CN103480214A - 一种空气过滤器 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种空气过滤器,能够同时实现对气态和固态杂质的过滤。所述空气过滤器包括具有进气口和出气口的密封罐体,所述密封罐体内沿气流方向设有精细过滤棉层和活性炭层,所述精细过滤棉层和活性炭层相互间隔设置。本发明的空气过滤器,沿气体的流动方向设有精细过滤棉层和活性炭层,首先精细过滤棉层中的精细过滤棉能够将空气中的固体颗粒物进行有效过滤;经过初步过滤后的气体流向活性炭层,以便活性炭将气体中的有机烃、SO2、NO2、O3等对人体有害的气体进行吸收,从而将最终过滤后的气体通过出气口排出。可见,本发明的空气过滤器能够同时实现对固体和气体杂质的过滤,适用面更广,使用效果较好。

Description

一种空气过滤器
技术领域
本发明涉及过滤装置技术领域,特别是涉及一种空气过滤器。
背景技术
目前环境中的空气污染越来越严重,空气中的颗粒物和有害气体的含量对人体健康产生了较大威胁,空气过滤器也就越来越普遍。
现有技术中的空气过滤器主要包括两类:网式过滤器和罐式过滤器。其中,网式过滤器通常设有多重滤网,主要通过精细的过滤网过滤到空气中的杂质,例如,空气净化器中的过滤网;一般的罐式过滤器主要是通过化学试剂实现对特定气体的吸收,例如,煤气防毒面具中的过滤罐,主要针对CO进行吸收过滤。
可见,由于结构的限制,网式过滤器基本上只能过滤空气中的固体颗粒物杂质,对气态污染物的过滤效果欠佳;而罐式过滤器只能实现对特定有害的气体物质的过滤,无法实现对固态颗粒物的过滤。也就是说,现有的过滤器功能较为单一,不能满足多种形态杂质的过滤,导致其缺乏普遍适用性。
因此,如何设计一种空气过滤器,以同时实现对气态和固态杂质的过滤,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种空气过滤器,能够同时实现对气态和固态杂质的过滤。
为解决上述技术问题,本发明提供一种空气过滤器,包括具有进气口和出气口的密封罐体,所述密封罐体内沿气流方向设有精细过滤棉层和活性炭层,所述精细过滤棉层和活性炭层相互间隔设置。
本发明的空气过滤器,沿气体的流动方向设有精细过滤棉层和活性炭层,首先精细过滤棉层中的精细过滤棉能够将空气中的固体颗粒物进行有效过滤;经过初步过滤后的气体流向活性炭层,以便活性炭将气体中的有机烃、SO2、NO2、O3等对人体有害的气体进行吸收,从而将最终过滤后的气体通过出气口排出。
可见,本发明的空气过滤器能够同时实现对固体和气体杂质的过滤,适用面更广,使用效果较好。
优选地,所述活性炭层包括沿气流方向间隔设置的第一炭层和第二炭层,以便气体经过两次的吸收过滤,提高过滤精度。
优选地,所述第一炭层和第二炭层之间设有NO氧化剂,以便将NO氧化为能够被所述第二炭层吸收的NOx。为更好地实现有害气体的过滤,可以将少数不能被活性炭直接吸收的气体进行氧化还原,以转化为能够被活性炭吸收的气体,通过气体的二次过滤后被吸收,改善空气过滤的效果。
优选地,所述NO氧化剂为博孚氧化剂。
优选地,所述第一炭层和第二炭层之间还设有CO吸收剂。
优选地,所述CO吸收剂为霍加拉特试剂。
优选地,所述密封罐体内还设有后置精细过滤棉层,所述后置精细过滤棉层设置在所述出气口处。
优选地,所述后置精细过滤棉层的过滤精度大于所述精细过滤棉层。
在将气体排出前,可以对气体再进行一次颗粒物的过滤,采用更加精细的过滤棉过滤气体中的细小颗粒,进一步减少气体中的颗粒物含量。
附图说明
图1为本发明所提供空气过滤器在一种具体实施方式中的结构示意图。
图1中:
1密封罐体、11进气口、12出气口、2精细过滤棉层、3活性炭层、31第一炭层、32第二炭层、4NO氧化剂、5CO吸收剂、6后置精细过滤棉层、7隔离栅
具体实施方式
本发明的核心是提供一种空气过滤器,能够同时实现对气态和固态杂质的过滤。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
请参考图1,图1为本发明所提供空气过滤器在一种具体实施方式中的结构示意图。
本发明的空气过滤器,包括密封罐体1,该密封罐体1具有进气口11和出气口12,待过滤的空气经过进气口11进入密封罐体1内进行过滤,过滤后形成的洁净空气通过出气口12排出;在所述密封罐体1内设有精细过滤棉层2和活性炭层3,所述精细过滤棉层2和活性炭层3相互间隔设置,且沿气体的流动方向排布。
所述精细过滤棉层2包含有用于对固态颗粒物进行过滤的精细过滤棉,以去除气体中的大部分固态颗粒物。其中,所述精细过滤棉的过滤精度可以设置在0.5微米,以充分除去空气中的颗粒物。
所述活性炭层3中包含有能够对大部分有害气体进行吸附的活性炭,例如,活性炭可以有效地吸附气体中的有机烃、SO2、NO2、O3等有害气体;所述活性炭可以采用椰壳等烧制而成,以更好地适应空气过滤的需要。
为便于表述,本文中定义气体的流动方向为前后方向,即气体流动方向的指向为由前到后。
可以想到,为提高过滤效果,可以设置两层或者多层精细过滤棉层2,且各层精细过滤棉层2中精细过滤棉的直径可以在前后方向上采用由大到小的设置,以逐层过滤,最终将绝大部分的颗粒物过滤。
显然,活性炭层3也可以设置两层或者多层,以提高过滤精度。
例如,活性炭层3可以包括沿气流方向间隔设置的第一炭层31和第二炭层32,以便对气体进行两次吸附。
与此同时,在所述第一炭层31和第二炭层32之间还可以设置NO氧化剂4,用于对气体中所含的NO进行氧化,形成NO2或者NOX(X≥ 3),从而能够被活性炭更好地吸附。
详细地,气体经过第一炭层31后,将大部分的有害气体进行吸附,例如SO2、NO2、O3等,然后,不能被活性炭较好吸附的NO流经NO氧化剂4,进而转化为二氧或者多氧化氮,转化后随气体流经第二炭层32进行吸收,则气体中的NO被除去。
其中,所述NO氧化剂4可以为博孚氧化剂,其氧化效果较佳。
同理,在所述第一炭层31和第二炭层32之间还可以设置CO吸收剂5;所述CO吸收剂5可以为霍加拉特试剂,以便对不能被活性炭有效吸收的CO进行吸附。
在上述基础上,本发明的空气过滤器中,还可以在出气口12处设置后置精细过滤棉层6。也就是说,所述后置精细过滤棉层6设置在所述密封罐体1中靠近出气口12的位置,即设置在其后部,以便对经过前序过滤后待排出的气体进行最后的精细过滤,进一步减少气体中的颗粒物含量;更为重要的是,在前序过滤步骤中,如果采用氧化剂或者吸收剂等试剂时,这些试剂中可能含有细小的粉尘,则后置精细过滤棉层6的设置可以有效地除去前序过滤步骤中气体所吸附的细小粉末,最终得到纯度较高的空气。
考虑到气体经过精细过滤棉层2的过滤后已经除去了大部分较大的颗粒物,故所述后置精细过滤棉层6中过滤棉的直径可以小于所述精细过滤棉层2中过滤棉的直径,以便对气体进行逐层过滤。
此外,所述后置精细过滤棉层6中还可以包含超精细过滤棉,以进一步优化过滤效果。
当然,还可以采用其他形式对后置精细过滤棉层6的过滤精度进行设置,以便其过滤精度大于精细过滤棉层2,不限于上述对过滤棉直径的限定。例如,还可以设置后置精细过滤棉层6中过滤棉的密度,使其密度大于精细过滤棉层2中过滤棉的密度,同样可以实现其过滤精度的提高。
本领域技术人员应该可以理解,上述各层过滤层、各种氧化或者吸收试剂中,在相邻的两者之间可以间隔设置,以防止其在密封罐体1中混合而影响过滤效果;为充分地实现上述各物质之间的间隔,可以在相邻的物质之间设置隔离栅7。
需要说明的是,本文中仅举例说明了NO氧化剂4和CO吸收剂5的物质成分,本领域技术人员应该可以理解,上述试剂不限于本文中的列举,本领域中凡能够实现上述功能的物质均可以用于本发明的空气过滤器,此处不再赘述。
另外,本文中的第一、第二等词仅为了区别表示各成一体的两个或者多个部分,并不代表某种特定的设置顺序。
以上对本发明所提供的空气过滤器进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

Claims (8)

1.一种空气过滤器,包括具有进气口(11)和出气口(12)的密封罐体(1),其特征在于,所述密封罐体(1)内沿气流方向设有精细过滤棉层(2)和活性炭层(3),所述精细过滤棉层(2)和活性炭层(3)相互间隔设置。
2.如权利要求1所述的空气过滤器,其特征在于,所述活性炭层(3)包括沿气流方向间隔设置的第一炭层(31)和第二炭层(32)。
3.如权利要求2所述的空气过滤器,其特征在于,所述第一炭层(31)和第二炭层(32)之间设有NO氧化剂(4),以便将NO氧化为能够被所述第二炭层(32)吸收的NOx
4.如权利要求3所述的空气过滤器,其特征在于,所述NO氧化剂(4)为博孚氧化剂。
5.如权利要求2所述的空气过滤器,其特征在于,所述第一炭层(31)和第二炭层(32)之间还设有CO吸收剂(5)。
6.如权利要求5所述的空气过滤器,其特征在于,所述CO吸收剂(5)为霍加拉特试剂。
7.如权利要求1-6任一项所述的空气过滤器,其特征在于,所述密封罐体(1)内还设有后置精细过滤棉层(6),所述后置精细过滤棉层(6)设置在所述出气口(12)处。
8.如权利要求7所述的空气过滤器,其特征在于,所述后置精细过滤棉层(6)的过滤精度大于所述精细过滤棉层(2)。
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