CN205191833U - 空气净化器及空气净化系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种空气净化器及空气净化系统,所述空气净化器包括至少一个净化器件、至少一个检测部件、无线通信部件以及至少一个处理芯片;所述处理芯片被配置成依据与之连接的所述检测部件反馈的环境信息以及预设的触发条件和停止条件控制相应的所述净化器件工作或停止工作,并进一步依据云端反馈的强度和/频率信息控制相应的所述净化器件工作;每个所述处理芯片均与至少一个所述净化器件、至少一个检测部件以及无线通信部件连接,所述处理芯片通过所述无线通信部件与云端通信。
Description
技术领域
本实用新型涉及室内空气净化领域,尤其涉及一种空气净化器及空气净化系统。
背景技术
对于现有的空气净化器,目前空气净化方案主要有:负离子,HEPA,和静电集尘。去除甲醛和异味的方式主要有:活性炭吸附并催化氧化,光触媒,臭氧,等离子。
由于负离子,静电集尘,等离子等高压电的去除污染物方式容易导致家庭臭氧浓度超标,目前在美国等发达国家是禁止使用静电集尘的方式在卧室等密闭居室使用,但是在中国卧室新风系统安装并不充分,所以主要的净化方式是HEPA+活性炭过滤。这类净化方式优点就是安全,没有副产物释放,但是对于整个环境来说,因为滤网需要定期更换,废旧滤网的丢弃也是产生了垃圾,此外活性炭催化技术由于搭载的催化剂也会随之带回到环境中。
针对负离子净化,负离子发生器的空气净化器容易造成出风口“黑墙”问题,就是在负离子释放过程中,净化器附近的粉尘被离子化之后附着墙壁,产生黑色。并且负离子传播不远。
针对其他含等离子或者臭氧发生器的净化器在使用时发生臭氧超标问题。可见,现有的空气净化器净化能力不能根据实际环境进行优化。
实用新型内容
为了解决以上提到的技术问题,本实用新型提供了一种空气净化器,包括至少一个净化器件、至少一个检测部件、无线通信部件以及至少一个处理芯片;
所述处理芯片被配置成依据与之连接的所述检测部件反馈的环境信息以及预设的触发条件和停止条件控制相应的所述净化器件工作或停止工作,并进一步依据云端反馈的的强度和/频率信息控制相应的所述净化器件工作;
每个所述处理芯片均与至少一个所述净化器件、至少一个检测部件以及无线通信部件连接,所述处理芯片通过所述无线通信部件与云端通信。
可选的,所述检测部件用以检测环境信息,并将检测得到的信息通过所述无线通信部件传至云端;
所述净化器件用以:
在净化器开启净化时,当所述检测部件检测到的环境信息满足预设的触发条件时,相应的净化器件被触发开始工作;
当所述检测部件检测到环境信息满足预设的停止条件时,相应的净化器件被控制停止工作;
响应所述无线通信部件反馈而来,由云端设定的强度和/或频率的信息,并据此以相应的强度和/频率工作;
所述无线通信部件用以与云端通信。
可选的,所述处理芯片包括第一类处理芯片和第二类处理芯片至少之一,所述检测部件包括第一类检测部件与第二类检测部件至少之一;
每个所述第一类处理芯片内置于一个所述第一类检测部件,所述第一类处理芯片与相应的净化器件连接,或通过一个所述第二类处理芯片与相应的净化器件连接;
所有第二类检测部件连接于一个所述第二类处理芯片;所述第二类处理芯片与相应的净化器件连接;
所述第一类处理芯片和/或第二类处理芯片均通过所述无线通信部件与云端通信。
可选的,所述检测部件包括用以检测空气中特定对象的含量的气体检测组件和用以检测特定区域是否有人的人体检测部件。
可选的,所述净化器件包括根据人体检测部件以及气体检测组件的检测结果,以预设的触发条件或停止条件,被所述处理芯片控制开始工作或停止工作的负离子释放器件。所述人体检测部件与气体检测组件均连接于一个处理芯片,所述处理芯片相应的与所述负离子释放器件连接。
可选的,所述气体检测组件包括PM2.5检测部件。
可选的,所述负离子释放器被控制开始工作的触发条件至少包括:当检测到特定区域有人时,且当空气中PM2.5的含量在预设值以下时,所述负离子释放器件开始工作。
可选的,所述净化器件包括根据人体检测部件以及气体检测组件的检测结果,以预设的触发条件或停止条件,被所述处理芯片控制开始工作或停止工作的臭氧发生器。所述人体检测部件与气体检测组件均连接于一个处理芯片,所述处理芯片相应的与所述臭氧发生器连接。
可选的,所述检测部件还包括臭氧检测部件。
可选的,所述臭氧发生器被控制开始工作的触发条件至少包括:当检测到特定区域无人时,所述臭氧发生器被触发开始工作。
可选的,所述臭氧发生器被控制停止工作的停止条件至少包括:当空气臭氧含量在预设值以上时,所述臭氧发生器开始工作。
可选的,所述的空气净化器还包括当空气臭氧含量在预设值以上,且所述特定区域有人时,输出警示通知的警示组件,所述警示组件与所述臭氧检测部件或通过相应的处理芯片与所述臭氧检测部件连接。
本实用新型还提供了一种空气净化系统,包括所述的空气净化器以及能够根据所述检测部件反馈的信息,优化计算各净化器件的工作强度和/或频率的云端。
可选的,所述云端用以记录所述检测部件反馈的信息,并根据所述检测部件和净化器件反馈的信息,优化计算各净化器件的工作强度和/或频率,至少使得净化器件的工作不会引起空气中特定对象的含量超标,并将工作强度和/或频率信息反馈至相应的净化器件。
可选的,所述净化器件包括负离子释放器件,所述检测部件包括用以检测入风口位置的负离子的负离子检测装置,使得所述云端能够进一步根据负离子释放器件释放负离子与入风口检测到负离子的时间差来优化计算所述负离子释放器件的工作强度和/或频率。
可选的,所述净化器件包括负离子释放器件,所述检测部件包括负离子检测装置;
所述负离子检测装置用以检测入风口位置的负离子;
所述云端进一步根据负离子释放器件释放负离子与入风口检测到负离子的时间差来优化计算所述负离子释放器件的工作强度和/或频率。
本实用新型通过将无线联网与监测技术相结合,使得工作状态下,净化器件不再一味的工作,而是能够根据检测得到的信息,结合触发条件和停止条件来实现自动化的触发、停止,在此基础上,本实用新型通过智能检测的方式使得之前不是很安全的净化技术可以安全的在没有新风的室内使用。如臭氧和负离子等净化器技术,还解决了负离子将灰尘带静电之后产生粉尘粘附墙体或者或者不容易传递较远距离问题。
同时,其工作的强度和频率又可以通过云端来统一协调控制。在此基础上,本实用新型通过云端连接设备,可以在设备不挪动的情况不断优化设备的净化能力。使得在不同的环境下,设备可以自行调整净化能力,净化器可以变的更加通用。
附图说明
图1和图2分别是本实用新型两个可选实施例中空气净化系统的示意图;
图3a至图3d分别是本实用新型可选实施例中处理芯片、检测部件与净化器件的连接示意图。
具体实施方式
以下将结合图1和图2对本实用新型提供的空气净化器及空气净化系统进行详细的描述,其为本实用新型可选的实施例,可以认为,本领域技术人员在不改变本实用新型精神和内容的范围内,能够对其进行修改和润色。
请参考图1和图2,本实用新型提供了一种空气净化器,包括至少一个净化器件、至少一个检测部件、无线通信部件以及至少一个处理芯片;
所述处理芯片被配置成依据与之连接的所述检测部件反馈的环境信息以及预设的触发条件和停止条件控制相应的所述净化器件工作或停止工作,并进一步依据云端反馈的的强度和/频率信息控制相应的所述净化器件工作;
每个所述处理芯片均与至少一个所述净化器件、至少一个检测部件以及无线通信部件连接,所述处理芯片通过所述无线通信部件与云端通信。
在此基础上,本实用新型一可选的实施例中,所述检测部件用以检测环境信息,并将检测得到的信息通过所述无线通信部件传至云端;
所述净化器件用以:
在净化器开启净化时,当所述检测部件检测到的环境信息满足预设的触发条件时,相应的净化器件被触发开始工作;
当所述检测部件检测到环境信息满足预设的停止条件时,相应的净化器件被控制停止工作;
响应所述无线通信部件反馈而来,由云端设定的强度和/或频率的信息,并据此以相应的强度和/频率工作;
所述无线通信部件用以与云端通信。
以上阐述了本实用新型的基础构思,故而,并不针对检测的对象和净化的具体方式进行展开,通过将无线联网与监测技术相结合,使得工作状态下,净化器件不再一味的工作,而是能够根据检测得到的信息,结合触发条件和停止条件来实现自动化的触发、停止,在此基础上,本实用新型通过智能检测的方式使得之前不是很安全的净化技术可以安全的在没有新风的室内使用。如臭氧和负离子等净化器技术,还解决了负离子将灰尘带静电之后产生粉尘粘附墙体或者或者不容易传递较远距离问题。
同时,其工作的强度和频率又可以通过云端来统一协调控制。在此基础上,本实用新型通过云端连接设备,可以在设备不挪动的情况不断优化设备的净化能力。使得在不同的环境下,设备可以自行调整净化能力,净化器可以变的更加通用。
有关具体的连接方式,所述处理芯片包括第一类处理芯片和第二类处理芯片至少之一,所述检测部件包括第一类检测部件与第二类检测部件至少之一;
每个所述第一类处理芯片内置于一个所述第一类检测部件,所述第一类处理芯片与相应的净化器件连接,或通过一个所述第二类处理芯片与相应的净化器件连接;
所有第二类检测部件连接于一个所述第二类处理芯片;所述第二类处理芯片与相应的净化器件连接。
第一类处理芯片是指内置于第一类检测部件内的芯片,第二类处理芯片是独立芯片,相应的,第一类检测部件是指内置有第一类处理芯片的检测部件,第二类检测部件是指本身不配置芯片的第二类检测部件;这些并不受限于其为何种检测部件以及何种处理芯片,只是以其本身功能进行的具体分类定义,以期将本实用新型可选方案的各种构思表述清晰。
换言之,本实用新型可选方案的以上描述,至少包含以下几种方式:
1、参考图1和图3a,各检测部件均具有各自的芯片,即均为第一类检测部件,其与相应的净化器件直接连接,而不通过其他芯片;
2、参考图2和图3c,各检测部件均不具备芯片,即均为第二类检测部件,均连接于第二类处理芯片,可以是多个,也可以如图2所示,是单个处理芯片,即为中央处理芯片,所有的第二类检测部件和净化器件均连接于该处理芯片。
3、请参考图3a至图3d,还可采用将以上两种方式结合的手段,对于配置有第一类处理芯片的第一类检测部件,其本身可以进行触发条件和停止条件的判断,其可以直接连接相应的净化器件,进行触发和停止的控制,对于第二类检测部件,其本身无法进行触发条件和停止条件判断,就可以连接到一个第二类处理芯片中,通过该第二类处理芯片连接到相应的净化器件,还有种可选方案是,当需要同时结合至少两个第一类检测部件或第二类检测部件的检测结果时,则必然需要将该至少两个检测部件均连接到第二类处理芯片,该第二类处理芯片连接到相应的净化器件,即当需要综合判断多个检测部件的状况下,就需要引入第二类处理芯片进行统一处理。正如下文提到的气体检测组件和人体检测部件的结合。
本实用新型可选的实施例中,所述检测部件包括用以检测空气中特定对象的含量的气体检测组件和用以检测特定区域是否有人的人体检测部件。
在此基础上,将其与负离子方式的净化相结合,以下进行展开描述:
在本实用新型可选的实施例中,请参考图1和图2,所述净化器件包括根据人体检测部件以及气体检测组件的检测结果,以预设的触发条件或停止条件,被所述处理芯片控制开始工作或停止工作的负离子释放器件;所述人体检测部件与气体检测组件均连接于一个处理芯片,所述处理芯片相应的与所述负离子释放器件连接。
本实用新型进一步可选的实施例中,所述气体检测组件包括PM2.5检测部件。
针对该触发条件和停止条件,
在本实用新型可选的实施例中,所述负离子释放器件被控制停止工作的停止条件至少包括:当空气中PM2.5含量在预设值以上时,所述负离子释放器件停止工作。具体来说,为了解决负离子发生的“黑墙”现象,可以设定PM2.5浓度在预设值(比如35)以下才能开始释放负离子,此时的负离子也可以在室内传播的更远,并可以让人体接触和呼吸。
进一步的,在本实用新型可选的实施例中,所述负离子释放器被控制开始工作的触发条件至少包括:当检测到特定区域有人时,且当空气中PM2.5的含量在预设值以下时,所述负离子释放器件开始工作。
将其与负离子方式的净化相结合,以下进行展开描述:
所述净化器件包括根据人体检测部件以及气体检测组件的检测结果,以预设的触发条件或停止条件,被所述处理芯片控制开始工作或停止工作的臭氧发生器,所述人体检测部件与气体检测组件均连接于一个处理芯片,所述处理芯片相应的与所述臭氧发生器连接。所述气体检测组件还包括臭氧检测部件。
针对该触发条件和停止条件,
在本实用新型可选的实施例中,所述臭氧发生器被控制开始工作的触发条件至少包括:当检测到特定区域无人时,所述臭氧发生器被触发开始工作。所述臭氧发生器被控制停止工作的停止条件至少包括:当空气臭氧含量在预设值以上时,所述臭氧发生器开始工作。在确定室内无人的情况下,臭氧发生器开始释放臭氧,净化器室内的有机污染物。在达到一定浓度时候,臭氧发生器停止发生臭氧,由于臭氧本省不稳定,三十分钟为其半衰期,所以可以在室内有人之前保证室内臭氧不发生超标。
针对所述臭氧发生器,所述的空气净化器还包括警示组件,当空气臭氧含量在预设值以上,且检测到特定区域有人时,通过所述警示组件输出警示通知。在此设计下,如果净化器发现有人进入室内,净化器可以通知用户采取开窗或者其他行动,即:所述空气净化器还包括当空气臭氧含量在预设值以上,且所述特定区域有人时,输出警示通知的警示组件,所述警示组件与所述臭氧检测部件或通过相应的处理芯片与所述臭氧检测部件连接。
还需要指出的是,这里所称的特定区域,可以理解为,检测是否有人在附近,或者检测是否有人进入房间。本实用新型的诸多方案中,可以通过探头的监测空气中的气体浓度和净化器周围是否有人来决定是否进行臭氧或负离子释放以净化空气。
本实用新型可选实施例中,检测部件还可配置甲醛检测部件、异味检测部件、臭氧检测部件等等气体检测部件,用以检测不同气体对象的含量。可以根据其他污染气体浓度是否下降来判断是否臭氧发生器需要开启或者停止,其具体方案可以用触发条件和停止条件来描述限定。
在以上空气净化器的基础上,本实用新型还提供了一种空气净化系统,本实用新型还提供了一种空气净化系统,包括所述的空气净化器以及以及能够根据所述检测部件反馈的信息,优化计算各净化器件的工作强度和/或频率的云端,
进一步来说,本实用新型可选的实施例中,所述云端用以记录所述检测部件反馈的信息,并根据所述检测部件和净化器件反馈的信息,优化计算各净化器件的工作强度和/或频率,至少使得净化器件的工作不会引起空气中特定对象的含量超标,并将工作强度和/或频率信息反馈至相应的净化器件。
可见,云端接受到净化的时间信息,可以优化臭氧发生器的释放强度和频率。确保用户使用安全。此外净化的效果也可以用无线方式反馈到云端,云端也可以根据设备的净化情况,来调整马达,负离子等电子设备的程序,进行最优化的方式运行。
以负离子释放器件的工作举例,所述净化器件包括负离子释放器件,所述检测部件包括用以检测入风口位置的负离子的负离子检测装置,使得所述云端能够进一步根据负离子释放器件释放负离子与入风口检测到负离子的时间差来优化计算所述负离子释放器件的工作强度和/或频率。
具体来说,云端可以以评估每次负离子开始释放到净化器可以监测到负离子的时间,这些数据都可以上传到云端,云端可以根据整个时间来优化负离子释放强度和频率,避免过多或者由于长时间的释放引起的超标问题。
可见,本实用新型因为可以连接到云端,我们也可以了解到每一个家庭环境的气态污染物浓度变化,并通过整个变化来优化电路程序,以达到最优化并安全的净化。
有关所述无线通信部件,本实用新型可选的实施例中优选为WIFI部件,也可以接入ZIGBEE模块等,本实用新型并不限于该种方式,凡是实现无线通信,就是本实用新型描述的方案。
除了以上描述外,处理芯片还起到云端与检测部件和净化器件之间数据的传输,例如,检测部件可以通过其与无线通信部件将检测到的信息传至云端,净化器件也可将其工作的状态等信息通过处理芯片和无线通信部件传至云端。
综上所述,本实用新型通过将无线联网与监测技术相结合,使得工作状态下,净化器件不再一味的工作,而是能够根据检测得到的信息,结合触发条件和停止条件来实现自动化的触发、停止,在此基础上,本实用新型通过智能检测的方式使得之前不是很安全的净化技术可以安全的在没有新风的室内使用。如臭氧和负离子等净化器技术,还解决了负离子将灰尘带静电之后产生粉尘粘附墙体或者或者不容易传递较远距离问题。
同时,其工作的强度和频率又可以通过云端来统一协调控制。在此基础上,本实用新型通过云端连接设备,可以在设备不挪动的情况不断优化设备的净化能力。使得在不同的环境下,设备可以自行调整净化能力,净化器可以变的更加通用。
此外,在采用本实用新型方案的基础上,还可以更加节约传统滤材的使用。
Claims (10)
1.一种空气净化器,其特征在于:包括至少一个净化器件、至少一个检测部件、无线通信部件以及至少一个处理芯片;
所述处理芯片被配置成依据与之连接的所述检测部件反馈的环境信息以及预设的触发条件和停止条件控制相应的所述净化器件工作或停止工作,并进一步依据云端反馈的的强度和/频率信息控制相应的所述净化器件工作;
每个所述处理芯片均与至少一个所述净化器件、至少一个检测部件以及无线通信部件连接,所述处理芯片通过所述无线通信部件与云端通信。
2.如权利要求1所述的空气净化器,其特征在于:所述处理芯片包括第一类处理芯片和第二类处理芯片至少之一,所述检测部件包括第一类检测部件与第二类检测部件至少之一;
所述第一类处理芯片内置于所述第一类检测部件,所述第一类处理芯片与相应的净化器件连接,或通过一个所述第二类处理芯片与相应的净化器件连接;
所有第二类检测部件连接于一个所述第二类处理芯片;所述第二类处理芯片与相应的净化器件连接。
3.如权利要求1所述的空气净化器,其特征在于:所述检测部件包括用以检测空气中特定对象的含量的气体检测组件和用以检测特定区域是否有人的人体检测部件。
4.如权利要求3所述的空气净化器,其特征在于:所述净化器件包括根据人体检测部件以及气体检测组件的检测结果,以预设的触发条件或停止条件,被所述处理芯片控制开始工作或停止工作的负离子释放器件;所述人体检测部件与气体检测组件均连接于一个处理芯片,所述处理芯片相应的与所述负离子释放器件连接。
5.如权利要求4所述的空气净化器,其特征在于:所述气体检测组件包括PM2.5检测部件。
6.如权利要求2所述的空气净化器,其特征在于:所述净化器件包括根据人体检测部件以及气体检测组件的检测结果,以预设的触发条件或停止条件,被所述处理芯片控制开始工作或停止工作的臭氧发生器,所述人体检测部件与气体检测组件均连接于一个处理芯片,所述处理芯片相应的与所述臭氧发生器连接。
7.如权利要求6所述的空气净化器,其特征在于:所述气体检测组件还包括臭氧检测部件。
8.如权利要求7所述的空气净化器,其特征在于:还包括当空气臭氧含量在预设值以上,且特定区域有人时,输出警示通知的警示组件,所述警示组件与所述臭氧检测部件或通过相应的处理芯片与所述臭氧检测部件连接。
9.一种空气净化系统,其特征在于:包括如权利要求1至8任意之一所述的空气净化器以及能够根据所述检测部件反馈的信息,优化计算各净化器件的工作强度和/或频率的云端。
10.如权利要求9所述的空气净化系统,其特征在于:所述净化器件包括负离子释放器件,所述检测部件包括用以检测入风口位置的负离子的负离子检测装置,使得所述云端能够进一步根据负离子释放器件释放负离子与入风口检测到负离子的时间差来优化计算所述负离子释放器件的工作强度和/或频率。
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