CN107726468A - 智能雨林空气净化加湿器 - Google Patents
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Abstract
智能雨林空气净化加湿器,属于加湿器技术领域。其结构自下而上分别布置主控部分、合成纤维滤网、HEPA滤网、风扇、中间板与景观框架。通过风扇从外界吸入空气,先后通过合成纤维滤网与HEPA滤网完成对室内空气的被动式过滤吸附净化。布置于雨林生态系统部分的苔藓、空气凤梨等植物,释放生态级负离子对室内空气进行主动式净化。双重净化,净化效果更好,负氧离子对人体具有保健功能。
Description
技术领域
智能雨林空气净化加湿器是将传统物理空气净化装置与雨林缸的生物净化吸附功能相结合,通过由生态系统生成天然生态级负氧离子取代传统物理负氧离子发生器,在满足了观赏价值的同时也能获得更好的净化效果,属于加湿器技术领域。
背景技术
市面上的空气净化器名称、种类各不相同,但工作原理无非两种,一是被动式过滤吸附净化,二是主动式净化。被动式净化主要依靠风机与滤网,风机将空气抽入净化器,经HEPA、静电、光触媒等技术过滤吸附再排出。主动式净化则是主动向空气中释放灭菌因子。但被动式过滤难以滤掉直径3微米以下的污染物,如对人体危害最大的pm2.5。以负离子发生器为代表的主动式吸附,离子粒径过大,活性较小,其15-30厘米的净化范围比起可净化4-5米的生态级负离子也相差甚远。没有净化器能将被动式物理吸附净化与生态系统生成的生态级负氧离子净化结合起来。
发明内容
为了将被动式过滤吸附净化与生态级负氧离子净化相结合,以达到更优的净化效果。本发明将传统被动式空气净化装置(风扇、合成纤维-HEPA滤网等)与具有微型雨林生态系统的雨林缸结合起来。在物理吸附的同时,提供高纯度、高活性的生态级负氧离子。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:自下而上分别包括过滤吸附部分、雨林生态系统部分(7);过滤吸附部分自下而上依次是:合成纤维板材(2)、HEPA高效过滤材料 (3)、从底向上抽入空气的风扇(4),合成纤维板材(2)和HEPA高效过滤材料(3)上下复合在一起;风扇(4)的上面为中间板(5),中间板(5)设有上下相通的圆通孔和异形通孔,圆通孔内匹配嵌有雾化加湿器(6),异形通孔内装有异形风道(9);同时在中间板(5) 上还固定有液位传感器(8);中间板(5)的上面为雨林生态系统(7),雨林生态系统(7) 的整体框架内部空间交叉分布有植物纤维布支撑固定结构,植物纤维布支撑固定结构的表面种植有种植苔藓、空气凤梨等植物,释放生态级负离子。植物纤维布支撑固定结构的分布形态不规则。
雨林生态系统(7)的整体框架四周的外壁嵌有透明亚克力板,内部嵌有植物纤维布用以种植苔藓、空气凤梨等植物,释放生态级负离子。
合成纤维板材(2)、HEPA高效过滤材料(3)和风扇(4)嵌入到主控部分箱体(10) 顶部的的凹槽中;主控部分箱体(10)内包括STM32核心板(11)、MOS驱动板(13)、WIFI 模块(18)、DTH11传感器(12)、PM2.5传感器(16);
STM32核心板(11)分别与WIFI模块(18)、OLED显示屏(1)、液位传感器(8)、DTH11传感器(12)、PM2.5传感器(16)、MOS驱动板(13)连接,风扇(4)、雾化加湿器(6)、加热器(14)、蜂鸣器(15)分别与MOS驱动板(13)连接,OLED显示屏(1)、STM32核心板(11)、 DHT11传感器(12)、MOS驱动板(13)、加热器(14)、雾化加湿器(6)、蜂鸣器(15)、PM2.5 传感器(16)、液位传感器(8)、WIFI模块(18)分别与电源(17)连接。
DHT11传感器(12)、PM2.5传感器(16)位于结构图中主控部分箱体(10)中,是为了测量室内环境中的温湿度及PM2.5数据。蜂鸣器(15)同样位于结构图中主控部分箱体(10)。加热器(14)使用的是固体加热板(一种电子元件)放置在智能雨林生态系统部分(7)箱体内壁上,且位于水面以上5mm处,防水性好,能保持自身(该元件)恒温如60度。
OLED显示屏(1)嵌入在主控部分箱体(10)外侧壁凹槽处,DTH11传感器(12)、PM2.5传感器(16)、液位传感器(8)测得的相关测试数据显示在OLED显示屏(1)或手机APP 端;
本发明的有益效果是:将被动式过滤吸附净化与对人体有益的生态级负氧离子净化相结合,双重净化,效果更好。微型雨林生态系统提供的生态级负离子净化不仅能去除空气中的颗粒物,更能起到保健效果。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是智能雨林空气净化加湿器爆炸图
图2是主控部分电路原理图
图3是智能雨林空气净化加湿器的程序流程图。
图1由OLED显示屏(1)、合成纤维(2)、HEPA高效过滤材料(3)、风扇(4)、中间板(5)、雾化加湿器(6)、智能雨林生态系统部分(7)、液位传感器(8)、异形风道(9)、主控部分箱体(10)组成。
图2由OLED显示屏(1)、STM32核心板(11)、DHT11传感器(12)、MOS驱动板(13)、加热器(14)、雾化加湿器(6)、蜂鸣器(15)、PM2.5传感器(16)、电源(17)、液位传感器(8)、WIFI模块(18)。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明,但本发明并不限于以下实施例。
实施例1
智能雨林空气净化加湿器的结构爆炸示意图见图1,电路模块示意图见图2。
风扇(4)从主控部分(10)与过滤吸附部分之间的通风口抽入空气,经过合成纤维(2) 及HEPA高效过滤材料(3)组成的复合型滤网,空气被第一次物理净化。之后空气被风扇(4) 向上排出沿着嵌入在中间板(5)上的异形风道(9),进入雨林生态系统部分(7),雾化加湿器(6)将雨林缸底部的水蒸腾到空气中,起到加湿效果。雨林生态系统(7)中的苔藓或空气凤梨在源源不断地制造着生态级负氧离子,通过主动式净化可扩散至4-5米的范围内净化杀菌,并将第一次被动式净化时未充分净化的空气二次净化,最终冗余的生态级负氧离子被人体吸收,起到了保健效果。
进一步控制部分:该发明启动后,STM32(11)向DHT11传感器(12)发送数据,传感器接收到温湿度数据包并解析,作为数据输入;PM2.5传感器(16)也在通过串口通信获得PM2.5数据包并解析,将其由串口通信回传至STM32(11)。在手机APP端设置温湿度及PM2.5的安全范围,通过网络通信,作为程序输入。之后进行水位检测、温湿度检测与PM2.5监测,当水位过低时蜂鸣器(15)启动;当温度超过所设定的安全范围时,风扇(4)启动;温度低于安全范围时,加热器启动(14);湿度低于安全范围时,雾化加湿器(6)与风扇(4)启动。PM2.5超过安全范围时,风扇(4)启动。DHT11传感器(12)、PM2.5传感器(16)位于结构图中主控部分箱体(10)中,是为了测量室内环境中的温湿度及PM2.5数据。蜂鸣器(15) 同样位于结构图中主控部分箱体(10)。加热器(14)使用的是固体加热板(一种电子元件) 放置在智能雨林生态系统部分(7)箱体内壁上,且位于水面以上5mm处,防水性好,能保持自身(该元件)恒温如60度。
STM32(11)分别和MOS驱动板(13)、PM2.5传感器(16)、DHT11传感器(12)连接。
这些传感器状态会被标记并作为数据输出,呈现在OLED显示屏(1)上,同时会通过网络通信反馈至手机APP端。RTC定时系统通过网络通信装载时钟数据,时钟计时并将时间反馈至水位-温湿度-PM2.5检测系统中,达到预设时间时,闹钟响应并通过相应通道完成一定的相应行为,如程序框图3中的开关灯操作。
景观框架(7)的中部,盛有少量的水,通过防水胶粘接各个部件以防止漏水。在景观框架(7)的内部,空间分布不规则的网孔中,嵌有植物纤维布,并用胶粘合,其上种植着苔藓、空气凤梨等植物,释放生态级负氧离子,对空气进行主动式净化。与此同时,植物纤维布在水平面上的投影面积等于中间板(5)的面积,可以将第一次被动式过滤吸附净化时,未完全净化干净的空气无缝隙地二次净化。有些部件可以采用外罩或隔离进行防水。
Claims (3)
1.智能雨林空气净化加湿器,其特征在于,自下而上分别包括过滤吸附部分、雨林生态系统部分(7);过滤吸附部分自下而上依次是:合成纤维板材(2)、HEPA高效过滤材料(3)、从底向上抽入空气的风扇(4),合成纤维板材(2)和HEPA高效过滤材料(3)上下复合在一起;风扇(4)的上面为中间板(5),中间板(5)设有上下相通的圆通孔和异形通孔,圆通孔内匹配嵌有雾化加湿器(6),异形通孔内装有异形风道(9);同时在中间板(5)上还固定有液位传感器(8);中间板(5)的上面为雨林生态系统(7),雨林生态系统(7)的整体框架内部空间交叉分布有植物纤维布支撑固定结构,植物纤维布支撑固定结构的表面种植有植物,释放生态级负离子;植物纤维布支撑固定结构的分布形态不规则;雨林生态系统(7)的整体框架四周的外壁嵌有透明亚克力板,内部嵌有植物纤维布用以种植苔藓、空气凤梨等植物,释放生态级负离子。
合成纤维板材(2)、HEPA高效过滤材料(3)和风扇(4)嵌入到主控部分箱体(10)顶部的的凹槽中;主控部分箱体(10)包括STM32核心板(11)、MOS驱动板(13)、WIFI模块(18)。
2.按照权利要求1所述的智能雨林空气净化加湿器,其特征在于,STM32核心板(11)分别与WIFI模块(18)、OLED显示屏(1)、液位传感器(8)、DTH11传感器(12)、PM2.5传感器(16)、MOS驱动板(13)连接,风扇(4)、雾化加湿器(6)、加热器(14)、蜂鸣器(15)分别与MOS驱动板(13)连接,OLED显示屏(1)、STM32核心板(11)、DHT11传感器(12)、MOS驱动板(13)、加热器(14)、雾化加湿器(6)、蜂鸣器(15)、PM2.5传感器(16)、液位传感器(8)、WIFI模块(18)分别与电源(17)连接。
3.按照权利要求2所述的智能雨林空气净化加湿器,其特征在于,DHT11传感器(12)、PM2.5传感器(16)位于结构图中主控部分箱体(10)中,是为了测量室内环境中的温湿度及PM2.5数据。蜂鸣器(15)同样位于结构图中主控部分箱体(10)。加热器(14)使用的是固体加热板(一种电子元件)放置在智能雨林生态系统部分(7)箱体内壁上,且位于水面以上5mm处。
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