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使用微波的空气净化设备制造技术

技术编号:12919513 阅读:134 留言:0更新日期:2016-02-25 01:16
公开了一种用于去除屑粒比如烟尘的空气净化装置,其中,流入的受污染的空气在穿过由微波加热的过滤器的同时发生燃烧。本发明专利技术包括:中空的壳体,在该壳体的一侧上形成有流入口并且在该壳体的另一侧上形成有流出口;长形材料的陶瓷过滤器单元,该陶瓷过滤器单元沿壳体的长度方向布置在壳体的内部,并且形成为具有多个分隔壁,以将受污染的空气穿过的流动路径分隔成多个路径;以及微波产生单元,该微波产生单元产生微波并且将微波沿长度方向供应至陶瓷过滤器的一个端部处的表面上,使得陶瓷过滤器的一个端部处的表面被加热。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
以下描述总体上涉及使用微波的空气净化设备,并且更具体地涉及安装在有空气流动的管道中并且在通过使受污染的空气穿过由微波加热的过滤器的同时燃烧受污染的空气来去除污染物的空气净化设备。
技术介绍
大多数家庭或企业设置有基本的通风系统以将室内的受污染的空气强制地移除至外部。更具体地,安装在烹饪台上的抽油烟机或者安装在天花板或墙壁上的通风装置吸入受污染的空气并且通过空气在其中流动的管道将该空气释放至外部。在这样的管道中安装有空气净化设备,在空气净化设备中,依次布置有多个板式过滤器,比如预过滤器、碳过滤器、HEPA过滤器(高效微粒空气过滤器)等以去除室内空气中含有的灰尘、烟尘、气味等。然而,从包括各种过滤器的空气净化设备中可以看出,安装在常规管道中的这种过滤器型空气净化设备趋向于更注重过滤污染物质如灰尘,并且因此,不适于净化受污染的空气中含有的气味、烟尘、细菌等。此外,由于需要定期地清理和更换过滤器,因此过滤器型净化设备的维护成本增加,并且如果未进行适当的清理,则过滤器不能有效地净化空气。为了解决以上问题,技术专利N0.20-365713公开了一种可燃灰尘收集器,在该可燃灰尘收集器中,安装有用于燃烧灰尘、气味等的燃烧加热器以及用于过滤燃烧的灰烬的水箱。然而,该收集器也存在问题,通过加热丝的电热进行加热的燃烧加热器会使热量损失到外部,使得燃烧效率会减小并且安全性不能得到保证。此外,在这种收集器中,燃烧加热器并未精确地构造,并且由于受污染空气在燃烧加热器中停留的时长很短,因此,受污染的空气不能停留足够长以适当地燃烧,从而可能减小过滤效率。另外,用于过滤燃烧的灰烬的水箱可能未安装在有限的空间中,从而导致初始安装的成本增加,并且定期维护水箱是很麻烦的。技术问题本专利技术的一个目的是提供一种使用微波的空气净化设备,在该空气净化设备中,受污染的空气被加热到高温从而排出至外部,使得空气中含有的污染物如烟尘等可以被燃烧并去除,从而提高空气净化效率。本专利技术的另一目的是提供一种使用微波的空气净化设备,在该空气净化设备中,通过微波加热陶瓷过滤器,使得可以提高能量效率并且可以保证安全性。技术解决方案在一个总体方面中,提供了一种空气净化设备,该空气净化设备用于通过在使受污染的空气穿过的同时燃烧受污染的空气来去除污染物,该设备包括:壳体,该壳体是中空的并且包括位于一侧上的入口和位于另一侧上的出口 ;纵向材料制成的陶瓷过滤器,该陶瓷过滤器布置在壳体中,并且受污染的空气穿过该陶瓷过滤器;以及微波发生器,该微波发生器构造成产生微波并且将所产生的微波沿纵向方向供应至陶瓷过滤器的在陶瓷过滤器的纵向方向上的一个端部表面以加热陶瓷过滤器的所述一个端部表面。防护构件可以安装在陶瓷过滤器与壳体之间以防止微波和空气泄漏。壳体可以包括位于入口处或出口处的用以防止微波泄漏的防护网。微波发生器可以布置在壳体外侧,其中,进入管形成为连接至壳体的内部使得由微波发生器产生的微波流入壳体中。扩散构件可以包括在壳体中以使由微波发生器产生的微波扩散,从而将微波传送至陶瓷过滤器的一个端部表面。微波发生器可以沿陶瓷过滤器的纵向方向将微波供应至陶瓷过滤器在纵向方向上的另一端部表面以加热陶瓷过滤器的另一端部表面。有利效果如上所述,在使用微波的空气净化设备中,受污染的空气在被排出至外部之前在穿过过滤器的同时被加热到高温,使得空气中含有的污染物比如烟尘等可以被燃烧并去除,由此提高空气净化效率。另外,在空气净化设备中,通过微波加热陶瓷过滤器,使得可以提高能量效率并且可以保证安全性。此外,可以省去排出空气所穿过的加热器,由此改善设备的耐腐蚀性能和耐久性。而且,微波沿纵向方向供应至陶瓷过滤器使得可以加热受污染的空气所穿过的过滤器的整个区域,由此提高受污染的空气的过滤效率。【附图说明】图1是图示了安装有根据示例性实施方式的空气净化设备的管道的示例的示意图。图2是图示了根据示例性实施方式的空气净化设备的示例的立体图。图3是示意性地图示了根据另一示例性实施方式的空气净化设备的示例的截面图。图4是示意性地图示了根据又一示例性实施方式的空气净化设备的示例的截面图。【具体实施方式】根据本专利技术的形成有多种阵列的换能器在一个背衬材料上粘附有多个阵列,图1至图2示出了一个实施方式。图1是根据本专利技术的一个实施方式的形成多个阵列的换能器的立体图,图2是图1的分解立体图。根据本专利技术的一个实施方式,多种阵列形成的换能器(10)包括背衬材料(100)和第一阵列(210)以及第二阵列(220),第一阵列(210)粘附在上述背衬材料(100)的上面,第二阵列(220)粘附在上述背衬材料(100)的一个侧面。在变型中,另外还包含有粘附在上述换能器(10)的上述背衬材料(100)的另一侧面上的第三阵列(230)以及粘附在上述背衬材料(100)的下面的第四阵列(未图示),上述背衬材料(100)的上面、下面以及两个侧面都可以形成有阵列(210、220、230)。另外,根据情况可以仅在上述背衬材料(100)的一个侧面和另一侧面上形成阵列(220、230),仅在上述背衬材料(100)的上面和下面上形成阵列(210)。上述各个阵列(210、220.230)采用使电极层(201)、压电层(202)、接地层(203)以及整合层(204)按顺序堆叠的构造。作为参考,本专利技术的主题的上述阵列(210、220、230)意指主动元件和被动元件相结合并且通道分离的超声波传感器部分,并且上述换能器(10)的上述及相同的阵列(210、220.230)意指半完成地形成有声透镜和壳体(外壳)。首先,对上述压电层(202)施加电压发生共振产生超声波信号,接收到超声波信号发生振动,产生电信号。压电层(202)由锆钛酸铅(PZT,锆钛酸铅)压电陶瓷等无机陶瓷、压电单晶等构成。另外,在压电层(202)的一个表面上通过沉积等方法形成电极层(201) ο上述电极层(201)的形成的第一电极点由柔性印刷电路板(FPCB)构成。以此方式,利用柔性印刷电路板(FPCB)的附着性结合上述压电层(202)。上述第一电极点可以由铜、金、银等各种导电性金属物质构成。上述背衬材料(100)构成为具有吸音性。以此方式,通过抑制在背衬材料(100)上层堆积的压电层(202)自由振动,减小超声波的脉冲振幅,无需朝向压电层(202)下层的超声波,通过中断传播来防止图像失真。例如,在换能器构造为线性阵列类型(线性阵列类型)的情况下,背衬材料(100)的上表面以平面形态构成。背衬材料(100)环氧树脂根据在图1至图4中图示的示例,提供了一种使用微波的空气净化设备,该空气净化设备在通过使受污染的空气穿过由微波加热的过滤器的同时燃烧受污染的空气来去除污染物如烟尘等。应当指出的是,根据示例性实施方式的空气净化设备可以单独地安装和使用,或者通过安装在空气流动的路径如管道10和20上而被使用。具体地,在管道10和20中,空气净化设备安装在第一管道10与第二管道20之间以通过第二管道20释放净化后的空气,或者空气净化设备安装在管道的端部处以通过管道的出口将净化后的空气直接释放至外部。为了方便起见,根据示例性实施方式,假设空气净化设备100安装在第一管道10与第二管道20之间,但空气净化设本文档来自技高网...
使用微波的空气净化设备

【技术保护点】
一种空气净化设备,所述空气净化设备用于通过在使受污染的空气穿过的同时燃烧所述受污染的空气来去除污染物,所述设备包括:壳体,所述壳体是中空的并且包括位于一侧上的入口和位于另一侧上的出口;纵向材料制成的陶瓷过滤器,所述陶瓷过滤器布置在所述壳体中,并且所述受污染的空气穿过所述陶瓷过滤器;以及微波发生器,所述微波发生器构造成产生微波并且将所产生的微波沿所述陶瓷过滤器的纵向方向供应至所述陶瓷过滤器的在所述陶瓷过滤器的纵向方向上的一个端部表面以加热所述陶瓷过滤器的所述一个端部表面。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:李莲洙
申请(专利权)人:李莲洙韩大坤
类型:发明
国别省市:韩国;KR

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