托玛琳负离子发生器的制造方法

文档序号:4924513阅读:409来源:国知局
托玛琳负离子发生器的制造方法
【专利摘要】本发明涉及一种托玛琳负离子发生器,为解决现有技术产生的负离子质量差问题,其包括配有风机的风道,由风道上游至下游依次配置有微尘过滤装置、PM2.5过滤装置、一个第一托玛琳负离子发生单元、一个或者多个第二高能超声波激发单元和多个第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元。所述第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元的数量多于第二高能超声波激发单元的数量。第二高能超声波激发单元包括进风口和出风口以及进出风口间的风道和高能超声波加湿机,所述高能超声波加湿机向进出风口间的风道输送小分子团水汽雾。其具有产生的水合小负离子飞的远、易吸收,并且在整套激励机制中,没有使用放射性物质进行激发,不会产生任何对人体不利影响的优点。
【专利说明】托玛琳负离子发生器
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种负离子发生设备,特别是涉及一种托玛琳负离子发生器。
【背景技术】
[0002]在城镇尤其是大城市中,高楼林立,汽车横行,人口密集,房屋封闭,空气污浊,污染严重。现在的高层住宅、大型高档室内活动场所无一例外的高度密闭,普通人家原本用来晒太阳换空气的阳台,如今也几乎全都封了起来。在建筑物密闭程度增加的同时,室内空气污染源种类和数量也在急剧增多。各种新型工业建筑材料、室内装饰装修材料、家具油漆含有的有害化学品以及人们活动带来的各种废气、粉尘乃至病菌,都在毒化着人们赖以生存的空气。室内空气质量的问题日益突出,我们生活在严重恶化的室内空气中,危害就在眼前。特别是住宅、机关、宾馆、学校、医院、幼儿园、写字楼、车辆内、舞厅等场所室内空气质量的严重恶化,室内空气污染成了人类健康的隐形杀手。
[0003]为了改善室内空气质量,一种常见的仪器就是负离子发生器,它通常与空气净化器集成在一起。我们都有这样的体会,置身于风景秀丽的海滨、瀑布旁,及跋涉在秀丽的山林中时,人们肯定会感到空气清新,呼吸顺畅,心旷人怡,这是因为这里的空气含有丰富的负尚子的缘故。
[0004]空气清洁度与空气中负离子含量密切相关,且空气负离子具有广泛的生理生化效应和功能,对人体的神经系统、呼吸系统、循环系统等都有很好的调节作用,是人体不可缺少的营养素,被称作是空气的维生素和生长素。因为空气负离子利用其带电功能,能将空气中悬浮污染物、细菌、微生物等吸附捕获而使空气变的清洁,因此空气负离子含量越高,空气就越清洁舒适。空气负离子含量在一定程度上反应了空气的清洁度及环境遭受污染的程度。目前在环境评价中,空气负离子浓度被列为衡量空气质量好还的一个重要参数。
[0005]目前人工产生负氧离子的方法有以下几种:
[0006]I)紫外线照射法;2)热离子发射法;3)放射物质辐射法;4)电荷分离法;5电晕放电法;6)高压水喷射法;7)负离子激励剂;8)固态氧化物离子源。
[0007]目前,从实用性、经济性、可靠性以及普适性等方面进行综合比对,一般采用“紫外线照射法”和“电晕放电法”来产生负离子,其中以“电晕放电法”最为常见。目前,市场上流行的负离子发生器多数是采用电晕放电法产生负离子的。所谓电晕放电法,就是利用脉冲、振荡电路将低电压升至直流负高压,在两个电极之间产生较高的电位差(通常压差在3-10KV左右)而放电,其中一个电极是直径很小的针尖,例如多数使用碳毛刷,碳毛刷尖端直流高压产生高电晕,高速放出大量的电子(e),而电子并无法长久存在于空气中,立刻会被空气中的氧分子(O2)捕捉,产生了电晕放电法的空气负氧离子,放电时发出嗤嗤的声音,同时会产生臭氧、氧化氮等。它的工作原理与自然现象“打雷闪电”时产生负离子的原理相同。这是受自然现象的启示,人们用人工的方法产生负离子,释放到周围的空气中,净化空气,改善人们的生活环境。值得指出的是:电晕法放电时产生的氮氧化合物是有害气体。而过量的臭氧对人也是有害的。
【发明内容】

[0008]本发明目的在于克服现有技术的上述缺陷,提供一种产生的水合小负离子飞的远、易吸收的托玛琳负离子发生器。
[0009]为实现上述目的,本发明托玛琳负离子发生器包括配有风机的风道,由风道上游至下游依次配置有微尘过滤装置、PM2.5过滤装置、一个第一托玛琳负离子发生单元、一个或者多个第二高能超声波激发单元和多个第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元。微尘过滤装置和PM2.5过滤装置能使进入后面三单元的空气基本达到纯净的程度,这样可以有效的降低粉尘在托玛琳表面的附着,从而影响负离子产生的效率。之后的三个步骤为托玛琳负离子发生器的核心,分别命名为第一单元、第二单元和第三单元,三单元流出的水合小负离子飞的远、易吸收。其具有产生的水合小负离子飞的远、易吸收,并且在整套激励机制中,没有使用放射性物质进行激发,不会产生任何对人体不利影响的优点。
[0010]作为优化,所述第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元的数量多于第二高能超声波激发单元的数量。
[0011]作为优化,所述一、二、三单元的配置形式为:一个第一单元、一个第二单元和两个第三单元;或者一个第一单元、一个第二单元和四个第三单元;其中第三单元可以根掘需要的负离子浓度设计为多个,例如小型四桶托玛琳负离子发生器即为一个第一单元、一个第二单元和两个第三单元;而小型六桶托玛琳负离子发生器即为一个第一单元、一个第二单元和四个第三单元。
[0012]所述第一托玛琳负离子发生单元和第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元使用的是将优质天然的托玛琳去除杂质,分别粉碎至20目和800-1200目两种规格,进行掺杂,并洗净、晒干的托玛琳。
[0013]作为优化,在所述第一托玛琳负离子发生单元中空气首先经过高速涡轮进行增压、提速,并且形成不断变化的空气涡流,以此加大空气与托玛琳之间的撞击、摩擦、扰动,从而带起更多的电子;另一方面,给予托玛琳紫外、红外等光线的照射,以此进一步激励托玛琳的活性,产生更多的电子;其中一部分电子遇到空气中的氧分子即结合为氧负离子。
[0014]作为优化,从第一单元出来的携带大量电子和负离子的空气涡流进入第二高能超声波激发单元,与第二高能超声波激发单元中被高能超声波打成小分子集团的水汽雾发生冲撞,使得产生更为细小的水汽雾;同时,电子与水分子会产生电解、水合等化学反应,从而形成了富含高浓度水合负离子的细小水汽雾。
[0015]作为优化,从第二高能超声波激发单元出来的富含高浓度水合负离子的细小水汽雾一进入第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元就会与一高温电热棒发生碰撞,随之会产生快速而剧烈的爆炸,使细小水汽雾完全裂解成超细小的水分子;在这种高温高压的环境下,尚未形成水合负离子的水分子迅速与托玛琳产生的电子发生化学反应,由此会产生出极高浓度的水合小负离子;
[0016]所述第二高能超声波激发单元是从第一单元出来的携带大量电子和负离子的空气涡流进入高能声波加湿机产生的小分子团水汽雾,使得产生更为细小的水汽雾。
[0017]作为优化,增加第三单元的数目不断叠加提升水合小负离子的浓度;所述电热棒的高温为600-1200°C超高温。[0018]作为优化,所述第一托玛琳负离子发生单元包括托玛琳负离子发生装置、高速涡轮和紫外、红外等光源;所述高速涡轮位于托玛琳负离子发生装置上游,所述紫外、红外等光源位于托玛琳负离子发生装置两侧。
[0019]作为优化,第二高能超声波激发单元包括进风口和出风口以及进出风口间的风道和高能超声波加湿机,所述高能超声波加湿机向进出风口间的风道输送小分子团水汽雾。
[0020]作为优化,第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元包括高温电热棒和托玛琳负离子发生装置;所述高温电热棒位于上游,所述托玛琳负离子发生装置位于下游,所述高温电热棒与所述托玛琳负离子发生装置之间有富含高浓度水合负离子的细小水汽雾爆炸空间。
[0021]本发明使用的激励机制是:
[0022]经研究测试,托玛琳能永久不断的发出0.16uA的电流;托玛琳经加热加压后,放电特性会得到进一步加强,在一定的范围内,温度每提高10度,效果会增加一倍;托玛琳经过粉碎,其放电性能不变,并且同量的托玛琳越细,其静电产生的越多,电压也越高。
[0023]历经多年试验,总结出一套托玛琳激励机制:
[0024](I)将优质天然的托玛琳去除杂质,分别粉碎至20目和800-1200目两种规格,进行掺杂,并洗净、晒干;
[0025](2)将(I)制备的托玛琳放置到一密闭器皿中,通过紫外光、红外光等进行光照激励;
[0026](3)制造高速变化的空气涡流,给予密闭环境(2)中的托玛琳以风压、摩擦、扰动等激励,产生大量的电子和负离子;
[0027](4)制造高能超声波水汽雾,在(3)形成空气涡流的冲击下,使水汽雾进一步细小化,并产生高浓度水合负离子;
[0028](5)将(4)形成的细小水汽雾与一加热到600-1200度的电棒发生碰撞,随之会产生快速而剧烈的“爆炸”,使细小水汽雾完全裂解成超细小的水分子;
[0029](6)在高温环境下,(5)形成的超细小水分子会与(I)制备的托玛琳进行结合,产生极高浓度的水合小负离子。
[0030]这样水合小负离子具有飞的远、易吸收的特点,并且在整套激励机制中,没有使用放射性物质进行激发,因此不会产生任何对人体不利的影响。
[0031]其中上述第(I)步优选(最好再)将前步制备的托玛琳浸溃在托玛琳激励溶液中,每10分钟搅拌一次,一小时后捞出、晒干,反复浸溃2-3次;优选(最好再)将前步制备的托玛琳与由多种金属、非金属配制的托玛琳激励材料进行掺杂,进一步提高托玛琳激发度。
[0032]本发明的核心优势有:
[0033]纯天然,无公害:采用优质天然的托玛琳为原料,充分利用其电的特性,来产生负离子,同时不会形成任何不良的副产品和二次污染,例如“电晕放电法”的氮氧化合气体,“放射物质辐射法”的放射性残留,这些都是对人体有害的。
[0034]耗能少,浓度高:利用了托玛琳天然放电的特性,通过高科技手段将其深度加工(粉碎、浸溃、掺杂),最大限度的提高了托玛琳的激发度,理论上可以无需任何耗能,即可长期自动电离空气,获得负氧离子,再配以独创的低能耗激励手段,即可产生极高浓度的水合小负离子。
[0035]小离子,飞的远:经研究测试,空气离子的迁移速度不但与电场强度成正比,而且与离子直径成反比。托玛琳负离子发生器通过高能超声波、超高温“爆炸”等手段,使得产生的负离子多为小粒径,相比其它负离子法产生的多为中粒径和大粒径的负离子,小粒径的负离子能够飞的更远(负离子在空气中并不能长久存在,因此飞的更快,就意味着飞的更远,而中粒径和大粒径的负离子往往飞行距离不超过Im就完全损耗了)。
[0036]水合化,易吸收:托玛琳负离子发生器产生的多为水合负离子Η302_(Η20)η,具有表而活性作用(使人体油分乳化、浸透、分散、溶化)、还原作用(中和酸性物质)、清洁作用(去菌、抗菌、灭菌)、除臭等。有日本学者认为,“电晕放电法”产生的负离子,其运动频率限制了进入人体后发生还原作用,吸收效果不佳。
[0037]本发明的功能有:
[0038]托玛琳负离子发生器能大量的释放出负离子,清除空气中的氧自由基;中和空气中的灰尘、废气、细菌、病毒、生物悬浮污染物;同时具有良好的除臭作用;消除苯、甲醛、二噁英、香烟雾等有害气体等功能。
[0039]制造活性氧:负氧离子能有效激活空气中的氧分子,使其更加活跃而更易被人体所吸收,有效预防疾病。
[0040]改善肺功能:人体吸入携氧负离子后,肺可增加吸收氧气20%,而多排出15%的
二氧化碳。
[0041]促进新陈代谢:激活肌体多种酶,促进新陈代谢。
[0042]增强抗病能力:可改变肌体反应能力,增强肌体免疫力。
[0043]改善睡眠:经负氧离子作用,可使人精神振奋,工作效率提高,还可以改善睡眠,并有明显的镇痛作用。
[0044]杀菌功能:产生的大量负离子能够破坏各利病毒、细菌结构,导致其死亡。
[0045]清新空气、消烟除尘:带负电荷的负离子与漂浮在空气中带正电荷的烟雾、粉尘进行中和,使其自然沉积。
[0046]中和静电:中和电视、电脑的高压静电,在其前面形成一层负离子保护层有效减少电视、电脑产生的高压静电对眼睛的伤害,有效预防近视,同时减少灰尘对电视、电脑的损害。
[0047]负离子可以加强头发的保湿度:一般情况下头发表面呈散开的鱼鳞状,负离子可以使头发表面散开的鱼鳞状收复,从而使头发看上去更具光泽,同时可以中和头发之间存在的静电,防止头发开叉。
[0048]对神经系统的影响:负离子可降低血中5 —羟色胺含量,增强神经抑制过程,可使大脑皮层功能及脑力活动加强,精神振奋,工作效益提高,能使睡眠质量得到改善,促进人体新陈代谢。负离子还可使脑组织的氧化过程力度加强,使脑组织获得更多的氧。
[0049]对心血管系统的影响:据学者观察,负离子有明显扩张血管的作用,可解除动脉血管痉挛,降低血压,增强心肌功能,并具有明显的镇痛作用。负离子对于改善心脏功能和改善心肌营养也大有好处,有利于高血压和心脑血管病人的病情恢复。
[0050]对血液系统的影响:研究证实,负离子有延长凝血时间的作用,能使血液中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用。[0051]采用上述技术方案后,本发明托玛琳负离子发生器具有产生的水合小负离子飞的远、易吸收,并且在整套激励机制中,没有使用放射性物质进行激发,不会产生任何对人体不利影响的优点。
【专利附图】

【附图说明】
[0052]图1是本发明托玛琳负离子发生器的负离子产生过程示意图;
[0053]图2是本发明托玛琳负离子发生器的流程结构示意图;
[0054]图3是本发明托玛琳负离子发生器中第一托玛琳负离子发生单元的逻辑结构示意图;
[0055]图4是本发明托玛琳负离子发生器中第二高能超声波激发单元的逻辑结构示意图;
[0056]图5是本发明托玛琳负离子发生器中第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元的逻辑结构示意图。
【具体实施方式】
[0057]如图2所示,本发明托玛琳负离子发生器包括配有风机的风道,由风道上游至下游依次配置有微尘过滤装置1、PM2.5过滤装置2、一个第一托玛琳负离子发生单元3、一个或者多个第二高能超声波激发单元4和多个第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元5。所述第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元5的数量多于第二高能超声波激发单元的数量4。
[0058]所述一、二、三单元的配置形式更具体可以为:一个第一单元、一个第二单元和两个第三单元;或者一个第一单元、一个第二单元和四个第三单元;其中第三单元可以根据需要的负离子浓度设计为多个,例如小型四桶托玛琳负离子发生器即为一个第一单元、一个第二单元和两个第三单元;而小型六桶托玛琳负离子发生器即为一个第一单元、一个第二单元和四个第三单元。
[0059]所述第一托玛琳负离子发生单元和第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元使用的是将优质天然的托玛琳去除杂质,分别粉碎至20目和800-1200目两种规格,进行掺杂,并洗净、晒干的托玛琳。
[0060]在所述第一托玛琳负离子发生单元中空气首先经过高速涡轮进行增压、提速,并且形成不断变化的空气涡流,以此加大空气与托玛琳之间的撞击、摩擦、扰动,从而带起更多的电子;另一方面,给予托玛琳紫外、红外等光线的照射,以此进一步激励托玛琳的活性,产生更多的电子;其中一部分电子遇到空气中的氧分子即结合为氧负离子。请参见图3。
[0061]从第一单元出来的携带大量电子和负离子的空气涡流进入第二高能超声波激发单元,与第二高能超声波激发单元中被高能超声波打成小分子集团的水汽雾发生冲撞,使得产生更为细小的水汽雾;同时,电子与水分子会产生电解、水合等化学反应,从而形成了富含高浓度水合负离子的细小水汽雾。更具体是所述第二高能超声波激发单元是从第一单元出来的携带大量电子和负离子的空气涡流进入高能声波加湿机产生的小分子团水汽雾,使得产生更为细小的水汽雾。请参见图4。
[0062]从第二高能超声波激发单元出来的富含高浓度水合负离子的细小水汽雾一进入第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元就会与一高温电热棒发生碰撞,随之会产生快速而剧烈的爆炸,使细小水汽雾完全裂解成超细小的水分子;在这种高温高压的环境下,尚未形成水合负离子的水分子迅速与托玛琳产生的电子发生化学反应,由此会产生出极高浓度的水合小负离子;增加第三单元的数目不断叠加提升水合小负离子的浓度;所述电热棒的高温为600-1200°C超高温。请参见图5。[0063]所述第一托玛琳负离子发生单元包括托玛琳负离子发生装置、高速涡轮和紫外、红外等光源;所述高速涡轮位于托玛琳负离子发生装置上游,所述紫外、红外等光源位于托玛琳负离子发生装置两侧。请参见图3。
[0064]所述第二高能超声波激发单元包括进风口和出风口以及进出风口间的风道和高能超声波加湿机,所述高能超声波加湿机向进出风口间的风道输送小分子团水汽雾。请参见图4。
[0065]所述第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元包括高温电热棒和托玛琳负离子发生装置;所述高温电热棒位于上游,所述托玛琳负离子发生装置位于下游,所述高温电热棒与所述托玛琳负离子发生装置之间有富含高浓度水合负离子的细小水汽雾爆炸空间。请参见图5。
[0066]补充说明如下:
[0067]本发明利用的是电气石产生负离子。电气石,学术名叫托玛琳(Tourmaline),是火山爆发后形成的一种天然生化陶瓷,是一种宝贵的矿物资源。这种天然硅酸盐类矿物,其晶体两端都带有正、负电荷,表面流动着0.06mA的微电流,能够源源不断的释放电子,当水或水蒸气一旦遇到托玛琳释放的电子,水分子立刻发生轻微的电解,就会分解成带有正电的氢离子(H+)和带有负电的羟基,即氢氧基(0H—)。而氢离子(H+)即刻与托玛琳放出的电子(e)相结合而被中和,成为氢原子(H)放入空气中。剩下的氢氧基(羟基OH—)与周围的水分子结合成为羟负离子(H3O2O。同时,托玛琳释放的电子遇到空气中的氧分子(O2)即结合为氧负离子02_,整个过程如图1所示。
[0068]其化学式如下。
[0069]电解Η20+θ->H-
[0070]放电H++e->H
[0071 ]水合 0r+H20->H302>H20->H302_ (H2O) n
[0072]02+e_〉02+H20_〉02 (H2O)n
[0073]托玛琳既有热电效应,又有压电效应,这在晶体世界里是很少见的。
[0074]热电效应:某些晶体当温度发生变化时,一部分带正电,一部分带负电的现象。
[0075]压电效应:某些晶体在压力作用下,发生极性而在两端表面间出现电势差的现象。
[0076]由于热电、压电两种效应,在温度压力变化的情况下,即能引起托玛琳之间的电势差(电压),这种静电压足以使空气电离。被击下的电子附着于邻近的02、H2O分子并使它转化为空气负离子。
[0077]以上托玛琳产生负离子的途径,不论哪条,都与托玛琳的电特性有关。另外,不可缺少的重要条件是水,如果没有水,负离子也是很难产生的。
[0078]世界卫生组织认为,清新空气负离子含量不应低于1000-1500个/cm3 ;美国建议居室中空气负离子浓度应不低于1000个/cm3 ;日本根据人在一昼夜应吸入1-3个空气离子生物学单位(一个空气离子生物学单位所含离子数为8xio9f)提出应保持环境中空气离子数在1000-3000个/cm3之间;我国提出清洁空气中负离子数要求在1000个/cm3以上。另据中国科学院生态环境研究中心的林金明教授所著的《环境、健康与负氧离子》一书,若环境中的负离子低于临界浓度标准,说明空气已受到一定程度的污染,对人的健康不利;而浓度介于400-1000个/cm3之间时,空气对人体则即无多大害处,亦无多大益处,因而属于允许浓度范围;只有达到保健浓度以上时,才会取得较好的疗养保健效果。
[0079]不同负离子浓度对人体的生物学效应单位:个/cm3
[0080]
【权利要求】
1.一种托玛琳负离子发生器,其特征在于包括配有风机的风道,由风道上游至下游依次配置有微尘过滤装置、PM2.5过滤装置、一个第一托玛琳负离子发生单元、一个或者多个第二高能超声波激发单元和多个第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元。
2.根据权利要求1所述负离子发生器,其特征在于所述第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元的数量多于第二高能超声波激发单元的数量。
3.根据权利要求1所述负离子发生器,其特征在于所述一、二、三单元的配置形式为:一个第一单元、一个第二单元和两个第三单元;或者一个第一单元、一个第二单元和四个第三单元; 所述第一托玛琳负离子发生单元和第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元使用的是将优质天然的托玛琳去除杂质,分别粉碎至20目和800-1200目两种规格,进行掺杂,并洗净、晒干的托玛琳。
4.根据权利要求1或者2或者3所述负离子发生器,其特征在于在所述第一托玛琳负离子发生单元中空气首先经过高速涡轮进行增压、提速,并且形成不断变化的空气涡流,以此加大空气与托玛琳之间的撞击、摩擦、扰动,从而带起更多的电子;另一方面,给予托玛琳紫外、红外等光线的照射,以此进一步激励托玛琳的活性,产生更多的电子;其中一部分电子遇到空气中的氧分子即结合为氧负离子。
5.根据权利要求4所述负离子发生器,其特征在于从第一单元出来的携带大量电子和负离子的空气涡流进入第二高能超声波激发单元,与第二高能超声波激发单元中被高能超声波打成小分子集团的水汽雾发生冲撞,使得产生更为细小的水汽雾;同时,电子与水分子会产生电解、水合等化学反应,从而形成了富含高浓度水合负离子的细小水汽雾。
6.根据权利要求5所述负离子发生器,其特征在于从第二高能超声波激发单元出来的富含高浓度水合负离子的细小水汽雾一进入第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元就会与一高温电热棒发生碰撞,随之会产生快速而剧烈的爆炸,使细小水汽雾完全裂解成超细小的水分子;在这种高温高压的环境下,尚未形成水合负离子的水分子迅速与托玛琳产生的电子发生化学反应,由此会产生出极高浓度的水合小负离子; 所述第二高能超声波激发单元是从第一单元出来的携带大量电子和负离子的空气涡流进入高能声波加湿机产生的小分子团水汽雾,使得产生更为细小的水汽雾。
7.根据权利要求6所述负离子发生器,其特征在于增加第三单元的数目不断叠加提升水合小负离子的浓度;所述电热棒的高温为600-1200°C超高温。
8.根据权利要求1或者2或者3所述负离子发生器,其特征在于所述第一托玛琳负离子发生单元包括托玛琳负离子发生装置、高速涡轮和紫外、红外等光源;所述高速涡轮位于托玛琳负离子发生装置上游,所述紫外、红外等光源位于托玛琳负离子发生装置两侧。
9.根据权利要求1或者2或者3所述负离子发生器,其特征在于第二高能超声波激发单元包括进风口和出风口以及进出风口间的风道和高能超声波加湿机,所述高能超声波加湿机向进出风口间的风道输送小分子团水汽雾。
10.根据权利要求1或者2或者3所述负离子发生器,其特征在于第三高温电热棒爆炸裂解和托玛琳负离子发生单元包括高温电热棒和托玛琳负离子发生装置;所述高温电热棒位于上游,所述托玛琳负离子发生装置位于下游,所述高温电热棒与所述托玛琳负离子发生装置之间有富含高浓度水合负离子的细小水汽雾爆炸空间。
【文档编号】B01D53/76GK103557557SQ201310507308
【公开日】2014年2月5日 申请日期:2013年10月25日 优先权日:2013年10月25日
【发明者】袁满雪, 付小郃, 付延 申请人:袁满雪, 付小郃, 付延
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