[實用新型]一種數字式室內空氣凈化裝置有效
| 申請號: | 201520497469.0 | 申請日: | 2015-07-12 |
| 公開(公告)號: | CN204880412U | 公開(公告)日: | 2015-12-16 |
| 發明(設計)人: | 吳淑明;候麗萍 | 申請(專利權)人: | 南安賢達機械有限公司 |
| 主分類號: | F24F1/02 | 分類號: | F24F1/02;F24F11/02 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 362000 福建省*** | 國省代碼: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 數字式 室內 空氣凈化 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及室內空氣凈化技術領域,具體為一種數字式室內空氣凈化裝置。
背景技術
目前,室內裝修后的空氣中含有大量的如甲醛、苯等有害物質,嚴重影響著新房住戶的人體健康,而市面上專門針對新裝修房子的空氣凈化器很少,通常的做法是將新房通風,過一段時間灑水,放活性炭等措施,這樣的做法起到了一定的除有害物質的效果,但是會經常忘了去新房,而導致除有害氣體,除異味的效果達不到標準,最后匆匆入住,對人體產生不必要的傷害。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種數字式室內空氣凈化裝置,以解決上述背景技術中提出的問題。
為實現上述目的,本實用新型提供如下技術方案:
一種數字式室內空氣凈化裝置,包括箱體、儲水箱、除甲醛噴霧劑箱、混合池、一組超聲波霧化器、一組噴霧吹風器、PLC處理器和一甲醛檢測器;儲水箱、除甲醛噴霧劑箱和混合池分別位于箱體內,混合池的入口分別與儲水箱和除甲醛噴霧劑箱的出口相通,一組超聲波霧化器的入口分別與混合池的出口通過輸送泵及連接管路相通,噴霧吹風器分別安裝在超聲波霧化器的出霧口處;噴霧吹風器的出風端連接分布風管,噴霧吹風器的進風端通過管路連接一流化反應器,該流化反應器呈圓筒狀且其上下端開口,在流化反應器內設有多層具有透氣孔的圓形流化反應板,在流化反應板上間隔分布有若干個環形槽,每個環形槽上設置有透氣密封網;PLC處理器分別與一組超聲波霧化器和一組噴霧吹風器電連接,PLC處理器包括由甲醛檢測器及其連接線路構成的監測單元和與監測單元連接的主控單元;所述的主控單元由中央處理模塊、模擬量輸入輸出模塊、數字量輸入輸出模塊、數據存儲模塊和網絡通訊模塊組成,主控單元連接有無線路由器,無線路由器上分別連接有維護用遠程終端以及控制用可移動終端。
作為本實用新型更進一步的技術方案,在每個環形槽內裝有用于殺菌的納米級二氧化鈦和納米級二氧化鋅。
作為本實用新型更進一步的技術方案,除甲醛噴霧劑箱內儲存的是AQ天然殺菌噴霧劑。
作為本實用新型更進一步的技術方案,所述的遠程終端為手機、平板電腦或PC個人電腦,所述的可移動終端為手機或平板電腦。
作為本實用新型更進一步的技術方案,主控單元上還連接有觸摸屏和報警器。
與現有技術相比,本實用新型中的PLC處理器可以實時監測房屋內的甲醛濃度情況并可以停工遠程操作進行處理,通過控制一組超聲波霧化器和一組噴霧吹風器工作,儲水箱和除甲醛噴霧劑箱中的水和AQ天然殺菌噴霧劑在混合池中混合后進入到一組超聲波霧化器中,一組超聲波霧化器將混合溶液霧化,一組噴霧吹風器將霧化的溶液送向各個房間,達到無人值守、實時監控、遠程操作的目的,而流化反應器的設置可以在促進甲醛吸附消除的同時還能起到殺菌消毒的作用,為人們的居所創造一個更好的空氣環境。
附圖說明
圖1為本實用新型一種數字式室內空氣凈化裝置的結構示意圖。
圖2為本實用新型一種數字式室內空氣凈化裝置的控制原理示意圖。
具體實施方式
下面結合具體實施方式對本專利的技術方案作進一步詳細地說明。
請參閱圖1~2,一種數字式室內空氣凈化裝置,包括箱體7、儲水箱8、除甲醛噴霧劑箱10、混合池11、一組超聲波霧化器1、一組噴霧吹風器12、PLC處理器9和一甲醛檢測器;儲水箱8、除甲醛噴霧劑箱10和混合池11分別位于箱體7內,混合池11的入口分別與儲水箱8和除甲醛噴霧劑箱10的出口相通,一組超聲波霧化器1的入口分別與混合池11的出口通過輸送泵及連接管路相通,一組噴霧吹風器12分別安裝在一組超聲波霧化器1的出霧口處;噴霧吹風器12的出風端連接分布風管2,噴霧吹風器12的進風端通過管路連接一流化反應器4,該流化反應器4呈圓筒狀且其上下端開口,在流化反應器4內設有多層具有透氣孔的圓形流化反應板5,在流化反應板5上間隔分布有若干個環形槽6,每個環形槽上設置有透氣密封網,在每個環形槽6內裝有用于殺菌的納米級二氧化鈦和納米級二氧化鋅,其殺菌機理基于光催化機理,當抑菌層接觸被光照射后產生點子空穴,與空氣的水和氧結合生產經基自由基OH一和超氧化物陰離子自由基,這兩種自由基均具有較強的氧化活性,能夠與細菌內的有機物及其分泌的毒素作用,減少細菌的生命力,同時能攻克細菌的外層細胞,破壞細菌的細胞膜結構,從而殺滅細菌,并且采用納米材料技術微小空隙和孔道結構,對于分子尺寸的顆粒具有較強的吸附能力;
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