一种磁水协同作用滤芯的空气净化设备的制作方法

文档序号:11359037阅读:173来源:国知局
一种磁水协同作用滤芯的空气净化设备的制造方法与工艺

本申请一般地涉及空气净化领域,更具体地,本申请涉及一种利用磁器件改性水作为滤芯的气体净化装置、去除PM2.5设备、室内空气净化设备以及空气除尘设备。



背景技术:

呼吸器应用粉尘具有湿润性原理,悬浮颗粒物与水结合后,体积变大,质量也增加了,从而易被过滤掉。

具体地,在大气污染物中,水溶性物质占PM2.5有机物总量的20%到 80%,像NH3、NOx(氮氧化物基气体)这样的污气体易于吸收或附着在颗粒物表面,由于这些污染物都有易溶于水的特性,所以它们和空气中不溶于水的悬浮细微颗粒物,也会被水润湿,被润湿悬浮细微颗粒物吸水后体积变大,从而被滤芯过滤掉。

然而,大自然中的水是以很稳定的大“分子团簇”存在的,全部润湿悬浮细微颗粒物就需要时间较长。

因此,需要一种新的除尘装置来解决上述问题。



技术实现要素:

为了解决上述问题,根据本申请的一个方面,提供了一种利用磁水协同作用原理的空气净化装置,用于设置在人体鼻前庭中,所述的鼻前庭是人体呼吸系统的第一道屏障。所述的呼吸净化装置器件包括:一套吸呼气系统和外壳,吸气系统包括吸气导管,用作吸气时的通道;水腔,中部有水腔,吸气导管插入水底,空气从水底溢出;磁片,设置在水腔的内侧,与另一个鼻孔里的磁片形成一个完整的磁场,水在水腔中运动时会发生微结构的变化,能更好润湿空气中的颗粒物;滤芯,设置在水腔的出气口内,阻挡颗粒物和水汽;呼气系统利用吸气的进出口,避开了水腔部分,用作呼出气体时使用;挡片,安装在吸气系统的吸气导管上,呼气的时候打开,吸气的时候关闭;除磁片外的所有部件都是可伸缩的有弹性的,并且能保持,吸气的时候,吸气系统空间增大,呼气系统空间缩小,呼气时,呼气系统空间增大,吸气系统空间缩小,以保证人体正常呼吸。

所述空气净化设备,是通过空气流动带动水上下翻动,水中的水合氢离子等带电粒子在磁场与磁偶极相互作用,让其变成较小的水“分子团簇”的亚稳定结构,一方面,润湿空气中的各类颗粒物的能力增强,空气中的颗粒物活力也增强了更容易被吸附,润湿后颗粒物体积变大、活力下降,从而被去除,另一方面,导电率、渗透压发生变化,易使低等微生物细胞发生破裂,细胞停止繁殖,从而起到杀菌灭菌的效果。

根据本申请实施例的呼吸净化器、磁水呼吸净化器,空气净化器,可以对不限于PM2.5之类的任何悬浮颗粒物进行净化。

提供了一种磁水协同作用滤芯的空气净化设备,该净化设备是以磁片和水为主体,对空气中微小颗粒物(其中包括PM2.5)磁化、润湿、吸附、杀菌,最后达到净化的目的。一个导管,用于在所述的吸气时,进气的通道,导管的另一端,进入水腔底部,水腔内有磁片,被磁化后的水和空气相互吸附后,大部分留在水中,少部分颗粒物即使还随空气浮起,但因颗粒物被水润湿后体积增大,也会被过滤芯滤掉,少量被带走的水分也会被滤芯拦截,并回到水腔中,磁化过程有杀菌的作用,另有一个呼气导管,用于呼出气体的通道,构成了一个整体的呼吸净化系统。

例如,磁片位于水腔壁的侧面上,当水腔中的水和空气运动时,就被磁化,磁化后的水和空气相互吸附,体积迅速增大,从而达到去除的目的,被磁化后细菌也会被杀掉,最后达到净化的目的。

例如,滤芯是阻挡润湿后的颗粒物和水分的,积累到一定量,会自动流回水腔。

例如,挡片使空气能够单向流通。

例如,呼气导管的进气孔是吸气系统的出口,通过挡片,在不经过水腔位置的同时,从吸气系统的进口排出。

例如,外壳的材质都是有弹性的,能全方位的填充鼻前庭,可以起到一定的固定作用,两个鼻前庭里面的磁片相吸,也起到了一定的固定作用,鼻孔之间有一个U型连接件,更加固了净化器的位置。

例如,外观是和鼻前庭相贴合的椭圆形结构,上下各有一个孔,用作呼吸的通道。

例如,净化水的主要部件是水,在水里加入各种天然香料,可以调节人的情绪,愉悦心情,当我们身体不适,可以加些中药缓解病情,这些香料或药会通过空气的流通被带入鼻腔,并进入体内,起到愉悦心情的作用。

例如,家用空气净化设备也是采用上述原理,只是增加了一个空气泵,用作动力来源。

例如,室内换气设备,和家用空气净化设备的区别在于,它是把室外的空气通过磁水净化后,输送到室内,根据实施例中的作用,它需要加载一个恒温装置,让室内更舒适。

一种磁水协同作用滤芯的空气净化设备,所述器具包括:吸入导管,用作吸入空气;吸入导管上的排气口,用作水底排放吸入气体;呼气导管,用做新陈代谢后气体的排出;水腔,用作对空气进行润湿和吸附;滤芯,用作过滤和吸附杂质和水分;挡片,用作控制气体的流动方向;磁片,用作磁化水和空气,并且有杀菌作用;连接件,用于连接净化器;外壳,用作装载上述所有器件。

例如,除上述呼吸净化器外,本申请除去包括空气中各种悬浮物、PM2.5 的悬浮细微颗粒物和杀菌功能。

根据本申请的一个实施例,提供了一种磁水协同作用滤芯的空气净化设备,所述设备包括:用于净化气体的吸气系统,包括吸气导管、水腔和磁片;用于排出气体的呼气系统,包括呼气导管;外壳,用于装载所述吸气系统和所述呼气系统,并且具有用作呼吸通道的两个孔,一个孔在吸气时用作所述吸气系统的进气孔,用于将空气吸入所述吸气系统进行净化,或者在呼气时用作所述呼气系统的出气孔,用于将呼出的气体排出到空气;另一个孔在吸气时用作所述吸气系统的出气孔,用于净化后的气体排出到鼻腔,或者在呼气时用作所述呼气系统的进气孔,用于使得呼出的气体进入所述呼气系统。

在一个示例中,所述吸气导管插到所述水腔中的水底,以将经由所述吸气系统的进气孔吸入的空气排放到所述水腔中,所述水腔对所述吸入导管在水底排放的吸入空气进行润湿和吸附。

在一个示例中,所述磁片位于所述水腔的侧壁上,当所述水腔中的水和空气运动时,对它们进行磁化。

在一个示例中,所述吸气系统还包括滤膜,设置在所述吸气系统的出气口处,用于阻挡经过所述水腔的空气中的颗粒物以及水汽进入鼻腔。

在一个示例中,所述设备还包括挡片,所述挡片使空气能够单向流通,在吸气时,所述挡片关闭,以使得所述吸气导管将经由所述吸气系统的进气孔吸入的空气排放到所述水腔中,在呼气时,所述挡片打开,以使得进入所述呼气导管的呼出的气体在不经过所述水腔的同时,从呼气系统的出气孔排出。

在一个示例中,所述外壳呈具有弹性的椭圆形,且可置于鼻前庭。

在一个示例中,所述设备还包括连接件,用于与另一磁水协同作用滤芯的空气净化设备相连形成整体。

在一个示例中,所述设备还包括空气泵,用于将空气打入到所述吸气导管。

在一个示例中,所述设备还包括恒温装置,用于对进入所述设备的气体进行加热或冷却,以确保它一直保持在人为设定的固定温度上。

在一个示例中,所述水腔内可加入香料或中药,用于气味芬芳或缓解病情。

本申请的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请而了解。本申请的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

附图用来提供对本申请的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本申请,并不构成对本申请的限制。

在附图中:

图1图示了根据本申请实施例的呼吸净化器的结构图。

图2图示出了由磁力线作用水的示意图。

图3A图示出了滤芯和回流的示意图,图3B图示出了图3A中G的放大图。

图4A和图4B图示了呼吸挡片的示意图。

图5A和图5B图示了呼气导管的结构图。

图6图示了根据本申请实施例的固定件的结构图。

图7图示了根据本申请实施例的净化器的立体图。

图8图示了根据本申请实施例的净化方法的示意图。

图9图示了根据本申请另一实施例的室内空气净化器的工作流程图。

图10图示了根据本申请另一实施例的密闭空间空气换气设备的工作流程图。

具体实施方式

将参照附图详细描述根据本申请的各个实施例。这里,需要注意的是,在附图中,将相同的附图标记赋予基本上具有相同或类似结构和功能的组成部分,并且将省略关于它们的重复描述。

为了使得能够对不限于空气中的任何悬浮颗粒进行去除,在本申请的实施例中提出了一种新型的净化器,用于设置在人体鼻前庭的一种净化器。

图1图示了根据本申请实施例的净化器的结构图。水腔有一片磁片,如图1中的B所示,磁片垂直于鼻前庭,与另一侧的水腔中的磁片平行,吸气导管进入的气体分别从图1中的D所示的滤网各个孔排出,排出的气体会带动水上下翻动,当水上下运动时被磁化,磁化后的水分子簇的结构发生变化,活力增强,空气污染物中,水溶性物质占PM2.5有机物总量的20%到80%,像NH3、NOx(氮氧化物基气体)这样的污气体易于吸收或附着在颗粒物表面,由于这些污染物都有易溶于水的特性,所以它们和空气中不溶于水的悬浮细微颗粒物,都会被水润湿,因此悬浮细微颗粒物迅速被润湿,沉在水里,少部分微小的颗粒吸水后体积变大,即使飘起也会被滤芯过滤掉;导电率、渗透压发生变化,易使低等微生物细胞发生破裂,细胞停止繁殖从而达到杀菌、灭菌效果,净化器的出口处有滤膜,如图1中的A所示,滤芯的作用在于过滤掉吸水后变大的细微颗粒物,和被空气带走的部分水分,滤芯中的水分会因呼吸时间的增加,越积越多而下滑,最终流回到水腔中,挡片(如图 1中的C所示)是有方向的,在没有外力作用和吸气的时候挡片就会在M点,呼气时挡片就会被顶落到N点,可以使呼吸各行其道。

图2图示出了由磁力线作用水的示意图。在一个实施例中,两个水腔侧面磁片(如图2中的B所示)相互平行,它们磁力相吸,它们会形成一个覆盖整个呼吸净化器的磁力线,当气体(如图2中的P所示)从底部小孔溢出时,会向上升起,从而带动水(如图2中的Q所示)上下翻动,如图2中的 Q所示的水在这个运动过程中就会被磁化,产生磁水。磁水的分子簇变小,分子簇的活跃度增强,润湿细微颗粒物的能力也变得强大。

图3A图示出了滤芯和锁水的示意图。如图3A中的A所示的滤芯安装在水腔的出口处,呼吸时气体都要经过滤芯,在经过滤芯过滤时,不易被过滤掉的细微颗粒物被滤芯拦截,其中也包括水,当水达到一定量的时候,就会自动滑落进水腔,在一个实施例中,被滤芯拦截下来的水,可以维持住水腔中的水位不会下降。

图4A和图4B图示了呼吸挡片示意图。呼吸挡片设在图4A中的C处,呼气的时候,挡片在图4A中1所示的力的作用下,到达N点,吸气的时候,在图4A中2所示的力的作用下,到达M点。在一个实施例中,人的呼吸状况是不一样的,平静时的流速15L/min、小负荷运动时30L/min、大负荷运动时60L/min,根据上述情况,为了适应不同的需要,净化器的材料采用柔软有弹性的天然树脂材料,以便适应各种呼吸情况。

图5A和图5B图示了呼出系统结构图。呼出系统包括呼气系统的进口 (如图5A和图5B中的H所示)、滤芯(如图5A和图5B中的A所示)、挡片(如图5A和图5B中的C所示)、呼气系统的通道、呼气系统的出口(如图5A和图5B中的L所示),呼气进口(如图5A和图5B中的H所示)利用了吸气的出口,呼出的气体由此孔进入,经过滤芯(如图5A和图5B中的A所示)和挡片(如图5A和图5B中的C所示)的位置,进入吸气管,再由吸气系统的进口图5A和图5B中的L排出。

图6图示了根据本申请实施例的固定件的结构图。呼吸净化器的固件就是承载所有部件的外壳,它的外观有1个孔(如图6中的O所示),连接件 (如图6中的E所示)插入孔中,与另外一个呼吸净化器相连形成整体,可以固定住呼吸器在鼻前庭中的位置,呼吸器的外壳是由柔软有弹性的材料制成,能充分地填满整个鼻前庭,使净化器不易脱落,另外呼吸器中的两个磁片(如图6中的B所示),设计成相吸的形式,这三个设计集体构成了一个牢固的固定结构。

图7图示了根据本申请实施例的净化器的立体图。根据实施例中,外壳是软体材质,它不仅能适合不同人群的大小不同的鼻前庭,还能根据鼻子扩张程度调节大小,最终目的是尽量扩大呼吸通道,保证呼吸顺畅,外壳上有上下两个孔,吸气时,气体从下方进入,由上方的孔排出;呼气的时候,气体从上方孔进入,由下方孔排出。

图8图示了根据本申请实施例的净化方法的示意图。吸气系统是通过图 8中的L空气进入时,挡片(如图8中的C所示)处于闭合状态(如图8中的M所示)位置,空气经由图8中的G进入水中从而带动水上下翻动,使水和空气(如图8中的F所示)被磁片(如图8中的B所示)作用后,水的表面张力下降,润湿空气中的各类颗粒物的能力增强,空气中的颗粒物活力增强、更容易被滤芯(如图8中的A所示)吸附,润湿后颗粒物体积变大、活力下降,从而被去除,这样就能够保证人们能够吸到新鲜干净的空气,同时磁水本身就具有杀菌灭菌的作用,在一个实施例中,加入不同的香料可以祛除异味,加入药,可以缓解晕车、晕船、感冒等症状。呼出的气体由图8 中的H孔进入,经过滤膜(如图8中的A所示)时释放热量产生凝结水,被滤芯吸收流入水腔,气体经过挡片(如图8中的C所示)时,挡片开启在图8中的N的位置,形成呼气通道,再由吸气系统的进口图8中的L排出。

图9图示了根据本申请另一实施例的室内空气净化器的工作原理图。室内空气净化器部件包括,空气泵(如图9中的T所示)用作将空气打入净化器,(如图9中的U所示)水槽用作盛水,(如图9中的W所示)网状排气口用作将空气大气泡分散成小气泡,使其能更好地与水结合,(如图9中的B 所示)磁片用作在水和气体上下翻动时,能够对其进行磁化。(如图9中的 V所示)含活性碳的过滤装置用作气体中残留物质的去除,图9中的V2是可上下移动的内含活性炭等过滤材料的喷雾管,其上下位置与出气速度配合可利用吹气压降低液注上升形成喷雾的伯努利原理在净化空气的同时调节密闭空间内的湿度。

图10图示了根据本申请另一实施例的密闭空间空气换气设备。密闭空间空气换气设备器件包括室内换气、车载换气。在一个实施例中,(如图10 中的T所示)空气泵用作将密闭空间外空气打入管道中,(如图10中的U 所示)水槽用作盛水,(如图10中的W所示)网状排气口用作将空气大气泡分散成小气泡,使其能更好地与水结合,(如图10中的B所示)磁片用作在水和气体上下翻动时,能够对其进行磁化,(如图10中的V所示)含活性碳的过滤装置用作气体中残留物质的去除,(如图10中的X所示)恒温装置用作将密闭空间外的气体加热或冷却,以确保进入密闭空间内的气体一直保持在人为设定的固定温度上,同时根据进气量的大小,(如图10中的T2所示)空气泵会自动把多余的气体从室内排出。

根据本申请实施例的净化方法中的各个步骤已经在上面参考图1到图 10描述的净化器件和净化设备中详细介绍,并因此,将省略其重复描述。

在上面详细描述了本申请的各个实施例,然而,本领域技术人员应该理解,在不脱离本申请的原理和精神的情况下,可对这些实施例进行各种修改,组合或子组合,并且这样的修改范围内,应落入本申请。

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