一种直吹电加热式新风系统的制作方法

文档序号:12187176阅读:1167来源:国知局
一种直吹电加热式新风系统的制作方法与工艺

本实用新型属于空气净化技术领域,具体涉及一种直吹电加热式新风系统。



背景技术:

随着社会的发展,人们对于健康也越来越重视,生活环境内的空气质量合格与否,已经成为了影响人们健康的重要因素,为了提高人们生活环境内的空气质量,新风系统也应运而生。所谓新风系统就是可以将经过的空气进行净化,清除空气中对人体有害的各种气体和杂质,例如甲醛、笨和PM2.5等。

现有的新风系统通常具有新风通道和排风通道,其实排风通道在大部分场合是用不上的,白白浪费排风机的大量的电能;同时,现有的新风系统也没有设置加热装置,不能对净化后的空气进行温度控制,以满足人体对温度的要求;最后,现有的新风系统出风口多为规则的长方形等形状,出风不均匀,且噪音较大。

综上所述,现有必要发明一种实用性强、低耗能、可控制气流温度且音噪较小的新风系统。



技术实现要素:

为了解决现有技术存在的上述问题,本实用新型提供了一种直吹电加热式新风系统。

本实用新型所采用的技术方案为:一种直吹电加热式新风系统,包括壳体、位于所述壳体下部的进风口及位于所述壳体上部的出风口;所述壳体内部从上至下依次连通设置有第一腔室、第二腔室和第三腔室,所述第一腔室内设置有高效过滤器,所述第二腔室内设置有风机和加热装置,所述第三腔室内设置有初效过滤器;所述第一腔室与所述出风口相连通,所述第三腔室与所述进风口相连通。

优选的,所述第二腔室内水平设置有支撑板,所述支撑板上设置有所述加热装置,所述风机设置于所述第二腔室顶部,且所述第二腔室通过所述风机与所述第一腔室相连通。

优选的,所述第三腔室通过隔板分隔为左腔室和右腔室,所述隔板上开设有连通所述左腔室和所述右腔室的孔。

优选的,所述第三腔室内还包括I FD滤网,所述I FD滤网位于所述左腔室内,所述初效过滤器位于所述右腔室内,且与所述进风口相连通。

优选的,所述高效过滤器的数量为两组,且两组所述高效过滤器对称设置于所述第一腔室的进风口两侧,且与所述出风口相连通。

优选的,所述出风口为与所述壳体一体成型的多孔板,所述多孔板为圆心位于同一水平线上的至少两个圆形相互交叉的形状,且相邻的所述圆形交叉区域相连通。

优选的,所述壳体外壁开设有椭圆形的窗口,所述窗口上设置有百叶窗。

优选的,所述第二腔室的内侧壁上还设置有变频器。

优选的,本实用新型中的新风系统还包括控制器,所述控制器分别与所述加热装置、所述风机和所述变频器电连接。

优选的,本实用新型中的新风系统还包括红外线遥控器,所述控制器上设置有与所述红外线遥控器对应的红外接收装置。

本实用新型的有益效果为:1、通过对风道的改进,只设置有新风通道,大大降低了设备的能耗,实用性大大增强;2、通过设置加热装置,使得该新风系统可以对净化后的空气进行温度调节,满足人体对温度的不同需求;3、通过对出风口的形状和结构进行改进,实现了音噪变小、出风均匀的目的。

附图说明

图1是本实用新型直吹电加热式新风系统的内部结构示意图;

图2是本实用新型直吹电加热式新风系统的壳体结构示意图。

图中:10、壳体;11、第一腔室;12、第二腔室;13、第三腔室;20、进风口;30、出风口;40、风机;51、初效过滤器;52、I FD滤网;53、高效过滤器;60、加热装置;70、支撑板;80、窗口;91、变频器;92、控制器。

具体实施方式

如图1至图2所示,本实用新型提供了一种直吹电加热式新风系统,包括壳体10、位于所述壳体10下部的进风口20及位于所述壳体10上部的出风口30;所述壳体10内部从上至下依次连通设置有第一腔室11、第二腔室12和第三腔室13,所述第一腔室11内设置有高效过滤器53,所述高效过滤器53的数量为两组,且两组所述高效过滤器53对称设置于所述第一腔室11的进风口两侧,且与所述出风口30相连通;所述第二腔室12内设置有风机40和加热装置60,所述第二腔室12内水平设置有支撑板70,所述支撑板70上设置有所述加热装置60,所述风机40设置于所述第二腔室12顶部,且所述第二腔室12通过所述风机40与所述第一腔室11相连通;所述第三腔室13内设置有初效过滤器51,所述第三腔室13通过隔板分隔为左腔室和右腔室,所述隔板上开设有连通所述左腔室和所述右腔室的孔;所述第一腔室11与所述出风口30相连通,所述第三腔室13与所述进风口20相连通。内置电加热,在冬天的时候开启可以令寒冷的室外空气升高温度再进入室内,夏天时可以不启用,节能省电。

初效过滤器适用于空调或通风系统的初级过滤,主要用于过滤5μm以上尘埃粒子;高效过滤器主要用于过滤0.5μm以下的颗粒灰尘及各种悬浮物,作为各种过滤系统的末端过滤。

作为本实用新型技术方案的进一步改进,所述第三腔室13内还包括IFD滤网52,所述IFD滤网52位于所述左腔室内,所述初效过滤器51位于所述右腔室内,且与所述进风口20相连通。

IFD是指利用电介质材料为载体的强电场。电介质材料形成蜂窝状中空微通道,电介质包裹电极片在通道内形成强烈的电场,它对空气中运动的带电微粒施加巨大的吸引力,在仅产生最小气流阻抗的同时能够吸附几乎100%的空中运动微粒,对PM2.5等颗粒污染物去除效果尤为显著。另外,IFD滤网能摒除臭氧问题,无二次污染,对比传统的静电除尘器,无异味释放。

IFD过滤器的显著优势如下:1、效率极高:(PM2.5)的吸附效率可达到99.99%;2、压降低:典型值10-50帕,是高效过滤器阻力的1/7—1/10;3、永久使用:可反复清洁或清洗,不需更换;4、低噪声:低阻抗,运行时噪音低;5、经济:输入能量可忽略;6、安全:高电压不暴露,无电击危险;7、适应性强:紧凑,轻巧,无需更换现有风机;8、摒除臭氧问题,无二次污染;9、IFD对比传统静电除尘器,无异味释放,对鼻敏感人群尤其适用。

作为本实用新型技术方案的进一步改进,所述出风口30为与所述壳体10一体成型的多孔板,所述多孔板为圆心位于同一水平线上的至少两个圆形相互交叉的形状,且相邻的所述圆形交叉区域相连通。该种形状的出风口形状和结构,可以使该新风系统的音噪变小且出风更加均匀。

作为本实用新型技术方案的进一步改进,所述壳体10外壁开设有椭圆形的窗口80,所述窗口80上设置有百叶窗。设置该窗口80,可以通过该窗口80让新风系统内的监测系统随时监控室内的挥发性气体(如甲醛、苯等),二氧化碳,PM2.5,室内温度等相关数据。

作为本实用新型技术方案的进一步改进,所述第二腔室12的内侧壁上还设置有变频器91。设置该变频器91,可以无级调节风速的高低从而灵活地实现调节风量的大小。

作为本实用新型技术方案的进一步改进,还包括控制器92,所述控制器92分别与所述加热装置60、所述风机40和所述变频器91电连接。

作为本实用新型技术方案的进一步改进,还包括红外线遥控器,所述控制器92上设置有与所述红外线遥控器对应的红外接收装置。

本实用新型不局限于上述最佳实施方式,本领域普通技术人员在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。

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