CN103542457A - 一种空气净化装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空气净化装置,包括电子滤网组件和负离子发生器组件,电子滤网组件和负离子发生器组件之间设有第一间距;电子滤网组件包括第一负离子发射板、第一负离子发射线、正负高压模块、正高压线及电子滤网;正负高压模块通过第一负离子发射线与第一负离子发射板连接,并且通过正高压线与电子滤网连接;第一负离子发射板与电子滤网之间设有第二间距,且相对设置;负离子发生器组件包括第二负离子发射板、第二负离子发射线及负离子发生器,负离子发生器通过第二负离子发射线与第二负离子发射板连接;第二负离子发射与第一负离子发射板同向设置。本发明有高浓度的负氧离子输出并可以有效消除飘尘特别是清除PM2.5以内的微粒。
Description
技术领域
本发明涉及空气净化领域,特别是指一种空气净化装置。
背景技术
随着工业及交通运输业的不断发展,大量的有害物质被排放到空气中,改变了空气的正常组成,使空气质量变坏。当我们生活在受到污染的空气之中时,健康就会受到影响。为了改善环境空气质量,创造清洁适宜的环境,保护人体健康,市面上出现了各种各样的空气净化产品,但处理空气污染的能力有限,输出离子浓度很低,处理空间范围有限。
一般空气净化器无一例外都是采用滤网或者组合滤网过滤消除飘尘,这就需要用风机把空气吸进空气净化器,然后在机器内把各种飘尘过滤在滤网上.这种方式,效率很低,滤网很快污染需要更换.然而对于PM2.5以内的微粒一般滤网还无能为力。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的在于提出一种有高浓度的负氧离子输出并可以有效消除飘尘特别是清除PM2.5以内的微粒的空气净化装置。
所采用的技术方案为:
一种空气净化装置,包括电子滤网组件和负离子发生器组件,所述电子滤网组件和负离子发生器组件之间设有第一间距,其中,
所述电子滤网组件包括第一负离子发射板、第一负离子发射线、正负高压模块、正高压线及电子滤网;所述正负高压模块通过第一负离子发射线与第一负离子发射板连接,并且通过正高压线与电子滤网连接;所述第一负离子发射板与电子滤网之间设有第二间距,且相对设置;
所述负离子发生器组件包括第二负离子发射板、第二负离子发射线及负离子发生器,所述负离子发生器通过第二负离子发射线与第二负离子发射板连接;所述第二负离子发射与第一负离子发射板同向设置。
优选地,所述电子滤网组件为一组、两组或三组。
优选地,所述第一负离子发射板与电子滤网两者平行相对设置,且两者相对的两个面大小相当。
优选地,所述电子滤网与所述正高压线可拆卸连接。
优选地,所述电子滤网组件还包括第三负离子发射板,该第三负离子发射板位于相对于第一负离子发射板的电子滤网的另一侧,其与电子滤网之间设有第三间距,且也相对设置。
上述方案中,所述空气净化装置还可以包括一风扇,所述风扇位于电子滤网组件和负离子发生器组件之间。
上述方案中,所述正负高压模块为正负离子发生器或等离子发生器。
上述方案中,所述正负高压模块为一具有接地公共端的负离子发生器,所述接地公共端为正高压线。
本发明的空气净化装置所产生的有益效果有:
1、可以有效去除微粒(含PM2.5或更小);
2、因其能量大,可以运用于工业排污(废气)的处理;
3、指定微粒沉击场地,有效避免脏污其它场所;
4、滤网寿命长,可无限的重复使用,清理方便,降低使用成本;
5、空气中离子浓度高,作用空间大,净化空气效果明显,100立方以上的空间有明显的效果,可用于室内除尘,也可用于室外除尘。
在以下部分,将结合附图对本发明的结构、工作原理、所产生的有益效果进行详细的阐述。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1的空气净化装置的结构示意图;
图2为本发明实施例1的正负高压模块的电路框图;
图3为本发明实施例1的负离子发生器的电路框图;
图4为本发明实施例1的正负高压模块和负离子发生器工作的电路框图,即图2所示的电路框图与图3所示的电路框图配合形成的电路框图;
图5为本发明实施例2的空气净化装置的结构示意图;
图6为本发明实施例3的空气净化装置的结构示意图;
图7为本发明实施例6的正负高压模块的另一电路框图;
图8为本发明实施例6的正负高压模块和负离子发生器工作的另一电路框图,即图6所示的电路框图与图3所示的电路框图配合形成的电路框图;
附图标号及对应的名称:
1-电子滤网组件;2-负离子发生器组件;3-壳体;4-风扇;5-风道;6-进风口;7-出风口;
11-第一负离子发射板;12-第一负离子发射线;13-正负高压模块;14-正高压线;15-电子滤网;16、24-电源接线;17-第三负离子发射板;18-第三负离子发射线;19-第三负离子发射器;21-第二负离子发射板;22-第二负离子发射线;23-负离子发生器;
131、131'、231-电源变换整理滤波电路;132、132'、232-振荡电路;233-升压电路;234-负压整流电路;235-限流输出电路;236、136'-频率电流调整电路;
1331-第一升压电路;1332第二升压电路;1341-正向整流电路;1342、1342'-反向整流电路;1351、1351'-第一限流输出电路;1352、1352'-第二限流输出电路;1361-第一频率电流调整电路;1362-第二频率电流调整电路;1332'-升压电路;1331'-公共端。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明优选的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
参见图1所示的空气净化装置,其包括电子滤网组件1和负离子发生器组件2,所述电子滤网组件1和负离子发生器组件2之间设有第一间距,其中,
所述电子滤网组件1包括第一负离子发射板11、第一负离子发射线12、正负高压模块13、正高压线14及电子滤网15;所述正负高压模块13通过第一负离子发射线12与第一负离子发射板11连接,并且通过正高压线14与电子滤网15连接;所述第一负离子发射板11与电子滤网15之间设有第二间距,且相对设置;
所述负离子发生器组件2包括第二负离子发射板21、第二负离子发射线22及负离子发生器23,所述负离子发生器23通过第二负离子发射线22与第二负离子发射板21连接;所述第二负离子发射21与第一负离子发射板11同向设置。
所述正负高压模块13与负离子发生器23两者设有相应的电源接线16、24。一般来说,正负高压模块13和负离子发生器23在本技术领域里能够实现且都会自动设有相应的电源接线,以使其能够接电工作。第一负离子发射板11和第二负离子发射板21上均设有多个并排的负离子发射端,该负离子发射端的端头可以为针端,也可以为碳刷或毛刷。上述的第一负离子发射板11与电子滤网15相对设置,其含义是:第一负离子发射板11的负离子发射端指向电子滤网15。上述的第二负离子发射21与第一负离子发射板11同向设置,其含义是:第二负离子发射板21的负离子发射端与第一负离子发射板11的负离子发射端指向同一方向。
实现正负高压模块13工作的电路框图,可以参见图2所示,该正负高压模块13包括电源变换整理滤波电路131、振荡电路132、升压电路、倍压整流电路和限流输出电路,其中,所述升压电路包括第一升压电路1331和第二升压电路1332(图2中所示的两个升压电路方框),所述倍压整流电路包括正向整流电路1341和反向整流电路1342,所述限流输出电路包括第一限流输出电路1351和第二限流输出电路1352(图2中所示的两个限流输出方框);所述电源变换整理滤波电路131先与振荡电路132电连接后,振荡电路132再分别与第一升压电路1331和第二升压电路1332电连接,然后第一升压电路1331按照顺序依次电连接正向整流电路1341与第一限流输出电路1351,第二升压电路1332按照顺序依次电连接反向整流电路1342与第二限流输出电路1352。结合参见图1,第一限流输出电路1351通过高压线14与电子滤,15电连接;第二限流输出电路1352通过第一负离子发射线12与第一负离子发射板11电连接。
所述振荡电路132为自激或它激的单管或双管的推挽振荡电路。
参见图2,所述正负高压模块13还包括频率电流调整电路,所述频率电流调整电路包括第一频率电流调整电路1361和第二频率电流调整电路1362(图2中所示的两个频率电流调整方框),所述第一频率电流调整电路1361分别与第一升压电路1331和振荡电路132电连接,形成第一回路;所述第二频率电流调整电路1362分别与第二升压电路1332和振荡电路132电连接,形成第二回路。
根据图2所示的电路框图,可以将正负高压模块集成一电路板控制。其工作过程,本领域的技术人员可以根据此电流图的箭头直接得出,在此不再赘述。
实现负离子发生器23工作的电路框图,可以参见图3所示,该负离子发生器23包括按照顺序依次电连接的电源变换整理滤波电路231、振荡电路232、升压电路233、负压整流电路234和限流输出电路235。结合参见图1,所述限流输出电路235通过第二负离子发射线22与第二负离子发射板21电连接。所述振荡电路232为自激或它激的单管或双管的推挽振荡电路。所述负离子发生器23还包括频率电流调整电路236,所述频率电流调整电路236分别与升压电路233和振荡电路232电连接,形成回路。
根据图3所示的电路框图,可以将负离子发生器集成一电路板控制。其工作过程,本领域的技术人员可以根据此电流图的箭头直接得出,在此不再赘述。
工作时,参见图1与图4所示,将正负高压模块与负离子发生器通过电源接线连接电源,正负高压模块与负离子发生器根据图4所示的电路框图开始工作。一方面,通过负离子发生器输出高压(可输出15000VDC~50000VDC的高压),使第二负离子发射板可以往空气中发射的负离子三米远处都能测试到上千万级的PCS/立方厘米的负离子浓度,高于行业标准30CM处测试的1亿PCS/立方厘米,使空气中的负离子浓度高,保证了空气中的负氧离子的浓度。
同时另一方面,通过正负高压模块,使第一负离子发射板往电子滤网发射负离子,使微粒带负电,带正高压电场的电子滤网吸附带负电的PM2.5或更小的微粒,使微粒被牢牢地吸附在电子滤网上。
本空气净化装置主要是利用了两个关键组件,其中第一个组件是电子滤网组件,另一个组件是负离子发生器组件,来实现空气的净化。
由于正负高压模块和负高压电路的输出电压大,产生的负离子能量大,本空气净化装置可以运用于工业排污(废气)的处理;也可以指定微粒沉击场地,有效避免脏污其它场所。
根据该应用场所的实际需要及实际效果,可以将电子滤网组件设置为一组、两组、三组或者三组以上。比如,设置三组时,还可以进行选择性工作,通过设置开关来选择进行三组中的某一组或某两组进行工作。
实施例2
参照实施例1,本实施例包括实施例1的全部内容,但与实施例1不同的是,为了增大清除PM2.5以内的微粒的能力,参见图5,所述电子滤网组件1还包括第三负离子发射板17,该第三负离子发射板17位于相对于第一负离子发射板11的电子滤网15的另一侧,其与电子滤网15之间设有第三间距,且也相对设置。此处的相对设置,且含义也是指:所述的第三负离子发射板17的负离子发射端指向电子滤网15。为使第三负离子发射板能够工作,其可以相应的通过一第三负离子发射线与正负高压模块连接(未图示);也可以单独设置一第三负离子发生器19,然后该第三负离子发生器通过第三负离子发射线18与第三负离子发射板17连接,如图5所示。
实施例3
参照实施例1,本实施例包括实施例1的全部内容,但与实施例1不同的是,参见图6,为了使用更方便与安全,本实施例的空气净化装置设有一壳体3,然后在壳体3内设有电子滤网组件1和负离子发生器组件2,并且在电子滤网组件1和负离子发生器组件2两者之间设有一风扇4。该风扇4的作用在于能够使本空气净化装置形成风流,于是,在该壳体内设有一风道5(图中标号所示只是风道的一部分),该风道5具有进风口6和出风口7,进风口7通向第一负离子发射板11,而第二负离子发射板21指向出风口7。第一负离子发射板11和第二负离子发射板21上均设有多个并排的负离子发射端,该负离子发射端的端头可以为针端,也可以为碳刷或毛刷。
实施例4
参照实施例3,与实施例3不同的是,本实施例是对实施例3结构的进一步优化和限定,参见图6,为使电子滤网组件的工作效率达到最优的配置,需要满足两个条件:1、第一负离子发射板与电子滤网两者平行相对设置,2、两者相对的两个面大小相当。当满足这两个条件,第一负离子发射板发射的负离子使微粒带电后,可以全部在带正点的电子滤网上吸附,而且不会造成结构的不合理配置。图6所示的结构图已经满足了该两个条件,此处不再另作附图示之。
实施例5
参照实施例4,与实施例4不同的是,本实施例是对实施例4结构的进一步优化与限定,参见图6,在电子滤网组件1中,电子滤网15与正高压线14可拆卸连接,如两者可以对应设置插孔与接头来进行连接(未图示,可以对图6所示的结构做此进一步的优化)。这样可使电子滤网拆卸方便,可定期的清理,维护方便。清理时,水洗、毛刷清理等均可。当然,本领域的技术人员还可以进一步的优化,比如将图6所示的正负高压模块和负离子发生器设置在壳体内,只将两者的电源接线引出壳体即可。
实施例6
参照实施例5,与实施例5不同的是,本实施例是对实施例5选用的正负离子模块13'进行另一电路框图的设计,参见图7,该正负离子模块13'包括电源变换整理滤波电路131'、振荡电路132'、升压电路1332'、公共端1331'、反向整流电路1342'和限流输出电路,其中所述限流输出电路包括第一限流输出电路1351'和第二限流输出电路1352';所述电源变换整理滤波电路131'先与振荡电路132'电连接,振荡电路132'再电连接升压电路1332'后,在升压电路上引出公共端1331',然后公共端1331'与第一限流输出电路1351'连接,而升压电路按照顺序依次电连接反向整流电路1342'与第二限流输出电路1352'。
所述振荡电路132'为自激或它激的单管或双管的推挽振荡电路。所述正负高压模块13'还包括频率电流调整电路136',所述频率电流调整电路136'分别与升压电路1332'和振荡电路132'电连接,形成回路。
根据图7所示的电路框图,也可以将正负高压模块集成一电路板控制。
工作时,参见图6与图8所示,将正负高压模块与负离子发生器通过电源接线连接电源,正负高压模块与负离子发生器根据图8所示的电路框图开始工作。
实施例7
参照实施例5,与实施例5不同的是,所述正负高压模块为正负离子发生器。
实施例8
参照实施例5,与实施例5不同的是,所述正负高压模块为等离子发生器。
实施例9
参照实施例5,与实施例5不同的是,本实施例是对实施例4的正负高压模块为一具有接地公共端的负离子发生器,此时,所述的接地公共端即为正高压线。即该具有接地公共端的负离子发生器一方面通过接地公共端与电子滤网电连接,另一方面通过第一负离子发射线与第一负离子发射板电连接。
实施例2-9的空气净化装置除了具有实施例1的效果之外,进一步明确了电子滤网组件在空气净化装置壳体内部进行空气的净化,负离子发生器组件用于向空气净化装置外发射负离子进行空气的净化。即一方面,通过负离子发生器组件发射负离子,使本空气净化装置壳体外部的空气中的负离子浓度高,保证了空气中的负氧离子的浓度。同时另一方面,通过电子滤网模块,使第一负离子发射板往电子滤网发射负离子,使从风道进来(在风扇的作用下)的微粒带负电,带正高压电场的电子滤网吸附带负电的PM2.5或更小的微粒,使微粒被牢牢地吸附在电子滤网上。
从而,与现有技术相比,除了实施例具有的效果外,还具有:
1、通过电子滤网组件给微粒带负电子,通过带正点的电子滤网吸附,比起简单地采用滤网或组合滤网更能有效去除微粒(含PM2.5或更小);
2、电子滤网寿命长,可拆卸维修重复使用,清理方便,降低使用成本;
3、发射的负离子浓度高,作用空间大,净化空气效果明显,100立方以上的空间有明显的效果。由于负氧离子带有大量负电荷,吸入人体具有吸收快,易溶解可快速补充至大脑血管氧的功能,可产生明显的改善、缓解人体常见的面部干燥、精神疲劳、失眠引起的头晕、头痛、神经痛现象,并具有快速消除疲劳的作用。高浓度负氧离子是没有任何副作用的空气维生素粒子,同时负氧离子还具有空气净化功能,不仅在本空气净化装置内部可以清除含PM2.5或更小的微粒,也可以在本空气净化装置外去清除PM2.5、烟尘,消除甲醛,除去异味,并杀灭各种病毒、细菌等病原体,从而对消除人体的流感、病毒有显著作用。根据此效果,可用于室内,也可用于室外;可用于家居使用,也可用于工业或者医疗使用。
另外,需要说明的是,本发明还可以有更多的实施例,例如本领域人员根据本说明书的记载重新设计与图4或图8所示的电路图,其原理跟图4或图8等同,再例如正负高压模块用一种组合的分体式的正离子发生器和负离子发生器代替,或者用引出一高压回路的负离子发生器代替等等,只要本领域的技术人员根据本说明书公开的范围内所做的等同或等效的变化,都应视为落在本发明的保护范围内。
也就是,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种空气净化装置,其特征在于,包括电子滤网组件和负离子发生器组件,所述电子滤网组件和负离子发生器组件之间设有第一间距,其中,
所述电子滤网组件包括第一负离子发射板、第一负离子发射线、正负高压模块、正高压线及电子滤网;所述正负高压模块通过第一负离子发射线与第一负离子发射板连接,并且通过正高压线与电子滤网连接;所述第一负离子发射板与电子滤网之间设有第二间距,且相对设置;
所述负离子发生器组件包括第二负离子发射板、第二负离子发射线及负离子发生器,所述负离子发生器通过第二负离子发射线与第二负离子发射板连接;所述第二负离子发射与第一负离子发射板同向设置。
2.如权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述电子滤网组件为一组、两组或三组。
3.如权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述第一负离子发射板与电子滤网两者平行相对设置,且两者相对的两个面大小相当。
4.如权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述电子滤网与所述正高压线可拆卸连接。
5.如权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述电子滤网组件还包括第三负离子发射板,该第三负离子发射板位于相对于第一负离子发射板的电子滤网的另一侧,其与电子滤网之间设有第三间距,且也相对设置。
6.如权利要求1-4任一项所述的空气净化装置,其特征在于,还包括一风扇,所述风扇位于电子滤网组件和负离子发生器组件之间。
7.如权利要求1-5任一项所述的空气净化装置,其特征在于,所述正负高压模块为正负离子发生器或等离子发生器。
8.如权利要求1-5任一项所述的空气净化装置,其特征在于,所述正负高压模块为一具有接地公共端的负离子发生器,所述接地公共端为正高压线。
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