空气过滤模块及空气净化器制造技术

技术编号:22994587 阅读:25 留言:0更新日期:2020-01-01 05:23
本实用新型专利技术公开空气过滤模块,包括风机、n型出风分配器和n型过滤网,n型出风分配器位于风机与n型过滤网之间,n型出风分配器的入气口分布有多个导流片,风机吹出的气流经过导流片均匀分配后进入至n型出风分配器的内腔,然后气流再经n型过滤网的过滤,优点是风机吹出的气流经过导流片均匀分配后进入至n型出风分配器的内腔,n型出风分配器将通过导流片的气流向四周进一步均匀分散开来,使得风量能够均匀的通过n型过滤网,这能消除风机集中出风所产生的噪音。在同等的空间截面下,n型过滤网的空间利用率更高、展开面积更大,n型过滤网的空气净化效率更高。本实用新型专利技术还公开了一种包含空气过滤模块的空气净化器。

【技术实现步骤摘要】
空气过滤模块及空气净化器
本技术涉及一种空气净化器,尤其涉及一种空气净化器中的空气过滤模块。
技术介绍
空气净化器包括风机和过滤器,风机从外部引入空气经过滤器处理后再向外排出。如申请公布号为CN103629752A的空气净化器,其公开了风机和多层过滤网。公开号为CN104226027A的插板式空气净化器,公开了多层空气净化滤网。公开号为CN104667692A的空气净化器,包括进风风扇、前过滤网和后过滤网。上述文献公开的过滤网为板状结构,风机引入的气流经过过滤网处理。现有的空气过滤模块存在着风机噪音较大、过滤效率不高等问题。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种低噪音、高效过滤的空气过滤模块,进一步地提供一种具有上述空气过滤模块的空气净化器。本专利技术解决上述技术问题所采用的技术方案为:空气过滤模块,包括风机、n型出风分配器和n型过滤网,所述的n型出风分配器位于风机与n型过滤网之间,所述的n型出风分配器的入气口分布有多个导流片,所述的风机吹出的气流经过导流片均匀分配后进入至n型出风分配器的内腔,然后气流再经n型过滤网的过滤。本技术进一步的优选方案为:风机、n型出风分配器和n型过滤网由下往上排列,n型过滤网架设在n型出风分配器的n型框架上。本技术进一步的优选方案为:n型框架为布满通风孔的金属架,入气口位于n型框架的下侧开口。本技术进一步的优选方案为:n型出风分配器由金属材料制成,所述的导流片为金属或塑料材质制成。本技术进一步的优选方案为:所述的导流片固定在n型框架上的下侧开口处。本技术进一步的优选方案为:所述的风机为前倾式蜗壳风机,风机的出风口与n型出风分配器的入气口对接。本技术进一步的优选方案为:所述的n型过滤网为段落截面厚度为8-15cm,所述的n型过滤网的一侧固定有前面板。本技术进一步的优选方案为:包括一固定板,风机固定在固定板的下方,n型出风分配器固定在固定板的上方,n型过滤网在n型出风分配器的上方,n型过滤网的底部落在所述的固定板上。本技术进一步的优选方案为:所述的风机的前端设置有前置滤网。空气净化器,包括所述的空气过滤模块。与现有技术相比,本专利技术的优点是风机吹出的气流经过导流片均匀分配后进入至n型出风分配器的内腔,n型出风分配器将通过导流片的气流向四周进一步均匀分散开来,使得风量能够均匀的通过n型过滤网,这能消除风机集中出风所产生的噪音。在同等的空间截面下,n型过滤网的空间利用率更高、展开面积更大,n型过滤网的空气净化效率更高。附图说明以下将结合附图和优选实施例来对本技术进行进一步详细描述,但是本领域技术人员将领会的是,这些附图仅是出于解释优选实施例的目的而绘制的,并且因此不应当作为对本技术范围的限制。此外,除非特别指出,附图仅示意在概念性地表示所描述对象的组成或构造并可能包含夸张性显示,并且附图也并非一定按比例绘制。图1为空气净化器的结构示意图;图2为空气过滤模块的结构示意图;图3为图2的半剖结构示意图;图4为空气过滤模块的内部结构示意图;图5为n型过滤网的结构示意图一;图6为n型过滤网的结构示意图二;图7为新风模式的新风与室内空气切换系统结构示意图;图8为内循环模式的新风与室内空气切换系统结构示意图;图9为混风模式的新风与室内空气切换系统结构示意图。具体实施方式以下将参考附图来详细描述本技术的优选实施例。本领域中的技术人员将领会的是,这些描述仅为描述性的、示例性的,并且不应被解释为限定了本技术的保护范围。如图1所示的空气净化器,包括空气过滤模块、以及新风与室内空气切换系统。空气过滤模块,如图2所示包括风机1、n型出风分配器2和n型过滤网3,n型出风分配器2位于风机1与n型过滤网3之间,n型出风分配器2的入气口分布有多个导流片4,风机1将吸入外界空气并压缩该气体后朝向n型出风分配器2输送,风机1吹出的气流经过导流片4均匀分配后进入至n型出风分配器2的内腔,然后气流再经n型过滤网3的过滤。如图3至图5所示:风机1、n型出风分配器2和n型过滤网3由下往上排列,n型过滤网3架设在n型出风分配器2的n型框架5上。本技术采用n型出风分配器2,为了能够充分利用n型出风分配器2,n型出风分配器2的入气口应该设置在其开口处,即n型出风分配器2的下方。而将风机1设置在n型出风分配器2的下方,使得风机1的出气口与n型出风分配器2的入气口简便对接,有效节省整个空气过滤模块的空间;以及风机1与n型出风分配器2之间的装配无需另设管道,节约空气过滤模块的装配成本。而通过n型出风分配器2的气流方向是垂直于n型出风分配器2的外表面的,此时采用n型过滤网3外罩于n型出风分配器2的结构设置,即n型过滤网3位于n型出风分配器2上方,能够高效率的完成气流的过滤。本技术采用了n型过滤网3结构,相比较于平板式滤网结构,本技术的空间利用率更高,n型过滤网3结构展开后面积更大、过滤效率更高。n型过滤网3相比传统的平板式过滤网,在相同的截面积条件下,n型过滤网3具有更好的过滤效果。n型框架5为布满通风孔的金属架,入气口位于n型框架5的下侧开口。n型框架5能够将集中的气流均匀分散开来,再通过n型过滤网3对均匀的气流进行过滤。也正因为本技术的气流流动都是相对均匀的,本技术具有低噪音的特点。n型出风分配器2由金属材料制成,导流片4为金属或塑料材质制成。金属材料的n型出风分配器2以及金属或塑料材质的导流片4都是本技术的优选结构,并不意味着n型出风分配器2只能由金属材料制成,以及导流片4只能由金属或塑料材质制成。导流片4固定在n型框架5上的下侧开口处。即导流片4将流入n型框架5的气流均匀的导向n型框架5的各处。风机1为前倾式蜗壳风机1,风机1的出风口与n型出风分配器2的入气口对接。前倾式蜗壳风机1为本技术的优选结构。本技术采用风机1在下、n型出风分配器2在上的结构设置,风机1的出风口与n型出风分配器2的入气口可实现简便对接。如图5至图6所示:n型过滤网3为段落截面厚度为8-15cm,n型过滤网3的一侧固定有前面板6。8-15cm厚度的n型过滤网3能够满足一般室内空气的净化需求,为本技术的优选结构。包括一固定板7,风机1固定在固定板7的下方,n型出风分配器2固定在固定板7的上方,n型过滤网3在n型出风分配器2的上方,n型过滤网3的底部落在固定板7上。本技术通过固定板7即可以完成风机1、n型出风分配器2、n型过滤网3的安装,本技术所涉及的安装结构简单,这也节省了本技术的生产成本。风机1的前端设置有前置滤网8。通过本技术所设置前置滤网8可以将风机1吸入的气流预先进行过滤。空气过滤模块中的风机1工作将吸入外界空气,风机1所吸入的外界空气先通过前置滤网8进行预先本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.空气过滤模块,其特征在于包括风机、n型出风分配器和n型过滤网,所述的n型出风分配器位于风机与n型过滤网之间,所述的n型出风分配器的入气口分布有多个导流片,所述的风机吹出的气流经过导流片均匀分配后进入至n型出风分配器的内腔,然后气流再经n型过滤网的过滤。/n

【技术特征摘要】
1.空气过滤模块,其特征在于包括风机、n型出风分配器和n型过滤网,所述的n型出风分配器位于风机与n型过滤网之间,所述的n型出风分配器的入气口分布有多个导流片,所述的风机吹出的气流经过导流片均匀分配后进入至n型出风分配器的内腔,然后气流再经n型过滤网的过滤。


2.根据权利要求1所述的空气过滤模块,其特征在于风机、n型出风分配器和n型过滤网由下往上排列,n型过滤网架设在n型出风分配器的n型框架上。


3.根据权利要求2所述的空气过滤模块,其特征在于n型框架为布满通风孔的金属架,入气口位于n型框架的下侧开口。


4.根据权利要求1所述的空气过滤模块,其特征在于n型出风分配器由金属材料制成,所述的导流片为金属或塑料材质制成。


5.根据权利要求2所述的空气过滤模块,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴德余周永江李方钊余彭群蒋东明
申请(专利权)人:浙江华茂航天科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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