下箭头键、确认键和停止键;其中,所述菜单键,用于选择设定功能,所述设定功能包括正常显示、浓度设定和制取量设定,且正常显示、浓度设定和制取量设定依次循环显示;
所述正常显示包括生成的次氯酸的浓度和生成的次氯酸的PH值;
所述浓度设定,用于设置制得的次氯酸浓度范围值,通过所述上下箭头键选择设定的浓度,并通过所述确认键确认;
所述制取量设定,用于设置次氯酸制取量范围值,通过所述上下箭头键选择设定的制取量,并通过所述确认键确认;
所述控制开关,用于控制动植物病害防治及除醛除臭装置的运行;
所述电源输入接口,用于通过电源线与电网连接;
所述PH传感器设于所述次氯酸反应生成器与所述次氯酸储存罐之间连接的管道内,用于在线检测所述氯酸反应生成器生成的次氯酸溶液的PH值;
所述酸溶液指示灯,用于指示所述酸溶液储存箱内酸溶液的存储量;
所述次氯酸钠溶液指示灯,用于指示所述次氯酸钠溶液储存箱内次氯酸钠溶液的存储量;
所述信号输入输出接口,用于进行远程控制以及接入物联网。
作为一种改进的方案,所述动植物病害防治及除醛除臭装置生成的次氯酸溶液的浓度范围值为10ppm-500ppm;
生成的次氯酸溶液的制取量范围值为10L-2000L;
生成的次氯酸溶液的PH值为5.0-7.0;
单位时间内生成的次氯酸溶液的规格为10L/H-5000L/H。
本发明的另一目的在于提供一种动植物病害防治及除醛除臭方法,所述方法包括次氯酸制取方法、消毒杀菌方法、除醛方法及除臭方法;
所述次氯酸制取方法包括:
将自来水管内的源水输入到水质预处理箱,通过水质预处理箱对源水进行预处理,去除源水中的颗粒杂质和大分子有机物;
预处理后的水输入到纯水机组,通过纯水机组内部设置的活性炭及反渗透膜去除水中的有机物和离子,并得到电导率小于50μS/cm的纯水,之后,纯水进入纯水水箱进行存储;
纯水水箱内的纯水通过纯水恒流泵输送至次氯酸反应生成器;
酸溶液储存箱内的酸溶液,由酸溶液计量泵输入到次氯酸反应生成器内;
次氯酸钠溶液储存箱内的次氯酸钠溶液,由次氯酸钠溶液计量泵也输入到次氯酸反应生成器内;
纯水、酸溶液和次氯酸钠溶液在次氯酸反应生成器内发生反应并生成次氯酸溶液,生成的次氯酸溶液的浓度范围值为:10ppm-500ppm,PH值在5.0-7.0,之后,生成的次氯酸溶液经由管道进入次氯酸储存罐内;
次氯酸储存罐连通雾化机构,雾化机构将生成的次氯酸进行雾化,并喷洒到指定区域;
所述消毒杀菌方法包括:
通过动植物病害防治及除醛除臭装置制得浓度范围在20ppm-200ppm的次氯酸溶液,并通过雾化机构对动植物进行喷洒,并发生以下反应:
次氯酸溶液内的正一价氯Cl+具有强氧化性,与菌体和病毒接触,并夺取菌体和病毒表面蛋白质的电子,使蛋白质变性,达到消毒杀菌作用;
次氯酸溶液中的次氯酸发生分解反应:
2HClO=2HCl+2[O],
其中,2[O]生成O2,分解生成氧自由基[O],氧自由基具有强氧化性,与菌体和病毒接触,并夺取菌体和病毒表面蛋白质的电子,使蛋白质变性,达到消毒杀菌作用;
次氯酸溶液中的次氯酸作用于菌体的细胞壁和病毒的外壳,并渗透到菌体和病毒体内,与菌体和病毒内部的有机高分子发生氧化反应,达到消毒杀菌作用;
所述除醛方法包括:
通过动植物病害防治及除醛除臭装置制得浓度范围在100ppm-200ppm的次氯酸溶液,并通过超声雾化器和第一雾化喷头对指定区域进行喷洒,并发生以下反应:
次氯酸溶液内的次氯酸具有强氧化性,甲醛具有还原性,雾化喷洒到空气中的次氯酸与空气中的甲醛发生反应,达到除醛作用,具体的化学反应式式如下:
HCHO+HClO=HCOOH+HCl;
所述除臭方法包括:
通过动植物病害防治及除醛除臭装置制得浓度范围在100ppm-200ppm的次氯酸溶液,并通过超声雾化器和第一雾化喷头对指定区域进行喷洒,并发生以下反应:
次氯酸溶液中的次氯酸具有强氧化性,与臭气中的氨气、硫化氢、三甲胺和甲硫醇中的一种或多种发生反应,使臭气中的氨气、硫化氢、三甲胺和甲硫醇分解,达到除臭作用,具体的化学反应式式如下:
与氨水反应:3HClO+2NH3=N2+3HCl+3H2O,
与硫化氢反应:(1)2HClO+H2S=Cl2+2H2O+S,
(2)H2S+4HClO=4HCl+H2SO4,
与三甲胺反应:2(CH3)3N+4HClO=2(CH3)3NCl+2H20+Cl2
与甲硫醇反应:CH3SH+3HClO=CH3SO3H+3HCl。
采用了上述技术方案后,本发明的有益效果是:
通过设置自动水处理机构可以将来自市政管网自来水纯化为电导率小于50μS/cm的纯水,且无需新购买纯水处理设备,通过设置次氯酸生成机构和雾化机构,可以将制取的次氯酸直接进行雾化使用,无需二次稀释配置,减少了污染和配比的误差,避免降低消毒效果,同时,通过化合反应制得次氯酸,成本低廉,制取方便快捷;
通过设置水质预处理箱可以来自自来水管的源水进行预处理,去除源水中的颗粒杂质和大分子有机物,通过设置纯水机组,纯水机组内部设置的活性炭及反渗透膜,可以去除水中的有机物和离子,并得到电导率小于50μS/cm的纯水,通过设置纯水水箱,纯水水箱对纯水起到了储存和缓冲的作用,可以提供给后续次氯酸生成环节稳定的纯水供应;
通过设置电控箱,可以实现自动化生产,只需开机后,通过菜单键在设定功能中选定好次氯酸浓度和制取量,便可自动化生产,并且生产过程中不需要任何调整,同时,在次氯酸制取量中可以设定固定量制取,也可设定连续制取;
通过设置PH传感器,可以在线检测生成的次氯酸溶液的PH值,PH传感器连接微电脑,微电脑可以控制酸溶液计量泵的输入量,当检测到的PH值超出范围时,微电脑通过酸溶液计量泵自动调控酸溶液的输入量,使最终产出的次氯酸溶液的PH值稳定在5.0-7.0的范围内,以得到最高的次氯酸游离酸含量,同时,使次氯酸溶液的稳定性大大提高;
显示控制面板上设置有显示屏、菜单键、上下箭头键、确认键和停止键,通过菜单键可以选择设定功能,通过浓度设定可以制得10ppm到500ppm之间的次氯酸浓度范围值,通过上下箭头键可以自由的选择设定的浓度,并通过确认键确认,实现从不同浓度方面满足不同用户、不同场景的不同需要,其次,制取的次氯酸浓度在10ppm~500ppm的范围内,由于是ppm级,含量很低,而且在5~15秒内就可以发挥作用,安全性高。
综上,本发明通过使用自来水为介质,将纯水制取、次氯酸生成和雾化以及自动化控制集成于一体,实现了次氯酸的现用现制、安全高效、成本低廉、方便快捷等优点。
附图说明
图1是本发明提供的动植物病害防治及除醛除臭装置的结构示意图;
图2是本发明提供的自动水处理机构的结构示意图;
图3是本发明提供的次氯酸生成机构的结构示意图;
图4是本发明提供的电控箱的电控结构框图;
图5是本发明提供的雾化机构的第一实施例的结构示意图;
图6是本发明提供的雾化机构的第二实施例的结构示意图;
图7是本发明提供的雾化机构的第三实施例的结构示意图;
图8是本发明提供的雾化机构的第四实施例的结构示意图;
其中,在图中,各个数字标号分别指代如下的具体含义、元件和/或部件。
图中:1、自动水处理机构,101、水质预处理箱,102、纯水机组,103、纯水水箱,2、次氯酸生成机构,201、次氯酸生成控制箱,202、电控箱,2021、微电脑,2022、显示控制面板,20221、显示屏,20222、菜单键,20223、上下箭头键,20224、确认键,20225、停止键,2023、控制开关,2024、电源输入接口,2025、PH传感器,2026、酸溶液指示灯,2027、次氯酸钠溶液指示灯,2028、信号输入输出接口,2029、液位传感器,203、次氯酸反应模块,2031、纯水恒流泵,2032、次氯酸反应生成器,2033、酸溶液储存箱,2034、次氯酸钠溶液储存箱,2035、次氯酸储存罐,2036、酸溶液计量泵,2037、次氯酸钠溶液计量泵,3、雾化机构,301、超声雾化器,302、第一雾化喷头,303、高压泵,304、第二雾化喷头,305、空气压缩机,306、压缩空气储存罐,307、第一气雾喷头,308、高压空气输送管道,309、高压风机,310、第二气雾喷头,4、自来水管。
具体实施方式
下面结合具体的实施例对本发明进一步说明。但这些例举性实施方式的用途和目的仅用来例举本发明,并非对本发明的实际保护范围构成任何形式的任何限定,更非将本发明的保护范围局限于此。
实施例1,如图1所示,一种动植物病害防治及除醛除臭装置,包括自动水处理机构1,自动水处理机构1的进水端连通自来水管4,可以将来自市政管网自来水纯化为电导率小于50μS/cm的纯水,自动水处理机构1的出水端连通次氯酸生成机构2的进水端,次氯酸生成机构2的出水端连通雾化机构3的进水端,并通过雾化机构3将生成的次氯酸雾化并喷洒到指定区域,通过设置次氯酸生成机构2和雾化机构3,可以将制取的次氯酸直接进行雾化使用,无需二次稀释配置,减少了污染和配比的误差,避免降低消毒效果,也避免长时间存储失效问题,同时,通过化合反应制得次氯酸,成本低廉,制取方便快捷。
本实施例中,结合图2和图3所示,自动水处理机构1包括水质预处理箱101、纯水机组102和纯水水箱103,水质预处理箱101的进水端连通自来水管4,可以来自自来水管4的源水进行预处理,去除源水中的颗粒杂质和大分子有机物,水质预处理箱101的出水端连通纯水机组102的进水端,纯水机组102的出水端连通纯水水箱103的进水端,纯水机组102内部设置的活性炭及反渗透膜,可以去除水中的有机物和离子,并得到电导率小于50μS/cm的纯水,纯水水箱103对纯水起到了储存和缓冲的作用,可以提供给后续次氯酸生成环节稳定的纯水供应;
次氯酸生成机构2包括次氯酸生成控制箱201,次氯酸生成控制箱201的顶部设有电控箱202,通过设置电控箱202,可以实现自动化生产,只需开机后,通过菜单键20222在设定功能中选定好次氯酸浓度和制取量,便可自动化生产,并且生产过程中不需要任何调整,同时,在次氯酸制取量中可以设定固定量制取,也可设定连续制取,电控箱202的底部设有次氯酸反应模块203,电控箱202控制次氯酸反应模块203的运行,次氯酸反应模块203的输入端连通纯水水箱103的出水端,次氯酸反应模块203的输出端连通雾化机构3的输入端,通过雾化机构3使制取的次氯酸可以直接现场雾化,避免长时间存储失效问题。
本实施例中,结合图3所示,次氯酸反应模块203包括纯水恒流泵2031、次氯酸反应生成器2032、酸溶液储存箱2033、次氯酸钠溶液储存箱2034和次氯酸储存罐2035,其中,酸溶液储存箱2033内存储的酸溶液包括氯化氢、甲酸、乙酸、柠檬酸、乙二酸等其中的一种,本实施例中,酸溶液优选氯化氢,次氯酸钠溶液储存箱2034内存储的为次氯酸钠溶液;
纯水恒流泵2031的进水端连通纯水水箱103的出水端,纯水恒流泵2031的出水端连通次氯酸反应生成器2032的输入端,次氯酸反应生成器2032的输出端连通次氯酸储存罐2035的输入端,次氯酸储存罐2035的输出端连通雾化机构3的输入端;
酸溶液储存箱2033的输出端连通酸溶液计量泵2036的输入端,酸溶液计量泵2036的输出端连通次氯酸反应生成器2032的第一输入支管,先与纯水恒流泵2031输入的纯水混合,制得弱酸性水溶液,;
次氯酸钠溶液储存箱2034的输出端连通次氯酸钠溶液计量泵2037的输入端,次氯酸钠溶液计量泵2037的输出端连通次氯酸反应生成器2032的第二输入支管,制得的弱酸性水溶液与次氯酸钠溶液混合,发生化合反应生成次氯酸溶液;
除此之外,次氯酸储存罐2035的底部还连通次氯酸取水口,次氯酸取水口处设有启闭的阀门,通过设置次氯酸取水口可以将次氯酸取出分装容器,并运送到其他场景中使用;
本实施例中部件之间的连通均采用输送管道连通;
本实施例中,使用不同规格流量的纯水恒流泵2031、酸溶液计量泵2036和次氯酸钠溶液计量泵2037,可以得到从10升/小时到5000升/小时的不同规格。
本实施例中,结合图5所示,雾化机构3包括超声雾化器301,超声雾化器301可以将次氯酸溶液进行雾化,超声雾化器301的输入端通过管道连通次氯酸储存罐2035的输出端,超声雾化器301的输出端通过管道连通第一雾化喷头302,并通过第一雾化喷头302将雾化的次氯酸溶液喷洒到指定区域,达到消毒杀菌、除醛除臭的目的。
本实施例中,结合图4所示,电控箱202包括微电脑2021、显示控制面板2022、控制开关2023、电源输入接口2024、PH传感器2025、酸溶液指示灯2026、次氯酸钠溶液指示灯2027和信号输入输出接口2028,且显示控制面板2022、控制开关2023、电源输入接口2024、PH传感器2025、酸溶液指示灯2026、次氯酸钠溶液指示灯2027和信号输入输出接口2028均与微电脑2021连接;
纯水恒流泵2031、酸溶液计量泵2036和次氯酸钠溶液计量泵2037也与微电脑2021连接,微电脑2021通过纯水恒流泵2031、酸溶液计量泵2036和次氯酸钠溶液计量泵2037可以控制酸溶液和次氯酸钠溶液的输入量,从而改变生成的次氯酸溶液的浓度和PH值;
微电脑2021内部包含内设程序,用于整个动植物病害防治及除醛除臭装置的程序控制,微电脑2021是一种以微处理器作为其中央处理器CPU的计算机,为日常生活所常见的,且属于本技术领域内技术人员公知常识,在此不再赘述;
显示控制面板2022上设置有显示屏20221、菜单键20222、上下箭头键20223、确认键20224和停止键20225,显示屏20221用于显示各类数值;菜单键20222用于选择设定功能,及不同设定功能界面的切换;上下箭头键20223用于手动选择设定参数值;确认键20224用于对选择的参数值进行确认,并使动植物病害防治及除醛除臭装置按设定的参数值运行;停止键20225用于在制取过程中停止制取,不再按照设定的制取量制取;;
其中,菜单键20222,用于选择设定功能,设定功能包括正常显示、浓度设定和制取量设定,且正常显示、浓度设定和制取量设定依次循环显示;
正常显示包括生成的次氯酸的浓度和生成的次氯酸的PH值;
浓度设定,用于设置制得的次氯酸浓度范围值,通过上下箭头键20223选择设定的浓度,并通过确认键20224确认;
制取量设定,用于设置次氯酸制取量范围值,通过上下箭头键20223选择设定的制取量,并通过确认键20224确认;
控制开关2023,用于控制动植物病害防治及除醛除臭装置的运行;
电源输入接口2024,用于通过电源线与电网连接,给动植物病害防治及除醛除臭装置供电;
PH传感器2025设于次氯酸反应生成器2032与次氯酸储存罐2035之间连接的管道内,用于在线检测氯酸反应生成器生成的次氯酸溶液的PH值,由于PH传感器2025连接微电脑2021,微电脑2021可以控制酸溶液计量泵2036的输入量,当检测到的PH值超出范围时,微电脑2021通过酸溶液计量泵2036自动调控酸溶液的输入量,使最终产出的次氯酸溶液的PH值稳定在5.0-7.0的范围内,以得到最高的次氯酸游离酸含量,同时,使次氯酸溶液的稳定性大大提高,本实施例中,PH值的优选设定值为5.8-6.2,当检测到的PH值小于5.8时,酸溶液计量泵2036的输入量将会减少,当检测到的PH值大于6.2时,酸溶液计量泵2036的输入量将会增加,由此使生成的次氯酸溶液的PH值始终保持在设定的范围内;
酸溶液指示灯2026,用于指示酸溶液储存箱2033内酸溶液的存储量,在酸溶液储存箱2033内设置有液位传感器2029,液位传感器2029连接微电脑2021,当酸溶液的存储量充足时,微电脑2021控制酸溶液指示灯2026处于常亮状态,动植物病害防治及除醛除臭装置处于正常工作状态;当酸溶液的存储量不足时,微电脑2021控制酸溶液指示灯2026处于闪烁状态,同时,动植物病害防治及除醛除臭装置处于停止工作状态;
次氯酸钠溶液指示灯2027,用于指示次氯酸钠溶液储存箱2034内次氯酸钠溶液的存储量,在次氯酸钠溶液储存箱2034内也设置有液位传感器2029,当次氯酸钠溶液的存储量充足时,微电脑2021控制次氯酸钠溶液指示灯2027处于常亮状态,动植物病害防治及除醛除臭装置处于正常工作状态;当次氯酸钠溶液的存储量不足时,微电脑2021控制次氯酸钠溶液指示灯2027处于闪烁状态,同时,动植物病害防治及除醛除臭装置处于停止工作状态;
信号输入输出接口2028,用于进行远程控制以及接入物联网。
此外,次氯酸储存罐2035也内安装有液位传感器2029,液位传感器2029连接微电脑2021,当液位传感器2029检测到次氯酸储存罐2035内满液时,动植物病害防治及除醛除臭装置暂时停止工作;当液位传感器2029检测到次氯酸储存罐2035内的次氯酸溶液释放到设定的最低量时,动植物病害防治及除醛除臭装置重新开始工作,如此重复直到设定制取量结束。
本实施例中,结合图1-图3所示,动植物病害防治及除醛除臭装置生成的次氯酸溶液的浓度范围值为10ppm-500ppm;
生成的次氯酸溶液的制取量范围值为10L-2000L;
生成的次氯酸溶液的PH值为5.0-7.0;
单位时间内生成的次氯酸溶液的规格为10L/H-5000L/H。
实施例2,如图6所示,一种动植物病害防治及除醛除臭装置,在实施例1的基础上,除以下不同外,其余与实施例1相同,本实施例中,雾化机构3包括高压泵303,高压泵303的输入端通过管道连通次氯酸储存罐2035的输出端,高压泵303的输出端通过管道连通第二雾化喷头304,通过高压泵303将次氯酸溶液进行加压,并通过第二雾化喷头304将次氯酸溶液喷洒到指定区域,进行消毒杀菌、除醛除臭。
实施例3,如图7所示,一种动植物病害防治及除醛除臭装置,在实施例1的基础上,除以下不同外,其余与实施例1相同,本实施例中,雾化机构3包括空气压缩机305、压缩空气储存罐306和第一气雾喷头307;
空气压缩机305通过高压空气输送管道308连通压缩空气储存罐306的输入端,压缩空气储存罐306的输出端通过高压空气输送管道308连通第一气雾喷头307的输入端,第一气雾喷头307的输入端还通过管道连通次氯酸储存罐2035的输出端,并将次氯酸溶液通过第一气雾喷头307喷出的高压气体携带喷洒到指定区域,通过空气压缩机305将空气压缩后输入压缩空气储存罐306,压缩空气储存罐306内的压缩空气通过高压空气输送管道308输送至第一气雾喷头307,并被高速喷出,次氯酸储存罐2035内的次氯酸溶液通过输送管道进入第一气雾喷头307,在第一气雾喷头307内被高速气体携带而出,形成高速气雾状喷送到使用场所内,达到消毒杀菌、除醛除臭的目的。
实施例4,如图8所示,一种动植物病害防治及除醛除臭装置,在实施例1的基础上,除以下不同外,其余与实施例1相同,本实施例中,雾化机构3包括高压风机309,高压风机309的输出端通过高压空气输送管道308连通第二气雾喷头310的输入端,第二气雾喷头310的输入端还通过管道连通次氯酸储存罐2035的输出端,并将次氯酸溶液通过第二气雾喷头310喷出的高压气体携带喷洒到指定区域,通过高压风机309将空气通过高压空气输送管道308输送至第二气雾喷头310,并被高速喷出,次氯酸储存罐2035内的次氯酸溶液通过输送管道进入第二气雾喷头310,在第二气雾喷头310内被高速气体携带而出,形成高速气雾状喷送到使用场所内,达到消毒杀菌、除醛除臭的目的。
结合图1-图5所示,本发明还提供了一种一种动植物病害防治及除醛除臭方法,方法包括次氯酸制取方法、消毒杀菌方法、除醛方法及除臭方法;
次氯酸制取方法包括:
将自来水管4内的源水输入到水质预处理箱101,通过水质预处理箱101对源水进行预处理,去除源水中的颗粒杂质和大分子有机物;
预处理后的水输入到纯水机组102,通过纯水机组102内部设置的活性炭及反渗透膜去除水中的有机物和离子,并得到电导率小于50μS/cm的纯水,之后,纯水进入纯水水箱103进行存储;
纯水水箱103内的纯水通过纯水恒流泵2031输送至次氯酸反应生成器2032;
酸溶液储存箱2033内的酸溶液,由酸溶液计量泵2036输入到次氯酸反应生成器2032内;
次氯酸钠溶液储存箱2034内的次氯酸钠溶液,由次氯酸钠溶液计量泵2037也输入到次氯酸反应生成器2032内;
纯水、酸溶液和次氯酸钠溶液在次氯酸反应生成器2032内发生反应并生成次氯酸溶液,生成的次氯酸溶液的浓度范围值为:10ppm-500ppm,PH值在5.0-7.0,之后,生成的次氯酸溶液经由管道进入次氯酸储存罐2035内;
次氯酸储存罐2035连通雾化机构3,雾化机构3可采用上述4个实施例中任一一个,雾化机构3将生成的次氯酸进行雾化,并由喷头喷洒到指定区域;
消毒杀菌方法包括:
通过动植物病害防治及除醛除臭装置制得浓度范围在20ppm-200ppm的次氯酸溶液,并通过雾化机构3对动植物进行喷洒,并发生以下反应:
次氯酸溶液内的正一价氯Cl+具有强氧化性,与菌体和病毒接触,并夺取菌体和病毒表面蛋白质的电子,使蛋白质变性,达到消毒杀菌作用;
次氯酸溶液中的次氯酸发生分解反应:
2HClO=2HCl+2[O],
其中,2[O]生成O2,分解生成氧自由基[O],氧自由基具有强氧化性,与菌体和病毒接触,并夺取菌体和病毒表面蛋白质的电子,使蛋白质变性,达到消毒杀菌作用;
次氯酸溶液中的次氯酸分子量小且不带电荷,不仅可以作用于菌体的细胞壁和病毒的外壳,还可以渗透到菌体和病毒体内,与菌体和病毒内部的有机高分子发生氧化反应,达到消毒杀菌作用;
除醛方法包括:
通过动植物病害防治及除醛除臭装置制得浓度范围在100ppm-200ppm的次氯酸溶液,并通过超声雾化器301和第一雾化喷头302对指定区域进行喷洒,并发生以下反应:
次氯酸溶液内的次氯酸具有强氧化性,甲醛具有还原性,雾化喷洒到空气中的次氯酸与空气中的甲醛发生反应,达到除醛作用,具体的化学反应式如下:
HCHO+HClO=HCOOH+HCl;
除臭方法包括:
通过动植物病害防治及除醛除臭装置制得浓度范围在100ppm-200ppm的次氯酸溶液,并通过超声雾化器301和第一雾化喷头302对指定区域进行喷洒,并发生以下反应:
次氯酸溶液中的次氯酸具有强氧化性,与臭气中的氨气、硫化氢、三甲胺和甲硫醇中的一种或多种发生反应,使臭气中的氨气、硫化氢、三甲胺和甲硫醇分解,达到除臭作用,具体的化学反应式如下:
与氨水反应:3HClO+2NH3=N2+3HCl+3H2O,
与硫化氢反应:(1)2HClO+H2S=Cl2+2H2O+S,
(2)H2S+4HClO=4HCl+H2SO4
与三甲胺反应:2(CH3)3N+4HClO=2(CH3)3NCl+2H20+Cl2
与甲硫醇反应:CH3SH+3HClO=CH3SO3H+3HCl。
此外,次氯酸也是人体自身产生的天然抗菌免疫因子,在人体内,白细胞的主要组成之一嗜中性粒细胞(约占白细胞总量的50-70%),通过细胞内的髓过氧化物酶(MPO)作用,将次氯酸形成“MPO-H2O2-ClO”杀菌功能物质,将入侵的细菌、真菌、病毒杀死,保护人体健康,由此可见次氯酸是人体自身免疫杀菌杀毒屏障的一部分,因此是安全的;
同时,次氯酸分子量小,不会产生耐药菌毒株和病菌;另外,次氯酸在释放后30秒内即对微生物发生作用将其杀死,可以说是瞬间作用;次氯酸不稳定,剩余的次氯酸在环境中很短时间即发生分解生成氯化氢、氧气(见光)或者氯化氢和氯酸(加热),生成的物质都是无害的,也因为及其微量,所以是安全的。
综上可得,本发明通过使用自来水为介质,将纯水制取、次氯酸生成和雾化以及自动化控制集成于一体,实现了次氯酸的现用现制、安全高效、成本低廉、方便快捷等优点。
应当理解,这些实施例的用途仅用于说明本发明而非意欲限制本发明的保护范围。此外,也应理解,在阅读了本发明的技术内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动、修改和/或变型,所有的这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种动植物病害防治及除醛除臭装置,其特征在于:包括自动水处理机构,所述自动水处理机构的进水端连通自来水管,所述自动水处理机构的出水端连通次氯酸生成机构的进水端,所述次氯酸生成机构的出水端连通雾化机构的进水端,并通过雾化机构将生成的次氯酸雾化并喷洒到指定区域。
2.如权利要求1所述的一种动植物病害防治及除醛除臭装置,其特征在于:所述自动水处理机构包括水质预处理箱、纯水机组和纯水水箱,所述水质预处理箱的进水端连通自来水管,所述水质预处理箱的出水端连通所述纯水机组的进水端,所述纯水机组的出水端连通所述纯水水箱的进水端;
所述次氯酸生成机构包括次氯酸生成控制箱,所述次氯酸生成控制箱的顶部设有电控箱,所述电控箱的底部设有次氯酸反应模块,所述电控箱控制所述次氯酸反应模块的运行,所述次氯酸反应模块的输入端连通所述纯水水箱的出水端,所述次氯酸反应模块的输出端连通所述雾化机构的输入端。
3.如权利要求2所述的一种动植物病害防治及除醛除臭装置,其特征在于:所述次氯酸反应模块包括纯水恒流泵、次氯酸反应生成器、酸溶液储存箱、次氯酸钠溶液储存箱和次氯酸储存罐;
所述纯水恒流泵的进水端连通所述纯水水箱的出水端,所述纯水恒流泵的出水端连通所述次氯酸反应生成器的输入端,所述次氯酸反应生成器的输出端连通所述次氯酸储存罐的输入端,所述次氯酸储存罐的输出端连通所述雾化机构的输入端;
所述酸溶液储存箱的输出端连通酸溶液计量泵的输入端,所述酸溶液计量泵的输出端连通所述次氯酸反应生成器的第一输入支管;
所述次氯酸钠溶液储存箱的输出端连通次氯酸钠溶液计量泵的输入端,所述次氯酸钠溶液计量泵的输出端连通所述次氯酸反应生成器的第二输入支管。
4.如权利要求3所述的一种动植物病害防治及除醛除臭装置,其特征在于:所述雾化机构包括超声雾化器,所述超声雾化器的输入端通过管道连通所述次氯酸储存罐的输出端,所述超声雾化器的输出端通过管道连通第一雾化喷头,并通过所述第一雾化喷头将次氯酸溶液喷洒到指定区域。
5.如权利要求3所述的一种动植物病害防治及除醛除臭装置,其特征在于:所述雾化机构包括高压泵,所述高压泵的输入端通过管道连通所述次氯酸储存罐的输出端,所述高压泵的输出端通过管道连通第二雾化喷头,并通过所述第二雾化喷头将次氯酸溶液喷洒到指定区域。
6.如权利要求3所述的一种动植物病害防治及除醛除臭装置,其特征在于:所述雾化机构包括空气压缩机、压缩空气储存罐和第一气雾喷头;
所述空气压缩机通过高压空气输送管道连通所述压缩空气储存罐的输入端,所述压缩空气储存罐的输出端通过高压空气输送管道连通所述第一气雾喷头的输入端,所述第一气雾喷头的输入端还通过管道连通所述次氯酸储存罐的输出端,并将次氯酸溶液通过所述第一气雾喷头喷出的高压气体携带喷洒到指定区域。
7.如权利要求3所述的一种动植物病害防治及除醛除臭装置,其特征在于:所述雾化机构包括高压风机,所述高压风机的输出端通过高压空气输送管道连通第二气雾喷头的输入端,所述第二气雾喷头的输入端还通过管道连通所述次氯酸储存罐的输出端,并将次氯酸溶液通过所述第二气雾喷头喷出的高压气体携带喷洒到指定区域。
8.如权利要求3所述的一种动植物病害防治及除醛除臭装置,其特征在于:所述电控箱包括微电脑、显示控制面板、控制开关、电源输入接口、PH传感器、酸溶液指示灯、次氯酸钠溶液指示灯和信号输入输出接口,且所述显示控制面板、所述控制开关、所述电源输入接口、所述PH传感器、所述酸溶液指示灯、所述次氯酸钠溶液指示灯和所述信号输入输出接口均与所述微电脑连接;
所述纯水恒流泵、所述酸溶液计量泵和所述次氯酸钠溶液计量泵也与所述微电脑连接;
所述微电脑内部包含内设程序,用于整个动植物病害防治及除醛除臭装置的程序控制;
所述显示控制面板上设置有显示屏、菜单键、上下箭头键、确认键和停止键;其中,所述菜单键,用于选择设定功能,所述设定功能包括正常显示、浓度设定和制取量设定,且正常显示、浓度设定和制取量设定依次循环显示;
所述正常显示包括生成的次氯酸的浓度和生成的次氯酸的PH值;
所述浓度设定,用于设置制得的次氯酸浓度范围值,通过所述上下箭头键选择设定的浓度,并通过所述确认键确认;
所述制取量设定,用于设置次氯酸制取量范围值,通过所述上下箭头键选择设定的制取量,并通过所述确认键确认;
所述控制开关,用于控制动植物病害防治及除醛除臭装置的运行;
所述电源输入接口,用于通过电源线与电网连接;
所述PH传感器设于所述次氯酸反应生成器与所述次氯酸储存罐之间连接的管道内,用于在线检测所述氯酸反应生成器生成的次氯酸溶液的PH值;
所述酸溶液指示灯,用于指示所述酸溶液储存箱内酸溶液的存储量;
所述次氯酸钠溶液指示灯,用于指示所述次氯酸钠溶液储存箱内次氯酸钠溶液的存储量;
所述信号输入输出接口,用于进行远程控制以及接入物联网。
9.如权利要求8所述的一种动植物病害防治及除醛除臭装置,其特征在于:所述动植物病害防治及除醛除臭装置生成的次氯酸溶液的浓度范围值为10ppm-500ppm;
生成的次氯酸溶液的制取量范围值为10L-2000L;
生成的次氯酸溶液的PH值为5.0-7.0;
单位时间内生成的次氯酸溶液的规格为10L/H-5000L/H。
10.一种动植物病害防治及除醛除臭方法,其特征在于:所述方法包括次氯酸制取方法、消毒杀菌方法、除醛方法及除臭方法;
所述次氯酸制取方法包括:
将自来水管内的源水输入到水质预处理箱,通过水质预处理箱对源水进行预处理,去除源水中的颗粒杂质和大分子有机物;
预处理后的水输入到纯水机组,通过纯水机组内部设置的活性炭及反渗透膜去除水中的有机物和离子,并得到电导率小于50μS/cm的纯水,之后,纯水进入纯水水箱进行存储;
纯水水箱内的纯水通过纯水恒流泵输送至次氯酸反应生成器;
酸溶液储存箱内的酸溶液,由酸溶液计量泵输入到次氯酸反应生成器内;
次氯酸钠溶液储存箱内的次氯酸钠溶液,由次氯酸钠溶液计量泵也输入到次氯酸反应生成器内;
纯水、酸溶液和次氯酸钠溶液在次氯酸反应生成器内发生反应并生成次氯酸溶液,生成的次氯酸溶液的浓度范围值为:10ppm-500ppm,PH值在5.0-7.0,之后,生成的次氯酸溶液经由管道进入次氯酸储存罐内;
次氯酸储存罐连通雾化机构,雾化机构将生成的次氯酸进行雾化,并喷洒到指定区域;
所述消毒杀菌方法包括:
通过动植物病害防治及除醛除臭装置制得浓度范围在20ppm-200ppm的次氯酸溶液,并通过雾化机构对动植物进行喷洒,并发生以下反应:
次氯酸溶液内的正一价氯Cl+具有强氧化性,与菌体和病毒接触,并夺取菌体和病毒表面蛋白质的电子,使蛋白质变性,达到消毒杀菌作用;
次氯酸溶液中的次氯酸发生分解反应:
2HClO=2HCl+2[O],
其中,2[O]生成O2,分解生成氧自由基[O],氧自由基具有强氧化性,与菌体和病毒接触,并夺取菌体和病毒表面蛋白质的电子,使蛋白质变性,达到消毒杀菌作用;
次氯酸溶液中的次氯酸作用于菌体的细胞壁和病毒的外壳,并渗透到菌体和病毒体内,与菌体和病毒内部的有机高分子发生氧化反应,达到消毒杀菌作用;
所述除醛方法包括:
通过动植物病害防治及除醛除臭装置制得浓度范围在100ppm-200ppm的次氯酸溶液,并通过超声雾化器和第一雾化喷头对指定区域进行喷洒,并发生以下反应:
次氯酸溶液内的次氯酸具有强氧化性,甲醛具有还原性,雾化喷洒到空气中的次氯酸与空气中的甲醛发生反应,达到除醛作用,具体的化学反应式如下:
HCHO+HClO=HCOOH+HCl;
所述除臭方法包括:
通过动植物病害防治及除醛除臭装置制得浓度范围在100ppm-200ppm的次氯酸溶液,并通过超声雾化器和第一雾化喷头对指定区域进行喷洒,并发生以下反应:
次氯酸溶液中的次氯酸具有强氧化性,与臭气中的氨气、硫化氢、三甲胺和甲硫醇中的一种或多种发生反应,使臭气中的氨气、硫化氢、三甲胺和甲硫醇分解,达到除臭作用,具体的化学反应式如下:
与氨水反应:3HClO+2NH3=N2+3HCl+3H2O,
与硫化氢反应:(1)2HClO+H2S=Cl2+2H2O+S,
(2)H2S+4HClO=4HCl+H2SO4,
与三甲胺反应:2(CH3)3N+4HClO=2(CH3)3NCl+2H20+Cl2
与甲硫醇反应:CH3SH+3HClO=CH3SO3H+3HCl。
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