自动清洗抗菌空调净化机组的制作方法

文档序号:9664553阅读:364来源:国知局
自动清洗抗菌空调净化机组的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及空调抗菌、过滤、清洗技术领域,具体涉及一种自动清洗抗菌空调净化机组。
【背景技术】
[0002]现有的中央空调利用冷媒通过表面冷却的循环来冷却或加热空气的设备是由机壳,表面冷却器与过滤器,风机来组成。通常中小型空调器是装在装修的吊顶上面,过滤器的更换清洗都很困难。过滤器上的灰尘就大量积存成了细菌滋生繁殖的地方,导致人们容易感染空调病。

【发明内容】

[0003]为了克服现有技术中的缺陷,本发明的目的在于提出一种自动清洗抗菌空调净化机组。
[0004]本发明是通过以下技术方案来实现的:
[0005]自动清洗抗菌空调净化机组,包括一壳体,所述壳体设有进风口及出风口,外部空气经进风口导入及出风口导出的管路上依次设有用于除菌的过滤器组件、用于热交换的风机换热组件;
[0006]所述过滤器组件包括过滤器本体及隔板,所述过滤器本体一端与壳体固定,另一端通过隔板固定,过滤器本体的顶部设有用于冲洗过滤器本体上杂质的反冲喷头,所述反冲喷头通过管路与水栗连通。
[0007]本发明优选为,所述风机换热组件包括风机本体及设置于风机本体出风管的表冷器。
[0008]进一步地,所述表冷器设有若干金属换热翅片,相邻的金属换热翅片之间设有风道。
[0009]本发明优选为,所述过滤器本体、隔板及壳体围成的空间内设有压力传感器,所述压力传感器通过信号线依次与控制器、水栗连接。
[0010]本发明优选为,所述风机换热组件与出风口之间设有二级过滤装置。
[0011]本发明优选为,所述二级过滤装置采用HEPA微粒滤网。
[0012]本发明优选为,所述风机换热组件与二级过滤装置之间设有除菌灯管。
[0013]本发明优选为,所述除菌灯管为UV紫外灯。
[0014]本发明优选为,所述金属换热翅片采用银、铜、铝、铁中的一种或几种制成。
[0015]与现有技术相比,本发明的优越效果在于:采用过滤器组件对进入的空气进行过滤,以及通过反冲喷头冲洗过滤器组件上的杂质,利于提高杂质去除率;采用风机换热组件对进入的空气杀菌,提高空气的清洁程度,减少了细菌污染,结构简单,操作简便。
【附图说明】
[0016]图1为所述自动清洗抗菌空调净化机组主视图;
[0017]图2为图1所述自动清洗抗菌空调净化机组俯视图。
[0018]附图标记说明如下:
[0019]11-壳体、12-进风口、13-出风口、14-过滤器本体、15-隔板、16-反冲喷头、17-风机本体、18-风机本体出风管、181-表冷器、19- 二级过滤装置、20-除菌灯管。
【具体实施方式】
[0020]下面结合附图以及【具体实施方式】对本发明作进一步详细说明。
[0021]如附图1、2所示,本发明所述自动清洗抗菌空调净化机组,包括一壳体11,所述壳体11设有进风口 12及出风口 13,外部空气经进风口 12再经出风口 13导出的管路上依次设有用于除菌的过滤器组件、用于热交换的风机换热组件。所述过滤器组件包括过滤器本体14及隔板15,所述过滤器本体14 一端与壳体11固定,另一端通过隔板15固定,过滤器本体14的顶部设有用于冲洗过滤器本体14上杂质的反冲喷头16,所述反冲喷头16通过管路与水栗(图中未示)连通。
[0022]在本实施例中,所述风机换热组件包括风机本体17及设置于风机本体出风管18的表冷器181。所述风机本体17产生正压气流,有利于壳体11内部空气的流通。进一步地,所述表冷器181设有若干金属换热翅片(图中未示),相邻的金属换热翅片之间设有风道。所述风道的设计增大了金属换热翅片与空气的接触面积,利于杀菌。
[0023]其中,所述金属换热翅片选用长度和宽度均为50mm的含铜换热翅片。所述含铜换热翅片经中国科学院理化技术研究所抗菌材料检测中心检测,采用ISO 22196-2011《塑料及其他非多孔材料表面抗细菌活性检测方法》为检测依据,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌进行了检测。经检测,本发明所述含铜换热翅片对上述三种细菌的抗菌率均大于 99%o
[0024]在本实施例中,所述过滤器本体14、隔板15及壳体11围成的空间内设有压力传感器(图中未示),所述压力传感器通过信号线依次与控制器、水栗(图中未示)连接。所述压力传感器用于检测过滤器本体14、隔板15及壳体11围成的空间内的压力,当所述压力传感器检测的压力值大于300pa时,所述控制器向水栗的电磁阀输出工作信号,所述水栗将储水箱(图中未示)中的向栗入反冲喷头16。所述控制器采用ATmega64处理器,为现有技术。
[0025]在本实施例中,所述风机换热组件与出风口 13之间设有二级过滤装置19 ;进一步地,所述二级过滤装置19采用HEPA微粒滤网。所述HEPA微粒滤网的滤净功能与其表面积成正比,展开后的面积比折叠时增加15倍,所述HEPA微粒滤网能过滤空气中小于0.3微米的微粒,滤净率至少达99.97%,被广泛应用于空气品质要求严格的医院、实验室及精密生产车间等场所。本发明所述风机换热组件与二级过滤装置19之间设有除菌灯管20 ;进一步地,所述除菌灯管20为UV紫外灯。所述UV紫外灯能直接杀死细菌,能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质,以30立方米的空间计算,所述UV紫外灯在1小时呢杀除95 %的细胞及细菌,具有极强的杀菌、除臭功能。
[0026]在实际操作时,外部空气经进风口 12进入壳体11内,依次经过过滤器组件、风机换热组件及二级过滤装置19,最后经出风口 13导出。所述过滤器组件的隔板15采用尼龙材料及复合过滤材料制成,也能够采用金属材料制成,如铝制隔板。当所述过滤器本体14、隔板15及壳体11围成的空间中的压力传感器检测的压力值大于300pa时,所述控制器向水栗的电磁阀输出工作信号,所述水栗将储水箱中的向栗入反冲喷头16,所述反冲喷头16向下喷出水柱,将过滤器本体14下侧的杂质冲洗,并随着水流入储水箱中,流入储水箱之前清除杂质;反之压力值小于300pa时,所述反冲喷头16不工作。当气流经过风机换热组件时,通过表冷器181上的金属换热翅片除菌;另外采用除菌灯管20进一步除菌,以及利用二级过滤装置19对空气再次过滤,提高了空气的清洁程度。需要说明的是,所述的二级过滤装置19、除菌灯管20能够根据使用场所进行选择。另外,在进风口 12处设有网格栅栏(图中未示),防止堵塞进风口 12。
[0027]最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明而并非限制本发明所描述的技术方案。因此,尽管本说明书参照上述的实施例对本发明已进行了详细的说明,但是,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换;而一切不脱离本发明的精神和范围的技术方案及其改进,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
【主权项】
1.自动清洗抗菌空调净化机组,包括一壳体,所述壳体设有进风口及出风口,其特征在于,外部空气经进风口导入再经出风口导出的管路上依次设有用于除菌的过滤器组件、用于热交换的风机换热组件; 所述过滤器组件包括过滤器本体及隔板,所述过滤器本体一端与壳体固定,另一端通过隔板固定,过滤器本体的顶部设有用于冲洗过滤器本体上杂质的反冲喷头,所述反冲喷头通过管路与水栗连通。2.根据权利要求1所述的自动清洗抗菌空调净化机组,其特征在于,所述风机换热组件包括风机本体及设置于风机本体出风管的表冷器。3.根据权利要求2所述的自动清洗抗菌空调净化机组,其特征在于,所述表冷器设有若干金属换热翅片,相邻的金属换热翅片之间设有风道。4.根据权利要求3所述的自动清洗抗菌空调净化机组,其特征在于,所述金属换热翅片采用银、铜、铝、铁中的一种或几种制成。5.根据权利要求1所述的自动清洗抗菌空调净化机组,其特征在于,所述过滤器本体、隔板及壳体围成的空间内设有压力传感器,所述压力传感器通过信号线依次与控制器、水栗连接。6.根据权利要求1所述的自动清洗抗菌空调净化机组,其特征在于,所述风机换热组件与出风口之间设有二级过滤装置。7.根据权利要求6所述的自动清洗抗菌空调净化机组,其特征在于,所述二级过滤装置采用HEPA微粒滤网。8.根据权利要求6所述的自动清洗抗菌空调净化机组,其特征在于,所述风机换热组件与二级过滤装置之间设有除菌灯管。9.根据权利要求8所述的自动清洗抗菌空调净化机组,其特征在于,所述除菌灯管为UV紫外灯。
【专利摘要】本发明涉及自动清洗抗菌空调净化机组,包括一壳体,所述壳体设有进风口及出风口,外部空气经进风口导入及出风口导出的管路上依次设有用于除菌的过滤器组件、用于热交换的风机换热组件。本发明的优越效果在于:采用过滤器组件对进入的空气进行过滤,以及通过反冲喷头冲洗过滤器组件上的杂质,利于提高杂质去除率;采用风机换热组件对进入的空气杀菌,提高空气的清洁程度,减少了细菌污染,结构简单,操作简便。
【IPC分类】F24F13/28, F24F13/30, F24F3/16
【公开号】CN105423464
【申请号】CN201510918019
【发明人】魏建国, 侯朋, 魏权
【申请人】北京世纪蓝天环保净化设备有限公司
【公开日】2016年3月23日
【申请日】2015年12月10日
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