CN1478189A - 使用银离子水的加湿方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及使用银离子水的加湿方法和装置。在本发明中,自来水、蒸馏水或净化水被生成银溶液,银离子水被紫外线振荡器汽化。可加强空气消毒作用并可防止呼吸器官感染有害病毒。

Description

使用银离子水的加湿方法和装置
技术领域
本发明涉及使用银离子水的加湿方法和装置。更具体而言,所述方法包括:从普通水生产银离子水,通过超声波振荡器、加热装置或离心装置汽化所生产的银离子水,以及将汽化的银离子水喷洒到空气中,从而加强消毒作用并防止有害细菌或病毒引起的呼吸疾病。
背景技术
通常,在冬天,当降雨量不足,并且由于湿气因寒冷而冰冻湿度使得极剧下降时,环境空气非常干燥,而且,由于在家中或办公室中使用暖器而产生的热使室内空气极度干燥。如果室内持续干燥,这种状况对人体健康是有害的。
因此,为了解除这一问题,使用加湿器用于在干燥空气中进行人工制造湿气。根据如何产生湿气,加湿气可被分成两种大类。一类是加热型加湿器,其中,储水池中的水被加热到预定的温度,从而由加热产生的蒸汽被自然喷洒到空气中。另一类是超声波型加湿器,其中,储水池中的水通过超声波振荡被细化,从而微小的水颗粒被喷洒到空气中。
然而,由于加热型加湿器仅仅使用加热水产生的蒸汽来加湿空气,在加热型加湿器中很难调节加湿量。因此,消费者更喜欢用能够适当地调节加湿量的超声波型加湿器。
常规的超声波加湿器包括主体,主体上部设置有用于容纳水的储水池;加湿室,安装到所述储水池上的水箱,用于储水和供水;安装到所述加湿室中的振荡器装置,用于通过振荡水而产生细颗粒的蒸汽,以及蒸汽管,用于将蒸汽引入到室内。
超声波加湿器还包括设置在所述水箱下端的进水口,用于间歇地将水排放到所述储水池中;设置在所述蒸汽管上部的蒸汽出口,用于控制蒸汽的喷洒方向;安装在所述主体内部空间中的风扇,用于通过所述蒸汽管顺利地将蒸汽喷洒到室内。
振荡器装置包括振荡器,通过其振动产生超声波以便将水转化为蒸汽;具有圆筒形中空部的橡胶衬垫,所述振荡器以倾斜形状被插入到所述圆筒形中空部中,从而可操作地被振荡;用设置在所述加湿室底表面上的螺钉固定的振荡器罩盖,所述振荡器罩盖具有向其底部凹入的插槽以便允许所述橡胶衬垫插入其中;以及安装在所述振荡器罩盖下部的壳体,所述壳体具有电磁控制装置,用于振荡其中的振荡器。
如上所述,存储在所述水箱中的水经由所述储水池通过所述进水口间歇地经过所述加湿室。振荡器由所述电磁控制装置控制在所述橡胶衬垫中被振荡并产生超声波,进而产生一柱水。因此,容纳在所述加湿室中的水以细颗粒的形式被汽化,所产生的蒸汽被风扇吹动沿着所述蒸汽管通过所述蒸汽出口被喷洒到室内。
最近,考虑到当水不进行消毒便喷到空气中对人体尤其是对病人或婴儿非常有害,加湿器被配备了具有加热器的消毒室,或者在加湿室中安装加热器,从而通过加热水并释放水分子,加强了振荡器振荡的汽化效率。然而,在这种情况下,振荡器通过加湿加热的水被加热到居里温度140-150℃以上,它的磁性被改变,因此,其效率和寿命被极大地降低。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的加湿方法和装置使用对人体无害的银离子水,其本身具有极好的杀菌能力。因此,所述加湿装置不必单独消毒,并可大大地阻止有害病毒和病原菌的传播。因此,本发明的加湿方法和装置具有显著的加湿能力和防止有害病毒和病原菌滋生的能力。因此,本发明对治疗和防护由有害细菌或病毒引起的呼吸疾病非常有用。
本发明的优选实施例提供了一种使用银离子水的加湿方法和装置,其中,所述方法包括从普通水产生银离子水,通过超声波汽化所产生的银离子水,以及将汽化的银离子水喷洒到空气中,从而加强了消毒效果并防止有害细菌或病毒引起的呼吸疾病。
本发明的另一个目的是提供一种使用银离子水的加湿方法和装置,无需单独对加湿器的内部元件进行消毒。
本发明的又一个目的是提供一种使用银离子水的加湿方法和装置,所述银离子水是从蒸馏水中获得的。
本发明的又一个目的是提供一种使用银离子水的加湿方法和装置,所述银离子水是从普通水中获得的。
为了实现这些目标,提供了一种使用银离子水的加湿方法和装置,其中所述方法包括:通过电解浸在普通水、蒸馏水或纯净水中并连接到交流或直流电源上的多个银棒或银板产生所述的银离子水,通过超声波振荡器、加热装置或离心装置汽化在上述步骤中产生的银离子水;将所述银离子水喷洒到空气中,从而所述空气被加湿并被消毒。
可通过在位于储水和供水装置下端的离子交换树脂系统中净化普通水而得到纯净水,并通过加热和冷却蒸馏所述普通水而得到蒸馏水。
根据本发明的一个方面,提供了一种加湿方法,其中,在蒸馏水发生装置中加热所述普通水而产生所述蒸馏水;在银离子水发生装置中使用所述蒸馏水产生所述银离子水;通过所述超声波振荡器的振荡汽化所述银离子水;因此,通过所述银离子水的加湿被连续进行。
根据本发明的其它方面,提供了一种加湿方法,其中,通过以下方法使用所述普通水快速产生所述银离子水,即:供给所述多个银棒或银板高压直流电源,或者,在用连接到所述多个银棒或银板上的加热器加热所述多个银棒或银板后,供给所述多个银棒或银板高压直流或交流电源。
在本发明中,用于产生银离子水的银棒或银板具有至少99.99%的纯度,电解的银粒子的尺寸为0.005-0.015um。不超过0.015um的纳米尺寸使得银的消毒作用和其它性能最大化。
使用银离子水的加湿装置包括:主体;罩盖;储水和供水装置;银离子水发生装置;加湿发生装置,其包括具有超声波振荡器的汽化装置,加热装置或离心装置,以及具有通风扇的喷洒装置;以及控制装置。
根据本发明的另一个方面,提供了一种加湿装置,还包括:离子交换树脂系统,位于所述储水和供水装置的下端,用于净化普通水;其中,所述银离子水发生装置被安装在所述离子交换树脂系统的下端,其中包括多个银棒或银板,所述多个银棒或银板被连接到电源上以便在由所述离子交换树脂系统所净化的水中被电解;其中,所述汽化装置具有所述的超声波振荡器,因此所述的银离子水被所述超声波振荡器所汽化并喷洒到空气中。
根据本发明的又一个方面,提供了一种加湿装置,还包括蒸馏水发生装置,所述蒸馏水发生装置包括储水池、热交换和蒸汽冷却装置、冷却板、冷却扇、用于加热所述普通水的加热器、用于控制水位恒定的水位指示传感器、水管和蒸汽管;其中,所述银离子水发生装置中具有多个银棒或银板,所述银棒或银板连接到电源上以便在由所述蒸馏水发生装置蒸馏的水中被电解,还包括微处理机,用于向所述银棒或银板交叉轮流供应电源;其中,所述加湿发生装置还包括过滤器,用于从所述银离子水中除去任何杂质,从而所述银离子水被所述超声波振荡器所汽化并由所述通风扇喷洒到空气中。
根据本发明的又一个方面,提供了一种加湿装置,还包括:银棒或银板固定装置,将所述多个银棒或银板固定到所述储水和供水装置中;电源供应装置,其包括与所述多个银棒或银板电接触的电接触装置以及安装到所述主体上的弹簧;断路器,用于在所述罩盖打开时切断电源。
根据本发明的又一个方面,提供了一种加湿装置,其中,所述控制装置包括安装在所述主体前面板上的闪烁灯,用于在所述控制装置通过所述电接触装置向所述多个银棒或银板供应直流或交流电源时顺序显示电解过程,并且通过所述多个银棒或银板的电解完成银离子化过程;传感器,用于防止由潮湿引起的电泄漏或短路;断路器,其包括安装在所述主体上的行程开关和安装到所述罩盖上的电磁体;从而所有的元件或过程由所述控制装置控制。
根据本发明的又一个方面,提供了一种加湿装置,还包括:形成于所述主体中心元件上的单独空间,所述多个银棒或银板被安装到所述单独空间中而不是安装到所述储水和供水装置中;其中,所述多个银棒或银板被交叉轮流供给高压电源或者同时供给热源以便快速产生所述银离子水;从而所述银离子水被所述超声波振荡器汽化并由所述通风扇喷洒到空气中。
附图说明
为了更好支持本发明及其优点,现在结合附图,并引用下面的描述,其中相同的标号表示相同的元件,其中:
图1示出了根据本发明优选实施例的使用银离子水的加湿装置的分解透视图;
图2为图1的剖面图;
图3示出了根据本发明另一实施例的使用银离子水的加湿装置的部分切开的透视图;
图4为图3的横剖面视图;
图5示出了图3中的蒸馏水发生装置的剖视图;
图6示出了图3中银离子水发生装置的剖视图;
图7示出了常规加湿器的外部视图;
图8示出了根据本发明另一实施例的使用银离子水的加湿装置的俯视图;
图9示出了安装在图8所示主体中的储水和供水装置的剖视图;
图10示出了在主体和储水与供水装置之间的电源供应装置和电接触装置的剖视图;
图11示出了当罩盖被打开时用于切断电源的配置的剖面图;
图12示出了安装在根据图8的另一实施例的主体上的电接触装置的剖面图;
图13示出了图10的另一实施例的剖面图;
图14示出了根据图11的另一实施例的电源断路器的剖面图;
图15示出了根据本发明另一实施例的在主体内形成的空间的剖面图。
具体实施方式
下面将详细讲述本发明的优选实施例,其例子在附图中示出,其中在全文中相同的标号表示相同的部件。
如图1和图2所示,本发明的加湿装置包括设置在所述储水和供水装置46下端的离子交换树脂系统48。多个银棒或银板10连接到电源上并被由所述离子交换树脂系统48净化的水电解,接着产生银离子水。
更具体而言,加湿装置包括:储水和供水装置46;用于去除金属和非金属的离子交换树脂系统48,其设置在所述储水和供水装置46的下端;银离子水发生装置47,安装在所述离子交换树脂系统48的下端,其中具有多个银棒或银板10,其中所述多个银棒或银板10连接到电源上以便被由所述离子交换树脂系统48净化的水电解;以及用于汽化银离子水的超声波振荡器11。
储水和供水装置46包括:垂直穿过所述储水和供水装置46上部的蒸汽出口1;把手2;水塞子3;及与所述离子交换树脂系统48相通的出水口4。
离子交换树脂系统48包括:形成于所述离子交换树脂系统48端面上的蒸汽管5;进水口4;形成于所述离子交换树脂系统48底面的出水口15;以及离子交换树脂13,其用于去除任何杂质如金属或非金属,以便顺利产生银离子水。
银离子水发生装置47安装在所述离子交换树脂系统48的下端,其中具有多个银棒或银板10。所述多个银棒或银板10连接到电源上并被由所述离子交换树脂系统48所净化的水电解。接着通过这种电解过程产生银离子水并由所述超声波振器11进行汽化,并喷洒到空气中。
为了均匀电解,所述多个银棒或银板10被交叉轮流供给直流(DC)或交流(AC)电源。这些操作可由控制面板12和微处理机14来控制。
参照图3至图6,本发明的另一加湿装置包括:用于通过加热普通水产生蒸馏水的蒸馏水发生装置70;用于利用由所述蒸馏水发生装置70所得到的蒸馏水产生银离子水的银离子水发生装置50;以及加湿发生装置60,其用于汽化和喷洒银离子水,从而可进行连续加湿。
蒸馏水发生装置70包括:水箱22,连接到所述水箱22上的供水管24,安装在所述供水管24上的开启和关闭装置25;介于所述水箱22和蒸汽存贮室之间的冷却板32,用于冷却蒸汽的热交换和蒸汽冷却装置45,其上安装有多个辐射板,用于加热水的加热器44,以及用于测量恒定水平面的水位指示传感器43。当所述加热器44过热时,开启和关闭装置25通过传感打开和关闭。
在水从所述水箱22进入所述供水管24和蒸汽从蒸汽管26出来之间的热传递由所述冷却板32完成。
参照图6,银离子水发生装置50包括:位于其内的多个银棒或银板42;电路控制器41,其包括微处理器,并电连接到所述多个银棒或银板42上,从而所述多个银棒或银板42被交叉轮流地供给电源。
如图6所示,加湿发生装置60包括:过滤器36,其用于去除所述银离子水中的任何杂质;超声波振荡器37,其用于汽化银离子水;及通风扇34,其用于喷洒汽化的银离子水。
下面将描述上述加湿装置的加湿方法。
首先为控制装置和所述加热器44提供电源。给所述水箱22加水并使水由所述加热器44汽化成蒸汽。蒸汽通过所述蒸汽供应管26并由所述冷却板32冷却成蒸馏水。由于在水和蒸汽之间的热交换在所述冷却板32上完成,热效率很高。冷却板32借助在成型塑料基础上的嵌入工艺而由钛或不锈钢材料制成。
在本发明的另一实施例中,所述热交换和蒸汽冷却装置45可在具有多个孔的板内部形成。再者,为了冷却蒸汽,还可在蒸汽出口的外侧安装冷却扇。
蒸馏水被供给所述银离子水发生装置50,在其中,通过电解所述多个银棒或银板42产生银离子水。所述多个银棒或银板42被连接到电源上并由包括微处理器的所述电流控制器41交叉轮流供给DC或AC电源。
过滤银离子水,并由所述加湿发生装置60中的超声波振荡器37对银离子水进行汽化。超声波振荡器37产生超声波,并产生水柱。结果,银离子水以微粒形式被汽化。超声波振荡器37在所述热交换和汽化冷却装置45中被冷却。
汽化的银离子水通过蒸汽出口27沿蒸汽管由所述通风扇34喷洒到室内。控制装置根据室内的温度和湿度来调节加湿量。
为了帮助理解本发明,图7示出常规加湿器。
参照图8至11,本发明的另一加湿装置包括:储水和供水装置1 90;安装到所述储水和供水装置190上的多个银棒或银板90′,;主体200的电接触装置50′;及振荡器70。多个银棒或银板90′电连接到电源上并具有至少99.99%的纯度。
如图9和图10所示,储水和供水装置190具有在其两侧形成的接触槽130′,螺栓100′,螺母120′和密封衬垫110′。多个银棒或银板90′利用所述螺栓100′、螺母120′和密封衬垫110′插入所述接触槽130′中。
如图10所示,多个银棒或银板90′被电连接到所述主体200的接触推动装置50′上以便被电解。接触推动装置50′被连接到弹簧60′上以便被平稳地接触。
如图11所示,断路器160′包括安装在所述主体上的推动开关30′,以及安装到罩盖10′上的接触棒40′。当所述罩盖打开时,由所述接触棒40′所推动的推动开关30′断开,因此电源被切断。
图12示出了本发明的另一实施例,其中电源供应装置与储水和供水装置接触,包括挤出接触棒40-1和传感器40-2,所述传感器40-2形成于预定的位置,用于检测由潮湿引起的电泄漏。
图13示出了在电源供应装置和储水与供水装置之间的连接,其中,所述电源供应装置包括挤出接触棒40-1和用于检测电泄漏的传感器40-2,以便与安装到所述储水和供水装置上的多个银棒和银板相接触。
图14示出了本发明的另一实施例,其中断路器160′包括安装在主体上的行程开关50-1和安装到罩盖上的磁体30-1,从而当罩盖打开时,电源被切断。
上述的加湿装置的加湿方法在以下被详细描述。
当电源和水被供给所述储水和供水装置190时,电源通过所述电接触装置50,40-1被施加到安装到所述储水和供水装置190上的所述多个银棒或银板60′,90′。然后,所述多个银棒或银板60′,90′被电解成银离子水。所产生的银离子水被沿着位于所述储水和供水装置190底端的罩盖140′排放,并由所述超声波振荡器70′汽化并喷洒到空汽中。
图15示出了本发明的另一种加湿装置,其中单独空间150′-1在主体的中心元件上形成,多个银棒或银板60-1被安装到所述空间150′-1的内部。所述多个银棒或银板被交叉轮流供给高压电源或同时供给热源以便快速产生所述银离子水,因此,所产生的银离子水被超声波振荡器所汽化并喷洒到空气中。
尽管参照优选实施例对本发明进行了特别展示和描述,但本领域技术人员将会理解在不偏离本发明的实质和范围的情况下,可对本发明进行前述的和其他的改变。

Claims (12)

1.一种使用银离子水的加湿方法,包括:
通过电解浸在普通水、蒸馏水或纯净水中并连接到直流或交流电源上的多个银棒或银板产生银离子水;
通过超声波振荡器、加热装置或离心装置汽化在上述步骤中所产生的银离子水;
将所述汽化的银离子水喷洒到空气中,从而所述空气被加湿并消毒。
2.根据权利要求1所述的加湿方法,其特征在于:可通过位于储水和供水装置下端的离子交换树脂系统净化所述普通水而得到所述纯净水。
3.根据权利要求1所述的加湿方法,其特征在于:通过加热和冷却来蒸馏所述普通水而得到所述蒸馏水。
4.根据权利要求1所述的加湿方法,其特征在于:通过在蒸馏水发生装置中加热所述普通水而产生所述蒸馏水;
在银离子水发生装置中使用所述蒸馏水产生所述银离子水;
通过所述超声波振荡器的振荡汽化所述银离子水;
因此,通过所述银离子水的加湿被连续进行。
5.根据权利要求1所述的加湿方法,其特征在于:通过以下方法使用所述普通水快速产生所述银离子水,即:供给所述多个银棒或银板高压直流电源,或者,
在用连接到所述多个银棒或银板上的加热器加热所述多个银棒或银板后,供给所述多个银棒或银板高压直流或交流电源。
6.根据权利要求1-5中任何一项所述的加湿方法,其特征在于:所述银棒或银板是具有至少99.99%的纯度的纯银,电解银粒子的尺寸为0.005-0.015um。
7.一种使用银离子水的加湿装置,包括:
主体;
罩盖;
储水和供水装置;
银离子水发生装置;
加湿发生装置,该加湿发生装置包括具有超声波振荡器的汽化装置,加热装置或离心装置,以及具有通风扇的喷洒装置;和
控制装置。
8.根据权利要求7所述的加湿装置,其特征在于:所述加湿装置还包括:离子交换树脂系统,位于所述储水和供水装置下端,用于净化普通水;
其中,所述银离子水发生装置被安装在所述离子交换树脂系统的下端,其中包括多个银棒或银板,所述多个银棒或银板被连接到电源上以便在由所述离子交换树脂系统所净化的水中被电解;
其中,所述汽化装置具有所述的超声波振荡器,因此所述的银离子水被所述超声波振荡器所汽化并喷洒到空气中。
9.根据权利要求7所述的加湿装置,其特征在于:所述加湿装置还包括蒸馏水发生装置,所述蒸馏水发生装置包括储水池、热交换和蒸汽冷却装置、冷却板、冷却扇、用于加热所述普通水的加热器、用于控制水位恒定的水位指示传感器、水管和蒸汽管;
其中,所述银离子水发生装置中具有多个银棒或银板,所述多个银棒或银板连接到电源上以便在由所述蒸馏水发生装置蒸馏的水中被电解,还包括微处理机,用于向所述银棒或银板交叉轮流供应电源;
其中,所述加湿发生装置还包括过滤器,用于从所述银离子水中除去任何杂质,从而所述银离子水被所述超声波振荡器所汽化并由所述通风扇喷洒到空气中。
10.根据权利要求7所述的加湿装置,其特征在于:所述加湿装置还包括:银棒或银板固定装置,将所述多个银棒或银板固定到所述储水和供水装置中;
电源供应装置,其包括与所述多个银棒或银板电接触的电接触装置以及安装到所述主体上的弹簧;
断路器,用于在所述罩盖打开时切断电源。
11.根据权利要求10所述的加湿装置,其特征在于:所述控制装置包括:
安装在所述主体前面板上的闪烁灯,用于在所述控制装置通过所述电接触装置向所述多个银棒或银板供应直流或交流电源时顺序显示电解过程,并且通过所述多个银棒或银板的电解完成银离子化过程;
传感器,用于防止由潮湿引起的电泄漏或短路;
断路器,包括安装在所述主体上的行程开关和安装到所述罩盖上的电磁体;
从而所有的元件或过程都由所述控制装置所控制。
12.根据权利要求11所述的加湿装置,其特征在于:所述加湿装置还包括:形成于所述主体中心部分上的单独空间,所述多个银棒或银板被安装到所述单独空间中而不是安装到所述储水和供水装置中;
其中,所述多个银棒或银板被交叉轮流供给高压电源或者同时供给热源以便快速产生所述银离子水;
从而所述银离子水被所述超声波振荡器汽化并由所述通风扇喷洒到空气中。
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