CN213643597U - 一种基于pm2.5浓度降低净化装置 - Google Patents
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Abstract
一种基于PM2.5浓度降低净化装置,属于PM2.5浓度净化技术领域,包括基层底板,基层底板上表面设置有箱体,箱体内壁中间位置设置有中间隔板,中间隔板中间位置设置有导气孔,中间隔板上方设置有集尘仓,中间隔板下方设置有过滤仓,过滤仓内壁两侧对称设置有矩形卡槽,每个矩形卡槽内均设置有电磁铁,每个矩形卡槽下方均设置有矩形活性炭模块,过滤仓内壁下端两侧对称设置有矩形滑槽,每个矩形滑槽内设置有矩形框架,矩形框架内设置有过滤网,集尘仓内设置有引风机,引风机包括固定模块,固定模块对称设置在中间隔板上表面两侧,通过箱体内的过滤仓,实现了对微小金属颗粒物的净化和吸附,加强了对烟尘的过滤的能力,提高了对空气质量。
Description
技术领域
本实用新型属于PM2.5浓度净化的技术领域,具体是涉及一种基于PM2.5浓度降低净化装置。
背景技术
细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5,细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重,虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响,与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
在如今现有的PM2.5的浓度净化装置中,例如申请文案CN201821089123.7的技术结构中,包括箱体,箱体下端四周均固定安装有支撑杆,支撑杆之间固定安装有pm2.5检测仪,pm2.5检测仪上端设置有鼓风机,且鼓风机贯穿箱体并延伸至箱体内,鼓风机上端的箱体内固定安装有储液箱,箱体下端两侧均固定安装有第一导气管,第一导气管上端的箱体外固定安装有第二导气管,储液箱上端两侧均固定安装有第一箱体门,第一箱体门之间的储液箱上端对称安装有铰接座,铰接座上端铰接有气动伸缩杆,气动伸缩杆顶部固定安装有移动杆,移动杆外部固定安装有毛刷,虽然该装置能够通过集尘网进行除尘,但是除尘效果不佳,无法去除一些微小的金属颗粒物,基于此,我们需要研制出一种可以去除微小金属颗粒物的净化装置。
实用新型内容
本实用新型主要是解决上述现有技术所存在的技术问题,提供一种基于PM2.5浓度降低净化装置。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种基于PM2.5浓度降低净化装置,包括基层底板,所述基层底板上表面设置有箱体,所述箱体内壁中间位置设置有中间隔板,所述中间隔板中间位置设置有导气孔,所述中间隔板上方设置有集尘仓,所述中间隔板下方设置有过滤仓,所述过滤仓内壁两侧对称设置有矩形卡槽,每个所述矩形卡槽内均设置有电磁铁,每个所述矩形卡槽下方均设置有矩形活性炭模块,所述过滤仓内壁下端两侧对称设置有矩形滑槽,所述过滤仓内通过矩形滑槽活动设置有矩形框架,所述矩形框架内设置有过滤网,所述矩形框架的一侧穿过过滤仓的内壁延伸至箱体外,所述矩形框架位于箱体外的一侧设置有抽拉板,所述集尘仓内设置有引风机,所述引风机包括固定模块,所述固定模块对称设置在中间隔板上表面两侧。
作为优选,每个所述固定模块上均表面设置有支架,所述支架远离固定模块一端设置有同一个环形模块,所述环形模块内设置有驱动轴,所述驱动轴远离环形模块一端外壁设置有连接轴,所述连接轴外壁等间距环绕设置有四个旋转叶片,在本实施例中,通过引风机,实现了对空气内的烟尘快速纳入箱体。
作为优选,所述基层底板下表面中间位置设置有排气口,在本实施例中,通过排气口,实现了对过滤后的气体进行排出。
作为优选,所述箱体外壁上表面中间位置设置有进气口,所述进气口外壁上端设置有转轴,所述转轴外壁设置有扭动盖,在本实施例中,通过进气口,实现了对PM2.5的导入。
作为优选,所述箱体外壁上表面另一侧设置有红外传感器,所述红外传感器外设置有保护壳,所述保护壳下表面与箱体上表面相互连接,所述保护壳上表面设置有LED指示灯,在本实施例中,通过红外传感器,实现了对房间内的空气进行检测,当PM2.5达到一定的浓度后装置整体启动,对房间的气体进行过滤。
作为优选,所述箱体外壁一侧上端设置有控制面板,所述控制面板上设置有开关按钮,靠近所述开关按钮一侧设置有数据线接口,所述控制面板通过电路与引风机相连。在本实施例中,通过开关按钮和数据线接口,实现了对装置的控制。
作为优选,所述基层底板下表面四个角的位置分别设置有脚架,在本实施例中,通过脚架,实现了对装置整体的支撑作用。
本实用新型具有的有益效果:
本实用新型通过过滤仓内的电磁铁,实现了对烟尘中的微小的金属颗粒初步的吸附,通过矩形活性炭模块,实现了对烟尘中的微小颗粒进一步的吸附,通过在矩形框架内设置过滤网,实现了可以将过滤网直接拉出箱体,方便替换,通过引风机,实现了对烟尘的快速的导入,提高了工作效率,通过红外传感器,实现了对房间内的空气进行检测,当PM2.5达到一定的浓度后装置整体启动,对房间的气体进行过滤,使得更加智能化。
附图说明
图1是本实用新型的整体结构示意图;
图2是本实用新型箱体截面示意图;
图3是本实用新型箱体内部局部示意图;
图4是本实用新型箱体外壁顶端局部示意图。
图中:1、基层底板;11、脚架;12、进气口;121、转轴;122、扭动盖;13、控制面板;131、开关按钮;132、数据线接口;2、箱体;21、中间隔板;211、导气孔;22、集尘仓;23、过滤仓;24、矩形卡槽;241、电磁铁;25、矩形活性炭模块;26、矩形滑槽;261、矩形框架;262、过滤网;263、抽拉板;27、排气口;3、引风机;31、固定模块;32、支架;33、环形模块;34、驱动轴;35、连接轴;36、旋转叶片;4、红外传感器;41、保护壳;42、LED指示灯。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。
实施例:一种基于PM2.5浓度降低净化装置,如图1-图4所示,包括基层底板1,所述基层底板1上表面设置有箱体2,所述箱体2内壁中间位置设置有中间隔板21,所述中间隔板21中间位置设置有导气孔211,所述中间隔板21上方设置有集尘仓22,所述中间隔板21下方设置有过滤仓23,所述过滤仓23内壁两侧对称设置有矩形卡槽24,每个所述矩形卡槽24内均设置有电磁铁241,每个所述矩形卡槽24下方均设置有矩形活性炭模块25,所述过滤仓23内壁下端两侧对称设置有矩形滑槽26,所述过滤仓23内通过矩形滑槽26活动设置有矩形框架261,所述矩形框架261内设置有过滤网262,所述矩形框架261的一侧穿过过滤仓23的内壁延伸至箱体2外,所述矩形框架261位于箱体2外的一侧设置有抽拉板263,所述集尘仓22内设置有引风机3,所述引风机3包括固定模块31,所述固定模块31对称设置在中间隔板21上表面两侧。
具体的,请着重参照附图1和附图4,所述箱体2外壁上表面中间位置设置有进气口12,所述进气口12外壁上端设置有转轴121,所述转轴121外壁设置有扭动盖122,所述箱体2外壁上表面另一侧设置有红外传感器4(型号: BKD-LS61),所述红外传感器4外设置有保护壳41,所述保护壳41下表面与箱体2上表面相互连接,所述保护壳41上表面设置有LED指示灯42,所述箱体2外壁一侧上端设置有控制面板13,所述控制面板13上设置有开关按钮131,靠近所述开关按钮131一侧设置有数据线接口132,所述控制面板13通过电路与引风机3相连。所述基层底板1下表面四个角的位置分别设置有脚架11,通过红外传感器4,实现了对房间内的空气进行检测,当PM2.5达到一定的浓度后装置整体启动,对房间的气体进行过滤,使得更加智能化。
具体的,请着重参照附图2和附图3,每个所述固定模块31上均表面设置有支架32,所述支架32远离固定模块31一端设置有同一个环形模块33,所述环形模块33内设置有驱动轴34,驱动轴34即设置在环形模块33内电机的转轴,所述驱动轴34远离环形模块33一端外壁设置有连接轴35,所述连接轴35外壁等间距环绕设置有四个旋转叶片36,所述基层底板1下表面中间位置设置有排气口27,通过引风机3,实现了对烟尘的快速的导入,提高了工作效率。
本实用新型的原理:
首先检查装置整体是否存在安全隐患,在确认无安全隐患后,按下控制面板13上的开关按钮131,然后装置整体启动,红外传感器4开始检测,当房间内的PM2.5浓度达到一定的数值的时候,集尘仓22内的引风机3启动,驱动轴34开始转动,带动了连接轴35转动,从而带动了旋转叶片36,加速了气流的流动,随后烟尘进入过滤仓23,电磁铁241通电,吸附烟尘中的金属颗粒,然后矩形活性炭模块25在进行二次吸附,再到过滤网262的过滤,最后将净化后的气体通过排气口27排出箱体2。
最后,应当指出,以上实施例仅是本实用新型较有代表性的例子。显然,本实用新型不限于上述实施例,还可以有许多变形。凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均应认为属于本实用新型的保护范围。
Claims (7)
1.一种基于PM2.5浓度降低净化装置,包括基层底板(1),其特征在于,所述基层底板(1)上表面设置有箱体(2),所述箱体(2)内壁中间位置设置有中间隔板(21),所述中间隔板(21)中间位置设置有导气孔(211),所述中间隔板(21)上方设置有集尘仓(22),所述中间隔板(21)下方设置有过滤仓(23),所述过滤仓(23)内壁两侧对称设置有矩形卡槽(24),每个所述矩形卡槽(24)内均设置有电磁铁(241),每个所述矩形卡槽(24)下方均设置有矩形活性炭模块(25),所述过滤仓(23)内壁下端两侧对称设置有矩形滑槽(26),所述过滤仓(23)内通过矩形滑槽(26)活动设置有矩形框架(261),所述矩形框架(261)内设置有过滤网(262),所述矩形框架(261)的一侧穿过过滤仓(23)的内壁延伸至箱体(2)外,所述矩形框架(261)位于箱体(2)外的一侧设置有抽拉板(263),所述集尘仓(22)内设置有引风机(3)。
2.根据权利要求1所述的一种基于PM2.5浓度降低净化装置,其特征在于,所述引风机(3)包括固定模块(31),所述固定模块(31)对称设置在中间隔板(21)上表面两侧,每个所述固定模块(31)上均表面设置有支架(32),所述支架(32)远离固定模块(31)一端设置有同一个环形模块(33),所述环形模块(33)内设置有驱动轴(34),所述驱动轴(34)远离环形模块(33)一端外壁设置有连接轴(35),所述连接轴(35)外壁等间距环绕设置有四个旋转叶片(36)。
3.根据权利要求1所述的一种基于PM2.5浓度降低净化装置,其特征在于,所述基层底板(1)下表面中间位置设置有排气口(27)。
4.根据权利要求1所述的一种基于PM2.5浓度降低净化装置,其特征在于,所述箱体(2)外壁上表面中间位置设置有进气口(12),所述进气口(12)外壁上端设置有转轴(121),所述转轴(121)外壁设置有扭动盖(122)。
5.根据权利要求4所述的一种基于PM2.5浓度降低净化装置,其特征在于,所述箱体(2)外壁上表面另一侧设置有红外传感器(4),所述红外传感器(4)外设置有保护壳(41),所述保护壳(41)下表面与箱体(2)上表面相互连接,所述保护壳(41)上表面设置有LED指示灯(42)。
6.根据权利要求5所述的一种基于PM2.5浓度降低净化装置,其特征在于,所述箱体(2)外壁一侧上端设置有控制面板(13),所述控制面板(13)上设置有开关按钮(131),靠近所述开关按钮(131)一侧设置有数据线接口(132),所述控制面板(13)通过电路与引风机(3)相连。
7.根据权利要求1所述的一种基于PM2.5浓度降低净化装置,其特征在于,所述基层底板(1)下表面四个角的位置分别设置有脚架(11)。
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