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自净化节能新风系统

文献发布时间:2023-06-19 16:09:34



技术领域

本申请涉及新风系统的技术领域,尤其是涉及一种自净化节能新风系统。

背景技术

雾霾天如果开启门窗,室内外空气不隔离,室外污染空气进入室内造成室内空气质量下降,对人体健康及舒适性造成影响;同时现代建筑装修材料不断向室内释放化学污染物,在开启空调的情况下人们通常会关闭门窗,室内外空气不流通,而长时间处在封闭空间,室内二氧化碳浓度不断升高,空气含氧量下降,使得实际建筑内部的空气污染现象越来越严重,病态建筑综合征等与建筑相关的病症发病率也随之上升。利用相对洁净的室外空气置换室内污染空气,可以提供室内人员的氧气供给、稀释室内污染物、提高室内人员学习、工作效率、减少各类建筑相关疾病的发病率和保障室内人员的舒适健康水平。

上述室内空气与室外空气交换的过程中,室内质量较高的空气可能会被排出至室外,使得空气净化机需要净化更多的室外空气,从而满足室内的空气需求,导致空气净化机的使用寿命降低。

发明内容

为了提高空气净化机的使用寿命,本申请提供一种自净化节能新风系统。

本申请提供的一种自净化节能新风系统,采用如下的技术方案:

一种自净化节能新风系统,包括基板,基板竖直设置,基板上设置有进气组件、排气组件和检测组件,进气组件包括进气管,进气管水平穿设在基板上,进气管一端位于基板靠近室外的一侧,进气管一端位于基板靠近室内的一侧,且进气管位于基板顶部,进气管与基板固定连接;进气管靠近室外的一端安装有进气泵,进气管靠近室内的一端安装有空气净化机;排气组件包括排气箱,排气箱位于基板靠近室内的一侧,且位于基板底部,排气箱与基板固定连接;排气箱内固定设置有固定板,固定板将排气箱内部分隔为第一腔室和第二腔室;排气箱上固定设置有第一回收管和第二回收管,第一回收管与第一腔室连通,第二回收管与第二腔室连通,且第一回收管与第二回收管上均安装有阀门;第一回收管远离排气箱的一端、第二回收管远离排气箱的一端均固定连接有同一吸气管,吸气管与第一回收管、第二回收管均连通;吸气管上安装有吸气泵;排气箱上固定连接有排气管和循环管道,排气管与第二腔室内部连通,且排气管远离排气箱的一端与室外连通;循环管道与第一腔室内部连通,循环管道远离排气箱的一端与进气管连通;检测组件包括空气质量传感器和控制器,空气质量传感器安装在吸气管上,空气质量传感器用于检测靠近吸气管的空气质量,并输出对应的质量信号;控制器安装在基板上,控制器与空气质量传感器、阀门均连接,控制器响应于质量信号并控制进气泵、吸气泵、阀门的工作状态。

通过采用上述技术方案,当室内空气需要与室外空气交换时,控制器控制进气泵、吸气泵和空气净化机启动,进气泵将室外的空气通过进气管输入空气净化机,空气净化机将空气净化后输入室内;同时吸气泵将室内原有的空气吸入吸气管中,此时空气质量传感器与吸气管内的空气质量进行检测,若吸气管内的空气质量较低,则打开第二回收管上的阀门,此时室内原有的低质量空气依次通过第二腔室、排气管被排出室外;若吸气管内的空气质量较高,则打开第一回收管上的阀门,此时室内原有的高质量空气依次通过第一腔室、循环管、进气管重新进入室内,使得室内原有的高质量空气能够得到有效利用,同时减少了空气净化机的使用,从而改善了空气净化机的使用寿命。

可选的,所述进气管靠近室内的一端安装有制冷机和制热机;检测组件还包括温度传感器,温度传感器安装在基板靠近室内的一侧。

通过采用上述技术方案,当室外空气进入室内时,由于室内与室外的温度不同,导致室外的新空气进入室内时,会改变室内原有的温度,或者改变后的室内的温度不适宜室内的居住环境,制冷机和制热机能够依据居住者的需求来改变进入室内的空气温度,从而改善了自净化节能新风系统的实用性。

可选的,所述排气箱上设置有吸热组件,吸热组件包括吸热管,吸热管安装在排气箱上,且与第二腔室连通,吸热管远离排气箱的一端靠近制冷机,吸热管上安装有泵机。

通过采用上述技术方案,当制冷机工作时,制冷机周围的空气温度会升高,进而影响制冷机降低室内温度的效果;制冷机启动的同时,启动泵机,泵机通过吸热管将制冷机周围的热空气吸入,并依次通过第二腔室、排气管排出室外,从而改善了制冷机降低室内温度的效果。

可选的,所述制热机与基板抵接。

通过采用上述技术方案,制热机能够提升室内的温度,当制热机靠近基板时,能够使得室外空气刚进入室内就进行加热,减少了外界的冷空气进入室内,从而进一步改善了制热机的制热效果。

可选的,所述空气净化机位于制冷机远离制热机的一侧。

通过采用上述技术方案,空气净化机使用一段时间后,需要对空气净化机内部进行清洗,空气净化机位于制冷机远离制热机的一侧时,便于空气净化机的拆卸和安装,从而进一步改善了自净化节能新风系统的实用性。

可选的,所述循环管与进气管的连通处位于制热机远离制冷机的一侧。

通过采用上述技术方案,使得室内的高质量空气再次进入室内时,能够通过制热机和制冷机来改变自身的温度,从而进一步改善了自净化节能新风系统的实用性。

可选的,所述进气管位于室外的一端安装有过滤网。

通过采用上述技术方案,室外空气通过进气管进入室内时,可能会将颗粒杂质带入进气管内,进而可能导致制热机、制冷机、空气净化机发生故障,过滤网的设置能够避免室外杂质进入进气管内,从而改善了自净化节能新风系统的使用寿命。

可选的,所述进气管位于室外的一端沿远离基板的方向呈扩口状。

通过采用上述技术方案,增大进气管与室外的接触面积,使得室外空气能够更加快速的进入室内,同时过滤网上的杂质能够依靠自身重力滑出进气管,避免进气管发生堵塞,从而进一步改善了自净化节能新风系统的实用性。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

1.通过设置室内原有的高质量空气依次通过第一腔室、循环管、进气管重新进入室内,使得室内原有的高质量空气能够得到有效利用,同时减少了空气净化机的使用,从而改善了空气净化机的使用寿命;

2.通过设置制冷机和制热机,制冷机和制热机能够依据居住者的需求来改变进入室内的空气温度,从而改善了自净化节能新风系统的实用性;

3.通过吸热组件,泵机通过吸热管将制冷机周围的热空气吸入,并依次通过第二腔室、排气管排出室外,从而改善了制冷机降低室内温度的效果。

附图说明

图1是本申请实施例的结构示意图;

图2是本申请实施例的剖视图。

附图标记说明:1、基板;2、进气组件;21、进气管;22、过滤网;23、进气泵;3、排气组件;31、排气箱;32、固定板;321、第一腔室;322、第二腔室;33、吸气管;34、吸气泵;35、第一回收管;351、阀门;36、第二回收管;37、排气管;38、循环管;4、吸热组件;41、吸热管;42、泵机;5、检测组件;51、空气质量传感器;52、控制器;6、制冷机;7、制热机;8、空气净化机。

具体实施方式

以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。

本申请实施例公开一种自净化节能新风系统。参照图1和图2,自净化节能新风系统包括基板1,基板1竖直设置,基板1上设置有进气组件2和排气组件3,进气组件2用于将室外的空气输入室内,排气组件3用于将室内质量较低的空气排出室外。

参照图1和图2,进气组件2包括进气管21,进气管21水平穿设在基板1上,进气管21的长度方向与基板1的厚度方向相同,且进气管21位于基板1顶部,进气管21与基板1固定连接;进气管21位于室外的一端沿远离基板1的方向呈扩口状,且进气管21位于室外的一端安装有进气泵23,进气管21远离进气泵23的一端同轴设置有过滤网22,过滤网22与进气管21固定连接;进气管21位于室内的一端沿远离基板1的方向依次安装有制热机7、制冷机6和空气净化机8。

参照图1和图2,排气组件3包括排气箱31,排气箱31位于基板1靠近室内的一侧,且位于基板1底部,排气箱31与基板1固定连接;排气箱31内水平设置有固定板32,固定板32与排气箱31固定连接,固定板32将排气箱31内部分隔为第一腔室321和第二腔室322;排气箱31远离基板1的一侧固定设置有第一回收管35和第二回收管36,第一回收管35与第一腔室321连通,第二回收管36与第二腔室322连通,且第一回收管35与第二回收管36上均安装有阀门351;第一回收管35远离排气箱31的一端、第二回收管36远离排气箱31的一端均固定连接有同一吸气管33,吸气管33与第一回收管35、第二回收管36均连通;吸气管33上安装有吸气泵34;排气箱31上固定连接有排气管37和循环管38,排气管37位于排气箱31靠近基板1的一侧,排气管37穿设在基板1上,排气管37与第二腔室322内部连通,且排气管37远离排气箱31的一端与室外连通;循环管38嵌设在基板1上,循环管38与第一腔室321内部连通,循环管38远离排气箱31的一端与进气管21连通,循环管38与进气管21的连通处位于制热机7远离制冷机6的一侧。

参照图1和图2,排气箱31上设置有吸热组件4和检测组件5,吸热组件4包括吸热管41,吸热管41竖直设置在排气箱31上方,吸热管41安装在排气箱31上,且与第二腔室322连通,吸热管41远离排气箱31的一端靠近制冷机6,吸热管41上安装有泵机42;检测组件5包括空气质量传感器51和控制器52,空气质量传感器51安装在吸气管33上,空气质量传感器51用于检测靠近吸气管33的空气质量,并输出对应的质量信号;控制器52安装在基板1上,控制器52与空气质量传感器51、阀门351均连接,控制器52响应于质量信号并控制进气泵23、吸气泵34、阀门351、空气净化机8的工作状态。

本申请实施例一种自净化节能新风系统的实施原理为:当室内空气需要与室外空气交换时,通过控制器52控制进气泵23、吸气泵34和空气净化机8启动,进气泵23将室外的空气通过进气管21输入空气净化机8,空气净化机8将空气净化后输入室内;同时吸气泵34将室内原有的空气吸入吸气管33中,此时空气质量传感器51与吸气管33内的空气质量进行检测,若吸气管33内的空气质量较低,则打开第二回收管36上的阀门351,此时室内原有的低质量空气依次通过第二腔室322、排气管37被排出室外;若吸气管33内的空气质量较高,则打开第一回收管35上的阀门351,此时室内原有的高质量空气依次通过第一腔室321、循环管38、进气管21重新进入室内,使得室内原有的高质量空气能够得到有效利用,同时减少了空气净化机8的使用,从而改善了空气净化机8的使用寿命。

以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

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06120114725131