一种可拆卸式涡轮空气净化器的制作方法

文档序号:12528315阅读:518来源:国知局
一种可拆卸式涡轮空气净化器的制作方法与工艺

本实用新型涉及空气净化器领域,尤其是涉及一种可拆卸式涡轮空气净化器。



背景技术:

传统空气净化器的空气循环流通大多通过轴流风机或者离心风机实现,由于一般情况下只配置单个轴流风机或者离心风机,因此空气净化器内部的循环流通回路是单一的。这种结构难以提高空气净化器的净化性能,无法在短时间内将有限空间内的空气彻底净化,不仅延长了人体吸收不洁气体的时间,加重了对人体的危害,而且还增大了能量消耗。因此基于上述描述,目前迫切需要设计一种具有较高空气循环速度的净化器,以提高净化空气的效率。



技术实现要素:

本实用新型的目的是克服上述背景技术中的不足,提供一种可拆卸式涡轮空气净化器,该净化器应具有净化效率高、能耗低的特点。

本实用新型的技术方案是:

一种可拆卸式涡轮空气净化器,其特征在于:该空气净化器包括位于底部的进气室以及设置在进气室上方的净化室;

所述进气室包括下壳体、设置在下壳体顶部且连接净化室的连接罩以及设置在下壳体内腔中用于将空气送入净化室的进气机构;所述下壳体的顶部为敞口并且侧壁设有若干个一级进风孔;所述连接罩的横截面由下往上逐渐缩小,连接罩底部的进风口对接下壳体顶部的敞口并且连接罩顶部的出风口对接上壳体的底板;

所述净化室包括上壳体以及设置在上壳体内腔中用于清洁空气的净化组件;所述上壳体的顶板设有出风孔并且底板设有与连接罩内腔连通的射流孔以及布置在射流孔周围的若干二级进风孔。

所述进气机构包括可绕竖直轴线旋转的涡轮、设置在涡轮上方用于驱动涡轮旋转的电机以及设置在涡轮与下壳体内腔之间的涡轮罩壳。

所述涡轮罩壳包括空套在电机与涡轮上的罩壳本体,罩壳本体的底部为与涡轮外形相适合的弧形凸面并且凸面中心设有进气口,罩壳本体的顶部设有与下壳体内壁固定的罩壳翻边。

所述净化组件包括由下往上依次水平设置且可拆卸地拦截在上壳体内腔气流截面的初级过滤网、活性炭过滤网以及紫外线灯。

该空气净化器还包括用于将上壳体、下壳体、连接罩、净化组件组合固定的可拆卸结构。

所述初级过滤网包括位于下层的大孔网面以及位于上层的小孔网面。

所述电机通过支撑架固定在下壳体内腔中。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型通过设置在内部的单涡轮为空气循环提供动力,并通过狭缝射流将外部空气从二级进风孔吸入,进而实现了双空气循环回路,与传统涡轮空气净化器相比,提升了空气循环速度且空气流量得到了倍增,有效提升了净化效率,克服了现有技术中空气净化器低效率的缺陷;不仅如此,由于这两条空气循环回路均由同一涡轮推动,与多涡轮相比能耗更低且效率更高;另外,本实用新型结构简单,重要部件均可轻松拆卸,便于进行滤芯与灯管的定时更换以及内部清洗,保证了空气净化的彻底性。

附图说明

图1是本实用新型的主视结构示意图。

图2是本实用新型的剖面结构示意图。

图3是本实用新型的上壳体的仰视结构示意图。

图4是本实用新型的连接罩的剖面结构示意图。

图5是本实用新型的进气机构的剖面结构示意图。

图6是本实用新型的涡轮的仰视结构示意图。

图7是本实用新型的涡轮罩壳的剖面结构示意图。

图8是本实用新型的支撑架的剖面结构示意图(省略电机盖板)。

图9是图8的俯视结构示意图。

图10是本实用新型的气流循环方向示意图。

具体实施方式

以下结合说明书附图,对本实用新型作进一步说明,但本实用新型并不局限于以下实施例。

如图1所示,一种可拆卸式涡轮空气净化器,该净化器包括位于底部的进气室以及设置在进气室上方的净化室。

所述进气室包括下壳体1、安装在下壳体顶部的连接罩2以及设置在下壳体内腔中的进气机构。

所述下壳体的顶部敞开,下壳体的侧壁设有若干个一级进风孔11,下壳体的内腔底面为弧形凹面。所述连接罩安装在下壳体顶部;连接罩的底部为对接下壳体的顶部敞口的进风口21,连接罩的顶部为对接上壳体底板的出风口22;连接罩的横截面由下往上逐渐缩小,因此当气流由下往上通过连接罩时速度会不断提升。

所述进气机构包括涡轮4、电机5、涡轮罩壳6、支撑架7。所述电机用于驱动涡轮旋转,电机通过支撑架固定在下壳体内腔中,涡轮固定在电机的输出轴上(电机的输出轴竖直向下),涡轮的转动轴线为竖直轴线,涡轮罩壳设置在涡轮与下壳体内腔之间;如6图所示,所述涡轮设有九个含弯扭特征的叶片。

所述涡轮罩壳包括罩壳本体61,罩壳本体为竖直延伸且空套在电机与涡轮上的筒状壳体,罩壳本体的顶部敞开并且底部为弧形凸面62,该凸面的中心设有进气口63,罩壳本体的顶部设有水平向外延伸的罩壳翻边64;涡轮运转时通过该进气口向上抽气,该凸面与涡轮的外形相适应,因而能尽可能地缩小与涡轮的间距(即叶顶间隙),提升涡轮的工作性能,相对应地,为弧形凹面的下壳体内腔底面也可以增强涡轮的抽气效率。

所述支撑架包括支撑架本体71、支撑架固定环72、若干肋条73、电机盖板74;支撑架本体为顶部敞开的筒状壳体,电机固定在支撑架本体中并且电机的输出轴从支撑架本体底面的通孔伸出;电机盖板覆盖住支撑架本体的顶部敞口;支撑架本体定位在支撑架固定环的中心,肋条呈辐射状布置并且两端分别连接支撑架本体与支撑架固定环。所述下壳体的内壁设有环形的进气机构安装台12,罩壳翻边以及支撑架固定环均通过螺栓固定在进气机构安装台上。

所述净化室包括上壳体3以及设置在上壳体内腔中的净化组件。

所述上壳体的顶板设有若干出风孔33,上壳体的底板设有射流孔31以及若干二级进风孔32;所述射流位于底板的中心并且二级进风孔布置在射流孔周围;所述底板的底面设有用于对接连接罩出风口的连接环34;所述射流孔位于连接环内部并且连通连接罩的内腔,二级进风孔位于连接环外部;所述上壳体的顶板为弧形凸面,上壳体的底板为弧形凹面。

如图3所示,所述射流孔为若干布置成环形的狭缝,狭缝面积小于连接罩出风口的横截面;当连接罩出风口排出的气流通过狭缝进入上壳体内腔时将进一步加速并形成射流,根据伯努利效应可知射流的压力减小,从而可通过二级进风孔将外部空气吸入上壳体内腔。

所述净化组件包括由下往上依次设置在上壳体内腔中的初级过滤网81、活性炭过滤网82、紫外线灯83。所述初级过滤网为双层结构,包括位于下层的大孔网面以及位于上层的小孔网面。所述上壳体的内壁设有环形的紫外线灯安装台35,紫外线灯为环形灯管并且安装在紫外线灯安装台上。

所述上壳体、下壳体、净化组件、连接罩均通过可拆卸结构组合固定。所述可拆卸结构包括用于拆卸上壳体顶板的卡槽结构、用于拆卸初级过滤网与活性炭过滤网的两个抽插结构以及用于拆卸连接罩的螺纹结构。

所述卡槽结构包括作为上壳体顶板的盖板36、设置在上壳体内壁顶部的L型凹槽以及设置在盖板边沿并与L型凹槽配合的卡块。

所述每个抽插结构包括设置在上壳体侧壁的条形插孔、设置在上壳体内壁并与插孔位于同一高度的滑槽;可将初级过滤网与活性炭过滤网从插孔位置插入,然后沿着滑槽水平推入上壳体内腔,当初级过滤网与活性炭过滤网完全到位后,其右侧部分边沿仍位于插孔外部(如图1所示),更换初级过滤网与活性炭过滤网时只需捏住该部分边沿就可拔出初级过滤网与活性炭过滤网。

所述螺纹结构包括设置在连接罩底部进风口内壁的下内螺纹、设置在下壳体顶部外壁并与下内螺纹相配合的下外螺纹以及设置在上壳体连接环内壁的上内螺纹、设置在连接罩出风口外壁并与上内螺纹配合的上外螺纹。

打开盖板后可以更换紫外线灯,拆下初级过滤网与活性炭过滤网后还可清洗上壳体内腔;拆下连接罩后,可清洗连接罩内腔,还可对电机与涡轮进行维护(需拆下电机支撑架)并可清洗下壳体内腔(需拆下涡轮罩壳)。

本实用新型的工作原理是:

参阅图10,电机带动涡轮旋转,空气通过一级进风孔进入下壳体内腔,然后通过涡轮的进气口进入连接罩中,此处为一次进气;一次进气依次通过连接罩与射孔的二次加速后在上壳体内腔形成高速射流,从而通过二级进风孔吸入外部空气,此处为二次进气;两股气流在上壳体的内腔底部汇合后继续向上,依次经过物理过滤、活性炭异味吸附、紫外线杀菌处理后,通过出风孔排出。

以上所述仅为本实用新型的具体实施例,但本实用新型的技术特征并不局限于此,任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内,所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围之中。

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