CN110848868A - 一种送风装置 - Google Patents

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赵媛明
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Abstract

本发明提供了一种送风装置,其包括:形成外壳的壳体;供气送风通路,其用于从第二环境通过所述壳体向第一环境导入空气;供气用风扇,用于形成从所述第二环境通过所述供气送风通路向所述第一环境流动的气流;回风通路,用于从所述第一环境向所述壳体导入空气;旁通通路,其用于将所述回风通路中的第一环境的空气汇入所述供气送风通路;回风用风扇,用于形成所述从所述第一环境向所述回风通路和旁通通路流动的气流;控制部,调节所述供气用风扇和所述回风用风扇中的至少一个的转速,以控制所述供气送风通路中的所述第二环境的空气和所述第一环境的空气的混合比例。

Description

一种送风装置
技术领域
本发明涉及一种送风装置。
背景技术
现有技术的送风装置具有将室内排风与室外新风混合后,向室内送风的混风模式。
在混风模式下,当室外侧温度很低(-30℃~-10℃),室内侧温度较高时,由于室内排风与室外新风混合,送风装置内部会产生结霜,因此有必要抑制结霜的发生。为了抑制结霜的发生,现有技术的换气装置,通常通过控制室外侧新风口风阀的开度大小,来控制在混风模式下的室内排风与室外新风的混合比例,即混风比例。
发明内容
(一)要解决的技术问题
现有技术的送风装置,通过控制新风口风阀的开度大小,来控制在混风模式下的室内排风与室外新风的混合比例,但是,这种控制方式无法对新风口风阀的开度进行精确控制,也就无法精确调节混风比例。
综上所述,现有技术的控制方式存在无法精确调节混风比例,使得结霜的风险加大,影响送风装置的性能的课题。
为解决上述课题,本发明提供了一种送风装置,目的是精确控制混风比例,并可抑制送风装置内部的结霜现象。
(二)技术方案
为了达到上述目的,本发明提供了一种送风装置,其包括:形成外壳的壳体;供气送风通路,其用于从第二环境通过所述壳体向第一环境导入空气;供气用风扇,用于形成从所述第二环境通过所述供气送风通路中向所述第一环境流动的气流;回风通路,用于从所述第一环境向所述壳体导入空气;旁通通路,用于将所述回风通路中的第一环境的空气汇入所述供气送风通路;回风用风扇,用于形成从所述第一环境向所述回风通路和旁通通路流动的气流;控制部,调节所述供气用风扇和所述回风用风扇中的至少一个的转速,以控制所述供气送风通路中的所述第二环境的空气和所述第一环境的空气的混合比例。从而实现预期的目的。
(三)有益效果
本发明通过控制供气用风扇和回风用风扇可以更加精确地控制第二环境的空气和第一环境的空气的混合比例,即室外空气和室内空气的混风比例。从而抑制送风装置内部的结霜现象。
附图说明
图1是本发明第一实施例的送风装置的结构示意图。
图2是本发明第二实施例的送风装置的结构示意图。
图3是本发明第三实施例的送风装置的结构示意图。
图4是本发明第三实施例的送风装置的另一结构示意图。
图5是本发明第三实施例的送风装置的另一结构示意图。
图6是本发明第四实施例的送风装置的结构示意图。
图7是本发明第四实施例的送风装置的另一结构示意图。
【符号说明】
A-第一环境;B-第二环境;10a、10b、10c、10d-送风装置;
1-供气送风通路;11-新风口;12-新风风路;13-供气热交换风路;14-送风风路;15-送风口;16-供气用风扇;17-检测部;
2-旁通通路;
3-回风通路;31-回风口;32-回风通路上游段;33-回风热交换风路;34-回风通路下游段;35-回风用风扇;36-回风口风阀;37-第一回风通路;38-第二回风通路;381-第二回风通路上游段;382-第二回风通路下游段;
4-排风通路;41-排风口;42-排风口风阀;
5-交叉部;6-壳体;7-控制部;8-墙壁;9、10-管道。
具体实施方式
本发明提供的送风装置,包括:包括:形成外壳的壳体;供气送风通路,用于从第二环境通过所述壳体向第一环境导入空气;供气用风扇,用于形成从所述第二环境通过所述供气送风通路向所述第一环境流动的气流;回风通路,用于从所述第一环境向所述壳体导入空气;旁通通路,用于将所述回风通路中的第一环境的空气汇入所述供气送风通路;回风用风扇,用于形成从所述第一环境向所述回风通路和旁通通路流动的气流;控制部,调节所述供气用风扇和所述回风用风扇中的至少一个的转速,以控制所述供气送风通路中的所述第二环境的空气和所述第一环境的空气的混合比例。
通过本发明的上述结构,相对于新风口风阀开度的控制,供气用风扇和回风用风扇的转速可以更精确地被控制,因此比现有技术更精确控制混风比例。
在本发明的送风装置中,还包括:新风口,其是从所述第二环境向所述壳体内部导入空气的开口;送风口,其是从所述壳体内部向所述第一环境排出空气的开口;回风口,其是所述第一环境向所述壳体内部导入空气的开口;所述供气送风通路连接所述新风口与所述送风口;所述回风通路连接所述回风口与所述旁通通路;所述旁通通路连接所述回风通路与所述供气送风通路。
所述供气送风通路是由所述新风口直接连通至所述送风口的风路;所述回风通路是由所述回风口直接连通所述旁通通路的风路。
通过上述结构,引入回风通路的第一环境空气在旁通通路中不经过任何其他部件,直接经旁通通路汇入供气送风通路,所以第一环境空气在回风通路中的阻力小,在同等送风量的情况下,由于较小的阻力而产生较低的噪音。即,有利于提高送风装置的静音效果。
在本发明的送风装置中,还包括:交叉部,用于所述供气送风通路中流动的空气和所述回风通路中流动的空气之间进行热量交换;所述供气送风通路是由所述新风口经过所述交叉部连通至所述送风口的风路;所述回风通路是由所述回风口经过所述交叉部连通至所述旁通通路的风路。
通过上述结构,回风通路中的第一环境空气经过交叉部时可给交叉部除霜,从而提高交叉部的工作效率。同时,供气热交换风路是供气送风通路中的进行热量交换的风路,其位于交叉部内部。供气热交换风路中流动的空气和回风通路中流动的空气在交叉部进行热量交换,提高供气热交换风路中流动空气的温度,从而提高送入第一环境空气的舒适性。
在本发明的送风装置中,还包括:交叉部,其用于所述供气送风通路中流动的空气和所述回风通路中流动的空气之间进行热量交换;第一回风通路,其是构成所述回风通路,由所述回风口不经过所述交叉部直接连通至所述旁通通路的风路;第二回风通路,其是构成所述回风通路,由所述回风口经过所述交叉部连通至所述旁通通路的风路;回风口风阀,用于调节由所述回风口向所述第一回风通路和第二回风通路汇入的空气。
所述回风口风阀,其位于第一位置时,将所述第二回风通路封锁的同时,将第一回风通路开通,所述第一环境的空气经第一回风通路进入所述旁通通路;其位于第二位置时,将所述第一回风通路封锁的同时,将第二回风通路开通,所述第一环境的空气经第二回风通路进入所述旁通通路;其位于第三位置时,将所述第一回风通路和第二回风通路开通,所述第一环境的空气同时经第一回风通路和第二回风通路进入所述旁通通路。
通过上述结构,通过回风口风阀选择不同的回风通路,适用于多种天气情况,当室外温度为常温或较低温时,可以选择第一回风通路,可保证送风装置的静音效果。当室外温度极低时,可以选择第二回风通路,实现混合新风的热交换和交叉部的除霜,或同时选择第一回风通路和第二回风通路,即可兼顾送风装置的静音效果以及混合新风的热交换和交叉部的除霜。
在本发明的送风装置中,还包括:排风通路,用于从壳体内部向所述第二环境排出空气。
排风口,其是从所述壳体内部向所述第二环境排出空气的开口;排风口风阀,其设置于所述排风口上,用于调节所述回风通路中的空气在所述旁通通路和所述排风通路之间的走向;所述排风通路连接所述回风通路与所述排风口;所述回风用风扇还用于形成从所述第一环境向所述回风通路和排风通路流动的气流。
当所述排风口风阀位于第一位置时,将所述排风口关闭,所述回风通路中的空气进入旁通通路;当所述排风口风阀位于第二位置时,将所述排风口打开,所述回风通路中的空气进入排风通路。
通过上述结构,通过控制排气口风阀的位置,送风装置可以将第一环境的空气排向第二环境,也可以将第一环境的空气与第二环境的空气混合,功能多样,一机两用,提高了使用的便利性。
在本发明的送风装置中,还包括:检测部,用于对所述第二环境中的空气中所含的检测对象物进行检测;所述控制部用于根据所述检测部的检测结果进行所述调节。所述第二环境为室外,所述第一环境为室内。
下面将结合实施例和实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅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。
(第一实施例)
本发明第一实施例的送风装置,参照图1所示,送风装置10a设置于第一环境A中,用于将第二环境B的空气导入第一环境A。比如第一环境A为室内,第二环境B为室外,第一环境A和第二环B通过墙壁8被隔开。
送风装置10a包括:壳体6、供气送风通路1、旁通通路2、回风通路3、检测部17、控制部7。比如壳体6的形状为长方体。壳体6包括新风口11、送风口15和回风口31。
比如新风口11是通过管道9连通第二环境B、从第二环境B向壳体6内部导入空气的开口。
送风口15是连通第一环境A、从壳体6内部向第一环境A排出空气的开口。送风口15,其设置在构成壳体6的一面,且与新风口11的设置面相向的相向面。
回风口31是连通第一环境A、从第一环境A向壳体6内部导入空气的开口。回风口31,其设置在构成壳体6的一面,且与新风口11的设置面相向的相向面。即,回风口31与送风口15设置在同一面。
供气送风通路1是新风口11直接连通至送风口15的通道,即不经过供气送风通路1与回风通路3中流动的空气之间进行热量交换的交叉部,连通新风口和送风口的通道。供气送风通路1包括:供气用风扇16和检测部17。供气用风扇16,其设置在供气送风通路1中靠近送风口15的一侧,且形成由新风口11至送风口15的方向流动的供气送风通路1中的气流。
检测部17,其设置在所述供气送风通路1中靠近新风口11的一侧,用于对所述第二环境B中的空气中所含的检测对象物进行检测。检测部17至少包括一种传感器,例如,传感器是温度传感器、湿度传感器、温湿度传感器等。
回风通路3是与回风口31连通的通道,其由回风口直接连通旁通通路,即不经过供气送风通路1与回风通路3中流动的空气之间进行热量交换的交叉部,连通回风口和旁通通路的通道。回风通路3包括:回风用风扇35。
旁通通路2是回风通路3至供气送风通路1的通道,旁通通路2一端连通回风通路3,另一端连通供气送风通路1的上游一侧,即,连通靠近新风口11的一侧。
回风用风扇35,其设置在回风通路3中,且形成由回风口31至供气送风通路1流动的回风通路3和旁通通路2中的气流。
控制部7,其连接检测部17、供气用风扇16和回风用风扇35。
控制部7根据收发送风装置10a的各个动作部的信息及命令等,控制送风装置10a的动作。例如,控制部7取得检测部17检测的检测对象物,比如温度。控制部7通过分别独立控制供气用风扇16和回风用风扇35的转速,控制供气送风通路1中的第二环境B的空气和第一环境A的空气的混合比例,即控制混风比例。
以上为送风装置10a的构成的说明。
接下来说明送风装置10a的混风比例的控制处理。
控制部7驱动供气用风扇16,在供气用风扇16的驱动下,将室外空气由室外环境B通过新风口11导入壳体6内的供气送风通路1。由新风口11导入到供气送风通路1的室外空气作为流向送风口15的气流,流向供气送风通路1的下游一侧,并由送风口15将室外空气送入第一环境A,即室内。
控制部7,驱动回风用风扇35,在回风用风扇35的驱动下,室内空气由第一环境A通过回风口31依次导入壳体6内的回风通路3和旁通通路2。由于回风通路3经旁通通路2连通供气送风通路1,导入到回风通路3中的空气,流向与回风口31相反的一侧,并经旁通通路2汇入供气送风通路1。汇入到供气送风通路1中的室内空气与供气送风通路1中的室外空气混合形成混合新风,并由送风口15一并送入室内。
检测部17会对新风口11导入的室外空气进行检测,检测其温度、湿度、或温湿度。控制部7根据检测部17的检测结果控制供气用风扇16或回风用风扇35的转速。或同时控制供气用风扇16和回风用风扇35的转速。
通过以上的方式,相对于新风口风阀开度的控制,供气用风扇16和回风用风扇35的转速可以更精确地被控制,因此比现有技术更精确控制混风比例。
引入回风通路3的空气在旁通通路2中不经过任何其他部件,例如不经过其他实施例中的交叉部等直接经旁通通路2汇入供气送风通路1,所以室内空气在回风通路3中的阻力小,在同等送风量的情况下,由于较小的阻力而产生较低的噪音。即,有利于提高送风装置10a的静音效果。本实施例的送风装置10a适用于常温、或室外温度为较低温(-10℃~0℃)的情况。
(第二实施例)
本发明第二实施例的送风装置10b,参照图2所示,以下仅介绍其不同于第一实施例的内容。
交叉部5设置在壳体6内部,是用于供气送风通路1中流动的空气和回风通路3中流动的空气之间进行热量交换的部件。在此提到的热量交换,具体至少包含温度交换、湿度交换、温湿度交换中的一种。
供气送风通路1由其上游一侧依次连接新风风路12、供气热交换风路13、送风风路14所构成。
新风风路12是新风口11至交叉部5的风路。
供气热交换风路13是供气送风通路1中的进行热量交换的风路,其相当于交叉部5内部的风路。
送风风路14是交叉部5至送风口15的风路。
回风通路3由其上游一侧依次连接回风通路上游段32、回风热交换风路33、回风通路下游段34所构成。
回风通路上游段32是回风口31至回风热交换风路33的上游一侧的风路。
回风热交换风路33是回风通路3中的进行热量交换的风路,其相当于交叉部5内部的风路。
回风通路下游段34是回风热交换风路33的下游一侧至旁通通路2的风路。
以上为送风装置10b的构成的说明。
接下来说明送风装置10b的混风比例的控制处理。
本发明第二实施例的送风装置10b,通过控制部7驱动供气用风扇16。在供气用风扇16的驱动下,室外空气由新风口11导入壳体6内的供气送风通路1,经新风风路12、供气热交换风路13、送风风路14、送风口15将室外空气送入室内。
送风装置10b,通过控制部7驱动回风用风扇35。在回风用风扇35的驱动下,室内空气由回风口31依次导入壳体6内的回风通路3和旁通通路2,经回风通路上游段32、回风热交换风路33、回风通路下游段34进入旁通通路2,由旁通通路2汇入供气送风通路1。汇入供气送风通路1中的室内空气与供气送风通路1中的室外空气混合形成混合新风,并将混合新风由送风口15一并送入室内。
本实施例的送风装置10b,相对于新风口风阀开度的控制,供气用风扇16和回风用风扇35的转速可以更准确地被控制,因此比现有技术更精确控制混风比例。本实施例适用于,例如室外温度极低(-30℃~-10℃)的情况。当室外温度极低时,交叉部5内部会结霜,影响交叉部5的工作效率。由于回风通路3经过交叉部5,室内空气的温度较高,当室内空气经过交叉部5内的回风热交换风路33时可给交叉部5除霜,从而提高交叉部5的工作效率。同时,当混合新风的温度很低时,供气热交换风路13中的混合新风和回风热交换风路33中的室内空气在交叉部5进行热量交换,从而提高混合新风的温度,从而提高送入室内的混合新风的舒适性。
(第三实施例)
本发明第三实施例的送风装置10c,以下仅介绍其不同于上述实施例的内容。
本实施例的送风装置10c,包括:第一回风通路37、第二回风通路38和回风口风阀36。
第一回风通路37相当于第一实施例中的回风通路3。第一回风通路37一端连通回风口31,另一端连通旁通通路2。
第二回风通路38相当于第二实施例中的回风通路3。第二回风通路38由其上游一侧依次连接第二回风通路上游段381、回风热交换风路33、第二回风通路下游段382所构成。
第二回风通路上游段381是回风口31至回风热交换风路33的上游一侧的风路。
回风热交换风路33是第二回风通路38中的进行热量交换的风路,其相当于交叉部5内部的风路。
第二回风通路下游段382是回风热交换风路33的下游一侧至旁通通路2的风路。
回风用风扇35设置在旁通通路2中,用于形成由回风口31至供气送风通路1流动的气流。
回风口风阀36靠近回风口31设置,控制器7控制回风口风阀36的位置,可以改变回风口31导入的室内空气的风向,以使室内空气进入不同的回风通路,即进入第一回风通路37和/或第二回风通路38。
以上为送风装置10c的构成的说明。
接下来说明送风装置10c的混风比例的控制处理。
如图3所示,当回风口风阀36位于第一位置时,其将第二回风通路38封锁,同时将第一回风通路37开通。控制部7驱动回风用风扇35,在回风用风扇35的驱动下,室内空气由第一环境A通过回风口31依次导入壳体6内的第一回风通路37和旁通通路2。由于第一回风通路37经旁通通路2连通供气送风通路1。汇入到供气送风通路1中的室内空气与供气送风通路1中的室外空气混合形成混合新风,并由送风口15一并送入室内。
如图4所示,当回风口风阀36位于第二位置时,其将第一回风通路37封锁,同时将第二回风通路38开通。在回风用风扇35的驱动下,室内空气由回风口31依次导入壳体6内的第二回风通路38和旁通通路2,经第二回风通路上游段381、回风热交换风路33、第二回风通路下游段382进入旁通通路2,由旁通通路2汇入供气送风通路1。汇入供气送风通路1中的室内空气与供气送风通路1中的室外空气混合形成混合新风,并将混合新风由送风口15一并送入室内。
如图5所示,当回风口风阀36位于第三位置时,其在壳体5中同时开通第一回风通路37和第二回风通路38。所示第三位置是第一位置和第二位置之间的任意位置。控制部7驱动回风用风扇35,在回风用风扇35的驱动下,室内空气由第一环境A通过回风口31导入壳体6后,部分室内空气经第一回风通路37和旁通通路2汇入到供气送风通路1中。部分室内空气经第二回风通路38和旁通通路2汇入供气送风通路1中。汇入供气送风通路1中的室内空气与供气送风通路1中的室外空气混合形成混合新风,并将混合新风由送风口15一并送入室内。
本实施例的送风装置10c,相对于新风口风阀开度的控制,供气用风扇16和回风用风扇35的转速可以更准确地被控制,因此比现有技术更精确控制混风比例。而且通过回风口风阀36选择不同的回风通路,适用于多种天气情况。在这里多种天气情况指,当室外温度为常温或较低温(-10℃~0℃)时,可以选择第一回风通路37,可保证送风装置10c的静音效果。当室外温度极低(-30℃~-10℃)时,可以选择第二回风通路38,实现混合新风的热交换和交叉部5的除霜。或同时选择第一回风通路37和第二回风通路38,即可兼顾送风装置10c的静音效果以及混合新风的热交换和交叉部5的除霜。
(第四实施例)
本发明第四实施例的送风装置10d,以下仅介绍其不同于上述实施例的内容。
如图6所示,本实施例的送风装置10d,还包括:设置在送风装置10c的排风口41、排风口风阀42和排风通路4。
排风口41设置在构成壳体6的一面,且与回风口31的设置面相向的相向面。即,排风口41与新风口11设置在同一面。排风口41是通过管道10连通第二环境B,从壳体6内部向第二环境B排出空气的开口。
排风通路4一端连通排风口41,另一端连通第一回风通路37和第二回风通路38。回风用风扇35设置于排风通路4中。旁通通路2一端连接排风通路4,另一端连接供气送风通路1,并且旁通通路2与排风通路4的连接处位于回风用风扇35的下游处,即位于回风用风扇35与排风口41之间。排风口风阀42设置于排风口41上,控制器控制排风口风阀42的位置,使回风通路中的室内空气进入旁通通路2,或者经排风通路4和排气口向第二环境B排出。
以上为送风装置10d的构成的说明。
接下来说明送风装置10d的混风比例的控制处理。
如图6所示,回风口风阀36位于第三位置,其同时开通第一回风通路37和第二回风通路38。当排风口风阀42位于第一位置时,排风口41关闭。控制部7驱动回风用风扇35,在回风用风扇35的驱动下,室内空气由第一环境A通过回风口31导入壳体6后分别进入第一回风通路37和第二回风通路38。由于排风口41关闭,第一回风通路37和第二回风通路38中的室内空气不能从排风口41排向第二环境B,而是进入旁通通路2并经旁通通路2汇入到供气送风通路1中。汇入供气送风通路1中的室内空气与供气送风通路1中的室外空气混合形成混合新风,并将混合新风由送风口15一并送入室内。
如图7所示,当排风口风阀42位于第二位置时,排风口41打开。控制部7驱动回风用风扇35,在回风用风扇35的驱动下,室内空气由第一环境A通过回风口31导入壳体6后分别进入第一回风通路37和第二回风通路38。由于排风口41打开,第一回风通路37和第二回风通路38中的室内空气不会进入旁通通路2,而是经由排风通路4和排气口排向第二环境B。
当然,如果回风口风阀36仅开通第一回风通路37,当排风口41关闭时,第一回风通路37中的室内空气经旁通通路2汇入到供气送风通路1中,当排风口41打开时,第一回风通路37中的室内空气经排风通路4和排气口排向第二环境B。如果回风口风阀36仅开通第二回风通路38,当排风口41关闭时,第二回风通路38中的室内空气经旁通通路2汇入到供气送风通路1中,当排风口41打开时,第二回风通路38中的室内空气排风通路4和排气口排向第二环境B。
本实施例的送风装置10d,相对于新风口风阀开度的控制,供气用风扇16和回风用风扇35的转速可以更准确地被控制,因此比现有技术更精确控制混风比例。通过设置有排风口41和排气口风阀,通过控制排气口风阀的位置,送风装置10d可以将室内空气排向第二环境B,也可以将室内空气与室外空气混合,功能多样,一机两用,提高了使用的便利性。
以上描述中,基于第三实施例(图3至图5)增加了排风口41、和排风口风阀42和排风通路4,但本发明不限于此。排风口41和排风口风阀42也可以设置于第一、第二实施例(图1和图2)的送风装置10a、10b中,通过控制排风口风阀42的位置,使图1和图2中的回风通路3中的室内空气经由排风通路4和排气口排向第二环境B,或者,经旁通通路2汇入到供气送风通路1中。这些换气装置的构成与控制处理与本实施例类似,不再赘述。
至此,已经结合附图对本实施例进行了详细描述。依据以上描述,本领域技术人员应当对本发明有了清楚的认识。
需要说明的是,在附图或说明书正文中,未绘示或描述的实现方式,均为所属技术领域中普通技术人员所知的形式,并未进行详细说明。此外,上述对各元件的定义并不仅限于实施例中提到的各种具体结构、形状或方式,本领域普通技术人员可对其进行简单地更改或替换,例如:
(1)实施例中提到的方向用语,例如“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等,仅是参考附图的方向,并非用来限制本发明的保护范围;
(2)上述实施例可基于设计及可靠度的考虑,彼此混合搭配使用或与其他实施例混合搭配使用,即不同实施例中的技术特征可以自由组合形成更多的实施例。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种送风装置,其特征在于,包括:
形成外壳的壳体;
供气送风通路,用于从第二环境通过所述壳体向第一环境导入空气;
供气用风扇,用于形成从所述第二环境通过所述供气送风通路向所述第一环境流动的气流;
回风通路,用于从所述第一环境向所述壳体导入空气;
旁通通路,用于将所述回风通路中的第一环境的空气汇入所述供气送风通路;
回风用风扇,用于形成从所述第一环境向所述回风通路和旁通通路流动的气流;
控制部,调节所述供气用风扇和所述回风用风扇中的至少一个的转速,以控制所述供气送风通路中的所述第二环境的空气和所述第一环境的空气的混合比例。
2.如权利要求1所述的送风装置,其特征在于,还包括:
新风口,其是从所述第二环境向所述壳体内部导入空气的开口;
送风口,其是从所述壳体内部向所述第一环境排出空气的开口;
回风口,其是所述第一环境向所述壳体内部导入空气的开口;
所述供气送风通路连接所述新风口与所述送风口;
所述回风通路连接所述回风口与所述旁通通路;
所述旁通通路连接所述回风通路与所述供气送风通路。
3.如权利要求2所述的送风装置,其特征在于,
所述供气送风通路是由所述新风口直接连通至所述送风口的风路;
所述回风通路是由所述回风口直接连通所述旁通通路的风路。
4.如权利要求2所述的送风装置,其特征在于,还包括:
交叉部,用于所述供气送风通路中流动的空气和所述回风通路中流动的空气之间进行热量交换;
所述供气送风通路是由所述新风口经过所述交叉部连通至所述送风口的风路;
所述回风通路是由所述回风口经过所述交叉部连通至所述旁通通路的风路。
5.如权利要求2所述的送风装置,其特征在于,还包括:
交叉部,其用于所述供气送风通路中流动的空气和所述回风通路中流动的空气之间进行热量交换;
第一回风通路,其是构成所述回风通路,由所述回风口不经过所述交叉部直接连通至所述旁通通路的风路;
第二回风通路,其是构成所述回风通路,由所述回风口经过所述交叉部连通至所述旁通通路的风路;
回风口风阀,用于调节由所述回风口向所述第一回风通路和第二回风通路汇入的空气。
6.如权利要求5所述的送风装置,其特征在于,所述回风口风阀,
其位于第一位置时,将所述第二回风通路封锁的同时,将第一回风通路开通,所述第一环境的空气经第一回风通路进入所述旁通通路;
其位于第二位置时,将所述第一回风通路封锁的同时,将第二回风通路开通,所述第一环境的空气经第二回风通路进入所述旁通通路;
其位于第三位置时,将所述第一回风通路和第二回风通路开通,所述第一环境的空气同时经第一回风通路和第二回风通路进入所述旁通通路。
7.如权利要求1至6任一项所述的送风装置,其特征在于,还包括:
排风通路,用于从壳体内部向所述第二环境排出空气。
8.如权利要求7所述的送风装置,其特征在于,还包括:
排风口,其是从所述壳体内部向所述第二环境排出空气的开口;
排风口风阀,其设置于所述排风口上,用于调节所述回风通路中的空气在所述旁通通路和所述排风通路之间的走向;
所述排风通路连接所述回风通路与所述排风口;
所述回风用风扇还用于形成从所述第一环境向所述回风通路和排风通路流动的气流。
9.如权利要求8所述的送风装置,其特征在于,
当所述排风口风阀位于第一位置时,将所述排风口关闭,所述回风通路中的空气进入旁通通路;
当所述排风口风阀位于第二位置时,将所述排风口打开,所述回风通路中的空气进入排风通路。
10.如权利要求1至6中任一项所述的送风装置,其特征在于,还包括:
检测部,用于对所述第二环境中的空气中所含的检测对象物进行检测;
所述控制部用于根据所述检测部的检测结果进行所述调节。
11.如权利要求1至6中任一项所述的送风装置,其特征在于,
所述第二环境为室外,所述第一环境为室内。
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