CN209386446U - 一种微生态液态空气烟雾净化器 - Google Patents

一种微生态液态空气烟雾净化器 Download PDF

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孙健
张富强
祝玉洪
姜毅之
孙雪
付亚娟
赵亚男
李嘉辉
张增
黄萱
马腾
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一种微生态液态空气烟雾净化器,包括沿空气流动方向依次设置的初级净化机构和微生态机构,所述微生态机构包括设在底部的净化液槽,在净化液槽上插装一伸出净化液槽的加湿滤网;在加湿滤网伸出净化液槽的部位上设有若干空气流道。本申请结合液体过滤层、多个物理过滤层以及微生物过滤层,提高对有害气体净化效率的同时还能降低生产成本,使用本申请可以有效对空气中的烟雾或其他有害物质进行净化处理,还可以提高生物降解的降解效率。

Description

一种微生态液态空气烟雾净化器
技术领域
本申请涉及空气净化领域,具体涉及一种微生态液态空气烟雾净化器。
背景技术
我国吸烟人数多达3亿人,吸烟已经成为人们的一种生活习惯,虽然很多城市都已经出台了控烟条例,但在家庭、办公室、会议室等小型场所无法进行强制控烟,烟草危害仍然是备受大家关注的问题。空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度。
空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:吸附技术、负(正)离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、极炭心滤芯技术、合成纤维、HEPA高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
目前市场上有许多种室内空气净化器,大部分净化器都具有消除香烟烟雾的功能,通过风机将室内空气吸入净化器,然后通过滤网将烟雾中的有害成分进行吸附去除,但这些净化器的净化效率不高,很多烟雾中的污染物在未被净化之前就已经吸附到吸烟者身体上或室内墙壁上,从而导致吸烟者身上携带烟味,对其他人造成影响,以及造成室内异味和墙壁变色等问题。
在CN108404648A中公开了一种微生物废气净化装置,由风机、过滤系统、进风管、微生物净化塔组成,其中微生物净化塔包括储液层、竖直填料层、水平填料层、喷淋系统、干燥吸附层、排气管、温控系统、水泵。该装置将废气进行预处理后,通入微生物净化塔中,经过三次吸附分解,微生物净化塔中设有温控系统,可保证微生物代谢的最适温度,提高了废气净化效果和净化量,本发明集过滤、吸附、分解于一体,组装简便,容易操作,占地面积小,废气处理量大。本申请中利用微生物降解技术对废气进行处理,只能去除微生物可以降解的成分,而且微生物降解速度有限,所以有一些微生物无法降解的有害气体无法进行净化,而且本申请仅利用微生物降解技术,生产成本会大大提高。
在CN204165150U中公开了室内空气净化器,包括设有进、出风口的壳体、设有蓄水过滤层的过滤系统、设有生物净化层的净化系统和设有布水器的水系统;生物净化层位于蓄水过滤层下方的,布水器的出水口与蓄水过滤层导通;该净化器结构简单、紧凑,使用其净化空气的过程操作简单,能够有效去除室内粉尘和VOCs,空气净化效率高,绿色环保,甚至能够增加室内空气含氧量。该申请利用生物净化层中要保持微生物的活性是需要一定的温度湿度的,而该申请没有考虑到这一点,所以微生物进行降解的效率并不高。
在CN206222583U中公开了一种带种植槽的空气净化器,包括底座、外壳、风机和滚轮;所述外壳的内壁上设置有一层隔音层,外壳内从左向右依次分隔为过滤室、进风室和水箱,在进风室内安装有风机,在过滤室内装入有水,过滤室的上部从上向下依次设置有清新剂层、微生物颗粒层和过滤网;所述水箱内安装有加热装置,在外壳的顶部安装有空气污染物传感器;所述外壳的外侧壁上固定设置有若干个种植槽。本实用新型进入的空气依次经过水、过滤网、微生物颗粒层、清新剂层进行过滤净化,为室内空气净化,提高净化效果;种植槽内种植较多的绿色植物,不仅能够净化室内的空气,还美化室内环境,提高人们的生活质量。本申请目的是为了制备可以种植的空气净化器,虽然公开了水过滤、物理过滤和微生物层过滤,但是并没有对生物层过滤作出更详细的探究,微生物层过滤想要获得更高的降解效率,需要结构、温度和湿度的配合。
现有技术中公开了利用微生物降解有害气体的技术,但是都没有对微生物降解所采用的具体的装置结构、微生物降解最适宜的环境,以及将微生物降解与其他净化技术相结合使空气净化效率得到最大提高的同时还能降低生产成本的探究。
实用新型内容
为了解决上述问题,本申请提出了一种微生态液态空气烟雾净化器,包括沿空气流动方向依次设置的初级净化机构和微生态机构,微生态机构包括设在底部的净化液槽,在净化液槽上插装一伸出净化液槽的加湿滤网;在加湿滤网伸出净化液槽的部位上设有若干空气流道,加湿滤网可以采用各种类型的亲水材料,也可用热塑性塑料和亲水剂加热熔化后用溶喷机制成的亲水材料。
空气进入本申请中的微生态液态空气烟雾净化器中,先经过初级净化机构,比如有物理过滤层、水洗层等净化方式,先把空气中的大颗粒,大分子或可以水解的成分先过滤或吸附掉,剩下的小分子有害粒子进入微生态机构通过微生物降解,这样的设置在前期中净化掉大部分颗粒和有害气体,所以一定程度上减轻了微生物降解的负担,这样不仅可以提高微生物降解的效率,而且相比其他过滤净化装置,微生物净化装置的使用成本较高,本申请还可以一定程度上降低生产和使用成本。微生态机构中包括净化液槽,里面用于储存微生态空气净化剂,在在净化液槽上插装一伸出净化液槽的加湿滤网,加湿滤网一方面为了保持微生物活性所需的湿度环境,另一方面提供了微生物降解过后的空气流通的通道且起到二次过滤的作用,再一方面加湿滤网将净化液槽中的微生态空气净化剂随净化后的空气流到外部环境中,对外部环境也起到空气净化的作用。
优选地,加湿滤网包括若干平行设置的竖板,在相邻两块竖板间设置若干相互交叉的斜板。加湿滤网设置成该结构,可以起到一定程度的虹吸作用,使得加湿滤网快速将净化液槽中的液体吸到上部。
优选地,初级净化机构包括水净化器,水净化器包括储液槽,储液槽沿空气流动方向设置于净化液槽的前方,储液槽顶部设置有进液口,储液槽底部设置有排液口。储液槽用于液体的储存和空气的净化处理,空气进入储液槽中,就会将空气烟雾中带有的密度大于储液槽中液体密度的粒子冲洗下来,剩下的密度小于储液槽中液体密度的气体就会从储液槽上部溢出进入下一个净化装置中。进液口和排液口的设置是为了储液槽中液体方便加入、补充或排出,进液口与储液槽顶部相连,设有加液阀,用于加入纯净的液体;排液口与储液槽底部相连,设有排液阀,用于排出使用后的液体;进液口和排液口可连接水桶,也可连接自来水和下水道。
优选地,沿空气流动方向在储液槽前方设置有一空腔,空腔内设置有进风口。空腔的设置是为了进风口可以根据需要设置在空腔中的任意位置。
优选地,空气进入储液槽的一端设置有空气分布器,空气分布器通过风道管路与进风口相连接。通过空气分布器上的若干出气孔,用于将污染空气均匀分布,从而充分与储液槽中液体接触,提高净化效率。
优选地,初级净化机构还包括沿空气流动方向设在水净化器前的第一过滤层,第一过滤层设置在进风口内侧。第一过滤层设置的目的是为了防止杂物吸入损害风机。
优选地,初级净化机构还包括沿空气流动方向设在水净化器后的精滤机构,精滤机构包括水雾脱离层滤网和HEPA滤网,HEPA滤网沿空气流动方向设置于水雾脱离层滤网后。水雾分离层滤网是为了截留大分子水,防止室内湿度过大,另一方面也是为了防止进入微生态机构中的气体中含水量太大从而影响微生物的活性,降低微生物的降解效率;HEPA滤网用于小分子污染物的二次拦截,保证净化效果。
优选地,还包括负离子装置,负离子装置包括进液管、水泵、出液管和喷头,进液管一端伸入储液槽,进液管另一端通过水泵与出液管一端相连,出液管另一端与喷头相连,喷头设置于储液槽与水雾脱离层滤网之间。水泵用于为喷头提供压力,喷头用于产生高浓度负氧离子,产生的负氧离子进入大气环境中有助于室内空气的清新,利用瀑布效应可以释放高浓度负氧离子,迁移距离长达5-10米,有益于人体健康,保持室内空气清新,提高舒适度;另一方面,从储液槽溢出的气体遇到喷头产生的水雾,对该气体进行更高强度的冲洗,使得净化程度和净化效率更高;再一方面,负离子装置从储液槽中吸入液体,又通过喷头回到储液槽中,形成了一个水循环,更环保不浪费水资源。
优选地,还包括传感器机构,传感器机构包括空气质量传感器、水质传感器、水位传感器,空气质量传感器沿空气流动方向设置于微生态机构后,水质传感器和水位传感器设置于储液槽中。空气质量传感器用于监测净化后空气质量,从而控制系统的智能运行;水质传感器用于监测净化槽液体污染情况,从而控制液体的更换;水位传感器用于监测净化槽内液体高度,从而控制液体的添加和排放。
本申请能够带来如下有益效果:
1.使用本申请可以有效对空气中的烟雾或其他有害物质进行净化处理。
2.使用本申请可以提高生物降解的降解效率。
3.本申请结合水过滤层、多个物理过滤层以及微生物过滤层,提高对有害气体净化效率的同时还能降低生产成本。
4.本申请具有使用便利、结构简单、可靠,经济性强的特点;
5.本申请具有操作简单、安全性强、实用性强、适合推广使用的特点。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请中微生态液态空气烟雾净化器的内部结构示意图;
图2为本申请中微生态机构的结构示意图;
图3为本申请中加湿滤网的结构示意图。
具体实施方式
为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本申请进行详细阐述。
如图中所示,为了更清楚的阐释本申请的整体构思,下面结合说明书附图以示例的方式进行详细说明。
另外,在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
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互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接,还可以是通信;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
在第一个实施例中,如图1所示,本申请中一种微生态液态空气烟雾净化器,主要起净化作用的为初级净化机构1和微生态机构2,初级净化机构1中包括第一过滤层12、水净化器11和精滤机构13,其中第一过滤层12设置在进风口31内侧,水净化器11包括储液槽111,储液槽111上还包括进液、排液方便的进液口112和排液口113,精滤机构13包括可以进行干燥、除去大分子水的水雾脱离层滤网131和除去小分子污染物的HEPA滤网132;在净化器底部内侧设置一空腔3,在空腔3中设置进风口31,在进风口31的内侧设置有第一过滤层12,第一过滤层12用于过滤掉杂物,防止杂物吸入损害风机33,需要净化的空气由风机33提供动力从净化器底部的进风口31进入,通过风道管路32到达空气分布器4,由于空气分布器4设置于储液槽111的底部,所以把空气均匀的进行分散,可以与储液槽111中的液体充分接触,空气分布器4 与风机33之间设有止逆阀,防止液体回流至风机33;需要净化的空气中密度大于该液体密度的粒子或者可以溶于液体中的粒子,就会从原本的空气粒子上脱离下来,被储液槽111净化后的空气就会从储液槽111上口溢出,继续往上运动,遇到由负离子装置5中喷头54喷出来的水雾,再进行二次冲洗后继续向上运动,通过水雾脱离层滤网131将空气中的大分子水除去,在通过HEPA 滤网132过滤掉小分子污染物,此时空气中的大部分污染物已经被净化过滤掉,接下来空气再进入微生态机构2中进行有害物质的降解。如图2所示,微生态机构2包括净化液槽21和插装在净化液槽21上的加湿滤网22,净化液槽21 中装有用于降解有害物质的生态净化剂,加湿滤网22一方面用于给微生物降解提供适宜的湿度环境,一方面加湿滤网22正对出风口的位置,便于经过微生态机构2净化后的气体通过加湿滤网22再回流到外部空气中,在微生态机构2中还包括一温度控制器,目的是为了保持微生物活性所需的最适宜的温度环境。
在第一个实施例的基础上,本申请中的负离子装置5包括进液管51、水泵 52、出液管53和喷头54,其中进液管51一端伸入储液槽111,进液管51另一端通过水泵52与出液管53一端相连,出液管53另一端与喷头54相连,喷头54设置于储液槽111与水雾脱离层滤网131之间。水泵52利用瀑布效应可以释放高浓度负氧离子,负氧离子进入外界空气环境中还有益于人体健康,保持室内空气清新,提高舒适度。而且,本申请中的负离子装置5所用的液体为储液箱中的液体,喷头54喷出来的水雾又回到储液槽111,形成了一个良性水循环。
在第一个实施例的基础上,本申请中还包括还包括传感器机构6,传感器机构6包括空气质量传感器61、水质传感器62、水位传感器63,空气质量传感器61设置于微生态机构2和出风口33之间,水质传感器62和水位传感器 63设置于储液槽111中。空气质量传感器61用于监测净化后空气质量,从而控制系统的智能运行;水质传感器62用于监测净化槽液体污染情况,从而控制液体的更换;水位传感器63用于监测净化槽内液体高度,从而控制液体的添加和排放。
在另一个实施例中,如图3所示,本申请中的加湿滤网22包括若干平行设置的竖板221,在相邻两块竖板221间设置若干相互交叉的斜板222。加湿滤网22设置成该结构,可以起到一定程度的虹吸作用,使得加湿滤网22快速将净化液槽21中的液体吸到上部。
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互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。

Claims (9)

1.一种微生态液态空气烟雾净化器,其特征在于:包括沿空气流动方向依次设置的初级净化机构(1)和微生态机构(2),所述微生态机构(2)包括设在底部的净化液槽(21),在净化液槽(21)上插装一伸出净化液槽(21)的加湿滤网(22);在加湿滤网(22)伸出净化液槽(21)的部位上设有若干空气流道。
2.根据权利要求1所述的一种微生态液态空气烟雾净化器,其特征在于:所述加湿滤网(22)包括若干平行设置的竖板(221),在相邻两块竖板(221)间设置若干相互交叉的斜板(222)。
3.根据权利要求1所述的一种微生态液态空气烟雾净化器,其特征在于:所述初级净化机构(1)包括水净化器(11),所述水净化器(11)包括储液槽(111),所述储液槽(111)沿空气流动方向设置于净化液槽(21)的前方,所述储液槽(111)顶部设置有进液口(112),所述储液槽(111)底部设置有排液口(113)。
4.根据权利要求3所述的一种微生态液态空气烟雾净化器,其特征在于:沿空气流动方向在所述储液槽(111)前方设置有空腔(3),所述空腔(3)内设置有进风口(31)。
5.根据权利要求4所述的一种微生态液态空气烟雾净化器,其特征在于:空气进入储液槽(111)的一端设置有空气分布器(4),所述空气分布器(4)通过风道管路(32)与所述进风口(31)相连接。
6.根据权利要求4所述的一种微生态液态空气烟雾净化器,其特征在于:所述初级净化机构(1)还包括沿空气流动方向设在水净化器(11)前的第一过滤层(12),所述第一过滤层(12)设置在进风口(31)内侧。
7.根据权利要求3所述的一种微生态液态空气烟雾净化器,其特征在于:所述初级净化机构(1)还包括沿空气流动方向设在水净化器(11)后的精滤机构(13),所述精滤机构(13)包括水雾脱离层滤网(131)和HEPA滤网(132),所述HEPA滤网(132)沿空气流动方向设置于水雾脱离层滤网(131)后。
8.根据权利要求7所述的一种微生态液态空气烟雾净化器,其特征在于:还包括负离子装置(5),所述负离子装置(5)包括进液管(51)、水泵(52)、出液管(53)和喷头(54),所述进液管(51)一端伸入所述储液槽(111),所述进液管(51)另一端通过所述水泵(52)与所述出液管(53)一端相连,所述出液管(53)另一端与所述喷头(54)相连,所述喷头(54)设置于所述储液槽(111)与水雾脱离层滤网(131)之间。
9.根据权利要求3所述的一种微生态液态空气烟雾净化器,其特征在于:还包括传感器机构(6),所述传感器机构(6)包括空气质量传感器(61)、水质传感器(62)、水位传感器(63),所述空气质量传感器(61)沿空气流动方向设置于微生态机构(2)后,所述水质传感器(62)和水位传感器(63)设置于储液槽(111)中。
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CN111437994A (zh) * 2020-04-16 2020-07-24 北京交通大学 一种原位电催化水雾的空气净化器

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