一种用于建筑物通风系统的空气净化单元的制作方法

文档序号:10439558阅读:440来源:国知局
一种用于建筑物通风系统的空气净化单元的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及空气处理技术领域,具体地说,是涉及一种用于建筑物通风系统的空气净化单元。
【背景技术】
[0002]为了实现楼宇内空气的调节,一般都设置有建筑物通风系统,现有建筑物通风系统,仅具有换新风或对新风进行制冷制热处理的功能,而不具有新风净化功能(如去除PM2.5等)。长时间使用后造成风道内部形成积灰,细菌滋生,对人员健康有很大危害。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的在于提供一种用于建筑物通风系统的空气净化单元,解决了建筑物通风系统无法实现新风净化功能的技术问题。
[0004]为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案予以实现:
[0005]—种用于建筑物通风系统的空气净化单元,所述空气净化单元包括连接至所述通风系统的进风口或出风口或进风口与出风口之间的通道内的外壳,所述外壳内设置有高压包、与所述高压包电连接的场电发生模块或离子发生装置以及静电场除尘模块,所述场电发生模块或离子发生模块、静电场除尘模块在外壳内沿气流流向依次设置,所述静电场除尘模块为利用静电驻极体高分子绝缘材料为载体的强电场除尘模块。
[0006]如上所述的用于建筑物通风系统的空气净化单元,所述外壳通过过渡结构连接至通风系统的进风口或出风口或进风口与出风口之间的通道内。
[0007]如上所述的用于建筑物通风系统的空气净化单元,所述除尘模块设置有一块或多块;所述除尘模块设置有多块时,多块除尘模块拼接后安装在所述外壳内。
[0008]如上所述的用于建筑物通风系统的空气净化单元,所述高压包连接至所述建筑物通风系统的电源电路中,所述空气净化单元与建筑物通风系统同步运转。
[0009]如上所述的用于建筑物通风系统的空气净化单元,所述空气净化单元包括风流开关,所述风流开关包括感应模块、控制模块和输出模块,所述感应模块包括设置在建筑物通风系统风道内可随风摆动的风板以及设置在所述风板上的传感器;所述感应模块感应风道内有风时输出第一感应信号至所述控制模块,所述控制模块输出第一控制信号至所述输出模块控制所述空气净化单元与电源接通;所述感应模块感应风道内无风时输出第二感应信号至所述控制模块,所述控制模块输出第二控制信号至所述输出模块控制所述空气净化单元与电源断开。与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:本实用新型空气净化单元可连接在建筑物通风系统的进风口或出风口或进风口和出风口之间的通道内。一方面,改善了建筑物通风系统的空气质量,使风道吹出的空气保持清洁,有利于人员健康;另一方面,避免了更换原有通风设备的高额支出和麻烦;改造简单、方便。由于本实用新型空气净化单元风阻极低,基本不会影响原来设定的风量,所以不需要改动现有通风系统或中央空调(即不需要增加现有通风系统或中央空调的风机系统动力),只需要在现有通风系统或中央空调风道的前端(进风口)或者末端(出风口),或者在通风系统的进风口和出风口之间的通道内增加空气净化单元即可实现,本实用新型改造工期短,1-3天,不会影响建筑物通风系统的正常使用。
[0010]结合附图阅读本实用新型实施方式的详细描述后,本实用新型的其他特点和优点将变得更加清楚。
【附图说明】
[0011]图1为本实用新型具体实施例的示意图。
[0012]图2为图1A-A向的剖视图。
[0013]图3为本实用新型具体实施例除尘模块中两个电极板之间形成电场的示意图。
[0014]图4为本实用新型具体实施例场电发生模块的结构示意图。
[0015]图5为本实用新型具体实施例风流开关的原理框图。
[0016]图6为本实用新型具体实施例感应模块的结构示意图。
【具体实施方式】
[0017]下面结合附图对本实用新型的【具体实施方式】进行详细地描述。
[0018]如图1、2所示,本实施例提出了一种用于建筑物通风系统的空气净化单元,空气净化单元包括连接至建筑物通风系统的进风口或出风口或进风口与出风口之间的通道内外壳3。其中,外壳3可直接连接至建筑物通风系统的进风口或出风口或进风口与出风口之间的通道内;外壳3也可通过过渡结构连接至通风系统的进风口或出风口或进风口与出风口之间的通道内。过渡结构可以为软体结构件或硬质结构件。外壳3与建筑物通风系统的进风口或出风口上或进风口与出风口之间的通道密封连接,保证气流不会从外壳3与建筑物通风系统的进风口或出风口或进风口与出风口之间的通道的连接处流过。
[0019]外壳3内设置有高压包4、场电发生模块I或离子发生模块、和静电除尘模块2。其中,场电发生模块I或离子发生模块、静电场除尘模块2在外壳3内沿气流流向依次设置。
[0020]本实施例以外壳3内设置有高压包4、场电发生模块I和静电除尘模块2为例进行说明,当然,场电发生模块I可以替换为离子发生模块,采用离子发生模块的实现方式与场电发生模块I的实现方式类似,不再赘述。
[0021]静电除尘模块2为利用静电驻极体高分子绝缘材料为载体的强电场除尘模块。其中,场电发生模块I和静电除尘模块2与高压包4相接,高压包4与电源相接后产生高压电供给场电发生模块I和静电除尘模块2。
[0022]如图3所示,利用静电驻极体高分子绝缘材料为载体的强电场除尘模块,是由高分子绝缘材料301包裹电极片303、304,高分子绝缘材料301之间设置有绝缘支撑臂302,造型成蜂窝状中空微通道,包裹在高分子绝缘材料301中的电极片303、304分别接高压电源的正、负极。被电介质材料301包裹的电极片303、304之间形成强电场,对通过微通道的空气中运动的带电微粒施加巨大的吸引力,使带电颗粒物吸附到电解质材料表面,以达到除尘效果。蜂窝状的中空通道在能够保证气流流通的同时,能够更好的吸附灰尘,达到100%除尘。
[0023]本实施例静电除尘模块2的空气流通面的大小取决于建筑物通风系统风量的
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