一种吸顶式空气消毒器
技术领域
本实用新型涉及空气净化领域,尤其涉及一种吸顶式空气消毒器。
背景技术
工业的快速发展在一定程度上对人们赖以生存的自然环境造成了负面影响,环境的污染不仅干扰了人们的正常户外活动,而且增加了呼吸道等相关疾病的感染率。当下空气污染已经成为人们的关注热点,因此,如何将现有技术应用于室内空气环境质量的改善日益成为科技界重要的研究课题。室内空气污染物主要包括四大类即空气中的微生物及病毒、总挥发性有机物(TVOC,如甲醛、苯等)、悬浮颗粒物、异味和臭氧等,此外,烟雾等对人体有害的气体多漂浮于室内空气的上层,目前市面上多流行落地可移动式空气净化器,其不仅占用一定的地面空间,同时实现整个室内空气的净化往往需要较长的时间。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提出了一种吸顶式空气消毒器,克服现有产品中所存在的空气净化效率低、效果不全面、占用地面空间的问题。
本实用新型的技术方案是这样实现的:本实用新型提供了一种吸顶式空气消毒器,其包括外壳体,所述外壳体的开口端设置有面板组件,所述面板组件包括盖设在外壳体开口端的面盖,面盖的表面中心处设置有进风口,所述进风口上安装有进风格栅,进风格栅的内侧面设置有粗过滤器,进风口四周所在的面板上分别设置有出风口,外壳体内部安装有轴流风机,轴流风机的外周圈设置有四组光催化模块,四组光催化模块竖直固定在外壳体内底面且首尾相接,光催化模块与外壳体内壁之间形成有通风腔室,所述通风腔室内设置有负离子发生器,且所述通风腔室与出风口相连通。
在以上技术方案的基础上,优选的,所述进风格栅上设置有多个等间距排布的格栅孔,所述粗过滤器包括粗过滤网及活性炭过滤网,所述粗过滤网覆盖在格栅孔内侧面,所述活性炭过滤网贴附在粗过滤网的外表面。
在以上技术方案的基础上,优选的,所述光催化模块包括框架、紫外灯组件以及光催化网组件及卡接件,所述框架呈“U”型结构,所述框架内设置有插槽,紫外灯组件插接在插槽中间,紫外灯组件两侧所在的插槽中分别插接光催化网组件,所述卡接件与框架的顶端固定连接。
进一步,优选的,所述紫外灯组件包括紫外灯架,紫外灯架内安装有若干等间距排布的紫外线灯管;所述光催化网组件包括边框,所述边框内固定安装有防护网,所述防护网上覆盖有光催化网,所述光催化网表面涂覆有二氧化钛催化剂。
在以上技术方案的基础上,优选的,所述光催化模块与外壳体内侧壁之间设置有连接件,所述连接件的一端与框架竖直侧壁相连接,另一端与外壳体内侧壁相连接。
在以上技术方案的基础上,优选的,还包括卡接在外壳体内部的导流泡棉,所述导流泡棉的上表面与外壳体外口端齐平,导流泡棉的下表面与光催化模块的顶部相抵接,所述导流泡棉的四周设置有与通风腔室及出风口相连接的通风通道,所述导流泡棉中间设置有与轴流电机相对应的导流通道,导流通道与进风格栅相对应。
在以上技术方案的基础上,优选的,所述出风口上设置有摆风板,所述面盖内设置有驱动摆风板转动的步进电机。
在以上技术方案的基础上,优选的,所述外壳体侧壁上设置有电气盒,所述电气盒内设置有电路控制板,所述电路控制板与紫外线灯管、轴流风机、负离子发生器及步进电机分别电连接。
在以上技术方案的基础上,优选的,所述外壳体侧壁上设置有多个吊耳。
本实用新型相对于现有技术具有以下有益效果:
(1)本实用新型公开的吸顶式空气消毒器,通过轴流风机可以将空气抽吸到外壳体内,空气首先通过进风格栅上的粗过滤器,可以对进入外壳体内空气中的粉尘、杂质及有毒气体进行初步过滤。初步过滤后空气进入到轴流风机内,又从轴流风机的四周吹出,通过轴流风机四周的光催化模块后,光催化模块中紫外管发出的紫外线一方面起到杀菌消毒作用,另一方面,光催化网接收紫外线的照射,紫外线激活纳米二氧化钛涂层产生催化氧化还原反应,使空气中有害物质安全地转变为二氧化碳和水等无机物,进一步对空气进行杀菌、抑菌、除甲醛、除病毒,以及防治霉菌滋生等功效。杀菌消毒后的空气经过光催化模块进入到通风腔室内,并由负离子发生器通高压电激发空气产生负离子,消毒后的空气与负离子中和,实现室内空气清新。
(2)通过在轴流风机外周圈设置四组首尾连接的光催化模块,同时可以对轴流风机吹出的不同方向的空气进行全方位净化,从而提高光催化效率,进而提高吸顶式空气消毒器的净化消毒效率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型所公开的吸顶式空气消毒器的立体结构示意图;
图2为本实用新型所公开的吸顶式空气消毒器的分解示意图;
图3为本实用新型所公开的进风格栅的结构示意图;
图4为本实用新型所公开的外壳体内部结构示意图;
图5为本实用新型所公开的光催化模块的结构示意图;
图6为本实用新型所公开的光催化模块的分解示意图;
图7为本实用新型所公开的面盖的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施方式,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,结合图2和4,本实用新型实施例公开了一种吸顶式空气消毒器,包括外壳体1,外壳体1为方形结构,且为一端开口,因外壳体1需求吊装到天花板或嵌入到天花板内,因此优选为金属材质,可以提高整个空气消毒器的结构强度。外壳体1的开口端设置有面板组件2,面板组件2包括盖设在外壳体1开口端的面盖21,具体的,面板与外壳体1之间通过螺栓连接方式进行固定,面盖21的表面中心处设置有进风口211,进风口211上安装有进风格栅22,进风格栅22可以卡接在进风口211,也可以通过螺丝连接与进风口211固定。进风格栅22的内侧面设置有粗过滤器23,进风口211四周所在的面板上分别设置有出风口24,外壳体1内部安装有轴流风机3,轴流风机3的外周圈设置有四组光催化模块4,四组光催化模块4竖直固定在外壳体1内底面且首尾相接,光催化模块4与外壳体1内壁之间形成有通风腔室5,通风腔室5内设置有负离子发生器6,具体的,负离子发生器6与外壳体1的内侧壁通过螺丝连接,通风腔室5与出风口24相连通。
在上述结构设置下,本实用新型所涉及的吸顶式空气消毒器,在使用时,将外壳体1吊装到天花板,通过轴流风机3可以将空气抽吸到外壳体1内,空气首先通过进风格栅22上的粗过滤器23,可以对进入外壳体1内空气中的粉尘、杂质及有毒气体进行初步过滤。初步过滤后空气进入到轴流风机3内,又从轴流风机3的四周吹出,通过轴流风机3四周的光催化模块4后,光催化模块4中紫外管发出的紫外线一方面起到杀菌消毒作用,另一方面,光催化网接收紫外线的照射,紫外线激活纳米二氧化钛涂层产生催化氧化还原反应,使空气中有害物质安全地转变为二氧化碳和水等无机物,进一步对空气进行杀菌、抑菌、除甲醛、除病毒,以及防治霉菌滋生等功效。杀菌消毒后的空气经过光催化模块4进入到通风腔室5内,并由负离子发生器6通高压电激发空气产生负离子,消毒后的空气与负离子中和,实现室内空气清新,最后消毒净化后的空气从通风腔室5流出出风口24,从而实现对空气的净化和消毒。
参照附图3所示,进风格栅22上设置有多个等间距排布的格栅孔221,所述粗过滤器23包括粗过滤网231及活性炭过滤网232,所述粗过滤网231覆盖在格栅孔221内侧面,所述活性炭过滤网232贴附在粗过滤网231的外表面。在上述结构设置下,通过在进风格栅22上设置多个等间距排布的格栅孔221,可以使空气均匀的流动到外壳体1内,避免局部气流流速过大产生杂音。在本实施例中,粗过滤网231可以是金属网也可以是塑料网,粗过滤网231的目数为200目,可以过滤空气尘埃粒子。活性炭过滤网232可以清除空气中的异味(恶臭)和有害气体。
参照附图5和6所示,光催化模块4包括框架41、紫外灯组件42以及光催化网组件43及卡接件44,框架41呈“U”型结构,框架41内设置有插槽411,紫外灯组件42插接在插槽411中间,紫外灯组件42两侧所在的插槽411中分别插接光催化网组件43,卡接件44与框架41的顶端固定连接。
采用上述结构设置,通过设置“U”型结构的框架41,并在框架41内设置插槽411,可以将两组光催化网组件43及紫外灯组件42插接在插槽411中,同时利用卡接件44与框架41的顶端通过螺丝锁紧,从而限制光催化网组件43及紫外灯组件42从插槽411中滑出。同时紫外灯组件42两侧分别设置光催化网组件43,可以使紫外灯组件42发出的紫外光线能够被光催化网组件43充分吸收,从而提高光催化效率。
具体的,紫外灯组件42包括紫外灯架421,紫外灯架421内安装有若干等间距排布的紫外线灯管422;采用这样的结构设置,可以对紫外线灯管422进行固定,防止紫外线灯管422受损。光催化网组件43包括边框431,边框431内固定安装有防护网432,防护网432上覆盖有光催化网433,光催化网433表面涂覆有二氧化钛催化剂。通过边框431可以用来固定防护网432,防护网432为金属网,金属网的目数可以为5~10目,光催化网433附着在防护网432的内壁上,从而利用金属网来保护光催化网433不受变形。
Tio2具有良好的抗光腐蚀性和催化活性,而且性能稳定,价廉易得,无毒无害,是目前公认的最佳光催化剂。通过二氧化钛催化剂接收紫外线灯管422的照射,可以激活纳米二氧化钛涂层产生催化氧化还原反应,使空气中有害物质安全地转变为二氧化碳和水等无机物,进一步对空气进行杀菌、抑菌、除甲醛、除病毒,以及防治霉菌滋生等功效。
在本实施例中,光催化模块4与外壳体1内侧壁之间设置有连接件7,连接件7的一端与框架41竖直侧壁相连接,另一端与外壳体1内侧壁相连接。通过这样的结构设置,每个框架41均有两个竖直侧壁,两个竖直侧壁与外壳体1内侧壁之间分别连接一个连接件7,这样以来,使得每个光催化模块4与对应的外壳体1内侧壁之间均连接有两个连接件7,两个连接件7与光催化模块4及外壳体1内侧壁之间围合形成通风腔室5,从而可以使四个通风腔室5的出风量保持均匀流动。
值得注意的,本实施例中的连接件7,一方面起到将光催化模块4固定在外壳体1内;另一方面,它是围合成通风腔室5的一部分,具体而言,如果没有连接件7,虽然可以采用其他方式对光催化模块4进行固定,但光催化模块4与外壳体1内侧壁之间将形成空气循环通路,这样以来,空气会在这个循环通路内产生循环流动,不能很好的向上排出外壳体1,由此以来,空气流通量就会大大降低,从而降低空气消毒器的效率。而本实施例的连接件7则使该空气循环通路分割为四个通风腔室5,由此以来通风腔室5内的风向可以往上流动,从而均匀的排出外壳体1。
本实用新型还包括卡接在外壳体1内部的导流泡棉8,导流泡棉8的上表面与外壳体1外口端齐平,导流泡棉8的下表面与光催化模块4的顶部相抵接,导流泡棉8的四周设置有与通风腔室5及出风口24相连接的通风通道81,导流泡棉8中间设置有与轴流风机3相对应的导流通道82,导流通道82与进风格栅22相对应。
采用上述结构设置,通过导流泡棉8可以将轴流风机3内的空气与通风腔室5内的空气完全隔离,防止空气流窜,降低消毒效率。通过导流通道82与进风格栅22及轴流电机分别对应,可以使轴流风机3产生轴向吸附力,从而将空气吸附经过进风格栅22、导流通道82进入轴流风机3内。
参照附图7所示,出风口24上设置有摆风板11,面盖21内设置有驱动摆风板转动的步进电机12。通过步进电机12可以控制摆风板11摆动的角度,从而调节出风量。
外壳体1侧壁上设置有电气盒9,电气盒9内设置有电路控制板91,电路控制板91与紫外线灯管422、轴流风机3、负离子发生器6及步进电机12分别电连接。电路控制板91可以控制整个消毒器的电路控制部分及工作运行状态控制,用以控制消毒器的启停状态。同时控制电路板在接受用户遥控器的指令,从而启动上述各部件进行运转。
外壳体1侧壁上设置有多个吊耳10。通过吊耳10可以将本实施的消毒器悬吊在天花板上。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。