一种集尘净化系统的制作方法

文档序号:9544261阅读:254来源:国知局
一种集尘净化系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明属于环保设备制造技术领域,具体涉及一种集尘净化系统。
【背景技术】
[0002]现代快节奏生活的人们,轻微活动就会感到心慌、气短、心率变快,呼吸困难。尤其目前有的地区的室内外的空气质量较差,一氧化碳、二氧化碳、一甲苯二甲苯、装修材料常年释放的甲醛等含量严重超标,加上密不透风等产生的各种微生物,对人体造成不同程度上的伤害。目前,市场上以普通的吸氧机为主,虽然也可以补充氧气但是减压、保健效果不明显,而且机器较重,在家移动不方便,耗电量也要在100瓦以上,同时这种吸氧机如果控制不好就会造成氧气中毒,不仅达不到减压、保健的效果,而且还会危害人体健康。
[0003]

【发明内容】

本发明克服现有技术的不足,提出了一种集尘净化系统,所述装置结构合理,能在室内集尘净华,滤除甲醛,本发明安装在室内,节能环保,能使百姓生活更方便,利于民生,能满足市场需要。
[0004]本发明的技术方案为:一种集尘净化系统,包括机体、进风口、过滤层,所述进风口设置在机体的上部,在过滤层的下方依次设有净化层、甲醛去除层、布氧层和负离子发生装置,在过滤层中设有氙灯光源及氙灯光源处理机构,所述氙灯光源处理机构利用光催化技术对进风口的气体进行过滤,所述甲醛去除层为立方体结构,在所述甲醛去除层的上下两个底面上设有以氧化铝为载体的镍系催化剂涂层,以便滤除甲烷,所述涂层厚度为
0.2-0.35_,在所述布氧层设有多个电离单元对,每个电离单元对由阴阳极交替单元组成,阴阳极交替单元设有尖状阳极头和弧状阴极孔,所述尖状阳极头位于弧状阴极孔的圆心内,尖状阳极头和弧状阴极孔分别连接正电极和负电极,负离子发生装置与布氧层通过管道密闭连接,在负离子发生装置的下方设有出风口。
[0005]本发明具有如下有益效果:
本发明结构合理,安装和维修方便,能在室内集尘净华,更好地滤除甲醛,本发明安装在室内,节能环保,能使百姓生活更方便,利于民生,能满足市场需要。
[0006]
【附图说明】
[0007]附图为本发明的结构示意图。
[0008]图中:1、进风口 ;2、过滤层;3、机体;4、净化层;5、甲醛去除层;6、布氧层;7、负离子发生装置;8、出风口。
[0009]【具体实施方式】:
参见附图所示,本发明包括机体3、进风口 1、过滤层2,所述进风口 1设置在机体3的上部,在过滤层2的下方依次设有净化层4、甲醛去除层5、布氧层6和负离子发生装置7,在过滤层2中设有氙灯光源及氙灯光源处理机构,所述氙灯光源处理机构利用光催化技术对进风口的气体进行过滤,所述甲醛去除层5为立方体结构,在所述甲醛去除层5的上下两个底面上设有以氧化铝为载体的镍系催化剂涂层,以便滤除甲烷,所述涂层厚度为0.2-0.35mm,在所述布氧层6设有多个电离单元对,每个电离单元对由阴阳极交替单元组成,阴阳极交替单元设有尖状阳极头和弧状阴极孔,所述尖状阳极头位于弧状阴极孔的圆心内,尖状阳极头和弧状阴极孔分别连接正电极和负电极,负离子发生装置7与布氧层6通过管道密闭连接,在负离子发生装置7的下方设有出风口 8,在出风口 8上,接入吸氧器,即可在室内吸氧。所述吸氧器有便携式吸氧器、耳麦式吸氧器和悬挂式吸氧器。
【主权项】
1.一种集尘净化系统,包括机体、进风口、过滤层,所述进风口设置在机体的上部,其特征是:在过滤层的下方依次设有净化层、甲醛去除层、布氧层和负离子发生装置,在过滤层中设有氙灯光源及氙灯光源处理机构,所述氙灯光源处理机构利用光催化技术对进风口的气体进行过滤,所述甲醛去除层为立方体结构,在所述甲醛去除层的上下两个底面上设有以氧化铝为载体的镍系催化剂涂层,以便滤除甲烷,所述涂层厚度为0.2-0.35mm,在所述布氧层设有多个电离单元对,每个电离单元对由阴阳极交替单元组成,阴阳极交替单元设有尖状阳极头和弧状阴极孔,所述尖状阳极头位于弧状阴极孔的圆心内,尖状阳极头和弧状阴极孔分别连接正电极和负电极,负离子发生装置与布氧层通过管道密闭连接,在负离子发生装置的下方设有出风口。
【专利摘要】本发明涉及一种集尘净化系统,包括机体、进风口、过滤层,所述进风口设置在机体的上部,在过滤层的下方依次设有净化层、甲醛去除层、布氧层和负离子发生装置,在过滤层中设有氙灯光源及氙灯光源处理机构,所述氙灯光源处理机构利用光催化技术对进风口的气体进行过滤,所述甲醛去除层为立方体结构,在所述甲醛去除层的上下两个底面上设有以氧化铝为载体的镍系催化剂涂层,以便滤除甲烷。本发明安装在室内,节能环保,能使百姓生活更方便,利于民生,能满足市场需要。
【IPC分类】F24F1/00
【公开号】CN105299747
【申请号】CN201410296033
【发明人】王金鹤
【申请人】王金鹤
【公开日】2016年2月3日
【申请日】2014年6月27日
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