1.本实用新型属于空气净化设备技术领域。
背景技术:
2.气溶胶是指悬浮在大气中粒径大小在 0.01 ~ 100 微米之间的固态和液态微粒共同组成的多相体系。大部分呼吸性疾病最初以飞沫存在并与空气中的颗粒结合形成气溶胶。飞沫在空气悬浮过程中失去水分,而剩下的蛋白质和病原体组成的核,形成飞沫核,可以通过气溶胶的形式漂泊至远处,造成远距离传播传播,因此气溶胶是传染病传播的重要方式之一,极大危害人类健康。粒径大于 5 微米的气溶胶粒子易被呼吸道阻留,部分由咳嗽、吐痰等排出体外,但对局部黏膜产生刺激作用,可引起慢性鼻炎、咽喉炎,而小于 5 微米的气溶胶粒子可直接进入肺部使人致病。
3.现有技术中,如 cn 201420355500.2气溶胶监测仪、 cn 201420013273.5一种气溶胶监测报警仪等,均公开了一种气溶胶检测模块,但是,此类专利的功能仍仅限于室内气溶胶的监控,对于室内空气质量的提升并无作用。
技术实现要素:
4.本实用新型的目的在于提供一种气溶胶监测装置,能检测气溶胶浓度并发出告警提醒;该装置能触发空调或新风系统的启动,降低室内气溶胶浓度。
5.本实用新型提供了一种气溶胶监测装置,设置在空调或新风系统上,该气溶胶监测装置包括气溶胶检测组件和气溶胶浓度显示组件,
6.该气溶胶检测组件用以检测气溶胶浓度;
7.该气溶胶浓度显示组件包括显示模块和报警模块,其中,该显示模块用以显示前述气溶胶检测组件检测的气溶胶浓度数据,该报警模块在前述气溶胶检测组件检测的气溶胶浓度超出预设阈值时,触发告警;
8.所述气溶胶检测组件包括光散射激光光度计,该光散射激光光度计用以测量气溶胶浓度;所述光散射激光光度计包括光电倍增管、光电流积分电路;
9.该光电倍增管接收前述气溶胶检测组件垂直方向射入的散射光,并将接收的散射光转换成光电流;
10.该光电流积分电路将前述光电流转换成单位时间脉冲数,该单位时间脉冲数与散射光成正比;
11.所述报警模块在前述气溶胶检测组件检测的气溶胶浓度超出预设阈值时,触发空调或新风系统启动;
12.所述报警模块在前述气溶胶检测组件检测的气溶胶浓度低于预设阈值时,触发空调或新风系统关闭;所述报警模块在前述气溶胶检测组件检测的气溶胶浓度超出预设阈值时,触发空调或新风系统启动;所述报警模块在前述气溶胶检测组件检测的气溶胶浓度低于预设阈值时,触发空调或新风系统关闭。
13.进一步,所述气溶胶浓度显示组件上设置有显示屏,该显示屏用以显示前述气溶胶检测组件检测的气溶胶浓度。
14.进一步,所述气溶胶检测组件置于前述空调上对应室内机近出风口的位置。
15.进一步,所述气溶胶检测组件设置于前述新风系统上对应室内风管近出风口的位置。
16.进一步,所述气溶胶浓度显示组件上设有声鸣报警器和报警灯。
17.进一步,所述气溶胶检测组件与所述气溶胶浓度显示组件均通过wifi网络和/或蜂窝通信网络连接。
18.进一步,所述气溶胶检测组件与所述气溶胶浓度显示组件上均设有无线充电接收器。
19.本实用新型的有益效果为:本技术提供的一种气溶胶监测装置能检测并显示室内气体中的气胶浓度数据;该装置能在气溶胶浓度大于预设的阈值时,发出警报提醒并自动开启空调或新风系统,降低室内气溶胶浓度,减少了人们长时间在室内空间中活动,室内空气不流通导致细菌病毒的滋生,带来的室内空气质量下降的问题。
附图说明
20.图1为本实用新型实施例提供的气溶胶监测装置的结构框图。
21.图2为本实用新型实施例提供的气溶胶检测组件的结构框图。
22.图3为本实用新型实施例提供的光电倍增管的结构示意图。
23.图4为本实用新型实施例提供的气溶胶监测装置的结构示意图。
24.图5为本实用新型实施例提供的气溶胶浓度显示组件的结构示意图。
25.图6为本实用新型实施例提供的气溶胶监测装置的另一种结构示意图。
26.图中标号说明:
27.100-气溶胶监测装置;200-气溶胶检测组件,210-光电倍增管,211-入射窗,212-光电面,213-聚焦电极,214-倍增系统,215-阳极,220-光电流积分电路,230-无线充电接收器,240-通信电路;300-气溶胶浓度显示组件,310-显示屏,320-报警灯,330-选择按钮,340-菜单键,350-声鸣报警器;400-新风系统,410-新风系统室内机;500-空调,510-空调室内机,520-空调室外机。
具体实施方式
28.下面将结合附图对本技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
29.其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本实用新型的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
30.如图1所示,本实用新型提供的一种气溶胶监测装置100,包括气溶胶检测组件200、气溶胶浓度显示组件300。
31.气溶胶检测组件200用以检测气溶胶浓度。作为举例而非限定,气溶胶检测组件200包括光散射激光光度计,该光散射激光光度计用以测量气溶胶浓度。光散射激光光度计包括光电倍增管210、光电流积分电路220。
32.如图2所示,气溶胶检测组件200包括光电倍增管210,光电流积分电路220,无线充电接收器230,通信电路240。
33.光电倍增管210接收气溶胶检测组件200垂直方向射入的散射光,并将接收的散射光转换成光电流。
34.气溶胶粒子进入气溶胶检测组件200后,垂直方向的散射光透过狭缝射进光电倍增管。如图3所示,光电倍增管包括入射窗211,光电面212,聚焦电极213,倍增系统214,阳极215。光通过光窗211照射到光电倍增管阴极213时,光电倍增管阴极213向真空中激发出光电子。光电子按聚焦电极进入倍增系统214,并通过进一步的二次发射得到的倍增放大,最后光电倍增管阳极215收集放大后的电子转换成光电流。
35.随后光电流经光电流积分电路220。光电流积分电路220将光电流转换成单位时间脉冲数,单位时间脉冲数与散射光成正比。记录单位时间内的脉冲数便可推导出气溶胶粒子的相对质量浓度。
36.气溶胶检测组件200与气溶胶浓度显示组件300上均设有无线充电接收器230。
37.气溶胶检测组件200与气溶胶浓度显示组件300均通过室内wifi和/或蜂窝通信网络连接。
38.在室内wifi和/或蜂窝通信网络覆盖的情况下,无线网络和/或蜂窝通信网络、通信电路240确保了气溶胶浓度显示组件300能有效的接收气溶胶检测组件200发送的信号。
39.如图4所示,气溶胶监测装置100设置在空调500上。应用于空调500时,气溶胶检测组件200置于空调500上对应室内机近出风口的位置。
40.作为举例而非限定,气溶胶浓度显示组件300可以设置于空调室内机510上。或者,气溶胶浓度显示组件300不设置于空调室内机510上,独立与空调室内机510使用,用户可以把其放置于任何位置。
41.气溶胶浓度显示组件300包括显示模块和报警模块;显示模块用以显示气溶胶检测组件200检测的气溶胶浓度数据。
42.如图5所示,气溶胶浓度显示组件300包括显示屏310,报警灯320,选择按钮330,菜单键340,声鸣报警器350。
43.气溶胶浓度显示组件300上设置有显示屏310,显示屏310用以显示前述气溶胶检测组件检测的气溶胶浓度。通过展示的气溶胶浓度读数,用户可以清晰地了解室内此刻的气溶胶浓度高低。
44.报警模块在气溶胶检测组件200检测的气溶胶浓度超出预设阈值时,触发告警。
45.在气溶胶监测装置出厂时设置一个固定的阈值,或者是将阈值设置为可以调整的数值。作为举例而非限定,调整的方式可以通过在气溶胶浓度显示组件300上设置相应的选择按钮330或是菜单键340来进行调整。
46.气溶胶浓度显示组件300上设有声鸣报警器350和报警灯320。
47.告警形式可以是声鸣报警器350报警或者报警灯320报警中两者的任意其一,也可以是两者的结合。
48.报警模块在气溶胶检测组件200检测的气溶胶浓度低于预设阈值时,触发空调500关闭。用户可以根据需要启用此项功能或者是关闭此功能,此功能关闭的情况下,气溶胶检测模块200不会自动关闭空调,而需要用户手动关闭空调。
49.本实用新型的另一种实施例是在新风系统400上的应用。
50.应用于新风系统400时,气溶胶检测组件200设置于新风系统400上对应室内风管近出风口的位置。
51.如图6所示,气溶胶检测组件200设置于新风系统室内机410上室内风管近吹风口的位置。作为举例而非限定,气溶胶浓度显示组件300作为独立个体,独立于新风系统400使用,用户可以把其放置于任何位置。
52.鉴于其余实施方式与应用于空调时的所述内容相同,因而此处不再赘述。
53.对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
54.此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。