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一种基于正负氧离子束的空气循环净化器

文章来源:http://www.filterplant.com/  2020年08月20日  点击数:1222

一种基于正负氧离子束的空气循环净化器
技术领域

本发明涉及一种基于正负氧离子束的空气循环净化器,属于空气净化领域。

背景技术

随着空气净化越来越受到人们的重视,空气净化产品迎来了更广泛的市场,部分空气净化器作为被制作得小巧、高效并走进了千家万户。另一方面,随着人们对空气净化器的功能的日益增多,普通进行空气过滤的空气净化器已经无法满足人们的需求,因此,利用正负离子发生器进行空气净化的产品逐渐进入了市场,并且具有良好的发展前景,正负离子发生器是一种产生的正离子和负离子的发生器,该发生器是将低电压通过升压电路升正高压和负高压,在正高压电场和负高压电场作用下电离空气;产生大量正离子和负离子,发散到空气中的正负氧离子会成对相互吸引,在相互吸引过程中与空气中的浮游菌相遇,正负电荷中和的瞬间释放巨大能量从而导致其周围细菌结构的改变和能量的转移,达到对浮游菌的杀灭效果。此外,正负离子发申请而且能达到高效分解甲醛/苯系物/氨等TVOC及其他气态有机挥发物的作用,从而消除异味。

为了更好了利用正负离子发生器进行空气的净化,特设计了本空气净化器的结构。

发明内容

本发明的目的在于,解决上述问题,设计了本发明,使用正负离子发生器产生正负氧离子束,正负氧离子束在空气中循环运动驱散香烟的烟味、尼古丁、尘粒、细菌、气味、化学气体等;部分污染物与正负氧离子束碰撞和相互作用时被中和,可氧化的气味和化学气体,比如一氧化碳、硫化氢、苯、甲醛、酚和甲烷就很快地被这些氧束的作用和氧化过程有效地从空气中去掉。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

本发明公开一种基于正负氧离子束的空气循环净化器,包括:

壳体,在该壳体上分别设置有进风口和出风口;

中效过滤器,所述中效过滤器固定壳体内并位于进风口内侧;

正负离子发生器丛,所述正负离子发生器丛包括若干呈阵列状分布的圆柱状正负离子发生器本体,正负离子发生器本体竖向布置,在正负离子发生器的上部用于负氧离子束发生,在正负离子发生器的下部用于正氧离子束发生;

紫外杀菌灯管丛,所述紫外杀菌灯管丛包括若干阵列状分布的紫外杀菌灯管并分布于正负离子发生器丛与中效过滤器之间;

控制电路,所述控制电路向紫外杀菌灯管丛和正负离子发生器丛供电,控制电路向各正负离子发生器本体输出用于空气电离的正负高压;

循环风机,所述循环风机布置于出风口与正负离子发生器丛之间并用于循环空气。

优选的,在壳体的顶部设置有倾斜布置的控制面板,所述控制面板与控制电路电连接。

优选的:在正负离子发生器丛中设置有磁性栅板,该磁性栅板,所述磁性栅板包括若干并排相连的U型磁体,各U型磁体的开口朝上或朝下以使U型磁体具有水平且垂直于正负离子发生器丛处气流方向的磁场,正氧离子和负氧离子经过U型磁体的磁场时发生偏转且正氧离子和负氧离子相互远离。

优选的:相邻U型磁体的N极和S极相互连接,在单个U型磁体之间的磁场能使正负离子发生器本体上部电离出的负氧离子束向上偏转,U型磁体之间的磁场能使正负离子发生器本体下部电离出的正氧离子束向下偏转。

优选的:所述控制电路包括直流电源电路、逆变电路、升压电路、正高压滤波电路、负高压滤波电路、负放电极、正放电极和环形接地极;逆变电路连接于直流电源电路与升压电路连接,负放电极连接负高压滤波电路,正放电极连接正高压滤波电路,环形接地连接升压电路。

优选的:所述正负离子发生器本体包括有绝缘管柱置,多个环形接地极间隔连接在绝缘管柱外并呈塔状;负放电极或正放电极固定在绝缘管柱外并呈环状的分布于相邻环形接地极之间。

优选的:所述绝缘管柱竖向布置,位于绝缘管柱上部的相邻环形接地之间分布若干负放电极,位于绝缘管柱下部的相邻环形接地之间分布若干正放电极。

优选的:在该壳体的进风口和出风口分别设置为百叶状,所述出风口上部的百叶结构朝上、出风口下部的百叶结构朝下,所述循环风机分为上下两组分别推动负氧离子束和正氧离子束。

本发明的有益效果为:

1、使用正负离子发生器产生正负氧离子束,正负氧离子束在空气中循环运动驱散香烟的烟味、尼古丁、尘粒、细菌、气味、化学气体等;

2、部分污染物与正负氧离子束碰撞和相互作用时被中和,可氧化的气味和化学气体,比如一氧化碳、硫化氢、苯、甲醛、酚和甲烷就很快地被这些氧束的作用和氧化过程有效地从空气中去掉;

3、通过磁性栅板实现正负氧离子的偏转分离、通过不同风机减少正负氧离子的混合,通过朝向不同出风口设计,进一步提高正负氧离子束的相互分离;从而使得正负氧离子束的相互中和的位置分布到整个房间中,提高灭菌和除异味的效果。

附图说明

图1为一种空气循环净化器的结构示例图;

图2为另一种空气循环净化器的结构示例图;

图3为单个正负离子发生器本体及其局部放大图;

图4为磁性栅板的结构示例图;

图5为控制电路的电路原理图。

附图标记:1-控制面板,2-控制电路,3-进风口,4-中效过滤器,5-紫外杀菌灯管,6-正负离子发生器本体,7-万向轮,8-壳体,9-循环风机,10-出风口,11-磁性栅板,12-U型磁体,13-逆变电路,14-升压电路,15-正高压滤波电路,16-负高压滤波电路,17-负放电极,18-正放电极,19-环形接地极,20-直流电源电路,21-绝缘管柱。

具体实施方式

实施例1

如图1所示,本发明的一种基于正负氧离子束的空气循环净化器,包括壳体8、中效过滤器4、正负离子发生器丛、紫外杀菌灯管5丛、循环风机9和控制电路2。

在壳体8的左右两侧的侧壁上分别设置有进风口3和出风口10,进风口3和出风口10分别呈设置为百叶状;在壳体8的底部设置有万向轮7。

在壳体8内沿气流流动方向分别布置中效过滤器4、正负离子发生器丛、紫外杀菌灯管5丛;中效过滤器4固定壳体8内并位于进风口3内侧。

所述正负离子发生器丛包括若干呈阵列状分布的正负离子发生器本体6,正负离子发生器本体6呈圆柱状并竖向倒置布置;在正负离子发生器的上部区域用于对空气进行电离并产生负氧离子束,在正负离子发生器的下部区域用于对空气进行电离并产生正氧离子束。

所述紫外杀菌灯管5丛包括若干阵列状分布的紫外杀菌灯管5,紫外杀菌灯管5丛设置在正负离子发生器丛与中效过滤器4之间;紫外杀菌灯管5通电后发出紫外光用于杀菌。

循环风机9布置于出风口10与正负离子发生器丛之间,循环风机9启动后推动空气循环。

所述控制电路2向紫外杀菌灯管5丛、正负离子发生器丛和循环风机9供电,控制电路2向各正负离子发生器本体6输出用于空气电离的正负高压。

在壳体8的顶部设置有倾斜布置的控制面板1,所述控制面板1与控制电路2电连接。

该净化器在使用时,通过控制面板1启动各个正负离子发生器、紫外杀菌灯管5和循环风机9,循环风机9将室内空气通过进风口3分流后导入净化器内部再通过中效过滤器4过滤去除较大颗粒的粉尘或其他纤维固态物,然后通过紫外线杀菌灯管杀灭空气中的各类微生物菌,初步杀灭微生物菌后的空气通过正负离子发生器,正负离子发生器对空气内的氧分子转化为由正氧离子束、负氧离子束,正氧离子束、负氧离子束通过循环风机9作用从出风口10排出并分布到整个室内空间;正、负氧离子在空气中进行正负电荷中和的瞬间能释放巨大能量从而导致其周围细菌结构的改变和能量的转移,从而导致细菌死亡,实现杀菌的作用,同时,空气中的飘尘在获遇有极性的离子后,会产生凝并现象,增大颗粒物的质量加速沉降,荷电颗粒在空气移动过程中获遇电位为零的地面、表面等场处,会依附在接地极上,从而使飘尘转化为降尘,减少空气中的可吸入颗粒物;驱散香烟的烟味、尼古丁、尘粒、细菌、气味、化学气体;部分污染物与这些正、负氧离子碰撞和相互作用时被中和,可氧化的气味和化学气体,比如一氧化碳、硫化氢、苯、甲醛、酚和甲烷就很快地被这些氧束的作用和氧化过程有效地从空气中去掉,污染物一般可在数分钟内被消除。

实施例2

如图2-5所示,在实施例1的基础上,为了降低正、负氧离子在壳体8内相互中和产生的消耗,特别进行了如下结构的优化:

在正负离子发生器丛中设置有磁性栅板11,该磁性栅板11,所述磁性栅板11包括若干并排相连的U型磁体12,各U型磁体12的开口朝上或朝下以使U型磁体12具有水平且垂直于正负离子发生器丛处气流方向的磁场,正氧离子和负氧离子经过U型磁体12的磁场时发生偏转且正氧离子和负氧离子相互远离;相邻U型磁体12的N极和S极相互连接,在单个U型磁体12之间的磁场能使正负离子发生器本体6上部电离出的负氧离子束向上偏转,U型磁体12之间的磁场能使正负离子发生器本体6下部电离出的正氧离子束向下偏转。通过设置磁场使得正负氧离子发生偏转并相互远离,从而有效降低正、负氧离子在壳体8内的相互消耗。

控制电路2包括直流电源电路20、逆变电路13、升压电路14、正高压滤波电路15、负高压滤波电路16、负放电极17、正放电极18和环形接地极19;逆变电路13连接于直流电源电路20与升压电路14连接,负放电极17连接负高压滤波电路16,正放电极18连接正高压滤波电路15,环形接地连接升压电路14;正负离子发生器本体6包括有绝缘管柱21置,多个环形接地极19间隔连接在绝缘管柱21外并呈塔状;负放电极17或正放电极18固定在绝缘管柱21外并呈环状的分布于相邻环形接地极19之间;所述绝缘管柱21竖向布置,位于绝缘管柱21上部的相邻环形接地之间分布若干负放电极17,位于绝缘管柱21下部的相邻环形接地之间分布若干正放电极18。该结构中通过对正放电极18、负放电极17、环形接地极19位置的设计,使得正负离子发生器的上部产生负氧离子束、下部产生正氧离子束,从而减少负氧离子和正氧离子相互混合场景,同时利用百叶结构的进风口3产生平行气流,有效减少负氧离子和正氧离子在壳体8内的相互消耗。

最后,出风口10上部的百叶结构朝上、出风口10下部的百叶结构朝下,并循环风机9采用上下两组,其中上方的循环风机9用于推动负氧离子束,下方的循环风机9用于推动正氧离子束;通过风机的分组和出风口10上下部分朝向的不同,进一步保证正氧离子和负氧离子的分离。

在使用时,本实施例中的空气循环作用与实施例1中的循环大致相同,主要区别在在于通过磁性栅板11实现正负氧离子的偏转分离、通过不同风机减少正负氧离子的混合,通过朝向不同出风口10设计,进一步提高正负氧离子束的相互分离;从而使得正负氧离子束的相互中和的位置分布到整个房间中,提高灭菌和除异味的效果。

上述实施例仅仅是为了清楚的说明所做的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围内。

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