一种空气净化器制造技术

技术编号:30592346 阅读:19 留言:0更新日期:2021-11-03 22:58
本实用新型专利技术公开了一种空气净化器,设置在空气压缩机之后,结构简单,净化高效,使用便捷,通过在壳体内同时设置分子筛及滤芯,使得压缩气体在进入壳体后依次经过分子筛的一次净化与滤芯的二次净化,从而达到去除压缩气体中携带的水、油以及颗粒等杂质的目的,可有效避免出现杂质堵塞管道的现象,还能保护后续通入压缩空气的设备,使其零部件不受损害,保证生产的正常进行;同时本实用新型专利技术还设置有加热部位于分子筛内部的加热器,不仅能在分子筛吸附效能降低时对分子筛直接进行接触活化,延长分子筛使用寿命;还可在寒冷天气下防止吸附在分子筛内的水结冰进而影响分子筛性能,使本实用新型专利技术在寒冷天气条件下仍能正常使用。用新型在寒冷天气条件下仍能正常使用。用新型在寒冷天气条件下仍能正常使用。

【技术实现步骤摘要】
一种空气净化器


[0001]本技术涉及气体净化设备
,特别涉及一种空气净化器。

技术介绍

[0002]由空气压缩机直接排出的压缩空气中通常含有很多杂质,例如水、油以及颗粒等,如果使压缩空气直接进入后续设备中,压缩空气中的杂质极易造成管道堵塞,尤其在冬季寒冷条件下,杂质中的油污粘稠度进一步增加、水也出现结冰情况,因而更易造成管道冻堵现象;同时压缩空气中的杂质也极易对后续通入压缩空气的设备的零部件造成腐蚀等损害,不仅影响正常生产,降低了生产效率,还增大了设备的维护成本。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于提供一种可对空气压缩机输出空气进行有效净化,除去其中杂质的空气净化器。
[0004]本技术由如下技术方案实施:一种空气净化器,其包括壳体、支撑网板、分子筛、至少一个加热器以及滤芯;
[0005]所述支撑网板固定在所述壳体的内侧壁上并将所述壳体内部分隔为上腔体和下腔体,所述下腔体的侧壁上设置有进气口,所述上腔体的顶部设置有出气口;
[0006]所述分子筛设置在所述上腔体内;
[0007]至少一个所述加热器设置在所述壳体上与所述分子筛相对应的位置,至少一个所述加热器的加热部位于所述分子筛内部;
[0008]所述滤芯设置在所述上腔体内且所述滤芯位于所述分子筛上方,所述滤芯可封住所述出气口。
[0009]进一步的,所述加热器包括三个,三个所述加热器沿纵向均匀分布,三个所述加热器的加热部均水平设置在所述分子筛内部。
[0010]进一步的,所述壳体的底部设置有与所述下腔体连通的排污管,所述排污管上设置有排污阀。
[0011]进一步的,其还包括多个水平设置在所述壳体内侧壁上的折流板,多个所述折流板沿纵向均匀分布在所述支撑网板与所述进气口之间,相邻的两个所述折流板左右对称布置。
[0012]进一步的,所述折流板为弓形折流板。
[0013]进一步的,所述折流板内部形成有弯曲盘绕的冷却水通道,所述冷却水通道的进水口和出水口均设置在所述折流板与所述壳体的连接面处,所述壳体上对应所述进水口与所述出水口处均开设有贯通所述壳体侧壁的通孔,所述进水口和所述出水口通过所述通孔与外界连通。
[0014]进一步的,所述分子筛为4A分子筛。
[0015]进一步的,所述滤芯的目数为10目。
[0016]本技术的优点:
[0017]本技术提供的一种空气净化器设置在空气压缩机之后,结构简单,净化高效,使用便捷,通过在壳体内同时设置分子筛及滤芯,使得压缩气体在进入壳体后依次经过分子筛的一次净化与滤芯的二次净化,从而达到去除压缩气体中携带的水、油以及颗粒等杂质的目的,可有效避免出现杂质堵塞管道的现象,还能保护后续通入压缩空气的设备,使其零部件不受损害,保证生产的正常进行;同时本技术还设置有加热部位于分子筛内部的加热器,不仅能在分子筛吸附效能降低时对分子筛直接进行接触活化,延长分子筛使用寿命;还可在寒冷天气下防止吸附在分子筛内的水结冰进而影响分子筛性能,使本技术在寒冷天气条件下仍能正常使用。
[0018]进一步的,本技术还设置有带有冷却水通道的折流板,在利用折流作用将压缩气体中夹带的液滴拦截的同时还能对压缩气体进行降温冷凝,进一步分离出气体中的液体杂质,从而达到有效净化压缩空气的目的。
附图说明:
[0019]图1为本技术实施例一中空气净化器的结构示意图。
[0020]图2为图1中支撑网板的俯视图。
[0021]图3为本技术实施例二中空气净化器的结构示意图。
[0022]图4为图3中折流板的俯视图。
[0023]图5为图4中折流板的立体结构示意图。
[0024]附图中各部件的标记如下:
[0025]壳体10,上腔体110,出气口111,下腔体120,进气口121,
[0026]排污管130,排污阀131,支撑网板20,网眼201,分子筛30,加热器40,加热部401,滤芯50,折流板60,冷却水通道610,进水口611,出水口612。
具体实施方式:
[0027]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0028]实施例一:
[0029]如图1

2所示,本实施例提供一种空气净化器,其包括壳体10、支撑网板20、分子筛30、至少一个加热器40以及滤芯50;
[0030]支撑网板20固定在壳体10的内侧壁上并将壳体10内部分隔为上腔体110和下腔体120,下腔体120的侧壁上设置有进气口121,上腔体110的顶部设置有出气口111,气体从进气口121进入下腔体120后向上流动通过支撑网板20的网眼201即可进入上腔体110;
[0031]分子筛30设置在上腔体110内,如图1所示,支撑网板20对分子筛30起到支撑作用;
[0032]至少一个加热器40设置在壳体10上与分子筛30相对应的位置,至少一个加热器40的加热部401位于分子筛30内部;
[0033]滤芯50设置在上腔体110内且滤芯50位于分子筛30上方,滤芯50可封住出气口
111。
[0034]本实施例提供的空气净化器设置在空气压缩机之后,结构简单,净化高效,使用便捷,通过在壳体10内同时设置分子筛30及滤芯50,使得压缩气体在进入壳体10后依次经过分子筛30的一次净化与滤芯50的二次净化,从而达到去除压缩气体中携带的水、油以及颗粒等杂质的目的,可有效避免出现杂质堵塞管道的现象,还能保护后续通入压缩空气的设备,使其零部件不受损害,保证生产的正常进行;同时本实施例还设置有加热部401位于分子筛30内部的加热器40,不仅能在分子筛30吸附效能降低时对分子筛30内部直接进行高效加热,使其吸附的水快速蒸发,实现分子筛30的有效活化,延长分子筛30的使用寿命;还可在寒冷天气下防止吸附在分子筛30内的水结冰进而影响分子筛30的性能,使本实施例在寒冷天气条件下仍能正常使用。
[0035]作为示例,加热器40包括三个,三个加热器40沿纵向均匀分布,三个加热器40的加热部401均水平设置在分子筛30内部。
[0036]需要说明的是,加热器40为可调式加热器,可根据实际情况调节加热时间以及加热温度。
[0037]作为示例,壳体10的底部设置有与下腔体120连通的排污管130,排污管130上设置有排污阀131,可选的,排污阀131为自动定时排污阀,可定时开启使排污管130与外界连通,将壳体10底部积存的杂质(壳体10内部拦截的杂质大多会汇集至壳体10底部)排出进而保证本实施例空气净化器的正常运行。
[0038]作为示例,分子筛30为本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空气净化器,其特征在于,其包括壳体、支撑网板、分子筛、至少一个加热器以及滤芯;所述支撑网板固定在所述壳体的内侧壁上并将所述壳体内部分隔为上腔体和下腔体,所述下腔体的侧壁上设置有进气口,所述上腔体的顶部设置有出气口;所述分子筛设置在所述上腔体内;至少一个所述加热器设置在所述壳体上与所述分子筛相对应的位置,至少一个所述加热器的加热部位于所述分子筛内部;所述滤芯设置在所述上腔体内且所述滤芯位于所述分子筛上方,所述滤芯可封住所述出气口。2.根据权利要求1所述的一种空气净化器,其特征在于,所述加热器包括三个,三个所述加热器沿纵向均匀分布,三个所述加热器的加热部均水平设置在所述分子筛内部。3.根据权利要求1所述的一种空气净化器,其特征在于,所述壳体的底部设置有与所述下腔体连通的排污管,所述排污管上设置有排污阀。...

【专利技术属性】
技术研发人员:王鑫
申请(专利权)人:呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司
类型:新型
国别省市:

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