静电空气净化器制造技术

技术编号:8810850 阅读:155 留言:0更新日期:2013-06-14 02:57
本实用新型专利技术提供了一种静电空气净化器。该静电空气净化器包括:多个并联的电晕发生极(10)以及多个并联的集尘极(20),电晕发生极(10)的电势高于集尘极(20)的电势,电晕发生极(10)靠近集尘极(20)的端部与相对的集尘极(20)靠近电晕发生极(10)的端部之间的间距小于50毫米。本实用新型专利技术旨在提供一种可以降低臭氧浓度的静电空气净化器。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及空气净化装置,具体而言,涉及一种静电空气净化器
技术介绍
现有的空气净化主要通过层层过滤技术来实现,存在的问题是风阻大,长期运行后容易产生二次污染,而且现有净化技术中的过滤网使用一段时间需要更换,二次消费较闻。采用负离子或者静电除尘的净化方式可以降低风阻,但此技术无法去除甲醛、TVOC等有机物,为了去除粉尘还是需要与高效过滤网结合才能达到净化效果,也存在过滤网容易脏堵导致风阻大的技术问题。如图1所示,针对上述缺陷所研发的一种静电空气净化器中,多个线状的电晕发生极10’并联至高压电源30’的一端,多个集尘极20’并联至高压电源30’的另一端,当电晕放电在电晕发生极10’附近发生,带电离子附着在空气中的尘粒40’上并使尘粒40’带电。带电的尘粒40’沿着电力线70’方向运动,被集尘极20’吸附,附着在集尘极20’表面。如图2所示,为图1的静电空气净化器的进一步的方案,即在相邻的两个集尘极20’之间设置加速极50’,多个加速极50’并联至附加高压电源60’的一端,多个集尘极20’并联至附加高压电源60’的另一端。当一些尘粒40’运动距离较长,进入相邻的集尘极20’与加速极50’之间时,由于附加高压电源60’在集尘极20’与加速极50’之间形成一个高强度的电场,推动带电的尘粒40’向集尘极20’的方向运动,这种静电推动力提高了静电空气净化器的空气净化效率。上述的两种静电空气净化器可以起到静电除尘的效果,但是对降低臭氧发生量帮助不大,如果要降低臭氧发生量,还需要额外在集尘极20’表面包覆臭氧破坏介质。
技术实现思路
本技术旨在提供一种可以降低臭氧发生量的静电空气净化器。为了实现上述目的,根据本技术的一个方面,提供了一种静电空气净化器,包括多个并联的电晕发生极以及多个并联的集尘极,电晕发生极的电势高于集尘极的电势,电晕发生极靠近集尘极的端部与相对的集尘极靠近电晕发生极的端部之间的间距小于50毫米。进一步地,多个电晕发生极靠近集尘极的端部对齐设置,多个集尘极靠近电晕发生极的端部对齐设置,且多个电晕发生极靠近集尘极的端部所在的平面与多个集尘极靠近电晕发生极的端部所在的平面之间的间距小于50毫米。进一步地,电晕发生极的沿其长度方向的中心线位于相邻的两个集尘极之间。进一步地,多个电晕发生极相互平行地设置,多个集尘极相互平行地设置。进一步地,电晕发生极的电压小于5万伏。进一步地,电晕发生极的材料为钥丝、钨丝、铜丝或包含钥、钨和铜中的至少一种的合金丝。进一步地,钥丝的直径小于0.2毫米。进一步地,集尘极的材料为铝板、钢板、导电ABS或包含铝和钢中的至少一种的合金。进一步地,集尘极的材料为铝板。应用本技术的技术方案,通过使电晕发生极靠近集尘极的端部与相对的集尘极靠近电晕发生极的端部之间的间距小于50毫米,利用调整电晕发生极与对集尘极之间的距离来影响臭氧的浓度,进而降低臭氧浓度。附图说明构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1示出了根据现有技术的第一种静电空气净化器的示意图;图2示出了根据现有技术的第二种静电空气净化器的示意图;以及图3示出了根据本技术的实施例的静电空气净化器的示意图。具体实施方式下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。如图3所示,根据本技术的实施例,提供了一种静电空气净化器,包括多个并联至电源正极且相互之间平行设置的电晕发生极10以及多个并联接地且相互之间平行设置的集尘极20,电晕发生极10的电势高于集尘极20的电势,当电晕放电在电晕发生极10附近发生,带电离子附着在空气中的灰尘颗粒上并使灰尘颗粒带电。带电的灰尘颗粒被集尘极20吸附,附着在集尘极20表面,以实现静电除尘的目的。电晕发生极10靠近集尘极20的端部与相对的集尘极20靠近电晕发生极10的端部之间的间距小于50毫米。优选地,多个电晕发生极10靠近集尘极20的端部对齐设置,多个集尘极20靠近电晕发生极10的端部对齐设置,且多个电晕发生极10靠近集尘极20的端部所在的平面与多个集尘极20靠近电晕发生极10的端部所在的平面之间的间距小于50毫米。电晕发生极10的中心线位于相邻的两个集尘极20之间,可以方便使带电的灰尘颗粒附着在集尘极20上。出于降低风阻、减小体积和噪音的考虑,静电空气净化器中没有设置
技术介绍
的图2中的加速极50’,由于节省了部件,所以能够起到简化结构的目的,使静电空气净化器的整体体积减小。同时,由于去掉了相邻的集尘极20之间的部件,可以起到降低风阻和减小噪音的目的。本技术的技术方案受到到材料、电场、磁场、结构设计、流场分析、电源供给方式多因素影响,因此,主要考虑以下几个方面:1.电晕发生极10材料分析测试:材料直径直接决定逸出功,逸出功反过来影响电晕发生极最后产生的风速、臭氧量等参数,本技术通过分析不同电晕发生极10材料的特点及性能,选择不同直径、不同材料的电晕发生极10进行试验分析,通过调节电晕发生极10的电压得到不同的离子风速,同时根据不同条件下,产生不同风速的功率等参数对电晕发生极10材料进行分析,找到几组比较理想的电晕发生极10材料;2.电源分析:分析不同电源、不同发生方式所产生的风速、臭氧及洁净空气量等参数最终确定电源方案及电晕发生极10电压取值范围;3.结构分析:分析电晕发生极10与集尘极20之间的距离、电晕发生极10之间的距离、集尘极20之间的距离等参数,得出效果比较理想结构参数;4.正交试验优化:通过试验分析,综合对比,得出最佳的方案。实验之前确定本技术要实现的两个效果:1.本技术的重点之一是要求通过静电的方式实现净化效果:为了实现无过滤的净化装置,本技术参考
技术介绍
中图1和图2涉及到的两种静电除尘设备进行创新,该静电除尘设备具有除尘的效果,但是抗菌防霉的效果非常差,而且不能净化甲醛、VOC等有机物,本技术通过改进原有的静电除尘设备的电晕发生极材料、直径、集尘极的材料、电晕发生极与集尘极之间的距离、电晕发生极之间的距离、供电方式及电晕发生极电压等参数产生等离子体,通过优化设计等离子与臭氧浓度的协调关系,技术简易的等离子发生设备,此设备去除超细颗粒物的效果好于高效过滤网,而且无过滤网的风阻及二次污染问题,抗菌防霉效果也好于同等的其它抗菌防霉技术,因此,此技术也可以广泛应用在空调设备上。2.重点之二是实现无风机的净化设备:为了实现无风机驱动,需要控制等离子产生量及产生离子雪崩来产生高风速的风,也是通过一系列实验分析材料因素、流体场因素、结构布局因素,技术一种效果比较理想的无风机发生装置,此装置的体积小,本身可以产生较高的离子风速,而且去除细小颗粒物方面的洁净空气量也非常高,去除有机物甲醛、TVOC的效果也非常理想。下面从本技术的具体实验数据进行详细叙述:1.确认电晕发生极的电压范围、电晕发生极材料、电晕发生极与集尘极之间的距离范围等因素。综合考虑电晕发生极10的电压对风速、洁净空气量、臭氧发生量相关性能参数的影响,在满足使用要求的前提下,初本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种静电空气净化器,包括多个并联的电晕发生极(10)以及多个并联的集尘极(20),所述电晕发生极(10)的电势高于所述集尘极(20)的电势,其特征在于,所述电晕发生极(10)靠近所述集尘极(20)的端部与相对的所述集尘极(20)靠近所述电晕发生极(10)的端部之间的间距小于50毫米。

【技术特征摘要】
1.一种静电空气净化器,包括多个并联的电晕发生极(10)以及多个并联的集尘极(20),所述电晕发生极(10)的电势高于所述集尘极(20)的电势,其特征在于,所述电晕发生极(10)靠近所述集尘极(20)的端部与相对的所述集尘极(20)靠近所述电晕发生极(10)的端部之间的间距小于50毫米。2.根据权利要求1所述的静电空气净化器,其特征在于,多个所述电晕发生极(10)靠近所述集尘极(20)的端部对齐设置,多个所述集尘极(20)靠近所述电晕发生极(10)的端部对齐设置,且多个所述电晕发生极(10)靠近所述集尘极(20)的端部所在的平面与多个所述集尘极(20)靠近所述电晕发生极(10)的端部所在的平面之间的间距小于50毫米。3.根据权利要求1所述的静电空气净化器,其特征在于,所述电晕发...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖德玲王彤赵亮翟立鹏蒋丽
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:实用新型
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