CN201710703U - 风道式电子空气净化机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于空气消毒净化技术领域,具体涉及风道式电子空气净化机。它包括等离子体反应器、脉冲电源、进风口、出风口。等离子体反应器内设有正电极和负电极,正电极是由耐氧化的金属带制成,负电极是铝板或不锈钢板制成,两面敷TiO2。还设有铝棒或不锈钢条制成的阻止微放电导电轨,正电极两端是固定在阻止微放电导电轨上相对应位置上的。能杀灭细菌、病毒,降解有机化合物,去除颗粒污染物,产生等离子体浓度高,臭氧及氮氧化物浓低,无二次污染,杀菌效果加倍;而且结构简单、节能、可靠性好、工作寿命长。装在集中空调系统的风道中,用于医院、洁净室、办公楼、商场、宾馆、影剧院、机场、地铁等场所的空气消毒净化。
Description
技术领域:
本实用新型属于空气消毒净化技术领域,具体涉及风道式电子空气净化机。
背景技术:
目前市场上的风道式电子空气净化机是安装在集中式空调系统的风道中,也有的安装在回风口或者送风口处,通过循环的方式对房间内的空气进行净化。它们一般由金属过滤网、高压电离器、集尘室、紫外线灯激励的冷触媒过滤网、颗粒活性碳过滤网组成。大部分“重”的颗粒物在通过电子空气净化机的金属过滤网时被过滤。更小的颗粒物随气流进入电离区时,被高电压电离--赋予正电荷。当带正电荷的粒子通过带有负电荷的集尘板(输出近5000V恒流的的直流高电压)时被吸附在集尘板上。另外在这一过程中,颗粒活性碳过滤网和冷触媒过滤网可以分解空气中的气态污染物,例如:甲醛、硫化氢、氨气等残余有害气体,经过颗粒活性碳过滤网和冷触媒过滤网的进一步分解,被净化的空气进入室内。另有一种的改进是直接用高压静电模块为特殊设计的双极平板百叶式,具有放电区和集尘区两个分区,取代上述高压电离器、集尘室,相对比传统的静电过滤网或蜂窝式电子静电空气净化器的净化效率高一些。
上述两类产品属静电型空气消毒净化装置,它们都是利用阳极放电,使空气中的颗粒物带正电荷,在库仑力的作用下,将带正电的颗粒物捕获在带负电的集尘装置上。它由离子化装置、集尘装置及高压电源等部件构成,能够捕获Φ0.1μm以上的微粒,25Pa的风阻是小,除尘效率高达90%以上。缺点在于分解空气中的有害细菌、病毒及有机污染物能力是低的;细菌、病毒与颗粒物一起被捕获在带负电的集尘装置上,当电极板上的尘埃粒子积存较多而不及时清理,有二次污染之虞;靠颗粒活性碳过滤网和冷触媒过滤网补偿其不足,用以分解空气中的气态污染物,杀菌消毒。结构复杂,效果并非理想。
又:中国专利公报于2008年12月24日公开了一项发明,申请号为200810121391.7,发明名称:《风道型等离子体空气消毒净化器》,提供一种能对风道中的流经空气进行有效灭菌消毒的风道型等离子体空气消毒净化器。它包括机壳、进风口、出风口、开关电源和控制板,进风口和出风口分别设在机壳的两侧,在进风口和出风口之间设有等离子体反应器,在等离子体反应器两侧的进风口和出风口内分别设有进风滤网和出风滤网,在出风口内设有负离子放电头,负离子放电头通过导线与负离子电源连接。所述的等离子体反应器与开关电源作电连接,控制板的输入端连接有空气质量传感器和温度传感器,在控制板内装有微电脑芯片,控制板的输出回路分别控制所述的开关电源和负离子电源。所述的等离子体反应器,包括由不锈钢材料制作的放电阳极和由金属铝板制作的阴极板,放电阳极呈齿状结构或丝状结构,各放电阳极通过阳极连接片并联后与开关电源的高压输出正极连接,各阴极板通过阴极连接片并联后与开关电源的高压输出负极连接。
该发明是风道型等离子体空气消毒净化装置,消毒净化效果全面,结构简单,比上述两类产品无论如何从杀灭细菌、病毒等微生物;降解有机物及捕获颗粒物这三方面都不逊色。
事实上近四、五年来市场上关于丝状结构的放电阳极构成的等离子体空气消毒净化装置已经销声匿迹,原因是作放电阳极的金属丝容易断,工作寿命仅4--6个月。放电阳极呈齿状结构或针尖状的虽不容易被烧断,但是它们处于的尖端放电形成放电流注,在暗室中可以看到正电极与负电极之间有一条Φ0.2mm左右的紫蓝光细线--这是空气中放电不均匀现象。在紫蓝光线附近等离子体浓度高,空气中的氧气和氮气容易被激活,生成臭氧及氮氧化物等不利因素;而离开紫蓝光线稍远处的等离子体浓度低,空气消毒净化效果就差。这类反应器的消毒效果受臭氧及氮氧化物浓度的制约,这也是目前专业技术人员感到最棘手的难题。还有一个严重缺陷是工作不到几个月,锯齿状或尖针状放电尖端因溅射效应而变钝。由于正电极的曲率半径越大,起晕电压越高,放电电流随之减小,空气消毒净化效率当然会降低。这种衰退现象潜移默化,等离子体浓度降低不容易被使用者发现。反应器虽然还在工作,却形同虚设,这种“空城计”摆设后患无穷。
前几年这方面的论文、专利比较多,但是近四、五年市场上逐渐被锯齿状放电极的静电型空气净化器占据上峰。据调查分析,主要原因就在于此。
发明内容:
本实用新型是为了解决现有技术的缺陷,提供能杀灭细菌、病毒,降解有机化合物,去除颗粒污染物,产生等离子体浓度高,臭氧及氮氧化物浓低,无二次污染;而且结构简单、节能、可靠性好、工作寿命长的风道式电子空气净化机。
为了达到上述目的,本实用新型所设计的风道式电子空气净化机,包括等离子体反应器、脉冲电源、进风口设有进风口空气过滤器、出风口设有出风口空气过滤器,全部安装在外壳内;等离子体反应器设在导风板上,脉冲电源的高压输出端与等离子体反应器作电连接,等离子体反应器设置在气流风道中。所述的等离子体反应器内设有正电极和负电极,正电极是由若干条耐氧化的金属带设在同一平面内按等距离平行排列制成一个组件,共计n组(n为50以内整数);所述的负电极是铝板或不锈钢板制成,共计n+1块。正电极设置在相邻两块负电极中间部位;等离子体反应器内还设有若干条由铝棒或不锈钢条制成的阻止微放电导电轨,所述的金属带的正电极两端是分别固定在阻止微放电导电轨上相对应位置上的。阻止微放电导电轨的两端各设置一个绝缘连接物,并固定在反应器外壳相对应的安装孔中;若干条阻止微放电导电轨用耐氧化导线作电连通;所述的脉冲电源内设有一个半导体开关管Q1和脉冲升压变压器。
优选地所述的阻止微放电导电轨上设有等距离排列的凸部,正电极的两端是分别固定在相对应导电轨上的凸部的顶端;阻止微放电导电轨的凸部上下对称两个设为一组,每根阻止微放电导电轨的凸部设n组,凸部的顶端设置向外侧弯头。正电极两端设有不锈钢连接框,不锈钢连接框中间冲成方孔,凸部顶端弯头套入不锈钢连接框方孔内。负电极靠反应器外壳边的上、下两端各设一个凸出的负电极固定梢,反应器外壳对应处开凹槽对接紧固。
优选地所述的阻止微放电导电轨上设有等距离排列的凹部,凹部设n组,正电极金属带的两端是分别固定在相对应阻止微放电导电轨的凹部;阻止微放电导电轨的两端再与正交设置在反应器四周的四根正电极金属支架固定,并作电连通。正电极金属支架的外缘设有若干个圆筒状的阻止微放电导电轨固定圈,阻止微放电导电轨固定圈等距离隔开相邻的阻止微放电导电轨。每根正电极金属支架的上、下两端各设一个绝缘连接物与反应器外壳相对应的安装孔固定,再设绝缘连接物固定栓把绝缘连接物紧固在金属反应器外壳上。
优选地所述的负电极表面是氧化处理的铝板制成,负电极的两面敷设纳米级TiO2。
优选地所述的脉冲电源内设有一个半导体开关管Q1和脉冲升压变压器,半导体开关管Q1和脉冲升压变压器是按单端反激式逆变电路设置的。所述的半导体开关管Q1的漏极D与脉冲升压变压器的初级线圈同名端a1连接,开关管Q1的源极S经限流电阻器R1与输入直流电源DC负极连接,初级线圈异名端b1连接输入直流电源DC正极。初级线圈和次级线圈的同名端a1、a2和异名端b1、b2是反向设置的。
优选地所述的脉冲升压变压器设有一个多槽绝缘线圈骨架,次级线圈215是分三段、五段至七段绕制在多槽绝缘线圈骨架相对应的凹槽内串联而成。每个线包的上端各设有一个高压快恢复二极管,高压快恢复二极管的正极接在低电位线包的末端,高压快恢复二极管的负极接在高电位线包的起始端。所述的初级线圈和次级线圈的内孔中设有磁芯作电磁耦合,磁芯的磁回路中设有磁气隙;所述的磁芯最佳设计用铁基超微晶铁心,也可以设置铁氧体磁心。
优选地在于所述的制成正电极是由耐氧化的镍铬金属带制成,也可以是铁铬铝合金材料制成;金属带宽度是1--2mm,厚度是0.05mm--0.20mm。
本实用新型与现有技术相比具有以下的有益效果:
本实用新型消毒因子是等离子体。等离子体反应器内设有正电极是由耐氧化的金属带;负电极是铝板或不锈钢板制成,还设有若干条由铝棒或不锈钢条制成的阻止微放电导电轨,正电极的两端是分别固定在阻止微放电导电轨上相对应位置上的。与现有技术相比,等离子体反应器内微放电效应被阻止微放电导电轨阻止,使每根正电极在脉冲电源强电场中作稳定的电晕放电,获得高强度等离子体。与放电极是锯齿状或尖针状的处于尖端放电状态相比,金属带的正电极是沿着带状四周均匀放电,获得等离子体强度是锯齿状或尖针状的2--4倍,能高效杀灭细菌、病毒,又能降解TVOC,消除异味。等离子体反应器内的高压静电场能吸附粒径小至0.01μm颗粒状的气溶胶。
经实测:在20m3密封房间空气中人工喷染的白色葡萄球菌,一台额定功率为7W的本实用新型工作30min后的杀灭率为99.98%以上,工作60min的杀灭率可高达100%。甲醛降解率98.7%,悬浮粒子数≤350个/L(Φ≥0.5μm),空气中留存臭氧量≤0.02mg/m3。
本实用新型既能高效杀灭细菌、病毒,降解TVOC,消除异味,去除颗粒状污染物,无二次污染;而且节能,结构简单、可靠性好、工作寿命长。本实用新型是安装在空调系统的管道中;也可以将本实用新型的进风口与空调系统的出风口对接;或倒过来,把本发明的出风口与空调系统的回风口对接均可,安装都方便。
开发本实用新型重点关注的是:正电极的金属带在反应器中作电晕放电时,引起溅射导致电极损耗后,金属带损耗处因缺损后距离负电极板拉远,放电电流自然减小;反之金属带损耗较少部位放电电流自动增大。这样,正电极损耗处于自我调节状态,进一步延长其工作寿命,正电极的有效工作寿命可达8--12年,获得意想不到的效果。
本实用新型的又一个研究课题是发现等离子体反应器内的“微放电现象”及提出阻止微放电的导电轨技术方案。
等离子体用于空气消毒净化设备是近十几年事,以前的等离子体反应器正电极选用电晕放电优良的细金属丝,但是近几年被锯齿状或尖针状结构所取代。究其原因是细金属丝作电晕放电容易断,凡是正在实施等离子体反应器放电正电极选用锯齿状或尖针状结构的空气消毒净化器的生产厂家,以前多数做过金属丝作为正电极的等离子体反应器。就是因为“断丝”才无可奈何改成尖针状、锯齿状电极的。
中国发明专利申请号为200710038821.4,发明名称《拼装积木式窄间距静电场装置》说明书首页就提出:“细线容易断线的缺陷极大地影响了装置的可靠性。”在该发明的技术方案中提出:一种拼装积木式窄间距静电场装置,包括放电极(放电极即为正极)、收尘极(收电极即为负极)和绝缘子,放电极与收尘极间隔平行排列,放电极两端连接放电极连接件,放电极的下部为锯齿状,放电极的上部为管状,锯齿状放电极与收尘极形成收尘区,收尘极两端连接收电极连接件,放电极连接件和收电极连接件分别连接在绝缘子上。
上述实用新型创造的“放电极的下部为锯齿状”是不得已而为之。宁可牺牲消毒净化效果,以换取消毒净化器的工作寿命的技术方案是一种偏见。
经过调查分析:多数技术人员为了解决等离子体反应器正、负电极之间的绝缘问题,选用绝缘材料作支架直接固定等离子体反应器金属丝的正电极。研究表明:介电常数高的绝缘材料对隔离高电位的正、负极是有好处,致命弱点是在等离子体反应器内就会产生“微放电现象”。介电常数越高的材料,其表面微放电现象愈甚。为了提升消毒净化效果,往往提高等离子体反应器的外加电源电压,是正电极周围形成的强电场,在等离子体的催化作用下导致金属丝与绝缘材料接触区域局部产生微放电。这种微放电现象产生的高能电子对绝缘材料和金属导电材料分子的电离和离解起到直接作用,分解产物是它们的氧化物及水。这就是等离子体反应器的放电正电极选用细金属丝容易被烧断的根源所在。现有技术中等离子体反应器的正电极选用细金属丝容易被烧断的根本原因--微放电效应没有被发现,对其物理上的原因也不明确,因而也就找不出解决阻止微放电效应的技术方案。本实用新型的“等离子体反应器内还设有若干条由铝棒或不锈钢条制成的阻止微放电导电轨,所述的正电极的两端是分别固定在阻止微放电导电轨上相对应位置上的”,就是根据这一等离子体反应器内“微放电效应”作出的。
由此可见,本实用新型对于所属技术领域的技术人员是非显而易见的,并能够产生预想不到的技术效果。
附图说明:
图1是本实用新型风道式电子空气净化机结构示意图;
图2是本实用新型的等离子体反应器半剖面的立体结构图;
图3是图2的阻止微放电导电轨结构示意图;
图4是本实用新型的等离子体反应器另一实施例的立体结构图;
图5是本实用新型的脉冲电源电原理图;
图6是本实用新型的脉冲升压变压器结构示意图;
图7是本实用新型的脉冲升压变压器电路图;
图8是本实用新型脉冲升压变压器输出高压放电电流波形图。
主要部件附图标记说明:
1-等离子体反应器 2-脉冲电源 3-外壳
4-出风口空气过滤器 5-进风口 6-出风口
7-进风口空气过滤器 8-导风板 9-固定器件
10-固定螺钉 101-正电极 102-负电极
103-阻止微放电导电轨 104-正电极金属支架 105-绝缘连接物
106-绝缘连接物固定栓 107-导电轨固定圈 108-反应器外壳
109-凸部 110-不锈钢连接框 111-负电极固定梢
212-多槽绝缘线圈骨架 214-初级线圈 215-次级线圈
216-脉冲升压变压器 217-高压快恢复二极管 218-磁气隙
具体实施方式:
下面参照附图对本实用新型的实施例作进一步的详细描述。
实施例1:
图1是本实用新型风道式电子空气净化机结构示意图;图2是本实用新型的等离子体反应器半剖面的立体结构图;图3是图2的阻止微放电导电轨结构示意图。
如图,等离子体空气消毒净化空调机,包括1.风道式电子空气净化机,包括等离子体反应器1、脉冲电源2、进风口5设有进风口空气过滤器7、出风口6设有出风口空气过滤器4,全部安装在外壳3内。等离子体反应器1设在导风板8上,脉冲电源2的高压输出端与等离子体反应器1作电连接,等离子体反应器1设置在气流风道中。所述的等离子体反应器1内设有正电极101和负电极102,正电极101是由若干条耐氧化的金属带设在同一平面内按等距离平行排列制成一个组件,共计n组(n为50以内整数);所述的负电极102是铝板或不锈钢板制成,共计n+1块,正电极101设置在相邻两块负电极102中间部位;等离子体反应器内还设有若干条由铝棒或不锈钢条制成的阻止微放电导电轨103,所述的金属带的正电极101两端是分别固定在阻止微放电导电轨上相对应位置上的;阻止微放电导电轨103的两端各设置一个绝缘连接物105,并固定在反应器外壳108相对应的安装孔中;若干条阻止微放电导电轨103用耐氧化导线作电连通。等离子体反应器的进风口可加设一中效空气过滤器,以减轻等离子体反应器的颗粒物吸附量。
若干条耐氧化的金属带的正电极101的电晕放电电场是沿着正电极101的径向四周分布均匀。在实施中选用同体积的上述不同结构正电极的反应器,正、负电极放电距离也相同,包括电源配置等条件,耐氧化的金属带正电极101制成的反应器所产生的等离子体浓度是锯齿状或针尖状正电极的反应器的二倍以上,而且测定的臭氧指标只是锯齿状或针尖状的正电极反应器的四分之一,符合国家关于《室内空气质量标准》中的臭氧量≤0.16mg/m3的规定。
必须说明的是本实用新型的反应器外壳108与负电极102平行的两边还兼任负电极功能,不但结构精巧简单,节省材料;而且整体牢固,性能稳定。
实施例2:
本实用新型的阻止微放电导电轨103上设有等距离排列的凸部109,正电极101的两端是分别固定在相对应导电轨上的凸部109顶端;阻止微放电导电轨103的凸部109上下对称两个设为一组,每根阻止微放电导电轨103的凸部109设n组,凸部109顶端设置向外侧弯头。正电极101两端设有不锈钢连接框110,不锈钢连接框110中间冲成方孔,所述的凸部109顶端弯头套入不锈钢连接框110方孔内。负电极102靠反应器外壳108边的上、下两端各设一个凸出的负电极固定梢111,反应器外壳108对应处开凹槽对接紧固。
负电极铝板厚度设1~2.0mm,表面氧化处理,工作寿命长,外观亮丽。或制成负电极102的不锈钢板厚度0.5~1.5mm。实施中用焊接技术,有翘边现象出现。把负电极102弯边拧锣钉会出现装配误差,工艺上都不如本优先实施例。所述的凸部109顶端弯头套入不锈钢连接框110方孔内;凸部109是厚度0.3--1mm的不锈钢弹性片。组装时,把不锈钢连接框110与正电极101两端依照所设计长度加工好,再把两端的不锈钢连接框110套入相应的阻止微放电导电轨的凸部109弯头,操作简便,技术指标一致性好。
本实用新型所述的每组上下对称的两个凸部109弯头处是按同极性屏蔽效应距离设计的,每根正电极101的金属带之间距离范围是按10~30mm排列。正电极101与负电极102之间的放电距离设计范围是6~20mm。正电极101与负电极102之间的距离是根据外加高压电源的电场强度设定的。
实施例3:
图4是本实用新型的等离子体反应器另一实施例的立体结构图。如图所示,所述的阻止微放电导电轨103上设有等距离排列的凹部,凹部设n组,正电极101的两端是分别固定在相对应阻止微放电导电轨103的凹部;阻止微放电导电轨103的两端再与正交设置在反应器四周的四根正电极金属支架104固定,并作电连通;正电极金属支架104的外缘设有若干个圆筒状的阻止微放电导电轨固定圈107,阻止微放电导电轨固定圈107等距离隔开相邻的阻止微放电导电轨103;每根正电极金属支架104的上、下两端各设一个绝缘连接物105与外壳108相对应的安装孔固定。再设绝缘连接物固定栓106把绝缘连接物105紧固在金属反应器外壳108上。
凹槽的宽度和深度与正电极101的金属带相配合。优点是定位精确,金属带在空气流中不易晃动,加工工艺比阻止微放电导电轨103上设凸部109简单;缺点是无弹性,工作时间久,正电极101的金属带会松弛。
导电轨固定圈107的长度按减小同极性电磁场相互屏蔽作用的要求设定。试验表明:相邻的两条正电极距离过小(本例<12mm时),由于同极性电磁场相互屏蔽作用导致电晕放电微弱;但是,距离过大(本例>30mm时),占用空间大,又会使等离子体浓度下降。阻止微放电导电轨103、正电极金属支架104和导电轨固定圈107都是由铝或不锈钢材料制成。导电轨固定圈107内孔直径大于正电极金属支架104外径0.1--0.2mm,便于安装。
负电极102的上、下两端是固定在金属制成的反应器外壳108内壁上,并作电连通。绝缘连接物105由塑料内嵌金属件制成,并与正电极金属支架104两端的螺纹相配合。绝缘连接物105设定直径大于正电极与负电极放电距离时,正电极金属支架104直接与金属外壳相对应的安装孔固定,不设绝缘连接物固定栓106。当绝缘连接物105设定直径小于正电极与负电极放电距离时,由绝缘连接柱固定栓106把绝缘连接物105紧固在金属反应器外壳108上。等离子体反应器整体精巧、牢固。
实施例4:
本实用新型所述的负电极102表面是氧化处理的铝板制成,负电极102的两面敷设纳米级TiO2。利用等离子体反应器自身发出的紫外线激发TiO2,消毒因子是低温等离子体加激发TiO2所产生的自由基。等离子体和自由基是双重高效杀灭细菌病毒,降解挥发性有机化合物、污染物。
所述的纳米级TiO2是带隙能3.2eV的锐钛矿型催化剂,带隙能值高。
特别强调的是等离子体反应器负电极102表面氧化处理的铝板制成,上面层面容易敷设TiO2。氧化处理生成的Al2O3层面薄,在18KVP-P窄脉冲高压电场中不影响电晕放电。当等离子体反应器作电晕放电时,反应区发出的蓝光含有紫外线,波长为300--400nm,光强峰值位于357nm。而TiO2的禁带宽度是3.2eV,对应紫外线波长阈值是387.5nm。实验表明TiO2作空气消毒净化时,催化光源波长最好是≤387.5nm,反应区发出的紫外线波长峰值位于357nm是符合这一条件的。
二氧化钛(TiO2)光催化净化技术是高科技前沿净化技术。光触媒是利用光源做催化反应促进有机物分解的光半导体物质,二氧化钛在紫外光线作用下,光源的能量激发TiO2周围的气体分子产生活性极强的自由基。这些氧化能力极强的自由基几乎可以分解绝大部分有机物质与部分无机物质,产生具有强氧化能力的空穴,其能量相当于15000K的高温;自由基还能破坏细菌的细胞膜,使细胞质流失,进而氧化细胞核,而杀死细菌。它可以直接杀灭细菌和彻底分解有机物为CO2和H2O等无机无害小分子,达到杀菌,除臭,空气净化的效果。目前常用的光触媒是氧化能力极强的超微粒子化的二氧化钛,检测中心检测结果表明:光触媒对常见的细菌的杀灭率在99%以上。
本实用新型的光触媒二氧化钛(TiO2)光催化净化,是依靠等离子体反应器本身产生紫外线的照射催化作用。这样一来,紫外光源和镇流器就可省掉,避免了紫外线放电灯损坏、对人体的伤害及紫外光源耗电量大的弊端。获得意想不到的效果。
实施例5:
图5是本实用新型的脉冲电源电原理图;图6是本实用新型的脉冲升压变压器结构示意图;图7是本实用新型的脉冲升压变压器电路图。
图中所示:所述的脉冲电源2内设有一个半导体开关管Q1和脉冲升压变压器216,本发明的半导体开关管Q1和脉冲升压变压器是按单端反激式逆变电路设置的,逆变输出的窄脉冲电流上升速率高,产生的臭氧和氮氧化物≤0.02mg/m3。
半导体开关管Q1的漏极D与脉冲升压变压器216的初级线圈214同名端a1连接,开关管Q1的源极S经限流电阻器R1与输入直流电源DC负极连接,初级线圈214异名端b1连接输入直流电源DC正极;初级线圈214和次级线圈215的同名端a1、a2和异名端b1、b2是反向设置的。脉冲升压变压器216设有一个多槽绝缘线圈骨架212,次级线圈215是分三段、五段至七段绕制在多槽绝缘线圈骨架212相对应的凹槽内串联而成。每个线包的上端各设有一个高压快恢复二极管217,高压快恢复二极管217的正极接在低电位线包的末端,高压快恢复二极管217的负极接在高电位线包的起始端。脉冲电源2高压输出端OUT与等离子体反应器正电极101用高压导线213连接。脉冲电源2负输出端与等离子体反应器外壳连通,共同接地GND。
本实用新型所设计按单端反激式逆变电路设置,获得高频窄脉冲驱动电流,在呈容性的等离子体反应器工作中不会出现打火之类故障。必须说明的是,反激式逆变器除了完成升压任务,还使与之连接的等离子体反应器与市电隔离,反应器的负电极和外壳直接安全接地,电磁屏蔽性能更好。
本实用新型设计的脉冲电源的输出高压脉冲上升时间短。经研究,在室内环境中为使呈容性的等离子体反应器产生多的高能电子,激发气体分子进行电离或离解,产生强氧化性的自由基,最好采用窄脉冲(脉宽几μS、上升时间为几十至几百nS)放电电流。在极短的时间内,电子被加速成为高能电子,而其它质子较大的离子由于惯性作用,在脉冲瞬间来不及被电子加速而基本保持静止。空气中的氮气和氧气不会被激活,产生的臭氧和氮氧化物≤0.02mg/m3,实测结果验证上述设计。
同时获得有益效果是:反激式逆变器输出的脉冲电流是Q1在关断时使存储在脉冲升压变压器初级绕组内的磁能瞬间释放,获得18KVP-P,工作频率40KHZ,脉冲宽度4μS,上升时间70nS的窄脉冲高压电晕放电电流;再是当等离子体反应器意外短路,由于反激式脉冲变压器的隔离作用,即脉冲发生器关闭时脉冲变压器的次级才导通输出,因而脉冲电源的半导体开关管工作是安全的,保护电路只作辅助用。此设计可靠性高,开关管可以选用耐压600V的普通功率半导体管。
实施例6:
本实用新型设计的初级线圈214和次级线圈215的内孔中设有磁芯作电磁耦合,磁芯的磁回路中设有磁气隙218;所述的磁芯最佳设计用铁基超微晶铁心,也可以设置铁氧体磁心。铁氧体的电感系数低,线圈绕组要增加,损耗当然也大。初级线圈214是绕在初级绝缘线圈骨架211内,初级绝缘线圈骨架211和多槽绝缘线圈骨架212的内孔中设有铁基超微晶铁心作电磁耦合。铁基超微晶铁心的磁回路中设有磁气隙218,磁气隙218的设置宽度是0.15--0.4mm,是根据工作频率和输出功率予以调整。高压快恢复二极管217将次级线圈215每个线包作高频隔离,绕组的分布电容是按指数下降,有利于提高输出脉冲的上升沿和下降沿的速率;还可以降低对高压快恢复二极管217的反向耐电压要求,既降低成本、又增加工作可靠性。
高压快恢复二极管217的耐电压参数至少是12KV,恢复时间小于80nS。
实施例7:
本实用新型设计的开关管Q1的G极设有驱动电路IC,驱动电路IC内设有振荡器ZTC、误差放大器WCF和比较器PWM,驱动电路IC是制成一个模块;也可以选用开关电源控制集成电路UC3842类替代。
另一种技术方案是选用开关电源控制集成电路IC1包括开关管是合用一块单片集成电路TOP225或TOP224制成,或是性能更好的单片五端开关电源IC1包括MC33374制成。
本实用新型所述的脉冲升压变压器216初级线圈设有瞬变二极管D1和快恢复二极管D2,反向串联后与初级线圈214并联,瞬变二极管D1的正极与电源正输出端DC连接,电容器C1与瞬变二极管D1并连。快恢复二极管D2的正极与开关管Q1漏极连接。瞬变二极管D1吸收Q1关断时产生的反向超过阈值的峰值电压,起箝位作用。本实施例当市电电压为220V时,瞬变二极管D1优选1.5KE250A型,工作电流4.2A,限幅电压237--263V。
本实用新型脉冲电源2工作原理:
市电由整流电路桥式整流,滤波电容器滤波得到直流电源DC。当开关管Q1被PWM脉冲激励而导通时,直流电源DC施加到脉冲升压变压器216初级线圈的两端,此时初级线圈相当于一个纯电感,流过初级线圈的电流线性上升,电源能量以磁能形式存储在初级线圈的电感中;脉冲升压变压器216次级高压快恢复二极管217因反向而截止。当开关管Q1截止时,由于电感电流不能突变,初级线圈两端电压极性瞬间反向,次级线圈215上的电压极性颠倒使高压快恢复二极管217正向导通,初级线圈储存的能量瞬间释放,传送到次级线圈215升压,产生高压窄脉冲电流,供给外接的等离子体反应器作电晕放电。
流经等离子体反应器的工作电流取样送至驱动电路IC内的误差放大器WCF和比较器PWM处理。当等离子体反应器工作时被损坏、老化、短路时的异常状态信号电流经过处理,比较器PWM的输出脉宽为零,开关管Q1被关闭,实现自动保护。同样,当等离子体反应器的工作电流因负载大小而变化,比较器PWM的输出脉宽也随之改变,控制开关管Q1导通时间,实现自动调整脉冲电源2输出功率,使等离子体反应器作稳定的电晕放电。
图8是本实用新型脉冲升压变压器216输出高压放电电流波形图。此放电电流波形是在脉冲升压变压器216的输出端外接等离子体反应器接地端的取样电阻器上测得的。数字式示波器显示表明:脉冲占空比为16%,脉冲宽度是3uS,脉冲上升时间为70nS。本实用新型脉冲变压器输出高压放电电流波形一致性好,等离子体反应器的电晕放电稳定。
实施例8:
本实用新型制成正电极101是由耐氧化的高电阻电热合金制成,也可以是铁铬铝合金材料制成;正电极101的镍铬金属带的牌号为Cr20Ni80的高电阻电热合金,也可以是铁铬铝材料的牌号为0Cr27A17Mo2的高电阻电热合金;金属带宽度是1--2mm,厚度是0.05mm--0.20mm。
本实用新型是专为空调系统中的管道配套设计,作空气消毒净化。本发明是用于包括装有集中空调系统的医院、洁净室、办公楼、商场、宾馆、影剧院、机场、地铁等场所的空气消毒净化。它的进、出风口尺寸设计好,能配合空调系统中的出风口或回风口,使用方便。如果加装风机就可单独使用,空气消毒净化应用范围更广。
以上所述,仅仅是参照附图的实施例对本实用新型作了进一步说明,并非对本实用新型的限定。在本实用新型的关于金属带的正电极电晕放电、阻止微放电导电轨、等离子体反应器自身紫外线激发TiO2等的技术理念范围内,本领域技术人员可以按上述揭示的内容作出各种方式简单变形或等同替代,均属于本实用新型技术方案的范围内。
Claims (7)
1.风道式电子空气净化机,包括等离子体反应器(1)、脉冲电源(2)、进风口(5)设有进风口空气过滤器(7)、出风口(6)设有出风口空气过滤器(4),全部安装在外壳(3)内;等离子体反应器(1)设在导风板(8)上,脉冲电源(2)的高压输出端与等离子体反应器(1)作电连接,等离子体反应器(1)设置在气流风道中;
其特征在于所述的等离子体反应器(1)内设有正电极(101)和负电极(102),正电极(101)是由若干条耐氧化的金属带设在同一平面内按等距离平行排列制成一个组件,共计n组,n为50以内整数;所述的负电极(102)是铝板或不锈钢板制成,共计n+1块,正电极(101)设置在相邻两块负电极(102)中间部位;等离子体反应器内还设有若干条由铝棒或不锈钢条制成的阻止微放电导电轨(103),所述的金属带的正电极(101)两端是分别固定在阻止微放电导电轨上相对应位置上的;阻止微放电导电轨(103)的两端各设置一个绝缘连接物(105),并固定在反应器外壳(108)相对应的安装孔中;若干条阻止微放电导电轨(103)用耐氧化导线作电连通。
2.根据权利要求1所述的风道式电子空气净化机,其特征在于所述的阻止微放电导电轨(103)上设有等距离排列的凸部(109),正电极(101)的两端是分别固定在相对应导电轨上的凸部(109)的顶端;阻止微放电导电轨(103)的凸部(109)上下对称两个设为一组,每根阻止微放电导电轨(103)的凸部(109)设n组,凸部(109)的顶端设置向外侧弯头;正电极(101)两端设有不锈钢连接框(110),不锈钢连接框(110)中间冲成方孔,凸部(109)顶端弯头套入不锈钢连接框(110)方孔内;负电极(102)靠反应器外壳(108)边的上、下两端各设一个凸出的负电极固定梢(111),反应器外壳(108)对应处开凹槽对接紧固。
3.根据权利要求1所述的风道式电子空气净化机,其特征在于所述的阻止微放电导电轨(103)上设有等距离排列的凹部,凹部设n组,正电极(101)金属带的两端是分别固定在相对应阻止微放电导电轨(103)的凹部;阻止微放电导电轨(103)的两端再与正交设置在反应器四周的四根正 电极金属支架(104)固定,并作电连通;正电极金属支架(104)的外缘设有若干个圆筒状的阻止微放电导电轨固定圈(107),阻止微放电导电轨固定圈(107)等距离隔开相邻的阻止微放电导电轨(103);每根正电极金属支架(104)的上、下两端各设一个绝缘连接物(105)与反应器外壳(108)相对应的安装孔固定,再设绝缘连接物固定栓(106)把绝缘连接物(105)紧固在金属反应器外壳(108)上。
4.根据权利要求1所述的风道式电子空气净化机,其特征在于所述的负电极(102)表面是氧化处理的铝板制成,负电极(102)的两面敷设纳米级TiO2。
5.根据权利要求1所述的风道式电子空气净化机,其特征在于所述的脉冲电源(2)内设有一个半导体开关管Q1和脉冲升压变压器(216),半导体开关管Q1和脉冲升压变压器(216)是按单端反激式逆变电路设置的;所述的半导体开关管Q1的漏极D与脉冲升压变压器(216)的初级线圈(214)同名端a1连接,开关管Q1的源极S经限流电阻器R1与输入直流电源DC负极连接,初级线圈(214)异名端b1连接输入直流电源DC正极;初级线圈(214)和次级线圈(215)的同名端a1、a2和异名端b1、b2是反向设置的。
6.根据权利要求1所述的风道式电子空气净化机,其特征在于所述的脉冲升压变压器(216)设有一个多槽绝缘线圈骨架(212),次级线圈(215)是分三段、五段至七段绕制在多槽绝缘线圈骨架(212)相对应的凹槽内串联而成;每个线包的上端各设有一个高压快恢复二极管(217),高压快恢复二极管(217)的正极接在低电位线包的末端,高压快恢复二极管(217)的负极接在高电位线包的起始端;所述的初级线圈(214)和次级线圈(215)的内孔中设有磁芯作电磁耦合,磁芯的磁回路中设有磁气隙(218);所述的磁芯最佳设计用铁基超微晶铁心,也可以设置铁氧体磁心。
7.根据权利要求1或3所述的风道式电子空气净化机,其特征在于所述的制成正电极(101)是由耐氧化的镍铬金属带制成,也可以是铁铬铝合金材料制成;金属带宽度是1——2mm,厚度是0.05mm——0.20mm。
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