利用植物的空气净化装置的制作方法

文档序号:16357607发布日期:2018-12-22 07:58阅读:289来源:国知局
利用植物的空气净化装置的制作方法

本申请主张基于2017年9月19日向韩国知识产权局提交的韩国专利申请第2017-0120321号的优先权的利益,其内容通过引用并入本文。

本发明涉及一种利用植物的空气净化装置。

背景技术

植物通过光合作用、蒸腾作用、与土壤中的微生物的相互作用等去除空气中的污染物。

因此,最近开发出一种利用植物净化室内空气的空气净化装置,该装置通过强制地使室内空气通过吹气装置循环,从而使室内空气穿过种植植物的花盆。

常规的利用植物的空气净化装置,包括用于形成空气通道的以常规的壁形状设置的支架、设置在支架前表面上的多个花盆、提供吹力的吹气装置以使周围空气强制循环穿过每个所述多个花盆和空气通道的内部。支架和花盆之间的空间被设置为可通风的,使得穿过每个所述多个花盆的内部的空气可以被引导到空气通道。

当使用所述空气净化装置循环室内空气时,在空气穿过花盆的过程中,室内空气中的污染物被吸收到叶和茎中,形成植物的地上部分。吸收到叶和茎中的污染物被用作植物的代谢物,因此一些污染物被去除,剩下的污染物移到根部形成植物的地下部分,从而在被用作根际部分的土壤微生物的营养物的过程中被去除。

然而,在常规的利用植物的空气净化装置中,由于涉及空气净化的植物的种植区域仅限于形成空气通道的支架的前表面,因此通过增加种植植物的种植区域来提高空气净化效率是有限的。并且,植物只能从正面看到,因此作为装饰用途的效果也不佳。

专利文献:韩国专利公开第10-2006-0080617号



技术实现要素:

因此,本发明的一个方面是提供一种利用植物的空气净化装置,用于有效地增加参与空气净化的植物的种植区域。

此外,本发明的另一个方面是提供一种利用植物空气净化装置,用于提高植物的有用性,即作为一种装饰用途参与净化空气。

本发明的其他方面将在下面的描述中详细阐述,部分内容在描述中显而易见,或者可以通过本发明的实施例了解。

根据本发明的一个方面,利用植物的空气净化装置包括:空气导管,用于在垂直方向上形成空气通道,并在其周围包括多个第一通风部;多个花盆,其中每个都以一个表面是开放形状的盆组成并包括被设置为与第一通风部连通的第二通风部,并且径向布置成在所述空气导管周围形成多层,使得开放表面从径向向外;以及吹气装置,用于提供吹力使周围空气强制循环穿过每个所述多个花盆和空气通道的内部。

所述空气净化装置可以进一步包括设置在所述空气导管上的吹气壳体以安装所述吹气装置;以及设置在所述空气导管下方的底座;布置在所述空气导管周围的多个所述花盆中的每个花盆可以在垂直方向和圆周方向上彼此相邻地支撑,最高层的花盆可以由所述吹气壳体支撑,最低层的花盆可以由所述底座支撑。

所述空气导管可以包括沿垂直方向形成的插入槽,所述插入槽包括沿所述空气导管的圆周方向彼此分离的多个插入槽,所述花盆包括由所述空气导管支撑的支撑表面;以及设置在所述支撑表面上的插入凸起,用于插入到所述插入槽中在垂直方向上滑动。

所述吹气壳体可包括上表面支撑表面,用于支撑在最高层上的每个所述花盆的上表面;所述底座可以包括下部表面支撑表面,用于支撑在最低层上的每个所述花盆的下表面;所述花盆可被设置为从径向向外向上倾斜;并且所述上表面支撑表面和所述下表面支撑表面可以被设置为与花盆倾角相对应的倾斜表面。

所述空气净化装置可以进一步包括供水装置,所述供水装置用于向所述多个花盆供应水,提供所述花盆,用于将供应到最高层的花盆的水分配到叠放在最高层以下的花盆中。所述供水装置可包括安装在底座上的可滑动到底座中的抽屉形盆;沿着所述空气通道安装的供水管道用于将盆内的水引导到所述吹气壳体中;以及设置在所述吹气壳体中的导水管,用于把引导到所述吹气壳体的水引导到最高层的所述花盆。

所述空气净化装置可以进一步包括空气供给装置,所述空气供给装置被配置为将周围空气供应到填充在所述花盆中的用于种植的土壤。

所述空气供给装置还可以包括安装在所述底座中的气泵和沿着所述空气通道安装的供气管道,用于将由所述气泵泵送的空气供给到所述多个花盆。

所述供气管道可以与所述花盆连通,使得其出口面对植物的根部,并且所述空气供应装置可以进一步包括安装在所述供气管道出口上的扩散器,使得通过所述供气管道排放的空气被扩散。

附图说明

通过以下实施例的描述,结合附后的示意图,可使本发明的所述和/或其它方面将变得清楚和更容易理解。

图1是根据本发明的一个实施例的利用植物的空气净化装置的透视图;

图2是图1所示的利用植物的空气净化装置的分解透视图;

图3是图1所示的利用植物的空气净化装置的侧面剖视图;

图4是说明图1所示的利用植物的空气净化装置的组装工序的透视图;

图5是图1所示的利用植物的空气净化装置的花盆的分解图;

图6是图5中花盆的组装图;

图7是说明图1所示的利用植物的空气净化装置中,基于所述空气导管的花盆组装结构图;

图8是图1所示的利用植物的空气净化装置的平面图,并显示吹气壳体的上壳体分离的状态;

图9是表示图1所示的利用植物的空气净化装置的运转状态的侧剖视图;

图10是表示图1所示的利用植物的空气净化装置的主要部分剖视图,并显示植物种植在花盆中的状态。

具体实施方式

在下文中,将参照示意图详细描述根据本发明的实施例。提供下面描述的实施例是为了向本领域技术人员充分传达本发明的技术思想。本发明不限于所给出的实施例,并且还可以以其他实施例来体现。为了阐明本发明,与描述无关的部分在示意图中被省略,并且为了方便,在示意图中部件的尺寸被放大。

如图1至图4所示,根据本发明的一个实施例,利用植物的空气净化装置包括由地面支撑的底座100、在底座100的中心处呈柱状的空气导管200、设置在空气导管200上的吹气壳体300、在吹气壳体300和底座100之间的空气导管200周围形成多层的径向分布的多个花盆400。

空气导管200被设置为垂直方向上形成空气通道210,在空气导管200的圆周设置有多个第一通风部220。第一通风部220可以配置成穿过空气导管200的孔,使得空气通道210的内部和外部彼此连通。

底座100可以设置为空心圆柱形,并且滑轮110可以安装在底座100的底部以移动装置。

吹气壳体300以圆盘形状设置,以覆盖空气导管200上部的上部和外围。

多个花盆400各自形成一个盆形,其中一个表面是敞开的,并且在吹气壳体300和底座100之间的空气导管200周围径向分布形成多层,使得开口表面从径向向外。第二通风部410设置在每个花盆400中,用于与空气导管200的第一通风部220连通。

如图5和6所示,每个花盆400可以包括由空气导管200支撑的外壳400a,以及可拆卸地安装在外壳400a上的内壳400b,并且在内壳400b中填充土壤的状态下种有植物。

外壳400a可以设置为前表面敞开、后表面和圆周表面被阻挡的中空盆形状。

由于具有与空气导管200的表面曲率相对应的弯曲后表面,外壳400a可以被支撑在空气导管200的外表面上。

此外,外壳400a由于具有后部容纳空间可以在其内部容纳水。在外壳400a的上表面可以形成水引入端口420,并且可以在外壳400a的后部下表面上形成排水部430。

排水部430设置为使外壳400a的内部和外部彼此连通,并且可以包括向上突起431和向下突起432,分别从外壳400a的下表面向上和向下突出。

向上突起431可以将供给到外壳400a中的后部下表面的水的水位维持在预定水平,向下突起432可以被设置为插入下一层花盆400的外壳400a的上表面形成的水引入端口420中。通过所述水引入端口420和排水部430之间的结构,以及通过排水部430,以根据向上突起431的高度填充外壳400a的后底部的状态,可把提供给每个上部花盆400的外壳400a的水供给到每个下一层花盆400的外壳400a。

内壳400b可以被设置为盆形,其前表面敞开、后表面和圆周表面被阻挡,可滑动插入外壳400a中。

在内壳400b的内部空间中形成花盆400的种植空间440,花盆400具有盆形,在内壳400b被插入到外壳400a时,该盆形的种植空间440的前表面被敞开。

内壳400b可以在其前表面的两侧包括一对开闭部件450。这对开闭部件450可以打开和关闭内壳400b的前表面的边缘,并且可旋转地拼接到内壳400b的前表面的两侧。

所述开闭部件450可以在种植空间440中填土的过程中打开,并且在土壤填满种植空间440状态下遮挡内壳400b的前表面的边缘来防止种植空间440中的土壤从种植空间440向外泄漏。种植在种植空间440中的植物可以通过被设置为关闭内壳400b的前表面边缘的开闭部件450之间的空间暴露在花盆400的前面。

此外,被配置为支撑吸湿材料500的支撑件460可以从内壳400b的后表面向内突出。参照图10,吸湿材料500可以被设置为芯,被配置为吸收和输送湿气等,并插入在支撑件460中固定,使其一端延伸到外壳400a和内壳400b之间,另一端延伸到内壳400b的内部。

因此,供给到外壳400a的后下部的水可以通过吸湿材料500传送到种植空间440的土壤中。

花盆400的第二通风部410可以包括多个被设置成穿过每一个外壳400a和内壳400b的后表面的孔411和412。

在吹气壳体300中设置吹气装置330,用于提供吹力,以使空气净化装置周围的空气强制地循环穿过每个所述多个花盆400和和空气通道210的内部。吹气装置330可以包括吹风机331。

吹气壳体300可以包括下壳体310和上壳体320。吹风机331可以安装在上壳体320和下壳体310之间,在下壳体310的中心形成通孔311使得空气通道210和吹气壳体300的内部彼此连通,并且可以在上壳体320上设置排水孔321。

因此,如图9所示,当吹风机331工作时,空气净化装置周围的空气通过多个花盆400穿过第一通风部220和第二通风部410,被引入到空气通道210。被引入空气通道210的空气移动到空气通道210的上部,通过排水孔321排放到吹气壳体300的上部。在吹风机331的运行过程中,空气的流动是连续重复的。

因此,当空气净化装置在土壤填充的状态下被驱动,并且植物被种植在多个花盆400中时,空气净化装置周围的空气穿过每个花盆400的土壤通过空气通道210形成循环流,其中植物的地下部分通过种植在每个花盆400中的植物的地上部分的外围来定位。

在这种情况下,在空气通过花盆400的过程中,室内空气中的污染物被吸收到形成植物的地上部分的叶和茎中。吸收到叶和茎中的污染物被用作植物的代谢物,因此一些污染物被去除,剩下的污染物移到根部形成植物的地下部分,从而在用作根际部分的土壤微生物的营养物的过程中被去除。

此外,如上所述,在根据本实施例的空气净化装置中,由于多个花盆400径向布置在空气导管200周围以形成多层,有效地增加了通过穿过空气通道210的空气量来提供净化空气的植物种植区域。

另外,在花盆400在空气导管200周围径向形成多个层次的处理结构中,种植在花盆400中的植物可以暴露在空气净化装置的周围的任何方向上。因此,在空气净化装置中,由于可以从装置周围的任何方向观察植物,因此可以改善植物的有用性,即作为一种装饰用途参与净化空气。

布置在空气导管200周围的多个花盆400中的每一个可以在垂直方向和圆周方向上彼此相邻地支撑,最高层的花盆400可以由吹气壳体300支撑,而在最低层上的花盆400可以由底座100支撑,使得空气可以穿过种植区域被净化而不泄漏。

如图7所示,为了容易地将多个花盆400安装在空气导管200上,可以在空气导管200中沿圆周方向设置多个彼此分离的插入槽230,以及可插入到插入槽230中的可在垂直方向上滑动的插入凸起470,设置在由空气导管200支撑的每个花盆400的支撑表面上。

因此,通过按顺序将插入凸起470插入到插入槽或与插入槽230分离的操作,可以容易地将花盆400垂直方向叠层安装到空气导管上或与空气导管200分离。

此外,如上所述,由于安装在空气导管200上的每个花盆被设置为从径向向上向外倾斜,开口的前表面处于从径向向外的状态,其中的土壤不会泄漏,并且考虑到植物的趋光性,可以提高植物的装饰效果。

另外,为了稳定地支撑倾斜的花盆400,吹气壳体300的下壳体310的下表面与空气导管200的圆周相对应,可以形成上表面支撑表面312,用于支撑最高层的花盆400的上表面。与空气导管200的圆周相对应的底座100的上表面可以形成下表面支撑表面120,用于支撑最低层的花盆400的下表面,并且每个上表面支撑表面312和下表面支撑表面120可以设置为与花盆400的倾斜相对应的倾斜表面。

此外,所述空气净化装置包括被设置为向花盆400供水的供水装置600。

如上所述,提供花盆400,使得通过水引入端口420和排水部430供应到上层的花盆400的水被分配并供应到下层的花盆400,所述供水装置600包括被安装在底座100并可滑动到底座100中的抽屉形盆610;泵620,用于在盆610中抽水,以及供水管道630,被配置为引导由泵620从盆610抽取的水输送到吹气壳体300中。

供水管道630可以沿着空气通道210安装,而不需要单独的安装空间。

供水装置600还可以包括设置在吹气壳体300中的导水管640,以将引导到吹气壳体300的水引导到最高层的花盆400。

如图8所示,导水管640可以包括多个供水孔641,该供水孔形成在吹气壳体300的下壳体310中,与最高层的花盆400的水引入端口420连通,并且固定端口642被设置为使撤回到空气通道210的上部的供水管道630被固定到供水孔641的周边。分配给供水孔641的多条分配管道631可以连接到供水管线630。

因此,从盆610抽出的水沿着供水管线630被引导到吹气壳体300,通过多条分配管道631引导到多个供水孔641,然后被引导到多个供水孔641的水通过每个花盆400的水引入端口420供给到在最高层的花盆400上。供给到最高层的花盆400的水通过排水部430分配到最高层下层的花盆400,因此,相应地,空气净化装置中提供的花盆400中的任何一个都可以被供给水。

此外,所述空气净化装置可以包括空气供应装置700,被设置为将周围空气供应到填入花盆400的用于种植的土壤中。

如图9和图10所示,空气供应装置700可以包括安装在底座100的盆610的一侧上的气泵710以及沿着空气通道210安装的用于把气泵710泵送的空气输送到多个花盆400的多个供气管道720。在这种情况下,沿着空气通道210安装的供气管道720也不需要具有单独的安装空间。

在花盆400的外壳400a和内壳400b的后表面(见图5)中可以设置用于将每个供气管道720的出口撤回到内壳400b的退出孔471和472。

退出孔471和472可以与内壳400b的下部形成内部连通,因此,供气管道720可以与花盆400连通,使得其出口面对植物的根部。

此外,扩散器730可以安装在每个供气管道720的出口上,用于把通过供气管道720排放到花盆400中的空气扩散。

因此,在根据本实施例的空气净化装置中,当空气被植物净化时,与吹气装置330的吹风操作区别开来,空气净化装置周围的含空气的污染物被连续地通过供气管道720引导到每个植物的根际部分。

在这种情况下,穿过扩散器730的空气可以在扩散到细流的状态下均匀地引入到每个根际部分的外围,以增加污染物在根际部分周围的停留时间,从而使在根际部分的微生物可以连续且顺利地与污染物接触,即使当吹气装置330吹出的空气迅速通过花盆的土壤时也是如此。因此,在根际部分的微生物的污染物崩解效率有了改善。

此外,由于通过空气供给装置700引导到植物根部的空气的流动方向与由于吹气装置330形成的空气穿过花盆400的空气流动方向相反,因此空气在每个植物的根际部分的停留时间可以进一步增加,因此,通过根际部分中的微生物的空气中污染物的崩解效率可以进一步提高。

从所述描述中可以看出,由于用于净化空气的多个花盆被径向布置在空气通道的周围,根据本发明的一个实施例的利用植物的空气净化装置可以有效地增加参与空气净化的植物的种植区域。

此外,由于可以从空气通道周围的任何方向观看提供空气净化的植物,所述利用植物的空气净化装置可以提高植物的有用性,即作为一种装饰用途参与净化空气。

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