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無線除濕智能系統(tǒng)的制作方法

作者:CEO 時間:2023-03-13 點擊:0

信息摘要:技術領域:本發(fā)明涉及無線除濕智能系統(tǒng)。背景技術::別墅地下室、酒窖、地下商場、地鐵、地下停車場都面臨著返潮滲水的難題,這與做沒做防水并沒有絕對的關系,真正的原因是傳統(tǒng)防水對防滲防潮領域有先天的不足。因為這類防水方法屬于被動式的“防”和

無線除濕智能系統(tǒng)的制作方法

無線除濕智能系統(tǒng)的制作方法

  技術領域:

  本發(fā)明涉及無線除濕智能系統(tǒng)。

  背景技術:

  別墅地下室、酒窖、地下商場、地鐵、地下停車場都面臨著返潮滲水的難題,這與做沒做防水并沒有絕對的關系,真正的原因是傳統(tǒng)防水對防滲防潮領域有先天的不足。

  因為這類防水方法屬于被動式的“防”和“堵”,這種方式可能會存在著:材料老化、裝修過程對防水層造成破壞、防水材料的質量問題、實際施工的工人水平和工程質量不過關的問題,這些原因都會造成防水層失效。地下室返潮滲水成為無法根治的難題,還會引起霉變。

  水是無孔不入的,它以液態(tài)、氣態(tài)甚至水分子的形式,逐漸滲入建筑內部,而且在滲透的過程不易從表面發(fā)覺,待到肉眼能夠發(fā)現(xiàn)時,就已經(jīng)晚了。不僅如此,水一旦滲透到建筑物里面,在有限的空間內,隨著溫度升高,產(chǎn)生熱能,就形成水蒸氣,這些水蒸氣長期作用下產(chǎn)生大量的壓力足以破壞原有的防水層,甚至于破壞表面的裝璜及飾材(譬如,油漆脫落、壁紙發(fā)黑、磁磚鼓起、木質地板膨鼓);熱了有壓力,冷了也有壓力,水結冰以后體積會增加10%,同樣會對混凝土結構造成破壞,混凝土結構內的水會腐蝕鋼筋,降低結構強度。

  目前我國在工程施工中,解決滲漏水、潮濕和發(fā)霉等現(xiàn)象,通常采用堵漏來解決問題,但是堵漏雖然可暫時解決建筑物的防水問題但不能永久性徹底地解決問題。

  堵漏,就是哪里滲漏堵哪里,同人生病了吃藥一樣,但是堵漏并不能解決問題,漏水點是被堵住了,但是水還在混凝土結構內,還會從其他位置滲入,就像病毒還在人體里,腐蝕人體的骨骼,破壞人體的肌肉。為什么會這樣,這是因為建筑物跟人不同,建筑缺少像人類一樣的免疫系統(tǒng),面對滲漏這類“病毒”只能被動防御無法反擊。所以徹底根治滲漏這種建筑物疾病的方法只有一種,給建筑一個可以反擊的“免疫系統(tǒng)”。

  技術實現(xiàn)要素:

  本發(fā)明正是針對上述問題,提供了一種無線除濕智能系統(tǒng)。

  為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術方案,由主機和主控制器組成,主機內設置了plc模塊、無線路由器模塊、兩個電源模塊、人機界面模塊、多波脈沖輸出電路、風機供電電路、溫度傳感器、天線和數(shù)據(jù)處理模塊,兩個電源模塊,一個為多波脈沖輸出電路、風機供電電路供電,一個為plc模塊、無線路由器模塊、人機界面模塊供電;風機供電電路與溫度傳感器、風機電性相連,天線和無線路由器模塊電性相連;人機界面模塊通過導線與主板相連,收集信號通過航空導線連接至無線路由器模塊,并經(jīng)數(shù)據(jù)處理模塊處理后顯示在人機界面模塊上,形成有線脈沖系統(tǒng);

  主控制器內部設置了控制器、無線脈沖發(fā)射器、環(huán)境溫濕度傳感器、物體溫濕度傳感器,多波脈沖輸出電路輸出的脈沖通過調試器連接端子、電線、主控制器外部的正負極與內部的控制器電性相連,環(huán)境溫濕度傳感器、物體溫濕度傳感器與控制器電性相連。

  外部電源通過主控制器內的總電源進戶端口、連接電線為主機內的兩個電源模塊供電。

  主控制器內設置了四個分控制器的接線端,用于與外部的分控制器連接,分控制器放置在不同的環(huán)境中,分控制器內同樣設置了控制器、環(huán)境溫度濕度傳感器和物體溫度濕度傳感器。

  主機收到集成在主、分控制器上的環(huán)境溫度濕度傳感器和物體溫度濕度傳感器收集來的室內環(huán)境、物體溫度濕度數(shù)據(jù),處理后根據(jù)實際情況向主、分控制器發(fā)出控制指令通過電纜傳輸?shù)街?、分控制器,控制主、分控制器發(fā)出無線電磁波,形成無線脈沖系統(tǒng)。

  本發(fā)明的有益效果:

  本發(fā)明是使用低電壓、低電流產(chǎn)生的電磁場將混凝土或磚墻內毛細孔里的水分子排斥于結構外的先進電滲透技術系統(tǒng)??刂苾x產(chǎn)生特殊波形電流,電流通過埋在混凝土結構內的陽極與埋設在混凝土結構外側的陰極形成電磁場。極性水分子在電磁場的作用下,極性加強成為偶極子,從而帶有偶極矩,產(chǎn)生相互吸引作用,形成定向排列。二極性分子在產(chǎn)生異極吸引同極相斥作用下,水分子被排除在結構外側,只要電磁場不間斷,水分子就無法再進入混凝土或磚石結構內,從而使結構長期處于相對干燥狀態(tài)。

  系統(tǒng)開始運行后,能夠持續(xù)、主動的對建筑結構起到防滲防潮作用,阻止水的侵入,這就等于擁有了與人一樣的免疫系統(tǒng),對于滲水返潮不再被動的承受。

  同時解決已裝修房間無法安裝正極的問題;將原本的接線箱升級為控制器,將傳感器縮小化,只保留探頭集成在控制器上,傳感器芯片放在新的控制器內,再采用一拖五結構(即一臺主機最多可以連接1主4副5個控制器)解決房間較多單位面積較小正極施工需要多次穿墻的問題。

  附圖說明:

  圖1為本發(fā)明的外部結構視圖。

  圖2為圖1中主機的結構示意圖。

  圖3為圖1中主控制器的結構示意圖。

  附圖中,1為主機,2為主控制器,3為天線,4為觸摸屏,5為調試器連接端子,6為風機,7為主板,8為環(huán)境溫濕度傳感器,9為物體溫濕度傳感器,10為總電源進戶端口,11為分控制器電源接線端。

  具體實施方式:

  由圖1-3可知,本發(fā)明由主機和主控制器組成,主機內設置了plc模塊、無線路由器模塊、兩個電源模塊、人機界面模塊、多波脈沖輸出電路、風機供電電路、溫度傳感器、天線和數(shù)據(jù)處理模塊,兩個電源模塊,一個為多波脈沖輸出電路、風機供電電路供電,一個為plc模塊、無線路由器模塊、人機界面模塊供電;風機供電電路與溫度傳感器、風機電性相連,天線和無線路由器模塊電性相連;人機界面模塊通過導線與主板相連,收集信號通過航空導線連接至無線路由器模塊,并經(jīng)數(shù)據(jù)處理模塊處理后顯示在人機界面模塊上,形成有線脈沖系統(tǒng);

  主控制器內部設置了控制器、無線脈沖發(fā)射器、環(huán)境溫濕度傳感器、物體溫濕度傳感器,多波脈沖輸出電路輸出的脈沖通過調試器連接端子、電線、主控制器外部的正負極與內部的控制器電性相連,環(huán)境溫濕度傳感器、物體溫濕度傳感器與控制器電性相連。

  外部電源通過主控制器內的總電源進戶端口、連接電線為主機內的兩個電源模塊供電。

  主控制器內設置了四個分控制器的接線端,用于與外部的分控制器連接,分控制器放置在不同的環(huán)境中,分控制器內同樣設置了控制器、環(huán)境溫度濕度傳感器和物體溫度濕度傳感器。

  主機收到集成在主、分控制器上的環(huán)境溫度濕度傳感器和物體溫度濕度傳感器收集來的室內環(huán)境、物體溫度濕度數(shù)據(jù),處理后根據(jù)實際情況向主、分控制器發(fā)出控制指令通過電纜傳輸?shù)街?、分控制器,控制主、分控制器發(fā)出無線電磁波,形成無線脈沖系統(tǒng)。

  本發(fā)明由有線脈沖系統(tǒng)、無線脈沖系統(tǒng)、外掛輔助設備三部分組成,可以實現(xiàn)抗?jié)B、空氣除濕和結露除濕。有線脈沖系統(tǒng),主要是針對抗?jié)B使用的系統(tǒng),其工作原理機內電路可以產(chǎn)生36v的多波雙極脈沖電壓,然后通過調適器接至建筑物(混凝土墻壁)的陽極鈦絲和陰極桿,在墻壁內側形成脈沖電場與墻壁內水分子產(chǎn)生作用從而達到抗?jié)B能效。無線脈沖系統(tǒng),與有線脈沖系統(tǒng)相同也是針對抗?jié)B使用的系統(tǒng),其工作原理有機內脈沖電路產(chǎn)生50hz調制波與基波調制后,通過發(fā)射電路與機內的環(huán)形發(fā)射天線產(chǎn)生的無線電磁波,由墻壁內側至墻壁外側進行輻射,土壤內水分子由建筑物(墻壁)外側至墻壁內側進行滲透,結論說明電磁波發(fā)射方向與水分子的運動方向是對立而行的,此時當電磁波強度大于水分子的滲透力時從而就達到抗?jié)B能效。低檔脈沖周期寬度為30%輸出功率為2w,中檔脈沖周期寬度為60%輸出功率為3w,強力脈沖周期寬度為100%輸出功率為6w,脈沖波的輻射使能直徑為15米范圍。

  抗?jié)B工作狀態(tài)自控邏輯關系為,物體含水量等于30%下時,有線系統(tǒng)與無線系統(tǒng)運行60分鐘停止10分鐘循環(huán)運行狀態(tài);物體含水量等于30%~50%時,有線系統(tǒng)與無線系統(tǒng)運行240分鐘停止10分鐘循環(huán)運行狀態(tài);物體含水量等于50%~70%時,有線系統(tǒng)運行6小時停止5分鐘循環(huán)運行狀態(tài),無線系統(tǒng)運行不停機;物體含水量等于70%以上時,有線系統(tǒng)運行12小時停止5分鐘循環(huán)運行狀態(tài),無線系統(tǒng)運行不停機。

  除濕工作狀態(tài)自控邏輯關系為,環(huán)境濕度值等于30%下時,輔助除濕設備停止運行,空氣凈化裝置運行60分鐘停止10分鐘循環(huán)運行狀態(tài)。環(huán)境濕度值30%~40%時,輔助除濕設備運行30分鐘,停止20分鐘,循環(huán)運行狀態(tài);空氣凈化裝置運行30分鐘停止20分鐘,循環(huán)運行狀態(tài);環(huán)境濕度值40%~60%時,輔助除濕設備運行120分鐘,停止10分鐘,循環(huán)運行狀態(tài)??諝鈨艋b置運行30分鐘停止30分鐘,循環(huán)運行狀態(tài);環(huán)境濕度值60%~85%時,輔助除濕設備運行4小時,停止10分鐘,循環(huán)運行狀態(tài);空氣凈化裝置運行20分鐘停止30分鐘,循環(huán)運行狀態(tài);環(huán)境濕度值85%~100%時,輔助除濕設備連續(xù)運行不停機,空氣凈化裝置運行10分鐘停止30分鐘,循環(huán)運行狀態(tài)。

  防結露工作狀態(tài)自控邏輯關系為,當環(huán)境溫度值減去物體溫度值等于1~4℃時,輔助除濕裝置關閉;當環(huán)境溫度值減去物體溫度值等于4~8℃時,輔助除濕裝置運行1小時停止20分鐘循環(huán)運行狀態(tài);當環(huán)境溫度值減去物體溫度值等于8℃以上時,輔助除濕裝置輔助除濕設備連續(xù)運行不停機。

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