CN104048363A - 一种新风机及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种新风机及其控制方法,通过合理设置机柜内通道布局,第一步进电机控制室内外空气开合板开合,第二步进电机控制新风旁通风道开合,通过传感机构反馈数据选择合适的通风通道,在室内外温差不大的情况下不通过热交换器运行新风机;机柜内设除尘杀菌机构、空气净化机构和负离子发生装置,高效杀灭细菌病毒、除异味、净化入室空气;控制方法采用电路控制板实时控制室外温度传感器和室内温度传感器检测室内和室外的温度值,并得到室内外温度差值控制二氧化碳传感器检测室内的二氧化碳浓度值,提供三种智能控制的新风机运行模式,延长作为关键部件的热交换器的使用寿命同时满足客户不同空气净化模式选择的需求,净化效果好,新风效果好。
Description
技术领域
本发明属于空气调节;空气增湿;通风;空气流作为屏幕的应用的技术领域,特别涉及一种可以通过步进电机控制风向以提供不同的净化模式、使得热交换器的使用寿命得以延长的新风机及其控制方法。
背景技术
随着生活水平的提高,人们对室内空气质量要求越来越高。一款能够高效洁净空气、能效比高、智能的方便使用的新风机是消费者所需的。
新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内的空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌、消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气。新风机通过自主送风和引风,使室内空气实现对流,从而最大程度的进行室内空气置换,其内置的净化系统保证进入室内的空气洁净健康。
新风机中还有一个非常重要的消耗器件,即是热交换器,其是用来使热量从热流体传递到冷流体以满足规定的工艺要求的装置,是对流传热及热传导的一种工业应用。由于其内进行着热量的交替作业,故其是一种消耗器件,使用的越频繁则使用寿命越短。
现有技术中,新风机打开与关闭等功能局限于由遥控器控制或新风机身上的按键控制,并不智能化,自动化程度较低,且不能通过远程控制使用,不能够实时获悉并改善室内空气质量;同时,传统新风机只有新风机运行模式,在春秋季节室内外温差不大的情况下依旧需要通过热交换器运行新风机,系统阻力无法按着热交换的实际需求进行风道阻力变换,从而使热交换器的使用寿命大大的缩短;且不能单独对室内的空气进行净化,消耗能源,不绿色环保。
发明内容
本发明解决的技术问题是,现有技术中,新风机打开与关闭等功能局限于由遥控器控制或新风机身上的按键控制,并不智能化,自动化程度较低且只有新风机运行模式,而导致的新风机不能通过远程控制使用,不能够实时获悉并改善室内空气质量,同时在春秋季节室内外温差不大的情况下依旧需要通过热交换器运行新风机,系统阻力无法按着热交换的实际需求进行风道阻力变换,从而使热交换器的使用寿命大大的缩短;且不能单独对室内的空气进行净化,消耗能源,不绿色环保的问题,进而提供了一种优化的新风机及其控制方法。
本发明所采用的技术方案是,一种新风机,包括机柜和设于机柜内的室内进风管、新风排风管、室外进风管、室内排风管、热交换器及电路控制板,所述室内进风管的末端设有室内回风通道和热交换器的第一进风口,所述室内回风通道的末端设有室内外空气开合板,所述室内外空气开合板设于所述室外进风管的进风端侧部,所述室内外空气开合板通过第一步进电机连接至电路控制板;所述室外进风管的出风端设有新风旁通风道和热交换器的第二进风口,所述新风旁通风道通过第二步进电机连接至电路控制板;所述新风排风管的进风端处并排设有新风旁通风道的出风端和热交换器的第一出风口;所述热交换器的第二出风口处设有排风电机,排风电机设于所述室内排风管的侧部,所述新风排风管内设有新风电机,所述排风电机和新风电机与所述电路控制板连接;所述机柜内还设有与电路控制板连接的传感机构、除尘杀菌机构、空气净化机构和负离子发生装置,所述传感机构包括设于室外进风管内的室外温度传感器、设于室内进风管内的室内温度传感器和设于室内进风管内的二氧化碳传感器。
优选地,所述传感机构还包括设于室内排风管内的排风温度传感器和设于新风排风管内的新风温度传感器。
优选地,所述除尘杀菌机构包括设于室外进风管内的第一静电除尘杀菌装置、设于新风旁通风道末端的第二静电除尘杀菌装置和设于新风排风管的排风端的第三静电除尘杀菌装置;所述除尘杀菌机构还包括过滤钢丝网,所述过滤钢丝网设于第一静电除尘杀菌装置和室外进风管的进风端间。
优选地,所述空气净化机构包括设于新风旁通风道末端的活性炭网及配合设于新风排风管内的光触媒网和紫外灯。
优选地,所述新风旁通风道末端成角度设有2个活性炭网,所述2个活性炭网下部分别架设于新风旁通风道的末端部,所述2个活性炭网的上部合拢。
优选地,所述负离子发生装置包括设于室外进风管的进风端侧部的第一负离子发生器、设于新风旁通风道末端的第二负离子发生器和设于新风排风管内的第三负离子发生器。
优选地,所述电路控制板上设有无线网络收发模块。
优选地,所述室内进风管的进风端和新风排风管的出风端设于所述机柜上部,所述室外进风管的进风端和室内排风管的排风端设于所述机柜侧部。
优选地,所述机柜上设有显示装置,所述显示装置连接至所述电路控制板。
一种新风机的控制方法,所述控制方法包括以下步骤:
步骤1.1:采用电路控制板实时控制室外温度传感器和室内温度传感器检测室内和室外的温度值,并实时将室内和室外的温度值反馈至电路控制板,得到室内外温度差值;采用电路控制板实时控制二氧化碳传感器检测室内的二氧化碳浓度值,并实时反馈至电路控制板;
步骤1.2:检测当前时刻的室内外温度差值和室内的二氧化碳浓度值;当检测到的室内外温度差值大于等于X℃时,新风机启动新风机运行模式,进行步骤1.3;当检测到的室内外温度差值小于X℃且检测到室内的二氧化碳浓度值大于等于Yppm时,新风机启动过渡季节模式,进行步骤1.4;当室内外温度差值维持小于X℃且检测到室内的二氧化碳浓度值降低至小于Zppm时,新风机启动室内空气净化运行模式,进行步骤1.5;Y>0,Z>0;
步骤1.3:电路控制板控制第一步进电机、新风电机、第二步进电机、热交换器和排风电机启动,第一步进电机控制室内外空气开合板开启,第二步进电机控制新风旁通风道关闭;室外新风自室外进风管进入,通过热交换器的第二进风口进入热交换器,通过新风电机工作,室外新风自热交换器的第一出风口通过新风排风管通向室内;室内空气自室内进风管进入,通过热交换器的第一进风口进入热交换器,并自热交换器的第二出风口由排风电机作用通过室内排风管排到室外;检测当前时刻的室内外温度差值,当检测到的室内外温度差值小于X℃时,进行步骤1.2,否则重复步骤1.3;
步骤1.4:电路控制板控制第一步进电机、新风电机、第二步进电机、热交换器和排风电机启动,第一步进电机控制室内外空气开合板开启,第二步进电机控制新风旁通风道开启;室外新风自室外进风管进入,从新风旁通风道流过,新风电机工作,将新风通过新风排风管通向室内;室内空气自室内进风管进入,通过热交换器的第一进风口进入热交换器,并自热交换器的第二出风口由排风电机作用通过室内排风管排到室外;检测当前时刻的二氧化碳浓度值,当检测到的二氧化碳浓度值小于Zppm时,进行步骤1.5,否则重复步骤1.4;
步骤1.5:电路控制板控制第一步进电机、新风电机、第二步进电机启动,第一步进电机控制室内外空气开合板关闭,第二步进电机控制新风旁通风道开启;室内空气通过室内进风管进入,自室内回风通道进入,经过新风旁通风道后,通过新风电机工作,经新风排风管通向室内;检测当前时刻的二氧化碳浓度值,当检测到的二氧化碳浓度值大于等于Yppm时,进行步骤1.4,否则重复步骤1.5。
本发明提供了一种优化的新风机及其控制方法,通过合理设置机柜内的各路通道,设置设于室外进风管内的室外温度传感器和设于室内进风管内的室内温度传感器,通过计算室外温度传感器和室内温度传感器反馈的温度差值和二氧化碳传感器监测到的二氧化碳浓度值进行相应的新风机的工作模式的切换;在室内进风管的末端设置室内回风通道和热交换器的第一进风口,使得室内进风可以根据情况选择进风途径及处理方法,在室内回风通道的末端、室外进风管的进风端侧部设置通过第一步进电机连接至电路控制板的室内外空气开合板,使得室内外空气开合板可以依据实际的室内环境情况开启或关闭,辅助完成新风机不同的工作模式;在室外进风管的出风端设置新风旁通风道和热交换器的第二进风口,新风旁通风道通过第二步进电机连接至电路控制板,使得室外进风可以根据情况选择进风途径及处理方法;通过在新风排风管的进风端处并排设置新风旁通风道的出风端和热交换器的第一出风口,在热交换器的第二出风口处设置排风电机,在新风排风管内设置新风电机,保证能根据实际的需求选择需要的出风口进行新风的出风;通过在机柜内设置与电路控制板连接的传感机构、除尘杀菌机构、空气净化机构和负离子发生装置,保证排出的空气洁净。本发明提供三种智能控制的新风机的运行模式,延长了作为关键部件的热交换器的使用寿命的同时满足了客户不同空气净化模式选择的需求,净化效果好,新风效果好。
附图说明
图1为本发明的机柜内部结构示意图;
图2为本发明的侧视图结构示意图;
图3为本发明运行新风机运行模式时机柜内部的循环风示意图;
图4为本发明运行过渡季节模式时机柜内部的循环风示意图;
图5为本发明运行新风机运行模式和过渡季节模式时室外进风管和室内排风管处的风向示意图;
图6为本发明室内空气净化运行模式时机柜内部的循环风示意图;
图3~图6中,虚线箭头表示室内空气流动方向,实线箭头表示新风流动方向。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步的详细描述,但本发明的保护范围并不限于此。
如图所示,本发明涉及一种新风机,包括机柜1和设于机柜1内的室内进风管2、新风排风管3、室外进风管4、室内排风管5、热交换器6及电路控制板7,所述室内进风管2的末端设有室内回风通道8和热交换器6的第一进风口6-1,所述室内回风通道8的末端设有室内外空气开合板9,所述室内外空气开合板9设于所述室外进风管4的进风端侧部,所述室内外空气开合板9通过第一步进电机10连接至电路控制板7;所述室外进风管4的出风端设有新风旁通风道11和热交换器6的第二进风口6-2,所述新风旁通风道11通过第二步进电机12连接至电路控制板7;所述新风排风管3的进风端处并排设有新风旁通风道11的出风端和热交换器6的第一出风口6-3;所述热交换器6的第二出风口6-4处设有排风电机13,排风电机13设于所述室内排风管5的侧部,所述新风排风管3内设有新风电机14,所述排风电机13和新风电机14与所述电路控制板7连接;所述机柜1内还设有与电路控制板连接的传感机构、除尘杀菌机构、空气净化机构和负离子发生装置,所述传感机构包括设于室外进风管4内的室外温度传感器15-1、设于室内进风管2内的室内温度传感器15-2和设于室内进风管2内的二氧化碳传感器15-3。
本发明中,室内进风管2、新风排风管3、室外进风管4和室内排风管5分别对应室内空气的进风通道、处理后排出的新风的排风通道、室外空气的进风通道和室内空气的排风通道。
本发明中,室内回风通道8是室内空气通过室内进风管2进入新风机后、不经过热交换器6时的风路通道,通道内的风不经过任何处理;新风旁通风道11是当需要排出的新风不通过热交换器6的处理时,在通过新风排风管3前经过的风路通道。
本发明中,室内外空气开合板9由第一步进电机10控制开合,配合新风机的各种模式作业开合,当室内外空气开合板9开启时,室外空气通过室外进风管4进入新风机内运作,当室内外空气开合板9关闭时,室外空气被阻挡在室外进风管4外,新风机内循环室内的空气,对室内的空气做处理。
本发明中,排风电机13设置在室内排风管5的侧部,帮助需要排出的空气通过室内排风管5排出;新风电机14设置在新风排风管3内,由于新风排出时趋势为由下往上,新风电机14给予新风一定动力,自新风排风管3排出。
本发明中,室外温度传感器15-1和室内温度传感器15-2分别用于感应室外和室内的温度,同时,室外温度传感器15-1和室内温度传感器15-2的电路还可以分别集成湿度传感器的电路,组装成室外温湿度传感器和室内温湿度传感器,由此本发明除了能显示实时的温度信息外还可以显示湿度信息。上述集成作业为本领域技术人员熟知的技术,可以依据实际情况完成两种甚至两种以上传感器的集成作业。
本发明中,二氧化碳传感器15-3用于感应室内的二氧化碳浓度值,同时,二氧化碳传感器15-3的电路还可以集成粉尘传感器的电路,组装成粉尘二氧化碳传感器,由此本发明除了能显示实时的二氧化碳浓度值信息外还可以显示粉尘分布信息。上述集成作业为本领域技术人员熟知的技术,可以依据实际情况完成两种甚至两种以上传感器的集成作业。
本发明中,由于室内进风管2内进入的风是能最直观表现室内实际的空气状况的,故通过对于室内进风管2内的二氧化碳量进行实时检测,二氧化碳传感器15-3监测室内二氧化碳浓度,除了实时显示外,还被用于调节新风机的运行模式。
本发明通过机柜1内不同的结构分为几个通路,包括:1、风从室内进风管2进入新风机,风自热交换器6中交换并经过排风电机13的工作,通过室内排风管5排出;2、风从室内进风管2进入新风机,经过室内回风通道8后再进入新风旁通风道11,新风电机14工作,使得风自新风排风管3排出;3、风自室外进风管4进入,经过新风旁通风道11,新风电机14工作,使得风自新风排风管3排出;4、风自室外进风管4进入,风自热交换器6中交换并经过新风电机14的工作,使得风自新风排风管3排出。以上4个通路即能完成本发明的过渡季节模式、新风机运行模式和室内空气净化运行模式,而完成这几种运行模式的触发是由室外温度传感器15-1和室内温度传感器15-2传感后反馈的室内和室外的温度值的差值及二氧化碳传感器15-3传感后反馈的室内空气的二氧化碳浓度值来控制的。
本发明中,新风机的控制方法为采用电路控制板7实时控制室外温度传感器15-1和室内温度传感器15-2检测室内和室外的温度值,并实时将室内和室外的温度值反馈至电路控制板7,得到室内外温度差值;采用电路控制板7实时控制二氧化碳传感器15-3检测室内的二氧化碳浓度值,并实时反馈至电路控制板7。此步骤将室内和室外的温度值取值后取得差值,一般四舍五入后得到温度差值及二氧化碳浓度值,通过数值的组合由电路控制板7寻找合适的运行模式进行触发,并启动相应的器件完成对应的风控作业。在新风机的运行过程中,实时检测室内外温度差值和室内二氧化碳浓度值,以便于即时更新合适的新风机运行模式,保证能源的节省和新风机内元器件的使用寿命的延长。
本发明中,检测当前时刻的室内外温度差值和室内的二氧化碳浓度值;当检测到的室内外温度差值大于等于X℃时,新风机启动新风机运行模式,当检测到的室内外温度差值小于X℃且检测到室内的二氧化碳浓度值大于等于Yppm时,新风机启动过渡季节模式,当室内外温度差值维持小于X℃且检测到室内的二氧化碳浓度值降低至小于Zppm时,新风机启动室内空气净化运行模式。在进行新风机运行模式时还要实时检测室内外温度差值,当室内外温度差值小于X℃时,则需要重新根据室内的二氧化碳浓度值判断下一步切换至何种工作模式;在进行过渡季节模式和室内空气净化运行模式时还要实时检测室内的二氧化碳值,当室内的二氧化碳初始浓度值大于等于Yppm时进行过渡季节模式且唯有当室内的二氧化碳浓度值降低至小于Zppm时,切换室内空气净化运行模式,当室内的二氧化碳初始浓度值小于Zppm时进行室内空气净化运行模式且唯有当室内的二氧化碳浓度值升高至大于等于Yppm时,切换过渡季节模式。
本发明中,当检测到的室内外温度差值大于X℃时,新风机启动新风机运行模式。所谓新风机运行模式,即是指在室内外温差较大的季节,合理利用资源,尽可能减少能源消耗,减少环境污染,有效保证空调区域的空调效果并显著提升空调区域的空气品质。一般情况下,X值取为6,当室内外温度差值为6℃或以上时,此温差对于人体来说,已有较大的温差感受,应当应用新风机运行模式。在新风机运行模式中,电路控制板7控制第一步进电机10、新风电机14、第二步进电机12、热交换器6和排风电机13启动,同时,由第一步进电机10控制室内外空气开合板9开启,使得室外新风进入新风机净化,由第二步进电机12控制新风旁通风道11关闭,阻止新风从新风旁通风道11流过。此模式中,室外新风自室外进风管4进入,从热交换器6的第二进风口6-2进入热交换器6,通过新风电机14工作,室外新风自热交换器6的第一出风口6-3通过新风排风管3并经过除尘杀菌机构、空气净化机构和负离子发生装置后将清洁空气通向室内;室内空气自室内进风管2进入,通过热交换器6的第一进风口6-1进入热交换器6,并自热交换器6的第二出风口6-4由排风电机13作用通过室内排风管5排到室外。
本发明中,当检测到室内外温度差值小于X℃且室内二氧化碳浓度值大于等于Yppm时,新风机启动过渡季节模式。所谓过渡季节模式,即是指在室内外温差较小的过渡季节,充分利用自然资源,减少能源消耗,减少环境污染,有效保证空调区域的空调效果并显著提升空调区域的空气品质。一般情况下,X值仍取值为6,小于6℃的温差对于人体来说,并无特别强烈的感受,Y值取值为800,即当二氧化碳浓度值超过800ppm时,人体感受较差,室内空气循环废气较多,可以应用过渡季节模式。在过渡季节模式中,电路控制板7控制第一步进电机10、新风电机14、第二步进电机12、热交换器6和排风电机13启动,同时,由第一步进电机10控制室内外空气开合板9开启,使得室外新风进入新风机净化,由第二步进电机12控制新风旁通风道11开启,使得新风从新风旁通风道11流过;此模式中,室外新风自室外进风管4进入,从新风旁通风道11流过,新风电机14工作,将新风通过新风排风管3并经过除尘杀菌机构、空气净化机构和负离子发生装置后将清洁空气通向室内,由于新风旁通风道11开启,新风旁通风道11的风阻远远小于热交换器6的风阻,新风不经过热交换器6,减少了热交换器6的损耗;室内空气自室内进风管2进入,通过热交换器6的第一进风口6-1进入热交换器6,并自热交换器6的第二出风口6-4由排风电机13作用通过室内排风管5排到室外。
本发明中,本发明中,当检测到室内外温度差值小于X℃且室内二氧化碳浓度值小于Zppm时,新风机启动室内空气净化运行模式。所谓室内空气净化即是将室内的空气循环吸入和排出,并在吸入和排出的过程中利用净化装置吸附空气内的有害物质和气体,释放出有益人体健康的气体的过程。一般情况下,X值仍取值为6,小于6℃的温差对于人体来说,并无特别强烈的感受,Z值取值为450,即当二氧化碳浓度值小于450ppm时,人体感受较好,室内空气循环废气较少,可以应用室内空气净化运行模式。在室内空气净化运行模式中,电路控制板7控制第一步进电机10、新风电机14、第二步进电机12启动,同时,由第一步进电机10控制室内外空气开合板9关闭,阻止室外新风进入新风机,由第二步进电机12控制新风旁通风道11开启,使得新风从新风旁通风道11流过。此模式中,室内空气通过室内进风管2进入,自室内回风通道8进入后,经过新风旁通风道11,通过新风电机14工作,通过新风排风管3并经过除尘杀菌机构、空气净化机构和负离子发生装置后将清洁空气通向室内,排风电机13停止工作,减少了功耗。
本发明中,X、Y和Z的值可以依据个人需求进行修改,修改数值由电路控制板7记录,并在下一次的运行中被应用,一般情况下,Y>0,Z>0。上述X、Y和Z的值仅为常用数值。
所述传感机构还包括设于室内排风管2内的排风温度传感器15-4和设于新风排风管3内的新风温度传感器15-5。
本发明中,排风温度传感器15-4和新风温度传感器15-5分别用于感应室内排风管5处的排风温度和感应新风排风管3处的排风温度,同时,排风温度传感器15-4和新风温度传感器15-5的电路还可以分别集成湿度传感器的电路,组装成排风温湿度传感器和新风温湿度传感器,由此本发明除了能显示实时的温度信息外还可以显示湿度信息。上述集成作业为本领域技术人员熟知的技术,可以依据实际情况完成两种甚至两种以上传感器的集成作业。
本发明中,通过设置在室内排风管5内的排风温度传感器15-4和设置在新风排风管3内的新风温度传感器15-5,通过对于室内排风和新风排风的实时温度和湿度的监控,保证室内排风和新风排风的温度不会过高,同时湿度适宜,营造良好舒适的空气环境。
所述除尘杀菌机构包括设于室外进风管4内的第一静电除尘杀菌装置16-1、设于新风旁通风道11末端的第二静电除尘杀菌装置16-2和设于新风排风管3的排风端的第三静电除尘杀菌装置16-3;所述除尘杀菌机构还包括过滤钢丝网16-4,所述过滤钢丝网16-4设于第一静电除尘杀菌装置16-1和室外进风管4的进风端间。
本发明中,由于涉及到三种工作模式,故在室外进风管4内、新风旁通风道11末端和新风排风管3的排风端分别设置了第一静电除尘杀菌装置16-1、第二静电除尘杀菌装置16-2和第三静电除尘杀菌装置16-3,使得室外进入的空气能进行初次杀菌,从新风旁通风道11经过后进行第二次杀菌,最后在要排出到室内时进行第三次杀菌,保证残留在新风中的细菌尽可能的少。一般情况下,在管道的进口或末端设置静电除尘杀菌装置较为方便,本发明在允许的情况下亦可增设更多的静电除尘杀菌装置。
本发明中,第一静电除尘杀菌装置16-1和室外进风管4的进风端间还设有过滤钢丝网16-4,即是利用过滤钢丝网16-4完成空气的初级过滤,保证一些较大的颗粒物或粉尘不会进入到机柜1的通道中,尽可能少的残留在通道及静电除尘杀菌装置上,增加本发明的使用寿命。
本发明采用三级3500V静电除尘灭菌装置,在达到传统的同等的净化效果的同时清除PM0.3、PM2.5率达到99.9%,除菌率达到99.8%,优化了传统需要的6000~8000V高压,减少了机器的故障率,无耗材,只需轮换清洗静电除尘杀菌装置即可。
所述空气净化机构包括设于新风旁通风道11末端的活性炭网17-1及配合设于新风排风管3内的光触媒网17-2和紫外灯17-3。
本发明中,在新风旁通风道11末端设置活性炭网17-1,在新风排风管3内设置光触媒网17-2和紫外灯17-3。其中,活性炭网17-1由活性炭制成,活性炭是由含炭为主的物质作原料,经高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂,其含有大量微孔,具有巨大的比表面积,能有效地去除臭味,可去除气体中的有机污染物和某些无机物,包含某些有毒的重金属。光触媒网17-2是将纳米级的粉体与多种纳米级的对光敏感的半导体媒质做晶格掺杂,确保透气和接触充分,再与载体混炼加工而成,能有效的除去空气中的一氧化碳、氮氧化物、碳氢化物、醛类、苯类等有害气体和异味,而且能将它们分解成无害的CO2和H2O,而且还具有杀菌功能。紫外灯17-3可用于紫外线杀菌、杀毒等。
本发明中,空气净化机构的设置层层递进,能高效杀灭细菌、病毒并去除异味。
所述新风旁通风道11末端成角度设有2个活性炭网17-1,所述2个活性炭网17-1下部分别架设于新风旁通风道11的末端部,所述2个活性炭网17-1的上部合拢。
本发明中,活性炭网17-1设置为2个,并且2个活性炭网17-1呈角度设置,下部架设在新风旁通风道11的末端部,上部合拢,即活性炭网17-1和新风旁通风道11的末端部构成了三角形结构,一则此结构保证了从新风旁通风道11吹出的新风能最大程度的与活性炭网17-1接触,确保净化的到位,二则此结构采用了三角形结构更为稳定,保证了机柜1内整体结构设置的强度。
所述负离子发生装置包括设于室外进风管4的进风端侧部的第一负离子发生器18-1、设于新风旁通风道11末端的第二负离子发生器18-2和设于新风排风管3内的第三负离子发生器18-3。
本发明中,在室外进风管4的进风端侧部、新风旁通风道11末端和新风排风管3内分别设置第一负离子发生器18-1、第二负离子发生器18-2和第三负离子发生器18-3。负离子发生器是一种生成空气负离子的装置,该装置将输入的直流或交流电经EMI处理电路及雷击保护电路处理后,通过脉冲式电路,过压限流;高低压隔离等线路升为交流高压,然后通过特殊等级电子材料整流滤波后得到纯净的直流负高压,将直流负高压连接到金属或碳元素制作的释放尖端,利用尖端直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子(e-),而电子无法长久存在于空气中(存在的电子寿命只有nS级),立刻会被空气中的氧分子(O2)捕捉,从而生成空气负离子。本发明采用三级负离子发生装置,保证在新风中掺入适当、足够比例的空气负离子,空气负离子在空气中的含量是决定空气质量好坏的一个重要因素,空气中含有适量的负离子不仅能高效地除尘、灭菌、净化空气,同时还能够激活空气中的氧分子而形成携氧负离子,活跃空气分子,改善人体肺部功能,促进新陈代谢,增强抗病能力,调节中枢神经系统,使人精神焕发、充满活力。
所述电路控制板7上设有无线网络收发模块。
本发明中,电路控制板7上设置无线网络收发模块,可以采用无线网络技术及相应的网络协议完成通过手机APP软件无线遥控新风机的运行的过程,并可以及时收发关于室内空气情况的信息,有助于使用者实时了解室内空气质量。
所述室内进风管2的进风端和新风排风管3的出风端设于所述机柜1上部,所述室外进风管4的进风端和室内排风管5的排风端设于所述机柜1侧部。
本发明中,将室内进风管2的进风端和新风排风管3的出风端设于所述机柜1上部,将室外进风管4的进风端和室内排风管5的排风端设于所述机柜1侧部,此结构可以更好的安置本发明的机柜1,同时亦可以更好的布置机柜1内各个部件的位置,保证新风有足够长距离的净化通道。本发明的结构亦可根据实际的布局进行适当的修整。
所述机柜1上设有显示装置19,所述显示装置19连接至所述电路控制板7。
本发明中,在机柜1上设置显示装置19,显示装置19可以从电路控制板7处获取对于使用者有用的信息,并将信息呈现给使用者,便于使用者实时了解新风机的工作情况。
本发明解决了现有技术中,新风机打开与关闭等功能局限于由遥控器控制或新风机身上的按键控制,并不智能化,自动化程度较低且只有新风机运行模式,而导致的新风机不能通过远程控制使用,不能够实时获悉并改善室内空气质量,同时在春秋季节室内外温差不大的情况下依旧需要通过热交换器6运行新风机,系统阻力无法按着热交换的实际需求进行风道阻力变换,从而使热交换器6的使用寿命大大的缩短;且不能单独对室内的空气进行净化,消耗能源,不绿色环保的问题,通过合理设置机柜1内的各路通道,设置设于室外进风管4内的室外温度传感器15-1和设于室内进风管2内的室内温度传感器15-2,通过计算室外温度传感器15-1和室内温度传感器15-2反馈的温度差值进行相应的新风机的工作模式的切换;在室内进风管2的末端设置室内回风通道8和热交换器6的第一进风口6-1,使得室内进风可以根据情况选择进风途径及处理方法,在室内回风通道8的末端、室外进风管4的进风端侧部设置通过第一步进电机10连接至电路控制板7的室内外空气开合板9,使得室内外空气开合板9可以依据实际的室内环境情况开启或关闭,辅助完成新风机不同的工作模式;在室外进风管4的出风端设置新风旁通风道11和热交换器6的第二进风口6-2,新风旁通风道通11过第二步进电机12连接至电路控制板7,使得室外进风可以根据情况选择进风途径及处理方法;通过在新风排风管3的进风端处并排设置新风旁通风道11的出风端和热交换器6的第一出风口6-3,在热交换器6的第二出风口6-4处设置排风电机13,在新风排风管3内设置新风电机14,保证能根据实际的需求选择需要的出风口进行新风的出风;通过在机柜1内设置与电路控制板7连接的传感机构、除尘杀菌机构、空气净化机构和负离子发生装置,保证排出的空气洁净。本发明提供三种智能控制的新风机的运行模式,延长了作为关键部件的热交换器6的使用寿命同时,满足了客户不同空气净化模式选择的需要,净化效果好,新风效果好。
Claims (10)
1.一种新风机,包括机柜和设于机柜内的室内进风管、新风排风管、室外进风管、室内排风管、热交换器及电路控制板,其特征在于:所述室内进风管的末端设有室内回风通道和热交换器的第一进风口,所述室内回风通道的末端设有室内外空气开合板,所述室内外空气开合板设于所述室外进风管的进风端侧部,所述室内外空气开合板通过第一步进电机连接至电路控制板;所述室外进风管的出风端设有新风旁通风道和热交换器的第二进风口,所述新风旁通风道通过第二步进电机连接至电路控制板;所述新风排风管的进风端处并排设有新风旁通风道的出风端和热交换器的第一出风口;所述热交换器的第二出风口处设有排风电机,排风电机设于所述室内排风管的侧部,所述新风排风管内设有新风电机,所述排风电机和新风电机与所述电路控制板连接;所述机柜内还设有与电路控制板连接的传感机构、除尘杀菌机构、空气净化机构和负离子发生装置,所述传感机构包括设于室外进风管内的室外温度传感器、设于室内进风管内的室内温度传感器和设于室内进风管内的二氧化碳传感器。
2.根据权利要求1所述的一种新风机,其特征在于:所述传感机构还包括设于室内排风管内的排风温度传感器和设于新风排风管内的新风温度传感器。
3.根据权利要求1所述的一种新风机,其特征在于:所述除尘杀菌机构包括设于室外进风管内的第一静电除尘杀菌装置、设于新风旁通风道末端的第二静电除尘杀菌装置和设于新风排风管的排风端的第三静电除尘杀菌装置;所述除尘杀菌机构还包括过滤钢丝网,所述过滤钢丝网设于第一静电除尘杀菌装置和室外进风管的进风端间。
4.根据权利要求1所述的一种新风机,其特征在于:所述空气净化机构包括设于新风旁通风道末端的活性炭网及配合设于新风排风管内的光触媒网和紫外灯。
5.根据权利要求4所述的一种新风机,其特征在于:所述新风旁通风道末端成角度设有2个活性炭网,所述2个活性炭网下部分别架设于新风旁通风道的末端部,所述2个活性炭网的上部合拢。
6.根据权利要求1所述的一种新风机,其特征在于:所述负离子发生装置包括设于室外进风管的进风端侧部的第一负离子发生器、设于新风旁通风道末端的第二负离子发生器和设于新风排风管内的第三负离子发生器。
7.根据权利要求1所述的一种新风机,其特征在于:所述电路控制板上设有无线网络收发模块。
8.根据权利要求1所述的一种新风机,其特征在于:所述室内进风管的进风端和新风排风管的出风端设于所述机柜上部,所述室外进风管的进风端和室内排风管的排风端设于所述机柜侧部。
9.根据权利要求1所述的一种新风机,其特征在于:所述机柜上设有显示装置,所述显示装置连接至所述电路控制板。
10.一种采用权利要求1~9任意一项权利要求所述的新风机的控制方法,其特征在于:所述控制方法包括以下步骤:
步骤1.1:采用电路控制板实时控制室外温度传感器和室内温度传感器检测室内和室外的温度值,并实时将室内和室外的温度值反馈至电路控制板,得到室内外温度差值;采用电路控制板实时控制二氧化碳传感器检测室内的二氧化碳浓度值,并实时反馈至电路控制板;
步骤1.2:检测当前时刻的室内外温度差值和室内的二氧化碳浓度值;当检测到的室内外温度差值大于等于X℃时,新风机启动新风机运行模式,进行步骤1.3;当检测到的室内外温度差值小于X℃且检测到室内的二氧化碳浓度值大于等于Yppm时,新风机启动过渡季节模式,进行步骤1.4;当室内外温度差值维持小于X℃且检测到室内的二氧化碳浓度值降低至小于Zppm时,新风机启动室内空气净化运行模式,进行步骤1.5;Y>0,Z>0;
步骤1.3:电路控制板控制第一步进电机、新风电机、第二步进电机、热交换器和排风电机启动,第一步进电机控制室内外空气开合板开启,第二步进电机控制新风旁通风道关闭;室外新风自室外进风管进入,通过热交换器的第二进风口进入热交换器,通过新风电机工作,室外新风自热交换器的第一出风口通过新风排风管通向室内;室内空气自室内进风管进入,通过热交换器的第一进风口进入热交换器,并自热交换器的第二出风口由排风电机作用通过室内排风管排到室外;检测当前时刻的室内外温度差值,当检测到的室内外温度差值小于X℃时,进行步骤1.2,否则重复步骤1.3;
步骤1.4:电路控制板控制第一步进电机、新风电机、第二步进电机、热交换器和排风电机启动,第一步进电机控制室内外空气开合板开启,第二步进电机控制新风旁通风道开启;室外新风自室外进风管进入,从新风旁通风道流过,新风电机工作,将新风通过新风排风管通向室内;室内空气自室内进风管进入,通过热交换器的第一进风口进入热交换器,并自热交换器的第二出风口由排风电机作用通过室内排风管排到室外;检测当前时刻的室内外温度差值,当检测到的室内外温度差值大于等于X℃时,新风机启动新风机运行模式,进行步骤1.3,否则检测当前时刻的二氧化碳浓度值,当检测到的二氧化碳浓度值小于Zppm时,进行步骤1.5,否则重复步骤1.4;
步骤1.5:电路控制板控制第一步进电机、新风电机、第二步进电机启动,第一步进电机控制室内外空气开合板关闭,第二步进电机控制新风旁通风道开启;室内空气通过室内进风管进入,自室内回风通道进入,经过新风旁通风道后,通过新风电机工作,经新风排风管通向室内;检测当前时刻的室内外温度差值,当检测到的室内外温度差值大于等于X℃时,新风机启动新风机运行模式,进行步骤1.3,否则检测当前时刻的二氧化碳浓度值,当检测到的二氧化碳浓度值大于等于Yppm时,进行步骤1.4,否则重复步骤1.5。
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