室内智能高效空气净化器的制作方法

文档序号:12796985阅读:309来源:国知局

本发明涉及空气净化设备,尤其是涉及将污染气体和雾霾微粒通过液体,使液体与有害气体及雾霾微粒产生吸附作用,实现清洁空气的空气净化装置。



背景技术:

随着我国的经济的发展,伴随而来的是工业空气污染也越来越严重,特别是工业烟囱排放污染,根据相关部门的统计,75%以上的雾霾天气来自工业烟囱排放的污染所致。

目前使用的空气净化器能够吸附、分解或转化的各种空气污染物一般包括pm2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等,有效提高空气清洁度,主要分为家用、商用、工业、楼宇和各大、小会议场所。空气净化器的滤网技术主要采取高效空气过滤器hepa(highefficiencyparticulateairfilter)滤网、纤维和活性炭滤网来过滤空气中的污染物,三种滤网都有各自的优缺点,hepa滤网的优点是有效安全,是去除空气中颗粒污染物的最主要技术,但缺点是只能滤除悬浮微粒、无法滤除有害气体,使用hepa滤网的空气净化器要有良好的气密设计,否则空气会绕过滤网而失去过滤效果。而活性碳是一种疏松多孔物质,其发达的空隙结构使它具有很大的表面积,所以很容易吸附易挥发有机大分子物质,如笨、甲苯等,并且还负载冷触媒技术,用于甲醛等有毒气体的催化分解。目前市面上空气净化器的种类繁多,可是净化的效果却难以达到人们的期望,主要是这些净化器能过滤的空气中污染物的种类有限,且密封性不好,当前家庭装修中,家具、墙壁的油漆含有大量甲醛,对人们,尤其是免疫力较差的老人与小孩来说,伤害很大,长时间待在甲醛含量过高的房间内,容易造成头痛、头晕、乏力等症状,严重时甚至造成死亡,极大地影响了人们的健康。不能有效的过滤掉有毒有害气体,过滤效果达不到人们的期望,传统技术治理效果的各类指标达不到国家标准,不能满足需求,而且投入费用比较大,后期的维护费用高。所以急需一种覆盖面更广,净化效果更好的空气净化器。



技术实现要素:

本发明的目的是采用一种室内智能高效空气净化器,将有害气体通过高压风机压入体液中进行清洗、消毒、杀菌、除尘、去味,过滤掉有毒有害气体,有效降低烟尘和雾霾污染,实现更好的空气净化效果。

为了实现本发明的目的,提出以下技术方案:

一种室内智能高效空气净化器,所述装置由箱体、充气管道和检测机构组成,其中,

所述箱体的为方桶形或圆筒形封闭容器,箱体内充有液体;

所述箱体用两个隔板4将其分割为互不联通的3个部分,箱体后面的顶端设置出气口9,底部设置排污口11;

所述箱体内设置竖直排列的进气管道3、气体回流管道5和出气管道6,三个管道均为连通管的形式,分别跨接在箱体前端面和两个隔板之间;其中,进气管道3的连通管的前段位于箱体外,后段位于箱体内;气体回流管道5和出气管道6的连通管均设置在两个隔板4的两侧;

所述三个管道均设置有进气口和排气口,其中,进气管道3的进气口1位于箱体外,出气口10位于箱体内的连通管的底部;气体回流管道5和出气管道6的进气口和排气口分别设置在隔板两侧,进气口设置在隔板一侧的管道上端,处于液面上,排气口均分别设置在隔板另一侧的管道底部;

所述箱体内平行设置多层气泡破碎网2。

所述箱体内的液体水位控制在箱体高度的3/5到4/5。

,所述多层气泡破碎网2的网孔直径0.5-1.0mm之间,孔径采用从下往上逐层加大的形式,减小上升气体的阻力。

所述检测机构包括检测仪、控制仪和多个传感器,其中,浓度传感器12设置在箱体一个侧面的下部,液面传感器13设置在箱体一个侧面的上部,位于标准水位下2-5厘米处,检测仪控制多个传感器,获得箱体内液面的物理参数和液体的各项参数,并提供给控制仪,进行液体浓度和液面数据的检测,确定是否应当补充或更换箱内液体。

所述箱体的出气口9设置真空泵,加快箱体内气体的流动速度,提高污染空气的处理效率。

所述箱体的壳体为abs、pp等工程塑料材质或不锈钢材质。

所述箱体外型尺寸长370mm×宽300mm×高1200m,30分钟处理100立方米受污染的空气,微小颗粒、污染气体消除效果达98%。

本发明的室内智能高效空气净化器对工业排放烟尘和各种有害气体及微小颗粒清除效果极强,通过液体清洗过的空气去除了pm2.5颗粒物和细菌、病毒;本发明具有安装方便,结构简单,成本低,效率高、使用寿命长,可以大幅度降低工业烟筒排出烟气中有害物质的含量,本设备30分钟可以处理100立方米受污染的空气,对粉尘、污染气体除尘效果达到96%以上。

附图说明

图1是本发明的室内智能高效空气净化器整体结构示意图。

其中:

1进气口8出气管道吸气管

2气泡破碎网9出气口

3进气管道10进气管道出气口

4隔板11排污口

5气体回流管道12浓度传感器

6出气管道13液面传感器

7回流管道吸气管14补水口

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合附图和具体实施例,对本发明进一步详细说明。

图1是本发明的室内智能高效空气净化器整体结构示意图,如图所示,本装置由箱体、充气管道和检测机构组成,其中,

箱体的结构为方桶形或圆筒形封闭容器,壳体为abs、pp等工程塑料材质或不锈钢材质,容器内充有液体,如清洁水,水位控制在箱体高度的3/5到4/5。

箱体用隔板4将其分割为多个部分,如图所示使用两个隔板4将箱体分割为互不联通的3个部分,箱体后面的顶端设置出气口9,底部设置排污口11。

箱体内设置竖直排列的进气管道3、气体回流管道5和出气管道6,三个管道均为连通管的形式,分别跨接在箱体前端面和两个隔板之间;其中,进气管道3的连通管的前段位于箱体外,后段位于箱体内;气体回流管道5和出气管道6的连通管均设置在两个隔板4的两侧。

三个管道均有进气口和排气口,其中,进气管道3的进气口1位于箱体外,出气口10位于箱体内的连通管的底部;气体回流管道5和出气管道6的进气口和排气口分别设置在隔板两侧,进气口设置在隔板一侧的管道上端,处于液面上,排气口均分别设置在隔板另一侧的管道底部。

箱体内平行设置多层气泡破碎网2,本实施例设置两层气泡破碎网2,所设置的多层气泡破碎网2的网孔直径0.5-1.0mm之间,孔径可以采用从下往上逐层加大的形式,减小上升气体的阻力。

典型的容器外型尺寸长370mm×宽300mm×高1200m,可根据处理量的需要调整体积。

检测机构包括检测仪、净化装置、显示仪、控制仪和多个传感器,浓度传感器12设置在箱体一个侧面的下部,液位检测器设置在箱体一个侧面的上部,位于标准水位下几个厘米,检测仪控制多个传感器,获得箱体内液面的物理参数和液体的各项参数,并提供给控制仪,对净化器进行液体浓度和液面数据的检测,确定是否应当补充或更换箱内液体。

对管道进行充气使用高压风机,必要时,还可以在出气口9集装真空泵,加快箱体内气体的流动速度。

本装置的工作原理:

当传感器检测到室内空气的污染达到相当程度,控制仪启动高压风机,将污染的吸入进气管道3,空气通过进气管3的出气管道10将污染的空气导入箱体的最底层,进入液体中;

从底层进入的空气由底层经过气泡破碎网2向上,气泡破碎网15将气泡逐层破碎,使空气与液体充分接触,提高处理效果。

经过处理后的空气进入箱体隔板隔出的上层空间,从气体回流管道5的回流管道吸气管7进入,经过管道向下,通过气体回流管道5的出气口(图中未视)排出,与进入箱体中的液体混合,再次经过气泡破碎网2向上,进入箱体隔板隔出的上层空间,通过出气管道进气口8,再次与箱体内液体混合,经过反复处理后的空气最后经箱体的出气口9排出或经过位于该出气口9的真空泵吸出。

针对空气中污染物,该设备30分钟可以处理100立方米室内空气。

该装置对微小颗粒、污染气体消除效果达98%以上。

采用智能化电脑控制系统,当传感器监测到空气污染自动开机运行,无污染时自动停机,同时对液体的浓度进行检测,提示需要添加或更换。

烟气中的co、co2、hc、nox、铅化合物、硫氧化合物,未完全燃烧的碳微粒和有害颗粒等与液体产生作用,使微粒相互吸附而聚在一起形成更大粒径颗粒,沉降到箱体的底部,通过底部的排污口11进入到污水池中进行无害处理,处理后的纯净的烟气从箱体上端的出气口9排出,经过净化液体经过无害化处理可继续循环使用,上述装置可采用智能化控制整个流程。

以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步的详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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