CN104315625A - 中央空调新风净化系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种中央空调新风净化系统,包括新风净化系统控制器和与新风净化系统控制器电连接的室内外检测设备,所述新风净化系统控制器电连接有变频送风机箱和变频新风机箱,所述变频送风机箱设有相匹配的回风电动风阀和新风送风电动风阀,所述变频送风机箱电连接有高效过滤装置,所述高效过滤装置与所述变频新风机箱相连接,所述变频新风机箱电连接有中效过滤装置,所述中效过滤装置通过高温换热盘管连接有粗效过滤装置,所述高效过滤装置、中效过滤装置以及粗效过滤装置均与所述新风净化系统控制器相连接。本发明的有益效果:提高空调环境的室内空气品质,并且净化效果好,维护方便,使用灵活,可实现新风按需供给,自动化程度高。

Description

中央空调新风净化系统
 
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种中央空调新风净化系统。
 
背景技术
随着空气污染程度的严重,PM2.5也越来越受到关注,PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物;被吸入人体后会直接进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘;支气管炎和心血管病等方面的疾病;细颗粒物泛指悬浮在气体当中的微细固体或液体,在城市空气质量日报或周报中的可吸入颗粒物和总悬浮颗粒物是人们较为熟悉的两种大气污染物,可吸入颗粒物又称为PM10,指直径等于或小于10微米,可以进入人的呼吸系统的颗粒物;总悬浮颗粒物也称为PM100,即直径小于和等于100微米的颗粒物。
对于环境科学来说,悬浮粒子特指空气中那些微细污染物,它们是空气污染的一个主要来源,大家已经知道,以大气中颗粒物的直径来划分,有PM10;PM2.5和PM1;数值越小,表示颗粒物的“个头”越小,已有数据表明,目前PM2.5占PM10的一半以上,而PM1占了PM2.5中颗粒物数量的绝大部分,当中小于10微米直径的悬浮粒子,被定义为可吸入悬浮粒子,它们能够聚积在肺部,危害人类健康;PM2.5可以进入人的肺部,而PM1甚至可以进入人的血液,此外,更小的颗粒物,会更容易携带大气中致癌物质,进入人体内。
PM2.5导致的空气污染:全球每年约210万人死于PM2.5;PM1.0等颗粒物浓度上升,据悉,2012年联合国环境规划署公布的《全球环境展望5》指出,每年有70万人死于因臭氧导致的呼吸系统疾病,有近200万的过早死亡病例与颗粒物污染有关;《美国国家科学院院刊》PN一S、也发表了研究报告,报告中称,人类的平均寿命因为空气污染很可能已经缩短了5年半,在中国大部分,特别是工业集中的华北地区,PM2.5占到了整个空气悬浮颗粒物重量的大半;环境保护部1013年7月31日发布的2013年6月份及上半年京津冀;长三角;珠三角和74个城市空气质量状况显示,6月份,74个城市空气质量超标天数为35.6%,京津冀空气质量仍最差,PM2.5平均超标率最大日均值出现在北京,超标2.8倍,上半年,京津冀所有城市均未达到PM2.5年均值二级标准,上半年邢台;邯郸;保定;唐山;济南;衡水;西安;郑州和廊坊的空气质量相对较差,对于PM1.0已经有广州;大连;乌鲁木齐等城市将其纳入检测体系。
目前PM2.5的处理技术的缺点:空调用中效过滤器可有效降低PM2.5的浓度,缺点是长期使用会导致过滤终阻力大,风机能耗高,滤膜经常需要清洗或更换,维护不便,且系统长期运行,无法实现新风按需供给,增加了过滤器的运行时间。
目前PM1.0的处理技术的缺点:空调用高效过滤器可有效降低PM1.0的浓度,缺点是长期使用会导致过滤终阻力大,风机能耗高,滤膜经常需要清洗或更换,维护不便,且系统长期运行,无法实现新风按需供给,增加了过滤器的运行时间。 
对于空气中污染物颗粒而言,当气流温度升高时,由于空气粘性系数降低,颗粒物在空气中的运动更自由,布朗运动加剧;所以提高空气温度可提高过滤器对污染物颗粒的过滤效率。
因此现在急需一种空调系统,具有高效的过滤功能,可以有效的有效降低送入室内新风中的PM2.5;PM10等污染物浓度,提高空调环境的室内空气品质。
 
发明内容
本发明提出一种中央空调新风净化系统,综合采用了粗效过滤、湿膜加湿除尘、升温中效过滤、高压喷雾加湿、高效过滤、室内空气品质监控、新风按需供给等技术,可用于各种大型建筑的中央空调系统的新风净化,有效降低送入室内新风中的PM2.5、PM10等污染物浓度,提高空调环境的室内空气品质,且具有净化效果好,维护方便,使用灵活,可实现新风按需供给,自动化程度高的特点。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种中央空调新风净化系统,包括新风净化系统控制器和与新风净化系统控制器电连接的室内外检测设备,所述新风净化系统控制器电连接有变频送风机箱和变频新风机箱,所述变频送风机箱设有相匹配的回风电动风阀和新风送风电动风阀,所述变频送风机箱电连接有高效过滤装置,所述高效过滤装置与所述变频新风机箱相连接,所述变频新风机箱电连接有中效过滤装置,所述中效过滤装置通过高温换热盘管连接有粗效过滤装置,所述高效过滤装置、中效过滤装置以及粗效过滤装置均与所述新风净化系统控制器相连接。
进一步的,所述高效过滤装置包括HEPA高效过滤器,所述HEPA高效过滤器连接有高效过滤压差传感器,并且,所述HEPA高效过滤器设有相匹配的高效过滤器旁通电动风阀。
进一步的,所述中效过滤装置包括中效过滤器,所述中效过滤器连接有中效过滤压差传感器,并且,所述中效过滤器设有相匹配的中效过滤器旁通电动风阀。
进一步的,所述粗效过滤装置包括滤水粗效过滤器一和滤水粗效过滤器二,所述滤水粗效过滤器一和滤水粗效过滤器二分别连接有湿膜加湿过滤器一和湿膜加湿过滤器二,所述湿膜加湿过滤器一和湿膜加湿过滤器二的下端分别设有粗效过滤器一和粗效过滤器二,所述粗效过滤器一和粗效过滤器二分别连接有粗效过滤器压差传感器一和粗效过滤器压差传感器二,并且所述粗效过滤器压差传感器一和粗效过滤器压差传感器二与所述新风净化系统控制器相连接。
进一步的,所述湿膜加湿过滤器一和湿膜加湿过滤器二分别连接有湿膜加湿过滤压差传感器一和湿膜加湿过滤压差传感器二,并且所述湿膜加湿过滤压差传感器一和湿膜加湿过滤压差传感器二与所述新风净化系统控制器相连接。
进一步的,所述粗效过滤器一设置有相匹配的粗效过滤切换风阀一和粗效过滤器电动风阀一;所述粗效过滤器二设置有相匹配的粗效过滤切换风阀二和粗效过滤器电动风阀二。
进一步的,所述室内外检测设备包括室内CO2传感器、VOC传感器、室内温度传感器、室内相对湿度传感器、室外温度传感器以及室外相对湿度传感器。
进一步的,所述高温换热盘管设有相匹配的换热盘管电动水阀。
进一步的,所述新风净化系统控制器电连接有风速传感器,所述风速传感器设置在所述变频送风机箱与所述变频新风机箱之间。
进一步的,所述新风净化系统控制器电连接有高压喷雾加湿器,所述高压喷雾加湿器设置在所述变频送风机箱的下端。
本发明的有益效果为: 
1、空气净化效果好:采用了粗效过滤;湿膜加湿除尘;升温中效过滤;高压喷雾加湿;高效过滤等技术,发挥各种技术的优势,弥补各种技术的不足,空气净化效果好,并可对室内的空气品质进行监控;新风按需供给,合理控制新风净化系统运行,延长过滤器检修周期,提高过滤器的使用寿命; 
2、可适应多种空气污染状况,维护方便,使用灵活:可根据空气污染状况开启不同的电动风阀,灵活采用各种处理设备,根据需要对空气进行不同流程的处理;粗效和湿膜加湿过滤器设有备份系统,且高效;中效过滤器设有旁通风阀,方便检修;
3、节能效果好:设有多个电动风阀对空气处理流程进行控制,可根据室外的空气质量情况有选择性的开启,在空气质量好时避免空气通过阻力大的高效和中效过滤器;且所述变频送风机箱和变频新风机箱可根据压差传感器测得的过滤器的压损情况在新风净化系统控制器的控制下变频节能运行,系统节能效果好。
 
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例的一种中央空调新风净化系统的结构示意图。
图中:
1、变频送风机箱;2、回风电动风阀;3、高效过滤压差传感器;4、新风送风电动风阀;5、HEPA高效过滤器;6、高效过滤器旁通电动风阀;7、风速传感器;8、高压喷雾加湿器;9、变频新风机箱;10、中效过滤压差传感器;11、中效过滤器;12、中效过滤器旁通电动风阀;13、高温换热盘管;14、;换热盘管电动水阀;15、新风净化系统控制器;16、粗效过滤切换风阀二;17、湿膜加湿过滤压差传感器一;18、粗效过滤器压差传感器;19、滤水粗效过滤器一;20、湿膜加湿过滤器一;21、粗效过滤器一;22、粗效过滤器电动风阀一;23、湿膜加湿过滤压差传感器二;24、粗效过滤器压差传感器二;25、滤水粗效过滤器二;26、湿膜加湿过滤器二;27、粗效过滤器二;28、粗效过滤器电动风阀二;29、粗效过滤切换风阀一;30、室内CO2传感器;31、VOC传感器;32、室内温度传感器;33、室内相对湿度传感器34、室外温度传感器;35、室外相对湿度传感器。
 
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚;完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
根据本发明的实施例,提供了一种中央空调新风净化系统。
如图1所示,根据本发明实施例的一种中央空调新风净化系统,包括新风净化系统控制器15和与新风净化系统控制器电连接的室内外检测设备,所述新风净化系统控制器15电连接有变频送风机箱1和变频新风机箱9,所述变频送风机箱1设有相匹配的回风电动风阀2和新风送风电动风阀4,所述变频送风机箱1电连接有高效过滤装置,所述高效过滤装置与所述变频新风机箱9相连接,所述变频新风机箱9电连接有中效过滤装置,所述中效过滤装置通过高温换热盘管13连接有粗效过滤装置,所述高效过滤装置、中效过滤装置以及粗效过滤装置均与所述新风净化系统控制器15相连接;所述变频新风机箱9用于克服高效过滤装置、中效过滤装置以及粗效过滤装置的阻力,将室外新风送入变频送风机箱1的吸入端;使得所述变频新风机箱1可根据压差传感器测得的过滤器的压损情况在新风净化系统控制器15的控制下变频节能运行;所述新风净化系统控制器15对整个装置进行监测和控制,可与楼宇自控系统进行连接,所述新风净化系统控制器15的控制程序可使用现有技术编写。
所述高效过滤装置包括HEPA高效过滤器5,所述HEPA高效过滤器5连接有高效过滤压差传感器3,并且,所述HEPA高效过滤器5设有相匹配的高效过滤器旁通电动风阀6;所述HEPA高效过滤器5对进风气流进行高效过滤,去除PM1.0颗粒。
所述中效过滤装置包括中效过滤器11,所述中效过滤器11连接有中效过滤压差传感器10,并且,所述中效过滤器11设有相匹配的中效过滤器旁通电动风阀12;所述中效过滤器11对进风气流进行中效过滤,去除PM2.5等粒径大于1.0微米的颗粒。
所述粗效过滤装置包括滤水粗效过滤器一19和滤水粗效过滤器二25,所述滤水粗效过滤器一19和滤水粗效过滤器二25分别连接有湿膜加湿过滤器一20和湿膜加湿过滤器二26,所述湿膜加湿过滤器一20和湿膜加湿过滤器二26的下端分别设有粗效过滤器一21和粗效过滤器二27,所述粗效过滤器一21和粗效过滤器二27分别连接有粗效过滤器压差传感器一18和粗效过滤器压差传感器二24,并且所述粗效过滤器压差传感器一18和粗效过滤器压差传感器二24与所述新风净化系统控制器15相连接。
所述湿膜加湿过滤器一20和湿膜加湿过滤器二26分别连接有湿膜加湿过滤压差传感器一17和湿膜加湿过滤压差传感器二23,并且所述湿膜加湿过滤压差传感器一17和湿膜加湿过滤压差传感器二23与所述新风净化系统控制器15相连接。
所述粗效过滤器一21设置有相匹配的粗效过滤切换风阀一29和粗效过滤器电动风阀一22;所述粗效过滤器二27设置有相匹配的粗效过滤切换风阀二16和粗效过滤器电动风阀二28。
所述室内外检测设备包括室内CO2传感器30、VOC传感器31、室内温度传感器32、室内相对湿度传感器33、室外温度传感器34以及室外相对湿度传感器35。
所述高温换热盘管13设有相匹配的换热盘管电动水阀14。
所述新风净化系统控制器15电连接有风速传感器7,所述风速传感器7设置在所述变频送风机箱1与所述变频新风机箱9之间;所述新风净化系统控制器15电连接有高压喷雾加湿器8,所述高压喷雾加湿器8设置在所述变频送风机箱1的下端。
具体使用时,本发明设有变频新风机箱9用于送风,所述变频新风机箱9可根据室内检测装置传递到新风净化系统控制器15的参数信息判断压损之和情况,使得所述变频新风机箱9在新风净化系统控制器15变频节能运行;具体的,可在运行调试时,根据变频新风机箱9的工况,对新风净化系统控制器15进行设定,当设置在使用中的过滤器的各个压差传感器的压损和(具体压损值根据具体过滤器性能情况在运行调试时确定)为低值时,所述新风净化系统控制器15控制变频新风机箱9低频(具体频率值根据具体工程情况在运行调试时确定,比如为20Hz)运行;当设置在使用的过滤器的压差传感器的压损和(具体压损值根据具体过滤器性能情况在运行调试时确定)为中值时,所述新风净化系统控制器15控制变频新风机箱9中频(具体频率值根据具体工程情况在运行调试时确定,比如为35Hz)运行;当设置在使用的过滤器的压差传感器的压损和(具体压损值根据具体过滤器性能情况在运行调试时确定)为高值时,所述新风净化系统控制器15控制变频新风机箱9高频(具体频率值根据具体工程情况在运行调试时确定,一般为50Hz)运行。
本装置中设有的风速传感器7,可测量的通过变频新风机箱9断面的风速,进而在新风净化系统控制器15计算处理的风量;所述新风净化系统控制器15可对风量值进行记录和显示,在工程应用中,应根据国家规范对最小新风量的要求,在新风净化系统控制器15内设定风速下限值,当风速传感器7的参数低于下限时,系统会进行报警。
本装置中设有的高效过滤器旁通电动风阀6及其配套的旁通管用于在高效过滤压差传感器3压差报警以及所述高效过滤器5需更换或清洗时开启,旁通气流;通过设有的中效过滤器旁通电动风阀12及其配套的旁通管用于在中效过滤压差传感器10压差报警以及中效过滤器11需更换或清洗时开启,旁通气流。
本装置中的高温换热盘管13用于加热或冷却进入中效过滤器前的送风,由于对于PM2.5这类空气动力学当量直径较小的颗粒,气流温度越高,其分子运动约活跃,所以本系统将所述高温换热盘管13安装在中效过滤器11前,在空气污染最为严重的冬季,所述高温换热盘管13中可通入60~95℃的热水对空气进行加热后再进入中效过滤器11进行过滤,提升过滤效果。而常规空调系统的高温换热盘管13一般设在中效过滤器11后、先过滤后加热。
本装置中设有的高效过滤压差传感器3对所述HEPA高效过滤器5两侧的压差进行监测,并将测量值传输至新风净化系统控制器15中,可进行压差超限报警以及时更换、清洗所述HEPA高效过滤器5。
本装置中设有的中效过滤压差传感器10对中效过滤器11两侧的压差进行监测,并将测量值传输至新风净化系统控制器15,可进行压差超限报警以及时更换、清洗所述中效过滤器11。
本装置中设有湿膜加湿过滤压差传感器一17和湿膜加湿过滤压差传感器二23 分别对所述湿膜加湿过滤器一20和湿膜加湿过滤器二26两侧的压差进行监测,由于所述湿膜加湿过滤器一20和湿膜加湿过滤器二26极易被污垢堵塞,当压差超限时,所述湿膜加湿过滤器一20和湿膜加湿过滤器二26可互为备用,切换使用,有效的提高了装置运行的稳定性和可靠性。
所述新风净化系统控制器15可以对本系统中的所有正在工作的压差传感器的压差值进行累加,作为控制变频新风机箱9的依据,其中每个压差传感器对应一个电动阀;所述高效过滤压差传感器3设有相对应的高效过滤器旁通电动风阀6,所述中效过滤压差传感器10设有相对应中效过滤器旁通电动风阀12,所述湿膜加湿过滤压差传感器一17和粗效过滤器压差传感器18设置有相对应粗的效过滤器电动风阀一22和粗效过滤切换风阀一29,所述湿膜加湿过滤压差传感器二23和粗效过滤器压差传感器二24设有相对应粗效过滤切换风阀二16和粗效过滤器电动风阀二28,各个压差传感器对应的电动风阀开启时,15新风净化系统控制器才采集该压差传感器的压力信号;各个压差传感器对应的电动风阀关闭时,压差传感器不采集该压差传感器的压力信号。
本系统中通过设有粗效过滤器一21和粗效过滤器二27对进风气流进行初效过滤。
本系统通过设有湿膜加湿过滤器一20和湿膜加湿过滤器二26,可对进入粗效过滤器一21和粗效过滤器二27之前的空气进行加湿,避免气流带有水珠,有效提高亲水性污染物的去处效果,对憎水性污染物,当空气的相对湿度提高到80%以上时,污染物颗粒与水汽结合粒径增大,也可提高系统对憎水性污染物的去除效率,然后经过粗效过滤装置进行粗效过滤,经过粗效过滤的气流进入到中效过滤装置,然后经过中效过滤装置,可以有效滤除PM2.5的粒子,经过中效过滤装置的气流进入到高效过滤装置,经过高效过滤装置的过滤后,可以有效的滤除PM1.0的粒子,保证了空气的洁净程度,提高了空气质量。
其中,本装置通过设有的粗效过滤切换风阀二16、粗效过滤切换风阀一29、粗效过滤器电动风阀一22以及粗效过滤器电动风阀二28对进风口部进行控制。
通过室内检测装置对室内的各个参数进行检测,主要通过设有室内CO2传感器30、VOC传感器31、室内温度传感器32以及室内相对湿度传感器33来实现对室内的条件的检测,将以上室内检测装置安装在建筑物室内相应的安装位置处,对建筑物室内的CO2浓度 、VOC浓度、温度和相对湿度进行监控,并将测量值传输至新风净化系统控制器15;所述新风净化系统控制器15根据室内空气污染物情况对新风进行按需供给;当所述室内CO2传感器30、VOC传感器31的测量值,在国标《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002允许的范围内且室内温室度值在用户设定的范围内时,即整个系统在新风净化系统控制器15的控制下,使得所述变频送风机箱1低频低速运行,比如为在20Hz频率下低速运行;当所述室内CO2传感器30、VOC传感器31、室内温度传感器32以及室内相对湿度传感器33的测量值中的任意一个超过范围,即整个系统在新风净化系统控制器15的控制下,使得所述变频送风机箱1高频高速运行,比如为在50Hz频率下低速运行。
本系统还设有室外温度传感器34和室外相对湿度传感器35,将上述部件安装在建筑物室外的预计位置处,对室外的空气温度和湿度进行监控,并将测量值传输至新风净化系统控制器15。
本系统通过设有的回风电动风阀2和新风送风电动风阀4对空调系统新、回风量以及新回风比例按现有技术进行调节,保证送风温度在合理的范围内比如冬季新风和回风混合后的送风出口温度不超过40度,并满足空调系统设计的要求。
本系统中的的电动风阀可根据室外的空气质量情况有选择性的开启;当室外空气质量为优空气质量指数AQI<50时,所述粗效过滤切换风阀二16和粗效过滤器电动风阀二28关闭,可开启粗效过滤切换风阀一29和粗效过滤器电动风阀一22取室外风,即所述高效过滤器旁通电动风阀6和中效过滤器旁通电动风阀12开启;当室外空气质量良空气质量指数AQI <100时,粗效过滤切换风阀二16和粗效过滤器电动风阀二28关闭,可开启粗效过滤切换风阀一29和粗效过滤器电动风阀一22取室外风,即所述高效过滤器旁通电动风阀开启6,所述中效过滤器旁通电动风阀12关闭;当室外空气质量良空气质量指数AQI100达到轻度污染时,所述粗效过滤切换风阀二16和粗效过滤器电动风阀二28关闭,可开启所述粗效过滤切换风阀一29和粗效过滤器电动风阀二22取室外风,即使得所述高效过滤器旁通电动风阀6关闭,中效过滤器旁通电动风阀12关闭。
通过以上电动风阀的有选择性的动作,对空气处理流程进行控制,在空气质量好时避免空气通过阻力大的高效或中效过滤器,减少了系统的压力损失,且提高了过滤器的使用寿命,并且综合采用了粗效过滤、湿膜加湿除尘、升温中效过滤、高压喷雾加湿、高效过滤、室内空气品质监控、新风按需供给等技术,可用于各种大型建筑的中央空调系统的新风净化,有效降低送入室内新风中的PM2.5、PM10等污染物浓度,提高空调环境的室内空气品质,且具有净化效果好,维护方便,使用灵活,可实现新风按需供给,自动化程度高的特点。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改;等同替换;改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种中央空调新风净化系统,包括新风净化系统控制器(15)其特征在于,所述新风净化系统控制器(15)连接有室内外检测设备,并且所述新风净化系统控制器(15)电连接有变频送风机箱(1)和变频新风机箱(9),所述变频送风机箱(1)设有相匹配的回风电动风阀(2)和新风送风电动风阀(4),所述变频送风机箱(1)电连接有高效过滤装置,所述高效过滤装置与所述变频新风机箱(9)相连接,所述变频新风机箱(9)电连接有中效过滤装置,所述中效过滤装置通过高温换热盘管(13)连接有粗效过滤装置,所述高效过滤装置、中效过滤装置以及粗效过滤装置均与所述新风净化系统控制器(15)相连接。
2.根据权利要求1所述的中央空调新风净化系统,其特征在于,所述高效过滤装置包括HEPA高效过滤器(5),所述HEPA高效过滤器(5)连接有高效过滤压差传感器(3),并且,所述HEPA高效过滤器(5)设有相匹配的高效过滤器旁通电动风阀(6)。
3.根据权利要求2所述的中央空调新风净化系统,其特征在于,所述中效过滤装置包括中效过滤器(11),所述中效过滤器(11)连接有中效过滤压差传感器(10),并且,所述中效过滤器(11)设有相匹配的中效过滤器旁通电动风阀(12)。
4.根据权利要求3所述的中央空调新风净化系统,其特征在于,所述粗效过滤装置包括滤水粗效过滤器一(19)和滤水粗效过滤器二(25),所述滤水粗效过滤器一(19)和滤水粗效过滤器二(25)分别连接有湿膜加湿过滤器一(20)和湿膜加湿过滤器二(26),所述湿膜加湿过滤器一(20)和湿膜加湿过滤器二(26)的下端分别设有粗效过滤器一(21)和粗效过滤器二(27),所述粗效过滤器一(21)和粗效过滤器二(27)分别连接有粗效过滤器压差传感器一(18)和粗效过滤器压差传感器二(24),并且所述粗效过滤器压差传感器一(18)和粗效过滤器压差传感器二(24)与所述新风净化系统控制器(15)相连接。
5.根据权利要求4所述的中央空调新风净化系统,其特征在于,所述湿膜加湿过滤器一(20)和湿膜加湿过滤器二(26)分别连接有湿膜加湿过滤压差传感器一(17)和湿膜加湿过滤压差传感器二(23),并且所述湿膜加湿过滤压差传感器一(17)和湿膜加湿过滤压差传感器二(23)与所述新风净化系统控制器(15)相连接。
6.根据权利要求4所述的中央空调新风净化系统,其特征在于,所述粗效过滤器一(21)设置有相匹配的粗效过滤切换风阀一(29)和粗效过滤器电动风阀一(22);所述粗效过滤器二(27)设置有相匹配的粗效过滤切换风阀二(16)和粗效过滤器电动风阀二(28)。
7.根据权利要求1所述的中央空调新风净化系统,其特征在于,所述室内外检测设备包括室内CO2传感器(30)、VOC传感器(31)、室内温度传感器(32)、室内相对湿度传感器(33)、室外温度传感器(34)以及室外相对湿度传感器(35)。
8.根据权利要求1所述的中央空调新风净化系统,其特征在于,所述高温换热盘管(13)设有相匹配的换热盘管电动水阀(14)。
9.根据权利要求1至8任意一项所述的中央空调新风净化系统,其特征在于,所述新风净化系统控制器(15)电连接有风速传感器(7),所述风速传感器(7)设置在所述变频送风机箱(1)与所述变频新风机箱(9)之间。
10.根据权利要求1至8任意一项所述的中央空调新风净化系统,其特征在于,所述新风净化系统控制器(15)电连接有高压喷雾加湿器(8),所述高压喷雾加湿器(8)设置在所述变频送风机箱(1)的下端。
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