[发明专利]变频变压电子式高效空气净化器在审
申请号: | 201711246021.1 | 申请日: | 2017-11-30 |
公开(公告)号: | CN109855200A | 公开(公告)日: | 2019-06-07 |
发明(设计)人: | 王立明 | 申请(专利权)人: | 绍兴柯桥通益科技信息咨询有限公司 |
主分类号: | F24F3/16 | 分类号: | F24F3/16;F24F13/28;F24F13/24 |
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地址: | 312030 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变频变压 净化器 高效空气 绝缘框架 电子式 接地不锈钢板 初效过滤网 离子发射针 离子发生器 电荷极性 静电 蜂窝式 驻极体 滤网 离子风出口 微细颗粒物 高效过滤 静电吸附 离子发射 明显缺陷 养生健体 高噪声 灭菌 针座 异味 消毒 净化 释放 凝聚 | ||
本发明公开了一种变频变压电子式高效空气净化器,包括位于前端的初效过滤网,初效过滤网的后方设有绝缘框架,绝缘框架内从前往后依次设有PCB针座、离子发射针和接地不锈钢板,所述离子发射针连接变频变压式离子发生器,所述接地不锈钢板上设有与离子发射针对应的离子风出口,所述绝缘框架的后方设有蜂窝式静电驻极体滤网,所述蜂窝式静电驻极体滤网所带的电荷极性与变频变压式离子发生器释放的电荷极性相反。本发明的变频变压电子式高效空气净化器,既实现了对空气中微细颗粒物的凝聚、静电吸附、高效过滤、消毒灭菌、养生健体的多种功能,又避免了传统净化技术的高噪声、多异味、高能耗的明显缺陷。
技术领域
本发明涉及空气净化技术领域,尤其是涉及一种变频变压电子式高效空气净化器。
背景技术
国际上现有的空气净化技术,主要有滤网过滤与静电吸附二种。其中滤网过滤以高效空气微粒过滤器(High Efficiency Particle Air Filter,简称HEPA)拥有99.97%的过滤效率而闻名。静电吸附也以动态消毒灭菌与低风阻低噪声而闻名。但前者因高噪音与高能耗,后者因多臭氧、易故障与高成本,一直严重困扰着业界。
高效空气微粒过滤器(HEPA)的净化机理是以专用无纺布、滤纸、纤维、泡沫棉等多孔性过滤材料为滤材,对≥0.3μm空气中的悬浮颗粒的过滤效率在99.97%以上,用电脑控制的全自动折叠机进行喷胶折叠而成。其优点是:1.空气过滤效率高达99.97%;2.制造成本便宜,仅几十元/0.3m2。其缺点是:1.高噪声:滤网初阻力250Pa,终阻力500Pa,高风阻需要高静压风机,因而产生高噪声,易严重影响休息;2.高能耗:滤网高风阻需要风机高静压,产生高能耗,单位功率高达0.19w/m3,使洁净室运营费用高昂;3.无灭菌性能,病菌易滋生并泄露并扩散到房间,形成二次污染;4.有胶味:HEPA需用胶粘合成形,胶粘剂常含化学异味,易形成二次污染;5.安装检漏的成本高昂、工艺复杂。
静电吸附式空气净化器的净化机理是利用阳极电晕放电原理,使空气中的粉尘带上正电荷,然后借助库仑力作用,将带电粒子捕集在金属集尘装置上,达到除尘净化空气的目的。它由离子化装置、金属集尘板装置和电源等部件构成。其优点是:1.风阻小(10~30Pa),噪声可低于50dBA,节能省电;2.高压静电对空气有消毒灭菌效果。其缺点是:1.仅中高效:空气过滤效率只能达到中高效(70~90%);2.多臭氧味:高压静电普遍产生臭氧味,形成二次污染,易引起臭氧敏感人士的痛苦;3.受潮电激:潮湿天气易引发电激现象,加重臭氧味;4.高成本:铜铝精密组件工艺要求高,制造成本高,达几千元/0.3m2;5.易故障:因使用10kv以上的高压电器,民用级稳定性差,故障率高。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种变频变压电子式高效空气净化器,既实现了对空气中微细颗粒物的凝聚、静电吸附、高效过滤、消毒灭菌、养生健体的多种功能,又避免了传统净化技术的高噪声、多异味、高能耗的明显缺陷。
为达到上述目的,本发明的技术方案是:变频变压电子式高效空气净化器,包括位于前端的初效过滤网,所述初效过滤网的后方设有绝缘框架,所述绝缘框架内从前往后依次设有PCB针座、离子发射针和接地不锈钢板,所述离子发射针连接变频变压式离子发生器,所述接地不锈钢板上设有与离子发射针对应的离子风出口,所述绝缘框架的后方设有蜂窝式静电驻极体滤网,所述蜂窝式静电驻极体滤网所带的电荷极性与变频变压式离子发生器释放的电荷极性相反。
所述变频变压式离子发生器为负离子发生器,所述离子发射针为负离子发射针,所述蜂窝式静电驻极体滤网内灌注正极静电荷。
所述变频变压式离子发生器为正离子发生器,所述离子发射针为正离子发射针,所述蜂窝式静电驻极体滤网内灌注负极静电荷。
所述PCB针座的数量为1~100个,每个PCB针座上沿其长度方向等间隔设有1~100个离子发射针,每个离子发射针位于对应的离子风出口的中心。
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