System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 净化装置、空气处理设备、控制方法和控制装置制造方法及图纸_技高网

净化装置、空气处理设备、控制方法和控制装置制造方法及图纸

技术编号:40962038 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-18 20:40
一种净化装置、空气处理设备、控制方法和控制装置。净化装置包括:低温等离子体发生模块,包括第一电源、第一电极和第二电极,第一电极与第二电极相对设置,第一电源的两个输出端与第一电极以及第二电极电连接;和光催化模块,包括光源和光催化剂,光催化剂负载于第二电极,光源与第二电极相对设置,以向第二电极发射光线。本方案利用非热等离子体和光催化技术协同进行污染物降解,可以产生1+1>2的净化效果;且不会出现污物积累而失效的情况,无需进行模块的更换;非热等离子体产生的臭氧可以再生催化剂,解决催化剂失效问题的同时,也解决了臭氧的二次污染问题;且无需加热,安全系数高。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及但不限于空气净化,具体是指一种净化装置、空气处理设备、控制方法和控制装置


技术介绍

1、目前,家居电器中使用的vocs(volatile organic compounds,挥发性有机物)净化技术多采用非再生型吸附、光催化、非热等离子体(或者叫低温等离子体)等技术。而工业中常采用热催化或分子筛转轮(吸附热再生)的方式对vocs气体进行净化处理。

2、其中,传统的非再生型吸附技术存在吸附饱和后的二次污染问题,需要定期更换滤网。

3、光催化技术虽然能催化降解污染物,但由于净化装置风量较大,导致装置内的催化剂不能有效地和有害气体接触,净化效率低,且无法彻底氧化vocs,反而生成其他新的有害副产物气体。此外,这些有害副产物沉积在催化剂上,会使催化剂失效。

4、低温等离子体技术容易产生副产物,如臭氧等,造成二次污染。

5、热催化技术和基于分子筛转轮的吸附再生技术需要对空气进行加强热,造成整个模块的温升非常高,均在200℃以上,危险性高,不适用于家居环境,一般用于处理浓度较高的有害气体。


技术实现思路

1、本申请所要解决的技术问题是提供一种净化装置,利用非热等离子体和光催化技术协同进行污染物降解,可以产生1+1>2的净化效果;且不会出现污物积累而失效的情况,无需进行模块的更换;非热等离子体产生的臭氧可以再生催化剂,解决催化剂失效问题的同时,也解决了臭氧的二次污染问题;且无需加热,安全系数高。

2、本申请实施例提供了一种净化装置,包括:低温等离子体发生模块,包括第一电源、第一电极和第二电极,所述第一电极与所述第二电极相对设置,所述第一电源的两个输出端与所述第一电极以及所述第二电极电连接,所述低温等离体子发生模块设置成放电产生低温等离子体;和光催化模块,包括光源和光催化剂,所述光催化剂负载于所述第二电极,所述光源与所述第二电极相对设置,以向所述第二电极发射光线,所述光催化模块设置成利用光催化原理对流经所述第二电极的气体进行净化处理。

3、本申请实施例提供的净化装置,光催化剂负载于低温等离子体发生模块的第二电极,即低温等离子体发生模块的第二电极还充当了光催化剂的载体。这样,低温等离子体发生模块与光催化模块巧妙地结合在一起,使得放电区域与光催化区域紧挨在一起,进而使得低温等离子模块产生的臭氧可以及时地参与光催化过程,从而增加对污染物的催化降解效率,产生1+1>2的效果,有效发挥净化装置的净化作用。并且,这样设置也省去了额外用于负载光催化剂的载体,简化了产品结构,有利于减小产品体积,降低产品成本。

4、另外,低温等离子体发生模块与光催化模块协同净化时,一方面能够增加对污染物的催化降解效率,减少沉积在光催化剂上的有害副产物;另一方面,低温等离子体发生模块产生的臭氧还可以作用于沉积在光催化剂上的有害副产物,使这些有害副产物被氧化降解,进而实现催化剂的再生,解决了光催化剂失效的问题,并且也消耗了臭氧,解决了臭氧的二次污染问题。

5、而且,本方案利用低温等离子体发生模块与光催化模块协同进行污染物降解,不会出现污染物积累而失效的情况,无需进行模块的更换。

6、此外,该净化装置的整个净化过程无需加热,安全系数高,较为适用于家居环境。

7、在上述技术方案的基础上,本申请还可以做如下改进。

8、在一示例性的实施例中,所述低温等离子体发生模块还包括绝缘介质层,所述绝缘介质层位于所述第一电极与所述第二电极之间,并将所述第一电极与所述第二电极隔离开来,使所述低温等离子体发生模块通过介质阻挡放电产生低温等离子体。

9、在一示例性的实施例中,所述第一电极、所述绝缘介质层以及所述第二电极依次层叠设置,并相连。

10、在一示例性的实施例中,所述绝缘介质层包括实体部和镂空部,所述第一电极为设于所述实体部的丝印电极,所述镂空部形成供气体通过的第一过气通道。

11、在一示例性的实施例中,所述第一电极设有供气体通过的第二过气通道,所述第二电极设有供气体通过的第三过气通道,所述光源设有供气体通过的第四过气通道;所述第二过气通道、所述第三过气通道、所述第四过气通道连通。

12、在一示例性的实施例中,所述光源设在所述第二电极背离所述第一电极的一侧;和/或,所述光催化剂附着于所述第二电极的表面,所述光催化剂的附着位置包括所述第三过气通道的壁面、所述第二电极朝向所述第一电极的一侧表面中的至少一种。

13、在一示例性的实施例中,所述第一电极呈格栅状,所述第一电极的格栅孔形成所述第二过气通道;所述第二电极为多孔板,所述第二电极的多孔通道形成所述第三过气通道;所述光源包括安装支架和发光体,所述发光体设于所述安装支架,所述安装支架设有所述第四过气通道。

14、在一示例性的实施例中,所述第二电极还负载有过渡金属催化剂和/或吸附剂;和/或,所述光源为紫外灯光源或汞灯光源。

15、在一示例性的实施例中,所述光源与所述第二电极之间的距离在5cm至15cm的范围内;和/或,所述低温等离子体发生模块的功率在12w至24w的范围内。

16、本申请实施例还提供了一种空气处理设备,包括如上述实施例中任一项所述的净化装置。

17、本申请实施例还提供了用于如上述实施例所述的空气处理设备的控制方法,包括:确定目标工作模式,所述目标工作模式包括除菌模式、除有机污染物模式和综合净化模式;根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作。

18、在一示例性的实施例中,基于确定的目标工作模式为所述除菌模式,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,包括:开启所述低温等离子体发生模块,且控制所述低温等离子体发生模块以低于额定功率的设定功率运行。

19、在一示例性的实施例中,基于确定的所述目标工作模式为所述除有机污染物模式或所述综合净化模式,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,包括:根据有机污染物的浓度控制所述净化装置工作。

20、在一示例性的实施例中,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,包括:基于有机污染物的浓度小于第一设定浓度,开启所述低温等离子体发生模块,且控制所述低温等离子体发生模块以低于额定功率的设定功率运行。

21、在一示例性的实施例中,在所述开启所述低温等离子体发生模块,且控制所述低温等离子体发生模块以低于额定功率的设定功率运行之后,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,还包括:第一设定时长后,关闭所述低温等离子体发生模块。

22、在一示例性的实施例中,基于确定的所述目标工作模式为所述除有机污染物模式,所述根据有机污染物的浓度控制所述净化装置工作,包括:基于有机污染物的浓度大于或等于第一设定浓度且小于第二设定浓度,开启所述光催化模块,所述第二设定浓度大于所述第一设定浓度;基于有机污染物的浓度降低至小于所述第一设定浓度,关闭所述光催化模块。

<本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种净化装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的净化装置,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的净化装置,其特征在于,

4.根据权利要求2所述的净化装置,其特征在于,

5.根据权利要求1至4中任一项所述的净化装置,其特征在于,

6.根据权利要求5所述的净化装置,其特征在于,

7.根据权利要求5所述的净化装置,其特征在于,

8.根据权利要求1至4中任一项所述的净化装置,其特征在于,

9.根据权利要求1至4中任一项所述的净化装置,其特征在于,

10.一种空气处理设备,其特征在于,包括如权利要求1至9中任一项所述的净化装置。

11.一种用于如权利要求10所述的空气处理设备的控制方法,其特征在于,包括:

12.根据权利要求11所述的控制方法,其特征在于,基于确定的目标工作模式为所述除菌模式,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,包括:

13.根据权利要求11所述的控制方法,其特征在于,基于确定的所述目标工作模式为所述除有机污染物模式或所述综合净化模式,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,包括:

14.根据权利要求13所述的控制方法,其特征在于,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,包括:

15.根据权利要求12或14所述的控制方法,其特征在于,在所述开启所述低温等离子体发生模块,且控制所述低温等离子体发生模块以低于额定功率的设定功率运行之后,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,还包括:

16.根据权利要求13所述的控制方法,其特征在于,基于确定的所述目标工作模式为所述除有机污染物模式,所述根据有机污染物的浓度控制所述净化装置工作,包括:

17.根据权利要求13所述的控制方法,其特征在于,

18.根据权利要求17所述的控制方法,其特征在于,在所述开启所述光催化模块和所述低温等离子体发生模块,且控制所述低温等离子体发生模块以额定功率运行之后,所述根据有机污染物的浓度控制所述净化装置工作,还包括:

19.根据权利要求11至14、16至18中任一项所述的控制方法,其特征在于,所述空气处理设备还包括风机,所述风机设置成驱动气体流经所述净化装置,且沿着气流方向,所述第二电极位于所述第一电极的下游侧,所述控制方法还包括:

20.根据权利要求11至14、16至18中任一项所述的控制方法,其特征在于,所述空气处理设备还包括提示装置,所述控制方法还包括:

21.一种控制装置,其特征在于,包括处理器以及存储有计算机程序的存储器,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求11至20中任一所述的控制方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种净化装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的净化装置,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的净化装置,其特征在于,

4.根据权利要求2所述的净化装置,其特征在于,

5.根据权利要求1至4中任一项所述的净化装置,其特征在于,

6.根据权利要求5所述的净化装置,其特征在于,

7.根据权利要求5所述的净化装置,其特征在于,

8.根据权利要求1至4中任一项所述的净化装置,其特征在于,

9.根据权利要求1至4中任一项所述的净化装置,其特征在于,

10.一种空气处理设备,其特征在于,包括如权利要求1至9中任一项所述的净化装置。

11.一种用于如权利要求10所述的空气处理设备的控制方法,其特征在于,包括:

12.根据权利要求11所述的控制方法,其特征在于,基于确定的目标工作模式为所述除菌模式,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,包括:

13.根据权利要求11所述的控制方法,其特征在于,基于确定的所述目标工作模式为所述除有机污染物模式或所述综合净化模式,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,包括:

14.根据权利要求13所述的控制方法,其特征在于,所述根据确定的所述目标工作模式控制所述净化装置工作,包括:

...

【专利技术属性】
技术研发人员:范智莹曾正陈大鹏陈新厂杨翠霞
申请(专利权)人:广州华凌制冷设备有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1