[发明专利]一种新型负离子降压增强装置在审
申请号: | 201710652236.7 | 申请日: | 2017-08-02 |
公开(公告)号: | CN107482480A | 公开(公告)日: | 2017-12-15 |
发明(设计)人: | 杨艳华 | 申请(专利权)人: | 北京枣飞亚空调设备有限公司 |
主分类号: | H01T23/00 | 分类号: | H01T23/00 |
代理公司: | 北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙)11504 | 代理人: | 李之壮 |
地址: | 102300 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 负离子 降压 增强 装置 | ||
技术领域
本发明属于负氧离子发生装置领域,尤其涉及一种新型负离子降压增强装置。
背景技术
负离子又称阴离子,是指获得1个或1个以上的电子带负电荷的氧离子。空气主要成分是氮、氧、二氧化碳和水蒸汽。氮量78%、氧21%、二氧化碳0.03%,氮对电子无亲和力,只有氧和二氧化碳对电子有亲和力。但氧含量是二氧化碳的700倍。因此空气中生成的负离子绝大多数是空气负氧离子。他是空气中的氧分子结合了自由电子而形成的。
现有的负氧离子产生设备再释放自由电子时由于其电子本身的动能不足,只能再接近释放装置的附近与空气中的氧分子进行反应,从而产生的负离子不仅少,而且由于负离子存在时间较短、传输距离有限,整个待改善环境的负离子不能达到预想的覆盖程度,使得改善效果较差,且其产生的高电压对周围电器也易造成损害。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种降低电压、减少臭氧和氮等有害气体的生成量、增强负离子发射距离的新型负离子降压增强装置。
一种新型负离子降压增强装置,其包括:负离子输出碳刷、抗高压绝缘壳体、环氧树脂、有机均质颗粒碳纤维模块、负离子发生装置和电源;
电源通过导线与负离子发生装置连接,为其提供电能;
有机均质颗粒碳纤维模块为非闭合的环状结构,围绕在负离子发生装置外部,其中有机均质颗粒碳纤维模块的一端通过碳纤维束与负离子发生装置连接,接收负离子发生装置产生的高压负离子,有机均质颗粒碳纤维模块的另一端与负离子输出碳刷连接,将降压后的负离子对外输出;
负离子发生装置设置于抗高压绝缘壳体内,且负离子发生装置与抗高压绝缘壳体之间、有机均质颗粒碳纤维模块与抗高压绝缘壳体之间的空间均被环氧树脂填充。
优选地,所述有机均质颗粒碳纤维模块为植物纤维颗粒模块。
优选地,所述负离子发生装置为开放型、单极或多极负离子发生器。
优选地,所述有机均质颗粒碳纤维模块是植物纤维经物理加工成型。
进一步的,所述物理加工为高压压铸或雕刻成型。
优选的,负离子输出碳刷为碳纤维束。
所述碳纤维束运用36K碳纤维束。
有益效果:
本发明能有效降低电压,使万伏高压降低到千伏乃至百伏一下,且不吸附灰尘,不产生臭氧、氮等有害气体,在静态下增强负离子发射距离,与空气中的氧分子结合充分,产生对人体有益的大量负氧离子,且对周围电器无损害。
附图说明
图1为本新型负离子降压增强装置的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本发明公开了一种新型负离子降压增强装置,其包括:负离子输出碳刷1、抗高压绝缘壳体2、环氧树脂3、有机均质颗粒碳纤维模块4、负离子发生装置5和电源6;
电源6通过导线与负离子发生装置5连接,为其提供电能;
有机均质颗粒碳纤维模块4为非闭合的环状结构,围绕在负离子发生装置5外部,其中有机均质颗粒碳纤维模块4的一端通过碳纤维束与负离子发生装置5连接,接收负离子发生装置5产生的高压负离子,有机均质颗粒碳纤维模块4的另一端与负离子输出碳刷1连接,将降压后的负离子对外输出;
负离子发生装置5设置于抗高压绝缘壳体2内,且负离子发生装置5与抗高压绝缘壳体2之间、有机均质颗粒碳纤维模块4与抗高压绝缘壳体2之间的空间均被环氧树脂3填充。
且,上述有机均质颗粒碳纤维模块4为有机均质颗粒碳纤维模块。
应该说明:所述负离子发生装置5为开放型、单极或多极负离子发生器。其作用是用于产生负离子,该负离子发生器产生负离子的原理已为现有技术,在此不再赘述。公知地,负离子发生器在产生负离子的过程时会产生高压,该高压容易损坏周围的电器设备。
作为一种实施例,所述有机均质颗粒碳纤维模块是植物纤维经物理加工成型,且所述物理加工为高压压铸或雕刻成型。其为绝缘体、不导电,对高电压产生阻碍作用,从而有效降低了电压,起到降压和增强活性的作用。
抗高压绝缘壳体2起到绝缘作用。
填充的环氧树脂,起绝缘和封闭作用。
效果较好的,高压压铸在10兆帕下进行,雕刻成型需要精密刻刀。
负离子输出碳刷1也为碳纤维束。上述碳纤维束均运用36K碳纤维束,能够提高负离子的输出的动能,从而增强了负离子的发射能力。
综上,本发明的负离子降压增强装置的优点为:
1、负离子降压增强装置有效降低了电压,发射负离子的万伏高压降低至千伏甚至百伏以下。
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