用于分配害虫引诱剂或驱虫剂的系统、相应再填充物和方法与流程

未命名 07-14 阅读:97 评论:0


1.本公开涉及用于自动补充吸引或驱赶害虫的物质的系统、方法和设备。


背景技术:

2.啮齿动物、苍蝇、蟑螂和其他有害昆虫和动物(以下统称为“害虫”)很大程度上依赖气味(空气中的特定化学物质)来导航、觅食、寻偶等。这些气味包括信息素(其为由同一物种的其他害虫发出的气味(例如,用于寻偶))和利它素(其为食物源发出的气味)。当用在害虫诱捕器中时,这些气味被称为引诱剂并广泛用在害虫诱捕器和害虫检测装置(统称为“诱捕器”)中,并且可以是天然气味或设计成模拟天然气味的合成气味。
3.与使用寿命较短的系统相比,提供使用寿命更长的解决方案具有显著优势,因为这些解决方案减少了整个系统的劳动力和消耗品成本。然而,大多数引诱剂由难以长时间保持的高挥发性气味化学品组成。
4.使用寿命是储存期和吸引效果持续时间的组合,我们称之为“吸引寿命”。储存寿命是指其可以被储存而不会降解(吸引力显著降低)的时间量。吸引寿命是指系统保持足够吸引目标害虫的时间量。
5.因此,需要能够提供引诱剂的长期、稳定储存和缓慢释放的系统。
6.存在以不受控制的方式在害虫诱捕器中提供引诱剂的缓慢释放的系统。这些解决方案中的一些解决方案为:吸芯,其从装满液体引诱剂的瓶子里伸出。引诱剂罐,其中盖子被揭掉并发生蒸发。装有引诱剂的塑料荚,其被储存在袋(sachet)中,该袋被打开且该引诱剂通过塑料扩散。这些解决方案中的一些解决方案解决了长期储存寿命的问题,但无一能够实现长期储存和吸引寿命。具体地,这些解决方案都存在以下严重限制中的一项或多项:
7.调节引诱剂分配速率的机制是借由扩散或借由蒸发。这两种机制的速率都与温度密切相关,因此不同的温度导致不一致的性能。这是很重要的一点,因为其限制了此类系统有效的温度范围。此外,浓度太高会导致引诱剂变得不再有吸引力或有时甚至令人排斥。
8.这些引诱剂通常由几种化学成分组成,所有这些化学成分都具有不同的特性(诸如蒸发速率)。这意味着最易挥发的化学品首先蒸发,即意味着有吸引力的化学品的比例随着时间的推移而变化。化学品的相对蒸发速率也会随温度而变化。这是一个问题,因为有吸引力的化学品的比例通常对它们保持吸引力是至关重要的。比例的变化会使气味不再具有吸引力或甚至令人排斥。
9.引诱剂化学品通常随着氧气或水蒸气而缓慢降解(在数周内),这可能是由于氧气或水通过储存材料扩散而引诱剂化学品不必被直接暴露在空气中。不可能有材料可以让引诱剂通过但不让氧气或水蒸气通过,因此不受控制的分配无法解决这个问题。
10.由于上文详细描述的问题,引诱剂需要定期维护以更新或补充化学品。与更换或维护以及引诱剂分配系统相关联的庞大成本是劳动力。害虫监测通常发生在不容易到达的位置。这意味着引诱剂分配系统的任何维护或更换都是昂贵的。在自动化“智能”监测系统(其不需要定期人工检查并且可以被设计为在两次维护之间运行较长时间)的特定情况下,
对长使用寿命引诱剂解决方案的需求尤为强烈。
11.解决上述挑战的一种方法是控制新鲜引诱剂的释放。存在用于分配引诱剂的机构(受控分配)。一个例子是使用高压罐子(即喷雾器)和用于释放这些高压罐子的机构,这类似于自动家用空气清新剂。这些受控系统的生产成本很高,因为制造和填充罐子都花费高昂。罐子也很大,这限制了装置的放置和便携性,例如,它们不能放在床下。
12.这些现有系统的其他问题是:引诱剂会在数秒内迅速消散并且这些机构需要很高的激活力。这导致它们使用大量功率,需要大型电池或通常不可用的主电源供电。这加剧了这些现有方法存在的尺寸、重量和成本问题。由于这些问题,用于分配引诱剂的现有机构只能短时间运行,并且对于很多应用并不适用。
13.总之,没有害虫引诱剂分配系统可以长时间持续而且具有低生产成本。这两项都是害虫诱捕和监测的重要标准。


技术实现要素:

14.根据本发明的第一方面,提供了一种用于将害虫引诱剂或驱虫剂分配到周围环境中的系统,该系统包括:主贮存器,该主贮存器用于储存流体;控制体积,该控制体积联接到该主贮存器;第一流量限制器,该第一流量限制器被布置成调节该流体在该主贮存器与该控制体积之间的流动;第二流量限制器,该第二流量限制器被布置成调节该流体流出该控制体积的流动;以及,蒸发媒介,该蒸发媒介被定位在该第一流量限制器处或该第一流量限制器的下游,其中该第一流量限制器和该第二流量限制器中的至少一者为可控流量限制器,并且其中该系统进一步包括用于致动该可控流量限制器的电子可控致动装置。
15.该系统允许以非常低的功率要求细致控制引诱剂或驱虫剂的分配速率。使用控制体积(在将引诱剂或驱虫剂分配到周围环境中之前将引诱剂或驱虫剂转移到该控制体积中)意味着可以以已知速率(除其他因素外,可以基于变量(诸如温度和/湿度)的观察值来选择已知速率)分配已知量的引诱剂或驱虫剂。
16.此外,引诱剂或驱虫剂仅在已经被转移到控制体积之后才暴露于环境,即,主贮存器本身永远不会直接暴露于周围环境。如果引诱剂或驱虫剂使用以不同速率蒸发的多种化合物,这一点就尤为重要,因为它确保主贮存器中的流体被储存而不会发生蒸发,并且所有化合物都以正确的速率分配,因此与仅依靠蒸发而没有控制体积和多个流量限制器的现有系统相比,延长了引诱剂或驱虫剂的使用寿命。
17.此外,保持主贮存器中的流体与周围环境隔离确保了引诱剂或驱虫剂不会被空气中的氧气或水蒸气降解。控制体积本质上充当主贮存器与周围环境之间的气闸。
18.此外,具有控制体积意味着可控流量限制器可以以最小的能量致动,这与现有的喷雾器型分配器不同,现有的喷雾器型分配器需要大量能量以将喷雾器圆筒或类似物上的密封件打开达到预定持续时间。该系统也可以比基于喷雾器的系统小得多,并且生产成本更低。
19.低功率和长效引诱剂或驱虫剂的组合意味着本发明的系统具有长使用寿命,这继而降低涉及维护系统的成本(因为不需要经常更换引诱剂或驱虫剂)。此外,本发明的系统体积小且制造成本低。
20.害虫引诱剂或驱虫剂可以以液体形式储存在主贮存器中,并且当将其从控制体积
释放到周围环境中时可以蒸发,优选地经由蒸发媒介(诸如吸芯)蒸发。
21.在使用期间,昆虫引诱剂或驱虫剂流到蒸发媒介上。
22.蒸发媒介可以具有至少一个蒸发表面,害虫引诱剂或驱虫剂从该至少一个蒸发表面蒸发。该至少一个蒸发表面优选地为第一流量限制器的下游。
23.控制体积可以任选地由第一流量限制器与第二流量限制器之间形成的体积限定。例如,该体积可以形成在第一流量限制器与第二流量限制器之间的流体导管中。
24.可控流量限制器优选地在打开的第一位置与在其中流体的流动被限制的第二位置之间为可控的。在打开的第一位置中,流体可以自由流动,而在第二位置中,流体的流动被限制为比在打开的第一位置中低得多的速率(例如可忽略的速率)。任选地,限制位置可以是在其中没有流体可以流过可控流量限制器的闭合位置。
25.在一些示例中,第一流量限制器和第二流量限制器都可以为独立可控流量限制器。
26.流量限制器可以为能够限制(即制约)流体(优选液体)流过导管(例如,管子或管道或类似物)的任何装置。可控流量限制器可以为能够可控地调节流体的流动的阀门或任何其他装置。
27.例如,可控流量限制器可以适于通过压缩包含流体的柔性导管来限制流体的流动。柔性导管可以例如经由第一流量限制器联接到主贮存器。这种布置制造起来相对便宜,并且打开或闭合流量限制器需要的能量非常少。
28.可控流量限制器可以包括弹性构件(诸如弹簧),其被偏压以压缩柔性导管,即,对流动的限制可以为默认配置并且可以将能量输入到系统以致动和打开可控流量调节器。
29.任选地,第二流量限制器可以包括蒸发媒介并且该蒸发媒介可以联接到周围环境。例如,蒸发媒介可以为吸芯。蒸发媒介可以通过蒸发方式调节流体流出控制体积的流动。换言之,流速可以由蒸发速率来调节。
30.如前所述,流体优选为液体,并且在使用时,液体可以从蒸发媒介蒸发到周围环境中。
31.蒸发媒介本身可以限定控制体积。例如,控制体积可以为流体的体积,该流体的体积对应于当蒸发媒介饱和时由该蒸发媒介保留的流体的体积。
32.可替代地,第一流量限制器可以包括蒸发媒介并且该蒸发媒介可以联接到蒸发腔,其中控制体积由蒸发腔限定,并且其中,在使用中,流体蒸发到蒸发腔中。即,控制体积是饱和蒸发腔和饱和蒸发媒介的组合。
33.在此替代方案中,第二流量限制器可以为可控流量限制器,并且调节流体流出控制体积的流动可以包括将蒸发的流体从蒸发腔释放到周围环境中。
34.任选地,第二流量限制器可以包括控制体积。例如,当流量限制器包括蒸发媒介时,该蒸发媒介可以限定控制体积。
35.优选地,主贮存器和控制体积由单个柔性小袋(pouch)形成。这允许一旦系统中的流体耗尽就能通过更换小袋而进行更换,轻松且成本低廉,并且意味着不需要在每次流体耗尽时都对其他部件(诸如相对昂贵的致动器)进行更换。
36.小袋也可以包括集成的蒸发媒介,诸如吸芯。
37.可替代地,系统可以替代地包括连接到主贮存器的分配管。该分配管可以包括控
制体积。
38.在一些示例中,主贮存器可以被加压。例如,可以通过重力、来自弹性构件的压缩力或通过加压气体或推进剂来对贮存器加压。
39.控制体积可以联接到周围环境。第二流量限制器可以适于调节流体流出控制体积并进入周围环境的流动。
40.在一些实施例中,控制体积可以为固定体积。例如,控制体积可以被选择为单剂量的引诱剂或驱虫剂。
41.可替代地,控制体积可以为可调节体积(例如,该可调节体积可以被调节以考虑环境因素(诸如温度)的变化)。控制体积可以是通过调节第一流量限制器和/或第二流量限制器的位置可调节的。
42.此外,该系统可以进一步包括用于电子监测分配到控制体积中的流体的体积的装置,由此可控流量限制器基于所监测的体积是可控的。
43.系统的第一流量限制器和第二流量限制器优选地彼此串联连接。换言之,第一流量限制器联接到主贮存器,并且第二流量限制器经由第一流量限制器联接到主贮存器。
44.系统还可以包括一个或多个附加贮存器,该一个或多个附加贮存器包含一种或多种相应的附加流体。该一个或多个附加贮存器可以在第一流量限制器与第二流量限制器之间联接到系统,或者它们可以在第二流量限制器之后(即,不在第一流量限制器与第二流量限制器之间)联接到系统。每个附加贮存器可以任选地经由一个或多个附加流量限制器联接到系统。
45.根据本发明的另一方面,提供了一种用于第一方面的系统的害虫引诱剂或驱虫剂再填充物,其中该再填充物包括主贮存器。这种再填充物允许以低成本轻松地更换害虫引诱剂或驱虫剂。再填充物只需包含相对便宜的部分诸如弹簧、引诱剂或驱虫剂以及塑料部分,而不需要包含任何昂贵的部分,诸如电机或致动器,从而有助于降低成本。所有昂贵的部分都在系统的其他部位提供。
46.优选地,再填充物包括第一流量限制器,其中该第一流量限制器适于与第一方面的致动器交接。
47.任选地,第一流量限制器可以包括被配置成将第一流量限制器偏压到闭合位置的弹性构件。
48.再填充物可以包括小袋,其中该小袋包括可撕开的部分,该可撕开的部分是可移除的以暴露小袋内的蒸发媒介。
49.根据本发明的另一方面,提供了一种将害虫引诱剂或驱虫剂流体分配到周围环境中的方法,该方法包括:使用第一流量限制器调节流体从包含该流体的主贮存器到联接到该主贮存器的控制体积的流动;以及使用第二流量限制器调节该流体从该控制体积到周围环境的流动,其中该第一流量限制器和该第二流量限制器中的至少一者为可控流量限制器;其中调节该流体从该主贮存器到该控制体积的流动和调节该流体从该控制体积到该周围环境的流动中的至少一者包括:通过电子可控致动装置打开该可控流量限制器;并且其中蒸发媒介被定位在该第一流量限制器处或该第一流量限制器的下游。
50.该方法具有上文关于第一方面所述的优点。
51.优选地,该方法进一步包括读取输入数据(诸如时间、温度和/或湿度)。
52.该方法可以进一步包括基于输入数据确定需要分配流体。
53.该方法可以进一步包括在预定持续时间之后闭合可控流量限制器。闭合流量限制器意味着停止或显著减少流体的流动。
54.当检测到指定的电气输入时,可以闭合可控流量限制器,这可以在预定持续时间之后。
55.调节流体从控制体积到周围环境的流动可以包括蒸发该流体。
56.根据替代方面,提供了一种用于将害虫引诱剂或驱虫剂分配到周围环境中的系统,该系统包括:主贮存器,该主贮存器用于储存流体;可控流量限制器,该可控流量限制器被布置成调节该流体流出该主贮存器的流动;以及流体体积传感器,该流体体积传感器适于测量由该可控流量限制器分配的流体的体积(当该系统在使用中时)。
57.可控流量限制器可以在打开的第一位置与在其中流体的流动被限制的第二位置之间为可控的。第二位置可以是在其中没有流体可以流动的闭合位置。
58.优选地,该系统进一步包括控制元件,该控制元件被配置成在第一位置与第二位置之间致动可控流量限制器。
59.优选地,在使用中,控制元件被配置成:当流体体积传感器指示已经分配预定体积的流体时,将流量限制器致动到第二位置。
60.该系统可以进一步包括联接到周围环境的蒸发媒介(诸如吸芯),优选地,其中流体为液体,并且由此,在使用中,液体从蒸发媒介蒸发到周围环境中。
61.可以以与本发明的第一方面相同的方式配置可控流量限制器。例如,它可以是阀门或其他类型的可控流量限制器,并且它可以被布置成通过压缩包含流体的柔性导管来限制流体的流动。它可以另外包括被偏压以压缩柔性导管的弹性构件。
62.流体可以被分配到蒸发媒介(诸如吸芯)中,并且流体体积传感器可以包括一对电极,该一对电极被配置成测量蒸发媒介中的电阻抗,以由此确定该蒸发媒介的水分含量(因此确定已经分配的流体的体积)。
63.可替代地,流体体积传感器可以使用光学传感器来检测流体的体积,或者使用其他装置(诸如大量的蒸发媒介)来确定流体的体积。
64.根据又一替代方面,提供了一种用于将害虫引诱剂或驱虫剂流体分配到周围环境中的方法,该方法包括:打开联接到包含流体的主贮存器的流量限制器;使用流体体积传感器来测量由该流量限制器分配的流体的体积;以及,当已经分配了预定体积的流体(如通过该流体体积传感器所检测的)时,闭合该流量限制器。
65.闭合流量限制器意味着停止或显著减少流体的流动。
附图说明
66.现将参考附图详细地描述本发明的示例,在附图中:
67.图1a至1c示出了分配器机构的实施例的横截面;
68.图2a和2b示出了用于储存和分配引诱剂的小袋;
69.图3a至3c示出了可更换筒及其如何与系统的包含致动器的非一次性部分附接和相互作用;
70.图4a和4b示出了使用重力而不是弹簧来对液体加压的替代实施例;
71.图5a和5b示出了使用刚性贮存器隔室壳体的替代实施例;
72.图6a和6b示出了其中蒸发媒介(诸如吸芯)未连接到通道的替代实施例;
73.图7a至7c示出了其中蒸发媒介被安装在通道的外部的替代实施例;
74.图8示出了其中引诱剂蒸发到具有由致动器控制的开口的腔中的替代实施例;
75.图9示出了用于操作系统的控制机构的方法的流程图;并且,
76.图10示出了用于驱动系统的致动器的电路框图。
具体实施方式
77.本公开提供了以受控方式分配吸引或驱赶害虫的物质的系统和方法。在保证性描述中,任何对引诱剂的提及都应理解为意指引诱剂或驱虫剂。在一个实施例中,系统通过允许受控量的引诱剂从媒介蒸发而将引诱剂分配到空气中。系统将受控量的高浓度引诱剂液体从其贮存器隔室释放到第二隔室中。从该第二隔室,引诱剂液体可以缓慢地流出到该引诱剂液体从其蒸发的表面上。
78.系统通过显著增加诱捕器或监测系统在无需维护的情况下可以保持有效的时间量而实质解决上述问题。这是因为装置中的引诱剂可以长时间储存而不会降解或泄漏。引诱剂可以在需要时并且以受控方式释放。系统还以低成本实现了这一点,其中形状因数适用于各种应用。
79.现将仅通过示例的方式描述实施例。
80.参考图1a,用于长期操作的分配系统的一个实施例的横截面图被示出为处于不分配引诱剂的状态。贮存器部分2中存在包含液体引诱剂的防液小袋1,该防液小袋由柔性材料制成。小袋放置在基本上刚性的底板3上。
81.引诱剂储存在小袋的贮存器部分2中,引诱剂通过点4处的第一密封件或流量限制器保持在贮存器部分。该第一密封件是暂时密封小袋的一种方式,这允许通过打开该第一密封件将引诱剂分配出贮存器隔室2。在该实施例中,密封件通过将小袋夹在底板3与柔顺材料5(诸如丁腈橡胶绳)之间而起作用,但是显然也可以使用防止液体从小袋逸出的任何类似方法,诸如扭结、旋扭或以其他方式夹紧小袋。柔顺材料5由在竖直方向上自由移动的刚性部件6保持在适当位置。该部件6由刚性壳体7保持,使得它只能基本上垂直于底板3移动。部件6保持抵靠小袋,使用弹簧8夹住小袋密封关闭。该弹簧意味着,如果没有物理输入来提升杠杆6,则小袋被密封,这允许小袋无限期地保持密封,同时不消耗功率。在点9处存在第二密封件或流量限制器。该第二密封件在“吸芯”材料10周围密封小袋材料。柔顺部件表面11由刚性部件12压住,该刚性部件牢固地附接到壳体顶部13。第二密封件不是完整的密封件,该第二密封件基本上限制通过它的流量,使得当打开时通过第一密封件的流量大于通过第二密封件的流量。第二密封件是常闭的。贮存器2内部的液体由压板15和向下推动该压板的第二弹簧16加压。本发明涵盖对小袋中的液体加压的任何方法,并且替代实施例包括使用重力对液体加压、使用弹簧滚压小袋、对小袋周围的体积加压以及使用柱塞机构(诸如注射器)作为由弹簧加压的小袋。在所示实施例中,小袋弹簧16和阀门弹簧8均为预加载压缩弹簧,分别在壳体顶部13与板15和部件6之间施加膨胀力。小袋贮存器部分1和小袋通道部分通道22由壳体底板3支撑。
82.该实施例将壳体部件3、6、12、13示出为基本上平行。将认识到,本发明不要求部件
平行或甚至相邻。由小袋1、板15、弹簧16和底板3组成的贮存器子系统可以位于相对于释放子系统的任何位置或方向,该释放子系统由控制体积通道23、点4处的第一密封件和点9处的第二密封件以及相关联的弹簧和机构组成。还应认识到,操作不需要“吸芯”10,并且没有它也可以工作。“吸芯”的不同实施例是可能的,例如,它可以不在小袋内但被定位成使得液体被分配到其上。
83.在图1b中,密封件已经被打开,这允许小袋中升高的压力迫使液体进入通道23中,使其充满。选择弹簧16,使得其施加足够的压力以使通道23完全膨胀。这使得在打开阀门之后通道内包含基本上恒定量的液体。替代实施例可以看到通道没有完全膨胀。当通道23完全膨胀时该液体的体积在下文中被称为控制体积。在该实施例中,控制体积不能改变。吸芯10的高流动阻力和点9处的第二密封件防止任何大量的液体在第一密封件打开时从通道中逸出。夹在小袋材料之间的吸芯防止液体快速通过,但随着时间的推移将非常缓慢地吸入液体。可替代地,该部件12可以是壳体顶部13的一部分。一旦经过足够的时间使通道膨胀但在大量液体已经通过点9处的第二密封件之前,第一密封件被关闭。
84.图1c示出了在第一密封件4被重新闭合之后在通道23中留下了控制体积的流体的实施例。当第一密封件被关闭时,这封闭了基本上恒定体积的液体。在系统的这种状态下,通道23内的液体能够缓慢地吸收到吸芯10中并蒸发25。
85.应认识到,如果通道中没有吸芯并且通道在水平面中,液体可能无法可靠地流出通道。避免这种情况的实施例使用弹簧来向通道施加轻微压力。实现相同效果的替代方案是跨通道移动的滚轮将类似地起作用。可替代地,如图6a和6b所示使通道处于垂直方向也可以类似地起作用。如果使用上述机制,则不需要将吸芯集成到通道中。
86.应当理解,可以改变控制体积的大小以适应特定应用,这意味着可以轻松地改变每次致动所分配的液体的体积。暴露的吸芯的体积、表面面积、材料和孔隙率也可以改变,以适应允许轻松改变蒸发速率的特定应用。请注意,蒸发速率可以在这里设计为进行限制,并且如果保持环境条件,吸芯可以在分配之间保持饱和以保持恒定的分配速率。可替代地,分配体积可以小于吸芯可以保持的量,从而更精细地控制分配速率,但是它可能消耗稍微更多的功率。
87.图4a和4b示出了使用重力对第一阀门处的液体加压的替代实施例。当第一阀门4被打开时,该压力迫使液体进入通道23中。图4a示出了充满液体的系统,图4b示出了一旦已经分配了大约一半流体时图4a的实施例。阀门4、流量限制器9、通道23和吸芯10可以与图1a至1c中所详述者相同,但在不同的方向。尽管第一阀门处的压力有任何变化,但所分配液体的体积能够保持基本上恒定,因为通道23的体积保持恒定。
88.图6a示出了替代实施例,其中使用受控的第二密封件27并且吸芯26在通道外部。该第二密封件27将在第一密封件4被打开时关闭然后在该第一密封件被关闭时打开。在某些应用中,这会增加分配一致性。在另一替代实施例中,密封部件中的一个或两个能够沿着通道的方向移动,由此在每次第一密封件被打开时改变控制体积和所分配引诱剂的量。
89.图6b示出了另一替代实施例,其中在贮存器2与通道23之间使用流量限制器24、14。流量限制使得当第二阀门27被闭合时通道23能够从贮存器2缓慢地进行填充。当第二阀门27被打开时,通道将在大量液体通过流量限制器24之前进行排空。然后第二阀门将被关闭,允许通道23进行再填充。这是通过流量限制器24的流动阻力显著高于第二阀门27的打
开状态的流量限制来实现的。
90.该设计的替代实施例使用两个储存小袋,但在引诱剂离开装置之前的某一时刻将两种液体组合。例如,系统可以具有在公共通道中组合的两个小袋。
91.小袋1的优选实施例由柔性隔汽层诸如金属化聚合物膜制成,其是柔性的并且阻止氧气或水蒸气进入而且还防止液体通过壁从小袋扩散和蒸发。该材料在边缘周围永久密封,诸如通过热封将两层薄膜粘合在一起,这对于易腐产品的储存是很常见的。在永久密封之前将吸芯10放置在小袋内,以便将其固定在适当位置并避免吸芯外部周围的间隙。可替代地,它可以在永久密封之后放置,以使制造更容易。在该替代实施例中,点9处的第二密封件专门用于防止液体逸出,需要在用液体填充小袋之后或甚至之前立即该第二密封件组装到壳体中。
92.该小袋1和通道23的替代实施例为该小袋和通道是通过管连接在一起的分离部分,这在图5a至5b和图7a至7c中示出。
93.图5a示出了替代实施例,其中保持液体的贮存器部分2是刚性部分57,并且内部液体由柱塞58加压。图5b示出了类似系统,但是对液体的加压是由加压气体59完成的。存在其他可能的类似实施例,诸如用柱塞分离气体和液体,或者可替代地用封闭腔内的气体对柔性小袋的外表面加压。图5a和5b示出了用管28将贮存器2附接到分配通道23。
94.在替代实施例中,分配通道可以为第一阀门或限制器和第二阀门或限制器之间的刚性管或腔。在该实施例中,当液体离开通道、从吸芯蒸发时,通道以空气填充。当填充通道时(当第一阀门被打开时),空气将被推出通道,流量限制器可以被设计为使得其对气体的阻力低于对液体的阻力,从而在通道进行填充时迅速将空气推出。
95.图7a至7c示出了第一阀门、流量限制器和通道的替代实施例。所有三个图都示出了柔性管28,该柔性管被夹紧或扭结以防止借由第一阀门机构4的流动。
96.图7a示出了附接到管的吸芯29。在该实施例中,选择吸芯以使得其提供显著的流动阻力(例如,具有小孔径的多孔材料)。在该实施例中,吸芯结合了先前图中所示的吸芯10和流量限制器9的功能。
97.图7b示出了分配部分的实施例,该分配部分不具有通道23或单独的流量限制器9(诸如在其他实施例中)。吸芯29被设计为使得当饱和时可以保持在吸芯中的液体的体积是期望的分配体积。这可以通过利用表面张力的作用以在一旦吸芯达到饱和时防止进一步的流动进入该吸芯来实现。可替代地,阀门4打开的时间量可以用于控制体积。请注意,可以安装阀门4,使得其夹紧吸芯以及管。吸芯再次结合先前图中所示的吸芯10和流量限制器9的功能。
98.图7c示出了与图7b类似的实施例,但其中增加了感测电子器件以感测有多少液体已经被吸芯吸收。在该实施例中,吸芯内的电极用于测量电阻抗并因此检测吸芯内水分的含量。可以使用许多其他感测技术,诸如吸芯的光学特性或重量。将传感器30连接到控制系统31。在该实施例中,该数据用于控制阀门,代替图9中所示的延迟52(稍后描述)。
99.图8示出了本发明的替代实施例,示出了在吸芯19之前没有阀门。将液体2储存在小袋1中,液体与吸芯19接触,这使得吸芯永久饱和。通过在位置18处施加到小袋外部的压力将吸芯保持在小袋中的适当位置。引诱剂从吸芯19蒸发20进入控制体积63中。引诱剂从开口62中释放出来。可以通过在方向41上移动滑块61来改变开口62的大小。这种移动可以
由致动器和控制系统主动控制或可替代地可以由人手动设置。可替代地,控制体积63可以相对于吸芯面积是非常小的,这意味着移动滑块41可以改变暴露的吸芯面积并且因此以这种方式影响蒸发速率。在该实施例中,吸芯19充当一个流量限制器而滑块61充当另一个。
100.图2a和2b示出了小袋的优选实施例,其中吸芯10完全密封在小袋材料1内,小袋可以在稍后组装到壳体中之前被填充和储存,如图1a至1c所示。阴影区域32和33表示小袋上第一密封件4和第二密封件9分别对小袋施加压力的位置。2为贮存器的位置,并且34为通道的位置。存在槽口35以允许沿着撕裂线36撕开小袋。替代实施例可以看到这种切割或制造,使得其仅在一旦第一密封件处于适当位置时才被锉开(filed)。撕掉端部拉片37暴露吸芯10并允许引诱剂在分配之后蒸发。
101.图3a至3c示出了用于使用机电致动器(未示出)打开和闭合第一密封件4以允许液体进入通道23的实施例的横截面。在一些实施例中,液体贮存器部件是可更换的以允许移除空小袋并安装新鲜的充满的小袋。如果致动器机构(可能是昂贵部件)不是系统的可消耗元件的一部分,则对系统是有利的。为实现这一点,可更换筒38包含图1a至1c所示机构的多个部分,该可更换筒然后连接到系统44的永久元件。诸如这样的实施例具有优势,因为可更换筒38的制造成本低廉,因为它仅包含弹簧8、16、塑料部分和小袋。与其他市售方法相比,这使得整个生命周期的成本显著降低。
102.图3a示出了具有壳体39的可移除元件38。第一阀门弹簧8保持关闭第一阀门并被顶部13(其为壳体元件39的一部分)压住。第一阀门由保持柔顺材料5的刚性杠杆部件6组成。通道42在柔顺材料5与底板3之间被压紧关闭,底板是壳体39的一部分。刚性部件6由一端处的枢轴43保持在适当位置。可移除壳体元件还包含用于将其定位和连接到永久元件的钩子46。永久元件44具有:用于保持和定位钩子46的槽45、关于轴48枢转的凸轮47和驱动该凸轮的致动器。图3a示出了在装配之前分离的两个系统元件:筒和主壳体。当这两个部分分离时,阀门弹簧8压住阀门使之关闭,这意味着引诱剂筒可以经被动地运送和储存而不分配任何引诱剂。这也意味着不需要功率来保持分配系统的密封。
103.图3b示出了筒38和主壳体44夹在一起但第一密封件关闭。夹子46与安装特征件45配合以将筒牢固地保持在适当位置并将刚性杠杆6对准凸轮47。这是系统在筒被夹入之后立即处于的状态,这也是其中系统在分配事件之间所处的状态。第一密封件4保持闭合,如图1a和1c所示。
104.图3c示出了实现图1b所示状态的机构。这是通过启动电机来实现的,这会引起凸轮47旋转。这继而将刚性阀杠杆6向上推并打开第一密封件。液体能够进入通道23。凸轮的位置可以通过位置反馈来控制,诸如通过编码器或微动开关,或者可以抵靠机械端部止动件交替地运行以限制旋转。在其他实施例中,电机可以由开环控制或简单的定时控制来驱动。
105.该设计的替代实施例不具有可分离的可移除筒38和永久部件44,并且当用完引诱剂或功率时,仅需要更换或再填充单个单元。
106.图9示出了在控制系统31上运行的控制系统逻辑的实施例。将诸如时间、湿度、温度等数据输入到系统49。逻辑元件50接收数据并使用该数据来决定是否分配任何液体。如果决定不分配,则程序返回到读取数据状态49,如果决定分配,则控制系统执行操作51以打开第一密封件4。打开第一密封件允许液体进入通道23,开始如上定义的分配过程。对于图
1a至1c和图3a至3c所示的实施例,其中第二密封件是被动的,可能存在延迟52以允许通道23中的液体到达控制体积,但不会太久而允许大量液体穿过第二密封件9。在延迟之后,第一密封件4被闭合53并且程序返回到开始49。替代实施例可能看不到数据输入,并且控制系统以预定速率周期性地打开和闭合第一密封件。
107.图10示出了用于分配液体的致动系统的具体实施。微控制器54运行控制序列并做出决定。微控制器将信号发送到电机驱动器,诸如h桥60,该电机驱动器向电机55发送功率以根据需要向前或向后驱动该电机。存在来自附接到电机输出的传感器56的反馈,其将信息馈送回微控制器。可替代地,如果凸轮抵靠端部止动件运行,则不需要反馈。

技术特征:
1.一种用于将害虫引诱剂或驱虫剂分配到周围环境中的系统,其包括:主贮存器,所述主贮存器用于储存流体;控制体积,所述控制体积联接到所述主贮存器;第一流量限制器,所述第一流量限制器被布置成调节所述流体在所述主贮存器与所述控制体积之间的流动;第二流量限制器,所述第二流量限制器被布置成调节所述流体流出所述控制体积的流动;以及,蒸发媒介,所述蒸发媒介被定位在所述第一流量限制器处或所述第一流量限制器的下游,其中所述第一流量限制器和所述第二流量限制器中的至少一者为可控流量限制器,并且其中所述系统进一步包括用于致动所述可控流量限制器的电子可控致动装置。2.根据权利要求1所述的系统,其中所述控制体积由形成在所述第一流量限制器与所述第二流量限制器之间的体积限定。3.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述可控流量限制器在打开的第一位置与在其中所述流体的流动被限制的第二位置之间是可控的,优选地,其中所述第二位置为在其中所述流体无法流过所述可控流量限制器的闭合位置。4.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述第一流量限制器和所述第二流量限制器均为可控流量限制器。5.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述可控流量限制器为阀门。6.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述可控流量限制器被布置成通过压缩包含所述流体的柔性导管来限制流体的所述流动,优选地,其中所述可控流量限制器包括被偏压以压缩所述柔性导管的弹性构件。7.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述第二流量限制器包括所述蒸发媒介并且所述蒸发媒介联接到所述周围环境,优选地,其中所述流体为液体,并且由此在使用中所述液体从所述蒸发媒介蒸发到所述周围环境中。8.根据权利要求7所述的系统,其中所述蒸发媒介限定所述控制体积。9.根据权利要求1至6中任一项所述的系统,其中所述第一流量限制器包括所述蒸发媒介并且所述蒸发媒介联接到蒸发腔,其中所述控制体积由所述蒸发腔限定,并且其中,在使用中,所述流体蒸发进入所述蒸发腔中,优选地,其中所述可控流量限制器为所述第二流量限制器,并且其中调节所述流体流出所述控制体积的流动包括将蒸发的流体从所述蒸发腔释放到所述周围环境中。10.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述第二流量限制器包括所述控制体积。11.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述主贮存器和所述控制体积由单个柔性小袋形成,优选地,其中所述小袋包括蒸发媒介。12.根据权利要求1至10中任一项所述的系统,其中所述主贮存器连接到分配管,优选地,其中所述分配管包括所述控制体积。13.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述主贮存器被加压。14.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述第二流量限制器适于调节所述流体流出所述控制体积并进入所述周围环境中的流动。
15.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述控制体积联接到所述周围环境。16.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述控制体积为固定体积。17.根据权利要求1至15中任一项所述的系统,其中所述控制体积为可调节体积,优选地,其中所述控制体积通过调节所述第一流量限制器和/或所述第二流量限制器的位置是可调节的。18.根据任何前述权利要求所述的系统,其进一步包括用于电子监测分配到所述控制体积中的所述流体的体积的装置,由此所述可控流量限制器基于所监测的体积是可控的。19.根据任何前述权利要求所述的系统,其中所述第一流量限制器和所述第二流量限制器串联连接。20.根据任何前述权利要求所述的系统,其进一步包括一个或多个附加贮存器,所述一个或多个附加贮存器包括一种或多种相应的附加流体,优选地,其中所述一个或多个附加贮存器在所述第一流量限制器与所述第二流量限制器之间或在所述第二流量限制器之后联接到所述系统。21.一种用于在根据任何前述权利要求所述的系统中使用的害虫引诱剂或驱虫剂再填充物,其中所述再填充物包括所述主贮存器。22.根据权利要求21所述的再填充物,其中所述再填充物包括所述第一流量限制器,并且其中所述第一流量限制器适于与根据权利要求1至20中任一项所述的系统的致动器交接,优选地,其中所述第一流量限制器包括弹性构件,所述弹性构件被配置成将所述第一流量限制器偏压到闭合位置。23.根据权利要求21或22所述的再填充物,其中所述再填充物包括小袋,其中所述小袋包括可撕开部分,所述可撕开部分是可移除的以暴露所述小袋内的蒸发媒介。24.一种将害虫引诱剂或驱虫剂流体分配到周围环境中的方法,其包括:使用第一流量限制器调节所述流体从包含所述流体的主贮存器到联接到所述主贮存器的控制体积的流动;以及,使用第二流量限制器调节所述流体从所述控制体积到所述周围环境的流动,其中所述第一流量限制器和所述第二流量限制器中的至少一者为可控流量限制器;其中调节所述流体从所述主贮存器到所述控制体积的流动和调节所述流体从所述控制体积到所述周围环境的流动中的至少一者包括通过电子可控致动装置打开所述可控流量限制器;以及,其中蒸发媒介被定位在所述第一流量限制器处或所述第一流量限制器的下游。25.根据权利要求24所述的方法,其进一步包括读取输入数据,优选地进一步包括基于所述输入数据确定需要分配所述流体。26.根据权利要求24或所述的方法,其进一步包括在预定持续时间之后和/或当检测到特定电气输入时闭合所述可控流量限制器。27.根据权利要求24至26中任一项所述的方法,其中调节所述流体从所述控制体积到所述周围环境的流动包括蒸发所述流体。

技术总结
本公开提供了一种用于将害虫引诱剂或驱虫剂分配到周围环境中的系统,所述系统包括:主贮存器,所述主贮存器用于储存流体;控制体积,所述控制体积联接到所述主贮存器;第一流量限制器,所述第一流量限制器被布置成调节所述流体在所述主贮存器与所述控制体积之间的流动;第二流量限制器,所述第二流量限制器被布置成调节所述流体流出所述控制体积的流动;以及,蒸发媒介,所述蒸发媒介被定位在所述第一流量限制器处或所述第一流量限制器的下游,其中所述第一流量限制器和所述第二流量限制器中的至少一者为可控流量限制器,并且其中所述系统进一步包括用于致动所述可控流量限制器的电子可控致动装置。器的电子可控致动装置。器的电子可控致动装置。


技术研发人员:罗伯特
受保护的技术使用者:斯波塔有限公司
技术研发日:2021.09.01
技术公布日:2023/7/13
版权声明

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