CN213747198U - 空气净化装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种空气净化装置,应用于密闭环境中,空气净化装置包括底座、以及设置在底座上的紫外光管、风机和控制器。紫外光管固定设置于底座上,用于发射光子波以形成臭氧,臭氧能够实现密闭环境中的空气的净化功能;风机也固定设置在底座上,且风机的出风口朝向紫外光管设置,与紫外光管一同促进密闭环境中的空气循环和空气净化;控制器分别与紫外光管和风机电性连接,控制器用于控制风机和紫外光管同时工作以净化密闭环境中的空气。本申请空气净化装置能够消除密闭环境里的异味、霉味,同时能够消除细菌、病毒以及其他微生物,实现密闭环境内的空气净化功能。
Description
技术领域
本申请涉及空气净化技术领域,具体涉及一种空气净化装置。
背景技术
室内空气质量对于人类的健康具有十分重要的影响,且空气中长时间分布有大量的细菌、病毒和无机污染物等,以及建筑材料、装饰材料、家具等附着有大量具有挥发性的有机物,上述物质均会对人体健康产生一定的影响和伤害。
对于空气的净化,主要采用活性炭吸附技术以及负离子除尘技术和高压静电技术等。其中,活性炭吸附技术只能将有害物质进行吸附储存,而不能将其分解或去除,因此一旦活性炭吸附有害物质达到饱和后,需要更换吸附材料,造成净化成本的增加,并且最终并未消除有害物质,只是将污染源转移,且采用活性炭吸附技术并不能全面地对室内的空气进行净化。负离子和高压静电技术是一种物理作用过程,能去除空气中的烟尘,但对室内空气中的异味和霉味不能进行有效的去除。
实用新型内容
本申请的目的在于解决现有技术的不足,提出了一种空气净化装置,实现密闭环境中的空气流通的同时可以消除密闭环境内的异味和霉味等,具体包括如下技术方案:
一种净化装置,包括底座、以及设置在所述底座上的紫外光管、风机和控制器,所述紫外光管用于发射光子波以形成臭氧,实现空气净化功能;
所述风机用于促进空气循环,且所述风机的出风口朝向所述紫外光管设置;
所述控制器分别与所述紫外光管和所述风机电性连接,所述控制器用于控制所述风机和所述紫外光管同时工作以净化空气。
优选的,所述控制器包括时间继电器,所述时间继电器分别与所述紫外光管和所述风机电性连接,用于控制所述紫外光管和所述风机的工作时长。
优选的,所述控制器包括延时开关,所述延时开关分别与所述紫外光管和所述风机电性连接,用于控制所述紫外光管和所述风机工作。
优选的,所述紫外光管为真空紫外线光管,其波长η满足条件:100nm≤η≤200nm。
优选的,所述紫外光管的长度方向平行于所述出风口的出气方向设置。
优选的,所述紫外光管的数量可以为多个,所述控制器与各个所述紫外光管电性连接,所述控制器用于单独控制每个所述紫外光管的工作。
优选的,多个所述紫外光管沿所述风机的所述出风口对称排布。
优选的,所述紫外光管和所述风机的外部设置有网罩,所述网罩用于对所述紫外光管和所述风机形成保护。
优选的,所述网罩采用绝缘材料制作。
优选的,所述网罩可拆卸地固定于所述底座上。
本申请提供了一种空气净化装置,应用于密闭环境中。所述空气净化装置通过固定设置于所述底座上的所述紫外光管发射光子波以形成臭氧,以消除密闭环境里的异味、霉味。所述空气净化装置还通过同样固定设置于所述底座上的所述风机用于促进密闭环境中的空气循环,所述风机的出风口朝向所述紫外光管设置,使得空气在所述紫外光管表面流动,同时实现臭氧在密闭环境内的循环。所述控制器分别与所述紫外光管和所述风机电性连接,所述控制器用于控制所述风机和所述紫外光管的同时工作,从而持续净化环境中的空气。本申请空气净化装置能够消除密闭环境里的异味、霉味,同时能够消除细菌、病毒以及其他微生物,实现密闭环境内的空气净化功能。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型一些实施方式,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为本实用新型中提供的空气净化装置的结构示意图;
图2为本实用新型一种实施例中提供的空气净化装置的结构示意图;
图3-图4为本实用新型一种实施例中提供的空气净化装置的部分截面图。
附图标记说明:
1-空气净化装置;10-底座;100-紫外光管;200-风机;300-控制器;400-网罩;310-时间继电器;320-延时开关;101-支架;201-出风口。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。应当明确,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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例,都属于本实用新型保护的范围。
为了更好的理解本实用新型的技术方案,下面结合附图对本实用新型实施例进行详细描述。
本申请所涉及的空气净化装1,设置于密闭环境中,用于实现密闭环境中的空气净化。请参见图1所示本实用新型实施例中所提供的空气净化装置1的示意图,空气净化装置1包括底座10、以及设置在底座10上的紫外光管100、风机200和控制器300。紫外光管100和风机200间隔固定设置于底座10上,且风机200的出风口201朝向紫外光管100,使得风机200能够直接作用于紫外光管100。也即,紫外光管100位于风机200的出风范围内,且紫外光管100上发射的光子波能够形成臭氧,并通过紫外光管100和风机200的位置结构来实现臭氧在密闭环境中的循环。紫外光管100和风机200的共同作用能够实现空气净化装置1的净化功能。在一些实施例中,可以使得紫外光管100的高度接近于风机200的出风口201的中心轴位置,以保证风机200能够作用于紫外光管100上发射的光子波所形成的所有臭氧。因此,在紫外光管100与底座10之间还设置有多个用以支撑紫外光管100的支架101。或描述为,在底座10上设置有多个支架101,且支架101的一端固定连接底座10,支架101的另一端固定连接与紫外光管100,使得紫外光管100能够通过支架101实现与底座10的固定连接,且在保证紫外光管100的稳定性的同时还能够使得紫外光管100的高度接近于风机200的出风口201的中心轴位置。
底座10上还设置有控制器300,控制器300分别与紫外光管100和风机200之间实现电性连接,使得控制器300能够控制紫外光管100和风机200同时工作,以此来实现密闭环境中的空气净化功能。需要说明的是,为保证紫外光管100在底座10上的稳定性,支架101的数量可以为多个,且为了保证紫外光管100和风机200能够实现共同作用,支架101的高度可以设置为可调控式支架101,使得能够根据实际需要调整支架101的高度。
本申请空气净化装置1应用于密闭环境中时,空气净化装置1通过固定设置于底座10上的紫外光管100发射光子波以形成臭氧,以消除密闭环境里的异味、霉味。空气净化装置1还通过同样固定设置于底座10上的风机200用于促进密闭环境中的空气循环;且风机200的出风口201朝向紫外光管100设置,使得空气在紫外光管100表面流动,同时实现臭氧在密闭环境内的循环;控制器300分别与紫外光管100和风机200电性连接,控制器300用于控制风机200和紫外光管100的同时工作,从而持续净化环境中的空气。本申请空气净化装置1中的风机200在工作时向紫外光管100持续输送空气,并通过风机200持续输送空气来实现密闭环境内的空气流动和空气循环,使得臭氧能够在密闭环境中流动以消除密闭环境里的异味、霉味,同时能够消除细菌、病毒以及其他微生物,进而实现密闭环境内的空气净化功能。
一种实施例请继续参见图1,控制器300包括时间继电器310,时间继电器310分别与紫外光管100和风机200电性连接,用于控制紫外光管100和风机200的工作时长。
具体的,在本实施例中,时间继电器310也固定设置于底座10上,且时间继电器310分别与紫外光管100和风机200电性连接。其中,时间继电器310与紫外光管100电性连接,使得时间继电器310能够根据密闭环境内的空气质量实时设置紫外光管100的工作时长。同样的,时间继电器310与风机200电性连接,能够对应紫外光管100的工作时长对应设置风机200的工作时长。
需要说明的是,风机200的工作时长可以大于等于紫外光管100的工作时长,是为了便于在紫外光管100停止工作后,风机200依旧能够持续部分时间对臭氧进行循环作用,以此来促进密闭环境内的净化功能并提高密闭环境内的净化效果。采用时间继电器310控制紫外光管100和风机200的工作时长,能够使得在密闭环境内的空气质量达到净化标准后,紫外光管100和风机200上的电流能够自动切断,使得在紫外光管100和风机200完成净化功能后自动停止工作,避免因需要人为地关闭紫外风机100而对人体产生辐射伤害。
一种实施例请再次参见图1,控制器300包括延时开关320,延时开关320分别与紫外光管100和风机200电性连接,用于控制紫外光管100和风机200工作。
具体的,在本实施例中,延时开关320和时间继电器310还与电源(图中未示)电性连接,用以实现紫外光管100和风机200中电流的导通,使得紫外光管100和风机200能够正常工作。其中,延时开关320与紫外光管100电性连接,也即,延时开关320在打开连通紫外光管100的电源后,紫外光管100会延迟一段时间后才开始工作,便于用户根据实际需要调整空气净化装置1的启动时间。这样的设置能够使得在人为地打开紫外光管100后,紫外光管100会延迟一段时间后再开始工作,避免因紫外光管100即时工作而对人体造成辐射伤害。同时,延时开关320也与风机200电性连接,使得风机200能够配合紫外光管100同样地延时开启,以此能够减少能源的浪费。
需要提出的是,控制器300还可以对风机200的功率进行控制,并能够根据密闭环境内的空气质量指数以及风机200所设置的工作时长,对风机200的功率进行调控,使得风机200在能够达到净化效果的同时还能够避免因功率过大而造成能源的浪费。
一种实施例请,紫外光管100为真空紫外线光管,其波长η满足条件:100nm≤η≤200nm。
具体的,在本实施例中,紫外光管100可以为真空紫外线光管,真空紫外线对空气进行照射后会产生臭氧,且产生的臭氧对空气具有杀菌和消毒的功能。且紫外线的波长η满足条件:100nm≤η≤200nm。紫外光管100开始工作后,其产生的光子波照射到空气中,空气中的氧气分子在吸收了光子波后会形成臭氧。臭氧是强氧化剂,能够直接与密闭环境中的细菌和病毒作用,破坏细菌和病毒的脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic Acid,DNA)和/或核糖核酸(Ribonucleic Acid,RNA),使得细菌和病毒等有害物质能够丧失其繁殖再生的能力,进而达到消除密闭环境内的细菌和病毒的目的,实现密闭环境中的空气净化效果。一种实施例,可以设置紫外线的波长为180nm,以保证紫外光管100的消毒杀菌效果。
一种实施例请参见图2,紫外光管100的长度方向平行于出风口201的出气方向设置。
具体的,在本实施例中,图2所示的示意中标明了出风口201的轴向方向。为保证紫外光管100与风机200之间的工作能够达到较优的效果,设置紫外光管100的长度方向沿平行于风机200上出风口201的出气方向设置。或描述为,由于风机200在工作时,其出风口201的轴向为风力最强的方向,将紫外光管100长度方向沿平行于风机200的出风口201的轴向设置,并使得紫外光管100的位置接近风机200的出风口201的轴向位置。此时,紫外光管100的设置能够加强臭氧在密闭环境中的循环效果,并同时提高臭氧在与空气中的细菌和病毒之间的大面积接触,进而提高密闭环境中的净化效果。
需要提出的是,为适应实际场景中紫外光管100的应用,也可以将紫外光管100横向设置于出风口201的出气方向,也即,紫外光管100的长度方向垂直于出风口201的轴向方向。但为保证紫外光管100横向设置于出风口201的出气方向时空气净化装置1对密闭环境内的净化效果,可以增加风机200的功率,增强作用于紫外光管100上的风力,以加强密闭环境中臭氧的循环效果,从而提高密闭环境中的净化效果。
一种实施例,紫外光管100的数量可以为多个,控制器300与各个紫外光管100电性连接,控制器300用于单独控制每个紫外光管100的工作。
具体的,在本实施例中,多个数量的紫外光管100的设置能够满足更大面积的密闭环境中的净化需要。每一个紫外光管100分别与控制器300电性连接,也即,每一个紫外光管100分别与时间继电器310和延时开关320电性连接,使得每一个紫外光管100均可以独立的进行工作。可以理解的,当空气净化装置1需要对较大面积的密闭环境进行空气净化时,可以同时打开所有的紫外光管100,当空气净化装置1需要对较小面积的密闭环境进行空气净化时,能够通过开启部分紫外光管100实现密闭环境中的净化功能。或描述为,多个紫外光管100并联设置时,空气净化装置1能够根据实际需要开启一定数量的紫外光管100,使得空气净化装置1在对密闭环境进行净化的同时不会造成能源的浪费。且由于多个紫外光管100的并联设置,能够使得在空气净化装置1内的部分紫外光管100内部形成电流断开或电流短路时,空气净化装置1内的其余紫外光管100依旧能够正常工作,不会因部分紫外光管100的损坏而影响空气净化装置1的正常使用。且多个紫外光管100的并联设置还能够方便得到空气净化装置1的故障原因,便于后期的维修。
需要提出的是,控制器300在控制紫外光管100工作时,还可以同时控制每个紫外光管100的亮度,使得紫外光管100能够根据实际需要调整其亮度,避免因亮度过大造成能源的浪费,也能够避免因为亮度的过小造成密闭环境中的净化效果达不到净化要求。或者,在只需要部分紫外光管100工作时,控制器300能够根据实际需要调整不同的紫外光管100间或工作,进而统一紫外光管100的使用寿命,避免因部分紫外光管100的长时间工作而缩短该部分紫外光管100的使用寿命,并在需要多个紫外光管100同时工作时,造成部分紫外光管100无法正常发光,从而削弱空气净化装置1的净化效果。
一种实施例请参见图3和图4,多个紫外光管100沿风机200的出风口201对称排布。
具体的,在本实施例中,多个紫外光管100能够沿风机200的出风口201轴向对称排布,使得多个紫外光管100在均能与风机200的出风口201实现较大面积的对应。或描述为,请配合参见图3,多个紫外光管100可以分布在风机200的出风口201的两侧,沿出风口201的轴向对称排布,使得两侧的紫外光管100均位于出风口201的出风范围内。图3中只列出了一种沿轴对称排布的示意,在其余实施例中,紫外光管100能够在出风口201的出风范围内以各种不同的对称面对称设置。可以理解的是,请配合参见图4,多个紫外光管100还可以分布在风机200的出风口201的周围,沿出风口201周向对称排布。图4中只列出了其中一种周向排列方式,多个紫外光管100周向排布的形状可以为矩形或圆形等各种形状,使得紫外光管100均能位于出风口201的出风范围内,并以此能够实现紫外光管100与风机200的出风口201处排出的气体的较大面积接触。
需要提出的是,在本实施例中仅提出了多个紫外光管100的轴向和周向排布,但多个紫外光管100的排布方式不受限制,而是能够实现与风机200的出风口201较大面积对应的所有排布方式。
一种实施例请继续参见图2,紫外光管100和风机200的外部设置有网罩400,网罩400用于对紫外光管100和风机200形成保护。
具体的,在本实施例中,网罩400用于收容紫外光管100和风机200,使得紫外光管100和风机200与外部环境形成一定的隔断,进而保护紫外光管100和风机200。网罩400上分布有多个间隔设置的网孔(图中未示),网孔能够容许空气通过,使其能够实现网罩400的外部与内部的空气流通。网罩400的设置能够防止因外部原因造成紫外光管100和/或风机200的损坏,同时能够保证在紫外光管100因故障发生碎裂以后,网罩400能够防止紫外光管100的碎片大部分进入外部环境,使得碎片能够集中于网罩400内并方便处理,避免因紫外光管100的碎裂而导致安全隐患的存在。
一种实施例,网罩400采用绝缘材料制作。具体的,在本实施例中,网罩400为绝缘材质,能够隔绝紫外光管100和风机200与外部环境的接触,使得紫外光管100和风机200能够保持正常工作状态,避免因外部导体与紫外光管100和风机200之间形成搭接而造成空气净化装置1的工作异常。
一种实施例,网罩400可拆卸地固定于底座10上。具体的,在本实施例中,由于风机200和紫外光管100在使用过程中出现故障的情况,将网罩400设置为可拆卸连接,能够便于在风机200和紫外光管100发生故障时,将网罩400进行拆卸,并能够对风机200和紫外光管100进行维修。且由于网罩400在工作过程中会积累有密闭环境中的杂质,因此将网罩400设置为可拆卸式,能够在其表面积累有较多的杂质后,对网罩400上的杂质进行去除。
需要提出的是,本实施例中可以在网罩400上设置有过滤器或吸附材料来对空气中的杂质进行去除,且吸附材料可以为具有吸附空气中的杂质、病毒和细菌等有害物质功能的活性炭等材质,用以实现对密闭环境中的附加净化功能。
以上是本实用新型实施例的实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型实施例原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种空气净化装置,其特征在于,包括底座、以及设置在所述底座上的紫外光管、风机和控制器,所述紫外光管用于发射光子波以形成臭氧,实现空气净化功能;
所述风机用于促进空气循环,且所述风机的出风口朝向所述紫外光管设置;
所述控制器分别与所述紫外光管和所述风机电性连接,所述控制器用于控制所述风机和所述紫外光管同时工作以净化空气。
2.如权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述控制器包括时间继电器,所述时间继电器分别与所述紫外光管和所述风机电性连接,用于控制所述紫外光管和所述风机的工作时长。
3.如权利要求2所述的空气净化装置,其特征在于,所述控制器包括延时开关,所述延时开关分别与所述紫外光管和所述风机电性连接,用于控制所述紫外光管和所述风机工作。
4.如权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述紫外光管为真空紫外线光管,其波长η满足条件:100nm≤η≤200nm。
5.如权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述紫外光管的长度方向平行于所述出风口的出气方向设置。
6.如权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述紫外光管的数量可以为多个,所述控制器与各个所述紫外光管电性连接,所述控制器用于单独控制每个所述紫外光管的工作。
7.如权利要求6所述的空气净化装置,其特征在于,多个所述紫外光管沿所述风机的所述出风口对称排布。
8.如权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述紫外光管和所述风机的外部设置有网罩,所述网罩用于对所述紫外光管和所述风机形成保护。
9.如权利要求8所述的空气净化装置,其特征在于,所述网罩采用绝缘材料制作。
10.如权利要求9所述的空气净化装置,其特征在于,所述网罩可拆卸地固定于所述底座上。
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