智能家庭生态系统装置转让专利

申请号 : CN201510593161.0

文献号 : CN105066309B

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发明人 : 陈小平吉建红张耀吉

申请人 : 陈小平吉建红张耀吉

摘要 :

一种智能家庭生态系统装置,遵循大自然生态学理论设计,包括水箱以及水箱顶部的盖板,盖板上设有电器箱,电器箱外表面安设有紫外线灯管,电器箱为紫外线灯管供电,空气净化装置还包括固设在盖板上的且分布在电器箱周围空间中的光触媒介质载体,电器箱外表面紫外线灯管发出的紫外光可照到电器箱周围的光触媒介质载体上;盖板上开有通孔A,通孔A内置有存活的植株,植株的茎叶穿过通孔A外露于水箱之外,水箱内盛有水,植株的根部穿过通孔A伸至水箱内部水面以下。本发明模拟大自然生态循环的全新优化空气方法,采用被动加主动以及开放式的手段,对居住环境空间进行全方位的空气优化处理,从本质上提高环境空间的空气质量。

权利要求 :

1.一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,包括水箱以及水箱顶部盖设的盖板,盖板上设有空气净化装置,所述空气净化装置包括有设置在盖板上或水箱侧面的电器箱,以及安设在电器箱外表面的紫外线灯管,电器箱为紫外线灯管供电,空气净化装置还包括设置在电器箱周围的光触媒介质载体,电器箱外表面紫外线灯管发出的紫外光可照到电器箱周围的光触媒介质载体上;盖板上开有通孔A,通孔A内置有存活的植株,植株的茎叶穿过通孔A外露于水箱之外,水箱内盛有水,植株的根部穿过通孔A伸至水箱内部与水面接触;

所述盖板上另开有通孔B,电器箱上设有出风口对准通孔B的鼓风机,鼓风机的进风口设置于电器箱的外表面或置于电器箱的外围,盖板上设有导风管,导风管从盖板穿入水箱内,水箱外空气可经鼓风机吸至水箱内,水箱内空气可经导风管散至水箱外,电器箱的侧面安设有加速电器箱周围空气流动的扰流风机,电器箱为鼓风机及扰流风机供电。

2.根据权利要求1所述的一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,所述扰流风机包括至少两个均匀对称分布在电器箱上的扰流风机,相邻的两扰流风机吹风方向相反,所述鼓风机包括至少两个均匀对称分布在电器箱上的鼓风机,各鼓风机吹风方向相同。

3.根据权利要求2所述的一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,盖板上的植株分布在空气净化装置的周围,电器箱外表面布设有为植株提供光源的LED灯带,电器箱为LED灯带供电,所述盖板材料可以采用透光的透明材质,所述水箱箱体材料也可以采用透光的透明材质。

4.根据权利要求3所述的一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,所述紫外线灯管发出的紫外线为波长介于340纳米~380纳米的紫外线。

5.根据权利要求1~4中任意一项所述的一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,所述光触媒介质载体为表面喷涂有光催化剂的绢花,且带光催化剂的绢花表面带有细微的网孔。

6.根据权利要求5所述的一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,电器箱内设有控制器,控制器包括中央控制单元,紫外线灯管与中央控制单元电连接并由中央控制单元控制紫外线灯管的开与关;扰流风机与中央控制单元电连接并由中央控制单元控制扰流风机的开、关及转速;鼓风机与中央控制单元电连接并由中央控制单元控制鼓风机的开、关、及转速;LED灯带与中央控制单元电连接并由控制器控制LED灯带的开、关;电器箱外表面设有可控制紫外线灯管亮度、扰流风机转速、鼓风机转速、LED灯带亮度与闪烁频率的按键输入面板A,按键输入面板A与中央控制单元连接。

7.根据权利要求6所述的一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,所述控制器还包括有与中央控制单元电连接的无线收发模块A,无线收发模块A配置有遥控器,遥控器与无线收发模块A无线连接;

所述遥控器包括有主控制器及与主控制器电连接的无线收发模块B,无线收发模块B与无线收发模块A无线连接;遥控器面板上设有功能与电器箱外表面按键输入面板A功能相同的按键输入面板B,按键输入面板B与主控制器电连接,遥控器面板上还设有可即时显示扰流风机及鼓风机转速的显示屏B,显示屏B与主控制器电连接。

8.根据权利要求7所述的一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,遥控器内设有可检测室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度的综合环境检测装置,综合环境检测装置的检测探头装设于遥控器外壳上,综合环境检测装置与遥控器的主控制器电连接,综合环境检测装置将室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度信息及时反馈至遥控器的主控制器,并通过主控制器显示在遥控器的显示屏B上;

所述综合环境检测装置包括温度传感器、湿度传感器、TVOC浓度检测单元、PM2.5浓度检测单元及负氧离子浓度检测单元,温度传感器、湿度传感器、TVOC浓度检测单元、PM2.5浓度检测单元及负氧离子浓度检测单元分别与主控制器电连接,由主控制器并分别将室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度信息通过无线收发模块B及无线收发模块A反馈至中央控制单元。

9.根据权利要求8所述的一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,所述遥控器包括有网络传输模块,网络传输模块与主控制器电连接,网络传输模块与家用路由器通过无线WIFI通信连接,路由器通过物联网与手机终端通信连接;通过手机可屏幕显示室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度信息,并可通过手机键盘或手机触摸屏键盘发送指令到遥控器的主控制器,主控制器将指令通过无线收发模块B及无线收发模块A反馈至中央控制单元,由中央控制单元控制紫外线灯管、扰流风机、鼓风机及LED灯带的运行。

说明书 :

智能家庭生态系统装置

技术领域

[0001] 本发明涉及空气净化处理设备,特别的,涉及一种智能家庭生态系统装置。

背景技术

[0002] 由于经济飞速发展,给我们的生态大环境带来极大污染,直接影响到人们生活质量。面对日益恶化空气环境,各种家庭空气净化器产品应运而生,现有空气净化处理设备几乎全部是采用吸入空气过滤的净化手段,本发明中将其称之为“过滤式空气净化方式”,其设计观念传统,没有创新,“过滤式空气净化方式”就是通过强流量的扰流风机,将空气吸入机器内,然后通过层层过滤后,将空气排出,此方法缺点是运行成本高,运行一段时间需更换滤网,如若不及时更换滤网,不仅不能净化空气,反而因滤网上吸附的灰尘及污染物向外散发,产生二次污染,且滤网上吸附灰尘后会因空气透过率差而产生躁音,有的产品满负荷运行时躁音达90分贝左右。虽说可以对空气中各种尘埃有很好吸附处理效果,但对家庭环境空间的空气质量没有质的改变。
[0003] 部分低质低价产品不仅不能净化空气,甚至还污染空气,如采用空气高压电离产生臭氧的产品,就属此类。尽管臭氧具有灭菌和空气净化作用,但在空气中浓度很难人为控制,空气中臭氧浓度超过百万分之五时,对人体就有生命危险。有关环境检测部门检测发现,在高温炎热的夏季,汽车尾气等其他设备排放的化合物,在太阳光紫外线作用下,产生的臭氧危害,甚至超过PM2.5的危害。
[0004] 目前也有很多空气净化利用“纳米光触媒”技术,有的在灭蚊灯具或其他灯具外壳上涂上“光催化剂”材料,利用紫光诱蚊灯作光源,即是所谓多功能的空气净化器。由于表面积有限,其净化效果很难保证。有的则在被动式空气净化器中增加一层光触媒过滤网,尽管增加光触媒的反应面积,但由于有大量气流流过滤网,空气中带纤维状灰尘,很容易附着于滤网上,时间一长,则被灰尘履盖,无法发挥光催化作用。
[0005] 中国专利201510026234.8公开了一种空气净化器,其采用的技术方案是:在一个密闭空间内以纳米二氧化钛作为过滤网,以紫光灯为催化剂,空气经过二氧化钛过滤网后依次经过一道带水的过滤室及三道带水草的过滤室,其本质也是被动的过滤式净化,其二氧化钛过滤网在使用一段时间后会因表面积满灰尘而阻断二氧化钛与空气的接触,使二氧化钛失去过滤作用,整个空气净化器失效,且其整个后期过滤程序都处于密闭空间中,由于水草本身光合作用需要二氧化碳,呼吸作用需要氧气,因此,为保证水草成活,机器必一直不停运转,否则其内水草极易缺氧死亡,整个机器处于被迫工作状态,另外,该机器内部结构复杂,维护起来费时费力,成本高。
[0006] 总之,目前的空气净化产品都是使用传统的过滤方法,没有一款真正遵循了生态环保的理念。

发明内容

[0007] 本发明目的在于提供一种智能家庭生态系统装置,以解决背景技术中提出的问题。
[0008] 为实现上述目的,本发明提供了一种智能家庭生态系统装置,其特征在于,包括水箱以及水箱顶部盖设的盖板,盖板上设有空气净化装置,所述空气净化装置包括有设置在盖板上或水箱侧面的电器箱,以及安设在电器箱外表面的紫外线灯管,电器箱为紫外线灯管供电,空气净化装置还包括设置在电器箱周围的光触媒介质载体,电器箱外表面紫外线灯管发出的紫外光可照到电器箱周围的光触媒介质载体上;盖板上开有通孔A,通孔A内置有存活的植株,植株的茎叶穿过通孔A外露于水箱之外,水箱内盛有水,植株的根部穿过通孔A伸至水箱内部与水面接触。
[0009] 进一步的,所述盖板上另开有通孔B,电器箱上设有出风口对准通孔B的鼓风机,鼓风机的进风口设置于电器箱的外表面或置于电器箱的外围,盖板上设有导风管,导风管从盖板穿入水箱内,水箱外空气可经鼓风机吸至水箱内,水箱内空气可经导风管散至水箱外,电器箱的侧面安设有加速电器箱周围空气流动的扰流风机,电器箱为鼓风机及扰流风机供电。
[0010] 进一步的,所述扰流风机包括至少两个均匀对称分布在电器箱上的扰流风机,相邻的两扰流风机吹风方向相反,所述鼓风机包括至少两个均匀对称分布在电器箱上的鼓风机,各鼓风机吹风方向相同。
[0011] 进一步的,盖板上的植株分布在空气净化装置的周围,电器箱外表面布设有为植株提供光源的LED灯带,电器箱为LED灯带供电。
[0012] 进一步的,所述盖板材料可以采用透光的透明材质,所述水箱箱体材料也可以采用透光的透明材质。
[0013] 进一步的,所述紫外线灯管发出的紫外线为波长介于340纳米~380纳米的紫外线。该波段的紫外在照射过程中又不产生臭氧,避免臭氧浓度过高而伤害人体,且该波段的紫外线接近可见光,可参与植株的光合作用。
[0014] 进一步的,所述光触媒介质载体为表面喷涂有光催化剂的绢花,所述绢花采用带网孔的绢布制成。
[0015] 进一步的,水箱底面与盖板之间设有支撑盖板的支撑脚。
[0016] 电器箱内设有控制器,控制器包括中央控制单元,紫外线灯管与中央控制单元电连接并由中央控制单元控制紫外线灯管的开与关;扰流风机与中央控制单元电连接并由中央控制单元控制扰流风机的开、关及转速;鼓风机与中央控制单元电连接并由中央控制单元控制鼓风机的开、关、及转速;LED灯带与中央控制单元电连接并由控制器控制LED灯带的开、关;电器箱外表面设有可控制紫外线灯管亮度、扰流风机转速、鼓风机转速、LED灯带亮度与闪烁频率的按键输入面板A,按键输入面板A与中央控制单元连接。
[0017] 进一步的,所述控制器还包括有与中央控制单元电连接的无线收发模块A,无线收发模块A配置有遥控器,遥控器与无线收发模块A无线连接。
[0018] 所述遥控器包括有主控制器及与主控制器电连接的无线收发模块B,无线收发模块B与无线收发模块A无线连接;遥控器面板上设有功能与电器箱外表面按键输入面板A功能相同的按键输入面板B,按键输入面板B与主控制器电连接,遥控器面板上还设有可即时显示扰流风机及鼓风机转速的显示屏B,显示屏B与主控制器电连接。
[0019] 进一步的,遥控器内设有可检测室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度的综合环境检测装置,综合环境检测装置的检测探头装设于遥控器外壳上,综合环境检测装置与遥控器的主控制器电连接,综合环境检测装置将室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度信息及时反馈至遥控器的主控制器,并通过主控制器显示在遥控器的显示屏B上;
[0020] 所述综合环境检测装置包括温度传感器、湿度传感器、TVOC浓度检测单元、PM2.5浓度检测单元及负氧离子浓度检测单元,温度传感器、湿度传感器、TVOC浓度检测单元、PM2.5浓度检测单元及负氧离子浓度检测单元分别与主控制器电连接,由主控制器并分别将室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度信息通过无线收发模块B及无线收发模块A反馈至中央控制单元。
[0021] 进一步的,所述遥控器包括有网络传输模块,网络传输模块与主控制器电连接,网络传输模块与家用路由器通过无线WIFI通信连接,路由器通过物联网与手机终端通信连接;通过手机可屏幕显示室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度信息,并可通过手机键盘或手机触屏键盘发送指令到遥控器的主控制器,主控制器将指令通过无线收发模块B及无线收发模块A反馈至中央控制单元,由中央控制单元控制紫外线灯管、扰流风机、鼓风机及LED灯带的运行。
[0022] 进一步的,所述中央控制单元与无线收发模块A之间连接有过滤错误指令的抗干扰电路,用户按键输入指令时,很容易发生重复按键等误操作,抗干拢电路可判断指令输入间隔时间,并将不符合时间间隔要求的指令信号滤掉,以防止整个装置误操作。
[0023] 本发明具有以下有益效果:本发明通过开放式的光触媒系统配合开放式的植株,形成一个天然的气体循环系统,光催化剂分解有害物所需要的氧气分子及水分子可由植株及水箱内的水提供,光催化剂分解有害气体产生的二氧化碳及人类活动产生的二氧化碳又可为植株光合作用提供原料,光催化剂所产生的负氧离子可为人体所吸收,具有很好的保健作用,相对于现有的封闭式空气净化器,本发明由于有植株提供氧源,其产生的负氧离子比现有封闭式空气净化器产生的负氧离子多得多,优势明显,且本发明采用露天开放式植株,完全没有封闭空间中植物缺氧死亡的风险。
[0024] 本发明的光触媒介质载体采用表面喷涂有光催化剂的绢花,绢花除了有美化效果外,由于其形状复杂,可以用最小立体空间,获得最大的平面面积,增加光催化剂的反应面积,达到最佳效果。且带光催化剂的绢花表面带有细微的网孔,紫外光可穿过微孔照射到绢布的正反面,其发挥作用的光催化剂比单层表面涂光催化剂的灯管要多得多,配合扰流风机加速空气流动,加速空气中的氧分子团与绢花表面的光催化剂发生碰撞,获得电子形成生态级的负氧离子团,并加速负氧离子的扩散。
[0025] 电器箱上设有鼓风机,加速空气流动,吸走灰尘,还能将蚊子吸到水中淹死,起到不使用化学药品的生态灭蚊效果,且水箱内可饲养鱼类,淹死的蚊虫可作为鱼类的诱饵。配合导风管,对房间内空气加湿,并为光催化剂提供水分子。
[0026] 紫外线灯管发出的紫外线为波长介于340纳米~380纳米的紫外线,该波段的紫外线既能杀菌,且在杀菌过程中又不产生臭氧,避免臭氧浓度过高而伤害人体,且该波段的紫外线接近可见光,可参与植株的光合作用。
[0027] 本装置运用生态学理论,利用紫外光与LED灯光以及绿色植物充当生态系统中的“生产者”,绿色植物的光合作用,提供氧气。利用绢花上的光催化剂充当“分解者”,分解有害有机物,形成二氧化碳和水,提供给“生产者”。而居住环境空间中的人和动物,则是此“微型生态系统”中的“消费者”,人们生活活动产生的二氧化碳和各种可挥发性有机物气体,则被“生产者”和“分解者”吸收和分解,提供给“消费者”所必需的生态氧。本发明模拟大自然生态循环的全新优化空气方法,它采用了被动加主动以及开放式的手段,对居住环境空间进行全方位的空气优化处理,从本质上提高环境空间的空气质量。
[0028] 本装置将整个生态系统搬至室内,形成微型的智能家庭生态系统装置,并能使用遥控器无线控制,并可通过手机APP远程遥控,实用方便。
[0029] 本装置的遥控器上还装设有综合环境监测装置,可根据需要随遥控器的移动而监测反馈房间内任何角落的环境状况。
[0030] 除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本发明作进一步详细的说明。

附图说明

[0031] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0032] 图1是本发明优选实施例的整体解剖结构图;
[0033] 图2是本发明图1中去掉水箱与电器箱的结构图;
[0034] 图3是本发明去掉植株与绢花部分的整体结构图;
[0035] 图4是本发明的整体效果图;
[0036] 图5是本发明的工作原理图;
[0037] 图6是本发明优选实施例的电路控制原理框图;
[0038] 图7是本发明中遥控器的外部结构简图。
[0039] 图中:1、水箱;2、盖板;3、电器箱;4、紫外线灯管;5、光触媒介质载体(绢花);6、通孔A;7、植株;8、通孔B;9、鼓风机;10、导风管;11、扰流风机;12、LED灯带;13、阻流板;14、支撑脚;15、支撑柱;16、挡块;17、检测探头;18、显示屏B;19、按键输入面板B;20、控制器。

具体实施方式

[0040] 以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以根据权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
[0041] 参见图1~图7的智能家庭生态系统装置,包括水箱1以及水箱1顶部盖设的盖板2,盖板2上设有空气净化装置,所述空气净化装置包括有固设在盖板2上的电器箱3,以及安设在电器箱3外表面的紫外线灯管4,电器箱3为紫外线灯管4供电,空气净化装置还包括固设在盖板2上的且分布在电器箱周围空间中的光触媒介质载体5,电器箱3外表面紫外线灯管4发出的紫外光可照到电器箱3周围的光触媒介质载体5上;盖板2上开有通孔A6,通孔A6内置有存活的植株7,植株7的茎叶穿过通孔A6外露于水箱1之外,水箱1内盛有水,植株7的根部穿过通孔A伸至水箱1内部水面以下。
[0042] 参见图1及图2,盖板上另开有通孔B8(见图2),电器箱3上设有出风口对准通孔B8的鼓风机9,鼓风机9的进风口设置于电器箱3的外表面,鼓风机9包括两个均匀对称分布在电器箱3上的鼓风机,两个鼓风机吹风方向相同,同时指向水箱内。盖板2上设有导风管10,导风管10从盖板2穿入水箱1内,水箱1外空气可经鼓风机9吸至水箱1内,水箱1内空气可经导风管10散至水箱1外,电器箱3的侧面安设有加速电器箱3周围空气流动的扰流风机11,包括两个均匀对称分布在电器箱3上的扰流风机,相邻的两扰流风机吹风方向相反,一个将电器箱3前面的风吸走吹向电器箱3后面,另一个将电器箱3后面的风吸走吹向电器箱3前面,电器箱3为鼓风机9及扰流风机11供电。
[0043] 本实施例中,两个扰流风机11有效的加大了绢花簇中空气对流,增加空气净化效果,两个鼓风机9位于两个扰流风机11的下面,两个扰流风机11配合两个鼓风机9使电器箱3周围的空气形成一个大循环,两个鼓风机9将环境空间的空气吸入,经出风口吹向水箱1水面,可将空气中大颗粒灰尘、硫化物、纺织品纤维、重金属离子,特别是二手烟雾中二氧化硫气体等其他无机物颗粒吸附或溶入水中,起降尘的作用,由于鼓风机的风压效高,其除尘效率可达85%以上,大大降低环境空间中的PM2.5的浓度。同时还向水中增氧,增加水培绿色植株的生命活力,防止根系腐烂,由于气流快速流动,引起水箱水份经导风管10快速散至水箱1外而加速蒸发,散发于环境空间中,起到对干燥空气加湿的作用,约能加湿10%到20%,另外,溶入水中重金属离子和硫化物会被植株根部吸收,转化成其生长养料。同时水箱1内还可以养观赏鱼,吸入蚊虫又可以做鱼的食物,整个装置达到一个生态平衡的效果。
[0044] 参见图2,盖板2底面上固设有夹在导风管10及通孔B8两侧的阻流板13,使水箱1中的空气快速从导风管10散至水箱1外部。本实施例中,通孔A6内设有套住并支撑植株7的支撑柱15,支撑柱15为筒式结构,支撑柱15底部设有挡住植株7并防止植株7下落的挡块16。
[0045] 参见图1及图3,盖板上的植株7分布在电器箱3的周围,电器箱3外表面布设有为植株7提供光源的LED灯带12,电器箱3为LED灯带12供电。LED灯带12安装于电器箱3外表面,提供绿色植株7“光合作用”的光能。同时又可作为绢花背景装饰灯,增加整体美感,整个装置看起来不是一个传统的小家电产品,更像一个小型家庭生态系统,具体效果可参见图4,整体看起来像一件工艺品,舒适大方又美观。
[0046] 本实施例中,盖板2材料采用透光的透明材质,水箱1箱体材料也采用透光的透明材质,增加植株7根部的光照,还能使光线照入水中,起杀菌作用,LED灯带共有蓝色、紫色、红色三种光波,蓝色紫色光波的灯带在上面,红色光波的灯带位于下面,蓝色紫色光波促进植株7的茎叶生长,红色光波促进根部生长。
[0047] 本实施例中,紫外线灯管4发出的紫外线波长为365纳米的紫外线。波长为365纳米的紫外线在照射过程中又不产生臭氧,避免臭氧浓度过高而伤害人体,还能参与植株的光合作用。设置于电器箱3外表面的紫外线灯管4与围在电器箱周围的绿色植株7使电器箱3周围形成的高亮高温高湿环境,都是蚊虫所特别喜好的,蚊虫纷纷被引诱至“生态装置”中,被风机吹入水中淹死,起到“生态灭蚊”的功效。
[0048] 本实施例中,光触媒介质载体5为表面喷涂有光催化剂的绢花,且带光催化剂的绢花为带有网孔的绢布结构,紫外线可穿过一片绢花花瓣的网孔照至绢花花瓣的内表面,或其他花花瓣上,除了有美化效果外,还可以用最小的立体空间,获得最大的光催化表面面积。经过实验验证,当水箱盖板长为0.5米,宽为0.3米时,绢花花瓣展开后的最小有效面积可达7平方米,其有效催化面积比市面上现有的催化装置提高几百倍甚至几千倍。
[0049] 本实施例中,光催化剂采用具有光敏特性的二氧化钛,经高温掺杂重金属原子,造成晶格缺陷,使其光敏特性更强,自由电子更容易被激活,主要掺杂的金属元素有铂、钌、铁,当然,还可以用其他N型光敏半导体材料替代。
[0050] 绢花采用高质丝网料高温模具压制成型,具有透光透气的特点,表面实施了亲水的活化处理。活化处理后的绢花表面喷涂有一层极薄的高分子塑料膜,增加光催化剂的附着力。
[0051] 绢花和绿色植株7,均直接暴露于空气中,有利于与空气中的氧分子大面积亲密接触,形成大量的“负氧离子”团向空中扩散。一边向人们提供“生命维生素”,同还可对充斥环境空间各个角落的有害有机物、细菌等主动出击分解。在循环气流作用下,夾杂在空气中的有害有机物,被吸附于“绢花”表面,并分解生成二氧化碳和水直接发散到空气中。吸附于绿色植物表面的无机化合物,硫化物大部分能被绿色植原的叶面的气孔所吸收。
[0052] 绢花安插在盖板上并围绕在电器箱3周围,紧贴着电器箱3上的紫外线灯管4,以尽可能的使绢花上的“光催化剂”获取最强的光能。
[0053] 参见图2,水箱1底面与盖板2之间设有支撑盖板2的支撑脚14。
[0054] 参见图5,本发明的工作原理如下:涂布于“绢花”载体上的“光催化剂”实际上是一种高性能的N型光敏半导体材料,在紫外线光能的激发下,具有极高电子跃迁率,在绢花表面形成“电子--空穴”对的半导体效用。半导体材料带上的自由电子,与空气中的氧分子碰撞,失去一个电子,使氧分子成为人体能吸收的“生态级负氧离子”。扰流风机的主要作用是加速绢花周围的空气流动,加速氧气分子与自由电子的碰撞,加快净化速度。失去电子的半导体带正电,呈空穴效用,并对周围带负电的粒子有一个电场的作用,在其电场作用下,能吸附空气中的水和氢氧根离子产生化合反应,使水与氢氧根离子失去电子,形成超活性的“羟基负离子”、“超氧化氢”、“双氧水”。它们都是高活性的功能离子团,几乎可以将所有的有机物氧化分解成二氧化碳和水。同时,带正电的半导体对其周围的带正电的飘浮微尘颗粒有一个排斥力,防止微尘吸附,使绢花本身具备防尘自洁效果。房屋装修后散发在环境空间中的各种有害有机物,如“甲醛”“苯酚”和氨等有机化合物,以及人和动物活动所排放异味,包括各种细菌,只要一接触到“绢花”的表面,立即被分解成二氧化碳和水,所生成二氧化碳又被绿色植物吸收,释放出新鲜氧气,如此生态循环从本质上达到优化环境空气目的。散发于环境空间的“负氧离子”充满房屋空间各个角落,“负氧离子”不仅是人体的“生命维生素”。同时也是一种高活性的氧离子团,同样具有分解有机物的功能,所以“生态装置”处理环境是“主动式”的,净化环境无死角。“负氧离子”还具有降尘功能,带负电氧离子团,与带正电的飘浮微尘颗粒碰撞吸附,形成大颗粒团沉降,以达到降尘效果。分解有机物形成二氧化碳气体和水分子团,水分子团相互吸附溶合成大体积水分子团,与微尘吸附,形成大颗粒沉降,同样取得降尘效果。“羟基负离子”和“负氧离子”在紫外线的照射下,对环境空间中的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等其他细菌有极好灭菌效果。
[0055] 同时,绿色植株在光合作用过程中将空气中二氧化碳气体转换成氧散发至空气中。还可对空气中部分有害无机物和有机物有吸附和吸收作用,利用其叶面的气孔可将其吸收,转化为绿色植物生长的养份,起到净化环境空气的作用。
[0056] 参见图1,电器箱内设有控制器20,参见图6的电路控制原理图,控制器包括中央控制单元,紫外线灯管与中央控制单元电连接并由中央控制单元控制紫外线灯管的开与关;扰流风机与中央控制单元电连接并由中央控制单元控制扰流风机的开、关及转速;鼓风机与中央控制单元电连接并由中央控制单元控制鼓风机的开、关、及转速;LED灯带与中央控制单元电连接并由控制器控制LED灯带的开、关;电器箱外表面设有可控制紫外线灯管亮度、扰流风机转速、鼓风机转速、LED灯带亮度与闪烁频率的按键输入面板A,按键输入面板A与中央控制单元连接。
[0057] 控制器还包括有与中央控制单元电连接的无线收发模块A,无线收发模块A配置有遥控器,遥控器与无线收发模块A采用蓝牙无线连接。
[0058] 遥控器包括有主控制器及与主控制器连接的无线收发模块B,无线收发模块B与无线收发模块A采用蓝牙无线连接;遥控器面板上设有功能与电器箱外表面按键输入面板A功能相同的按键输入面板B,按键输入面板B与主控制器电连接,遥控器面板上还设有可即时显示扰流风机及鼓风机转速的的显示屏B,显示屏B与主控制器电连接。
[0059] 进一步的,遥控器内设有可检测室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度的综合环境检测装置,参见图7,综合环境检测装置的检测探头17装设于遥控器外壳上,显示屏B18及按键输入面板19均设置在遥控器的外表面。综合环境检测装置与遥控器的主控制器电连接,综合环境检测装置将室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度信息及时反馈至遥控器的主控制器,并通过主控制器显示在遥控器的显示屏B18上;
[0060] 所述综合环境检测装置包括温度传感器、湿度传感器、TVOC浓度检测单元、PM2.5浓度检测单元及负氧离子浓度检测单元,温度传感器、湿度传感器、TVOC浓度检测单元、PM2.5浓度检测单元及负氧离子浓度检测单元分别与主控制器电连接,由主控制器并分别将室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度信息通过无线收发模块B及无线收发模块A反馈至中央控制单元。
[0061] 进一步的,所述遥控器包括有网络传输模块,网络传输模块与主控制器电连接,网络传输模块与家用路由器通过无线WIFI通信连接,路由器通过物联网与手机终端通信连接;通过手机可屏幕显示室内温度、湿度、TVOC浓度、PM2.5浓度、及负氧离子浓度信息,并可通过手机键盘或手机触屏键盘发送指令到遥控器的主控制器,主控制器将指令通过无线收发模块B及无线收发模块A反馈至中央控制单元,由中央控制单元控制紫外线灯管、扰流风机、鼓风机及LED灯带的运行。
[0062] 中央控制单元与网络传输模块及无线收发模块之间连接有过滤错误指令的抗干扰电路,用户按键输入指令时,很容易发生重复按键等误操作,抗干扰电路可判断指令输入间隔时间,并将不符合时间间隔要求的指令信号滤掉,以防止整个装置误操作。
[0063] 使用过程中,通过按键输入面板A或按键输入面板B上的按键可选择不同的工作模式,分别有手动模式、非手动模式、工作模式、静音模式、睡眠模式,当选择手动模式时,中央控制器不接收遥控器及手机终端的指令,只接收按键输入面板A的指令,按键输入面板A可在工作模式、静音模式、睡眠模式三种模式中互换。工作模式下,LED灯带亮,紫外线灯管亮,扰流风机及鼓风机均高速转动;静音模式下,LED灯带亮,紫外线灯管亮,扰流风机及鼓风机均低速转动;睡眠模式下,LED灯带全不亮,紫外线灯管部亮,扰流风机及鼓风机均停止转动;当外出家中无人时,可选择工作模式,回家则可选择静音模式,晚间休息时,可选择睡眠模式。
[0064] 非手动模式下,中央控制器随时接收来自遥控器的按键输入面板B或远程手机终端的键盘或触摸屏发送过来的指令,遥控器上的按键输入面板B及手机键盘或手机触摸屏设置的指令与按键输入面板A包含的指令相同,均有工作模式、静音模式、睡眠模式三种模式可调换选择,在遥控器或手机终端上操控本装置与手动模式下操作一样,本实施例中不再重复描述。
[0065] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。