CN105840074A - 一种隔声净化窗智能控制装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及隔声净化窗技术领域,特指一种隔声净化窗智能控制装置,包括智能控制部件与控制面板,智能控制部件依次包括电动外窗、初效滤网、PM2.5检测装置、有源降噪装置、PM2.5净化装置,初效滤网与电动外窗对应设置,PM2.5检测装置、有源降噪装置、PM2.5净化装置分别电连接于控制面板。本发明采用这样的结构设置,有效解决了现有隔声净化窗自动化程度低、使用不便、利用效率低的问题,实现窗户的智能调节,保证隔声净化窗的长效节能动行,可用于当下隔声通风窗的改造与升级。
Description
技术领域
本发明涉及隔声净化窗技术领域,特指一种隔声净化窗智能控制装置。
背景技术
近年来,雾霾灾害频发,空气污染已然成为危害人类生存的重大问题,大气污染的本质是产业结构与经济发展模式的不合理。我国正处于产业结构转型的阶段,污染物排放呈现出大规模,多种类,难控制的特点,其反映为PM2.5含量,严重超标,经研究证实,PM2.5很难被肺部过滤,是一种致癌物质,因此,PM2.5污染不仅仅是经济发展问题,更是公共卫生问题。
与此同时,由于城市的快速扩建和规划不当,导致居民饱受噪声困扰。交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声等干扰居民的工作、学习和休息,严重的还会危害人体健康,引起疾病和噪声性耳聋。由于不堪忍受噪声,部分居民不得不保持窗户紧闭。若保持窗户常闭,又会带来空气不流通,污染物累积,造成更大的危害,面对开窗通风不隔声、通风又新增污染的问题,部分商家推出了隔声净化窗,在一定程度上解决了这个矛盾。
但是目前市面上的隔声净化窗普遍存在着风阻大,自动化程度低,用户使用不便等问题,成为了该种窗户占领市场的阻力。目前智能家居成为市场潮流,在物联网的大背景下,制造出智能化,方便用户使用的隔声净化窗十分必要,隔声净化窗亟待加装智能控制系统。
发明内容
针对以上问题,本发明提供了一种隔声净化窗智能控制装置,其综合了有源降噪技术、自动化技术、负离子发生技术、传感技术等,并使其成为有机的整体,从而改进用户体验,使隔声净化窗实现自动化、智能化。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种隔声净化窗智能控制装置,包括智能控制部件与控制面板,智能控制部件依次包括电动外窗、初效滤网、PM2.5检测装置、有源降噪装置、PM2.5净化装置,初效滤网与电动外窗对应设置,PM2.5检测装置、有源降噪装置、PM2.5净化装置分别电连接于控制面板。
进一步而言,所述电动外窗对应设置有自动开窗装置,自动开窗装置采用单片机结构,由电路模块与机械动力模块构成,机械动力模块采用以步进电机作为主体,通过滑轮嵌入电动外窗的窗槽内。
进一步而言,所述PM2.5检测装置采用颗粒物浓度检测传感器。
进一步而言,所述有源降噪装置包括噪声信号收集器、次级声源与误差传感器,噪声信号收集器设于隔声净化窗的电动外窗处,误差传感器设于隔声净化窗出风口处,噪声信号收集器采用单指向性麦克风,次级声源采用扬声器。
进一步而言,所述PM2.5净化装置包括被动吸声材料、承载架、转动轴、复合滤网与负离子发生器,复合滤网固定于承载架上,转动轴螺纹连接于承载架,复合滤网采用活性炭滤网与静电驻极滤网组成。
进一步而言,所述控制面板上设有显示屏、操作按扭与模式转换按钮。
本发明有益效果:
本发明采用这样的结构设置,有效解决了现有隔声净化窗自动化程度低、使用不便、利用效率低的问题,实现窗户的智能调节,保证隔声净化窗的长效节能运行,可用于当下隔声通风窗的改造与升级。
附图说明
图1是本发明整体结构图;
图2是有源降噪装置工作流程图;
图3是隔声净化系统工作流程图。
1、电动外窗;2、初效滤网;3、滑轮;4、噪声信号收集器;5、PM2.5检测装置;6、次级声源;7、被动吸声材料;8、承载架;9、转动轴;10、复合滤网;11、负离子发生器;12、误差传感器;13、控制面板;14、出风口。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本发明的技术方案进行说明。
如图1至图3所示,本发明所述一种隔声净化窗智能控制装置,包括智能控制部件与控制面板13,智能控制部件依次包括电动外窗1、初效滤网2、PM2.5检测装置、有源降噪装置、PM2.5净化装置与出风口14,初效滤网2与电动外窗1对应设置,PM2.5检测装置5、有源降噪装置、空气净化装置与负离子发生装置11分别电连接于控制面板13。
以上所述构成本发明基本结构。
采用这样的结构设置,其工作原理:打开电动外窗1,通过初效滤网2有效过滤空气中的大颗粒物,再通过PM2.5检测装置5采集进入通道的小颗粒物污染浓度数据,再通过有源降噪装置进行降噪,再通过PM2.5净化装置将空气转换为负离子空气,再进入室内。本发明所述PM2.5检测装置5采用颗粒物浓度检测传感器,其在预定程序下可实现自动开关,同时也可以通过控制面板13的显示屏查看颗粒物浓度数据。本发明所述PM2.5净化装置在工作模式二下默认开启,在屋内可以通过控制面板13人为调节工作模式三,此时电动外窗1和PM2.5检测装置5关闭,仅PM2.5净化装置工作,此时系统发挥净化室内空气的功能。
更具体而言,所述电动外窗1对应设置有自动开窗装置,自动开窗装置采用单片机结构,由电路模块与机械动力模块构成,机械动力模块采用以步进电机作为主体,通过滑轮3嵌入电动外窗1的窗槽内。采用这样的结构设置,其工作原理:通过控制面板13人为打开隔声净化系统时,电机正转,电动外窗1打开,当人为关闭或切换为工作模式三时,电机反转,电动外窗1关闭,滑轮3的作用在于开关电动外窗1时起到噪声小,美观实用。
更具体而言,所述有源降噪装置包括噪声信号收集器4、次级声源6与误差传感器12,噪声信号收集器4设于隔声净化窗的电动外窗1处,误差传感器12设于隔声净化窗出风口14处,噪声信号收集器4采用单指向性麦克风,次级声源6采用扬声器。采用这样的结构设置,其工作原理:外界噪声传入通道内时,各频率噪声被噪声信号收集器4收集数据,即单向指向麦克风收集并传递给处理器。当噪声不在对系统进行的编程的噪声频率预定范围时,有源降噪装置不进行工作;当噪声在满足设定的范围内时,则处理器对系统进行控制进行降噪。噪声通过窗体吸收后剩余的低频噪声及部分中频噪声在与次级声源6即扬声器发出的声波进行干涉后,得到再一次的吸收,得到降噪后的空气通过出风口14并被误差传感器12采集后,进入室内。同时,误差传感器12将剩余未得到吸收的噪声的频率反馈给处理器,便于其更正算法,达到最好的降噪效果。
更具体而言,所述PM2.5净化装置包括被动吸声材料7、承载架8、转动轴9与复合滤网10与负离子发生器11,复合滤网10固定于承载架8上,转动轴9螺纹连接于承载架8,复合滤网10采用活性炭滤网与静电驻极滤网组成。采用这样的结构设置,其工作原理:转动轴9受电机驱动可以绕轴90度转动,以实现复合滤网10的开闭。其工作原理:当PM2.5检测装置检测到外界空气质量较好时,复合滤网10与空气流动方向平行,降低风阻。当空气环境变差时,转动轴9转动,复合滤网10并闭,和空气方向垂直,发挥其吸附净化功能,若经检测连续一小时空气质量都不符合标准,则复合滤网10再次打开,减少风阻。
更具体而言,所述控制面板13上设有显示屏、操作按扭与模式转换按钮。采用这样的结构设置,可通过操作按扭和模式转换按钮来开启系统与改变工作模式。
以上为本发明较佳的实施方式,本发明所属领域的技术人员还能对上述实施方式进行变更和修改。因此,本发明并不局限于上述的具体实施方式,凡是本领域技术人员在本发明的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种隔声净化窗智能控制装置,包括智能控制部件与控制面板(13),其特征在于:所述智能控制部件依次包括电动外窗(1)、初效滤网(2)、PM2.5检测装置(5)、有源降噪装置、PM2.5净化装置,所述初效滤网(2)与电动外窗(1)对应设置,所述PM2.5检测装置(5)、有源降噪装置、PM2.5净化装置分别电连接于控制面板(13)。
2.根据权利要求1所述一种隔声净化窗智能控制装置,其特征在于:所述电动外窗(1)对应设置有自动开窗装置,所述自动开窗装置采用单片机结构,由电路模块与机械动力模块构成,所述机械动力模块采用以步进电机作为主体,通过滑轮(3)嵌入电动外窗(1)的窗槽内。
3.根据权利要求1所述一种隔声净化窗智能控制装置,其特征在于:所述PM2.5检测装置(5)采用颗粒物浓度检测传感器。
4.根据权利要求1所述一种隔声净化窗智能控制装置,其特征在于:所述有源降噪装置包括噪声信号收集器(4)、次级声源(6)与误差传感器(12),所述噪声信号收集器(4)设于隔声净化窗的电动外窗(1)处,所述误差传感器(12)设于隔声净化窗出风口(14)处,所述噪声信号收集器(4)采用单指向性麦克风,所述次级声源(6)采用扬声器。
5.根据权利要求1所述一种隔声净化窗智能控制装置,其特征在于:所述PM2.5净化装置包括被动吸声材料(7)、承载架(8)、转动轴(9)、复合滤网(10)与负离子发生器(11),所述复合滤网(10)固定于承载架(8)上,所述转动轴(9)螺纹连接于承载架(8),所述复合滤网(10)采用活性炭滤网与静电驻极滤网组成。
6.根据权利要求1所述一种隔声净化窗智能控制装置,其特征在于:所述控制面板(13)上设有显示屏、操作按扭与模式转换按钮。
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