空气净化方法及系统与流程

文档序号:12355001阅读:375来源:国知局
空气净化方法及系统与流程

本发明涉及空气净化技术领域,特别涉及一种空气净化方法及系统。



背景技术:

随着工业化程度的不断提高,环境的污染也越来越严重,产生的雾霾天气更是让很多居民非常困扰。为了改善空气质量,空气净化器逐渐普及到每户家庭中。目前一般的空气净化器主要通过简单的指示灯的颜色变化来提示当前空气的质量情况。

从用户室内环境角度看,空气污染物可归结为两个来源:一是室外的来源,其主要部分是酸性气体(如二氧化硫、氮氧化物等)和细颗粒物;二是由室内产生的,其主要部分为挥发性有机物和异味等。污染物的来源不同,性质不同,应对的技术和手段就也会不同。

但目前市面上所有的空气质量调节产品无一例外地采用单过滤模组方式进行空气净化:空气净化器只针对室内空气进行循环净化;加装了净化模组的新风系统仅针对从室外进入的空气进行净化。

由于现有空气净化技术并未对室外空气污染物和室内空气污染物进行区分,因此无论是空气净化器还是净化新风系统使用的都是大体相同的净化模组,且由于工作方式单一,无法真正有效解决室内空气洁净度的问题,更无法保证空气整体质量。现有技术的缺陷是:一般当空气净化器的净化效果好时,但由于空气清新度差,总体空气质量会不断下降;而净化新风系统虽能够引入室外空气,保证室内空气的清新度,但对于室内持续产生的污染却是无能为力的,因此保证不了洁净度



技术实现要素:

为了解决相关技术中对空气净化的问题,本发明提供一种空气净化方法及系统。本发明实施例采用双净化模组设计,其中室外过滤模组专门针对室外空气污染物进行设计,用于室外污染物的净化,室内过滤模组则专门针对室内不 断产生的污染物进行设计,采用持续循环方式专注于室内污染物的净化,两套模组通过控制模块(或部件)进行控制,协同工作,全面有效解决室内空气净化问题。

所述技术方案如下:

根据本发明实施例提供一种空气的净化方法,应用于包含有双过滤模组的空气净化器中,所述方法包括:

获取室内当前的空气质量信息,所述空气质量信息包括至少一个空气指标参数;

判断所述室内当前的空气质量信息与第一设定阈值的关系;

当判断所述室内当前的空气质量信息超出所述第一设定阈值时,执行室外过滤模组的净化操作;或

判断所述室内当前的空气质量信息与第二设定阈值的关系;

当判断出所述室内当前的空气质量信息超过所述第二设定阈值时,执行室内过滤模组的净化操作。

优选的,所述对经过热交换的空气进行室外过滤净化,包括:

对热交换的空气进行粗效、中效、高效微粒空气过滤HEPA、高压静电场、活性炭方式的净化之一或多项净化的组合。

优选的,所述对经过热交换的空气进行室外过滤净化之后,还包括:

判断当前室内空气质量信息超过第一设定阈值的目标房间;

将净化后的空气输送到判断出的目标房间

优选的,所述判断所述室内当前的空气质量信息与第二设定阈值的关系,包括:

获取当前各个房间的空气质量信息;

当判断出目标房间的空气质量信息参数超过所述第二设定阈值时,对所述目标房间进行室内净化。

优选的,所述当判断出目标房间的空气质量信息参数超过所述第二设定阈值时,对所述目标房间进行室内净化还包括:

对所述目标室内空气进行静电场、HEPA、触媒类过滤、抗菌、除臭等净化之一或组合净化。

优选的,所述方法还包括:

当检测到所述目标房间室内的空气质量信息超过第二设定阈值的时长达到设定时长时,

将经过室外过滤模组过滤的空气输入所述目标房间的室内;且

将所述目标房间的室内空气输出至室外。

本发明还提供一种空气净化系统,所述净化系统包括:

第一获取模块,用于获取室内当前的空气质量信息,所述空气质量信息包括至少一个空气指标参数;

第一判断模块,用于判断所述室内当前的空气质量信息与第一设定阈值的关系;

室外净化模组,用于当判断所述室内当前的空气质量信息超出所述第一设定阈值时,执行室外空气的净化操作;或

第二判断模块,用于判断所述室内当前的空气质量信息与第二设定阈值的关系;

室内净化模组,用于当判断出所述室内当前的空气质量信息超过所述第二设定阈值时,执行室内过滤模组的净化操作。

优选的,所述系统还包括:

第一获取模块,用于获取室外的空气质量信息,所述室外的空气质量信息至少包括:空气的酸性参数及温度;

第一判断模块,

用于判断所述室内当前的空气质量信息与第一设定阈值的关系;

室外净化模组,用于对室外进入室内或经过热交换的室外空气进行室外过滤净化。

优选的,所述净化系统,包括:

所述第一判断模块,用于判断当前室内空气质量信息超过第一设定阈值的目标房间;

送风模块,用于将净化后的空气输送到判断出的目标房间;所述系统还包括:

所述第一获取模块,用于获取当前各个房间的空气质量信息;

所述室内过滤模组,用于当判断出目标房间的空气质量信息参数超过所述第二设定阈值时,对所述目标房间进行室内净化。

本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:

本专利采用双净化过滤模组设置,其中室外过滤模组可以针对室外空气污染物进行设计,用于室外污染物的净化,称此过程为“外滤净化”;“室内过滤模组”则可以针对室内不断产生的污染物进行设计,采用持续循环方式专责于室内污染物的净化,称此过程为“内滤净化”。两套模组通过控制模块(或部件)进行控制,协同工作,全面有效解决室内空气净化问题。

本发明实施例还对室内外空气污染物进行了区分,在新风装置的基础上,分别设置了“外滤模组”和“内滤模组”,外滤模组主要由粗效、中效、HEPA、高压静电(或等离子)场、活性炭(包括改性活性炭材料)组成,负责对进入室内的“新风”进行净化,主要目的是去除细颗粒物和酸性气体的污染;内滤模组主要由静电场、HEPA、触媒类过滤器(如光触媒、冷触媒等)、抗菌网或\和紫外灯管、除臭过滤器组成,负责对室内空气进行循环净化,主要目的是祛除挥发性有机物,杀菌和除异味。

另外,由于室外动态过滤和室内循环过滤相结合,加之氧气、负离子的配合,使得空气优化效果更全面,更均衡;并且由于减少了全房换气的次数,有效降低了能耗。

应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本发明。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并于说明书一起用于解释本发明的原理。

图1是本发明实施例一的方法流程示意图第一方面;

图2是本发明实施例一的方法流程示意图第二方面;

图3是本发明实施例一的方法流程示意图第三方面;

图4是本发明实施例二的方法流程示意图;

图5是本发明实施例三的结构示意图;

图6是本发明实施例四的系统室外过滤模组循环示意图;

图7是本发明实施例五的系统室外过滤模组循环示意图。

具体实施方式

这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。

图1至图3所示是根据本发明实施例一的控制方法流程示意图,应用于包含有双过滤模组的空气净化系统中,所述方法包括:

步骤101:获取室内当前的空气质量信息,所述空气质量信息包括至少一个空气指标参数;

步骤102:判断所述室内当前的空气质量信息与第一设定阈值的关系;

步骤103:当判断所述室内当前的空气质量信息超出所述第一设定阈值时,执行室外过滤模组的净化操作;

下面步骤104可以与步骤102同时或者之前或者之后都可以;以在步骤102之后为例:

步骤104:判断所述室内当前的空气质量信息与第二设定阈值的关系;

步骤105:当判断出所述室内当前的空气质量信息超过所述第二设定阈值时,执行室内过滤模组的净化操作。

如果当室内的空气质量超过第二设定阈值时,按照设定时间开启室外过滤模组进行室外净化循环,进一步判断当前室内空气质量信息超过第一设定阈值的目标房间;将净化后的空气输送到判断出的目标房间。

另外可以获取目标房间超过第一设定阈值的时长,如果超过设定时长,则也可以开启室外过滤净化循环,以保证室内的空气为新鲜的空气。并且在新鲜的空气基础上进行室内净化。

综上所述,本发明实施例中提供的空气净化方法中,需要获取室外的空气质量信息,所述室外的空气质量信息至少包括:典型酸性气体的浓度及细颗粒物的浓度;将室外净化完的空气抽入送风腔室并经过进行热交换操作。

或者所述当判断所述室内当前的空气质量信息超出所述第一设定阈值时,开启执行室外过滤模组的净化操作,之后:

获取净化的空气质量信息,

当检测到所述室内当前的空气质量信息超过所述第二设定阈值时,启动室内过滤模组,驱动室内空气由设备前部中段下端的内滤回风口进入室内过滤模组,经内滤净化的空气由设备前部中段上端的内滤送风口送出。内滤风机在两次新风运行周期内持续循环运行,并实时根据室内污染状况(主要探测挥发性有机物和烟雾)调整循环风量。

在内滤风机运行时,设备中配备的其他空气优化模块(如氧气、负离子、香氛、加抽湿等)有控制地运行,达到平衡优化的目的。

一般情况下对空气净化可以包括粗效、中效、高效微粒空气过滤HEPA、高压静电场、活性炭方式的净化之一或多项净化的组合。

如图4所示,为本发明实施例二提供一种净化方法,所述方法包括:

步骤201:获取当前各个房间的空气质量信息;

步骤202:当判断出目标房间的空气质量信息参数超过所述第二设定阈值时,对所述目标房间进行室内净化。

本发明提供的上述方法中,当检测到所述目标房间室内的空气质量信息超过第二设定阈值的时常达到设定时长时,可以开启室外过滤模组的工作,周期性或者定时的进行大循环净化空气;将经过室外过滤模组过滤的空气输入所述目标房间的室内;且将所述目标房间的室内空气输出至室外。

一般可以对所述目标室内空气进行静电场、HEPA、触媒类过滤、抗菌、除臭等净化之一或组合净化。

综上所述,本发明实施例中提供的空气净化方法中,还可以通过配套检测装置、自动或者遥控等方式启动位于设备后部下段的新风送风机将室外新鲜空气抽入设备送风腔室;送风机推动空气进入热交换模块中,经过温度调节后进入室外过滤净化腔室,再通过室外过滤净化模组进行空气净化;经外滤净化的 空气通过位于设备前部上段的新风送风口输入到目标房间中。在室外新鲜空气进入目标房间的同时,目标房间室内的污浊空气在抽风机的驱动下通过设备前部下段的外滤回风口被抽入到回风腔体中,然后通过热交换模块经由位于设备后部上段的抽风口排出室外。

图5为本发明实施例三提供的一种空气净化系统,所述系统包括:

一种空气净化系统,其特征在于,所述净化系统包括:

第一获取模块301,用于获取室内当前的空气质量信息,所述空气质量信息包括至少一个空气指标参数;

第一判断模块302,用于判断所述室内当前的空气质量信息与第一设定阈值的关系;

室外净化模组303,用于当判断所述室内当前的空气质量信息超出所述第一设定阈值时,执行室外空气的净化操作;

第二判断模块304,用于判断所述室内当前的空气质量信息与第二设定阈值的关系;

室内净化模组305,用于当判断出所述室内当前的空气质量信息超过所述第二设定阈值时,执行室内过滤模组的净化操作。

第一获取模块301,还用于获取室外的空气质量信息,所述室外的空气质量信息至少包括:典型酸性气体浓度和细颗粒物浓度;

或者室外净化模组303,还用于对经过热交换的空气进行室外过滤净化。

第一判断模块301,还用于判断当前室内空气质量信息超过第一设定阈值的目标房间;

所述系统还包括:

送风模块306,用于将净化后的空气输送到判断出的目标房间;所述系统还包括:

第一获取模块301,用于获取当前各个房间的空气质量信息;

室内过滤模组305,用于当判断出目标房间的空气质量信息参数超过所述第二设定阈值时,对所述目标房间进行室内净化。

通过双过滤模组共同协调工作,对于室外和室内两个不同的污染物来源,更具针对性,更加有效;

本发明中双过滤模组可以各设计为一个模组,也可以根据需要和机箱设计 的不同拆分为若干模块,但在逻辑关系上是有内外区分的;

根据技术、材料的发展和需求的变化,各过滤模组中过滤装置的设置可有所变化,但应对室外污染物和应对室内污染物的分工是明确的;

外两个循环可以以适当方式组合在一起,即室内循环不一定单设风机驱动,可设计由外循环风机驱动。

如图6所示为本发明实施例四系统中室外过滤模组的的循环系统结构示意图,包括:送风风机、室外过滤模组以及抽风风机;其中过滤模组包括粗效过滤、中效过滤以及HEPA、高压静电和活性炭过滤;

首先通过配套检测装置或手动、遥控等方式启动位于设备后部下段的新风送风风机将室外新鲜空气抽入设备送风腔室;

送风风机推动空气进入热交换模块中,经过温度调节后进入室外过滤净化腔室,通过室外过滤模组净化

如图7所示为本发明实施例五系统中室内过滤模组的循环系统示意图,包括:

经外滤净化的空气通过位于设备前部上段的新风送风口输入到目标房间中;在室外新鲜空气进入目标房间的同时,目标房间室内的污浊空气在抽风机的驱动下通过设备前部下段的外滤回风口被抽入到回风腔体中,然后通过热交换模块经由位于设备后部上段的抽风口排出室外;在新风换气程序结束后,控制模块启动内滤风机,驱动室内空气由设备前部中段下端的内滤回风口进入内滤模组,经内滤净化的空气由设备前部中段上端的内滤送风口送出。内滤风机两次新风运行周期内持续循环运行,并实时根据室内污染状况(主要探测挥发性有机物和烟雾)调整循环风量。在内滤风机运行时,设备中配备的其他空气优化模块(如氧气、负离子、香氛、加抽湿等)有控制地运行,达到平衡优化的目的。室内空气污染物(如二氧化碳)浓度达到设置阈值时再次启动下一循环过程。

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开 的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

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