一种新风系统用风帽除尘装置的制作方法

文档序号:19080082发布日期:2019-11-08 22:12阅读:1035来源:国知局
一种新风系统用风帽除尘装置的制作方法

本发明涉及智能家居新风系统技术领域,尤其涉及一种新风系统用风帽除尘装置。



背景技术:

新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。对于管道式新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出,随着时代的发展,智能家居新风系统更加大众化,目前新风系统使用过程中存在以下缺点:新风系统的进气管道由于需要将外界空气导入室内,进风口位置处于吸风状态,外界杂物很容易将进风口堵塞,特别是夏季,大量杨絮柳絮飘散在空中,各种絮状杂质很容易将新风系统的进风管道堵塞,严重影响新风系统的正常使用。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决现有技术中絮状杂质很容易将新风系统的进风管道堵塞的缺点,而提出的一种新风系统用风帽除尘装置。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

设计一种新风系统用风帽除尘装置,包括进风管道,所述进风管道与外界连通的一端设有风帽,所述进风管道内部设有电动风阀,所述电动风阀连接有控制器,所述进风管道外圆周面连接有风机,所述风机置于电动风阀与风帽之间,所述进风管道内部设有风速传感器,所述风机、风速传感器均与控制器电连接。

优选的,所述风帽为不锈钢风帽。

优选的,所述控制器为51单片机。

优选的,所述风速传感器置于电动风阀远离风帽的一侧。

优选的,所述风速传感器为三杯风速仪。

优选的,所述风机为220v静音风机。

本发明提出的一种新风系统用风帽除尘装置,有益效果在于:本装置采用风速大小的方式判断风帽堵塞情况,管道清理起来更加及时,只要达到清理条件就自动启动,有效延长新风系统使用寿命,降低维修次数,而且结构简单,易于制造,可以对现有新风系统直接改造,降低成本。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图中:风机1、风帽2、进风管道3、电动风阀4、风速传感器5。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

参照图1,一种新风系统用风帽除尘装置,包括进风管道3,进风管道3与外界连通的一端设有风帽2,风帽2为不锈钢风帽,进风管道3内部设有电动风阀4,电动风阀4连接有控制器,进风管道3外圆周面连接有风机1,风机1置于电动风阀4与风帽2之间,进风管道3内部设有风速传感器5,风速传感器为三杯风速仪,风机1、风速传感器5均与控制器电连接,控制器为51单片机,风机为220v静音风机。

工作原理:工作的时候,新风系统运行的时候,外界气流经过风帽2、进风管道3进入室内,进风的时候,外界的絮状物将会被风帽2隔离,随着新风系统的使用,风帽2逐渐被堵塞,进风管道3内部的风速逐渐减小,通过风速传感器5感知进风管道3内部风速大小,通过风速的变化判断风帽2被堵塞的情况,当风速降低到风速传感器5设定值后,将信号传递给控制器,通过控制器使电动风阀4启动将进风管道3封闭,然后启动风机1,通过风机1产生强力吹风,由于进风管道3被电动风阀4封堵,吹风将会进风管道3进风口吹出,将堵塞在风帽2上的杂物清理干净,形成反冲效果,有效清理新风管道进风口,由于本装置采用风速大小的方式判断风帽2堵塞情况,管道清理起来更加及时,只要达到清理条件就自动启动,有效延长新风系统使用寿命,降低维修次数,而且结构简单,易于制造,可以对现有新风系统直接改造,降低成本。

风速传感器5置于电动风阀4远离风帽2的一侧,风机1工作的时候产生很强的风力,将风速传感器5设置在电动风阀4后侧,避免风机将风速传感器吹坏,延长传感器使用寿命。

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而得到的技术方案、构思、设计,都应涵盖在本发明的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明涉及智能家居新风系统技术领域,尤其是一种新风系统用风帽除尘装置,包括进风管道,所述进风管道与外界连通的一端设有风帽,所述进风管道内部设有电动风阀,所述电动风阀连接有控制器,所述进风管道外圆周面连接有风机,所述风机置于电动风阀与风帽之间,所述进风管道内部设有风速传感器,所述风机、风速传感器均与控制器电连接。本装置采用风速大小的方式判断风帽堵塞情况,管道清理起来更加及时,只要达到清理条件就自动启动,有效延长新风系统使用寿命,降低维修次数,而且结构简单,易于制造,可以对现有新风系统直接改造,降低成本。

技术研发人员:陈欣;彭立军;徐又敬
受保护的技术使用者:安徽逸天科技有限公司
技术研发日:2019.08.12
技术公布日:2019.11.08
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