一种雾霾凝并净化装置的制作方法

文档序号:17403327发布日期:2019-04-13 01:35阅读:179来源:国知局
一种雾霾凝并净化装置的制作方法

本实用新型涉及一种雾霾处理装置,具体地说,是涉及一种雾霾凝并净化装置。



背景技术:

雾霾是特定气候条件与人类活动相互作用的结果。高密度人口的经济及社会活动必然会排放大量细颗粒物(PM 2.5),一旦排放超过大气循环能力和承载度,细颗粒物浓度将持续积聚,此时如果受静稳天气等影响,极易出现大范围的雾霾。目前我国许多地区深受雾霾天气的困扰,雾霾天气不仅严重影响了交通出行,更危害了人们的身体健康。为积极防治雾霾天气,应该尽量除去空气中悬浮的颗粒物。现有技术中,三区式电除尘器是一种有效的除尘设备,其对各种粒径粉尘的总去除率较高,在生产生活中得到了较为广泛的应用。但是其对细微颗粒物的除尘效果不太理想,特别是对粒径范围在0.1-1微米的亚微米颗粒,除尘效率不足85%,这些微细颗粒对人体危害极大,同时又严重污染环境,对气候造成影响。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种雾霾凝并净化装置,通过对其结构的巧妙设计,使其具有高效除尘的优点。

为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

一种雾霾凝并净化装置,包括非导磁外壳、荷电模块、凝并模块、除尘模块,所述非导磁外壳为中空长方体,其中心有长方体空腔,所述荷电模块、凝并模块、除尘模块在此空腔内水平排列,所述凝并模块位于荷电模块后方,所述除尘模块位于凝并模块后方,所述凝并模块包括两块正对的矩形电极、两个水平平行正对放置的螺旋圈和两个竖直平行正对放置的螺线圈,所述螺线圈位于凝并模块的电极外侧,所述荷电模块电极外接高压直流电源,所述凝并模块电极外接高压交流电源,所述除尘模块电极外接高压直流电源。

进一步地,所述荷电模块由两块正对的矩形电极组成。

进一步地,所述除尘模块包括两块正对的矩形电极和两个竖直平行正对放置的螺线圈,所述螺线圈位于除尘模块的电极外侧,所述除尘模块电极之间设有至少一块与电极平行的集尘板。

进一步地,所述非导磁外壳空腔内壁设有用以隔离荷电模块、凝并模块、除尘模块电极的条状凸块。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

(1)本实用新型凝并区电极外侧竖直的两组螺线圈、内侧设置有螺旋圈,通电后在凝并区形成水平和竖直的匀强磁场,带电颗粒受气流作用水平运动,受交变电场作用在竖直方向往复运动,带电颗粒做这两种运动时将受到水平和竖直磁场的作用,在洛伦兹力的作用下在水平面和竖直面内均将做圆周分运动,由于带电颗粒的质量及所带电荷大小不同,这种圆周运动将增大其碰撞的机会,提高凝并效率。

(2)本实用新型中除尘区设有竖直螺线圈,通电后将形成竖直方向的匀强磁场,水平运动的带电颗粒在其作用下受洛伦兹力而在水平面做圆周分运动,这增大了带电颗粒与集尘板碰撞的机会,提高了除尘效率。

(3)本实用新型中除尘区设有多个集尘板,集尘板之间间隔较小,增大了带电颗粒与集尘板碰撞的机会,进一步提高了除尘效率。

附图说明

图1为本实用新型的俯视剖面图。

图2为本实用新型的正视剖面图。

图3为本实用新型实施例1的俯视剖面图。

图4为本实用新型实施例1的正视剖面图。

图5为本实用新型实施例2的俯视剖面图。

图6为本实用新型实施例2的正视剖面图。

图7为本实用新型实施例3的俯视剖面图。

其中,附图标记对应的名称为:1-非导磁外壳、2-电极、3-螺线圈、4-集尘板、5-条形永磁体、6-直导线。

具体实施方式

下面结合附图说明和实施例对本实用新型作进一步说明,本实用新型的方式包括但不仅限于以下实施例。

实施例1

如图1和图2所示,本实用新型公开的雾霾凝并净化装置,包括非导磁外壳、荷电模块、凝并模块、除尘模块,所述非导磁外壳为中空长方体,其中心有长方体空腔,所述荷电模块、凝并模块、除尘模块在此空腔内水平排列,所述凝并模块位于荷电模块后方,所述除尘模块位于凝并模块后方,所述凝并模块包括两块正对的矩形电极、两个水平平行正对放置的螺旋圈和两个竖直平行正对放置的螺线圈,所述螺线圈位于凝并模块的电极外侧,所述荷电模块电极外接高压直流电源,所述凝并模块电极外接高压交流电源,所述除尘模块电极外接高压直流电源,所述荷电模块由两块正对的矩形电极组成,所述除尘模块包括两块正对的矩形电极和两个竖直平行正对放置的螺线圈,所述螺线圈位于除尘模块的电极外侧,所述除尘模块电极之间设有至少一块与电极平行的集尘板,所述非导磁外壳空腔内壁设有用以隔离荷电模块、凝并模块、除尘模块电极的条状凸块。

一种雾霾凝并净化装置的实现方法,包括工作模式和清洁模式,

工作模式;

将荷电模块、凝并模块、除尘模块的电极分别接通电源,使含尘气体在外部作用下依次通过荷电模块、凝并模块、除尘模块;

清洁模式:

将集尘板从除尘模块拆下,清洗干净后重新安装到除尘模块。

其工作原理为:工作时本装置荷电区电极外接高压直流电源,凝并区电极外接交流电源,除尘区电极外接高压直流电源,所有螺线圈和螺旋圈外接电源。气流由左侧进入荷电区,在电场作用下,颗粒由于电场荷电和扩散荷电而带电,并在气流作用下进入凝并区,由于其水平运动,带电颗粒将受到水平及竖直磁场的作用,在洛伦兹力的作用下做竖直面内的圆周分运动和水平面内的圆周分运动,此外,带电颗粒还将受到交变电场作用而做水平方向的往复运动,由此将使带电颗粒受竖直磁场的作用而做水平面内的圆周分运动,这些运动由于带电颗粒所带电荷大小不同以及其自身质量不同,将增加带电颗粒碰撞的机会,提高凝并效率。随后带电颗粒在气流作用下进入除尘区,由于其水平方向的运动分量,带电颗粒将受此区竖直磁场作用,在洛伦兹力作用下做水平圆周分运动,此外带电颗粒还受此区电磁作用而向两电极运动,这两种运动都将使带电颗粒与集尘板碰撞。由于集尘板之间的间隔较小,带电颗粒能够轻易与集尘板碰撞,这提高了集尘效率。

实施例2

如图3和图4所示,凝并区和除尘区的螺线圈和螺旋圈可设置两组或多组,以此来提高磁场强度和均匀性。

实施例3

如图5和图6所示,用条形永磁体替换凝并区和除尘区的螺线圈和螺旋圈,这可以节省螺线管所消耗的电力。

实施例4

如图7所示,去除凝并区的螺线圈和螺旋圈,在凝并区设置至少一条与气流方向平行的直导线,直导线中有电流通过时将产生环形磁场,带电颗粒在其作用下将做各个方向的圆周分运动,这大大增加了带电颗粒碰撞的机会,进而提高凝并效率。

上述实施例仅为本实用新型的优选实施方式之一,不应当用于限制本实用新型的保护范围,但凡在本实用新型的主体设计思想和精神上做出的毫无实质意义的改动或润色,其所解决的技术问题仍然与本实用新型一致的,均应当包含在本实用新型的保护范围之内。

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