CN106964206A - 兼容式过滤器以及采用兼容式过滤器的新风系统 - Google Patents
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Abstract
兼容式过滤器以及采用兼容式过滤器的新风系统涉及新风系统。兼容式过滤器包括一壳体,壳体内设有一送风通道,送风通道内自左向右依次设有驻极体过滤单元、有害气体过滤单元、风机、精滤单元;采用兼容式过滤器的新风系统包括新风换气机,新风换气机包括一用于向室内输送新鲜空气的进气管路、一用于吸出室内空气的出气管路;还包括一兼容式过滤器。采用兼容式过滤器的新风系统,包括兼容式过滤器。本发明中过滤器相对独立,通过输气管与新风系统相连接,兼容性强;同时也解决了新风系统自带的滤层在很短的时间内就会失效的问题。
Description
技术领域
本发明涉及暖通领域,具体涉及新风系统。
背景技术
新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,可以让人们在室内呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。然而,随着环境污染的增加,空气质量不容乐观,特别是空气中存在着大量的PM2.5,对人体的健康造成危害。现有的新风系统只是在其内部增加PM2.5过滤模块。一方面对于无PM2.5过滤模块或过滤能力差的新风系统只能进行淘汰,形成了浪费;另一方面存在新风系统自带的滤层在很短的时间内就会失效的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种兼容式过滤器,可以与现有的新风系统对接,增加/增强现有的新风系统的空气PM2.5过滤功能。
本发明的目的还在于提供一种采用兼容式过滤器的新风系统,具有较强的空气PM2.5过滤功能。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
兼容式过滤器,包括一壳体,所述壳体内设有一送风通道,所述壳体上开有进风口,所述壳体上开有出风口,所述进风口、所述出风口均与所述送风通道连通;
其特征在于,所述送风通道内自左向右依次设有静电驻极空气过滤材料制成的驻极体过滤单元、有害气体吸附材料制成的有害气体过滤单元、对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿的风机、对进入室内的空气做精滤的精滤单元;
所述进风口连接有一可连接新风系统用于向室内输送新鲜空气的进气管路的出风端的第一管路。
首先,本发明的过滤器相对独立,并可以通过输气管接在各种新风系统用于向室内输送新鲜空气的送气管路上,兼容性强。其次,本发明通过兼容式过滤器对送气管路的气体进行再过滤,可有效解决现有的新风系统自带的滤层在很短的时间内就会失效的问题。更关键的是本专利优化了兼容式过滤器,在兼容式过滤器的送风通道内增设了风机,通过风机可以对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿,保证室内风量达到原有标准。此外,本专利还优化了各过滤单元的位置,先利用驻极体过滤单元进行粗过滤,再利用有害气体过滤单元过滤有害气体,最后利用精滤单元进行精滤。通过对空气进行分层过滤,提高了各过滤单元的有效利用率。
所述第一管路的内经为160mm±5mm,所述第一管路的外经为180mm±5mm。本专利的第一管路为标准风管管径,可直接连接于新风系统出风端。方便对现有的新风系统进行该机、升级。
所述壳体上开有一通孔,以所述通孔作为回风口,所述回风口与所述送风通道连通,所述回风口连接有一可连接到新风系统用于吸出室内空气的出气管路上的第二管路。
以对室内的空气进行循环利用,特别是在雾霾天,室内的空气明显好于室外的空气,通过连接新风系统用于吸出室内空气的出气管路,可以明显降低空气的净化难度,达到延长滤料寿命。
所述回风口优选位于靠近所述风机的位置。一方面,可以减少室内风进入风机前方的滤网的概率,延长风机前方的滤网的寿命;另一方面,可以减少风阻,从而降低风机的能耗。
所述风机优选后倾离心风机。后倾离心风机不仅效率高、功率曲线无过载。更关键是噪声低,可避免兼容式过滤器在消除空气污染的时候产生噪声污染。
所述进风口、所述回风口处均设有一电磁阀门,两个所述电磁阀门均连接一信号处理系统的控制信号输出端,所述信号处理系统的控制信号输入端连接一用于监测室内空气参数的传感器系统。以通过传感器系统检测室内空气参数,根据室内空气参数选择性的开启电磁阀门。
为了降低成本,减少易损耗部件,所述进风口、所述回风口处均设有一挡风板,所述挡风板连接一驱动所述挡风板运动的步进电机。以通过步进电机改变挡风板的位置,从而改变进风口、回风口的开闭状态。
兼容式过滤器,包括一信号处理系统,所述信号处理系统的控制信号输入端连接一用于监测室内空气参数的传感器系统。所述传感器系统包括一二氧化碳浓度传感器。所述二氧化碳浓度传感器可以位于新风系统用于吸出室内空气的出气管路内或室内,当二氧化碳浓度传感器位于室内时,二氧化碳浓度传感器优选无线二氧化碳浓度传感器,无线二氧化碳浓度传感器无线通信连接所述信号处理系统。
为了降低安装难度,所述二氧化碳浓度传感器安装在所述回风口处。以通过检测回风口处的二氧化碳浓度,获得新风系统的出气管路内的二氧化碳浓度,进而粗估室内二氧化碳浓度。
此时,所述二氧化碳浓度传感器优选通过信号线连接所述信号处理系统。信号线可以是485总线。以避免信号干扰。进一步优选,兼容式过滤器的各电路模块(含信号处理系统、传感器系统)均通过信号线采用有线的方式连接,然后在将整个系统采用Wifi/3G通过云端服务器与最终用户手机端App连接通讯。
本专利可以利用二氧化碳传感器监测室内二氧化碳浓度,在二氧化碳浓度达到设定的报警浓度时,开启室外进风,通过进风口进入空气,降低室内二氧化碳浓度;监测室内二氧化碳浓度低于设定的报警浓度时,开启室内循环风模式,通过回风口进入空气,净化室内循环空气,达到延长滤料寿命的目的。
所述信号处理系统设有一无线通信模块。无线通信模块优选手机通信模块,手机通信模块通信连接一手机。以手机远程控制无线通信模块、获取传感器系统的参数等。无线通信模块还可以是Wifi通信模块、蓝牙模块等无线通信模块,优选Wifi通信模块、3G通信模块。
所述传感器系统还包括一PM2.5检测传感器,所述PM2.5检测传感器位于所述壳体内、所述精滤单元的右侧。以通过PM2.5检测传感器获取PM2.5数据,获得的PM2.5数据可以用于了解室内PM2.5情况或预测滤材寿命。
所述壳体的外轮廓呈长方体状,尺寸为1000mm*500mm*300mm。兼容式过滤器的壳体采用建筑吊顶标准尺寸,方便安装和固定。
用于空气过滤的驻极体过滤单元是现有技术,此处不再详述,可以直接选用市售的驻极体过滤单元。
但使用时与通常的用法不同,日常使用时驻极体过滤单元需要设充电单元,通过给驻极体过滤单元不断补充电能,让驻极体过滤单元反复使用。而本专利将驻极体过滤单元作为耗材,仅在出厂时充电,用完后,需更换新的驻极体过滤单元。
所述壳体的外轮廓呈长方体状,在面积最小的一个侧壁上开所述进风口、所述回风口,在面积最小的另一个侧壁上开所述出风口;
在面积位于中间的一个侧壁上开用于更换驻极体过滤单元的第一换料口、用于更换有害气体过滤单元的第二换料口、用于更换精滤单元的第三换料口,
所述第一换料口靠近所述进风口,所述第三换料口靠近所述出风口。
以方便各过滤模块的更换。
另外,所述进风口、回风口开在同一个侧面上,所述壳体内设有一可以左右移动的挡风板,所述挡风板位于所述进风口、回风口的后方,所述挡风板通过传动机构连接一步进电机。以通过步进电机控制风门左右移动来实现风口的切换。
所述第二换料口与所述第三换料口之间开有用于固定电路盒的电路安装口,所述电路安装口上固定有一电路盒,所述信号处理系统位于所述电路盒内。以方便安装和检查电路系统,而且该位置靠近需要供电的风机,降低了电路盒与风机之间的线路设计难度。
所述第一换料口、所述第二换料口可以合为一个。
作为一种优选方案,驻极体过滤单元包括设有凸起或凹陷的聚丙烯薄膜,所述聚丙烯薄膜上固定有驻极体。聚丙烯薄膜无毒且不容易脱落,使用寿命长。更关键的是通过聚丙烯薄膜的凸起或凹陷增加表面积,能更有效地捕捉和承载颗粒。
所述有害气体过滤单元可以是活性炭构成的活性炭过滤模块。首先,活性炭过滤模块成本较低,其次,活性炭过滤模块能够有效的吸附臭氧污染、氮氧化物、硫氧化物。
所述活性炭过滤模块优选呈蜂窝状,设有多个相互平行的过滤孔道。优选,所述活性炭过滤模块至少有两个,相邻的两个所述活性炭过滤模块之间的间距为5mm-15mm,且相邻两个所述活性炭过滤模块的孔道不平行。以通过不平行的孔道,增加空气形成,提高过滤效果。更关键的是利用间距和孔道方向的变化,形成湍流,增加空气分子与活性炭过滤模块的撞击,进一步提高过滤效果。
相邻两个所述活性炭过滤模块的孔道优选呈10度到30度夹角。该角度下,经实验,过滤效果最佳,风机的能耗较小。
所述活性炭过滤模块内还含有高锰酸钾、活性氧化铝。构成的活性炭过滤模块的活性炭、高锰酸钾、活性氧化铝的重量比优选为60:20:20。
本发明在活性炭过滤模块内放入高锰酸钾、活性氧化铝后,提高了臭氧、硫氧化物以及氮氧化物的吸附能力。高锰酸钾强氧化剂的加入,增强了短时间内对甲醛的去除能力。活性氧化铝的加入使得本发明在湿度较大的南方、西南地区等环境中拥有很强的适应性,解决活性炭和锰类化合物在湿度较大的地区吸附效果变差的问题。
所述精滤单元包括绝缘材料构成的气流通道层、含有导电电极的导电材料层,所述气流通道层、所述导电材料层自上而下依次交替排布,所述气流通道是一倾斜的气流通道,每个气流通道上下设有不同极性电极。斜通道有利于使空气产生紊流,加大颗粒物与收集通道的接触机会,使之收集效果加大,提高净化效果。
所述精滤单元的气流通道的方向与所述有害气体过滤单元最靠近所述风机的那个所述活性炭过滤模块的孔道的方向呈10度到30度夹角。以进一步提高过滤效果。
所述精滤单元还可以包括两个金属网,分别是第一金属网和第二金属网,所述第二金属网位于所述气流通道层的右侧,所述第一金属网位于所述第二金属网与所述气流通道层之间;
所述第一金属网与所述第二金属网之间设有一过滤腔,所述过滤腔内充满高效滤材;
所述高效滤材为PP滤纸、玻璃纤维、复合PP PET滤纸、熔喷涤纶无纺布和熔喷玻璃纤维中至少一种。
以对进入室内的空气做进一步的过滤。
为了降低安装难度,当然可以允许不设置所述第一金属网与所述第二金属网,仅填充高效滤材。
所述第一金属网与所述气流通道层之间设有间隙,所述间隙的距离为3mm-5mm。以避免第一金属网碰触气流通道层之间的导电材料层,从而避免第一金属网、第二金属网带电。
兼容式过滤器的新风系统,包括使室内、室外空气对流的新风换气机,所述新风换气机包括一用于向室内输送新鲜空气的进气管路、一用于吸出室内空气的出气管路;
其特征在于,还包括一兼容式过滤器;
所述兼容式过滤器,包括一壳体,所述壳体内设有一送风通道,所述壳体上开有进风口,所述壳体上开有出风口,所述进风口、所述出风口均与所述送风通道连通;
所述送风通道内自左向右依次设有静电驻极空气过滤材料制成的驻极体过滤单元、有害气体吸附材料制成的有害气体过滤单元、对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿的风机、对进入室内的空气做精滤的精滤单元;
所述进风口连接有一所述进气管路的出风端的第一管路。
首先,本发明采用兼容式过滤器,对送气管路的气体进行再过滤,可有效解决现有的新风系统自带的滤层在很短的时间内就会失效的问题。更关键的是本专利优化了兼容式过滤器,在兼容式过滤器的送风通道内增设了风机,通过风机可以对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿,保证室内风量达到甚至超过原有标准。此外,本专利还优化了各过滤单元的位置,先利用驻极体过滤单元进行粗过滤,再利用有害气体过滤单元过滤有害气体,最后利用精滤单元进行精滤。通过对空气进行分层过滤,提高了各过滤单元的有效利用率。
所述第一管路的内经为160mm±5mm,所述第一管路的外经为180mm±5mm。本专利的第一管路为标准风管管径,可直接连接于新风系统出风端。方便对现有的新风系统进行该机、升级。
所述壳体的侧壁上开有一回风口,所述回风口与所述送风通道连通,所述回风口连接有一可连接到所述出气管路上的第二管路。
以对室内的空气进行循环利用,特别是在雾霾天,室内的空气明显好于室外的空气,通过连接新风系统用于吸出室内空气的出气管路,可以明显降低空气的净化难度,达到延长滤料寿命。
所述出气管路上设有一用于改变气流方向的三通电磁阀,所述三通电磁阀没有连接在所述出气管路上的那个端口连接所述第二管路。通过三通电磁阀可以改变空气的流向,阻止室内空气相对干净的空气流向室外,而是进入兼容式过滤器。
为了降低成本,减少易损耗部件,所述三通电磁阀可以用三通管代替,在所述出气管路内设有一挡风板,所述挡风板连接一驱动所述挡风板运动的步进电机。以通过步进电机改变挡风板的位置,从而改变出气管路的开闭状态。
所述回风口优选位于靠近所述风机的位置。一方面,可以减少室内风进入风机前方的滤网的概率,延长风机前方的滤网的寿命;另一方面,可以减少风阻,从而降低风机的能耗。
所述风机优选后倾离心风机。后倾离心风机不仅效率高、功率曲线无过载。更关键是噪声低,可避免兼容式过滤器在消除空气污染的时候产生噪声污染。
所述进风口、所述回风口处均设有一电磁阀门,两个所述电磁阀门均连接一信号处理系统的控制信号输出端,所述信号处理系统的控制信号输入端连接一用于监测室内空气参数的传感器系统。以通过传感器系统检测室内空气参数,根据室内空气参数选择性的开启电磁阀门。
所述传感器系统包括一二氧化碳浓度传感器。所述二氧化碳浓度传感器可以位于新风系统用于吸出室内空气的出气管路内或室内。当二氧化碳浓度传感器位于室内时,二氧化碳浓度传感器优选无线二氧化碳浓度传感器,无线二氧化碳浓度传感器无线通信连接所述信号处理系统。
本专利可以利用二氧化碳传感器监测室内二氧化碳浓度,在二氧化碳浓度达到设定的报警浓度时,开启室外进风,通过进风口进入空气,降低室内二氧化碳浓度;监测室内二氧化碳浓度低于设定的报警浓度时,开启室内循环风模式,通过回风口进入空气,净化室内循环空气,达到延长滤料寿命的目的。
所述信号处理系统设有一无线通信模块。无线通信模块优选手机通信模块,手机通信模块通信连接一手机。以手机远程控制无线通信模块、获取传感器系统的参数等。无线通信模块还可以是Wifi通信模块、蓝牙模块等无线通信模块。
所述传感器系统还包括一PM2.5检测传感器。所述PM2.5检测传感器位于所述壳体内、所述精滤单元的右侧。以通过PM2.5检测传感器获取PM2.5数据,获得的PM2.5数据可以用于了解室内PM2.5情况或预测滤材寿命。
所述壳体的外轮廓呈长方体状,尺寸为1000mm*500mm*300mm。兼容式过滤器的壳体采用建筑吊顶标准尺寸,方便安装和固定。
用于空气过滤的驻极体过滤单元是现有技术,此处不再详述,可以直接选用市售的驻极体过滤单元。
所述有害气体过滤单元可以是活性炭构成的活性炭过滤模块。首先,活性炭过滤模块成本较低,其次,活性炭过滤模块能够有效的吸附臭氧污染、氮氧化物、硫氧化物。
所述活性炭过滤模块优选呈蜂窝状,设有多个相互平行的过滤孔道。优选,所述活性炭过滤模块至少有两个,相邻的两个所述活性炭过滤模块之间的间距为5mm-15mm,且相邻两个所述活性炭过滤模块的孔道不平行。以通过不平行的孔道,增加空气形成,提高过滤效果。更关键的是利用间距和孔道方向的变化,形成湍流,增加空气分子与活性炭过滤模块的撞击,进一步提高过滤效果。
相邻两个所述活性炭过滤模块的孔道优选呈10度到30度夹角。该角度下,经实验,过滤效果最佳,风机的能耗较小。
所述活性炭过滤模块内还含有高锰酸钾、活性氧化铝。构成的活性炭过滤模块的活性炭、高锰酸钾、活性氧化铝的重量比优选为60:20:20。
本发明在活性炭过滤模块内放入高锰酸钾、活性氧化铝后,提高了臭氧、硫氧化物以及氮氧化物的吸附能力。高锰酸钾强氧化剂的加入,增强了短时间内对甲醛的去除能力。活性氧化铝的加入使得本发明在湿度较大的南方、西南地区等环境中拥有很强的适应性,解决活性炭和锰类化合物在湿度较大的地区吸附效果变差的问题。
所述精滤单元包括绝缘材料构成的气流通道层、含有导电电极的导电材料层,所述气流通道层、所述导电材料层自上而下依次交替排布,所述气流通道是一倾斜的气流通道,每个气流通道上下设有不同极性电极。斜通道有利于使空气产生紊流,加大颗粒物与收集通道的接触机会,使之收集效果加大,提高净化效果。
所述精滤单元的气流通道的方向与所述有害气体过滤单元最靠近所述风机的那个所述活性炭过滤模块的孔道的方向呈10度到30度夹角。以进一步提高过滤效果。
所述精滤单元还可以包括两个金属网,分别是第一金属网和第二金属网,所述第二金属网位于所述气流通道层的右侧,所述第一金属网位于所述第二金属网与所述气流通道层之间;
所述第一金属网与所述第二金属网之间设有一过滤腔,所述过滤腔内充满高效滤材;
所述高效滤材为PP滤纸、玻璃纤维、复合PP PET滤纸、熔喷涤纶无纺布和熔喷玻璃纤维中至少一种。
以对进入室内的空气做进一步的过滤。
所述第一金属网与所述气流通道层之间设有间隙,所述间隙的距离为3mm-5mm。以避免第一金属网碰触气流通道层之间的导电材料层,从而避免第一金属网、第二金属网带电。
附图说明
图1为本发明兼容式过滤器的新风系统架构图;
图2为本发明兼容式过滤器的流程图;
图3为本发明兼容式过滤器的壳体的一种结构示意图;
图4为图3中结构在进风口的部分结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示进一步阐述本发明。
参照图1、图2、图3、图4,兼容式过滤器15,包括一壳体1,壳体1内设有一送风通道,壳体1的上开有进风口,壳体1上开有出风口,进风口、出风口均与送风通道连通。送风通道内自左向右依次设有静电驻极空气过滤材料制成的驻极体过滤单元21、有害气体吸附材料制成的有害气体过滤单元22、对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿的风机23、对进入室内的空气做精滤的精滤单元24。进风口连接有一可连接新风系统用于向室内输送新鲜空气的进气管路的出风端的第一管路。本发明的过滤器相对独立,并可以通过输气管接在各种新风系统用于向室内输送新鲜空气的送气管路上,兼容性强。其次,本发明通过兼容式过滤器15对送气管路的气体进行再过滤,可有效解决现有的新风系统自带的滤层在很短的时间内就会失效的问题。更关键的是本专利优化了兼容式过滤器15,在兼容式过滤器15的送风通道内增设了风机23,通过风机23可以对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿,保证室内风量达到原有标准。此外,本专利还优化了各过滤单元的位置,先利用驻极体过滤单元21进行粗过滤,再利用有害气体过滤单元22过滤有害气体,最后利用精滤单元24进行精滤。通过对空气进行分层过滤,提高了各过滤单元的有效利用率。
第一管路的内经为160mm±5mm,第一管路的外经为180mm±5mm。本专利的第一管路为标准风管管径,可直接连接于新风系统出风端。方便对现有的新风系统进行该机、升级。
壳体1上开有一回风口,回风口与送风通道连通,回风口连接有一可连接到新风系统用于吸出室内空气的出气管路上的第二管路。以对室内的空气进行循环利用,特别是在雾霾天,室内的空气明显好于室外的空气,通过连接新风系统用于吸出室内空气的出气管路,可以明显降低空气的净化难度,达到延长滤料寿命。
回风口优选位于靠近风机23的位置。一方面,可以减少室内风进入风机23前方的滤网的概率,延长风机23前方的滤网的寿命;另一方面,可以减少风阻,从而降低风机23的能耗。风机23优选后倾离心风机23。后倾离心风机23不仅效率高、功率曲线无过载。更关键是噪声低,可避免兼容式过滤器15在消除空气污染的时候产生噪声污染。
进风口、回风口处均设有一电磁阀门,两个电磁阀门均连接一信号处理系统的控制信号输出端,信号处理系统的控制信号输入端连接一用于监测室内空气参数的传感器系统。以通过传感器系统检测室内空气参数,根据室内空气参数选择性的开启电磁阀门。
为了降低成本,减少易损耗部件,进风口、回风口处均设有一挡风板,挡风板连接一驱动挡风板运动的步进电机。以通过步进电机改变挡风板的位置,从而改变进风口、回风口的开闭状态。
传感器系统包括一二氧化碳浓度传感器。二氧化碳浓度传感器可以位于新风系统用于吸出室内空气的出气管路内或室内。当二氧化碳浓度传感器位于室内时,二氧化碳浓度传感器优选无线二氧化碳浓度传感器,无线二氧化碳浓度传感器无线通信连接信号处理系统。本专利可以利用二氧化碳传感器监测室内二氧化碳浓度,在二氧化碳浓度达到设定的报警浓度时,开启室外进风,通过进风口进入空气,降低室内二氧化碳浓度;监测室内二氧化碳浓度低于设定的报警浓度时,开启室内循环风模式,通过回风口进入空气,净化室内循环空气,达到延长滤料寿命的目的。
为了降低安装难度,二氧化碳浓度传感器安装在回风口处。以通过检测回风口处的二氧化碳浓度,获得新风系统的出气管路内的二氧化碳浓度,进而粗估室内二氧化碳浓度。
此时,二氧化碳浓度传感器优选通过信号线连接信号处理系统。信号线可以是485总线。以避免信号干扰。进一步优选,兼容式过滤器的各电路模块(含信号处理系统、传感器系统)均通过信号线采用有线的方式连接,然后在将整个系统采用Wifi/3G通过云端服务器与最终用户手机端App连接通讯。
信号处理系统设有一无线通信模块。无线通信模块优选手机通信模块,手机通信模块通信连接一手机。以手机远程控制无线通信模块、获取传感器系统的参数等。无线通信模块还可以是Wifi通信模块、蓝牙模块等无线通信模块。
传感器系统还包括一PM2.5检测传感器,PM2.5检测传感器位于壳体内、精滤单元24的右侧。以通过PM2.5检测传感器获取PM2.5数据,获得的PM2.5数据可以用于了解室内PM2.5情况或预测滤材寿命。
壳体的外轮廓呈长方体状,尺寸为1000mm*500mm*300mm。兼容式过滤器15的壳体采用建筑吊顶标准尺寸,方便安装和固定。
用于空气过滤的驻极体过滤单元21是现有技术,此处不再详述,可以直接选用市售的驻极体过滤单元21。
但使用时与通常的用法不同,日常使用时驻极体过滤单元需要设充电单元,通过给驻极体过滤单元不断补充电能,让驻极体过滤单元反复使用。而本专利将驻极体过滤单元作为耗材,仅在出厂时充电,用完后,需更换新的驻极体过滤单元。
参照图3、图4,壳体1的外轮廓呈长方体状,在面积最小的一个侧壁上开进风口12、回风口11,在面积最小的另一个侧壁上开出风口;在面积位于中间的一个侧壁上开用于更换驻极体过滤单元的第一换料口、用于更换有害气体过滤单元的第二换料口、用于更换精滤单元的第三换料口,第一换料口靠近进风口12,第三换料口靠近出风口。以方便各过滤模块的更换。
另外,进风口12、回风口11开在同一个侧面上,壳体1内设有一可以左右移动的挡风板17,挡风板位于进风口12、回风口11的后方,挡风板17通过传动机构连接一步进电机。以通过步进电机控制风门左右移动来实现风口的切换。
第二换料口与第三换料口之间开有用于固定电路盒的电路安装口16,电路安装口16上固定有一电路盒,信号处理系统位于电路盒内。以方便安装和检查电路系统,而且该位置靠近需要供电的风机,降低了电路盒与风机之间的线路设计难度。
第一换料口、第二换料口可以合为一个,称之为前换料口。
作为一种优选方案,驻极体过滤单元包括设有凸起或凹陷的聚丙烯薄膜,聚丙烯薄膜上固定有驻极体。聚丙烯薄膜无毒且不容易脱落,使用寿命长。更关键的是通过聚丙烯薄膜的凸起或凹陷增加表面积,能更有效地捕捉和承载颗粒。
有害气体过滤单元22可以是活性炭构成的活性炭过滤模块。首先,活性炭过滤模块成本较低,其次,活性炭过滤模块能够有效的吸附臭氧污染、氮氧化物、硫氧化物。活性炭过滤模块优选呈蜂窝状,设有多个相互平行的过滤孔道。优选,活性炭过滤模块至少有两个,相邻的两个活性炭过滤模块之间的间距为5mm-15mm,且相邻两个活性炭过滤模块的孔道不平行。以通过不平行的孔道,增加空气形成,提高过滤效果。更关键的是利用间距和孔道方向的变化,形成湍流,增加空气分子与活性炭过滤模块的撞击,进一步提高过滤效果。相邻两个活性炭过滤模块的孔道优选呈10度到30度夹角。该角度下,经实验,过滤效果最佳,风机23的能耗较小。活性炭过滤模块内还含有高锰酸钾、活性氧化铝。构成的活性炭过滤模块的活性炭、高锰酸钾、活性氧化铝的重量比优选为60:20:20。本发明在活性炭过滤模块内放入高锰酸钾、活性氧化铝后,提高了臭氧、硫氧化物以及氮氧化物的吸附能力。高锰酸钾强氧化剂的加入,增强了短时间内对甲醛的去除能力。活性氧化铝的加入使得本发明在湿度较大的南方、西南地区等环境中拥有很强的适应性,解决活性炭和锰类化合物在湿度较大的地区吸附效果变差的问题。
精滤单元24包括绝缘材料构成的气流通道层、含有导电电极的导电材料层,气流通道层、导电材料层自上而下依次交替排布,气流通道是一倾斜的气流通道,每个气流通道上下设有不同极性电极。斜通道有利于使空气产生紊流,加大颗粒物与收集通道的接触机会,使之收集效果加大,提高净化效果。精滤单元24的气流通道的方向与有害气体过滤单元22最靠近风机23的那个活性炭过滤模块的孔道的方向呈10度到30度夹角。以进一步提高过滤效果。精滤单元24还可以包括两个金属网,分别是第一金属网和第二金属网,第二金属网位于气流通道层的右侧,第一金属网位于第二金属网与气流通道层之间;第一金属网与第二金属网之间设有一过滤腔,过滤腔内充满高效滤材;高效滤材为PP滤纸、玻璃纤维、复合PP PET滤纸、熔喷涤纶无纺布和熔喷玻璃纤维中至少一种。以对进入室内的空气做进一步的过滤第一金属网与气流通道层之间设有间隙,间隙的距离为3mm-5mm。以避免第一金属网碰触气流通道层之间的导电材料层,从而避免第一金属网、第二金属网带电。
兼容式过滤器15的新风系统,包括使室内、室外空气对流的新风换气机13,新风换气机包括一用于向室内输送新鲜空气的进气管路、一用于吸出室内空气的出气管路;其特征在于,还包括一兼容式过滤器15;兼容式过滤器15,包括一壳体,壳体内设有一送风通道,壳体上开有进风口,壳体上开有出风口,进风口、出风口均与送风通道连通;送风通道内自左向右依次设有静电驻极空气过滤材料制成的驻极体过滤单元、有害气体吸附材料制成的有害气体过滤单元、对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿的风机、对进入室内的空气做精滤的精滤单元;进风口连接有一进气管路的出风端的第一管路。首先,本发明采用兼容式过滤器15,对送气管路的气体进行再过滤,可有效解决现有的新风系统自带的滤层在很短的时间内就会失效的问题。更关键的是本专利优化了兼容式过滤器15,在兼容式过滤器15的送风通道内增设了风机,通过风机可以对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿,保证室内风量达到原有标准。此外,本专利还优化了各过滤单元的位置,先利用驻极体过滤单元进行粗过滤,再利用有害气体过滤单元过滤有害气体,最后利用精滤单元进行精滤。通过对空气进行分层过滤,提高了各过滤单元的有效利用率。
第一管路的内经为160mm±5mm,第一管路的外经为180mm±5mm。本专利的第一管路为标准风管管径,可直接连接于新风系统出风端。方便对现有的新风系统进行该机、升级。壳体的侧壁上开有一回风口,回风口与送风通道连通,回风口连接有一可连接到出气管路上的第二管路。以对室内的空气进行循环利用,特别是在雾霾天,室内的空气明显好于室外的空气,通过连接新风系统用于吸出室内空气的出气管路,可以明显降低空气的净化难度,达到延长滤料寿命。
出气管路上设有一用于改变气流方向的三通电磁阀,三通电磁阀14没有连接在出气管路上的那个端口连接第二管路。通过三通电磁阀14可以改变空气的流向,阻止室内空气相对干净的空气流向室外,而是进入兼容式过滤器15。
为了降低成本,减少易损耗部件,三通电磁阀可以用三通管代替,在出气管路内设有一挡风板,挡风板连接一驱动挡风板运动的步进电机。以通过步进电机改变挡风板的位置,从而改变出气管路的开闭状态。
回风口优选位于靠近风机的位置。一方面,可以减少室内风进入风机前方的滤网的概率,延长风机前方的滤网的寿命;另一方面,可以减少风阻,从而降低风机的能耗。风机优选后倾离心风机。后倾离心风机不仅效率高、功率曲线无过载。更关键是噪声低,可避免兼容式过滤器15在消除空气污染的时候产生噪声污染。
进风口、回风口处均设有一电磁阀门,两个电磁阀门均连接一信号处理系统的控制信号输出端,信号处理系统的控制信号输入端连接一用于监测室内空气参数的传感器系统。以通过传感器系统检测室内空气参数,根据室内空气参数选择性的开启电磁阀门。
传感器系统包括一二氧化碳浓度传感器。二氧化碳浓度传感器可以位于新风系统用于吸出室内空气的出气管路内或室内。当二氧化碳浓度传感器位于室内时,二氧化碳浓度传感器优选无线二氧化碳浓度传感器,无线二氧化碳浓度传感器无线通信连接信号处理系统。本专利可以利用二氧化碳传感器监测室内二氧化碳浓度,在二氧化碳浓度达到设定的报警浓度时,开启室外进风,通过进风口进入空气,降低室内二氧化碳浓度;监测室内二氧化碳浓度低于设定的报警浓度时,开启室内循环风模式,通过回风口进入空气,净化室内循环空气,达到延长滤料寿命的目的。
信号处理系统设有一无线通信模块。无线通信模块优选手机通信模块,手机通信模块通信连接一手机。以手机远程控制无线通信模块、获取传感器系统的参数等。无线通信模块还可以是Wifi通信模块、蓝牙模块等无线通信模块。
传感器系统还包括一PM2.5检测传感器。PM2.5检测传感器位于壳体内、精滤单元的右侧。以通过PM2.5检测传感器获取PM2.5数据,获得的PM2.5数据可以用于了解室内PM2.5情况或预测滤材寿命。
壳体的外轮廓呈长方体状,尺寸为1000mm*500mm*300mm。兼容式过滤器15的壳体采用建筑吊顶标准尺寸,方便安装和固定。
用于空气过滤的驻极体过滤单元是现有技术,此处不再详述,可以直接选用市售的驻极体过滤单元。
有害气体过滤单元可以是活性炭构成的活性炭过滤模块。首先,活性炭过滤模块成本较低,其次,活性炭过滤模块能够有效的吸附臭氧污染、氮氧化物、硫氧化物。活性炭过滤模块优选呈蜂窝状,设有多个相互平行的过滤孔道。优选,活性炭过滤模块至少有两个,相邻的两个活性炭过滤模块之间的间距为5mm-15mm,且相邻两个活性炭过滤模块的孔道不平行。以通过不平行的孔道,增加空气形成,提高过滤效果。更关键的是利用间距和孔道方向的变化,形成湍流,增加空气分子与活性炭过滤模块的撞击,进一步提高过滤效果。相邻两个活性炭过滤模块的孔道优选呈10度到30度夹角。该角度下,经实验,过滤效果最佳,风机的能耗较小。活性炭过滤模块内还含有高锰酸钾、活性氧化铝。构成的活性炭过滤模块的活性炭、高锰酸钾、活性氧化铝的重量比优选为60:20:20。本发明在活性炭过滤模块内放入高锰酸钾、活性氧化铝后,提高了臭氧、硫氧化物以及氮氧化物的吸附能力。高锰酸钾强氧化剂的加入,增强了短时间内对甲醛的去除能力。活性氧化铝的加入使得本发明在湿度较大的南方、西南地区等环境中拥有很强的适应性,解决活性炭和锰类化合物在湿度较大的地区吸附效果变差的问题。
精滤单元包括绝缘材料构成的气流通道层、含有导电电极的导电材料层,气流通道层、导电材料层自上而下依次交替排布,气流通道是一倾斜的气流通道,每个气流通道上下设有不同极性电极。斜通道有利于使空气产生紊流,加大颗粒物与收集通道的接触机会,使之收集效果加大,提高净化效果。精滤单元的气流通道的方向与有害气体过滤单元最靠近风机的那个活性炭过滤模块的孔道的方向呈10度到30度夹角。以进一步提高过滤效果。精滤单元还可以包括两个金属网,分别是第一金属网和第二金属网,第二金属网位于气流通道层的右侧,第一金属网位于第二金属网与气流通道层之间;第一金属网与第二金属网之间设有一过滤腔,过滤腔内充满高效滤材;高效滤材为PP滤纸、玻璃纤维、复合PP PET滤纸、熔喷涤纶无纺布和熔喷玻璃纤维中至少一种。以对进入室内的空气做进一步的过滤。第一金属网与气流通道层之间设有间隙,间隙的距离为3mm-5mm。以避免第一金属网碰触气流通道层之间的导电材料层,从而避免第一金属网、第二金属网带电。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (10)
1.兼容式过滤器,包括一壳体,所述壳体内设有一送风通道,所述壳体上开有进风口、出风口,所述进风口、所述出风口均与所述送风通道连通;
其特征在于,所述送风通道内自左向右依次设有静电驻极空气过滤材料制成的驻极体过滤单元、有害气体吸附材料制成的有害气体过滤单元、对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿的风机、对进入室内的空气做精滤的精滤单元;
所述进风口连接有一可连接新风系统用于向室内输送新鲜空气的进气管路的出风端的第一管路。
2.根据权利要求1所述的兼容式过滤器,其特征在于,所述壳体上开有一通孔,以所述通孔作为回风口,所述回风口与所述送风通道连通,所述回风口连接有一可连接到新风系统用于吸出室内空气的出气管路上的第二管路。
3.根据权利要求1所述的兼容式过滤器,其特征在于,兼容式过滤器,包括一信号处理系统,所述信号处理系统的控制信号输入端连接一用于监测室内空气参数的传感器系统,所述传感器系统包括一二氧化碳浓度传感器,所述二氧化碳浓度传感器安装在所述回风口处。
4.根据权利要求1所述的兼容式过滤器,其特征在于,所述壳体的外轮廓呈长方体状,在面积最小的一个侧壁上开所述进风口、所述回风口,在面积最小的另一个侧壁上开所述出风口;
在面积位于中间的一个侧壁上开用于更换驻极体过滤单元的第一换料口、用于更换有害气体过滤单元的第二换料口、用于更换精滤单元的第三换料口,
所述第一换料口靠近所述进风口,所述第三换料口靠近所述出风口。
5.根据权利要求4所述的兼容式过滤器,其特征在于,所述壳体内设有一可以左右移动的挡风板,所述挡风板位于所述进风口、回风口的后方,所述挡风板通过传动机构连接一步进电机。
6.根据权利要求4所述的兼容式过滤器,其特征在于,所述第二换料口与所述第三换料口之间开有用于固定电路盒的电路安装口,所述电路安装口上固定有一电路盒,所述信号处理系统位于所述电路盒内。
7.根据权利要求1所述的兼容式过滤器,其特征在于,驻极体过滤单元包括设有凸起或凹陷的聚丙烯薄膜,所述聚丙烯薄膜上固定有驻极体。
8.兼容式过滤器的新风系统,包括使室内、室外空气对流的新风换气机,所述新风换气机包括一用于向室内输送新鲜空气的进气管路、一用于吸出室内空气的出气管路;
其特征在于,还包括一兼容式过滤器;
所述兼容式过滤器,包括一壳体,所述壳体内设有一送风通道,所述壳体上开有进风口、出风口,所述进风口、所述出风口均与所述送风通道连通;
所述送风通道内自左向右依次设有静电驻极空气过滤材料制成的驻极体过滤单元、有害气体吸附材料制成的有害气体过滤单元、对送风通道内的过滤单元带来的阻力进行风压补偿的风机、对进入室内的空气做精滤的精滤单元;
所述进风口连接有一所述进气管路的出风端的第一管路。
9.根据权利要求8所述的兼容式过滤器的新风系统,其特征在于,所述壳体上开有一通孔,以所述通孔作为回风口,所述回风口与所述送风通道连通,所述回风口连接有一可连接到新风系统用于吸出室内空气的出气管路上的第二管路;
所述出气管路上设有一三通管,所述三通管没有连接在所述出气管路上的那个端口连接所述第二管路。
10.根据权利要求8所述的兼容式过滤器,其特征在于,所述壳体的外轮廓呈长方体状,在面积最小的一个侧壁上开所述进风口、所述回风口,在面积最小的另一个侧壁上开所述出风口;
在面积位于中间的一个侧壁上开用于更换驻极体过滤单元的第一换料口、用于更换有害气体过滤单元的第二换料口、用于更换精滤单元的第三换料口,
所述第一换料口靠近所述进风口,所述第三换料口靠近所述出风口。
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- 2016-12-28 CN CN201611234800.5A patent/CN106964206A/zh active Pending
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