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TWI876865B - 室內空氣潔淨系統 - Google Patents

室內空氣潔淨系統 Download PDF

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TWI876865B
TWI876865B TW113104488A TW113104488A TWI876865B TW I876865 B TWI876865 B TW I876865B TW 113104488 A TW113104488 A TW 113104488A TW 113104488 A TW113104488 A TW 113104488A TW I876865 B TWI876865 B TW I876865B
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莫皓然
吳錦銓
黃啟峰
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研能科技股份有限公司
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Abstract

一種室內空氣潔淨系統,包含至少一空污處理裝置,具有氣體潔淨裝置、中控調控裝置、通訊模組,偵測、定位、循環過濾在室內場域之空污。其中,氣體潔淨裝置包含氣體偵測模組,偵測空污數據而傳輸給通訊模組聯網輸出,中控調控裝置透過連接調控氣體偵測模組操作,使氣體偵測模組得控制氣體潔淨裝置過濾空污;聯網雲端運算服務裝置,傳輸收空污數據,並接收空污數據存儲成空污大數據資料庫,且依空污數據比對與發出控制指令給空污處理裝置之氣體偵測模組接收,控制氣體潔淨裝置過濾空污之處理運轉操作,使室內場域達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。

Description

室內空氣潔淨系統
本發明係有關一種室內空氣潔淨系統,特別是指藉由空污處理裝置包含一氣體潔淨裝置、一中控調控裝置及一通訊模組複合成一體設置於室內場域內偵測、定位、循環過濾一空污達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求之室內空氣潔淨系統。
懸浮微粒是指氣體中含有的固體顆粒或液滴。由於其粒徑非常細微,容易通過鼻腔內的鼻毛進入人體的肺部,因而引起肺部的發炎、氣喘或心血管的病變,若是其他汙染物依附於懸浮微粒上,更會加重對於呼吸系統的危害。近年來,氣體汙染問題漸趨嚴重,尤其是細懸浮微粒(例如:PM2.5)之濃度數據常常過高,氣體懸浮微粒濃度之監測漸受重視,但由於氣體會隨風向、風量不穩定地流動,而目前檢測懸浮微粒的氣體品質監測站大都為定點,所以根本無法確認當下周遭的懸浮微粒濃度。
又,現代人對於生活周遭的氣體品質的要求愈來愈重視,例如一氧化碳、二氧化碳、揮發性有機物(Volatile Organic Compound,VOC)、PM2.5、一氧化氮、一氧化硫等等氣體,甚至於氣體中含有的微粒,都會在環境中暴露影響人體健康,嚴重的甚至危害到生命。因此環境氣體品質好壞紛紛引起各國重視,如何偵測氣體品質去避免、遠離氣體品質不佳之區域,是當前重視的課題。
如何確認氣體品質的好壞,利用一種氣體感測器來偵測周圍環境氣體是可行的,若又能即時提供偵測資訊,警示處在環境中的人,使其能夠即時預防或逃離,避免遭受環境中的氣體危害而造成人體健康影響及傷害,利用氣體感測器來偵測周圍環境可說是非常好的應用。
又,室內空氣品質並不容易掌握,除了室外空氣品質之外,室內的空調狀況、污染源皆是影響室內空氣品質的主要因素,而可以在室內各種場域智能快速偵測到室內空氣污染源,有效清除室內空污形成潔淨可安全呼吸之氣體狀態,並可隨時隨地即時監測室內空氣品質。當然,若室內場域能以「潔淨室」(Clean Room)標準去嚴格控管氣懸微粒濃度的室內場域,力求避免微粒引入、產生及滯留,並在需求範圍內控制其溫濕度,也就是說室內場域以空氣中懸浮粒子的數量來區別他們的級數,達到可安全呼吸的室內場域之潔淨室要求。
目前所提供室內空氣潔淨系統之空污偵測,是由氣體偵測器偵測傳輸出空污資訊,再透過通訊傳輸給聯網雲端運算服務裝置接收該室外場域及該室內場域之該空污數據存儲形成一空污數據之資料庫,並依據該空污數據智能運算比對,而智能選擇發出一控制指令給氣體潔淨裝置之風機啟動調控操作,讓室內場域不斷產生內循環指向氣流,將空污多次引流通過過濾元件過濾清除,促使室內場域之氣體狀態得以通過懸浮微粒粒子數量之潔淨度規格,達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求,此乃為本發明所研發的主要課題。
本發明主要目的係為提供一種室內空氣潔淨系統,藉由至少一空污處理裝置包含一氣體潔淨裝置、一中控調控裝置及一通訊模組複合成一體偵測、定位、循環過濾在該室內場域之一空污,並以嵌入式(Build-in)或放置式(Plug-in)方式設置於室內場域內,且氣體潔淨裝置內設置氣體偵測模組實施空污偵測以產生空污數據輸出,而中控調控裝置透過有線通訊連接調控氣體偵測模組之操作,而氣體偵測模組控制氣體潔淨裝置過濾空污之處理運轉操作,以及一聯網雲端運算服務裝置透過有線通訊及無線通訊之擇一啟動機制雙重方式來選擇有運作傳輸通訊機制實現接收空污數據,並依空污數據智能運算(AI)比對而智能選擇發出控制指令,透過有線通訊或無線通訊選擇有運作傳輸通訊機制傳輸給空污處理裝置之氣體偵測模組接收,以控制氣體潔淨裝置過濾空污之處理運轉操作,促使室內場域之空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
為達上述目的,本發明提供一種室內空氣潔淨系統,包含:至少一空污處理裝置,設置於一室內場域內,該空污處理裝置包含一氣體潔淨裝置、一中控調控裝置(電腦)及一通訊模組複合成一體,以偵測、定位、循環過濾在該室內場域之一空污,其中該氣體潔淨裝置包含一氣體偵測模組,該氣體偵測模組偵測該空污,以產生一空污數據而傳輸給該通訊模組聯網輸出,而該中控調控裝置(電腦)透過有線通訊連接調控該氣體偵測模組之操作,促使該氣體偵測模組得以控制該氣體潔淨裝置過濾該空污之處理運轉操作;以及一聯網雲端運算服務裝置,透過通訊傳輸接收該空污數據,並以接收該空污數據存儲形成一空污大數據資料庫,且依該空污數據智能運算(AI)比對而智能選擇發出一控制指令,透過通訊傳輸給該空污處理裝置之該氣體偵測模組接收,以控制該氣體潔淨裝置過濾該空污之處理運轉操作,促使該室內場域之該空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
體現本發明特徵與優點的實施例將在後段的說明中詳細敘述。應理解的是本發明能夠在不同的態樣上具有各種的變化,其皆不脫離本發明的範圍,且其中的說明及圖示在本質上當作說明之用,而非用以限制本發明。
請參閱第1A圖、第1B圖及第2圖所示,本發明提供一種室內空氣潔淨系統,主要包含: 至少一空污處理裝置1,設置於一室內場域A內,空污處理裝置1包含一氣體潔淨裝置11、一中控調控裝置12及一通訊模組13複合成一體,以偵測、定位、循環過濾在該室內場域A之一空污,其中氣體潔淨裝置11包含一氣體偵測模組3,氣體偵測模組3偵測空污,產生一空污數據而傳輸給通訊模組13聯網輸出,而中控調控裝置12以有線通訊連接調控氣體偵測模組3之操作,而氣體偵測模組3控制氣體潔淨裝置11過濾空污之處理運轉操作;以及一聯網雲端運算服務裝置2,透過通訊傳輸接收空污數據,並以接收空污數據存儲形成一空污大數據資料庫,且依空污數據智能運算(AI)比對而智能選擇發出一控制指令,透過通訊傳輸連接給空污處理裝置1之氣體偵測模組3接收,以控制氣體潔淨裝置11過濾空污之處理運轉操作,促使室內場域A之空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
再請參閱第2圖所示,上述之氣體偵測模組3包含有至少一電源轉換組件31、至少一感測元件組件32、至少一微控制器33(MCU)、至少一無線通訊組件34(WI-FI)及至少一中控通信介面組件35。其中電源轉換組件31輸入一交流電源而轉換成一需求直流電源輸出,並提供給感測元件組件32、微控制器33、無線通訊組件34及中控通信介面組件35。在本實施例中,電源轉換組件31輸入一交流電源而分別轉換成5V及3.3V需求直流電壓,5V需求直流電壓提供給微粒感測元件32a及中控通信介面組件35,3.3V需求直流電壓提供給微控制器33、溫溼度感測元件32b、氣體感測元件32c、細菌感測元件32d、真菌感測元件32e、病毒感測元件32f以及無線通訊組件34,但不以此為限。
上述之感測元件組件32為偵測空污之感測元件,感測元件組件32偵測空污並輸出空污數據給微控制器33運算處理,而微控制器33輸出數個調控訊號。值得注意,空污是指懸浮微粒、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、乙醛、乙醯胺、乙腈、苯乙酮、2-乙醯氨基芴、丙烯醛、丙烯醯胺、丙烯酸、丙烯腈、氯丙烯、4-氨基聯苯、苯胺、鄰茴香胺、石棉、苯、聯苯胺、三氯甲苯、苯甲氯、聯苯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 、二氯甲醚、三溴甲烷、1-溴丙烷 、1,3-丁二烯、氰氨化鈣、己內醯胺、蓋普丹、甲萘威、二硫化碳、四氯化碳、羰基硫、鄰-苯二酚、氯菌苯、氯丹、氯、氯乙酸、2-氯苯乙酮、氯苯、克氯苯、三氯甲烷、氯甲基甲醚、氯丁二烯、甲酚/甲磺酸(異構體和混合物)、鄰甲酚、間甲酚、對甲酚、異丙苯、2,4-二氯苯氧乙酸,鹽類和酯類、二氯二苯二氯乙烯(DDE)、重氮甲烷、二苯並呋喃、1,2-二溴-3-氯丙烷、鄰苯二甲酸二丁酯、1,4-二氯苯、3,3-二氯聯苯胺、二氯乙醚(雙(2-氯乙基)醚)、1,3-二氯丙烯、二氯松、二乙醇胺、N,N-二甲基苯胺、硫酸二乙酯、3,3-二甲氧基聯苯胺、二甲基氨基偶氮苯、3,3'-二甲基聯苯胺、二甲基氨基甲醯氯、二甲基甲醯胺、1,1-二甲基肼、鄰苯二甲酸二甲酯、硫酸二甲酯、4,6-二硝基鄰甲酚及其鹽類、2,4-二硝基苯酚、2,4-二硝基甲苯、1,4-二氧陸圜(1,4-二氧化乙烯)、1,2-二苯肼、環氧氯丙烷(1-氯-2,3-環氧丙烷)、1,2-環氧丁烷、丙烯酸乙酯、乙苯、氨基甲酸乙酯(氨基甲酸乙酯)、氯乙烷、二溴乙烷、二氯乙烷(1,2-二氯乙烷)、乙二醇、乙烯亞胺(氮丙環)、環氧乙烷、環亞乙基硫脲、二氯乙烷(1,1-二氯乙烷)、甲醛、七氯、六氯苯、六氯丁二烯、六氯環戊二烯、六氯乙烷、1,6-六亞甲基二異氰酸酯、六甲基磷醯胺、己烷、聯氨、鹽酸、氟化氫(氫氟酸)、硫化氫、對苯二酚、異佛爾酮、林丹(所有異構體)、馬來酸酐、甲醇、氯化甲醇、甲基溴(溴甲烷)、氯甲烷(氯甲烷)、甲基氯仿(1,1,1-三氯乙烷)、甲乙酮(2-丁酮)、甲基聯胺、碘甲烷(碘甲烷)、甲基異丁基酮(環己酮)、異氰酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基叔丁基醚、4,4-亞甲基雙(2-氯苯胺)、二氯甲烷、亞甲基二苯基二異氰酸酯 (MDI) 、4,4'-胺基二苯甲烷、萘、硝基苯、4-硝基聯苯、4-硝基苯酚、2-硝基丙烷、N-亞硝基-N-甲基脲、N-亞硝基二甲胺、N-亞硝基嗎啉、巴拉松、五氯硝基苯(五苯)、五氯酚、苯酚、對苯二胺、光氣、膦、磷、鄰苯二甲酸酐、多氯聯苯 (Aroclors) 、1,3-丙烷磺內酯、β-丙內酯、丙醛、殘殺威(拜貢)、二氯丙烷(1,2-二氯丙烷)、環氧丙烷、1,2-丙烯亞胺(2-甲基氮丙啶)、喹啉、醌、苯乙烯、氧化苯乙烯、2,3,7,8-四氯雙苯環戴奧辛、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯(全氯乙烯)、四氯化鈦、甲苯、2,4-甲苯二胺、2,4-甲苯二異氰酸酯、鄰甲苯胺、毒殺芬(氯化莰烯)、1,2,4-三氯苯、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、2,4,5-三氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、三乙胺、氟樂靈、2,2,4-三甲基戊烷、醋酸乙烯酯、溴乙烯、氯乙烯、偏二氯乙烯(1,1-二氯乙烯)、二甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、銻化合物、砷化合物(無機,包括砷化氫)、鈹化合物、鎘化合物、鉻化合物、鈷化合物、焦爐排放、氰化物、乙二醇醚、鉛化合物、錳化合物、汞化合物、細礦物纖維、鎳化合物、多環有機物、放射性核種(包括氡)、硒化合物、細菌、真菌、病毒之其中之一或其組合。
本發明之氣體偵測模組3之感測元件組件32不僅可針對氣體中的懸浮微粒進行偵測,更可進一步針對導入的氣體特性做偵測。值得注意,此氣體偵測模組3之感測元件組件32包括一微粒感測元件32a、一溫溼度感測元件32b及一氣體感測元件32c,或者擴充到其他感測元件,如細菌感測元件32d、真菌感測元件32e及病毒感測元件32f,針對導入的空污做偵測。值得注意,在本實施例中,感測元件組件32為一微粒感測元件32a,偵測空氣中所含懸浮微粒(PM1、PM2.5、PM10)、以及呈顯微粒狀態氣體之空污數據;感測元件組件32為一溫溼度感測元件32b,偵測空氣中所含的溫及濕度之空污數據;感測元件組件32為氣體感測元件32c,偵測空氣中所含的氣體分子之空污數據;感測元件組件32的細菌感測元件32d偵測空氣中所含細菌之空污數據;感測元件組件32的真菌感測元件32e偵測空氣中所含真菌之空污數據;感測元件組件32的病毒感測元件32f偵測病毒之空污數據,但不以此為限。
上述之微粒感測元件32a為偵測佈設於室內場域A空污中所含之懸浮微粒的粒徑(PM1、PM2.5、PM10),偵測到懸浮微粒之空污數據一設定安全值時,微控制器33接收到懸浮微粒之空污數據超過一設定安全值時會輸出數個調控訊號,例如,懸浮微粒2.5(PM2.5)設定安全偵測值為小於15μg/m 3濃度。溫溼度感測元件32b為偵測室內場域A空氣所含溫溼度,偵測到空氣所含溫溼度之空污數據一設定安全值時,微控制器33接收到空氣所含溫溼度之空污數據超過一設定安全值時會輸出數個調控訊號,例如,室內場域A之溫濕度設定安全值為調節室內場域A內維持在溫度25°C±3°C,溼度50%±10%之範圍。氣體感測元件32c為偵測空氣中二氧化碳(CO 2)之濃度,偵測到二氧化碳(CO 2)之空污數據一設定安全值時,微控制器33接收到二氧化碳(CO 2)之空污數據超過一設定安全值時會輸出數個調控訊號,例如,室內場域A之二氧化碳(CO 2)空污數據之設定安全值必須維持低於800PPM之空污數據。
上述之微控制器33接收感測元件組件32所輸出一空污數據運算處理而輸出數個調控訊號,其中感測元件組件32所輸出空污數據透過電性線路以串行通訊(IIC)訊號方式傳輸給微控制器33接收運算處理,而微控制器33輸出之調控訊號包含一通用非同步收發傳輸(UART)訊號、一通用輸入與輸出(GP I/O)訊號,通用非同步收發傳輸(UART)訊號透過電性線路傳輸給氣體潔淨裝置11、通訊模組13、中控通信介面組件35接收,通用輸入與輸出(GP I/O)訊號透過電性線路傳輸給氣體潔淨裝置11接收。值得注意,如第2圖及第1A圖所示,中控通信介面組件35輸出連接一通信控制線與一中控調控裝置12作通信協定連接傳輸,而通信協定為一RS485通信協定之有線通訊傳輸(第1A圖中實線傳輸線部分)。
再請參閱第4A圖及第4B圖所示,氣體偵測模組3可以是一種含外接電源端子之型態構成,直接利用外接電源端子插入室內場域A內或室外場域B的電源接口(如第1B圖所示,標號3所表示之氣體偵測模組),即可啟動操作偵測空污,或者如第4C圖所示不含外接電源端子之氣體偵測模組型態,直接架構於氣體潔淨裝置11內部電性連接(如第1A圖所表示之氣體偵測模組3)。
再請參閱第1A圖所示,上述空污處理裝置1之氣體潔淨裝置11包含清淨機11a、冷暖氣機11b、全熱交換機11c、除濕機11d複合成一體,以偵測、定位、循環過濾該空污,以及調控該室內場域A之溫溼度、通風度;或者,氣體潔淨裝置11包含清淨機11a、冷暖氣機11b、全熱交換機11c複合成一體,以偵測、定位、循環過濾該空污,以及調控該室內場域A之溫溼度、通風度。或者,氣體潔淨裝置11包含清淨機11a、冷暖氣機11b複合成一體,以偵測、定位、循環過濾該空污,以及調控該室內場域A之溫溼度、通風度;或者,氣體潔淨裝置11包含清淨機11a,以偵測、定位、循環過濾該空污。但不以此為限,氣體潔淨裝置11可依室內場域A中偵測、定位、循環過濾該空污,以及調控該室內場域A之溫溼度、通風之實際需求搭配清淨機11a、冷暖氣機11b、全熱交換機11c、除濕機11d任一設備複合成一體。
再請參閱第1A圖、第3A圖及第3B圖所示,上述之氣體潔淨裝置11包含清淨機11a、冷暖氣機11b、全熱交換機11c、除濕機11d任一設備複合成一體,清淨機11a、冷暖氣機11b、全熱交換機11c、除濕機11d包含一風機111、一過濾元件112、一驅動控制元件113及一氣體偵測模組3,其中氣體偵測模組3直接架構於氣體潔淨裝置11內部電性連接,以及氣體偵測模組3偵測空污,以產生空污數據傳輸給通訊模組13聯網輸出,以及中控調控裝置12透過有線通訊連接清清淨機11a、冷暖氣機11b、全熱交換機11c、除濕機11d之氣體偵測模組3之中控通信介面組件35,讓中控調控裝置12接收空污數據予以顯示,而氣體偵測模組3透過有線通訊或無線通訊之交握通訊協定下,接收聯網雲端運算服務裝置2所發出控制指令而運算處理輸出數個調控訊號,再將調控訊號該傳輸給驅動控制元件113接收而調控風機111啟動運作、風速大小調整,讓風機111受控制啟動而引流空污通過過濾元件112過濾。
上述之氣體偵測模組3電性連接風機111及驅動控制元件113(第3C圖所示),再請參閱2圖及第3C圖所示,氣體潔淨裝置11進一步包含一繼電器114及一通信介面裝置115,其中繼電器114依電源轉換組件31所輸出交流電源輸入電性連接及配合連接微控制器33輸出調控訊號(通用輸入與輸出(GP I/O)訊號)而輸出交流(AC)電源提供給驅動控制元件113作電源控制調控,而通信介面裝置115依電源轉換組件31所輸出5V需求直流電壓連接輸入及配合微控制器33輸出調控訊號(通用非同步收發傳輸(UART)訊號)輸入,並透過一通信控制線與驅動控制元件113作通信傳輸連接以調控氣體潔淨裝置11之風機111之風速控制,促使風機111受控制啟動而引流空污通過過濾元件112過濾。值得注意,本實施例中,氣體潔淨裝置11所輸出通信控制線之通信協定為一RS485通信協定。值得注意,本實施例中,可以複數個氣體潔淨裝置11實施在本系統,每個氣體潔淨裝置11包含一位址編碼器(未圖示),供與輸出調控訊號(通用輸入與輸出(GP I/O)訊號)之線路作連接,促使複數個該氣體潔淨裝置11得以串行連接調控。
再請參閱第1A圖及第2圖所示,上述空污處理裝置1之通訊模組13透過無線通訊與氣體潔淨裝置11之氣體偵測模組3之無線通訊組件34(WI-FI)、中控調控裝置12通訊接收空污數據而傳輸給聯網雲端運算服務裝置2接收該空污數據資料予以存儲形成該空污大數據資料庫。值得注意,空污處理裝置1之通訊模組13為一路由器。而通訊模組13之通訊傳輸為一有線通訊傳輸或為一無線通訊傳輸。
上述之聯網雲端運算服務裝置2依該空污數據智能運算比對而智能選擇發出控制指令,透過通訊模組13傳輸給氣體潔淨裝置11之氣體偵測模組3接收,以傳輸給驅動控制元件113調控風機111啟動運作、風速大小調整,風機111受控制啟動而引流空污通過過濾元件112過濾,促使室內場域A之空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求;或者,聯網雲端運算服務裝置2依該空污數據智能運算比對而智能選擇發出控制指令,透過通訊模組13傳輸給中控調控裝置12接收,再透過有線通訊傳輸給氣體偵測模組3接收,以傳輸給驅動控制元件113調控風機111啟動運作、風速大小調整,風機111受控制啟動而引流空污通過過濾元件112過濾,促使室內場域A之空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
上述之氣體偵測模組3在透過有線通訊或無線通訊之交握通訊協定下,若發生無線通訊或有線通訊其中之一斷聯情況下,得以調控選擇有線通訊或無線通信之有運作傳輸擇一啟動機制,促使聯網雲端運算服務裝置2透過有運作傳輸之有線通訊或該無線通信接收空污數據,且依空污數據智能運算比對而智能選擇發出控制指令,透過有運作傳輸之有線通訊或無線通信傳輸給氣體偵測模組3接收,以傳輸給驅動控制元件113調控風機111啟動運作、風速大小調整,風機111受控制啟動而引流空污通過過濾元件112過濾,促使室內場域A之空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求;若氣體偵測模組3在透過有線通訊或無線通訊之交握通訊協定下,發生無線通訊或有線通訊皆斷聯情況下,氣體偵測模組3偵測所輸出空污數據得以自主運算比對空污數據,並發出控制指令傳輸給驅動控制元件113調控風機111啟動運作,風機111受控制啟動而引流空污通過過濾元件112過濾,促使室內場域A之空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
由上述說明,可了解本發明所提一種室內空氣潔淨系統在室內場域A的具體實施方式。以下就在室內場域A實施之複數個氣體潔淨裝置11做說明。如第1B圖所示,此氣體潔淨裝置11可為以一種嵌入式(Build-in)或放置式(Plug-in)方式設置於室內場域A中,若氣體潔淨裝置11採以嵌入式(Build-in)方式設置於室內場域A中,在室內場域A中設置至少一循環回風通道C,由數個隔件C1所圍繞隔離形成於室內場域A之側邊,並設有複數個引氣口C2及複數個回風口C3。
另外,如第1A圖、第1B圖所示,氣體潔淨裝置11包含一全熱交換機11c複合成一體實施室內場域A實施換氣。其中至少一氣體偵測模組3佈設於室外場域B至室內場域A內,而聯網雲端運算服務裝置2接收室內場域A及室外場域B之空污數據予以存儲形成空污大數據資料庫,並依空污數據智能運算比對室內場域A及室外場域B之空污數據,當室內場域A之空污數據高於室外場域B之空污數據時,聯網雲端運算服務裝置2發出控制指令透過無線或有線通訊給全熱交換機11c之氣體偵測模組3接收控制指令而傳輸給驅動控制元件113調控風機111之啟動運作,讓室外場域B之氣體導入室內場域A內實施換氣。值得注意,其中室外場域B及室內場域A之氣體偵測模組3偵測二氧化碳(CO 2)之空污數據,氣體偵測模組3所偵測到的二氧化碳(CO 2)之空污數據必須維持低於800PPM之一設定安全值之空污數據,超過該設定安全值之空污數據時,全熱交換機11c提供室外場域B之氣體導入室內場域A內實施換氣。
又請參閱第3A圖、第3B圖所示,上述之氣體潔淨裝置11之風機111受控制啟動而引流空污通過過濾元件112過濾,而過濾元件112可為超高效能過濾網(ULPA)等級或高效顆粒空氣濾網(HEPA),吸附空污中所含之化學煙霧、細菌、塵埃微粒及花粉,使導入空污,達到過濾淨化之效果。
在本實施例中,本案之過濾元件112上可進一步結合物理性質材料或化學性質材料提供通過空污之殺菌效果,且風機111氣流路徑方向為箭頭所示方向,因此如第3B圖所示,在過濾元件112上結合透過塗佈一分解層之化學方式予以空污通過殺菌清除,分解層可以為一活性碳112a,去除空污中有機與無機物,並去除有色與臭味物質,分解層可以為一二氧化氯之潔淨因子112b,抑制空污中病毒、細菌、真菌、A型流感病毒、B型流感病毒、腸病毒、諾羅病毒之抑制率達99%以上,幫助減少病毒交互傳染,分解層可以為一銀杏及日本鹽膚木的草本加護層112c,有效抗敏及破壞通過流感病毒 (例如:H1N1)的表面蛋白,分解層可以為一銀離子112d,抑制所導入空污中病毒、細菌、真菌;分解層可以為一沸石112e,去除氨氮、重金屬、有機污染物、大腸桿菌、苯酚、氯仿和陰離子表面活性劑。
以及在一些實施例上,過濾元件112也可以搭配一光照射之化學方式予以空污通過殺菌清除,光照射為一光觸媒112f及一紫外線燈112g之光觸媒單元,當光觸媒112f透過紫外線燈112g照射,得以將光能轉化成電能,分解空污中的有害物質並進行消毒殺菌,以達到過濾殺菌效果,光照射可以為一奈米光管112h之光等離子單元,透過奈米光管112h照射所導入空污,使空污中的氧分子及水分子分解成具高氧化性光等離子,形成具有破壞有機分子的離子氣流,將空污中含有揮發性甲醛、甲苯、揮發性有機氣體(Volatile Organic Compounds, VOC)等氣體分子分解成水和二氧化碳,達到過濾殺菌之效果;值得注意,在本實施例中,如第3D圖所示,氣體潔淨裝置11進一步設置一紫外線燈組件116,紫外線燈組件116包含一繼電器116a,繼電器116a依電源轉換組件31所輸出交流(AC)電源輸入及配合連接微控制器33輸出調控訊號(通用輸入與輸出(GP I/O)訊號)而輸出交流電源提供給一電源開關116b,電源開關116b連接控制一紫外線燈112g啟動及調控,其中紫外線燈112g設置於過濾元件112一側,供以通過空污予以殺菌處理。
在一些實施例上,過濾元件112也可以搭配一分解單元之化學方式予以空污通過殺菌清除,而分解單元可以為一負離子單元112i,使所導入空污所含微粒帶正電荷附著在帶負電荷,達到對導入的空污進行過濾殺菌效果,分解單元可以為一電漿離子單元112j,透過電漿離子使得空污中所含氧分子與水分子電離生成陽離子(H+)和陰離子(O2-),且離子周圍附著有水分子的物質附著在病毒和細菌的表面之後,在化學反應的作用下,會轉化成強氧化性的活性氧(羥,OH基),從而奪走病毒和細菌表面蛋白質的氫,將其氧化分解,以達到過濾導入之空污進行過濾殺菌之效果。
再請參閱第5圖所示,上述之聯網雲端運算服務裝置2包含一無線網路雲端運算服務模組21、一雲端控制服務單元22、一裝置管理單元23及一應用程式單元24,其中無線網路雲端運算服務模組21接收室外場域B、室內場域A之氣體偵測模組3空污數據資訊、接收氣體潔淨裝置11內置氣體偵測模組3之空污數據資訊通訊,以及發射控制指令,無線網路雲端運算服務模組21接收室內場域A、室外場域B空污數據資訊傳送給雲端控制服務單元22存儲形成一空污大數據資料庫,並實施智能運算及透過空污數據資料庫比對,且發出控制指令傳輸給無線網路雲端運算服務模組21,再透過無線網路雲端運算服務模組21傳輸給氣體潔淨裝置11之控制啟動操作,而裝置管理單元23透過無線網路雲端運算服務模組21接收到氣體潔淨裝置11之通訊資訊作為用戶登入管理及裝置綁定作管理,並可將裝置管理資訊提供給應用程式單元24做系統的控制管理,而應用程式單元24也透過雲端控制服務單元22所獲得空污資訊予以顯示及通知,讓使用者透過手機或通訊裝置去了解空污清除即時狀態;當然,本發明室內空氣潔淨系統包含一控制驅動軟體,內建於該中控調控裝置12內、一行動裝置內而發出控制指令給氣體偵測模組3接收,以控制氣體潔淨裝置11過濾空污之處理運轉操作,以及行動裝置內透過無線傳輸發出控制指令由聯網雲端運算服務裝置2之應用程式單元24接收,再傳輸控制指令空污處理裝置1之通訊模組13接收,以無線通訊或有線通訊傳輸給氣體偵測模組3接收,以控制氣體潔淨裝置11過濾空污之處理運轉操作,促使室內場域A之空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
另外,本發明所提供一種室內空氣潔淨系統,藉由聯網雲端運算服務裝置2透過無線或有線通訊接收室內場域A及該室外場域B之空污數據存儲形成空污大數據資料庫,並依據空污數據智能運算比對而智能選擇發出控制指令給氣體潔淨裝置11之風機111啟動調控操作,讓室內場域A不斷產生內循環指向氣流,將空污多次引流通過過濾元件112過濾清除;也就是說,聯網雲端運算服務裝置2透過智能運算出在室內場域A即時之懸浮微粒粒子數量潔淨度,並智能選擇發出控制指令傳輸給複數個氣體潔淨裝置11,適時調動控制氣體潔淨裝置11之風機111啟動,得以依據即時之懸浮微粒粒子數量潔淨度,隨機變動調整風機111之出風量大小、啟動時間週期,提升室內場域A之潔淨效率及降低室內場域A之環境噪音,讓室內場域A產生內循環指向氣流,將空污快速引流多次通過過濾元件112過濾清除,促使室內場域A之空污狀態為複數個氣體偵測模組3所偵測以24小時累積偵測PM2.5吸入懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置11需求室內場域A空間為標定之輸出空污數據,達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
上述之潔淨室等級要求為潔淨室ZAPClean room 1~9等級同等於潔淨室ISO 1~9等級潔淨度,但潔淨室ZAPClean room1~9是一個不同於傳統潔淨室ISO 1~9等級的技術架構,而能達到傳統潔淨室ISO 1~9等級同等的室內空氣的潔淨度,一般傳統潔淨室ISO 1~9等級沒有搭感測器進行全天候的即時偵測,所以需以全天24小時累積高速轉作方式來進行,而如此運作方式會導致大量能源的損耗以及高噪音的環境,這樣的系統無法運用在一般的室內居家生活。
本發明室內空氣潔淨系統是屬於潔淨室ZAPClean room 1~9等級,利用氣體潔淨裝置11內置氣體偵測模組3與聯網雲端運算服務裝置2形成智能連動系統,並由設置了外置及設備內的氣體偵測模組3來進行偵測PM2.5 濃度/顆粒數、二氧化碳(CO 2) 、一氧化碳(CO)、甲醛、甲烷、甲苯、揮發性有機化合物(TVOC)、臭氧(O 3)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)、二氧化硫(SO 2) 氡(Rn-222)、細菌及真菌,得以透過有線通訊或無線通訊傳輸連接聯網雲端運算服務裝置2而智能運算選擇提供控制指令訊號給氣體潔淨裝置11之氣體偵測模組3調控風機111啟動運作、風速大小,達到靜音及高效率運作的潔淨室ZAPClean room 1~9等級系統。
在本發明具體實例中,如第6圖所示,室內場域A之空污狀態以24小時累積偵測PM2.5吸入500,000懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置需求0.7坪(2.4平方公尺、25.6平方英呎) 之室內場域A之空間作標定,偵測懸浮微粒PM 2.5≦0.02μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 10≦0.03μg/m 3,偵測細菌、真菌以每立方公尺體積中所含≦2菌落形成單位(CFU),偵測甲醛≦0.032 ppm,偵測揮發性有機化合物(TVOC)≦0.24 ppm,偵測二氧化碳(CO 2)≦800ppm,偵測一氧化碳(CO)≦4ppm,偵測臭氧(O 3)≦0.020ppm,偵測甲烷≦9ppm,偵測甲苯≦43ppm,偵測一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)≦0.043ppm,偵測二氧化硫(SO 2)≦0.032ppm,偵測氡(Rn-222)≦40 Bq/m 3濃度,達到潔淨室ZAPClean room  1等級要求。
室內場域A之空污狀態以24小時累積偵測PM2.5吸入10,00,000懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置11需求1坪(3.4 平方公尺、36.6平方英呎) 之室內場域A之空間作標定,偵測懸浮微粒PM 2.5≦0.04μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 10≦0.06μg/m 3,偵測真菌、真菌以每立方公尺體積中所含≦5菌落形成單位(CFU),偵測甲醛≦0.038 ppm,偵測揮發性有機化合物(TVOC)≦0.27ppm,偵測二氧化碳(CO 2)≦800ppm,偵測一氧化碳(CO)≦4ppm,偵測臭氧(O 3)≦0.025ppm,偵測甲烷≦10ppm,偵測甲苯≦48ppm,偵測一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)≦0.048ppm,偵測二氧化硫(SO 2)≦0.036ppm,偵測氡(Rn-222) 以每立方公尺體積中所含≦45 輻射活性度濃度(Bq/m 3),達到潔淨室ZAPClean room  2等級要求
室內場域A之空污狀態以24小時累積偵測PM2.5吸入2,500,000懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置11需求1.5坪(4.9平方公尺、52.3平方英呎) 之室內場域A之空間作標定,偵測懸浮微粒PM 2.5≦0.11μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 10≦0.16μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 2.5≦0.20μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 10≦0.32μg/m 3,偵測細菌、真菌以每立方公尺體積中所含≦10菌落形成單位(CFU),偵測甲醛≦0.044 ppm,偵測揮發性有機化合物(TVOC)≦0.30 ppm,偵測二氧化碳(CO 2)≦800ppm,偵測一氧化碳(CO)≦5ppm,偵測臭氧(O 3)≦0.030ppm,偵測甲烷≦11ppm,偵測甲苯≦53ppm,偵測一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)≦0.053ppm,偵測二氧化硫(SO 2)≦0.040ppm,偵測氡(Rn-222) 以每立方公尺體積中所含≦51輻射活性度濃度(Bq/m 3),達到潔淨室ZAPClean room  3等級要求。
室內場域A之空污狀態以24小時累積偵測PM2.5吸入5,000,000懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置11需求2坪(6.9平方公尺、74.7平方英呎) 之室內場域A之空間作標定,偵測細菌、真菌以每立方公尺體積中所含≦30菌落形成單位(CFU),偵測甲醛≦0.05 ppm,偵測揮發性有機化合物(TVOC)≦0.33 ppm,偵測二氧化碳(CO 2)≦800ppm,偵測一氧化碳(CO)≦5ppm,偵測臭氧(O 3)≦0.035ppm,偵測甲烷≦12ppm,偵測甲苯≦59ppm,偵測一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)≦0.059ppm,偵測二氧化硫(SO 2)≦0.044ppm,偵測氡(Rn-222) 以每立方公尺體積中所含≦57輻射活性度濃度(Bq/m 3),達到潔淨室ZAPClean room  4等級要求。
室內場域A之空污狀態以24小時累積偵測PM2.5吸入10,000,000懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置11需求3坪(9.9 平方公尺、106.8平方英呎) 之室內場域A之空間作標定,偵測懸浮微粒PM 2.5≦0.4μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 10≦0.64μg/m 3,偵測細菌以每立方公尺體積中所含≦80菌落形成單位(CFU),偵測真菌以每立方公尺體積中所含≦60菌落形成單位(CFU),偵測甲醛≦0.05 ppm,偵測揮發性有機化合物(TVOC)≦0.33 ppm,偵測二氧化碳(CO 2)≦800ppm,偵測一氧化碳(CO)≦5ppm,偵測臭氧(O 3)≦0.035ppm,偵測甲烷≦12ppm,偵測甲苯≦59ppm,偵測一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)≦0.043ppm,偵測二氧化硫(SO 2)≦0.059ppm,偵測氡(Rn-222) 以每立方公尺體積中所含≦64 輻射活性度濃度(Bq/m 3),達到潔淨室ZAPClean room  5等級要求。
室內場域A之空污狀態以24小時累積偵測PM2.5吸入25,000,000懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置11需求5坪(16.5平方公尺、177.9平方英呎) 之室內場域A之空間作標定,偵測細菌以每立方公尺體積中所含≦200菌落形成單位(CFU),偵測懸浮微粒PM 2.5≦1.0μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 10≦1.6μg/m 3,偵測真菌以每立方公尺體積中所含≦150菌落形成單位(CFU),偵測甲醛≦0.056 ppm,偵測揮發性有機化合物(TVOC)≦0.37 ppm,偵測二氧化碳(CO 2)≦800ppm,偵測一氧化碳(CO)≦6ppm,偵測臭氧(O 3)≦0.040ppm,偵測甲烷≦13ppm,偵測甲苯≦66ppm,偵測一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)≦0.066ppm,偵測二氧化硫(SO 2)≦0.049ppm,偵測氡(Rn-222) 以每立方公尺體積中所含≦64 輻射活性度濃度(Bq/m 3),達到潔淨室ZAPClean room  6等級要求。
室內場域A之空污狀態以24小時累積偵測PM2.5吸入50,000,000懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置11需求7坪(23.6平方公尺、254.2平方英呎) 之室內場域A之空間作標定,偵測細菌以每立方公尺體積中所含≦500菌落形成單位(CFU),偵測懸浮微粒PM 2.5≦2.1μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 10≦3.2μg/m 3,偵測真菌以每立方公尺體積中所含≦350菌落形成單位(CFU),偵測甲醛≦0.068 ppm,偵測揮發性有機化合物(TVOC)≦0.45 ppm,偵測二氧化碳(CO 2)≦800ppm,偵測一氧化碳(CO)≦7ppm,偵測臭氧(O 3)≦0.050ppm,偵測甲烷≦16ppm,偵測甲苯≦81ppm,偵測一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)≦0.081ppm,偵測二氧化硫(SO 2)≦0.061ppm,偵測氡(Rn-222) 以每立方公尺體積中所含≦81 輻射活性度濃度(Bq/m 3),達到潔淨室ZAPClean room  7等級要求。
室內場域A之空污狀態以24小時累積偵測PM2.5吸入10,000,000懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置11需求10坪(33.7平方公尺、363.1平方英呎) 之室內場域A之空間作標定,偵測懸浮微粒PM 2.5≦4.2μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 10≦6.4μg/m 3,偵測細菌以每立方公尺體積中所含≦1000菌落形成單位(CFU),偵測真菌以每立方公尺體積中所含≦750菌落形成單位(CFU),偵測甲醛≦0.08 ppm,偵測揮發性有機化合物(TVOC)≦0.56 ppm,偵測二氧化碳(CO 2)≦1000ppm,偵測一氧化碳(CO)≦8ppm,偵測臭氧(O 3)≦0.055ppm,偵測甲烷≦18ppm,偵測甲苯≦90ppm,偵測一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)≦0.090ppm,偵測二氧化硫(SO 2)≦0.068ppm,偵測氡(Rn-222) 以每立方公尺體積中所含≦90 輻射活性度濃度(Bq/m 3),達到潔淨室ZAPClean room  8等級要求。
室內場域A之空污狀態以24小時累積偵測PM2.5吸入200,000,000懸浮微粒顆粒數及1台氣體潔淨裝置11需求15坪(48.2平方公尺、518.7平方英呎) 之室內場域A之空間作標定,偵測懸浮微粒PM 2.5≦8.5μg/m 3,偵測懸浮微粒PM 10≦12.7μg/m 3,偵測細菌以每立方公尺體積中所含≦1500菌落形成單位(CFU),偵測真菌以每立方公尺體積中所含≦1000菌落形成單位(CFU),偵測甲醛≦0.08 ppm,偵測揮發性有機化合物(TVOC)≦0.56 ppm,偵測二氧化碳(CO 2)≦1000ppm,偵測一氧化碳(CO)≦9ppm,偵測臭氧(O 3)≦0.06ppm,偵測甲烷≦20ppm,偵測甲苯≦100ppm,偵測一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO 2)≦0.100ppm,偵測二氧化硫(SO 2)≦0.075ppm,偵測氡(Rn-222) 以每立方公尺體積中所含≦100 輻射活性度濃度(Bq/m 3),達到潔淨室ZAPClean room  9等級要求。
綜上所述,本發明提供一種室內空氣潔淨系統,藉由至少一空污處理裝置包含一氣體潔淨裝置、一中控調控裝置及一通訊模組複合成一體偵測、定位、循環過濾在該室內場域之一空污,並以嵌入式(Build-in)或放置式(Plug-in)方式設置於室內場域內,且氣體潔淨裝置內設置氣體偵測模組實施空污偵測以產生空污數據輸出,而中控調控裝置透過有線通訊連接調控氣體偵測模組之操作,而氣體偵測模組控制氣體潔淨裝置過濾空污之處理運轉操作,以及一聯網雲端運算服務裝置透過有線通訊及無線通訊之擇一啟動機制雙重方式來選擇有運作傳輸通訊機制實現接收空污數據,並依空污數據智能運算(AI)比對而智能選擇發出控制指令,透過有線通訊或無線通訊選擇有運作傳輸通訊機制傳輸給空污處理裝置之氣體偵測模組接收,以控制氣體潔淨裝置過濾空污之處理運轉操作,促使室內場域之空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求,避免遭受環境中的氣體危害而造成人體健康影響及傷害,極具產業利用價值。
1:空污處理裝置 11:氣體潔淨裝置 11a:清淨機 11b:冷暖氣機 11c:全熱交換機 11d:除濕機 111:風機 112:過濾元件 112a:活性碳 112b:二氧化氯之潔淨因子 112c:銀杏及日本鹽膚木的草本加護層 112d:銀離子 112e:沸石 112f:光觸媒 112g:紫外線燈 112h:奈米光管 112i:負離子單元 112j:電漿離子單元 113:驅動控制元件 114:繼電器 115:通信介面裝置 116:紫外線燈組件 116a:繼電器 116b:電源開關 12:中控調控裝置 13:通訊模組 2:聯網雲端運算服務裝置 3:氣體偵測模組 31:電源轉換組件 32:感測元件組件 32a:微粒感測元件 32b:溫溼度感測元件 32c:氣體感測元件 32d:細菌感測元件 32e:真菌感測元件 32f:病毒感測元件 33:微控制器 34:無線通訊組件 35:中控通信介面組件 21:無線網路雲端運算服務模組 22:雲端控制服務單元 23:裝置管理單元 24:應用程式單元 A:室內場域 B:室外場域 C:循環回風通道 C1:隔件 C2:引氣口 C3:回風口
第1A圖本發明室內空氣潔淨系統之氣體偵測模組透過有線通訊或無線通訊之傳輸關係示意圖。 第1B圖為本發明室內空氣潔淨系統在室內場域使用狀態示意圖。 第2圖本發明室內空氣潔淨系統之氣體偵測模組之調控組配關係示意圖。 第3A圖本發明氣體潔淨裝置之風機、過濾元件之組配關係示意圖。 第3B圖為本發明氣體潔淨裝置之過濾元件之組配關係示意圖。 第3C圖為本發明氣體潔淨裝置之相關組件調控運作示意圖。 第3D圖為本發明氣體潔淨裝置內設置紫外線燈組件之調控運作示意圖。 第4A圖為本發明氣體偵測模組佈設實施於室外場域或室內場域偵測運作之立體外觀示意圖。 第4B圖為本發明氣體偵測模組佈設實施於室外場域或室內場域偵測運作之另一角度視得的立體外觀示意圖。 第4C圖為本發明氣體偵測模組外觀示意圖。 第5圖為本發明聯網雲端運算服務裝置架構示意圖。 第6圖為本發明室內場域之空污狀態潔凈度ZAPClean room 1~9等級區別對照表。
1:空污處理裝置
11:氣體潔淨裝置
11a:清淨機
11b:冷暖氣機
11c:全熱交換機
11d:除濕機
12:中控調控裝置
13:通訊模組
2:聯網雲端運算服務裝置
3:氣體偵測模組

Claims (22)

  1. 一種室內空氣潔淨系統,包含: 至少一空污處理裝置,設置於一室內場域內,該空污處理裝置包含一氣體潔淨裝置、一中控調控裝置及一通訊模組複合成一體,以偵測、定位、循環過濾在該室內場域之一空污,其中該氣體潔淨裝置包含一氣體偵測模組,該氣體偵測模組偵測該空污,以產生一空污數據而傳輸給該通訊模組聯網輸出,而該中控調控裝置透過有線通訊連接調控該氣體偵測模組之操作,促使該氣體偵測模組得以控制該氣體潔淨裝置過濾該空污之處理運轉操作;以及 一聯網雲端運算服務裝置,透過通訊傳輸收該空污數據,並以接收該空污數據存儲形成一空污大數據資料庫,且依該空污數據智能運算(AI)比對而智能選擇發出一控制指令,透過通訊傳輸給該空污處理裝置之該氣體偵測模組接收,以控制該氣體潔淨裝置過濾該空污之處理運轉操作,促使該室內場域之空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求, 其中該氣體偵測模組在透過有線通訊或無線通訊之交握通訊協定下,若發生無線通訊或有線通訊其中之一斷聯情況下,得以調控選擇有線通訊或無線通信之有運作傳輸擇一啟動機制,促使該聯網雲端運算服務裝置透過有運作傳輸之有線通訊或該無線通信接收該空污數據。
  2. 如請求項1所述之室內空氣潔淨系統,其中該空污處理裝置之該氣體潔淨裝置包含一清淨機、一冷暖氣機、一全熱交換機、一除濕機複合成一體,以偵測、定位、循環過濾該空污,以及調控該室內場域之溫溼度、通風度。
  3. 如請求項1所述之室內空氣潔淨系統,其中該空污處理裝置之該氣體潔淨裝置包含一清淨機、一冷暖氣機、一全熱交換機複合成一體,以偵測、定位、循環過濾該空污,以及調控該室內場域之溫溼度、通風度。
  4. 如請求項1所述之室內空氣潔淨系統,其中該空污處理裝置之該氣體潔淨裝置包含一清淨機、一冷暖氣機複合成一體,以偵測、定位、循環過濾該空污,以及調控該室內場域之溫溼度、通風度。
  5. 如請求項1所述之室內空氣潔淨系統,其中該空污處理裝置之該氣體潔淨裝置包含一清淨機,以偵測、定位、循環過濾該空污。
  6. 如請求項1所述之室內空氣潔淨系統,其中該空污處理裝置之該氣體潔淨裝置為以一種嵌入式(Build-in)方式設置於該室內場域內。
  7. 如請求項1所述之室內空氣潔淨系統,其中該空污處理裝置之該氣體潔淨裝置為以一種放置式(Plug-in)方式設置於該室內場域內。
  8. 如請求項1所述之室內空氣潔淨系統,其中該氣體偵測模組包含有至少一電源轉換組件、至少一感測元件組件、至少一微控制器(MCU)、至少一無線通訊組件(WI-FI)及至少一中控通信介面組件。
  9. 如請求項8所述之室內空氣潔淨系統,其中該氣體潔淨裝置包含一清淨機、一冷暖氣機、一全熱交換機、一除濕機任一設備複合成一體,且該清淨機、該冷暖氣機、該全熱交換機、該除濕機包含一風機、一過濾元件、一驅動控制元件及一氣體偵測模組,其中該氣體偵測模組偵測該空污,以產生該空污數據傳輸給該通訊模組聯網輸出,以及該中控調控裝置透過有線通訊連接該清淨機、該冷暖氣機、該全熱交換機、該除濕機之該氣體偵測模組之該中控通信介面組件,以接收該空污數據予以顯示,而該氣體偵測模組透過有線通訊或無線通訊之交握通訊協定下,接收該聯網雲端運算服務裝置所發出該控制指令而運算處理輸出數個調控訊號傳輸給該驅動控制元件,以調控該風機啟動運作、風速大小調整,該風機受控制啟動而引流該空污通過該過濾元件過濾處理。
  10. 如請求項9所述之室內空氣潔淨系統,其中該空污處理裝置之該通訊模組透過無線通訊與該氣體潔淨裝置之該氣體偵測模組之該無線通訊組件(WI-FI)、該中控調控裝置通訊接收該空污數據而傳輸給該聯網雲端運算服務裝置接收該空污數據資料予以存儲形成該空污大數據資料庫。
  11. 如請求項10所述之室內空氣潔淨系統,其中該通訊模組為一路由器。
  12. 如請求項10所述之室內空氣潔淨系統,其中該通訊模組之通訊傳輸為一有線通訊傳輸。
  13. 如請求項10所述之室內空氣潔淨系統,其中該通訊模組之通訊傳輸為一無線通訊傳輸。
  14. 如請求項9所述之室內空氣潔淨系統,其中該聯網雲端運算服務裝置依該空污數據智能運算比對而智能選擇發出該控制指令,透過該通訊模組傳輸給該氣體潔淨裝置之該氣體偵測模組接收,以傳輸給該驅動控制元件調控該風機啟動運作、風速大小調整,該風機受控制啟動而引流該空污通過該過濾元件過濾,促使該室內場域之該空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
  15. 如請求項9所述之室內空氣潔淨系統,其中該聯網雲端運算服務裝置依該空污數據智能運算比對而智能選擇發出該控制指令,透過該通訊模組傳輸給該中控調控裝置接收,再透過有線通訊傳輸給該氣體偵測模組接收,以傳輸給該驅動控制元件調控該風機啟動運作、風速大小調整,該風機受控制啟動而引流該空污通過該過濾元件過濾,促使該室內場域之該空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
  16. 如請求項14或15所述之室內空氣潔淨系統,其中該聯網雲端運算服務裝置依該空污數據智能運算比對而智能選擇發出該控制指令,透過有運作傳輸之有線通訊或無線通信傳輸給該氣體偵測模組接收,以傳輸給該驅動控制元件調控該風機啟動運作、風速大小調整,該風機受控制啟動而引流該空污通過該過濾元件過濾,促使該室內場域之該空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
  17. 如請求項14或15所述之室內空氣潔淨系統,其中該氣體偵測模組在透過有線通訊或無線通訊之交握通訊協定下,若發生無線通訊或有線通訊皆斷聯情況下,該氣體偵測模組偵測所輸出該空污數據得以自主運算比對該空污數據,並發出該控制指令傳輸給該驅動控制元件調控該風機啟動運作,該風機受控制啟動而引流該空污通過該過濾元件過濾,促使該室內場域之該空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
  18. 如請求項9所述之室內空氣潔淨系統,其中該過濾元件為超高效能過濾網等級。
  19. 如請求項9所述之室內空氣潔淨系統,其中該過濾元件為高效顆粒空氣濾網等級。
  20. 如請求項9所述之室內空氣潔淨系統,其中該氣體潔淨裝置進一步設置一紫外線燈組件,該紫外線燈組件包含一紫外線燈,該紫外線燈設置於該過濾元件一側,供以通過該空污予以殺菌處理。
  21. 如請求項1所述之室內空氣潔淨系統,其中該聯網雲端運算服務裝置包含一無線網路雲端運算服務模組、一雲端控制服務單元、一裝置管理單元及一應用程式單元。
  22. 如請求項21所述之室內空氣潔淨系統,包含一控制驅動軟體,內建於該中控調控裝置內以及一行動裝置內,而發出該控制指令給該氣體偵測模組接收,以控制該氣體潔淨裝置過濾該空污之處理運轉操作,以及該行動裝置內透過無線傳輸發出該控制指令由該聯網雲端運算服務裝置之該應用程式單元接收,再傳輸該控制指令該空污處理裝置之該通訊模組接收,以無線通訊或有線通訊傳輸給該氣體偵測模組接收,以控制該氣體潔淨裝置過濾該空污之處理運轉操作,促使該室內場域之該空污狀態得以達到潔淨室ZAPClean room 1~9等級要求。
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