CN211789989U - 负离子发生装置及空气循环系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种负离子发生装置,包括壳体、至少一组电极组、电压转换器、高压发生器以及控制单元,壳体具有通道,电极组安装于通道内,该电极组包括放电电极和接地电极,电压转换器的输出端与放电电极电连接,高压发生器的第一输出端与电压转换器电连接,高压发生器的第二输出端与接地电极电连接,控制单元包括控制电路板以及与控制电路板电连接的传感器和风压开关,控制电路板与高压发生器电连接,传感器用于检测通道内的风压变化,风压开关控制电源通断。其能够做到节约资源。本实用新型还公开了一种空气循环系统。

Description

负离子发生装置及空气循环系统
技术领域
本实用新型涉及负离子技术领域,尤其涉及一种负离子发生装置及空气循环系统。
背景技术
空气负离子,又称“空气维生素”,它如同阳光、空气一样是人类健康生活不可缺少的一种物质。科学研究表明:负离子在空气中的含量是决定空气质量好坏的一个重要因素,空气中含有适量的负离子不仅能高效地除尘、灭菌、净化空气,同时还能够激活空气中的氧分子而形成携氧负离子,活跃空气分子,改善人体肺部功能,促进新陈代谢,增强抗病能力,调节中枢神经系统,使人精神焕发、充满活力等等。
但随着现代城市化发展,空气循环系统得到广泛应用,其具有过滤、采暖、制冷等多种功能,但其使用却容易中和空气中的负离子,因此在密闭的城市建筑群内部空间存在负离子浓度不足的问题,长时间呆在空调房内,容易引起空调病。为此,出现了应用于空气循环系统的负离子发生装置。
目前,应用于空气循环系统中的负离子发生装置主要包括控制单元、高压发生器以及放电电极,高压发生器的输入端与控制单元连接,高压发生器的输出端与放电电极连接,来自高压发生器的负高压被施加到放电电极并且通过电晕放电的电离而产生负离子,然而,现有的应用于空气循环系统的负离子发生装置还存在不够节省能源的问题。
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负离子发生装置,其能够做到节约资源,同时还可以提高该负离子发生装置的使用寿命以及使用便捷性。
本实用新型的目的采用如下技术方案实现:
负离子发生装置,空气循环系统具有送风出口,包括:
壳体,安装于送风出口,所述壳体具有贯通的通道,所述通道与送风出口相连通;
至少一组电极组,安装于所述通道内,所述电极组包括放电电极和接地电极,所述放电电极与所述接地电极彼此相对,并且所述放电电极和所述接地电极之间具有与所述通道相连通的第一间隙;
高压发生器,所述高压发生器的第一输出端与所述放电电极电连接,所述高压发生器的第二输出端与所述接地电极电连接;以及
控制单元,所述控制单元包括:
控制电路板,所述控制电路板与所述高压发生器的输入端电连接;
传感器,安装于所述通道上并与所述控制电路板电连接,用于检测通道内的风压变化;
风压开关,与所述控制电路板电连接,用于控制所述控制电路板的电源通断。
进一步地,还包括电压转换器,所述电压转换器的输入端与所述高压发生器的第一输出端电连接,所述电压转换器的输出端与所述放电电极电连接。
进一步地,所述电极组配置有两组,两组所述电极组之间并排配置在所述通道内。
进一步地,所述放电电极与所述接地电极之间形成T字形结构,并且所述放电电极与所述接地电极之间形成所述第一间隙。
进一步地,所述放电电极为电极针,所述接地电极为第一平面电极,所述第一平面电极配置在所述通道的顶部,所述电极针配置在所述通道的底部。
进一步地,所述传感器为压阻式传感器。
进一步地,所述壳体为防静电壳体,并且在所述通道的出口位置配置有防静电端盖,该防静电端盖开设有若干与所述通道连通的通孔。
进一步地,还包括电源适配器,所述电源适配器的输入端用于与外部电源电连接,所述电源适配器的输出端与所述控制电路板电连接。
空气循环系统,包括上述的负离子发生装置。
相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:
通过配置用于检测通道内的风压变化的传感器以及用于控制电源通断的风压开关,以及时打开或关闭电源,能够做到节约电源的同时,还可以提高该负离子发生装置的使用寿命,另外,通过控制单元的自动化控制电源通断的方式,能够省去人为关闭或启动该负离子发生装置的操作,使用更为便捷。
附图说明
图1为本实用新型的负离子发生装置的外部结构示意图;
图2为图1所示的负离子发生装置的内部结构示意图;
图3为图2所示的负离子发生装置中的电压转换器的结构示意图。
图中:1、壳体;11、通道;21、放电电极;22、接地电极;3、电压转换器;31、外壳;32、第二平面电极;33、第三平面电极;34、多孔介电粉末;35、第一辅助电极;36、第二辅助电极;4、高压发生器;5、控制电路板;6、风压开关;7、传感器;8、电源适配器。
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
参见图1-图2,示出了本实用新型一较佳实施例的一种负离子发生装置,该负离子发生装置适用于空气循环系统,该空气循环系统比如可以为中央空调或柜式空调或挂壁式空调或车载用空调或新风系统,该空气循环系统具有与室内相通的送风出口,以供新风输出至室内,该负离子发生装置安装于送风出口,该负离子发生装置能够解决现有技术中存在的不够节省能源的问题。该负离子发生装置能够节省资源,具体通过以下方案实现:
其具体包括壳体1、至少一组电极组、电压转换器3、高压发生器4以及控制单元,至少一组电极组、电压转换器3、高压发生器4以及控制单元均配置在壳体1内。其中,控制单元包括控制电路板、传感器以及风压开关,通过配置用于检测通道内的风压变化的传感器以及用于控制电源通断的风压开关,以及时打开或关闭电源,能够做到节约电源的同时,还可以提高该负离子发生装置的使用寿命,另外,通过控制单元的自动化控制电源通断的方式,能够省去人为关闭或启动该负离子发生装置的操作,使用更为便捷。
其中,该负离子发生装置所产生的负离子为能够进入生物体(在本实施例当中,生物体为人体)的小粒径负离子。可以理解的是,参考清华大学博导、中科院专家林金明教授所著的《环境健康与负氧离子》一书中如下定义:空气负离子大小不一,按微粒直径大小的不同可分为小离子(0.001-0.003μm)、中离子(0.003-0.03μm)、大离子(0.03-0.1μm)3类;其中,小粒径负离子又称为小离子或轻离子,因此,本实施例所指的小粒径负离子的微粒直径为0.001-0.003μm,其具有良好的生物活性以及传播距离远的特点,并能够轻易穿透人的血脑屏障作用于人体。
其中,如图1或图2所示,壳体1具有贯通的通道11,该通道11与送风出口相连通,壳体1优选为防静电壳体1,比如可在使用塑料材料制成的壳体1的表面上涂覆防静电漆,起到防静电的作用,防止在通道11内产生的负离子受干扰,从而保证负离子能够稳定输出,作为较佳的实施方式,该通道11的出口位置配置有防静电端盖,该防静电端盖具体也可以在使用塑料材料制成的端盖的表面涂覆防静电漆,以起到防静电的作用,使负离子保持稳定输出,该防静电端盖开设有若干与通道11连通的通孔,以供通道11内的负离子能够随着新风输出至室内。
继续参见图2,作为较佳的实施方式,电极组配置有两组,两组电极组并排配置在通道11内,优选地,电极组包括放电电极21和接地电极22,放电电极21与接地电极22彼此相对,并且放电电极21与接地电极22之间形成如图2所示的T字形结构,同时,放电电极21和接地电极22之间具有与通道11相连通的第一间隙,该第一间隙的间距为3cm,以提高电晕放电效率,在本实施例当中,放电电极21为针状结构的电极针,接地电极22为平面结构的第一平面电极,第一平面电极配置在通道11的顶部,电极针配置在通道11的底部。
电压转换器3的输出端与放电电极21电连接;具体如图3所示,作为优选的实施方式,该电压转换器3可以使用这样的结构,其包括密封的外壳31、第二平面电极32、第三平面电极33、一包多孔介电粉末34以及第一辅助电极35,其中,第二平面电极32和第三平面电极33位于密封的外壳31中,并且第二平面电极32和第三平面电极33彼此相对并且之间具有第二间隙,第二平面电极32与高压发生器4的第一输出端电连接,第三平面电极33与电极针电连接,一包多孔介电粉末34填充在第二间隙中,第一辅助电极35连接到第二平面电极32并且具有穿过该包多孔介电粉末34朝着第三平面电极33延伸的部分,由此当DC高压施加到第二平面电极32时,从第三平面电极33输出包含特定脉动分量的DC源电压至电极针上。
优选地,该电压转换器3还配置有第二辅助电极36,其连接到第三平面电极33并且具有穿过该包多孔介电粉末34朝着第二平面电极32延伸的部分,利用第一辅助电极35和第二辅助电极36可以有效增加电压转换器3的静电电容,从而进一步提高电压转换器3输出脉动电压的稳定性。当然,在其他实施方式中,该电压转换器3还可以使用现有技术当中的电压转换器3。
继续参见图2,高压发生器4的第一输出端与电压转换器3的输入端电连接,高压发生器4的第二输出端与接地电极22电连接,具体地,高压发生器4的第一输出端为直流高压电源端,其所输出的电压为-5.5kv-6kv,而高压发生器4的第二输出端为接地端。
通过在高压发生器4与放电电极21之间配置电压转换器3,使得高压发生器4输出的DC高压经过电压转换器3而转换为包含特定脉动分量的DC源电压,由于电压转换器改变了电压的波形,从而能够给放电电极21提供稳定的电压,借此提高放电电极21和接地电极22之间的电晕放电效率,从而使该负离子发生装置能够持续稳定产生小粒径负离子,也即提高了小粒径负离子的产生效率。
继续参见图2,控制单元包括控制电路板5、传感器7以及风压开关6,其中,控制电路板5电连接电源适配器8,该电源适配器8外接外部电源,其由用于将商业AC电源提供的220V电源电压转换为+12V的DC电压的整流器以及变压器组成。传感器7与控制电路板5电连接,传感器7优选地配置在通道11中,并且该传感器7用于检测通道11中的风压变化,并且传感器7优选为压阻式传感器7;而风压开关6一端与该负离子发生装置的DC电源接口电性连接,该风压开关6的另一端与控制电路板5电性连接,该风压开关6可根据传感器7检测到的风压变化而控制控制电路板5的电源通断,以能够及时打开或关闭电源,能够做到节约电源的同时,还可以提高该负离子发生装置的使用寿命,另外,通过控制单元的自动化控制电源通断的方式,能够省去人为关闭或启动该负离子发生装置的操作,使用更为便捷。
该负离子发生装置的工作原理如下:
当传感器7检测到通道11内有新风送出时,风压开关6则处于接通状态,使控制电路板5得以通电,高压发生器4获取DC12V的电压,同时经高压发生器4的升压作用而将DC12V的电压转换为-5.5kv-6kv,电压转换器3输出脉动负直流高压,放电电极21获取脉动的负直流高压,此时,放电电极21与接地电极22之间形成闭合回路而电晕放电,电离空气而产生负离子,负离子随着新风沿通道11输出至室内,以增加室内负离子浓度,改善空气品质,促进健康;
当传感器7检测到通道11内无新风送出时,风压开关6则处于断开状态,从而切断电源,使该负离子发生装置停止运行。
该负离子发生装置具有如下优点:
1、通过配置用于检测风压变化的传感器7以及用于控制电源通断的风压开关6,以及时打开或关闭电源,能够做到节约电源的同时,还可以提高该负离子发生装置的使用寿命,另外,通过控制单元的自动化控制电源通断的方式,能够省去人为关闭或启动该负离子发生装置的操作,使用更为便捷;
2、通过在高压发生器4与放电电极21之间配置电压转换器3,使得高压发生器4输出的DC高压经过电压转换器3而转换为包含特定脉动分量的DC源电压,由于电压转换器3能够改变电压的波形,从而使其能够给放电电极21提供稳定的电压,借此提高放电电极21和接地电极22之间的电晕放电效率,提高负离子产生效率,从而可以持续稳定地产生高浓度小粒径负离子,提高了小粒径负离子产生效率。
上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式,不能以此来限定本实用新型保护的范围,本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本实用新型所要求保护的范围。

Claims (9)

1.负离子发生装置,其特征在于,包括:
壳体,所述壳体具有贯通的通道,所述通道用于供负离子输出;
至少一组电极组,安装于所述通道内,所述电极组包括放电电极和接地电极,所述放电电极与所述接地电极彼此相对,并且所述放电电极和所述接地电极之间具有与所述通道相连通的第一间隙;
高压发生器,所述高压发生器的第一输出端与所述放电电极电连接,所述高压发生器的第二输出端与所述接地电极电连接;以及
控制单元,所述控制单元包括:
控制电路板,所述控制电路板与所述高压发生器的输入端电连接;
传感器,安装于所述通道上并与所述控制电路板电连接,用于检测通道内的风压变化;
风压开关,与所述控制电路板电连接,用于控制所述控制电路板的电源通断。
2.如权利要求1所述的负离子发生装置,其特征在于,还包括电压转换器,所述电压转换器的输入端与所述高压发生器的第一输出端电连接,所述电压转换器的输出端与所述放电电极电连接。
3.如权利要求1所述的负离子发生装置,其特征在于,所述电极组配置有两组,两组所述电极组之间并排配置在所述通道内。
4.如权利要求1所述的负离子发生装置,其特征在于,所述放电电极与所述接地电极之间形成T字形结构,并且所述放电电极与所述接地电极之间形成所述第一间隙。
5.如权利要求1所述的负离子发生装置,其特征在于,所述放电电极为电极针,所述接地电极为第一平面电极,所述第一平面电极配置在所述通道的顶部,所述电极针配置在所述通道的底部。
6.如权利要求1所述的负离子发生装置,其特征在于,所述传感器为压阻式传感器。
7.如权利要求1所述的负离子发生装置,其特征在于,所述壳体为防静电壳体,并且在所述通道的出口位置配置有防静电端盖,该防静电端盖开设有若干与所述通道连通的通孔。
8.如权利要求1所述的负离子发生装置,其特征在于,还包括电源适配器,所述电源适配器的输入端用于与外部电源电连接,所述电源适配器的输出端与所述控制电路板电连接。
9.空气循环系统,具有送风出口,其特征在于,包括权利要求1-8中任一项所述的负离子发生装置,所述负离子发生装置安装于所述送风出口中,并且所述送风出口与所述通道连通,所述空气循环系统为中央空调或柜式空调或挂壁式空调或车载用空调或新风系统。
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