DE212017000173U1 - Frischluftventilator mit automatischer Steuerungsfunktion - Google Patents

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Abstract

Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion, umfassend ein Gehäuse, eine äußere Zuluftöffnung (1), eine äußere Abluftöffnung (2), eine innere Rückluftöffnung (3) und eine innere Zuluftöffnung (4), wobei sich die äußere Abluftöffnung (2) und die äußere Zuluftöffnung (1) jeweils am linken Ende des Gehäuses befinden, während sich die innere Rückluftöffnung (3) und die innere Zuluftöffnung (4) jeweils am rechten Ende des Gehäuses befinden;
wobei ein Frischluftkanal und ein Rückluftkanal versetzt in dem Gehäuse angeordnet sind, ein Frischluftfilterelement (5) und ein Zuluftventilator (6) jeweils an zwei Enden des Frischluftkanals angeordnet sind, das Frischluftfilterelement (5) mit der äußeren Zuluftöffnung (1) in Verbindung steht, der Zuluftventilator (6) mit der inneren Zuluftöffnung (4) in Verbindung steht und ein Ende des Rückluftkanals mit einem Rückluftventilator (8) versehen ist, wobei der Rückluftventilator (8) mit der äußeren Abluftöffnung (2) in Verbindung steht, das andere Ende des Rückluftkanals mit der inneren Rückluftöffnung (3) in Verbindung steht und die Filterfläche und der Gasströmungsquerschnitt des Frischluftfilterelements (5) einen vorbestimmten Winkel (a) aufweisen;
ferner umfassend einen Wärmeaustauschkern (9), wobei sich der Wärmeaustauschkern (9) an der Kreuzung des Frischluftkanals und des Rückluftkanals befindet und innerhalb des Wärmeaustauschkerns (9) ein Frischluftdurchlass (91) und ein Rückluftdurchlass (92) enthalten sind, wobei die Zuluftöffnung des Frischluftdurchlasses durch das Frischluftfilterelement mit der äußeren Zuluftöffnung verbunden ist und die Abluftöffnung des Frischluftdurchlasses durch den Zuluftventilator mit der inneren Zuluftöffnung verbunden ist, die Zuluftöffnung des Rückluftdurchlasses mit der inneren Rückluftöffnung verbunden ist, die Zuluftöffnung des Rückluftdurchlasses durch einen Rückluftventilator mit der äußeren Abluftöffnung verbunden ist und der Frischluftdurchlass (91) und der Rückluftdurchlass (92) dadurch gebildet sind, dass mehrere Belüftungselemente und mehrere Dichtungselemente in Abständen abwechselnd gestapelt sind und der Frischluftdurchlass (91) und der Rückluftdurchlass (92) nicht miteinander verbunden sind;
wobei weiterhin eine PLC-Steuerung (13), ein Umgebungsüberwachungsmodul (11) und ein externes Bedienfeld (12) vorgesehen sind, wobei das Umgebungsüberwachungsmodul (11) elektrisch mit der PLC-Steuerung (13) verbunden ist und das externe Bedienfeld (12) elektrisch mit der PLC-Steuerung (13) verbunden ist;
wobei der Frischluftventilator und der Rückluftventilator beide elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden sind; und
wobei das externe Bedienfeld (12) ein Berührungsbildschirm ist.

Description

  • Gebiet der Erfindung
  • Die Erfindung betrifft das technische Gebiet der Luftreinigung, insbesondere einen Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion.
  • Stand der Technik
  • Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der industriellen Automatisierung und der kontinuierlichen Verbesserung der Lebensqualität der Menschen erhöhen sich die Anforderungen der Menschen an ihr Lebensumfeld ständig. Die Luftqualität ist ein wichtiger Indikator für die Umwelt, der sich unmittelbar auf die Gesundheit des Menschen auswirkt. Das Phänomen, bei dem Nebel und Staub in der Luft zusammen mit der Umweltverschmutzung durch Innenausstattung zu Krankheit, Behinderung und Tod führen, ist zu einem gesellschaftlichen Problem geworden. Diese Verschmutzungsgase haben wissenschaftlich nachweislich eine große Wirkung auf den menschlichen Körper, was leicht zu Atemwegserkrankungen, Krebs, Leukämie und neurologischen Erkrankungen führt, für die besonders schwangere Frauen, Kinder und ältere Menschen anfällig sind. Daher ist die Reinigung der Raumluft sehr wichtig.
  • Ein Frischluftventilator mit Wärmeaustauschkern ist ein energieeffizientes, umweltfreundliches High-Tech-Produkt, durch das die Frischluft gefiltert, gereinigt und nach der Wärmeaustauschbehandlung in den Raum geleitet wird, während gleichzeitig das verschmutzte schädliche Gas im Inneren nach der Wärmeaustauschbehandlung nach außen abgelassen wird, während die Innentemperatur nicht von Frischluft nicht beeinflusst wird.
  • Ein Teil der derzeit auf dem Markt befindlichen Frischluftventilatoren hat eine komplexe Struktur, ist nicht zweckmäßig ausgestattet und ist unbequem zu bedienen und verwendet einen Aluminium-Wärmeaustauschkern: Auf der Oberfläche des Aluminium-Wärmeaustauschkerns entsteht nach einiger Betriebszeit kondensiertes Wasser, was die Arbeitswirkung des Wärmeaustauschkerns beeinträchtigt und sogar den Wärmeaustauschkern beschädigt und somit die Lebensdauer des Frischluftventilators verkürzt. Um dieses Problem zu lösen, ist am Wärmeaustauschkern ein Wasserabführbehälter angeordnet, um das Kondenswasser abzuleiten. Dieses Verfahren erhöht nicht nur die Kosten, sondern verkompliziert auch die Struktur. Darüber hinaus liegen bei einem Teil der derzeit auf dem Markt befindlichen Frischluftventilatoren keine Filterelemente in der Inneren Rückluftöffnung vor, und die in der rückgeleiteten Raumluft enthaltenen verunreinigten Partikel dringen in den Wärmeaustauschkern ein, wodurch der Wärmeaustauschkern leicht beschädigt und die Lebensdauer des deckenmontierten Frischluftventilators verkürzt wird.
  • Darüber hinaus arbeiten die meisten Frischluftventilatoren dieses Typs nur in dem von den Benutzern ausgewählten Betriebsmodus und haben nicht die Funktion, den Betriebsmodus des Frischluftventilators automatisch an die Datenänderungen der Luftschadstoffe anzupassen. Dies kann sich nicht an das Bedürfnis der Menschen anpassen, unterschiedlich verschmutzte Luft zu reinigen, was der Gesundheit der Menschen nicht förderlich ist.
  • Aufgabe der Erfindung
  • Der Erfindung liegt als Hauptaufgabe zugrunde, einen Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion bereitzustellen, der die Temperatur und Luftfeuchtigkeit, CO2, PM2,5 und VOC usw. in der Luft überwachen kann, und dann den entsprechenden Betriebsmodus automatisch in Abhängigkeit von den aus der Überwachung erhaltenen Daten einstellt, und eine hohe Wärmeaustauschrate und Luftreinigungsrate aufweist, bequem für den Benutzer ist und sich durch kompaktes Strukturdesign, sinnvolle Ausstattung, lange Lebensdauer und niedrige Kosten auszeichnet.
  • Um die Aufgabe zu lösen, wird von der vorliegenden Erfindung eine technische Lösung in Form eines Frischluftventilators mit automatischer Steuerfunktion bereitgestellt, umfassend ein Gehäuse, eine äußere Zuluftöffnung, eine äußere Abluftöffnung, eine innere Rückluftöffnung und eine innere Zuluftöffnung, wobei sich die Außenabluftöffnung und die äußere Zuluftöffnung jeweils am linken Ende des Gehäuses befinden, während sich die innere Rückluftöffnung und die innere Zuluftöffnung jeweils am rechten Ende des Gehäuses befinden; wobei ein Frischluftkanal und ein Rückluftkanal versetzt in dem Gehäuse angeordnet sind, ein Frischluftfilterelement und ein Zuluftventilator jeweils an zwei Enden des Frischluftkanals angeordnet sind, das Frischluftfilterelement mit der äußeren Zuluftöffnung in Verbindung steht, der Zuluftventilator mit der inneren Zuluftöffnung in Verbindung steht, ein Ende des Rückluftkanals mit einem Rückluftventilator versehen ist, wobei der Rückluftventilator mit der Außenabluftöffnung in Verbindung steht und das andere Ende des Rückluftkanals mit der inneren Rückluftöffnung in Verbindung steht, und die Filterfläche und der Gasströmungsquerschnitt des Frischluftfilterelements einen vorbestimmten Winkel aufweisen; ferner umfassend einen Wärmeaustauschkern, wobei der Wärmeaustauschkern sich an der Kreuzung des Frischluftkanals und des Rückluftkanals befindet und innerhalb des Wärmeaustauschkerns ein Frischluftdurchlass und ein Rückluftdurchlass enthalten sind, wobei die Zuluftöffnung des Frischluftdurchlasses durch das Frischluftfilterelement mit der äußeren Zuluftöffnung verbunden ist, die Abluftöffnung des Frischluftdurchlasses durch den Zuluftventilator mit der inneren Zuluftöffnung verbunden ist, die Zuluftöffnung des Rückluftdurchlasses mit der inneren Rückluftöffnung verbunden ist, die Zuluftöffnung des Rückluftdurchlasses durch einen Rückluftventilator mit der äußeren Abluftöffnung verbunden ist, und der Frischluftdurchlass und der Rückluftdurchlass dadurch gebildet sind, dass mehrere Belüftungselemente und mehrere Dichtungselemente in Abständen abwechselnd gestapelt sind und der Frischluftdurchlass und der Rückluftdurchlass nicht miteinander verbunden sind; wobeiweiterhin eine PLC-Steuerung, ein Umgebungsüberwachungsmodul und ein externes Bedienfeld vorgesehen sind, wobei das Umgebungsüberwachungsmodul elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden ist und das externe Bedienfeld elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden ist; wobei der Frischluftventilator und der Rückluftventilator beide elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden sind; undwobei das externe Bedienfeld ein Berührungsbildschirm ist.
  • Weiterhin ist vorgesehen, dass das Umgebungsüberwachungsmodul einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, einen CO2-Sensor, einen PM2,5-Detektor und einen VOC-Gasdetektor umfasst, wobei der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor jeweils elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden sind.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass der Wärmeaustauschkern durch Laminieren mehrerer Lagen Wellpapier von unten nach oben gebildet ist und die Orientierung jeweils benachbarter zwei Lagen Wellpapier um 90 ° versetzt ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass an der Oberfläche des Wärmeaustauschkerns (9) ein Zugstreifen befestigt.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass ein Rückluftfilterelement vorgesehen ist, wobei das Rückluftfilterelement stromabwärts der inneren Rückluftöffnung und stromaufwärts des Rückluftkanals angeordnet ist und die Filterfläche und der Gasströmungsquerschnitt des Rückluftfilterelements einen vorbestimmten Winkel aufweisen.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass der vorbestimmte Winkel 40° bis 50° beträgt.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass sowohl das Frischluftfilterelement als auch das Rückluftfilterelement eine Primärwirkungsfilterschicht und eine Hochleistungsfilterschicht aufweisen, wobei die Primärwirkungsfilterschicht vor der Hochleistungsfilterschicht angeordnet ist, wobei die Primärwirkungsfilterschicht eine Vliesschicht oder eine Glasfaserschicht ist, und die Hochleistungsfilterschicht eine elektrostatische 3M-Elektretfilterschicht ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass an der Oberfläche des Frischluftfilterelements und des Rückluftfilterelements jeweils ein Zugstreifen befestigt ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse eine erste Türplatte umfasst, und die erste Türplatte sich an einer Seitenfläche befindet, wo das Frischluftfilterelement und das Rückluftfilterelement angeordnet sind, und eine Seite der ersten Türplatte durch ein inneres Scharnier an dem Gehäuse angelenkt ist, während die andere Seite der ersten Türplatte mit einem Schnallen-Ziehring versehen ist, und das Gehäuse mit einem Schnallenhaken versehen ist, der an den Schnallen-Ziehring der ersten Türplatte angepasst ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass der Frischluftventilator, der automatisch gesteuert werden kann, ein deckenmontierter Frischluftventilator ist und ein Paar entsprechender Aufhängungsfüße jeweils am linken und am rechten Ende des Gehäuses angeordnet ist, wobei jedes Paar zwei Aufhängungsfüße aufweist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass der erste Ventilator und der zweite Ventilator Zentrifugalventilatoren sind.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass das Rückluftfilterelement und das Frischluftfilterelement mit einem Filterverstopfungssensor ausgestattet sind und der Filterverstopfungssensor elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass das externe Bedienfeld mit einer Takteinrichtung versehen ist und die Takteinrichtung elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass das externe Bedienfeld mit einem WiFi-Signal-Transceiver versehen ist, der WiFi-Signal-Transceiver elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden ist und der WiFi-Signal-Transceiver drahtlos mit einem externen Benutzerendgerät verbunden ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass das externe Benutzerendgerät ein Mobiltelefon oder ein Tablet-Computer ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass das externe Bedienfeld ferner mit einer Kindersicherung versehen ist, die elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse als dreischichtige Struktur ausgestaltet ist, die aus einer Außenschicht, einer Zwischenschicht und einer Innenschicht besteht, wobei sich die Zwischenschicht an der Außenschicht und der Innenschicht befindet, sowohl die Außenschicht als auch die Innenschicht sprühbeschichtete galvanisierte Stahlschichten sind und die Zwischenschicht eine PVC-Schicht oder eine MBR-Schicht ist.
  • Weiter kann vorgesehen sein, dass ein Stromquellenmodul vorliegt, das eine Stromquelle bereitstellt, wobei das Stromquellenmodul elektrisch mit der SPS-Steuerung verbunden ist.
  • Des Weiteren kann das Umgebungsüberwachungsmodul eine der folgenden drei Strukturen sein:
    • Struktur 1: Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor sind alle in einen integrierten Erfassungskasten integriert, und der integrierte Erfassungskasten ist an dem Gehäuse oder an der Wand außerhalb des Frischluftreinigers angebracht.
    • Struktur 2: Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor sind alle in den integrierten Erfassungskasten integriert, und der integrierte Erfassungskasten ist an der Wand des Außenumfangs des Bedienfelds angebracht.
    • Struktur 3: Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor sind alle in dem Gehäuse des Frischluftreinigers und nahe an der Zuluftöffnung des Frischluftreinigers angebracht.
  • Die vorteilhaften Wirkungen der vorliegenden Erfindung sind wie folgt:
    1. 1. Bei der Erfindung ist ein Wärmeaustauschkern vorgesehen, und die Außenfrischluft und die Innenrückluft werden nach dem Filtern und Reinigen durch den Wärmeaustauschkern geleitet, so dass die Außenfrischluft innerhalb des Wärmeaustauschkern die Energie der Innenrückluft wiedergewinnt, um sowohl Luftaustauschzu erreichen als auch die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit stabil zu halten; wenn der mit dem Wärmetauscherkern ausgestattete Frischluftreiniger während der Sommerkühlperiode betrieben wird, erhält die Außenfrischluft die Kälte aus der Innenrückluft, um die Temperatur zu senken, und wird durch die Innenrückluft getrocknet, um die Außenfrischluftfeuchtigkeit zu reduzieren. Im Winterbetrieb erhält die Außenfrischluft von der Innenrückluft Abwärme, so dass die Temperatur ansteigt, und wird durch die Innenluft befeuchtet Gleichzeitig ist an der äußeren Zuluftöffnung ein auswechselbares Frischluftfilterelement vorgesehen, das verschiedene Schadstoffe in der Außenfrischluft effektiv beseitigen kann. Die deckenmontierten Frischluftventilatoren bieten saubere, sauerstoffreiche Luft bei verschmutzter Außenluft und verbessern so die Anwendbarkeit der deckenmontierten Frischluftventilatoren. Außerdem ist ein auswechselbares Rückluftfilterelement an der inneren Rückluftöffnung angeordnet, um zu verhindern, dass die verschmutzte Innenluft in den Wärmeaustauschkern eindringt, so dass der Innenraum des deckenmontierten Frischluftventilators sauber bleibt, die Lebensdauer der Maschine verlängert wird und die Wartung einfacher wird.
    2. 2. Bei der vorliegenden Erfindung haben die Filterfläche des Frischluftfilterelements und des Rückluftfilterelements mit dem Gasströmungsquerschnitt einen vorbestimmten Winkel, und der vorbestimmte Winkel beträgt 40 bis 50 °, was nicht nur die maximale effektive Filterfläche sicherstellt, sondern auch das Entfernen und Warten des Wärmeaustauschkerns nicht beeinflusst. Die Luftreinigungsrate ist hoch und die Verwendung ist bequem.
    3. 3. Der Wärmeaustauschkern, der in der vorliegenden Erfindung verwendet wird, wird durch Stapeln mehrerer Lagen Wellpapier von unten nach oben gebildet, und die Orientierung jeweils benachbarter zwei Lagen Wellpapier ist um 90° versetzt, um sicherzustellen, dass der Frischluftdurchlass und der Rückluftdurchlass nicht miteinander in Verbindung stehen. Dies wirkt sich nicht auf die Qualität der Frischluft aus, die in den Raum eintritt, und der Reinigungseffekt ist gut; für den Wärmeaustauschkern wird Wellpapier verwendet, und während des Betriebs wird kein Kondenswasser erzeugt, das den Betrieb der Maschine beeinträchtigt, was die Lebensdauer der Maschine verlängert und Kosten einspart.
    4. 4. Das Gehäuse der vorliegenden Erfindung ist als dreischichtige Struktur ausgestaltet, die eine Außenschicht, eine Zwischenschicht und eine Innenschicht umfasst, und das erfindungsgemäße Gehäuse ist leichter ist als das Gehäuse anderer deckenmontierter Frischluftventilatoren, und die Zwischenschicht ist eine PVC-Schicht oder eine MBR-Schicht, die eine Wärmeisolierung und eine Schallschutzwirkung aufweist.
    5. 5. Bei der vorliegenden Erfindung ist ein Umgebungsüberwachungsmodul wie etwa ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, ein CO2-Sensor, ein PM2,5-Detektor und ein VOC-Gasdetektor zum Überwachen der Luft angebracht, und der entsprechende Betriebsmodus wird automatisch in Abhängigkeit von den aus der Überwachung erhaltenen Daten einstellt, um den Bedarf an Reinigung der unterschiedlich verschmutzten Luft zu befriedigen. Die Frischluftventilatoren sind in der Anwendung vorteilhaft.
    6. 6. Die Erfindung ist mit einem Filterverstopfungssensor versehen, und ein Alarm wird ausgegeben, wenn ein verstopfter Filter die Luftreinigung beeinträchtigt, wobei daran erinnert wird, das Filtersieb auszutauschen, um die Luftreinigungsleistung zu verbessern und die Gesundheit und Sicherheit der Menschen zu fördern.
    7. 7. Die Erfindung ist mit einer Kindersicherung versehen, um zu verhindern, dass ein Kind das externe Bedienfeld mutwillig berührt und eine Fehlfunktion oder gar Zerstörung des Frischluftventilators verursacht wird, so dass die Sicherheit gut ist und die Lebensdauer des Frischluftventilators verlängert wird.
    8. 8. Die Erfindung sieht auch einen WiFi-Signal-Transceiver vor, der drahtlos mit einem externen Benutzerendgerät verbunden ist. Der Benutzer kann den Betriebsstatus und verschiedene Parameter des Frischluftventilators jederzeit durch das Endgerät anzeigen und kann den Betriebsmodus direkt am Benutzerendgerät einstellen.
  • Figurenliste
    • 1 ist eine Draufsicht auf die innere Struktur der vorliegenden Erfindung;
    • 2 ist eine schematische Strukturansicht eines Wärmeaustauschkerns der vorliegenden Erfindung;
    • 3 ist eine schematische Ansicht eines Gehäuses der vorliegenden Erfindung;
    • 4 ist eine schematische Ansicht, die die Öffnung einer ersten Türplatte des Gehäuses der vorliegenden Erfindung zeigt; und
    • 5 ist ein schematisches Diagramm des Steuerprinzips der vorliegenden Erfindung;
  • Die beiliegenden Zeichnungen umfassen folgende Bezugszeichen:
    Äußere Zuluftöffnung 1, äußere Abluftöffnung 2, innere Rückluftöffnung 3, innere Zuluftöffnung 4, Frischluftfilterelement 5, Zuluftventilator 6, Rückluftfilterelement 7, Rückluftventilator 8, Wärmeaustauschkern 9, Rückluftdurchlass 92, Frischluftdurchlass 91, Aufhängungsfuß 10, Umgebungsüberwachungsmodul 11, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor 111, CO2-Sensor 112, PM2,5-Detektor 113, VOC-Gasdetektor 114, externes Bedienfeld 12, WIFI-Signaltransceiver 121, Kindersicherung 122, PLC-Steuerung 13, erste Türplatte 14, inneres Scharnier 141, Schnallen-Ziehring 142, Schnallenhaken 143, Stromquellenmodul 15, Filterverstopfungssensor 16 , vorbestimmter Winkel α.
  • Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele
  • Die bevorzugten Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachstehend unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen ausführlich beschrieben, um die Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung für den Fachmann leichter verständlich zu machen, so dass der Umfang der vorliegenden Erfindung klarer und deutlicher definiert ist.
  • Ausführungsbeispiel:
  • Ein Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion, wie in 1 bis 5 gezeigt, umfasst ein Gehäuse, eine äußere Zuluftöffnung 1, eine äußere Abluftöffnung 2, eine innere Rückluftöffnung 3 und eine innere Zuluftöffnung 4, wobei sich die äußere Abluftöffnung 2 und die äußere Zuluftöffnung 1 jeweils am linken Ende des Gehäuses befinden, während sich die innere Rückluftöffnung 3 und die innere Zuluftöffnung 4 jeweils am rechten Ende des Gehäuses befinden.
  • Ein Frischluftkanal und ein Rückluftkanal sind versetzt in dem Gehäuse angeordnet, in Frischluftfilterelement 5 und ein Zuluftventilator 6 sind jeweils an zwei Enden des Frischluftkanals angeordnet, das Frischluftfilterelement 5 steht mit der äußeren Zuluftöffnung 1 in Verbindung, der Zuluftventilator 6 steht mit der inneren Zuluftöffnung 4 in Verbindung und ein Ende des Rückluftkanals ist mit einem Rückluftventilator 8 versehen, wobei der Rückluftventilator 8 mit der Außenabluftöffnung 2 in Verbindung steht, das andere Ende des Rückluftkanals mit der Inneren Rückluftöffnung 3 in Verbindung steht und die Filterfläche und der Gasströmungsquerschnitt des Frischluftfilterelements 5 einen vorbestimmten Winkel α aufweisen.
  • Ferner ist ein Wärmeaustauschkern 9 vorgesehen, wobei der Wärmeaustauschkern 9 sich an der Kreuzung des Frischluftkanals und des Rückluftkanals befindet und innerhalb des Wärmeaustauschkerns 9 ein Frischluftdurchlass 91 und ein Rückluftdurchlass 92 enthalten sind, wobei die Zuluftöffnung des Frischluftdurchlasses durch das Frischluftfilterelement mit dem äußeren Zuluftöffnung verbunden ist, die Abluftöffnung des Frischluftdurchlasses durch den Zuluftventilator mit der inneren Zuluftöffnung verbunden ist, die Zuluftöffnung des Rückluftdurchlasses mit der inneren Rückluftöffnung verbunden ist, die Zuluftöffnung des Rückluftdurchlasses durch einen Rückluftventilator mit dem Außenabluftöffnung verbunden ist und der Frischluftdurchlass 91 und der Rückluftdurchlass 92 dadurch gebildet sind, dass mehrere Belüftungselemente und mehrere Dichtungselemente in Abständen abwechselnd gestapelt sind und der Frischluftdurchlass 91 und der Rückluftdurchlass 92 nicht miteinander verbunden sind.
  • Weiter sind eine PLC-Steuerung 13, ein Umgebungsüberwachungsmodul 11 und ein externes Bedienfeld 12 vorgesehen, wobei das Umgebungsüberwachungsmodul 11 elektrisch mit der PLC-Steuerung 13 verbunden ist, und das externe Bedienfeld 12 elektrisch mit der PLC-Steuerung 13 verbunden ist.
  • Der Frischluftventilator und der Rückluftventilator sind beide elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden.
  • Das externe Bedienfeld 12 ist ein Berührungsbildschirm.
  • Weiter ist vorgesehen, dass das Umgebungsüberwachungsmodul 11 einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor 111, einen CO2-Sensor 112, einen PM2,5-Detektor 113 und einen VOC-Gasdetektor 114 umfasst, wobei der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor jeweils elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden sind.
  • Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist vorzugsweise vorgesehen, dass der Wärmeaustauschkern durch Laminieren mehrerer Lagen Wellpapier von unten nach oben gebildet ist, und die Orientierung jeder benachbarten zwei Lagen Wellpapier um 90° versetzt ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass an der Oberfläche des Wärmeaustauschkerns 9 ein Zugstreifen befestigt ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass ein Rückluftfilterelement 7 vorgesehen ist, wobei das Rückluftfilterelement stromabwärts der inneren Rückluftöffnung und stromaufwärts des Rückluftkanals angeordnet ist und die Filterfläche und der Gasströmungsquerschnitt des Rückluftfilterelements einen vorbestimmten Winkel α aufweisen.
  • Weiter ist vorgesehen, dass der vorbestimmte Winkel α 40 bis 50° beträgt.
  • Weiter ist vorgesehen, dass sowohl das Frischluftfilterelement als auch das Rückluftfilterelement eine Primärwirkungsfilterschicht und eine Hochleistungsfilterschicht aufweisen, wobei die Primärwirkungsfilterschicht vor der Hochleistungsfilterschicht angeordnet ist, wobei die Primärwirkungsfilterschicht eine Vliesschicht oder eine Glasfaserschicht ist und die Hochleistungsfilterschicht eine elektrostatische 3M-Elektretfilterschicht ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass an der Oberflächen des Frischluftfilterelements und des Rückluftfilterelements jeweils ein Zugstreifen befestigt ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass das Gehäuse eine erste Türplatte 14 umfasst und die erste Türplatte sich auf einer Seitenfläche befindet, wo das Frischluftfilterelement und das Rückluftfilterelement angeordnet sind, und eine Seite der ersten Türplatte durch ein inneres Scharnier 141 an dem Gehäuse angelenkt ist, während die andere Seite der ersten Türplatte mit einem Schnallen-Ziehring 142 versehen ist und das Gehäuse mit einem Schnallenhaken 143 versehen ist, der an den Schnallen-Ziehring der ersten Türplatte angepasst ist.
  • Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Gehäuse ferner eine zweite Türplatte (in der Figur gezeigt) umfasst und die zweite Türplatte sich auf einer Seitenfläche befindet, wo der Zuluftventilator und der Rückluftventilator angeordnet sind, und eine Seite der zweiten Türplatte durch ein inneres Scharnier an dem Gehäuse angelenkt ist, während die andere Seite der zweiten Türplatte mit einem Schnallen-Ziehring versehen ist und das Gehäuse mit einem Schnallenhaken versehen ist, der an den Schnallen-Ziehring der zweiten Türplatte angepasst ist.
  • Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Unterseite der ersten Türplatte und der zweiten Türplatte durch ein inneres Scharnier an dem Gehäuse angelenkt sind die Oberseite der ersten Türplatte und der zweiten Türplatte jeweils mit einem Schnallenziehring ausgestattet sind und die obere Oberfläche des Gehäuses mit einem Schnallenhaken versehen ist, der an den Schnallen-Ziehring der ersten Türplatte und der zweiten Türplatte angepasst ist.
  • In einer spezifischen Ausführung weist der Frischluftventilator mit automatischer Steuerungsfunktion ein rechteckiges Parallelepiped-Gehäuse auf, und das rechteckige Parallelepiped-Gehäuse umfasst eine Oberfläche, eine der Oberfläche gegenüberliegende Unterfläche und die Oberfläche und die Unterfläche verbindende Seitenflächen. Die Seitenflächen umfassen eine linke Seitenfläche am linken Ende, eine rechte Seitenfläche am rechten Ende, eine Vorderseitenfläche an der Vorderseite und eine Rückseitenfläche an der Rückenseite. Die äußere Zuluftöffnung und die äußere Abluftöffnung liegen auf der linken Seite, die innere Rückluftöffnung und die innere Zuluftöffnung liegen auf der rechten Seite, die erste Türplatte bildet die Vorderseitenfläche und die zweite Türplatte bildet die Rückseitenfläche.
  • Weiter ist vorgesehen, dass der Frischluftventilator, der automatisch gesteuert werden kann, ein deckenmontierter Frischluftventilator ist, und ein Paar entsprechender Aufhängungsfüße 10 jeweils am linken und am rechten Ende des Gehäuses angeordnet ist, wobei jedes Paar zwei Aufhängungsfüße aufweist.
  • In einer spezifischen Ausführung befinden sich die zwei Paare Aufhängungsfüße jeweils an den oberen Enden der linken Seitenfläche und der rechten Seitenfläche des Gehäuses.
  • Weiter ist vorgesehen, dass das Rückluftfilterelement 7 und das Frischluftfilterelement 5 mit einem Filterverstopfungssensor 16 ausgestattet sind und der Filterverstopfungssensor elektrisch mit der PLC-Steuerung 13 verbunden ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass das externe Bedienfeld mit einer Takteinrichtung versehen ist und die Takteinrichtung elektrisch mit der PLC-Steuerung 8 verbunden ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass das externe Bedienfeld mit einem WiFi-Signal-Transceiver 121 versehen ist, der WiFi-Signal-Transceiver elektrisch mit der PLC-Steuerung 13 verbunden ist, und der WiFi-Signal-Transceiver drahtlos mit einem externen Benutzerendgerät verbunden ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass das externe Benutzerendgerät ein Mobiltelefon oder ein Tablet-Computer ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass das externe Bedienfeld ferner mit einer Kindersicherung 122 versehen ist, die elektrisch mit der PLC-Steuerung 13 verbunden ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass das Gehäuse als dreischichtige Struktur ausgestaltet ist, die aus einer Außenschicht, einer Zwischenschicht und einer Innenschicht besteht, wobei sich die Zwischenschicht an der Außenschicht und der Innenschicht befindet, sowohl die Außenschicht als auch die Innenschicht sprühbeschichtete galvanisierte Stahlschichten sind und die Zwischenschicht eine PVC-Schicht (Polyvinylchlorid) oder eine MBR-Schicht (Hohlfasermembran) ist.
  • Weiter ist vorgesehen, dass ein Stromquellenmodul vorliegt, das eine Stromquelle bereitstellt, wobei das Stromquellenmodul elektrisch mit der SPS-Steuerung verbunden ist.
  • Des Weiteren ist das Umgebungsüberwachungsmodul eine der folgenden drei Strukturen:
    • Struktur 1: Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor sind alle in einen integrierten Erfassungskasten integriert, und der integrierte Erfassungskasten ist an dem Gehäuse oder an der Wand außerhalb des Frischluftreinigers angebracht.
    • Struktur 2: Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor sind alle in den integrierte Erfassungskasten integriert, und der integrierte Erfassungskasten ist an der Wand des Außenumfangs des Bedienfelds angebracht.
    • Struktur 3: Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor sind alle in dem Gehäuse des Frischluftreinigers und nahe an der Zuluftöffnung des Frischluftreinigers angebracht.
  • Bei dieser Ausführungsform wird die Struktur drei bevorzugt. Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor sind alle in dem Gehäuse des Frischluftreinigers und nahe an der Zuluftöffnung des Frischluftreinigers angebracht.
  • Die Funktionsweise der Erfindung ist wie folgt:
  • Die Erfindung schickt die Außenfrischluft nach dem Filtern, Reinigen und Wärmebehandeln in den Raum, und gleichzeitig wird die Innenrückluft im Innenraum nach Filtern, Reinigen und Wärmeaustausch nach außen abgeführt. Die Außenfrischluft und die Innenrückluft werden nach dem Filtern und Reinigen durch den Wärmeaustauschkern geleitet, so dass die Außenfrischluft innerhalb des Wärmeaustauschkern die Energie der Innenrückluft wiedergewinnt, um sowohl Luftaustausch zu erreichen als auch Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit stabil zu halten. Wenn der mit dem Wärmetauscherkern ausgestattete Frischluftreiniger während der Sommerkühlperiode betrieben wird, erhält die Außenfrischluft die Kälte aus der Innenrückluft, um die Temperatur zu senken, und wird durch die Innenrückluft getrocknet, um die Außenfrischluftfeuchtigkeit zu reduzieren. Im Winterbetrieb erhält die Außenfrischluft von der Innenrückluft Abwärme, so dass die Temperatur ansteigt, und wird durch die Innenluft befeuchtet. Gleichzeitig ist an der äußeren Zuluftöffnung ein auswechselbares Frischluftfilterelement vorgesehen, das verschiedene Schadstoffe in der Außenfrischluft effektiv beseitigen kann. Die deckenmontierten Frischluftventilatoren bieten saubere, sauerstoffreiche Luft bei verschmutzter Außenluft und verbessern die Anwendbarkeit der deckenmontierten Frischluftventilatoren. Außerdme ist ein auswechselbares Rückluftfilterelement an der inneren Rückluftöffnung angeordnet, um zu verhindern, dass die verschmutzte Innenluft in den Wärmeaustauschkern eindringt, so dass der Innenraum des deckenmontierten Frischluftventilators sauber bleibt, die Lebensdauer der Maschine verlängert wird und die Wartung einfacher wird.
  • Bei der vorliegenden Erfindung ist ein Umgebungsüberwachungsmodul wie etwa ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, ein CO2-Sensor, ein PM2,5-Detektor und ein VOC-Gasdetektor zum Überwachen der Luft angebracht, und der entsprechende Betriebsmodus wird automatisch in Abhängigkeit von den aus der Überwachung erhaltenen Daten einstellt, um die Nachfrage nach Reinigung der unterschiedlich verschmutzten Luft zu befriedigen. Die Frischluftventilatoren haben eine vorteilhafte Verwendungswirkung.
  • Die Erfindung ist mit einem Filterverstopfungssensor versehen, und ein Alarm wird ausgegeben, wenn ein verstopfter Filter die Luftreinigung beeinträchtigt, wobei daran erinnert wird, das Filtersieb auszutauschen, um die Luftreinigungsleistung zu verbessern und die Gesundheit und Sicherheit der Menschen zu fördern.
  • Die Erfindung hat auch einen WiFi-Signal-Transceiver, der drahtlos mit einem externen Benutzerendgerät verbunden ist. Der Benutzer kann den Betriebsstatus und verschiedene Parameter des Frischluftventilators jederzeit durch das Endgerät anzeigen und kann den Betriebsmodus direkt am Benutzerendgerät einstellen.
  • Die obige Beschreibung stellt nur eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar und schränkt somit nicht den Schutzumfang der vorliegenden Erfindung ein. Jede äquivalente strukturelle Abwandlung oder direkte oder indirekte Anwendung auf andere verwandte technische Gebiete, die sich für einen Fachmann aus der Beschreibung und den Zeichnungen der vorliegenden Erfindung in naheliegender Weise ergibt, ist ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Claims (10)

  1. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion, umfassend ein Gehäuse, eine äußere Zuluftöffnung (1), eine äußere Abluftöffnung (2), eine innere Rückluftöffnung (3) und eine innere Zuluftöffnung (4), wobei sich die äußere Abluftöffnung (2) und die äußere Zuluftöffnung (1) jeweils am linken Ende des Gehäuses befinden, während sich die innere Rückluftöffnung (3) und die innere Zuluftöffnung (4) jeweils am rechten Ende des Gehäuses befinden; wobei ein Frischluftkanal und ein Rückluftkanal versetzt in dem Gehäuse angeordnet sind, ein Frischluftfilterelement (5) und ein Zuluftventilator (6) jeweils an zwei Enden des Frischluftkanals angeordnet sind, das Frischluftfilterelement (5) mit der äußeren Zuluftöffnung (1) in Verbindung steht, der Zuluftventilator (6) mit der inneren Zuluftöffnung (4) in Verbindung steht und ein Ende des Rückluftkanals mit einem Rückluftventilator (8) versehen ist, wobei der Rückluftventilator (8) mit der äußeren Abluftöffnung (2) in Verbindung steht, das andere Ende des Rückluftkanals mit der inneren Rückluftöffnung (3) in Verbindung steht und die Filterfläche und der Gasströmungsquerschnitt des Frischluftfilterelements (5) einen vorbestimmten Winkel (a) aufweisen; ferner umfassend einen Wärmeaustauschkern (9), wobei sich der Wärmeaustauschkern (9) an der Kreuzung des Frischluftkanals und des Rückluftkanals befindet und innerhalb des Wärmeaustauschkerns (9) ein Frischluftdurchlass (91) und ein Rückluftdurchlass (92) enthalten sind, wobei die Zuluftöffnung des Frischluftdurchlasses durch das Frischluftfilterelement mit der äußeren Zuluftöffnung verbunden ist und die Abluftöffnung des Frischluftdurchlasses durch den Zuluftventilator mit der inneren Zuluftöffnung verbunden ist, die Zuluftöffnung des Rückluftdurchlasses mit der inneren Rückluftöffnung verbunden ist, die Zuluftöffnung des Rückluftdurchlasses durch einen Rückluftventilator mit der äußeren Abluftöffnung verbunden ist und der Frischluftdurchlass (91) und der Rückluftdurchlass (92) dadurch gebildet sind, dass mehrere Belüftungselemente und mehrere Dichtungselemente in Abständen abwechselnd gestapelt sind und der Frischluftdurchlass (91) und der Rückluftdurchlass (92) nicht miteinander verbunden sind; wobei weiterhin eine PLC-Steuerung (13), ein Umgebungsüberwachungsmodul (11) und ein externes Bedienfeld (12) vorgesehen sind, wobei das Umgebungsüberwachungsmodul (11) elektrisch mit der PLC-Steuerung (13) verbunden ist und das externe Bedienfeld (12) elektrisch mit der PLC-Steuerung (13) verbunden ist; wobei der Frischluftventilator und der Rückluftventilator beide elektrisch mit der PLC-Steuerung verbunden sind; und wobei das externe Bedienfeld (12) ein Berührungsbildschirm ist.
  2. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Umgebungsüberwachungsmodul (11) einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (111), einen CO2-Sensor (112), einen PM2,5-Detektor (113) und einen VOC-Gasdetektor (114) umfasst, wobei der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der CO2-Sensor, der PM2,5-Detektor und der VOC-Gasdetektor jeweils elektrisch mit der P-Steuerung verbunden sind.
  3. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Rückluftfilterelement (7) vorgesehen ist, wobei das Rückluftfilterelement stromabwärts der inneren Rückluftöffnung und stromaufwärts des Rückluftkanals angeordnet ist und die Filterfläche und der Gasströmungsquerschnitt des Rückluftfilterelements einen vorbestimmten Winkel (a) aufweisen.
  4. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der vorbestimmte Winkel (a) 40° bis 50° beträgt.
  5. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Rückluftfilterelement (7) und das Frischluftfilterelement (5) mit einem Filterverstopfungssensor (16) ausgestattet sind und der Filterverstopfungssensor elektrisch mit der PLC-Steuerung (13) verbunden ist.
  6. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das externe Bedienfeld mit einer Takteinrichtung versehen ist und die Takteinrichtung elektrisch mit der PLC-Steuerung (13) verbunden ist.
  7. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das externe Bedienfeld mit einem WiFi-Signal-Transceiver (121) versehen ist, der WiFi-Signal-Transceiver elektrisch mit der PLC-Steuerung (13) verbunden ist und der WiFi-Signal-Transceiver drahtlos mit einem externen Benutzerendgerät verbunden ist.
  8. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das externe Benutzerendgerät ein Mobiltelefon oder ein Tablet-Computer ist.
  9. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das externe Bedienfeld ferner mit einer Kindersicherung (122) versehen ist, die elektrisch mit der PLC-Steuerung (13) verbunden ist.
  10. Frischluftventilator mit automatischer Steuerfunktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse als dreischichtige Struktur ausgestaltet ist, die aus einer Außenschicht, einer Zwischenschicht und einer Innenschicht besteht, wobei sich die Zwischenschicht an der Außenschicht und der Innenschicht befindet, sowohl die Außenschicht als auch die Innenschicht sprühbeschichtete galvanisierte Stahlschichten sind und die Zwischenschicht eine PVC-Schicht oder eine MBR-Schicht ist.
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