CN1970088B - 空气处理系统 - Google Patents

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Abstract

一种空气处理系统包括用于最大化效率和效果的特征。一个实施例中,传感器空气通道利用由吹风机产生的低压区域抽吸空气经过所述通道。另一个实施例中,过滤器架包括多个与所述过滤器架形成为整体的连接机构。另一个实施例中,筛位于吹风机入口附近。所述筛包括多个以特定方向定向的倾斜的线。另一个实施例中,远程控制装置支架与所述腔形成为整体。另一个实施例中,一个垫圈设置在吹风机和腔之间,形成所述吹风机和所述腔之间的密封。

Description

空气处理系统
本发明要求2005年7月14日申请的美国临时申请No.60/699,193的优先权。
技术领域
本发明涉及空气处理系统,并且更具体的涉及可移动房间空气过滤系统。
背景技术
近年,空气处理系统变得流行起来。对健康更加的关注心和对与不洁空气相关风险增加的认识是造成这种趋势的主要原因。例如,空气传播的污染物可造成或促进多种呼吸道疾病,包括呼吸道感染、哮喘和过敏症。此外,一些空气传播的污染物可产生不想要的气味。尽管空气处理系统已有多种设计,但常规的空气处理系统包括移送空气经过过滤器的吹风机。所述吹风机和过滤器通常包含在一个壳中并且吹风机设置为吸入或者排出空气经过过滤器。多种具备不同过滤特征的不同过滤元件可在商业上得到。例如,可利用颗粒过滤器从空气中去除颗粒物。常规颗粒过滤器包括当空气在那里经过时捕获颗粒物的物质,如玻璃纤维或者电介体型介质。另一个例子,可利用气味过滤器来从空气中去除臭味。常规的气味过滤器包括活性碳、或活性炭,其主要通过吸收作用从空气中去除污染物。
由于空气处理系统更广泛的应用,用户持续寻求那种效率最大化而噪音和尺寸最小化的系统。
发明内容
本发明克服了上述问题,其中空气处理系统包括使效率和效果最大化的特征。
一个实施例中,本发明包括一个利用由吹风机产生的低压区域以吸引空气经过该通道的传感器空气通道。所述吹风机包括一个进口和一个出口,并且用以使空气抽入进口并强迫空气离开出口。传感器流动通道包括一个传感器进口、一个用于检测周围空气污染的传感器和一个传感器出口。所述传感器出口相对于吹风机出口设置使得强迫离开吹风机出口的空气被强迫经过传感器出口附近。强迫离开吹风机出口的空气在传感器出口附近产生一个低压区域以使周围空气经过传感器流动通道。还揭示了用于抽吸周围空气经过传感器空气流动通道的方法。
在优选实施例中,所述吹风机、所述过滤器和所述空气流动通道受到腔的支撑,而且其中所述空气流动通道密封于所述腔的剩余部分。
在优选实施例中,所述空气流动通道包括一个管道、一个第一衬垫和一个第二衬垫,所述管道具备一个第一端和一个第二端,所述第一端与周围空气相通并形成所述管道,所述第一衬垫位于所述第二端和所述传感器之间,所述第二衬垫位于所述传感器和所述腔的一部分之间。
在优选实施例中,所述腔的所述部分包括一个开口,所述开口形成所述传感器空气流动通道的所述出口。
在优选实施例中,形成所述第二衬垫以装配在所述传感器的多个表面上。
在优选实施例中,所述传感器包括一个前面、一个后面和一个通孔,所述通孔与所述腔中的开口对准。
另一个实施例中,本发明包括具备过滤器介质和过滤器架的过滤器。所述过滤器架支撑过滤器介质,并且包括多个和过滤器架整体形成的连接机构。所述连接机构适于可拆装的把所述过滤器架附加在空气处理系统上。
另一个实施例中,本发明包括一个具备如下部件的吹风机:入口、设置成和吹风机入口相邻的筛,该筛包括多个成角度的线索,以及用于相对吹风机定位筛子的装置,从而所述成角度的线索以一个特别方向定位。
另一个实施例中,本发明包括能够控制空气处理系统操作的遥控装置、一个支撑吹风机的腔和一个过滤器,以及一个和所述腔整体构成的遥控装置支架。所述遥控装置支架包括能够容纳和支撑所述遥控装置的凹槽。
另一个实施例中,本发明包括吹风机、过滤器和腔。所述吹风机包括一个入口和一个出口并用于把空气抽进入口和推离出口。所述过滤器相对于所述吹风机定位使得所述吹风机能够使空气经过过滤器。所述腔支撑所述吹风机和所述过滤器。一个衬垫设置在吹风机和腔体之间,形成所述吹风机和腔体之间的密封。
本发明的这些及其它目标、优点和特征将参考现在的实施例和附图的详细描述而容易理解和欣赏。
附图说明
图1为依照本发明的一个实施例的空气处理系统的分解视图。
图2为本发明的后部透视分解图。
图3为其侧面横截面图。
图4为其底部透视分解图。
图5为其正面透视图。
图6为其侧面分解图。
图7为前部保护物和密封件、预过滤器和遥控器的分解视图。
图8为系统的前视图。
图9为系统的上部截面图。
图10为系统的上视图。
图11为系统的侧面横截面图。
图11a过滤器腔和护手板的分解图。
图12为护手板的前视图。
图13为护手板的底视图。
图14为传感器流动通道组件的分解视图。
图15为发动机垫圈的前视图。
图15a为沿图15中沿线B-B的发动机垫圈的侧视横截面图。
图15b为沿图15中沿线A-A的发动机垫圈的侧视横截面图。
图15c为发动机垫圈图15a中圆圈C中部分的详细视图。
图15d为发动机垫圈图15b中圆圈D中部分的详细视图。
图16为传感器空气流动通道的上部截面视图。
图17为一个颗粒传感器的一个实施例的后部视图。
图17a为其后视图。
图17b为其上视图。
图17c为其右视图。
图17d为其左视图。
图17e为其后部透视图。
图18为传感器插头的前部透视图。
图19为传感器插头的后部透视图。
图20为遥控装置和遥控装置支架的分解视图。
图21为遥控装置在装配位置的后部透视图。
图22a为遥控装置一个实施例的底视图。
图22b为其侧视横截面图。
图22c为其上视图。
图22d为其前视图。
图22e为其侧视图。
图22f为其后视图。
图23为所述部件和遥控装置支架的后部透视图。
图23a为遥控装置支架在图23中圆圈部分的详细视图。
图24为遥控装置支架的侧面横截面图。
图25为遥控装置的上部透视图。
图25a为遥控装置的底部透视图。
图26为部分设置在过滤器腔中的颗粒过滤器的侧视横截面图。
图27为去除预过滤器和前壳以及密封件的部分安装在过滤器腔中的颗粒过滤器的前部分解视图。
图28为部分安装在过滤器腔中的颗粒过滤器底部的详细横截面图。
图29为颗粒过滤器架的后视图。
图30为颗粒过滤器架沿图29中C-C线的底部横截面视图。
图31为所述过滤器架沿图29中A-A线的底部横截面视图。
图32为所述过滤器架沿图29中B-B线的底部横截面视图。
图33为颗粒过滤器架的侧视图。
图34为颗粒过滤器架的后部透视图。
图35为颗粒过滤器架的后部透视图。
图36为颗粒过滤器架的前视图。
图37为颗粒过滤器架的上视图。
图38为颗粒过滤器及其架的侧视横截面图。
图39为颗粒过滤器及其架的图38中圆圈所示部分的详细侧视横截面图。
图40为颗粒过滤器架的底部视图。
具体实施方式
根据一个实施例的空气处理系统在图1和图5中表示并且通常表示为10。所述空气处理系统10包括具备前部14、后部16和吹风机18的腔12。通过使其经过前部14抽进并强迫其经过后部16出去,所述吹风机18使外部空气循环通过腔12。当空气流经腔12时,预处理器320、颗粒过滤器322和气味过滤器324沿空气流动路径设置以处理空气。所述系统10由电子控制系统100操作。
腔12通常包括前罩30、前密封件32、过滤器腔34、出口管36和后壳38组成。所述腔12可由许多种材料组成。如所示,腔12的组件由多个塑料组件组成,然而,一些或所有组件可以形成一个整体。前罩30和前部密封件32形成腔12的前部14。所述过滤器腔34、出口管道36和后壳38形成腔12的后部16。如下文更加详细的描述,吹风机18抽吸外面的空气经过前部14、经过各种过滤器,并强迫其离开后部16。
如图1到12所示,前罩30形成腔12的前面并作为各种过滤器的罩。前罩30具备一个或多个使得空气经所述罩进入腔12的开口40,并可选择的为具备多个槽的架。如图2所示,前罩30在其后表面46上有多个伸进前部密封件32上的插孔48的指旋螺丝44。所述前部密封件32把前罩30与腔12的其余部分连接起来。如图2所示,前部密封件32为一个包括从侧面框架部件50、52延伸的插孔48的周边框架。所述插孔48伸向所述框架的中部并且倾斜向外朝前罩30伸出以接纳前罩30并且在前罩30和前部密封件32之间在密封件32的周围产生一个空隙54使得空气经过前罩30中的开口40和间隙54进入腔。所述密封件32包括一个具备用于使密封件32附加到过滤器腔34的柱58的后部表面56。
现在参照图1和8,过滤器腔34包括一个具备确定吹风机开口的切口62的面板60,和一个在面板60大部分周边延伸的周边凸缘64。如图6所示,面板60可具备弯曲的形状。吹风机开口62设置在面板60中过滤器腔34下沿66附近。周边凸缘64包括多个用于容纳密封件32的柱子58的插孔67。连接时,柱58延伸进插孔67以维持面板60和密封件32之间的距离并在面板60和密封件32之间产生间隙以容纳各种过滤器。凸缘64还包括用于容纳颗粒过滤器322(下文介绍)上弹簧扣70的槽68(图4和27所示)。如所示,槽68设置在周边凸缘64相对侧部件72、74上,距上部件76大约是侧部件72、74长度的1/4。如图25和26所示,过滤器腔34还可以包括周边凸缘64的底部部件80中的槽78。如下面所描述的,槽78容纳从颗粒过滤器架84延伸的连接栓82。如图6所示,过滤器腔34进一步包括从底部部件80向下延伸的底座79。所述底座79提供一个用于使腔12在底板上直立的表面。
如图11和11a所示,过滤器腔34的前表面86包括多个围绕切口62周界的螺钉螺丝套88。所述螺钉螺丝套88容纳多个用于在切口62上连接护手板90的螺丝钉(未图示)。如图11-11a所示,护手板90防止使用者接触吹风机18。如在图12和13更详细的描述,所述护手板90通常是张开的金属网。所述网通过在金属薄片中切削长条,然后展开所述金属以把长条拉离,形成多个钻石形状开口92。所述网保持为单件金属,交叉线索94围绕所述周边95保持在一起。具备最大张开的金属产品,每个所述交叉网线索具备线的厚度和线的宽度。线厚度通常大于线宽度。当所述网形成时,线94常常以相同的方向倾斜,从而流经所述网的空气随其相对网线94角度的方向遇到不同的阻力。在一个方向上流动的空气需要在整个线厚度的周围流动以经过所述网,而在另一个方向上流动的空气仅需在线宽周围流动。因此,护手板90有助于控制进入吹风机18的空气流动的方向。根据所描述的实施例,护手板90如此定位使得进入吹风机18的空气优选从过滤器腔34内部的顶部抽吸。过滤器腔34内部的轮廓形状,加上上述护手板90的定位,有助于平均分布空气流经过所述过滤器。一个实施例中,护手板90的边缘95包括多个螺钉孔96。所述螺钉孔被用键固定到网线的角上,从而当它们与螺钉螺丝套88对准时,护手板90与空气流的方向相对定位以使流经护手板90的空气的阻力最小化。如图12和13所示,护手板90还可以包括边缘95中的定位槽91,其与从过滤器腔34的前表面86延伸的一个或多个凸起104啮合从而有助于使每一个螺钉孔与一个正确的螺钉螺丝套88定位。所述凸起可选择的从腔34的其它部分延伸,例如一个螺钉螺丝套88。此外,如图11所示,护手板90可能具备一个波状表面,从而护手板90在边缘95与过滤腔34接触,但在中心部分97延伸离开过滤器腔34。所述曲度在护手板90和吹风机18之间产生额外的空间以提高吹风机18的效率。凸起104和螺钉螺丝套88的组合保证护手板相对切口62的轴适当的角度上和方向上的定位。
出口管36连接到过滤器腔34的后部表面106并且确定用于吹风机18的腔107(图3所示)。参照图1和8,所述出口管36通常包括周缘108、侧壁110和后部面板114。所述周缘108与过滤器腔34上的衬垫挤压肋65尺寸大约相同,除了当装配在一起时,出口管36的上沿112延伸到过滤器腔34上部部件76的上方。缘108包括多个用于容纳延伸穿过过滤器腔34中相应螺钉孔(未图示)的螺钉(未图示)的螺钉螺丝套109。由泡沫、橡胶或其它密封材料组成的衬垫(未图示)可与缘108连接并在缘108周围延伸从而其与过滤器腔34的衬垫挤压肋65连接以当它们连接时形成过滤器腔34和出口管36之间的空气密封。侧壁110从缘108延伸几乎与缘108垂直。如图6所示,当靠近出口管36的上沿112时侧壁110在宽度方向上逐渐变细。后部面板114从正对缘108的侧壁110延伸。后部面板114包括用于固定吹风机18的第一切口115、和确定用于排出空气的开口的第二切口118。如图14所示,第一切口115通常为环形,并且位于后部面板114的下部120内。多个螺钉孔122可以位于第一切口115的周围以容纳延伸通过吹风机18从而将吹风机18安放在后部面板114上的螺钉(未示出)。第二切口118位于后部面板114的上部121内,并可以基本上覆盖整个上部121。一个实施例中,如图6所示,在第二切口118上面的后部面板114的上部121包括凹槽123。所述凹槽123朝过滤器腔34伸进后部面板114从而当过滤器腔34和出口管36连接时其大概装配在过滤器腔34的上部部件76的上部。如下文更加详细的描述,当出口管道36与外部壳38连接时,凹槽123与外壳38组合以形成遥控装置支架161。一个实施例中,如图2、16、23、23a和24所示,凹陷123包括右侧壁166、左侧壁168和底部壁169。右侧壁166与后部面板114几乎垂直。左侧壁168从后部面板114以一个角度延伸并且确定一个空气出口170。如下文所描述的,空气孔170形成传感器空气通道172的一部分。底部侧壁169与后部面板114基本上垂直的从后部面板114延伸,从而其和后部面板114形成一个拐角180(如图8所示)。一个实施例中,如在图20、24和24a中所示,底部面板169包括拐角180处的一对向下延伸的扣装配槽182、184。如下文所述,扣装配槽182、184与外壳38联合以形成用于扣装配遥控装置200的定位凹槽。
如图14所示,为提供空气密封,降低噪音和减少吹风机和出口管道36之间的振动,由泡沫、塑料或者其它密封材料组成的衬垫124可置于吹风机18(图14中未示出)和后部面板114之间。在衬垫124的一个实施例中,如图15-15d所示,衬垫124可包括从衬垫124向外延伸的螺丝套125。所述螺丝套125伸进螺钉孔122以围绕螺钉并保证空气密封。然而在另一个实施例中(未图示),部分衬垫124可延伸经过螺钉孔122并超过后部面板114的后部表面126。该实施例中,延伸超过后部表面126的部分由延伸经过螺钉孔122的螺钉头连接并向后部表面126折叠以提供更好的密封。
如上文所述以及图1、6和3所示,吹风机18在出口管道36的腔107中固定到后部面板114,并包括一个转子128和一个DC发动机130。至少发动机130的一部分伸进后部面板114的第一切口115。转子128绕与出口管道36的后部面板114垂直的轴旋转,并与过滤器腔34中的切口62对准。转子128包括多个用作把空气抽进吹风机18的叶片132。所述空气被抽入经过转子128前部然后放射状的强迫向外经过转子128的侧部并进入腔107。所述吹风机18由下文描述的外部电子控制系统100控制。
后部壳38形成空气处理系统10的后部表面并通常包括一对侧壁142和144以及在侧壁142和144之间延伸的外部面板146。如图6所示,侧壁142和144可从底148到顶沿150逐渐变细,并且可包括顶沿150附近的一对凹槽152、154。凹槽152、154容纳手柄160、162。手柄160、162通常做成分离的、杯形部分,其经后壳38的侧壁142、144中的凹槽152、154伸进系统10中。在装配部件10中,手柄160、162在出口管道36上沿112的下方和过滤器腔的上部件76的上方组装。手柄160、162允许使用者把手插进每一个手柄以提升和运送系统10。现在参照图2,外部面板146随侧壁142、144变细的轮廓成形,并包括较低部分202和较高部分204。较高部分204包括与第二切口118对准的架206以使离开的空气从系统10通过。较高部分204进一步包括设置在架206上方的切口208。所述切口208与出口管道34中的凹槽123对准。
如图8和14-16所示,系统10可包括一个用于监控外部、周围空气的具体状况的传感器300。所述传感器300与控制系统100连接以为控制系统100提供与周围空气相关的信息。多种传感器可用于监控周围空气中如颗粒和化学物的信息。在描述的实施例中,传感器300为一个简洁的颗粒传感器,例如SHARP制造的模型号GP2Y1010AU。如所示,传感器300通常为矩形,并且包括一个前面302、后面304、离子通过孔306和一个终端308。如图14所示,一个实施例中传感器300设置在系统10中左手柄160端部310和出口管道36中凹槽123的左侧壁之间。该实施例中,离子通过孔306与侧壁168中的气孔170对准,从而形成用以使周围空气经手柄160、离子通过孔306、和空气孔170的传感器空气通道172。颗粒传感器过滤器312可以是压力装配进入手柄160中过滤来自传感器300的大空气颗粒。如所示,传感器过滤器312包括具备软框架316的筛314。所述传感器空气通道172可密封于系统10的其余部分以阻止腔12中过滤的和未过滤的空气进入传感器空气通道172和影响对周围空气的传感器读数。如图14所示,一个实施例中,一个泡沫衬垫173连接到传感器300的前表面302并且一个橡胶传感器插头175连接到传感器300的后表面304。现在参考图18和19,传感器插头175可特别构成以适配到传感器300的一个或多个表面上,以更彻底的密封传感器300。如所示,传感器插头175的第一部分177延伸进入颗粒通过孔306中,而且第二部分179包围着传感器300一侧。
遥控装置200为电池操纵、允许对系统10遥控操作的红外线遥控装置200。遥控装置200包括上表面210、下表面212、和第一和第二侧沿220、222。上表面包括多个允许对系统10完全操作的控制键214。如图22a所示,下表面212包括一对侧面凸起216和一对从下表面212延伸的端部凸起218。所述端部凸起218相距大约是第一和第二侧沿220、222之间距离的一半。
如上所述和如图20、24、24a、24b所示,外壳38中的切口208与出口管道36中的凹槽123组合以形成用于遥控装置200的遥控装置支架161。所述切口208可包括一个底部表面226和左和右侧面228、230。导轨240可以从每一侧228、230延伸超过底部表面226一短距离以产生用于插入遥控器200的槽。又如图24a和20所示,另外的导轨241可从出口导管36中的凹槽123的左侧壁和右侧壁166、168延伸。槽123中的扣装配槽182、184与底部表面226组合在一起以形成一对定位凹槽244、246。当遥控装置200被插入遥控装置支架161中时,遥控装置的上表面210与导轨240、241连接并且定位凹槽244、246容纳遥控器200的下表面上的端部凸起218从而遥控扣处于适当位置。遥控装置200装入遥控装置支架161中从而一部分遥控器200延伸经过切口208并进入出口管道36的凹槽123中。遥控装置200可齐平装入遥控装置支架161以储藏和隐藏。此外,切口208和凹槽123可用作供使用者插入手并运送系统10的另一个手柄。由于遥控装置200储藏在切口208的底部226附近,可使用手柄而遥控装置200储藏在遥控装置支架161内。即使遥控装置支架161在这里描述与特别的空气处理系统相连接,其可组合进许多其它利用遥控装置的空气处理系统。此外,底部表面226可包括用于使使用者在遥控装置200下插入一个手指以利于从支架161去除的环形槽227。
气味过滤器324位于过滤器腔34中从而气味过滤器324的外沿与过滤器腔34的周缘64连接。气味过滤器324通常为矩形并与周缘64基本上共同伸展。所述气味过滤器324优选的包括模切纸板框架330,活性碳介质(不可见)。
颗粒过滤器322安装在系统10中以把微细颗粒物从空气中去除。颗粒过滤器322包括过滤介质323和过滤器架84并且正对过滤器腔34设置,并且由封口焊道370密封。所述过滤介质323优选为打褶的HEPA过滤介质。该过滤介质323可由熔化的聚丙烯、电介体、玻璃纤维或别的常规介质替代。
现在参考图25到40,所述颗粒过滤器架84通常为模化的热塑物,但可由多种材料形成。根据描述的实施例,过滤器架84由单一一片熔化的热塑物组成,尽管过滤器架84可由多种连接在一起的物件组成。所述过滤器架84这里描述与特别的空气处理系统连接,但可进行更改以在许多不同的组合过滤器的空气处理系统中使用。如图29所示,过滤器架84包括一个上部件350、一个底部部件352和相对的侧部件354、356。每一个架部件包括一个前表面358和一个后表面360。多个板条362可在侧部件354、356与在支架部件后表面360处的顶部和底部部件350、352之间伸展。所述颗粒过滤器介质323装进支架部件并处于正对板条362的地方。其可由常规粘接剂在支架中保持适当位置(未图示)。所述架84包括多个用于把支架84可拆卸的连接到过滤器腔34的扣钩70。如所示,扣钩70与支架84整体形成并位于所述侧部件354、356上且距离顶部件350大约是侧部件长度的1/4。在该实施例中,如图30所示,第一部分351由侧部件354、356的前表面358向外延伸,并包括一个辐射状弯段364和一个延长部分366,该延长部分366从曲线364沿架84的侧部件354、356经过架84的后表面360延伸。所述延长部分366包括一个装有倒钩的端部368。如图27所示,装有倒钩的端部368可插入过滤器腔34周缘64中的槽68。放射状弯段364可用作铰链从而扣钩70可弯曲以利于扣钩70从槽68的插入和移出。在一个可选择的实施例中,槽68可包括在过滤器架84上而且扣钩70可从过滤器腔34延伸。所述架的后表面360可额外的包括一个密封焊道370(如图33和34所示),该密封焊道370在架84周围延伸并与过滤器腔34连接以在架84和过滤器腔34之间产生空气密封。气味过滤器324被置于过滤器腔34的凸起104和颗粒过滤器322之间。每一个扣钩70可额外的包括一个在扣钩70的第一部分351中的长条形凹槽372,以容纳预过滤器320上相应的凸起380。支架84可以包括额外的凸起382,该凸起382含有用于容纳预过滤器320上额外的相应凸起380的长条形凹槽384。如图28所示,底部部件352可以包括一个或多个向外延伸的凸起82,其伸进过滤腔34的周缘64的底部部件80中的槽78内。如所示,两个凸起82沿底部部件352间隔开。所述凸起82可具备一个曲面以适应把凸起82插进槽78和把框架84旋转到其位置。过滤器架84可包括设置在一个或多个顶部部件350和底部部件352上的扣钩70。
操作中,通过把支架84的凸起82插进过滤器腔34上的槽78而过滤器架的顶部倾斜离开过滤器腔34,颗粒过滤器322被安装在系统10中。过滤器架84的顶部然后向过滤器腔34旋转因此所述扣钩70与过滤器腔34顶部附近的槽68对准。扣钩70插进槽68中从而倒钩368扣进槽68中。扣钩70定位和装配在过滤器架84的顶部附近使得密封焊道370与过滤器腔34构成空气密封。通过弯曲扣钩70以使倒钩368脱离连接然后以插入相反的方向旋转过滤器架84而完成颗粒过滤器322的移除。
如上所述,预过滤器320可拆卸的连接到颗粒过滤器架84的前表面358,使得当空气进入系统10时从空气中去除相对粗糙的颗粒。通过去除粗糙的颗粒物质,预过滤器320保护颗粒过滤器322。预过滤器320包括固定到聚合物支撑结构392上的筛(未示出)。在一个实施例中,所述筛是一个编织的聚合物,但可以是线网或另一类型的筛。支撑结构392包括多个固定凸起380,其适于安放在过滤器架84的前表面350上的长条形凹槽372、384中以使预过滤器320处于颗粒过滤器322上适当的位置。
如上面所述,系统10由电子控制系统100操作。如所示,控制系统100安放到过滤器腔34的顶部部件76和出口管道36的上沿112上,并且包括一个传统电路板,该电路板具备控制吹风机18运行的常规DC发动机控制电路(未示出)、监测颗粒和气味过滤器寿命的常规计时和记录电路(未示出)、其中储存在供电中断情况下的过滤器数据的常规非易失性存储器(例如EPROM),和允许使用者选择需要的操作参数的常规输入电路(未示出)。使用者通过操纵控制面板396或无线遥控装置200而操作控制系统100。
空气流动路径
操作中,开动吹风机18以把外部空气经前罩30和经预过滤器320、颗粒过滤器322和气味过滤器324抽进系统10中。当空气经过过滤器时,如上所描述,每一个过滤器运行而从空气中去除颗粒和臭味。所述空气然后被抽进护手板90、转子128的前部,并且迫使辐射状向外经过转子128的侧部并进入出口管道36中的腔107。高速、过滤的空气然后被强迫向上并离开出口管道36中的第二切口118并经过后壳38中的架206离开系统10。通过流进系统10的前部并且然后向上和离开系统10的后部,空气在其中系统10运行的空间内循环。
当高速、过滤的空气离开系统10时,其直接流经位于后壳38顶部的切口208和经过传感器空气通道172的空气孔170。切口208上的高速空气流在空气孔170附近产生一个低压区域,其用作把外部、周围的空气吸入经过手柄168并经过传感器空气通道172。在描述的实施例中,大约1/1000吸入经过系统10的空气量被吸入经过传感器空气通道172。因为传感器空气通道172密封于系统10的其余部分,来自系统内部的过滤的和未过滤的空气均不进入传感器空气通道172而影响传感器300收集的信息。进一步,因为传感器空气通道172没有直接定位在系统10的空气流通道中,其不减少由系统输送的清洁空气的量并且不影响系统10的效率。尽管联系该特殊的空气处理系统进行了描述,利用空气流来产生低压区域并抽吸空气经过传感器的特征可以其它方式组合进许多不同的空气处理系统。
上面的描述为本发明现在的实施例。可以进行各种更改和变化而不偏离附加权利要求确定的本发明的实质和更广的方面,其将按照包括等价物理论的专利法原则进行描述。单一权利要求中的任何附注,例如,使用“一个”、“一个”、“那个”或“所述”,不被认为是限制单一权利要求的要素。

Claims (7)

1.一种空气处理系统,包括:
一个吹风机,所述吹风机包括一个入口和一个出口,所述吹风机可操作的把空气抽进所述入口并强迫空气离开所述出口;
一个相对所述吹风机定位的过滤器,使得所述吹风机能够抽吸空气经过所述过滤器;和
一个传感器流动通道包括一个传感器入口、一个用于检测周围空气特征的传感器和一个传感器出口,所述传感器出口相对于所述吹风机出口定位使得所述强迫离开所述吹风机出口的空气被强迫经过所述传感器出口附近,所述强迫离开所述吹风机出口的空气在所述传感器出口附近产生一个低气压区域以抽吸周围空气经过所述传感器流动通道。
2.如权利要求1所述的空气处理系统,其中所述吹风机、所述过滤器和所述传感器流动通道受到腔的支撑,所述腔包括前罩、前密封件、过滤器腔、出口管和后壳,而且其中所述传感器流动通道密封于所述腔的剩余部分。
3.如权利要求2所述的空气处理系统,其中所述传感器流动通道包括一个管道、一个衬垫和一个传感器插头,所述管道具备一个第一端和一个第二端,所述第一端与周围空气相通并形成所述传感器入口,所述衬垫位于所述第二端和所述传感器之间,所述传感器插头位于所述传感器和所述腔的一部分之间。
4.如权利要求3所述的空气处理系统,其中所述腔的所述部分包括一个开口,所述开口形成所述传感器流动通道的所述传感器出口。
5.如权利要求3所述的空气处理系统,其中形成所述传感器插头以装配在所述传感器的多个表面上。
6.如权利要求5所述的空气处理系统,其中所述传感器包括一个前面、一个后面和一个通孔,所述通孔与所述腔中的开口对准。
7.如权利要求1所述的空气处理系统,其中所述传感器为颗粒传感器。
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