一种复合式空调设备及其空气调节方法

文档序号:4631166阅读:109来源:国知局
一种复合式空调设备及其空气调节方法
【专利摘要】一种复合式空调设备及其空气调节方法,该设备包括第一空调体,包括:第一箱体系统,包括设置有箱体空气排出口的第一箱体;第一空气系统,包括两端分别设置有第一空气吸入口和第一空气排出口的空气输送管路,该空气输送管路上设置有第一空气输送器,该第一空气排出口设置在该第一箱体内;第一液体系统,用于输送或排放第一液体,该第一液体与该第一箱体内的待处理空气接触并与其中一种或多种污染物发生物理或化学或生物反应或作用,以使其被净化;能够通过控制该第一液体的温度以调节净化后空气的温度,或通过控制该第一液体内的水和/或干燥剂的含量以调节净化后空气的湿度。本发明还提供了一种采用上述复合式空调设备的空气调节方法。
【专利说明】一种复合式空调设备及其空气调节方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种空气净化设备和空气净化方法,特别是一种采用空气和液体或过滤材料接触以净化空气,或调节空气的温度和/或湿度的复合式空调设备及其空气调节方法。
【背景技术】
[0002]由于工业发展等原因造成的空气污染,直接影响了人们的身体健康和生活质量,为了营造一个具有良好空气质量的生活工作空间,各种空气净化器走进了千家万户,现市场上的空气净化器品种较多,结构各异,如静电式、电子集尘式、等离子式、复合式等等。现有的空气净化器大多都只是对空气进行净化,例如除去空气中的灰尘、细菌、有毒气体等,但不能够改变室内空气的温度或湿度,这对需要调节室内温度或湿度的用户,需另行购置空调设备,不仅增加了用电成本,还增加了购买电器的开支。例如,申请号为“201110178253.4”,名称为“一种复合空气净化器”的中国发明专利申请所公开的一种空气净化器,申请号为“200910169833.X”,名称为“一种复合式空气净化器”的中国发明专利申请所公开的空气净化器等,均存在上述问题。
[0003]另外,由于各方面的原因,空气中含有物理或化学或生物污染物(如甲醛、苯、氨、细菌、病毒、霉菌、尘埃、颗粒物、PM2.5等),现有的空气调节系统不能去除污染物或去除污染物的效率低,对人体健康产生不利影响。申请号为“201210023174.0”,名称为“复合式空气净化系统”的中国发明专利申请公开了一种复合式空气净化系统,包含一个冷凝单元、一个连通该冷凝单元的供水单元,以及一个连通该供水单元的电解单元。该冷凝单元用以吸入并冷凝空气中的水气以形成水液,该供水单元用以收集冷凝得到的水液,该电解单元可引入该供水单元的水液,以电解产生氢氧离子后排出,从而使该系统同时具有空气净化及除湿的复合功效。但该技术存在结构复杂,仅具有除湿及降温的单向调节作用,空气净化效果难以保证,去除污染物的效率较低等问题。

【发明内容】

[0004]本发明所要解决的技术问题是提供一种能够高效净化空气,或能够调节空气的温度和/或湿度的复合式空调设备及其空气调节方法。
[0005]为了实现上述目的,本发明提供了一种复合式空调设备,采用空气和液体或过滤材料接触以净化空气,调节空气的温度和/或湿度,其中,包括至少一个第一空调体,所述第一空调体包括:
[0006]第一箱体系统,包括第一箱体,所述第一箱体上设置有用于净化后空气排出的箱体空气排出口;
[0007]第一空气系统,用于将待处理空气输送至所述第一箱体中,包括空气输送管路,所述空气输送管路上设置有第一空气输送器,所述第一空气输送器的两端分别设置有第一空气吸入口和第一空气排出口,所述第一空气排出口设置在所述第一箱体内;[0008]第一液体系统,与所述第一箱体连接,用于输送部分第一液体至所述第一箱体内盛装,并在所述第一箱体中喷淋另一部分第一液体,或排放所述第一箱体中的所述第一液体;
[0009]输送至所述第一箱体内的待处理空气分别与盛装于所述第一箱体内的第一液体接触及与在所述第一箱体中喷淋的第一液体接触,所述第一液体分别与所述待处理空气中的一种或多种污染物发生物理或化学或生物反应或作用,以使待处理空气被净化。
[0010]上述的复合式空调设备,其中,通过控制所述第一液体的温度以调节所述净化后空气的温度,或通过控制所述第一液体内的水和/或干燥剂的含量以调节所述净化后空气的湿度。
[0011 ] 上述的复合式空调设备,其中,所述第一空调体还包括第一过滤系统,所述第一过滤系统设置在所述第一箱体内,与所述待处理空气中的一种或多种污染物发生物理或化学或生物反应或作用,使所述待处理空气进一步被净化。
[0012]上述的复合式空调设备,其中,所述第一液体是水或主要成分为水。
[0013]上述的复合式空调设备,其中,所述第一液体中加入有改善其物理或化学或生物特性的添加剂。
[0014]上述的复合式空调设备,其中,所述第一过滤系统包括金属网、沙石、海绵、纤维、沸石、珊瑚、陶瓷、活性炭、微滤膜、超滤膜、半透膜、纳滤膜的一种或一种以上的组合。
[0015]上述的复合式空调设备,其中,所述第一液体系统包括液体进口、液体喷淋口和液体出口,所述液体进口和所述液体出口分别设置在所述第一箱体上,所述液体喷淋口设置在所述第一箱体内且与所述液体进口或与所述第一箱体内的液体连通。
[0016]上述的复合式空调设备,其中,所述第一液体系统还包括液体增压机构,所述液体增压机构包括液体吸入口、液体管路和液体增压器,所述液体吸入口与所述液体进口连通,所述液体增压器安装在所述液体管路上,所述液体管路用于连通所述液体吸入口和所述液体喷淋口,所述液体增压器从所述液体吸入口吸入所述第一液体并给所述第一液体增加压力后,通过所述液体喷淋口输送至所述第一箱体内。
[0017]上述的复合式空调设备,其中,所述第一过滤系统将所述第一箱体分隔为箱体上部和箱体下部,所述箱体上部和所述箱体下部分别设置有所述第一液体系统,所述第一过滤系统的过滤材料的微孔小于所述第一液体的液体分子以避免所述箱体上部的第一液体渗漏至所述箱体下部,所述待处理空气经所述箱体下部的第一液体处理并经过所述第一过滤系统过滤后,进入所述箱体上部的第一液体中接触并从所述箱体空气排出口排出。
[0018]上述的复合式空调设备,其中,所述第一空调体还包括控制系统,所述控制系统包括手动控制机构和自动控制机构,分别用于对所述第一空气系统及所述第一液体系统进行手动控制或自动控制。
[0019]上述的复合式空调设备,其中,所述自动控制机构包括:
[0020]第一空气质量传感器,设置在所述第一箱体内;以及
[0021]第一控制器,分别与所述第一空气输送器及所述第一空气质量传感器电连接;
[0022]其中,所述第一空气质量传感器用于感应被处理空气的质量并向所述第一控制器反馈一空气质量信号,所述第一控制器根据所述空气质量信号调整所述第一空气输送器的电机转速。[0023]上述的复合式空调设备,其中,所述自动控制机构包括:
[0024]液位传感器,设置在所述第一箱体内;以及
[0025]第二控制器,与所述液位传感器电连接,所述液体进口或所述液体出口与所述第二控制器连接;
[0026]其中,所述液位传感器用于检测所述第一箱体内的第一液体是否达到一设定液位高度,并向所述第二控制器反馈一液位信号,所述第二控制器根据所述液位信号开启或关闭所述液体进口或所述液体出口。
[0027]液体质量传感器,设置在所述第一箱体内;以及
[0028]第三控制器,与所述液体质量传感器电连接,所述液体出口与所述第三控制器连接;
[0029]其中,所述液体质量传感器用于感应所述第一液体的质量并向所述第三控制器反馈一液体质量信号,所述第三控制器根据所述液体质量信号开启或关闭所述液体出口。
[0030]上述的复合式空调设备,其中,所述自动控制机构还包括:
[0031]第二空气质量传感器,设置在所述第一箱体内;以及
[0032]第四控制器,与所述第二空气质量传感器电连接,所述液体增压器或所述液体喷淋口分别与所述第四控制器连接;
[0033]其中,所述第二空气质量传感器用于感应被处理空气的质量并向所述第四控制器反馈一空气质量信号,所述第四控制器根据所述空气质量信号调整所述液体增压器的电机转速,或所述第四控制器根据所述空气质量信号开启或关闭所述液体喷淋口。
[0034]上述的复合式空调设备,其中,所述第一箱体的底部具有高低结构,所述液体出口位于所述第一箱体的底部的最低处。
[0035]上述的喷淋式空调设备,其中,所述第一箱体的底部还设置有沉淀物排出口。
[0036]上述的复合式空调设备,其中,所述第一箱体的底部具有高低结构,所述沉淀物排出口位于所述第一箱体的底部的最低处。
[0037]上述的复合式空调设备,其中,还包括供液干管和排液干管,所述第一空调体为多个,每一所述第一空调体的所述液体进口均连接在所述供液干管上,每一所述第一空调体的所述液体出口均连接在所述排液干管上。
[0038]上述的复合式空调设备,其中,还包括第二空调体,所述第二空调体包括:
[0039]第二箱体系统,包括第二箱体,所述第二箱体上设置有用于净化后空气排出的箱体空气排出口;
[0040]第二空气系统,用于将被所述第一空调体净化后的空气输送至所述第二箱体中,包括连接管路和第二空气排出口,所述连接管路的一端与所述第一箱体上的箱体空气排出口连接,所述连接管路的另一端与所述第二空气排出口连接,所述第二空气排出口设置在所述第二箱体内,被所述第一空调体净化后的空气利用自身压力,经所述连接管路后通过所述第二空气排出口输入所述第二箱体;
[0041]第二液体系统,用于输送所述第二箱体中盛装的第二液体,并在所述第二箱体中喷淋所述第二液体,或排放所述第二箱体中的所述第二液体,被所述第一空调体净化后的空气与所述第二箱体内盛装的所述第二液体接触且与所述第二箱体中喷淋的所述第二液体接触,所述第二液体与被所述第一空调体净化后的空气中的一种或多种污染物发生物理或化学或生物反应或作用以使其被进一步净化。
[0042]上述的复合式空调设备,其中,所述第二空调体还包括第二过滤系统,所述第二过滤系统设置在所述第二箱体内,用于对经过第二液体处理后的空气中的一种或多种污染物发生物理或化学或生物反应或作用,使被处理空气进一步被净化,经过进一步净化后的空气通过所述第二箱体的箱体空气排出口排放。
[0043]上述的复合式空调设备,其中,所述第二液体与所述第一液体的成分相同或不同。
[0044]上述的复合式空调设备,其中,所述第二液体系统与所述第一液体系统具有相同的结构。
[0045]上述的复合式空调设备,其中,所述第二空调体还包括另一控制系统,分别用于对所述第二空气系统及所述第二液体系统进行手动控制或自动控制。
[0046]为了更好地实现上述目的,本发明还提供了一种空气调节方法,其中,采用上述的复合式空调设备对一空间中的空气进行调节,包括如下步骤:
[0047]SlOO:第一空气系统将待处理空气输送至第一箱体内部;
[0048]S200:第一液体系统将部分第一液体输送并盛装于所述第一箱体内部,所述第一液体系统将另一部分第一液体对进入所述第一箱体内的所述待处理空气进行喷淋;
[0049]S300:进入所述第一箱体内部的待处理空气分别与所述第一箱体内盛装的第一液体及喷淋的第一液体接触,所述第一液体对所述待处理空气进行物理、化学或生物处理以使所述待处理空气被净化;
[0050]S400:被净化后的空气从处理后空气排出口排出。
[0051]上述的空气调节方法,其中,在步骤S200中,通过控制所述第一液体的温度以调节所述净化后空气的温度,或通过控制所述第一液体内的水和/或干燥剂的含量以调节所述净化后空气的湿度。
[0052]上述的空气调节方法,其中,在所述步骤S200之后、步骤S300之前,还包括步骤:
[0053]S210:通过一第一过滤系统对经过第一液体处理后的空气中的一种或多种污染物进行物理或化学或生物处理,使被处理空气进一步被净化。
[0054]上述的空气调节方法,其中,在所述步骤S200中具有步骤S410:通过一液体增压机构对所述第一液体进行加压后喷淋。
[0055]上述的空气调节方法,其中,所述第一过滤系统将所述第一箱体分隔为箱体上部和箱体下部,所述箱体上部和所述箱体下部分别设置有所述第一液体系统,所述第一过滤系统的过滤材料的微孔小于所述第一液体的液体分子以避免所述箱体上部的第一液体渗漏至所述箱体下部,所述待处理空气经所述箱体下部的第一液体处理并经过所述第一过滤系统过滤后,进入所述箱体上部的第一液体中和第一液体接触并从所述箱体空气排出口排出。
[0056]上述的空气调节方法,其中,在所述步骤S200中具有步骤S201:对第一空气系统进行手动或自动控制,所述第一空气系统包括空气输送管路,所述空气输送管路上沿着空气输送方向顺次设置有空气吸入口、空气输送器和空气排出口,所述空气排出口设置在所述第一箱体内。
[0057]上述的空气调节方法,其中,所述步骤S201包括:
[0058]步骤S2011:通过一第一空气质量传感器感应被处理空气的质量并向一第一控制器反馈一空气质量信号;以及
[0059]步骤S2012:所述第一控制器根据所述空气质量信号调整所述第一空气输送器的电机转速。
[0060]上述的空气调节方法,其中,在所述步骤S200中具有步骤S202:对第一液体系统进行自动控制,所述第一液体系统包括液体输送管路,所述液体输送管路上沿着第一液体输送方向顺次设置有液体进口、液体喷淋口和液体出口,所述第一液体系统还包括有液体加压喷淋机构,所述液体加压喷淋机构包括液体吸入口和液体增压器,所述液体增压器从所述第一箱体内或液体进口吸入第一液体并给第一液体增加压力,所述液体喷淋口将增加压力后的第一液体向输送至所述第一箱体内的空气喷淋。
[0061]上述的空气调节方法,其中,所述步骤S202包括:
[0062]步骤S2021:通过一液位传感器检测第一箱体内的第一液体是否达到一设定液位高度,并向一第二控制器反馈一液位信号;以及
[0063]步骤S2022:第二控制器根据所述液位信号开启或关闭所述液体进口或液体出□。
[0064]上述的空气调节方法,其中,所述步骤S202还包括:
[0065]步骤S2023:通过一液体质量传感器感应第一液体的质量并向一第三控制器反馈一液体质量信号;以及
[0066]步骤S2024:所述第三控制器根据所述液体质量信号开启或关闭所述液体出口。
[0067]上述的空气调节方法,其中,所述步骤S201还包括:
[0068]步骤S2013:通过一第二空气质量传感器感应被处理空气的质量并向一第四控制器反馈一空气质量信号;以及
[0069]步骤S2014:所述第四控制器根据所述空气质量信号调整所述液体增压器的电机转速,或所述第四控制器根据所述空气质量信号开启或关闭所述液体喷淋口。
[0070]上述的空气调节方法,其中,通过多个所述第一空调体同时对所述空间中的空气进行调节。
[0071]上述的空气调节方法,其中,在所述步骤S400之后,还包括步骤S500:通过一第二空调体对所述第一箱体处理后从箱体空气排出口排出的空气进行再次净化调节。
[0072]本发明的技术效果在于:适用于住宅、酒店、商场、办公、工业及其它空间的空气调节,可以高效净化空气,能够调节空气的温度和/或湿度。特别是可针对空气污染物的成分调配液体,净化空气中的一种或多种污染物,有益健康;在净化空气的同时,升高或降低空气的温度,且同时可改变空气的湿度,满足生产或生活的多种需要,有效节省能源及成本,效果可靠,使用方便。
[0073]以下结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述,但不作为对本发明的限定。
【专利附图】

【附图说明】
[0074]图1为本发明的第一实施例的复合式空调设备的结构图;
[0075]图2为本发明的第二实施例的复合式空调设备的结构图;
[0076]图3为本发明的第三实施例的复合式空调设备的结构图;
[0077]图4为本发明的第四实施例的复合式空调设备的结构图;[0078]图5为本发明的第五实施例的复合式空调设备的结构图;
[0079]图6为本发明的第六实施例的复合式空调设备的结构图;
[0080]图7为本发明的第七实施例的复合式空调设备的结构图;
[0081]图8为本发明的第八实施例的复合式空调设备的结构图;
[0082]图9为本发明的第九实施例的复合式空调设备的结构图;
[0083]图10为本发明的第十实施例的复合式空调设备的结构图;
[0084]图11为本发明的第十一实施例的复合式空调设备的结构图;
[0085]图12为本发明的第十二实施例的复合式空调设备的结构图;
[0086]图13-18为本发明复合式空调设备进行自动控制的控制流程图。
[0087]其中,附图标记
[0088]I 第一空调体
[0089]100 第一空气系统101 第一空气吸入口
[0090]102 第一空气输送器103 第一空气排出口
[0091]200 第一液体 系统201 液体进口
[0092]202 液体出口210 液体增压机构
[0093]2101 液体吸入口
[0094]2102 液体增压器
[0095]2103 液体喷淋口
[0096]2104 液体管路
[0097]2011 供液干管2021 排液干管
[0098]220 第一液体
[0099]300 第一箱体系统
[0100]301 第一箱体302 箱体空气排出口
[0101]303 沉淀物排出口304 箱体上部
[0102]305 箱体下部
[0103]40 第一过滤系统
[0104]2 第二空调体
[0105]500 第二液体系统
[0106]501 液体进口502 液体出口
[0107]503 液体喷淋口510 第二液体
[0108]600 第二箱体系统
[0109]601 第二箱体
[0110]602 箱体空气排出口
[0111]700 第二空气系统
[0112]701 连接管路
[0113]702 第二空气输送器
[0114]703 第二空气排出口
[0115]80 第二过滤系统80
[0116]Kl 第一控制器K2、K3 第二控制器
【权利要求】
1.一种复合式空调设备,采用空气和液体或过滤材料接触以净化空气,或调节空气的温度和/或湿度,其特征在于,包括至少一个第一空调体,所述第一空调体包括: 第一箱体系统,包括第一箱体,所述第一箱体上设置有用于净化后空气排出的箱体空气排出口 ; 第一空气系统,用于将待处理空气输送至所述第一箱体中,包括空气输送管路,所述空气输送管路上设置有第一空气输送器,所述第一空气输送器的两端分别设置有第一空气吸入口和第一空气排出口,所述第一空气排出口设置在所述第一箱体内; 第一液体系统,与所述第一箱体连接,用于输送部分第一液体至所述第一箱体内盛装,并在所述第一箱体中喷淋另一部分第一液体,或排放所述第一箱体中的所述第一液体; 输送至所述第一箱体内的待处理空气分别与盛装于所述第一箱体内的第一液体接触及与在所述第一箱体中喷淋的第一液体接触,所述第一液体与所述待处理空气中的一种或多种污染物发生物理或化学或生物反应或作用,以使待处理空气被净化。
2.根据权利要求1所述的复合式空调设备,其特征在于,通过控制所述第一液体的温度以调节所述净化后空气的温度,或通过控制所述第一液体内的水和/或干燥剂的含量以调节所述净化后空气的湿度。
3.根据权利要求1所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一空调体还包括第一过滤系统,所述第一过滤系统设置在所述第一箱体内,用于对所述待处理空气中的一种或多种污染物发生物理或化学或生物反应或作用,使所述待处理空气被净化。
4.根据权利要求1所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一液体是水或主要成分为水。
5.根据权利要求1或2所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一液体中加入有改善其物理或化学或生物特性的添加剂。
6.根据权利要求3所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一过滤系统包括金属网、沙石、海绵、纤维、沸石、珊瑚、陶瓷、活性炭、微滤膜、超滤膜、半透膜、纳滤膜的一种或一种以上的组合。
7.根据权利要求1、2、3、4或6所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一液体系统包括液体进口、液体喷淋口和液体出口,所述液体进口和所述液体出口分别设置在所述第一箱体上,所述液体喷淋口设置在所述第一箱体内且与所述液体进口或与所述第一箱体内的液体连通。
8.根据权利要求7所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一液体系统还包括液体增压机构,所述液体增压机构包括液体吸入口、液体管路和液体增压器,所述液体吸入口与所述液体进口连通,所述液体增压器安装在所述液体管路上,所述液体管路用于连通所述液体吸入口和所述液体喷淋口,所述液体增压器从所述液体吸入口吸入所述第一液体并给所述第一液体增加压力后,通过所述液体喷淋口输送至所述第一箱体内。
9.根据权利要求7所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一过滤系统将所述第一箱体分隔为箱体上部和箱体下部,所述箱体上部和所述箱体下部分别设置有所述第一液体系统,所述第一过滤系统的过滤材料的微孔小于所述第一液体的液体分子以避免所述箱体上部的第一液体渗漏至所述箱体下部,所述待处理空气经所述箱体下部的第一液体处理并经过所述第一过滤系统过滤后,进入所述箱体上部的第一液体中相接触并从所述箱体空气排出口排出。
10.根据权利要求1、2、3、4、6、8或9所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一空调体还包括控制系统,所述控制系统包括手动控制机构或自动控制机构,用于对所述第一空气系统及所述第一液体系统进行手动控制或自动控制。
11.根据权利要求10所述的复合式空调设备,其特征在于,所述自动控制机构包括: 第一空气质量传感器,设置在所述第一箱体内;以及 第一控制器,分别与所述第一空气输送器及所述第一空气质量传感器电连接; 其中,所述第一空气质量传感器用于感应被处理空气的质量并向所述第一控制器反馈一空气质量信号,所述第一控制器根据所述空气质量信号调整所述第一空气输送器的电机转速。
12.根据权利要求10所述的复合式空调设备,其特征在于,所述自动控制机构包括: 液位传感器,设置在所述第一箱体内;以及 第二控制器,与所述液位传感器电连接,所述液体进口和所述液体出口分别与所述第二控制器连接; 其中,所述液位传感器用于检测所述第一箱体内的第一液体是否达到一设定液位高度,并向所述第二控制器反馈一液位信号,所述第二控制器根据所述液位信号开启或关闭所述液体进口或所述液体出口。
13.根据权利要求12所述的复合式空调设备,其特征在于,所述自动控制机构还包括: 液体质量传感器,设置在所述第一箱体内;以及 第三控制器,与所述液体质量传感器电连接,所述液体出口与所述第三控制器连接;其中,所述液体质量传感器用于感应所述第一液体的质量并向所述第三控制器反馈一液体质量信号,所述第三控制器根据所述液体质量信号开启或关闭所述液体出口。
14.根据权利要求11所述的复合式空调设备,其特征在于,所述自动控制机构还包括: 第二空气质量传感器,设置在所述第一箱体内;以及 第四控制器,与所述第二空气质量传感器电连接,所述液体增压器或所述液体喷淋口分别与所述第四控制器连接; 其中,所述第二空气质量传感器用于感应被处理空气的质量并向所述第四控制器反馈一空气质量信号,所述第四控制器根据所述空气质量信号调整所述液体增压器的电机转速,或所述第四控制器根据所述空气质量信号开启或关闭所述液体喷淋口。
15.根据权利要求7所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一箱体的底部具有高低结构,所述液体出口位于所述第一箱体的底部的最低处。
16.根据权利要求7所述的喷淋式空调设备,其特征在于,所述第一箱体的底部还设置有沉淀物排出口。
17.根据权利要求16所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第一箱体的底部具有高低结构,所述沉淀物排出口位于所述第一箱体的底部的最低处。
18.根据权利要求7所述的复合式空调设备,其特征在于,还包括供液干管和排液干管,所述第一空调体为多个,每一所述第一空调体的所述液体进口均连接在所述供液干管上,每一所述第一空调体的所述液体出口均连接在所述排液干管上。
19.根据权利要求1、2、3、4、6、8、9、11、12、13、14、15、16、17或18所述的复合式空调设备,其特征在于,还包括第二空调体,所述第二空调体包括: 第二箱体系统,包括第二箱体,所述第二箱体上设置有用于净化后空气排出的箱体空气排出口 ; 第二空气系统,用于将被所述第一空调体净化后的空气输送至所述第二箱体中,包括连接管路和第二空气排出口,所述连接管路的一端与所述第一箱体上的箱体空气排出口连接,所述连接管路的另一端与所述第二空气排出口连接,所述第二空气排出口设置在所述第二箱体内,被所述第一空调体净化后的空气利用自身压力,经所述连接管路后通过所述第二空气排出口输入所述第二箱体; 第二液体系统,用于输送所述第二箱体中的第二液体,或在所述第二箱体中喷淋所述第二液体,或排放所述第二箱体中的所述第二液体,被所述第一空调体净化后的空气与所述第二箱体内盛装的所述第二液体接触且与所述第二箱体中喷淋的所述第二液体接触,所述第二液体与被所述第一空调体净化后的空气中的一种或多种污染物发生物理或化学或生物反应或作用以使其被进一步净化。
20.根据权利要求19所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第二空调体还包括第二过滤系统,所述第二过滤系统设置在所述第二箱体内,用于对经过第二液体处理后的空气中的一种或多种污染物发生物理或化学或生物反应或作用,使被处理空气被净化,经过净化后的空气通过所述第二箱体的箱体空气排出口排放。
21.根据权利要求19所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第二液体与所述第一液体的成分相同或不同。
22.根据权利要求19所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第二液体系统与所述第一液体系统具有相同的结构。
23.根据权利要求19所述的复合式空调设备,其特征在于,所述第二空调体还包括一控制系统,用于对所述第二空气系统或所述第二液体系统进行手动控制或自动控制。
24.一种空气调节方法,其特征在于,采用上述权利要求1-23中任意一项所述的复合式空调设备对一空间中的空气进行调节,包括如下步骤: SlOO:第一空气系统将待处理空气输送至第一箱体内部; S200:第一液体系统将部分第一液体输送并盛装于所述第一箱体内部,所述第一液体系统将另一部分第一液体对进入所述第一箱体内的所述待处理空气进行喷淋; S300:进入所述第一箱体内部的待处理空气与所述第一箱体内盛装的第一液体及喷淋的第一液体接触,所述第一液体对所述待处理空气进行物理、化学或生物处理以使所述待处理空气被净化; S400:被净化后的空气从处理后空气排出口排出。
25.根据权利要求24所述的空气调节方法,其特征在于,在步骤S200中,通过控制所述第一液体的温度以调节所述净化后空气的温度,或通过控制所述第一液体内的水和/或干燥剂的含量以调节所述净化后空气的湿度。
26.根据权利要求24所述的空气调节方法,其特征在于,在所述步骤S200之后、步骤S300之前,还包括步骤: S210:通过一第一过滤系统对经过第一液体处理后的空气中的一种或多种污染物进行物理或化学或生物处理,使被处理空气进一步被净化。
27.根据权利要求24所述的空气调节方法,其特征在于,在所述步骤S200中具有步骤S410:通过一液体增压机构对所述第一液体进行加压后喷淋。
28.根据权利要求26所述的空气调节方法,其特征在于,所述第一过滤系统将所述第一箱体分隔为箱体上部和箱体下部,所述箱体上部和所述箱体下部分别设置有所述第一液体系统,所述第一过滤系统的过滤材料的微孔小于所述第一液体的液体分子以避免所述箱体上部的第一液体渗漏至所述箱体下部,所述待处理空气经所述箱体下部的第一液体处理并经过所述第一过滤系统过滤后,进入所述箱体上部的第一液体中相接触并从所述箱体空气排出口排出。
29.根据权利要求24所述的空气调节方法,其特征在于,在所述步骤S200中具有步骤5201:对第一空气系统进行手动或自动控制,所述第一空气系统包括空气输送管路,所述空气输送管路上沿着空气输送方向顺次设置有空气吸入口、空气输送器和空气排出口,所述空气排出口设置在所述第一箱体内。
30.根据权利要求29所述的空气调节方法,其特征在于,所述步骤S201包括: 步骤S2011:通过一第一空气质量传感器感应被处理空气的质量并向一第一控制器反馈一空气质量信号;以及 步骤S2012:所述第一控制器根据所述空气质量信号调整所述第一空气输送器的电机转速。
31.根据权利要求24所述的空气调节方法,其特征在于,在所述步骤S200中具有步骤5202:对第一液体系统进行自动控制,所述第一液体系统包括液体输送管路,所述液体输送管路上沿着第一液体输送方向顺次设置有液体进口、液体喷淋口和液体出口,所述第一液体系统还包括有液体加压喷淋`机构,所述液体加压喷淋机构包括液体吸入口和液体增压器,所述液体增压器从所述第一箱体内或液体进口吸入第一液体并给第一液体增加压力,所述液体喷淋口将增加压力后的第一液体向输送至所述第一箱体内的空气喷淋。
32.根据权利要求31所述的空气调节方法,其特征在于,所述步骤S202包括: 步骤S2021:通过一液位传感器检测第一箱体内的第一液体是否达到一设定液位高度,并向一第二控制器反馈一液位信号;以及 步骤S2022:第二控制器根据所述液位信号开启或关闭所述液体进口或液体出口。
33.根据权利要求32所述的空气调节方法,其特征在于,所述步骤S202还包括: 步骤S2023:通过一液体质量传感器感应第一液体的质量并向一第三控制器反馈一液体质量信号;以及 步骤S2024:所述第三控制器根据所述液体质量信号开启或关闭所述液体出口。
34.根据权利要求29所述的空气调节方法,其特征在于,所述步骤S201还包括: 步骤S2013:通过一第二空气质量传感器感应被处理空气的质量并向一第四控制器反馈一空气质量信号;以及 步骤S2014:所述第四控制器根据所述空气质量信号调整所述液体增压器的电机转速,或所述第四控制器根据所述空气质量信号开启或关闭所述液体喷淋口。
35.根据权利要求24-34中任意一项所述的空气调节方法,其特征在于,通过一个或一个以上的所述第一空调体同时对所述空间中的空气进行调节。
36.根据权利要求24-32中任意一项所述的空气调节方法,其特征在于,在所述步骤S400之后,还包括步骤S500:通过一第二空调体对所述第一箱体处理后从箱体空气排出口排出的空气进行再次净化或调`节。
【文档编号】F24F13/28GK103591642SQ201310516803
【公开日】2014年2月19日 申请日期:2013年10月28日 优先权日:2013年10月28日
【发明者】王群, 丁建, 刘小虎, 陈亮, 姜晓丹, 庄大伟, 张凯, 纪立广, 王艳洁, 俞劼, 胡加鑫, 刘莎莎, 朱轩, 刘丹 申请人:中国中元国际工程公司
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