一种吊顶式热回收空气处理机制造技术

技术编号:24243967 阅读:70 留言:0更新日期:2020-05-21 13:02
本实用新型专利技术公开了一种吊顶式热回收空气处理机,包括机壳,所述机壳相对的两侧壁分别设有进风口和出风口,其特征在于,所述机壳的另外相对的两侧壁底部分别对称设有四个挂耳,且其中设有所述挂耳的一侧还设有显示面板,所述机壳的内部在所述进风口到所述出风口之间依次设有活性炭吸收层、压缩机、控制盒、HEPA过滤层、负离子杀菌层、换热器、加湿除湿层、再加热器、风机。本实用新型专利技术的有益效果是:结构简单,便于吊装与拆卸维修,各部件布置合理,可实现高效热回收,可对室内PM2.5进行实时监测,当室内PM2.5高于一定数值时可自动运行,净化室内空气。

A ceiling type heat recovery air processor

【技术实现步骤摘要】
一种吊顶式热回收空气处理机
本技术涉及空气净化设备
,尤其是涉及一种吊顶式热回收空气处理机。
技术介绍
空气处理机在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域以单机类的家用空气处理机为市场的主流产品,最主要的功能是去除空气中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题,由于相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气处理机净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法之一;现有的空气处理机多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。为了实现空气处理机作用的最大化,促进空气流动气场的形成,最好进行室内的吊装,但现在使用的空气处理机外壳结构笨重、不利于吊装;且现有技术中空气处理机中的排风含有较高品位的热能量,若直接排放,浪费能量;现有技术中,通常是利用板式、转轮式、热管式等换热机组对其进行余热回收,但回收效率较低,排风中仍含有大量余热;并且现有技术中的空气处理机无法对室内的PM2.5进行实时监测。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种吊顶式热回收空气处理机。为实现上述目的,本技术提出的技术方案是:一种吊顶式热回收空气处理机,包括机壳,所述机壳相对的两侧壁分别设有进风口和出风口,其特征在于,所述机壳的另外相对的两侧壁分别对称设有四个挂耳,且其中设有所述挂耳的一侧还设有显示面板,所述机壳的内部在所述进风口到所述出风口之间依次设有活性炭吸收层、压缩机、控制盒、HEPA过滤层、负离子杀菌层、换热器、加湿除湿层、再加热器、风机。所述进风口与所述出风口均设有温度传感器、湿度传感器以及粉尘传感器。所述挂耳为活动挂耳,所述设有挂耳的相对两侧壁各设有一滑槽,所述滑槽内设有滑键,且所述滑键与所述挂耳内部连接,所述滑键可控制所述挂耳收缩移动。所述控制盒内设有控制模块,所述控制模块连接有传感器模块、WIFI收发模块、红外线接收模块、显示面板、风机、换热器、再加热器。所述传感器模块连接有温度传感器、湿度传感器以及粉尘传感器。所述显示面板包括夜光显示屏以及状况报警灯。所述负离子杀菌层中设有负离子发生器。所述换热器为石墨烯超导换热器。所述加湿除湿层设有蒸发器和冷凝器,所述蒸发器中含有低温低压制冷剂,所述冷凝器中含有高温高压制冷剂。所述活性炭吸收层与所述压缩机之间、所述压缩机与所述HEPA过滤层之间以及所述再加热器与所述风机之间均通过软管连接。本技术的有益效果是:结构简单,便于吊装与拆卸维修,各部件布置合理,可实现高效热回收,可对室内PM2.5进行实时监测,当室内PM2.5高于一定数值时可自动运行,净化室内空气。附图说明图1是本技术的结构示意图。图2是挂耳、滑键连接正视图。图3是挂耳、滑键连接侧视图。图4是本技术安装示意图。图5是控制模块连接框图。图中:1、机壳;2、进风口;3、出风口;4、挂耳;5、显示面板;6、活性炭吸收层;7、压缩机;8、控制盒;9、HEPA过滤层;10、负离子杀菌层;11、换热器;12、加湿除湿层;13、再加热器;14、风机;15、滑槽;16、滑键;17、软管。具体实施方式下面结合附图对本技术作进一步详细描述,一种吊顶式热回收空气处理机,包括机壳,所述机壳相对的两侧壁分别设有进风口和出风口,所述机壳的另外相对的两侧壁分别对称设有四个挂耳,且其中设有所述挂耳的一侧还设有显示面板,所述机壳的内部在所述进风口到所述出风口之间依次设有活性炭吸收层、压缩机、控制盒、HEPA过滤层、负离子杀菌层、换热器、加湿除湿层、再加热器、风机,本技术结构如图1所示。机壳两相对侧壁底部设有四个活动挂耳,且上述两侧壁各设有一滑槽,滑槽内设有滑键,滑键可沿所在滑槽滑动,两滑键分别与所在侧壁对应的挂耳内部连接,连接方式如图3所示,当操作人员按住滑键沿滑槽向下滑动时,活动挂耳收进所述机壳内,放开滑键时,滑键自动沿滑槽复位,活动挂耳从所述机壳内伸出,从而便于空气处理机的安装与拆卸,安装位置如图4所示。控制盒内设有控制模块,所述控制模块连接有传感器模块、WIFI收发模块、红外线接收模块、显示面板、风机、换热器、再加热器,传感器模块连接有温度传感器、湿度传感器以及粉尘传感器,显示面板包括夜光显示屏以及状况报警灯,控制模块连接框图如图5所示。工作原理如下:操作人员通过红外线遥控器或者WIFI发射指令,红外线接收模块或者WIFI收发模块接收到信号指令之后控制空气处理机运行,室内空气通过进风口进入活性炭过滤层,活性炭过滤层将较大颗粒的粉尘以及空气中的大部分水分初步过滤,初步过滤后的空气通过压缩机,并带着压缩机产生的热量通过HEPA过滤层,HEPA过滤层可将空气中99%的PM2.5过滤,经过HEPA过滤层的空气接着通过负离子过滤层,负离子过滤层中设有负离子发生器,其产生的负离子可起到高效杀菌作用,空气经过负离子过滤层后,空气已达到洁净状态,之后洁净的空气进入换热器中,该换热器为石墨烯超导换热器,即使用石墨烯超导材料制成的板翅式全热换热器,由于石墨烯超导材料换热效率高,故使用石墨烯超导材料制成的板翅式全热换热器体积较小,适于安装在空气处理机中,换热器可以将空气携带的热量回收利用,通过换热器的空气接着进入到加湿除湿层,加湿除湿层中设有蒸发器和冷凝器,蒸发器和冷凝器中分别含有低温低压制冷剂和高温高压制冷剂,加湿除湿层利用换热器收集的热量通过蒸发器和冷凝器可将通过其的空气加湿或者除湿到适宜人体的湿度,经过加湿除湿层的空气接着进入到再加热器中,将经过其的空气加热到指定温度,经由风机通过出风口排出。显示面板可显示出风口与进风口的温度、湿度以及PM2.5数值,当空气处理机待机状态下检测到PM2.5大于50μg/m3时,显示面板上的状态报警灯会变红闪烁,并且状态报警灯将信号传到控制模块中,控制模块接收到信号后,空气处理机开始工作,当PM2.5小于35μg/m3时,状态报警灯变为绿色,空气处理机处于待机状态,等待使用人员的指令。下表1所列为空气处理机净化空气前后室内有害物质含量的数据对比:本技术的热回收率可达到85%。以上对本技术的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本技术的较佳实施例,不能被认为用于限定本技术的实施范围。凡依本技术申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本技术的专利涵盖范围之内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种吊顶式热回收空气处理机,包括机壳(1),所述机壳(1)相对的两侧壁分别设有进风口(2)和出风口(3),其特征在于,所述机壳(1)另外相对的两侧壁底部分别对称设有四个挂耳(4),且其中设有所述挂耳(4)的一侧还设有显示面板(5),所述机壳(1)的内部在所述进风口(2)到所述出风口(3)之间依次设有活性炭吸收层(6)、压缩机(7)、控制盒(8)、HEPA过滤层(9)、负离子杀菌层(10)、换热器(11)、加湿除湿层(12)、再加热器(13)、风机(14);/n所述进风口(2)与所述出风口(3)均设有温度传感器、湿度传感器以及粉尘传感器。/n

【技术特征摘要】
1.一种吊顶式热回收空气处理机,包括机壳(1),所述机壳(1)相对的两侧壁分别设有进风口(2)和出风口(3),其特征在于,所述机壳(1)另外相对的两侧壁底部分别对称设有四个挂耳(4),且其中设有所述挂耳(4)的一侧还设有显示面板(5),所述机壳(1)的内部在所述进风口(2)到所述出风口(3)之间依次设有活性炭吸收层(6)、压缩机(7)、控制盒(8)、HEPA过滤层(9)、负离子杀菌层(10)、换热器(11)、加湿除湿层(12)、再加热器(13)、风机(14);
所述进风口(2)与所述出风口(3)均设有温度传感器、湿度传感器以及粉尘传感器。


2.如权利要求1所述的一种吊顶式热回收空气处理机,其特征在于,所述挂耳(4)为活动挂耳,设有所述挂耳(4)的相对两侧壁各设有一滑槽(15),所述滑槽(15)内设有滑键(16),所述滑键(16)与其所在侧壁对应的所述挂耳(4)内部连接。


3.如权利要求1所述的一种吊顶式热回收空气处理机,其特征在于,所述控制盒(8)内设有控制模块,所述控制模块连接有传感器模块、WIFI收发模块、红外线接收模块、显示面板(5)、换热器...

【专利技术属性】
技术研发人员:滕云飞
申请(专利权)人:天津鑫润源科技有限公司
类型:新型
国别省市:天津;12

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