CN209565120U - 一种纳米水雾生成装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种纳米水雾生成装置,属于清洗装置装备领域,包括混合室和混合管路,混合室内设置有若干雾化喷头,混合管路的出口通向雾化喷头,混合管路的入口分别接有进水管路和进气管路,所述进气管路接有空气压缩机,进水管路接有增压泵,所述混合室顶部出口设有排雾口。本实用新型利用水、气混合之后再从雾化喷头喷出,相比于现有的水雾输出后在由气体携带上升的方案来说,其水、气混合更均匀,因此混合物中所携带的水体更多,其最终输出的纳米雾也更充足。
Description
技术领域
本实用新型涉及纳米雾设备领域,特别是涉及一种纳米水雾生成装置。
背景技术
纳米水中富含纳米水负氧离子,纳米水离子可以抑制及去除很多细菌、病毒和过敏源。正是因为纳米水离子拥有了这些独到的特性,使得它可以广泛的应用在各种家用电器上,为提升人们的生活品质和身体健康做出贡献。
CN 105013642 A公开了一种纳米雾机芯及发生器,在纳米雾生成室中输入水体,水体于喷头中打成纳米雾,然后从进气通道输入气体,利用气体上升而将纳米雾向上带出纳米雾生成室。然而这种结构中,水雾与气体的混合效果不佳,其最终形成的气雾也无法携带大量的水雾上升。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型提供一种纳米水雾生成装置,其气、水混合均匀,能够输出更足量的。
本实用新型所采用的技术方案是:
一种纳米水雾生成装置,包括混合室和混合管路,混合室内设置有若干雾化喷头,混合管路的出口通向雾化喷头,混合管路的入口分别接有进水管路和进气管路,所述进气管路接有空气压缩机,进水管路接有增压泵,所述混合室顶部出口设有排雾口。
作为本实用新型的进一步改进,所述混合室的底部设有存水腔,存水腔的出口通过增压泵通向进水管路。
作为本实用新型的进一步改进,所述混合室外接有补水管路,所述补水管路的出口通向存水腔。
作为本实用新型的进一步改进,所述进气管路以及增压泵的输出管路均设有单向阀。
作为本实用新型的进一步改进,所述排雾口接有排雾管,所述排雾管包括向上延伸5-20cm的管段。
作为本实用新型的进一步改进,所述混合室设有加温器和温度传感器,所述加温器与温度传感器信号相连。
作为本实用新型的进一步改进,所述排雾口与雾化喷头之间设有遮挡板,所述遮挡板开设有若干个透过孔。
作为本实用新型的进一步改进,各雾化喷头排成两列,两列雾化喷头对喷。
作为本实用新型的进一步改进,各所述雾化喷头包括呈外凸球面的喷射片,所述喷射片的球面上均布有喷孔。
本实用新型的有益效果是:本实用新型利用水、气混合之后再从雾化喷头喷出,相比于现有的水雾输出后在由气体携带上升的方案来说,其水、气混合更均匀,因此混合物中所携带的水体更多,其最终输出的纳米雾也更充足。
附图说明
下面结合附图和实施方式对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的示意图;
图2是两列雾化喷头的布置示意图;
图3是遮挡板的示意图。
具体实施方式
如图1所示的纳米水雾生成装置,包括混合室1和混合管路2,混合室1内设置有若干雾化喷头3,混合管路2的出口通向雾化喷头3。混合管路2的入口分别接有进水管路4和进气管路5,进水管路4和进气管路5相对于混合管路2来说是并联的。在进气管路5的入口接有空气压缩机6,提供气体的压力,在进水管路4的入口接有增压泵7,提供进水的压力。混合室1顶部出口还设有排雾口8。
使用时,增压泵7的高压水和空气压缩机6输出的压缩空气在混合管路2初步混合,然后在雾化喷头3中雾化喷出,喷出的即为混合水雾(纳米雾)。纳米雾自身有气体的部分,因此能够自行向上升起,到达排雾口8排出以供使用;未能到达排雾口8的含水颗粒较大的纳米雾则由于自重向下落入混合室1底部。排雾口8排出的纳米气雾输入一个相对封闭的环境使用;使用之后的气雾可以直接外排。
实施例中纳米雾先进行水气混合再雾化输出,相比于水体雾化输出再经由气体混合带动上升的现有技术来说,其水、气混合更均匀,因此纳米雾中所携带的水体更多,其最终输出也更充足。
混合室1的底部设有存水腔11,存水腔11的出口通过增压泵7通向进水管路4。从雾化喷头3喷出但未能到达排雾口8的含水颗粒较大的纳米雾则由于自重向下落入存水腔11中,而被增压泵7输送回进水管理,如此进行反复的循环,避免了水资源的浪费。
混合室1还外接有补水管路9,该补水管路9用于将水体输入至存水腔11中,之后由增压泵7输送至雾化喷头3。实际上,实施例中补水管路9相当于整个装置的进水管。
进一步优选的,进气管路5设置有并未图示的单向阀,进水管路4也设有单向阀,两处的单向阀分别能避免气、水倒灌。
排雾口8接有排雾管81,用于将纳米雾导出。该所述的排雾管81至少包括向上延伸5-20cm的管段,向上延伸的这部分管段给了纳米雾进一步筛选颗粒的条件,即较大的颗粒经过上升之后会因重力重新下落,而之后符合要求粒径的颗粒才会输出供使用。
进一步优选的,混合室1设有加温器12,加温器12主要用于对上述循环用的水进行保温加热,使纳米雾保持在合适的温度范围。混合室1内还设有与加温器12信号相连的温度传感器13,温度传感器13用于检测水温,确定加温器12的温度。
进一步优选的,同时参考图3,在排雾口8与雾化喷头3之间设有遮挡板14,遮挡板14开设有若干个透过孔141。遮挡板14能够阻挡气流带动纳米雾快速上升而无法对纳米雾颗粒进行筛选;大部分的纳米雾被遮挡板14遮挡,剩余的从透过孔141透过上升,该过程中,大颗粒的纳米雾会被阻挡,而只有颗粒适合大小的才会经过透过孔141继续上升。
参考图2,各所雾化喷头3排成两列,两列雾化喷头3对喷,且对喷的距离不大于40mm。该距离适于保持纳米雾的均匀性。雾化喷头3的喷出方向可以相互交错呈对喷状,也可以保持水平。
实施例中,各个雾化喷头3均包括一喷射腔和位于喷射腔外侧开口的喷射片31,该喷射片31呈外凸球面状,在喷射片31的球面上均布有并未图示的喷孔。水体进入雾化喷头3之后先到达喷射腔之后从喷孔喷出。由于喷射片31为球面状,即各喷孔的朝向并非是平行的,而是呈现从中心向四周的发散状,由此从雾化喷头3喷出的纳米雾能够较为均匀的分散于混合室1内,也能够更好与气体结合、上升。
进一步优选的,各喷孔的孔径为0.1~0.2mm,在该孔径内的喷孔能够输出合适的纳米水雾。
以上所述只是本实用新型优选的实施方式,其并不构成对本实用新型保护范围的限制。
Claims (9)
1.一种纳米水雾生成装置,其特征在于:包括混合室(1)和混合管路(2),混合室(1)内设置有若干雾化喷头(3),混合管路(2)的出口通向雾化喷头(3),混合管路(2)的入口分别接有进水管路(4)和进气管路(5),所述进气管路(5)接有空气压缩机(6),进水管路(4)接有增压泵(7),所述混合室(1)顶部出口设有排雾口(8)。
2.根据权利要求1所述的纳米水雾生成装置,其特征在于:所述混合室(1)的底部设有存水腔(11),存水腔(11)的出口通过增压泵(7)通向进水管路(4)。
3.根据权利要求2所述的纳米水雾生成装置,其特征在于:所述混合室(1)外接有补水管路(9),所述补水管路(9)的出口通向存水腔(11)。
4.根据权利要求1或2或3所述的纳米水雾生成装置,其特征在于:所述进气管路(5)以及增压泵(7)的输出管路均设有单向阀。
5.根据权利要求1所述的纳米水雾生成装置,其特征在于:所述排雾口(8)接有排雾管(81),所述排雾管(81)包括向上延伸5-20cm的管段。
6.根据权利要求1所述的纳米水雾生成装置,其特征在于:所述混合室(1)设有加温器(12)和温度传感器(13),所述加温器(12)与温度传感器(13)信号相连。
7.根据权利要求1所述的纳米水雾生成装置,其特征在于:所述排雾口(8)与雾化喷头(3)之间设有遮挡板(14),所述遮挡板(14)开设有若干个透过孔(141)。
8.根据权利要求1或5或6或7所述的纳米水雾生成装置,其特征在于:各雾化喷头(3)排成两列,两列雾化喷头(3)对喷。
9.根据权利要求1或5或6或7所述的纳米水雾生成装置,其特征在于:各所述雾化喷头(3)包括呈外凸球面的喷射片(31),所述喷射片(31)的球面上均布有喷孔。
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