新风换气系统的制作方法

文档序号:12192207阅读:483来源:国知局

本实用新型涉及空气净化装置或系统技术领域,尤其涉及一种新风换气系统。



背景技术:

随着环境质量问题的日益严重,在住宅建筑设计建设中也越来越重视对于室内外环境质量的改善和提升,根据国家室内环境监测机构的相关统计,在城市以及人口高度集中的住宅建筑中,有30%到70%的住宅建筑室内空气污染状况出现严重超标情况,为了保证住宅建筑室内空气质量,以及居住人群的身心健康状况,必须拥有一套高效合理的新风换气系统,以进行住宅建筑通风换气。

新风换气系统是一种新型的建筑通风形式,它主要是将室内的污浊气体排放出去,同时将室外的新鲜空气吸收进来,以促进室内外空气流通,保证室内空气质量,对于居住人群的健康保障具有积极作用。可是现行的通风系统很多只是简单的过滤,把颗粒物过滤掉,然而并没有达到将大部分有害有机物去除的作用。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种新风换气系统,所述新风换气系统可以高效过滤室外空气内的杂质和有害物质,并在室内产生大量的负离子,进一步净化室内空气,提高室内空气质量。

为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种新风换气系统,其特征在于:包括主机和风道,所述主机包括主机壳体,所述主机壳体上设有两个进风口和两个出风口,过滤箱的出风口与主机壳体上的第一进风口相连通,室外空气从所述过滤箱的进风口进入过滤箱,第一进风口通过第一内部管道与全热交换芯的一个进风口连通,全热交换芯的一个出风口经第二内部管道与第一风机的进风口连通,所述第一风机的出风口从主机壳体上的第一出风口延伸出并与所述风道的进风口相连通,所述风道位于室内;主机壳体上位于室内的第二进风口为室内空气排风口,第二进风口通过第三内部管道与全热交换芯的另一个进风口连通,全热交换芯的另一个出风口经第四内部管道与第二风机的进风口连通,第二风机的出风口从主机壳体上的第二出风口延伸出,且所述第二出风口位于室外;所述风道的主管道内设有一个紫外光解箱,紫外光解箱后端的风道上设有若干个风道出风口,每个风道出风口内设有一个负离子发生器。

进一步的技术方案在于:所述过滤箱包括第一箱体和位于第一箱体内侧的HEPA滤网以及活性炭吸附层。

进一步的技术方案在于:所述紫外光解箱包括第二箱体,所述第二箱体内设有第一紫外灯、第二紫外灯、光催化剂网和臭氧分解网,所述第一紫外灯、第二紫外灯、光催化剂网和臭氧分解网依次沿进风方向向出风方向排列。

进一步的技术方案在于:所述新风换气系统还包括控制器,所述控制器用于控制第一风机、第二风机、紫外光解箱以及负离子发生器工作。

进一步的技术方案在于:所述新风换气系统还包括位于所述每个风道出风口内的风量传感器,所述风量传感器与所述控制器的信号输入端连接,用于感应风道出风口的风量信息。

采用上述技术方案所产生的有益效果在于:所述系统的过滤箱内设有双层吸附层,使得室外空气进入室内之前被高效过滤,保证空气的洁净程度;采用真空紫外催化氧化方法,在反应体系中引入紫外光、氧化剂和催化剂,利用它们极强的协同催化氧化作用降解有机气体污染物,将有毒有害有机气体和部分无机污染物彻底分解成CO2、水等无害成分,并同时除臭、脱色及杀菌消毒,从而净化气体;系统末端的负离子发生器,产生大量的负离子进入室内,可以进一步净化室内空气,同时负离子也对人体健康产生有益的效果。

此外,所述风道出风口内设有风量传感器,用于感应风道出风口的风量信息,当感应到风量较小或没有风时,表明出风口可能发生堵塞,控制器接收到相应的风量传感器感应到的信息后,发出警报,提示有相应出风口可能发生堵塞,使系统运行的更稳定。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

图1是本实用新型实施例所述系统的剖视结构示意图;

其中:1、主机2、风道3、过滤箱4、全热交换芯5、第一风机6、室内空气排风口7、第二风机8、紫外光解箱9、风道出风口10、负离子发生器11、HEPA滤网12、活性炭吸附层13、第一紫外灯14、第二紫外灯15、光催化剂网16、臭氧分解网。

具体实施方式

下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

如图1所示,本实用新型实施例公开了一种新风换气系统,包括主机1和风道2,所述主机包括主机壳体,所述主机壳体上设有两个进风口和两个出风口,进风口位于主机壳体下部的两侧,出风口位于主机壳体上部的两侧。过滤箱3的出风口与主机壳体上的第一进风口相连通,室外空气从所述过滤箱3的进风口进入过滤箱3,第一进风口通过第一内部管道与全热交换芯4的一个进风口连通,全热交换芯4的一个出风口经第二内部管道与第一风机5的进风口连通,所述第一风机5的出风口从主机壳体上的第一出风口延伸出并与所述风道2的进风口相连通,所述风道2位于室内;主机壳体上位于室内的第二进风口为室内空气排风口6,第二进风口通过第三内部管道与全热交换芯4的另一个进风口连通,全热交换芯4的另一个出风口经第四内部管道与第二风机7的进风口连通,第二风机7的出风口从主机壳体上的第二出风口延伸出,且所述第二出风口位于室外;所述风道2的主管道内设有一个紫外光解箱8,紫外光解箱8后端的风道2上设有若干个风道出风口9,每个风道出风口9内设有一个负离子发生器10。

如图1所示,在本实用新型的一个实施例中,所述过滤箱3包括第一箱体和位于第一箱体内侧的HEPA滤网11以及活性炭吸附层12。所述系统的过滤箱内设有双层吸附层,使得室外空气进入室内之前被高效过滤,保证空气的洁净程度。系统末端的负离子发生器,产生大量的负离子进入室内,可以进一步净化室内空气,同时负离子也对人体健康产生有益的效果。

如图1所示,在本实用新型的一个实施例中,所述紫外光解箱8包括第二箱体,所述第二箱体内设有第一紫外灯13、第二紫外灯14、光催化剂网15和臭氧分解网16,所述第一紫外灯13、第二紫外灯14、光催化剂网15和臭氧分解网16依次沿进风方向向出风方向排列。采用真空紫外催化氧化方法,在反应体系中引入紫外光、氧化剂和催化剂,利用它们极强的协同催化氧化作用降解有机气体污染物,将有毒有害有机气体和部分无机污染物彻底分解成CO2、水等无害成分,并同时除臭、脱色及杀菌消毒,从而净化气体。

在本实用新型的一个实施例中,所述新风换气系统还包括控制器,所述控制器用于控制第一风机5、第二风机7、紫外光解箱8以及负离子发生器10工作。所述新风换气系统还包括位于所述每个风道出风口9内的风量传感器,所述风量传感器与所述控制器的信号输入端连接,用于感应风道出风口9的风量信息,当感应到风量较小或没有风时,表明出风口可能发生堵塞,控制器接收到相应的风量传感器感应到的信息后,发出警报,提示有相应出风口可能发生堵塞,使系统运行的更稳定。

工作原理:

外部浑浊空气通过第一风机5的动力作用下进入空气净化系统。首先室外空气在过滤箱3内依次通过HEPA滤网11和活性炭吸附层12,把空气中的可吸入颗粒物、大部分细菌以及部分有机物进行过滤吸附;然后空气进入全热交换芯4,它将空气进行热交换;之后进入紫外光解箱8,紫外光解箱8内的第一紫外灯13、第二紫外灯14和光催化剂网15的协同作用,产生臭氧、阴离子自由基等强氧化物质把空气中过滤后剩余的有机物催化降解,臭氧分解网16把剩余的臭氧进行分解;最后洁净的空气经过负离子发生器10产生大量的负离子,由风道出风口9进入室内。排到室内的负离子动态主动地捕捉室内空气中的污染物质以及细菌病毒,对室内空气进行进一步净化。而室内被利用后的空气由第二风机提供动力,经过全热交换芯4后排出室外,实现了空气的高效净化以及交换。

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