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一种空气净化装置以及空调系统

申请号 CN202311845313.2 申请日 2023-12-28 公开(公告)号 CN117804016A 公开(公告)日 2024-04-02
申请人 浙江省现代建筑设计研究院有限公司; 发明人 陶培均; 侯会芹;
摘要 本 发明 公开了一种空气 净化 装置以及 空调 系统,涉及医院空气净化设备的技术领域,包括光催化 氧 化净化箱和设于光催化氧化净化箱顶部的第一 风 机,第一风机的输入端与光催化氧化净化箱的内部空腔之间相互连通,光催化氧化净化箱的内部且沿空气导流方向依次设有布袋除尘组件和光催化氧化组件,布袋除尘组件包括改性防尘面料、主动轴和从动轴,从动轴上设有用于收卷改性防尘面料的收卷轮,主动轴上设有拆卸轮,从动轴和主动轴之间相互平行并形成除尘区域,改性防尘面料的一端面与收卷轮之间固定连接,改性防尘面料的另一端面横跨除尘区域并固定在拆卸轮上。本发明降低了更换除尘布袋 频率 和维护成本。
权利要求

1.一种空气净化装置,包括光催化化净化箱(1)和设于光催化氧化净化箱(1)顶部的第一机(2),所述第一风机(2)的输入端与光催化氧化净化箱(1)的内部空腔之间相互连通,其特征在于:所述光催化氧化净化箱(1)的内部且沿空气导流方向依次设有布袋除尘组件(3)和光催化氧化组件(4),所述布袋除尘组件(3)包括改性防尘面料(301)、主动轴(302)和从动轴(303),所述从动轴(303)上设有用于收卷改性防尘面料(301)的收卷轮(304),所述主动轴(302)上设有拆卸轮(305),所述从动轴(303)和主动轴(302)之间相互平行并形成除尘区域,所述改性防尘面料(301)的一端面与收卷轮(304)之间固定连接,所述改性防尘面料(301)的另一端面横跨除尘区域并固定在拆卸轮(305)上,所述改性防尘面料(301)的下表面设有若干个捕捉纤维(306),所述捕捉纤维(306)的截面呈倒钩状结构。
2.根据权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于:所述光催化氧化组件(4)包括两个反光板(401),所述反光板(401)之间设有若干个光催化片(402),所述光催化片(402)的表面设有蜂窝状的网孔(403),所述光催化片(402)的网孔(403)内设有光触媒涂层,相邻所述光催化片(402)的之间设有若干个紫外线发光管(404)。
3.根据权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于:所述从动轴(303)和收卷轮(304)之间通过第一花键(307)拆卸设置,所述主动轮和拆卸轮(305)之间通过第二花键(308)拆卸设置。
4.根据权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于:所述布袋除尘组件(3)和光催化氧化组件(4)之间设有粉尘过滤组件(5)。
5.根据权利要求4所述的空气净化装置,其特征在于:所述粉尘过滤组件(5)包括外框架(501),所述外框架(501)的内部且沿空气导流方向依次设有粉尘粗过滤网(502)、HEPA过滤网(503)和活性炭过滤滤芯(504),所述HEPA过滤网(503)和活性炭过滤滤芯(504)之间交替设置有若干个。
6.根据权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于:还包括静电除尘组件(6),所述静电除尘组件(6)包括主箱体(601),所述主箱体(601)与第一风机(2)的输出端之间相互连通,所述主箱体(601)的内部且沿空气导流方向依次设有臭氧还原网(602)、静电除尘元件(603)和防护网(604)。
7.一种包含权利要求1‑6任一所述空气净化装置的空调系统,其特征在于:包括空调机组(7)和病房(8),所述空调机组(7)的输出端连通于光催化氧化净化箱(1)的内部,所述病房(8)内设有框(9),所述门框(9)的底部设有踢脚线(10),所述踢脚线(10)的内部设有导风口,所述踢脚线(10)的导风口内设有出气管(11),所述出气管(11)的一端连通踢脚线(10)的导风口,所述出气管(11)的另一端设有第二风机(12),所述病房(8)与主箱体(601)之间通过导风管(13)连通。
8.根据权利要求7所述的空气净化装置的空调系统,其特征在于:还包括智能控制组件(14),所述智能控制组件(14)包括设于病房(8)内的控制器显示面板(1401)、温度传感器(1402)和湿度传感器(1403),所述控制器的两个信号输入端分别连接温度传感器(1402)的输出端和湿度传感器(1403)的输出端,所述控制器的信号输出端连接空调机组(7)的电源输入端。
9.根据权利要求7所述的空气净化装置的空调系统,其特征在于:所述病房(8)的顶部四周布设有矩形排风口(15),所述病房(8)的矩形排风口(15)与导风管(13)的输出端相连通。
10.根据权利要求9所述的空气净化装置的空调系统,其特征在于:所述病房(8)设置有若干个,且相邻的两个病房(8)之间通过连通管(16)连通,所述连通管(16)上设有电子控制(17),所述连通管(16)的两端分别连通相邻两个病房(8)内的矩形排风口(15)。

说明书全文

一种空气净化装置以及空调系统

技术领域

[0001] 本发明涉及医院空气净化设备的技术领域,尤其是涉及一种空气净化装置以及空调系统。

背景技术

[0002] 目前,医院作为公共场所,人员流动频繁,且病人中很多人的免疫较低,容易感染细菌和病毒。因此,医院内的空气质量对于防止病菌的传播和感染至关重要。为了保障医院内的空气质量,需要对医院内的空气进行净化处理。
[0003] 现有的医院空气净化装置以及空调系统通常采用高效过滤器,通过过滤器中的高效过滤介质将空气中的细菌、病毒和其他悬浮颗粒物过滤掉。然而,高效过滤器存在一些不足之处,例如过滤器的使用寿命较短,需要定期更换除尘布袋,更换成本较高;频繁更换除尘布袋所需的材料和人力成本,浪费了资源。

发明内容

[0004] 本申请提供一种空气净化装置以及空调系统,降低了更换除尘布袋频率和维护成本。
[0005] 本申请提供的一种空气净化装置以及空调系统,采用如下的技术方案:一种空气净化装置以及空调系统,其中空气净化装置,包括光催化化净化箱和
设于光催化氧化净化箱顶部的第一机,所述第一风机的输入端与光催化氧化净化箱的内部空腔之间相互连通,所述光催化氧化净化箱的内部且沿空气导流方向依次设有布袋除尘组件和光催化氧化组件,所述布袋除尘组件包括改性防尘面料、主动轴和从动轴,所述从动轴上设有用于收卷改性防尘面料的收卷轮,所述主动轴上设有拆卸轮,所述从动轴和主动轴之间相互平行并形成除尘区域,所述改性防尘面料的一端面与收卷轮之间固定连接,所述改性防尘面料的另一端面横跨除尘区域并固定在拆卸轮上,所述改性防尘面料的下表面设有若干个捕捉纤维,所述捕捉纤维的截面呈倒钩状结构。
[0006] 通过采用上述技术方案,通过设置的改性防尘面料,能够有效地过滤和去除颗粒物,净化空气中的悬浮颗粒物,提高空气质量,且改性防尘面料下表面设置的捕捉纤维的截面呈倒钩状结构,可以增加与颗粒物接触的表面积,提高截留效率和捕捉效果;当改性防尘面料达到一定的捕捉颗粒物量或需要维护时,通过有效使用主动轴收卷改性防尘面料可以更好地利用改性防尘面料的使用寿命,减少了频繁更换改性防尘面料所需的材料和人力成本,实现了资源的节约,利用主动轴对改性防尘面料进行收卷,可以有效地延长其使用寿命;由于颗粒物主要集中在改性防尘面料表面,收卷可以将被捕捉的颗粒物集中在一定区域,减少了面料上的负荷,延缓了改性防尘面料的堵塞程度,降低了更换频率和维护成本。
[0007] 优选的,所述光催化氧化组件包括两个反光板,所述反光板之间设有若干个光催化片,所述光催化片的表面设有蜂窝状的网孔,所述光催化片的网孔内设有光触媒涂层,相邻所述光催化片的之间设有若干个紫外线发光管。
[0008] 通过采用上述技术方案,光催化氧化组件利用光催化反应,能够高效地将空气中的有害气体和污染物分解为无害的物质,如和二氧化;这有助于改善空气质量,净化室内环境;且光催化氧化组件对各种有机物、细菌、病毒等都具有净化作用,能够广泛应用于不同场景的空气净化需求;通过使用紫外线发光管作为光源,光催化氧化组件能够持续产生紫外线照射,保持光催化反应的进行,实现长时间持续净化效果。
[0009] 优选的,所述从动轴和收卷轮之间通过第一花键拆卸设置,所述主动轮和拆卸轮之间通过第二花键拆卸设置。
[0010] 通过采用上述技术方案,使用第一花键和第二花键的拆卸设置可以使连接部分轻松拆卸,不需要额外的工具或设备;这样可以方便进行设备的维护、维修或更换零部件,节省了时间和精力;当需要对收卷轮和拆卸轮进行维护或更换时,使用第一花键和第二花键拆卸设置可以大大减少停机时间;操作人员可以快速拆卸连接部分,进行必要的维护或更换,并在短时间内重新装配,减少生产线的中断时间。
[0011] 优选的,所述布袋除尘组件和光催化氧化组件之间设有粉尘过滤组件。
[0012] 通过采用上述技术方案,粉尘过滤组件可以有效地过滤空气中的细小颗粒物和粉尘,减少它们进入光催化氧化组件的可能性;这样能够降低光催化氧化组件的负荷,提高其除尘效果和净化效率;通过粉尘过滤组件的过滤作用,可以减少光催化氧化组件表面的污染物堆积,减缓光催化膜的老化和降解速度,从而延长光催化氧化组件的使用寿命;通过在布袋除尘组件和光催化氧化组件之间设置粉尘过滤组件,可以有效地捕获和收集空气中的粉尘,在一定程度上减少布袋除尘组件和光催化氧化组件的清洁维护次数,降低维护成本。
[0013] 优选的,所述粉尘过滤组件包括外框架,所述外框架的内部且沿空气导流方向依次设有粉尘粗过滤网、HEPA过滤网和活性炭过滤滤芯,所述HEPA过滤网和活性炭过滤滤芯之间交替设置有若干个。
[0014] 通过采用上述技术方案,粉尘过滤组件中的多层过滤结构可以逐层过滤空气中的不同粒径的颗粒物和污染物;粉尘粗过滤网用于预过滤大颗粒物,HEPA过滤网进一步过滤细小颗粒物,而活性炭过滤滤芯则专吸附有机化合物和异味等污染物;这种交替设置的多层过滤结构能够有效提高空气净化效果。
[0015] 优选的,还包括静电除尘组件,所述静电除尘组件包括主箱体,所述主箱体与第一风机的输出端之间相互连通,所述主箱体的内部且沿空气导流方向依次设有臭氧还原网、静电除尘元件和防护网。
[0016] 通过采用上述技术方案,静电除尘组件利用静电作用去除气流中的颗粒物,可以高效地捕集和去除细小的粉尘、烟雾、花粉等微粒物质,提供较高的净化效果;静电除尘元件通常是可以清洗和重复使用的,无需频繁更换滤芯,可以节约维护成本;相对于传统过滤器,静电除尘组件的能耗较低,可以降低设备运行的能耗和运行成本;且静电除尘元件可以直接去除颗粒物,并不会产生二次污染,保证了净化空气的质量和纯净度;静电除尘元件采用可重复使用的材料构造,结构简单、稳定可靠,能够提供较长的使用寿命。
[0017] 优选的,一种包含空气净化装置的空调系统,包括空调机组和病房,所述空调机组的输出端连通于光催化氧化净化箱的内部,所述病房内设有门框,所述门框的底部设有踢脚线,所述踢脚线的内部设有导风口,所述踢脚线的导风口内设有出气管,所述出气管的一端连通踢脚线的导风口,所述出气管的另一端设有第二风机,所述病房与主箱体之间通过导风管连通。
[0018] 通过采用上述技术方案,冷热空气通过空调机组输送到病房内的上半部分空间,然后被挤压向下,并与下半部分空间内的空气混合;这种循环和混合作用能够实现整个病房内空气的均衡分布,避免了病房内部的温度差异和空气质量不均匀的问题;由于第二风机的启动,下半部分空间内的空气被吸引和抽离至病床外部;这种设计可以有效地移除下半部分空间内的污染物、异味和病原生物等,提高空气质量,并减少潜在的交叉感染风险。
[0019] 优选的,还包括智能控制组件,所述智能控制组件包括设于病房内的控制器显示面板、温度传感器湿度传感器,所述控制器的两个信号输入端分别连接温度传感器的输出端和湿度传感器的输出端,所述控制器的信号输出端连接空调机组的电源输入端。
[0020] 通过采用上述技术方案,智能控制组件通过实时监测和反馈、精确控制和调节、节能环保以及用户友好等特点,提供了更智能、高效和舒适的空调系统操作体验,为病房提供了更好的温湿度控制和环境管理。
[0021] 优选的,所述病房的顶部四周布设有矩形排风口,所述病房的矩形排风口与导风管的输出端相连通。
[0022] 通过采用上述技术方案,净化后的空气通过导风管进入到矩形排风口的内部,并使净化后的空气悬浮在病房的上半部分空间内;将净化后的空气悬浮在病房的上半部分空间内,有助于优化空气分布;由于悬浮空气的位置相对较高,可以更好地混合和扩散到整个病房内;这有助于提供更均匀的空气质量,确保患者和医护人员吸入到清新、洁净的空气。
[0023] 优选的,所述病房设置有若干个,且相邻的两个病房之间通过连通管连通,所述连通管上设有电子控制,所述连通管的两端分别连通相邻两个病房内的矩形排风口。
[0024] 通过采用上述技术方案,通过连通管和电子控制阀的设置,可以实现对相邻病房之间的空气流动进行隔离和控制;在需要时,可以通过关闭电子控制阀来断开病房之间的连通,防止空气交叉传播,从而减少传染性疾病的传播风险;通过连通管内的电子控制阀,可以调节相邻病房之间的空气流量和流速;这有助于实现不同病房内的空气均衡,避免某些病房的空气负压正压过大,从而提供匀称的空气分布和舒适的环境。
[0025] 综上所述,本申请具有以下有益效果:1.通过设置的改性防尘面料,能够有效地过滤和去除颗粒物,净化空气中的悬浮
颗粒物,提高空气质量,且改性防尘面料下表面设置的捕捉纤维的截面呈倒钩状结构,可以增加与颗粒物接触的表面积,提高截留效率和捕捉效果;当改性防尘面料达到一定的捕捉颗粒物量或需要维护时,通过有效使用主动轴收卷改性防尘面料可以更好地利用改性防尘面料的使用寿命,减少了频繁更换改性防尘面料所需的材料和人力成本,实现了资源的节约,利用主动轴对改性防尘面料进行收卷,可以有效地延长其使用寿命;由于颗粒物主要集中在改性防尘面料表面,收卷可以将被捕捉的颗粒物集中在一定区域,减少了面料上的负荷,延缓了改性防尘面料的堵塞程度,降低了更换频率和维护成本。
附图说明
[0026] 图1是本实施例中空气净化装置的整体结构示意图;图2是本实施例中空气净化装置的整体结构剖面图;
图3是本实施例中布袋除尘组件的内部结构示意图;
图4是本实施例中静电除尘组件的内部结构示意图;
图5是本实施例中病房空调系统的整体结构示意图;
附图标记说明:1、光催化氧化净化箱;2、第一风机;3、布袋除尘组件;301、改性防尘面料;302、主动轴;303、从动轴;304、收卷轮;305、拆卸轮;306、捕捉纤维;307、第一花键;
308、第二花键;4、光催化氧化组件;401、反光板;402、光催化片;403、网孔;404、紫外线发光管;5、粉尘过滤组件;501、外框架;502、粉尘粗过滤网;503、HEPA过滤网;504、活性炭过滤滤芯;6、静电除尘组件;601、主箱体;602、臭氧还原网;603、静电除尘元件;604、防护网;7、空调机组;8、病房;9、门框;10、踢脚线;11、出气管;12、第二风机;13、导风管;14、智能控制组件;1401、显示面板;1402、温度传感器;1403、湿度传感器;15、矩形排风口;16、连通管;17、电子控制阀;

具体实施方式

下面结合附图对本申请作进一步详细描述,有必要在此指出的是,以下具体实施
方式只用于对本申请进行进一步的说明,不能理解为对本申请保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本申请作出一些非本质的改进和调整。
[0027] 本发明公开一种空气净化装置以及空调系统,如图1、图2和图3所示,其中空气净化装置,包括光催化氧化净化箱1和设于光催化氧化净化箱1顶部的第一风机2,第一风机2的输入端与光催化氧化净化箱1的内部空腔之间相互连通,光催化氧化净化箱1的内部且沿空气导流方向依次设有布袋除尘组件3和光催化氧化组件4,布袋除尘组件3包括改性防尘面料301、主动轴302、用于驱动主动轴302的驱动电机和从动轴303,从动轴303上设有用于收卷改性防尘面料301的收卷轮304,主动轴302上设有拆卸轮305,从动轴303和主动轴302之间相互平行并形成除尘区域,改性防尘面料301的一端面与收卷轮304之间固定连接,改性防尘面料301的另一端面横跨除尘区域并固定在拆卸轮305上,改性防尘面料301的下表面设有若干个捕捉纤维306,捕捉纤维306的截面呈倒钩状结构;通过设置的改性防尘面料301,能够有效地过滤和去除颗粒物,净化空气中的悬浮颗粒物,提高空气质量,且改性防尘面料301下表面设置的捕捉纤维306的截面呈倒钩状结构,可以增加与颗粒物接触的表面积,提高截留效率和捕捉效果;当改性防尘面料301达到一定的捕捉颗粒物量或需要维护时,通过有效使用主动轴302收卷改性防尘面料301可以更好地利用改性防尘面料301的使用寿命,减少了频繁更换改性防尘面料301所需的材料和人力成本,实现了资源的节约,利用主动轴302对改性防尘面料301进行收卷,可以有效地延长其使用寿命;由于颗粒物主要集中在改性防尘面料301表面,收卷可以将被捕捉的颗粒物集中在一定区域,减少了面料上的负荷,延缓了改性防尘面料301的堵塞程度,降低了更换频率和维护成本。
[0028] 值得说明的是,改性防尘面料301由聚酯纤维、聚丙烯纤维、聚四氟乙烯纤维和活性炭纤维混纺而成,混纺材料中的聚酯纤维、聚丙烯纤维和聚四氟乙烯纤维具有较高的过滤效能,能够捕捉空气中的颗粒物和细微粉尘;这些纤维材料的组合可以增加面料的过滤能力,有效地阻隔和捕集空气中的污染物,提供更洁净的空气环境;聚四氟乙烯纤维具有良好的抗粘附性,能够减少粉尘和污染物在面料表面的附着;这种抗污染性能有助于延长面料的使用寿命,并保持其过滤效果的稳定性;混纺中的活性炭纤维具有良好的吸附性能,能够吸附和去除空气中的异味和有害气体;这可以有效减少空气中的异味,提供清新和健康的室内环境;聚酯纤维、聚丙烯纤维和聚四氟乙烯纤维都具有较高的耐久性和抗磨损性能,能够保持面料的稳定性和完整性;这使得面料能够长时间保持其过滤功能和除尘效果,降低更换和维护成本;混纺材料中的聚酯纤维和聚丙烯纤维在制造过程中较为环保,且可回收再利用;而活性炭纤维可以通过再生处理,延长其使用寿命,并减少资源消耗;且捕捉纤维306由聚酯纤维和聚丙烯纤维混纺而成,聚酯纤维具有细微的纤维结构和较大的表面积,能够有效地捕捉和吸附空气中的颗粒物和细微粉尘,聚丙烯纤维具有细小的纤维孔隙和静电性质,使其能够有效地捕捉和吸附粉尘、微生物和其他颗粒状污染物。
[0029] 如图3所示,从动轴303和收卷轮304之间通过第一花键307拆卸设置,主动轮和拆卸轮305之间通过第二花键308拆卸设置;使用第一花键307和第二花键308的拆卸设置可以使连接部分轻松拆卸,不需要额外的工具或设备;这样可以方便进行设备的维护、维修或更换零部件,节省了时间和精力;当需要对收卷轮304和拆卸轮305进行维护或更换时,使用第一花键307和第二花键308拆卸设置可以大大减少停机时间;操作人员可以快速拆卸连接部分,进行必要的维护或更换,并在短时间内重新装配,减少生产线的中断时间。
[0030] 如图2所示,光催化氧化组件4包括两个反光板401,反光板401之间设有若干个光催化片402,光催化片402的表面设有蜂窝状的网孔403,光催化片402的网孔403内设有光触媒涂层,相邻光催化片402的之间设有若干个紫外线发光管404;光催化氧化组件4包括两个反光板401,反光板401可以反射和聚焦光线,提高光照强度和均匀性,使紫外线能够更好地照射到光催化片402上;光催化片402的表面设有蜂窝状的网孔403,这些网孔403内设有光触媒涂层;光触媒涂层由半导体材料组成;当紫外线照射到光触媒涂层上,产生的电子‑空穴对通过光催化反应与空气中的有机物、细菌、病毒等进行氧化反应;相邻的光催化片402之间设有若干个紫外线发光管404,用以提供紫外线照射光源;紫外线发光管404产生紫外线辐射,使光催化反应能够持续进行;光催化氧化组件4利用光催化反应,能够高效地将空气中的有害气体和污染物分解为无害的物质,如水和二氧化碳;这有助于改善空气质量,净化室内环境;且光催化氧化组件4对各种有机物、细菌、病毒等都具有净化作用,能够广泛应用于不同场景的空气净化需求;通过使用紫外线发光管404作为光源,光催化氧化组件4能够持续产生紫外线照射,保持光催化反应的进行,实现长时间持续净化效果。
[0031] 如图2所示,布袋除尘组件3和光催化氧化组件4之间设有粉尘过滤组件5;粉尘过滤组件5可以有效地过滤空气中的细小颗粒物和粉尘,减少它们进入光催化氧化组件4的可能性;这样能够降低光催化氧化组件4的负荷,提高其除尘效果和净化效率;通过粉尘过滤组件5的过滤作用,可以减少光催化氧化组件4表面的污染物堆积,减缓光催化膜的老化和降解速度,从而延长光催化氧化组件4的使用寿命;通过在布袋除尘组件3和光催化氧化组件4之间设置粉尘过滤组件5,可以有效地捕获和收集空气中的粉尘,在一定程度上减少布袋除尘组件3和光催化氧化组件4的清洁维护次数,降低维护成本;粉尘过滤组件5包括外框架501,外框架501的内部且沿空气导流方向依次设有粉尘粗过滤网502、HEPA过滤网503和活性炭过滤滤芯504,HEPA过滤网503和活性炭过滤滤芯504之间交替设置有若干个;粉尘过滤组件5中的多层过滤结构可以逐层过滤空气中的不同粒径的颗粒物和污染物;粉尘粗过滤网502用于预过滤大颗粒物,HEPA过滤网503进一步过滤细小颗粒物,而活性炭过滤滤芯504则专门吸附有机化合物和异味等污染物;这种交替设置的多层过滤结构能够有效提高空气净化效果;由于HEPA过滤网503和活性炭过滤滤芯504之间交替设置有若干个,这样可以增加过滤面积和过滤时间,进一步提升空气净化的效果;HEPA过滤网503能够捕捉细微的颗粒物和过滤空气中的细菌、病毒等微生物,而活性炭过滤滤芯504则能吸附有机污染物和异味,使得空气更加清新;使用HEPA过滤网503和活性炭过滤滤芯504进行空气净化可以有效去除空气中的微尘、过敏原、细菌、霉菌、病毒、挥发性有机化合物等有害物质,改善室内空气质量,保护用户的健康,并减少对环境的污染;交替设置HEPA过滤网503和活性炭过滤滤芯504可以分散空气中污染物的负荷,使不同层次的滤芯均匀分担过滤任务;这样可以减少单个滤芯的负荷,延长滤芯的使用寿命,降低更换滤芯的频率和维护成本。
[0032] 如图2和图4所示,还包括静电除尘组件6,静电除尘组件6包括主箱体601,主箱体601与第一风机2的输出端之间相互连通,主箱体601的内部且沿空气导流方向依次设有臭氧还原网602、静电除尘元件603和防护网604;臭氧还原网602位于主箱体601内部的首部,用于分解臭氧;臭氧被还原为氧分子,以减少对静电除尘元件603的氧化破坏;而静电除尘元件603位于主箱体601中部,通过静电作用原理对气流中的颗粒物进行捕集和去除;静电除尘元件603通常由带电极和集尘板构成;带电极产生电场,使颗粒物带电并被吸附在集尘板上,从而实现除尘的效果;静电除尘组件6利用静电作用去除气流中的颗粒物,可以高效地捕集和去除细小的粉尘、烟雾、花粉等微粒物质,提供较高的净化效果;静电除尘元件603通常是可以清洗和重复使用的,无需频繁更换滤芯,可以节约维护成本;相对于传统过滤器,静电除尘组件6的能耗较低,可以降低设备运行的能耗和运行成本;且静电除尘元件603可以直接去除颗粒物,并不会产生二次污染,保证了净化空气的质量和纯净度;静电除尘元件603采用可重复使用的材料构造,结构简单、稳定可靠,能够提供较长的使用寿命。
[0033] 如图5所示,一种包含空气净化装置的空调系统,包括空调机组7和病房8,空调机组7的输出端连通于光催化氧化净化箱1的内部,病房8内设有门框9,门框9的底部设有踢脚线10,踢脚线10的内部设有导风口,踢脚线10的导风口内设有出气管11,出气管11的一端连通踢脚线10的导风口,出气管11的另一端设有第二风机12,病房8与主箱体601之间通过导风管13连通;冷热空气通过空调机组7输送到病房8内的上半部分空间,然后被挤压向下,并与下半部分空间内的空气混合;这种循环和混合作用能够实现整个病房8内空气的均衡分布,避免了病房8内部的温度差异和空气质量不均匀的问题;由于第二风机12的启动,下半部分空间内的空气被吸引和抽离至病床外部;这种设计可以有效地移除下半部分空间内的污染物、异味和病原微生物等,提高空气质量,并减少潜在的交叉感染风险;通过空气循环和混合的作用,病房8内的温度和湿度更加均衡,空气流通更加顺畅,为患者提供一个舒适的住院环境;这对于病情康复和患者的舒适感非常重要;空调系统中的光催化氧化净化箱1可以对空气中的有机污染物和异味进行净化;与空气混合后的下半部分空间内的污染物将被抽离至病床外部,有效降低了空气中的污染物浓度,提供更加清新的室内空气质量;综上,空调系统通过空气循环、混合和抽离的方式,能够提供均衡的空气流通和舒适的环境,同时净化和降解污染物,有助于改善病房8内的空气质量,并提供健康、舒适的住院环境。
[0034] 如图5所示,还包括智能控制组件14,智能控制组件14包括设于病房8内的控制器、显示面板1401、温度传感器1402和湿度传感器1403,控制器的两个信号输入端分别连接温度传感器1402的输出端和湿度传感器1403的输出端,控制器的信号输出端连接空调机组7的电源输入端;温度传感器1402和湿度传感器1403能够实时监测病房8内的温度和湿度情况;通过将传感器的输出连接到控制器的输入端,控制器可以实时获取温湿度数据,确保对环境的准确掌控;控制器根据温度传感器1402和湿度传感器1403提供的数据,可以根据预设的设定值来精确控制空调机组7的运行;例如,在温度过高时可以启动制冷模式,而在湿度过高时可以启动除湿模式;这样可以保持病房8内的温湿度在舒适范围内,并提供最佳的环境条件;通过智能控制组件14的设计,空调机组7的运行将根据实际需要进行调节,避免过度制冷或除湿,减少能源的浪费;这种精确控制的方式不仅可以降低电力消耗,还对环境保护起到积极作用;显示面板1401作为用户与智能控制组件14的交互界面,提供了直观的操作和设置选项;患者或者医护人员可以通过显示面板1401进行设定,如调节温度、湿度等参数,以满足个性化的需求和舒适感;综上,智能控制组件14通过实时监测和反馈、精确控制和调节、节能环保以及用户友好等特点,提供了更智能、高效和舒适的空调系统操作体验,为病房8提供了更好的温湿度控制和环境管理。
[0035] 如图5所示,病房8的顶部四周布设有矩形排风口15,病房8的矩形排风口15与导风管13的输出端相连通;净化后的空气通过导风管13进入到矩形排风口15的内部,并使净化后的空气悬浮在病房8的上半部分空间内;将净化后的空气悬浮在病房8的上半部分空间内,有助于优化空气分布;由于悬浮空气的位置相对较高,可以更好地混合和扩散到整个病房8内;这有助于提供更均匀的空气质量,确保患者和医护人员吸入到清新、洁净的空气;将净化后的空气悬浮在病房8上半部分空间内,有助于减少污染物在下方区域的滞留;如果排风口位于较低位置,可能会导致较重的污染物滞留在底部区域,增加室内空气的污染风险;悬浮空气的设置可以避免污染物积聚,保持空气的清洁度;净化后的空气悬浮在上半部分空间内,有助于提高病房8内的空气质量;悬浮空气可以更全面地覆盖病房8内的空气,有效地去除污染物、细菌、病毒等有害物质,提供更为清新和健康的空气环境,有利于患者的康复和医护人员的工作效率;将净化后的空气悬浮在病房8的上半部分空间内,有助于降低交叉感染的风险;悬浮空气可以减少病房8内的气流和空气流动,从而减少病原体和污染物的扩散;这对于控制疾病传播至关重要,尤其对于传染性疾病的防控具有重要意义。
[0036] 如图5所示,病房8设置有若干个,且相邻的两个病房8之间通过连通管16连通,连通管16上设有电子控制阀17,连通管16的两端分别连通相邻两个病房8内的矩形排风口15;通过连通管16和电子控制阀17的设置,可以实现对相邻病房8之间的空气流动进行隔离和控制;在需要时,可以通过关闭电子控制阀17来断开病房8之间的连通,防止空气交叉传播,从而减少传染性疾病的传播风险;通过连通管16内的电子控制阀17,可以调节相邻病房8之间的空气流量和流速;这有助于实现不同病房8内的空气均衡,避免某些病房8的空气负压或正压过大,从而提供匀称的空气分布和舒适的环境;通过电子控制阀17的设置,可以根据需要灵活调整相邻病房8之间的空气流动情况;例如,当一个病房8发生突发状况或需要特殊的空气处理时,可以通过调整电子控制阀17来优先排出或供给该病房8的空气,确保其空气质量和环境符合需求;连通管16和电子控制阀17的设置可以实现部分空气的共享,减少空气处理系统的运行负荷;通过精确调节空气流动,可以实现能源的有效利用,避免空气不必要的损耗和浪费。
[0037] 工作原理:在实施该空调系统时,首先将第二风机12打开,第二风机12会由下至上抽取病房8内的空气,然后打开第一风机2,在第一风机2的作用下,病房8内的空气首先会进入光催化氧化净化箱1的内部,并依次穿过布袋除尘组件3、粉尘过滤组件5和光催化氧化组件4的内部,从而实现对空气的净化作用,净化后的空气进入到静电除尘组件6的内部,以实现除尘的作用,并获得纯净的空气,纯净的空气会通过导风管13回流至病房8的内部,以实现空气的循环流通。
[0038] 当病房8内的温度与显示面板1401设定的温度之间存在偏差时,温度传感器1402会将病房8内的温度信息传递至处理器内,并通过空调机组7,实现对病房8内温度的调节。
[0039] 以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。