一种基于zigbee的空调控制装置的制作方法

文档序号:15490528发布日期:2018-09-21 20:29阅读:420来源:国知局

本实用新型涉及一种空调控制装置,具体为一种基于zigbee的空调控制装置,属于空调控制技术领域。



背景技术:

随着计算机技术、控制技术和通信技术的发展,zigbee无线技术逐渐在空调控制中得到应用;可减少空调系统中的接线,从而可降低成本,安装方便。

在有些学校中一个教室可能需要容纳五、六十人,教室中空气的含氧量可能偏低,一般空调系统在对房间中进行制冷和制热时,可能无法为房间中进行加湿增氧。因此,针对上述问题提出一种基于zigbee的空调控制装置。



技术实现要素:

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种基于zigbee的空调控制装置。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的,一种基于zigbee的空调控制装置,包括过滤器、冷热交换器、第一风机、第二风机以及房间本体,所述过滤器底部和顶部分别连通进风管和第一连接管,所述第一连接管末端与冷热交换器一侧连通,所述冷热交换器顶部连通第二连接管,所述第二连接管末端与第一风机连通,所述第一风机一侧连通第三连接管,所述第三连接管连通分管,且分管连通房间本体,所述分管与房间本体连接处安装有电磁阀,所述房间本体通过第四连接管与第二风机一侧连通,所述第二风机通过回风管与进风管连通;

所述房间本体内部安装有温度传感器和湿度传感器,所述第二连接管表面通过第五连接管连通第一水箱顶部,所述第一水箱一侧设有第二水箱,所述第一水箱和第二水箱内部分别安装有第一水泵和第二水泵,且第一水泵和第二水泵输出端通过排水管分别与第二水箱和第一水箱连通,所述第一水箱内侧壁固定安装有若干个电热丝,所述第二水箱侧壁固定安装有增氧泵,所述增氧泵输出端连通气管,所述气管贯穿第二水箱侧壁,且气管末端连通盘管。

优选的,所述第二水箱顶端连通排气管,且排气管数目为两个。

优选的,所述盘管与第二水箱底部内壁固接,且盘管表面均匀开有若干个通孔。

优选的,所述过滤器内部固定安装有粗过滤网、HEPA滤芯和高效催化活性炭芯。

优选的,所述冷热交换器、第一风机、第二风机、房间本体和第二水箱表面均安装有天线和单片机,且天线之间通过ZigBee无线网络无线连接。

优选的,所述气管与增氧泵连接处安装有单向阀,且气管为L型结构。

本实用新型的有益效果是:

1、该装置结构合理,设计新颖,房间中较为干燥时,通过电热丝可对第一水箱中的水进行加热,从而可产生水蒸汽,通过第一风机可有效的对房间进行加湿,从而可改善房间中的空气质量;

2、该装置通过增氧泵、第一水泵和第二水泵可为第一水箱和第二水箱中的水进行增氧,在进行加湿时,可提高水蒸气中的氧气含量,从而可为房间本体内部进行增氧,可提高房间中的空气质量。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图;

图2为本实用新型第二水箱内部结构示意图。

图中:1、过滤器,2、冷热交换器,3、第一风机,4、第二风机,5、进风管,6、第一连接管,7、第二连接管,8、第三连接管,9、分管,10、房间本体,11、温度传感器,12、湿度传感器,13、单片机,14、电磁阀,15、第四连接管,16、回风管,17、第一水箱,18、第二水箱,19、第一水泵,20、第五连接管,21、电热丝,22、排气管,23、增氧泵,24、气管,25、盘管,26、第二水泵,27、天线。

具体实施方式

下面将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。

请参阅图1-2所示,一种基于zigbee的空调控制装置,包括过滤器1、冷热交换器2、第一风机3、第二风机4以及房间本体10,所述过滤器1底部和顶部分别连通进风管5和第一连接管6,所述第一连接管6末端与冷热交换器2一侧连通,冷热交换器2可实现制冷和制热,所述冷热交换器2顶部连通第二连接管7,所述第二连接管7末端与第一风机3连通,所述第一风机3一侧连通第三连接管8,第一风机3可使空气通过过滤器1和冷热交换器2,进入房间本体10中,所述第三连接管8连通分管9,且分管9连通房间本体10,所述分管9与房间本体10连接处安装有电磁阀14,所述房间本体10通过第四连接管15与第二风机4一侧连通,所述第二风机4通过回风管16与进风管5连通,第二风机4可使房间中的空气回流到进风管5中,便于空气的流通;

所述房间本体10内部安装有温度传感器11和湿度传感器12,温度传感器11和湿度传感器12可对房间本体10中的温湿度进行检测,当温度偏高或偏低,可通过电磁阀14控制分管9的流量大小,从而改变房间本体10中的进气量,所述第二连接管7表面通过第五连接管20连通第一水箱17顶部,所述第一水箱17一侧设有第二水箱18,所述第一水箱17和第二水箱18内部分别安装有第一水泵19和第二水泵26,且第一水泵19和第二水泵26输出端通过排水管分别与第二水箱18和第一水箱17连通,所述第一水箱17内侧壁固定安装有若干个电热丝21,所述第二水箱18侧壁固定安装有增氧泵23,所述增氧泵23输出端连通气管24,所述气管24贯穿第二水箱18侧壁,且气管24末端连通盘管25。

作为本实用新型的一种技术优化方案,所述第二水箱18顶端连通排气管22,且排气管22数目为两个,排气管22可使第二水箱18中的空气排出。

作为本实用新型的一种技术优化方案,所述盘管25与第二水箱18底部内壁固接,且盘管25表面均匀开有若干个通孔,空气通过盘管25和通孔可增加与第二水箱18中水的接触面积。

作为本实用新型的一种技术优化方案,所述过滤器1内部固定安装有粗过滤网、HEPA滤芯和高效催化活性炭芯,过滤器1可对经过的空气进行过滤。

作为本实用新型的一种技术优化方案,所述冷热交换器2、第一风机3、第二风机4、房间本体10和第二水箱18表面均安装有天线27和单片机13,且天线27之间通过ZigBee无线网络无线连接,天线27通过ZigBee无线网络建立无线连接,可便于整个装置的控制。

作为本实用新型的一种技术优化方案,所述气管24与增氧泵23连接处安装有单向阀,且气管24为L型结构,单向阀可防止第二水箱18中的水进入增氧泵23。

本实用新型在使用时,该装置中电器元件均外接电源和控制开关,温度传感器11和湿度传感器12可对房间中的温湿度进行检测,通过天线27之间的无线传输,房间中较为干燥时,可使电热丝21进行通断电,电热丝21可对第一水箱17中的水进行加热,产生水蒸气,在进行加湿时,通过增氧泵23可使空气通过气管24和盘管25进入第二水箱18中,可增加第二水箱18中水的溶氧量,通过第一水泵19和第二水泵26可使第二水箱18与第一水箱17中的水相互流通,从而可增加第一水箱17中水的溶氧量,从而可提高水蒸气中的氧气含量,可为房间本体进行加湿和增氧。

其中:温度传感器11优选型号为pt100,湿度传感器12优选型号为AM2320,单片机13优选型号为FM8PE53/SOP8。

对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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