CN202444687U - 等离子体发生器固定调节装置 - Google Patents

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林星星
张建华
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FUZHOU MEIMEI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.
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FUZHOUSHUNKANG EN-TECH DEVELOPMENT CO LTD
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Abstract

本实用新型涉及一种等离子体发生器固定调节装置,包括位于空气流通通道两侧的等离子体发生器侧框,所述侧框内安装有绝缘定位座,其特征在于:所述绝缘定位座的外侧面中部设置有导电板,所述导电板的中部设有凸片,所述凸片顶接并外拱一张紧导电条的中部,所述张紧导电条两端分别扣接在从导电板上、下侧缘伸出的等离子体发生器的端部上的凹槽内。本实用新型结构简单,安装便捷,通过张紧条可实时调节发生器张紧程度,保障其工作效果,从而满足快速消杀病毒、超强净化能力、高效去除异味、消除静电、增加负离子含量的要求。

Description

等离子体发生器固定调节装置
技术领域
本实用新型涉及一种等离子体发生器固定调节装置,应用于等离子体空气净化器。
背景技术
空气净化器等离子体通常通过高频高压脉冲放电形成非对称等离子体电场,使电子从外加电场获得能量,与放电间隙中的气体分子或原子发生碰撞并传递能量,激励气体产生电子雪崩,从而产生等离子体。等离子体是电子、正负离子、激发态原子、自由基及各类活性成分的混合状态极易产生电化学反应,使得有毒有害气体及活体病毒、细菌等快速降解,从而高效杀毒、杀菌、去异味、烟尘,且无毒害物质产生,可人机共存。具有快速消杀病毒、超强净化能力、高效去除异味、消除静电、增加负离子含量等功能。
常见的大气压气体放电形式有:介质阻挡放电(DBD)、辉光放电、电晕放电。DBD等离子体有以下缺点:(1)由于介质阻挡,通常击穿电压较高,对电源有较高眼要求球。(2)DBD由一些放电细丝组成,细丝直径很小但电流密度很大,使得空气净化器臭氧浓度极易超标。实现大气压下的辉光形式的均匀稳定放电十分困难。关键问题在于如何降低放电场强,限制电流密度的自由增长,抑制放电向流注阶段发展。常规的电晕放电结构为线筒式结构、线板式结构,电晕放电的电晕区较小,仅限于电晕电极附近,放电电流也比较弱。若提高放电电压容易形成火花击穿。
目前常见的线状、网状和针状等离子体发生器所对应的发生器固定装置结构复杂,生产工艺繁琐,都使用螺栓固定发生器,不易实现调节其发生器的张紧程度,容易影响等离子体的产生,从而影响等离子空气净化器的功能效果。有的即使设有调节发生器的张紧机构,其结构也十分复杂,制造与安装过程均不便,存在不科学、不理想等弊端。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种等离子体发生器固定调节装置,有助于简捷地解决等离子体发生器需要调节器张紧程度的问题,从而有利于提升其发生器工作效果。
本实用新型的特征在于:一种等离子体发生器固定调节装置,包括位于空气流通通道两侧的等离子体发生器侧框,所述侧框内安装有绝缘定位座,其特征在于:所述绝缘定位座的外侧面中部设置有导电板,所述导电板的中部设有凸片,所述凸片顶接并外拱一张紧导电条的中部,所述张紧导电条两端分别扣接在从导电板上、下侧缘伸出的等离子体发生器的端部上的凹槽内。
本实用新型的优点:本实用新型结构简单,安装便捷,通过张紧条可实时调节发生器张紧程度,保障其工作效果,从而满足快速消杀病毒、超强净化能力、高效去除异味、消除静电、增加负离子含量的要求。
附图说明
图1为本实用新型实施例的结构示意图。
图2为图1的A-A向局部剖视结构示意图。
图3为本实用新型实施例的等离子反应器的结构俯视示意图。。
图4为图3的B向局部结构示意图。
具体实施方式
结合附图1至图4,本实用新型是一种等离子体发生器固定调节装置,包括位于空气流通通道两侧的等离子体发生器侧框1,所述侧框1内安装有绝缘定位座2,所述绝缘定位座可通过卡接形式与侧框连接,即采用绝缘定位座四周设置卡钩,使卡钩与侧框之间形成卡接结构,完成固定;并且在固定过程中为了更好将绝缘定位座固定在侧框上,在所述的绝缘定位座的四周部还设置定位臂,图中未示出;所述绝缘定位座的外侧中部设有一用以安设导电板的沉槽,图中未示出,所述绝缘定位座2的外侧面中部设置有导电板3,所述导电板3的中部设有凸片4,所述凸片4顶接并外拱一张紧导电条5的中部,所述张紧导电条5两端分别扣接在从导电板3上、下侧缘伸出的等离子体发生器11的端部上的凹槽内。采用上述结构特点可将两根张紧导电条的轴向定位与拉紧一举实现。
上述绝缘定位座2上还连接有用以使电源接入线与导电板3连接的螺钉螺帽固定组件,所述绝缘定位座2内侧面上具有用以安设螺帽的孔柱7,所述螺钉6贯穿导电板3与绝缘定位座2,并与安设在孔柱7内的螺帽连接,所述孔柱7内周壁径向上设有用以卡接螺帽的凸部8。本结构在孔柱的内壁上设置凸部,可有效卡接住安于孔柱内螺帽,从而减少安装过程中螺帽易掉落的问题,提高连接效率。此处的孔柱即起到固定螺帽的作用,还能防止螺钉螺帽金属固定件与侧边框之间的高压飞弧现象,起到爬电墙的效果。
为了使结构更加便捷制造,本方案采用点焊连接形式,即上述等离子体发生器侧框1的各边框之间通过点焊拼接,极大简化了制造工序。
上述等离子体发生器侧框1由不锈钢材料构成,由于采用该不锈钢材料,可大大减小设备在长时间运行后对于发生器表面的损伤。
为了防止等离子体发生器在非工作区域内形成高压飞弧放电现象,因此在上述导电板3周侧的绝缘定位座2上设有一圈爬电墙9,可有效防止高压飞弧。为了使导电板能固定在绝缘定位座上,在上述爬电墙一侧内壁上设有用以卡住导电板一侧的弹钩,另一侧内壁上设有用以卡住并定位柱导电板另一侧的定位钩,图中未示出。为了更好实现上述卡接效果,可在所述绝缘定位座的外侧面中部开设用以安放导电板的沉槽。通过上述设置,可有效固定导电板,方便其拆装,并且不费一个紧固零件就可以实现固定。
并且,上述绝缘定位座2的内侧面上设有若干爬电墙10,其设置目的在于防止等离子体发生器在非工作区域内形成高压飞弧放电现象。
具体实施过程:在具体实施过程中,将其中之一等离子体发生器的两端分别扣接在两侧框的张紧导电条的一端上,张紧导电条的另一端扣接另一等离子体发生器的两端,由于张紧导电条的中部被设于侧框上的导电板上的凸片顶起、外拱,从而使张紧导电条与导电板的凸片及两发生器的端部构成一种支杆结构,且中部凸片的支点作用,可使发生器在工作过程即使出现不紧绷也能自动调节其张紧程度,保持其工作的最佳效果。同时,在导电板的周侧设置一圈爬电墙、且螺帽孔柱和内侧面的通孔部位上设置一层爬电墙能有效减少导电板与侧框在非工作区域内形成高压飞弧放电现象。
将上述装置可结合到具体的等离子反应器中,即再将发生器(电极)中的条状电极接高压电极,电极框及电极板接地电极,其中条状电极带有锥形发射头。高压电极由薄的不锈钢片切割成锯齿状,锯齿状头部加工成锥形。地电极为薄的不锈钢板加工而成,整个地电极为电气连接。高压电极和地电极结合处采用绝缘材料的绝缘座连接。由于电极间没有介质阻挡,可以在较低电压下产生稳定放电,并在正负电极间产生等离子体“射流”。该等离子体“射流”富含电子、正负离子、激发态原子、自由基及各类活性成本,从而高效杀毒、杀菌、去异味、烟尘,且无毒害物质产生,并增加空气中的负离子含量。
该反应器所用电源可以为高频高压直流脉冲电源,也可以为高频高压交流电源。要求输出电压和频率可调。高频高压直流脉冲电源由控制反馈电路、高压升压电路以及倍压整流输出电路组成。由于高频高压直流脉冲电源间歇式工作而高频高压交流电源为交替式工作方式,并调节输出电压,可以有效防止电极击穿电弧的产生。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本实用新型的涵盖范围。

Claims (7)

1.一种等离子体发生器固定调节装置,包括位于空气流通通道两侧的等离子体发生器侧框,所述侧框内安装有绝缘定位座,其特征在于:所述绝缘定位座的外侧面中部设置有导电板,所述导电板的中部设有凸片,所述凸片顶接并外拱一张紧导电条的中部,所述张紧导电条两端分别扣接在从导电板上、下侧缘伸出的等离子体发生器的端部上的凹槽内。
2.根据权利1所述的等离子体发生器固定调节装置,其特征在于:所述绝缘定位座上还连接有用以使电源接入线与导电板连接的螺钉螺帽固定组件,所述绝缘定位座内侧面上具有用以安设螺帽的孔柱,所述螺钉贯穿导电板与绝缘定位座,并与安设在孔柱内的螺帽连接,所述孔柱内周壁径向上设有用以卡接螺帽的凸部。
3.根据权利1所述的等离子体发生器固定调节装置,其特征在于:所述等离子体发生器侧框的各边框之间通过点焊拼接。
4.根据权利1所述的等离子体发生器固定调节装置,其特征在于:所述等离子体发生器侧框由不锈钢材料构成。
5.根据权利1所述的等离子体发生器固定调节装置,其特征在于:所述导电板周侧的绝缘定位座上设有一圈爬电墙,所述爬电墙一侧内壁上设有用以卡住导电板一侧的弹钩,另一侧内壁上设有用以卡住并定位柱导电板另一侧的定位钩。
6.根据权利1所述的等离子体发生器固定调节装置,其特征在于:所述绝缘定位座的内侧面上设有爬电墙。
7.根据权利1所述的等离子体发生器固定调节装置,其特征在于:所述绝缘定位座的外侧面中部设有用以安放导电板的沉槽。 
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