[实用新型]空气净化装置无效

专利信息
申请号: 200920256778.3 申请日: 2009-10-30
公开(公告)号: CN201572679U 公开(公告)日: 2010-09-08
发明(设计)人: 巣建军 申请(专利权)人: 巣建军
主分类号: B03C3/04 分类号: B03C3/04;B03C3/40;A61L9/22
代理公司: 常州市维益专利事务所 32211 代理人: 何学成
地址: 213127 江苏省常*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 空气净化 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种空气净化装置,特别是一种利用高压静电场除烟、除尘、杀灭细菌的空气净化装置。

背景技术

根据中国标准化协会调查显示,68%的疾病是由于室内污染造成!美国专家检测发现,在室内空气中存在500多种挥发性有机物,其中致癌物质就有20多种,致病病毒200多种,室内空气的污染程度要比室外严重2-5倍,有时可达到100倍。因此,空气净化对人类的健康生存具有极大的意义。

现有空气净化装置的高压静电场都由直流高压正极与负极构成,表面形态上其正极为了能在不很高的电压下获得放电的效果,通常采用针尖或较细的导线作为正极,而负极的形式则比较多,就其几何形状来看,其剖面一般有栅形、方孔形、多边形直至圆孔形等形式作为空气流经的通道。除了栅形采用线放电与圆孔形采用点或线放电可以获得充满电力线的电场,其余形式均有不同程度的无效空间,使其在处理流经空气时的处理效率有所降低。即使在栅极线放电与圆孔形点、线放电的电场,其并不能称为均匀的电场,除了与平板法线平面中的平行线是一个等势线,与平板法线平面中不同距离的平行线其电场强度显然有差异,其大小与距离的平方成反比。上述的电场结构在处理流经空气时都让空气通过其法线平面,因此实际上流经上述电场的空气处于不同的电场强度,很难满足流经其高压静电场的空气有一个经过均匀电场强度的过程,其必将降低净化效率。此外,空气在流经这些结构形式的电场时,受到的风阻较大,将降低装置的效率,并产生噪声。

发明目的

该实用新型要解决的技术问题是提供一种空气净化装置,可以使流经空气净化装置的空气经过均匀电场强度的高压静电场,并且使流经该静电场的空气受到较小的风阻,产生较小的噪音。

实现本实用新型的技术方案如下:

空气净化装置包括外壳和安装在外壳内产生高压静电场的正极和负极,外壳上设置有空气流入口和流出口,所述的负极为至少一个圆弧形金属丝网,每个圆弧形金属丝网圆心位置设置有正极。

本实用新型的有益效果:本实用新型的空气净化装置与现有装置相比,由于采用的静电场结构形式具有均匀的电场强度,故净化效率较高。而且,该静电场的结构形式决定了其具有极为可观的通风率。例如按照出风口颈尺寸720mmx120mm制作成的空气洁净模块,在该平面上布置高压静电发生器后,还能达到85%以上的通流面积,为目前圆形通道静电场通流面积的1.5倍以上。假定进出风口的保护网都选用相同密度的丝网,由于丝网被成形为连续新月状,其展开面积是原来的1.5倍。因此,本实用新型的风阻较低,具有高效、低能耗及低噪声的优点。另外,与其他形式的静电场结构相比,由于摈弃了电场通道结构件等构成成本的主要成分,其硬件制造成本将大大降低。该静电场的结构决定了其具有重量轻的特点,使用十分方便,可以设置在中央空调中风机盘管的进出风口和变风量空气处理机的进风口处,以及其他各种场合。

附图说明

图1是本实用新型的空气净化装置第一实施例的主视剖面图,

图2是本实用新型的空气净化装置第一实施例沿图1中“I-I”的剖面图,

图3是本实用新型第二实施例的剖面示意图,

图4是本实用新型第三实施例的剖面示意图,

1为外壳,2为空气流出口,3为高压静电场,4为正极,5为负极,6为空气流入口,7为集尘器。

具体实施方式

参看图1和图2,本实用新型的空气净化装置由外壳1和安装在外壳1内的高压静电场3组成。静电场3的负极为圆弧形金属丝网5,正极采用直径较细的合金丝4并处于圆弧形截面的圆心位置,被处理空气由丝网5外侧空气流入口6沿导线4法线方向流经静电场3,并从丝网5的内侧空气流出口2流出。

如图2所示,静电场负极由多个连续的圆弧形金属丝网5组成,金属丝网5的截面中心各设有一根合金丝4通过作为相应的正极。

当合金丝4接入高压直流电后,将在与其对应的金属丝网5中产生电晕。被处理的空气从丝网5的外侧空气流入口6进入静电场,从丝网5的内侧空气流出口2流出。由于电场的负极处于正极的同心圆弧面,故其是一个等势面(指电场强度),所有进入该电场的空气分子流进时处于同一电位,因此该新月型静电场3是一个均匀的电场。进入电场后的空气分子逆电力线或切割电力线运动,空气分子将带上正电荷,并受到磁场力的作用,在此过程中大颗粒的分子团被击溃,带有静电荷的颗粒极容易被集尘器所捕获;带有细胞膜的细菌中的电解质发生变化,从而达到杀灭的效果。

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