一种具有低阻力进风机构的室内空气监测处理器的制造方法

文档序号:10169070阅读:365来源:国知局
一种具有低阻力进风机构的室内空气监测处理器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及空气净化器技术领域,尤其涉及一种具有低阻力进风机构的室内空气监测处理器。
【背景技术】
[0002]随着生活水平的不断提高,人们对健康生活提出了更高的要求,随着现代工业的不断发展,近年来的空气质量不断恶化,严重影响人们的正常生活,虽然空气监测处理器的出现一定程度上改善了室内的空气质量,但是如今的空气监测处理器由于季节交替、昼夜温差较大、地区环境差异使用时十分不方便,功能过于单一;缺乏对室内空气质量的全面监测和分析,例如室内空气的有害物质(甲醛、PM2.5颗粒、烟味、细菌)是否超出正常范围,室内空气是否过于干燥等等。另外,现有的室内空气监测处理器一般在进风口处直接嵌入过滤器,装置吸入空气时,进风口聚风形成高速气流,但由于该高速气流直接被过滤器阻挡,风速突然变化导致噪音大。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种既能够对室内空气质量进行综合全面的实时检测和处理,又能够实现低阻力进风且降低噪音的室内空气监测处理器。
[0004]为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种具有低阻力进风机构的室内空气监测处理器,其包括具有进气口和出气口的机体;所述机体内设置有风机、过滤装置、鲜氧发生装置、加湿装置、杀菌装置、室内空气环境监测装置、呼出气体环境监测装置以及控制箱;所述风机将所述机体的空腔分隔形成位于所述进气口侧的负压腔和位于所述出气口侧的正压腔;所述过滤装置设置于所述负压腔内并将所述负压腔分隔形成位于所述过滤装置前侧的污染空气腔和位于所述过滤装置后侧的净化空气腔;所述室内空气环境监测装置设置于所述污染空气腔内;所述呼出气体环境监测装置设置于所述净化空气腔或正压腔内;所述鲜氧发生装置、加湿装置和杀菌装置设置于所述净化空气腔内;所述控制箱的信号输入端分别与所述室内空气环境监测装置和呼出气体环境监测装置连接;所述控制箱的信号输出端分别与所述风机、鲜氧发生装置、加湿装置和杀菌装置连接;所述进气口上设有低阻力进风机构,所述低阻力进风机构包括与所述进气口匹配的盖板、设置于所述盖板上且与所述污染空气腔相通的正向进风百叶以及围设于所述盖板与进气口连接处且与所述污染空气腔相通的侧向进风百叶;设有所述进气口的所述机体的板面为内凹面。
[0005]作为优选的,所述过滤装置是由第一初效过滤层、活性炭层、第二初效过滤层和高效过滤层依次叠加而成;其中,所述第一初效过滤层和第二初效过滤层均包括由无纺布构成的第一滤芯以及围设于所述第一滤芯四周的第一外框;所述第一滤芯为W形折皱结构,其四周与所述第一外框的内侧无缝连接;所述第一滤芯内衬有金属网;所述高效过滤层包括由超细玻璃纤维纸构成的第二滤芯、围设于所述第二滤芯四周的第二外框以及覆盖于所述第二滤芯上下表面的护网;所述第二滤芯为W形折皱结构,其四周与所述第二外框的内侧无缝连接;所述第二滤芯内衬有金属网;所述活性炭层包括由多个活性炭滤板单元按W形排列构成的第三滤芯以及围设于所述第三滤芯四周的第三外框;每两个所述活性炭滤板单元形成的夹角端部设有挡板;位于所述第三滤芯排列方向两侧的活性炭滤板单元的端部设有侧挡板;所述第三滤芯的外周分别与所述第三外框、挡板和侧挡板无缝连接。
[0006]作为优选的,所述机体的空腔内设置有竖直隔板以及自所述竖直隔板底端朝所述机体的前面板一侧向下倾斜的倾斜隔板,所述风机设置在所述倾斜隔板与机体底板之间;所述竖直隔板、竖直隔板和风机将所述机体的空腔分隔形成位于所述进气口侧且具有漏斗状结构的负压腔和位于所述出气口侧且具有漏斗状结构的正压腔;所述负压腔内设置有用于安装所述过滤装置的安装座,所述安装座位于所述倾斜隔板上侧。
[0007]作为优选的,所述安装座包括底部开口的支撑底板,竖直设置于所述支撑底板两侧的限位板以及设置于所述限位板顶部的夹紧装置。
[0008]作为优选的,所述进气口设置在所述机体的前面板上部且高于过滤装置安装后的高度。
[0009]作为优选的,所述杀菌装置为紫外线杀菌装置且设置在所述支撑底板与倾斜隔板之间。
[0010]作为优选的,所述室内空气环境监测装置和呼出气体环境监测装置均包括壳体、设置在所述壳体侧壁上的进风口、出风口以及设置在所述壳体内的传感器组件;所述传感器组件包括间隔分布的用于检测室内空气温度和湿度的温湿度传感器、用于检测室内空气中气味的气味传感器、用于检测空气中细颗粒物的PM2.5传感器、用于检测甲醛气体含量的甲醛传感器、用于检测氧气浓度的氧气传感器以及用于检测空气细菌含量的生物传感器;所述壳体的进风口处设置有进风风扇。
[0011]作为优选的,所述加湿装置产生的雾化水蒸汽和所述鲜氧发生装置产生的新鲜氧气分别通过管道引至所述出气口处;所述加湿装置的加水管伸至所述机体外。
[0012]作为优选的,所述机体底部设置有移动轮。
[0013]实施本实用新型的一种具有低阻力进风机构的室内空气监测处理器,与现有技术相比较,具有如下有益效果:
[0014]本实用新型工作时,通过室内空气环境监测装置对室内空气中甲醛、PM2.5颗粒、烟味、细菌、氧气、水蒸汽的含量进行实时检测并反馈到控制箱,当室内空气中被检测对象的含量超过系统预设值时,控制箱输出控制信号到相应的处理设备(如风机、鲜氧发生装置、加湿装置和杀菌装置),风机工作,风机将室内空气吸入到机体内并流经过滤装置,进行过滤净化。当室内空气中细菌含量超过系统预设值时,控制箱输出控制信号到杀菌装置和风机,杀菌装置和风机同步工作,经过滤装置净化后的室内空气流经杀菌装置,进行细菌分解,从而保持室内空气的细菌含量在一个动态的平衡状态。当室内空气中氧气含量低于系统预设值时,控制箱输出控制信号到鲜氧发生装置和风机,鲜氧发生装置和风机同步工作,向室内输出鲜氧,从而保持室内空气的氧气含量在一个动态的平衡状态。当室内空气中水蒸汽含量低于系统预设值时,控制箱输出控制信号到加湿装置和风机,加湿装置和风机同步工作,向室内输出雾化水汽,从而保持室内空气的湿度在一个动态的平衡状态。与此同时,还通过呼出气体环境监测装置对设备呼出气体中甲醛、PM2.5颗粒、烟味、细菌的含量进行实时检测并反馈到控制箱,当呼出气体中甲醛、PM2.5颗粒和烟味的含量超过系统预设值时,系统将提示更换过滤装置的滤芯,或者增大风机的输出效率;当呼出气体中细菌含量超过系统预设值时,系统将增大杀菌装置的输出效率。可见,本实用新型能够对室内空气质量进行综合全面的实时检测和处理,而且使用方便、实用可靠。
[0015]此外,本实用新型以风机为动力,使机体内形成循环正负压气流,随着负压腔的负压增大,使进气口附近产生强大的吸力,通过正向进风百叶将外界空气高速均匀地吸入设备内,同时通过侧向进风百叶将设备前方四周更大范围的空气高速吸入,实现低阻力进风,增大进风量,加快净化速度。当气体吸入机体后,由于过滤装置与低阻力进风机构之间形成一个大静压空腔(即污染空气腔),促使高速进入的空气的速度下降,并流向过滤装置,这时,过滤装置的受风面积也达到合理化和最大化,使外界空气以极其缓慢的风速缓缓地通过过滤装置,从而保证了高效的净化效果,同时也降低了噪音。
【附图说明】
[0016]为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例的附图作简单地介绍。
[0017]图1是本实用新型一种具有低阻力进风机构的室内空气监测处理器的结构示意图;
[0018]图2是机体与低阻力进风机构的爆炸图;
[0019]图3是过滤装置的结构示意图;
[0020]图4是图3所示结构的第一初效过滤层和第二初效过滤层的结构示意图;
[0021]图5是图3所示结构的高效过滤层的结构示意图;
[0022]图6是图3所示结构的活性炭层的结构示意图。
【具体实施方式】
[0023]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作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。
[0024]如图1和图2所示,本实用新型的一实施例,一种具有低阻力进风机构的室内空气监测处理器,其包括具有进气口 11和出气口 12的机体1 ;所述机体1内设置有风机2、过滤装置3、鲜氧发生装置4、加湿装置5、杀菌装置6、
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