CN108105849A - 全智能室内空气监测及空气优化交换系统 - Google Patents

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Abstract

一种属于空气净化技术领域的全智能室内空气监测及空气优化交换系统,包括进排气风扇、过滤棉、负氧离子发生器、二氧化碳传感器、PM2.5传感器、VOC传感器、室内温度传感器、室外温度传感器、太阳能发电装置、控制主板,初级过滤棉、中级过滤棉、高级过滤棉、负氧离子发生器依次布置在进风装置中,二氧化碳传感器、PM2.5传感器、VOC传感器、室内温度传感器均布置在室内,室外温度传感器布置在室外,太阳能发电装置布置在室外或窗户上。本发明可以利用传感器监测室内的空气质量,当空气质量较差时,启动空气净化系统。本发明设计合理,结构简单,适用于室内空气净化系统的优化设计。

Description

全智能室内空气监测及空气优化交换系统
技术领域
本发明属于空气净化技术领域,具体地说,是一种带有空气质量监测装置的空气优化交换系统。
背景技术
细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。细颗粒物的标准,是由美国在1997年提出的,主要是为了更有效地监测随着工业化日益发达而出现的、在旧标准中被忽略的对人体有害的细小颗粒物。细颗粒物指数已经成为一个重要的测控空气污染程度的指数。到2010年底为止,除美国和欧盟一些国家将细颗粒物纳入国标并进行强制性限制外,世界上大部分国家都还未开展对细颗粒物的监测,大多通行对PM10进行监测。虽然细颗粒物只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,细颗粒物粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。研究表明,颗粒越小对人体健康的危害越大。细颗粒物能飘到较远的地方,因此影响范围较大。细颗粒物对人体健康的危害要更大,因为直径越小,进入呼吸道的部位越深。10μm直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,2μm以下的可深入到细支气管和肺泡。细颗粒物进入人体到肺泡后,直接影响肺的通气功能,使机体容易处在缺氧状态。
现有的空气净化装置,仅能去除部分PM2.5,但是对室内二氧化碳传感器和VOC污染物的去除能力较差。
发明内容
为了克服现有技术的缺点,本发明提供了一种全智能室内空气监测及空气优化交换系统,可以有效去除室内二氧化碳和VOC污染物。
本发明是通过以下技术方案来实现的,本发明包括排气风扇、进气风扇、初级过滤棉、中级过滤棉、高级过滤棉、负氧离子发生器、二氧化碳传感器、PM2.5传感器、VOC传感器、室内温度传感器、室外温度传感器、太阳能发电装置、控制主板,初级过滤棉、中级过滤棉、高级过滤棉、负氧离子发生器依次布置在进风装置中,二氧化碳传感器、PM2.5传感器、VOC传感器、室内温度传感器均布置在室内,室外温度传感器布置在室外,太阳能发电装置布置在室外或窗户上,控制主板上装有排气风扇接口、进气风扇接口、12V电源接口、二氧化碳传感器接口、PM2.5传感器接口、VOC传感器接口、室内温度传感器接口、室外温度传感器接口、太阳能发电装置接口、ROM升级接口、LED显示屏、锂电池、触摸开关按钮、强行运行按钮、负氧离子发生器接口、热风接口和控制器,排气风扇、进气风扇、负氧离子发生器、二氧化碳传感器、PM2.5传感器、VOC传感器、室内温度传感器、室外温度传感器、太阳能发电装置通过线束分别与控制主板上的相应接口相连接,控制主板上的各部件之间也通过线束相连接。
进一步地,在本发明中,进排风系统均为多路,所述排气风扇、进气风扇、初级过滤棉、中级过滤棉、高级过滤棉、负氧离子发生器也均为多个。
更进一步地,在本发明中,排气风扇、进气风扇、初级过滤棉、中级过滤棉、高级过滤棉、负氧离子发生器均布置在窗框内。
本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单,成本低,实用年限长;本发明不但可以有效控制室内的PM2.5,快速将室内的细小颗粒物排出,而且还可以有效去除室内二氧化碳和VOC污染物。
附图说明
图1为本发明中窗户的结构示意图;
图2为本发明中控制主板的结构示意图;
附图中的标号分别为:1、上窗框,2、下窗框,3、左窗框,4、右窗框,5、窗户,6、把手,7、初级过滤棉,8、中级过滤棉,9、高级过滤棉,10、负氧离子发生器,11、控制主板,12、排气风扇接口,13、12V电源接口,14、PM2.5传感器接口,15、室内温度传感器接口,16、二氧化碳传感器接口,17、ROM升级接口,18、LED显示屏,19、锂电池,20、强行运行按钮,21、触摸开关按钮,22、VOC传感器接口,23、负氧离子发生器接口,24、太阳能发电装置接口,25、室外温度传感器接口,26、热风机接口,27、进气风扇接口,28、控制器,29、线束。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施例作详细说明,本实施例以本发明技术方案为前提,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
实施例
本发明的实施例如图1至图2所示,本发明包括上窗框1、下窗框2、左窗框3、右窗框4、窗户5、把手6、初级过滤棉7、中级过滤棉8、高级过滤棉9、负氧离子发生器10、控制主板11、排气风扇接口12、12V电源接口13、PM2.5传感器接口14、室内温度传感器接口15、二氧化碳传感器接口16、ROM升级接口17、LED显示屏18、锂电池19、强行运行按钮20、触摸开关按钮21、VOC传感器接口22、负氧离子发生器接口23、太阳能发电装置接口24、室外温度传感器接口25、热风机接口26、进气风扇接口27、控制器28、线束29,窗户5布置在四个窗框内,把手6布置在窗户5上,初级过滤棉7、中级过滤棉8、高级过滤棉9、负氧离子发生器10依次布置在左窗框3、右窗框4内,排气风扇接口12、12V电源接口13、PM2.5传感器接口14、室内温度传感器接口15、二氧化碳传感器接口16、ROM升级接口17、LED显示屏18、锂电池19、强行运行按钮20、触摸开关按钮21、VOC传感器接口22、负氧离子发生器接口23、太阳能发电装置接口24、室外温度传感器接口25、热风机接口26、进气风扇接口27、控制器28均布置在控制主板11上,控制主板11上各个器件之间通过线束29相连接,二氧化碳传感器、PM2.5传感器、VOC传感器、室内温度传感器均布置在室内,室外温度传感器布置在室外,太阳能发电装置布置在窗户上,排气风扇、进气风扇均布置在窗框内,进气风扇位于负氧离子发生器10的下游,排气风扇、进气风扇、负氧离子发生器、二氧化碳传感器、PM2.5传感器、VOC传感器、室内温度传感器、室外温度传感器、太阳能发电装置通过线束分别与控制主板上的相应接口相连接。
在本发明的实施过程中,利用太阳能发电装置可以产生电能并存储在锂电池19内,从而驱动安装在窗框内的排气风扇、进气风扇运转。当室内空气中污染物较多时,控制器28可以控制排气风扇打开,把室内污染空气排出;同时打开进气风扇,使室外空气依次经过初级过滤棉7、中级过滤棉8、高级过滤棉9把PM2.5过滤掉后进入室内。当监测到室内二氧化碳和VOC较多时,控制器28可以控制负氧离子发生器启动,使流进室内的空气氧离子较多。当通过室内温度传感器监测到室内温度较低时,控制器28可以控制加热风机启动。

Claims (4)

1.一种带有移动式控制箱的空气优化交换系统,包括排气风扇、进气风扇、初级过滤棉、中级过滤棉和高级过滤棉,其特征在于,还包括负氧离子发生器、二氧化碳传感器、PM2.5传感器、VOC传感器、室内温度传感器、室外温度传感器、太阳能发电装置、控制主板、移动式控制箱、无线信号发送器、无线信号接收器、信号处理器、储电器,初级过滤棉、中级过滤棉、高级过滤棉、负氧离子发生器依次布置在进风装置中,二氧化碳传感器、PM2.5传感器、VOC传感器、室内温度传感器、信号处理器、储电器、无线信号发送器均布置在移动式控制箱内,室外温度传感器布置在室外,太阳能发电装置布置在室外或窗户上,控制主板上装有排气风扇接口、进气风扇接口、12V电源接口、室外温度传感器接口、太阳能发电装置接口、ROM升级接口、LED显示屏、锂电池、触摸开关按钮、强行运行按钮、负氧离子发生器接口、热风接口、控制器、无线信号接收器,排气风扇、进气风扇、负氧离子发生器、室外温度传感器、太阳能发电装置通过线束分别与控制主板上的相应接口相连接,控制主板上的各部件之间也通过线束相连接,移动式控制箱内的各个部件之间也通过线束相连接,控制主板上的无线信号接收器与移动式控制箱内的无线信号发送器相匹配。
2.根据权利要求1所述的带有移动式控制箱的空气优化交换系统,其特征在于所述移动式控制箱为机器人,控制主板上的无线信号接收器与移动式控制箱内的无线信号发送器之间通过Wi-Fi信号相连接。
3.根据权利要求1所述的带有移动式控制箱的空气优化交换系统,其特征在于进排风系统均为多路,所述排气风扇、进气风扇、初级过滤棉、中级过滤棉、高级过滤棉、负氧离子发生器也均为多个。
4.根据权利要求2所述的带有移动式控制箱的空气优化交换系统,其特征在于所述排气风扇、进气风扇、初级过滤棉、中级过滤棉、高级过滤棉、负氧离子发生器均布置在窗框内。
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