CN204234205U - 空气净化装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种空气净化装置,电控单元对空气净化单元的高压电极进行通电控制,极性相反的高压电极依次被放置在与空气流动方向垂直的流动空间,形成一个类似静电线性发动机使空气和空气中的悬浮尘粒流通循环,气体介质本身作为静电线性发动机的转动件,并同时从通过净化组的污浊空气中凝固分子微粒、气溶剂和固相颗粒,当颗粒物直径达到0.8-1.5微米时,该净化技术能从0.001微米及以下危害性最大的污染物中提取出微粒,过滤效率可达80%以上。本实用新型不仅过滤效率高、易于操作、安全可靠、能够不定期去除杂质、清洗方便,而且在使用时不存在传统空气净化器电机风扇转动时的恼人噪音,同时也降低了电能的消耗。

Description

空气净化装置
技术领域
本实用新型涉及空气净化技术领域,尤其涉及一种空气净化装置。
背景技术
近年来,我国大部分城市的空气质量都相对较差,随着人们的生活水平的提高,人们对于周围的生活环境、特别是室内空气的质量投入了越来越多的关注,对周围或室内空气的质量要求也越来越高,并且采用了各种各样的空气净化器来改变室内空气的质量。传统的空气净化器利用电荷把电介质(如气雾剂,水,蒸汽)从气流中分离出来,电介质沿高压电容器导体流入电场,当介质的速度超过气体流动速度时便实现分离,但是该类设备往往需要较大的空间、特殊安全措施及大量气管装置,操作成本巨大;另外该类设备需要经常拆开设备清理被分离的杂质,操作繁琐。
实用新型内容
有鉴于此,有必要针对上述的问题,提供一种能够从空气中去除花粉、细菌、真菌、气溶胶、尘埃和香烟烟雾的空气净化装置,其不仅过滤效率高、易于操作、安全可靠,而且能够不定期去除杂质、清洗方便。
为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
空气净化装置,包括壳体、设置在壳体上的进气口和出气口以及设置在壳体内部的电控单元和空气净化单元,所述电控单元与空气净化单元电连接,
所述空气净化单元包括支撑架以及设置在支撑架上的高压电极组,所述高压电极组包括若干平行设置的高压电极,相邻两个高压电极的极性相反;
所述电控单元包括输入单元、控制电池、第一高压模块、第二高压模块,所述控制电池分别与所述输入单元、第一高压模块、第二高压模块电连接,所述第一高压模块、第二高压模块分别与空气净化单元的高压电极电连接。
其中,所述支撑架至少包括2x4个相向设置的支杆,所述高压电极设置在支杆上。
进一步的,所述支撑架通过设置在壳体内部的若干绝缘体实现与壳体的绝缘连接。
其中,所述高压电极由依靠弹簧拉伸的小直径电线管道制成。
其中,所述壳体由前板、后板、底板、盖板以及两侧板围设构成,所述进气口和出气口均设置在侧板上。
进一步的,所述进气口和出气口均覆盖有罩网,所述罩网的孔径为3mm。
进一步的,所述前板设置有LED错误指示器,所述LED错误指示器与输入单元电连接。
本实用新型具有以下有益效果:本实用新型的电控单元对空气净化单元的高压电极进行通电控制,极性相反的高压电极依次被放置在与空气流动方向垂直的流动空间,形成一个类似静电线性发动机使空气和空气中的悬浮尘粒流通循环,气体介质本身作为静电线性发动机的转动件,并同时从通过净化组的污浊空气中凝固分子微粒、气溶剂和固相颗粒,当颗粒物直径达到0.8-1.5微米时,该净化技术能从0.001微米及以下危害性最大的污染物中提取出微粒,过滤效率可达80%以上。本实用新型不仅过滤效率高、易于操作、安全可靠、能够不定期去除杂质、清洗方便,而且在使用时不存在传统空气净化器的电机风扇转动时的恼人噪音,同时也降低了电能的消耗。
附图说明
图1为空气净化装置移除后板和盖板的结构示意图。
图2为本实用新型的电控单元框图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员理解,下面将结合附图以及实施例对本实用新型进行进一步描述。
如图1-2所示,本实施例的空气净化装置,包括壳体、设置在壳体上的进气口和出气口以及设置在壳体内部的电控单元2和空气净化单元3,所述电控单元2与空气净化单元3电连接;
所述空气净化单元3包括支撑架31以及设置在支撑架31上的高压电极组,所述高压电极组包括若干平行设置的高压电极32,相邻两个高压电极32的极性相反;
所述电控单元2包括输入单元21、控制电池22、第一高压模块23、第二高压模块24, 所述控制电池22分别与所述输入单元21、第一高压模块23、第二高压模块24电连接,所述第一高压模块23、第二高压模块24分别与空气净化单元3的高压电极32电连接。
本实用新型的电控单元2对空气净化单元3的高压电极32进行通电控制,极性相反的高压电极32依次被放置在与空气流动方向垂直的流动空间,形成一个类似静电线性发动机使空气和空气中的悬浮尘粒流通循环,气体介质本身作为静电线性发动机的转动件,并同时从通过净化组的污浊空气中凝固分子微粒、气溶剂和固相颗粒,当颗粒物直径达到0.8-1.5微米时,该净化技术能从0.001微米及以下危害性最大的污染物中提取出微粒,过滤效率可达80%以上。
具体的,所述电控单元2工作原理如下:为所述控制电池22定向提供20-25V的直流电压,其输出的电压最好是由电压计控制,直流电输送给第一高压模块23和第二高压模块24,所述第一高压模块23和第二高压模块24驱动空气净化单元3独立工作。
所述空气净化单元3吸收电控单元2所产生高压,使得空气中的气溶胶、尘埃粒子或其它空气污染物分子成为带电粒子,所述带电粒子在生成的电场中加速,与高压电极32分离,气流变为层流,通风变得无声、高效。
其中,所述支撑架31至少包括2x4个相向设置的支杆,所述高压电极32设置在支杆上,本实施例的支撑架31及设置在其上面的高压电极32的数量实际情况进行不同的设计,设备的大小、重量和空气过滤的体积都可以变化,本实用新型的空气过滤装置的空气过滤体积可达50~400立方米/小时。
进一步的,所述支撑架31通过设置在壳体内部的若干绝缘体实现与壳体的绝缘连接,防止因为高压电极32与壳体的接触而造成短路或者危险事件的发生。
作为优选的,所述高压电极32由依靠弹簧拉伸的小直径电线管道制成。
其中,所述壳体由前板11、后板(图中未视出)、底板12、盖板(图中未视出)以及两侧板13围设构成,所述进气口和出气口(图中未视出)均设置在侧板13上。
进一步的,所述进气口和出气口均覆盖有罩网,所述罩网的孔径为3mm。
进一步的,所述前板11设置有LED错误指示器5,所述LED错误指示器5与输入单元 21电连接,当发生短路或者过流现象时,所述LED错误指示器5被激活。
所述前面板还设置有三极连接器6、网络交换机7和反馈灯,分别与所述电控单元2电连接,外部电力电缆连接到接地三极连接器6,网络交换机7用当前打开或关闭当前开关网络,在无误操作中,反馈灯的颜色是绿色的,如出现任何错误,LED错误指示器5灯亮且呈红光。
电控单元2的所有部件都安装到大型面板并且放置于盒子内,盒体优选铝合金材质,安装面板将输入单元21、控制电池22、第一高压模块23和第二高压模块24固定。
本实用新型的空气净化装置能过滤直径小于0.001微米的污染物,中和并提取化学介质和氡,不使用风扇、滤芯、催化剂或UV灯(亦无无菌渲染模块),不散发热量,使用过程中几乎完全静音(10dB(A)),耗能极低瓦特数(15-30W),高能效率,开放式模块结构使串联或并联结构得以轻松实现,可隐藏放置于墙后或吊顶上,可连接至中央远程操控系统,加入电离效应使排出的空气带有负电荷离子,从而增强净化效果,通过离子化作用中和污染物,并从空气中抽离出悬浮颗粒物,便携性适用,使用太阳能电池或蓄电池,LED显示,洁净空气输出率高,空气层流带来无干扰的稳定空气微环境。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (7)

1.空气净化装置,包括壳体、设置在壳体上的进气口和出气口以及设置在壳体内部的电控单元和空气净化单元,所述电控单元与空气净化单元电连接,其特征在于:
所述空气净化单元包括支撑架以及设置在支撑架上的高压电极组,所述高压电极组包括若干平行设置的高压电极,相邻两个高压电极的极性相反;
所述电控单元包括输入单元、控制电池、第一高压模块、第二高压模块,所述控制电池分别与所述输入单元、第一高压模块、第二高压模块电连接,所述第一高压模块、第二高压模块分别与空气净化单元的高压电极电连接。
2.根据权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于:所述支撑架至少包括2×4个相向设置的支杆,所述高压电极设置在支杆上。
3.根据权利要求2所述的空气净化装置,其特征在于:所述支撑架通过设置在壳体内部的若干绝缘体实现与壳体的绝缘连接。
4.根据权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于:所述高压电极由依靠弹簧拉伸的小直径电线管道制成。
5.根据权利要求1-3任意一项所述的空气净化装置,其特征在于:所述壳体由前板、后板、底板、盖板以及两侧板围设构成,所述进气口和出气口均设置在侧板上。
6.根据权利要求5所述的空气净化装置,其特征在于:所述进气口和出气口均覆盖有罩网,所述罩网的孔径为3mm。
7.根据权利要求5所述的空气净化装置,其特征在于:所述前板设置有LED错误指示器,所述LED错误指示器与输入单元电连接。
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CN114056058A (zh) * 2020-07-30 2022-02-18 Lg电子株式会社 电集尘用起电装置

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