CN211903187U - 空气加湿净化设备 - Google Patents

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赵凯
雷晶
李国平
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Abstract

本申请提供了一种空气加湿净化设备,空气加湿净化设备包括活氧发生装置和雾化装置,活氧发生装置包括设有空腔的壳体和设置于空腔内的电解组件,壳体上设有分别与空腔连通的进水口和出水口,雾化装置设有雾化喷口和与出水口连通的进水端口。本申请提供的空气加湿净化设备,通过联用设置活氧发生装置和雾化装置,可利用活氧发生装置电解制备合适浓度的活氧水,以活氧水作为雾化装置产生水雾的水源,便可通过雾化装置将活氧发生装置产生的活氧水雾化成水雾后喷出。这样,在水雾扩散加湿空气时,由于水雾富含活性氧离子,既可以快速地对空气进行除尘,又可以有效杀灭空气中的细菌和病毒,兼具空气加湿、空气净化和空气消毒的多种功能。

Description

空气加湿净化设备
技术领域
本申请属于空气加湿净化技术领域,更具体地说,是涉及一种空气加湿净化设备。
背景技术
随着生活水平的提高,空气加湿器逐渐成为一种必备的家用或办公用电器。空气加湿器一般是通过超声雾化器将纯水雾化后喷出,达到对空气进行加湿的效果。当前的超声波加湿器在长期使用时,其内置水箱通常会滋生对人体有害的物质和细菌,导致超声波加湿器雾化后的雾气也会夹杂着有害物质和细菌。并且,由于超声波加湿器只具备增加空气湿度的功能,不具备对空气中的有害物质进行杀菌消毒的功能,一旦室内湿度和温度过高,就会造成细菌病原体等在空气中大量迅速繁殖,较容易引发呼吸道疾病,影响人体的健康。
实用新型内容
本申请实施例的目的在于提供一种空气加湿净化设备,以解决现有技术中存在的空气加湿器仅具备增加空气湿度的功能,不能对空气中的有害物质进行杀菌消毒的技术问题。
为实现上述目的,本申请采用的技术方案是:提供一种空气加湿净化设备,包括:
活氧发生装置,用于电解产生活氧水,所述活氧发生装置包括设有空腔的壳体和设置于所述空腔内的电解组件,所述壳体上设有分别与所述空腔连通的进水口和出水口;以及
雾化装置,设有雾化喷口和与所述出水口连通的进水端口,用于将所述活氧发生装置产生的活氧水雾化后喷出。
可选地,所述活氧发生装置设置为多个,所述空气加湿净化设备还包括用于并联连接多个所述活氧发生装置的接头组件,所述接头组件包括与各所述进水口相连的进水接头和与各所述出水口相连的出水接头,所述出水接头与所进水端口连通。
可选地,各所述活氧发生装置还包括一端与所述进水口相连的进水管道和一端与所述出水口相连的出水管道,各所述进水管道的另一端与所述进水接头可拆卸相连,各所述出水管道的另一端与所述出水接头可拆卸相连。
可选地,所述电解组件包括设置于所述空腔内的至少两片电极片,各所述电极片沿平行于所述壳体的长度方向延伸设置,且相邻两片所述电极片平行且间隔设置。
可选地,多片所述电极片沿垂直于所述壳体的长度方向等间距排布。
可选地,相邻两片所述电极片之间的间距为0.5~1.5mm。
可选地,所述进水口和所述出水口分别开设于所述壳体长度方向的两端。
可选地,各所述电极片的两端分别延伸至所述进水口和所述出水口,相邻两片所述电极片之间的间隔空间形成供水流通过的通道,所述空腔内设有将水流引导至各所述通道的导流器。
可选地,所述空气加湿净化设备还包括连接所述进水端口与所述出水口的连接管和安装于所述连接管上的阀门。
可选地,所述雾化装置为超声波雾化器,所述超声波雾化器包括主机壳、设置于所述主机壳内的水槽和安装于所述水槽中的超声波发生器,所述进水端口与所述雾化喷口分别设于所述主机壳上,且所述进水端口与所述水槽连通。
本申请实施例中的上述一个或多个技术方案,与现有技术相比,至少具有如下技术效果之一:
本申请的空气加湿净化设备,通过联用设置活氧发生装置和雾化装置,可利用活氧发生装置电解制备合适浓度的活氧水,以活氧水作为雾化装置产生水雾的水源,便可通过雾化装置将活氧发生装置产生的活氧水雾化成水雾后喷出。这样,在水雾扩散加湿空气时,由于水雾富含活性氧离子,既可以快速地对空气进行除尘,又可以有效杀灭空气中的细菌和病毒,兼具空气加湿、空气净化和空气消毒的多种功能。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,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申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例一提供的空气加湿净化设备的俯视结构示意图;
图2为本申请实施例一提供的活氧发生装置的剖视结构示意图;
图3为图2中的局部放大的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的雾化装置的结构示意图;
图5为本申请实施例二提供的空气加湿净化设备的俯视结构示意图;
图6为本申请实施例二提供的活氧发生装置的剖视结构示意图。
其中,图中各附图标记:
1-活氧发生装置;11-空腔;12-壳体;13-电解组件;131-电极片;
14-进水管道;15-出水管道;16-进水口;17-出水口;
2-雾化装置;21-主机壳;22-雾化喷口;
3-进水接头;4-出水接头;5-连接管;
6-通道;7-导流器;8-阀门。
具体实施方式
为了使本申请所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
需要说明的是,当元件被称为“连接于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;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。
需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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。
请一并参阅图1至图4,现对本申请实施例提供的空气加湿净化设备进行说明。本申请实施例提供的空气加湿净化设备包括用于电解产生活氧水(臭氧水)的活氧发生装置1和用于将活氧发生装置1产生的活氧水雾化后喷出的雾化装置2。进一步参阅图2,活氧发生装置1包括设有空腔11的壳体12和设置于空腔11内的电解组件13,壳体12上设有分别与空腔11连通的进水口16和出水口17。进一步参阅图4,雾化装置2设有雾化喷口22和与出水口17连通的进水端口。则在使用时,可通过电解组件13电解产生臭氧,利用活氧发生装置1制备合适浓度活氧水,再将制备的活氧水接入雾化装置2,雾化产生富含活性氧离子的水雾,使水雾扩散至空气中,便可达到加湿空气的效果。因此,在富含活性氧离子的水雾加湿空气的过程中,由于水雾中的活氧离子带负电,可与带正电的灰尘进行中和,使得带正电的灰尘与带负电的水汽快速结合并增重沉降下来,从而达到对空气进行快速高效除尘的目的。同时,水雾中的活氧离子具有较强的氧化性,可以有效杀灭空气中的细菌和病毒,达到空气净化和空气消毒的目的。
本申请提供的空气加湿净化设备,与现有技术相比,通过联用设置活氧发生装置1和雾化装置2,可利用活氧发生装置1电解制备合适浓度的活氧水,以活氧水作为雾化装置2产生水雾的水源,便可通过雾化装置2将活氧发生装置1产生的活氧水雾化成水雾后喷出。这样,在水雾扩散加湿空气时,由于水雾富含活性氧离子,既可以快速地对空气进行除尘,又可以有效杀灭空气中的细菌和病毒,兼具空气加湿、空气净化和空气消毒的多种功能。
在本申请另一个实施例中,请一并参阅图4,雾化装置2为超声波雾化器,超声波雾化器包括主机壳21、设置于主机壳21内的水槽(图中未示出)和安装于水槽中的超声波发生器(图中未示出),进水端口与雾化喷口22分别设于主机壳21上,且进水端口与水槽连通。
本实施例中,雾化装置2采用超声波雾化器,超声波雾化器利用电子高频震荡(振荡频率为1.7MHz或2.4MHz,超过人的听觉范围,该电子振荡对人体及动物绝无伤害),通过陶瓷雾化片的高频谐振,将液态活氧水的水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾,不需加热或添加任何化学试剂。其与加热雾化方式比较,节能高效。并且,在超声波雾化器雾化的过程中,有利于产生并释放大量的负离子,负离子与空气中漂浮的烟雾、粉尘等产生静电式反应,使其沉淀,同时还能有效去除甲醛、一氧化碳、细菌等有害物质,使空气得到净化,减少疾病的发生。
在本申请的另一个实施例中,雾化装置2为超声波雾化器,且活氧发生装置的电解组件可直接插入超声波雾化器的水槽中,水槽中的水被电解组件电解产生活氧,同时被超声波雾化器雾化,以便快速产生雾化的活氧水雾,达到空气加湿、空气净化和空气消毒的效果。或者,将活氧发生装置1的壳体12空腔11同时作为超声波雾化器的水槽,水被电解组件电解产生活氧时,可快速被超声波雾化器雾化,达到空气加湿、空气净化和空气消毒的效果。
当然,在本申请的另一个实施例中,雾化装置2还可以采用本领域技术人员所公知的压缩雾化器或网式雾化器等,达到雾化活氧水以对空气进行加湿、除尘和杀菌消毒的目的。雾化装置2具体是采用超声波雾化器,还是采用压缩雾化器或网式雾化器等,可根据实际使用需要而选取设置,在此不做唯一限定。
在本申请另一个实施例中,请一并参阅图4,空气加湿净化设备还包括连接进水端口与出水口17的连接管5和安装于连接管5上的阀门8。
本实施例中,通过设置连接进水端口与出水口17的连接管5,并在连接管5上安装控制活氧水进入雾化装置2的阀门,合理控制流入雾化装置2内活氧水的流速与流量,防止雾化装置2的内置水箱在满水的情形下发生溢流。
在本申请另一个实施例中,请一并参阅图2,壳体12的外廓呈柱状,以减小活氧发生装置的体积占用空间。当然,壳体12不局限于设置柱状,具体形状可以根据实际需要而选取设置,在此不作唯一限定。
在本申请另一个实施例中,请一并参阅图5及图6,活氧发生装置1设置为多个,空气加湿净化设备还包括用于并联连接多个活氧发生装置1的接头组件,接头组件包括与各进水口16相连的进水接头3和与各出水口17相连的出水接头4,出水接头4与雾化装置2的进水端口连通。
本实施例中,通过多个活氧发生装置1并联组合制备活氧水,超滤水通过进水接头3从各进水口16进入相应空腔11,通过各空腔11内的电解组件13电解产生活氧后,分别从各出水口17将活氧水导出,从而通过多个活氧发生装置1并联组合高效制备活氧水。各活氧发生装置1可满足3L/M以下进水通量直接制活氧需求,当多个活氧发生装置1叠加并联系组合使用后,可满足大通量进水通量情况下的直接制活氧需求,例如采用5个活氧发生装置1叠加并联系组合使用情况下,可满足1-10L/M进水通量的直接电解制活氧量的需求,且制活氧量可达0.5-7.0PPM。其中,PPM浓度(parts per million)是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。则在使用时,通过多个活氧发生装置1并联组合使用,提高活氧发生装置制备活氧的效率,使氧发生装置满足不同进水通量情况下的活氧水制备,较好地适应大通量进水通量情况下制备活氧水。
在本申请另一个实施例中,请一并参阅图6,各活氧发生装置1还包括一端与进水口16相连的进水管道14和一端与出水口17相连的出水管道15,各进水管道14的另一端与进水接头3可拆卸相连,各出水管道15的另一端与出水接头4可拆卸相连。
本实施例中,在各活氧发生装置1壳体12的进水口16连接有进水管道14,并在各活氧发生装置1壳体12的出水口17连接有出水管道15,便于通过接头组件(进水接头3和出水接头4)将多个活氧发生装置1并联连接,以构成一个并联使用的活氧发生装置。并且,通过更换不同的进水接头3和出水接头4,便可根据实际进水通量的大小并联组合相应数目的活氧发生装置1,使氧发生装置满足不同进水通量情况下的活氧水制备。
在本申请另一个实施例中,请一并参阅图2及图3,电解组件13包括设置于空腔11内的至少两片电极片131,各电极片131沿平行于壳体12的长度方向延伸设置,且相邻两片电极片131平行且间隔设置。
本实施例中,在各壳体12的空腔11内设置至少两片电极片131,各电极片131沿平行于壳体12的长度方向延伸设置,并且相邻两片电极片131平行且间隔设置,以增大水流与电极片131的接触面积,提高电解水产生活氧(臭氧)的效率,从而提升电解水产生活氧的含量与性能。此外,通过增加电极片131的使用面积,有效控制电解成本,提升能源利用率,减少能源浪费。
在本申请另一个实施例中,请一并参阅图3,多片电极片131沿垂直于壳体12的长度方向等间距排布。
本实施例中,在沿垂直于壳体12的长度方向上,通过将多片电极片131呈等距离分布,从而使得电极片131两侧的电解区域和电场分布一致,进而使得电解水产生的有效离子及强氧化物(臭氧)分布更加均匀,进一步有利于提高电解效率。
在本申请另一个实施例中,相邻两片电极片131之间的间距为0.5~1.5mm。
本实施例中,通过将相邻两片电极片131之间的间距设置为0.5~1.5mm,以使电极片131两侧的电解区域和电场分布一致,进而使得电解水产生的有效离子及强氧化物(臭氧)分布更加均匀、高效。
在本申请的另一个实施例中,电极片131的数量为2~9片,使电解水产生的有效离子及强氧化物(臭氧)分布更加高效。
在本申请另一个实施例中,请一并参阅图2,进水口16和出水口17分别开设于壳体12长度方向的两端,以增加进水口16至出水口17之间的距离,延长水流在壳体12中的流通时间,有利于提高活氧发生装置1制备活氧水的浓度。并且,进水口16和出水口17分别开设于柱状壳体12的两端,便于通过接头组件(进水接头3和出水接头4)快速地将多个活氧发生装置1并联连接,提高组装效率。
在本申请另一个实施例中,请一并参阅图2,各电极片131的两端分别延伸至进水口16和出水口17,相邻两片电极片131之间的间隔空间形成供水流通过的通道6,空腔11内设有将水流引导至各通道6的导流器7。
本实施例中,将各电极片131的一端延伸至相应壳体12的进水口16,且将各电极片131的另一端延伸至相应壳体12的出水口17,使相邻两片电极片131之间的间隔空间形成供水流通过的通道6,各空腔11内设有将水流引导至各通道6内的导流器7,便可通过导流器7将进水口16的水流快速引导至各通道6内,有效防止壳体的空腔11中的水流从两侧流出,从而使得水流集中地从相邻两片电极片131之间的电解区域(通道6)流过,使电解水产生的有效离子及强氧化物(臭氧)分布更加均匀、高效,可进一步提升电解水产生活氧的含量与性能。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种空气加湿净化设备,其特征在于,包括:
活氧发生装置,用于电解产生活氧水,所述活氧发生装置包括设有空腔的壳体和设置于所述空腔内的电解组件,所述壳体上设有分别与所述空腔连通的进水口和出水口;以及
雾化装置,设有雾化喷口和与所述出水口连通的进水端口,用于将所述活氧发生装置制备的活氧水雾化后喷出。
2.如权利要求1所述的空气加湿净化设备,其特征在于,所述活氧发生装置设置为多个,所述空气加湿净化设备还包括用于并联连接多个所述活氧发生装置的接头组件,所述接头组件包括与各所述进水口相连的进水接头和与各所述出水口相连的出水接头,所述出水接头与所述进水端口连通。
3.如权利要求2所述的空气加湿净化设备,其特征在于,各所述活氧发生装置还包括一端与所述进水口相连的进水管道和一端与所述出水口相连的出水管道,各所述进水管道的另一端与所述进水接头可拆卸相连,各所述出水管道的另一端与所述出水接头可拆卸相连。
4.如权利要求1所述的空气加湿净化设备,其特征在于,所述电解组件包括设置于所述空腔内的至少两片电极片,各所述电极片沿平行于所述壳体的长度方向延伸设置,且相邻两片所述电极片平行且间隔设置。
5.如权利要求4所述的空气加湿净化设备,其特征在于,多片所述电极片沿垂直于所述壳体的长度方向等间距排布。
6.如权利要求5所述的空气加湿净化设备,其特征在于,相邻两片所述电极片之间的间距为0.5~1.5mm。
7.如权利要求4所述的空气加湿净化设备,其特征在于,所述进水口和所述出水口分别开设于所述壳体长度方向的两端。
8.如权利要求7所述的空气加湿净化设备,其特征在于,各所述电极片的两端分别延伸至所述进水口和所述出水口,相邻两片所述电极片之间的间隔空间形成供水流通过的通道,所述空腔内设有将水流引导至各所述通道的导流器。
9.如权利要求1所述的空气加湿净化设备,其特征在于,所述空气加湿净化设备还包括连接所述进水端口与所述出水口的连接管和安装于所述连接管上的阀门。
10.如权利要求1至9任一项所述的空气加湿净化设备,其特征在于,所述雾化装置为超声波雾化器,所述超声波雾化器包括主机壳、设置于所述主机壳内的水槽和安装于所述水槽中的超声波发生器,所述进水端口与所述雾化喷口分别设于所述主机壳上,且所述进水端口与所述水槽连通。
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