水效除霾新风系统的制作方法

文档序号:12401454阅读:1083来源:国知局
水效除霾新风系统的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种除雾霾的新风系统,尤其是一种可以为居民小区和学校集中提供新鲜空气的水效除霾新风系统。



背景技术:

雾霾天气及扬沙扬尘情况下,居室内的空气质量随着外界的空气质量而变差。而在人群密集活动的室内,由于此时无法开窗,空气质量问题越发严重,甚至对人们的身体健康造成严重威胁。

目前针对室内空气净化仅仅是利用室内空气的循环,对室内空气进行过滤、祛味等净化处理,而没有换气功能,也即对室内空气的成分(例如含氧量、二氧化碳含量等)无法改变。而且此类空气净化器需要定期进行维护、更换滤材,使用成本较高,且空气净化的有效面积较小,无法适用于空间较大的场所。

而针对每人每小时新风量(从室外引入的新鲜空气不应小于30m3)的国家标准,有的公共场合配备了新风换气机,通过室内外双向换气,强制将室内空气部分地更换到室外,从而改变室内空气的成分(例如含氧量、含湿量、二氧化碳含量等),但由于雾霾天气及扬沙扬尘情况下,室外空气污染量大,包含了各种大小的颗粒污染物,对于净化方式要求苛刻,新风换气机采用HEPA级别的滤芯,很快就会饱和,进而失效、堵塞。

众所周知,水无孔不入,能带走附着在物体上的脏东西,很多物质是可溶于水的,因此,水可以是良好的净化剂,发生火灾时,提倡用水弄湿毛巾捂住口鼻,可以减少烟尘的吸入,就是利用水是良好的溶剂;而南方人吸食水烟筒,就是利用水来净化烟中的有毒物质。

若将自然界水净化的原理用到空气净化领域,则能够很好的解决目前室内空气净化器和新风换气机存在的不足之处。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种水效除霾新风系统,该水效除霾新风系统,既可以除霾,又可以供应新风,湿度可控,成本低,环保高效。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:水效除霾新风系统,包括进风装置、净化装置、送气装置;所述进风装置包括气泵;所述净化装置包括净化箱,所述净化箱包括搅拌箱体以及排气箱体;所述排气箱体位于搅拌箱体上方,所述排气箱体具有的内腔与搅拌箱体具有的内腔连通;所述搅拌箱体具有进气口,所述搅拌箱体内设置有搅拌装置;所述排气箱体内设置有过滤装置;所述排气箱体顶部设置有排气口;所述过滤装置位于排气口下方; 所述气泵具有的出气口与搅拌箱体的进气口连通;所述排气口与送气装置连通。

进一步的,所述进风装置还包括气体分流装置;所述气体分流装置设置在气泵的出气口与搅拌箱体的进气口之间;所述气体分流装置包括分流箱体,所述分流箱体具有分流腔,所述分流箱体上一端设置有连通分流腔的单向通道,另一端设置有连通分流腔的多向通道;所述单向通道与气泵的出气口连通,所述多向通道与搅拌箱体的进气口连通。

进一步的,所述搅拌装置设置在搅拌箱体的进气口;所述搅拌装置包括驱动装置、传动系统、搅拌轴、搅拌叶片;所述传动系统包括传动箱体、传动齿轮;所述传动箱体上设置有进气管,所述搅拌轴一端延伸到传动箱体内,且与进气管转动连接,所述搅拌轴设置有与进气管连通的中心通孔,所述搅拌轴的另一端设置有单向阀;且所述搅拌轴的另一端上设置有的搅拌叶片,所述搅拌叶片在搅拌轴的外圆周面上沿圆周均匀分布,且包裹单向阀;所述搅拌叶片位于传动箱体下方,且位于搅拌箱体内;所述搅拌轴位于传动箱体内的一端与传动齿轮配合,所述传动齿轮与驱动装置传动连接;所述气体分流装置的多向通道与进气管连通。

优选的,所述驱动装置采用电机。

进一步的,所述搅拌装置至少包括两根搅拌轴,所述搅拌轴与进气管一一对应,所述相邻两根搅拌轴上的传动齿轮啮合传动连接。

进一步的,所述送气装置包括送气管,所述送气管上设置有加热装置、积水盒,所述积水盒位于加热装置与排气箱体之间。

进一步的,所述送气管上设置有冷却装置,所述冷却装置位于积水盒与排气箱体之间。

进一步的,所述过滤装置采用过滤网。

进一步的,所述搅拌箱体的上表面设置有预留搅拌口。

进一步的,所述搅拌箱体上设置有观察窗口。

本实用新型的有益效果是:

1、设有模拟自然界水净化的系统,通过使空气中的颗粒主动没入水中,在进行搅拌打散,充分利用水的吸附、捕捉和溶解,能够彻底清除空气中的颗粒物。

2、通过水过滤,而且集中供应新风,湿度可控,节约成本、环保高效。

3、通过改变风机和净化装置的大小即可实现不同风量的选择,风量大,既可作为新风换气机使用,持续向室内供应洁净的新风,也可在密闭空间作为空气净化器使用,适用范围广。

4、进一步的通过设置多个进气管,以及通过气体分流装置可以根据需要选择不同进气管的进气,进气口的数量和搅拌器数量一致。

5、进一步的搅拌轴的转速随着电机转速可调,搅拌器的形状只要确保转起来动态平衡即可。可以根据入风口的风量大小设置不同转速,实现节省电源。

6、进一步的,由于设置有预留搅拌口,可以根据供风量进行加装。

7、进一步的送风管上设置有加热冷却装置,可以灭菌消毒和湿度可控。

附图说明

图1是本实用新型实施例中水效除霾新风系统的立体图;

图2是本实用新型实施例中水效除霾新风系统的结构示意图;

图3是本实用新型实施例中水效除霾新风系统的搅拌装置的结构示意图;

图中标示:1-进风装置,11-气泵,12-气体分流装置,2-净化装置,21-净化箱,211-搅拌箱体,212-排气箱体,22-搅拌装置,221-驱动装置,222-传动箱体,223-进气管,224-传动齿轮,225-搅拌轴,226-搅拌叶片,227-单向阀,3-送气装置,31-送风管,32-加热装置,33-积水盒,34-冷却装置。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

如图1-3所示,本实用新型所述的水效除霾新风系统,包括进风装置1、净化装置2、送气装置3;所述进风装置1包括气泵11;所述净化装置2包括净化箱21,所述净化箱21包括搅拌箱体211以及排气箱体212;所述排气箱体212位于搅拌箱体211上方,所述排气箱体212具有的内腔与搅拌箱体211具有的内腔连通;所述搅拌箱体211具有进气口,所述搅拌箱体211内设置有搅拌装置22;所述排气箱体212内设置有过滤装置25;所述排气箱体212顶部设置有排气口26;所述过滤装置25位于排气口26下方;所述气泵11具有的出气口与搅拌箱体211的进气口连通;所述排气口26与送气装置3连通。

在应用的过程中,首先通过进风装置1抽入空气,然后将空气送入到净化装置2的净化箱21的搅拌箱体211内,启动搅拌装置22,搅拌装置22对搅拌箱体211内的水进行搅拌,从而使得空气中的雾霾在搅拌箱体211内被水充分吸收,空气在搅拌箱体211内除霾后,进入到排气箱体212内,在排气箱体212内通过过滤装置25过滤后,由排气口26排出进入到送气装置3;通过送气装置3供入室内。

综上所述本实用新型所述的水效除霾新风系统,具有以下优点:

1、设有模拟自然界水净化的系统,通过使空气中的颗粒主动没入水中,在进行搅拌打散,充分利用水的吸附、捕捉和溶解,能够彻底清除空气中的颗粒物。

2、通过水过滤,而且集中供应新风,湿度可控,节约成本、环保高效。

3、通过改变风机和净化装置的大小即可实现不同风量的选择,风量大,既可作为新风换气机使用,持续向室内供应洁净的新风,也可在密闭空间作为空气净化器使用,适用范围广。

为了使得进风装置1送入到搅拌箱体211内的空气,可以由搅拌箱体211的不同部位进 入,进一步的,所述进风装置1还包括气体分流装置12;所述气体分流装置12设置在气泵11的出气口与搅拌箱体211的进气口之间;所述气体分流装置12包括分流箱体,所述分流箱体具有分流腔,所述分流箱体上一端设置有连通分流腔的单向通道,另一端设置有连通分流腔的多向通道;所述单向通道与气泵11的出气口连通,所述多向通道与搅拌箱体211的进气口连通。

为了提高搅拌效率,同时使得空气进入搅拌箱体211后能够与水进行充分的接触,进一步的,所述搅拌装置22设置在搅拌箱体211的进气口;所述搅拌装置22包括驱动装置221、传动系统、搅拌轴225、搅拌叶片226;所述传动系统包括传动箱体222、传动齿轮224;所述传动箱体222上设置有进气管223,所述搅拌轴225一端延伸到传动箱体222内,且与进气管223转动连接,所述搅拌轴225设置有与进气管223连通的中心通孔,所述搅拌轴225的另一端设置有单向阀227;且所述搅拌轴225的另一端上设置有的搅拌叶片226,所述搅拌叶片226在搅拌轴225的外圆周面上沿圆周均匀分布,且包裹单向阀227;所述搅拌叶片226位于传动箱体222下方,且位于搅拌箱体211内;所述搅拌轴225位于传动箱体222内的一端与传动齿轮224配合,所述传动齿轮224与驱动装置221传动连接;所述气体分流装置12的多向通道与进气管223连通。

所述搅拌轴225一端延伸到传动箱体222内与进气管223转动连接是指搅拌轴224与进气管223连接,且搅拌轴225可以相对于进气管223沿搅拌轴的轴线旋转。

通过上述结构的设置,空气由进气管223进入然后通过搅拌轴225的中心孔排放到搅拌箱体211内的水中,同时搅拌轴225的一端设置有单向阀227,因此能够避免水和空气发生倒流。由于在搅拌轴225外圆周面上设置有搅拌叶片226,因此空气在排出到水中时,与搅拌的水进行接触,从而可以使得空气与水充分接触。

所述驱动装置221,可以采用马达,为了便于控制,同时降低成本,优选的所述驱动装置采用电机。

为了提高空气的净化效率,进一步的,所述搅拌装置22至少包括两根搅拌轴225,所述搅拌轴225与进气管223一一对应,所述相邻两根搅拌轴225上的传动齿轮啮合传动连接。由于相邻两根搅拌轴225上的传动齿轮啮合传动连接,因此相邻两根搅拌轴225的转动方向反向,从而可以使得水和空气的接触更加充分,提高净化效率。

为了控制送出风的温度,进一步的,所述送气装置3包括送气管31,所述送气管31上设置有加热装置32、积水盒33,所述积水盒33位于加热装置32与排气箱体212之间。通过加热冷却装置32对送风管31内的空气进行加热或者冷却,从而控制温度。所述加热装置32一般采用电阻加热板。

为了控制送出风的湿度,进一步的,所述送气管31上设置有冷却装置34,所述冷却装置34位于积水盒33与排气箱体212之间。通过送风管31上的冷却装置,冷却送风管内的空气,使得水蒸气凝结成小水滴,然后进入到积水盒33内,从而控制空气的湿度。

为了降低成本,简化结构,优选的,所述过滤装置25采用过滤网。通过在所述搅拌箱体211的上表面设置有预留搅拌口24。从而在需要较大供风量时,加装搅拌装置22,提高净化效率。

为了便于观察搅拌箱体1内的水位,进一步的,所述搅拌箱体211上设置有观察窗口23。

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