CN111054521A - 一种多面进风式静电除尘装置及其输风设备 - Google Patents

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陈小平
陈伟健
唐清生
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Abstract

一种多面进风式静电除尘装置及其输风设备,输风设备装配有多面进风式静电除尘装置,通过多面进风式静电除尘装置实现多面进风,多面进风式静电除尘装置存在至少两个方向的进风面,其进风面由格栅与格栅之间的间隙形成,且至少存在一段两个端点之间不以一条直线相连的格栅外边沿线,相对于一个直板的进风面结构,多面进风式静电除尘装置使输风设备在同等的空间内具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高静电除尘模块的净化性能和输风设备出风效果,输风设备还适用于任何一种对空气流进行处理的设备或装置,适用范围较广。

Description

一种多面进风式静电除尘装置及其输风设备
技术领域
本发明涉及静电除尘技术领域,特别是涉及一种多面进风式静电除尘装置及具有该装置的输风设备。
背景技术
静电除尘技术广泛应用于去除空气中的灰尘,静电除尘技术通过高压静电对通过的含尘气体进行电解分离,从而使灰尘吸附到指定电极进行收集,达到净化空气的效果。静电除尘技术被运用于输风设备的除尘中,但是现有的输风设备的除尘模块一般只设置有一个直面的进风面,空气流从单一的进风面通过是产生的压力无法分散,较大的风阻会影响静电除尘装置的净化性能以及输风设备进风和出风的效果。
因此,针对现有技术不足,提供一种多面进风式静电除尘装置及具有该装置的输风设备以克服现有技术不足甚为必要。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种多面进风式静电除尘装置,设置有多个进风面,可从多个方向进风,相对于一个直板的进风面结构,在同等的空间内具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高静电除尘装置的净化性能和出风效果。
本发明的上述目的通过以下技术措施实现。
提供一种多面进风式静电除尘装置,设有至少两个方向的进风面。
优选的,本发明的多面进风式静电除尘装置设置有多组格栅,相邻两组格栅之间存在间隙,由格栅和格栅之间的间隙形成进风面。
优选的,上述格栅迎风的一面的边沿线定义为外边沿线,外边沿线中至少存在一段长线程线段,长线程线段的两个端点之间不以一条直线相连。
优选的,上述长线程线段的两个端点之间以弧线相连。
优选的,上述长线程线段的两个端点之间以多段折线相连。
或者,长线程线段的两个端点之间以多端折线与弧线相结合的方式相连。
优选的,上述多组格栅呈等间隔排列。或者多组格栅也可以呈不等间隔排列。
优选的,上述格栅设置有导电层和屏蔽层,屏蔽层包覆于导电层的外表面,不同格栅的导电层电性连接。在导电层外表面包覆一层屏蔽层是为了防止不小心触碰发生电伤危险以及防止静电除尘模块出现漏电的现象。
优选的,本发明的多面进风式静电除尘装置还设置有主体,格栅固定于主体。
优选的,本发明的多面进风式静电除尘装置设置有两至五个方向的进风面。
优选的,本发明的多面进风式静电除尘装置设置有三个方向的进风面,分别为A方向进风面、B方向进风面和C方向进风面,A方向进风面的进风面积大于B方向进风面或者C方向进风面的进风面积。
当多面进风式静电除尘装置工作时,空气流从多个方向的进风面汇入多面进风式静电除尘装置中,通过多组格栅形进入,降低空气流进入多面进风式静电除尘装置所产生的阻力。
本发明的多面进风式静电除尘装置,存在至少两个方向的进风面,多面进风式静电除尘装置设置有多组格栅,相邻两组格栅之间存在间隙,由格栅和格栅之间的间隙形成进风面。相对于一个直板的进风面结构,多面进风式静电除尘装置在同等的空间内具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高静电除尘模块的净化性能和出风效果。
本发明的另一目的在于提供一种输风设备,设置有多面进风式静电除尘装置,可从多个方向进风,相对于一个直板的进风面结构,在同等的空间内具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高装置的净化性能和输风设备的出风效果。
本发明的上述目的通过以下技术措施实现。
提供一种输风设备,设置有多面进风式静电除尘装置,其多面进风式静电除尘装置存在至少两个方向的进风面。
优选的,本发明的多面进风式静电除尘装置设置有多组格栅,相邻两组格栅之间存在间隙,由格栅和格栅之间的间隙形成进风面。
优选的,上述格栅迎风的一面的边沿线定义为外边沿线,外边沿线中至少存在一段长线程线段,长线程线段的两个端点之间不以一条直线相连。
优选的,上述长线程线段的两个端点之间以弧线相连。
优选的,上述长线程线段的两个端点之间以多段折线相连。
或者,长线程线段的两个端点之间以多端折线与弧线相结合的方式相连。
优选的,上述多组格栅呈等间隔排列。或者多组格栅也可以呈不等间隔排列。
优选的,上述格栅设置有导电层和屏蔽层,屏蔽层包覆于导电层的外表面,不同格栅的导电层电性连接。在导电层外表面包覆一层屏蔽层是为了防止不小心触碰发生电伤危险以及防止静电除尘模块出现漏电的现象。
优选的,本发明的多面进风式静电除尘装置还设置有主体,格栅固定于主体。
优选的,本发明的多面进风式静电除尘装置设置有两至五个方向的进风面。
优选的,本发明的多面进风式静电除尘装置设置有三个方向的进风面,分别为A方向进风面、B方向进风面和C方向进风面,A方向进风面的进风面积大于B方向进风面或者C方向进风面的进风面积。
优选的,上述输风设备为空调、塔扇、风扇、风机或空气净化器中的任意一种。本发明的输风设备适用于任何一种对空气流进行处理的设备或装置。
当输风设备工作时,空气流从多个方向的进风面汇入多面进风式静电除尘装置中,通过多组格栅形进入,降低空气流进入多面进风式静电除尘装置所产生的阻力。
本发明的输风设备,设置有多面进风式静电除尘装置,其多面进风式静电除尘装置存在至少两个方向的进风面,进风面由格栅与格栅之间的间隙形成,相对于一个直板的进风面结构,多面进风式静电除尘装置在同等的空间内具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高静电除尘模块的净化性能和输风设备出风效果,本发明的输风设备适用于任何一种对空气流进行处理的设备或装置,适用范围较广。
附图说明
利用附图对本发明作进一步的说明,但附图中的内容不构成对本发明的任何限制。
图1是一种多面进风式静电除尘装置的三个进风面的进风结构示意图。
图2是多面进风式静电除尘装置在A-A方向上的剖面结构示意图。
图3是多面进风式静电除尘装置的格栅在B点处的结构示意图。
图4是长线程线段的两个端点之间以弧线相连的示意图。
图5是长线程线段的两个端点之间以多段折线相连的示意图。
在图1至图5中,包括:
主体100、格栅200、导电层210、屏蔽层220。
具体实施方式
结合以下实施例对本发明作进一步说明。
实施例1。
一种多面进风式静电除尘装置,设有至少两个方向的进风面。通过设置两个以上方向的进风面,气流可以从多个方向进入风道,具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高静电除尘模块的净化性能和输风设备出风效果。
需要说明的是,本实施例的多面进风式静电除尘装置,可以设置两个或者三个或者其它方向的进风面。
本实施例中所指的进风面是指外部的气流进入静电除尘装置时,气流进入的面,如图1中的进风面A、进风面B、进风面C所示。
具体的,该多面进风式静电除尘装置,设置有多组格栅,相邻两组格栅之间存在间隙,由格栅和格栅之间的间隙形成进风面。
该多面进风式静电除尘装置,由于设有多个方向的进风面。在进行输风时,气流可以从多个方向进入风道,具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高静电除尘模块的净化性能和输风设备出风效果。
实施例2。
一种多面进风式静电除尘装置,其他特征与实施例1相同,不同之处在于,还具有如下技术特征:固定于主体的格栅迎风的一面的边沿线定义为外边沿线;外边沿线中至少存在一段长线程线段,长线程线段的两个端点之间不以一条直线相连。
长线程线段的存在,使得外边沿线的长度增加,长线程线段对应所形成的迎风面面积大,能够降低进风时所产生的阻力。
需要说明的是,外边沿线中可以存在一段长线程线段,也可以存在多段长线程线段。长线程线段可以为弧线,如图4中K、H之间的弧线;也可以为折线,如图5中K、H之间存在多段折线;还可以为弧线与折线交错形成的不规则线段。
实施例3。
一种多面进风式静电除尘装置,如图1至图3所示,具有三个进风面,分别为A方向进风面、B方向进风面和C方向进风面,A方向进风面的进风面积大于B方向进风面和C方向进风面的进风面积。需要说明的是,进风面的进风方向还可以设置为两个方向、四个方向或者五个方向的进风面,不局限于本实施例中的三个方向的进风面。
本实施例的多面进风式静电除尘装置设置有多组格栅200,相邻两组格栅200之间存在间隙,由格栅200和格栅200之间的间隙形成进风面,如图3所示。
本实施例中的格栅200迎风的一面的边沿线定义为外边沿线,外边沿线中至少存在一段长线程线段。本实施例中迎风面A的边沿线为长线程线段,长线程线段的两个端点之间以弧线相连。弧线的长线程线段增大了进风面的进风面积。
本实施例中的多组格栅200呈等间隔排列。需要说明的是多组格栅200也可以呈不等间隔排列。
本实施例中的格栅200设置有导电层210和屏蔽层220,屏蔽层220包覆于导电层210的外表面,不同格栅200的导电层210电性连接。在导电层210外表面包覆一层屏蔽层220是为了防止不小心触碰发生电伤危险以及防止静电除尘模块出现漏电的现象。
本实施例中的多面进风式静电除尘装置还设置有主体100,格栅200固定于主体100。
当多面进风式静电除尘装置工作时,空气流从多个方向的进风面汇入多面进风式静电除尘装置中,通过多组格栅200进入,降低空气流进入多面进风式静电除尘装置所产生的阻力。
通过静电作用吸附细小灰尘物质是本领域中常用的技术,在此不再赘述静电出城模块的工作原理。
本实施例的多面进风式静电除尘装置,设置有三个方向的进风面,多面进风式静电除尘装置设置有多组格栅200,相邻两组格栅200之间存在间隙,由格栅200和格栅200之间的间隙形成进风面。相对于一个直板的进风面结构,带有三个进风方向的进风面的多面进风式静电除尘装置在同等的空间内具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高静电除尘模块的净化性能和出风效果。
实施例4。
一种多面进风式静电除尘装置,其他特征与实施例3相同,不同之处在于:本实施例中的长线程线段的两个端点之间以两段折线相连。
采用折线形状的进风面外边沿线的长线程线段,增大了多面进风式静电除尘装置进风面的进风面积。
实施例5。
一种输风设备,设置有多面进风式静电除尘装置,存在至少两个方向的进风面。气流可以从多个方向进入风道,具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高静电除尘模块的净化性能和输风设备出风效果。
需要说明的是,本实施例的多面进风式静电除尘装置,可以设置两个或者三个或者其它方向的进风面。
具体的,该多面进风式静电除尘装置,设置有多组格栅,相邻两组格栅之间存在间隙,由格栅和格栅之间的间隙形成进风面。
本实施例的格栅迎风的一面的边沿线定义为外边沿线,外边沿线中至少存在一段长线程线段,长线程线段的两个端点之间不以一条直线相连。
本实施例的多组格栅呈等间隔排列。或者多组格栅也可以呈不等间隔排列。
本实施例的格栅设置有导电层和屏蔽层,屏蔽层包覆于导电层的外表面,不同格栅的导电层电性连接。在导电层外表面包覆一层屏蔽层是为了防止不小心触碰发生电伤危险以及防止静电除尘模块出现漏电的现象。
本实施例的多面进风式静电除尘装置还设置有主体,格栅固定于主体。
本实施例的输风设备设置为塔扇。需要说明的是,输风设备适用于空调、风扇、风机或空气净化器中的任意一种对空气流进行处理的装置或者设备。
当输风设备工作时,空气流从多个方向的进风面汇入多面进风式静电除尘装置中,通过多组格栅形进入,降低空气流进入多面进风式静电除尘装置所产生的阻力。
通过静电作用吸附细小灰尘物质是本领域中常用的技术,在此不再赘述静电出城模块的工作原理。
本实施例的输风设备,设置有多面进风式静电除尘装置,其多面进风式静电除尘装置存在至少两个方向的进风面,进风面由格栅与格栅之间的间隙形成,相对于一个直板的进风面结构,多面进风式静电除尘装置在同等的空间内具有更大化的进风面积,能够降低进风时所产生的阻力,提高静电除尘模块的净化性能和输风设备出风效果,本发明的输风设备适用于任何一种对空气流进行处理的设备或装置,适用范围较广。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

Claims (12)

1.一种多面进风式静电除尘装置,其特征在于:设有至少两个方向的进风面。
2.根据权利要求1所述的多面进风式静电除尘装置,其特征在于:设置有多组格栅,相邻两组格栅之间存在间隙,由格栅和格栅之间的间隙形成进风面。
3.根据权利要求2所述的多面进风式静电除尘装置,其特征在于:格栅迎风的一面的边沿线定义为外边沿线;
外边沿线中至少存在一段长线程线段,所述长线程线段的两个端点之间不以一条直线相连。
4.根据权利要求3所述的多面进风式静电除尘装置,其特征在于:长线程线段的两个端点之间以弧线相连。
5.根据权利要求3所述的多面进风式静电除尘装置,其特征在于:长线程线段的两个端点之间以多段折线相连。
6.根据权利要求1至5任意一项所述的多面进风式静电除尘装置,其特征在于:多组格栅呈等间隔排列。
7.根据权利要求2至5任意一项所述的多面进风式静电除尘装置,其特征在于:格栅设置有导电层和屏蔽层,屏蔽层包覆于导电层的外表面,不同格栅的导电层电性连接。
8.根据权利要求2至5任意一项所述的多面进风式静电除尘装置,其特征在于:设置有主体,格栅固定于所述主体。
9.根据权利要求1至5任意一项所述的多面进风式静电除尘装置,其特征在于:设置有两至五个方向的进风面。
10.根据权利要求9所述的多面进风式静电除尘装置,其特征在于:设置有三个方向的进风面,分别为A方向进风面、B方向进风面和C方向进风面,A方向进风面的进风面积大于B方向进风面或者C方向进风面的进风面积。
11.一种输风设备,其特征在于:设置有如权利要求1至10任意一项所述的多面进风式静电除尘装置。
12.根据权利要求11所述的输风设备,其特征在于:所述输风设备为空调、塔扇、风扇、风机或空气净化器中的任意一种。
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