CN102038973A - 空气净化新方法及其装置 - Google Patents

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Abstract

公开了一种空气净化新方法及其装置。包括机壳(1)和设置于其中的荷电极栅(3)、多级加速吸附极栅(4-1、4-2、4-3等)、负离子发射极(5)和臭氧分解单元(6)以及高频高压电源(2)等。需要较大风量时,可在荷电极栅(3)前或在出风口前设置风机。其特征在于,在机壳内,依进风口至出风口方向,顺序安装(3)、(4-1、4-2、4-3等)、(5)和(6)。将(2)置于密闭空间。自荷电极(3)→负离子发射极(5)顺向或逆向设置电场方向。呈梯度场强。高频高压电源(2),有多级电压输出。顺向设置电场时,高压“+”极接(3);高压“-”极、“--”极、“---”极分别接第一、第二、第三加速吸附极(4-1)、(4-2)、(4-3)和负离子发射极(5)。逆风向设电场,(2)的极性反接,同时去掉(5)。整体结构简单合理,污染物分解、吸附充分,负氧离子较多且便于清洗。

Description

空气净化新方法及其装置
技术领域
本发明涉及一种空气净化新方法及其装置,适于空气净化,属于环保技术领域。
背景技术
空气净化技术,应用较多的是空气过滤、水洗、吸附、光催化、紫外线照射、臭氧以及负氧离子等技术或是几项技术的组合。近年来,静电吸附式空气净化技术得到比较广泛的开发应用,多以板电极、尖端放电或晕丝放电使灰尘带电,再以带相反电荷的板电极吸附灰尘,达到空气净化的目的。静电吸附,除烟除尘效果好,病毒、病原菌等有一部分随烟尘被吸附极吸附,但杀灭不够彻底。有机污染物祛除效果差。荷电极与吸附极间只有一级电压,不利于吸附极充分吸附。
发明内容:
本发明的目的在于,克服现有技术的缺陷,提供一种结构简单合理,吸附充分,净化效果好、提供较多负氧离子且便于清洗的空气净化器。本发明设计特征,1、是在选用荷电极方面,仅选用线电极或尖电极(组);2、提高荷电极与吸附极间的电压,使作为荷电极的线电极(组)或尖电极(组)产生较多的低温等离子,在使含烟尘等污染物的空气荷电的同时,也分解通过荷电极区域的空气中的有机污染物和细菌、病毒等。3、吸附极改一级吸附为多级梯级吸附,吸附更彻底。同时加速离子风风速。4、负离子发射线电极与末级吸附极同电位,因电斥力存在,加速负离子向出风口发射。5、荷电极(组)、吸附极(组或组群)依照进风口→出风口顺序设置,产生离子风。在解决较轻空气污染问题时,电场顺风向设置;高频高压脉冲电源(2)的“+”端接荷电极(组)(3);“-”端依次接吸附极(组或组群)第一至第末极。在解决较重空气污染问题时,电场逆风向设置;高频高压脉冲电源(2)的“-”端接荷电极(组)(3);“+”端依次接吸附极(组或组群)第一至第末极。同时,去掉负离子发射线电极(5)。臭氧分解单元(6)可设一至多排。6、吸附极(组或组群)可以抽出机壳,便于清洗。7、臭氧分解单元(6)吸附分解臭氧,防止臭氧超标。
附图说明:
图1为本发明之一的线-柱结构实施例的立体解剖及电连接示意图。
图2为本发明之一的线-柱结构实施例的横剖面俯视及电连接示意图。
图3为本发明之一的线-柱结构逆风向电场设置实施例的立体解剖及电连接示意图。
具体实施方式:
以线电极(组)为荷电极、柱电极(组群)为吸附极为例,说明具体实施方式。在本实施例中,有带进风口和出风口以及带开关和控制板的空气净化器机壳(1);在机壳内,从进风口至出风口依次设置荷电极(组)(3)、吸附极(组或组群)(4-1)、(4-2)、(4-3)、负离子发射极(5)和臭氧分解单元(6);需要大风量时,可在进风口→荷电极(组)间或在出风口前设置风机。在机壳底部密闭空间设置高频高压脉冲电源(2)。自荷电极(3)→吸附极(组或组群)(4-1)、(4-2)、(4-3)顺向或逆向设置电场方向。呈梯度场强。高频高压电源(2),有多级电压输出。顺风向设电场时,高压“+”极接(3);高压“-”端分别接(4-1)、(4-2)、(4-3)和负离子发射极(5)。逆风向设电场时,(2)的高压“-”极接(3);高压“+”端分别接(4-1)、(4-2)、(4-3)。同时去掉(5),增加(6)的设置。净化污染较轻的空气时,顺风向设电场;净化污染较重的空气时,逆风向设电场。机壳在吸附极(组或组群)设置部位设滑槽(7),其顶部或侧面设可拆装盖板。需要高净化率时,在荷电极(组)(3)前加设一组由荷电极栅与吸附极栅组成的预净化单元。
所述荷电极(组)(3),是由一条或一条以上的金属或其他导体细丝以直线形式组成;也可由多个同电位的导体细尖成行或成行成列组成。使用多条导体细丝时,以一定间隔平行设立,电连接为同电位,两端加以固定,呈平面栅状。或以同电位的成行成列的处于同一平面的导体尖群组成。所述吸附极(组或组群)(4-1)、(4-2)、(4-3),是由多个柱形栅、板型栅、蜂窝板、圆孔板等组成。如图1所示,(4-1)为第一加速吸附极;(4-2)为第二加速吸附极;(4-3)第三加速吸附极。对应线状荷电极栅的柱形栅、板型栅等由两个及两个以上的柱形导体或板型导体以一定间隔平行设立,电连接为同电位,两端加以固定,呈平面栅状。其中心间距与设置于其前的荷电极栅的中心间距相等。数目比荷电极栅多一条。多级加速吸附极相同,可以互换使用。对应以同电位的成行成列的处于同一平面的导体尖群组成的荷电极(组)的吸附极(组或组群),是以与荷电极尖群数和排列对应相同的多个正多边形中心或圆形的圆心正对荷电极群尖的蜂窝状导体板组成。多级加速吸附极相同,可以互换使用。所述负离子发射极(5),与线状荷电极栅同,但线极数多一条。对应尖群荷电极,负离子发射极(5)的线极数比尖群列数多一条。所述高频高压电源(2),有梯级电压多极输出。(3)与(4-1)间,电压较高;(4-1)、(4-2)、(4-3)间,电压梯度较小。所述臭氧分解单元(6),可设置1排至多排。

Claims (6)

1.一种空气净化新方法及其装置,包括机壳(1)和设置于其中的荷电极栅(3)、多级加速吸附极栅(4-1、4-2、4-3等)、负离子发射极(5)和臭氧分解单元(6)以及高频高压电源(2)等。需要较大风量时,可在机壳(1)内的进风口至荷电极栅(3)间或在出风口前设置风机。其特征在于,在机壳内,依照进风口至出风口方向,顺序安装(3)、(4-1、4-2、4-3等)、(5)和(6),其中,(6)可设1排至多排。(2)单独置于密闭空间。自荷电极(3)→多级加速吸附极栅设置电场方向;也可逆向设电场方向。呈梯度场强。逆风向设电场方向时,去掉负离子发射极(5),增加(6)的数量。顺风向设电场方式,适于净化污染较轻的室内空气;逆风向设电场,适于净化污染较重的空气。需要高净化率时,可在荷电极(3)前加设一组荷电极栅与吸附极栅组成的预净化单元。
2.如权利要求(1)所述,荷电极栅(3),其特征在于,由一条或一条以上的金属或其他导体细丝以直线形式组成;也可由多个同电位的导体细尖成行或成列组成。使用多条导体细丝时,以一定间隔平行设立,电连接为同电位,两端加以固定,呈平面栅状。或以同电位的成行成列的处于同一平面的导体尖群组成。
3.如权利要求(1)所述,多级加速吸附极栅(4-1、4-2、4-3等),由多个柱形栅、板型栅、蜂窝板、圆孔板等组成。如图1所示,(4-1)为第一加速吸附极;(4-2)为第二加速吸附极;(4-3)第三加速吸附极。对应线状荷电极栅的柱形栅、板型栅等由两个及两个以上的柱形导体或板型导体以一定间隔平行设立,电连接为同电位,两端加以固定,呈平面栅状。其中心间距与设置于其前的荷电极栅的中心间距相等。数目比荷电极栅多一条。多级加速吸附极相同,可以互换使用。对应以同电位的成行成列的处于同一平面的导体尖群组成的荷电极(组)的吸附极(组或组群),是以与荷电极尖群数和排列对应相同的多个正多边形中心或圆形的圆心正对荷电极群尖的蜂窝状导体板组成。多级加速吸附极相同,可以互换使用。
4.如权利要求(1)所述,负离子发射极(5),与线状荷电极栅构造相同,但线极数多一条。对应尖群荷电极,负离子发射极(5)的线极数比尖群列数多一条。与末级加速吸附极栅同电位连接。
5.如权利要求(1)所述,臭氧分解单元(6),可设置1排至多排。以吸附和分解臭氧,保证臭氧含量达标。
6.如权利要求(1)所述,高频高压电源(2),有多级电压输出。电场顺风向设置时,高压“+”极接荷电极栅(3);高压“-”极接第一加速吸附极(4-1);高压“--”极接第二加速吸附极(4-2);高压“---”极接第三加速吸附极(4-3)和负离子发射极(5)。在净化污染较重的空气时,电场逆风向设置,高压“-”极接荷电极栅(3);高压“+”极接第一加速吸附极(4-1);高压“++”极接第二加速吸附极(4-2);高压“+++”极接第三加速吸附极(4-3),去掉负离子发射极(5),增加(6)的数量。
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