一种智能送风净化机的制作方法

文档序号:15142243发布日期:2018-08-10 20:01阅读:571来源:国知局

本实用新型涉及一种净化机,特别涉及一种智能送风净化机。



背景技术:

室内多余的二氧化碳、有机挥发物、烟雾和异味等会造成室内空气质量差,危害人类的身体健康。同时室外空气中的PM2.5等颗粒进入室内后能够突破人体鼻腔绒毛及痰液的阻隔,进入人体危害身体健康。新风机可以给室内提供丰富的氧气,将直径大于0.3μm的病菌和粉尘阻挡在室外,并将室内多余二氧化碳、有机挥发物、烟雾和异味等排出,使室内达到一个干净、清新、舒适的高空气质量环境,让长期呆在室内的人们能够呼吸新鲜空气。而传统的新风净化机噪音过大,能耗过高,维护复杂,成本太贵,寿命短、净化率低。



技术实现要素:

(一)要解决的技术问题

本实用新型要解决的技术问题是提供一种净化效果好、具备内循环和外循环2种工作模式的智能送风净化机。

(二)技术方案

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种智能送风净化机,包括:机柜、分别设置在所述机柜上的室内进风口和室外进风口、可翻转地铰接在所述机柜内的翻盖挡板、第一循环风道和第二循环风道;所述翻盖挡板处于竖直位置时,所述室内进风口与所述第一循环风道连通,所述室外进风口与所述第二循环风道连通;翻转所述翻盖挡板使其处于水平位置时,所述翻盖挡板遮盖住所述室外进风口,所述室内进风口与所述第二循环风道连通。

进一步的,所述第一循环风道包括依次连通的初效过滤棉、全热交换芯、出风机和室外出风口。所述初效过滤棉用于过滤回风中的粗颗粒物,保护净化机和室外环境。

进一步的,所述第二循环风道包括依次连通的初效过滤网、EAT净化模块、所述热交换芯、送风机、活性炭过滤层、HEPA过滤层和室内新风口。所述初效过滤网用于过滤新风空气中直径5μm以上尘埃粒子,静电除尘前的初过滤。所述活性炭过滤层具有高效的吸附性能,用于净化空气,能吸附空气中的有机挥发物。所述HEPA过滤层用于高效过滤空气中直径小于5μm的有害物质,有效去除PM2.5。

进一步的,所述EAT净化模块包括GDP模块和ESP模块。所述EAT净化模块即采用EAT粒子晶须微通道静电凝并技术的净化模块;所述GDP模块为静电除尘的电离区,含有粉尘颗粒的气体,通过GDP高压电场时,由于阴极发生电晕放电、气体被电离,此时,带负电的气体离子,在电场力的作用下,向阳极板(即集尘区)运动,在运动中与粉尘颗粒相碰,则使尘粒荷以负电,荷电后的尘粒在电场力的作用下,亦向阳极运动,到达阳极后,放出所带的电子,尘粒则沉积在阳极板(即集尘区)上;所述ESP模块为静电除尘的集尘区。

进一步的,所述热交换芯和所述EAT净化模块之间安装有电加热模块,在室外温度低的地区,可以将低温的室外新风进行加热后再送入室内,维持室内负荷稳定。

进一步的,所述翻盖挡板处于竖直位置时,所述智能送风净化机处于外循环工作模式,室内的空气经所述第一循环风道排至室外,室外的空气经所述第二循环风道过滤后送入室内;所述翻盖挡板处于水平位置时,所述智能送风净化机处于内循环工作模式,室内的空气经所述第二循环风道过滤后重新送至室内。

进一步的,所述机柜内设置有无线通信模块,所述无线通信模块与外部的手机App连接。

进一步的,所述翻盖挡板上设置有用于阻挡所述室外进风口的挡片。

(三)有益效果

本实用新型智能送风净化机包括内循环和外循环2种工作模式,通过翻转翻盖挡板来实现,翻盖挡板处于竖直位置时,室内的空气经第一循环风道排至室外,室外的空气经第二循环风道过滤后送入室内;翻盖挡板处于水平位置时,智能送风净化机处于内循环工作模式,室内的空气经第二循环风道过滤后重新送至室内,2种工作模式可通过手机App进行切换控制,整体的净化效果好,智能化水平高。

附图说明

图1为本实用新型智能送风净化机实施例一的结构示意图;

图2为本实用新型智能送风净化机实施例一室外进风口和室外出风口的结构示意图;

图3为本实用新型智能送风净化机实施例一的立体示意图;

图4为本实用新型智能送风净化机实施例一处于内循环工作模式下的结构示意图;

图5为本实用新型智能送风净化机实施例一翻盖挡板的立体示意图;

图6为本实用新型智能送风净化机实施例二的立体示意图;

其中:1为机柜、2为室内进风口、3为室外进风口、4为翻盖挡板、5为初效过滤棉、6为全热交换芯、7为出风机、8为室外出风口、9为初效过滤网、10为电加热模块、11为送风机、12为活性炭过滤层、13为HEPA过滤层、14为室内新风口、15为GDP模块、16为ESP模块、17为挡片。

具体实施方式

实施例一:

参阅图1~图5,本实用新型提供一种智能送风净化机,包括:机柜1、分别设置在机柜1上的室内进风口2和室外进风口3、可翻转地铰接在机柜1内的翻盖挡板4、第一循环风道和第二循环风道;翻盖挡板4处于竖直位置时,室内进风口2与第一循环风道连通,室外进风口3与第二循环风道连通;翻转翻盖挡板4使其处于水平位置时,翻盖挡板4遮盖住室外进风口3,室内进风口2与第二循环风道连通。通过切换翻盖挡板4实现2种工作模式。

参阅图1和图4,第一循环风道包括依次连通的初效过滤棉5、全热交换芯6、出风机7和室外出风口8。初效过滤棉5用于过滤回风中的粗颗粒物,保护净化机和室外环境。

参阅图2和图3,在本实施例中,室内进风口2设置在机柜1的侧面,室外进风口3和室外出风口8设置在机柜1的背面。

参阅图1、图3和图4,第二循环风道包括依次连通的初效过滤网9、EAT净化模块、热交换芯6、送风机11、活性炭过滤层12、HEPA过滤层13和室内新风口14。初效过滤网9用于过滤新风空气中直径5μm以上尘埃粒子,静电除尘前的初过滤。活性炭过滤层12具有高效的吸附性能,用于净化空气,能吸附空气中的有机挥发物。HEPA过滤层13用于高效过滤空气中直径小于5μm的有害物质,有效去除PM2.5。

其中,EAT净化模块包括GDP模块15和ESP模块16。EAT净化模块即采用EAT粒子晶须微通道静电凝并技术的净化模块;GDP模块15为静电除尘的电离区,含有粉尘颗粒的气体,通过GDP高压电场时,由于阴极发生电晕放电、气体被电离,此时,带负电的气体离子,在电场力的作用下,向阳极板(即集尘区)运动,在运动中与粉尘颗粒相碰,则使尘粒荷以负电,荷电后的尘粒在电场力的作用下,亦向阳极运动,到达阳极后,放出所带的电子,尘粒则沉积在阳极板(即集尘区)上;ESP模块16即为静电除尘的集尘区。

参阅图1、图3和图4,热交换芯6和EAT净化模块之间安装有电加热模块10,在室外温度低的地区,可以将低温的室外新风进行加热后再送入室内,维持室内负荷稳定。

在本实施例中,翻盖挡板4处于竖直位置时,智能送风净化机处于外循环工作模式,室内的空气经第一循环风道排至室外,室外的空气经第二循环风道过滤后送入室内;翻盖挡板4处于水平位置时,智能送风净化机处于内循环工作模式,室内的空气经第二循环风道过滤后重新送至室内,此时出风机7不工作。

其中,在本实施例中,机柜1内设置有无线通信模块,无线通信模块与外部的手机App连接,可通过手机实现内循环工作模式和外循环工作模式的切换,智能化程度高。

参阅图5,翻盖挡板4上设置有用于阻挡室外进风口3的挡片17。

本实施例智能送风净化机包括内循环和外循环2种工作模式,通过翻转翻盖挡板来实现,翻盖挡板处于竖直位置时,室内的空气经第一循环风道排至室外,室外的空气经第二循环风道过滤后送入室内;翻盖挡板处于水平位置时,智能送风净化机处于内循环工作模式,室内的空气经第二循环风道过滤后重新送至室内,2种工作模式可通过手机App进行切换控制,整体的净化效果好,智能化水平高。

实施例二:

参阅图6,本实施例与实施例一的区别在于:室外进风口3和室外出风口8设置在机柜1的侧面,室外进风口3和室外出风口8的设置位置是根据实际的安装位置需要来设定的。

本实施例智能送风净化机包括内循环和外循环2种工作模式,通过翻转翻盖挡板来实现,翻盖挡板处于竖直位置时,室内的空气经第一循环风道排至室外,室外的空气经第二循环风道过滤后送入室内;翻盖挡板处于水平位置时,智能送风净化机处于内循环工作模式,室内的空气经第二循环风道过滤后重新送至室内,2种工作模式可通过手机App进行切换控制,整体的净化效果好,智能化水平高。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1