CN202590969U - 一种电极固定架安装结构 - Google Patents

一种电极固定架安装结构 Download PDF

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Abstract

本实用新型提供了一种用于空气净化器电场式净化模块的电极固定架安装结构,其特征在于,包括网格体,所述网格体内形成有若干并列布置为多排的网孔,所述网孔为正六边形孔;电极固定架包括一个中心管柱体,中心管柱体外侧沿周向均匀分布有三个沿径向向外延伸设置的固定臂,三个固定臂末端的同一侧向上设置有垂直于固定臂延伸方向的卡槽;所述网格体中位于周边的一圈网孔之内的每个网孔两端均分别设置有一个所述电极固定架,电极固定架靠固定臂末端的卡槽卡接固定在网孔周边的网格体上且保持所有固定架旋转角度一致。本实用新型具备结构简单,能够减少风阻损失,安全性高,以及提高了电场式净化模块整体支撑强度等优点。

Description

一种电极固定架安装结构
技术领域
本实用新型涉及一种空气净化器,尤其涉及一种空气净化器电场式净化模块电极固定架安装结构。
背景技术
现代社会中,随着人们对生活环境要求的提高,对室内空气质量的要求也在逐渐提高,故人们研制出了对室内空气进行净化处理的空气净化器产品。面前市面的空气净化器产品多为独立的产品,以接通室内电线作为动力源,其原理为先采用旋转扇片造成设备壳体内部和壳体外部的空气流通,然后采用设置在壳体内的空气净化模块对流经壳体的空气进行净化处理,空气净化模块的技术多采用复合层流技术、等离子杀灭技术、光触媒还原技术、过滤式(HEPA)技术以及以产生对空气净化有利的氧气、负氧离子或者臭氧等气体为主要目的的空气净化技术。但这些现有的空气净化器产品,由于其为独立产品,使用时单独置于室内地面上,故存在占用室内空间以及造成电能损耗等缺陷。
而空调是现代社会中常用的用于室内空气温度调节的设备产品,随着社会现代化的进程,目前在城市中,绝大部分住户或商场都已在室内安装空调。其中住户使用的空调称为家用空调,包括室外机部分和室内机部分,两者通过管道相连;而商场或车库等场合使用的一般为中央空调,包括位于机房的中央空调主机和与主机相接并从天花板分布连接到各需要通风处的出风通道。由于空调自身含有风机动力部分,故申请人考虑到将空调和空气净化结合,设计一种新结构的空气净化器产品以解决独立空气净化产品的现有缺陷。同时,在设计产品时候,在设计电场式净化模块电极固定架的安装布置方式时,需要考虑怎样减少风阻损失,怎样避免爬电现象导致壳体带电,以及怎样提高电场式净化模块整体支撑强度等问题。
实用新型内容
针对现有技术存在的上述不足,本实用新型要解决的技术问题在于,怎样提供一种结构简单,能够减少风阻损失,能够避免爬电现象导致壳体带电以提高安全性,能够提高电场式净化模块整体支撑强度的用于空气净化器电场式净化模块的电极固定架安装结构;同时,还提供了一种采用了本实用新型结构的空气净化器,使其具备节约能源,占用空间小,空气处理效果好等特点。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用了如下的技术方案。
一种电极固定架安装结构,用于空气净化器电场式净化模块,其特征在于,包括网格体,所述网格体内形成有若干并列布置为多排的网孔,所述网孔为顺空气净化通道方向直线设置的正六边形孔;电极固定架包括一个中心管柱体,中心管柱体外侧沿周向均匀分布有三个沿径向向外延伸设置的固定臂,三个固定臂末端的同一侧向上设置有垂直于固定臂延伸方向的卡槽;所述网格体中位于周边的一圈网孔之内的每个网孔两端均分别设置有一个所述电极固定架,电极固定架靠固定臂末端的卡槽卡接固定在网孔周边的网格体上且保持所有固定架旋转角度一致。
本实用新型中,电场式净化模块采用网孔为正六边形孔的网格体,可以最大程度地利用通风面积,提高净化处理效果。电极固定架采用沿径向向外延伸设置的固定臂,可以最大程度地降低风阻损失,提高通风效率。固定臂设置为均布的三个,卡槽垂直于固定臂设置,同时在安装时电极固定架靠固定臂末端的卡槽卡接固定在网孔周边的网格体上且保持所有固定架旋转角度一致;这样就使得安装有螺杆电极的网格体的正六边形网孔内,网孔恰好在每个边的中间位置均垂直地安装连接有一个电极固定架的固定臂,故依靠本方案中的方式安装的电极固定架可以极大地提高整个网格体的支撑强度和支撑稳定性,使得网格体不易产生变形,同时网格体可以做的更薄,更加节省材料且降低了风阻。技术方案中,网格体周边的一圈网孔之内未设置有电极固定架和螺杆电极,可以避免爬电现象导致空气净化器壳体带电,提高产品使用安全性。另外,所述电机固定架三个相互成120°角的固定臂对正六边形有校形的作用,对于正六边形孔的网格体因运输等原因造成的变形,可以使之重新固定校形,使其使用更加安全。
综上所述,本实用新型具备结构简单,能够减少风阻损失,能够避免爬电现象导致壳体带电,安全性高,以及提高了电场式净化模块整体支撑强度等优点。
附图说明
图1是具体实施时采用了本实用新型结构的一种空气净化器的示意简图。
图2是图1中A-A视图。
图3是图1所示空气净化器中显示电极固定架排布方式的结构示意图。
图4是图1所示空气净化器中显示电极连接片排布方式的结构示意图。
图5是图1所示空气净化器中单独螺杆电极的结构示意图。
图6是图1所示空气净化器中单独电极固定架的结构示意图。
图7是图1所示空气净化器中单独电极连接片的结构示意图。
图8是图1所示空气净化器中单独网格体组片的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和一种采用了本实用新型结构的空气净化器对本实用新型作进一步详细说明。
具体实施时,可以是如图1-图7所示,一种采用了本实用新型结构的空气净化器,包括空气净化器壳体1,所述空气净化器壳体1内部具有沿直线延伸的空气净化通道,空气净化通道的一端为入风口2,另一端为出风口3,所述空气净化器壳体1沿垂直于空气净化通道延伸方向上的断面为矩形框架形,所述空气净化器壳体1的空气净化通道入风口2一端匹配地对接在中央空调的出风通道4的中部(具体实施时,空气净化器壳体也可以连接在出风通道的出风口处);所述空气净化通道的入风口2和出风口3处设置有防鼠网5,防鼠网5为丝径0.025mm-6mm、目数4-800目的丝网。该丝网编织方式可以是平织、斜织和席型编织等;所述空气净化器通道内还固定设置有电场式净化模块,所述电场式净化模块包括网格体6、螺杆电极7、电极固定架8和电极连接片9;所述网格体6内形成有若干并列布置为多排的网孔,所述网孔为顺空气净化通道方向直线设置的正六边形孔,所述网格体6由若干金属材料的网格体组片10两两相对地连接形成,所述网格体组片10由若干曲折延伸的等长的折向段形成,相邻折向段之间夹角为120度且折向段以向同一方向弯折两次后再向反方向弯折两次的方式延伸;所述螺杆电极7由正六边形体的螺帽和带螺纹的螺杆组成,所述螺杆电极7整体为金属或塑料材质的螺杆电极本体外表镀上金属层得到;所述电极固定架8包括一个中心管柱体11,中心管柱体内部具有和螺杆电极的螺帽匹配的正六边形孔,中心管柱体11外侧沿周向均匀分布有三个沿径向向外延伸设置的固定臂12,三个固定臂12末端的同一侧向上设置有垂直于固定臂12延伸方向的卡槽;所述电极连接片9包括两个圆环形的端部和连接于两端部之间的细长形(指宽度小于端部直径)的中间部,电极连接片9整体由电极连接片基体外镀一层金属镀层得到,电极连接片9端部的圆环孔中心距离等于网格体相邻两个网孔中心距离;所述电场式净化模块中网格体6的网孔通道方向和空气净化通道方向一致,网格体6中位于周边的一圈网孔之内的每个网孔两端均分别设置有一个所述电极固定架8,电极固定架8靠固定臂12末端的卡槽卡接固定在网孔周边的网格体6上且保持所有固定架8旋转角度一致,所述螺杆电极7的螺杆端穿过网孔一端的电极固定架中心管柱体后穿出网孔另一端的电极固定架中心管柱体再套接所述电极连接片9后采用螺母固定;所述电极连接片9的布置结构为,采用电极连接片9将位于网格体6最外侧的螺杆电极连接成一圈后,再将内部的螺杆电极并列连接为多排并使得每排的两端均连接到网格体最外侧的一圈螺杆电极上,使得所有电极连接片连接形成一个单向格栅状的框架形结构;所述网格体6迎风一端的空气净化通道内壁上设置有一圈挡圈13,所述挡圈13能够将网格体6中位于周边的未设置螺杆电极的网孔挡住;空气净化器还包括具有高压稳压功能的电路模块15,所述电路模块15设置于电器盒16内,电器盒16固定在空气净化器壳体1外侧,所述电路模块15具有用于连接电源的接入端和分别与电极连接片和网格体连接的接出端。所述空气净化器壳体1的空气净化通道入风口2一端和出风口3的一端均通过一个帆布套17柔性对接在中央空调的出风通道4的中部。这样,采用帆布套实现柔性对接利于对接时实现密封,同时利于维修或更换时的安装和拆卸,使得对接更加方便快捷;而且帆布套还具备强度高,成本低,不易老化等优点。
上述空气净化器中,将空气净化器壳体对接在中央空调的出风通道的中部或者出风口处,这样空气净化时以空调的出风为动力,无需额外的风机提供动力,故达到了节约能源和节省占地空间的效果。其中,所述空气净化通道的入风口和出风口处设置有防鼠网,防鼠网为丝径0.025mm-6mm、目数4-800目的丝网。该丝网编织方式可以是平织、斜织和席型编织等;这样可以很好地防止老鼠或较大的昆虫进入空气净化器壳体内部,同时可以过滤掉体积较大的纤维、漂浮物等,起到保护空气净化模块的作用。其中,采用了电场式净化模块,其使用时所有的螺杆电极靠电极连接片连接为一个导电的整体再通过电路模块接通电源,网格体通过电路模块接通电源,这样在螺杆电极与网格体之间形成放电电场,以采用电极通电和接地板形成高能静电场实现空气的净化,通过电场放电,释放的高能粒子能够有效杀灭空气中的有害细菌、病毒,分解有害颗粒,将其还原成碳、氢、氧等基本元素,同时电场产生大量对空气净化有利的负氧离子,改善室内空气质量;相比其他的空气净化模块,采用高能粒子击断式空气净化模块能够提高空气净化效果。其中,网格体内形成多排网孔,所述网孔为正六边形孔,这样多排网孔可以形成多个放电电场,网孔为正六边形孔可以最大程度地利用了通风面积,通风空间不形成浪费,可以最大程度地提高净化处理效果。其中,网格体由若干金属材料的网格体组片两两相对地连接形成,所述网格体组片由若干曲折延伸的等长的折向段形成,相邻折向段之间夹角为120度且折向段以向同一方向弯折两次后再向反方向弯折两次的方式延伸;其中网格体组片优选采用导电性能,加工性能和价格均较为优异的铝材质,网格体组片之间的连接可以采用外壳包裹、焊接等多种连接形式,优选为焊接,网格体组片的独特结构使得将多个网格体组片两两相对地连接即可得到网孔为正六边形孔的网格体,故加工非常方便快捷,同时网格体组片的加工只需采用金属片经过弯折即可得到,网格体组片自身加工也非常方便快捷;故大大降低了产品加工成本,提高加工生产效率。其中,所述螺杆电极由正六边形体的螺帽和带螺纹的螺杆组成,所述螺杆电极整体为金属或塑料材质的螺杆电极本体外表镀上金属层得到;这样采用带螺纹的螺杆电极使得加工非常方便,工作时靠螺纹纹牙的尖端形成并列的多个放电尖端,利于均匀、可靠的放电电场的形成,螺帽加工为正六边形体,可以在装配时定位到电极固定架的中心管柱体内部的正六边形孔内,使得在装配螺母时非常方便拧紧;螺杆电极整体为金属或塑料材质的螺杆电极本体外表镀上金属层得到,可以极大地节省材料成本,由于螺杆电极放电时仅仅靠螺杆表面与网格体之间放电形成电场,故采用电镀的方式,可以根据实际放电情况需要选择采用何种金属进度电镀,以提高放电效果。所述电极固定架中,固定臂沿径向设置,可以最大程度降低风阻,提高通风效率。固定臂设置为均布的三个,卡槽垂直于固定臂设置,同时在安装时电极固定架靠固定臂末端的卡槽卡接固定在网孔周边的网格体上且保持所有固定架旋转角度一致;这样就使得安装有螺杆电极的网格体的正六边形网孔内,网孔恰好在每个边的中间位置均垂直地安装连接有一个电极固定架的固定臂,故依靠本方案中的方式安装的电极固定架可以极大地提高整个网格体的支撑强度和支撑稳定性,使得网格体不易产生变形,同时网格体可以做的更薄,更加节省材料且降低了风阻。其中,所述电极连接片包括两个圆环形的端部和连接于两端部之间的细长形的中间部;其中端部为圆环形可以避免电极连接片在导电时产生尖端效应,中间部为细长形可以降低风阻,避免风阻损失,电极连接片整体由电极连接片基材外镀一层良性导电的金属镀层得到,可以降低电极连接片材料成本。本其中,网格体周边的一圈网孔之内未设置有电极固定架和螺杆电极,可以避免爬电现象导致空气净化器壳体带电,提高产品使用安全性。所述螺杆电极的螺杆端穿过网孔一端的电极固定架中心管柱体后穿出网孔另一端的电极固定架中心管柱体再套接所述电极连接片后采用螺母固定;可以更好地隔开电极连接片和网格体之间的距离,避免两者之间不均匀距离带来的放电。本其中,电极连接片连接布置为单向格栅状的框架形结构,这种方式和将所有电极依次相互串联相比,可以保证当垫片网中任一电极连接片产生故障无法导通时,整个连接片网仍然是导通的,每个螺杆电极均能给电,保证了整体的导通性;同时位于网格体中部位置的每个螺杆电极上均只连接有2个电极连接片,故降低了风阻损失;而且所有连接片整体连接形成框架形结构,也可以提高整个网格体的支撑强度和支撑稳定性,使得网格体不易产生变形。本其中,在网格体迎风一端的空气净化通道内壁上设置有一圈挡圈,挡圈将网格体中位于周边的未设置螺杆电极的网孔挡住,这样可以避免风流从未设置螺杆电极的网孔中经过,保证了流经本产品的所有空气均得到净化处理,保证处理效果。本其中,还设置了具有高压稳压功能的电路模块,保护产品电气部分的稳定性,电路模块位于电器盒内可以得到较好的保护,电器盒固定在空气净化器壳体外侧(具体固定可以采用焊接,扣接,锁螺丝、卡接或绑接等连接形式),方便拆换维护,并可以避免电器盒对风流产生阻碍,最大程度地提高对空调风道风流的利用效果。
综上所述,相对于现有技术,上述采用了本实用新型结构的空气净化器,具有结构简单,成本低廉,节约能源,占用空间小,空气处理效果好等优点。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,比如,具体实施时,本实用新型结构当然也可以用于其它结构形式的空气净化器中(比如独立动力式空气净化器)均应视为落入本实用新型保护范围。

Claims (1)

1.一种电极固定架安装结构,其特征在于,包括网格体,所述网格体内形成有若干并列布置为多排的网孔,所述网孔为顺空气净化通道方向直线设置的正六边形孔;电极固定架包括一个中心管柱体,中心管柱体外侧沿周向均匀分布有三个沿径向向外延伸设置的固定臂,三个固定臂末端的同一侧向上设置有垂直于固定臂延伸方向的卡槽;所述网格体中位于周边的一圈网孔之内的每个网孔两端均分别设置有一个所述电极固定架,电极固定架靠固定臂末端的卡槽卡接固定在网孔周边的网格体上且保持所有固定架旋转角度一致。
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