CN108844150A - 空气净化方法以及空气净化器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了空气净化方法及空气净化器,其中,空气净化方法包括:设置一具有内腔的外壳,外壳开设有连通内腔的进风口和出风口;在进风口处或者出风口处或者内腔中设置有风机以用于驱动空气从进风口经过内腔流向出风口;在外壳内部的空气流通路径上设置有铂金光触媒网以用于分解空气中的有机物;以及在内腔中设置有光源以用于净化空气时向铂金光触媒网提供光照。本发明公开的空气净化方法通过在外壳的内部设置有铂金光触媒网,铂金光触媒网可以对空气中的有机物进行强力分解,从而对空气进行全面、彻底的净化;相对于市面上1/1000秒分解速度的光触媒材料来说,铂金光触媒网最快的分解速度可达1/40000秒,空气的净化效率更快。
Description
技术领域
本发明涉及空气净化领域,尤其涉及一种空气净化方法以及五种采用该空气净化方法的空气净化器。
背景技术
目前,市场上主流空气净化方法主要是通过HPEA滤材过滤空气中的 PM2.5,用活性炭吸附空气中的甲醛、甲苯等挥发有机物。缺点是活性炭一旦饱和就不再作用,湿度升高还会使一些吸附物跑出来,造成二次污染,对空其它空气中的有毒有害无能为力,其它净化作用有限。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的之一公开一种空气净化方法,用以解决现有的空气净化方法空气净化作用有限的问题。本发明的目的之二至目的之六公开五种空气净器,用以解决现有的空气净化方法空气净化作用有限的问题。
本发明的目的之一采用如下技术方案实现:
一种空气净化方法,包括:
设置一具有内腔的外壳,所述外壳开设有连通所述内腔的进风口和出风口;
在所述进风口处或者所述出风口处或者所述内腔中设置有风机以用于驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口;
在所述外壳内部的空气流通路径上设置有铂金光触媒网以用于分解空气中的有机物;以及
在所述内腔中设置有光源以用于净化空气时向所述铂金光触媒网提供光照。
优选地,所述光源是波长为350nm的紫外光。
优选地,在所述空气流通的路径上设置有过滤网以用于过滤空气中的颗粒灰尘。
优选地,所述空气净化方法还包括:
在所述外壳上设置有粉尘传感器,用于检测空气中细颗粒物的含量;且/或
在所述出风口处设置有负离子发生器,用于当所述空气净化器运行时向空气中增加负离子成份;且/或,
在所述出风口处设置有香薰盒子,用于当所述空气净化器运行时向空气中增加香薰成份。
本发明的目的之二采用如下技术方案实现:
一种空气净化器,包括外壳、风机、铂金光触媒网以及紫外灯,所述外壳具有一内腔,所述外壳的侧壁开设有连通所述内腔的进风口,所述外壳的顶部开设有连通所述内腔的出风口,所述铂金光触媒网设置于所述外壳的内侧壁,所述风机设置于所述内腔中或者所述出风口处以驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口,所述紫外灯设置于所述内腔中并朝向所述铂金光触媒网发光。
本发明的目的之三采用如下技术方案实现:
一种空气净化器,其特征在于:包括外壳、风机、铂金光触媒网以及紫外灯,所述外壳具有一内腔,所述外壳的底部开设有连通所述内腔的进风口,所述外壳的顶部开设有连通所述内腔的出风口,所述铂金光触媒网设置于所述外壳的内侧壁,所述风机设置于所述内腔中或者所述出风口处以驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口,所述紫外灯设置于所述内腔中并朝向所述铂金光触媒网发光。
优选地,所述空气净化器还包括一个导风板,所述导风板设置于所述进风口处以用于将从所述进风口处进入所述内腔的空气导向所述外壳的侧壁。
本发明的目的之四采用如下技术方案实现:
一种空气净化器,包括外壳、风机、第一铂金光触媒网、第二铂金光触媒网以及紫外灯,所述外壳具有一内腔,所述外壳的底部和所述外壳的侧壁开设有连通所述内腔的进风口,所述外壳的顶部开设有连通所述内腔的出风口,所述第一铂金光触媒网设置于所述外壳的内侧壁,所述第二铂金光触媒网设置于所述外壳的外侧壁,所述风机设置于所述内腔中或者所述出风口处以驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口,所述紫外灯设置于所述内腔中并朝向所述铂金光触媒网发光。
本发明的目的之五采用如下技术方案实现:
一种空气净化器,包括外壳、风机以及铂金光触媒网,所述外壳具有一内腔,所述外壳的侧壁开设有连通所述内腔的进风口,所述外壳的顶部开设有连通所述内腔的出风口,所述铂金光触媒网设置于所述外壳的外侧壁,所述风机设置于所述内腔中或者所述出风口处以驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口。
本发明的目的之六采用如下技术方案实现:
一种空气净化器,包括外壳、风机、第一铂金光触媒网以及第二铂金光触媒网,所述外壳包括支架、上壳体和下壳体,所述上壳体和所述下壳体分别设置于所述支架的两侧并围合形成一内腔,所述上壳体开设有连通所述内腔的第一进风口,所述下壳体开设有连通所述内腔的第二进风口,所述下壳体还开设有连通所述内腔的出风口,所述风机设置于所述内腔中以驱动空气从所述第一进风口和所述第二进风口进入所述内腔再流向所述出风口,所述第一铂金光触媒网设置于所述上壳体的外壁面,所述第二铂金光触媒网设置于所述下壳体的外壁面。
相比现有技术,本发明的有益效果在于:
本发明提供的空气净化方法通过在外壳的内部设置有铂金光触媒网,铂金光触媒网可以对外壳内部流通的空气中的有机物(甲醛、甲苯、细菌、病毒、螨尸、花粉、异味等)进行强力分解,从而对空气进行全面、彻底的净化;相对于市面上1/1000秒分解速度的光触媒材料来说,铂金光触媒网最快的分解速度可达1/40000秒,空气的净化效率更快。
附图说明
图1为本发明的实施例一提供的空气净化方法的方框示意图;
图2为本发明的实施例二提供的空气净化器的立体结构示意图;
图3为本发明的实施例二提供的空气净化器的爆炸示意图;
图4为图2中所示的壳体的爆炸示意图;
图5本发明的实施例二提供的空气净化器的风机的立体结构示意图;
图6图3中所示的进风盖、底壳、铂金光触媒网以及过滤网的配合示意图;
图7为图3中所示的导风盖的立体结构示意图;
图8为本发明的实施例七提供的空气净化器的立体结构示意图;
图9为本发明的实施例七提供的空气净化器的爆炸示意图;
图10图9中所示的支架的立体结构示意图;
图11图9中所示的风机的第一视角的立体结构示意图;
图12图9中所示的风机的第二视角的立体结构示意图。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
实施例一:
请参阅图1,本发明的实施例一提供一种空气净化方法S10,包括:
设置一具有内腔的外壳,所述外壳开设有连通所述内腔的进风口和出风口;
在所述进风口处或者所述出风口处或者所述内腔中设置有风机以用于驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口;
在所述外壳内部的空气流通路径上设置有铂金光触媒网以用于分解空气中的有机物;以及
在所述内腔中设置有光源以用于净化空气时向所述铂金光触媒网提供光照。
以该设计方式,通过在外壳的内部设置有铂金光触媒网,铂金光触媒网可以对外壳内部流通的空气中的有机物(甲醛、甲苯、细菌、病毒、螨尸、花粉、异味等)进行强力分解,从而对空气进行全面、彻底的净化;相对于市面上1/1000 秒分解速度的光触媒材料来说,铂金光触媒网最快的分解速度可达1/40000秒,空气的净化效率更快。
优选地,所述光源是波长为350nm的紫外光。通过设置紫外灯向铂金光触媒网提供光源,使得该空气净化器在无日光环境下也可以进行工作;此外,紫外灯可以起到杀死空气中的细菌的作用;进一步地,实验结果表明,紫外灯在波长为350nm的情况下,可以最大化地触发铂金光触媒网的分解速率,从而提供该空气净化器净化空气的效率。
优选地,在所述空气流通的路径上设置有过滤网以用于过滤空气中的颗粒灰尘。以该设计方式,通过设置该过滤网配合铂金光触媒网可以有效地净化掉空气中99.9%的PM0.03以上的尘粒和有机物。
优选地,所述空气净化方法还包括在所述外壳上设置有粉尘传感器,用于检测空气中细颗粒物的含量。
优选地,所述空气净化方法还包在所述出风口处设置有负离子发生器,用于当所述空气净化器运行时向空气中增加负离子成份。
优选地,所述空气净化方法还包在所述出风口处设置有香薰盒子,用于当所述空气净化器运行时向空气中增加香薰成份。
实施例二:
请参阅图2-7,本发明的实施例二提供一种空气净化器10,包括外壳 11、风机12、铂金光触媒网13以及紫外灯14,外壳11设置有一内腔111,内腔111中形成有空气流道,外壳11上开设有分别连通空气流道两端的进风口112 和出风口113,风机12设于空气流道内,铂金光触媒网13设于进风口112处,紫外灯14设置于内腔111中并朝向铂金光触媒网13发光。
以该设计方式,通过在外壳11的内部设置有铂金光触媒网13,铂金光触媒网13可以对外壳11内部流通的空气中的有机物(甲醛、甲苯、细菌、病毒、螨尸、花粉、异味等)进行强力分解,从而对空气进行全面、彻底的净化;相对于市面上1/1000秒分解速度的光触媒材料来说,铂金光触媒网13最快的分解速度可达1/40000秒,空气的净化效率更快;进一步地,通过设置紫外灯14向铂金光触媒网13提供光源,使得该空气净化器10在无日光环境下也可以进行工作;此外,紫外灯15可以起到杀死空气中的细菌的作用。
优选地,外壳11包括中间壳体114、设置于中间壳体114一端的底座115 和设置于中间壳体114另一端的顶盖116,底座115上开设有所述进风口112,顶盖116上开设有所述出风口113,中间壳体114、底座115和顶盖116围合形成所述内腔111。
优选地,该空气净化器10还包括过滤网15,过滤网15设置于铂金光触媒网13与进风口112之间。具体地,底座115包括进风盖1151以及与进风盖1151 连接的底壳1152,底壳1152之远离进风盖1151的一侧与中间壳体114的一端连接,过滤网15和铂金光触媒网13层叠设置于进风盖1151和底壳1151之间,进风盖1151上开设有进风口112。优选地,过滤网15设置于铂金光触媒网12 和进风盖1151之间。优选地,过滤网15为高效过滤网(HEPA,HighEfficiency Particulate Air filter)。以该设计方式,通过设置该过滤网15配合铂金光触媒网 13可以有效地净化掉空气中99.9%的PM0.03以上的尘粒和有机物。
优选地,该空气净化器10还包括导风罩16,导风罩16设置于底壳1152之远离进风盖1151的一侧,导风罩16之远离底壳1152的一侧边缘设置有一环形凹槽161,紫外灯14呈环形并设置于环形凹槽161中。
优选地,导风罩16包括环形部件162、间隔设置于环形部件162内侧的盘状部件163以及若干个周向间隔分布并分别连接环形部件162内侧和盘状部件 163外侧的连接部件164,任意相邻两连接部件164之间都形成一个空气流通的导风口165,环形部件162上开设有所述环形凹槽161。
优选地,风机12设置于中间壳体114的内部,风机12包括蜗形壳体121、设置于蜗形壳体121中的离心风轮122以及与离心风轮122连接的电机123,蜗形壳体121具有与进风口112连通的吸风口1211和朝向顶盖116并与出风口113 连通的排风口1212。
优选地,蜗形壳体121包括相互连接的左盖1213和右盖1214,右盖1214 之远离左盖1213的一侧设置有一连通蜗形壳体121内部的所述吸风口1211,左盖1213之远离右盖1213的一侧设置有一凹槽1215,电机123设置于凹槽1215 中。
优选地,该空气净化器10还包括设置于内腔111中并与外壳11连接的控制组件(图未示)、与顶盖116连接的显示组件(图未示)以及与蜗形壳体121连接的粉尘传感器(图未示),粉尘传感器和显示组件均电性连接至控制组件。设置该粉尘传感器的目的在于检测净化后的空气的质量,当粉尘传感器检测到净化后的空气中的粉尘含量高于预设值时,粉尘传感器将检测的数值传递给控制组件,控制组件控制风机12的转速以降低该空气净化器10内部的空气的流动速度,使得空气净化的更彻底以保证出风口空气的质量。
优选地,该空气净化器10还包括与蜗形壳体121连接的有机物传感器,有机物传感器电性连接至控制组件。
优选地,该空气净化器10还包括设置于顶壳116上的无线接收装置,无线接收装置电性连接至控制组件。用户可以通过无线接收装置远程控制该空气净化器10的运转。
优选地,紫外灯14的波长为350nm。实验结果表明,紫外灯14在波长为 350nm的情况下,可以最大化地触发铂金光触媒网13的分解速率,从而提供该空气净化器10净化空气的效率。
实施例三:
本发明的实施例三提供的空气净化器与实施例二的不同主要在于进风口、铂金光触媒网以及风机的设计方式不同,具体体现在:在实施例三内中,进风口开设于外壳的侧壁,铂金光触媒网设置于外壳的内侧壁,风机设置于内腔中或者出风口处。以该设计方式,通过将进风口设置于外壳的侧壁,相对于将进风口设置在外壳的底部,进风面更大,可以有效地提高空气的净化效率。
实施例四:
本发明的实施例四提供的空气净化器与实施例二的不同主要在于铂金光触媒网以及风机的设计方式不同,具体体现在:在实施例四中,铂金光触媒网设置于外壳的内侧壁,风机设置于内腔中或者出风口处。以该设计方式,通过将铂金光触媒网设置于外壳的内侧壁,相对于将铂金光触媒网设置于进风口处,可以具有较大的铂金光触媒网面积,也即空气中有机物的分解效率更快。
优选地,该空气净化器还包括一个导风板,导风板设置于进风口处以用于将从进风口处进入内腔的空气导向外壳的侧壁。以该设计方式,可以最大化地增加空气与铂金光触媒网的接触面积,提高空气净化效率。
实施例五:
本发明的实施例五提供的空气净化器与实施例二的不同主要在于进风口、铂金光触媒网以及风机的设计方式不同,具体体现在:在实施例五中,进风口开设于外壳的底部和外壳的侧壁,铂金光触媒网包括第一铂金光触媒网和第二铂金光触媒网,第一铂金光触媒网设置于外壳的内侧壁,第二铂金光触媒网设置于外壳的外侧壁,风机设置于内腔中或者出风口处。以该设计方式,通过在外壳的内侧壁和外侧壁均设置有铂金光触媒网,使得空气可以获得二重净化,净化更彻底,且通过在外壳的底部和外壳的侧壁开设有进风口,进风面大,可以有效地提高空气的净化效率。
实施例六:
本发明的实施例六提供的空气净化器与实施例二的不同主要在于进风口、铂金光触媒网、风机以及紫外灯的设计方式不同,具体体现在:在实施例六中,进风口开设于外壳的侧壁,铂金光触媒网设置于外壳的外侧壁,风机设置于内腔中或者出风口处,不设置有紫外灯。以该设计方式,通过将进风口设置于外壳的侧壁,相对于将进风口设置在外壳的底部,进风面更大,可以有效地提高空气的净化效率;通过将铂金光触媒网设置于外壳的外侧壁,相对于将铂金光触媒网设置于进风口处,可以具有较大的铂金光触媒网面积,也即空气中有机物的分解效率更快;且由于铂金光触媒网设置于外壳的外侧壁,使得该空气净化器的铂金光触媒网可以利用周围环境提供的光源进行空气净化,因而无需设置紫外灯,节约成本和功耗。
实施例七:
请参阅图8-12,本发明的实施例七提供一种空气净化器20,包括外壳 21、风机22、第一铂金光触媒网23、第二铂金光触媒网24以及紫外灯25,外壳21包括支架211、上壳体212和下壳体213,上壳体212和下壳体213分别设置于支架211的两侧并围合形成一内腔,上壳体212开设有连通内腔的第一进风口2121,下壳体213开设有连通内腔214的第二进风口2131,下壳体213 还开设有连通内腔214的出风口2132,风机22设置于内腔中以驱动空气从第一进风口2121和第二进风口2131进入内腔再流向出风口2132,第一铂金光触媒网23设置于上壳体212与支架211之间,第二铂金光触媒网24设置于下壳体 213与支架211之间,紫外灯25设置于内腔214中并朝向第一铂金光触媒网23 和第二铂金光触媒网24发光。
以该设计方式,通过在外壳21的内部设置有第一铂金光触媒网23和第二铂金光触媒网24,第一铂金光触媒网23和第二铂金光触媒网24可以对外壳21 内部流通的空气中的有机物(甲醛、甲苯、细菌、病毒、螨尸、花粉、异味等) 进行强力分解,从而对空气进行全面、彻底的净化;相对于市面上1/1000秒分解速度的光触媒材料来说,第一铂金光触媒网23和第二铂金光触媒网24最快的分解速度可达1/40000秒,空气的净化效率更快;进一步地,通过设置紫外灯 25向第一铂金光触媒网23和第二铂金光触媒网24提供光源,使得该空气净化器20在无日光环境下也可以进行工作;此外,紫外灯25可以起到杀死空气中的细菌的作用。
优选地,上壳体212分布有若干个贯穿设置的通孔以形成所述第一进风口 2121,下壳体213分布有若干个贯穿设置的通孔以形成第二进风口2131。以该设计方式,一方面,上壳体212和下壳体213可以形成较大的进风面,有效地他提高了空气的净化效率;另一方面,该设计放方式的第一进风口2121和第二进风口2131可以使得空气平稳地进入到该空气净化器20的内部,可以有效降低该空气净化器20的运行噪音。
优选地,支架111的中间位置设有凹腔2111,空气净化器还包括过滤网26,过滤网26嵌设于凹腔2111中。优选地,该过滤网26为高效过滤网(HEPA, High EfficiencyParticulate Air filter)。以该设计方式,一方面,通过设置该过滤网26配合第一铂金光触媒网23和第二铂金光触媒网24可以有效地净化掉空气中99.9%的PM0.03以上的尘粒和有机物;另一方面,该设计方式非常便于过滤网26的安装。
具体地,支架211包括第一环形部件2112、设置于第一环形部件2112内侧的承托部件2113以及若干个周向间隔分布并分别连接第一环形部件2112内侧和承托部件2113外侧的连接部件2114,承托部件2113上设置有所述凹腔2111。具体地,承托部件2113包括支撑网2115、外侧与连接部件2114连接的第二环形部件2116以及若干个凸设于第二环形部件2116内侧且呈周向间隔分布的延伸部件2117,延伸部件2117之远离第二环形部件2116内侧的一端朝向下壳体 212方向弯曲延伸并连接至支撑网2115的边缘,延伸部件2117与支撑网2115围合形成所述凹腔2111。
优选地,该空气净化器20还包括设置于支架211和下壳体213之间并与支架211卡扣连接的紫外灯压盖27,紫外灯压盖27呈环形,紫外灯25呈环形且紫外灯25设置于紫外灯压盖27之远离支架211的一侧。
优选地,该空气净化器20还包括连接于下壳体213之远离上壳体212一侧的底板28,风机22连接于底板28,风机22设置有第一吸风口221、第二吸风口222以及排风口223,第一吸风口221朝向第一进风口2121所在一侧,第二吸风口222朝向第二进风口2131所在一侧,排风口223朝向出风口2132。
优选地,该空气净化器20还包括风机压盖29,风机压盖29设置于风机22 之远离底板28的一侧并与底板28连接以将风机22压向底板28。通过设置风机压盖29以将风机22压向底板28,可以使得风机22连接牢固,运行平稳。
优选地,该空气净化器20还包括与支架211连接的控制组件(图未示)、与上壳体212连接的显示组件(图未示)以及与支架211连接的粉尘传感器(图未示),显示组件和粉尘传感器均电性连接至控制组件。设置该粉尘传感器的目的在于检测净化后的空气的质量,当粉尘传感器检测到净化后的空气中的粉尘含量高于预设值时,粉尘传感器将检测的数值传递给控制组件,控制组件控制风机22的转速以降低该空气净化器20内部的空气的流动速度,使得空气净化的更彻底以保证出风口空气的质量。
优选地,该空气净化器20还包括设置于出风口处的香薰盒(图未示),具体地,该香薰盒包括香薰盒主体和香薰盒盖(图未示),香薰盒盖与风机压盖连接,香薰盒主体与香薰盒盖螺纹连接。
优选地,该空气净化器20还包括设置于支架211和下壳体213之间并与支架连接211的负离子发生器(图未示),负离子发生器电性连接至控制组件。
优选地,紫光灯25的波长为350nm。实验结果表明,紫外灯25在波长为 350nm的情况下,可以最大化地触发第一铂金光触媒网23和第二铂金光触媒网24的分解速率,从而提供该空气净化器20净化空气的效率。
优选地,该空气净化器20的外部轮廓呈飞碟状。造型精美。
实施例八:
本发明的实施例八提供的空气净化器与实施例七的不同主要在于第一铂金光触媒网、第二铂金光触媒网以及紫外灯的设计方式不同,具体体现在:第一铂金光触媒网设置于上壳体的外壁面,第二铂金光触媒网设置于下壳体的外壁面,不设置有紫外灯。以该设计方式,通过将第一铂金光触媒网设置于上壳体的外壁面,第二铂金光触媒网设置于下壳体的外壁面,使得该空气净化器的第一铂金光触媒网和第二铂金光触媒网可以利用周围环境提供的光源进行空气净化,因而无需设置紫外灯,节约成本和功耗。
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。
Claims (10)
1.一种空气净化方法,其特征在于,包括:
设置一具有内腔的外壳,所述外壳开设有连通所述内腔的进风口和出风口;
在所述进风口处或者所述出风口处或者所述内腔中设置有风机以用于驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口;
在所述外壳内部的空气流通路径上设置有铂金光触媒网以用于分解空气中的有机物;以及
在所述内腔中设置有光源以用于净化空气时向所述铂金光触媒网提供光照。
2.根据权利要求1所述的空气净化方法,其特征在于:所述光源是波长为350nm的紫外光。
3.根据权利要求1所述的空气净化方法,其特征在于:在所述空气流通的路径上设置有过滤网以用于过滤空气中的颗粒灰尘。
4.根据权利要求1所述的空气净化方法,其特征在于,所述空气净化方法还包括:
在所述外壳上设置有粉尘传感器,用于检测空气中细颗粒物的含量;且/或,
在所述出风口处设置有负离子发生器,用于当所述空气净化器运行时向空气中增加负离子成份;且/或,
在所述出风口处设置有香薰盒子,用于当所述空气净化器运行时向空气中增加香薰成份。
5.一种空气净化器,其特征在于:包括外壳、风机、铂金光触媒网以及紫外灯,所述外壳具有一内腔,所述外壳的侧壁开设有连通所述内腔的进风口,所述外壳的顶部开设有连通所述内腔的出风口,所述铂金光触媒网设置于所述外壳的内侧壁,所述风机设置于所述内腔中或者所述出风口处以驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口,所述紫外灯设置于所述内腔中并朝向所述铂金光触媒网发光。
6.一种空气净化器,其特征在于:包括外壳、风机、铂金光触媒网以及紫外灯,所述外壳具有一内腔,所述外壳的底部开设有连通所述内腔的进风口,所述外壳的顶部开设有连通所述内腔的出风口,所述铂金光触媒网设置于所述外壳的内侧壁,所述风机设置于所述内腔中或者所述出风口处以驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口,所述紫外灯设置于所述内腔中并朝向所述铂金光触媒网发光。
7.根据权利要求6所述的空气净化器,其特征在于:所述空气净化器还包括一个导风板,所述导风板设置于所述进风口处以用于将从所述进风口处进入所述内腔的空气导向所述外壳的侧壁。
8.一种空气净化器,其特征在于:包括外壳、风机、第一铂金光触媒网、第二铂金光触媒网以及紫外灯,所述外壳具有一内腔,所述外壳的底部和所述外壳的侧壁开设有连通所述内腔的进风口,所述外壳的顶部开设有连通所述内腔的出风口,所述第一铂金光触媒网设置于所述外壳的内侧壁,所述第二铂金光触媒网设置于所述外壳的外侧壁,所述风机设置于所述内腔中或者所述出风口处以驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口,所述紫外灯设置于所述内腔中并朝向所述铂金光触媒网发光。
9.一种空气净化器,其特征在于:包括外壳、风机以及铂金光触媒网,所述外壳具有一内腔,所述外壳的侧壁开设有连通所述内腔的进风口,所述外壳的顶部开设有连通所述内腔的出风口,所述铂金光触媒网设置于所述外壳的外侧壁,所述风机设置于所述内腔中或者所述出风口处以驱动空气从所述进风口经过所述内腔流向所述出风口。
10.一种空气净化器,其特征在于:包括外壳、风机、第一铂金光触媒网以及第二铂金光触媒网,所述外壳包括支架、上壳体和下壳体,所述上壳体和所述下壳体分别设置于所述支架的两侧并围合形成一内腔,所述上壳体开设有连通所述内腔的第一进风口,所述下壳体开设有连通所述内腔的第二进风口,所述下壳体还开设有连通所述内腔的出风口,所述风机设置于所述内腔中以驱动空气从所述第一进风口和所述第二进风口进入所述内腔再流向所述出风口,所述第一铂金光触媒网设置于所述上壳体的外壁面,所述第二铂金光触媒网设置于所述下壳体的外壁面。
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