CN100509062C - 光电子纳米紫外线杀空气病毒机 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种光电子纳米紫外线杀空气病毒机,其包括机体内包括有:电动马达、多层组合抽风风鼓、电子电路系统、按键开关、指示灯、极端紫外放射光线管、空气集聚架、电源输入线,碳化纤维线和活性炭过滤网。本发明可以有效地消灭空气中的细菌,病毒和霉毒等细菌,并可以增加空气中的负离子量为使用者提供一个轻便、节能、健康的生活环境。
Description
技术领域
本发明涉及一种光电子纳米紫外线杀空气病毒机。
背景技术
现有的空气净化机主要实现净化空气中的灰尘微粒,达到净化空气的目的。上述的净化用于清除空气中的粉尘,污染微粒,主要用于家庭、宾馆,大型厂矿等环境。
发明内容
本发明的目的在于提出一种有效地消灭空气中的细菌,病毒和霉毒等细菌,并可以增加空气中的负离子量的光电子空气病毒机。此光电子纳米紫外线杀空气病毒机的工作原理是:以机体内的风鼓运作,使空气穿过活性炭过滤网作为过滤空气中的杂质、细菌和病毒,再抽入机内,能通过活性炭过滤网的强化细菌和病毒,再经光电子纳米紫外线杀空气病毒机的运作后由出气口排放已被消灭细菌、病毒和霉菌并增加了负离子量的洁净、新鲜的空气。
为了实现上述发明目的,本发明提出一种光电子纳米紫外线杀空气病毒机,主要配件包括有:电动马达,电子电路系统,遥控开关擎,指示灯,活性炭过滤网,空气集聚架,电源输入线,多层组合抽风鼓、极端紫外放射光线管及碳化纤维线。其中,所述的活性炭过滤网用于过滤空气中的杂质、细菌和病毒。所述的极端紫外放射光线管用于将通过活性炭过滤网的强化细菌和病毒,再利用极端紫外放射光线管发射极端紫外放射光线,消灭通过该极端紫外放射光线管的空气中的细菌、病毒和霉菌等,并同时通过负离子机的运作可增加空气中的负离子量。
实现上述发明可以通过以下两种工作方式:第一种第一种是由负极高压输出经碳化纤维线放电,电离空气产生负离子由风鼓排出。
第二种是点燃极端紫外放射光线管发射极端紫外放射光线消灭经过该光线管的空气中的细菌、病毒和霉菌等。本发明的光电子纳米紫外线杀空气病毒机上有一个入气口和一个出气口。负极高压放电碳化纤维线固定于出气口位,极端紫外放射光线管固定于所述之近出气口位的机体内,而抽风风鼓则固定于近出气口位的下端内,当抽取含有细菌、病毒和霉菌的空气经入气口进入机体内时,可使移动空气容易进入光电子纳米紫外线杀空气病毒机的进气框格架器到达并穿过活性炭过滤网,出气框格架器,使含有细菌、病毒、霉菌的空气必须接触极端紫外放射光线管,让极端紫外放射光线消灭空气中的细菌、病毒和霉菌,再经过负离子机的净化,由出气口排出含有负离子的洁净、新鲜的空气,便可达到改善室内环境空气质素的目的。
本发明可提供使用者以两种工作方式进行不同组合的选择,即以第一种方式或第二种方式分别独立运作或同时连续不断的运作或两种方式交替循环的运作。
与现有技术比较,本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机以极端紫外放射光线管产生253.7纳米波长的极端紫外放射光线,此波长的紫外线经科学研究证明能最有效地消灭空气中的细菌、病毒和霉菌;而通过负离子机的运作可增加空气中的负离子量能促进生物化学作用和减低令人产生抑郁及疲劳的荷尔蒙的分泌。
本发明使用市电供应能源,并且可在任何环境下使用和不会产生任何有毒物质及气体,为所述光电子纳米紫外线杀空气病毒机的使用者提供一个轻便、节能、健康的环保条件下消灭空气中的细菌、病毒和霉菌等,使人在家居、办公室工作和生活中有合适的空气质数,和洁净、新鲜的空气。
附图说明
图1是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的侧视图;
图2是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的纵剖视图;
图3是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的横剖视图;
图4是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的正视图;
图5是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的后视图;
图6是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的另一侧视图;
图7是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的俯视图;
图8是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的底视图;
图9是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的示意图;
图10是本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机的电子电路系统的方框图。
具体实施方式
现结合附图对本发明做更详细的描述。
参阅图1至图9,本发明的光电子纳米紫外线杀空气病毒机,包括有长方柱型结构形状的前机体1和后机4,有长方面形状结构的活动排风框架格器2于前机体1后上端,在排风框架格器2前表面中央上固定有碳化纤维线10,电离后的空气经活动排风框架格器2排出。所述的活动排风框架格器2是可以调较出气角度,和可以自由摆动,使排出含有负离子的洁净、新鲜的空气可以180度来回吹送,更能达到改善室内环境空气质素的目的。
前机体1的前端上有进风框架格器5,进风框架格器5提供入空气口作固定过滤网架6,该过滤网架6装设有隔尘海绵8和紧贴在后表面的活性炭过滤网7;贴于活性炭过滤网7内表面的是极端紫外放射光线管组件室23,共十六片可通电接触金属片24,其用于接触极端紫外放射光线管的管脚,每两片接触金属片24装于一个接触金属件28内,每个发射光线管至少需要两个接触金属件28来固定,且所述的两个接触金属件28装于一个管架25上。管架25前后方有遮挡板27。碳化纤维线10固定于排风框架格器2前表面中央上,在负极高压电下产生电离空气功能。
前机体1内上端提供位置固定功能程式控制器11,而前机体1内下端提供位置固定功能指示灯12、按键开关13、时间定时指示灯14和定时功能指示灯15,前机体1内下端提供位置固定电源线16。
前机体1下端的表面有多个圆孔位17,和红外线接收片18,按键开关13控制光电子纳米紫外线杀空气病毒机的电动马达3、多层组合抽风鼓19、极端紫外放射光线管20及碳化纤维线10的功能。按键开关13旁的平面上有多个圆孔位21固定不同颜色的发光二极管22作功能指示用途。后机体4后端有由金属材料构成的挂墙架30,该挂墙架30可提供使用者方便将光电子纳米紫外线杀空气病毒机安装在墙壁上。所述电动马达3是被固定件9固定于前机体1的后端,而电动马达3的轴心是连结多层组合抽风风鼓19的中心。
前机体1前部的进风框架格器5的两端有按制(图中未示),使用者只须拉出该按制,进风框架格器5便会自动脱离前机体1,射光线管组件25取出更换新的极端紫外放射光线管20。
在实际工作中,光电子纳米紫外线杀空气病毒机启动时,电动马达3多层组合抽风风鼓19抽入含有细菌、病毒和霉菌的空气经过滤网架6、隔尘海绵8和活性炭过滤网7移动进入极端紫外放射光线管组件室23,该极端紫外放射光线管组件室23的空气积聚架26,使移动空气容易进入空气集聚架26到达排风框架格器2。极端紫外放射光线管20设在空气集聚架26的中央,即当含有细菌、病毒和霉菌的空气移动并进入空气集聚架26,再移动进入极端紫外放射光线管20和空气集聚架26间的进空气口31时,极端紫外放射光线管20发射出极端紫外放射光线便可消灭空气中的细菌、病毒和霉菌;这时,已净化的空气被多层组合抽风风鼓19抽送已净化的空气后,再排往排风框架格器2的负极高压放电碳化纤维线10产生负离子,由排风框架格器2排出含有负离子的洁净、新鲜空气,便可改善室内环境空气之质素。
空气集聚架26是由可抗紫外线照射的塑料制成,其与放射光线管之间的空间形状可以是矩形,弧形或螺旋形等各种形状,其中优选使用弧形,且空气集聚架与放射光线管之间最远端的距离为5-6mm。由于弧形可以流经的空气得到缓冲,这样就延长了紫外线光照的时间,并且加上空气集聚架与放射光线管之间的近距离从而达到更好的杀空气病毒的效果。
所述的空气集聚架26的前后方均有遮挡板27,用来防止极端紫外放射光线向机体1外放射,保护使用者的双眼。
参照图10所示,光电子纳米紫外线杀空气病毒机的电路原理:输入交流电源经一个功能程序控制器后作用于功能开关,其中,该功能程序控制器包括一个降压整流及直流稳压电路,一个工作程序选择电路以及功能指示灯。来自输入交流电源的电压经过降压整流及直流稳压电路后提供电力给工作程序选择电路,工作程序选择电路用于控制功能开关的开/关,并在功能开关同时使相应的功能显示灯亮/暗;输入交流电源另外一路经功能开关可分别供电给负极高压产生电路、极端紫外线放射光线管驱动电路和风鼓电动马达。功能开关的切换动作是由功能程序控制器控制,其功能包括(a)控制负极高压产生电路单独工作;控制极端紫外线放射光线管驱动电路单独工作;控制负极高压产生电路和极端紫外线放射光线管驱动电路同时工作;控制负极高压产生电路和极端紫外线放射光线管驱动电路交替工作;(b)显示功能指示灯。负离子高压产生电路可以提供一负高压输出,其输出值在4.5千伏特至8.5千伏特范围内,该负高压的输出大小由负离子高压产生电路中的一个具有可变电阻器调节。该极端紫外线放射光线管驱动电路也具有一个可变电阻器,可以通过可变电阻器调校其电流输出值。
本发明光电子纳米紫外线杀空气病毒机以极端紫外放射光线管产生253.7纳米波长的极端紫外放射光线,此波长的紫外线经科学研究证明能最有效地消灭空气中的细菌、病毒和霉菌;而通过负离子机的运作可增加空气中的负离子量能促进生物化学作用和减低令人产生抑郁及疲劳的荷尔蒙的分泌。在现代社会,大多数家庭、医院、老人院、百货公司、电影院、餐馆、办公室、生产车间、以及升降机、大中小型汽车、轮船、飞机和火车内,光电子空调抽湿净化四合一消毒机的功能可使人们的生活、居住、医疗、办公、消费及搭乘交通运输工具等等的环境得以改善,在自然环境不断被破坏的现代社会还给人类洁净的空间。
Claims (8)
1.一种光电子纳米紫外线杀空气病毒机,在机体内包括有:一个或两个入气口、电动马达、多层组合抽风风鼓、电子电路系统、极端紫外放射光线管、空气集聚架、碳化纤维线、活性炭过滤网和排风框架格,其中,
电动马达,固定于机体上,其轴心连结多层组合抽风风鼓的中心;
多层组合抽风风鼓,在电动马达的带动下将含有细菌、病毒和霉菌的空气由入气口抽入,经活性炭过滤网进入空气集聚架,并经由极端紫外放射光线对空气进行净化,然后将净化后的空气抽送至排风框架格器后排出;
极端紫外放射光线管,设在空气集聚架中,通过放射极端紫外放射光线对空气中的病菌、病毒和霉菌进行消除;
空气集聚架,由可抗紫外线照射的塑料制成并与极端紫外放射光线管之间的空间形状是弧形或螺旋形,且其与极端紫外放射光线管之间最远端的距离为5-6mm;
负极高压放电碳化纤维线,设置于排风框架格器上,用于在消除了病菌、病毒和霉菌的空气中产生负离子;
电子电路系统,具有用于控制多层组合抽风风鼓、极端紫外放射光线管和负极高压放电碳化纤维线的上述操作所对应的驱动电路。
2.如权利要求1所述的光电子纳米紫外线杀空气病毒机,其特征在于:所述排风框架格器可调校出气角度,所述出气角度在0度至180度范围内。
3.如权利要求1所述的光电子纳米紫外线杀空气病毒机,其特征在于:所述入气口为两个,且这两个入气口分别位于长方柱型机体的不同柱面上。
4.如权利要求1所述的光电子纳米紫外线杀空气病毒机,其特征在于:所述电子电路系统的控制负极高压放电碳化纤维线的驱动电路提供的负极高压输出值在4.5千伏特至8.5千伏特范围内。
5.如权利要求4所述的光电子纳米紫外线杀空气病毒机,其特征在于:所述电子电路系统的控制负极高压放电碳化纤维线的驱动电路具有一个用来调校负极高压输出值的可变电阻器。
6.如权利要求1所述的光电子纳米紫外线杀空气病毒机,其特征在于:所述电子电路系统的控制极端紫外放射光线管的驱动电路具有一个用来调校电流输出值的可变电阻器。
7.如权利要求1所述的光电子纳米紫外线杀空气病毒机,其特征在于:所述的空气集聚架的前后方均有遮挡板,该遮挡板是防止极端紫外放射光线向机体外放射,保护使用者的双眼。
8.如权利要求1所述的光电子纳米紫外线杀空气病毒机,其特征在于:该极端紫外放射光线管可产生253.7纳米的紫外线。
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