CN111288618A - 一种用于智能建筑的空气净化系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及空气净化领域,公开了一种用于智能建筑的空气净化系统。所述空气净化系统由实时检测装置、信号变送装置、控制装置、执行系统、尾气处理装置组成。本发明通过将传统排气系统和智能控制结合起来,通过对不同空气中含有的不同污染物包括颗粒物的检测,并将信号及时传输,然后对室内空气及时的进行处理,达到净化空气的目的;并通过有记忆的智能存储单元,在每次处理时记录下数据,形成一个空气质量报告;语音修改功能可以实时改正系统的误差和提高处理的效果。此系统较传统的空气净化器有较好的自动控制能力,有记忆功能,对污染物有一定的处理能力。
Description
技术领域
本发明涉及空气净化领域,公开了一种用于智能建筑的空气净化系统。
背景技术
智能建筑是指通过将建筑物的结构、设备、服务和管理根据用户需求进行最优化组合,从而提供一个高效,舒适,便利的生存环境;智能的程度反映了当代建筑发展的水平。智能建筑是当代科学技术发展的必然产物,尤其是本世纪末,信息科学技术及电子计算机的发展,成为智能建筑产生与发展的重要支柱。建筑业 从未经历过象今天这样的重大冲击,可以预见智能建筑将成为建筑革命的先声,成为21世纪的重要产业部门,并进而带动其它行业的发展,乃至成为一个国家科学技术与文化发展水平的重要标志,也是未来建筑的重要标志。
随着建筑业的不断的发展,智能建筑的不断兴起,住宅和办公区对空气的要求变得越来越高,面临各种污染物和可吸入颗粒物,大气中许多有毒有害的物质正在悄悄地威胁着人体的健康,特别是各种由于工业排放产生的有机挥发物对呼吸道、皮肤构成威胁,主要污染物有甲醛、苯、TVOC和其他有害气体。因此,用于智能建筑的空气净化技术成为当下的研究热点。
目前解决方式较好的就是室内空气净化器,空气净化器是针对污染物中的各种有害气体和颗粒物而发展起来的。空气净化器可以有效地去除空气中的污染物和可吸入颗粒物,随着科技的进步,为消费者提供智能、高效且可持续利用的产品成业界共识。高效过滤并不是衡量空气净化器质量的唯一标准,在无声、高效过滤的同时还需要保持整屋空气循环。因此对于智能化空气净化器的研究越来越多。
中国发明专利申请号201621100551.6公开了一种智能建筑通风系统,包括进风管以及排风管,进风管和排风管上设置有风机机组空气净化系统,空气净化系统包括滤网、静电除尘器、水膜层、活性炭层和生物纳膜层,进风管位于室内一端上设置有与空气净化系统连接的转换空间,转换空间内设有制冷器和加热器,进风管位于室内一端上还设置有控制器以及与控制器连接的空气监测器。该智能建筑通风系统改善室内的空气质量,避免了因室内有害气体增加而对人体产生危害。同时结构简单,成本较低。
中国发明专利申请号201720853679.8公开了一种应用于智能建筑的换气系统,主要由进气装置、空气净化器、热交换器、排风机、出气装置、天花板进气口、地板排气口和管道组成;空气净化器主要由过滤器、多孔材料吸附器、高压静电微颗粒吸附器和加湿器组成。在房屋中设置该系统,从而能即时更新室内空气,提高空气质量,保护人们身体的健康;通过设置热交换器,从而能达到节能减排的目的。
根据上述,现有方案中的空气净化器存在范围限制和效果差异较大,成本相对较高,耗能高,需要人工开关等缺点。本发明提出了一种用于智能建筑的空气净化系统,可有效解决上述技术问题。
发明内容
目前应用较广的现有空气净化器存在能耗较高、净化范围狭窄、效果差异大而不理想,消耗人工等缺陷,无法有效应用于智能建筑。
为解决上述问题,本发明采用以下技术方案:
一种用于智能建筑的空气净化系统,所述空气净化系统由实时检测装置、信号变送装置、控制装置、执行系统、尾气处理装置组成。
优选的,所述实时检测装置根据空间大小进行多点分布,密度为2~5个/100m3,可检测包括呼吸废气二氧化碳、二手烟雾、甲醛、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5等有害物质。
所述信号变送装置的作用为将检测装置的信号进行处理变送。
所述控制装置的作用为将信号变送装置变送过来的信号变成对执行装置的开关指令,如果污染没有达标则不输出,相应的执行装置不开启。
优选的,所述控制装置连接有存储单元和语音系统。
所述存储单元的作用为对每次的输入和输出数据进行记忆存储,形成对应的空气质量报告。
所述语音系统的作用为通过对存储单元形成的报告进行分析,并和标准对比,语音系统直接操控控制系统,进行参数修改,确保净化质量。
所述执行系统的作用为通过开关来排气和保持现状。
所述尾气处理装置的作用为根据不同的污染气体采取不同的尾气处理方式,对颗粒物采用活性炭进行吸附处理。
优选的,所述活性炭应定期更换清洗,更换周期为30~90d。
由上述装置连接起来得到的一个检测加处理的空气净化处理系统,括根据空间大小的多点分布实时检测装置,可检测多种有害气体,包括呼吸废气二氧化碳、二手烟雾、甲醛、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5等;信号变送装置,通过将检测装置的信号进行处理变送;控制装置,将变送过来的信号变成对执行装置的开关指令,如果污染没有达标则不输出,则执行装置不开启,存储单元对每次的输入和输出数据进行记忆存储,形成对应的空气质量报告,通过对报告的分析和标准对比,语音系统直接操控控制系统,进行参数修改,确保净化质量;执行系统,通过开关来排气和保持现状;尾气处理装置,根据不同的污染气体采取不同的尾气处理方式,针对空气中的颗粒物,可以使用活性炭进行吸附处理,定期更换清洗。
测试本发明空气净化系统的有害气体检测类型、智能控制情况及有害气体净化率,并与普通室内净化器相对比,本发明的方法具有明显优势,如表1所示。
表1:
本发明提供了一种用于智能建筑的空气净化系统,与现有技术相比,其突出的特点和优异的效果在于:
1、提出了通过将传统排气系统和智能控制结合组成的用于智能建筑的空气净化系统。
2、通过对不同空气中含有的不同污染物包括颗粒物的检测,可将信号及时传输,对室内空气进行及时有效处理,有较好的自动控制能力,可实现净化空气的目的。
3、通过有记忆的智能存储单元,在每次处理时记录下数据,形成一个空气质量报告,同时语音修改功能可以实时改正系统的误差和提高处理的效果。
附图说明
图1为本发明空气净化系统的原理框图。
具体实施方式
以下通过具体实施方式对本发明作进一步的详细说明,但不应将此理解为本发明的范围仅限于以下的实例。在不脱离本发明上述方法思想的情况下,根据本领域普通技术知识和惯用手段做出的各种替换或变更,均应包含在本发明的范围内。
实施例1
一种用于智能建筑的空气净化系统,如附图1,所述空气净化系统由实时检测装置、信号变送装置、控制装置、执行系统、尾气处理装置组成。实时检测装置根据空间大小进行多点分布,密度为3个/100m3,可检测包括呼吸废气二氧化碳、二手烟雾、甲醛、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5等有害物质;信号变送装置的作用为将检测装置的信号进行处理变送;控制装置的作用为将信号变送装置变送过来的信号变成对执行装置的开关指令,如果污染没有达标则不输出,相应的执行装置不开启;控制装置连接有存储单元和语音系统;存储单元的作用为对每次的输入和输出数据进行记忆存储,形成对应的空气质量报告;语音系统的作用为通过对存储单元形成的报告进行分析,并和标准对比,语音系统直接操控控制系统,进行参数修改,确保净化质量;执行系统的作用为通过开关来排气和保持现状;尾气处理装置的作用为根据不同的污染气体采取不同的尾气处理方式,对颗粒物采用活性炭进行吸附处理;活性炭定期更换清洗,更换周期为60d;
实施例1的空气净化系统,其有害气体检测类型、智能控制情况及有害气体净化率如表2所示。
实施例2
一种用于智能建筑的空气净化系统,所述空气净化系统由实时检测装置、信号变送装置、控制装置、执行系统、尾气处理装置组成。实时检测装置根据空间大小进行多点分布,密度为2个/100m3,可检测包括呼吸废气二氧化碳、二手烟雾、甲醛、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5等有害物质;信号变送装置的作用为将检测装置的信号进行处理变送;控制装置的作用为将信号变送装置变送过来的信号变成对执行装置的开关指令,如果污染没有达标则不输出,相应的执行装置不开启;控制装置连接有存储单元和语音系统;存储单元的作用为对每次的输入和输出数据进行记忆存储,形成对应的空气质量报告;语音系统的作用为通过对存储单元形成的报告进行分析,并和标准对比,语音系统直接操控控制系统,进行参数修改,确保净化质量;执行系统的作用为通过开关来排气和保持现状;尾气处理装置的作用为根据不同的污染气体采取不同的尾气处理方式,对颗粒物采用活性炭进行吸附处理;活性炭定期更换清洗,更换周期为30d;
实施例2的空气净化系统,其有害气体检测类型、智能控制情况及有害气体净化率如表2所示。
实施例3
一种用于智能建筑的空气净化系统,所述空气净化系统由实时检测装置、信号变送装置、控制装置、执行系统、尾气处理装置组成。实时检测装置根据空间大小进行多点分布,密度为4个/100m3,可检测包括呼吸废气二氧化碳、二手烟雾、甲醛、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5等有害物质;信号变送装置的作用为将检测装置的信号进行处理变送;控制装置的作用为将信号变送装置变送过来的信号变成对执行装置的开关指令,如果污染没有达标则不输出,相应的执行装置不开启;控制装置连接有存储单元和语音系统;存储单元的作用为对每次的输入和输出数据进行记忆存储,形成对应的空气质量报告;语音系统的作用为通过对存储单元形成的报告进行分析,并和标准对比,语音系统直接操控控制系统,进行参数修改,确保净化质量;执行系统的作用为通过开关来排气和保持现状;尾气处理装置的作用为根据不同的污染气体采取不同的尾气处理方式,对颗粒物采用活性炭进行吸附处理;活性炭定期更换清洗,更换周期为80d;
实施例3的空气净化系统,其有害气体检测类型、智能控制情况及有害气体净化率如表2所示。
实施例4
一种用于智能建筑的空气净化系统,所述空气净化系统由实时检测装置、信号变送装置、控制装置、执行系统、尾气处理装置组成。实时检测装置根据空间大小进行多点分布,密度为5个/100m3,可检测包括呼吸废气二氧化碳、二手烟雾、甲醛、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5等有害物质;信号变送装置的作用为将检测装置的信号进行处理变送;控制装置的作用为将信号变送装置变送过来的信号变成对执行装置的开关指令,如果污染没有达标则不输出,相应的执行装置不开启;控制装置连接有存储单元和语音系统;存储单元的作用为对每次的输入和输出数据进行记忆存储,形成对应的空气质量报告;语音系统的作用为通过对存储单元形成的报告进行分析,并和标准对比,语音系统直接操控控制系统,进行参数修改,确保净化质量;执行系统的作用为通过开关来排气和保持现状;尾气处理装置的作用为根据不同的污染气体采取不同的尾气处理方式,对颗粒物采用活性炭进行吸附处理;活性炭定期更换清洗,更换周期为90d;
实施例4的空气净化系统,其有害气体检测类型、智能控制情况及有害气体净化率如表2所示。
实施例5
一种用于智能建筑的空气净化系统,所述空气净化系统由实时检测装置、信号变送装置、控制装置、执行系统、尾气处理装置组成。实时检测装置根据空间大小进行多点分布,密度为3个/100m3,可检测包括呼吸废气二氧化碳、二手烟雾、甲醛、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5等有害物质;信号变送装置的作用为将检测装置的信号进行处理变送;控制装置的作用为将信号变送装置变送过来的信号变成对执行装置的开关指令,如果污染没有达标则不输出,相应的执行装置不开启;控制装置连接有存储单元和语音系统;存储单元的作用为对每次的输入和输出数据进行记忆存储,形成对应的空气质量报告;语音系统的作用为通过对存储单元形成的报告进行分析,并和标准对比,语音系统直接操控控制系统,进行参数修改,确保净化质量;执行系统的作用为通过开关来排气和保持现状;尾气处理装置的作用为根据不同的污染气体采取不同的尾气处理方式,对颗粒物采用活性炭进行吸附处理;活性炭定期更换清洗,更换周期为40d;
实施例5的空气净化系统,其有害气体检测类型、智能控制情况及有害气体净化率如表2所示。
实施例6
一种用于智能建筑的空气净化系统,所述空气净化系统由实时检测装置、信号变送装置、控制装置、执行系统、尾气处理装置组成。实时检测装置根据空间大小进行多点分布,密度为4个/100m3,可检测包括呼吸废气二氧化碳、二手烟雾、甲醛、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5等有害物质;信号变送装置的作用为将检测装置的信号进行处理变送;控制装置的作用为将信号变送装置变送过来的信号变成对执行装置的开关指令,如果污染没有达标则不输出,相应的执行装置不开启;控制装置连接有存储单元和语音系统;存储单元的作用为对每次的输入和输出数据进行记忆存储,形成对应的空气质量报告;语音系统的作用为通过对存储单元形成的报告进行分析,并和标准对比,语音系统直接操控控制系统,进行参数修改,确保净化质量;执行系统的作用为通过开关来排气和保持现状;尾气处理装置的作用为根据不同的污染气体采取不同的尾气处理方式,对颗粒物采用活性炭进行吸附处理;活性炭定期更换清洗,更换周期为60d;
实施例6的空气净化系统,其有害气体检测类型、智能控制情况及有害气体净化率如表2所示。
对比例1
对比例1采用某品牌室内空气净化器,其有害气体检测类型、智能控制情况及有害气体净化率如表2所示。
上述性能指标的测试方法为:
将本发明的空气净化系统安装于空气试验室,分别通入二氧化碳、香烟烟雾、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5、甲醛、氨、苯、TVOC等有害气体,测试空气净化系统对各类有害气体的检测和净化情况。
分别进行去除香烟烟雾(可吸入颗粒物)试验、去除气体污染物(甲醛、苯、TVOC)试验,在30m3空气实验室进行,实验室相关内容见GB/T18801-2008附录A,测试空气净化器去除气体污染物的洁净空气量,试验室内温度保持在20℃±5℃,相对湿度40%±5%;将本发明的空气净化系统安装于试验室内;首先在不运行执行系统的情况下,根据20min内试验气体浓度变化值,计算自然衰减率;然后分别通入试验气体,利用循环风扇将有害气体均匀分散在试验室中,测定初始浓度,运行本发明的空气净化系统,记录实时监测、语音提示、实时控制、记录存储等智能控制情况,并检测20min后的浓度,测定洁净空气量CADR,根据公式Y=CADR/Q 计算净化效率,式中:Y为净化效率,CADR为洁净空气量,Q为额定风量。
表2:
Claims (10)
1.一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述空气净化系统由实时检测装置、信号变送装置、控制装置、执行系统、尾气处理装置组成。
2.根据权利要求1所述一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述实时检测装置根据空间大小进行多点分布,密度为2~5个/100m3,检测包括呼吸废气二氧化碳、二手烟雾、甲醛、氡气、家庭燃料气、细菌尘螨、PM2.5等有害物质。
3.根据权利要求1所述一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述信号变送装置的作用为将检测装置的信号进行处理变送。
4.根据权利要求1所述一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述控制装置的作用为将信号变送装置变送过来的信号变成对执行装置的开关指令,如果污染没有达标则不输出,相应的执行装置不开启。
5.根据权利要求1所述一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述控制装置连接有存储单元和语音系统。
6.根据权利要求5所述一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述存储单元的作用为对每次的输入和输出数据进行记忆存储,形成对应的空气质量报告。
7.根据权利要求5所述一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述语音系统的作用为通过对存储单元形成的报告进行分析,并和标准对比,语音系统直接操控控制系统,进行参数修改,确保净化质量。
8.根据权利要求1所述一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述执行系统的作用为通过开关来排气和保持现状。
9.根据权利要求1所述一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述尾气处理装置的作用为根据不同的污染气体采取不同的尾气处理方式,对颗粒物采用活性炭进行吸附处理。
10.根据权利要求9所述一种用于智能建筑的空气净化系统,其特征在于:所述活性炭应定期更换清洗,更换周期为30~90d。
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CN201810843329.2A CN111288618A (zh) | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 一种用于智能建筑的空气净化系统 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112013490A (zh) * | 2020-09-11 | 2020-12-01 | 杨秀波 | 一种空气净化器式消防装置 |
CN112097361A (zh) * | 2020-09-23 | 2020-12-18 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 一种绿色建筑环保节能通风装置 |
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2018
- 2018-07-27 CN CN201810843329.2A patent/CN111288618A/zh not_active Withdrawn
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN112013490A (zh) * | 2020-09-11 | 2020-12-01 | 杨秀波 | 一种空气净化器式消防装置 |
CN112097361A (zh) * | 2020-09-23 | 2020-12-18 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 一种绿色建筑环保节能通风装置 |
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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