CN112902372B - 一种效率稳定的低噪型空气净化器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种效率稳定的低噪型空气净化器,包括壳体,所述壳体内从上到下依次设有净化机构、检测机构和集尘机构,所述净化机构包括微型电机、柔性刷和净化筒,所述净化筒的一端与壳体的内侧壁转动连接,所述净化筒的另一端与微型电机的输出轴固定连接,且微型电机与壳体的内侧壁相固定,所述检测机构包括水平设置在壳体内的固定板,所述固定板的一端倾斜安装有激光发射头,所述固定板的另一端水平安装有接收屏,所述集尘机构包括固定安装在壳体内的进风管和水箱。本发明的除尘效果好,净化效率高,即使在长时间使用后,空气净化器的进风量和功率仍然能保持稳定,也不会产生较大的噪音。

Description

一种效率稳定的低噪型空气净化器
技术领域
本发明涉及净化设备技术领域,尤其涉及一种效率稳定的低噪型空气净化器。
背景技术
空气污染主要分为三类,一是物理污染,如灰尘、粉尘等,二是生物污染,如细菌、病毒等,三是化学污染,如甲醛、苯系物等,现有的空气净化器的净化原理大多为物理过滤和化学分解。
当空气净化器长时间使用后,其滤网处会积聚较多的灰尘,从而导致进风量的减少,若要达到标准进风量,就需要提高空气净化器的功率,因此,常见的空气净化器在长时间使用后不仅净化效率会降低,其工作时产生的噪音也会增加,因此需要人们经常清洁净化器的各个滤网,增加了维护净化器所需的工作量,为此,我们提出一种效率稳定的低噪型空气净化器。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中空气净化器在长时间使用后不仅净化效率会降低,其工作时产生的噪音也会增加的缺点,而提出的一种效率稳定的低噪型空气净化器。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种效率稳定的低噪型空气净化器,包括壳体,所述壳体内从上到下依次设有净化机构、检测机构和集尘机构,所述净化机构包括微型电机、柔性刷和净化筒,所述净化筒的一端与壳体的内侧壁转动连接,所述净化筒的另一端与微型电机的输出轴固定连接,且微型电机与壳体的内侧壁相固定;
所述检测机构包括水平设置在壳体内的固定板,所述固定板的一端倾斜安装有激光发射头,所述固定板的另一端水平安装有接收屏;
所述集尘机构包括固定安装在壳体内的进风管和水箱,且进风管的下部通过软管与水箱的排水口相连接,所述水箱的顶部放置有控制器。
优选地,所述柔性刷为水平朝上设置,所述柔性刷的刷头呈弧形,且刷头与净化筒相接。
优选地,所述激光发射头和接收屏均与控制器电连接。
优选地,所述进风管为螺旋状,所述进风管的一端与风机相连接并延伸至壳体外,所述进风管的另一端通过法兰安装在固定板的中部并贯穿固定板,所述进风管的内壁上设有弹性网层,且弹性网层与进风管的内壁之间均匀排布有多根毛细管。
优选地,所述净化筒上对称开设有多个转动槽,每个所述转动槽内均转动安装有净化球。
本发明的有益效果:
1、在毛细作用下,水箱内的水沿毛细管向上,直至毛细管全部被浸润,从而在弹性网层的网孔处形成水膜,当空气中的灰尘与水膜接触时,水膜可将灰尘捕获,从而起到较好的除尘效果,同时被捕获的灰尘位于弹性网层内,不会影响气体的流速,使净化器的进风量和功率长期保持稳定,相较于普通的滤网式空气净化器,本发明中的进风管即使长时间未清洗也不会产生较大的噪音。
2、进风管为螺旋设置,当空气沿进风管向上流动时,空气中的灰尘会受到离心力的作用,因而不断靠近外侧的弹性网层直至进入水膜内,所以进风管能大幅减少空气中的灰尘含量并增加空气湿度。
3、净化筒的外表面镀设有光触媒介质层,光触媒介质层在紫外线灯的照射下会表现出强氧化性,从而分解空气中的有害气体,如甲醛、甲苯等,同时空气中的细菌也会在强氧化性下失活,然后气流通过出风口回到环境中,出风口内安装的可拆卸式滤网也能对空气中的微尘起到再次过滤的作用。
4、通过设置激光发射头、接收屏、控制器、微型电机等装置,可自动检测净化筒表面的落灰程度,从而判断是否需要对净化筒表面进行清洁。
5、净化球的表面也镀设有光触媒介质层,在不增加净化筒的长度或净化器的规格下,能大幅增加光触媒介质层的表面积,从而提高净化效率,并且当微型电机带动净化筒转动时,净化球在摩擦力作用下会发生自转,转动槽也能对净化球起到一定的清洁作用,提高清洁效果。
附图说明
图1为本发明提出的一种效率稳定的低噪型空气净化器实施例1的结构示意图;
图2为本发明提出的一种效率稳定的低噪型空气净化器实施例1中进风管、毛细管和弹性网层的部分结构示意图;
图3为本发明提出的一种效率稳定的低噪型空气净化器实施例2中净化筒的部分结构示意图。
图中:1壳体、2出风口、3紫外线灯、4微型电机、5固定板、6进风管、7水箱、8激光发射头、9柔性刷、10净化筒、11接收屏、12控制器、13毛细管、14弹性网层、15转动槽、16净化球。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例1
参照图1-2,一种效率稳定的低噪型空气净化器,包括壳体1,壳体1的顶部开设有出风口2,且出风口2内安装有可拆卸式滤网,壳体1的内壁上安装有多个紫外线灯3,壳体1内从上到下依次设有净化机构、检测机构和集尘机构,净化机构包括微型电机4、柔性刷9和净化筒10,净化筒10的外表面镀设有光触媒介质层,净化筒10的一端与壳体1的内侧壁转动连接,净化筒10的另一端与微型电机4的输出轴固定连接,且微型电机4与壳体1的内侧壁相固定,微型电机4为伺服电机,且微型电机4的外部做有防尘处理;
检测机构包括水平设置在壳体1内的固定板5,固定板5的一端倾斜安装有激光发射头8,激光发射头8的倾斜方向指向净化筒10的中部,固定板5的另一端水平安装有接收屏11;
集尘机构包括固定安装在壳体1内的进风管6和水箱7,且进风管6的下部通过软管与水箱7的排水口相连接,水箱7的顶部放置有控制器12。
本实施例中,柔性刷9为水平朝上设置,柔性刷9的刷头呈弧形,且刷头与净化筒10相接,能在净化筒10转动时将净化筒10表面的浮尘扫落。
激光发射头8和接收屏11均与控制器12电连接,接收屏11在接收到反射后的激光后能将光线强度转换为电信号反馈至控制器12处。
进风管6为螺旋状,进风管6的一端与风机相连接并延伸至壳体1外(风机未图示),当净化器工作时,空气在风机的作用下由进风管6进入壳体1内,由出风口2排出壳体1外,进风管6的另一端通过法兰安装在固定板5的中部并贯穿固定板5,进风管6的内壁上设有弹性网层14,弹性网层14为致密的铝合金网,且弹性网层14与进风管6的内壁之间均匀排布有多根毛细管13。
本实施例可通过以下操作方式阐述其功能原理:开启空气净化器后,空气在风机牵引下进入进风管6,然后沿进风管6螺旋向上,进风管6与水箱7之间通过软管相连,因此在毛细作用下,水箱7内的水沿毛细管13向上,直至毛细管13全部被浸润,因为毛细管13均匀排布在弹性网层14与进风管6的内壁之间,且弹性网层14十分致密,所以在水的张力下,弹性网层14的网孔处会形成水膜,当空气在进风管6内流动时,空气中的灰尘会被水膜捕获,且空气一直螺线上升,空气中的灰尘会受到离心力的作用,因而不断靠近外侧的弹性网层14直至进入水膜内,所以进风管6能大幅减少空气中的灰尘含量并增加空气湿度;
气流流出进风管6后会经过净化筒10,净化筒10的外表面镀设有光触媒介质层,光触媒介质层在紫外线灯3的照射下会表现出强氧化性,从而分解空气中的有害气体,如甲醛、甲苯等,同时空气中的细菌也会在强氧化性下失活,然后气流通过出风口2回到环境中,出风口2内安装的可拆卸式滤网也能对空气中的微尘起到再次过滤的作用;
激光发射头8间歇性发出红外光,发出的光线倾斜指向净化筒10,如图2中虚线所示,经过净化筒10的反射作用,光线会传播到接收屏11上,当空气净化器使用时间较长时,净化筒10的表面会依附一层浮灰,因此反射光的强度会下降,接收屏11接收到的光强自然减小,接收屏11能将光线强度转换为电信号反馈至控制器12处,控制器12将其与标准值(净化筒10洁净时的反射光强度)对比,当两者差值达到一定值后,控制器12控制微型电机4转动一周或数周,带动净化筒10转动,柔性刷9从而对净化筒10表面进行清洁,避免灰尘过多影响净化筒10接收到的紫外线的强度,刷落的灰尘随着空气的流动进入出风口2后被可拆卸式滤网捕获,从而保证出风口2处排出的气体较为洁净。
实施例2
参照图3,本实施例与实施例1不同之处在于:净化筒10上对称开设有多个转动槽15,每个转动槽15内均转动安装有净化球16。
本实施例可通过以下操作方式阐述其功能原理:净化球16的表面也镀设有光触媒介质层,在不增加净化筒10的长度或净化器的规格下,能大幅增加光触媒介质层的表面积,从而提高净化效率,当微型电机4带动净化筒10转动时,净化球16在摩擦力作用下会发生自转,转动槽15也能对净化球16起到一定的清洁作用,提高清洁效果。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种效率稳定的低噪型空气净化器,包括壳体(1),其特征在于,所述壳体(1)内从上到下依次设有净化机构、检测机构和集尘机构,所述净化机构包括微型电机(4)、柔性刷(9)和净化筒(10),所述净化筒(10)的一端与壳体(1)的内侧壁转动连接,所述净化筒(10)的另一端与微型电机(4)的输出轴固定连接,且微型电机(4)与壳体(1)的内侧壁相固定;
所述检测机构包括水平设置在壳体(1)内的固定板(5),所述固定板(5)的一端倾斜安装有激光发射头(8),所述固定板(5)的另一端水平安装有接收屏(11);
所述集尘机构包括固定安装在壳体(1)内的进风管(6)和水箱(7),且进风管(6)的下部通过软管与水箱(7)的排水口相连接,所述水箱(7)的顶部放置有控制器(12);
所述柔性刷(9)为水平朝上设置,所述柔性刷(9)的刷头呈弧形,且刷头与净化筒(10)相接;
所述激光发射头(8)和接收屏(11)均与控制器(12)电连接;
所述进风管(6)为螺旋状,所述进风管(6)的一端与风机相连接并延伸至壳体(1)外,所述进风管(6)的另一端通过法兰安装在固定板(5)的中部并贯穿固定板(5),所述进风管(6)的内壁上设有弹性网层(14),且弹性网层(14)与进风管(6)的内壁之间均匀排布有多根毛细管(13);
使用时,开启空气净化器后,空气在风机牵引下进入进风管(6),然后沿进风管(6)螺旋向上,进风管(6)与水箱(7)之间通过软管相连,因此在毛细作用下,水箱(7)内的水沿毛细管(13)向上,直至毛细管(13)全部被浸润,因为毛细管(13)均匀排布在弹性网层(14)与进风管(6)的内壁之间,且弹性网层(14)十分致密,所以在水的张力下,弹性网层(14)的网孔处会形成水膜,当空气在进风管(6)内流动时,空气中的灰尘会被水膜捕获,且空气一直螺线上升,空气中的灰尘会受到离心力的作用,因而不断靠近外侧的弹性网层(14)直至进入水膜内,所以进风管(6)能大幅减少空气中的灰尘含量并增加空气湿度;
气流流出进风管(6)后会经过净化筒(10),净化筒(10)的外表面镀设有光触媒介质层,光触媒介质层在紫外线灯(3)的照射下会表现出强氧化性,从而分解空气中的有害气体,同时空气中的细菌也会在强氧化性下失活,然后气流通过出风口(2)回到环境中,出风口(2)内安装的可拆卸式滤网也能对空气中的微尘起到再次过滤的作用;
激光发射头(8)间歇性发出红外光,发出的光线倾斜指向净化筒(10)并经过净化筒(10)的反射作用,光线会传播到接收屏(11)上,当空气净化器使用时间较长时,净化筒(10)的表面会依附一层浮灰,因此反射光的强度会下降,接收屏(11)接收到的光强自然减小,接收屏(11)能将光线强度转换为电信号反馈至控制器(12)处,控制器(12)将其与标准值对比,当两者差值达到一定值后,控制器(12)控制微型电机(4)转动一周或数周,带动净化筒(10)转动,柔性刷(9)从而对净化筒(10)表面进行清洁,避免灰尘过多影响净化筒(10)接收到的紫外线的强度,刷落的灰尘随着空气的流动进入出风口(2)后被可拆卸式滤网捕获,从而保证出风口(2)处排出的气体较为洁净;
净化球(16)的表面也镀设有光触媒介质层,在不增加净化筒(10)的长度或净化器的规格下,能大幅增加光触媒介质层的表面积,从而提高净化效率,当微型电机(4)带动净化筒(10)转动时,净化球(16)在摩擦力作用下会发生自转,转动槽(15)也能对净化球(16)起到一定的清洁作用,提高清洁效果。
2.根据权利要求1所述的一种效率稳定的低噪型空气净化器,其特征在于,所述净化筒(10)上对称开设有多个转动槽(15),每个所述转动槽(15)内均转动安装有净化球(16)。
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