CN215352177U - 一种纳米纤维空气过滤器 - Google Patents

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Abstract

一种纳米纤维空气过滤器,包括罐体、立管、螺旋叶片和纳米纤维过滤介质,所述罐体具有圆柱形的罐腔,所述立管沿罐腔的中心轴线设置在罐体内,所述立管的上部与罐体固定连接,所述立管的下部悬空于罐体内,所述螺旋叶片螺旋环绕设置在立管的外壁与罐腔的内壁之间的环形腔体中以使该环形腔体形成自上至下的螺旋状通道;所述罐体的上部设有进气口和出气口,所述进气口与螺旋状通道的上部连通,所述出气口与立管的上端管口相连通;所述纳米纤维过滤介质填充在螺旋状通道内以及立管的管腔中,所述纳米纤维过滤介质由纳米纤维交织形成。本实用新型的纳米纤维空气过滤器保证了纳米纤维过滤介质过滤吸附空气中杂质的时间,提高了过滤吸附效率。

Description

一种纳米纤维空气过滤器
技术领域
本实用新型涉及过滤器设计领域,具体涉及一种纳米纤维空气过滤器。
背景技术
目前,空气净化的方式主要是通过空气过滤装置进行吸附过滤,以去除空气中的PM2.5颗粒(空气动力学中量直径小于等于2.5微米的颗粒物),从而提高空气质量,减少安全隐患。现有的空气净化装置,包括壳体,设置在壳体上进、出气孔,以及设置在壳体内的过滤介质,空气从进气口进入经过滤介质进行吸附过滤,然后从排气口流出,完成空气过滤,传统的空气过滤采用的是网面结构的过滤介质,对空气的过滤效果有限,且空气在壳体内的停留时间短,不能充分净化空气,从而大大影响了空气的净化效果。
实用新型内容
基于此,本实用新型提供了一种纳米纤维空气过滤器,以解决现有技术的空气过滤器采用网面结构的过滤介质,对空气的过滤效果有限,且空气在壳体内的停留时间短,不能充分净化空气,从而大大影响了空气的净化效果的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种纳米纤维空气过滤器,包括罐体、立管、螺旋叶片和纳米纤维过滤介质,所述罐体具有圆柱形的罐腔,所述立管沿所述罐腔的中心轴线设置在罐体内,所述立管的上部与所述罐体固定连接,所述立管的下部悬空于所述罐体内,所述螺旋叶片螺旋环绕设置在所述立管的外壁与所述罐腔的内壁之间的环形腔体中以使该环形腔体形成自上至下的螺旋状通道;所述罐体的上部设有进气口和出气口,所述进气口与所述螺旋状通道的上部连通,所述出气口与所述立管的上端管口相连通;所述纳米纤维过滤介质填充在所述螺旋状通道内以及所述立管的管腔中,所述纳米纤维过滤介质由纳米纤维交织形成。
作为本实用新型的进一步优选技术方案,所述立管的下端管口罩设有支撑网,所述支撑网用于对所述立管内的所述纳米纤维过滤介质进行支撑。
作为本实用新型的进一步优选技术方案,所述罐体上连接有与进气口相连的进气法兰,以及与出气口相连的出气法兰。
作为本实用新型的进一步优选技术方案,所述罐体的底部设有与其罐腔连通的排污阀。
作为本实用新型的进一步优选技术方案,所述罐体的底部呈斗状或半球状,所述排污阀连接在所述罐腔的最低端。
作为本实用新型的进一步优选技术方案,所述罐体的顶部设有吊环。
作为本实用新型的进一步优选技术方案,所述螺旋状通道内还设有加热组件,所述加热组件为电加热件或化学发热件。
作为本实用新型的进一步优选技术方案,所述纳米纤维过滤介质中的纳米纤维的直径小于1μm,且螺旋状通道内的纳米纤维过滤介质的空隙大于立管内的纳米纤维过滤介质的空隙。
本实用新型的纳米纤维空气过滤器,通过设置螺旋状通道及立管的通道,增加了空气过滤流通时间,保证了纳米纤维过滤介质过滤吸附空气中杂质的时间,提高了过滤吸附效率;螺旋状通道为均匀性折弯的通道,通道无死角,而且空气流动顺畅;立管下端的罐腔空间,可对经螺旋状通道流出的空气进行缓冲,同时,该空间内的空气在螺旋状通道的扰动作用下旋转,最后向上经立管中的纳米纤维过滤介质过滤后排出,从而进一步提高了对空气的过滤效果。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1为本实用新型纳米纤维空气过滤器提供的一实例的结构示意图。
图中:1、罐体,2、立管,3、螺旋叶片,4、进气法兰,5、出气法兰,6、吊环,7、排污阀。
本实用新型目的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述。较佳实施例中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等用语,仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。
如图1所示的纳米纤维空气过滤器,包括罐体1、立管2、螺旋叶片3和纳米纤维过滤介质,所述罐体1具有圆柱形的罐腔,所述立管2沿所述罐腔的中心轴线设置在罐体1内,所述立管2的上部与所述罐体1固定连接,所述立管2的下部悬空于所述罐体1内,所述螺旋叶片3螺旋环绕设置在所述立管2的外壁与所述罐腔的内壁之间的环形腔体中以使该环形腔体形成自上至下的螺旋状通道;所述罐体1的上部设有进气口和出气口,所述进气口与所述螺旋状通道的上部连通,所述出气口与所述立管2的上端管口相连通;所述纳米纤维过滤介质填充在所述螺旋状通道内以及所述立管2的管腔中,所述纳米纤维过滤介质由纳米纤维交织形成。该实施例通过设置螺旋状通道及立管2的通道,增加了空气过滤流通时间,从而保证了纳米纤维过滤介质过滤吸附空气中杂质的时间,即提高了过滤吸附效率;螺旋状通道为均匀性折弯的通道,通道无死角,而且空气流动顺畅;立管2下端的罐腔空间,可对经螺旋状通道流出的空气进行缓冲,同时,该空间内的空气在螺旋状通道的扰动作用下旋转,最后向上经立管2中的纳米纤维过滤介质过滤后排出,从而进一步提高了对空气的过滤效果。
在一具体实施中,所述立管2的下端管口罩设有支撑网,所述支撑网用于对所述立管2内的所述纳米纤维过滤介质进行支撑,立管2内的纳米纤维过滤介质不会向下掉落。
优选地,所述罐体1上连接有与进气口相连的进气法兰4,以及与出气口相连的出气法兰5,方便与外部管路连接。
在另一具体实施中,所述罐体1的底部设有与其罐腔连通的排污阀7,所述罐体1的底部呈斗状或半球状,所述排污阀7连接在所述罐腔的最低端。当过滤器正常使用时,排污阀7为关闭状态,通过打开排污阀7,可将罐腔底部沉积的粉尘排出,另外,方便对罐腔内部结构进行清洗,清洗后的污水可从该排污阀7排出。
优选地,所述罐体1的顶部设有吊环6,方便运输及吊装。
进一步优选地,所述螺旋状通道内还设有加热组件,所述加热组件为电加热件或化学发热件,用于提高过滤空气温度,因为合适的温度条件,可以提高空气的过滤效果。
在又一实施例中,所述纳米纤维过滤介质中的纳米纤维的直径小于1μm,且螺旋状通道内的纳米纤维过滤介质的空隙大于立管2内的纳米纤维过滤介质的空隙。
虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是本领域熟练技术人员应当理解,这些仅是举例说明,可以对本实施方式做出多种变更或修改,而不背离本实用新型的原理和实质,本实用新型的保护范围仅由所附权利要求书限定。

Claims (8)

1.一种纳米纤维空气过滤器,其特征在于,包括罐体、立管、螺旋叶片和纳米纤维过滤介质,所述罐体具有圆柱形的罐腔,所述立管沿所述罐腔的中心轴线设置在罐体内,所述立管的上部与所述罐体固定连接,所述立管的下部悬空于所述罐体内,所述螺旋叶片螺旋环绕设置在所述立管的外壁与所述罐腔的内壁之间的环形腔体中以使该环形腔体形成自上至下的螺旋状通道;所述罐体的上部设有进气口和出气口,所述进气口与所述螺旋状通道的上部连通,所述出气口与所述立管的上端管口相连通;所述纳米纤维过滤介质填充在所述螺旋状通道内以及所述立管的管腔中,所述纳米纤维过滤介质由纳米纤维交织形成。
2.根据权利要求1所述的纳米纤维空气过滤器,其特征在于,所述立管的下端管口罩设有支撑网,所述支撑网用于对所述立管内的所述纳米纤维过滤介质进行支撑。
3.根据权利要求1所述的纳米纤维空气过滤器,其特征在于,所述罐体上连接有与进气口相连的进气法兰,以及与出气口相连的出气法兰。
4.根据权利要求1所述的纳米纤维空气过滤器,其特征在于,所述罐体的底部设有与其罐腔连通的排污阀。
5.根据权利要求4所述的纳米纤维空气过滤器,其特征在于,所述罐体的底部呈斗状或半球状,所述排污阀连接在所述罐腔的最低端。
6.根据权利要求1所述的纳米纤维空气过滤器,其特征在于,所述罐体的顶部设有吊环。
7.根据权利要求1所述的纳米纤维空气过滤器,其特征在于,所述螺旋状通道内还设有加热组件,所述加热组件为电加热件或化学发热件。
8.根据权利要求1至7任一项所述的纳米纤维空气过滤器,其特征在于,所述纳米纤维过滤介质中的纳米纤维的直径小于1μm,且螺旋状通道内的纳米纤维过滤介质的空隙大于立管内的纳米纤维过滤介质的空隙。
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