一种用于排风管路的空气净化组件的制作方法

文档序号:15475551发布日期:2018-09-18 21:18阅读:207来源:国知局

本实用新型属于空气排风技术领域,具体的涉及一种用于排风管路的空气净化组件。



背景技术:

近年来空气污染日渐加重,雾霾天气频发,极大的影响了人们的身体健康,而在日常居家生活中与外界空气的流通又是不可避免的,长期的紧闭门窗也会对人类的身体健康造成不利影响。

为了应对空气质量下降对人体造成的伤害,有些室内装有新风系统或者设有室内空气净化器,但是这种方式虽然解决了空气质量问题,但是带来了能源的大量消耗,并且花费的成本较高;而现有的传统排风系统却不具备净化空气中灰尘的功能,因此有必要设计一种节能环保的的送风系统,本装置不仅具有净化空气中灰尘的功能,并且可以增加室内空气的氧气含量,对人体产生极大益处,并且本装置成本低廉便于使用。



技术实现要素:

为了解决现有技术中存在的现有排风系统不能进行净化空气中灰尘,并且不能提高室内氧气含量的问题,本实用新型提供了一种用于排风管路的空气净化组件。本实用新型要解决的净化空气中灰尘,并且提高室内氧气含量的问题通过以下技术方案实现:

一种用于排风管路的空气净化组件,包括导流管和设置在导流管上且与导流管的连通的灰尘分离装置;

所述导流管内设有气流分隔板,以用于隔离导流管内的气流,气流分隔板穿过导流管与灰尘分离装置的连通口向灰尘分离装置内部延伸,气流分隔板将导流管与灰尘分离装置的连通口分隔为进气口和出气口,使气流从所述导流管通过进气口进入灰尘分离装置后通过出气口排出;灰尘分离装置的下端连通有灰尘收集仓;

所述导流管的出风口处设有富氧分离膜,所述出气口与富氧分离膜之间还连通有废气管路。

进一步的,所述灰尘分离装置包括螺旋形气体管路和导出管路,所述螺旋形气体管路的上端和所述进气口连通,下端与导出管路的一端以及灰尘收集仓上端均连通,所述导出管路的另一端与出气口连通。

进一步的,所述导出管路设置于螺旋形气体管路的螺旋形轴线上。

进一步的,所述导流管的进气口处设有进风风机用以吸入空气。

本实用新型的有益效果:

本装置基于室内的排风管路,通过灰尘分离装置的物理特性将空气中的灰尘进行分离,并且还可以提高出风空气的氧气含量,极大的提高了室内的空气质量,有助于身体健康;本装置工作原理都是基于物理特性实现,不会对环境产生污染,使用时节省能源,并且成本低廉。

以下将结合附图及实施例对本实用新型做进一步详细说明。

附图说明

图1是一种用于排风系统的空气净化组件结构示意图。

图中:1、导流管;2、进风口;3、出风口;4、灰尘分离装置;5、进气口;6、出气口;7、灰尘收集仓;8、富氧分离膜;9、废弃管路;10、螺旋形气体管路;11、导出管路;12、进风风机;13、气流分隔板。

具体实施方式

为进一步阐述本实用新型达成的实现为室内提供富氧并且洁净的自然风的目的,以下结合附图及实施例对本实用新型的具体实施方式、结构特征及其功效,详细说明如下。

如图1所示,一种用于排风管路的空气净化组件,包括导流管1和设置在导流管1上且与导流管1的连通的灰尘分离装置4;导流管1内设有气流分隔板13,以用于隔离导流管1内的气流,气流分隔板13穿过导流管1与灰尘分离装置4的连通口向灰尘分离装置4内部延伸,气流分隔板13将导流管1与灰尘分离装置4的连通口分隔为进气口5和出气口6,使气流从导流管1的进风口2进入后被气流分隔板13阻挡,流动时只能通过进气口5进入灰尘分离装置4,气流通过进气口5进入灰尘分离装置4后通过出气口6排出至导流管1的出风口3处;灰尘分离装置4的下端连通有灰尘收集仓7,灰尘分离装置4中的灰尘在重力作用下进入灰尘收集仓7,灰尘收集仓7与灰尘分离装置4的连接方式优选的可以为螺纹连接或卡接,便于拆卸清洗。导流管1的出风口3处设有富氧分离膜8,出气口6与富氧分离膜8之间还连通有废气管路9,用于将从灰尘分离装置4排出的部分废气排出,并且还可以降低排风管路1内的气体压强,防止压强过大对富养分离膜8造成损坏。导流管1的两端分别连接在隔断的一段室内排风管路上,空气从排风管路进入导流管1和灰尘分离装置4,灰尘分离装置4通过物理分离能有效的将进入其中气体的灰尘进行分离,分离效果好且节能。

进一步的,灰尘分离装置4包括螺旋形气体管路10和导出管路11,螺旋形气体管路10的上端口和进气口5连通,导流管1中的气流通过进气口5进入螺旋形气体管路10,下端与导出管路11的一端以及灰尘收集仓7的上端均连通,导出管路11的另一端与出气口6连通,气流经螺旋形气体管路10分离灰尘后通过导出管路11经出气口6排出至导流管1的出风口3处和废气管路9内,螺旋形气体管路10利用空气的离心力将空气中的灰尘进行分离,分离出的灰尘在离心力的作用下附着于螺旋形气体管路10外壁上,最终沉积于灰尘收集仓7。

进一步的,导出管路11设置于螺旋形气体管路10的螺旋形轴线上,由于导出管路11位于螺旋形气体管路10的中心位置,而灰尘在离心力作用下散布于四周,因此螺旋形气体管路10的中心位置所排出的气流附带的灰尘最少,分离效果最好。

进一步的,进气口2内还设有进风风机12用以吸入空气,对管路内气体增大压强,实现驱动气体流动。

进风口2以及废弃管路9的出口均设置于室内墙体外,可与外界自然空气流通;本装置使用时,打开进风风机12对外界自然空气进行吸取,空气通过导流管1进风口2进入,并沿灰尘分离装置4的进风口5切向进入灰尘分离器4中的螺旋形气体管路10,通过螺旋形气体管路10时,由于离心力的作用将灰尘分离至灰尘收集仓7中,分离后的空气通过导出管路11排出至导流管1的出风口3一侧,因为进风风机12的作用,分离后的空气一部分流通至富氧分离膜8时,氧气通过富养分离膜8从出风口3进入室内,另一部分空气则在导流管1内的压强作用下从废气管路9中排出于室外。

本装置的设计思路利用物理特性实现,因此环保便捷且耗能较小,且不仅具有净化空气中灰尘的功能,还可以增加室内空气的氧气含量,对人体产生极大益处,制造成本低廉便于使用;

以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。

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