空气处理设备制造技术

技术编号:35280142 阅读:21 留言:0更新日期:2022-10-22 12:22
本发明专利技术提供一种空气处理设备。该设备包括置于壳体内的热交换器、送风风扇和排风风扇,壳体设有新风口、排风口、回风口和送风口,并由此形成新风路径、排风路径和内循环路径。此外,设备还包括回风风阀组件,所述回风风阀组件构造成将所述回风口在所述内循环路径和所述排风路径之间切换。内循环路径连接排风路径的上游侧和新风路径的下游侧。所述空气处理装置具有热交换平衡模式、内循环模式和混风模式。空气处理设备通过简单的结构实现了风路的切换,实现了设备的小型化,并且提供了灵活的控制模式。式。式。

【技术实现步骤摘要】
空气处理设备


[0001]本专利技术涉及空气处理领域,具体涉及一种空气处理设备。

技术介绍

[0002]对于长期处在封闭的室内环境(即空气调节对象空间)中的人们来说,室内空气质量的好坏直接影响着他们的健康,于是能够改善室内空气品质的各种净化空气的空气处理设备应运而生。
[0003]空气处理设备通常包括新风口、排风口、回风口和送风口,从新风口到送风口形成用于送入室内的新风路径,从回风口到排风口形成用于排出室外的排风路径,并且空气处理设备通常还设有内循环路径,能够使回风口进入的气流直接从送风口回流到室内,在内循环过程中,气流可以通过内循环路径中布置的过滤器进行过滤处理,使回流的气体品质提升。
[0004]为了实现上述路径之间的自由切换,现有的空气处理设备常常具有较大的体积和复杂的控制结构。在一种已知的现有结构中,当内循环路径被导通时,新风口仍有气流进入,内循环路径无法单独被使用,对于室外空气特别差的情况,这是不合适的。
[0005]另外,尽管现有的空气处理设备已包括了安装在气流路径中的传感器以对空气质量进行量以实现相应的控制,但是控制方案仍较简单,针对一些细分情况,并没有合适的控制方案。
[0006]例如,中国专利申请CN112178852A公开了内循环模式风阻小的新风机组及其控制方法。该专利中公开的机器处于热交换平衡模式时,在回风风路中,回风排风口处于打开状态,回风入口处于关闭状态,回风口的回风通过换热芯经过排风风机从回风排风口送出,再由连通通道从排风口排出;在新风风路中,从新风口通过换热芯和送风风机经由送风口送入室内。机器还提供了内循环模式时,回风排风口处于关闭状态,回风入口处于打开状态,回风口的回风经过回风入口由新风风机通过送风口送入室内。由于采用同轴双电机的模式,且排风风路弯折多路径长,使排风风路压损大于送风风路压损,因此在热交换平衡模式中,双风机转速相同时,送风风机的风量会大于排风风机的风量,即机器经由送风口送入室内的风量大于经由回风口从室内回收的风量,这导致使用这种机器的室内空间只能维持正压模式,不利于异味的处理。因此,需要对现有的空气处理设备作进一步的改进,以克服现有技术的不足。

技术实现思路

[0007]针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种空气处理设备,该空气处理设备,包括:壳体,壳体上设有新风口、排风口、回风口和送风口,在壳体内具有连通新风口的新风区域、连通排风口的排风区域、连通回风口的回风区域和连通送风口的送风区域,并且回风口和送风口连通形成内循环路径;设置在送风区域的送风风扇和设置在排风区域中的排风风扇;以及热交换器,热交换器分别与所述新风区域、送风区域、所述回风区域和排风区域连
通,从而形成从新风口到送风口的新风路径和从回风口到排风口的排风路径,其中,壳体包括顶板、底板和连接顶板和底板的多个侧板,所述排风口和新风口布置在壳体的多个侧板中的一个上,回风口和送风口布置在壳体的多个侧板的另一个上,并且壳体内设有回风风阀组件,回风风阀组件构造成将回风口在内循环路径和排风路径之间切换,其中内循环路径连接所述排风路径的上游侧和新风路径的下游侧;其中空气处理装置具有热交换模式、内循环模式和混风模式,在热交换模式中,新风路径和排风路径均导通,新风口通过热交换器与送风口连通,回风口通过热交换器与排风口连通;在所述内循环模式中,内循环路径导通且新风路径不导通,回风口与送风口连通;在混风模式中,内循环路径和新风路径均导通,所述回风口通过回风风阀与送风口连通,所述新风口通过所述热交换器也与所述送风口连通。
[0008]采用根据本专利技术的空气处理设备,以简单的结构实现了多个运转模式。
[0009]根据本专利技术的另一个方面,回风风阀组件具有可移动地风阀,所述风阀被构造成能够在具有使所述排风路径连通、所述内循环路径闭合的第一位置和使所述内循环路径连通、所述排风路径闭合的第二位置之间移动。
[0010]采用根据本专利技术的空气处理装置,只需要通过对回风风阀组件的控制,即可实现内循环路径和排风路径之间的切换,提供了一种简单的控制方式。
[0011]根据本专利技术的再一个方面,在排风路径中,在所述热交换器的上游设有排风传感器组件,而所述新风路径中,在所述热交换器的上游设有进风传感器组件,其中所述回风风阀组件通过所述进风传感器组件的检测值来切换所述内循环路径和所述排风路径。当室外空气进入设备内部后,可以通过进风传感器组件对室外空气质量进行检测,便于后续联动控制,提供更舒适的空气。
[0012]根据本专利技术的再一个方面,空气处理设备还包括新风风阀组件,所述新风风阀组件构造成将所述新风口在连接到所述新风路径和从所述新风路径断开之间切换,根据所述进风传感器组件和/或所述排风传感器组件的检测值来开闭所述新风风阀组件。所述新风路径中,在所述热交换器的上游设有进风传感器组件,并且通过所述进风传感器组件的检测值来开闭所述送风风阀,控制精度高。
[0013]根据本专利技术的再一个方面,所述送风风扇和所述热交换器之间设有送风滤网组件,所述送风滤网组件呈L形且至少部分地包围所述送风风扇。这样,能够增加送风侧滤网的面积,在相同风量下减小新风路径上的气体经过送风侧滤网时的风速,从而达到降低压损的目的。
[0014]根据本专利技术的再一个方面,新风路径中的热交换器上游侧设有新风滤网组件,而在排风路径中的热交换器上游侧设有回风滤网组件。
[0015]根据本专利技术的再一个方面,壳体内设有电装品箱,其中电装品箱在所述回风区域中。相比于电装品箱安装在壳体外的情况,减少了设备的整体的安装尺寸。同时,电装品箱安装在回风侧,室内回风通常具备适宜的温度,不会因为经过电装品箱空气的温度过低而与电装品箱本身产生温差,避免形成凝露,而且可以利用排风路径的气流对电装品箱进行散热,或是利用电装品箱的热量与外气进行热交换,提升热交换效率。
[0016]根据本专利技术的再一个方面,空气处理设备还包括端子台,所述端子台设置在靠近所述送风口和所述回风口的所述壳体上,也即设在室内侧。不仅端子台与电装品箱的距离
较近,布线方便,而且从室内进行检修也比较方便。
[0017]根据本专利技术的再一个方面,空气处理设备包括控制单元,所述控制单元设置成执行以下步骤:判断室外空气质量和室内空气质量,获得室外空气质量值和室内空气质量值,并将获得的值分别与室外空气质量值预设值和室内空气质量预设值比较;当所述室外空气质量值低于室外空气质量预设值并且所述室内空气质量值低于室内空气预设值,则执行所述平衡热交换模式;当所述室外空气质量值低于室外空气质量预设值且所述室内空气质量值高于室内空气质量预设值,则执行新风负压热交换模式以便加速排出室内质量差的空气且让室外质量好的空气从门缝窗户等位置进入室内;当所述室外空气质量值高于室外空气质量预设值且所述室内空气质量值低于室内空气质量预设值,则执行新风正压热交换模式以便避免室外质量差的空气从门缝窗户等位置泄露进室内;当所述室外空气质量值高于室外空气质量预设值且室内空气质量值高于室内空气质量预设值,则执行所述本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空气处理设备,包括:壳体,所述壳体上设有新风口、排风口、回风口和送风口,在所述壳体内具有连通所述新风口的新风区域、连通所述排风口的排风区域、连通所述回风口的回风区域和连通所述送风口的送风区域,并且所述回风口和所述送风口连通形成内循环路径;设置在所述送风区域的送风风扇和设置在所述排风区域中的排风风扇;以及热交换器,所述热交换器分别与所述新风区域、所述送风区域、所述回风区域和所述排风区域连通,通过所述热交换器形成从所述新风口到所述送风口的新风路径和从所述回风口到所述排风口的排风路径,其特征在于:壳体包括顶板、底板和连接顶板和底板的多个侧板,所述排风口和所述新风口布置在壳体的多个侧板中的一个上,所述回风口和所述送风口布置在壳体的多个侧板的另一个上,并且所述壳体内设有回风风阀组件,所述回风风阀组件构造成将所述回风口在所述内循环路径和所述排风路径之间切换,其中所述内循环路径连接所述排风路径的上游侧和所述新风路径的下游侧;其中所述空气处理装置具有热交换模式、内循环模式和混风模式,在所述热交换模式中,所述新风路径和所述排风路径均导通,所述新风口通过所述热交换器与所述送风口连通,所述回风口通过所述热交换器与所述排风口连通,在所述内循环模式中,所述内循环路径导通且所述新风路径不导通,所述回风口与所述送风口连通,在所述混风模式中,所述内循环路径和所述新风路径均导通,所述回风口通过回风风阀组件与送风口连通,所述新风口通过所述热交换器也与所述送风口连通。2.如权利要求1所述的空气处理设备,其特征在于,所述回风风阀组件具有可移动的风阀,所述风阀被构造成能够在具有使所述排风路径连通、所述内循环路径闭合的第一位置和使所述内循环路径连通、所述排风路径闭合的第二位置之间移动。3.如权利要求1所述的空气处理设备,其特征在于,所述排风路径中,在所述热交换器的上游设有排风传感器组件,而所述新风路径中,在所述热交换器的上游设有进风传感器组件,其中所述回风风阀组件通过所述进风传感器组件的检测值来切换所述内循环路径和所述排风路径。4.如权利要求3所述的空气处理设备,其特征在于,所述空气处理设备还包括新风风阀组件,所述新风风阀组件构造成将所述新风口在连接到所述新风路径和从所述新风路径断开之间切换,根据所述进风传感器组件和/或所述排风传感器组件的检测值来开闭所述新风风阀组件。5.如权利要求1所述的空气处理设备,其特征在于,所述送风风扇和所述热交换器之间设有送风滤网组件,所述送风滤网组件呈L形且至少部分地包围所述送风风扇。6.如权利要求1所述的空气处理设备,其特征在于,所述新风路径中的所述热交换器上游侧设有送风滤网组件,而在所述排风路径中的所述热交换器上游侧设有回风滤网组件。
7.如权利要求1所述的空气处理设备,其特征在于,所述壳体内设有电装品箱,所述电装品箱在所述回风区域中。8.如权利要求1所述的空气处理设备,其特征在于,所述空气处理设备还包括端子台,所述端子台设置在靠近所述送风口和所述回风口的所述壳体上。9.如权利要求1所述的空气处理设备,其特征在于,所述空气处理设备包括控制单元,所述控制单元设置成执行以下步骤:判断室外颗粒物浓度和室内颗粒物浓度,获得室外颗粒物浓度值和室内颗粒物浓度值,并将获得的值分别与室外颗粒物浓度值预设值和室内颗粒物浓度预设值比较(S1);当所述室外颗粒物浓度值低于室外颗粒物浓度预设值并且所述室内颗粒物浓度值低于室内空气预设值,则执行平衡热交换模式(S2);当所述室外颗粒物浓度值低于室外颗粒物浓度预设值且所述室内颗粒物浓度值高于室内颗粒物浓度预设值,则执行新风负压热交换模式(S3);当所述室外颗粒物浓度值高于室外颗粒物浓度预设值且所述室内颗粒物浓度值低于室内颗粒物浓度预设值,则执行新风正压热交换...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈祖响程小倩
申请(专利权)人:大金工业株式会社
类型:发明
国别省市:

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