CN107525186A - 一种净化型太阳能空气加湿器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种净化型太阳能空气加湿器,包括光伏面板,底座和净化系统,其中净化系统中包括可充放电的储能电池、初级过滤网、电磁吸附腔、耦合层、凹型水槽、中级净化模块、光激负离子发生器和纤维层。本发明采用三级净化和一级加湿相结合的方式,使得空气净化效率更高。采用纤维层过滤,可有效降低室内空气异味,吸附由负离子层和中级净化系统产生的细微颗粒杂质,使空气进一步净化。该发明适合放置室内阳台或者天窗附近,节能,安静,可有效净化空气。

Description

一种净化型太阳能空气加湿器
技术领域
本发明涉及绿色建筑领域,具体涉及一种净化型太阳能空气加湿器。
背景技术
传统的电能多来自于化石燃料燃烧,产生了大量的污染物,如碳化合物,氮化合物,硫化合物以及燃烧产生的煤渣等,严重污染自然环境。目前太阳能成为了清洁能源的代表,其安全,可靠且设备占地面积小,成本可控等优势,得到了大范围的推广。
目前由于汽车,工业,甚至是室内装修所造成的室内空气污染成为一个非常令人担忧的社会问题,每年因为呼吸道吸入不干净的空气所引发的各类疾病,甚至是癌症,白血病等疾病,数不胜数。因此空气净化、负离子化、湿润化都成为一种健康生活的标志。
发明内容
为解决上述问题,本发明提出了一种净化型太阳能空气加湿器。
本发明提供的技术方案是:
一种净化型太阳能空气加湿器,包括光伏面板、底座和净化系统;所述净化系统包括可充放电的储能电池、电磁吸附腔、凹型水槽、中级净化系统和风机系统;所述净化系统安装于所述底座上,所述光伏面板倾斜置于净化系统侧面,所述光伏面板与净化系统内部的储能电池相连,所述储能电池连接风机系统;
所述净化系统下部设有环绕的网格状进风口,所述网格状进风口连通电磁吸附腔,所述电磁吸附腔上部通过耦合层连接凹型水槽,所述耦合层内设有可开合的进气孔隙,所述凹型水槽顶端具有导管连通中级净化系统,所述中级净化系统呈回型管道形,在回型管道内壁上涂有吸附材料层,所述中级净化系统连接净化出风通道,在净化系统顶部设有出风口。
所述网格状进风口与电磁吸附腔之间设有初级过滤网。
所述耦合层内设有若干进气孔隙,在每个进气孔隙内对应设有工型活塞,所述工型活塞通过弹性材料连接到耦合层底部,工型活塞打开时进气孔隙连通电磁吸附腔。
净化系统内设有风机系统,包括若干风机,所述风机系统开动时提升进气孔隙内的工型活塞的高度,使进气孔隙连通电磁吸附腔和凹型水槽。
进一步的,所述中级净化系统上部的净化出风通道中还设有光激负离子发生器和光激控制器,所述光伏面板通过另一路线连接至光激控制器,所述光激控制器连接光激负离子发生器。
进一步的,所述光激负离子发生器为电气石负离子发生器。
所述光激负离子发生器上部的净化出风通道中还设有纤维层。
进一步的,所述纤维层为纳米微粒元素负离子混合物料、纳米硒粉末、麦饭石、竹纤维、负离子粘胶纤维和直丝醋酸纤维材料混合形成的纤维过滤层。
进一步的,在净化系统上还有wifi监测控制模块,所述wifi监测控制模块连接放置在出风口处的空气质量探测器,可将空气净化结果通过无线发送至客户端。
所述风机系统包括若干风机,分布于进风通道、净化出风通道中。
本发明相比于现有技术具有以下有益效果:
本发明的净化型太阳能空气加湿器包括光伏面板、可充放电的储能模块、初级净化模块,加湿模块,中级净化模块,光激负离子发生模块,风机和光激控制器和wifi监测控制模块。光伏面板斜放置在净化系统一侧,面向阳光。初级净化模块包括静电吸附和初级过滤网。加湿模块为凹型水槽,空气由初级净化模块进入凹型水槽底部,由凹型水槽顶部通过管道进入中级净化模块。中级净化模块为表面有吸附材料层的回型管道。出风管道上设有光激负离子发生器和纤维过滤层。最后净化加湿后的空气由出风口排出。
该发明适合放置室内阳台或者天窗附近,节能,安静,可有效净化空气,成本低廉。
本发明采用三级净化和一级加湿相结合的方式,使得空气净化效率更高。采用纤维层过滤,可有效降低室内空气异味,吸附由负离子层和中级净化系统产生的细微颗粒杂质,使空气进一步净化。
本发明采用wifi监测控制模块,可以实时在手机上查看净化其的工作状态。当空气质量低于预期状态时,会通过手机提醒用户及时更换过滤网或者其他材料,避免了传统净化器完全封闭的工作状态,用户不能及时获取更新提醒等问题。
附图说明
图1:本发明的净化型太阳能空气加湿器的结构示意图。
图2:耦合层的结构示意图。
图3:光伏面板原理图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。
如图1所示,一种净化型太阳能空气加湿器,包括光伏面板1,底座2和柱形的净化系统3。其中净化系统3中包括可充放电的储能电池4、进风口5、初级过滤网6、电磁吸附腔7、耦合层8、凹型水槽9、中级净化模块10、纤维层11、光激负离子发生器12、风机系统13、出气口14以及wifi监测控制模块15和光激控制器16。
将光伏面板1倾斜放置在净化系统3旁边,面朝阳光直射的方向。所述光伏面板1一路与净化系统3内部的储能电池4相连,所述储能电池4连接风机系统13;所述光伏面板1通过另一路线连接至光激控制器16,所述光激控制器16连接光激负离子发生器12。
如图3所示,光伏面板为集成了光收集器的太阳能光伏面板,其主要作用为电能转换,与储能电池4连接。其次是收集太阳光,进行光激发,其功能原理如图3所示。102为导光板,会将收集到的太阳光汇聚到收集腔101处,该处的太阳能一部分用于太阳能发电,一部分用作负离子材料光激产生负离子。
待净化的空气由净化系统3下部设有环绕的网格状进风口5进入,经过初级过滤网6,进入电磁吸附腔7。通过静电吸附,空气中的金属颗粒和大直径的灰层颗粒都被吸附到电磁吸附腔的腔壁上。
所述电磁吸附腔7上部通过耦合层8连接凹型水槽9。由于风机的作用,耦合层8的底部通过橡皮条等弹性材料连接到底部81的工型活塞82被抬起,空气从进气孔隙进入凹型水槽9。如果风机关闭,工型活塞82会由于弹性材料的作用封上孔隙,保证凹型水槽9里的水不会由孔隙流出,如图2所示。进入凹型水槽里的空气充分与水接触后,可溶性控制杂质会被溶解掉,同时也给空气加湿了。空气由凹型水槽顶端的导管进入中级净化系统10。中级净化系统呈回型管道形,回型管道内壁上涂有吸附材料。这些吸附材料可以吸收空气中大部分杂物。所述中级净化系统10连接净化出风通道,净化出风通道内还设有负离子发生器、纤维腔,在净化系统3顶部设有出风口。所述风机系统13包括若干风机,分布于进风通道、净化出风通道中。从中级净化系统10出来的空气会进去负离子发生器,将负离子带出,再经过纤维腔进一步吸附,然后经出气口排出。
本发明应用的光激负离子发生器为电气石负离子发生器,主要组成为电气石晶体或者电气石粉。电气石负离子发生器中,在粘胶纤维中嵌入电气石超微粉后,在一定外部能量波动状态下(如体温、阳光、压力,甚至是非常微小的作用下),即能引起负离子晶体之间高达1.0×106eV静电电势差,从而形成电场,高电压使电场中的空气电离,被击中的电子通过电气石结晶粉末两端所具有的永久正、负极性,与普通的水、空气中的水分子或皮肤表面的水分子接触后,就能产生瞬间放电电离效应,将水分子电解为H+和OH-。H+与电气石释放出的电子结合而被中和成H原子,而OH-与其他水分子结合,可连续生成羟基负离子。
所述电气石负离子发生器可以为包括有机硒、有机锗、蜂系列混合粉、麦饭石、竹纤维、电气石粉末和电气石晶体混合组成的电气石负离子发生器。
所述纤维层11为纳米微粒元素负离子混合物料、纳米硒粉末、麦饭石、竹纤维、负离子粘胶纤维和直丝醋酸纤维材料混合形成的纤维过滤层。
在净化系统3上还有wifi监测控制模块15,所述wifi监测控制模块15连接放置在出风口处的空气质量探测器,可将空气净化结果通过无线发送至客户端。
用户可以通过手机APP实时监测净化器的工作状态,根据空气质量探测器的检测指标,可以显示空气湿度,PM2.5含量、负离子含量、微生物含量等空气指标情况。当任一指标发生异常,可提醒用户及时更新净化器材料。例如负离子含量降低于标准值时,需要提醒用户去检查负离子发生器或者光激控制器的工作状态时否正常;另外如果湿度不够,需要提醒用户凹型水槽里的水含量可能不够了;还有空气中菌株等微生物含量超标,就提醒用户需要对净化器过滤网进行清洗了,因为那里吸附了大量的灰尘,极易滋生菌株。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何形式上的限制,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,依据本发明的技术实质,对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等,均仍属于本发明技术方案的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:包括光伏面板(1)、底座(2)和柱形净化系统(3);所述净化系统(3)包括可充放电的储能电池(4)、电磁吸附腔(7)、凹型水槽(9)、中级净化系统(10)和风机系统(13);所述净化系统(3)安装于所述底座(2)上,所述光伏面板(1)倾斜置于净化系统(3)侧面,所述光伏面板(1)与净化系统(3)内部的储能电池(4)相连,所述储能电池(4)连接风机系统(13);
所述净化系统(3)下部设有环绕的网格状进风口(5),所述网格状进风口(5)连通电磁吸附腔(7),所述电磁吸附腔(7)上部通过耦合层(8)连接凹型水槽(9),所述耦合层(8)内设有可开合的进气孔隙,所述凹型水槽(9)顶端具有导管连通中级净化系统(10),所述中级净化系统(10)呈回型管道形,在回型管道内壁上涂有吸附材料层,所述中级净化系统(10)连接净化出风通道,在净化系统(3)顶部设有出风口。
2.根据权利要求1所述的净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:所述网格状进风口(5)与电磁吸附腔(7)之间设有初级过滤网(6)。
3.根据权利要求1所述的净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:所述耦合层(8)内设有若干进气孔隙,在每个进气孔隙内对应设有工型活塞(82),所述工型活塞(82)通过弹性材料连接到耦合层底部(81),工型活塞(82)打开时进气孔隙连通电磁吸附腔(7)。
4.根据权利要求3所述的净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:净化系统(3)内设有风机系统(13),包括若干风机,所述风机系统(13)开动时提升进气孔隙内的工型活塞(82)的高度,使进气孔隙连通电磁吸附腔(7)和凹型水槽(9)。
5.根据权利要求1所述的净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:所述中级净化系统(10)上部的净化出风通道中还设有光激负离子发生器(12)和光激控制器(16),所述光伏面板(1)通过另一路线连接至光激控制器(16),所述光激控制器(16)连接光激负离子发生器(12)。
6.根据权利要求5所述的净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:所述光激负离子发生器(12)为电气石负离子发生器。
7.根据权利要求5所述的净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:所述光激负离子发生器(12)上部的净化出风通道中还设有纤维层(11)。
8.根据权利要求7所述的净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:所述纤维层(11)为纳米微粒元素负离子混合物料、纳米硒粉末、麦饭石、竹纤维、负离子粘胶纤维和直丝醋酸纤维材料混合形成的纤维过滤层。
9.根据权利要求1所述的净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:在净化系统(3)上还有wifi监测控制模块(15),所述wifi监测控制模块(15)连接放置在出风口处的空气质量探测器,可将空气净化结果通过无线发送至客户端。
10.根据权利要求1所述的净化型太阳能空气加湿器,其特征在于:所述风机系统(13)包括若干风机,分布于进风通道、净化出风通道中。
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