CN205860343U - 一种新风净化系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种新风净化系统,在传统空气净化设备的基础上增加了新风系统,在保障室内空气净化的同时,自动补充新风,提高室内空气的含氧量,为用户带来更好的体验。并且,通过设置风阀可以有效控制新风和回风的比例,在非空调季节(如春秋季),可以关闭回风风阀,新风经净化系统处理后送入室内,室内浑浊空气经排风风机直接排出室外,用户体验最佳;在空调季节(如夏冬季),可以引入部分回风,通过调节第一回风风阀和第二回风风阀的开启比例,有效控制新风和回风的比例,在保障室内含氧量的同时,节约空调的制热热量或制冷冷量,降低空调能耗。在同等能耗下,回风的引入还能保证室内充足的换气量,加强空气的流动性和提高室内空气净化效率。且由于额外设置了辅助加热模块,冬天不会因净化后的新风送入室内而产生“吹冷风”现象。

Description

一种新风净化系统
技术领域
[0001]本实用新型涉及一种空气净化技术,特别涉及一种新风净化技术。
背景技术
[0002]空气净化器最主要的功能是去除室内空气中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内挥发性有机物空气污染问题,但普通空气净化系统只能保证在室内将空气循环净化,容易造成低氧环境。并且,现有的空气净化器对空气的净化效果大多集中在空气净化器周围,适用面积相对较小,远离空气净化器的区域空气质量得不到保障。对于大面积室内环境,需要安装多个空气净化器才能达到希望的效果,成本较高。
实用新型内容
[0003]本实用新型的目的在于提供一种新风净化系统,使得在净化室内空气的同时,可以根据需要引入新风,进一步改善室内空气质量。
[0004]为解决上述技术问题,本实用新型的实施方式提供了一种新风净化系统,包含:设置于室内的进风口和出风口、与进风口相连的进风管道、与进风管道相连的进风风机、与排风口相连的排风管道、与排风管道相连的排风风机,还包含:静电初效除尘模块、加热模块、混风箱、和空气净化模块;
[0005]静电初效除尘模块、加热模块、混风箱、和空气净化模块通过进风管道相连接;混风箱的输入端分别与进风管道和排风管道相连,混风箱的输出端通过进风管道与空气净化模块相连;
[0006]排风管道包含第一分支管道和第二分支管道,第一分支管道与混风箱输入端相连,第二分支管道通向室外;第一分支管道上包含可启闭的第一风阀,第二分支管道上包含可启闭的第二风阀,由第一风阀和第二风阀控制进入混风箱的回风和排出室外的回风的比例。
[0007]本实用新型实施方式相对于现有技术而言,在传统空气净化设备的基础上增加了新风系统,在保障室内空气净化的同时,自动补充新风,提高室内空气的含氧量,无需用户另行开窗通风,为用户带来更好的体验。并且,通过设置风阀可以有效控制新风和回风的比例,在非空调季节(如春秋季),可以关闭回风风阀,新风经净化系统处理后送入室内,室内浑浊空气经排风风机直接排出室外,用户体验最佳;在空调季节(如夏冬季),可以引入部分回风,通过调节第一回风风阀和第二回风风阀的开启比例,有效控制新风和回风的比例,在保障室内含氧量的同时,节约空调的制热热量或制冷能量,降低空调能耗。在同等能耗下,回风的引入还能保证室内充足的换气量,加强空气的流动性和提高室内空气净化效率。且由于额外设置了辅助加热模块,冬天不会因净化后的新风送入室内而产生“吹冷风”现象。
[0008]作为进一步改进,加热模块包含热交换模块,热交换模块包含两条管路,第一管路与进风管道相连通,第二管路与排风管道相连通,将进风管道和排风管道内的气流进行热交换。从而进一步对回风中的能量进行有效利用,降低新风净化系统整体能耗。
[0009]作为进一步改进,静电初效除尘模块的输出端与热交换模块的输入端通过进风管道相连,热交换模块的输出端与混风箱的输入端通过进风管道相连,混风箱的输出端与空气净化模块的输入端相连。通过进行初效除尘,可以显著降低后续设备(如热交换设备)的灰尘积压,延长整个新风净化系统的设备和管道的清洁周期,降低后续净化耗材的更换频率。且由于静电初效除尘模块为可清洗模块,无需额外耗材,不会增加额外成本,从而可以整体降低该新风净化系统的使用成本。
[0010]作为进一步改进,电加热模块设置于混风箱的前端,热交换模块的输出端与电加热模块的输入端通过进风管道相连,电加热模块的输出端与混风箱的输入端相连。电加热模块仅对新风进行加热,由于新风的进风量相对较小,因此可以缩小电加热模块的截面积,降低电加热模块的体积和成本。
[0011]作为进一步改进,该新风净化系统还可以包含设置于室内的空气质量传感器,空气质量传感器通过无线网络与新风净化系统的控制模块相连,将检测到的空气质量数据发送到控制模块;控制模块通过有线或无线网络与送风风机、排风风机、第一风阀、第二风阀相连,根据空气质量传感器的检测数据控制送风风机和排风风机的工作频率,以及第一风阀和第二风阀的开关比例。从而可以根据室内的空气质量,智能调节进风量以及回风风量,在节能的同时,保障用户体感达到最佳。
附图说明
[0012]图1是根据本实用新型一较佳实施方式的新风净化系统结构图。
具体实施方式
[0013]为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本实用新型各实施方式中,为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本申请各权利要求所要求保护的技术方案。
[0014]本实用新型的第一实施方式涉及一种新风净化系统,如图1所示,包含:设置于室内的进风口和出风口、与进风口相连的进风管道、与进风管道相连的进风风机、与排风口相连的排风管道、与排风管道相连的排风风机,还包含:静电初效除尘模块、热交换模块、电加热模块、混风箱、和空气净化模块;其中空气净化模块进一步包含:HEPA过滤模块、活性炭吸附过滤模块和杀菌模块。
[0015]静电初效除尘模块、热交换模块、电加热模块、混风箱、和空气净化模块通过进风管道依次相连接。其中杀菌模块可以为紫外线杀菌设备,热交换模块可以为显热交换器。
[0016]混风箱的输入端分别与进风管道和排风管道相连,混风箱的输出端通过进风管道与空气净化模块相连。
[0017]排风管道包含第一分支管道和第二分支管道,第一分支管道与混风箱输入端相连,第二分支管道通向室外;第一分支管道上包含可启闭的第一风阀,第二分支管道上包含可启闭的第二风阀,由第一风阀和第二风阀控制进入混风箱的回风和排出室外的回风的比例。
[0018]由于在传统空气净化设备的基础上增加了新风系统,在保障室内空气净化的同时,自动补充新风,提高室内空气的含氧量,无需用户另行开窗通风,为用户带来更好的体验。并且,通过设置风阀可以有效控制新风和回风的比例,在非空调季节(如春秋季),可以关闭回风风阀,新风经净化系统处理后送入室内,室内浑浊空气经排风风机直接排出室外,用户体验最佳;在空调季节(如夏冬季),可以引入部分回风,通过调节第一回风风阀和第二回风风阀的开启比例,有效控制新风和回风的比例,在保障室内含氧量的同时,节约空调的制热热量或制冷能量,降低空调能耗。同等能耗下,回风的引入还能保证室内充足的换气量,加强空气的流动性和提高室内空气净化效率。且由于额外设置了加热模块,冬天不会因净化后的新风送入室内而产生“吹冷风”现象。
[0019]具体设置时,静电初效除尘模块可以位于进风管道的最前端,静电初效除尘模块的输出端与热交换模块的输入端通过进风管道相连。通过进行初效除尘,可以显著降低后续设备(如热交换设备、空气净化模块)的灰尘积压,延长整个新风净化系统的设备和管道的清洁周期,降低后续净化耗材的更换频率。且由于静电初效除尘模块为可清洗模块,无需额外耗材,不会增加额外成本,从而可以整体降低该新风净化系统的使用成本。
[0020]热交换模块的输出端与电加热模块的输入端相连,电加热模块的输出端与混风箱的输入端通过进风管道相连,混风箱的输出端与空气净化模块的输入端相连。其中,热交换模块包含两条管路,第一管路与进风管道相连通,连接静电初效除尘模块的输出端,第二管路与排风管道相连通,连接排风管道的第二分支管道,热交换模块将进风管道和排风管道内的气流进行热交换。从而进一步对回风中的能量进行有效利用,降低新风净化系统整体能耗。
[0021]由于电加热模块设置于混风箱的前端,热交换模块的输出端与电加热模块的输入端通过进风管道相连,电加热模块的输出端与混风箱的输入端相连,因此电加热模块仅对新风进行加热,由于新风的进风量相对较小,因此可以缩小电加热模块的截面积,降低电加热模块的体积和成本。
[0022]作为进一步改进,该新风净化系统还可以包含设置于室内的空气质量传感器,空气质量传感器通过无线网络与新风净化系统的控制模块相连,将检测到的空气质量数据发送到控制模块;控制模块通过有线或无线网络与送风风机、排风风机、第一风阀、第二风阀相连,根据空气质量传感器的检测数据控制送风风机和排风风机的工作频率,以及第一风阀和第二风阀的开关比例。从而可以根据室内的空气质量,智能调节进风量以及回风风量,在节能的同时,保障用户体感达到最佳。空气质量传感器可以包含:C02浓度传感器、PM2.5传感器、PMl O传感器、TVOC传感器、温度传感器、湿度传感器、甲醛浓度传感器。
[0023]作为进一步改进,本实施方式中,还可以在室内设置多个进风口和/或排风口,分布于室内不同区域,从而可以均衡室内不同区域的空气质量,扩大空气净化的范围,使得室内空气净化无死角。
[0024]本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本实用新型的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本实用新型的精神和范围。

Claims (9)

1.一种新风净化系统,包含:设置于室内的进风口和出风口、与进风口相连的进风管道、与进风管道相连的进风风机、与排风口相连的排风管道、与排风管道相连的排风风机,其特征在于,还包含:静电初效除尘模块、加热模块、混风箱、和空气净化模块; 所述静电初效除尘模块、加热模块、混风箱、和空气净化模块通过进风管道相连接; 所述混风箱的输入端分别与所述进风管道和所述排风管道相连,所述混风箱的输出端通过所述进风管道与所述空气净化模块相连; 所述排风管道包含第一分支管道和第二分支管道,所述第一分支管道与所述混风箱输入端相连,所述第二分支管道通向室外;所述第一分支管道上包含可启闭的第一风阀,所述第二分支管道上包含可启闭的第二风阀,由所述第一风阀和第二风阀控制进入所述混风箱的回风和排出室外的回风的比例。
2.根据权利要求1所述的新风净化系统,其特征在于,所述室内设置至少两个进风口和/或至少两个排风口,分布于室内不同区域。
3.根据权利要求1所述的新风净化系统,其特征在于,所述加热模块包含热交换模块,所述热交换模块包含两条管路,第一管路与所述进风管道相连通,第二管路与所述排风管道相连通,将所述进风管道和所述排风管道内的气流进行热交换。
4.根据权利要求1所述的新风净化系统,其特征在于,所述加热模块还包含电加热模块,所述电加热模块连接在进风管道上,用于对进入室内的空气进行加热。
5.根据权利要求4所述的新风净化系统,其特征在于,所述静电初效除尘模块的输出端与热交换模块的输入端通过进风管道相连,所述热交换模块的输出端与混风箱的输入端通过进风管道相连,所述混风箱的输出端与所述空气净化模块的输入端相连。
6.根据权利要求5所述的新风净化系统,其特征在于,所述电加热模块设置于所述混风箱的前端,所述热交换模块的输出端与所述电加热模块的输入端通过进风管道相连,所述电加热模块的输出端与所述混风箱的输入端相连。
7.根据权利要求1至6中任意一项所述的新风净化系统,其特征在于,所述空气净化模块至少包含以下之一或其任意组合: HEPA过滤模块、活性炭吸附过滤模块、杀菌模块。
8.根据权利要求1至6中任意一项所述的新风净化系统,其特征在于,还包含设置于室内的空气质量传感器,所述空气质量传感器通过无线网络与新风净化系统的控制模块相连,将检测到的空气质量数据发送到所述控制模块; 所述控制模块通过有线或无线网络与送风风机、排风风机、第一风阀、第二风阀相连,根据所述空气质量传感器的检测数据控制送风风机和排风风机的工作频率,以及所述第一风阀和第二风阀的开关比例。
9.根据权利要求8所述的新风净化系统,其特征在于,所述空气质量传感器至少包含以下之一或其任意组合: C02浓度传感器、PM2.5传感器、PMl O传感器、TVOC传感器、温度传感器、湿度传感器、甲醛浓度传感器。
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