CN207299178U - 一种室内空气净化控制系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种室内空气净化控制系统,该系统包括设置于室外的多级净化装置、净化排出装置和设置于室内的多功能空气释放柜,所述多级净化装置的输出端与多功能空气释放柜连接,所述多功能释放柜机内设置有智能监测与控制模块,所述智能监测与控制模块通过有害气体传感器检测室内空气的有害气体含量并根据该检测结果控制多级净化装置及净化排出装置的运行;本实用新型在检测到室内有害气体含量高于预设值时,则控制多级净化装置及净化排出装置分别运行,使多级净化装置将室外空气经净化后释放至室内,同时净化排出装置将室内空气经净化后排出室外,在净化了室内空气的同时,也防止室内空气直接排放至室外会对室外造成的污染,保障了人类生命的健康。

Description

一种室内空气净化控制系统
技术领域
本实用新型涉及室内空气净化技术领域,具体涉及一种用于改善室内空气质量的空气净化控制系统。
背景技术
室内环境的污染远大于室外环境污染程度,据统计室内环境污染的种类和污染浓度与危害比室外要高出五十几倍以上至上百倍。其原因是室内的环境包含了室外环境污染的所有污染元素种类,其种类繁多,包括放射性污染、化学污染、生物污染、物理污染等,污染物质种类可以达到一千种以上之多,而且这些污染物长期滞留在室内,在光合、氧化、物理作用下进而产生新的污染物,而由于人类80%或以上的时间在室内工作、生活、学习、休息和活动,特别城市居民和上班族,因此室内的环境污染对人类的生命健康威胁大大高于室外环境污染对人类生命健康带来的危害,几乎70%-90%的病因来源于室内的环境污染与室内缺氧、负离子缺乏的微环境症候。
实用新型内容
为了改善室内空气的质量,从而保障人类的生命健康,本实用新型的主要目的在于提供一种室内空气净化控制系统。
为了实现上述目的,本实用新型具体采用以下技术方案:
本实用新型提供一种室内空气净化控制系统,该系统包括设置于室外的多级净化装置、净化排出装置和设置于室内的多功能空气释放柜,所述多级净化装置的输出端与所述多功能空气释放柜连接,所述多功能释放柜机内设置有智能监测与控制模块,所述智能监测与控制模块通过有害气体传感器检测室内空气的有害气体含量并根据该检测结果控制所述多级净化装置及净化排出装置的运行。
优选地,还包括设置于室外的制氧装置,所述制氧装置与所述多功能空气释放柜连接,所述智能监测与控制模块通过氧浓度传感器检测室内空气的氧气含量并根据该检测结果控制所述制氧装置的运行。
优选地,还包括设置于所述多功能空气释放柜内的负离子发生器,所述智能监测与控制模块通过负离子传感器检测室内空气的负离子含量并根据该检测结果控制所述负离子发生器的运行。
优选地,还包括设置于室外的热交换器,所述热交换器与所述多功能空气释放柜连接,所述智能监测与控制模块通过温度传感器检测室内空气的温度并根据该检测结果控制所述热交换器的运行。
优选地,还包括设置于所述多功能空气释放柜的空气加湿器,所述智能监测与控制模块通过湿度传感器检测室内空气的湿度并根据该检测结果控制所述空气加湿器的运行。
优选地,所述多级净化装置包括多级净化机体和置换气窗;所述多级净化机体的底部设置有输入端,所述多级净化机体的顶部设置有输出端,所述置换气窗与所述多级净化机体的输入端连接,用于将室外空气吸入到所述多级净化机体内;所述多级净化机体的输出端与所述多功能空气释放柜连接,并且在所述多级净化机体内分别设置有吸附层、过滤层及杀菌层。
优选地,在所述多级净化机体内从上到下依次设置有纤维过滤网层、高效HEPA滤网层、高压静电吸附网层、分子筛吸附层、活性炭吸附层、光触媒消毒杀菌层以及UV紫外线杀菌灯。
优选地,所述净化排出装置包括设置于室外的排气窗、净化排出机体、高压排风机和设置于室内的吸风口,所述净化排出机体的输出端与所述排气窗连接,所述净化排出机体的输入端通过所述高压排风机与所述吸风口连接。
优选地,所述净化排出机体内由输入端至输出端依次设置有活性炭净化室、高效HEPA滤网和纤维过滤网。
优选地,所述制氧装置包括空气压缩机、制氧吸附塔和储氧罐,所述空气压缩机的输入端与所述多级净化机体的输出端连接,所述制氧吸附塔的输入端与所述空气压缩机的输出端连接,所述制氧吸附塔的氧气输出端与所述储氧罐连接,所述储氧罐与所述多功能空气释放柜机连接。
本实用新型的室内空气净化控制系统包括设置于室外的多级净化装置、 净化排出装置和设置于室内的多功能空气释放柜,所述多级净化装置的输出端与所述多功能空气释放柜连接,所述多功能释放柜机内设置有智能监测与控制模块,所述智能监测与控制模块通过有害气体传感器检测室内空气的有害气体含量并根据该检测结果控制所述多级净化装置及净化排出装置的运行;相比于现有技术,本实用新型的智能监测与控制模块通过有害气体传感器检测室内空气的有害气体含量,当检测到室内的有害气体含量高于预设值时,智能监测与控制模块则控制多级净化装置及净化排出装置的分别运行,则多级净化装置以室外空气为原料,将室外空气经净化后释放至室内,同时净化排出装置将室内空气经净化后排出室外,在净化了室内空气的同时,也防止室内空气直接排放至室外会对室外空气造成的污染,另外将多级净化装置、净化排出装置设置于室外,也避免了这些设备对室内空气环境造成二次污染,保障了人类生命的健康。
附图说明
图1为本实用新型实施例的控制系统结构图;
图中,1、多级净化装置;11、置换气窗;12、多级净化机体;121、纤维过滤网层;122、高效HEPA滤网层;123、高压静电吸附网层;124、分子筛吸附层;125、活性炭吸附层;126、光触媒消毒杀菌层;127、UV紫外线杀菌灯;13、空气分配器;2、制氧装置;21、空气压缩机;22、制氧吸附塔; 221、沸石吸附剂A层;222、沸石吸附剂B层;23、电磁阀;24、储氧罐;25、排气消声器;3、热交换器;4、净化排出装置;41、排气窗;42、净化排出机体;421、纤维过滤网;422、高效HEPA滤网;423、活性炭净化室;43、高压排风机;44、吸风口;5、多功能空气释放柜;51、智能监测与控制模块;6、空气加湿器;7、负离子发生器;8、吸入式高压风机;9、室内。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,本实施例公开了一种室内空气净化控制系统,控制系统包括多级净化装置1、净化排出装置4和多功能空气释放柜5。其中,多级净化装置1和净化排出装置4分别设置于室外,多功能空气释放柜5设置于室内;该多级净化装置1的输出端与多功能空气释放柜5连接,用于将室外空气经净化后释放至室内9,该净化排出装置4用于将室内9空气经净化后排到室外。而多功能空气释放柜5内设置有智能监测与控制模块51,该智能监测与控制模块51通过有害气体传感器检测室内9空气的八项有害气体含量并根据该检测结果控制多级净化装置1及净化排出装置4的运行。
在本实施例中,还包括制氧装置2、负离子发生器7、热交换器3和空气 加湿器6;其中,制氧装置2和热交换器3设置于室外并分别与多功能空气释放柜5连接,负离子发生器7和空气加湿器6分别设置于多功能空气释放柜5,智能监测与控制模块51内设置有氧浓度传感器、负离子传感器、湿度传感器及温度传感器,通过这些传感器可以检测到室内9的氧气含量、负离子含量、湿度及温度,从而根检测结果控制制氧装置2、负离子发生器7、热交换器3及空气加湿器6的运行。
在本实施例中,多级净化装置1包括置换气窗11和多级净化机体12;其中,多级净化机体12的底部设置有输入端,多级净化机体12的顶部设置有输出端,多级净化机体12的输入端与置换气窗11连接,多级净化机体12的输出端通过吸入式高压风机8与多功能空气释放柜5连接,并且在多级净化机体12内从上到下依次设置有纤维过滤网层121、高效HEPA滤网层122、高压静电吸附网层123、分子筛吸附层124、活性炭吸附层125、光触媒消毒杀菌层126以及UV紫外线杀菌灯127。通过该置换气窗11将室外空气吸入到多级净化机体12内,可以使室外空气依次经UV紫外线杀菌、光触媒消毒杀菌、活性炭吸附、分子筛吸附、高压静电吸附、高效HEPA过滤及纤维过滤后由多级净化机体12的输出端输出。
净化排出装置4包括排气窗41、净化排出机体42、高压排风机43和吸风口44。吸风口44设置于室内9,而排气窗41、净化排出机体42和高压排 风机43和均设置于室外。净化排出机体42的输入端通过高压排风机43与吸风口44连接,净化排出机体42的输出端与排气窗41连接,在净化排出机体42内由其输入端至输出端依次设置有活性炭净化室423、高效HEPA滤网422和纤维过滤网421,从而通过该装置将室内空气经净化处理后排出室外,不仅进一步净化了室内空气,也避免了给室外空气造成二次污染。
制氧装置2包括空气压缩机21、制氧吸附塔22、电磁阀23和储氧罐24。在制氧吸附塔22内从上到下依次叠加设置有沸石吸附剂A层221和沸石吸附剂B层222,并且在制氧吸附塔22的沸石吸附剂A层221处分别设置有输入端和氧气输出端,在制氧吸附塔22的沸石吸附剂B层222处也分别设置有输入端和氧气输出端,在制氧吸附塔22的底部设置有废气排出口。空气压缩机21的输入端与多级净化机体12的输出端、吸入式高压风机8的输入端连接并在该连接处设置有空气分配器13,空气压缩机21的输出端分别与制氧吸附塔22的沸石吸附剂A层221处的输入端及沸石吸附剂B层222处的输入端相连,而制氧吸附塔22的沸石吸附剂A层221处输出端及沸石吸附剂B层222处输出端分别与储氧罐24的输入端相连,而储氧罐24的输出端与多功能空气释放柜5相连,电磁阀23则设置于制氧吸附塔22的各输入端、氧气输出端及废气排出口处。通过控制电磁阀23的通断可以使净化后的空气在沸石吸附剂A层221与沸石吸附剂B层222间进行解析与吸附,从而对经干燥及净化后 的空气利用双层吸附床通过变压吸附法分离出氧气。
为了降低系统在运行时的噪音,室外制氧装置2还包括排气消声器25,排气消声器25设置于制氧吸附塔22的废气排出口处,在制氧过程中排除废气时可以通过该排气消声器25消除排气时产生的噪音。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种室内空气净化控制系统,其特征在于,包括设置于室外的多级净化装置、净化排出装置和设置于室内的多功能空气释放柜,所述多级净化装置的输出端与所述多功能空气释放柜连接,所述多功能释放柜机内设置有智能监测与控制模块,所述智能监测与控制模块通过有害气体传感器检测室内空气的有害气体含量并根据该检测结果控制所述多级净化装置及净化排出装置的运行。
2.根据权利要求1所述一种室内空气净化控制系统,其特征在于,还包括设置于室外的制氧装置,所述制氧装置与所述多功能空气释放柜连接,所述智能监测与控制模块通过氧浓度传感器检测室内空气的氧气含量并根据该检测结果控制所述制氧装置的运行。
3.根据权利要求2所述一种室内空气净化控制系统,其特征在于,还包括设置于所述多功能空气释放柜内的负离子发生器,所述智能监测与控制模块通过负离子传感器检测室内空气的负离子含量并根据该检测结果控制所述负离子发生器的运行。
4.根据权利要求1所述一种室内空气净化控制系统,其特征在于,还包括设置于室外的热交换器,所述热交换器与所述多功能空气释放柜连接,所述智能监测与控制模块通过温度传感器检测室内空气的温度并根据该检测结果控制所述热交换器的运行。
5.根据权利要求4所述一种室内空气净化控制系统,其特征在于,还包括设置于所述多功能空气释放柜的空气加湿器,所述智能监测与控制模块通过湿度传感器检测室内空气的湿度并根据该检测结果控制所述空气加湿器的运行。
6.根据权利要求1所述一种室内空气净化控制系统,其特征在于,所述多级净化装置包括多级净化机体和置换气窗;所述多级净化机体的底部设置有输入端,所述多级净化机体的顶部设置有输出端,所述置换气窗与所述多级净化机体的输入端连接,用于将室外空气吸入到所述多级净化机体内;所述多级净化机体的输出端与所述多功能空气释放柜连接,并且在所述多级净化机体内分别设置有吸附层、过滤层及杀菌层。
7.根据权利要求6所述一种室内空气净化控制系统,其特征在于,在所述多级净化机体内从上到下依次设置有纤维过滤网层、高效HEPA滤网层、高压静电吸附网层、分子筛吸附层、活性炭吸附层、光触媒消毒杀菌层以及UV紫外线杀菌灯。
8.根据权利要求6所述一种室内空气净化控制系统,其特征在于,所述净化排出装置包括设置于室外的排气窗、净化排出机体、高压排风机和设置于室内的吸风口,所述净化排出机体的输出端与所述排气窗连接,所述净化排出机体的输入端通过所述高压排风机与所述吸风口连接。
9.根据权利要求8所述一种室内空气净化控制系统,其特征在于,所述净化排出机体内由输入端至输出端依次设置有活性炭净化室、高效HEPA滤网和纤维过滤网。
10.根据权利要求2所述一种室内空气净化控制系统,其特征在于,所述制氧装置包括空气压缩机、制氧吸附塔和储氧罐,所述空气压缩机的输入端与所述多级净化机体的输出端连接,所述制氧吸附塔的输入端与所述空气压缩机的输出端连接,所述制氧吸附塔的氧气输出端与所述储氧罐连接,所述储氧罐与所述多功能空气释放柜机连接。
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CN109237654A (zh) * 2018-08-13 2019-01-18 河北地质大学 基于互联网的实验室空气安全净化方法

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