一种新型移动式空气净化消毒器
技术领域
本发明涉及空气净化设备领域,尤其涉及用于室内空气净化的移动式空气净化消毒设备领域,具体的说,是一种新型移动式空气净化消毒器。
背景技术
空气质量一直是人们越来越重视的问题,无论是国家还是地方政府,都在不断加大对空气污染源头的控制,然而,随着我国工业化进程的不断加快,工业产品的不断普及,例如家用汽车保有量的不断增加等均会造成空气质量的下降。现目前空气的主要污染源有PM2.5可吸入颗粒,悬浮物,扬尘,室内空气还有甲醛等有害气体。
现有的用于室内的空气净化器通常是采用在市场上购买安装的新风系统或者是便携式空气净化机,通过内循环或者外循环的方式利用空气净化机对室内的空气进行有效净化,将空气中的颗粒物质和有害气体进行吸附净化,提高室内空气质量。但现有的空气净化器无论是在使用、安装还是效果上都尚未发展到理想状态。例如:大型新风系统价格高,只适用于面积、空间较大的办公场所或者独栋别墅等,安装需要特定的环境,否则不仅影响空气净化效果,而且影响整体的美观性。便携式的空气净化器不受安装环境的影响,但是由于其具有独立的体积,需要占用物理空间,且需要独立的外接电源,这一点无疑又给现有的空调无法集成,存在不便。
中国PCT发明专利,申请号2007800411011,公告号CN 101535730 B公开了一种空气净化器,所述空气净化器具备主体框体。 在主体框体内的大致中央部位配置离心风扇。离心风扇具有向空气净化器的进深方向延伸的旋转轴、 以及面朝空气净化器正面的风扇吸入口。 从风扇吸入口被离心风扇所吸入的空气被离心风扇向与离心风扇的旋转轴正交的方向吹出。 在与离心风扇的旋转轴正交的方向上, 与离心风扇并列配置有空气净化过滤器。 与风扇吸入口连通地在离心风扇的前方设置有空气吸入口。 主要是用于解决现有的室内空气净化器进深尺寸大,使用不便的问题。
中国发明专利,申请号201210301643.0,公告号CN 103629752 B公开了一种空气净化器,包括壳体(10)和设置在壳体(10)内的净化部件(30),空气净化器还包括与净化部件(30)固定连接的活动侧壁(20)。本发明有效地解决了现有技术中空气净化器在清理拆装过程中,由于容易损坏空气净化器内部的电器部件导致影响整机的性能的问题。
中国发明专利申请,申请号201610347381.X,公告号CN105910265 A提供了一种能够调节有效净化空间、安全加湿、且能够内外空气循环的空气净化器,包括净化器本体、以及设于其内的过滤机构,所述净化器本体包括若干各自独立的分净化器、以及设于各所述分净化器上的室内第一进风口、室内第二进风口、室内出风口和室外开口,所述分净化器内、室内出风口处设有带喷头的加湿装置,所述室外开口处连接有呈分枝型排风管组件,所述排风管组件连接至少部分设于室外的主管。本发明的空气净化器能够实现室内外的空气循环,蒸汽加湿器避免将水分解成气溶胶而吸入人体内部,既达到了加湿效果,且安全无害。
发明内容
本发明的目的在于提供一种新型移动式空气净化消毒器,用于净化室内空气,过滤包括空气中的毛发、悬浮物以及可吸入微粒,同时,清除杀灭空气中的霉菌、病菌等微生物,达到净化空气的目的。
为了达到上述效果,本发明通过下述技术方案实现:
一种新型移动式空气净化消毒器,包括整体呈立方体的壳体,所述壳体下部侧壁设置有至少一个进风口,顶部设置有出风口,内部设置有用于驱动空气依次通过设置在所述壳体内由下到上依次安装的等离子净化器、光谱杀菌模块、活性炭板的抽风装置,所述等离子净化器与所述进风口之间设置有用于过滤空气中不同粒径悬浮杂质的复合过滤器,所述复合过滤器包括沿空气流动方向依次设置的初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器和支撑网,所述支撑网两端头分别可拆卸连接有上端盖和下端盖;
所述复合过滤器下方还设置有电池盒,所述电池盒内安装有与所述抽风装置电连接的可充电电池组,所述电池组通过电源模块与设置在壳体上的电源接口连接,所述电源模块为整个消毒器供电。
优选地,还包括与所述电源模块和抽风装置电性连接的控制装置,所述控制装置还与设置在所述出风口上方的显示面板电性连接,所述显示面板包括用于显示消毒器运行状态信息的显示屏,以及用于更改控制装置驱动参数的操作按钮。
优选地,所述抽风装置包括叶轮,用于容纳叶轮的导流腔,所述导流腔靠近所述出风口一侧具有开口,还包括用于驱动叶轮的电机,以及与所述壳体连接,用于固定所述电机的电机安装架;所述叶轮呈一端开口的筒状结构,由多片相互等间距平行安装的叶片构成叶轮的圆周侧壁;所述叶片的横截面呈两端窄中间宽的类月牙状,且所有叶片的外缘均位于以所述电机的驱动轴为圆心的同一圆周上。
优选地,所述光谱杀菌模块包括产生杀菌紫外线的灯管和用于增强紫外线强度的反射网,所述反射网由多个反射单元相互固定连接构成;所述反射单元包括呈正六边形的边条,设置在所述边条内部且相互呈120°夹角分布的三根一体成型的加强棱,所述三根加强棱的交汇点垂直于边条围成的正六边形平面设置有用于进行360°反射紫外线的锥形柱。
优选地,所述等离子净化器由多个板块拼接而成,且相邻拼接板块的侧面设置有多个连接板并通过螺纹件固定,连接缝隙中可以添加导电硅脂填充。
优选地,所述活性炭板包括用于支撑整个活性炭板的框架和包括在所述框架上的过滤网,所述框架与过滤网围成的空间内放置有可更换的活性炭。
优选地,所述进风口上设置有异物阻隔网。
优选地,所述出风口上设置有用于将空气分流消音的网栅。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本发明通过在进风口设置有复合过滤器,将进入消毒器的空气中夹杂的毛发、悬浮物或者可吸入微粒进行一次性过滤,使进入消毒器内部的空气的粒径大于0.5um固体物含量阻隔率达到99%以上,且复合过滤器沿空气流通方向的空隙直接依次减小,避免了固体物在同一过滤层进行堆积,阻塞空气流通的问题。
(2)本发明将复合过滤器设置成多层可拆卸结构,便于后期使用的实时清理和更换,且通过拆卸只需更换消耗部件,如更换复合过滤器中包含的初效、中效、高效过滤器中的一个或者多个,但无需更换其他部件,便于后期维护同时降低使用成本。
(3)本发明通过增设反射网,且在每个反射网单元上这只有锥形柱,能够将任何角度的紫外线来源光反射到杀菌区域的任何角度,同时将反射网的边条、加强棱设置有铝箔镀层,以防止紫外线照射引起的塑料材质的加速老化问题。
(4)本发明采用24V电池供电,使用安全电压,安全可靠,在消毒的时候,可以放在房间的任何位置而不必考虑到家庭电源插座的位置。
(5)本发明在消毒器下端设置有万向轮,方便在室内进行移动,提高实用性。
(6)本发明在出风口设置有将空气分流、导向的网栅,能够改变空气流动的方向和流速,并将高速流通的单股气流分成多股不同方向的小气流,能够有效的降低出风口,由于空气流动带来的噪音。
附图说明
图1为复合过滤器爆炸结构示意图;
图2为本发明的结构示意图;
图3为本发明内部结构主视图;
图4为本发明底部仰视图;
图5为光谱杀菌模块结构示意图;
图6为反射单元结构示意图;
其中1-显示屏;2-操作按钮;3-出风口;4-叶轮;5-电机安装架;6-光谱杀菌模块;7-复合过滤器;8-进风口;9-万向轮;10-电源接口;11-底座;12-电池盒;13-等离子净化器;14-传感装置;15-电源模块;16-控制装置;17-电机;18-叶片;19-导流腔;20-壳体; 21-活性碳板;61-灯管;62-反射网;63-边条;64-加强棱;65-锥形柱;71-上端盖;72-支撑网;73-高效过滤器;74-中效过滤器;75-初效过滤器;76-下端盖。
具体实施方式
下面结合本发明的优选实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
在对本发明的优选实施例的结构和原理进行描述之前,首先对本发明中涉及到的科技术语或者名词进行如下解释说明。
高效过滤器:主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物,作为各种过滤系统的末端过滤。包含但不限于采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶板纸、铝箔板等材料折叠作分割板,新型聚氨酯密封胶密封,并以镀锌板、不锈钢板、铝合金型材为外框制成。
中效过滤器:捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物,主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中;还可做为高效过滤的前端过滤,以减少高效过虑的负荷,延长其使用寿命;由于迎风面大,因此空尘量大、风速低,被认为是目前最好的中效过滤器结构。
初效过滤器:主要用于过滤 5μm 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式。
实施例1:
结合附图2所示,一种新型移动式空气净化消毒器,包括整体呈立方体的壳体20,所述壳体20下部侧壁设置有至少一个进风口8,顶部设置有出风口3,下部设置有用于驱动空气依次通过设置在所述壳体20内由下到上依次安装的等离子净化器13、光谱杀菌模块6、活性炭板21的抽风装置,所述等离子净化器13与所述进风口8之间设置有用于过滤空气中不同粒径悬浮杂质的复合过滤器7,所述复合过滤器7包括沿空气流动方向依次设置的初效过滤器75、中效过滤器74、高效过滤器73和支撑网72,所述支撑网72两端头分别可拆卸连接有上端盖71和下端盖76;所述复合过滤器7下方还设置有电池盒12,所述电池盒12内安装有与所述抽风装置电连接的可充电电池组,所述电池组通过电源模块15与设置在壳体20上的电源接口10连接,所述电源模块15为整个消毒器供电。
本实施例净化杀菌的工作原理:
本实施例中所述消毒器通电后,所述电源模块15同时向抽风装置、光谱杀菌模块6、等离子净化器13,以及电池组供/充电;值得说明的是,当本发明未接入外接电源,则电池组处于放电状态,作为电源提供电能;当电源模块15接入外接电源后,则电池组处于充电状态,存储电能。
抽风装置通电后开始运转抽风,在抽风装置的驱动作用下,空气从进风口8吸入消毒器腔体内,并依次流经复合过滤器7、等离子净化器13、光谱杀菌模块6和活性炭板21,最终通过出风口3排出。当空气进入贯穿流经所述复合过滤器7时,夹杂在空气中的固体物质按照直径的大小依次被阻挡过滤;譬如毛发、空气中的细微固体悬浮物,所述复合过滤器7最高可阻挡粒径大于0.3um的固体悬浮物。
经过过滤的空气进入等离子净化器13,将空气进行电离吸附,使空气中粒径小于0.3um的微小物质带电被吸附,进一步的将残留在空气中的微小极细微粒通过带电,利用正负电离子相吸的原理将空气中的微小粒子全部吸附在等离子净化器13中,使流经等离子净化器13的空气排出后不再夹杂有固体粒子悬浮物,在流经光谱杀菌模块6,对空气中存在的细菌、真菌进行杀灭,光谱杀菌模块6对空气中的细菌、真菌等微生物进行杀灭的原理是:光谱杀菌采用的是紫外线杀菌。紫外线杀菌灯实际上是属于一种低压汞灯。低压汞灯是利用较低汞蒸汽压,通常小于10-2Pa,被激化而发出紫外光,其发光谱线主要有两条:一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长,这两条都是肉眼看不见的紫外线,此波长区间能破坏其染色体,起到光化作用,而实现杀菌的目的。
空气经过光谱杀菌模块6杀菌后进入活性炭板21对空气中的异味进行吸附,经过异味除臭的空气进入抽风装置并在抽风装置的驱动下通过出风口3排出,进入室内供人们使用。值得说明的是,本实施例中,将初效过滤器、中效过滤器和高效过滤器集成在一起,既节省了安装空间,同时相互均不影响过滤效果。
本实施例中,所述的光谱杀菌模块6、活性炭板21和等离子净化器13可以采用现有技术,故而对于现有技术能够实现的模块工作原理,在本实施例中就不再详述。
实施例2:
为了更进一步的提高本发明的便捷性和智能化,在实施例1的基础上,进一步地结合附图2所示,还包括与所述电源模块15和抽风装置电性连接的控制装置,所述控制装置还与设置在所述出风口3上方的显示面板电性连接,所述显示面板包括用于显示消毒器运行状态信息的显示屏1,以及用于更改控制装置驱动参数的操作按钮2。所述控制装置包括信息处理模块,本实施例中采用型号为MCS-51系列的80c51的单片机作为信息处理单元,用于将用户通过操作按钮2输入的指令进行转换、计算和发送至抽风装置,用于调节抽风装置的运转速度的快慢,以调节抽风量。同时,将单片机将发送至抽风装置的驱动信号换算成相应的流量强弱指示信号发送至显示屏1进行显示,用于让用户直观的观察当前空气净化消毒器的运转状态。
实施例3:
为了更好的实现本发明,在实施例2的基础上,进一步结合附图2、图3、图4所示,进一步地,所述抽风装置包括叶轮4,用于容纳叶轮4的导流腔19,所述导流腔19靠近所述出风口3一侧具有开口,还包括用于驱动叶轮4的电机17,以及与所述壳体20连接,用于固定所述电机17的电机安装架5;所述叶轮4呈一端开口的筒状结构,由多片相互等间距平行安装的叶片18构成叶轮4的圆周侧壁;所述叶片18的横截面呈两端窄中间宽的类月牙状,且所有叶片18的外缘均位于以所述电机17的驱动轴为圆心的同一圆周上。如图2所示,将叶轮4的轴向安装方向与空气净化消毒器放置的方向呈90°放置,采用离心的方式将空气甩出,并利用导流腔19靠近出风口3的一侧开设的开口将空气甩出,所述叶片18的横截面设置呈月牙状且两端窄中间宽的设计,能够以更小的阻力将空气进行切割,减小了叶轮4旋转过程中的阻力,以及空气被切割产生的紊流造成噪音较大的问题。进一步地,将电机17设置在所述叶轮4的内部,可以通过叶轮4旋转产生的空气流动为电机17进行散热,保证电机17始终处于较低温度的工作环境,避免电机17的热负荷过大而导致寿命减短的问题。
实施例4:
为了更好的提高光谱杀菌的效果,在实施例3的基础上,进一步结合附图5和附图6所示,所述光谱杀菌模块6包括产生杀菌紫外线的灯管61和用于增强紫外线强度的反射网62,所述反射网62由多个反射单元相互固定连接构成;所述反射单元包括呈正六边形的边条63,设置在所述边条63内部且相互呈120°夹角分布的三根一体成型的加强棱64,所述三根加强棱64的交汇点垂直于边条围成的正六边形平面设置有用于进行360°反射紫外线的锥形柱65。本实施例通过增设反射网62,且在每个反射网单元上设置有锥形柱65,能够将任何角度的紫外线来源光反射到杀菌区域的任何角度,同时在反射网62的边条63、加强棱64的表面设置有铝箔镀层,以防止紫外线照射引起的塑料材质的加速老化问题。延长整个光谱杀菌模块6的使用寿命。
本实施例中,所述等离子净化器13由多个板块拼接而成,且相邻拼接板块的侧面设置有多个连接板并通过螺纹件固定,连接缝隙通过导电硅脂填充。将等离子净化器13采用过个板块拼接的目的是可以根据需要组合成不同厚度的等离子净化器13,这样可以在相同流速的情况下,增大电离吸附净化极小微粒的能力,可以实现大流速的高效净化,在连接缝隙中填入导电硅脂的目的是防止由于板块之间存在间隙,接触不良造成的闪电火花的问题。
本实施例中,所述活性炭板21包括用于支撑整个活性炭板21的框架和包括在所述框架上的过滤网,所述框架与过滤网围成的空间内放置有可更换的活性炭。将活性炭板采用可拆卸形式是为了在后期使用过程中,方便用户采购散装的活性碳进行更换填充,这样避免了整个活性炭板21丢弃造成的浪费,也规避了由于后期更换的活性炭板21的尺寸与本发明的不一致导致无法使用的问题。采用本实施例中所述结构能够实现随意更换活性炭板21内部的活性碳,无需更换框架和过滤网,既保证了活性碳更换的便捷性,也避免了因为尺寸不同造成的更换不便的技术问题。
本实施例中,所述进风口8上设置有异物阻隔网。所述阻隔网的目的是防止较大的异物被吸入到消毒器内,发生堵塞或者空气流通、过滤不畅的问题。阻隔网的孔径优选设置呈长条形或者菱形,且孔与孔之间的分隔条的横截面设置成两端窄中间粗的形状,利于空气流通,减小流通的组合的噪音的产生。
本实施例中,所述出风口3上设置有用于将空气分流消音的网栅。所述网栅为多层且倾斜设置,相邻两层网栅之间的倾斜方向相反,使空气不会一致沿着一个方向加速流动,最大程度的减小噪音。作为本领域普通技术人员应当理解,由于消除噪音的根本原因是在于空气流通的通道截面形状,并非网栅层次的多少,因此,在不改变空气流通通道截面形状的前提下,将多层网栅构成的形状作为一体成型设计,同样能够达到上述效果;只是为了方便说明,在本实施例中进行分层设计。同时,值得说明的是,空气流通通道截面内部应当平滑处理,避免尖锐、棱角等不符合空气动力学的设计,这对于本领域技术人员来说是显而易见的,在此就不多做详述。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明做任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本发明的保护范围之内。