CN109611998B - 一种建筑用自洁式通风器及其工作方法 - Google Patents

一种建筑用自洁式通风器及其工作方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种建筑用自洁式通风器及其工作方法,包括滤网,清洗机构,隔音板,排水管,控制器,与现有技术相比,本发明隔音除尘效果显著,尤其对通风器内部中灰尘的清理更加高效,滤网能有效的防止灰尘进入室内,且多余的灰尘经滤网阻挡落至隔音板上,隔音板倾斜设置能够防止昆虫和鸟类进入其中筑巢,清洗机构对滤网及通风器内部灰尘及时清洗,有效的防止二次扬尘对室内空气的污染,清洗干净彻底,左侧腔室清洗后的污水经排水管排出,右侧腔室的污水经倾斜端流出,不会对墙壁造成污染,影响整体美观,通过控制器的模块可对通风器进行人为干预,清洗、维护、开启关闭均智能化,隔音效果好,具有很强的实用性。

Description

一种建筑用自洁式通风器及其工作方法
技术领域
本发明涉及一种建筑用自洁式通风器及其工作方法,属于环保净化、建筑构件、智能控制技术领域。
背景技术
随着人们生活水平的提高,人们对室内空气品质的要求也不断提升。空调的使用可以改善室内环境,但长时间的使用空调,会导致室内空气品质降低,引发各种“空调病”。因此,通过建筑通风设备改善室内空气品质是很有必要的。一般情况下,建筑如需进行通风换气,就需要开启建筑外窗,开启建筑外窗进行通风又会带来室外噪音、灰尘、安全防盗等一系列问题。
现有的通风器结构存在以下问题:①在通风过程中,难以消除室外噪音,使室外噪音侵入室内;②沙尘、雾霾天气通风器通常处于开启状态,若无很好的措施必将室外的沙尘等扩散至室内,影响室内的空气质量;③没有挡雨结构,室外雨水易于侵入通风器内;
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纱网和通风器内部表面积累大量微尘,风大容易造成二次扬尘污染,高效自动清灰措施有待开发。
发明内容
为了解决背景技术中存在的问题,本发明提供一种建筑用自洁式通风器,它能够很好的起到消音、除尘防霾、挡雨、防止二次扬尘等技术问题,尤其是对灰尘的清楚能力更强,保证吹向室内的控制质量,同时用户可根据自身需要对通风器进行主观调试,满足高层、小高层用户通风换气的需要。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种建筑用自洁式通风器,其特征在于,所述通风器为正方形或长方形结构,其中通风器的两侧设有进风口与出风口,还包括:
滤网,所述滤网设置于通风器中央,将通风器分为左右腔室;
清洗机构,所述清洗机构分置于左右腔室内,用于对滤网上及腔室内部进行清洗,所述清洗机构包括与进水管相连的泵、与泵相连通的喷嘴,其中喷嘴位于左右腔室的上部且面向滤网;
隔音板,所述隔音板固设于左右腔室内壁,其中右腔室底部隔音板向进风口倾斜设置,其中隔音板末端设有倾斜端;
排水管,其中排水管贯穿滤网、右腔室隔音板,其排水管末端位于进风口底部;
提升机构,所述提升机构位于出风口上端,用于控制出风口的开启与闭合;
控制器,所述控制器位于左腔室内部,与清洗机构及提升机构相连,控制出风口闭合的同时打开清洗机构对通风器内部进行清洗。
进一步地,所述滤网下端为隔板,上方为滤网结构,其中滤网结构向进风口端倾斜。
进一步地,所述提升机构包括横轴、驱动电机及位于横轴下方的遮挡板,所述横轴的右端与出风口上端的驱动电机的输出轴通过联轴器连接,所述横轴上套设有绕线轮,绕线轮上钢丝绳穿过遮挡板上的挂环与遮挡板固接,其中遮挡板与门框之间滑动连接。
进一步地,所述通风器还包括位于进风口上端的PM2.5传感器,所述PM2.5传感器用于检测室外的PM2.5浓度数据,当室外PM2.5浓度高于阈值时,控制器接收其传来的电信号,控制提升机构关闭出风口。
进一步地,所述出风口下端高度应高于排水管高度。
进一步地,所述控制器包括有控制模块及频次模块,其中控制模块用于控制提升机构的开启与闭合,进而控制进风口的开启与闭合,同时控制器向清洗机构发出指令,控制器对通风器内部进行清洗;所述频次模块用于设定清洗的时间间隔长短。
进一步地,所述通风器还包括有电源,所述电源分别与泵、驱动电机、控制器及PM2.5传感器电性连接。
一种建筑用自洁式通风器工作方法,其特征在于,采用下列步骤:
(1)常规清洗:控制器控制提升机构电机正转,绕线轮钢丝绳下移,带动遮挡板遮住出风口,清洗机构运转,喷嘴对滤网的正反面及左右腔室内的灰尘进行反复冲刷,右侧腔室的水随隔音板自进风口流出,左侧腔室的水随排水管流出,清洗完毕后,控制器控制提升机构电机反转,带动遮挡板上移进而打开出风口;
(2)人为清洗:通过控制器上的控制模块对通风器进行清洗,原理同上;
(3)通风关闭:当PM2.5传感器检测到室外的PM2.5含量较高时,控制器控制提升机构电机正转,绕线轮钢丝绳下移,带动遮挡板遮住出风口,当PM2.5传感器检测到室外的PM2.5含量回复至正常水平时,控制器控制提升机构电机反转,绕线轮钢丝绳上移,带动遮挡板开启出风口。
进一步地,所述排水管的末端应突出与通风器右侧壁,即含有一余量。
本发明的效果和益处如下:
(1)本发明的滤网倾斜设置,有效的防止灰尘进入室内,且多余的灰尘经滤网阻挡落至隔音板上,隔音板倾斜设置一是能够防止昆虫和鸟类进入其中筑巢,二是能将右侧腔室内的灰尘杂物及时排除;
(2)清洗机构对滤网及通风器内部灰尘及时清洗,有效的防止二次扬尘对室内空气的污染,清洗干净彻底,左侧腔室清洗后的污水经排水管排出,右侧腔室的污水经倾斜端流出,其对通风器内的灰尘能做到更加高效的清理,保证了空气质量,不会对墙壁造成污染,影响整体美观;
(3)通风器外侧设有PM2.5传感器,控制器可通过监测信息来控制出风口处的开合,进而保证室内空气质量,防尘防霾;
(4)通过控制器的模块可对通风器进行人为干预,清洗、维护、开启关闭均智能化,隔音效果好,具有很强的实用性。
附图说明
图1是一种建筑用自洁式通风器的整体结构示意图;
图2是提升装置的简易结构示意图。
图中:1、进风口,2、出风口,3、滤网,4、清洗机构,5、隔音板,6、排水管,7、提升机构,71、横轴,72、驱动电机,73、遮挡板,74、绕线轮,8、控制器。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
图1、2、示出了一种建筑用自洁式通风器,其特征在于,所述通风器为正方形或长方形结构,其中通风器的两侧设有进风口1与出风口2,还包括:
滤网3,所述滤网3设置于通风器中央,将通风器分为左右腔室;
清洗机构4,所述清洗机构4分置于左右腔室内,用于对滤网3上及腔室内部进行清洗,所述清洗机构4包括与进水管相连的泵、与泵相连通的喷嘴,其中喷嘴位于左右腔室的上部且面向滤网3;
隔音板5,所述隔音板5固设于左右腔室内壁,其中右腔室底部隔音板5向进风口1倾斜设置,其中隔音板5末端设有倾斜端;
排水管6,其中排水管6贯穿滤网3、右腔室隔音板5,其排水管6末端位于进风口1底部;
提升机构7,所述提升机构7位于出风口2上端,用于控制出风口2的开启与闭合;
控制器8,所述控制器8位于左腔室内部,与清洗机构4及提升机构7相连,控制出风口2闭合的同时打开清洗机构4对通风器内部进行清洗。
作为本发明的进一步改进,滤网3下端为隔板,上方为滤网结构,其中滤网结构向进风口1端倾斜,滤网3对空气进行过滤,过滤掉的灰尘异物会掉落至右腔室,右腔室底部向进风口1一侧倾斜,灰尘异物会从进风口1处落下。
作为本发明的进一步改进,提升机构7包括横轴71、驱动电机72及位于横轴71下方的遮挡板73,所述横轴71的右端与出风口2上端的驱动电机72的输出轴通过联轴器连接,所述横轴71上套设有绕线轮74,绕线轮74上钢丝绳穿过遮挡板73上的挂环与遮挡板73固接,其中遮挡板73与门框之间滑动连接,提升机构7主要用于接收控制器8发来信号,进而控制出风口2处遮挡板73的开合,其中出风口2处设有与遮挡板73相配合的门框结构。
作为本发明的进一步改进,通风器还包括位于进风口1上端的PM2.5传感器,所述PM2.5传感器用于检测室外的PM2.5浓度数据,当室外PM2.5浓度高于阈值时,控制器接收其传来的电信号,控制提升机构7关闭出风口。
作为本发明的进一步改进,出风口2下端高度应高于排水管6高度,当对通风器进行清洗时,左侧喷嘴喷出的水部分会被滤网3挡回,此时水会沉积与左侧腔室底部,通过排水管6排出通风器,作为进一步改进,其中左侧腔室底部倾斜设置。
作为本发明的进一步改进,控制器8包括有控制模块及频次模块,其中控制模块用于控制提升机构7的开启与闭合,进而控制出风口2的开启与闭合,同时控制器8向清洗机构4发出指令,控制器8对通风器内部进行清洗;所述频次模块用于设定清洗的时间间隔长短,控制器8的设计更加人性化,用户可根据自己喜好控制通风器的清理或开合,当遇到风大或寒冷天气可自行关闭通风口开关。
作为本发明的进一步改进,通风器还包括有电源,所述电源分别与泵、驱动电机、控制器及PM2.5传感器电性连接。
一种建筑用自洁式通风器工作方法,其特征在于,采用下列步骤:
(1)常规清洗:控制器8控制提升机构7电机正转,绕线轮74钢丝绳下移,带动遮挡板73遮住出风口,清洗机构4运转,喷嘴对滤网3的正反面及左右腔室内的灰尘进行反复冲刷,右侧腔室的水随隔音板5自进风口1流出,左侧腔室的水随排水管6流出,清洗完毕后,控制器8控制提升机构7电机反转,带动遮挡板73上移进而打开出风口2;
(2)人为清洗:通过控制器8上的控制模块对通风器进行清洗,原理同上;
(3)通风关闭:当PM2.5传感器检测到室外的PM2.5含量较高时,控制器8控制提升机构7电机正转,绕线轮74钢丝绳下移,带动遮挡板73遮住出风口2,当PM2.5传感器检测到室外的PM2.5含量回复至正常水平时,控制器8控制提升机构7电机反转,绕线轮74钢丝绳上移,带动遮挡板73开启出风口2。
作为本发明的进一步改进,排水管6的末端应突出与通风器右侧壁,即含有一余量,左侧腔室内的污水沿着余量流出,不会在通风器右侧的墙体留下污渍痕,破坏墙体美观。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种建筑用自洁式通风器,其特征在于,所述通风器为正方形或长方形结构,其中通风器的两侧设有进风口与出风口,还包括:
滤网,所述滤网设置于通风器中央,将通风器分为左右腔室,所述滤网下端为隔板,上方为滤网结构,其中滤网结构向进风口端倾斜,滤网对空气进行过滤,过滤掉的灰尘异物会掉落至右腔室,右腔室底部向进风口一侧倾斜,灰尘异物会从进风口处落下;
清洗机构,所述清洗机构分置于左右腔室内,用于对滤网上及腔室内部进行清洗,所述清洗机构包括与进水管相连的泵、与泵相连通的喷嘴,其中喷嘴位于左右腔室的上部且面向滤网;
隔音板,所述隔音板固设于左右腔室内壁,其中右腔室底部隔音板向进风口倾斜设置,其中隔音板末端设有倾斜端,隔音板一端位于所述隔板与所述滤网结构相交处,另一端位于进风口的底端,隔音板从高到低向进风口倾斜;
排水管,其中排水管贯穿滤网、右腔室隔音板,其排水管末端位于进风口底部;
提升机构,所述提升机构位于出风口上端,用于控制出风口的开启与闭合;
控制器,所述控制器位于左腔室内部,与清洗机构及提升机构相连,控制出风口闭合的同时打开清洗机构对通风器内部进行清洗,所述提升机构包括横轴、驱动电机及位于横轴下方的遮挡板,所述横轴的右端与出风口上端的驱动电机的输出轴通过联轴器连接,所述横轴上套设有绕线轮,绕线轮上钢丝绳穿过遮挡板上的挂环与遮挡板固接,其中遮挡板与门框之间滑动连接。
2.根据权利要求1所述的一种建筑用自洁式通风器,其特征在于,所述通风器还包括位于进风口上端的PM2.5传感器,所述PM2.5传感器用于检测室外的PM2.5浓度数据,当室外PM2.5浓度高于阈值时,控制器接收其传来的电信号,控制提升机构关闭出风口。
3.根据权利要求1所述的一种建筑用自洁式通风器,其特征在于,所述出风口下端高度应高于排水管高度。
4.根据权利要求1所述的一种建筑用自洁式通风器,其特征在于,所述控制器包括有控制模块及频次模块,其中控制模块用于控制提升机构的开启与闭合,进而控制进风口的开启与闭合,同时控制器向清洗机构发出指令,控制器对通风器内部进行清洗;所述频次模块用于设定清洗的时间间隔长短。
5.根据权利要求1所述一种建筑用自洁式通风器,其特征在于,所述通风器还包括有电源,所述电源分别与泵、驱动电机、控制器及PM2.5传感器电性连接。
6.如权利要求1-5任意一项所述的一种建筑用自洁式通风器工作方法,其特征在于,采用下列步骤:
(1)常规清洗:控制器控制提升机构电机正转,绕线轮钢丝绳下移,带动遮挡板遮住出风口,清洗机构运转,喷嘴对滤网的正反面及左右腔室内的灰尘进行反复冲刷,右侧腔室的水随隔音板自进风口流出,左侧腔室的水随排水管流出,清洗完毕后,控制器控制提升机构电机反转,带动遮挡板上移进而打开出风口;
(2)人为清洗:通过控制器上的控制模块对通风器进行清洗,原理同上;
(3)通风关闭:当PM2.5传感器检测到室外的PM2.5含量较高时,控制器控制提升机构电机正转,绕线轮钢丝绳下移,带动遮挡板遮住出风口,当PM2.5传感器检测到室外的PM2.5含量回复至正常水平时,控制器控制提升机构电机反转,绕线轮钢丝绳上移,带动遮挡板开启出风口。
7.根据权利要求6的一种建筑用自洁式通风器工作方法,其特征在于,所述排水管的末端应突出与通风器右侧壁,即含有一余量。
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