可移动加热吸附催化模块的制作方法

文档序号:10671925阅读:221来源:国知局
可移动加热吸附催化模块的制作方法
【专利摘要】本发明提供一种可移动加热吸附催化模块,属于空气净化装置领域,包括过滤网,过滤网上喷涂有催化剂,过滤网两侧设有滑动齿条,过滤网上套有移动加热组件,移动加热组件内设有发热装置,移动加热组件内设有与滑动齿条啮合的齿轮,齿轮通过联轴器连接有电机,电机通过齿轮带动移动加热组件沿滑动齿条移动,使用寿命长不需要频繁更换,可移动。
【专利说明】
可移动加热吸附催化模块
技术领域
[0001]本发明提供一种可移动加热吸附催化模块,属于空气净化装置领域。
【背景技术】
[0002]目前,室内空气中气态污染物主要来源于室内装饰装修材料,尤以人造板为甚,包括胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等,主要原因是此类装修材料使用了脲醛树酯作为粘合剂,脲醛树脂在使用过程中会缓慢释放甲醛等气态污染物,时间跨度可达数十年。更为重要的是其在高温高湿条件下释放速度会明显加快,是夏季室内空气中甲醛、TVOC等气态污染化学物的主要来源。各类装修装饰材料如墙布、墙纸、油漆、涂料等以及地板胶、塑贴面、胶合板、乳胶漆、合成纤维、粘合剂等都会释放出甲醛。
[0003]庄晓虹(庄晓虹.室内空气污染分析及典型污染物的释放规律研究[D];东北大学,2010。)选取商场、超市、家居城、图书城、影剧院、火车站候车室6类有代表性的大型和超大型室内公共场所共18家对比分析总结出室内公共场所的污染分布规律。(a)典型室内公共场所各指标超标情况与场所内功能区有关,化学性指标主要以二氧化碳、氨气、甲醛、TVOC以及苯并芘(BaP)超标为主,并有其各自释放源与释放规律,场所内这些指标的浓度受温度等物理性指标的影响。(b)新装修居室室内空气中甲醛超标严重,超标率为80%,最高超标近10倍。苯系物以甲苯和二甲苯的污染为主要特征,苯超标率为2%,污染不普遍;甲苯超标10%; 二甲苯超标23%。百户非新装修居室中甲醛污染仍十分严重,超标率为62%。苯的超标率仍为2%,甲苯和二甲苯的超标率均降至3%,污染已不具普遍性,因此苯系物不具有长达数年的污染时效。(c)各选取50户装修I周、I个月、3个月以上的居室对其室内空气进行VOCs检测,发现VOCs浓度随装修时间的延长逐渐降低,3个月后超标率从68%降为26%。3个月后仍存在的VOCs组分59种,其中31种具有污染普遍性,组分中大多数为毒性物质。(d)以甲醛、苯系物为研究对象在气候箱中按周期或时间段进行释放规律及影响因素分析发现:不同板材来源对甲醛、苯系物释放规律无显著影响,升高温度能加快甲醛、苯系物的释放速率,改变湿度对甲醛及苯系物的释放无显著影响,新风的通入会暂时改变甲醛的释放规律但不会缩短苯系物的释放周期。甲醛释放具有长期性,并通过计算得出中等装修、15m2左右居室中甲醛释放至少需要16年左右。
[0004]目前针对室内空气中气态污染物的净化处理多采用空气净化器,其在甲醛及TVOC处理过程中多采用吸附滤芯尤其是活性炭吸附滤芯为主,通常以柱状炭填充蜂窝板、椰壳颗粒填充蜂窝板、球状炭填充蜂窝板为主。该种处理方式所用的核心功能材料主要是活性炭,在净化器使用初期可以达到较好的净化效果,由于空气中废气成分复杂,活性炭的吸附容量有限,在很短的时间里即可达到饱和状态,一方面使净化器失去其原有性能,更有甚者会导致净化器本身成为废气挥发源,给使用环境造成二次污染。除此之外,直接将颗粒活性炭(30?60目)与无纺布胶粘复合压制制得的滤芯也是目前使用的主流滤芯,如飞利浦公司AC4076空气净化器即采用该类样式,但因为该滤芯多与HEPA滤布复合,HEPA滤布因为容尘量有限受湿度影响大,进而连带活性炭滤芯更换周期变短。
[0005]综上所述,传统的空气净化器在使用中均存在寿命过短,滤芯需要频繁更换的缺陷,使用成本过高。

【发明内容】

[0006]本发明目的在于提供一种可移动加热吸附催化模块,使用寿命长不需要频繁更换,可移动。
[0007]本发明所述的可移动加热吸附催化模块,包括过滤网,过滤网上喷涂有催化剂,过滤网两侧设有滑动齿条,过滤网上套有移动加热组件,移动加热组件内设有发热装置,移动加热组件内设有与滑动齿条啮合的齿轮,齿轮通过联轴器连接有电机,电机通过齿轮带动移动加热组件沿滑动齿条移动。
[0008]所述的可移动加热吸附催化模块,过滤网可以为陶瓷材料、活性炭或分子筛等可以吸附甲醛的材料,且过滤网的形状可以为矩形、圆形、三角形或梯形等各种形状,过滤网上喷涂有将甲醛分解成的水和二氧化碳的催化剂,催化剂在不加热时不催化甲醛分解,在移动加热组件不工作时,过滤网仅起到吸附甲醛的效果;发热装置为长条状,且长度与过滤网宽度对应,将发热装置通电,使发热装置释放热量,对过滤网进行加热,催化剂在加热后,催化甲醛分解成水和二氧化碳,同时给电机通电,使电机通过齿轮与齿条的啮合,带动移动加热组件从过滤网的上、下表面扫描而过,使扫描过的区域吸附的甲醛全部被分解,过滤网又恢复了吸附甲醛的能力,可以设置控制电机移动速度的控制模块,使电机扫描过滤网一次的时间与过滤网达到吸附饱和的时间对应,当移动加热组件扫描到头后,控制装置自动控制电机反转,以此形成循环,使过滤网可以持续的拥有吸附甲醛的能力,可长期使用,且不需要更换,由于扫描速度非常慢,所以电机消耗的电能非常少,能耗非常低,维持成本低,此处加热组件可以通过PTC加热,发热装置加热,热辐射加热,微波加热等各种加热方式,移动加热组件对过滤网进行分段加热,即在固定时间范围内,匀速扫描过目标区域,这种加热方式可大大地降低能耗。
[0009]所述的可移动加热吸附催化模块,移动加热组件设有上接线盒和下接线盒,上接线盒与下接线盒两端连接,上接线盒与下接线盒分别位于过滤网的上方和下方,且其内分别设有发热装置,上接线盒两端设有两个穿孔,两个穿孔上方分别固定一个电机,电机的转轴穿过穿孔并通过联轴器与齿轮连接。由两个电机动在两端带动移动加热组件,使移动加热组件两端动力可以平衡,同时上接线盒与下接线盒中的发热装置分别对过滤网的上、下表面进行扫描加热,使加热效果更好,并可以使甲醛被充分的分解,。
[0010]所述的可移动加热吸附催化模块,设有控制装置,电机的电源端连接到电机控制器,电机控制器的信号接收端连接到控制装置的信号接收端,发热装置的电源端通过控制装置连接到电源,控制装置可以通过电机控制器控制电机的转速,控制装置可以控制发热装置与电源的导通与断开。电机选用伺服电机,控制装置向伺服电机的电机控制器发送速度信号,从而控制移动加热组件的扫描速度,同样可以通过控制电机的圈数来控制移动加热组件的移动距离,当扫描完成后,控制装置通过电机控制器控制电机反转,使移动加热组件反向扫描。
[0011]所述的可移动加热吸附催化模块,过滤网为陶瓷过滤网。
[0012]所述的可移动加热吸附催化模块,移动加热组件移动到另一端并归位的时间为24小时。
[0013]所述的可移动加热吸附催化模块,发热装置为正热敏发热装置。
[0014]所述的可移动加热吸附催化模块,发热装置的加热温度低于300度。
[0015]本发明与现有技术相比有益效果为:
[0016]所述的可移动加热吸附催化模块,区别于现有的过滤网在吸附甲醛达到饱和后,便无法再对甲醛进行吸附,此时该过滤网即报废,需要进行更换,频繁的更换即麻烦,又带来了昂贵的应用成本;本技术方案的过滤网可以吸附甲醛,过滤网上喷涂有将甲醛分解成的水和二氧化碳的催化剂,催化剂在不加热时不催化甲醛分解,在移动加热组件不工作时,过滤网仅起到吸附甲醛的效果;发热装置为长条状,且长度与过滤网宽度对应,将发热装置通电,使发热装置释放热量,对过滤网进行加热,催化剂在加热后,催化甲醛分解成水和二氧化碳,同时给电机通电,使电机通过齿轮与齿条的啮合,带动移动加热组件从过滤网的上下表面扫描而过,使扫描过的区域吸附的甲醛全部被分解,过滤网又恢复了吸附甲醛的能力,使过滤网可以持续的拥有吸附甲醛的能力,可长期使用,且不需要更换,由于扫描速度非常慢,所以电机消耗的电能非常少,能耗非常低,维持成本低,移动加热组件采用分段加热,可以大大的降低能耗。
【附图说明】
[0017]图1为本发明结构不意图;
[0018]图2为本发明主视图;
[0019]图3为本发明俯视图;
[0020]图4为本发明左视图。
[0021]图中:1、过滤网;2、滑动齿条;3、移动加热组件;3.1、电机;3.2、齿轮;3.3、接线盒;3.3.1、上接线盒;3.3.2、下接线盒;3.4、发热装置;3.4.1、发热装置A;3.4.2、发热装置B。
【具体实施方式】
[0022]下面结合本发明对本发明实施例做进一步说明:
[0023]实施例1:如图1、图2、图3和图4所示,本发明所述的可移动加热吸附催化模块,包括过滤网I,过滤网I上喷涂有催化剂,过滤网I两侧设有滑动齿条2,过滤网I上套有移动加热组件3,移动加热组件3内设有发热装置3.4,移动加热组件3内设有与滑动齿条2啮合的齿轮3.2,齿轮3.2通过联轴器连接有电机3.1,电机3.1通过齿轮3.2带动移动加热组件3沿滑动齿条2移动。
[0024]所述的可移动加热吸附催化模块,移动加热组件3设有上接线盒3.3.1和下接线盒3.3.2,上接线盒3.3.1与下接线盒3.3.2两端通过螺丝连接组成接线盒3.3,上接线盒3.3.1与下接线盒3.3.2分别位于过滤网I的上方和下方,且其内分别设有发热装置A3.4.1和发热装置B3.4.2,发热装置A3.4.1对过滤网I上表面进行加热,发热装置B3.4.2对过滤网I下表面进行加热,上接线盒3.3.1两端设有两个穿孔,两个穿孔上方分别固定一个电机3.1,电机3.1的转轴穿过穿孔并通过联轴器与齿轮3.2连接,电机3.1通过齿轮3.2与滑动齿条2的啮合带动移动加热组件3沿滑动齿条2运动。
[0025]所述的可移动加热吸附催化模块,设有控制装置,电机3.1的电源端连接到电机控制器,电机控制器的信号接收端连接到控制装置的信号接收端,发热装置的电源端通过控制装置连接到电源,控制装置可以通过电机控制器控制电机3.1的转速,转动圈数,以及旋转方向,从而控制移动加热组件3的移动速度、移动距离和移动方向,实现循环的往返扫描,控制装置可以控制发热装置与电源的导通与断开。
[0026]所述的可移动加热吸附催化模块,过滤网I为陶瓷过滤网I。
[0027]所述的可移动加热吸附催化模块,移动加热组件3移动到另一端并归位的时间为24小时。
[0028]所述的可移动加热吸附催化模块,发热装置3.4为正热敏发热装置。
[0029]所述的可移动加热吸附催化模块,发热装置3.4的加热温度为270度。
【主权项】
1.一种可移动加热吸附催化模块,包括过滤网(I),其特征在于,过滤网(I)上喷涂有催化剂,过滤网(I)两侧设有滑动齿条(2),过滤网(I)上套有移动加热组件(3),移动加热组件(3)内设有发热装置(3.4),移动加热组件(3)内设有与滑动齿条(2)啮合的齿轮(3.2),齿轮(3.2)通过联轴器连接有电机(3.1),电机(3.1)通过齿轮(3.2)带动移动加热组件(3)沿滑动齿条(2)移动。2.根据权利要求1所述的可移动加热吸附催化模块,其特征在于,移动加热组件(3)设有上接线盒(3.3.1)和下接线盒(3.3.2),上接线盒(3.3.1)与下接线盒(3.3.2)两端连接,上接线盒(3.3.1)与下接线盒(3.3.2)分别位于过滤网(I)的上方和下方,且其内分别设有发热装置(3.4),上接线盒(3.3.1)两端设有两个穿孔,两个穿孔上方分别固定一个电机(3.1),电机(3.1)的转轴穿过穿孔并通过联轴器与齿轮(3.2)连接。3.根据权利要求2所述的可移动加热吸附催化模块,其特征在于,设有控制装置,电机(3.1)的电源端连接到电机控制器,电机(3.1)控制器的信号接收端连接到控制装置的信号接收端,发热装置(3.4)的电源端通过控制装置连接到电源,控制装置可以通过电机控制器控制电机(3.1)的转速,控制装置可以控制发热装置(3.4)与电源的导通与断开。4.根据权利要求3所述的可移动加热吸附催化模块,其特征在于,过滤网(I)为陶瓷过滤网(I)。5.根据权利要求4所述的可移动加热吸附催化模块,其特征在于,移动加热组件(3)移动到另一端并归位的时间为24小时。6.根据权利要求5所述的可移动加热吸附催化模块,其特征在于,发热装置(3.4)为正热敏发热装置(3.4)。7.根据权利要求6所述的可移动加热吸附催化模块,其特征在于,发热装置(3.4)的加热温度低于300度。
【文档编号】B01D53/72GK106039986SQ201610362651
【公开日】2016年10月26日
【申请日】2016年5月27日
【发明人】顾永生, 孙永杰, 林升, 李永华, 葛安全
【申请人】山东永华净化科技有限公司
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