CN218410203U - 一种分体式多腔空气过滤器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种分体式多腔空气过滤器,涉及空气过滤器技术领域,包括配重基座,所述配重基座的上表面分别固定有初阶处理仓和进阶处理仓,且初阶处理仓和进阶处理仓之间为固定连接,在现有技术的基础上,采用了分体式多腔设置,主要分别初阶处理仓和进阶处理仓,利用喷淋作用可将空气中的灰尘等杂质快速清除,且自然上升的气体会在吸附盘的作用下进行二次净化,同时吸附盘为可拆装式设置,利用三组卡槽与卡块的的重合与错位可快速实现吸附盘的密封拆装,而且通过风机将净化后的气体通入进阶处理仓的净化水中,最后从净化水中涌出的气体会在离心仓的旋转离心作用下实现气体的脱水处理并顺利排出,具有高效除尘和净化的效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及空气过滤器技术领域,具体为一种分体式多腔空气过滤器。
背景技术
空气过滤器是通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘,并使气体得以净化的设备,它把含尘量低的空气净化处理后送入室内,以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度,空气过滤器是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。有初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号,各种型号有不同的标准和使用效能。
传统的空气过滤器一般为单腔一体式设置,除尘腔和净化腔等均设置在一个箱体内部,腔体与腔体之间易相互污染(如净化腔易受到灰尘污染),因此导致除尘净化的效果不佳,且传统的空气过滤器拆装吸附盘时费时费力,如公开号为CN203663579U,授权公告日为20140625的一种分体式多腔空气过滤器虽然解决了空气阻力大,成本高以及更换复杂的问题,但是所属技术中无法对废气进行酸碱中和,排放出去的废气中可能会存在酸碱失衡的现象,从而影响大气环境(如酸性气体流入大气中是造成酸雨的主要原因)。
针对上述问题,急需在原有空气过滤器的基础上进行创新设计。
实用新型内容
本实用新型技术方案针对现有技术解决方案过于单一的技术问题,提供了显著不同于现有技术的解决方案,具体地本实用新型的目的在于提供一种分体式多腔空气过滤器,以解决上述背景技术提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种分体式多腔空气过滤器,包括配重基座,所述配重基座的上表面分别固定有初阶处理仓和进阶处理仓,且初阶处理仓和进阶处理仓之间为固定连接,所述初阶处理仓的内部安装有喷淋除尘组件,且初阶处理仓的内壁固定有固定环,所述固定环的内部设置有吸附盘,且吸附盘与固定环和配重基座之间安装有定位组件,所述初阶处理仓的边侧固定安装有风机的一端,且风机的另一端连接有导气管的一端,并且导气管的另一端贯穿安装于进阶处理仓的内部,所述进阶处理仓的上表面固定安装有电机,且电机的输出端固定有转轴的上端,并且转轴的下端贯穿安装于进阶处理仓的内部,所述转轴与进阶处理仓之间设置有二次净化组件。
优选的,所述喷淋除尘组件包括水泵和喷头,且初阶处理仓边侧的外壁固定安装有水泵,所述水泵的进水端贯穿安装于初阶处理仓下端的内部,且水泵的出水端贯穿初阶处理仓连接有喷头。
优选的,所述定位组件包括滑槽、卡槽、卡块、第一通孔、第一橡胶密封圈、连接杆、密封盖和第二橡胶密封圈,且固定环的内壁开设有滑槽,所述固定环的上表面开设有与滑槽贯通连接的卡槽,且吸附盘的外壁固定有卡块,并且卡块滑动设置于滑槽的内部,所述吸附盘的上下表面均开设有用于气体流通的第一通孔,且吸附盘与固定环之间设置有粘黏于固定环外壁上的第一橡胶密封圈,所述吸附盘上表面的中心处固定有连接杆的一端,且连接杆的另一端固定连接有密封盖,并且密封盖与初阶处理仓之间设置有粘黏于密封盖外壁上的第二橡胶密封圈。
优选的,所述卡块在吸附盘的外壁等角度分布有三组,且滑槽和卡槽均在固定环的内部等角度开设有三组,并且吸附盘通过第一橡胶密封圈与固定环构成具有密封性的连接结构。
优选的,所述二次净化组件包括搅拌杆、离心仓、第二通孔、出气槽、推杆和橡胶水囊,且转轴下端的外壁分别固定有搅拌杆、离心仓和推杆,所述离心仓的边侧均匀开设有第二通孔,且离心仓的上端对称开设有出气槽,并且进阶处理仓的侧壁贯穿固定有橡胶水囊。
优选的,所述推杆设置为“L”型,且推杆的端部为半球状设置,并且推杆的端部与橡胶水囊的外壁贴合连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
在现有技术的基础上,采用了分体式多腔设置,主要分别初阶处理仓和进阶处理仓,利用喷淋作用可将空气中的灰尘等杂质快速清除,且自然上升的气体会在吸附盘的作用下进行二次净化,同时吸附盘为可拆装式设置,利用三组卡槽与卡块的的重合与错位可快速实现吸附盘的密封拆装,而且通过风机将净化后的气体通入进阶处理仓的净化水中,利用推杆周期性的挤压橡胶水囊,使得橡胶水囊内部的酸碱中和剂定时定量通入净化水中,从而对通入水的气体产生酸碱中和作用,随后从净化水中涌出的气体会在离心仓的旋转离心作用下实现气体的脱水处理并顺利排出,具有高效除尘和净化的效果。
附图说明
图1为本实用新型正视剖面结构示意图;
图2为本实用新型固定环的立体结构示意图;
图3为本实用新型吸附盘和密封盖的立体结构示意图;
图4为本实用新型图1中A处放大结构示意图。
图中:1、配重基座;2、初阶处理仓;3、进阶处理仓;4、水泵;5、喷头;6、固定环;7、滑槽;8、卡槽;9、吸附盘;10、卡块;11、第一通孔;12、第一橡胶密封圈;13、连接杆;14、密封盖;15、第二橡胶密封圈;16、风机;17、导气管;18、电机;19、转轴;20、搅拌杆;21、离心仓;22、第二通孔;23、出气槽;24、推杆;25、橡胶水囊。
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:一种分体式多腔空气过滤器,包括配重基座1,配重基座1的上表面分别固定有初阶处理仓2和进阶处理仓3,且初阶处理仓2和进阶处理仓3之间为固定连接,初阶处理仓2的内部安装有喷淋除尘组件,且初阶处理仓2的内壁固定有固定环6,固定环6的内部设置有吸附盘9,且吸附盘9与固定环6和配重基座1之间安装有定位组件,初阶处理仓2的边侧固定安装有风机16的一端,且风机16的另一端连接有导气管17的一端,并且导气管17的另一端贯穿安装于进阶处理仓3的内部,进阶处理仓3的上表面固定安装有电机18,且电机18的输出端固定有转轴19的上端,并且转轴19的下端贯穿安装于进阶处理仓3的内部,转轴19与进阶处理仓3之间设置有二次净化组件。
喷淋除尘组件包括水泵4和喷头5,且初阶处理仓2边侧的外壁固定安装有水泵4,水泵4的进水端贯穿安装于初阶处理仓2下端的内部,且水泵4的出水端贯穿初阶处理仓2连接有喷头5,利用水泵4将初阶处理仓2下端的水抽送至初阶处理仓2内部的喷头5中。
定位组件包括滑槽7、卡槽8、卡块10、第一通孔11、第一橡胶密封圈12、连接杆13、密封盖14和第二橡胶密封圈15,且固定环6的内壁开设有滑槽7,固定环6的上表面开设有与滑槽7贯通连接的卡槽8,且吸附盘9的外壁固定有卡块10,并且卡块10滑动设置于滑槽7的内部,吸附盘9的上下表面均开设有用于气体流通的第一通孔11,且吸附盘9与固定环6之间设置有粘黏于固定环6外壁上的第一橡胶密封圈12,吸附盘9上表面的中心处固定有连接杆13的一端,且连接杆13的另一端固定连接有密封盖14,并且密封盖14与初阶处理仓2之间设置有粘黏于密封盖14外壁上的第二橡胶密封圈15,该定位组件的设置将卡块10对应插入卡槽8中,且卡块10可顺着卡槽8滑动至滑槽7中,并通过旋转吸附盘9可使卡块10沿着滑槽7滑动,从而使得卡块10与卡槽8之间出现错位,进而实现吸附盘9的安装。
卡块10在吸附盘9的外壁等角度分布有三组,且滑槽7和卡槽8均在固定环6的内部等角度开设有三组,并且吸附盘9通过第一橡胶密封圈12与固定环6构成具有密封性的连接结构。
二次净化组件包括搅拌杆20、离心仓21、第二通孔22、出气槽23、推杆24和橡胶水囊25,且转轴19下端的外壁分别固定有搅拌杆20、离心仓21和推杆24,离心仓21的边侧均匀开设有第二通孔22,且离心仓21的上端对称开设有出气槽23,并且进阶处理仓3的侧壁贯穿固定有橡胶水囊25,该二次净化组件的设置利用转轴19的旋转可同步带动搅拌杆20和离心仓21进行旋转,且离心仓21快速旋转时会对上升的水汽产生一种离心作用(上升的气体中含有水份,而空气中水和空气的质量差异较大),从而使得离心后的水会顺利落下而气体继续上升直至排出。
推杆24设置为“L”型,且推杆24的端部为半球状设置,并且推杆24的端部与橡胶水囊25的外壁贴合连接,推杆24旋转时会周期性的挤压橡胶水囊25,从而使得橡胶水囊25中的中和剂定时定量通入净化水中并且在搅拌杆20的搅拌作用下实现均匀快速混合。
工作原理:在使用该分体式多腔空气过滤器时,如图1至图4所示,在进行空气净化前需要安装上吸附盘9,首先,通过吸附盘9将三组卡块10插入对应的三组卡槽8中,随后放下吸附盘9,吸附盘9带动三组卡块10沿着三组卡槽8的内部落下,且当三组卡块10顺利进入到三组滑槽7的内部时,此时密封盖14恰好如图1所示对应在初阶处理仓2的上端,并且在第二橡胶密封圈15的作用下实现与初阶处理仓2的密封连接,随即任意小角度旋转密封盖14,密封盖14通过连接杆13和吸附盘9同步带动三组卡块10在三组滑槽7的内部进行旋转,从而使得三组卡块10与三组卡槽8之间发生错位,进而实现对吸附盘9的快速安装,同理使得三组卡块10与三组卡槽8的下端相对应,即可向上取出吸附盘9。
紧接着,气体从边侧导入初阶处理仓2的内部,并开启水泵4,水泵4将初阶处理仓2下端的水抽送至初阶处理仓2内部的喷头5中,喷淋的水雾能够吸附上升气体中的灰尘,达到稳定除尘的效果,且除尘后的气体继续上升在受到吸附盘9的吸附净化作用后会在风机16的作用下通过导气管17通入进阶处理仓3内部的净化水中,与此同时启动电机18,电机18带动转轴19持续旋转,且转轴19会同步带动推杆24进行持续旋转,当推杆24旋转时会周期性的挤压橡胶水囊25,使得橡胶水囊25中的中和剂定时定量通入净化水中并且在搅拌杆20的搅拌作用下实现均匀快速混合,而转轴19旋转时会同步带动搅拌杆20和离心仓21进行旋转,且离心仓21快速旋转时会对上升的水汽产生一种离心作用(上升的气体中含有水份,而空气中水和空气的质量差异较大),从而使得离心后的水会顺利落下而气体继续上升直至排出,进而可实现空气的多重高效率净化处理。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种分体式多腔空气过滤器,包括配重基座(1),其特征在于:所述配重基座(1)的上表面分别固定有初阶处理仓(2)和进阶处理仓(3),且初阶处理仓(2)和进阶处理仓(3)之间为固定连接,所述初阶处理仓(2)的内部安装有喷淋除尘组件,且初阶处理仓(2)的内壁固定有固定环(6),所述固定环(6)的内部设置有吸附盘(9),且吸附盘(9)与固定环(6)和配重基座(1)之间安装有定位组件,所述初阶处理仓(2)的边侧固定安装有风机(16)的一端,且风机(16)的另一端连接有导气管(17)的一端,并且导气管(17)的另一端贯穿安装于进阶处理仓(3)的内部,所述进阶处理仓(3)的上表面固定安装有电机(18),且电机(18)的输出端固定有转轴(19)的上端,并且转轴(19)的下端贯穿安装于进阶处理仓(3)的内部,所述转轴(19)与进阶处理仓(3)之间设置有二次净化组件。
2.根据权利要求1所述的一种分体式多腔空气过滤器,其特征在于:所述喷淋除尘组件包括水泵(4)和喷头(5),且初阶处理仓(2)边侧的外壁固定安装有水泵(4),所述水泵(4)的进水端贯穿安装于初阶处理仓(2)下端的内部,且水泵(4)的出水端贯穿初阶处理仓(2)连接有喷头(5)。
3.根据权利要求1所述的一种分体式多腔空气过滤器,其特征在于:所述定位组件包括滑槽(7)、卡槽(8)、卡块(10)、第一通孔(11)、第一橡胶密封圈(12)、连接杆(13)、密封盖(14)和第二橡胶密封圈(15),且固定环(6)的内壁开设有滑槽(7),所述固定环(6)的上表面开设有与滑槽(7)贯通连接的卡槽(8),且吸附盘(9)的外壁固定有卡块(10),并且卡块(10)滑动设置于滑槽(7)的内部,所述吸附盘(9)的上下表面均开设有用于气体流通的第一通孔(11),且吸附盘(9)与固定环(6)之间设置有粘黏于固定环(6)外壁上的第一橡胶密封圈(12),所述吸附盘(9)上表面的中心处固定有连接杆(13)的一端,且连接杆(13)的另一端固定连接有密封盖(14),并且密封盖(14)与初阶处理仓(2)之间设置有粘黏于密封盖(14)外壁上的第二橡胶密封圈(15)。
4.根据权利要求3所述的一种分体式多腔空气过滤器,其特征在于:所述卡块(10)在吸附盘(9)的外壁等角度分布有三组,且滑槽(7)和卡槽(8)均在固定环(6)的内部等角度开设有三组,并且吸附盘(9)通过第一橡胶密封圈(12)与固定环(6)构成具有密封性的连接结构。
5.根据权利要求1所述的一种分体式多腔空气过滤器,其特征在于:所述二次净化组件包括搅拌杆(20)、离心仓(21)、第二通孔(22)、出气槽(23)、推杆(24)和橡胶水囊(25),且转轴(19)下端的外壁分别固定有搅拌杆(20)、离心仓(21)和推杆(24),所述离心仓(21)的边侧均匀开设有第二通孔(22),且离心仓(21)的上端对称开设有出气槽(23),并且进阶处理仓(3)的侧壁贯穿固定有橡胶水囊(25)。
6.根据权利要求5所述的一种分体式多腔空气过滤器,其特征在于:所述推杆(24)设置为“L”型,且推杆(24)的端部为半球状设置,并且推杆(24)的端部与橡胶水囊(25)的外壁贴合连接。
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