电热清洁法及器件的制作方法

文档序号:4674699阅读:169来源:国知局
专利名称:电热清洁法及器件的制作方法
技术领域
本发明涉及电热清洁法及器件。
背景技术
过滤器件譬如空调和通风设备的滤网从工作开始即积累污垢,这些污垢堵塞过滤 器件还滋生细菌。有一个电视广告介绍一种家用空调采用机械刷帚清除滤网,但机械刷帚 结构复杂、清除细菌和污垢的作用不够彻底。

发明内容
本发明的目的是要提供电热清洁法以及根据这一方法制造的电热清洁器件。
本发明解决其技术问题所采取的方法是采用电热材料或者导电又导磁的铁磁材 料制造电热功能部件,或者在功能部件上设置电热或者铁磁材料制造的电热复合件构成电 热功能部件;所述功能部件是指工作时遭受污染,影响工作并且所受污染可以通过加热消 除的器件包括有机物料过滤器件、空调机滤网、静电净化除尘装置的电极、风机叶片和抽油 烟机叶轮。对电热功能部件加载交直流电流或涡流电流,利用电流的热效应使电热功能部 件表面的污物加热、脱水、灭活、融变、脆化、炭化、焚烧并脱落或者容易剥离达到清洁表面 的目的。还可以在电热功能部件表面设置不粘涂层。还可用水、刷帚、气流及负压除去电热 功能部件表面的加热残留物。 本发明根据上述方法解决其技术问题所采取的技术方案是用电热功能部件和 加热电源组成一个电热清洁器件,电热功能部件采用电热材料或者导电又导磁的铁磁材料 制造,或者在功能部件上设置电热或者铁磁材料制造的电热复合件构成。所述功能部件是 指工作时遭受污染,影响工作并且所受污染可以通过加热消除的器件包括有机物料过滤器 件、空调机滤网、静电净化除尘装置的电极、风机叶片和抽油烟机叶轮。在电热功能部件上 设置连接界面并与加热电源组成电气回路;或者采用与电热功能部件构成电磁耦合的电磁 线圈。然后对电热清洁器件加载交直流电流或涡流电流,利用电流的热效应使电热清洁器 件表面的污物加热、脱水、灭活、融变、脆化、炭化、焚烧并脱落或者容易剥离达到清洁表面 的目的。 进一步,还可以在电热功能部件表面设置不粘涂层譬如不粘锅使用的特氟龙;还 可用水、刷帚、气流及负压除去电热功能部件表面的加热残留物。为了增加丝状电热和铁磁 材料的强度和可靠性,还可以采用由多根电热丝组成的绞股电热丝,或者采用由多根丝状 铁磁材料组成的绞股铁磁电热丝。还可以采用将丝状或片状电热或铁磁材料制件直接或者 通过电气连接件间接与弹簧机械连接并始终被弹簧绷紧的设计。 本发明的有益效果包括清洁效果好速度快,通过对电流的控制可以精确控制加 热温度,使相关器件上的污物灭活、炭化、脆化、焚烧并容易脱落。清洁过程不涉及机械运 动,结构紧凑可靠性高。适用范围广,在功能部件上设置电热复合件可以实现对绝缘材料和 低电阻材料的电热清洁。将电热功能部件作为涡流发生器负载的加热方法适合清洗某些现
3有的产品譬如多重层叠布置的过滤器件、大面积的过滤器件以及不方便引出电极的过滤器件譬如液料过滤器件。对环境友好,无需消耗其它物品、无扬尘和废液排放。在电热功能部件表面设置不粘涂层有助于提高有关设施的电气安全性能、增强有关器件的耐蚀性、还可以对采用经纬结构的交叉编织滤网整体同时上电加热而不用顾及短路问题、加热残留物也更容易脱落。


下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明电热清洁的滤网实施例的正视和侧视构示图。
图2是本发明带电热清洁电极的静电净化除尘装置的正视和侧视构示图。
图中1.丝状电热材料;2、3.非交叉编织滤网;4.电气连接件;5.弹簧;6.边框;
7.引线;8.收集盒;9.单元电极片;IO.线状电极;ll.静电净化除尘装置;12.加热电源。 具体实施方法 图1实施例中,采用由一层竖向布置的丝状电热材料1组成的非交叉编织滤网2和一层横向布置的丝状电热材料1组成的非交叉编织滤网3相互贴近构成一个电热清洁的过滤器件。非交叉编织的滤网其网线可以串联连接。非交叉编织滤网2和3贴近布置既可以减少电气支路和开关器件的数量而不发生短路现象,又可以获得接近于经纬结构交叉编织滤网的过滤性能。构成非交叉编织滤网2和3的各丝状电热材料1挂靠于一个带绝缘基座的电气连接件4上,电气连接件4通过弹簧5与边框6连接。弹簧5用于吸收丝状电热材料1热胀冷縮时的端点位移并可避免丝状电热材料1松弛引发的短路事故。加热电源通过连接界面引线7和电气连接件4与电热功能部件非交叉编织滤网2和3电气连接。连接界面还包括接线端和焊接片。收集盒8用于收集暂存脱落的加热残留物。进行加热清洁时产生的异味可用活性炭吸附或者用吸尘器排除。 加热电源可以利用开关电源、降压变压器以及涡流变压器。还可采用微处理机对电热清洁过程进行控制和状态显示。 电流发热量与电阻和电流的平方成正比。这意味着对同样的发热量,增加电阻值
可以减小电流值。在许多时候,小电流的电源制造要方便些。因此,电热丝采用电阻率为
0. 1欧姆 毫米7米或更高并且高温条件下理化性能稳定的材料更好些。 在功能部件上设置电热复合件可以采用片状、丝状、网状、涂料和烧结型电热或铁
磁材料制件包括碳素纤维复合材料制件;一些不锈钢和大部分碳素钢都可用作铁磁体。对
于电扇叶片,可以在铁质叶片上涂制一层耐热绝缘材料再涂制一层电热涂料并接出引线作
为电气连接界面。这样电扇的叶片就可用电热进行清洁而不用擦拭。 图2实施例中,多块可独立接通加热电源的静电净化除尘装置片状电极,电热功能部件单元电极片9相互拼接,制成一块大的波纹曲面电极。各单元电极片9和线状电极IO分别与高压电源的正电极和负电极电气连接,这样在几乎整个静电净化除尘装置11内部都建立起较强且较均匀的电场。空气中的油烟或者粉尘进入电场后被大量吸附在各单元电极片9和线状电极10上。这种静电净化除尘装置在最佳工作状态可以达到90%以上的空气净化率。 在净化空气的同时,在各单元电极片9和线状电极10上很快积累起大量油烟或者
4粉尘,其中的某些油还会被氧化成脂,粘在电极上并使得净化除尘效果降低。用加热电源12 通过连接界面电气连接件4依次与各单元电极片9和线状电极10接成电气回路,可以使各 单元电极片9和线状电极10上的油污受热炭化脱落达到清洁的目的。由于波纹曲面电极 面积大,同时将其整个加热需要超大的电流。因此,采用多块可独立接通电源的单元电极片 9并逐个将其加热可以减小电源功率。从电学角度讲,单元电极片9的拼接应该杜绝相互之 间的电流旁路现象发生。 同样道理,采用多个相邻、可独立接通加热电源的电热复合件也可以实现用小功 率电源对很大的面积进行电热清洁。
权利要求
电热清洁法,采用电热材料或者导电又导磁的铁磁材料制造电热功能部件,或者在功能部件上设置电热或者铁磁材料制造的电热复合件构成电热功能部件;所述功能部件是指工作时遭受污染,影响工作并且所受污染可以通过加热消除的器件包括有机物料过滤器件、空调机滤网、静电净化除尘装置的电极、风机叶片和抽油烟机叶轮;对电热功能部件加载交直流电流或涡流电流,利用电流的热效应使电热功能部件表面的污物加热、脱水、灭活、融变、脆化、炭化、焚烧并脱落或者容易剥离达到清洁表面的目的;还可以在电热功能部件表面设置不粘涂层;还可用水、刷帚、气流及负压除去电热功能部件表面的加热残留物。
2. 根据权利要求1所述方法制造的电热清洁器件,由电热功能部件和加热电源组成, 电热功能部件采用电热材料或者导电又导磁的铁磁材料制造,或者在功能部件上设置电热 或者铁磁材料制造的电热复合件构成,所述功能部件是指工作时遭受污染,影响工作并且 所受污染可以通过加热消除的器件包括有机物料过滤器件、空调机滤网、静电净化除尘装 置的电极、风机叶片和抽油烟机叶轮;对电热功能部件加载交直流电流或涡流电流,利用电 流的热效应使电热功能部件表面的污物加热、脱水、灭活、融变、脆化、炭化、焚烧并脱落或 者容易剥离达到清洁表面的目的,其特征在于电热功能部件含有与加热电源组成电气回路 的连接界面;或者含有与电热功能部件构成电磁耦合的电磁线圈。
3. 根据权利要求2所述的电热清洁器件,其特征在于电热功能部件表面含有不粘涂层。
4. 根据权利要求2或3所述的电热清洁器件,其特征在于含有非交叉编织的滤网。
5. 根据权利要求2或3所述的电热清洁器件,其特征在于含有由多根电热丝组成的绞 股电热丝,或者含有由多根丝状铁磁材料组成的绞股铁磁电热丝。
6. 根据权利要求2或3所述的电热清洁器件,其特征在于含有直接或者通过电气连接 件间接与弹簧机械连接并始终被弹簧绷紧的丝状或片状电热或铁磁材料制件。
7. 根据权利要求2或3所述的电热清洁器件,其特征在于含有相互拼接、可独立接通加 热电源的静电净化除尘装置片状电极。
8. 根据权利要求2或3所述的电热清洁器件,其特征在于含有多个相邻、可独立接通加 热电源的电热复合件。
9. 根据权利要求2或3所述的电热清洁器件,其特征在于含有片状、丝状、网状、涂料和 烧结型电热或铁磁材料制造的电热复合件。
全文摘要
电热清洁法,采用电热或者导电又导磁的铁磁材料制造电热功能部件,或者在功能部件上设置电热或铁磁材料电热复合件构成电热功能部件,功能部件指所受污染可通过加热消除的器件包括滤网、静电净化装置电极、叶片叶轮。对电热功能部件加载电流使其表面的污物加热、脱水、灭活、融变、脆化、炭化、焚烧并脱落剥离。还可在其表面设置不粘涂层。根据上述方法制造的电热清洁器件,由电热功能部件和加热电源组成,其特征在于电热功能部件含有与加热电源组成电气回路的连接界面;或者含有与电热功能部件构成电磁耦合的电磁线圈。本发明清洁效果好速度快、不涉及机械运动、结构紧凑可靠、适用范围广、对环境友好无扬尘和废液排放。结合附图给出两个实施例。
文档编号F24C15/20GK101758044SQ200810202258
公开日2010年6月30日 申请日期2008年11月5日 优先权日2008年11月5日
发明者施国梁 申请人:施侃超
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