CN203899745U - 六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,其特征在于所述模块包括负极导电孔板、正极导电网板、合金针放电极以及异形金属管,所述负极导电孔板与所述正极导电网板平行间隔一定距离并经螺纹连接柱连接,所述异形金属管为渐变截面管道,其进风口呈正六边形、出风口呈圆形,所述异形金属管呈蜂窝状组合排列且其出风口固连于所述负极导电孔板上的圆孔中,所述的合金针放电极针尖端贯穿所述正极导电网板至所述异形金属管内,所述合金针放电极尾端固定于所述正极导电网板上。本实用新型的优点是,高压静电场模块结构紧凑、坚固耐用、风阻小、除尘灭菌率高、臭氧释放量小,工作时无噪音,使用寿命长,无易耗品,维护保养方便。

Description

六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块
技术领域
本实用新型涉及空气净化装置,具体涉及一种室内空气净化用的六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块。
背景技术
据统计,人类约有70%~80%的时间是在室内进行生活、工作、学习和休息的,因此室内的空气质量对于人类的身体健康影响尤为重大。
根据大部分的室内空气检测报告显示,目前室内环境的空气污染要比室外环境的空气污染程度严重得多,室内空间中存在很多悬浮颗粒:悬浮粉尘、宠物皮屑、花粉、唾液飞沫、香烟烟雾、油烟、气溶胶、霉菌孢子、尘螨等,微粒直径0.9~90微米;细菌和病毒:细菌直径0.4~1微米、病毒直径0.02~0.3微米。这些污染物使生活在这一环境中的人类身体健康受到严重影响,因此用于改善空气质量的高效室内空气净化器是人类社会所迫切需要的。
发明内容
本实用新型的目的是根据上述现有技术的不足之处,提供一种六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,该高压静电场模块通过采用进风口呈正六边形、出风口呈圆形的异形金属管,风阻小,且电场无低场强区,使空气中的悬浮颗粒物荷电后被物理吸附,细菌、真菌、病毒则在电场力的作用下被电离、碳化,以达到净化空气的目的。
本实用新型目的实现由以下技术方案完成:
一种六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,其特征在于所述高压静电场模块包括负极导电孔板、正极导电网板、合金针放电极以及异形金属管,所述负极导电孔板与所述正极导电网板平行间隔一定距离并经螺纹连接柱连接,所述异形金属管为渐变截面管道,其进风口呈正六边形、出风口呈圆形,所述异形金属管呈蜂窝状组合排列且其出风口固连于所述负极导电孔板上的圆孔中,所述的合金针放电极针尖端贯穿所述正极导电网板至所述异形金属管内,所述合金针放电极尾端固定于所述正极导电网板上。
所述异形金属管数量、所述负极导电孔板上的圆孔数量以及合金针放电极数量一一对应相同。
所述呈圆形的所述出风口管段占所述异形金属管总长度的5/6。
呈正六边形的所述进风口对边距离大于呈圆形的所述出风口管径。
所述合金针放电极位于所述异形金属管的轴心线上,其针尖端位于所述异形金属管管长的1/5~1/2处。
所述螺纹连接柱的一端为螺栓体,另一端为螺母体,所述螺栓体一端与所述负极导电孔板连接,所述螺母体一端经螺钉与所述正极导电网板连接。
本实用新型的优点是:
①高压静电场模块风阻小,在通常情况下风阻﹤20Pa;
②高压静电场模块厚度为4~8cm,且成六角形蜂窝状排列,其面积可根据需要设计制作,并能获得最大的通流面积;
③高压静电场模块工作时无噪音,其臭氧释放量能得到有效控制,测试值﹤0.05mg/m3,大大低于国家标准,除尘灭菌率﹥95%;
④高压静电场模块结构紧凑,坚固耐用,无易耗品,维护保养方便。
附图说明
图1为本实用新型中高压静电场模块示意图;
图2为本实用新型中高压静电场模块俯视图;
图3为本实用新型中合金针放电极与正极导电网板结构示意图;
图4为本实用新型中高压静电场模块工作原理图。
具体实施方式
以下结合附图通过实施例对本实用新型的特征及其它相关特征作进一步详细说明,以便于同行业技术人员的理解:
如图1-4,图中标记1-8分别为:负极导电孔板1、异形金属管2、合金针放电极3、正极导电网板4、螺纹连接柱5、螺钉6、出风口7、进风口8。
实施例:本实施例具体涉及一种室内空气净化器用的六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,该高压静电场模块不同于现有的圆孔通道、方形通道、板—板式、线—板式结构,而采用六角—圆变截面通道,风阻小,且电场无低场强区,使空气中的悬浮颗粒物荷电后被物理吸附,细菌、真菌、病毒则在电场力的作用下被电离、碳化,以达到净化空气的目的。
如图1所示,本实施例中的高压静电场模块具体由负极导电孔板1、异形金属管2、合金针放电极3、正极导电网板4、螺纹连接柱5、螺钉6组合而成。
如图1、3所示,负极导电孔板1与正极导电网板4之间相互平行间隔设置并经若干螺纹连接柱5连接固定,螺纹连接柱5采用高强度工程塑料加工而成,其一端为螺栓体、另一端为螺母体,螺栓体一端与负极导电孔板1连接,螺母体一端用螺钉6与正极导电网板4连接,采用若干个螺纹连接柱5之后可使负极导电孔板1与正极导电网板4之间间隔一定间距固定,并起到绝缘作用。
如图1、2、4所示,异形金属管2为渐变截面管道,其出风口7呈圆形,进风口8则呈正六边形,异形金属管2在圆管的原始状态下,于管长的1/6处用模具冲压的工艺方法加工成渐开式正六边形喇叭口,且进风口8处的正六边形对边距离略大于出风口7处的圆管直径,其中略大于的范围在0.5mm以内,作用是使六角的边与边之间排列更加紧密,风阻更小。进风口端采用六角蜂窝状结构后使迎风口风量减到最小,降低了风阻,使风阻﹤20Pa,风阻降低之后噪音也随之降低,且在同样风量下,能耗也低些;之后将若干异形金属管2组成密排蜂窝状结构,以获取最大的通流面积,并将其圆形出风口7采用扩管滚压的工艺与负极导电孔板1中的圆孔固连,需要说明的是,负极导电孔板1上的圆孔数量与异形金属管2的数量一一对应相等。
如图1-4所示,合金针放电极3与异形金属管2的数量及设置位置一一对应相等,合金针放电极3贯穿正极导电网板4至异形金属管2中,具体设置于异形金属管2的轴心线上,其针尖端位于异形金属管2管长的1/5~1/2处,针尖端磨成小圆头,而合金针放电极3的尾端则采用滚花工艺而铆压固连在正极导电网板4上。
如图4所示,本实施例中的高压静电场模块在工作时,合金针放电极3与异形金属管2之间形成高压静电场,由于合金针放电极3位于异形金属管2的轴心线上,且针尖端处于管长的1/5~1/2处,在整个电场范围内不会产生低场强区域,有利于电晕区域发挥最大的灭菌效果,且对悬浮颗粒物充分荷电而被物理吸附,也能有效控制臭氧的释放量,达到改善室内空气质量的目的。
本实施例中高压静电场模块的有益效果为:
①高压静电场模块风阻小,在通常情况下风阻﹤20Pa; 
②高压静电场模块厚度为4~8cm,且成六角形蜂窝状排列,其面积可根据需要设计制作,并能获得最大的通流面积;
③高压静电场模块工作时无噪音,其臭氧释放量能得到有效控制,测试值﹤0.05mg/m3,大大低于国家标准,除尘灭菌率﹥95%;
④高压静电场模块结构紧凑,坚固耐用,无易耗品,维护保养方便。

Claims (6)

1.一种六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,其特征在于所述模块包括负极导电孔板、正极导电网板、合金针放电极以及异形金属管,所述负极导电孔板与所述正极导电网板平行间隔一定距离并经螺纹连接柱连接,所述异形金属管为渐变截面管道,其进风口呈正六边形、出风口呈圆形,所述异形金属管呈蜂窝状组合排列且其出风口固连于所述负极导电孔板上的圆孔中,所述的合金针放电极针尖端贯穿所述正极导电网板至所述异形金属管内,所述合金针放电极尾端固定于所述正极导电网板上。
2.根据权利要求1所述的一种六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,其特征在于所述异形金属管数量、所述负极导电孔板上的圆孔数量以及合金针放电极数量一一对应相同。
3.根据权利要求1所述的一种六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,其特征在于所述呈圆形的所述出风口管段占所述异形金属管总长度的5/6。
4.根据权利要求1所述的一种六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,其特征在于呈正六边形的所述进风口对边距离大于呈圆形的所述出风口管径。
5.根据权利要求1所述的一种六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,其特征在于所述合金针放电极位于所述异形金属管的轴心线上,其针尖端位于所述异形金属管管长的1/5~1/2处。
6.根据权利要求1所述的一种六角-圆变截面通道低风阻高压静电场模块,其特征在于所述螺纹连接柱的一端为螺栓体,另一端为螺母体,所述螺栓体一端与所述负极导电孔板连接,所述螺母体一端经螺钉与所述正极导电网板连接。
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