CN208398276U - 一种新风净化设备 - Google Patents

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胡海
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Abstract

本实用新型公开了一种新风净化设备,其至少包括用于释放电荷的离子发生器和用于收集空气中带电颗粒物的集尘器,所述离子发生器和所述集尘器相互独立设置,所述离子发生器包括地极组件和放电极,所述地极组件形成无缝拼接的多个风道,每一风道中设置有至少一个所述放电极;所述集尘器设置在每一风道的出风口一侧。根据本实用新型的设备可以有效提高一次通过净化率。

Description

一种新风净化设备
技术领域
本实用新型涉及空气净化领域,具体涉及一种新风净化设备。
背景技术
随着生活水平的提高,人们对生活质量的要求越来越高,因而越来越重视空气质量,为此,许多办公楼宇、学校、医院等公共场所以及家庭都配备有新风净化设备(新风指室外空气/未被净化过的空气)。
目前,常用的新风净化设备多为过滤类新风净化设备,这种净化设备是利用风机将空气抽入净化设备内,然后通过内置的过滤网过滤空气,其中,过滤网可以是高效过滤网(High efficiency particulate air Filter,HEPA)、活性炭过滤网、光触媒(冷触媒、多远触媒)过滤网,同时,该种净化设备还可以组合紫外线杀菌消毒等结构设置来处理空气,从而起到过滤粉尘、消除异味、消毒等作用。对于该种过滤类新风净化设备,过滤网在长时间使用后会聚集灰尘,这使得过滤网在潮湿环境下就会发霉长毛,进而演变为毒源,当空气经过过滤网时,会将有毒物质从设备里带出,这样不但不能起到净化空气的效果,反而会加重空气污染,所以过滤类新风净化设备的过滤网不能长期使用,需要经常换洗,使用不方便并且成本比较昂贵。
目前常用的另一种新风净化设备是静电式新风净化设备,该种新风净化设备的净化原理为:空气进入风道使得空气中的颗粒物带电,再通过带有异性电荷的集尘极板吸附这些带电颗粒物,进而达到空气净化的目的。该种新风净化设备虽然能够解决上述过滤类新风净化设备存在的问题,但是,现有的该种新风净化设备采用圆筒形的风道,且将风道同时作为集尘极板使用,这会较大程度地降低颗粒物的荷电率,进而导致现有的该种新风净化设备普遍存在一次通过净化率低的问题,其中,净化率较好的能做到一次净化率30%左右。因此,对于该种新风净化设备,安装到楼宇新风系统后,需要在进入室内的入风口或该种新风净化设备的出风口再增加一台过滤设备,方能保证进入室内的空气洁净程度达到优良水平,这将增加新风改造的工程量,同时也会增加新风改造的成本。
由此可见,非常有必要提供一种能够提高一次通过净化率的新风净化设备,以适应现在对新风净化设备的井喷式需求。
实用新型内容
本实用新型实施例的目的是提供一种新风净化设备,该设备通过设置离子发生器形成无缝拼接的多个风道、以及设置单独的集尘器收集经过离子发生器后充分带电的颗粒物,以提高该种净化设备的一次通过净化率。
根据本实用新型的一方面,本实用新型提供了一种新风净化设备,其至少包括用于释放电荷的离子发生器和用于收集空气中带电颗粒物的集尘器,所述离子发生器和所述集尘器相互独立设置,所述离子发生器包括地极组件和放电极,所述地极组件形成无缝拼接的多个风道,每一风道中设置有至少一个所述放电极;所述集尘器设置在每一风道的出风口一侧。
可选地,所述风道的横截面形状为正六边形。
可选地,所述放电极为放电针,所述放电针的针尖指向所在风道的出风口;或者,所述放电极为放电线,所述放电线贯穿所在的风道、且呈拉紧状态。
可选地,所述放电极设置在所在风道的中心线上。
可选地,所述离子发生器还包括电极连接架,所述放电极固定连接在所述电极连接架上,所述电极连接架与所述地极组件通过绝缘体相对固定;所述电极连接架、所述放电极的非放电部位、所述地极组件的边沿部位中的至少一项的表面具有绝缘层。
可选地,所述集尘器包括高压集尘片和地极集尘片,所述高压集尘片与所述地极集尘片间隔、平行设置;所述离子发生器与所述集尘器的相对设置位置使得每一风道的中心线与每一所述集尘片的集尘表面平行。
可选地,所述地极组件的材质为金属或者导电塑料。
可选地,所述放电极的材质为铜、不锈钢或者碳。
可选地,所述地极组件包括多片具有设定波形的瓦楞板,所述地极组件由两两所述瓦楞板相对拼接而成,所述地极组件通过两两所述瓦楞板在拼接后产生的空腔形成所述风道。
可选地,所述地极组件包括多个通风管,所述地极组件通过所述多个通风管拼接而成,所述地极组件通过每一通风管的内腔形成所述风道。
本实用新型的一个有益效果在于,根据本实用新型实施例的新风净化设备设置有相互独立的离子发生器和集尘器,这可以先通过离子发生器进行颗粒物的荷电化及小比例的带电颗粒物吸附,再通过集尘器集中吸附这些带电颗粒物,提高一次通过净化率;另外,本实用新型实施例的离子发生器采用形成无缝拼接的多个风道的结构,这能够在相同尺寸的情况下增加通风面积,进而在通风量一定的情况下降低通风速度,进而有利于实现颗粒物的充分荷电和吸附,提高一次通过净化率。
通过以下参照附图对本实用新型的示例性实施例的详细描述,本实用新型的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本实用新型的实施例,并且连同其说明一起用于解释本实用新型的原理。
图1是根据本实用新型实施例的新风净化设备的整体结构示意图;
图2是根据本实用新型实施例的离子发生器的结构示意图;
图3是图2中离子发生器的放电极的连接结构示意图;
图4是图2中地极组件的结构示意图;
图5是图2中地极组件的拼接结构示意图;
图6是图1中集尘器的整体结构示意图;
图7是图6中集尘器的主视示意图。
附图标记说明:
1-离子发生器; 11-外框架;
12-电极连接架; 13-绝缘体;
14-高压触点; 15-地极组件;
151-风道; 152-瓦楞板;
16-放电极; 2-集尘器;
21-高压集尘片; 22-地极集尘片;
23-外框架; 24-支撑件;
25-高压触点; 3-模组支撑架;
4-初滤网。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本实用新型的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
<设备实施例>
根据图1所示,该实施例的新风净化设备包括相互独立设置的离子发生器1和集尘器2,其中,离子发生器1用于释放电荷,以使空气中的颗粒物与这些电荷相结合而带电,集尘器2则用于收集通过离子发生器1后而带电的颗粒物。
根据图2至图4所示,该离子发生器1可以包括地极组件15和放电极16,其中,地极组件15形成无缝拼接的多个风道151,每一风道151中设置有至少一个放电极16。
在本实施例中,多个风道151形成于地极组件15中,多个风道151之间通过地极组件15相分隔,即离子发生器1由地极组件15形成多个风道的风道壁,且采用无缝拼接结构进行分隔,在此,无缝拼接结构包括相邻风道共用风道壁和/或相邻风道的风道壁紧贴在一起。
根据图1所示,集尘器2设置在每一风道151的出风口一侧,以使含有带电颗粒物的空气能够通过风道151的出风口进入到集尘器2中,实现空气净化。
具体地,本实用新型实施例的新风净化设备的工作原理为:离子发生器1的放电极16在被施加高电压时会形成电晕对空气放电,进而向所在风道151内释放大量的电荷,这些电荷在风道151中与空气中的颗粒物相结合形成带电的颗粒物,这些带电的颗粒物中有一少部分在放电极16与地极组件15之间形成的电场的作用下吸附在地极组件15上,其余部分将跟随空气一起经由风道151的出风口流向集尘器2。集尘器2在被施加高电压后,将在集尘器2的内部产生强电场,因此,大部分的带电颗粒物在进入集尘器2后,将在集尘器2内部产生的强电场的作用下吸附在集尘器2的集尘片上,进而通过集尘器2释放出洁净的空气,实现去除空气中微小颗粒物的目的。
根据本实用新型该实施例的新风净化设备,离子发生器1采用形成无缝拼接的多个风道的结构,这能够在相同尺寸的情况下增加通风面积,进而在通风量一定的情况下降低通风速度,这有利于实现颗粒物的充分荷电和吸附,提高一次通过净化率。
根据本实用新型该实施例的新风净化设备,其设置有相互独立的离子发生器1和集尘器2,这可以先通过离子发生器1进行颗粒物的荷电化及小比例的带电颗粒物吸附,再通过集尘器2基本完全吸附空气中剩余的大量带电颗粒物,进而能够明显提高一次通过净化率。
根据本实用新型该实施例的新风净化设备,由于具有非常高的一次通过净化率,经多次测试最终结果可以达到98%以上,因此,集尘器2输出的空气将无需再进行二次过滤而可以直接输送至室内,这说明可以省去额外在空气进入室内的入风口处或集尘器2的输出一侧安装过滤设备,有效减少新风改造的工程量,降低新风改造的成本。
在本实用新型的一个实施例中,参见图2,每一风道151设置有一个放电极16。
在本实用新型的一个实施例中,参见图2和图3,该放电极16可以为放电针,放电针的针尖指向所在风道151的出风口。
在该实施例中,放电针在被施加高电压后,放电针将在针尖的部位产生电晕放电。
在该实施例中,放电针在被施加正的高电压时,将产生正电晕放电;放电针在被施加负的高电压时,将产生负电晕放电。
在该实施例中,每一放电极16例如可以固定连接在电极连接架12上。
根据本实用新型该实施例的新风净化设备,放电极16在所施加的高压电达到一定值时开始形成电晕,地极组件15因围绕在电极针周围,会对电极针16产生的电晕形成包覆效果,从而形成一个较大的电晕区域,这可以使电晕产生的电荷能够与空气中的微小颗粒物充分接触,从而保证通过所在风道151的空气中的颗粒物充分荷电,进而提高净化效率。
在本实用新型的一个实施例中,该放电极16也可以为放电线,该放电线贯穿所在的风道151,且呈拉紧状态。
在该实施例中,每一放电线的一端可以固定连接在电极连接架12上,而另一端固定连接在固定连接架上,以使放电线呈现拉紧状态。
根据本实用新型该实施例的新风净化设备,离子发生器1可以通过放电线的整个表面进行放电,提供较大的有效作用面积。
以上电极连接架12一方面用于固定放电极16,另一方面还将用于向放电极16传输高压电,各个放电极16相当于通过电极连接架12并联连接,因此,电极连接架12为导体,其与放电极16可以由相同的导电材料制成,也可以由不同的导电材料制成。
在本实用新型的一个实施例中,新风净化设备的高压电源模组包括给离子发生器1提供电能的高压包,该高压包给离子发生器1提供的高压电源电压例如在4000V-40000V之间。
在该实施例中,给离子发生器1提供电能的高压包可以采用负高压电源,以通过其高压极(负极)向离子发生器1的放电极16提供负的高电压;给离子发生器1提供电能的高压包也可以采用正高压电源,以通过其高压极(正极)向离子发生器1的放电极16提供正的高电压。
在该实施例中,高压电源模组还可以包括对应给离子发生器1提供电能的高压包的电路拉弧保护电路。
在本实用新型的一个实施例中,参见图2,电极连接架12通过绝缘体13与地极组件15固定连接在一起。例如,离子发生器1设置有四个绝缘体13,四个绝缘体13分设在地极组件15的四个边角处,以在所述边角处进行电极连接架12与地极组件15之间的相对固定。所述绝缘体13可以是绝缘性能优良的塑料,也可以是陶瓷材料。
在本实用新型的一个实施例中,参见图2,电极连接架12通过绝缘体13与地极组件15固定连接在一起的整体可以镶嵌在外框架11中,例如,该整体通过绝缘体13固定在外框架11中,以方便进行新风净化设备的组装。
在该实施例中,可以在外框架11上设置高压触点14,该高压触点14与电极连接架12电连接,这样,高压电源便可以通过高压触点14向放电极16提供高压电,方便连接。
在本实用新型的一个实施例中,电极连接架12、放电极16的非放电部位及地极组件15的边沿部位中的至少一项的表面具有绝缘层。
在该实施例中,形成绝缘层的绝缘处理方法例如可以为喷漆、喷塑、胶封等。
根据本实用新型该实施例的新风净化设备,通过对这些部位进行绝缘处理,可以避免这些部位放电,进而降低产生臭氧的浓度。
在本实用新型的一个实施例中,放电极16的材质可以为铜、不锈钢或者碳等,也可以为电阻率较低的其他金属材料。
在本实用新型的一个实施例中,每一放电极16设置在所在风道151的中心线上,这可以是风道151的中心线经过对应的放电极16,特别是,放电极16的中心线与所在风道151的中心线重合。这可以尽可能地减少放电极16在所在风道151的径向上至所在风道151内表面的距离差,以有利于放电极16产生电晕放电,且确保产生的电场更均匀。
在本实用新型的一个实施例中,风道151的横截面形状可以为正六边形、正五边形、正方形或者菱形等形状,以能够进行无缝拼接形成类似蜂窝状结构的地极组件即可。
在本实用新型的一个实施例中,风道的长度可以在10mm~1000mm之间。
在本实用新型的一个实施例中,地极组件15的材质可以为金属或者导电塑料。
在本实用新型的一个实施例中,参见图5,地极组件15包括多片具有设定波形的瓦楞板152,地极组件15由两两瓦楞板152相对拼接而成,地极组件15通过两两瓦楞板152在拼接后产生的空腔形成上述风道151。
在该实施例中,瓦楞板152的波形根据设计的风道151的横截面的形状可以为如图5所示的梯形波、方波等。
在该实施例中,瓦楞板152可以为金属材质,这可以通过压型机等对一块金属平板连续两面反复折弯设定角度形成。例如,对于梯形波形状的瓦楞板,反复弯折的设定角度则为120度。
在该实施例中,瓦楞板152也可以为导电塑料材质,这可用瓦楞板形状的挤出机头连续挤出瓦楞板152,然后截短成需要的尺寸进行拼接。
根据本实用新型该实施例的新风净化设备,采用瓦楞板152拼接制造蜂窝形状的地极组件15,可以显著提升蜂窝形的地极组件15的生产效率,降低生产成本。
在本实用新型的一个实施例中,地极组件15也可以包括多个通风管,多个通风管相互独立,不具有共用结构,地极组件15通过多个通风管拼接而成,在该实施例中,地极组件15通过每一通风管的内腔形成上述风道151,工序简单且成本低。
上述相互独立的通风管可以是金属管,也可以是导电塑料连续挤出成型的多边形管。
在该实施例中,可以根据设计的风道151的横截面的形状选择形状相匹配的通风管。
根据本实用新型该实施例的新风净化设备,有利于简化拼接工艺,提高组装效率。
在本实用新型的一个实施例中,参见图6和图7,集尘器2包括高压集尘片21和地极集尘片22,高压集尘片21与地极集尘片22间隔、平行设置,以在向集尘器2提供高压电源时,在相邻两个高压集尘片21与地极集尘片22之间产生强电场。
在该实施例中,离子发生器1与集尘器2的相对设置位置可以使得每一风道151的中心线与每一集尘片21、22的集尘表面平行。在具体实施时可以根据实际情况采用其他的设置方式,亦或离子发生器1通过风道与集尘器2连接,同样可以实现空气净化。
在该实施例中,高压集尘片21和地极集尘片22的材质可以是金属材料,也可以是导电塑料。
在该实施例中,高压集尘片21与地极集尘片22之间的安装间距可以在1-50mm之间。
在该实施例中,高压集尘片21和地极集尘片22的安装方式可以采用胀管工艺进行,也可以采用管套管的方式进行安装,所述安装方式属于常用技术手段,在此不再赘述。
在该实施例中,高压集尘片21和地极集尘片22在通风方向上的尺寸可以在50-500mm之间。
在本实用新型的一个实施例中,参见图6和图7,集尘器2还包括外框架23,高压集尘片21与地极集尘片22可以安装在外框架23中,例如通过支撑件24固定安装在外框架23中,该支撑件24例如是管状支撑件,以方便组装高压集尘片21和地极集尘片22,但该支撑件24的具体结构不限于此。
在该实施例中,可以在外框架23上设置高压触点25,该高压触点25与每一高压集尘片21电连接,这样,高压电源便可以通过高压触点25向高压集尘片21提供高压电,方便连接。
在本实用新型的一个实施例中,新风净化设备的高压电源模组包括给集尘器2提供电能的高压包,该高压包给集尘器2提供的高压电源电压例如在3000-30000V之间。
在该实施例中,给集尘器2提供电能的高压包可以采用负高压电源,以通过其高压极(负极)向高压集尘片21提供负的高电压;给集尘器2提供电能的高压包也可以采用正高压电源,以通过其高压极(正极)向集尘器2的高压集尘片21提供正的高电压。
在该实施例中,高压电源模组还可以包括对应给集尘器2提供电能的高压包的电路拉弧保护电路。
在本实用新型的一个实施例中,参见图1,新风净化设备还可以包括初滤网4,离子发生器1设置在初滤网4与集尘器2之间,空气经过初滤网4后进入离子发生器1中进行颗粒物的荷电化,经由离子发生器1输出的空气(包含带电颗粒物)再进入集尘器2中,以通过集尘器2吸附空气中的带电颗粒物,最终通过集尘器2释放出洁净的空气。
根据本实用新型该实施例的新风净化设备,设置初滤网4可以滤除空气中的较大颗粒物,提高设备的使用寿命。
在本实用新型的一个实施例中,参见图1,新风净化设备还可以包括模组支撑架3,离子发生器1、集尘器2和初滤网4固定安装在模组支撑架3中,以形成一个整体模组,方便运输和施工。
该新风净化设备还包括机壳,紧密地套设在模组支撑架3外围,以在该新风净化设备内形成一个密封的气道,保证空气进入该设备后,依次通过初滤网4、离子发生器1、集尘器2,确保空气不外漏,以及保证空气不从离子发生器1或者集成器2的周围通过。
<例子>
参见图1-图7所示,在该例子中,新风净化设备包括离子发生器1、集尘器2、模组支撑架3和初滤网4,离子发生器1、集尘器2和初滤网4固定安装在模组支撑架3中,以形成一个整体模组,离子发生器1位于初滤网4与集尘器2之间。
在该例子中,放电极16为放电针,放电针的针尖指向所在风道151的出风口,放电针的针尖位于所在风道的中心线上。
在该例子中,离子发生器1的地极组件15的风道151的横截面形状为正六边形,该形状可以缩小放电极16在风道151的径向上与所在风道151的内表面之间的距离,有利于在高压电源的作用下放电,且保证电场均匀。
在该例子中,离子发生器1和集尘器2的相对设置位置使得风道151的中心线平行于集尘器2的集尘片21、22。
在该例子中,经实验测试,新风净化设备的一次通过净化率可高达98%以上,相对现有的新风净化设备,大大提高了一次通过净化率。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分相互参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,而且各个实施例可以根据需要单独使用或者相互结合使用。
虽然已经通过例子对本实用新型的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本实用新型的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本实用新型的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本实用新型的范围由所附权利要求来限定。

Claims (10)

1.一种新风净化设备,其特征在于,至少包括用于释放电荷的离子发生器和用于收集空气中带电颗粒物的集尘器,所述离子发生器和所述集尘器相互独立设置,所述离子发生器包括地极组件和放电极,所述地极组件形成无缝拼接的多个风道,每一风道中设置有至少一个所述放电极;所述集尘器设置在每一风道的出风口一侧。
2.根据权利要求1所述的新风净化设备,其特征在于,所述风道的横截面形状为正六边形。
3.根据权利要求1所述的新风净化设备,其特征在于,所述放电极为放电针,所述放电针的针尖指向所在风道的出风口;或者,
所述放电极为放电线,所述放电线贯穿所在的风道,且呈拉紧状态。
4.根据权利要求1所述的新风净化设备,其特征在于,所述放电极设置于所在风道的中心线上。
5.根据权利要求1所述的新风净化设备,其特征在于,所述离子发生器还包括电极连接架,所述放电极固定连接在所述电极连接架上,所述电极连接架与所述地极组件通过绝缘体相对固定;
所述电极连接架、所述放电极的非放电部位、所述地极组件的边沿部位中的至少一项的表面具有绝缘层。
6.根据权利要求1所述的新风净化设备,其特征在于,所述集尘器包括高压集尘片和地极集尘片,所述高压集尘片与所述地极集尘片间隔、平行设置;所述离子发生器与所述集尘器的相对设置位置使得每一风道的中心线与每一所述集尘片的集尘表面平行。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的新风净化设备,其特征在于,所述地极组件的材质为金属或者导电塑料。
8.根据权利要求1至6中任一项所述的新风净化设备,其特征在于,所述放电极的材质为铜、不锈钢或者碳。
9.根据权利要求1至6中任一项所述的新风净化设备,其特征在于,所述地极组件包括多片具有设定波形的瓦楞板,所述地极组件由两两所述瓦楞板相对拼接而成,所述地极组件通过两两所述瓦楞板在拼接后产生的空腔形成所述风道。
10.根据权利要求1至6中任一项所述的新风净化设备,其特征在于,所述地极组件包括多个通风管,所述地极组件通过所述多个通风管拼接而成,所述地极组件通过每一通风管的内腔形成所述风道。
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