CN106492986B - 一种抑制臭氧产生的空气净化方法 - Google Patents

一种抑制臭氧产生的空气净化方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106492986B
CN106492986B CN201610990415.7A CN201610990415A CN106492986B CN 106492986 B CN106492986 B CN 106492986B CN 201610990415 A CN201610990415 A CN 201610990415A CN 106492986 B CN106492986 B CN 106492986B
Authority
CN
China
Prior art keywords
air
ozone
electrode
dust
purification method
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610990415.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106492986A (zh
Inventor
余文俊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Olansi Health Industry Co ltd
Original Assignee
Lance Water Management Equipment Ltd Of Guangzhou Australia
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lance Water Management Equipment Ltd Of Guangzhou Australia filed Critical Lance Water Management Equipment Ltd Of Guangzhou Australia
Priority to CN201610990415.7A priority Critical patent/CN106492986B/zh
Publication of CN106492986A publication Critical patent/CN106492986A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106492986B publication Critical patent/CN106492986B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • 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
    • B03C3/02Plant or installations having external electricity supply
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/32Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by electrical effects other than those provided for in group B01D61/00
    • B01D53/323Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by electrical effects other than those provided for in group B01D61/00 by electrostatic effects or by high-voltage electric fields
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • 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
    • B03C3/66Applications of electricity supply techniques
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2256/00Main component in the product gas stream after treatment
    • B01D2256/12Oxygen
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/10Single element gases other than halogens
    • B01D2257/106Ozone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2258/00Sources of waste gases
    • B01D2258/06Polluted air

Abstract

本发明公开了一种抑制臭氧产生的空气净化方法,使带有微尘颗粒的空气依次按以下步骤进行净化:电离步骤,使空气通过第一放电场电离成正、负离子,空气中的微尘颗粒与正、负离子发生碰撞带上正电荷或负电荷,空气中的部分氧气在此步骤中形成臭氧;集尘步骤,带正电荷或负电荷的微尘颗粒在第一放电场的作用下向集尘板移动,并吸附在集尘板上;除臭氧步骤,使经过集尘步骤后的空气通过与第一放电场方向相反的第二放电场,将电离步骤中形成的臭氧还原成氧气。本发明的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,具有可以将空气净化过程中产生的臭氧还原成氧气,从而抑制臭氧产生等优点。

Description

一种抑制臭氧产生的空气净化方法
技术领域
本发明涉及空气净化领域,尤其涉及一种抑制臭氧产生的空气净化方法。
背景技术
空气中有少量的自由电子和离子,在空气净化装置中的放电极和集尘极所产生的电场的作用下,它们分别向电场的两极移动,放电极与集尘极之间的电压越高,电场越强,自由电子和离子的运动速度就越快,由于离子的运动,放电极与集尘极之间形成了电流,当电压升高到一定的数值时,放电极附近的离子获得较高的能量和速度,并且撞击空气中的中性原子,中性原子分解成为正、负离子,使得空气发生电离,带电离子在电场力的作用下向两极移动,在移动过程中碰到空气中的微尘颗粒并使其荷电,从而使得微尘颗粒吸附到集尘极上,放电极周围的空气全部电离后,在放电极周围形成一圈蓝色的光环,该光环称为电晕。
现有的静电式空气净化装置是依据电晕放电原理设计的,伴随着电晕的放电,不可避免的会产生一定浓度的臭氧,并且随着放电极与集尘极之间的电压的增大,产生的臭氧浓度也会随着提高,甚至超出国际或者国家标准,但是将放电极与集尘极之间的电压降低,又会使得放电极周围的空气电离程度随之降低,从而影响空气净化装置的集尘效果,导致空气净化装置洁净空气输出比率下降。因此,提供一种即不影响洁净空气输出比率,又能抑制臭氧产生的空气净化装置尤为重要。
发明内容
本发明旨在解决上述所提及的技术问题,提供一种可以将空气净化过程中产生的臭氧还原成氧气,从而抑制臭氧产生的静电式空气净化方法。
本发明是通过以下的技术方案实现的:一种抑制臭氧产生的空气净化方法,使带有微尘颗粒的空气依次按以下步骤进行净化:
电离步骤,使空气通过第一放电场电离成正、负离子,空气中的微尘颗粒与正、负离子发生碰撞带上正电荷或负电荷,空气中的部分氧气在此步骤中形成臭氧;
集尘步骤,带正电荷或负电荷的微尘颗粒在第一放电场的作用下向集尘板移动,并吸附在集尘板上;
除臭氧步骤,使经过集尘步骤后的空气通过与第一放电场方向相反的第二放电场,将电离步骤中形成的臭氧还原成氧气,除臭氧步骤之前还包括检测臭氧浓度并调节第二放电极与集尘极之间电压的电压调节步骤。
优选地,所述集尘极包括第一集尘极和第二集尘极,第一放电场由第一放电极和第一集尘极构成,所述第一集尘极包括两块相互平行设置的第一集尘板,所述第一集尘板与电源电连接,两块第一集尘板之间悬置有与电源电连接的第一金属丝,所述第一金属丝的悬臂端构造成所述的第一放电极,所述电源包括极性相反的第一电极和第二电极,第一金属丝与第一电极电连接,第一集尘板与第二电极电连接。
优选地,所述第二放电场由第二放电极和第二集尘极构成,第二集尘极包括两块第二集尘板,所述两块第二集尘板之间悬置有与第二电极电连接的第二金属丝,所述第二金属丝的悬臂端构造成所述的第二放电极,所述第二放电极与第二集尘极之间存在电势差。
优选地,所述第一电极为电源的正极或负极。
优选地,所述电离步骤和集尘步骤中,根据空气中微尘颗粒的数量降低或提高第一放电极与第一集尘极之间的电压。
优选地,所述除臭氧步骤之前还包括检测除尘步骤后空气中臭氧的浓度并根据臭氧浓度调节第二放电极与第二集尘极之间电压的电压调节步骤。
优选地,所述电源选用高压直流电源。
优选地,所述电离步骤之前还包括送风步骤,通过风扇引导空气进入第一放电场。
优选地,所述除臭氧步骤后,净化后空气中的臭氧浓度小于0.05PPM。
优选地,所述两第一集尘板与两第二集尘板之间构造成空气流经的气流通道,所述气流通道包括进风口和出风口,所述第一金属丝设置在进风口,所述第二金属丝设置在出风口。
有益效果是:与现有技术相比,一种抑制臭氧产生的空气净化方法通过在集尘步骤后增加了除臭氧步骤,使得净化后空气中的臭氧通过与第一放电极极性相反的第二放电极,瞬间被还原成氧气,并且在除臭氧步骤之前还设置有电压调节步骤,使得第二放电极与集尘极之间的电压可以自动根据臭氧传感器测出的臭氧浓度进行适当的调节,保证臭氧的还原不会过头,从而抑制空气净化装置中臭氧的产生。
具体实施方式
一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,使带有微尘颗粒的空气依次经过以下步骤:电离步骤;集尘步骤;除臭氧步骤。具体为:
电离步骤,使带有微尘颗粒的空气通过第一放电场,第一放电场中进行高压放电,使空气电离成正、负离子,并且在高温放电的过程中不可避免的会伴随着一定量的臭氧的产生,正、负离子在电场的作用下向运动,并在运动过程中与空气中的微尘颗粒碰撞,从而使微尘颗粒带上正电荷或负电荷。
集尘步骤,由于集尘板所带电荷与微尘颗粒所带电荷相反,带正电荷或者负电荷的微尘颗粒在第一放电场的作用下向集尘板移动,并吸附在集尘板上,从而达到空气净化的目的;
除臭氧步骤,空气中的氧气在电离步骤中高压放电的环境下获得能量变成臭氧,因此在将空气中的微尘颗粒进行吸附后,使空气中的臭氧通过与第一放电场方向相反的第二放电场,在第二放电场的作用下,臭氧获得与电离步骤中获得的能量相反的“负”能量,从而还原成氧气,达到空气净化过程中抑制臭氧产生的目的。
集尘极包括第一集尘极和第二集尘极,第一放电场可以由第一放电极和第一集尘极构成,第一集尘极包括两块相互平行设置的第一集尘板,第一集尘板可以为金属材质,第一集尘板与电源电连接,两块第一集尘板之间悬置有与电源电连接的第一金属丝,第一金属丝的悬臂端构造成所述的第一放电极,电源包括极性相反的第一电极和第二电极,第一金属丝与第一电极电连接,第一集尘板与第二电极电连接,空气被电离后,与第一金属丝悬臂端所带电荷相反的离子被吸附在第一金属丝的悬臂端构造成的第一放电极处,与第一金属丝带电相同的离子在电场的作用下向第一集尘板移动,并在移动过程中与微尘颗粒碰撞,使微尘颗粒带上与第一金属丝悬臂端相同的电荷,第一金属丝悬臂端所带电荷与第一集尘板所带电荷相反,因此第一集尘板可以对带电微尘颗粒进行吸附,从而达到空气净化的目的,并且集尘极的两第一集尘板所带电荷均与微尘颗粒所带电荷相反,因此两第一集尘板均能对带电微尘进行吸附。
第二放电场由第二放电极和第二集尘极构成,第二集尘极包括两块第二集尘板,两块第二集尘板之间悬置有与第二电极电连接的第二金属丝,第二金属丝的悬臂端构造成所述的第二放电极,第二集尘板和第二金属丝虽然都与第二电极电连接,但是第二金属丝悬臂端构造成的第二放电极与第二集尘极之间存在电势差,当第二电极为正极时,第二放电极与第二集尘极带正电荷,并且第二放电极的电势高于第二集尘极两第二集尘板的电势,当第二放电极为负极时,第二放电极与第二集尘极带负电荷,并且第二放电极的电势高于第二集尘极两第二集尘板的电势。
第一电极为电源的正极或负极,当第一电极为电源的负极时,此时第二电极为电源的正极,与电源负极电连接的第一放电极高压放电时产生负电晕,负电晕放电产生的电晕电流高,使得通过第一放电极的空气电离程度更高,更容易被集尘极吸附,从而提高净化效率,当第一电极为电源的正极时,此时第二电极为电源的负极,与电源的正极电连接的第一放电极高压放电时产生正电晕,正电晕放电时,第一放电极产生的臭氧浓度低,从而减小了空气净化装置使用时臭氧的产生量。
电离步骤和集尘步骤中,可以根据空气中微尘颗粒的数量降低或提高第一放电极与第一集尘极之间的电压,本发明的净化方法中第一放电极、第一集尘极和第二放电极为独立结构,第一放电极、第一集尘极之间施加的电压与第二放电极,第一集尘极之间施加的电压互不干扰,因此可以根据空气中微尘的数量调节第一放电极和第一集尘极的电压,即在空气中微尘数量较多时,可以加大第一放电极和第一集尘极之间的电压,从而使得空气在第一放电极电离程度更高,第一放电极与第一集尘极之间的电场强度更大,从而使第一集尘极对带电微尘的吸附能力更强,室内空气经过空气净化装置的不断净化后,空气中的微尘数量会逐渐减少,因此随之降低第一放电极和第一集尘极的电压既可以实现对空气的净化目的,又能减少电量的使用,达到节能的效果。
除臭氧步骤之前还可以包括检测臭氧浓度并调节第二放电极与第二集尘极之间电压的电压调节步骤,第二放电极可以电连接有根据臭氧浓度自动调节第二放电极与第二集尘极之间电压的电压调节器,设置第二放电极的主要目的是为了将净化后的空气中所带的臭氧还原成氧气,但是当第二放电极与第二集尘极之间的电压过高时,会使空气中的臭氧还原过头,而第二放电极的电压过低时,空气中的臭氧又会还原不完全,导致排出的洁净空气中的臭氧浓度超出国际标准或者国家标准,电压调节器中设置有臭氧浓度感应装置,臭氧浓度感应装置可以将检测到的净化后的空气中的臭氧浓度反馈至电压调节器中的控制单元中,控制单元可以根据接收的臭氧浓度信号自动的调节第二放电极与第二集尘极之间的电压,即,当除尘步骤后空气中臭氧浓度较高时,可以提高第二放电极与第二集尘极之间的电压,当除尘步骤后空气中臭氧浓度较低时,可以降低第二放电极与第二集尘极之间的电压,这样可以保证将洁净空气中的臭氧全部还原成氧气,并且不会还原过头。
电源可以选用高压直流电源,高压直流电源具有体积小、重量轻的优点,这样可以使制成空气净化装置体积小、重量轻,减小空气净化装置的占用空间,便于安放,同时高压直流电源还具有效率高、功率大、高稳定性和高可靠性的优点,这样可以使电源产生电压更加稳定,确保净化装置工作的稳定性,同时高压直流电源产生的高压接入第一放电极,使得空气在第一放电极电离产生大量的正、负离子,从而使得集尘极对带电微尘颗粒的吸附更加充分。
电离步骤之前还可以包括送风步骤,通过风扇引导空气进入第一放电场,这样可以加快空气的流速,提高空气净化的效率。
除臭氧步骤后,净化后空气中的臭氧浓度小于0.05PPM,臭氧具有青草的味道,吸入少量的臭氧对人体是有益的,但是吸入过量的臭氧会对人体造成危害,采用静电式空气净化的方法是不可避免的会产生一定浓度的臭氧,在国际标准中,空气净化后产生的臭氧的浓度应小于0.05PPM,本发明的空气净化方法,可有效的将净化后的空气中的臭氧浓度控制在小于0.05PPM的范围内。
两第一集尘板和两第二集成板之间构造成空气流经的气流通道,气流通道包括进风口和出风口,第一金属丝可以设置在进风口,第二金属丝可以设置在出风口,这样可以使第一放电极设置在进风口处,空气中的微尘在进风口处带电后,就能被吸附在集尘板上,从而增大金属板的有效吸附面积。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而并非对其进行限制,凡未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,使带有微尘颗粒的空气依次按以下步骤进行净化:
电离步骤,使空气通过第一放电场电离成正、负离子,空气中的微尘颗粒与正、负离子发生碰撞带上正电荷或负电荷,空气中的部分氧气在此步骤中形成臭氧;
集尘步骤,带正电荷或负电荷的微尘颗粒在第一放电场的作用下向集尘板移动,并吸附在集尘板上;
除臭氧步骤,使经过集尘步骤后的空气通过与第一放电场方向相反的第二放电场,将电离步骤中形成的臭氧还原成氧气,除臭氧步骤之前还包括检测臭氧浓度并调节第二放电极与集尘极之间电压的电压调节步骤。
2.根据权利要求1所述的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,所述集尘极包括第一集尘极和第二集尘极,第一放电场由第一放电极和第一集尘极构成,所述第一集尘极包括两块相互平行设置的第一集尘板,所述第一集尘板与电源电连接,两块第一集尘板之间悬置有与电源电连接的第一金属丝,所述第一金属丝的悬臂端构造成所述的第一放电极,所述电源包括极性相反的第一电极和第二电极,第一金属丝与第一电极电连接,第一集尘板与第二电极电连接。
3.根据权利要求2所述的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,所述第二放电场由第二放电极和第二集尘极构成,第二集尘极包括两块第二集尘板,所述两块第二集尘板之间悬置有与第二电极电连接的第二金属丝,所述第二金属丝的悬臂端构造成所述的第二放电极,所述第二放电极与第二集尘极之间存在电势差。
4.根据权利要求3所述的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,所述第一电极为电源的正极或负极。
5.根据权利要求2所述的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,所述电离步骤和集尘步骤中,根据空气中微尘颗粒的数量降低或提高第一放电极与第一集尘极之间的电压。
6.根据权利要求3所述的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,所述除臭氧步骤之前还包括检测除尘步骤后空气中臭氧的浓度并根据臭氧浓度调节第二放电极与第二集尘极之间电压的电压调节步骤。
7.根据权利要求2所述的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,所述电源选用高压直流电源。
8.根据权利要求1所述的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,所述电离步骤之前还包括送风步骤,通过风扇引导空气进入第一放电场。
9.根据权利要求1所述的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,所述除臭氧步骤后,空气中的臭氧浓度小于0.05PPM。
10.根据权利要求3所述的一种抑制臭氧产生的空气净化方法,其特征在于,所述两第一集尘板与两第二集尘板之间构造成空气流经的气流通道,所述气流通道包括进风口和出风口,所述第一金属丝设置在进风口,所述第二金属丝设置在出风口。
CN201610990415.7A 2016-11-10 2016-11-10 一种抑制臭氧产生的空气净化方法 Active CN106492986B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610990415.7A CN106492986B (zh) 2016-11-10 2016-11-10 一种抑制臭氧产生的空气净化方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610990415.7A CN106492986B (zh) 2016-11-10 2016-11-10 一种抑制臭氧产生的空气净化方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106492986A CN106492986A (zh) 2017-03-15
CN106492986B true CN106492986B (zh) 2018-08-28

Family

ID=58324022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610990415.7A Active CN106492986B (zh) 2016-11-10 2016-11-10 一种抑制臭氧产生的空气净化方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106492986B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106964489A (zh) * 2017-05-13 2017-07-21 深圳天美净朗环保科技有限公司 一种静电除尘的方法及装置
CN109812886A (zh) * 2017-11-17 2019-05-28 刘庆军 基于微粒的空气净化系统和空气净化方法
CN109865409A (zh) * 2017-12-05 2019-06-11 钟多琳 在常温常压下降低臭氧浓度和/或消除臭氧的方法
WO2022074674A1 (en) * 2020-10-07 2022-04-14 Sawant Vijaysinh Sambhajiro System and method for smog removal
CN112957511A (zh) * 2021-04-02 2021-06-15 岑艺懂 一种rna病毒消杀结构

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR0164757B1 (ko) * 1995-06-13 1999-01-15 김광호 공조장치의 살균집진장치와 그 방법
JP3621156B2 (ja) * 1995-06-16 2005-02-16 株式会社日立産機システム オゾン脱臭集塵機
JPH1099716A (ja) * 1996-09-30 1998-04-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気清浄器
CN2860488Y (zh) * 2006-01-06 2007-01-24 昆明市盘龙区金实小学 臭氧空气净化装置
JP4611361B2 (ja) * 2007-03-07 2011-01-12 シャープ株式会社 オゾン除去装置及びこれを備えた画像形成装置並びにオゾン除去方法
CN101357351A (zh) * 2008-08-06 2009-02-04 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 一种无臭氧可清洗静电集尘器
CN201752625U (zh) * 2010-06-30 2011-03-02 华南理工大学 一种介质阻挡放电等离子体空气处理臭氧处理器
CN103982949B (zh) * 2014-05-30 2016-10-19 东南大学 带臭氧去除装置的防pm2.5两用新风空气净化机
CN205505225U (zh) * 2016-04-07 2016-08-24 区述培 一种低臭氧的取暖及空气净化器组合器具

Also Published As

Publication number Publication date
CN106492986A (zh) 2017-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106492986B (zh) 一种抑制臭氧产生的空气净化方法
CN106961777B (zh) 一种无机械装置离子风机
CN206483573U (zh) 一种静电式空气净化装置及空气净化器
CN101066535B (zh) 可以控制臭氧的静电式空气净化器
CN204523239U (zh) 免拉弧静电式离子箱
CN102188871B (zh) 板式静电过滤器
JP2020179369A (ja) 空気浄化装置
CN101376034B (zh) 一种高效电离驱动空气净化装置的电极及电路
US9259742B2 (en) Electrostatic collecting system for suspended particles in a gaseous medium
CN108043182A (zh) 一种采用多介质阻挡的放电基本单元及反应器及废气处理方法
JP6500056B2 (ja) プラズマ浄化モジュール
JP2018126714A (ja) 電気集塵装置および送風機
WO2018089656A1 (en) Device for electrostatic air purification by inhibiting ozone generation
CN204329183U (zh) 一种离子风发生装置
CN210723691U (zh) 用于空气消毒净化装置的负离子发生装置
CN110289203A (zh) 一种电晕放电电离源结构及离子迁移谱仪
CN105498973A (zh) 一种电晕除尘循环水膜集尘装置及方法
CN205587144U (zh) 一种高效安全的静电除尘器
KR101569629B1 (ko) 공기정화장치
CN207907390U (zh) 一种空气清新机
JP5687369B1 (ja) 空気清浄機
WO2021012064A1 (zh) 一种空气净化器
CN207936250U (zh) 一种气流发生装置
KR20040101806A (ko) 교류 고전압을 이용한 먼지 제거방법 및 장치
RU65403U1 (ru) Очиститель-ионизатор воздуха

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20221223

Address after: 511480 Second Floor, 2 #, No. 1, Haiyi Street, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong

Patentee after: OLANSI HEALTH INDUSTRY CO.,LTD.

Address before: 5F, Building C5, Gaosha Industrial Zone, Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong 511495

Patentee before: NUWAVE, LLC

TR01 Transfer of patent right