一种用于过滤新型冠状病毒的空气净化器的制作方法

文档序号:26769960发布日期:2021-09-25 10:23阅读:284来源:国知局
一种用于过滤新型冠状病毒的空气净化器的制作方法

1.本实用新型涉及空气净化器领域,尤其是涉及一种用于过滤新型冠状病毒的空气净化器。


背景技术:

2.新型冠状病毒是引起高传染性呼吸道感染的一种新发现的冠状病毒,国际病毒分类委员会命名为sars

cov

2。因为人群缺少对新型病毒株的免疫力,所以人群普遍易感。由sars

cov

2冠状病毒引起,who将sars

cov

2感染导致的疾病命名为covid

19,其中多数感染可以导致肺炎,就称之为新型冠状病毒肺炎/新冠肺炎。
3.在新型冠状病毒爆发初期,主要是通过佩戴口罩以防止病毒携带者通过唾液的飞沫,将病毒传播到周围的空气中,并经被感染者的呼吸系统进入而导致感染。
4.随着国内的疫情逐渐好转,国内开始推动复工复产,商场、餐厅、学校、工厂等地方逐渐开放。然而,在室内,尤其是在人员密集的商场、餐厅以及办公室内,难免会有需要摘除口罩的情形。而由于空气中有可能会携带有病毒,摘除口罩后容易导致残留在空气中的病毒被人体吸入,从而导致人员感染。


技术实现要素:

5.为了降低空气中携带的病毒传播的问题,本技术提供一种用于过滤新型冠状病毒的空气净化器。
6.本技术提供的一种用于过滤新型冠状病毒的空气净化器采用如下的技术方案:
7.一种用于过滤新型冠状病毒的空气净化器,包括底座以及设置于所述底座上的支撑架,所述支撑架上设置有分隔板,所述分隔板上设置有抽风机,所述分隔板上开设有与所述抽风机的出风口连通的吹风口;所述抽风机的外侧罩设有透风罩,所述透风罩的侧壁包覆有熔喷布,所述透风罩的侧壁还设置有用于收放熔喷布的收放卷装置。
8.通过采用上述技术方案,使用时,透风罩内的抽风机将室内的空气抽动至透风罩内,由透风罩的侧壁的熔喷布对空气进行过滤和净化,以将空气中的大部分颗粒物(包括新冠病毒在内的病毒、细菌及0.3微米以上的颗粒)阻隔在熔喷布的表面,过滤后的空气通过抽风机的出风口吹出,吹出的空气即为新鲜的空气;由收放卷装置对熔喷布进行收放卷,以便于实现更换熔喷布。
9.优选的,所述支撑架上设置有外壳,所述外壳的侧壁均匀开设有气孔;所述外壳围设形成有过滤腔,所述分隔板将所述过滤腔分隔成进风腔和出风腔,所述抽风机位于所述进风腔,所述抽风机的出风口朝向所述出风腔。
10.通过采用上述技术方案,分隔板将外壳围设形成的过滤腔分隔形成进风腔和出风腔,并由抽风机将空气抽入进风腔内,并将进风腔的空气抽入至透风罩内。空气被抽入透风罩内的过程中,熔喷布对空气起到过滤和净化的作用,并通过抽风机将空气从出风腔吹出。
11.优选的,所述外壳包括两个半壳体,两个所述半壳体均铰接于所述支撑架,所述支
撑架上设置有用于固定所述半壳体的自由端的固定组件。
12.通过采用上述技术方案,半壳体的一侧铰接于支撑架,半壳体的自由端通过固定组件与支撑架实现连接固定,以便于将半壳体打开,从而对熔喷布进行更换。
13.优选的,所述固定组件包括设置于所述支撑架上的搭钩以及设置于所述半壳体的自由端的钩扣,所述搭钩与所述钩扣相互勾持扣合。
14.通过采用上述技术方案,半壳体与支撑架之间通过搭钩与钩扣的相互勾持扣合实现固定,方便将半壳体打开,以便于对熔喷布进行更换。
15.优选的,所述透风罩的侧壁设置有若干根用于抵紧熔喷布的压杆。
16.通过采用上述技术方案,压杆将熔喷布压紧于透风罩的侧壁,从而使得抽风过滤净化空气的过程中,熔喷布不易发生偏位。
17.优选的,所述收放卷装置包括转动设置于所述风罩的收卷辊和放卷辊,所述收卷辊和放卷辊平行设置,所述熔喷布的一端卷绕于所述收卷辊,另一端卷绕于所述放卷辊,所述风罩上设置有用于驱动所述收卷辊收卷的驱动组件。
18.通过采用上述技术方案,未使用过的熔喷布被卷成卷装并套在放卷辊上,熔喷布的一端沿着透风罩的侧壁拉动至收卷辊,以使熔喷布遮盖透风罩,从而使得抽风时,气体被抽动至穿过风罩,进而对气体起到过滤的作用,当熔喷布上粘附较多的污染物而达到更换条件时,由驱动组件驱动收卷辊转动,收卷辊转动的过程中对熔喷布进行收卷,从而将被污染后的熔喷布进行收卷,同时,收卷的过程中,拉动放卷辊的熔喷布放卷,直至新的熔喷布沿着透风罩的侧壁遮盖透风罩。
19.优选的,所述驱动组件包括设置于所述透风罩上的驱动电机以及连接于所述驱动电机的输出轴的减速电机,所述减速电机的输出轴可拆卸连接于所述收卷辊,所述收卷辊远离所述减速电机的一端设置有连接于所述透风罩的连接组件。
20.通过采用上述技术方案,驱动电机的输出轴连接减速电机,以降低收卷辊的转动速度,从而使得收卷的过程更稳定。
21.优选的,所述连接组件包括设置于所述透风罩上的轴座以及可伸缩地设置于所述轴座的定位销,所述定位销沿收卷辊的长度方向伸缩,所述收卷辊远减速电机的一端设置有供所述定位销插接的定位槽。
22.通过采用上述技术方案,收卷辊的一端连接定位销,另一端连接减速电机,由此涨紧收卷辊,且拆卸收卷辊从而更换卷绕于收卷辊上的喷绒布时,可拉动定位销以使定位销退出定位槽,定位销对收卷辊进行让位,从而方便收卷辊的拆卸,以便于将收卷辊上的熔喷布卷进行更换。
23.优选的,所述底座的底部还设置有若干个万向轮。
24.通过采用上述技术方案,在底座的底部增设万向轮以使得搬运该净化器时更方便。
25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
26.1.使用时,透风罩内的抽风机将室内的空气抽动至透风罩内,由透风罩的侧壁的熔喷布对空气进行过滤和净化,以将空气中的大部分颗粒物(包括新冠病毒在内的病毒、细菌及0.3微米以上的颗粒)阻隔在熔喷布的表面,过滤后的空气通过抽风机的出风口吹出,吹出的空气即为新鲜的空气;
27.2.半壳体与支撑架之间通过搭钩与钩扣的相互勾持扣合实现固定,方便将半壳体打开,以便于对熔喷布进行更换。
附图说明
28.图1是本技术的整体结构示意图;
29.图2是本技术中半壳体打开后的内部示意图;
30.图3是图2中a部分的放大图;
31.图4是本技术中去掉外壳后的结构示意图;
32.图5是图4的另一视角示意图;
33.图6是本技术中用于体现透风罩与抽风机的连接结构示意图;
34.图7是本技术中用于体现安装架与放卷辊的装配关系示意图;
35.图8是本技术中用于体现收卷辊与收卷辊的装配关系示意图。
36.附图标记说明:1、底座;2、支撑架;201、安装杆;202、支撑杆;203、顶盖;3、万向轮;4、外壳;41、半壳体;42、气孔;51、搭钩;52、钩扣;6、分隔板;61、吹风口;7、进风腔;8、出风腔;9、抽风机;10、透风罩;101、透风孔;102、开口;103、封板;11、熔喷布;12、放卷辊;121、开槽;13、收卷辊;131、插槽;132、限位卡槽;14、压杆;151、安装架;152、支撑板;16、转动部;161、限位板;17、勾槽;18、驱动电机;19、减速电机;20、驱动销;21、限位卡块;22、定位销;23、拉杆;24、弹簧。
具体实施方式
37.以下结合附图1

8对本技术作进一步详细说明。
38.一种用于过滤新型冠状病毒的空气净化器,如图1和图2所示,包括底座1以及竖直安装在底座1上的支撑架2。底座1的形状可以为圆形,但不局限于圆形,底座1可根据实际需求进行设置。本实施例中,底座1呈圆形设置,且底座1的底部安装有四个万向轮3,以便于底座1的移动。
39.如图1和图2所示,支撑架2包括四根竖直设置的杆以及安装在四根竖直的杆的顶部的圆形顶盖203,四根竖直的杆沿底座1的周向均匀分布。其中两根为安装杆201,另外两根为支撑杆202,且安装杆201和支撑杆202沿底座1的周向方向间隔分布。
40.如图1和图2所示,支撑架2上安装有圆筒状的外壳4,外壳4沿竖直方向设置,外壳4的上下两端分别与顶盖203和底座1连接。外壳4围设形成有过滤腔(图中未标示),支撑架2位于外壳4所围设形成的过滤腔内。外壳4的侧壁均匀开设有气孔42,气孔42与过滤腔连通,以便于空气从气孔42进入到过滤腔内。
41.具体的,如图1和图2所示,外壳4包括两个截面呈弧形的半壳体41,两个半壳体41的大小形状基本一致。半壳体41的一侧通过合页铰接于其中一根安装杆201,本实施例中,两个半壳体41均铰接于同一根安装杆201。另一根安装杆201上安装有固定组件,固定组件用于使半壳体41远离合页的一端固定连接于安装杆201。
42.如图2和图3所示,固定组件包括搭扣,其中搭扣包括安装在安装杆201上的搭钩51以及安装在半壳体41上的钩扣52,且搭钩51与钩扣52相互勾持扣合,以便于实现半壳体41与安装杆201的连接固定。
43.如图2和图4所示,过滤腔内安装有圆形的分隔板6,分隔板6与支撑架2固定连接,分隔板6将过滤腔分隔成进风腔7和出风腔8,出风腔8位于进风腔7的上方。分隔板6上开设有吹风口61,吹风口61贯通进风腔7与出风腔8。
44.如图5和图6所示,进风腔7内安装有抽风机9,抽风机9与分隔板6通过螺栓固定连接,且抽风机9的出风口连通分隔板6上的吹风口61,以使抽风机9的出风口能够朝向出风腔8。
45.如图5和图6所示,抽风机9的外侧罩设有可透风的透风罩10,透风罩10可通过焊接或螺栓连接的方式与分隔板6实现连接。本实施例中,透风罩10的侧壁均匀分布有透风孔101,以使抽风机9工作时,气体能够穿过透风孔101从而被抽入至透风罩10内。
46.如图5和图6所示,透风罩10的一侧设有开口102,拆装透风罩10时,开口102对抽风机9进行让位,从而便于透风罩10的拆装。透风罩10的开口102处安装有用于封堵透风罩10的开口102的封板103,封板103对透风罩10的开口102进行封堵,使得抽风机9抽动空气时,空气不会通过开口102被抽入。
47.如图4和图6所示,透风罩10的侧壁包覆有用于遮挡透风孔101的熔喷布11,熔喷布11为医用级别熔喷布11。熔喷布11沿,具体的,熔喷布11为单层熔喷布11,且熔喷布11的厚度在0.015mm

0.03mm之间,优选为0.02mm。抽风机9工作时,空气被抽动至穿过熔喷布11,熔喷布11将空气中含有的大部分细菌、病毒及0.3μm以上的颗粒物阻隔在熔喷布11的表面,同时熔喷布11表面的静电将细菌、病毒及0.3μm以上的颗粒物吸附,从而对抽入的气体起到过滤的作用,经测试,经过熔喷布11净化后的空气的净化效率达到90%以上。
48.如图5和图6所示,透风罩10的开口102处转动安装有放卷辊12和收卷辊13,放卷辊12和收卷辊13竖直设置,且两者相互平行,放卷辊12与收卷辊13分别位于透风罩10的开口102处的左右两侧。结合图4,熔喷布11的一端卷绕于放卷辊12,熔喷布11的另一端绕着透风罩10的侧壁拉至收卷辊13并卷绕于收卷辊13。本实施例中,透风罩10的侧壁安装有用于支撑收卷辊13和放卷辊12的支撑组件,透风罩10的开口102处安装有用于驱动收卷辊13转动的驱动组件。使用时,将卷装的熔喷布11套在放卷辊12上,并将熔喷布11的一端绕着透风罩10的侧壁拉至收卷辊13并卷绕在收卷辊13上,放卷辊12和收卷辊13之间的熔喷布11段对透风罩10的侧壁的透气孔42进行遮盖,从而对抽入透风罩10内的气体进行过滤。而当放卷辊12和收卷辊13之间的熔喷布11段达到更换的条件时,可通过驱动组件驱动收卷辊13收卷,以使被污染了的熔喷布11段被收卷至收卷辊13,而卷绕于放卷辊12的熔喷布11则被拉动至绕着透风罩10的侧壁遮盖透气孔42。
49.结合图4,为了使得熔喷布11能够稳定地遮盖于透风罩10的侧壁,因此在透风罩10的侧壁还固定有压杆14,压杆14用于压紧熔喷布11,以使熔喷布11能够贴合于透风罩10的侧壁,使得抽风的过程中熔喷布11能够保持遮盖透风罩10的透气孔42,且不易发生偏位。本实施例中,压杆14为两根,且两根压杆14分别位于透风罩10的开口102处的左右两侧。在其他实施例中,压杆14可以为多根,多根压杆14沿透风罩10的周向均匀分布。
50.如图6和图7所示,支撑组件包括两块安装在透风罩10的开口102处的安装架151以及两块分别安装在安装架151上的支撑板152,两块支撑板152分别设在透风罩10的开口102处的上下两侧。放卷辊12和收卷辊13均设在两个支撑板152之间,且放卷辊12的两端以及收卷辊13的两端均与两个支撑板152可拆卸连接。
51.具体的,如图7和图8所示,放卷辊12的两端均安装有转动部16,转动部16与放卷辊12可拆卸地连接,放卷辊12的端部开设有供转动部16插接的开槽121,且转动部16插接于开槽121的一端设有倒角。
52.如图7和图8所示,两个支撑板152上均开设有用于放置转动部16的勾槽17,转动部16转动安装于勾槽17,勾槽17贯通支撑板152背离透风罩10的一侧,以便于实现转动部16的拆装,从而便于放卷辊12的拆装。此外,转动部16上固定有两块圆形的限位板161,两块限位板161分别位于支撑板152的上下两侧,限位板161对转动部16进行限位,以减小转动部16的上下偏位量。
53.如图7和图8所示,驱动组件包括安装在其中一块支撑板152上的驱动电机18,驱动电机18电性连接有用于控制驱动电机18定时启动的控制器。驱动电机18的输出轴连接有减速电机19,减速电机19的输出轴通过螺栓固定连接有驱动销20,收卷辊13靠近减速电机19的端部开设有供驱动销20插接的插槽131,收卷辊13的侧壁沿周向方向均匀开设有四个与插槽131贯通的限位卡槽132,驱动销20的侧壁固定有与限位卡槽132卡接配合的限位卡块21。
54.如图7和图8所示,收卷辊13远离减速电机19的一端设有与另一块支撑板152连接的连接组件。连接组件包括可伸缩地安装在支撑板152上的定位销22以及开设于收卷辊13远离减速电机19的一端的定位槽(图中未示出),定位销22与定位槽插接配合,且定位销22插接配合于定位槽的一端设有倒角,以便于定位销22插接入定位槽中。定位销22与定位槽插接配合后,定位销22的侧壁紧密抵触定位槽的槽壁,以使收卷辊13转动时,定位销22能够与收卷辊13保持同步转动。
55.此外,如图7和图8所示,定位销22远离减速电机19的一端通过轴承转动连接有拉杆23,拉杆23沿收卷辊13的长度方向设置。拉杆23上套设有用于向定位销22提供弹力的弹簧24,弹簧24的一端抵接于定位销22,另一端连接于支撑板152。弹簧24对定位销22提供弹力,以使定位销22与定位保持稳定插接。
56.顶盖203上还安装有传感器,传感器用于检测空气中的颗粒物浓度。传感器电性连接于控制器,其中控制器为单片机。控制器与驱动电机18电性连接。控制器电性连接有延时器,延时器与抽风机9电性连接。当传感器检测到空气中得到颗粒物含量达到第一预设阈值时,传感器发送检测信号至控制器,控制器响应于检测信号并发送控制信号至驱动电机18和延时器。驱动电机18响应于控制信号并启动,以驱动收卷辊13收卷熔喷布11,从而对熔喷布11进行更换。同时延时器响应于控制信号并启动计时,延时器预设有预设时间,预设时间为熔喷布11更换完成所需时间。当延时器计时达到预设时间后,延时器发送延时信号至抽风机9,抽风机9响应于延时信号并启动抽风,以使空气被抽动至穿过熔喷布11,从而对空气进行过滤和净化。在抽风净化空气的过程中,抽风机9启动时延时器便开始计时。若抽风净化时间累积达到三小时,则控制器控制抽风机9停止工作,并控制驱动电机18启动以更换熔喷布11;当传感器检测到空气中的颗粒物含量低于第二预设阈值时,驱动电机18和抽风机9均停止工作,该空气净化器处于待机状态。需要说明的是,本实施例中,第一预设阈值和第二预设阈值均为空气颗粒物的含量值,且第一预设阈值大于第二预设阈值。
57.本技术的实施原理为:使用时,透风罩10内的抽风机9将室内的空气抽动至透风罩10内,由透风罩10的侧壁的熔喷布11对空气进行过滤和净化,以将空气中的大部分颗粒物
(包括新冠病毒在内的病毒、细菌及0.3微米以上的颗粒)阻隔在熔喷布11的表面,过滤后的空气通过抽风机9的出风口吹出,吹出的空气即为新鲜的空气;由收放卷装置对熔喷布11进行收放卷,以便于实现更换熔喷布11。
58.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1