CN2869653Y - 空气净化单元、空调装置以及空调系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型的目的在于提供能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒的速度的空气净化单元以及空调装置。空气净化单元(30,430)备有吸附部以及活性种生成部(32)。吸附部吸附空气中浮游的尘埃、臭气分子、病毒以及菌中的至少一种,活性种生成部(32)生成活性种。
Description
技术领域
本实用新型涉及净化空气的空气净化单元、空调装置以及空调系统。
背景技术
近年,除去、处理空气中浮游的臭气、尘埃、菌以及病毒等的空气净化机得到普及。这种空气净化机中,目前为止存在利用臭氧对臭气分子、尘埃、菌以及病毒等分解、杀灭或者灭活的类型。通常,臭氧由臭氧发生器生成,分解、杀灭或者灭活在其附近存在的臭气分子、菌以及病毒等。因此,不仅能保持房内空气的清洁而且能保持空气净化机内部的清洁,从而降低了二次污染等发生的可能性。(例如,参考特开2004-65908号公报)
实用新型内容
但是,近来希望能进一步提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
本实用新型的目的在于提供一种空气净化单元和空调装置,其能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第1实用新型涉及的空气净化单元备有吸附部以及活性种生成部。吸附部吸附空气中浮游的尘埃、臭气分子、病毒以及菌中的至少一种。另外,此处所述“吸附部”是指例如磷灰石、沸石或活性炭等吸附剂等。另外,此处所述“磷灰石”是以化学式Ax(BOy)zXa表示的物质(其中,A表示Ca、Co、Ni、Cu、Al、La、Cr、Fe、Mg等各种金属原子。B表示P、S等原子。X是羟基(-OH)或卤原子(例如F、Cl)等),代表性的物质有羟基磷灰石、氟磷灰石、氯磷灰石、磷酸钙和磷酸氢钙等。这些物质中,以Ca10(PO4)6(OH)2表示的钙羟基磷灰石无论对阳离子还是阴离子均易发生离子交换,所以吸附性强,尤其是对蛋白质等有机物的吸附能力优异。而且,已知钙羟基磷灰石对霉菌或细菌等有强吸附能力,从而能阻止或抑制它们的增殖。活性种生成部生成活性种。而且,该活性种将尘埃、臭气分子、病毒以及菌中的至少一种分解、杀灭或者灭活。另外,此处所述“活性种生成部”例如是辉光放电器、介质阻挡放电器以及流光放电器等。所述的活性种例如是高速电子、离子、臭氧、羟基自由基等自由基种,或其他激发分子(激发氧分子、激发氮分子、激发水分子)等。
其中,吸附部吸附空气中浮游的尘埃、臭气分子、病毒以及菌中的至少一种。而且,活性种生成部生成活性种。据称高速电子、离子、羟基自由基等自由基种等比臭氧的反应活性高。因此,在该空气净化单元中,只要将活性种供给到吸附部,就能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第2实用新型涉及的空气净化单元如第1实用新型涉及的空气净化单元,其中进一步备有活性种供给部。活性种供给部将活性种供给到吸附部。另外,此处所述“活性种供给部”例如是送风机等。
其中,活性种供给部将活性种供给到吸附部。因此,在该空气净化单元中,即使吸附部与活性种生成部是分离的,仍能分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等。
第3实用新型涉及的空气净化单元如第1实用新型涉及的空气净化单元,且活性种生成部具有放电电极和反电极。吸附部由放电电极和反电极的至少之一担载。
一般,将高电压加在放电电极和反电极上时,两电极之间会生成放电场,并且该放电场内的物质被活化成为活性种。将该活性种供给到吸附部,虽然能分解、杀灭或者灭活吸附部上吸附的尘埃、臭气分子、病毒或菌等,但是在该活性种中,有些活性种的寿命特别短。而且,活性越高的物质这种倾向越大。
其中,吸附部由放电电极和反电极的至少之一担载。因此,在该空气净化单元中,能对吸附部提供高浓度的具有极高活性的活性种。所以,该空气净化单元能极大提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第4实用新型涉及的空气净化单元如第1实用新型涉及的空气净化单元,且进一步具有空气过滤器。空气过滤器过滤空气。吸附部由空气过滤器担载。
其中,吸附部由空气过滤器担载。因此,该空气净化单元能提高对菌或病毒等的捕集效率。
第5实用新型涉及的空气净化单元如第4实用新型涉及的空气净化单元,且活性种生成部具有放电电极和反电极。而且,空气过滤器与放电电极和反电极的至少之一紧密相接。
其中,空气过滤器与放电电极和反电极的至少之一紧密相接。因此,该空气净化单元能向吸附部提供高浓度的具有极高活性的活性种。所以,该空气净化单元能进一步提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第6实用新型涉及的空气净化单元如第1~5实用新型的任一项涉及的空气净化单元,且吸附部含有磷灰石。另外,此处所述“磷灰石”是以化学式Ax(BOy)zXa表示的物质(其中,A表示Ca、Co、Ni、Cu、Al、La、Cr、Fe、Mg等各种金属原子。B表示P、S等原子。X是羟基(-OH)或是卤原子(例如F、Cl)等)。代表性的物质有羟基磷灰石、氟磷灰石、氯磷灰石、磷酸钙和磷酸氢钙等。在这些物质中,Ca10(PO4)6(OH)2表示的钙羟基磷灰石无论与阳离子还是阴离子均易进行离子交换,所以吸附性强,尤其是对蛋白质等的有机物的吸附能力优异。另外,已知钙羟基磷灰石通过对霉菌或细菌等有强力吸附,而能阻止或抑制它们的增殖。
其中,吸附部含有磷灰石。因此,能强力吸附臭气分子、菌以及病毒等。所以,该空气净化单元能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的效率。
第7实用新型涉及的空气净化单元如第6实用新型涉及的空气净化单元,且磷灰石是具有光催化功能的磷灰石。另外,所述“具有光催化功能的磷灰石”是例如钙羟基磷灰石的部分钙原子通过离子交换等方法被钛原子置换的磷灰石等。
其中,磷灰石是具有光催化功能的磷灰石。已知无论是在紫外线还是在活性种的作用下,均可使该具有光催化功能的磷灰石的光催化功能得到活化。所以,该空气净化单元中,无论是活性种还是由光催化反应生成的羟基自由基等活性种均有助于分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等。所以,该空气净化单元能极大提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的效率。
第8实用新型涉及的空气净化单元如第6实用新型或第7实用新型涉及的空气净化单元,且吸附部进一步含有半导体光催化剂。另外,所述“半导体光催化剂”是例如以氧化钛、钛酸锶、氧化锌、氧化钨以及氧化铁等为代表的金属氧化物;以C60等富勒烯为代表的碳类半导体光催化剂;过渡金属形成的氮化物、氧氮化物等。
其中,吸附部进一步含有半导体光催化剂。已知对于该半导体光催化剂,无论紫外线还是活性种,均可活化其光催化功能。所以,在该空气净化单元中,不仅活性种而且由光催化反应生成的羟基自由基等活性种均有助于分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等。所以,该空气净化单元能极大提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的效率。
第9实用新型涉及的空气净化单元如第1~8实用新型的任一项涉及的空气净化单元,且活性种生成部是流光放电器。其中,所述“流光放电器”是用来进行流光放电的机器。另外,所述“流光放电器”是由微小的弧衔接放电端的顶端和反电极而形成的伴随着发光的等离子体柱。另外,进行流光放电时,在放电空间生成低温等离子体,在这种低温等离子体作用下,生成活性种(作用于被处理空气中含有的臭气物质或有害物质等被处理成分的因子),例如高速电子、离子、臭氧、羟基自由基等自由基物质,或其他激发分子(激发氧分子、激发氮分子、激发水分子等)等。
其中,活性种生成部是流光放电器。据说流光放电器一般能比辉光放电器或介质阻挡放电器等制造出更强的放电场。因此,流光放电器能比其他等离子体生成器生成能量水平更高的活性种。所以,该空气净化单元能极大提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第10实用新型涉及的空调装置是用来向室内供给调和空气的空调装置,备有送风部以及空气净化单元。送风部向室内吹送空气。空气净化单元是上述实用新型1~9任一项所述的空气净化单元。
其中,送风部向室内吹送空气。而且,空气净化单元是上述实用新型1~9任一项所述的空气净化单元。因此,该空调装置能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第11实用新型涉及的空调装置如第10实用新型涉及的空调装置,且活性种生成部被配置在吸附部的空气流动方向的上游侧。
其中,活性种生成部被配置在吸附部的空气流动方向的上游侧。因此,由活性种生成部生成的活性种随着空气流动而供给到吸附部。所以,该空调装置能将吸附部配置在与放电场分离的地方。但是,决定该距离时,必须考虑到活性种的寿命。
第12实用新型涉及的空调系统是用来向室内供给调和空气的空调系统,备有送风部以及空气净化单元。送风部向室内吹送空气。空气净化单元是上述实用新型1~9任一项所述的空气净化单元。
其中,送风部向室内吹送空气。而且,空气净化单元是上述实用新型1~9任一项所述的空气净化单元。因此,该空调系统能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
只要能将活性种供给到吸附部,第1实用新型涉及的空气净化单元就能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第2实用新型涉及的空气净化单元中,即使吸附部与活性种生成部是分离的,仍能分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等。
第3实用新型涉及的空气净化单元能进一步提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第4实用新型涉及的空气净化单元能提高对菌或病毒等的捕集效率。
第5实用新型涉及的空气净化单元能极大提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第6实用新型涉及的空气净化单元能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的效率。
第7实用新型涉及的空气净化单元能极大提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的效率。
第8实用新型涉及的空气净化单元能极大提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的效率。
第9实用新型涉及的空气净化单元能极大提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
第10实用新型涉及的空调装置,能使分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度提高。
第11实用新型涉及的空调装置中,能将吸附部配置在与放电场分离的地方。
第12实用新型涉及的空调系统能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
附图说明
图1第1实施方式涉及的空气净化机的外观立体图。
图2过滤器类装置以及送风机构的分解立体图。
图3(a)表示放电部的空气流动方向的上游侧构造的立体图。
图3(b)表示流光放电电极的形状的立体图。
图3(c)放电部的上面配置图。
图3(d)表示流光放电形式的图。
图4控制部的简单框图。
图5预过滤器的详细图。
图6构成预过滤器的网部的纤维的截面放大图。
图7卷绕式过滤器的侧截面图的一部分。
图8变形例(A)涉及的空气净化机的过滤器类装置以及送风机构的分解立体图。
图9变形例(A)涉及的空气净化机的放电部的上面配置图。
图10(a)介质阻挡放电方式的图、(b)辉光放电方式的图。
图11变形例(H)涉及的空调装置的外观立体图。
图12第2实施方式涉及的空调系统的系统结构图。
符号说明
1 空气净化机(空调装置)
20,420 送风机(活性种供给部)
30,430 过滤器单元(空气净化单元)
32 放电部(活性种生成部)
33 光催化剂过滤器(空气过滤器)
100 空调机(空调装置)
320 放电场 321 电极
322 反电极 323 流光放电电极(放电电极)
324 绝缘材料 400 空调系统
具体实施方式
第1实施方式
空气净化机的整体结构
图1是采用本实用新型的一个实施方式的空气净化机1的外观图。
空气净化机1对楼宇或住宅等的室内空气进行净化并向室内输送净化后的空气,从而保持室内以舒适的环境。该空气净化机1备有外壳10、送风机构20(参考图2)、控制部50(参考图4)以及过滤器单元30(参考图2)。
空气净化机的构成要素
(1)外壳
外壳10构成空气净化机1的外表面,内含送风机构20、控制部50以及过滤器单元30。外壳10具有本体部11以及正面面板12。
A.本体部
本体部11具有上进风口13、侧进风口14以及送风口15。上进风口13以及侧进风口14是近矩形的开口,用于将室内空气吸入空气净化机1内,以便在空气净化机1内净化室内空气。上进风口13与送风口15设置的面同样,设置在本体部11上面的正面侧端部。侧进风口14是设置在本体部11的侧面左右各一个的一对开口。送风口15设置在本体部11上面的背面侧端部。送风口15是用于从空气净化机1向室内吹送净化后的空气的开口。
B.正面面板
正面面板12设置在本体部11的前方,覆盖了设置在本体部11内部的过滤器单元30。正面面板12具有正面进风口16以及显示面板开口17。正面进风口16设置在正面面板12的近中央处,是近矩形的开口,用于将室内空气吸入空气净化机1内。显示面板开口17设置在能从外壳10外部看到以下所述显示面板56的部位。
(2)送风机构
送风机构20从各个进风口(上进风口13、侧进风口14以及正面进风口16)吸入室内空气,从送风口15吹出净化后的空气。该送风机构20设置在外壳10的内部,其结构上使从各个进风口吸入的室内空气通过过滤器单元30。另外,如图2所示,送风机构20备有风扇马达21以及送风扇22。该送风扇22由风扇马达21驱动旋转。作为风扇马达21,采用受逆变电路控制频率的变频马达。作为送风扇22采用离心风扇。
(3)控制部
空气净化机1进一步备有由微处理机构成的控制部50。如图4所示,在控制部50连接着存储有控制程序或各种参数的ROM 51、暂时存储处理中变量等的RAM 52等。
另外,控制部50连接着温度传感器53、湿度传感器54以及粉尘传感器55等各种传感器类设备,并且控制部50接受各传感器的测出信号的输入。对于粉尘传感器55,向导入的空气照射光,光因空气中含有的烟、灰尘、花粉、其他的粒子而散射,检测到达受光元件的光的强度,从而粉尘传感器能测定出粉尘等的粒子浓度。
而且,控制部50连接着显示面板56。显示面板56显示运转模式、由各种传感器得到的监控信息、时间信息、维护信息等,从而使用者等也能从外部通过显示面板开口17看到这些信息。而且,该显示面板56可以是由液晶显示面板·LED·其他的显示器元件或这些的组合构成的。
而且,控制部50还连接着风扇马达21,能根据使用者的操作或各种传感器的测定结果等控制这些装置的运转。
(4)过滤器单元
过滤器单元30设置在外壳10的内部,用于除去从各进风口13、14、16吸入的室内空气中含有的微粒子。如图2所示,过滤器单元30具有预过滤器31、放电部32、光催化剂过滤器33以及等离子体催化剂过滤器34。过滤器单元30的结构上使从各进风口13、14、16吸入的室内空气按预过滤器31、放电部32、光催化剂过滤器33、等离子体催化剂过滤器34的顺序通过过滤器单元30的内部。
A.预过滤器
预过滤器31是用来除去由送风机构20吸入外壳10内的空气中含有的比较大的尘埃等的过滤器。预过滤器31具有网部310和框架311(参考图5)。网部310是聚丙烯(以下称PP)制的丝状树脂网,吸入外壳10内的空气中含有的比较大的尘埃等能够附着在其上。另外,如图6所示,构成网部310的纤维由PP构成的芯部310a和同样是PP构成的被覆层314构成。在被覆层314中,担载可见光型光催化剂312和儿茶酚313,并且担载的光催化剂312和儿茶酚313在接触空气一侧露出。可见光型光催化剂312含有氧化钛等在可见光作用下光催化作用能被活化的物质,且除去附着在网部310上的尘埃等所含有的霉菌或细菌等菌或病毒。儿茶酚是多酚的一种,也是表儿茶酚、表没食子儿茶酚、表儿茶酚没食子酸、表没食子儿茶酚没食子酸等的总称。所述儿茶酚抑制附着在网部310上的尘埃等所含有的霉菌或细菌等菌的繁殖,灭活附着在网部310上的尘埃等所含有的病毒。
B.放电部
放电部32如图3(a)、图3(b)、以及图3(c)所示,主要由反电极322、离子化线321以及流光放电电极323构成。反电极322是具有方形波状截面的金属板,由实际上作为电极发挥作用的实电极部322a和多个的缝隙部322b构成。缝隙部322b起着使空气流向后方的作用(参照图3(a)的空心箭头)。离子化线321配置在反电极322的空气流动方向(参照图3(a)的空心箭头)的上游侧。而且,此时离子化线321一个一个地配置在实电极部322a之间。所述离子化线321作为放电电极使用,其由直径微小的钨线材等形成。流光放电电极323由电极棒323a和针电极323b构成。固定针电极152大致与电极棒151正交。而该流光放电电极323如图3(c)所示,配置在反电极322的空气流动方向(参照图3(c)的空心箭头)的下游侧。而且,配置流光放电电极323,此时使得针电极323b对着反电极322的实电极部322a。
另外,这些电极321、322、323中,反电极322和离子化线321,具有使通过预过滤器31的空气中浮游的比较小的尘埃耐电的作用。另外,反电极322和流光放电电极323具有生成向下述担载钛磷灰石的过滤器331供给的活性种的作用。以下对各种电极的组合详细说明。
(反电极和离子化线)
在放电部32中,离子化线321和实电极部322a之间被施加高电压时,在两电极321,322之间会放电。这样,则使通过两电极321、322之间的尘埃等带上正电荷。然后,带电的尘埃由缝隙部322b供给到后方,并被下述的静电过滤器330静电吸附。而且,此时由于尘埃中含有的病毒或菌等也带电,所以使得下述的钛磷灰石对病毒或菌的吸附效率增高。
(反电极和流光放电电极)
在该放电部32中,流光放电电极323和反电极322的之间被施加直流、交流或脉冲的放电电压时,在两电极322,323之间会产生如图3(d)所示的流光放电。产生流光放电时,在放电场中生成低温等离子体。这样,在该低温等离子体作用下,生成高速电子、离子、臭氧、羟基自由基等自由基种或其他激发分子(激发氧分子、激发氮分子、激发水分子)等。从而,随着空气流将这些活性种供给到担载钛磷灰石的过滤器331。
这些活性种能量水平非常高,即使在到达担载钛磷灰石的过滤器331前,也具有对空气中含有的氨类、醛类、氮氧化物等小分子有机物进行分解、消味的能力。
C.光催化剂过滤器
图7所示为光催化剂过滤器33的截面图的一部分。光催化剂过滤器33被制成卷状,其中卷有多个一次使用长度,当使用过程中的表面变脏时,能拉出并剪去脏的部分。该光催化剂过滤器33由静电过滤器330以及担载钛磷灰石的过滤器331结合而成。在该光催化剂过滤器33中,静电过滤器330面向由送风机构20形成的空气流的上游侧配置,担载钛磷灰石的过滤器331面向空气流的下游侧配置。静电过滤器330吸附放电部32中带电的尘埃等。担载钛磷灰石的过滤器331吸附通过静电过滤器330的尘埃等。而且,该担载钛磷灰石的过滤器331与预过滤器31同样,由担载了钛磷灰石的PP纤维构成。而且,钛磷灰石是钙羟基磷灰石的部分钙原子通过离子交换等方法被钛原子置换的磷灰石。该钛磷灰石具有吸附尘埃等中含有的病毒或霉菌、细菌等的特异性。所以,在从放电部32供给的活性种作用下,这种钛磷灰石的光催化功能被活化,进而灭活或灭绝病毒或霉菌、细菌等。
D.等离子体催化剂过滤器
在等离子体催化剂过滤器34中担载了锐钛矿型的二氧化钛。在等离子体催化剂过滤器34吸附空气中未被光催化剂过滤器33吸附的病毒或菌等。在活性种活化的二氧化钛的作用下,该等离子体催化剂过滤器34灭绝或灭活吸附的菌或病毒等。
本空气净化机的特征
(1)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,钛磷灰石吸附空气中浮游的尘埃、臭气分子、病毒或菌等。而且,放电部32生成活性种。然后,伴随着送风机构20制造出来的空气流,将该活性种供给到光催化剂过滤器33担载的钛磷灰石。已知高速电子、离子、羟基自由基等自由基种等比臭氧的反应活性高。因此,利用该空气净化机1能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、细菌以及病毒的速度。
(2)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,钛磷灰石由光催化剂过滤器33担载。因此,在该空气净化机1中,能强力吸附臭气分子、菌以及病毒。而且已知钛磷灰石无论是在紫外线还是在活性种的作用下,其光催化功能均能被活化。因此,该空气净化机1中,无论是活性种还是由光催化反应生成的羟基自由基等活性种均有助于分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒。所以,利用该空气净化机1能高效率地分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒。
(3)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,生成流光放电。已知流光放电器一般能比辉光放电器或介质阻挡放电器等制造出更强的放电场。因此,如果生成流光放电,则生成的活性种比其他等离子体放电生成的活性种能量水平更高。所以,利用该空气净化单元能高速地分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒。
[变形例]
(A)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,光催化剂过滤器33配置在放电部32的空气流动方向的下游侧,如图8以及图9所示,光催化剂过滤器33也可配置在反电极322和流光放电电极之间。并且,还可将光催化剂过滤器33配置成与反电极322紧密相接。
(B)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,光催化剂过滤器33配置在放电部32的空气流动方向的下游侧,代替这种情况,也可在与反电极322的流光放电电极323相反的面上涂覆钛磷灰石。在这种活性种中,存在着寿命极短的物质,且活性越高的活性种,这种倾向越大。所以,只要将空气净化机形成这样的结构,就能向钛磷灰石提供高浓度的具有极高活性的活性种。所以能极大提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒等的速度。
(C)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,利用流光放电生成活性种,但也可利用辉光放电或介质阻挡放电等生成活性种。利用辉光放电时,也可在放电电极上涂覆钛磷灰石。另外,利用介质阻挡放电时,也可在放电场区域的绝缘材料上涂覆钛磷灰石。另外,图10(a)是介质阻挡放电方式的图,图10(b)是辉光放电方式的图。
(D)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,光催化剂过滤器33担载的是钛磷灰石,但光催化剂过滤器33也可担载钛磷灰石和以往的半导体光催化剂的混合物。而且,所述“以往的半导体光催化剂”例如是以氧化钛、钛酸锶、氧化锌、氧化钨以及氧化铁等为代表的金属氧化物;以C60等富勒烯为代表的碳类的半导体光催化剂;过渡金属形成的氮化物、氮氧化物等。
(E)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,光催化剂过滤器33担载的是钛磷灰石,但光催化剂过滤器33也可担载磷灰石。而且,所述“磷灰石”例如是羟基磷灰石、氟磷灰石、氯磷灰石、磷酸钙和磷酸氢钙等。
(F)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,光催化剂过滤器33担载的是钛磷灰石,但光催化剂过滤器33也可担载以往的半导体光催化剂和磷灰石的混合物。
(G)
在第1实施方式涉及的空气净化机1中,钛磷灰石载负在形成光催化剂过滤器33的纤维的被覆层上,但也可以在光催化剂过滤器33的空气流下游侧的表面担载钛磷灰石334或是在光催化剂过滤器33的空气流下游侧的表面上涂覆钛磷灰石334。
(H)
在第1实施方式中,将本实用新型应用于空气净化机1,但也可将本实用新型应用于如图11所示的进行空气调节的空调机100。
这种空调机100是用于向室内供给调和空气的装置,备有安装在室内壁面等上的室内机101和设置在室外的室外机102。在室内机101上设置有进风口105,用于将室内的空气吸入空调机100内部,该进风口105的内侧装备了过滤器单元(图中未示)。在该过滤器单元也应用本实用新型时,由于除去了在过滤器单元附着和吸附的病毒或霉菌、细菌等,所以抑制了恶臭的产生或空气污染。
第2实施方式
空气净化系统的整体结构
图12是采用本实用新型的一个实施方式的空调系统400的系统结构图。
空调系统400如图12所示,主要由外部空气导入通道411、外部空气导入挡板461、第1通道412、通道式空调单元440、送风机420、第2通道413、过滤器单元430、第3通道414以及排气通道415构成。
空调系统的构成要素
(1)外部空气导入通道
外部空气导入通道411连通房外,用于从房外向室内导入空气OA。而且,该外部空气导入通道411一端面向房外,并在此处设置了预过滤器490。该预过滤器490是用于除去比较大的尘埃的过滤器。而且,在该外部空气导入通道411的另一端,通过配管连接有第1通道412以及第3通道414。而且,在该衔接点处设置了外部空气导入挡板461。
(2)外部空气导入挡板
外部空气导入挡板461设置在外部空气导入通道411和第1通道412的连接点处。外部空气导入挡板461可切换第1状态和第2状态。在第1状态(实线的状态)下,阻断外部空气导入。在第2状态(虚线的状态)下,进行外部空气导入。所以,第1状态下的主要空气流动是RA CA1 CA2 SA RA(参照图12的空心箭头)。另外,第2状态下的主要空气流动是RA+OA CA1 CA2 SA RA RA+OA(参照图12的空心箭头)。
(3)第1通道
第1通道412中,其一端通过配管与外部空气导入通道411以及第3通道414连接,另一端通过配管与送风机420的入口连接。而且,在该第1通道412中,其间设置了通道式空调单元440。而且,将循环空气RA和房内的空气的混合空气或循环空气RA、外部空气OA以及房内空气的混合空气供给到该通道式空调单元440。
(4)通道式空调单元
通道式空调单元440设置在第1通道412之间,内部备有没有图示的送风扇和热交换器。在外部空气导入时,送风扇通过外部空气导入通道411以及第1通道112吸入房外空气。而且,不管是否导入外部空气,该送风扇均吸入房内空气。并且,不管是否导入外部空气,该送风扇均吸入从室内的循环空气RA。然后,该送风扇将吸入的空气供给到送风机420。热交换器通过制冷剂管道与没有图示的室外单元连接。通过制冷剂管道从室外单元向该热交换器供给制冷剂(冷却时为制冷剂液、加热时为制冷剂气体)。这样,在该热交换器中,通过与制冷剂作用的热交换,冷却或加热空气,生成调和空气CA1。
(5)送风机
送风机420主要由没有图示的送风扇和风扇马达构成。风扇马达驱动送风扇。于是,在该送风扇作用下,生成空气流(参照图12的空心箭头CA2)。而且该送风扇通过第2通道413向室内输送调和空气CA2。
(6)第2通道
第2通道413中,其一端通过配管与送风机420的出口连接,另一端与室内连接。而且,在该第2通道的室内侧设置了预过滤器490。在送风机420的作用下,在该第2通道413中,调和空气流向室内(参照图12的空心箭头CA2)。
(7)过滤器单元
过滤器单元430设置在第2通道413的室内送风口、第3通道414的室内排气口以及第4通道415的室内排气口。而且,该过滤器单元430与第1实施方式涉及的过滤器单元是相同的,容放在可与通道连接的外壳431内。
(8)第3通道
第3通道414中,其一端通过配管与第1通道412连接,其另一端通过配管与室内的排气口连接。在第3通道414中,空气从室内向通道式空调单元440流动。
(9)排气通道
排气通道415中,其一端通过配管与室内的排气口连接,其另一端与房外连通。利用该排气通道将向室内吹送的空气SA的一部分排放(参照图12的空心虚线箭头EA)。
产业上的可利用性
本实用新型涉及的空气净化单元能提高分解、杀灭或者灭活臭气分子、菌以及病毒的速度,可用作空气净化机的构件等。
Claims (12)
1、空气净化单元,其特征在于,其备有吸附部、活性种生成部;所述吸附部具有吸附空气中浮游的尘埃、臭气分子、病毒以及菌中的至少一种的吸附剂,所述活性种生成部生成活性种,该活性种将在所述吸附部吸附的所述尘埃、所述臭气分子、所述病毒以及所述菌中的至少一种分解、杀灭或者灭活,所述活性种生成部被配置在所述吸附部的空气流动方向的上游侧,或者所述吸附部由所述活性种生成部担载,或者所述吸附部与所述活性种生成部紧密相接。
2、如权利要求1所述的空气净化单元,其中,进一步备有将所述活性种供给到所述吸附部的活性种供给部。
3、如权利要求1所述的空气净化单元,其中,所述活性种生成部具有放电电极和反电极;所述吸附部由所述放电电极和所述反电极的至少之一担载。
4、如权利要求1所述的空气净化单元,其中,进一步具有过滤所述空气的空气过滤器;所述吸附部由所述空气过滤器担载。
5、如权利要求4所述的空气净化单元,所述活性种生成部具有放电电极和反电极;所述空气过滤器与所述放电电极和所述反电极的至少一方紧密相接。
6、如权利要求1~5任一项所述的空气净化单元,其中,所述吸附部含有磷灰石。
7、如权利要求6所述的空气净化单元,其中,所述磷灰石是具有光催化功能的磷灰石。
8、如权利要求6所述的空气净化单元,其中,所述吸附部进一步含有半导体光催化剂。
9、如权利要求1~5、7或8所述的空气净化单元,其中,所述活性种生成部是流光放电器。
10、空调装置,其是用来向室内供给调和空气的空调装置;其特征是,其配有向所述室内吹送空气的送风部和权利要求1~5、7或8所述的空气净化单元。
11、如权利要求10所述的空调装置,其中,所述活性种生成部被配置在所述吸附部的空气流动方向的上游侧。
12、空调系统,其是用来向室内供给调和空气的空调系统;其特征是,其配有向所述室内吹送空气的送风部和权利要求1~5、7或8所述的空气净化单元。
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