中央空调系统空气净化与杀毒装置的研究是上海交通大学组织的一项科研项目,旨在多学科交叉的中央空调系统中实施空气净化与杀毒装置。该研究计划旨在开发一种新型的多空气净化消毒系统,通过巧妙的结构设计,使其能够集成高压静电、紫外线、镀银过滤和纳米光催化技术,为中央空调系统杀菌灭毒处理装置搭建一个测试平台和测试方法,从而填补我国工程应用杀菌装置尚无统一标准和测试方法的空白。在时间紧迫、任务紧迫的情况下,开发一套杀菌效率高、无二次污染、设备阻力小、安装维护简单、操作简便、适用于建筑空调应用的高科技空气净化装置,以解决公众对中央空调可能成为非典病毒传播工具的困惑和恐慌,特别是防止医院内含有致病微生物的污染空气通过空调系统向公众和医务人员传播,具有特殊的意义和研究价值。该技术在建筑中央空调系统中的应用,为疫情期间医院人员的健康提供了有效保障,对稳定社会稳定具有重要意义。非典疫情引发了人们对传统中央空调设计的质疑,并引发了一场严重冲击空调行业的红灯。然而,它也为中央空调的健康升级提供了机遇,为原有中央空调系统的改造带来了巨大的商机。非典期间和之后空气净化设备的迅速发展足以说明这一点。
此外,该技术对改善公共场所室内空气质量,改善人们的身心健康,提高未来工作人员的工作效率,使空调更加以人为本,为人民服务具有长远意义。目前是一个极具发展潜力和商业化前景的绿色室内环保领域。然而,为了使新型复合净化装置真正实用化和产品化,有必要对其结构布置、净化效率、生物检测方法以及空气净化装置的实际应用效果进行全面深入的研究和探讨。本项目通过一些基础应用研究,以新型复合空气净化装置的高效杀菌为研究目标,在模拟中央空调室内微环境的测试平台上做了大量的实验工作。利用噬菌体模拟病毒在空气中的传播来测量清洗装置的杀菌效果,在国际先进水平上取得了突破。它涉及设计空调工程、空气动力学、电磁场高压静电技术、纳米光催化技术、室内微生物学、材料科学等科技领域。
与以往的净化装置相比,中央空调系统中的空气净化和杀毒装置具有实质性的特点和显著的进步。设计结构科学合理。它集成了多种最新的杀菌和杀毒技术,优势互补。达到快速、彻底、有效消毒灭菌的目的。该系统阻力小,运行可靠,无二次污染,安装维护简单,使用方便,形式灵活,可根据需要设计,适用于各种场合。
经过大量的努力和探索,在上海市科委专项基金项目的支持下,取得了以下一系列进展:
1。中央空调系统空气净化及杀毒装置的成功研制
本课题研制的装置主要由针式负高压电极、载银导电吸附层、正压平流吸附层和紫外线灯组成。针式负极的电晕放电
二.模拟中央空调室内微环境测试平台
本研究建立了一个模拟空调室内微环境的测试平台,能够控制温度和湿度,满足中央空调对室内微环境调控的要求,并能在此平台上检测各种室内空气净化装置的效果。该平台是一个全封闭的空气循环系统,配备有测试箱、加湿器、加热器、热交换器和测试部分。被测设备可在测试区方便地拆卸和更换,进行各种理化测试和生物病毒测试。其动静态试验结果对工程应用具有较高的可靠性参考价值。该测试平台已申请中国发明专利保护,基于该平台的测试实验论文已被中国顶级科技期刊《科学通报》采用。
3。中央空调系统杀菌灭毒装置的生物检测方法
从环境中提取的抗应激能力超过非典病毒的JD-II-3噬菌体病毒用于模拟和替代真正的冠状病毒。超声波雾化器用于以直径1-5微米的液滴形式均匀分散在空气中,形成相对稳定的病毒气溶胶。经过大量实验,建立了一种利用明胶-琼脂双层板通过气流冲击法回收和测定空气中噬菌体浓度的方法。整套方法考察了原液浓度、雾化速度、风速、采样时间、菌斑测定条件等一系列条件和参数的影响。这套通过雾化、传播、收集和回收噬菌体病毒来模拟空气中病毒气溶胶的方法是世界上首次在接近实际工程应用的测试条件下系统地测量空气净化装置的病毒去除效果。这对提高空气净化产品质量、规范市场管理、保障公众健康具有重要意义。
4。实验测试与实际工程
在实验平台上测试中央空调系统空气的空气净化杀毒装置具有明显的净化空气的优势,在短时间内可达到99.4%的净化效率。根据1999年ASHRAE应用手册(SI),可以推断空气中的微生物颗粒(包括可过滤的病毒、细菌气溶胶、真菌孢子等)的过滤和杀灭效率可以达到至少99.999%以上;通过纯化装置去除的噬菌体的数量一旦达到测定方法的最小限度,其比通过空管测量的噬菌体的数量低2-4个数量级,表明分散在空气中的大多数噬菌体已经被有效去除。测试还发现,高压静电场或紫外线照射不会产生二次污染,如臭氧。在上海交通大学后勤大楼的现场测试结果表明,中央空调系统空气净化和杀毒装置的平均综合效率为86.2%。上海市疾病预防控制所对后勤楼内配备净化装置的房间进行了测试,并在2小时内将220m3会议室空气中的微生物从90cfu/m3降至30cfu/m3。可见,该装置适用于办公楼、公共场所、医院病房等中央空调回风管道。这是一种切实有效的去除空气中气溶胶的方法,有利于室内人员的健康,对减少人群的交叉感染有一定的作用。
研究背景
全球非典的爆发让人们对建筑的安全性进行了深刻的反思。通风一度被认为是预防非典最有效的措施。空调系统已经成为人们质疑的病毒传播途径。卫生部、建设部、科技部联合制定《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》。这些措施严格规范了中央空调和通风系统的使用。同时,通知要求中央空调在使用前必须清洗消毒。
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净化和杀菌问题,建立了一个模拟空调系统室内微环境的测试平台,并开发了一种能够将气流中的病毒和细菌杀灭近100%的装置。该测试平台可以进行温湿度控制,满足中央空调对室内空气微环境调控的要求。通过在全封闭系统中设置各种空气净化装置,可以筛选和检测各种装置对空气的除尘和除病毒效率。与该平台相结合,JD-II-3噬菌体病毒在环境中比SARS病毒具有更强的抗应激能力,被用来模拟和替代真正的冠状病毒。病毒气溶胶通过超声波雾化器以直径为1-5微米的液滴形式均匀分散在空气中,形成相对稳定的病毒气溶胶。经过大量实验,建立了一种利用明胶双层板通过气流冲击法回收和测量空气中噬菌体浓度的方法。整套方法考察了原液浓度、雾化速度、风速、采样时间、斑块测量条件等一系列条件和参数的影响关系。这是世界上第一次在接近实际工程应用的测试条件下系统地测量空气净化装置的病毒去除效果。
通过在试验平台上的试验和筛选,设计并开发了一种新型复合多病原体清除装置。它主要由活性炭纤维网、镀银过滤段、高压静电场和紫外线灯组成。它可以安装在大型和家用中小型空调设备或系统的风道中。与以往的净化装置相比,它具有实质性的特点和显著的进步。设计结构科学合理。它集成了各种最新的杀菌消毒技术,优势互补。达到快速、彻底、有效消毒灭菌的目的。该系统风阻小,运行可靠,使用方便。该装置的除尘杀菌原理可以简单解释如下:针式负高压电极电晕放电形成负离子流,对空气中的灰尘、细菌和病毒离子充电,在电场力的作用下向阳极板移动,然后中和电荷,既除尘又杀灭病毒。为了增强吸附效果,在后端使用附加的高压均匀电场来进一步吸附留在气流中的带电粒子。载银导电吸附层的应用不仅增加了吸附效果,而且具有抗病毒效果。另外,外加电场中的C波段紫外杀菌灯(紫外波长254纳米)具有良好的杀菌灭毒效果,吸附层的大功率长时间均匀照射保证了对各种吸附的病毒和细菌的杀灭效果。
在模拟中央空调环境的测试平台上,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测试。结果表明,该装置阻力损失小,满足等效于中效滤波器的阻力极限,适合在工程中央空调系统中应用。高压静电复合装置净化空气的优势非常明显,在短时间内可以达到99.4%的净化效率。根据1999年ASHRAE应用手册(SI),空气中微生物颗粒的过滤和杀灭效率可达到至少99.999%以上。实验还发现静电场或紫外线照射对系统中臭氧含量影响不大。对该装置的病毒去除效果进行了反复试验,结果表明,该装置对空气中的病毒溶胶具有显著的去除和杀灭效果。纯化装置一次去除的噬菌体数量已经达到测定方法的最低限度,比空管检测到的噬菌体数量低2-4个数量级,表明大多数散在空气中的噬菌体已经被有效去除。
高压静电、紫外线灯和活性炭纤维复合净化装置及钠
研究小组还研究了光催化技术的杀菌效果,采用半透明硅胶作为二氧化钛光催化剂的载体,并充分利用紫外光照射,设计了一个不锈钢网架来固定催化材料。负载型纳米光催化材料在净化装置中的固定方法简单,不需要任何粘结剂,不会造成老化和脱落的问题,同时保持了纳米光催化剂的原有活性,对光的利用几乎没有影响。其杀菌原理是光活化二氧化钛首先破坏细胞壁和细胞膜,然后与细胞内的成分发生生化反应,导致功能单位失活和细胞死亡。试验表明,以光催化氧化为核心技术开发的纳米光催化复合净化装置,半小时内可杀灭约50%的噬菌体病毒,效果良好。可见纳米光催化复合净化装置对室内空气中的一些气态污染物和微生物也有一定的分解和杀灭效果。
综上所述,高压静电复合净化装置对室内空气中的灰尘、细菌、病毒等微生物气溶胶具有高效持久的去除和杀灭作用,并能防止中央空调系统引起的非典样病毒的传播、扩散和交叉感染。该装置结构设计合理,适用于中央空调的回风管道,在实际办公建筑和医院病房中也有很好的效果。用户反应良好,能有效改善室内空气质量,解决了流行性病毒猖獗时期人们不敢轻易使用中央空调的难题,对目前改善室内空气质量和未来预防流行性传染性病毒具有重要作用,具有较高的推广应用价值。
推广应用前景及措施
中央空调系统空气净化及杀毒装置的研究成果,使其成为应用高科技复合技术对抗非人为流行性传染病最直接有效的工具之一。它已经在办公楼和医院病房使用了几个月,用户反应良好。他们期望进行工业发展并进一步降低成本,从而为公众创造一个绿色、清洁和健康的室内空气环境。在短短的4个月时间里,研究课题完成了试验台的设计和调试,以及各种设备的测试和优化,显示出良好的凝聚力和协同创新能力。其研究人员的高水平和深厚的理论背景为该学科的顺利发展奠定了坚实的基础,申请了6项中国发明专利,发表了2篇高质量的论文。
已完成并显示有吸引力前景的工作包括:
1。“空气净化”高压静电复合杀菌灭毒装置的工程化开发已成为非典后空调制造商的新卖点。过去只强调系统的冷、热效果,注重系统的健康,而对原有的中央空调系统进行改造,增加送风/回风净化装置,提高室内空气循环的安全性,这是一种直接、快速、有效的改进措施。在中小型家用电器行业,开发独立高效的净化器也是该设备的一个应用方面。该研究装置对室内空气除尘、杀菌、解毒效率高。如果进一步结合纳米光催化技术分解室内有机气体污染物,可以达到全面彻底的净化和清洁效果。
2。试验台有利于搭建公共平台。
在开发的模拟中央空调的室内微环境测试平台上,结合噬菌体作为指示病毒测量空气中病毒气溶胶含量和活性的独特方法,有望构建一个灵敏、快速、可靠地检测各种净化装置的理化性质、生物安全性和有效性的公共空气净化装置效果检测平台,从而及时、客观地评价各种净化装置的实际效果,具有深远的意义。测试系统和病毒活性检测方法已经应用
主要技术文件目录和来源
1。中央空调系统空气净化及杀毒装置项目开发报告
2。《中央空调系统空气净化及杀毒装置项目测试报告》
(1)《上海市疾控中心测试报告》
(2)《上海交通大学分析测试中心测试报告》
(3)《上海交通大学生命科学学院噬菌体模拟空气传播病毒研究及测试报告》
3。用户使用报告
(1)上海市第六人民医院在中央空调系统中使用空气净化和杀毒装置的报告
(2)上海交通大学大同物流大楼在中央空调系统中使用空气净化和杀毒装置的报告
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中央空调系统空气净化与杀毒装置的研究是上海交通大学组织的一项科研项目,旨在多学科交叉的中央空调系统中实施空气净化与杀毒装置。该研究计划旨在开发一种新型的多空气净化消毒系统,通过巧妙的结构设计,使其能够集成高压静电、紫外线、镀银过滤和纳米光催化技术,为中央空调系统杀菌灭毒处理装置搭建一个测试平台和测试方法,从而填补我国工程应用杀菌装置尚无统一标准和测试方法的空白。在时间紧迫、任务紧迫的情况下,开发一套杀菌效率高、无二次污染、设备阻力小、安装维护简单、操作简便、适用于建筑空调应用的高科技空气净化装置,以解决公众对中央空调可能成为非典病毒传播工具的困惑和恐慌,特别是防止医院内含有致病微生物的污染空气通过空调系统向公众和医务人员传播,具有特殊的意义和研究价值。该技术在建筑中央空调系统中的应用,为疫情期间医院人员的健康提供了有效保障,对稳定社会稳定具有重要意义。非典疫情引发了人们对传统中央空调设计的质疑,并引发了一场严重冲击空调行业的红灯。然而,它也为中央空调的健康升级提供了机遇,为原有中央空调系统的改造带来了巨大的商机。非典期间和之后空气净化设备的迅速发展足以说明这一点。
此外,该技术对改善公共场所室内空气质量,改善人们的身心健康,提高未来工作人员的工作效率,使空调更加以人为本,为人民服务具有长远意义。目前是一个极具发展潜力和商业化前景的绿色室内环保领域。然而,为了使新型复合净化装置真正实用化和产品化,有必要对其结构布置、净化效率、生物检测方法以及空气净化装置的实际应用效果进行全面深入的研究和探讨。本项目通过一些基础应用研究,以新型复合空气净化装置的高效杀菌为研究目标,在模拟中央空调室内微环境的测试平台上做了大量的实验工作。利用噬菌体模拟病毒在空气中的传播来测量清洗装置的杀菌效果,在国际先进水平上取得了突破。它涉及设计空调工程、空气动力学、电磁场高压静电技术、纳米光催化技术、室内微生物学、材料科学等科技领域。
与以往的净化装置相比,中央空调系统中的空气净化和杀毒装置具有实质性的特点和显著的进步。设计结构科学合理。它集成了多种最新的杀菌和杀毒技术,优势互补。达到快速、彻底、有效消毒灭菌的目的。该系统阻力小,运行可靠,无二次污染,安装维护简单,使用方便,形式灵活,可根据需要设计,适用于各种场合。
经过大量的努力和探索,在上海市科委专项基金项目的支持下,取得了以下一系列进展:
1。中央空调系统空气净化及杀毒装置的成功研制
本课题研制的装置主要由针式负高压电极、载银导电吸附层、正压平流吸附层和紫外线灯组成。针式负极的电晕放电
二.模拟中央空调室内微环境测试平台
本研究建立了一个模拟空调室内微环境的测试平台,能够控制温度和湿度,满足中央空调对室内微环境调控的要求,并能在此平台上检测各种室内空气净化装置的效果。该平台是一个全封闭的空气循环系统,配备有测试箱、加湿器、加热器、热交换器和测试部分。被测设备可在测试区方便地拆卸和更换,进行各种理化测试和生物病毒测试。其动静态试验结果对工程应用具有较高的可靠性参考价值。该测试平台已申请中国发明专利保护,基于该平台的测试实验论文已被中国顶级科技期刊《科学通报》采用。
3。中央空调系统杀菌灭毒装置的生物检测方法
从环境中提取的抗应激能力超过非典病毒的JD-II-3噬菌体病毒用于模拟和替代真正的冠状病毒。超声波雾化器用于以直径1-5微米的液滴形式均匀分散在空气中,形成相对稳定的病毒气溶胶。经过大量实验,建立了一种利用明胶-琼脂双层板通过气流冲击法回收和测定空气中噬菌体浓度的方法。整套方法考察了原液浓度、雾化速度、风速、采样时间、菌斑测定条件等一系列条件和参数的影响。这套通过雾化、传播、收集和回收噬菌体病毒来模拟空气中病毒气溶胶的方法是世界上首次在接近实际工程应用的测试条件下系统地测量空气净化装置的病毒去除效果。这对提高空气净化产品质量、规范市场管理、保障公众健康具有重要意义。
4。实验测试与实际工程
在实验平台上测试中央空调系统空气的空气净化杀毒装置具有明显的净化空气的优势,在短时间内可达到99.4%的净化效率。根据1999年ASHRAE应用手册(SI),可以推断空气中的微生物颗粒(包括可过滤的病毒、细菌气溶胶、真菌孢子等)的过滤和杀灭效率可以达到至少99.999%以上;通过纯化装置去除的噬菌体的数量一旦达到测定方法的最小限度,其比通过空管测量的噬菌体的数量低2-4个数量级,表明分散在空气中的大多数噬菌体已经被有效去除。测试还发现,高压静电场或紫外线照射不会产生二次污染,如臭氧。在上海交通大学后勤大楼的现场测试结果表明,中央空调系统空气净化和杀毒装置的平均综合效率为86.2%。上海市疾病预防控制所对后勤楼内配备净化装置的房间进行了测试,并在2小时内将220m3会议室空气中的微生物从90cfu/m3降至30cfu/m3。可见,该装置适用于办公楼、公共场所、医院病房等中央空调回风管道。这是一种切实有效的去除空气中气溶胶的方法,有利于室内人员的健康,对减少人群的交叉感染有一定的作用。
研究背景
全球非典的爆发让人们对建筑的安全性进行了深刻的反思。通风一度被认为是预防非典最有效的措施。空调系统已经成为人们质疑的病毒传播途径。卫生部、建设部、科技部联合制定《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》。这些措施严格规范了中央空调和通风系统的使用。同时,通知要求中央空调在使用前必须清洗消毒。
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净化和杀菌问题,建立了一个模拟空调系统室内微环境的测试平台,并开发了一种能够将气流中的病毒和细菌杀灭近100%的装置。该测试平台可以进行温湿度控制,满足中央空调对室内空气微环境调控的要求。通过在全封闭系统中设置各种空气净化装置,可以筛选和检测各种装置对空气的除尘和除病毒效率。与该平台相结合,JD-II-3噬菌体病毒在环境中比SARS病毒具有更强的抗应激能力,被用来模拟和替代真正的冠状病毒。病毒气溶胶通过超声波雾化器以直径为1-5微米的液滴形式均匀分散在空气中,形成相对稳定的病毒气溶胶。经过大量实验,建立了一种利用明胶双层板通过气流冲击法回收和测量空气中噬菌体浓度的方法。整套方法考察了原液浓度、雾化速度、风速、采样时间、斑块测量条件等一系列条件和参数的影响关系。这是世界上第一次在接近实际工程应用的测试条件下系统地测量空气净化装置的病毒去除效果。
通过在试验平台上的试验和筛选,设计并开发了一种新型复合多病原体清除装置。它主要由活性炭纤维网、镀银过滤段、高压静电场和紫外线灯组成。它可以安装在大型和家用中小型空调设备或系统的风道中。与以往的净化装置相比,它具有实质性的特点和显著的进步。设计结构科学合理。它集成了各种最新的杀菌消毒技术,优势互补。达到快速、彻底、有效消毒灭菌的目的。该系统风阻小,运行可靠,使用方便。该装置的除尘杀菌原理可以简单解释如下:针式负高压电极电晕放电形成负离子流,对空气中的灰尘、细菌和病毒离子充电,在电场力的作用下向阳极板移动,然后中和电荷,既除尘又杀灭病毒。为了增强吸附效果,在后端使用附加的高压均匀电场来进一步吸附留在气流中的带电粒子。载银导电吸附层的应用不仅增加了吸附效果,而且具有抗病毒效果。另外,外加电场中的C波段紫外杀菌灯(紫外波长254纳米)具有良好的杀菌灭毒效果,吸附层的大功率长时间均匀照射保证了对各种吸附的病毒和细菌的杀灭效果。
在模拟中央空调环境的测试平台上,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测试。结果表明,该装置阻力损失小,满足等效于中效滤波器的阻力极限,适合在工程中央空调系统中应用。高压静电复合装置净化空气的优势非常明显,在短时间内可以达到99.4%的净化效率。根据1999年ASHRAE应用手册(SI),空气中微生物颗粒的过滤和杀灭效率可达到至少99.999%以上。实验还发现静电场或紫外线照射对系统中臭氧含量影响不大。对该装置的病毒去除效果进行了反复试验,结果表明,该装置对空气中的病毒溶胶具有显著的去除和杀灭效果。纯化装置一次去除的噬菌体数量已经达到测定方法的最低限度,比空管检测到的噬菌体数量低2-4个数量级,表明大多数散在空气中的噬菌体已经被有效去除。
高压静电、紫外线灯和活性炭纤维复合净化装置及钠
研究小组还研究了光催化技术的杀菌效果,采用半透明硅胶作为二氧化钛光催化剂的载体,并充分利用紫外光照射,设计了一个不锈钢网架来固定催化材料。负载型纳米光催化材料在净化装置中的固定方法简单,不需要任何粘结剂,不会造成老化和脱落的问题,同时保持了纳米光催化剂的原有活性,对光的利用几乎没有影响。其杀菌原理是光活化二氧化钛首先破坏细胞壁和细胞膜,然后与细胞内的成分发生生化反应,导致功能单位失活和细胞死亡。试验表明,以光催化氧化为核心技术开发的纳米光催化复合净化装置,半小时内可杀灭约50%的噬菌体病毒,效果良好。可见纳米光催化复合净化装置对室内空气中的一些气态污染物和微生物也有一定的分解和杀灭效果。
综上所述,高压静电复合净化装置对室内空气中的灰尘、细菌、病毒等微生物气溶胶具有高效持久的去除和杀灭作用,并能防止中央空调系统引起的非典样病毒的传播、扩散和交叉感染。该装置结构设计合理,适用于中央空调的回风管道,在实际办公建筑和医院病房中也有很好的效果。用户反应良好,能有效改善室内空气质量,解决了流行性病毒猖獗时期人们不敢轻易使用中央空调的难题,对目前改善室内空气质量和未来预防流行性传染性病毒具有重要作用,具有较高的推广应用价值。
推广应用前景及措施
中央空调系统空气净化及杀毒装置的研究成果,使其成为应用高科技复合技术对抗非人为流行性传染病最直接有效的工具之一。它已经在办公楼和医院病房使用了几个月,用户反应良好。他们期望进行工业发展并进一步降低成本,从而为公众创造一个绿色、清洁和健康的室内空气环境。在短短的4个月时间里,研究课题完成了试验台的设计和调试,以及各种设备的测试和优化,显示出良好的凝聚力和协同创新能力。其研究人员的高水平和深厚的理论背景为该学科的顺利发展奠定了坚实的基础,申请了6项中国发明专利,发表了2篇高质量的论文。
已完成并显示有吸引力前景的工作包括:
1。“空气净化”高压静电复合杀菌灭毒装置的工程化开发已成为非典后空调制造商的新卖点。过去只强调系统的冷、热效果,注重系统的健康,而对原有的中央空调系统进行改造,增加送风/回风净化装置,提高室内空气循环的安全性,这是一种直接、快速、有效的改进措施。在中小型家用电器行业,开发独立高效的净化器也是该设备的一个应用方面。该研究装置对室内空气除尘、杀菌、解毒效率高。如果进一步结合纳米光催化技术分解室内有机气体污染物,可以达到全面彻底的净化和清洁效果。
2。试验台有利于搭建公共平台。
在开发的模拟中央空调的室内微环境测试平台上,结合噬菌体作为指示病毒测量空气中病毒气溶胶含量和活性的独特方法,有望构建一个灵敏、快速、可靠地检测各种净化装置的理化性质、生物安全性和有效性的公共空气净化装置效果检测平台,从而及时、客观地评价各种净化装置的实际效果,具有深远的意义。测试系统和病毒活性检测方法已经应用
主要技术文件目录和来源
1。中央空调系统空气净化及杀毒装置项目开发报告
2。《中央空调系统空气净化及杀毒装置项目测试报告》
(1)《上海市疾控中心测试报告》
(2)《上海交通大学分析测试中心测试报告》
(3)《上海交通大学生命科学学院噬菌体模拟空气传播病毒研究及测试报告》
3。用户使用报告
(1)上海市第六人民医院在中央空调系统中使用空气净化和杀毒装置的报告
(2)上海交通大学大同物流大楼在中央空调系统中使用空气净化和杀毒装置的报告
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