一种移动空间内净化空气且释放负氧离子的实施方法与流程

文档序号:17386983发布日期:2019-04-13 00:13阅读:208来源:国知局
一种移动空间内净化空气且释放负氧离子的实施方法与流程

本技术方案涉及车载净化技术领域,具体涉及一种移动空间内净化空气且释放负氧离子的实施方法。



背景技术:

随着生活水平的提高,很多朋友都拥有了自己的爱车,拥有爱车的朋友及未有车一族都知道,车内污染是最严重的,空间小、车内辐射、甲醛、笨、残留乙醇气体、空调异味等等,另驾驶者与乘客心情烦躁,久坐易疲劳,长期车内环境中对身体健康有极大影响。出租车是人类出门常用的交通工具,随时随地可以打到车,为人们提供了很多方便,但是由于一般交通工具内空间小,各种异味与甲醛,细菌,tvoc等让每天10多个小时在驾驶室内的驾驶员疲惫,尤其是的士专业司机,长期在驾驶室内令人精神萎靡,心情不悦,头晕,身体不适,乘客更是在好空气中突然进入到一个狭小的空间内会觉得压抑与长途乘车长时乘车带来各种不适,在其他交通工具中也是如此,如飞机,高铁,火车,地铁,大巴,船等等为解决这一技术问题,现如今很多交通工具内都有空气净化装置,用来去除吸附过滤交通工具内粉尘、异味及有害气体,车内空间虽小但由于频繁的开关窗和空调等,微小的净化器,空调滤芯早已饱和,已无丝毫作用,多数只起到心里安慰作用,治标不治本,耗材浪费极快,针对这一现状本技术方案提出了一种移动空间内净化空气且释放负氧离子的实施方法,为交通工具空间内带来森林般的空气体验,让人身心健康,心情愉悦。



技术实现要素:

优选的,移动空间基础包含交通工具的移动空间,通过交通工具移动空间内电源接入逆变电路,通过逆变器提供工作电压220v直流电,连接于所述的负氧离子发生器或通过小空间的交通工具自带12v电源供电。

优选的,逆变电路连接于负氧离子传感器与负离子检测器,所述负氧离子发生器内设有单片机控制电路系统。

优选的,移动空间内座椅软包装潢等布艺皮、革制品上通过喷涂一种降解甲醛及有害气体且释放负氧离子的喷剂进行处理,所述该喷剂可喷可涂,所述皮革为负离子制皮革。

优选的,移动空间内装潢,座椅,顶棚,织物通过负离子面料制成,所述室内塑料件采用负离子塑料制成,具有抗氧化性,抑菌,降解甲醛,抑菌,防霉,持续释放负氧离子的作用。

优选的,空间内通过上述技术方案实施负氧离子浓度可达到1000个/cm³以上,20000/cm³以下,可有效甲醛降解率达到80%以上,99.9%以下,消除tvoc达到40%以上99%以下,细菌抑制率达到50%以上,99.99%以下,达到空气质量最佳标准。

优选的,其实施方法为:

步骤1、技术方案实施载体为交通工具移动空间,通过系统设计完成形成负氧离子空间体,其中交通工具移动空间含轿车,跑车,货车,火车,大客车,船舶,飞机,舰艇,从而选定设计对象。

步骤2、通过交通工具的移动空间设计,通过内置电源接入交通工具上的电源或逆变电源,且工作电压分别设定为12v小空间功率电压与大空间功率220v逆变直流工作电压两种。

步骤3、通过交通工具移动空间内给定的电源连接至负氧离子发生器,且同时与(单片机)智能控制电路连接,(单片机)智能控制电路通过设定的串口连接于负氧离子传感器与负氧离子检测装置,通过负氧离子传感器与负氧离子检测装置探测信号反馈负氧离子浓度信号给(单片机)智能控制电路进行处理后发出控制开关信号,达到智能开启关闭的自动化循环操作目的。

步骤4、负离子发生器安装于交通工具移动空间内,通过空调通风管连接件进行置换定制设计,实现空调与负氧离子发生器释放通道共用,并借用空气循环的流动气流来吹匀负离子的分布,已达到负离子发生器的负离子散发的空间均匀效果。

步骤5、通过手持一种降解甲醛及有害气体且释放负氧离子的喷剂对准移动空间内壁、织物、皮、革、软包装潢件上等设施施喷,以达到高效长久的净化抑菌与持续长久释放负氧离子的目的。

步骤6、通过移动空间内电源驱动负氧离子发生器,当负离子浓度达到预设定浓度值时,通过(单片机)智能控制电路连接的负氧离子传感器与负氧离子检测器回馈信号给单片机做出停止工作指令,从而通过负氧离子发生器内部电路切断电源供电完成停止状态。

步骤7、通过电源驱动负氧离子发生器,当负离子浓度低于预设定浓度值时,通过(单片机)智能控制电路连接的负氧离子传感器与负氧离子检测器回馈信号给单片机做出开启工作指令,从而通过负氧离子发生器内部电路连接电源供电,完成启动状态。

步骤8、移动空间内,织物座椅座套等均采用负离子面料制成,塑料座椅,顶棚,壳体连接件等均采用负离子塑料制成,皮制件采用负离子皮革制成。

有益效果对比现有技术中常见的车载空气净化器与其他移动空间内的空气净化设计,本技术方提供的空间设计为使交通工具的大小空间内充满负氧离子设计了空间负氧离子释放的系统方法,通过对比驾驶员与乘客获得了最高空气养分(负氧离子),空间内通过上述技术方案实施负氧离子浓度可达到1000个/cm³以上,20000/cm³以下,可有效甲醛降解率达到80%以上,99.9%以下,消除tvoc达到40%以上99%以下,细菌抑制率达到50%以上,99.99%以下,达到空气质量最佳标准,具有杀菌抑菌,去除甲醛,异味,tvoc等有害物质与气体可缓解心脑疾病的恶化,呼吸疾病的发病率,癌症患者的恶化,使人神清气爽,心旷神怡,获得最佳空气养分。

附图说明

图1为移动空间内净化空间系统设计原理逻辑图

具体实施例:

如图1所示一种移动空间内净化空气且释放负氧离子的实施方法,其特征在于基础包含交通工具的移动空间,通过交通工具移动空间内电源接入逆变电路,通过逆变器提供工作电压220v直流电,连接于所述的负氧离子发生器或通过小空间的交通工具自带12v电源供电。

如图1所示逆变电路连接于负氧离子传感器与负离子检测器,负氧离子发生器内设有单片机控制电路系统用于控制负氧离子发生器的智能工作,通过如图所示智能释放负氧离子外还有辅助与移动空间的喷剂,如移动空间内座椅软包装潢等布艺、皮、革制品上通过喷涂一种降解甲醛及有害气体且释放负氧离子的喷剂,该喷剂可喷可涂,所述皮革为负离子制皮革。且移动空间内装饰装潢附件通过负离子面料与负离子塑料制成。空间内通过上述技术方案实施负氧离子浓度可达到1000个/cm³以上,20000/cm³以下,可有效甲醛降解率达到80%以上,99.9%以下,消除tvoc达到40%以上99%以下,细菌抑制率达到50%以上,99.99%以下,达到空气质量最佳标准。实现抗氧化,抑菌,降解甲醛,消除异味,及其他有害气体的目的,给移动空间内持续持久的释放空气所需的养分负氧离子。

如图1所示其实施方法为:

步骤1、技术方案实施载体为交通工具移动空间,通过系统设计完成形成负氧离子空间体,其中交通工具移动空间含轿车,跑车,货车,火车,大客车,船舶,飞机,舰艇,从而选定设计对象。

步骤2、通过交通工具的移动空间设计,通过内置电源接入交通工具上的电源或逆变电源,且工作电压分别设定为12v小空间功率电压与大空间功率220v逆变直流工作电压两种。

步骤3、通过交通工具移动空间内给定的电源连接至负氧离子发生器,且同时与(单片机)智能控制电路连接,(单片机)智能控制电路通过设定的串口连接于负氧离子传感器与负氧离子检测装置,通过负氧离子传感器与负氧离子检测装置探测信号反馈负氧离子浓度信号给(单片机)智能控制电路进行处理后发出控制开关信号,达到智能开启关闭的自动化循环操作目的。

步骤4、负离子发生器安装于交通工具移动空间内,通过空调通风管连接件进行置换定制设计,实现空调与负氧离子发生器释放通道共用,并借用空气循环的流动气流来吹匀负离子的分布,已达到负离子发生器的负离子散发的空间均匀效果。

步骤5、通过手持一种降解甲醛及有害气体且释放负氧离子的喷剂对准移动空间内壁、织物、皮、革、软包装潢件上等设施施喷,以达到高效长久的净化抑菌与持续长久释放负氧离子的目的。

步骤6、通过移动空间内电源驱动负氧离子发生器,当负离子浓度达到预设定浓度值时,通过(单片机)智能控制电路连接的负氧离子传感器与负氧离子检测器回馈信号给单片机做出停止工作指令,从而通过负氧离子发生器内部电路切断电源供电完成停止状态。

步骤7、通过电源驱动负氧离子发生器,当负离子浓度低于预设定浓度值时,通过(单片机)智能控制电路连接的负氧离子传感器与负氧离子检测器回馈信号给单片机做出开启工作指令,从而通过负氧离子发生器内部电路连接电源供电,完成启动状态。

步骤8、移动空间内,织物座椅座套等均采用负离子面料制成,塑料座椅,顶棚,壳体连接件等均采用负离子塑料制成,皮制件采用负离子皮革制成。

以上技术实施方案仅为本技术方案的较佳实施例,在不出自于任何脑力劳动下,等同变化大小,或小范围改进均视为在本发明的保护范围之内。

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