CN101342435B - 水洗式空气净化装置 - Google Patents

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Abstract

水洗式空气净化装置,本发明涉及一种空气净化装置。本发明为解决现有设备存在污染物附着浓度低,不能完全消除二次污染的问题。本发明的第一喷头通过管路与缓冲水箱连通,臭氧水机通过管路与缓冲水箱连通,缓冲水箱底部设有第一排水管,排水管上设有第一排水控制水阀,排气管设置在净化塔的顶部,排污水管的输入端与净化塔的底部连接,排污水管的输出端设置在缓冲水箱内,设置在净化塔内的第一净化器与净化塔的水平面倾斜角度为10~15°。本发明通过臭氧水机产生的臭氧水对净化塔内污浊的空气进行清洗、消毒,消除了污染物,第一净化器倾斜设置在净化塔内,使消毒后的污水能够流入缓冲水箱中,消除了二次污染。

Description

水洗式空气净化装置
技术领域
本发明涉及一种空气净化装置。
背景技术
大量研究证实,室内空气污染的程度比室外大气污染更为严重,除了人们熟悉的建筑装修污染外,人体本身就是室内空气的重要污染源,人体不断地向外呼出二氧化碳、水蒸汽,并散发出病原菌以及各种气味。在人群密集、通风不良的房间内停留时间过久,就会受到人体排出的有毒物质危害,轻者会感到头痛、胸闷、心烦意乱、甚至诱发昏厥。特别值得引起人们注意的是,整日在拥挤的教室里上课的大中小学生、长期在超员车厢工作的乘务员,一些大商店的服务员、顾客,如通风不好,最易成为这种室内空气污染的受害者,其中在北方供暖季节密闭的室内病菌流行、高浓度的二氧化碳污染影响学生学习效率和身体健康的问题已经引起日益广泛的关注和研究。供暖季节尤其是寒冷的冬季,由于上课时不能开窗,上课时学生瞌睡、咳嗽现象非常严重,尤其是图书馆,空气非常难闻,学生咳嗽声此起彼伏。大中小学的流感、水痘等常常在此季节爆发流行。
目前的各种空气净化技术和设备主要受吸附剂再生与失活以及吸附容量的限制,过滤存在滤材易老化、易受温度、气压及气体性质的影响;负离子技术现已应用到环保型空调中及一些空气净化器中,但以大离子形式沉降并吸附在室内墙壁、家具等表面的污染物却容易发生二次飞扬。被人们寄以厚望的光催化和低温等离子体,虽然可去除众多室内空气污染物,但光催化技术需要紫外光照等,低温等离子体技术也存在着反应副产物如何去除、电源及反应器结构如何优化、如何提高反应稳定性等问题。在以上所述的净化技术中,均存在污染物附着浓度低、不能完全消除二次污染等缺点。
发明内容
本发明的目的是为解决现有设备存在污染物附着浓度低,不能完全消除二次污染的问题,提供一种水洗式空气净化装置。
本发明包括净化塔、进气管、风机、喷雾器、两个第一净化器、两个第一喷头、缓冲水箱、第一挡水板、臭氧水机、排污水管、第一排水管、第一排水控制水阀、排气管、第一风门、二氧化碳吸收塔、第二净化器、第二喷头、连接管、第二挡水板、蒸馏塔、氢氧化钠水溶液缓冲槽、辅料斗、转盘、挡板、主料斗、电机、第二排水管、第二排水控制水阀和pH值传感器,风机设置在进气管的输入端上,喷雾器设置在进气管上,进气管的输出端与净化塔的下部连接,两个第一净化器上下设置在净化塔内,每个第一净化器的上方均设一个第一喷头,第一挡水板设置在净化塔内最上面的第一喷头的上方,第一喷头通过管路与缓冲水箱连通,臭氧水机通过管路与缓冲水箱连通,缓冲水箱底部设有第一排水管,第一排水管上设有第一排水控制水阀,排气管设置在净化塔的顶部,排污水管的输入端与净化塔的底部连接,排污水管的输出端设置在缓冲水箱内,每个第一净化器与净化塔的水平面倾斜角度为12°,第一净化器由筛板、稳流器和排污管组成,稳流器设置在筛板的上面,排污管的一端与筛板连接,排污管的另一端与排污水管相通,第一风门设置在排气管上,连接管的输入端与排气管连接,连接管的输出端与二氧化碳吸收塔的下部连接,第二净化器设置在二氧化碳吸收塔内,第二喷头设置在第二净化器的上方,第二挡水板设置在二氧化碳吸收塔内第二喷头的上方,二氧化碳吸收塔的底部通过管路与氢氧化钠水溶液缓冲槽连通,第二排水管的输入端与氢氧化钠水溶液缓冲槽底部连接,第二排水管的输出端与蒸馏塔连通,第二排水控制水阀设置在第二排水管上,pH值传感器设置在氢氧化钠水溶液缓冲槽的侧壁上,第二喷头通过管路与氢氧化钠水溶液缓冲槽连通,辅料斗设置在氢氧化钠水溶液缓冲槽的上方,转盘与电机的输出轴连接,转盘设置在辅料斗的上方,且转盘的边缘正对着辅料斗的上端进口,挡板设置在转盘的上端面上,主料斗设置在转盘的上方。
本发明的有益效果是:一、本发明通过臭氧水机产生的臭氧水对净化塔内污浊的空气进行清洗、消毒,消除了污染物,第一净化器倾斜设置在净化塔内,使消毒后的污水能够流入缓冲水箱中,消除了二次污染。二、本发明具有净化空气、消毒空气、吸收空气中二氧化碳的功能,消毒后的水用于厕所的消毒和冲洗;吸收的二氧化碳可以制造碳酸钠、蒸馏后的水可以制造蒸馏水,创造利润。三、本发明成本底、效率高,用臭氧水洗涤、净化和消毒空气,节约了水资源。四、本发明在冬季北方供暖期学校教室使用效果显著。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图,图2是稳流器的结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1说明本实施方式,本实施方式包括净化塔1、进气管2、风机3、喷雾器4、至少一个第一净化器5、至少一个第一喷头6、缓冲水箱7、第一挡水板8、臭氧水机9、排污水管10、第一排水管11、第一排水控制水阀12和排气管13,风机3设置在进气管2的输入端上,喷雾器4设置在进气管2上,进气管2的输出端与净化塔1的下部连接,第一净化器5设置在净化塔1内,第一喷头6设置在净化器5的上方,第一挡水板8设置在净化塔1内第一喷头6的上方,第一喷头6通过管路与缓冲水箱7连通,臭氧水机9通过管路与缓冲水箱7连通,缓冲水箱7底部设有第一排水管11,排水管11上设有第一排水控制水阀12,排气管13设置在净化塔1的顶部,排污水管10的输入端与净化塔1的底部连接,排污水管10的输出端设置在缓冲水箱7内,设置在净化塔1内的第一净化器5与净化塔1的水平面倾斜角度α为10~15°。第一净化器5起到了对污浊的空气进行净化和消毒的作用,排水管11与厕所连接,消毒后的水用于厕所消毒和冲洗。附着在室内空气中的颗粒、飞沫、灰尘或病菌等污染物经过净化塔1中的净化器5的洗涤净化消毒,被洗涤溶于臭氧水中,水溶性有害气体经过洗涤也溶于臭氧水中,臭氧水对这些有害物质持续消毒,直至流入下水道中,在下水道中也在进行消毒,消毒的时间长、效果好、消毒彻底。将本发明安装在需要清洁的场所的吸气管路上,污浊的空气由进气管2进入到净化塔1中,同时喷雾器4向进入的空气喷水,臭氧水机9发生的臭氧水通过第一喷头6进入净化塔1内对污浊的空气进行洗涤消毒,污浊的空气在净化塔1中经第一层净化器5和洗涤消毒后得到的含有二氧化碳的清新空气从排气管13输出端进入需要空气净化的室内。第一排水控制水阀12每30分钟打开一次,臭氧水机9周期性工作(工作10分钟,停止20分钟),水泵30不停地将缓冲水箱7中的水抽上来,喷入净化塔1内。当空气污染严重时或在流行病高发季节,缓冲水箱的排污水阀12持续打开,臭氧水机9连续工作。
具体实施方式二:结合图1说明本实施方式,本实施方式的净化塔1内的第一净化器5的数量为1~4个,每个第一净化器5的上方均设一个第一喷头6。这样设计使得净化效果能达到90%以上。
具体实施方式三:结合图1说明本实施方式,本实施方式的净化塔1内的第一净化器5的数量为2个。这样设计使得净化效果能达到90%以上。
具体实施方式四:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式的第一净化器5由筛板5-1、稳流器5-2和排污管5-3组成,稳流器5-2设置在筛板5-1的上面,排污管5-3的一端与板5连接,排污管5-3的另一端与排污水管10相通。稳流器5-2可以使第一净化器5上方的泡沫层更稳定,第一筛板5滤出的水通过排污管5-3和排污水管10流入缓冲水箱7中。
具体实施方式五:结合图1说明本实施方式,本实施方式的第一净化器5与净化塔1的水平面倾斜角度α为12°。这个角度使消毒后的污水能够以适宜的速度流入缓冲水箱7中。
具体实施方式六:结合图1说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式六的不同点是它还增加有第一风门26,第一风门26设置在排气管13上。第一风门26用来控制从净化塔1流出的空气。其它组成及连接关系与具体实施方式五相同。
具体实施方式七:结合图1说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式七的不同点是它还增加有二氧化碳吸收塔14、第二净化器15、第二喷头16、连接管17、第二挡水板18、蒸馏塔19、氢氧化钠水溶液缓冲槽20、辅料斗21、转盘22、挡板23、主料斗24、电机25、第二排水管28、第二排水控制水阀29和PH值传感器31,连接管17的输入端与排气管13连接,连接管17的输出端与二氧化碳吸收塔14的下部连接,第二净化器5设置在二氧化碳吸收塔14内,第二喷头16设置在第二净化器5的上方,第二挡水板18设置在二氧化碳吸收塔14内第二喷头16的上方,二氧化碳吸收塔14的底部通过管路与氢氧化钠水溶液缓冲槽20连通,第二排水管28的输入端与氢氧化钠水溶液缓冲槽20底部连接,第二排水管28的输出端与蒸馏塔19连通,第二排水控制水阀29设置在第二排水管28上,PH值传感器31设置在氢氧化钠水溶液缓冲槽20的侧壁上,第二喷头16通过管路与氢氧化钠水溶液缓冲槽20连通,辅料斗21设置在氢氧化钠水溶液缓冲槽20的上方,转盘22与电机25的输出轴连接,转盘22设置在辅料斗21的上方,且转盘22的边缘正对着辅料斗21的上端进口,挡板23设置在转盘22的上端面上,主料斗24设置在转盘22的上方。氢氧化钠粉末经主料斗24落入转盘22上,在挡板23的作用下经辅料斗21落入氢氧化钠水溶液缓冲槽20中,氢氧化钠水溶液缓冲槽20的进水流量与水泵抽出溶液流量相等,氢氧化钠水溶液缓冲槽20的水位保持不变。送料速度由电机25及自动控制系统控制。氢氧化钠水溶液缓冲槽20中的溶液经过充分循环反应后变成碳酸氢钠和碳酸钠溶液。PH值传感器31输出的信号传到控制系统实现对水阀29的控制,当PH值传感器31探测到氢氧化钠水溶液缓冲槽20中的PH值不再下降时,控制水阀29打开,溶液排入蒸馏塔19中,经蒸馏塔19蒸馏后可以得到的碳酸钠和蒸馏水。其它组成及连接关系与具体实施方式六相同。
具体实施方式八:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式第二净化器5由筛板5-1和稳流器5-2组成,稳流器5-2设置在筛板5-1的上面。筛板5-1和稳流器5-2上氢氧化钠水溶液形成的泡沫层可以吸收进入吸收塔14内的空气中的二氧化碳。
具体实施方式九:结合图1说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式九的不同点是它还增加有第二风门27,第二风门27设置在连接管17上。第二风门27用来控制从净化塔1进入二氧化碳吸收塔14的空气。其它组成及连接关系与具体实施方式八相同。

Claims (3)

1.一种水洗式空气净化装置,所述装置包括净化塔(1)、进气管(2)、风机(3)、喷雾器(4)、两个第一净化器(5)、两个第一喷头(6)、缓冲水箱(7)、第一挡水板(8)、臭氧水机(9)、排污水管(10)、第一排水管(11)、第一排水控制水阀(12)、排气管(13)和第一风门(26),风机(3)设置在进气管(2)的输入端上,喷雾器(4)设置在进气管(2)上,进气管(2)的输出端与净化塔(1)的下部连接,两个第一净化器(5)上下设置在净化塔(1)内,每个第一净化器(5)的上方均设一个第一喷头(6),第一挡水板(8)设置在净化塔(1)内最上面的第一喷头(6)的上方,其特征在于:第一喷头(6)通过管路与缓冲水箱(7)连通,臭氧水机(9)通过管路与缓冲水箱(7)连通,缓冲水箱(7)底部设有第一排水管(11),第一排水管(11)上设有第一排水控制水阀(12),排气管(13)设置在净化塔(1)的顶部,排污水管(10)的输入端与净化塔(1)的底部连接,排污水管(10)的输出端设置在缓冲水箱(7)内,每个第一净化器(5)与净化塔(1)的水平面倾斜角度(α)为12°,第一净化器(5)由筛板(5-1)、稳流器(5-2)和排污管(5-3)组成,稳流器(5-2)设置在筛板(5-1)的上面,排污管(5-3)的一端与筛板(5-1)连接,排污管(5-3)的另一端与排污水管(10)相通,第一风门(26)设置在排气管(13)上,所述装置还包括二氧化碳吸收塔(14)、第二净化器(15)、第二喷头(16)、连接管(17)、第二挡水板(18)、蒸馏塔(19)、氢氧化钠水溶液缓冲槽(20)、辅料斗(21)、转盘(22)、挡板(23)、主料斗(24)、电机(25)、第二排水管(28)、第二排水控制水阀(29)和pH值传感器(31),连接管(17)的输入端与排气管(13)连接,连接管(17)的输出端与二氧化碳吸收塔(14)的下部连接,第二净化器(5)设置在二氧化碳吸收塔(14)内,第二喷头(16)设置在第二净化器(5)的上方,第二挡水板(18)设置在二氧化碳吸收塔(14)内第二喷头(16)的上方,二氧化碳吸收塔(14)的底部通过管路与氢氧化钠水溶液缓冲槽(20)连通,第二排水管(28)的输入端与氢氧化钠水溶液缓冲槽(20)底部连接,第二排水管(28)的输出端与蒸馏塔(19)连通,第二排水控制水阀(29)设置在第二排水管(28)上,pH值传感器(31)设置在氢氧化钠水溶液缓冲槽(20)的侧壁上,第二喷头(16)通过管路与氢氧化钠水溶液缓冲槽(20)连通,辅料斗(21)设置在氢氧化钠水溶液缓冲槽(20)的上方,转盘(22)与电机(25)的输出轴连接,转盘(22)设置在辅料斗(21)的上方,且转盘(22)的边缘正对着辅料斗(21)的上端进口,挡板(23)设置在转盘(22)的上端面上,主料斗(24)设置在转盘(22)的上方。
2.根据权利要求1所述的水洗式空气净化装置,其特征在于第二净化器(15)由筛板(5-1)和稳流器(5-2)组成,稳流器(5-2)设置在筛板(5-1)的上面。
3.根据权利要求1或2所述的水洗式空气净化装置,其特征在于它还包含有第二风门(27),第二风门(27)设置在连接管(17)上。
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