一种风轮组件、天花机及空调器的制作方法
2021-03-11 03:03:53|341|起点商标网
[0001]
本实用新型涉及空调器技术领域,具体而言,涉及一种风轮组件、天花机及空调器。
背景技术:
[0002]
随着社会的发展,天花机得到了广泛的应用。为了在天花机工作过程的同时实现对空气的净化,现有技术提供的天花机加入了活性炭滤网,当空气在天花机中流动时,活性炭滤网对杂质和异味进行吸附,实现净化。但是,这种净化方式效率较低,净化效果差。
技术实现要素:
[0003]
本实用新型的第一个目的在于提供一种风轮组件,以解决现有天花机对空气净化效果差的技术问题。
[0004]
本实用新型提供的风轮组件,包括风轮和光源件,其中,用于制造所述风轮的材料包括光触媒催化剂,所述光源件发出的光线朝向所述风轮。
[0005]
以上述风轮组件应用于天花机为例进行说明。本实用新型提供的风轮组件包括风轮和光源件,通过在制造风轮的材料中加入光触媒催化剂,并使光源件发出的光线朝向风轮,使得在天花机正常运行时,风轮转动,同时,风轮受到来自于光源件所发出光线的照射。由于制造风轮的材料中添加有光触媒催化剂,在光源件的照射下,光触媒催化剂产生类似光合作用的光催化反应,进而产生氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧,其可氧化分解多种有机化合物和无机物,杀灭细菌,并将有机污染物分解为无污染的水和二氧化碳,从而达到杀菌和除去有害气体的目的。这种利用化学分解实现空气净化的方式,相较于现有技术提供的物理净化方式,效率较高,净化彻底,净化效果好。
[0006]
通过将光触媒催化剂添加至用于制造风轮的材料中,使得光触媒催化剂不易从风轮上脱落,在风轮的工作过程中,光触媒催化剂能够一直稳定地进行光催化反应,从而延长了风轮组件的空气净化周期。
[0007]
进一步地,所述风轮的周向的多个位置处均存在有所述光源件。如此设置,增大了光触媒催化剂在风轮上的反应面积,使得自进风口进入壳体的空气能够进行充分的光催化反应,从而提高了空气净化效率,增强了空气净化效果。
[0008]
进一步地,所述光源件呈环状,环状的所述光源件将所述风轮围设在内。如此设置,不仅使得风轮沿其周向的各位置处均能够受到光线的照射,而且,这种光源件的结构简单,便于在壳体内的布局。
[0009]
进一步地,所述光源件的数量为多个,多个所述光源件沿所述风轮的轴向间隔排布。如此设置,增加了风轮沿其轴向的感光面积,从而进一步提高了空气净化效率。
[0010]
进一步地,所述光源件包括紫外线灯管。如此设置,进一步增强了空气的净化效果。
[0011]
进一步地,当所述紫外线灯管的数量为多个时,多个所述紫外线灯管共用镇流器。
如此设置,节省了壳体内的空间占用。
[0012]
进一步地,所述光触媒催化剂包括二氧化钛。二氧化钛不仅氧化还原性强,保证了对空气净化的效果,而且,原料来源广泛,生产成本低。
[0013]
本实用新型的第二个目的在于提供一种天花机,以解决现有天花机对空气净化效果差的技术问题。
[0014]
本实用新型提供的天花机,包括壳体和上述风轮组件,所述风轮组件安装于所述壳体内。
[0015]
通过在天花机中设置壳体,并将上述风轮组件设置于壳体内,相应地,该天花机具有上述风轮组件的所有优势,在此不再一一赘述。
[0016]
此外,该天花机在实现室内空气循环流动的同时,还能够实现对室内空气的净化,功能性较强。
[0017]
进一步地,所述风轮组件还包括支架,所述支架安装于所述天花机的底盘,所述光源件安装于所述支架。通过设置支架,实现了对光源件在壳体内的可靠安装。
[0018]
进一步地,所述支架的数量为多个,至少两个所述支架沿所述风轮的周向间隔排布,所述支架包括垂直连接的竖直段和水平段,其中,所述水平段与所述天花机的底盘固定连接,所述竖直段开设有安装孔,环状的所述光源件穿设于所述安装孔。如此设置,实现了对环状的光源件的可靠支撑,基本保证了环状的光源件的受力平衡性。
[0019]
进一步地,所述水平段与所述天花机的底盘可拆卸固定连接。如此设置,便于维护。
[0020]
进一步地,所述天花机的底盘的表面设置有光触媒催化涂层。如此设置,能够进一步增强天花机对空气的净化效果。
[0021]
进一步地,所述光源件位于所述风轮与所述天花机的换热器之间。如此设置,能够实现天花机内部零部件的紧凑化布局。
[0022]
进一步地,所述壳体内安装有用于检测室内空气质量的检测装置。如此设置,使得使用者能够实时获知室内当前的空气质量,从而帮助使用者决定是否开启光源件进行空气净化。
[0023]
进一步地,所述检测装置与所述天花机的控制器电连接,所述风轮和所述光源件均与所述控制器电连接。如此设置,实现了室内空气的自动净化,自动化程度较高,节省了人力。
[0024]
本实用新型的第三个目的在于提供一种空调器,以解决现有天花机对空气净化效果差的技术问题。
[0025]
本实用新型提供的空调器,包括上述天花机。
[0026]
通过在空调器中设置上述天花机,相应地,该空调器具有上述天花机的所有优势,在此不再一一赘述。
附图说明
[0027]
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还
可以根据提供的附图获得其他的附图。
[0028]
图1为本实用新型实施例提供的天花机的内部结构示意图;
[0029]
图2为本实用新型实施例提供的天花机显示空气流动路径的示意图;
[0030]
图3为本实用新型实施例提供的天花机的局部结构俯视图;
[0031]
图4为本实用新型实施例提供的天花机的支架的结构示意图一;
[0032]
图5为本实用新型实施例提供的天花机的支架的结构示意图二;
[0033]
图6为本实用新型实施例提供的空调器的工作流程图。
[0034]
附图标记说明:
[0035]
100-壳体;200-风轮;300-换热器;400-光源件;500-面板;600-支架;
[0036]
110-进风口;120-出风口;
[0037]
610-竖直段;611-安装孔;620-水平段;621-连接孔。
具体实施方式
[0038]
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细的说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0039]
图1为本实施例提供的天花机的内部结构示意图,图2为本实施例提供的天花机显示空气流动路径的示意图。如图1和图2所示,本实施例提供了一种天花机,包括壳体100和风轮组件,其中,风轮组件安装于壳体100内。
[0040]
具体地,请继续参照图1和图2,壳体100具有下部敞口,天花机还包括面板500和设置于壳体100内的换热器300,面板500呈格栅状,且面板500连接在壳体100的下部敞口处,其中,面板500的中部形成进风口110,面板500的四周形成出风口120,也就是说,在天花机工作过程中,风轮组件启动,在风轮组件的负压作用下,室内空气自进风口110进入壳体100,经与换热器300热交换后,从面板500四周的出风口120排出,实现空气在室内的循环流动。
[0041]
需要说明的是,如何利用换热器300与壳体100内的空气进行换热,以实现室内的制冷和制热,为本领域技术人员所熟知的现有技术,本实施例并未对此进行改进,故不再赘述。
[0042]
下述文字中,将对风轮组件的具体结构进行详细说明。
[0043]
图3为本实施例提供的天花机的局部结构俯视图。请继续参照图1和图2,并结合图3,本实施例还提供了一种风轮组件,包括风轮200和光源件400,其中,用于制造风轮200的材料包括光触媒催化剂,光源件400发出的光线朝向风轮200。
[0044]
通过在制造风轮200的材料中加入光触媒催化剂,并使光源件400发出的光线朝向风轮200,使得在天花机正常运行时,风轮200转动,同时,风轮200受到来自于光源件400所发出光线的照射。由于制造风轮200的材料中添加有光触媒催化剂,在光源件400的照射下,光触媒催化剂产生类似光合作用的光催化反应,进而产生氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧,其可氧化分解多种有机化合物和无机物,杀灭细菌,并将有机污染物分解为无污染的水和二氧化碳,从而达到杀菌和除去有害气体的目的。这种利用化学分解实现空气净化的方式,相较于现有技术提供的物理净化方式,效率较高,净化彻底,净化效果好。
[0045]
通过将光触媒催化剂添加至用于制造风轮200的材料中,使得光触媒催化剂不易从风轮200上脱落,在风轮200的工作过程中,光触媒催化剂能够一直稳定地进行光催化反应,从而延长了风轮组件的空气净化周期。
[0046]
请继续参照图3,本实施例中,风轮200的周向的多个位置处均存在有光源件400。
[0047]
如此设置,使得风轮200沿其周向的多个位置处均能够受到光源件400的照射,增大了对风轮200的照射区域,即:增大了光触媒催化剂在风轮200上的反应面积,使得自进风口110进入壳体100的空气能够进行充分的光催化反应,从而提高了空气净化效率,增强了空气净化效果。
[0048]
请继续参照图3,本实施例中,光源件400呈环状,环状的光源件400将风轮200围设在内。如此设置,不仅使得风轮200沿其周向的各位置处均能够受到光线的照射,而且,这种光源件400的结构简单,便于在壳体100内的布局。
[0049]
优选地,环状的光源件400的轴线与风轮200的轴线共线。如此设置,保证了光源件400的各个位置处到风轮200的距离均相等,从而使得风轮200中添加的光触媒催化剂能够受到强度接近的光线的照射,在一定程度上避免了因局部受光照不足导致的光催化反应无法正常进行,以及因局部受光照过度导致的光催化反应效果不好的情形。
[0050]
需要说明的是,也可以将环状的光源件400的轴线设置成与风轮200的轴线平行,或者,将环状的光源件400的轴线设置成与风轮200的轴线呈夹角,其只要是通过环状的光源件400的这种布局方式,能够实现风轮200沿其周向的多个位置处均受到光线照射的目的即可。
[0051]
还需要说明的是,可以是上述将光源件400设置为呈环状结构的形式,使其将风轮200围设在内,但不仅仅局限于此,还可以采用其他设置形式,如:设置多个光源件400,并且,使多个光源件400沿风轮200的周向间隔排布。如此设置,同样能够达到使风轮200沿其周向的多个位置处均受到光线照射的目的。
[0052]
请继续参照图3,本实施例中,光源件400近似呈方环形,在光源件400的四个角点处圆角过渡。可以理解的是,光源件400还可以呈圆环形。
[0053]
请继续参照图1和图2,本实施例中,光源件400的横截面为圆形,即:光源件400的外表面圆滑过渡。如此设置,减小了光源件400对空气流动过程造成的干涉,而且,还能够保证空气与光源件400的充分接触,增强净化效果。
[0054]
请继续参照图1和图2,本实施例中,环状的光源件400的数量为多个,多个环状的光源件400沿风轮200的轴向间隔排布。
[0055]
如此设置,增加了风轮200沿其轴向的感光面积,从而进一步提高了空气净化效率。而且,通过将光源件400沿风轮200的轴向相间隔,还保证了天花机的通风性能,使得壳体100内的空气能够顺畅流动。
[0056]
具体地,本实施例中,环状的光源件400的数量为四个。
[0057]
具体地,本实施例中,天花机的总体高度可以为200mm,光源件400的外径可以为10mm,沿风轮200轴向相邻的两个光源件400间隔可以为40mm。
[0058]
需要说明的是,当光源件400为其他结构形式时,也可以将多个光源件400沿风轮200的轴向间隔排布。
[0059]
具体地,本实施例中,光源件400包括紫外线灯管。
[0060]
通过将光源件400设置为紫外线灯管,利用紫外线灯管所发出的紫外光对风轮200进行照射,不仅使得光触媒催化剂能够更加可靠地发生催化反应,而且,在使用过程中,还能够利用紫外光本身的杀菌特点对空气进行除菌净化,从而使得本实施例风轮组件的净化效果进一步提升。
[0061]
另外,通过将光触媒催化剂添加至用于制造风轮200的材料中,使得风轮组件工作过程中,风轮200能够利用上述光触媒催化剂吸收紫外光,保护风轮200不受紫外光破坏,使得风轮200具有较好的光化学稳定性,从而增加了风轮200的性能,延长了风轮200的使用寿命。
[0062]
本实施例中,当紫外线灯管的数量为多个时,多个紫外线灯管共用镇流器。如此设置,节省了壳体100内的空间占用,在一定程度上避免了因各紫外线灯管单独使用镇流器而导致的安装空间不足的问题,便于对紫外线灯管进行安装布局。
[0063]
在其他实施例中,还可以是各紫外线灯管单独使用镇流器。
[0064]
本实施例中,光触媒催化剂包括二氧化钛。二氧化钛不仅氧化还原性强,保证了对空气净化的效果,而且,原料来源广泛,生产成本低。
[0065]
请继续参照图3,风轮组件还可以包括支架600,具体地,支架600安装于天花机的底盘,光源件400安装于支架600。通过设置支架600,实现了对光源件400在壳体100内的可靠安装。
[0066]
请继续参照图3,本实施例中,支架600的数量可以为多个,其中,至少两个支架600沿风轮200的周向间隔排布。
[0067]
图4为本实施例提供的天花机的支架600的结构示意图一,图5为本实施例提供的天花机的支架600的结构示意图二。如图4和图5所示,具体地,支架600包括垂直连接的竖直段610和水平段620,其中,水平段620与天花机的底盘固定连接,竖直段610开设有安装孔611,环状的光源件400穿设于安装孔611。
[0068]
装配时,可以先利用支架600的竖直段610开设的安装孔611,将多个支架600间隔套设于光源件400;然后,将支架600的水平段620安装于天花机的底盘,即可实现光源件400在天花机的安装。
[0069]
通过设置多个支架600,并使其中至少两个支架600沿风轮200的周向间隔排布,实现了对环状的光源件400的可靠支撑,基本保证了环状的光源件400的受力平衡性,在一定程度上避免了因环状的光源件400局部受力不均导致的光源件400从壳体100脱离的情形,从而保证了本实施例天花机的工作可靠性。
[0070]
当环状的光源件400沿风轮200的轴向间隔设置有多个时,竖直段610开设的安装孔611也为多个,多个安装孔611沿竖直段610的长度方向间隔排布,多个环状的光源件400一一对应地穿设于多个安装孔611。如此设置,不仅结构简单,易于实现,且结构稳定性较好。
[0071]
请继续参照图3,本实施例中,支架600的数量为八个,环状的光源件400的每个直边处均设置有两个支架600。
[0072]
优选地,本实施例中,水平段620与天花机的底盘可拆卸固定连接。在天花机使用一段时间支架600发生变形时,工作人员可以将发生变形的支架600拆下,并更换上新的支架600,维护方便,维护成本大大降低。
[0073]
具体地,请继续参照图4和图5,可以在水平段620开设连接孔621,利用螺钉穿过连接孔621,并旋接固定于天花机的底盘,即可实现支架600与天花机底盘的可拆卸固定连接。这种连接结构,连接可靠,成本较低。
[0074]
在其他实施例中,也可将支架600的水平段620设置为与天花机的底盘卡扣连接。其只要是通过这种连接结构,能够实现水平段620与天花机底盘的可拆卸固定连接即可,本实施例并不对水平段620与天花机底盘之间的具体连接结构进行限制。
[0075]
本实施例中,天花机的底盘的表面设置有光触媒催化涂层。
[0076]
当空气自进风口110进入壳体100后,壳体100内的空气将向天花机的底盘处流动,通过在天花机的底盘的表面设置光触媒催化涂层,使得在空气自进风口110向出风口120流动的过程中,底盘表面设置的光触媒催化涂层能够对空气进行进一步的净化,从而增强了本实施例天花机对空气的净化效果。
[0077]
请继续参照图1至图3,本实施例中,光源件400位于风轮200与天花机的换热器300之间。如此设置,很好地利用了风轮200与换热器300之间的空隙,无需额外占用壳体100内的空间,实现了天花机内部零部件的紧凑化布局,有利于天花机的紧凑化设计。
[0078]
本实施例中,天花机还可以包括用于检测室内空气质量的检测装置,具体地,检测装置安装在壳体100内。
[0079]
通过在壳体100内设置检测装置,以对室内的空气质量进行检测,使得使用者能够实时获知室内当前的空气质量,从而帮助使用者决定是否开启光源件400进行空气净化。
[0080]
需要说明的是,检测装置以室内挥发性有机污染物的总含量作为判定空气质量是否合格的标准,具体可以为:当室内的挥发性有机污染物的总含量大于0.6mg/m3时,需要对空气进行净化处理。
[0081]
还需要说明的是,室内挥发性有机污染物可以为甲醛、苯、甲苯、乙苯等建筑和装饰污染物。
[0082]
优选地,检测装置与天花机的控制器电连接,并且,风轮200和光源件400也与控制器电连接。当检测装置检测到室内的空气质量不合格时,则将相应的信号反馈至控制器,控制器发出指令,使风轮200和光源件400启动,在风轮200的作用下,室内空气经进风口110进入壳体100,并进一步由出风口120排出,形成室内空气的循环流动,与此同时,光源件400发出光线,使风轮200材料中的光触媒催化剂发生光催化反应,对空气进行净化。
[0083]
具体地,面板500可以设置多个指示灯。当检测装置检测室内的挥发性有机污染物的总含量高于设定值时,指示灯红灯亮,光源件400开启,对室内空气进行净化,同时,指示灯黄灯亮;当室内的挥发性有机污染物的总含量不高于设定值时,光源件400关闭,天花机可按设定程序运行,同时,指示灯绿灯亮。
[0084]
如此设置,实现了室内空气的自动净化,自动化程度较高,节省了人力。
[0085]
需要说明的是,如何控制指示灯的亮灭、检测装置的检测原理、检测装置如何将信号反馈至控制器,以及控制器如何根据上述反馈信号控制风轮200和光源件400启动,均为本领域技术人员所熟知的现有技术,本实施例并未对此进行改进,故不再赘述。
[0086]
此外,本实施例还提供了一种空调器,包括上述天花机,相应地,该空调器具有上述天花机的所有优势,在此不再一一赘述。
[0087]
图6为本实施例提供的空调器的工作流程图。如图6所示,空调器开机运行后,检测
装置对室内空气质量是否合格进行判断,当检测装置检测到的室内的挥发性有机污染物的总含量不高于设定值时,空调器按照设定程序运行,对室内环境进行制冷或制热等处理,此时,空调器为单出风模式;当检测装置检测到的室内的挥发性有机污染物的总含量高于设定值时,光源件400启动,对参与循环的空气进行净化处理。
[0088]
当需要天花机停机时,则再次利用检测装置对室内空气质量进行检测,如果检测装置检测到的室内的挥发性有机污染物的总含量不高于设定值时,空调器按照设定程序运行,即:天花机停机;如果检测装置检测到的室内的挥发性有机污染物的总含量高于设定值时,则风轮200继续转动,同时,光源件400启动,对参与循环的空气进行净化处理,直至检测装置检测到室内空气质量符合要求,风轮200停止工作,光源件400停止工作。
[0089]
需要说明的是,上述空调器的工作过程中,如果光源件400为启动状态,天花机必须是运行状态,即:风轮200正常转动;如果天花机处于运行状态,则光源件400不一定为启动状态,只有在室内空气质量不合格时,光源件400才启动。
[0090]
虽然本实用新型披露如上,但本实用新型并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
[0091]
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
[0092]
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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