CN111678221A - 一种生物空气净化器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生物空气净化器,属于净化器技术领域,解决了现有净化器使用效果不理想的问题,其技术方案要点是包括水箱、智能控制器、风扇、喷香装置、浮球以及雾化器;风扇可调节进风量,所述水箱用于盛装净化液,所述浮球设置在水箱内并漂浮在净化液上,雾化器位于浮球内并处于浮球的吃水深度之下与净化液接触,水箱至少一个开口,所述智能控制器连接雾化器进行工作控制,达到了雾化降尘、除臭、杀菌、抑菌,喷香进行辅助,为人们提供具有良好空气环境的工作和生活场所。
Description
技术领域
本发明涉及净化器领域,特别地,涉及一种生物空气净化器。
背景技术
目前市场上空气净化器净化去除甲醛和其他有机污染物使用的净化技术主要有物理吸附技术、纳米光催化技术、植物净化和生物降解技术等,用物理吸附技术的空气净化器都需要定期更换内部的耗材,导致其维护费昂贵,产品滤网无法回收,只能作为垃圾处理,对环境形成二次污染。使用纳米光催化技术空气净化器价格昂贵,对高浓度甲醛和其他有机物污染环境净化效果不佳,因此在许多家庭用纳米光催化技术的空气净化器普及率很低。用生物降解技术开发的空气净化器具有安全环保的特性,且无需更换耗材,但这类空气净化器的技术不够成熟,在当下市场所占比例极小。
采取科学的措施和方法对室内污染空气进行净化,减少空气污染对人类健康的危害已经成为当务之急。
目前市场上的此类机器中,对于空气净化的程度、效率、范围、操作等方面都存在极大的改善空间。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足之处,至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题,提供一种生物空气净化器,以达到功能独特、操作便捷、使用可靠的目的。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种生物空气净化器,包括水箱、智能控制器、风扇、浮球以及雾化器;
所述水箱用于盛装净化液,所述浮球设置于水箱内并漂浮在净化液上,雾化器位于浮球内并处于浮球的吃水深度之下与净化液接触,水箱至少具有一个开口,一个所述开口安装所述风扇;
所述智能控制器连接雾化器进行雾化器的工作控制。
作为优选的技术方案,进一步设置为:一个所述开口位于水箱的顶部,所述风扇用于将水箱内的雾气排出水箱,所述风扇上设置有进风量可调的调节面板。
作为优选的技术方案,进一步设置为:还包括外壳体,所述水箱设置于外壳体内,用于排放雾化后的净化液的开口连接有排雾管,所述排雾管转动和/或伸缩连接水箱或外壳体。
作为优选的技术方案,进一步设置为:所述水箱上设置有恒温控制器,恒温控制器连接智能控制器。
作为优选的技术方案,进一步设置为:外壳体上还固定安装有喷香装置,所述喷香装置和智能控制器电连接。
作为优选的技术方案,进一步设置为:所述水箱包括呈台阶结构的底部、以及具有内凹结构的侧面部,水箱的底部设置有排液管。
作为优选的技术方案,进一步设置为:所述浮球设置有安装槽、进水孔、以及间隔条,进水孔位于安装槽的中心位置,间隔条位于安装槽的侧壁和底面。
作为优选的技术方案,进一步设置为:所述雾化器安装于安装槽内,所述安装槽内还设置有磁性部件,所述侧面部上的内凹结构上固定连接由用于探测磁性部件位置的水位传感器,水位传感器连接智能控制器。
作为优选的技术方案,进一步设置为:所述水箱内设置有温度传感器,温度传感器电连接智能控制器。
作为优选的技术方案,进一步设置为:所述水箱外还设置湿度传感器,湿度传感器电连接智能控制器。
本发明技术效果主要体现在以下方面:
1、采用水箱,可以单独使用,存水、净化液,利用装配上雾化器的浮球对净化液进行雾化,利用风扇产生的风力将雾化的净化液排出,能够起到除尘、杀菌、抑菌的效果;
2、采用智能控制器进行智能调节控制,便于操作和使用。
附图说明
图1为实施例中结构示意图;
图2为实施例中拆卸掉部分外壳体后的结果示意图;
图3为实施例中拆卸掉外壳体后的结构部件爆炸图;
图4为浮球结构示意图;
图5为浮球结构剖视图;
图6为电路模块方框图;
图7为调节面板的结构示意图;
图8为百叶结构示意图。
附图标记:1、水箱;11、开口;12、底部;13、侧面部;14、排液管;2、智能控制器;3、风扇;4、浮球;41、安装槽;42、进水孔;43、间隔条;5、雾化器;6、外壳体;7、排雾管;8、恒温控制器;9、喷香装置;10、水位传感器;11、温度传感器;12、湿度传感器;13、轴套;14、调节面板;141、静面板;142、动面板;15、百叶结构。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,以使本发明技术方案更易于理解和掌握,而不能理解为对本发明的限制。
实施例:
一种生物空气净化器,参考图1所示,基础方案:包括水箱1、智能控制器2、风扇3、浮球4以及雾化器5。水箱1用于盛装净化液,浮球4设置在水箱1内并漂浮在净化液上,雾化器5位于浮球4内并处于浮球4的吃水深度之下与净化液接触,水箱1具有两个开口11,一个开口11安装风扇3。智能控制器2连接雾化器5进行工作控制。
净化液是指安全的消毒杀菌、抑菌药剂,可以兑水使用,药剂从市场上购买,和水混合后倒入到水箱1中或直接在水箱1中混合。
净化液也可以是自主研发,采用黄酒为原料,将黄酒以1ml配100ml水的比例混合。第三种净化液的加入方式:黄酒:醋:水=3:1:20的方式添加。
浮球4采用塑料材质,具有浮力,自身重量可以称重获得G球。
参考图2和图3所示,两个开口11均位于水箱1的顶部,风扇3用于向水箱1内提供风力,水箱1的另一个开口11用于排放雾化后的净化液。浮球4漂浮在净化液上,将净化液雾化,雾气在水箱1中,风扇3利用风力,将雾气从另一个开口11吹出。
排雾管7装配设计方案一:另一个开口11上装配排雾管7,排雾管7通过轴套13可以实现转动,这样使得排雾管7可以转动,调节排雾方向,能够360度周向旋转。
排雾管7装配设计方案二:排雾管7和水箱1可以是相互套接连接关系,这样一来,排雾管7可以实现上下伸缩调节,另外排雾管7也可以设计成波纹管结构,同样实现伸缩调节。
设计方案三,基于上述方案,还包括外壳体6,可以设计一个外壳体6,有效保护和安装上述结构,外壳体6的作用可以保护水箱1,便于安装水箱1。综上所述,水箱1设置于外壳体6内,用于排放雾化后的净化液的开口11连接有排雾管7,排雾管7转动和/或伸缩连接水箱1或外壳体6。
基于上述方案,可以在水箱1上设置恒温控制器8,恒温控制器8连接智能控制器2。恒温控制器8是发热的电子原件,可以是发热片,其固定安装在水箱1的侧面,通过智能控制器2对发热片进行发热控制,通过热传导的方式将水箱1内的净化液保持在一个确定的恒温范围内。由此可见,在冬天的时候,水箱1内的水温也能够保持恒定温度,这样有利于净化液的功效保持。恒温控制还可以避免液体结冰等情况。
参考图1和图3,外壳体6上还固定安装有喷香装置9,喷香装置9和智能控制器2电连接。喷香装置9具体为储香水的盒子,以及吹动香水的微型风扇。储存香水的盒子可以根据用户需求添加香水,利用微型风扇对其挥发进行扩散和加速,从而能够和雾化的净化液相互作用,能够除臭、抑菌、改善空气环境。
通过智能控制器2,喷香装置9可以独立工作,也可以配合雾化器5交替工作或共同工作。
参考图3所述,水箱1包括呈台阶结构的底部12、以及具有内凹结构的侧面部13,水箱1的底部12设置有排液管14。排液管14处于最低位置,这样能够顺利将积液全部排出,便于清洗。台阶结构的底部12能够腾出空间供智能控制器2安装,另外也形成了一个较窄的底部12,这样净化液液位比较低的时候,依旧能够使用,能够充分利用净化液,提高净化液的使用效率。在原先的设计中采用水平的大底部12,造成净化液留存较多,雾化器5低于一定的水位后无法工作。由此可见,此台阶结构的底部12,使得净化液有效使用量提高,遗留量减少。
结合参考图4和图5,浮球4设置有安装槽41、进水孔42、以及间隔条43,进水孔42位于安装槽41的中心位置,间隔条43位于安装槽41的侧壁和底面。浮球4的设计,使得浮球4能够承载雾化器5,或承载雾化器5和水位传感器10两个保持稳定状态。间隔条43的作用是将雾化器5和安装槽41有效固定的同时能够保持间隙,此间隙距离是用于净化液的流入,整体的浮球4漂浮在净化液上时,净化液还能够浸没雾化器5。
基于上述方案,雾化器5安装于安装槽41内,安装槽41内还设置有水位传感器10。另一种设计,也可以将水位传感器10设置在水箱1内部,同样也可以达到水位监测的目的。水位传感器10为电容式水位传感器。电容式水位检测最大优势是,可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,扩大了实际应用。同时有效避免了传统水位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端,甚至在某些特殊领域不能检测的问题。不能检测某些特殊领域的问题,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能。水箱容器里里面有杂质、污垢、沉淀物,这些都不会影响检测结果。
参考图6所示,水箱1内设置有温度传感器11,温度传感器11电连接智能控制器2。水箱1外还设置湿度传感器12,湿度传感器12电连接智能控制器2。
关于智能控制器2,其能够控制风扇3独立工作或配合工作,喷香装置9独立控制或配合工作,雾化器5独立控制或配合工作,水位传感器10能够将水位数据通过智能控制器2进行反馈和显示,温度传感器11能够监测水温并反馈至智能控制器2进行显示,还有温度传感器11、湿度传感器12。这些都能够有效帮助用户知晓工作运行情况,环境温度湿度情况。恒温控制器8控制净化液的温度。
净化液被雾化后,能够和空气的灰尘结合,起到降尘的作用,对于改善空气中PM2.5也有效。净化液具有消毒杀菌的作用。喷香装置9,能够改善空气气味,使得空气更加清新,消除异味。
关于风扇3,参考图7所示,风扇3的正面或背面可以设置进风量可调的调节面板14,调节面板14包括静面板141和动面板142,静面板141固定安装在风扇3的外壳上,动面板142相对静面板141同轴设置并且相互转动,转动过程使得进风口面积大小发生改变,从而实现进风量大小的调节。此结构通过旋转调节的操作方式,十分简便。通过改变进风量,可以达到调节喷雾量大小的目的。
关于排雾管7,此技术不单局限于普通的管道设计,实现排雾的功能,可以直接在水箱1上开口11即可,但是为了实现导流的作用,利用管道结构输送,即本方案中的排雾管7的设计由来。在此,排雾管7的出口位置还可以设置百叶结构15,从而排雾方向的进一步调节,由于百叶结构15,可以实现启闭控制之外,可以实现出雾口大小的调节,可以根据用户使用实现遮蔽的功能和调节的功能相互得到满足。
当然,以上只是本发明的典型实例,除此之外,本发明还可以有其它多种具体实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求保护的范围之内。
Claims (10)
1.一种生物空气净化器,其特征是,包括水箱、智能控制器、风扇、浮球以及雾化器;
所述水箱用于盛装净化液,所述浮球设置于水箱内并漂浮在净化液上,雾化器位于浮球内并处于浮球的吃水深度之下与净化液接触,水箱至少具有一个开口,所述风扇安装于一个开口上或者风扇安装于雾化器上;
所述智能控制器连接雾化器进行雾化器的工作控制。
2.如权利要求1所述的生物空气净化器,其特征在于:一个所述开口位于水箱上,所述风扇用于将水箱内的雾气排出水箱,所述风扇上设置有进风量可调的调节面板。
3.如权利要求1所述的生物空气净化器,其特征在于:所述水箱可成为外壳体,或者在外壳体上设置水箱,所述水箱设置于外壳体上,用于排放雾化后的净化液的开口连接有排雾管,所述排雾管转动和/或伸缩连接水箱或外壳体。
4.如权利要求1所述的生物空气净化器,其特征在于:所述水箱上设置有恒温控制器,恒温控制器连接智能控制器。
5.如权利要求3所述的生物空气净化器,其特征在于:外壳体上还固定安装有喷香装置,所述喷香装置和智能控制器电连接。
6.如权利要求1所述的生物空气净化器,其特征在于:所述水箱包括呈台阶结构的底部、以及具有内凹结构的侧面部,水箱的底部设置有排液管。
7.如权利要求6所述的生物空气净化器,其特征在于:所述浮球设置有安装槽、进水孔、以及间隔条,进水孔位于安装槽的中心位置,间隔条位于安装槽的侧壁和底面,所述雾化器安装于安装槽内,所述浮球用于保持雾化器处于平稳漂浮状态。
8.如权利要求7所述的生物空气净化器,其特征在于:所述水箱或浮球上固定连接有用于探测液位的水位传感器,水位传感器连接智能控制器。
9.如权利要求1所述的生物空气净化器,其特征在于:所述水箱上设置有温度传感器,温度传感器电连接智能控制器。
10.如权利要求1所述的生物空气净化器,其特征在于:所述水箱外还设置湿度传感器,湿度传感器电连接智能控制器。
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