空气净化机的制作方法

文档序号:4593187阅读:99来源:国知局
专利名称:空气净化机的制作方法
技术领域
本发明涉及空气净化机领域。
背景技术
本发明涉及空气净化机,尤其涉及具有测量空气污染度等的传感器的空气净化机。
空气净化机是把污染的空气净化后变换成新鲜空气的装置,通过风扇吸入空气后,再通过过滤器除去微细的灰尘或细菌类,从而除去体臭或香烟异味等恶臭。
如图1至图4所示,最近以来在空调机内部设置用于净化室内空气的空气净化机。即为了净化室内空气而在进行制冷、制热的空调机的室内机内部设置空气净化机。
图1为现有的具有空气净化机的空调机室内机的立体示意图。图2为现有的具有空气净化机的空调机室内机的侧面剖视图。图3为现有技术的空气净化机安装到空调机时的剖面示意图。图4为现有技术的空气净化机安装到空调机时的正面示意图。。
如图1至图4所示,设置在空调机吸入格栅2后侧的空气过滤器4后侧设置空气净化机6。空气净化机6通过水平支架5与垂直支架7安装到空调机上。
具体说明的话,形成空调机外观的机箱1连接的水平支架5的中央部位上有接点导轨8。在接点导轨8上设置空气净化机6。并且用形成在两侧的与机箱1连接的一对垂直支架7来支撑空气净化机6。
启动空调机后,如图2所示的电机11转动风扇13,通过风扇13强制吹送的室内空气依次通过吸入格栅2、空气过滤器4、空气净化机6,同时温度降低。并且,通过风扇13流入风扇外壳12的空气通过上侧的排出口3排出到室内。
图纸中没有说明的图号1a是底板,10是收集并排出从室内热交换器产生的冷凝水的接水盘。
但是,如上所述的现有的空调机的空气净化机存在如下问题。
如上所述的空气净化机6安装在空调机室内机的内部,用于净化室内空气。但是这样的空气净化机6由于主要由单一的过滤器构成。所以一般只有一种功能。从而不能彻底地净化多种污染源的室内空间的空气。
并且,由于现有的空气净化机6没有测量空气污染度的装置,所以不能够根据室内空气清洁度来控制空气净化机6的启动。

发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种空气净化机,空气净化机具有测量空气污染度的煤气传感器,具有测量空气湿度的湿度传感器,能感测空气中的异物。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是本发明空气净化机具有支撑前面板的前面框架、由多个过滤器结合体构成的过滤器组件、感测空气污染度的煤气传感器。并且煤气传感器设置在吸入空气的通路的一侧。
煤气传感器设置在安装过滤器组件的过滤器框架的一侧。
前面框架贯通形成有把吸入的空气向煤气传感器引导的空气吸入孔。
过滤器框架与引导空气流动的孔板中其中至少一个形成有使经过煤气传感器的空气排出的空气导向孔。
煤气传感器的一侧还设置有感测空气中的异物的灰尘传感器。
煤气传感器的一侧还设置有感测空气的湿度的湿度传感器。
具有上述结构的本发明的空气净化机,能够提供更加舒适的室内环境。
本发明的有益效果是本发明的空气净化机由过滤器组件与过滤器框架构成,并且过滤器组件由前置过滤器、高效微粒空气过滤器、除臭过滤器、纳米活性炭过滤器、除臭氧过滤器、纳米银过滤器等多种过滤器连接而构成。所以过滤器组件的拆卸工作容易,并且同时减少了空气净化机的制造及更换过滤器所需的作业工序。
不仅如此,由于一个过滤器组件上以一体的方式结合有多个过滤器,所以过滤器组件具有多种功能,能够提供更加舒适的室内环境。
并且本发明中,由于设置有煤气传感器,湿度传感器及灰尘传感器,所以能够测量空气的污染度或湿度,并且根据这些测量值可以控制空气净化机的启动。从而能够提供更加舒适的室内环境。


图1为现有的具有空气净化机的空调机室内机的立体示意图。
图2为现有的具有空气净化机的空调机室内机的侧面剖视图。
图3为现有技术的空气净化机安装到空调机时的剖面示意图。
图4为现有技术的空气净化机安装到空调机时的正面示意图。
图5为本发明的空气净化机实施例的外观结构的立体示意图。
图6为本发明空气净化机实施例的内部结构的分解立体示意图。
图7为本发明的空气净化机实施例的前面板与前面框架分离时的内部结构的正面示意图。
图8为构成本发明实施例的空气净化机过滤器组件的背面立体示意图。
图9为构成本发明实施例的空气净化机过滤器组件的分解立体示意图。
*图纸的主要部分符号说明*50.空气净化机 52.外壳54.前面框架56.前面板55.吸入口 55″.空气吸入孔
60.过滤装置 61.过滤器组件61a.前置过滤器 61b.高效微粒空气过滤器61c.除臭过滤器 61d.纳米活性炭过滤器61e.除臭氧过滤器 61f.纳米银过滤器62.过滤器框架62a、64a.空气导向孔63.电集尘过滤器 64.孔板65.煤气传感器65’.湿度传感器65″.灰尘传感器 66.送风风扇68.风扇电机 70.排出口72.排出叶片 80.臭氧产生装置82.臭氧产生机82’.臭氧器安装部84.臭氧喷射机84’.喷射机固定部具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式
对本发明作进一步详细说明图5为本发明的空气净化机实施例的外观结构的立体示意图。图6为本发明空气净化机实施例的内部结构的分解立体示意图。图7为本发明的空气净化机实施例的前面板与前面框架分离时的内部结构的正面示意图。图8为构成本发明实施例的空气净化机过滤器组件的背面立体示意图。图9为构成本发明实施例的空气净化机过滤器组件的分解立体示意图。
如图所示,本发明有形成空气净化机50外观的外壳52。外壳52形成扁的长方形状,并且上下及左右方向的长度相对地大于前后宽度。
外壳52的前端具有前面框架54。前面框架54大致形成长方形形状,前面框架54的中央部位有成为空气移动通道的吸入口55。
吸入口55由若干个四角形的吸入通孔部55’构成。吸入通孔部55’引导室内空间的空气流入外壳52内部。
并且,前面框架54的吸入口55右侧还形成一定大小的空气吸入孔55″。空气吸入孔55″使得被吸入的室内空气向后流动,并且依次经过下文要说明的煤气传感器65,湿度传感器65’及灰尘传感器65″。
与前面框架54的前面相距一定距离设置有前面板56。前面板56形成空气净化机50的前面外观,并且其上端部连接在前面框架54上。
前面框架54的后侧具有由过滤器组件61与过滤器框架62构成的过滤器装置60。过滤器组件61形成长方形形状,其作用是净化从空气净化机50的外部室内空间吸入的空气。过滤器组件61由若干个过滤器结合体构成,不仅能够除去空气中的异味,还具有杀菌和抗菌等多种功能。
过滤器组件61中,去除吸入空气中相对较大灰尘的前置过滤器61a形成前侧面。前置过滤器61a由具有较大孔的丝网结构构成,这样的丝网面为了具有抗菌作用而还可以添加额外的药品。
前置过滤器61a的后侧具有再次过滤通过前置过滤器61a的微细灰尘的高效微粒空气过滤器61b。高效微粒空气过滤器61b是涂有具有抗菌效果的绿茶天然成分的高性能过滤器,能够除去99.97%以上的0.3微米以上的微细灰尘。
高效微粒空气过滤器61b的后侧是具有过滤空气中气味粒子的除臭过滤器61c。除臭过滤器61c是主要使用超强力活性炭过滤器,能够除去空气中的香烟气味与食物气味。
除臭过滤器61c的后侧是具有比一般除臭过滤器性能更强的纳米活性炭过滤器61d,纳米活性炭过滤器61d能够彻底地除去泡菜气味与香烟气味以及鱼腥味等。
纳米活性炭过滤器61d为200~500nm大小的球形碳素结构体,其表面含有几纳米大小的气孔,所以具有很大的表面吸附面积。大的表面吸附面积意味着吸附恶臭成分与有机物质的能力强。
纳米活性炭过滤器61d内的纳米活性炭利用二氧化硅初级粒子的7阶段合成方法能够任意地调整碳素结构体的外皮厚度与气孔大小,从而能够加大对各种污染源的吸附能力。
不仅如此,纳米活性炭过滤器61d在碳素结构体内部的空余空间添加了分解恶臭物质的催化剂,从而能够同时进行对污染物的吸附与分解,所以相比一般的活性炭,恶臭气体的清除能力强8~12倍,对水质污染物质的清除与相关的吸附力强15倍以上。
纳米活性炭过滤器61d的后侧具有除臭氧过滤器61e。除臭氧过滤器61e用于除去空气中的臭氧,尤其是防止下文要说明的臭氧产生装置80产生的臭氧流入室内空间,从而提供健康而舒适的环境。
除臭氧过滤器61e的后侧是具有形成过滤器组件61的后侧面的纳米银过滤器61f。纳米银过滤器61f在网结构上镀有地球上抗菌性最强的金属—银,所以能够防止过滤器角落处的细菌繁殖,其结构为纳米银与纳米二氧化硅结合的结构。
纳米银过滤器61f通过在树脂形成的网上镀纳米银来制造,或使用在树脂形成网的时候添加纳米银粒子的方法来制造。
过滤器组件61安装在过滤器框架62上。过滤器框架62固定在下文要说明的孔板64的前面,其内周面具有与过滤器组件61的外周面相对应的形状。并且过滤器框架62上形成使经过过滤器组件61的空气向后穿过的若干个通孔62’。
过滤器框架62的前端一侧设置有电集尘过滤器63。电集尘过滤器63利用从外部施加的电源,产生高压电来去除空气中的灰尘等。其右侧端铰链连接在过滤器框架62的右侧前端部,其左侧端可拆卸地固定在过滤器框架62的左侧前端部。
当向前拉过滤器框架62的左侧端时,从过滤器框架62的左侧前端,电集尘过滤器63的左侧端脱离,并且这样的电集尘过滤器63的左侧端以其右侧端为轴向前转动。
过滤器框架62的右侧端有使得经过下文要说明的煤气传感器65、湿度传感器65’及灰尘传感器65″的空气流向送风风扇66的空气导向孔62a。过滤器框架62的空气导向孔62a结合形成在下文要说明的孔板64的空气导向孔64a,并形成完全的穿孔。
外壳52的内部,即过滤器组件61的后侧具有孔板64。孔板64的中央有将通过过滤器组件61的空气引导至下文要说明的送风风扇66的管口64’。
孔板64的右侧端形成空气排出孔64a。即如图6及图7所示,孔板64的右侧部内侧端贯穿形成有一定大小的空气排出孔64a。并且所述空气排出孔64a的右侧设置有煤气传感器65。
煤气传感器65感测通过前面框架54的空气吸入孔55″吸入的空气中含有的各种气体而测量空气的污染度。所述煤气传感器65将空气污染度的测量值发送到空气净化机的控制部(图中没有示出),控制部根据空气的污染度调整空气净化机的工作状态。
煤气传感器65的上侧还设置有湿度传感器65’。湿度传感器65’的功能是测量通过空气吸入孔55″吸入空气中的湿气并向控制部(图中没有示出)发送信号。
煤气传感器65的下侧还设置有灰尘传感器65″。灰尘传感器65″测量空气中的异物浓度后,将信号发送到控制部(图中没有示出),从而调整空气净化机的工作强度。
孔板64的后侧设置有送风风扇66。送风风扇66的作用是强制吹送空气净化机50内外部的空气,使其循环。送风风扇66通过下文要说明的风扇电机68的作用旋转时,通过吸入口55吸入的空气沿着送风风扇66的旋转中心吸入后再沿着圆周方向排出。
送风风扇66通过安装在外壳52的风扇电机68来驱动。即风扇电机68提供送风风扇66旋转的原动力,风扇电机68固定在电机托架68’上。电机托架68’设置在外壳52上。
外壳52的侧面、底面及上面形成将送风风扇66排出的空气排出到需要进行空气调节的室内空间的排出口70。排出口70上具有选择性地遮蔽排出口70的排出叶片72。
外壳52上还设置有臭氧产生装置80。臭氧产生装置80由臭氧发生器82与臭氧喷射器84构成,臭氧发生器82通过外部供给的电源来产生臭氧;臭氧喷射器84向空气中喷射臭氧发生器82产生的臭氧。
外壳52的下端右侧有安装臭氧发生器82的臭氧发生器安装部82’;过滤器框架62的右侧面下端部形成安装臭氧喷射器84的喷射板固定部84’。
本发明的空气净化机的结构如上所述,下面说明本发明空气净化机的作用及其控制方法。
首先说明在本发明空气净化机50内部净化空气的过程。根据操作者的设定操作输入键启动空气净化机50后,排出叶片72分别开放,通过风扇电机68的驱动送风风扇66旋转,此时通过吸入通孔部55’需要进行空气调节的空气被吸入到空气净化机50内部。
即前面板56与前面框架54之间产生一定间隙,通过这些间隙流入的室内空间的空气通过吸入口55被吸入到空气净化机50内部。
被吸入到空气净化机50内部的空气通过过滤器组件61。由于过滤器组件61由若干个过滤器结合体构成,并且具有多种功能,所以通过过滤器组件61能够除去空气中的灰尘等异物与异味。
详细说明的话,在前置过滤器61a过滤所吸入空气中含有的相对较大的灰尘,并且通过前置过滤器61a的微细灰尘通过高效微粒空气过滤器61b除去99.97%以上的0.3微米以上的微细灰尘。
并且,通过高效微粒空气过滤器61b的空气中含有的气味粒子等被除臭过滤器61c除掉后,在通过比除臭过滤器61c去除气味性能更强的纳米活性炭过滤器61d时再次被清除。
除臭氧过滤器61e清除臭氧产生装置80产生的臭氧,纳米银过滤器61f抑制过滤器中的细菌繁殖。
此外,臭氧产生器82产生臭氧后通过臭氧喷射器84向通过吸入口55的吸入空气喷射。从而对所吸入的空气与过滤器组件61起到杀菌作用。
并且,安装在过滤器框架62前端的电集尘过滤器63有高压电,从而除去通过吸入口55吸入空气中的灰尘等异物质。
通过过滤器组件61被除去异物与异味的净化空气在孔板64的引导作用下流入送风风扇66的中央部位,并沿着送风风扇66的圆心方向排出。从送风风扇66排出的空气通过排出口70排出到外部的室内空间。
此外,通过前面框架54的空气吸入孔55″也吸入室内空间的空气,这样吸入的空气经过煤气传感器65、湿度传感器65’及灰尘传感器65″。煤气传感器65、湿度传感器65’及灰尘传感器65″测量空气中的煤气与湿气及异物状态后,把信号发送到控制部(图中没有示出),控制部根据传感器65、65’、65″的信息调整空气净化机50的工作状态及强度。
经过各种传感器65、65’、65″的空气通过形成在过滤器框架62与孔板64的空气导向孔62a、64a向后侧流入,并且与由送风风扇66通过过滤器组件61的空气一起通过排出口70排出。
当长时间使用空气净化机50后需更换过滤器组件61时,把前面框架54向前拆卸后,拆卸电集尘过滤器63的左侧端并以右侧端为中心转动。
这样一来,过滤器框架62的前方完全开放,所以能够向前方分离过滤器组件61。并且在本发明中,一个过滤器组件61上按装有多个过滤器,所以可以同时更换多个过滤器。
安装新的过滤器组件61的过程与的分离过程正好相反。
虽然前面详细描述了本发明,但本领域的普通技术人员可以理解,在不脱离权利请求范围内确定的本发明精神和范围的前提下,可以做出各式各样的改变和修改。
例如,实施例中过滤器组件61以前置过滤器61a、高效微粒空气过滤器61b、除臭过滤器61c、纳米活性炭过滤器61d、除臭氧过滤器61e、纳米银过滤器61f的顺序连接,但是这种连接结构也可以变更各个过滤器的位置。
并且本发明的实施例中,总共由前置过滤器61a、高效微粒空气过滤器61b、除臭过滤器61c、纳米活性炭过滤器61d、除臭氧过滤器61e、纳米银过滤器61f六个过滤器构成,但是可以省去其中一个以上过滤器或者可以添加额外的其他过滤器。
此外,上述实施例中,煤气传感器65、湿度传感器65’及灰尘传感器65″设置在孔板64的前侧面,但是也可以设置在孔板64的后侧。
并且上述实施例中,并排设置煤气传感器65、湿度传感器65’及灰尘传感器65″,也可以相隔一定距离而设置或分别设置在不同的位置。并且,也可以只设置煤气传感器65、湿度传感器65’及灰尘传感器65″的其中一个或两个。
权利要求
1.一种空气净化机,其特征是空气净化机具有支撑前面板的前面框架、由多个过滤器结合体构成的过滤器组件、感测空气污染度的煤气传感器;并且煤气传感器设置在吸入空气通路的一侧。
2.根据权利要求1所述的空气净化机,其特征是煤气传感器设置在安装过滤器组件的过滤器框架的一侧。
3.根据权利要求1或2所述的空气净化机,其特征是前面框架贯通形成将吸入的空气向煤气传感器引导的空气吸入孔。
4.根据权利要求2所述的空气净化机,其特征是过滤器框架与引导空气流动的孔板其中至少一个形成使经过煤气传感器的空气排出的空气导向孔。
5.根据权利要求1所述的空气净化机,其特征是煤气传感器的一侧还设置有感测空气中的异物的灰尘传感器。
6.根据权利要求1所述的空气净化机,其特征是煤气传感器的一侧还设置有感测空气湿度的湿度传感器。
全文摘要
一种空气净化机,具有支撑前面板的前面框架、由多个过滤器结合体构成的过滤器组件、感测空气污染度的煤气传感器。并且煤气传感器设置在吸入空气的通路的一侧,尤其涉及在安装过滤器组件的过滤器框架的一侧。前面框架贯通形成有把吸入的空气向煤气传感器引导的空气吸入孔。过滤器框架与引导空气流动的孔板形成有使经过煤气传感器的空气排出的空气导向孔。煤气传感器的一侧还设置有感测空气中的异物的灰尘传感器。并且还设置有感测空气的湿度的湿度传感器。具有上述结构的本发明,能够提供更加舒适的室内环境。
文档编号F24F3/16GK1727049SQ20041002021
公开日2006年2月1日 申请日期2004年7月29日 优先权日2004年7月29日
发明者徐正尚, 郑淳起 申请人:乐金电子(天津)电器有限公司
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