高能效比空气加湿器的制作方法

文档序号:4568647阅读:255来源:国知局
专利名称:高能效比空气加湿器的制作方法
技术领域
本发明涉及向空气中补充水分的方式来调节室内空气湿度的装置,属于空气加湿 器结构的改进,特别是高能效比空气加湿器。
背景技术
湿度是影响空气质量的重要因素,空气中湿度的大小会对环境中的人和物产生较 大影响。研究表明空气干燥,封闭工作场所中灰尘、悬浮颗粒物、静电等污染严重,将严重 影响产品质量和生产安全。居室空气干燥,病菌极易滋生、传播,从而引发多种疾病的发生, 危害居民的健康生活。空气加湿器按使用对象分为家用空气加湿器和商用空气加湿器(工业用)。按加 湿器原理分为超声波空气加湿器和净化空气加湿器(湿膜加湿器)。(一 )超声波空气加湿器超声波空气加湿器通过超声波换能器把水打成小液滴,经风机吹出,形成水雾洒 到空气中,水雾被空气溶解从而起到增加空气湿度的作用。超声波空气加湿器具有运转安 静的优点,但存在能耗较高,能效比低和白色粉尘污染等缺点。( 二 )净化空气加湿器净化空气加湿器通过水箱、湿膜、风机等部件,使湿膜处于淋湿状态,再通过风机 让一定量的空气吹过湿膜,令水分子溶解,达到增加空气湿度的作用。湿膜是净化空气加湿 器的核心部件。风吹蒸发截留湿膜中水的盐、钙、镁离子,减少空气中的灰尘,释放出融入纯 净水分子的空气,从而避免了超声波加湿器的冒气和白粉问题,实现了隐形、无烟的“净化 加湿”效果。缺点是能效比不高,噪音较大,其湿膜为硬性有机板压制粘合而成,不便清洗, 更不能进行性能复原处理,必须定期更换且价格昂贵。加湿量、耗电量(能效比)、噪音、安 全性,使用成本五大性能决定了加湿器的性能优劣和市场竞争力。

发明内容
本发明的目的在于提供一种高能效比空气加湿器,不仅有效蒸发面积大,风阻小, 蒸发效率高,加湿效果好,耗电量少,能效比高,而且机芯易清洗,使用寿命长,维护简单,运 行成本低。本发明的目的是这样实现的一种高能效比空气加湿器,包括带有进风口和出风 口的机壳,在进风口上安装着风机,在机壳内的底部设置着储水箱,在储水箱的上方通过机 壳内壁上设置的托架安装着供水槽,在供水槽内安装着由均布排列的有机纤维膜片构成自 吸阵列式湿膜蒸发器,供水槽的溢水线位于储水箱上水位线之下,自吸阵列式湿膜蒸发器 的进风端与风机相配合,其出风端与机壳的出风口相配合,在自吸阵列式湿膜蒸发器的上 方设置着配水盒,在配水盒底面上均布设置的配水孔列与均布排列的有机纤维膜片的顶边 一一对应,位于储水箱内的水泵其输水管连接着配水盒。本发明的空气加湿器工作时,将水注入供水槽内,自吸阵列式湿膜蒸发器膜片组部分浸入水中。自吸阵列式湿膜蒸发器有机纤维膜片组在“毛细”现象的作用下,将水自 动提升并浸满各膜片组,在自吸阵列式湿膜蒸发器内形成一个充满水和高湿度空气的立方 体。这个过程是在“无源”状态下完成的,也就是说是在无能耗的状态下,依靠自吸阵列式湿 膜蒸发器有机纤维膜片组与水的物理特性自然实现的,达到了节能的效果。均布排列的有 机纤维膜片数量多,有效蒸发面积大。为了使自吸阵列式湿膜蒸发器具有高能效比的特点, 对其风阻系数(平行膜片间的间距),有效蒸发面积(湿膜体的几何尺寸、膜片数量)等重 要参数进行了合理的设计搭配。使之具有风阻系数低,有效蒸发面积达的特点。因此,只需 配备较同类、同规格产品功率小得多的风机,就可取得较其大得多的加湿量。干燥空气在风 机的作用下以低风阻状态通过充满水和高湿度空气的自吸阵列式湿膜蒸发器,自吸阵列式 湿膜蒸发器中水分子吸收空气中的热量汽化蒸发,蒸发效率高,形成湿润的空气排出,从而 达到增加环境空气湿度的作用。由于自吸阵列式湿膜蒸发器中水分子吸收空气中的热量汽化蒸发,其吸热过程将 使本发明高能效比空气加湿器出风口温度低于环境温度10度左右,降温作用明显,可为服 务环境提供清凉、湿润的净化空气。配水盒安装在自吸阵列式湿膜蒸发器立方体上方,配水盒为矩形体,在矩形盒状 几何体底部均布设置配水孔列。微型水泵在控制电路的控制下定时将储水箱中的水定量 泵入配水盒中(注入量大于在此时段内自吸阵列式湿膜蒸发器蒸发量的数十倍),配水盒 内均布的配水孔列将水均勻分配至自吸阵列式湿膜蒸发器各组膜片的上端,在重力的作用 下,水沿着各膜片自然冲刷而下,经供水槽溢出回流至储水箱。从而稀释并降低了各组膜片 及供水槽中水的矿化度。通过控制电路中Ki,可强化对自吸阵列式蒸发器湿膜的冲洗作用。冲洗器在完成对自吸阵列式湿膜蒸发器定时冲洗外,还承担对供水槽的补水,使 其始终保持固定水位。配水盒置于自吸阵列式湿膜蒸发器上方,加水时,水经过配水盒-自吸阵列式湿 膜蒸发器-供水槽-储水箱,使每次加水都可以对自吸阵列式湿膜蒸发器膜体冲洗一次,以 进一步强化冲洗作用。附表为本发明与相关产品技术参数的比较。
权利要求
1.一种高能效比空气加湿器,包括带有进风口和出风口(11)的机壳(3),在进风口上 安装着风机0),在机壳(3)内的底部设置着储水箱(10),其特征是在储水箱(10)的上方 通过机壳内壁上设置的托架(9)安装着供水槽(5),在供水槽(5)内安装着由均布排列的 有机纤维膜片构成自吸阵列式湿膜蒸发器(8),供水槽(5)的溢水线位于储水箱(10)上水 位线之下,自吸阵列式湿膜蒸发器⑶的进风端与风机⑵相配合,其出风端与机壳⑶的 出风口(11)相配合,在自吸阵列式湿膜蒸发器(8)的上方设置着配水盒(1),在配水盒(1) 底面上均布设置的配水孔列与均布排列的有机纤维膜片的顶边一一对应,位于储水箱(10) 内的水泵(7)其输水管(4)连接着配水盒(1)。
2.根据权利要求1所述的高能效比空气加湿器,其特征是配水盒⑴为顶面敞口 的配水盒(1),其底面上均布设置的配水孔列为在底面上设置着呈直线分布排列的配水孔 (13)。
3.根据权利要求1所述的高能效比空气加湿器,其特征是配水盒⑴为顶面封闭的 配水盒,其底面上均布设置着配水孔列,输水管(4)与配水盒(1)顶面的进水口连通。
4.根据权利要求1所述的高能效比空气加湿器,其特征是自吸阵列式湿膜蒸发器(8) 为在立方体框架(14)顶面和底面的框架上分别均布设置着相互平行的栅杆(15),有机纤 维布的一端固定在首根栅杆(1 上,然后沿上、下栅杆上、下折返依次绕过均布排列的上 栅杆和下栅杆,有机纤维布的另一端固定在末根栅杆(1 上。
5.根据权利要求1所述的高能效比空气加湿器,其特征是自吸阵列式湿膜蒸发器(8) 为在立方体框架(14)顶面和底面的框架上分别均布设置着上、下相互对称的栅格,有机纤 维布封闭固定在四方形框架上构成有机纤维膜片,有机纤维膜片分别安装在均布的栅格 内。
6.根据权利要求1所述的高能效比空气加湿器,其特征是在水泵(7)的控制电路及 风机调速电路上连接着电源适配器(12)。
7.根据权利要求1所述的高能效比空气加湿器,其特征是风机⑵为低压无刷静音 风机。
8.根据权利要求1所述的高能效比空气加湿器,其特征是在储水箱(10)底部设置的 排水管上安装着排水阀(6)。
全文摘要
本发明属于空气加湿器结构的改进,特别是一种高能效比空气加湿器,包括带有进风口和出风口的机壳,在进风口上安装着风机,在机壳内的底部设置着储水箱,在储水箱的上方通过机壳内壁上设置的托架安装着供水槽,在供水槽内安装着由均布排列的有机纤维膜片构成自吸阵列式湿膜蒸发器,供水槽的溢水线位于储水箱上水位线之下,自吸阵列式湿膜蒸发器的进风端与风机相配合,其出风端与机壳的出风口相配合,在自吸阵列式湿膜蒸发器的上方设置着配水盒,在配水盒底面上均布设置的配水孔列与均布排列的有机纤维膜片的顶边一一对应,位于储水箱内的水泵其输水管连接着配水盒。本发明不仅有效蒸发面积大,蒸发效率高,加湿效果好,耗电量少,能效比高,而且机芯易清洗,使用寿命长,维护简单,运行成本低。
文档编号F24F6/04GK102052725SQ20091011351
公开日2011年5月11日 申请日期2009年11月11日 优先权日2009年11月11日
发明者田志坚 申请人:田志坚
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