CN106076638A - 一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法 - Google Patents

一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法 Download PDF

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刘召贵
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    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
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    • B03C3/41Ionising-electrodes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B03C2201/04Ionising electrode being a wire

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  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,通过多根导电纤维束集形成导电纤维束,末端联接高压强电源,外围形成高压电场,对经过高压电场的气流进行电离;本发明通过多根导电纤维束集并通高压电场,使得导电纤维在电场作用下,自然扩展,从而得到自然扩展的高压电场,能够更加有效地对空气进行电离。

Description

一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法
技术领域
本发明涉及健康环保领域,尤其涉及一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法。
背景技术
随着现代社会的不断发展,人类对健康生活的标准不断的提高,空气质量问题受到越来越多的关注,自从工业革命后,世界上很多地区大力发展重工业,导致空气质量直线下降,对人类健康造成严重威胁,为了改善空气质量,除了出台长期的空气治理政策外,很多科研机构也积极的研发空气净化技术,在第一时间为消费者带来健康呼吸体验。
为解决室内空气污染问题,各种空气净化技术应运而生,目前市面上的空气净化器主要利用高效滤网和活性炭吸附来处理颗粒物和有机物,这种方式需要更换滤网,操作略有不便,且后期维护成本较高,若不能及时更换滤网,则会造成二次污染;与此同时,一些新兴技术随之出现,但现有的静电集尘技术过滤效率不高,无法彻底分解有机污染物,电极板易击穿,臭氧浓度较高等等,使得此净化技术推广有一定的障碍,因此需要寻找新的解决技术方法。
发明内容
有鉴于此,需要克服现有技术中的上述缺陷中的至少一个,本发明提供了一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,通过多根导电纤维束集形成导电纤维束,末端联接高压强电源,外围形成高压电场,对经过高压电场的气流进行电离。
根据本专利背景技术中对现有技术所述,现有的静电集尘技术在使空气中粒子带电的效果上还存在一定的缺陷,进而使得净化污染物的能力不足;而本发明公开的一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,通过多根导电纤维束集并通高压电场,使得导电纤维在电场作用下,自然扩展,从而得到自然扩展的高压电场,能够更加有效地对空气进行电离,因此具有明显的优点。
另外,根据本发明公开的用于空气净化器的高效电离电场扩展方法还具有如下附加技术特征:
进一步地,所述导电纤维为微米级或纳米级导电纤维。
线径的大小对形成有效高压电场具有明显影响。
更进一步地,所述导电纤维的数量大于等于5000根。
进一步地,所述导电纤维为碳导电纤维。
进一步地,所述高压强电源为形成绝对值大于等于2800V/mm场强的高压电源。
更进一步地,所述高压强电场源为形成绝对值大于等于3500V/mm场强的高压电源。
进一步地,所述导电纤维的外露顶部等长。
进一步地,所述方法还包括用于将所述高压电场范围进一步扩展的扩展电场。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法的结构示意图;
图1中,100导电纤维,200高压电场,300高压强电场源。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语 “上”、“下”、“底”、“顶”、“前”、“后”、“内”、“外”、“横”、“竖”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“联接”、“连通”、“相连”、“连接”、“配合”应做广义理解,例如,可以是固定连接,一体地连接,也可以是可拆卸连接;可以是两个元件内部的连通;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连;“配合”可以是面与面的配合,也可以是点与面或线与面的配合,也包括孔轴的配合,对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面将参照附图来描述本发明用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,图1是一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法的结构示意图。
如图1所示,根据本发明的实施例,所述的一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,通过多根导电纤维100束集形成导电纤维束,末端联接高压强电源300,外围形成高压电场,对经过高压电场的气流进行电离。
根据本专利背景技术中对现有技术所述,现有技术的离子化效果不强,很难使空气中的粒子充分带电;而本发明通过多根导电纤维束集并通高压电场,使得导电纤维在电场作用下,自然扩展,从而得到自然扩展的高压电场,能够更加有效地对空气进行电离。
另外,根据本发明公开的用于空气净化器的高效电离电场扩展方法还具有如下附加技术特征:
根据本发明的一些实施例,所述导电纤维100为微米级或纳米级导电纤维。
线径的大小对形成有效高压电场具有明显影响。
更进一步地,所述导电纤维100的数量大于等于5000根。
进一步地,所述导电纤维100为碳导电纤维。
进一步地,所述高压强电源为形成绝对值大于等于2800V/mm场强的高压电源。
更进一步地,所述高压强电场源为形成绝对值大于等于3500V/mm场强的高压电源。
进一步地,所述导电纤维100的外露顶部等长。
进一步地,所述方法还包括用于将所述高压电场范围进一步扩展的扩展电场。
任何提及“一个实施例”、“实施例”、“示意性实施例”等意指结合该实施例描述的具体构件、结构或者特点包含于本发明的至少一个实施例中。在本说明书各处的该示意性表述不一定指的是相同的实施例。而且,当结合任何实施例描述具体构件、结构或者特点时,所主张的是,结合其他的实施例实现这样的构件、结构或者特点均落在本领域技术人员的范围之内。
尽管参照本发明的多个示意性实施例对本发明的具体实施方式进行了详细的描述,但是必须理解,本领域技术人员可以设计出多种其他的改进和实施例,这些改进和实施例将落在本发明原理的精神和范围之内。具体而言,在前述公开、附图以及权利要求的范围之内,可以在零部件和/或者从属组合布局的布置方面作出合理的变型和改进,而不会脱离本发明的精神。除了零部件和/或布局方面的变型和改进,其范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,其特征在于,包括:
通过多根导电纤维束集形成导电纤维束,末端联接高压强电源,外围形成高压电场,对经过高压电场的气流进行电离。
2.根据权利要求1所述用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,其特征在于,所述导电纤维为微米级或纳米级导电纤维。
3.根据权利要求2所述用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,其特征在于,所述导电纤维的数量大于等于5000根。
4.根据权利要求1所述用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,其特征在于,所述导电纤维为碳导电纤维。
5.根据权利要求1所述用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,其特征在于,所述高压强电源为形成绝对值大于等于2800V/mm场强的高压电源。
6.根据权利要求5所述用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,其特征在于,所述高压强电场源为形成绝对值大于等于3500V/mm场强的高压电源。
7.根据权利要求1所述用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,其特征在于,所述导电纤维的外露顶部等长。
8.根据权利要求1所述用于空气净化器的高效电离电场扩展方法,其特征在于,所述方法还包括用于将所述高压电场范围进一步扩展的扩展电场。
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