CN113154611A - 一种静电空气净化装置及使用方法 - Google Patents

一种静电空气净化装置及使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种静电空气净化装置及使用方法,涉及空气净化技术领域。该静电空气净化装置包括:框架;静电模块,设于框架内;分隔组件,设置于框架内,分隔组件将静电模块分隔为多个子净化区,其中一个或多个子净化区处于清洗状态时,至少有一个子净化区处于工作状态:自动清洗组件,与框架连接,用于对子净化区内的静电模块进行清洗。本发明既满足了静电空气净化装置的长时间使用需求,又能对其进行自动清洗作业,避免停机,提高了清洗效率以及静电空气净化装置的利用率,适用性强。

Description

一种静电空气净化装置及使用方法
技术领域
本发明涉及空气净化技术领域,尤其涉及一种静电空气净化装置及使用方法。
背景技术
静电空气净化装置广泛应用于隧道空气净化、工业废气除尘、工业油烟净化等需要进行空气净化的场所,静电空气净化装置一般包括初效过滤网、静电模块和后置过滤网等。
初效过滤网用于过滤初步进入该净化装置的空气内含有的较大颗粒物,经过初效过滤后的空气进入静电模块进行净化,静电模块内设置有高压电离段和低压集尘段,高压电离段电离脏空气,低压集尘段收集脏空气,从而达到净化空气的原理,后置过滤网对自静电模块流出的空气进行二次过滤。由于静电模块净化空气内大量的颗粒物,静电模块的集尘段在集聚一定量的污染物后,除尘效率和能力必然逐步下降,因此必须对静电模块进行定期清洗,恢复净化能力。
现有静电模块清洗的方式有两种,一种是人工清洗,即将静电模块从静电空气净化装置内取出,进行清洗;一种是自动清洗,即在静电空气净化装置内安装自动清洗系统,在静电模块需要清洗时将其关闭,开启清洗系统对其进行自动清洗。但是第一种人工清洗效率低下,第二种在清洗时需静电空气净化装置停机、同时清洗后静电模块需要时间晾干,整个清洗维护需要2-5个小时甚至更久,无法满足静电空气净化装置的长时间使用需求,不利于静电空气净化装置的广泛应用。
基于此,亟需一种静电空气净化装置及使用方法,用以解决如上提到的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种静电空气净化装置及使用方法,既满足了静电空气净化装置的长时间使用需求,又能对其进行自动清洗作业,避免停机状况,提高了清洗效率以及静电空气净化装置的利用率,适用性强。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
本发明提供了一种静电空气净化装置,包括:
框架;
静电模块,设于所述框架内;
分隔组件,设置于所述框架内,所述分隔组件将所述静电模块分隔为多个子净化区,其中一个或多个所述子净化区处于清洗状态时,至少有一个所述子净化区处于工作状态;
自动清洗组件,与所述框架连接,用于对所述子净化区内的所述静电模块进行清洗。
可选地,所述分隔组件包括:
分隔固定板,所述分隔固定板横向间隔设于所述框架内,用于对所述子净化区的横向两侧分隔固定;
自动风门,每个所述子净化区的进风口和出风口均设有所述自动风门,所述自动风门被配置为在所述子净化区进行清洗时关闭。
可选地,所述分隔组件还包括执行器和传动部,所述执行器与所述传动部动力连接,所述传动部与所述自动风门传动连接,以驱动所述自动风门开启或关闭。
可选地,所述静电空气净化装置还包括PM传感器,所述子净化区的进风口和出风口处均设有所述PM传感器,在所述子净化区的出风口处的所述PM传感器的值/进风口处PM传感器的值大于预设值时,即可触发所述分隔组件关闭和所述自动清洗组件开启。
可选地,所述自动清洗组件包括:
清洗管道,部分设置于所述框架内;
清洗喷嘴,设置于所述框架内并与所述清洗管道连接,且所述清洗喷嘴与所述静电模块对应设置。
可选地,所述清洗管道包括总管道和多个分管道,所述总管道设置于所述框架外,所述总管道和多个所述分管道均连接,所述分管道均设于所述框架内且与所述清洗喷嘴连接,多个所述分管道与多个所述子净化区一一对应设置。
可选地,所述自动清洗组件还包括清水箱和清洗水补给管路,所述清水箱与所述总管道连接,所述清水箱内设有浮球阀,所述清洗水补给管路用于在所述浮球阀到达一定位置时对所述清水箱补充清洗水。
可选地,所述清洗喷嘴设有多个,分别相对设于所述静电模块的两侧,以同时对所述静电模块的两侧进行清洗。
可选地,所述框架内设有多层所述静电模块,每层或多层所述静电模块被所述分隔组件分为多个所述子净化区;或
所述框架内设有一层所述静电模块,该所述静电模块被所述分隔组件分为多个所述子净化区。
本发明还提供了一种使用方法,其采用如上所述的静电空气净化装置,所述使用方法包括如下步骤:
将静电空气净化装置开启,以对空气进行除尘净化;
当部分子净化区的出风口处的PM传感器的值/进风口处的PM传感器的值大于预设值时,触发该所述子净化区对应的自动风门关闭及自动清洗组件开启;
当所有所述子净化区的出风口处PM传感器的值/进风口处PM传感器的值大于所述预设值时,则每次触发一个所述子净化区对应的所述自动风门关闭及所述自动清洗组件开启,其他所述子净化区正常运行,直至所有所述子净化区清洗完成。
本发明的有益效果:
本发明提供了一种静电空气净化装置及使用方法,通过分隔组件将静电模块分隔为多个子净化区,其中一个或多个子净化区处于清洗状态时,至少有一个子净化区处于工作状态,设置自动清洗组件对子净化区内的静电模块进行清洗,既满足静电空气净化装置的长时间使用需求,又能对其进行自动清洗作业,避免停机状况,提高了清洗效率以及静电空气净化装置的利用率,适用性强。
附图说明
图1是本发明实施例提供的静电空气净化装置的整体结构示意图;
图2是本发明实施例提供的图1中A-A向的剖视结构示意图;
图3是本发明实施例提供的静电空气净化装置中子净化区的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的静电空气净化装置中分隔组件的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的静电空气净化装置中自动清洗组件的结构示意图。
图中:
1、框架;
2、静电模块;21、子净化区;
3、分隔组件;31、分隔固定板;32、执行器;33、传动部;34、自动风门;
4、PM传感器;
5、自动清洗组件;51、清洗管道;511、总管道;5111、单向阀;512、分管道;5121、电动开关阀;52、清洗喷嘴;53、清水箱;531、浮球阀;54、水泵;55、清洗水补给管路;
6、前置滤网;
7、后置滤网。
具体实施方式
为使本发明解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本发明实施例的技术方案做进一步的详细描述,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。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
本发明实施例公开了一种静电空气净化装置,如图1-图5所示,该静电空气净化装置包括框架1、静电模块2、分隔组件3和自动清洗组件5,其中,静电模块2设于框架1内,用于对空气静电除尘。分隔组件3设于框架1内,分隔组件3将静电模块2分隔为多个子净化区21,其中一个或多个子净化区21处于清洗状态时,至少有一个子净化区21处于工作状态。自动清洗组件5与框架1连接,用于对子净化区21内的静电模块2进行清洗。
通过分隔组件3将静电模块2分隔为多个子净化区21,其中一个或多个子净化区21处于清洗状态时,至少有一个子净化区21处于工作状态,设置自动清洗组件5对子净化区21内的静电模块2进行清洗,以此既满足静电空气净化装置的长时间使用需求,又能对其进行自动清洗作业,避免停机状况,提高了清洗效率以及静电空气净化装置的利用率,适用性强。
框架1用于对整个装置进行支撑固定。可选地,框架1内设有多层静电模块2,每层或多层静电模块2被分隔组件3分为多个子净化区21,以在空间上设置更多的静电模块2实现空气净化处理,提高空间利用率及空气处理净化效率。在其他实施例中,也可根据空间情况,在框架1内设置一层静电模块2,该静电模块2被分隔组件3分为多个子净化区21。
本实施例中的静电模块2被分隔组件3分隔为多个区域,每个分隔组件3内部均对应一个静电模块区域,以实现对空气的分隔净化除尘。可选地,静电模块2内设置有高压电离段和低压集尘段,高压电离段电离脏空气,低压集尘段收集脏空气,从而达到净化空气的目的。由此得出,静电模块2需要净化空气内大量的颗粒物,静电模块2的集尘段在集聚一定量的污染物后,除尘效率和能力必然逐步下降,因此必须对静电模块2定期清洗,恢复净化能力。
如图3所示,为提高每个子净化区21的空气净化处理效率,子净化区21的进风口和出风口处均设置有风阀211,以便于空气流通,加快空气净化处理效率。
如图2和图4所示,更近一步地,分隔组件3包括分隔固定板31和自动风门34,其中,分隔固定板31横向间隔设于框架1内,用于对子净化区21的横向两侧分隔固定,每个子净化区21的进风口和出风口均设有自动风门34,自动风门34被配置为在子净化区21进行清洗时关闭。按此设置,当某个子净化区21需要清洗时,则自动风门34启动将子净化区21的进风口和出风口均关闭,从而阻隔空气进入该子净化区21,打开自动清洗组件5即可实现对该子净化区21的清洗。
具体地,分隔组件3还包括执行器32和传动部33,执行器32与传动部33动力连接,传动部33与自动风门34传动连接,以驱动自动风门34开启或关闭,从而实现自动风门34的自动开启和关闭,十分简便。
此外,该静电空气净化装置还包括PM传感器4,子净化区21的进风口和出风口处均设有PM传感器4,在子净化区21的出风口处的PM传感器4的值/进风口处的PM传感器4的值大于预设值时,即可触发分隔组件3关闭和自动清洗组件5开启,从而实现对该子净化区21的分隔以及清洗。
于本实施例中,PM传感器4为PM1传感器或PM2.5传感器或者PM10传感器,以对相应粒径为1微米或2.5微米或10微米的空气悬浮颗粒物进行检测。在其他实施例中,PM传感器4的型号可根据需要设置,不局限于本实施例。
需要说明的是,本实施例中的预设值为20%,即当子净化区21的出风口处的PM传感器4的值/进风口处的PM传感器4的值大于20%时,即触发分隔组件3关闭和自动清洗组件5开启。当然,在其他实施例中,该预设值可根据需要进行调整,不局限于本实施例。
下面对自动清洗组件5的具体结构进行介绍。
如图3和图5所示,该自动清洗组件5包括清洗管道51和清洗喷嘴52,其中,清洗管道51部分设置于框架1内,清洗喷嘴52设置于框架1内并与清洗管道51连接,且清洗喷嘴52与静电模块2对应设置。按此设置,清洗水从清洗管道51流向清洗喷嘴52后喷向静电模块2,从而实现对静电模块2的清洗。
可选地,清洗管道51包括总管道511和多个分管道512,总管道511设置于框架1外,总管道511和多个分管道512均连接,多个分管道512均设于框架1内且与多个子净化区21一一对应设置,以简化管路设置。此外,每个分管道512上还分别设有电动开关阀5121,以实现对每个分管道512的单独控制。于本实施例中,电动开关阀5121为电动二通阀。
如图3所示,可选地,每个子净化区21内的清洗喷嘴52设有多个,多个清洗喷嘴52均与对应的分管道512连接,多个清洗喷嘴52分别相对设于静电模块2的两侧,以同时对该子净化区21内的静电模块2的两侧进行清洗,以提高清洗效率,减少停机时间。
此外,如图5所示,除了设置清洗管道51和清洗喷嘴52外,该自动清洗装置还包括清水箱53和水泵54,其中,清水箱53内储存有清洗水,清水箱53通过清洗管道51与水泵54连接,以将清水箱53内的清洗水泵送至清洗管道51内,并最终流向清洗喷嘴52喷向静电模块2,实现自动清洗。
具体地,总管道511与清水箱53连接,水泵54设于总管道511上,以实现一个水泵54对多个分管道512的控制。同时,总管道511上还设有单向阀5111,单向阀5111位于水泵54的下游,以避免清洗水倒流的情况。
进一步地,清水箱53内设有浮球阀531,清水箱53连接有清洗水补给管路55,在浮球阀531到达一定位置时,通过清洗水补给管路55对清水箱53补充清洗水,以确保充足的清洗水。
该静电空气净化装置还包括控制中心,电动二通阀、PM传感器4、执行器32和水泵54均与控制中心信号连接,在某子净化区21的出风口处PM传感器4的值/进风口处PM传感器4的值大于预设值时,PM传感器4将信号发送至控制中心,控制中心启动执行器32以将自动风门34关闭,随后控制中心控制该子净化区21对应的电动二通阀以及水泵54开启,从而实现对该子净化区21的自动清洗,待清洗完毕后,控制中心控制水泵54及电动二通阀关闭,等子净化区21晾干后,控制中心再控制执行器32启动实现将自动风门34开启,从而保证该子净化区21的继续工作,整个过程操作简单,实行方便。
如图1所示,为进一步提高空气净化质量,上述静电空气净化装置还包括前置滤网6和后置滤网7,前置滤网6和后置滤网7分别设于子净化区21的进风口前端和出风口后端,以对空气进行初效过滤和末端过滤,进一步提高空气净化质量。可选地,前置滤网6和后置滤网7均设为金属滤网,以确保过滤效果。当然,在其他实施例中,也可根据需要,可选择性地设置前置滤网6和后置滤网7的材质,同时滤网的类型也可根据实际需要调整,不以本实施例为限。
本实施例还公开了一种使用方法,其采用如上所述的静电空气净化装置,该使用方法包括如下步骤:
将静电空气净化装置开启,以对空气进行除尘净化;
当部分子净化区21的出风口处的PM传感器4的值/进风口处的PM传感器4的值大于预设值时,触发该子净化区21对应的自动风门34关闭及自动清洗组件5开启;
当所有子净化区21的出风口处的PM传感器4的值/进风口处的PM传感器4的值大于预设值时,则每次触发一个子净化区21对应的自动风门34关闭及自动清洗组件5开启,其他子净化区21正常运行,直至所有子净化区21清洗完成。
通过上述使用方法,既能实现对子净化区21的自动清洗,又能确保至少有一个子净化区21处于工作状态,避免停机状况,以满足静电空气净化装置的长时间使用需求,提高了清洗效率以及静电空气净化装置的利用率,适用性强。
可选地,PM传感器4为PM1传感器或PM2.5传感器或者PM10传感器,以对相应粒径为1微米或2.5微米或10微米的悬浮颗粒物进行检测。在其他实施例中,PM传感器4的型号可根据需要设置,不局限于本实施例。
此外,本实施例中的预设值为20%,当子净化区21的出风口处的PM传感器4的值/进风口处的PM传感器4的值大于20%时,即可触发分隔组件3和自动清洗组件5开启。当然,在其他实施例中,该预设值可根据实际需要进行调整,不局限于本实施例。
综上,本发明实施例提供了一种静电空气净化装置及使用方法,通过分隔组件3将静电模块2分隔为多个子净化区21,其中一个或多个子净化区21处于清洗状态时,至少有一个子净化区21处于工作状态,设置自动清洗组件5对子净化区21内的静电模块2进行清洗,既满足静电空气净化装置的长时间使用需求,又能对其进行自动清洗作业,避免停机状况,提高了清洗效率以及静电空气净化装置的利用率,适用性强。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为了清楚说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种静电空气净化装置,其特征在于,包括:
框架(1);
静电模块(2),设于所述框架(1)内;
分隔组件(3),设置于所述框架(1)内,所述分隔组件(3)将所述静电模块(2)分隔为多个子净化区(21),其中一个或多个所述子净化区(21)处于清洗状态时,至少有一个所述子净化区(21)处于工作状态;
自动清洗组件(5),与所述框架(1)连接,用于对所述子净化区(21)内的所述静电模块(2)进行清洗。
2.根据权利要求1所述的静电空气净化装置,其特征在于,所述分隔组件(3)包括:
分隔固定板(31),所述分隔固定板(31)横向间隔设于所述框架(1)内,用于对所述子净化区(21)的横向两侧分隔固定;
自动风门(34),每个所述子净化区(21)的进风口和出风口均设有所述自动风门(34),所述自动风门(34)被配置为在所述子净化区(21)进行清洗时关闭。
3.根据权利要求2所述的静电空气净化装置,其特征在于,所述分隔组件(3)还包括执行器(32)和传动部(33),所述执行器(32)与所述传动部(33)动力连接,所述传动部(33)与所述自动风门(34)传动连接,以驱动所述自动风门(34)开启或关闭。
4.根据权利要求1所述的静电空气净化装置,其特征在于,所述静电空气净化装置还包括PM传感器(4),所述子净化区(21)的进风口和出风口处均设有所述PM传感器(4),在所述子净化区(21)的出风口处的所述PM传感器(4)的值/进风口处PM传感器(4)的值大于预设值时,即可触发所述分隔组件(3)关闭和所述自动清洗组件(5)开启。
5.根据权利要求1所述的静电空气净化装置,其特征在于,所述自动清洗组件(5)包括:
清洗管道(51),部分设置于所述框架(1)内;
清洗喷嘴(52),设置于所述框架(1)内并与所述清洗管道(51)连接,且所述清洗喷嘴(52)与所述静电模块(2)对应设置。
6.根据权利要求5所述的静电空气净化装置,其特征在于,所述清洗管道(51)包括总管道(511)和多个分管道(512),所述总管道(511)设置于所述框架(1)外,所述总管道(511)和多个所述分管道(512)均连接,所述分管道(512)均设于所述框架(1)内且与所述清洗喷嘴(52)连接,多个所述分管道(512)与多个所述子净化区(21)一一对应设置。
7.根据权利要求6所述的静电空气净化装置,其特征在于,所述自动清洗组件(5)还包括清水箱(53)和清洗水补给管路(55),所述清水箱(53)与所述总管道(511)连接,所述清水箱(53)内设有浮球阀(531),所述清洗水补给管路(55)用于在所述浮球阀(531)到达一定位置时对所述清水箱(53)补充清洗水。
8.根据权利要求5所述的静电空气净化装置,其特征在于,所述清洗喷嘴(52)设有多个,分别相对设于所述静电模块(2)的两侧,以同时对所述静电模块(2)的两侧进行清洗。
9.根据权利要求1所述的静电空气净化装置,其特征在于,所述框架(1)内设有多层所述静电模块(2),每层或多层所述静电模块(2)被所述分隔组件(3)分为多个所述子净化区(21);或
所述框架(1)内设有一层所述静电模块(2),该所述静电模块(2)被所述分隔组件(3)分为多个所述子净化区(21)。
10.一种使用方法,其特征在于,采用如权利要求1-9任一项所述的静电空气净化装置,所述使用方法包括如下步骤:
将静电空气净化装置开启,以对空气进行除尘净化;
当部分子净化区(21)的出风口处的PM传感器(4)的值/进风口处的PM传感器(4)的值大于预设值时,触发该所述子净化区(21)对应的自动风门(34)关闭及自动清洗组件(5)开启;
当所有所述子净化区(21)的出风口处PM传感器(4)的值/进风口处PM传感器(4)的值大于所述预设值时,则每次触发一个所述子净化区(21)对应的所述自动风门(34)关闭及所述自动清洗组件(5)开启,其他所述子净化区(21)正常运行,直至所有所述子净化区(21)清洗完成。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CA2744038A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-27 Fachhochschule Gelsenkirchen Wet-cleaning electro-filter for exhaust gas cleaning, as well as a method suitable for this
CN103028492A (zh) * 2013-01-08 2013-04-10 戴若夫 过滤箱用具备清洗干燥及侧进风污水导引功能的装置
CN107422082A (zh) * 2017-05-31 2017-12-01 广东美的环境电器制造有限公司 空气检测仪与空气净化器
CN107883485A (zh) * 2017-12-21 2018-04-06 福建农林大学 自清洗新风机及其清洗方法
CN111686938A (zh) * 2020-04-29 2020-09-22 河南城建学院 一种蜂窝管式电磁叠加除尘除湿器的分区清洗切换装置

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