CN217004821U - 一种双极离子空气净化模组 - Google Patents

一种双极离子空气净化模组 Download PDF

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Abstract

本实用新型所述双极离子空气净化模组,包括驱动盒外壳、装置于驱动盒外壳内的驱动电路板、双极离子管和微型风扇,双极离子管安装于驱动电路板上,微型风扇安装于双极离子管的侧边位置或者安装于双极离子管与驱动电路板之间形成的空隙位置,双极离子管的阳极与驱动电路板的正极相连,双极离子管外部用作阴极的金属网通过金属支架与驱动电路板的负极相连而连接电路。本实用新型由于采用将双极离子管和微型风扇集成安装在驱动盒外壳内的驱动电路板上,形成结构紧凑、体积小巧,安装方便的一体式双极离子空气净化模组结构,使其不仅可对空气进行有效消毒、净化,而且不会造成净化器具的体积大,并且双极离子管的表面不易被氧化,维护成本低。

Description

一种双极离子空气净化模组
技术领域
本实用新型涉及空气和异味净化领域,特别是一种能用于空气净化器、消毒机等器具上的双极离子空气净化模组。
背景技术
室内污染已经成为对人们家居健康生活的重要威胁,空气净化是指针对室内的各种环境问题提供杀菌消毒、降尘除霾、祛除有害装修残留以及异味等整体解决方案,提高改善生活、办公条件,增进身心健康。为了提高生活质量,空气净化器被广泛应用于对室内空气的净化。现有的空气净化器在对空气净化时,是将空气吸入装置内部,通过装置内部的空气净化结构对空气进行净化操作,净化完成后的空气排到外界。常用的空气净化技术有:吸附技术、双极离子放电技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术等。其中双极离子放电技术是在净化器中安装双极离子管(也叫等离子管),双极离子管是一个一端封闭的玻璃管,玻璃管内部包含一个金属丝网作为阳极,在玻璃管外部包一层金属网为阴极。具有等离子产生率、低能耗、性能稳定的双极离子放电电极。双极离子管的阳极和阴极分别通过电线与驱动电路板上的正极和负极连接而连通电路,使得空气中的原子和分子离子化,形成双极(正极和负极)的空气离子,并且双极离子化过程中还产生大量负氧离子使空气清新。这些电离形成的电离氧和空气中带相反电荷的污染物发生作用,达到分解空气中TVOC氨等有害气体、杀死细菌、沉降颗粒物、去除异味的空气净化目的,但是双极离子管不会产生热量。
但是,现有的双极离子空气净化器,所存在的问题是:一、双极离子管与驱动电路板分别安装于净化器壳体内的不同位置,导致空气净化器的体积较大又电路连接不方便,大体积的空气净化器安装运输都极为不便,存放时占用空间大,存放成本高,而且安装及维护不方便。 二、位于净化器壳体内的双极离子管使用时间一长,表面容易积灰尘和被氧化,氧化后的双极离子管严重的影响净化效果,所以需要经常拆出清洗维护,给使用者的使用造成极大不便。
发明内容
本实用新型的目的在于针对上述存在问题和不足,提供一种将双极离子管和微型风扇安装在驱动盒内的驱动电路板上形成一体式双极离子空气净化模组。这种双极离子空气净化模组安装在空气净化器或消毒机等净化器具的抽风口处时,不仅可通过设置的双极离子管对经过其内的空气中的细菌、病毒及异味等有害物质进行有效消毒、净化,而且其结构紧凑、体积小巧,安装方便,不会造成净化器具的体积大,同时因双极离子管旁边安装有微型风扇,能及时吹走双极离子管上尘埃和有害物质,所以双极离子管的表面不易被氧化,维护成本低、使用方便,实用性强。
本实用新型的技术方案是这样实现的:
本实用新型所述双极离子空气净化模组,其特点是:包括驱动盒外壳、装置于驱动盒外壳内的驱动电路板、双极离子管和微型风扇(也叫微风扇、通风机),其中,所述双极离子管和微型风扇均安装于驱动电路板上,且所述微型风扇安装于双极离子管的侧边位置或者安装于双极离子管与驱动电路板之间形成的空隙位置,所述双极离子管的阳极通过电线与驱动电路板的正极相连,双极离子管外部用作阴极的金属网与驱动电路板的负极相连,驱动盒外壳上开有供空气进出流通的通孔。优选是双极离子管和微型风扇均安装于驱动电路板上方。当然也可以是安装在驱动电路板下方,只是这种方案会导致驱动盒外壳的体积增大,所以一般是安装在上方。双极离子管一般是横向安装在驱动电路板上方。进一步是所述双极离子管通过金属支架安装于驱动电路板上方,双极离子管外部用作阴极的金属网通过金属支架与驱动电路板的负极相连而连接电路。
所述金属支架的具体结构可多种多样,如金属支架可为不锈钢丝做成的倒U形架,双极离子管通过倒U形架悬空固定在驱动电路板上,双极离子管横向夹装于倒U形架的上部内,倒U形架的下端与驱动电路板的负极相连。不锈钢丝优选采用304或316钢丝。所述金属支架还可以为一块不锈钢弹片弯折形成或为两块不锈钢弹片配合形成的弹性卡口结构,弹性卡口结构的下端与驱动电路板的负极连接,双极离子管横向卡装于所述弹性卡口结构上实现定位,并通过不锈钢弹片将双极离子管的阴极与驱动电路板的负极连接。优选是弹性卡口结构的两边不锈钢弹片的中部位置做成向外拱出的弧形夹边,上端做有外折斜边。弹性卡口结构的下端设有与驱动电路板连接的插接柱。
所述驱动盒外壳上的通孔包括开设于驱动盒外壳上表面的若干进风孔洞和开设于驱动盒外壳侧面的若干排气槽孔。排气槽孔一般设置在靠近微型风扇的侧面位置。
本实用新型与现有技术相比的优点是:
一、将双极离子管和微型风扇集成安装在驱动盒外壳内的驱动电路板上,形成结构紧凑、体积小巧、安装方便的一体式双极离子空气净化模组,有效减少了双极离子管在空气净化器或消毒器的其它地方所占的体积,也省略了单独安装双极离子管的工序。
二、这种双极离子空气净化模组在使用时,不仅可通过设置的双极离子管对经过其内的空气中的细菌、病毒及异味等有害物质进行有效消毒、净化,而且其不会造成净化器具的体积大,同时因双极离子管旁边安装有微型风扇,能及时吹走双极离子管上尘埃和有害物质,所以双极离子管的表面不易被氧化,维护成本低、使用方便。
三、本实用新型可广泛应用于空气净化器或消毒机等净化器具的抽风口处或风管处,能实现空气净化和消毒,实用性强。
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为一实施例打开驱动盒外壳后的结构示意图;
图3为把微型风扇从驱动电路板上拿开后的结构示意图;
图4为弹性卡口结构一实施例的结构示意图。
具体实施方式
如图1-图4所示,本实用新型所述双极离子空气净化模组,包括驱动盒外壳1、装置于驱动盒外壳1内的驱动电路板2、双极离子管3和微型风扇4,其中,所述双极离子管3和微型风扇4均安装在驱动电路板2上方。优选是所述双极离子管3通过金属支架安装于驱动电路板2上方。所述双极离子管3的阳极通过电线与驱动电路板2的正极相连,双极离子管3外部用作阴极的金属网通过金属支架与驱动电路板2的负极相连而连接电路,驱动盒外壳1上开有供空气进出流通的通孔。所述驱动电路板2包括印刷电路板及装置于印刷电路板上的高压包、镇流器和继电器模块、与微型风扇4实现电路连接的插接口,还有其它电子元件。至于驱动电路板2上的具体电子元件及电路连接基本上与现有的双极离子净化器里的控制电路板相同,在此不再详述。微型风扇的主要作用是加速空气循环流动及防止双极离子管被氧化,另外在驱动电路板上的电子元件发热时还能起到降温作用。所述微型风扇3的安装方案有两种,一种是将微型风扇4安装于双极离子管3的侧边位置,微型风扇4的排风口朝向双极离子管的一侧方向。还有一种是将微型风扇安装在双极离子管的下方,即双极离子管3通过金属支架悬空装于驱动电路板的上方,微型风扇安装于双极离子管3下方,也就是安装在双极离子管3与驱动电路板2之间形成的空隙位置,微型风扇的进风口朝向双极离子管。这两种安装方案,在设计安装时,微型风扇尽量安装在驱动电路板上的电子元件较矮的位置处,以充分利用驱动电路板上方的空间,又不会导致驱动盒外壳的体积增大。。一般来讲是双极离子管3和微型风扇4安装于驱动电路板2上方并位于高压包的侧面位置,以避开高压包。所述驱动盒外壳1上的通孔包括开设于驱动盒外壳1上表面的若干进风孔洞7和开设于驱动盒外壳1侧面的若干排气槽孔8。本实用新型在使用时,通过微型风扇将需净化的空气从进风孔洞抽入驱动盒外壳内,再通过驱动电路板上的控制电路和双极离子管3使得空气中的原子和分子离子化,形成双极(正极和负极)的空气离子,并且双极离子化过程中还产生大量负氧离子使空气清新。这些电离形成的电离氧和空气中带相反电荷的污染物发生作用,从而达到分解空气中TVOC氨等有害气体、杀死细菌、沉降颗粒物、去除异味的空气净化目的。净化完成后的空气通过排气槽孔8排出。
至于金属支架的具体结构可多种多样,如图2-图3所示,所述金属支架可为不锈钢丝做成的倒U形架5,双极离子管3通过倒U形架5悬空固定在驱动电路板2上,双极离子管3横向夹装于倒U形架5的上部内,倒U形架的下端与驱动电路板的负极相连。一般是倒U形架5上部的不锈钢丝与双极离子管外部的金属网有点焊连接定位,倒U形架5下部的不锈钢丝焊接或插装在驱动电路板上并与驱动电路板上的负极相连。还可以所述金属支架为一块不锈钢弹片弯折形成或为两块不锈钢弹片配合形成的弹性卡口结构6,弹性卡口结构6的下端与驱动电路板2的负极连接,双极离子管3横向卡装于所述弹性卡口结构6上实现定位,并通过不锈钢弹片将双极离子管3的阴极与驱动电路板2的负极连接。弹性卡口结构6的两边不锈钢弹片的中部位置做成向外拱出的弧形夹边,上端做有外折斜边,外折斜边的作用主要是安装时起到一个导向作用。弹性卡口结构6的下端做有插接于印刷电路板上并与负极连接的插接柱,如图4所示。
所述驱动盒外壳1由上下配合扣接的上壳体和下壳体形成,所述驱动电路板2、双极离子管3和微型风扇4位于下壳体的腔体内,且上壳体的内表面对应微型风扇4的位置设有四周带限位脚的微型风扇定位腔,所述驱动盒外壳1上的通孔包括开设于驱动盒外壳1上壳体位于微型风扇定位腔处的若干进风孔洞7。装置于驱动电动板上方的微型风扇通过微型风扇定位腔及限位脚的限位作用而可靠定位在驱动盒外壳内,不易移位。
在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“横向”、“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专利和简化描述,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专利的限制。
尽管本实用新型是参照具体实施例来描述,但这种描述并不意味着对本实用新型构成限制。参照本实用新型的描述,所公开的实施例的其他变化,对于本领域技术人员都是可以预料的,这种的变化应属于所属权利要求所限定的范围内。

Claims (9)

1.一种双极离子空气净化模组,其特征在于:包括驱动盒外壳(1)、装置于驱动盒外壳(1)内的驱动电路板(2)、双极离子管(3)和微型风扇(4),其中,所述双极离子管(3)和微型风扇(4)均安装于驱动电路板(2)上,且所述微型风扇(4)安装于双极离子管(3)的侧边位置或者安装于双极离子管(3)与驱动电路板(2)之间形成的空隙位置,所述双极离子管(3)的阳极通过电线与驱动电路板(2)的正极相连,双极离子管(3)外部用作阴极的金属网与驱动电路板(2)的负极相连,驱动盒外壳(1)上开有供空气进出流通的通孔。
2.根据权利要求1所述的双极离子空气净化模组,其特征在于:所述双极离子管(3)通过金属支架安装于驱动电路板(2)上方,双极离子管(3)外部用作阴极的金属网通过金属支架与驱动电路板(2)的负极相连而连接电路。
3.根据权利要求1所述的双极离子空气净化模组,其特征在于:当所述微型风扇(4)安装于双极离子管(3)的侧边位置时,微型风扇(4)的排风口朝向双极离子管(3)的一侧方向;当所述微型风扇(4)安装于双极离子管(3)与驱动电路板(2)之间形成的空隙位置时,微型风扇(4)的进风口朝向双极离子管(3)的一侧方向。
4.根据权利要求2所述的双极离子空气净化模组,其特征在于:所述金属支架为不锈钢丝做成的倒U形架(5),双极离子管(3)通过倒U形架(5)悬空固定在驱动电路板(2)上,双极离子管(3)横向夹装于倒U形架(5)的上部内,倒U形架(5)的下端与驱动电路板(2)的负极相连。
5.根据权利要求2所述的双极离子空气净化模组,其特征在于:所述金属支架为一块不锈钢弹片弯折形成的弹性卡口结构或为两块不锈钢弹片配合形成的弹性卡口结构(6),弹性卡口结构(6)的下端与驱动电路板(2)的负极连接,双极离子管(3)横向卡装于所述弹性卡口结构(6)上实现定位,并通过不锈钢弹片将双极离子管(3)的阴极与驱动电路板(2)的负极连接。
6.根据权利要求5所述的双极离子空气净化模组,其特征在于:弹性卡口结构(6)的两边不锈钢弹片的中部位置做成向外拱出的弧形夹边,上端做有外折斜边。
7.根据权利要求1所述的双极离子空气净化模组,其特征在于:所述驱动盒外壳(1)上的通孔包括开设于驱动盒外壳(1)上表面的若干进风孔洞(7)和开设于驱动盒外壳(1)侧面的若干排气槽孔(8)。
8.根据权利要求1所述的双极离子空气净化模组,其特征在于:所述驱动盒外壳(1)由上下配合扣接的上壳体和下壳体形成,所述驱动电路板(2)、双极离子管(3)和微型风扇(4)位于下壳体的腔体内,且上壳体的内表面对应微型风扇(4)的位置设有四周带限位脚的微型风扇定位腔,所述驱动盒外壳(1)上的通孔包括开设于驱动盒外壳(1)上壳体位于微型风扇定位腔处的若干进风孔洞(7)。
9.根据权利要求1所述的双极离子空气净化模组,其特征在于:所述驱动电路板(2)包括印刷电路板及装置于印刷电路板上的高压包、镇流器、与微型风扇(4)实现电路连接的插接口,所述双极离子管(3)和微型风扇(4)安装于驱动电路板(2)上方并位于高压包的侧面位置。
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