CN113932360A - 一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器 - Google Patents

一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器 Download PDF

Info

Publication number
CN113932360A
CN113932360A CN202010608858.1A CN202010608858A CN113932360A CN 113932360 A CN113932360 A CN 113932360A CN 202010608858 A CN202010608858 A CN 202010608858A CN 113932360 A CN113932360 A CN 113932360A
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
electrode
air conditioner
assembly
nanometer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202010608858.1A
Other languages
English (en)
Inventor
袁封明
周涯宸
黄飞
严慧黠
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Aux Air Conditioning Co Ltd
Ningbo Aux Electric Co Ltd
Original Assignee
Ningbo Aux Electric Co Ltd
Ningbo Aux Intelligent Commercial Air Conditioning Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ningbo Aux Electric Co Ltd, Ningbo Aux Intelligent Commercial Air Conditioning Manufacturing Co Ltd filed Critical Ningbo Aux Electric Co Ltd
Priority to CN202010608858.1A priority Critical patent/CN113932360A/zh
Publication of CN113932360A publication Critical patent/CN113932360A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/16Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by purification, e.g. by filtering; by sterilisation; by ozonisation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

本发明提供了一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器,涉及空调技术领域,所述空调纳米水离子发生系统包括供水组件,所述供水组件包括储水箱和喷淋器,储水箱的入口与外接水源相连通,储水箱的出口与所喷淋器相连接;纳米水离子发生组件,包括供电模块和电极模块,供电模块用于为电极模块提供电压,电极模块用于基于喷淋器喷出的水产生纳米水离子;以及集水组件,与所述电极模块相连接,用于收集来自喷淋器的剩余水分。本发明通过供水组件为纳米水离子发生组件供水,即使在干燥的场合仍然可以使用,适用范围更广;集水组件用于收集剩余水分,避免水分随意滴下,影响空调其他组件的运行,且本发明能够产生纳米级水离子,除菌效果好。

Description

一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器。
背景技术
现有技术中,通过对尖端电极上的水滴进行高压放电,使水滴逐步分裂水雾,最终可分解成具有极高活性的纳米级水离子,且纳米水离子能够释放OH自由基、纳米级水雾,可以应用于除菌、净化颗粒物、除VOCS等领域。现有技术中,一般纳米水离子生成装置中的尖端电极上的水滴是利用珀尔贴效应产生,即利用珀尔贴元件给尖端电极降温至空气露点温度以下,然后凝聚空气中的水分形成水滴。此种凝聚水分的缺点在于,一方面,空气干燥的环境下,无法聚集需要的水分,导致产生的活性自由基量不足,无法有效消除空气污染物,另一方面放电尖端电极水分缺失,放电可能会产生臭氧,对人体有害。
发明内容
本发明解决的问题是现有利用珀尔贴效应产生水滴的方式在空气干燥的环境下,无法有效消除空气污染物,且可能产生臭氧,危害用户的身体健康。
为解决上述问题,本发明提供一种空调纳米水离子发生系统,包括:
供水组件,所述供水组件包括储水箱和喷淋器,所述储水箱的入口与外接水源相连通,所述储水箱的出口与所述喷淋器相连接;
纳米水离子发生组件,包括供电模块和电极模块,所述供电模块用于为所述电极模块提供电压,所述电极模块用于基于所述喷淋器喷出的水产生纳米水离子;
以及集水组件,与所述电极模块相连接,用于收集剩余水分。
由此,一方面,通过供水组件为纳米水离子发生组件供水,即使在干燥的场合仍然可以使用,适用范围更广;另一方面,集水组件用于收集剩余水分,避免水分随意滴下,影响空调其他组件的运行,且本发明空调纳米水离子发生系统能够产生纳米级水离子,除菌效果好。
可选地,所述供水组件还包括第一控制阀,所述第一控制阀设置于所述储水箱与所述喷淋器之间。
由此,通过设置第一控制阀,实现储水箱与喷淋器的连通或断开,继而实现是否向纳米水离子发生组件供水,结构简单,控制方便。
可选地,所述供水组件还包括第二控制阀,所述第二控制阀设置于所述储水箱与所述外接水源之间。
由此,通过设置第二控制阀,实现外接水源与储水箱的连通或断开,继而实现是否向储水箱中供水。
可选地,所述供水组件还包括设置于所述储水箱内的第一水位检测装置和第二水位检测装置,且所述第一水位检测装置和所述第二水位检测装置沿所述储水箱内的水位高度从高到低的方向依次设置。
由此,通过第一水位检测装置和第二水位检测装置,检测储水箱中的水位,结构简单,且检测准确。
可选地,所述电极模块包括电极组件,所述电极组件包括凝水电极和相互连接的第一电极板和第二电极板,所述第一电极板和所述第二电极板相对设置于所述凝水电极的两侧,且所述凝水电极与所述供电模块的低压端连接,所述第一电极板和所述第二电极板均与所述供电模块的高压端相连接。
由此,限定电极组件的具体结构,提供产生纳米水离子的工作电极,结构简单。
可选地,所述凝水电极包括一体连接的锥形电极和球形电极,且所述锥形电极相对于所述球形电极靠近所述喷淋器设置,且所述锥形电极的锥径向靠近所述球形电极的方向逐渐增大。
由此,限定凝水电极的具体结构,通过锥形电极和球形电极的连接,使得水滴在滑落过程中,表面积逐渐增大,增加凝水面积,且延长凝水的滞留时间,提升活性物质浓度,进而提升放电效率。
可选地,所述电极模块还包括与所述电极组件相连接的支撑组件,所述支撑组件与所述集水组件相连接,且所述支撑组件包括与所述凝水电极相连接的第一支撑体和分别与所述第一电极板和所述第二电极板相连接的第二支撑体和第三支撑体。
由此,通过支撑组件的设置,为电机组件提供支撑,结构简单,且连接牢固。
可选地,所述集水组件包括集水槽,所述支撑组件与所述集水槽的内壁相连接,且所述集水槽的底部设置排水口。
由此,通过集水槽收集剩余的水分,且通过排水口排出,避免水分随意滴下,影响空调其他组件的运行。
可选地,所述的空调纳米水离子发生系统,还包括控制器,所述控制器电连接所述供水组件和所述纳米水离子发生组件。
由此,通过控制器控制供水组件供水,并控制向纳米水离子发生组件供电,结构简单,控制准确。
与现有技术比较,本发明所述的空调纳米水离子发生系统一方面,通过供水组件为纳米水离子发生组件供水,即使在干燥的场合仍然可以使用,适用范围更广;另一方面,集水组件用于收集剩余水分,避免水分随意滴下,影响空调其他组件的运行,且本发明空调纳米水离子发生系统能够产生纳米级水离子,除菌效果好。
为解决上述问题,本发明还提供一种空调纳米水离子发生方法,基于所述的空调纳米水离子发生系统,包括:
当接收到空调纳米水离子发生系统启动命令时,根据风机的当前运行状态调整所述风机的转速,并控制供水组件向纳米水离子发生组件供水;
所述供水执行第一预定时间后,控制供电模块向电极模块供电以产生纳米水离子;
当接收到所述空调纳米水离子发生系统关闭命令时,根据所述空调纳米水离子发生系统启动时空调器的运行状态,控制所述风机、所述供水和所述供电的启闭。
由此,将纳米水离子发生系统结合空调风机运行,能够将活性物质更好地释放到空间除菌,提升除菌率,且不影响整机运行。
可选地,所述根据风机的当前运行状态调整所述风机的转速包括:当所述风机处于停止状态时,所述风机开启并以低风档运行;当所述风机处于开启状态时,所述风机保持当前风档运行。
由此,根据风机的当前运行状态调整所述风机的转速,使得除菌效果更好。
可选地,所述供电模块向所述电极模块的供电电压范围为3-6kv。
由此,能够提供足够的放电电压,且防止电压过高产生臭氧,危害身体健康。
可选地,所述第一预定时间范围为4-6s。
由此,避免电极缺水对空气放电产生臭氧,同时节约水,成本低。
可选地,所述根据所述空调纳米水离子发生系统启动时所述空调器的运行状态,控制所述风机、所述供水和所述供电的启闭包括:
当所述空调纳米水离子发生系统启动且所述空调器处于运行状态时,所述风机正常运行,所述供电模块停止向所述电极模块供电,且停止供电执行第二预定时间后,所述供水组件停止向所述纳米水离子发生组件供水;
当所述空调纳米水离子发生系统启动且所述空调器处于关闭状态时,所述供电模块停止向所述电极模块供电,且停止供电执行第三预定时间后,所述供水组件停止向所述纳米水离子发生组件供水且关闭风机。
由此,根据所述空调纳米水离子发生系统启动时所述空调器的运行状态,控制所述风机、所述供水和所述供电的启闭,提升除菌率,不影响整机运行,且控制精确。
本发明所述的空调纳米水离子发生方法与所述空调纳米水离子发生系统相对于现有技术的其他优势相同,在此不再赘述。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种空调纳米水离子发生装置,包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现所述的空调纳米水离子发生方法。
本发明所述的空调纳米水离子发生装置与所述空调纳米水离子发生方法相对于现有技术的其他优势相同,在此不再赘述。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种空调器,包括壳体、风机和所述的空调纳米水离子发生系统,所述风机设置于所述壳体的内部,所述空调纳米水离子发生系统设置于所述壳体的出风口处,且所述空调纳米水离子发生系统与所述壳体的侧壁相连接。
由此,在风机与空调纳米水离子发生系统相互配合下,能够将活性物质更好地释放到空间除菌,提升除菌率,且不影响整机运行。
可选地,所述壳体的底部设置接水盘,所述空调纳米水离子发生系统包括集水槽,且所述集水槽的底部设置排水口,所述排水口与所述接水盘相连通。
由此,将剩余的水分通过排水口排放到空调的接水盘中,避免水分随意滴下,影响空调其他组件的运行。
本发明所述的空调器与所述空调纳米水离子发生装置相对于现有技术的其他优势相同,在此不再赘述。
附图说明
图1为本发明实施例中空调纳米水离子发生系统的结构示意图;
图2为本发明实施例中电极模块的部分结构示意图;
图3为本发明实施例中第一电极板的结构示意图;
图4为本发明实施例中集水槽的结构示意图;
图5为本发明实施例中空调纳米水离子发生组件与空调器的装配示意图;
图6为本发明实施例中空调纳米水离子发生方法的流程图一;
图7为本发明实施例中空调纳米水离子发生方法的流程图二。
附图标记说明:
1-储水箱、2-喷淋器、3-第一控制阀、4-外接水源、5-第二控制阀、6-凝水电极、7-第一电极板、8-第二电极板、9-第一支撑体、10-第二支撑体、11-第一水位检测装置、12-第二水位检测装置、13-排水口、14-接水盘、15-侧壁、16-控制器、17-变压放大器、18-第三支撑体、19-集水槽。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
在本发明的描述中,需要理解的是,附图中“X”的正向代表右方,“X”的反向代表左方,“Y”的正向代表上方,“Y”的反向代表下方,“Z”的正向代表前方,“Z”的反向代表后方,且术语“X”、“Y”、“Z”等指示的方位或位置关系为基于说明书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发明的限制。术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。术语“一些具体的实施例”的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
如图1所示,本发明实施例提供了一种空调纳米水离子发生系统,包括:
供水组件,供水组件包括储水箱1和喷淋器2,储水箱1的入口与外接水源4相连通,储水箱1的出口与喷淋器2相连接;
纳米水离子发生组件,包括供电模块和电极模块,供电模块用于为电极模块提供电压,电极模块用于基于喷淋器2喷出的水以产生纳米水离子;
以及集水组件,与电极模块相连接,用于收集剩余水分。
由此,一方面,通过供水组件为纳米水离子发生组件供水,即使在干燥的场合仍然可以使用,适用范围更广;另一方面,集水组件用于收集剩余水分,避免水分随意滴下,影响空调其他组件的运行,且本发明空调纳米水离子发生系统能够产生纳米级水离子,除菌效果好。
本实施例中电极模块带电,因此喷淋器2与电极模块的距离不宜过近,但距离太远,喷淋器2喷淋到电极模块的有效面积减小,浪费水源,因此,在一些优选的实施例中,喷淋器2与电极模块的距离为100mm-150mm,在一些具体的实施例中,喷淋器2与电极模块的距离为120mm,既保证一定的安全距离,又节约水资源,不影响纳米水离子的产生率,进而提升除菌率。
本实施例中对于喷淋器2的喷淋量不做具体限制,可根据水滴能否覆盖电极表面情况设置,若电极表面水滴较多,可减小流量,若电极表面水滴较少,可开大水流量。
本实施例中对于喷淋器2上喷孔的孔径不做限制,在一些优选的实施例中,孔径范围为0.5-1.5mm,使得喷淋出的水滴为雾状,分散均匀,在一些具体的实施例中,喷淋器2上喷孔的孔径为1mm,分散效果好。
优选地,供水组件还包括第一控制阀3,储水箱1与喷淋器2通过第一连接水管相连通,且第一控制阀3设置于第一连接水管上。由此,通过设置第一控制阀3,实现储水箱1与喷淋器2的连通或断开,继而实现是否向纳米水离子发生组件供水,结构简单,控制方便。
本实施例中对于储水箱1的形状不做限制,可以为任意几何形状。在一些优选的实施例中,储水箱1的形状为长方形,结构简单,加工容易。
优选地,供水组件还包括第二控制阀5,且储水箱1与外接水源4通过第二连接水管相连通,且第二控制阀5设置于第二连接水管上。由此,通过设置第二控制阀5,实现外接水源4与储水箱1的连通或断开,继而实现是否向储水箱1中供水。
优选地,供水组件还包括设置于储水箱1内的第一水位检测装置11和第二水位检测装置12,且第一水位检测装置11和第二水位检测装置12沿储水箱1内的水位高度从高到低的方向依次设置。需要说明的是,储水箱1内的水位高度从高到低的方向为图中Y的反向。
在一些具体的实施例中,第一水位检测装置11和第二水位检测装置12均为水位传感器,用于检测储水箱1内的水位。当检测到储水箱1内的水位低于第二水位检测装置12所在的位置时,第二控制阀5开启,向储水箱1内供水;当检测到储水箱1内的水位高于第一水位检测装置11所在的位置时,第二控制阀5关闭,停止向储水箱1内供水,因此,通过第一水位检测装置11和第二水位检测装置12,检测储水箱1中的水位,结构简单,且检测准确。
如图2-3所示,优选地,电极模块包括电极组件,电极组件包括凝水电极6和相互连接的第一电极板7和第二电极板8,第一电极板7和第二电极板8相对设置于凝水电极6的两侧,且凝水电极6与供电模块的低压端连接线相连接,第一电极板7和第二电极板8通过连接导线相连接且与供电模块的高压端连接线相连接,使得第一电极板7和第二电极板8的极性相同。由此,限定电极组件的具体结构,提供产生纳米水离子的工作电极,结构简单。
本实施例中供电模块包括变压放大器17,将供电电源提供的电压放大后向电极模块供电,本实施例中对于变压放大器17的具体型号不做限制,只要能够满足本实施例的变压工作范围即可,在一些具体的实施例中,电压放大器为雪圣公司的FLZ-12V-02E,输入12V电压,可输出3-6kv的电压。该型号变压放大器17的形状为长方体,长宽高分别为50mm×20mm×20mm,结构简单,且能够提供稳定的电压。
本实施例中对于第一电极板7和第二电极板8的形状不做限制,在一些优选的实施例中,第一电极板7和第二电极板8的形状大小相同,截面形状均为正方形,且边长范围为5mm-10mm,且第一电极板7和第二电极板8的厚度范围为1-2mm。且本实施例中凝水电极6、第一电极板7和第二电极板8的材料均为铜,导电效果好。
优选地,凝水电极6包括一体连接的锥形电极和球形电极,且锥形电极相对于球形电极靠近喷淋器2设置,且锥形电极的锥径向靠近球形电极的方向呈逐渐增大的趋势。在一些具体的实施例中,喷淋器2设置于锥形电极的上方,且锥形电极设置于球形电极的上方。由此,限定凝水电极6的具体结构,通过锥形电极的设置使得水滴在滑落过程中,表面积逐渐增大,增加凝水面积,且通过球形电极的设置延长凝水的滞留时间,提升活性物质浓度,进而提升放电效率。
本实施例中对于球形电极的直径不做限制,在一些优选的实施例中,球形电极的直径范围为30mm-60mm,节约材料且提高凝水效果,在一些具体的实施例中,球形电极的直径为40mm,凝水效果好。
优选地,电极模块还包括与电极组件相连接的支撑组件,支撑组件与集水组件相连接,且支撑组件包括与凝水电极6相连接的第一支撑体9和分别与第一电极板7和第二电极板8相连接的第二支撑体10和第三支撑体18。由此,通过支撑组件的设置,为电机组件提供支撑,结构简单,且连接牢固。
本实施例中对于第一支撑体9、第二支撑体10和第三支撑体18的形状不做限制,在一些优选的实施例中,第一支撑体9为三角形支架,第二支撑体10和第三支撑体18均为圆柱形支架,结构简单,且支撑牢固。
如图4所示,优选地,集水组件包括集水槽19,支撑组件与集水槽19的内壁相连接,且集水槽19的底部设置排水口13。由此,通过集水槽19收集剩余的水分,且通过排水口13排出,避免水分随意滴下,影响空调其他组件的运行。
需要说明的是,本实施例中集水槽19用于收集剩余水分,可以包括两部分,一部分是喷淋器未喷到凝水电极上的水滴落到集水槽19中,另一部分是未经高压放电被分裂成水雾的水滴滴落到集水槽19中。因此,本实施例中集水槽19的槽口面积要足够大,以完全收集多余的水分,在一些具体的实施例中可根据纳米水离子发生组件的大小按需定制。
本实施例中对于集水槽19和排水口13的形状不做限制,在一些优选的实施例中,集水槽19的形状为上方开口的长方体,用于承接剩余的水分,结构简单,容易加工;排水口13的形状为圆柱形,且排水口13的孔径沿集水槽19的高度从高到低的方向呈逐渐减小的趋势,使得水分更易从排水口13流出,且结构简单。
优选地,的空调纳米水离子发生系统,还包括控制器16,控制器16电连接供水组件和纳米水离子发生组件。由此,通过控制器16控制供水组件供水,并控制向纳米水离子发生组件供电,结构简单,控制准确。
本发明实施例空调纳米水离子发生系统,一方面,通过供水组件为纳米水离子发生组件供水,即使在干燥的场合仍然可以使用,适用范围更广;另一方面,集水组件用于收集剩余水分,避免水分随意滴下,影响空调其他组件的运行,且本发明空调纳米水离子发生系统能够产生纳米级水离子,除菌效果好。
如图6和图7所示,本发明实施例还提供一种空调纳米水离子发生方法,基于的空调纳米水离子发生系统,包括:
当接收到空调纳米水离子发生系统启动命令时,根据风机的当前运行状态调整风机的转速,并控制供水组件向纳米水离子发生组件供水;
供水执行第一预定时间后,控制供电模块向电极模块供电以产生纳米水离子;
当接收到空调纳米水离子发生系统关闭命令时,根据空调纳米水离子发生系统启动时空调器的运行状态,控制风机、供水和供电的启闭。
由此,将纳米水离子发生系统结合空调风机运行,能够将活性物质更好地释放到空间除菌,提升除菌率,且不影响整机运行。
优选地,根据风机的当前运行状态调整风机的转速包括:当风机处于停止状态时,风机开启并以低风档运行;当风机处于开启状态时,风机保持当前风档运行。由此,根据风机的当前运行状态调整风机的转速,使得除菌效果更好。
一般情况下,电极模块的电压越高效果越好,但是电压过高容易产生臭氧,危害人体健康,因此,在一些优选的实施例中,供电模块向电极模块的供电电压范围为3-6kv。由此,能够提供足够的放电电压,且防止电压过高产生臭氧,危害身体健康。
优选地,控制供水组件向纳米水离子发生组件供水包括:
控制第一控制阀3开启,储水箱1向喷淋器2供水,继而向纳米水离子发生组件供水;当检测到储水箱1内的水位低于第二水位检测装置12所在的位置时,控制第二控制阀5开启,向储水箱1内供水;当检测到储水箱1内的水位高于第一水位检测装置11所在的位置时,控制第二控制阀5关闭,停止向储水箱1内供水,结构简单。
优选地,第一预定时间范围为4-6s。在一些具体的实施例中,第一预定时间为5s,即供水组件向纳米水离子发生组件供5s后,供电模块向电极模块供电,避免电极缺水对空气放电产生臭氧,同时节约水,成本低。
优选地,根据空调纳米水离子发生系统启动时空调器的运行状态,控制风机、供水和供电的启闭包括:
当空调纳米水离子发生系统启动且空调器处于运行状态时,风机正常运行,供电模块停止向电极模块供电,且停止供电执行第二预定时间后,供水组件停止向纳米水离子发生组件供水;
当空调纳米水离子发生系统启动且空调器处于关闭状态时,供电模块停止向电极模块供电,且停止供电执行第三预定时间后,供水组件停止向纳米水离子发生组件供水且关闭风机。
由此,根据空调纳米水离子发生系统启动时空调器的运行状态,控制风机、供水和供电的启闭,且上述两种控制方式可单独运行,提升除菌率,不影响整机运行,且控制精确。
本实施例中,第二预定时间范围为2-3s,第三预定时间范围为2-3s,在一些具体的实施例中,第二预定时间为2s,即供电模块停止向电极模块供电2s后,供水组件停止向纳米水离子发生组件供水;避免电极缺水对空气放电产生臭氧,危害身体健康。
本实施例中,第三预定时间范围为2-3s,在一些具体的实施例中,第二预定时间为2s,即供电模块停止向电极模块供电2s后,供水组件停止向纳米水离子发生组件供水且关闭风机,避免电极缺水对空气放电产生臭氧,危害身体健康。
本实施例空调纳米水离子发生方法将纳米水离子发生系统结合空调风机运行,能够将活性物质更好地释放到空间除菌,提升除菌率,且不影响整机运行。且本实施例的空调纳米水离子发生方法与空调纳米水离子发生系统相对于现有技术的其他优势相同,在此不再赘述。
本发明实施例还提供一种空调纳米水离子发生装置,包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,计算机程序被处理器读取并运行时,实现的空调纳米水离子发生方法。
本实施例的空调纳米水离子发生装置与空调纳米水离子发生方法相对于现有技术的其他优势相同,在此不再赘述。
如图5所示,本发明实施例还提供一种空调器,包括壳体、风机和的空调纳米水离子发生系统,风机设置于壳体的内部,空调纳米水离子发生系统设置于壳体的出风口处,且空调纳米水离子发生系统与壳体的侧壁15相连接。由此,在风机与空调纳米水离子发生系统相互配合下,能够将活性物质更好地释放到空间除菌,提升除菌率,且不影响整机运行。
优选地,壳体的底部设置接水盘14,空调纳米水离子发生系统包括集水槽19,且集水槽19的底部设置排水口13,排水口13与接水盘14相连通。由此,将剩余的水分通过排水口13排放到空调的接水盘14中,避免水分随意滴下,影响空调其他组件的运行。
在一些优选的实施例中,集水槽19的侧面槽壁与壳体的侧壁15相连接,连接方便,且本实施例中对于集水槽19的侧面槽壁与壳体的侧壁15的连接方式不做限制,在一些具体的实施例中,集水槽19的侧面槽壁与壳体的侧壁15螺钉连接,连接、拆卸方便且牢固。
在一些优选的实施例中,排水口13与接水盘14通过第三连接水管连通,连接方便且牢固。
本实施例的空调器与空调纳米水离子发生装置相对于现有技术的其他优势相同,在此不再赘述。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (17)

1.一种空调纳米水离子发生系统,其特征在于,包括:
供水组件,所述供水组件包括储水箱(1)和喷淋器(2),所述储水箱(1)的入口与外接水源(4)相连通,所述储水箱(1)的出口与所述喷淋器(2)相连接;
纳米水离子发生组件,包括供电模块和电极模块,所述供电模块用于为所述电极模块提供电压,所述电极模块用于与基于所述喷淋器(2)喷出的水产生纳米水离子;
以及集水组件,与所述电极模块相连接,用于收集来自所述喷淋器(2)的剩余水分。
2.如权利要求1所述的空调纳米水离子发生系统,其特征在于,所述供水组件还包括第一控制阀(3),所述第一控制阀(3)设置于所述储水箱(1)与所述喷淋器(2)之间。
3.如权利要求1所述的空调纳米水离子发生系统,其特征在于,所述供水组件还包括第二控制阀(5),所述第二控制阀(5)设置于所述储水箱(1)与所述外接水源(4)之间。
4.如权利要求1所述的空调纳米水离子发生系统,其特征在于,所述供水组件还包括设置于所述储水箱(1)内的第一水位检测装置(11)和第二水位检测装置(12),且所述第一水位检测装置(11)和所述第二水位检测装置(12)沿所述储水箱(1)内的水位高度从高到低的方向依次设置。
5.如权利要求1所述的空调纳米水离子发生系统,其特征在于,所述电极模块包括电极组件,所述电极组件包括凝水电极(6)和相互连接的第一电极板(7)和第二电极板(8),所述第一电极板(7)和所述第二电极板(8)相对设置于所述凝水电极(6)的两侧,且所述凝水电极(6)与所述供电模块的低压端连接,所述第一电极板(7)和所述第二电极板(8)均与所述供电模块的高压端连接。
6.如权利要求5所述的空调纳米水离子发生系统,其特征在于,所述凝水电极(6)包括一体连接的锥形电极和球形电极,且所述锥形电极相对于所述球形电极靠近所述喷淋器(2)设置,且所述锥形电极的锥径向靠近所述球形电极的方向逐渐增大。
7.如权利要求5所述的空调纳米水离子发生系统,其特征在于,所述电极模块还包括与所述电极组件相连接的支撑组件,所述支撑组件与所述集水组件相连接,且所述支撑组件包括与所述凝水电极(6)相连接的第一支撑体(9)和分别与所述第一电极板(7)和所述第二电极板(8)相连接的第二支撑体(10)和第三支撑体(18)。
8.如权利要求7所述的空调纳米水离子发生系统,其特征在于,所述集水组件包括集水槽(19),所述支撑组件与所述集水槽(19)的内壁相连接,且所述集水槽(19)的底部设置排水口(13)。
9.如权利要求1所述的空调纳米水离子发生系统,其特征在于,还包括控制器(16),所述控制器(16)电连接所述供水组件和所述纳米水离子发生组件。
10.一种空调纳米水离子发生方法,其特征在于,基于如权利要求1-9任一项所述的空调纳米水离子发生系统,包括:
当接收到空调纳米水离子发生系统启动命令时,根据风机的当前运行状态调整所述风机的转速,并控制供水组件向纳米水离子发生组件供水;
所述供水执行第一预定时间后,控制供电模块向电极模块供电以产生纳米水离子;
当接收到所述空调纳米水离子发生系统关闭命令时,根据所述空调纳米水离子发生系统启动时空调器的运行状态,控制所述风机、所述供水和所述供电的启闭。
11.如权利要求10所述的空调纳米水离子发生方法,其特征在于,所述根据风机的当前运行状态调整所述风机的转速包括:
当所述风机处于停止状态时,所述风机开启并以低风档运行;
当所述风机处于开启状态时,所述风机保持当前风档运行。
12.如权利要求10所述的空调纳米水离子发生方法,其特征在于,所述供电模块向所述电极模块的供电电压范围为3-6kv。
13.如权利要求10所述的空调纳米水离子发生方法,其特征在于,所述第一预定时间范围为4-6s。
14.如权利要求10所述的空调纳米水离子发生方法,其特征在于,所述根据所述空调纳米水离子发生系统启动时空调器的运行状态,控制所述风机、所述供水和所述供电的启闭包括:
当所述空调纳米水离子发生系统启动且所述空调器处于运行状态时,所述风机正常运行,所述供电模块停止向所述电极模块供电,且停止供电执行第二预定时间后,所述供水组件停止向所述纳米水离子发生组件供水;
当所述空调纳米水离子发生系统启动且所述空调器处于关闭状态时,所述供电模块停止向所述电极模块供电,且停止供电执行第三预定时间后,所述供水组件停止向所述纳米水离子发生组件供水且关闭风机。
15.一种空调纳米水离子发生装置,其特征在于,包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现如权利要求10-14任一项所述的空调纳米水离子发生方法。
16.一种空调器,其特征在于,包括壳体、风机和如权利要求1-9任一项所述的空调纳米水离子发生系统,所述风机设置于所述壳体的内部,所述空调纳米水离子发生系统设置于所述壳体的出风口处,且所述空调纳米水离子发生系统与所述壳体的侧壁(15)相连接。
17.如权利要求16所述的空调器,其特征在于,所述壳体的底部设置接水盘(14),所述空调纳米水离子发生系统包括集水槽(19),且所述集水槽(19)的底部设置排水口(13),所述排水口(13)与所述接水盘(14)相连通。
CN202010608858.1A 2020-06-29 2020-06-29 一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器 Pending CN113932360A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010608858.1A CN113932360A (zh) 2020-06-29 2020-06-29 一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010608858.1A CN113932360A (zh) 2020-06-29 2020-06-29 一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113932360A true CN113932360A (zh) 2022-01-14

Family

ID=79273250

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010608858.1A Pending CN113932360A (zh) 2020-06-29 2020-06-29 一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113932360A (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9625167B2 (en) Humidifier
JP4196127B2 (ja) 冷蔵庫
US20230130070A1 (en) Fine water discharging element, fine water discharge device and method for manufacturing fine water discharging element
JP2009085576A (ja) 空気調和機
CN103727600A (zh) 一种能净化空气的空调
JP5561991B2 (ja) 静電霧化装置
CN112018599A (zh) 纳米水离子发生装置和空调器
JP2008264778A (ja) 除湿装置
JPWO2015015587A1 (ja) 放電を用いた除菌装置
KR101978562B1 (ko) 이오나이저 내장형 가습기
CN212378160U (zh) 一种空调纳米水离子发生系统及空调器
KR20230008840A (ko) 전기 집진 기능이 있는 에어 처리 장치
CN107388411A (zh) 一种空调
CN113932360A (zh) 一种空调纳米水离子发生系统、方法及空调器
CN201855453U (zh) 一种雾化加湿静电杀菌除臭净化器
JP2003106578A (ja) 加湿装置及びこれを備えた電気暖房機器
CN215982945U (zh) 一种防积水除湿器
JP2012037169A (ja) 加湿装置およびその制御方法
JP5153819B2 (ja) 空気清浄機及びそれを備えた設備機器
JP2009139001A (ja) 空気調和機
JP2012075487A (ja) 除菌装置及びこの除菌装置を備えた調湿装置
JP2011099647A (ja) 空気清浄装置
JP5230672B2 (ja) 静電霧化装置並びに機器
JP5472494B2 (ja) 空気調和装置
JP3797259B2 (ja) マイナスイオン発生装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20220926

Address after: 315000 No.1166 Mingguang North Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province

Applicant after: NINGBO AUX ELECTRIC Co.,Ltd.

Applicant after: AUX AIR CONDITIONING LIMITED BY SHARE Ltd.

Address before: 315000 No.1166 Mingguang North Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province

Applicant before: NINGBO AUX ELECTRIC Co.,Ltd.

Applicant before: Ningbo Oxfam intelligent commercial air conditioning manufacturing Co.,Ltd.

TA01 Transfer of patent application right