CN206103516U - 一种空气净化滤芯 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种空气净化滤芯,包括骨架层、静电吸附层和熔喷无纺布层,所述静电吸附层设置在骨架层上,所述熔喷无纺布层设置在静电吸附层上。本实用新型中滤芯结构更加稳定,滤芯过滤的有效性得到提升,且保证了滤芯的过滤效率。

Description

一种空气净化滤芯
技术领域
本实用新型涉及空气净化领域,特别是,涉及一种空气净化滤芯。
背景技术
随着人们对空气质量要求的提升,空气净化器越来越多的走进人们的生活。现有的空气过滤器中滤芯在制作过程中,由于选材较单一,一般存在结构稳定性差,空气过滤的有效性较低等缺点,无法满足人们需求。
实用新型内容
为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种空气净化滤芯,其结构更加稳定,滤芯过滤的有效性得到提升,且保证了滤芯的过滤效率。
为解决上述问题,本实用新型所采用的技术方案如下:
一种空气净化滤芯,包括骨架层、静电吸附层和熔喷无纺布层,所述静电吸附层设置在骨架层上,所述熔喷无纺布层设置在静电吸附层上。
优选的,所述骨架层由PET材质制得。
优选的,所述骨架层的克重为55-65g/㎡,其厚度为0.15-0.2mm。
优选的,所述静电吸附层为静电过滤棉,静电过滤棉的克重为60-70g/㎡,其厚度为0.1-0.12mm。
优选的,所述熔喷无纺布层的克重为16-28g/㎡,其厚度为0.15-0.2mm。
优选的,所述静电吸附层呈连续折转结构设置在骨架层和熔喷无纺布层之间。
优选的,所述静电吸附层呈波浪形设置在骨架层和熔喷无纺布层之间,所述静电吸附层分别与骨架层和静电吸附层之间形成容置腔,所述容置腔内填充有吸附剂。
优选的,所述吸附剂为椰壳活性炭。
优选的,所述波浪形静电吸附层中,相邻两波峰之间的距离d为0.3-0.35mm,波峰与波谷之间的距离h为0.2-0.25mm。
相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:本实用新型中,骨架层为滤芯提供良好的支撑,静电吸附层和熔喷无纺布层可以实现滤芯对空气的高效过滤;连续折转结构的静电吸附层增加了空气过滤时的接触面积,且虽然滤芯整体厚度增加,但其通透阻力并没有改变,保证了空气过滤的高效性;由于不增加骨架层和熔喷无纺布层材料的应用,也减少了资源的浪费。
附图说明
图1为本实用新型中空气净化滤芯的结构示意图;
其中,1为骨架层、2为静电吸附层、3为熔喷无纺布层、4为吸附剂、d为静电吸附层中相邻两波峰之间的距离、h为静电吸附层中波峰与波谷之间的距离。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
如图1所示,为本实用新型较优实施例中一种空气净化滤芯,包括骨架层1、静电吸附层2和熔喷无纺布层3,静电吸附层2设置在骨架层1上,熔喷无纺布层3设置在静电吸附层2上。静电吸附层2呈连续折转结构设置在骨架层1和熔喷无纺布层3之间。骨架层1、静电吸附层2和熔喷无纺布层3之间分别通过黏胶层粘合在一起。连续折转结构为静电吸附层2与空气接触提供了更大的接触面积,保证了过滤的有效性,且连续折转结构具有更好的支撑效果,为滤芯提供更好的支撑性。骨架层和熔喷无纺布层依旧采用平板式结构,不增加其材料的使用量,保证空气过滤高效性的同时,减少了资源的浪费。
进一步的,骨架层1由PET材质制得,骨架层1的克重为60g/㎡,其厚度为0.16mm。骨架层1优选用抗菌阻燃PET材质,其具有良好的支撑性的同时,兼具杀菌和阻燃的特性。
可以理解的,骨架层1的克重可以为55-65g/㎡,其厚度可以为0.15-0.2mm。
进一步的,静电吸附层2为静电过滤棉,静电过滤棉的克重为70g/㎡,其厚度为0.11mm。静电吸附层2具有良好的吸附性,可以实现粉尘等带电颗粒的吸附,具有良好的吸附效果。
可以理解的,静电吸附层2可以由静电过滤棉和负离子纤维复合制得,实现粉尘等带电颗粒的吸附,具有良好的吸附效果的同时,可以改善空气质量,促进人类呼吸系统肺部吸氧量的增加,以及促进人体血液中含氧量的增加。
可以理解的,静电吸附层2的克重可以为60-70g/㎡,其厚度可以为0.1-0.12mm。
进一步的,熔喷无纺布层3的克重为18g/㎡,其厚度为0.18mm。熔喷无纺布层3优选用抗菌型熔喷无纺布,可以进一步保证空气过滤的有效性。
可以理解的,熔喷无纺布层3的克重可以为16-28g/㎡,其厚度可以为0.15-0.2mm。
进一步的,静电吸附层2呈波浪形设置在骨架层1和熔喷无纺布层3之间,静电吸附层2分别与骨架层1和静电吸附层2之间形成容置腔4,容置腔4内填充有椰壳活性炭。椰壳活性炭能够吸附空气中的有味、有毒及各种有害气体,特别是对空气中的甲醛、苯系物、TVOC、一氧化碳、氨气、臭氧、氯气等有独特的吸附净化及催化的能力,可以进一步提升过滤效果。
波浪形的静电吸附层2中,相邻两波峰之间的距离d为0.32mm,波峰与波谷之间的距离h为0.23mm。d和h的设置,可以保证静电吸附层2支撑性的同时,为容置腔4提供更合适的空间,控制吸附剂的用量,保证更好的过滤效果。
可以理解的,波浪形静电吸附层2中,相邻两波峰之间的距离d可以为0.3-0.35mm,波峰与波谷之间的距离h可以为0.2-0.25mm。
可以理解的,静电吸附层2也可以呈V型连续折转结构设置在骨架层1和熔喷无纺布层3之间,同样可以实现提高滤芯支撑性,增大静电吸附层2与空气接触面积的效果。
对上述实施例获得的滤芯进行检测,其在300m3/h的风量条件下,对PM2.5的一次性过滤效率高达94.2%,阻力仅为32Pa。安装于空气过滤器上进行测试,15min以内30立方米的室内PM2.5的浓度从150ug/m3下降至10ug/m3,循环净化效率高达93.3%。
对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种空气净化滤芯,其特征在于,包括骨架层、静电吸附层和熔喷无纺布层,所述静电吸附层设置在骨架层上,所述熔喷无纺布层设置在静电吸附层上;所述静电吸附层呈波浪形设置在骨架层和熔喷无纺布层之间,所述静电吸附层分别与骨架层和静电吸附层之间形成容置腔,所述容置腔内填充有吸附剂。
2.如权利要求1所述的空气净化滤芯,其特征在于,所述骨架层由PET材质制得。
3.如权利要求2所述的空气净化滤芯,其特征在于,所述骨架层的克重为55-65g/㎡,其厚度为0.15-0.2mm。
4.如权利要求1所述的空气净化滤芯,其特征在于,所述静电吸附层为静电过滤棉,静电过滤棉的克重为60-70g/㎡,其厚度为0.1-0.12mm。
5.如权利要求1所述的空气净化滤芯,其特征在于,所述熔喷无纺布层的克重为16-28g/㎡,其厚度为0.15-0.2mm。
6.如权利要求1所述的空气净化滤芯,其特征在于,所述吸附剂为椰壳活性炭。
7.如权利要求1所述的空气净化滤芯,其特征在于,所述波浪形静电吸附层中,相邻两波峰之间的距离d为0.3-0.35mm,波峰与波谷之间的距离h为0.2-0.25mm。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109091965A (zh) * 2018-08-31 2018-12-28 佛山市滤净洁净材料科技有限公司 一种烟雾过滤材料及其制备方法
CN114134639A (zh) * 2021-12-10 2022-03-04 东莞市利韬过滤材料有限公司 针刺pet复合熔喷空调无纺布及其制备过程

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