CN217330079U - 一种可除去pm2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机 - Google Patents
一种可除去pm2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型涉及新风机技术领域,且公开了一种可除去PM.的双向流热交换柜式空气净化新风机,包括柜体,所述柜体的内部设置有箱体一,所述箱体一的内部设置有隔板一,所述隔板一的下端设置有负离子发生器。该可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,室外空气通过新风进口进入到柜体内部,柜体内部的负离子发生器生成空气负离子,使空气粉尘沉淀下来,并经过初级过滤网和中级过滤网过滤后,通过HEPA过滤器与室内空气进行热交换,提高空气温度和湿度,最后经HEPA过滤器过滤从新风出口排入到室内,多层过滤结构以及多个阻隔结构延长了空气在柜体内的停留时间,从而提高过滤效果,有效去除空气中的PM2.5,且装置结构简单,便于拆装,使用起来非常方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及新风机技术领域,具体为一种可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机。
背景技术
新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气。
现如今大部分的柜式空气净化新风机内部的安装结构简单,过滤结构单一,无法实现多层过滤,且采用垂直过滤方式,室外空气在柜体内的停留时间较短,无法充分除去空气中的PM2.5。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
本实用新型的目的在于提供一种可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,以解决上述背景技术中提出大部分的柜式空气净化新风机内部的安装结构简单,过滤结构单一,无法实现多层过滤,且采用垂直过滤方式,室外空气在柜体内的停留时间较短,无法充分除去空气中的PM2.5的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可除去PM.的双向流热交换柜式空气净化新风机,包括柜体,所述柜体的内部设置有箱体一,所述箱体一的内部设置有隔板一,所述隔板一的下端设置有负离子发生器,所述箱体一的内侧通过卡块设置有初级过滤网、中级过滤网,所述箱体一的前端设置有连接管、翅片,所述柜体的内部设置有转轮式换热器,所述转轮式换热器的上端设置有隔板二,所述隔板二的上端设置有箱体二,所述箱体二的内部设置有HEPA过滤器,所述柜体的内部设置有风机一、风机二、排风管,所述柜体的外侧设置有控制面板。
优选的,所述柜体的边侧设置有新风进口、新风出口、排风进口、排风出口,所述柜体的后端设置有检修门一,所述柜体的前端设置有检修门二、检修门三,所述新风进口位于检修门一的内部,所述排风进口位于检修门三的内部,所述新风进口、新风出口、排风进口、排风出口的内侧设置有滤网,检修门一、检修门二、检修门三可拆卸下来,新风进口和排风出口与外部通风管道相连。
优选的,所述检修门一位于箱体一的外侧,所述隔板一水平安装在箱体一的内部,所述初级过滤网在隔板一的下端左右对称设置有两个,所述中级过滤网在隔板一的上端左右对称设置有两个,所述新风进口位于初级过滤网的内侧,所述连接管的一端延伸至初级过滤网的两侧,所述连接管的另一端延伸至中级过滤网的两侧,所述连接管左右对称设置有六个,所述翅片与连接管的外侧贴合,初级过滤网、中级过滤网通过卡块安装在箱体内部,室外空气通过新风进口进入到箱体一内部,室内空气通过排风进口进入到柜体内部,室外空气首先与初级过滤网接触后,过滤后的空气通过连接管传输至隔板一的上方与中级过滤网接触,再次进行过滤。
优选的,所述转轮式换热器位于箱体一的上端,所述箱体一的上端开设有通孔一,所述箱体二的下端开设有通孔二,所述通孔一、通孔二位于隔板二的后侧,经过中级过滤网过滤后的空气通过转轮式换热器与室内空气进行热交换。
优选的,所述通孔二位于HEPA过滤器的外侧,所述HEPA过滤器为筒状结构,所述箱体二的上端开设有通孔三,所述通孔三位于HEPA过滤器的内侧,所述检修门二位于HEPA过滤器的前侧,所述风机二位于箱体二的上端,所述新风出口、位于风机二的前侧,热交换后的空气进入到箱体二内,并通过HEPA过滤器过滤后传输至箱体二上方。
优选的,所述检修门三位于隔板二的前侧,所述风机二位于箱体一的前侧,所述排风管的一端与风机二的出风口相连,所述排风管的另一端与排风出口相连,所述排风出口位于柜体的后端,风机二将室内脏空气通过排风管排出到室外。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,室外空气通过新风进口进入到柜体内部,柜体内部的负离子发生器生成空气负离子,使空气粉尘沉淀下来,并经过初级过滤网和中级过滤网过滤后,通过HEPA过滤器与室内空气进行热交换,提高空气温度和湿度,最后经HEPA过滤器过滤从新风出口排入到室内,多层过滤结构以及多个阻隔结构延长了空气在柜体内的停留时间,从而提高过滤效果,有效去除空气中的PM2.5,且装置结构简单,便于拆装,使用起来非常方便。
附图说明
图1为本实用新型立体结构示意图;
图2为本实用新型内部结构示意图一;
图3为本实用新型内部结构示意图二;
图4为本实用新型内部结构示意图三。
图中:1、柜体;2、新风进口;3、新风出口;4、排风进口;5、排风出口;6、箱体一;7、检修门一;8、隔板一;9、负离子发生器;10、卡块;11、初级过滤网;12、中级过滤网;13、连接管;14、翅片;15、通孔一;16、转轮式换热器;17、隔板二;18、箱体二;19、通孔二;20、HEPA过滤器;21、通孔三;22、风机一;23、检修门二;24、检修门三;25、风机二;26、排风管;27、控制面板。
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,显然,所描述的实施例仅仅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。
请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,包括柜体1、新风进口2、新风出口3、排风进口4、排风出口5、箱体一6、检修门一7、隔板一8、负离子发生器9、卡块10、初级过滤网11、中级过滤网12、连接管13、翅片14、通孔一15、转轮式换热器16、隔板二17、箱体二18、通孔二19、HEPA过滤器20、通孔三21、风机一22、检修门二23、检修门三24、风机二25、排风管26和控制面板27,柜体1的边侧设置有新风进口2、新风出口3、排风进口4、排风出口5,柜体1的后端设置有检修门一7,柜体1的前端设置有检修门二23、检修门三24,新风进口2位于检修门一7的内部,排风进口4位于检修门三24的内部,新风进口2、新风出口3、排风进口4、排风出口5的内侧设置有滤网,柜体1的内部设置有箱体一6,检修门一7位于箱体一6的外侧,箱体一6的内部设置有隔板一8,隔板一8水平安装在箱体一6的内部,隔板一8的下端设置有负离子发生器9,检修门一7、检修门二23、检修门三24可拆卸下来,新风进口2和排风出口5与外部通风管道相连;
箱体一6的内侧通过卡块10设置有初级过滤网11、中级过滤网12,新风进口2位于初级过滤网11的内侧,初级过滤网11在隔板一8的下端左右对称设置有两个,中级过滤网12在隔板一8的上端左右对称设置有两个,箱体一6的前端设置有连接管13、翅片14,连接管13的一端延伸至初级过滤网11的两侧,连接管13的另一端延伸至中级过滤网12的两侧,连接管13左右对称设置有六个,翅片14与连接管13的外侧贴合,柜体1的内部设置有转轮式换热器16,转轮式换热器16位于箱体一6的上端,初级过滤网11、中级过滤网12通过卡块10安装在柜体1内部,室外空气通过新风进口2进入到箱体一6内部,室内空气通过排风进口4进入到柜体1内部,室外空气首先与初级过滤网11接触后,过滤后的空气通过连接管13传输至隔板一8的上方与中级过滤网12接触,再次进行过滤,经过中级过滤网12过滤后的空气通过转轮式换热器16与室内空气进行热交换;
转轮式换热器16的上端设置有隔板二17,隔板二17的上端设置有箱体二18,箱体一6的上端开设有通孔一15,箱体二18的下端开设有通孔二19,通孔一15、通孔二19位于隔板二17的后侧,箱体二18的内部设置有HEPA过滤器20,通孔二19位于HEPA过滤器20的外侧,HEPA过滤器20为筒状结构,箱体二18的上端开设有通孔三21,通孔三21位于HEPA过滤器20的内侧,检修门二23位于HEPA过滤器20的前侧,柜体1的内部设置有风机一22、风机二25、排风管26,风机二25位于箱体二18的上端,新风出口3、位于风机二25的前侧,柜体1的外侧设置有控制面板27,负离子发生器9、风机一22、风机二25与控制面板27电性连接,热交换后的空气进入到箱体二18内,并通过HEPA过滤器20过滤后传输至箱体二18上方,检修门三24位于隔板二17的前侧,风机二25位于箱体一6的前侧,排风管26的一端与风机二25的出风口相连,排风管26的另一端与排风出口5相连,排风出口5位于柜体1的后端,风机二25将室内脏空气通过排风管26排出到室外。
工作原理:首先,将新风进口2和排风出口5与外部通风管道相连,启动风机一22,柜体1中的空气向室内流动,柜体1内产生负压,室外空气通过新风进口2进入到箱体一6内部,室外空气首先与负离子发生器9、初级过滤网11接触净化并过滤,过滤后的空气通过连接管13传输至隔板一8的上方与中级过滤网12接触,再次进行过滤,空气再通过通孔二19进入到箱体二18内,并通过HEPA过滤器20最后过滤后传输至箱体二18上方,通过风机一22传输到室内,启动风机二25,室内的空气通过排风进口4进入到柜体1内部,通过转轮式换热器16和翅片14与室外空气进行热交换,使室外空气与室内空气温度一致并提高空气中的水分含量,最后室内脏空气通过排风管26排出到室外。
最后应当说明的是,以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换,均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。
Claims (6)
1.一种可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,包括柜体(1),其特征在于:所述柜体(1)的内部设置有箱体一(6),所述箱体一(6)的内部设置有隔板一(8),所述隔板一(8)的下端设置有负离子发生器(9),所述箱体一(6)的内侧通过卡块(10)设置有初级过滤网(11)、中级过滤网(12),所述箱体一(6)的前端设置有连接管(13)、翅片(14),所述柜体(1)的内部设置有转轮式换热器(16),所述转轮式换热器(16)的上端设置有隔板二(17),所述隔板二(17)的上端设置有箱体二(18),所述箱体二(18)的内部设置有HEPA过滤器(20),所述柜体(1)的内部设置有风机一(22)、风机二(25)、排风管(26),所述柜体(1)的外侧设置有控制面板(27)。
2.根据权利要求1所述的一种可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,其特征在于:所述柜体(1)的边侧设置有新风进口(2)、新风出口(3)、排风进口(4)、排风出口(5),所述柜体(1)的后端设置有检修门一(7),所述柜体(1)的前端设置有检修门二(23)、检修门三(24),所述新风进口(2)位于检修门一(7)的内部,所述排风进口(4)位于检修门三(24)的内部,所述新风进口(2)、新风出口(3)、排风进口(4)、排风出口(5)的内侧设置有滤网。
3.根据权利要求2所述的一种可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,其特征在于:所述检修门一(7)位于箱体一(6)的外侧,所述隔板一(8)水平安装在箱体一(6)的内部,所述初级过滤网(11)在隔板一(8)的下端左右对称设置有两个,所述中级过滤网(12)在隔板一(8)的上端左右对称设置有两个,所述新风进口(2)位于初级过滤网(11)的内侧,所述连接管(13)的一端延伸至初级过滤网(11)的两侧,所述连接管(13)的另一端延伸至中级过滤网(12)的两侧,所述连接管(13)左右对称设置有六个,所述翅片(14)与连接管(13)的外侧贴合。
4.根据权利要求3所述的一种可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,其特征在于:所述转轮式换热器(16)位于箱体一(6)的上端,所述箱体一(6)的上端开设有通孔一(15),所述箱体二(18)的下端开设有通孔二(19),所述通孔一(15)、通孔二(19)位于隔板二(17)的后侧。
5.根据权利要求4所述的一种可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,其特征在于:所述通孔二(19)位于HEPA过滤器(20)的外侧,所述HEPA过滤器(20)为筒状结构,所述箱体二(18)的上端开设有通孔三(21),所述通孔三(21)位于HEPA过滤器(20)的内侧,所述检修门二(23)位于HEPA过滤器(20)的前侧,所述风机二(25)位于箱体二(18)的上端,所述新风出口(3)、位于风机二(25)的前侧。
6.根据权利要求5所述的一种可除去PM2.5的双向流热交换柜式空气净化新风机,其特征在于:所述检修门三(24)位于隔板二(17)的前侧,所述风机二(25)位于箱体一(6)的前侧,所述排风管(26)的一端与风机二(25)的出风口相连,所述排风管(26)的另一端与排风出口(5)相连,所述排风出口(5)位于柜体(1)的后端。
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