CN112146196A - 一种风光能量空气净化机及空气净化方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种风光能量空气净化机及空气净化方法,涉及空气净化技术领域;为了解决水分子停留在过滤层上滋生细菌的问题;该空气净化机包括机体,所述机体的圆周外壁通过螺栓固定有吸热层;所述机体的内壁开设有蓄热腔;所述机体的圆周内壁通过螺栓固定有四个以上的散热口;该空气净化机的空气净化方法,包括如下步骤:储存电能:通过风力发电机和太阳能电池板进行蓄电至蓄电池组内存储;吸入气体。本发明吸热层在阳光的照射下不断吸热,并且热量传导至蓄热腔内,经散热口排入机体内部,对过滤气体后的HEPA过滤层、活性炭过滤层和纳米银离子过滤层进行高温加热除湿,有效利用热能进行抗菌,避免细菌滋生,保证净化效果。

Description

一种风光能量空气净化机及空气净化方法
技术领域
本发明涉及空气净化技术领域,尤其涉及一种风光能量空气净化机及空气净化方法。
背景技术
随着人们生活水平的不断改善,空气污染对人类健康的影响越来越受到了人们关注。空气净化设备作为净化空气、提高空气质量的设备,已越来越得到广泛的应用,现有的空气净化器通常使用配电网供电,长时间开启空气净化器会消耗大量的电,用户需要支付一定的电费,而部分利用太阳能的光伏空气净化器,由于太阳能的随昼夜以及天气状况变化很大,造成供电量不稳定,仍然需要以市电作为辅助供电,因此室外常用一种风光能量空气净化机,以太阳能和风能作为能源,通过风机吸收空气,经初级滤网、电子滤芯、等离子滤芯等介质,达到逐层滤去空气中各种污染物、杀灭细菌,最终净化空气、改善公共区域空气质量的目的。
经检索,中国专利申请号为CN201410674907.6的专利,公开了一种风光能量空气净化机及空气净化方法,包括立式框架、机械振打式布袋除尘器、净化部件、负离子输送系统、风能发电系统和太阳能发电系统;所述立式框架按自下而上顺序分隔为两个独立的腔室,分别为除尘腔室和净化腔室。上述专利中的风光能量空气净化机及空气净化方法存在以下不足:气体在风机的带动下进入净化机内过滤,气体中含有水分子,在过滤层对气体过滤时,空气中的杂质及水分子会停留在过滤层上,长期以往造成细菌滋生影响过滤质量。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种风光能量空气净化机及空气净化方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种风光能量空气净化机,包括机体,所述机体的圆周外壁通过螺栓固定有吸热层;所述机体的内壁开设有蓄热腔;所述机体的圆周内壁通过螺栓固定有四个以上的散热口;所述机体的圆周内壁通过螺栓分别固定有HEPA过滤层、活性炭过滤层和纳米银离子过滤层,HEPA过滤层、活性炭过滤层和纳米银离子过滤层呈上下均匀排列分布。
优选地:所述机体的底部外壁通过螺栓固定有底座,底座的顶部外壁通过螺栓固定有四个支撑柱,四个支撑柱的顶部外壁通过螺栓固定有同一个顶座,顶座的底部内壁通过螺栓固定有控制模块,控制模块包括计时器和定时器。
优选地:所述顶座靠近控制模块的底部内壁通过螺栓固定有GPS定位器,顶座的底部内壁通过螺栓固定有蓄电池组。
优选地:所述顶座的顶部外壁通过转轴转动连接有第一转盘,第一转盘的顶部外壁通过螺栓固定有支撑杆,支撑杆的一侧外壁通过转轴转动连接有风力发电机,且顶座的底部内壁通过螺栓固定有第一电机,第一电机的开关控制端与控制模块电性连接,第一电机的输出端通过连接轴与第一转盘的输入端相连接,顶座的顶部外壁通过螺栓固定有风速传感器,风速传感器的信号输出端与控制模块电性连接。
优选地:所述顶座的顶部外壁通过转轴转动连接有第二转盘,第二转盘的顶部外壁通过螺栓固定有支架,支架的顶部面通过螺栓固定有太阳能电池板,支架靠近太阳能电池板的顶部面通过螺栓固定有光敏传感器,光敏传感器的信号输出端与控制模块电性连接,顶座的底部内壁通过螺栓固定有第二电机,第二电机的开关控制端与控制模块电性连接,第二电机的输出端通过联轴器与第二转盘的输入端相连接。
优选地:所述机体的顶部内壁通过螺栓固定有放置座,放置座的底部内壁通过螺栓固定有抽风机,机体的内壁通过螺栓固定有伞罩,抽风机的输入端通过导管与伞罩的顶部外壁相连接。
优选地:所述机体的顶部外壁开设有丁字槽,丁字槽的内壁滑动连接有排气筒,排气筒的顶部外壁通过螺栓固定有挡板,挡板与丁字槽的顶部相匹配,排气筒的外壁开设有四个以上的孔洞,排气筒的底部外壁开设有圆柱槽,圆柱槽的圆周内壁粘接有防水透气膜,抽风机的输出端通过连接管插接于圆柱槽的圆周内壁。
优选地:所述机体的顶部内壁开设有电动滑轨,电动滑轨的开关控制端与控制模块电性连接,电动滑轨的内壁通过滑块滑动连接有安装座,安装座的底部外壁通过螺纹连接有毛刷,机体的底部内壁开设有集尘槽,集尘槽的底部内壁开设有下料口,机体的圆周外壁通过螺栓固定有出料口,机体靠近电动滑轨的顶部内壁和底部内壁通过螺栓固定有同一个初次过滤网。
优选地:所述机体的底部内壁通过螺栓固定有导向座,机体的内壁通过螺栓固定有固定板,固定板的顶部外壁通过螺栓固定有负离子发生器。
一种风光能量空气净化机的空气净化方法,包括如下步骤:
S1:储存电能:通过风力发电机和太阳能电池板进行蓄电至蓄电池组内存储;
S2:吸入气体:启动抽风机,使得外部气体从初次过滤网处进入机体内进行净化;
S3:除湿抑菌:吸热层吸热后热量传导至蓄热腔内,经散热口排入机体内部,对HEPA过滤层、活性炭过滤层和纳米银离子过滤层进行高温加热;
S4:气体排出:净化后的气体经抽风机的输入端输送至圆柱槽内,气体增加,气压变大的同时顶动排气筒上升,气体经孔洞排出;
S5:清理灰尘:控制模块电性连接控制电动滑轨启动,使得毛刷环绕机体对初次过滤网进行清理。
本发明的有益效果为:
1.通过设置有蓄热腔和散热口等结构,户外使用在阳光充足时,吸热层在阳光的照射下不断吸热,并且热量传导至蓄热腔内,经散热口排入机体内部,对过滤气体后的HEPA过滤层、活性炭过滤层和纳米银离子过滤层进行高温加热除湿,有效利用热能进行抗菌,避免细菌滋生,保证净化效果。
2.通过设置有光敏传感器和第二转盘等结构,光敏传感器实时检测当前方位的光照强度,在计时器设定时间范围内,当光照过低时,光敏传感器传递信号给控制模块,控制模块电性连接控制第二电机启动,带动第二转盘旋转,从而对支架上的太阳能电池板进行调转方向,便于寻找最佳光照度。
3.通过设置有排气筒和丁字槽等结构,净化后的气体经伞罩从抽风机的输入端输送至抽风机输出端连接的圆柱槽内,随着输出端气体的不断增加,气压变大的同时顶动排气筒上升,净化后的气体经孔洞排出,当不使用设备或气压较低时排气筒自动下降,挡板卡入丁字槽内,使得机体的排气口为密封状,有效避免飞尘进行机体内部。
4.通过设置有毛刷和集尘槽等结构,通过定时器设定清理初次过滤网的时间,当到达规定时间时,控制模块电性连接控制电动滑轨启动,使得毛刷环绕机体对初次过滤网进行清理,避免初次过滤网堵塞,清扫后的灰尘落入集尘槽内,然后经循环一周的毛刷推送至下料口处,最后落入出料口进行排出,节省人力清扫,保证过滤质量。
5.通过设置有GPS定位器和导向座等结构,气体经初次过滤网过滤后进入机体内,通过导向座导向聚集,在抽风机的作用下升起进行过滤作业,通过多个过滤层实现对空气转换的杀菌、除臭、防霉和防污效果,通过GPS定位器便于人们查找设备所在位置,通过控制模块便于自动控制设备,节省人力看管调节。
附图说明
图1为本发明提出的一种风光能量空气净化机的主视剖面结构示意图;
图2为本发明提出的一种风光能量空气净化机的侧视剖面结构示意图;
图3为本发明提出的一种风光能量空气净化机的机体剖面结构示意图;
图4为本发明提出的一种风光能量空气净化机的机体俯视结构示意图;
图5为本发明提出的一种风光能量空气净化机的机体仰视结构示意图;
图6为本发明提出的一种风光能量空气净化机的排气筒结构示意图;
图7为本发明提出的一种风光能量空气净化机的电路流程示意图。
图中:1机体、2吸热层、3支撑柱、4底座、5HEPA过滤层、6活性炭过滤层、7纳米银离子过滤层、8伞罩、9顶座、10光敏传感器、11风力发电机、12太阳能电池板、13支撑杆、14风速传感器、15第一转盘、16第一电机、17蓄电池组、18控制模块、19第二电机、20支架、21第二转盘、22挡板、23抽风机、24初次过滤网、25导向座、26毛刷、27蓄热腔、28散热口、29负离子发生器、30放置座、31丁字槽、32GPS定位器、33集尘槽、34下料口、35电动滑轨、36出料口、37圆柱槽、38排气筒。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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专利和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置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专利的限制。
在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。
实施例1:
一种风光能量空气净化机,如图1和图3所示,包括机体1,所述机体1的圆周外壁通过螺栓固定有吸热层2;所述机体1的内壁开设有蓄热腔27;所述机体1的圆周内壁通过螺栓固定有四个以上的散热口28;所述机体1的圆周内壁通过螺栓分别固定有HEPA过滤层5、活性炭过滤层6和纳米银离子过滤层7,HEPA过滤层5、活性炭过滤层6和纳米银离子过滤层7呈上下均匀排列分布,气体进入机体1内后,依次经HEPA过滤层5、活性炭过滤层6和纳米银离子过滤层7进行层层过滤,将气体中的杂质、有害气体、异味和细菌等进行滤除,实现对空气转换的杀菌、除臭、防霉和防污效果,户外使用在阳光充足时,吸热层2在阳光的照射下不断吸热,并且热量传导至蓄热腔27内,经散热口28排入机体1内部,对过滤气体后的HEPA过滤层5、活性炭过滤层6和纳米银离子过滤层7进行高温加热,有效利用热能进行抗菌,避免细菌滋生,保证净化效果。
为了便于人们查找设备所在位置;如图1和图2所示,所述机体1的底部外壁通过螺栓固定有底座4,底座4的顶部外壁通过螺栓固定有四个支撑柱3,四个支撑柱3的顶部外壁通过螺栓固定有同一个顶座9,顶座9的底部内壁通过螺栓固定有控制模块18,控制模块18的型号为DATA-7311,控制模块18包括计时器和定时器,顶座9靠近控制模块18的底部内壁通过螺栓固定有GPS定位器32,顶座9的底部内壁通过螺栓固定有蓄电池组17,通过GPS定位器32便于人们查找设备所在位置,通过控制模块18便于自动控制设备,节省人力看管调节。
为了便于对风力发电机11进行调向;如图1、图2和图7所示,所述顶座9的顶部外壁通过转轴转动连接有第一转盘15,第一转盘15的顶部外壁通过螺栓固定有支撑杆13,支撑杆13的一侧外壁通过转轴转动连接有风力发电机11,且顶座9的底部内壁通过螺栓固定有第一电机16,第一电机16的开关控制端与控制模块18电性连接,第一电机16的输出端通过连接轴与第一转盘15的输入端相连接,顶座9的顶部外壁通过螺栓固定有风速传感器14,风速传感器14的型号为GFW15,风速传感器14的信号输出端与控制模块18电性连接,风速传感器14实时检测风速大小,当风速低于设定值时传递信号给控制模块18,控制模块18电性连接控制第一电机16启动,带动第一转盘15旋转,从而对风力发电机11进行调向,便于寻找最佳风向,风力发电机11将风能转换为电能储存至蓄电池组17内,为设备提供电力支撑。
为了便于对支架20上的太阳能电池板12进行调转方向;如图1、图2和图7所示,所述顶座9的顶部外壁通过转轴转动连接有第二转盘21,第二转盘21的顶部外壁通过螺栓固定有支架20,支架20的顶部面通过螺栓固定有太阳能电池板12,支架20靠近太阳能电池板12的顶部面通过螺栓固定有光敏传感器10,光敏传感器10的型号为HL304HP,光敏传感器10的信号输出端与控制模块18电性连接,顶座9的底部内壁通过螺栓固定有第二电机19,第二电机19的开关控制端与控制模块18电性连接,第二电机19的输出端通过联轴器与第二转盘21的输入端相连接,光敏传感器10实时检测当前方位的光照强度,在计时器设定时间范围内,当光照过低时,光敏传感器10传递信号给控制模块18,控制模块18电性连接控制第二电机19启动,带动第二转盘21旋转,从而对支架20上的太阳能电池板12进行调转方向,便于寻找最佳光照度,太阳能电池板12将光能转换为电能储存至蓄电池组17内,为设备提供电力支撑。
为了便于输送气体净化;如图1、图3、图4和图6所示,所述机体1的顶部内壁通过螺栓固定有放置座30,放置座30的底部内壁通过螺栓固定有抽风机23,机体1的内壁通过螺栓固定有伞罩8,抽风机23的输入端通过导管与伞罩8的顶部外壁相连接,机体1的顶部外壁开设有丁字槽31,丁字槽31的内壁滑动连接有排气筒38,排气筒38的顶部外壁通过螺栓固定有挡板22,挡板22与丁字槽31的顶部相匹配,排气筒38的外壁开设有四个以上的孔洞,排气筒38的底部外壁开设有圆柱槽37,圆柱槽37的圆周内壁粘接有防水透气膜,抽风机23的输出端通过连接管插接于圆柱槽37的圆周内壁,启动抽风机23使得外部气体进入机体1内进行净化,净化后的气体经伞罩8从抽风机23的输入端输送至抽风机23输出端连接的圆柱槽37内,随着输出端气体的不断增加,气压变大的同时顶动排气筒38上升,净化后的气体经孔洞排出,当不使用设备或气压较低时排气筒38自动下降,挡板22卡入丁字槽31内,使得机体1的排气口为密封状,有效避免飞尘进行机体1内部。
为了便于清理初次过滤网24;如图3-5和图7所示,所述机体1的顶部内壁开设有电动滑轨35,电动滑轨35的开关控制端与控制模块电性连接,电动滑轨35的内壁通过滑块滑动连接有安装座,安装座的底部外壁通过螺纹连接有毛刷26,机体1的底部内壁开设有集尘槽33,集尘槽33的底部内壁开设有下料口34,机体1的圆周外壁通过螺栓固定有出料口36,机体1靠近电动滑轨35的顶部内壁和底部内壁通过螺栓固定有同一个初次过滤网24,通过定时器设定清理初次过滤网24的时间,当到达规定时间时,控制模块18电性连接控制电动滑轨35启动,使得毛刷26环绕机体1对初次过滤网24进行清理,避免初次过滤网24堵塞,清扫后的灰尘落入集尘槽33内,然后经循环一周的毛刷26推送至下料口34处,最后落入出料口36进行排出,节省人力清扫,保证过滤质量。
为了避免气体分散;如图3所示,所述机体1的底部内壁通过螺栓固定有导向座25,机体1的内壁通过螺栓固定有固定板,固定板的顶部外壁通过螺栓固定有负离子发生器29,气体经初次过滤网24过滤后进入机体1内,通过导向座25导向聚集,在抽风机23的作用下升起进行过滤作业,启动负离子发生器29,过滤后的气体与负离子混合后排出,中和外界空气中正电荷,提高气体净化效果。
本实施例在使用时,通过GPS定位器32便于人们查找设备所在位置,风力发电机11将风能转换为电能储存至蓄电池组17内,风速传感器14实时检测风速大小,当风速低于设定值时传递信号给控制模块18,控制模块18电性连接控制第一电机16启动,带动第一转盘15旋转,从而对风力发电机11进行调向,太阳能电池板12将光能转换为电能储存至蓄电池组17内,光敏传感器10实时检测当前方位的光照强度,在计时器设定时间范围内,当光照过低时,光敏传感器10传递信号给控制模块18,控制模块18电性连接控制第二电机19启动,带动第二转盘21旋转,从而对支架20上的太阳能电池板12进行调转方向,使用时,启动抽风机23使得外部气体从初次过滤网24进入机体1内,通过导向座25导向聚集,在抽风机23的作用下升起,依次经HEPA过滤层5、活性炭过滤层6和纳米银离子过滤层7进行层层过滤,将气体中的杂质、有害气体、异味和细菌等进行滤除,户外使用在阳光充足时,吸热层2在阳光的照射下不断吸热,并且热量传导至蓄热腔27内,经散热口28排入机体1内部,对过滤气体后的HEPA过滤层5、活性炭过滤层6和纳米银离子过滤层7进行高温加热,通过定时器设定清理初次过滤网24的时间,当到达规定时间时,控制模块18电性连接控制电动滑轨35启动,使得毛刷26环绕机体1对初次过滤网24进行清理,避免初次过滤网24堵塞,清扫后的灰尘落入集尘槽33内,然后经循环一周的毛刷26推送至下料口34处,最后落入出料口36排出,启动负离子发生器29,过滤后的气体与负离子混合后排出,中和外界空气中正电荷,净化后的气体经伞罩8从抽风机23的输入端输送至抽风机23输出端连接的圆柱槽37内,随着输出端气体的不断增加,气压变大的同时顶动排气筒38上升,净化后的气体经孔洞排出,当不使用设备或气压较低时排气筒38自动下降,挡板22卡入丁字槽31内,使得机体1的排气口为密封状。
实施例2:
一种实施例1所述的风光能量空气净化机的空气净化方法,如图1-7所示,包括如下步骤:
S1:储存电能:通过风力发电机11和太阳能电池板12进行蓄电至蓄电池组17内存储;
S2:吸入气体:启动抽风机23,使得外部气体从初次过滤网24处进入机体1内进行净化;
S3:除湿抑菌:吸热层2吸热后热量传导至蓄热腔27内,经散热口28排入机体1内部,对HEPA过滤层5、活性炭过滤层6和纳米银离子过滤层7进行高温加热;
S4:气体排出:净化后的气体经抽风机23的输入端输送至圆柱槽37内,气体增加,气压变大的同时顶动排气筒38上升,气体经孔洞排出;
S5:清理灰尘:控制模块18电性连接控制电动滑轨35启动,使得毛刷26环绕机体1对初次过滤网24进行清理。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种风光能量空气净化机,包括机体(1),其特征在于,所述机体(1)的圆周外壁通过螺栓固定有吸热层(2);所述机体(1)的内壁开设有蓄热腔(27);所述机体(1)的圆周内壁通过螺栓固定有四个以上的散热口(28);所述机体(1)的圆周内壁通过螺栓分别固定有HEPA过滤层(5)、活性炭过滤层(6)和纳米银离子过滤层(7),HEPA过滤层(5)、活性炭过滤层(6)和纳米银离子过滤层(7)呈上下均匀排列分布。
2.根据权利要求1所述的一种风光能量空气净化机,其特征在于,所述机体(1)的底部外壁通过螺栓固定有底座(4),底座(4)的顶部外壁通过螺栓固定有四个支撑柱(3),四个支撑柱(3)的顶部外壁通过螺栓固定有同一个顶座(9),顶座(9)的底部内壁通过螺栓固定有控制模块(18),控制模块(18)包括计时器和定时器。
3.根据权利要求2所述的一种风光能量空气净化机,其特征在于,所述顶座(9)靠近控制模块(18)的底部内壁通过螺栓固定有GPS定位器(32),顶座(9)的底部内壁通过螺栓固定有蓄电池组(17)。
4.根据权利要求3所述的一种风光能量空气净化机,其特征在于,所述顶座(9)的顶部外壁通过转轴转动连接有第一转盘(15),第一转盘(15)的顶部外壁通过螺栓固定有支撑杆(13),支撑杆(13)的一侧外壁通过转轴转动连接有风力发电机(11),且顶座(9)的底部内壁通过螺栓固定有第一电机(16),第一电机(16)的开关控制端与控制模块(18)电性连接,第一电机(16)的输出端通过连接轴与第一转盘(15)的输入端相连接,顶座(9)的顶部外壁通过螺栓固定有风速传感器(14),风速传感器(14)的信号输出端与控制模块(18)电性连接。
5.根据权利要求4所述的一种风光能量空气净化机,其特征在于,所述顶座(9)的顶部外壁通过转轴转动连接有第二转盘(21),第二转盘(21)的顶部外壁通过螺栓固定有支架(20),支架(20)的顶部面通过螺栓固定有太阳能电池板(12),支架(20)靠近太阳能电池板(12)的顶部面通过螺栓固定有光敏传感器(10),光敏传感器(10)的信号输出端与控制模块(18)电性连接,顶座(9)的底部内壁通过螺栓固定有第二电机(19),第二电机(19)的开关控制端与控制模块(18)电性连接,第二电机(19)的输出端通过联轴器与第二转盘(21)的输入端相连接。
6.根据权利要求1所述的一种风光能量空气净化机,其特征在于,所述机体(1)的顶部内壁通过螺栓固定有放置座(30),放置座(30)的底部内壁通过螺栓固定有抽风机(23),机体(1)的内壁通过螺栓固定有伞罩(8),抽风机(23)的输入端通过导管与伞罩(8)的顶部外壁相连接。
7.根据权利要求6所述的一种风光能量空气净化机,其特征在于,所述机体(1)的顶部外壁开设有丁字槽(31),丁字槽(31)的内壁滑动连接有排气筒(38),排气筒(38)的顶部外壁通过螺栓固定有挡板(22),挡板(22)与丁字槽(31)的顶部相匹配,排气筒(38)的外壁开设有四个以上的孔洞,排气筒(38)的底部外壁开设有圆柱槽(37),圆柱槽(37)的圆周内壁粘接有防水透气膜,抽风机(23)的输出端通过连接管插接于圆柱槽(37)的圆周内壁。
8.根据权利要求7所述的一种风光能量空气净化机,其特征在于,所述机体(1)的顶部内壁开设有电动滑轨(35),电动滑轨(35)的开关控制端与控制模块电性连接,电动滑轨(35)的内壁通过滑块滑动连接有安装座,安装座的底部外壁通过螺纹连接有毛刷(26),机体(1)的底部内壁开设有集尘槽(33),集尘槽(33)的底部内壁开设有下料口(34),机体(1)的圆周外壁通过螺栓固定有出料口(36),机体(1)靠近电动滑轨(35)的顶部内壁和底部内壁通过螺栓固定有同一个初次过滤网(24)。
9.根据权利要求8所述的一种风光能量空气净化机,其特征在于,所述机体(1)的底部内壁通过螺栓固定有导向座(25),机体(1)的内壁通过螺栓固定有固定板,固定板的顶部外壁通过螺栓固定有负离子发生器(29)。
10.一种根据权利要求1-9任一所述的风光能量空气净化机的空气净化方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:储存电能:通过风力发电机(11)和太阳能电池板(12)进行蓄电至蓄电池组(17)内存储;
S2:吸入气体:启动抽风机(23),使得外部气体从初次过滤网(24)处进入机体(1)内进行净化;
S3:除湿抑菌:吸热层(2)吸热后热量传导至蓄热腔(27)内,经散热口(28)排入机体(1)内部,对HEPA过滤层(5)、活性炭过滤层(6)和纳米银离子过滤层(7)进行高温加热;
S4:气体排出:净化后的气体经抽风机(23)的输入端输送至圆柱槽(37)内,气体增加,气压变大的同时顶动排气筒(38)上升,气体经孔洞排出;
S5:清理灰尘:控制模块(18)电性连接控制电动滑轨(35)启动,使得毛刷(26)环绕机体(1)对初次过滤网(24)进行清理。
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