一种进风管道及其自清洁灰尘收集装置的制作方法

文档序号:16864643发布日期:2019-02-15 20:05阅读:364来源:国知局
一种进风管道及其自清洁灰尘收集装置的制作方法

本实用新型涉及空调系统风机盘管空气净化领域,具体涉及一种进风管道及其自清洁灰尘收集装置。



背景技术:

随着中央空调的普及,与中央空调配套使用的空气净化设备的使用也越来越广泛。现有的空调净化设备大多设置在中央空调风机盘管的进风口,如图1所示,包括过滤网100、场电模块101、微静电模块102和外壳103,室内空气通过过滤网100过滤掉大颗粒,然后通过场电模块101,使空气中微小颗粒带电,再由微静电模块102进行吸附,最后,被净化的空气通过风机盘管换热后排放到室内。

这样设计的空气净化设备,完成了空气净化的目的;但还存在以下缺点:在设备运行一段时间后,因吸附的灰尘堆积,使其丧失吸附能力;同时,因灰尘的堆积,产生风阻,影响通风效率。因此,一段时间以后就要把此设备拆卸下来,进行清理或更换,费时费工,增加了维护成本和使用成本。



技术实现要素:

因此,本实用新型正是鉴于以上问题而做出的;本实用新型的目的在于提供一种进风管道及其自清洁灰尘收集装置,在不影响通风效率的情况下,实现空气净化的同时,自动清理吸附的灰尘。

本实用新型的另一个目的在于提供一种进风管道,其自清洁灰尘收集装置,在解决了灰尘的自动清理的同时,提升了通风效率。

为实现所述目的的一种进风管道的自清洁灰尘收集装置,包括灰尘收集棒、旋转刮板、灰尘收集盒,该灰尘收集棒垂直设置在进风管道内,旋转刮板套装在灰尘收集棒上,灰尘收集盒靠近灰尘收集棒下端设置在通风管道下端面上。

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该灰尘收集棒为外侧面切有螺旋槽的圆柱,其通电后产生静电,其通电时长与进风管道送风时长一致;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板包括上板、下板和叶片,其上板与下板均设置为圆形,由叶片连接为一个整体;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板的上板、下板对应灰尘收集棒,在其轴心均开设有通孔;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板的上板、下板轴心开设的通孔内壁上,对应灰尘收集棒外侧面螺旋槽,均设置有螺旋丝扣;该螺旋丝扣与灰尘收集棒外侧面螺旋槽呈相对松动的抵接状态;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板上板的上端面镶嵌有铁质圆环,该铁质圆环与进风管道上端内壁上设置的电磁铁对应设置;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板上连接上板与下板的叶片,沿上板与下板外周侧朝向其轴心呈30度倾斜设置,其在进风管道送风时,带动旋转刮板旋转并上升至靠近进风管道上端内壁处,并由进风管道上端内壁上设置的电磁铁吸附住旋转刮板;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该灰尘收集盒位于进风管道下端面上,其上端为沿灰尘收集棒下端外周侧在进风管道下壁上开设的收集口;该收集口设置有触碰开合的盒盖,收集口平时由旋转刮板下板覆盖,在旋转刮板旋转上升离开后,触碰开合的盒盖随之闭合,旋转刮板回落触及触碰头时,盒盖打开,收集灰尘。

为实现所述目的的一种进风管道,包括过滤网、负离子发生器、自清洁灰尘收集机构、进风管道,所述进风管道设置有两个出口,前端为进风口,后端为出风口与风机盘管相连接,过滤网与负离子发生器设置在进风口,自清洁灰尘收集装置设置在进风管道内,所述进风管道整体呈L形,其进风口一端垂直于地面设置,出风口一端平行于地面设置,该灰尘收集棒垂直设置在进风管道内,旋转刮板套装在灰尘收集棒上,灰尘收集盒靠近灰尘收集棒下端设置在通风管道下端面上。

进一步的,所述一种进风管道,该进风管道上端内壁上设置有圆弧状导风板,该导风板位于灰尘收集棒朝向进风口的一侧;

进一步的,所述一种进风管道,该进风管道呈L形的转弯处呈最速曲线设置;

进一步的,所述空气净化装置,该进风管道内壁设置为光滑的面。

进一步的,所述空气净化装置在收集灰尘净化空气的同时,还具有杀灭空气中细菌的功能,同时增加空气中负离子的含量,促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能。

有益效果

1、在本技术方案中,在不影响通风效率的情况下,实现空气净化的同时,由旋转刮板自动清理灰尘收集棒上吸附的灰尘,并由灰尘收集盒进行收集,避免了因灰尘堆积对设备的侵蚀,也无需经常对设备进行拆卸清理,增加了设备的使用寿命,节约了设备使用及维护成本。

2、在本技术方案中,所述空气净化装置在收集灰尘净化空气的同时,还具有杀灭空气中细菌的功能,同时增加空气中负离子的含量,促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能。

3、在本技术方案中,所述进风管道呈L形的转弯处呈最速曲线设置;其最佳曲线的设置使进风气流以最快的速度通过,有效提升了通风效率。

附图说明

图1为现有的空气净化装置结构示意图。

图2为本技术方案中一种进风管道剖面示意图。

图3为本技术方案中一种进风管道整体结构示意图。

图4为本技术方案中自清洁灰尘收集装置局部结构示意图。

具体实施方式

下面结合具体实施例和附图对本发明作进一步说明,在以下的描述中阐述了更多的细节以便于充分理解本发明,但是本发明显然能够以多种不同于此描述的其他方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下根据实际应用情况作出类似推广、演绎,因此不应以此具体实施例的内容限制本发明的保护范围。

如图2所示,所述一种进风管道的自清洁灰尘收集装置,包括灰尘收集棒31、旋转刮板32、灰尘收集盒33,该灰尘收集棒31垂直设置在进风管道4内,旋转刮板32 套装在灰尘收集棒31上,灰尘收集盒33靠近灰尘收集棒31下端设置在通风管道4下端面上。

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该灰尘收集棒31为外侧面切有螺旋槽的圆柱,其通电后产生静电,其通电时长与进风管道4送风时长一致;

进一步的,如图4所示,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板32包括上板 321、下板322和叶片323,其上板321与下板322设置为圆形,由叶片323连接为一个整体;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板32的上板、下板对应灰尘收集棒,在其轴心均开设有通孔;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板32的上板321、下板322 轴心开设的通孔内壁上,对应灰尘收集棒31外侧面螺旋槽,均设置有螺旋丝扣;该螺旋丝扣与灰尘收集棒31外侧面螺旋槽呈相对松动的抵接状态;其相对松动的抵接状态,在不影响清除灰尘收集棒31上吸附的灰尘的情况下,使旋转刮板32可相对轻松的通过叶片323传输的动力沿灰尘收集棒31旋转上升;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板32上板321的上端面镶嵌有铁质圆环,该铁质圆环与进风管道上端内壁上设置的电磁铁对应设置;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该旋转刮板32上连接上板321与下板 322的叶片323,沿上板321与下板322外周侧朝向其轴心呈30度倾斜设置,叶片323 在进风管道4送风时,带动旋转刮板32旋转并上升至靠近进风管道4上端内壁处,并由进风管道4上端内壁上设置的电磁铁吸附住旋转刮板32;当风机盘管停止送风后,电磁铁停止供电,旋转刮板32从通风管道4的内壁上脱离,并在其自重力与自然重力的共同作用下,沿灰尘收集棒31向下旋转下落;

进一步的,所述自清洁灰尘收集装置,该灰尘收集盒33位于进风管道4下端面上,其上端为沿灰尘收集棒31下端外周侧在进风管道4下壁上开设的收集口;该收集口设置有触碰开合的盒盖,收集口平时由旋转刮板32下板覆盖,在旋转刮板32旋转上升离开后,触碰开合的盒盖随之闭合,旋转刮板32回落触及触碰头时,盒盖打开,收集灰尘。

为实现所述目的的一种进风管道,包括过滤网1、负离子发生器2、自清洁灰尘收集机构、进风管道4,所述进风管道4设置有两个出口,前端为进风口41,后端为出风口42与风机盘管相连接,过滤网1与负离子发生器2设置在进风口41,自清洁灰尘收集装置设置在进风管道4内,所述进风管道4整体呈L形,其进风口41一端垂直于地面设置,出风口42一端平行于地面设置,该灰尘收集棒31垂直设置在进风管道4 内,旋转刮板32套装在灰尘收集棒31上,灰尘收集盒33靠近灰尘收集棒31下端设置在通风管道4下端面上。

进一步的,所述一种进风管道,该进风管道4上端内壁上设置有圆弧状导风板 43,该导风板43位于灰尘收集棒31朝向进风口的一侧;圆弧状的导风板在不影响通风效率的情况下,挡住吹向旋转刮板32进风气流,使其吸附在进风管道的内壁上不会产生风阻。

进一步的,所述一种进风管道,该进风管道4呈L形的转弯处呈最速曲线设置;其最佳曲线的设置使进风气流以最快的速度通过,提升通风效率。

进一步的,所述空气净化装置,该进风管道4内壁设置为光滑的面。

进一步的,所述空气净化装置在收集灰尘净化空气的同时,还具有杀灭空气中细菌的功能,同时增加空气中负离子的含量,促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能。

本技术方案工作原理:

在启动风机盘管送风时,由进风口41进入的空气,首先由过滤网1过滤掉大颗粒灰尘,负离子发生器2产生大量负离子,带负电荷的负离子与漂浮在空气中带正电荷的烟雾粉尘相互吸引、碰撞形成分子团,在经过灰尘收集棒31时,被灰尘收集棒31 吸附;同时,进风气流通过叶片323带动旋转刮板32旋转上升,并由电磁铁吸附在通风管道4的内壁上,当风机盘管停止送风后,电磁铁停止供电,旋转刮板32从通风管道4的内壁上脱离,并在其自重力与自然重力的共同作用下,沿灰尘收集棒31旋转下落,旋转下落的旋转刮板32会清理灰尘收集棒31上吸附的灰尘,并落入下方的灰尘收集盒33内。

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