Cit室内空气净化系统的制作方法

文档序号:4647228阅读:125来源:国知局
Cit室内空气净化系统的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种CIT室内空气净化系统,包括:净化室、气体传感器、粉尘传感器、换气单元、净化单元和中央控制器;在气体传感器检测到净化室内的二氧化碳气体浓度P大于第一气体阈值P1时,中央控制器启动换气工作模式,中央控制器控制换气单元工作,换气单元用于将室外空气输送至净化室内并将净化室内空气排出室外;在粉尘传感器检测到净化室内的粉尘浓度Q大于第一粉尘阈值Q1时,中央控制器启动净化工作模式,中央控制器控制净化单元工作,净化单元对净化室内的空气进行净化。本发明中,可以依据室内空气污染情况自动进行换气运转和空气净化运转。
【专利说明】CIT室内空气净化系统
【技术领域】
[0001]本发明涉及空气净化【技术领域】,尤其涉及一种CIT室内空气净化系统。
【背景技术】
[0002]随着经济和社会的不断发展和进步,以及人们生活水平的不断提高,当前对环保的要求也逐渐增强,尤其是一些室内作业场所。室内的空气净化系统可以对空气中的粉尘、细菌、污染物进行过滤,并进行密闭循环;但在人员操作的过程中,会产生大量的二氧化碳,从而引起人们的不适,所以需要进行空气的更新置换。目前,市场上的一些室内空气净化系统,比较简单,不能满足市场的更高要求,还需要进行不断改进和完善。

【发明内容】

[0003]基本【背景技术】存在的技术问题,本发明提出了一种CIT室内空气净化系统,可以依据室内空气污染情况自动进行换气运转和空气净化运转。
[0004]本发明提出的一种CIT室内空气净化系统,包括:净化室、气体传感器、粉尘传感器、换气单元、净化单元和中央控制器;气体传感器和粉尘传感器设在净化室中分别用于检测净化室内的二氧化 碳气体浓度和粉尘浓度,换气单元和空气净化单元分别连接至净化室,中央控制器与气体传感器、粉尘传感器、换气单元和净化单元连接,中央控制器至少具有换气工作模式和净化工作模式:在气体传感器检测到净化室内的二氧化碳气体浓度P大于第一气体阈值Pl时,中央控制器启动换气工作模式,中央控制器控制换气单元工作,换气单元用于将室外空气输送至净化室内并将净化室内空气排出室外;在粉尘传感器检测到净化室内的粉尘浓度Q大于第一粉尘阈值Ql时,中央控制器启动净化工作模式,中央控制器控制净化单元工作,净化单元对净化室内的空气进行净化。
[0005]优选地,换气单元包括换气控制器以及顺次连接的干燥器、初效过滤器、杀菌器和高效过滤器,中央控制器与换气控制器连接,换气控制器分别与干燥器、初效过滤器、杀菌器、高效过滤器连接,室外空气顺次通过干燥器、初效过滤器、杀菌器和高效过滤器输送至净化室内。
[0006]优选地,换气单元还包括用于将净化室内空气排出室外的排风机构,换气控制器与排风机构连接,排风机构为排风扇或排风机。
[0007]优选地,净化单元包括净化器控制器和η个并列布置的空气净化器,中央控制器与净化器控制器连接,净化器控制器分别与η个空气净化器连接,净化器控制器根据粉尘传感器检测到净化室内的粉尘浓度控制空气净化器的工作数量。
[0008]优选地,净化器控制器根据净化室内的粉尘浓度Q设定η个连续的粉尘浓度区间,粉尘浓度区间为[Q1,Q2], (Q2, Q3],…,(Qn-1,Qn],或者,[Ql,Q2),[Q2,Q3),…[Qn_l,Qn],净化器控制器根据净化室内当前粉尘浓度Q所处的粉尘浓度区间控制空气净化器的工作数量,净化室内的粉尘浓度Q每增加或减少一个粉尘浓度区间相应地增加或减少一个空气净化器进行工作。[0009]优选地,净化控制器为粉尘浓度区间的临界粉尘浓度Q2、Q3、Qn-1设定浓度跳动区间,浓度跳动区间为Λ I < Q2、Q3、Qn-1 ( Λ 2,在净化室内当前粉尘浓度Q处于浓度跳动区间时净化器控制器控制空气净化器的工作数量保持不变。
[0010]优选地,净化单元的输入端连接至净化室的底部,净化单元的输出端连接至净化室的上部。
[0011]优选地,粉尘传感器设在净化室的下部。
[0012]优选地,中央控制器处于换气工作模式下,在气体传感器检测到净化室内的二氧化碳气体浓度P小于第二气体阈值PO时,Ρ0〈Ρ1,中央控制器控制换气单元停止工作;中央控制器处于净化工作模式下,在粉尘传感器检测到净化室内的粉尘浓度Q小于第二粉尘阈值QO时,Q0〈Q1,中央控制器停止净化工作模式。
[0013]优选地,中央控制器为PLC控制器。
[0014]本发明中,通过检测净化室中二氧化碳气体浓度和粉尘浓度,中央控制器控制换气单元和净化单元对净化室内的空气进行换气和净化,实现了根据室内空气污染情况自动进行换气运转和空气净化运转。
【专利附图】

【附图说明】
[0015]图1为本发明提出的一种CIT室内空气净化系统的结构原理图。
【具体实施方式】
[0016]如图1所示,图1为本发明提出的一种CIT室内空气净化系统的结构原理图。
[0017]参照图1,本发明提出的一种CIT室内空气净化系统,包括:净化室1、气体传感器
2、粉尘传感器3、换气单元、净化单元和中央控制器;
[0018]气体传感器2和粉尘传感器3设在净化室I中分别用于检测净化室I内的二氧化碳气体浓度和粉尘浓度,中央控制器与气体传感器2、粉尘传感器3、换气单元和净化单元连接,中央控制器为PLC控制器;
[0019]换气单元连接至净化室1,其中,换气单元包括换气控制器以及顺次连接的干燥器4、初效过滤器5、杀菌器6、高效过滤器7和排风机构,中央控制器与换气控制器连接,换气控制器分别与干燥器4、初效过滤器5、杀菌器6、高效过滤器7和排风机构连接,室外空气顺次通过干燥器4、初效过滤器5、杀菌器6和高效过滤器7输送至净化室I内,排风机构用于将净化室内空气排出室外,排风机构可以为排风扇或排风机;其中,换气控制器的功能可以设计在中央控制器中;
[0020]净化单元连接至净化室1,净化单元包括净化器控制器和η个并列布置的空气净化器8,中央控制器与净化器控制器连接,净化器控制器分别与η个空气净化器8连接;其中,净化器控制器的功能可以设计在中央控制器中;
[0021]中央控制器至少具有换气工作模式和净化工作模式:
[0022]换气工作模式,在气体传感器检测到净化室内的二氧化碳气体浓度P大于第一气体阈值Pl时,中央控制器启动换气工作模式,中央控制器控制换气单元工作,室外空气顺次通过干燥器4、初效过滤器5、杀菌器6和高效过滤器7输送至净化室I内输送至净化室内,净化室内空气通过排风机构排出室外,;[0023]中央控制器处于换气工作模式下,在气体传感器2检测到净化室I内的二氧化碳气体浓度P小于第二气体阈值PO时,P0〈P1,中央控制器控制换气单元停止工作;
[0024]净化工作模式,在粉尘传感器3检测到净化室I内的粉尘浓度Q大于第一粉尘阈值Ql时,中央控制器启动净化工作模式,中央控制器控制净化单元工作,净化单元对净化室内的空气进行净化;净化器控制器根据粉尘传感器3检测到净化室I内的粉尘浓度控制空气净化器8的工作数量,净化室I内的粉尘浓度越高,控制处于工作状态的空气净化器8数量越多,否则,净化室I内的粉尘浓度越低,控制处于工作状态的空气净化器8数量越少;
[0025]在中央控制器处于净化工作模式下,在粉尘传感器检测到净化室内的粉尘浓度Q小于第二粉尘阈值QO时,Q0〈Q1,中央控制器停止净化工作模式。
[0026]在该实施例中,通过检测净化室中二氧化碳气体浓度和粉尘浓度,中央控制器控制换气单元和净化单元对净化室内的空气进行换气和净化,实现了根据室内空气污染情况自动进行换气运转和空气净化运转。
[0027]在具体实施例中,在净化工作模式下,净化器控制器根据净化室内的粉尘浓度Q设定η个连续的粉尘浓度区间,粉尘浓度区间为[Q1,Q2],(Q2,Q3],…,(Qn_l,Qn],或者,[Ql, Q2),[Q2, Q3),…[Qn_l,Qn],净化器控制器根据净化室内当前粉尘浓度Q所处的粉尘浓度区间控制空气净化器的工作数量,净化室内的粉尘浓度Q每增加或减少一个粉尘浓度区间相应地增加或减少一个空气净化器进行工作。通过设置多个粉尘浓度区间,当净化室内的粉尘浓度处于一个粉尘浓度区间中空气净化器的工作数量相同,避免了随着粉尘浓度的高低变化而导致空气净化器进行频繁开闭所产生的跳动,提高了空气净化的稳定性和可靠性。
[0028]在进一步实施例中,净化控制器为粉尘浓度区间的临界粉尘浓度Q2、Q3、Qn-1设定浓度跳动区间,浓度跳动区间为Λ I < Q2、Q3、Qn-1 ( Λ 2,在净化室内当前粉尘浓度Q处于浓度跳动区间时净化器控制器控制空气净化器的工作数量保持不变。通过在临界粉尘浓度左右设置跳动区间,进一步提高了空气净化的稳定运转。
[0029]为了进一步提高空气净化效果,粉尘传感器设在净化室的下部可以更加准确地对净化室内的粉尘浓度进行监控,将净化单元的输入端连接至净化室的底部,净化单元的输出端连接至净化室的上部,可以将净化室底部的空气输出来进行净化并从净化器的上部输入净化后的空气,提高了空气净化效果。
[0030]以上所述,仅为本发明较佳的【具体实施方式】,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本【技术领域】的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种CIT室内空气净化系统,其特征在于,包括:净化室、气体传感器、粉尘传感器、换气单元、净化单元和中央控制器;气体传感器和粉尘传感器设在净化室中分别用于检测净化室内的二氧化碳气体浓度和粉尘浓度,换气单元和空气净化单元分别连接至净化室,中央控制器与气体传感器、粉尘传感器、换气单元和净化单元连接,中央控制器至少具有换气工作模式和净化工作模式:在气体传感器检测到净化室内的二氧化碳气体浓度P大于第一气体阈值Pi时,中央控制器启动换气工作模式,中央控制器控制换气单元工作,换气单元用于将室外空气输送至净化室内并将净化室内空气排出室外;在粉尘传感器检测到净化室内的粉尘浓度Q大于第一粉尘阈值Ql时,中央控制器启动净化工作模式,中央控制器控制净化单元工作,净化单元对净化室内的空气进行净化。
2.根据权利要求1所述的CIT室内空气净化系统,其特征在于,换气单元包括换气控制器以及顺次连接的干燥器、初效过滤器、杀菌器和高效过滤器,中央控制器与换气控制器连接,换气控制器分别与干燥器、初效过滤器、杀菌器、高效过滤器连接,室外空气顺次通过干燥器、初效过滤器、杀菌器和高效过滤器输送至净化室内。
3.根据权利要求2所述的CIT室内空气净化系统,其特征在于,换气单元还包括用于将净化室内空气排出室外的排风机构,换气控制器与排风机构连接,排风机构为排风扇或排风机。
4.根据权利要求1所述的CIT室内空气净化系统,其特征在于,净化单元包括净化器控制器和η个并列布置的空气净化器,中央控制器与净化器控制器连接,净化器控制器分别与η个空气净化器连接,净化器控制器根据粉尘传感器检测到净化室内的粉尘浓度控制空气净化器的工作数量。
5.根据权利要求4所述的CIT室内空气净化系统,其特征在于,净化器控制器根据净化室内的粉尘浓度Q设定η个连续的粉尘浓度区间,粉尘浓度区间为[Q1,Q2],(Q2,Q3],…,(Qn-l,Qn],或者,[Q1,Q2),[Q2,Q3),…[Qn_l,Qn],净化器控制器根据净化室内当前粉尘浓度Q所处的粉尘浓度区间控制空气净化器的工作数量,净化室内的粉尘浓度Q每增加或减少一个粉尘浓度区间相应地增加或减少一个空气净化器进行工作。
6.根据权利要求5所述的CIT室内空气净化系统,其特征在于,净化控制器为粉尘浓度区间的临界粉尘浓度Q2、Q3、Qn-1设定浓度跳动区间,浓度跳动区间为Λ I < Q2、Q3、Qn-1 ( Δ 2,在净化室内当前粉尘浓度Q处于浓度跳动区间时净化器控制器控制空气净化器的工作数量保持不变。
7.根据权利要求1所述的CIT室内空气净化系统,其特征在于,净化单元的输入端连接至净化室的底部,净化单元的输出端连接至净化室的上部。
8.根据权利要求7所述的CIT室内空气净化系统,其特征在于,粉尘传感器设在净化室的下部。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的CIT室内空气净化系统,其特征在于,中央控制器处于换气工作模式下,在气体传感器检测到净化室内的二氧化碳气体浓度P小于第二气体阈值PO时,Ρ0〈Ρ1,中央控制器控制换气单元停止工作;中央控制器处于净化工作模式下,在粉尘传感器检测到净化室内的粉尘浓度Q小于第二粉尘阈值QO时,Q0〈Q1,中央控制器停止净化工作模式。
10.根据权利要求1-8中任一项所述的CIT室内空气净化系统,其特征在于,中央控制器为PLC 控制器。
【文档编号】F24F11/02GK103982991SQ201410140770
【公开日】2014年8月13日 申请日期:2014年4月9日 优先权日:2014年4月9日
【发明者】盛义良 申请人:安徽华盛科技控股股份有限公司
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