空气净化装置及空调器制造方法及图纸

技术编号:9851098 阅读:64 留言:0更新日期:2014-04-02 16:56
本实用新型专利技术公开一种空气净化装置及空调器,该装置包括:气流通道、引导气流通道内空气流动的风扇,以及设置在气流通道内、用于将通过气流通道的空气尘埃电离并去除的静电除尘装置。本实用新型专利技术通过静电除尘装置对室内空气或室外进入室内的空气进行处理,过滤并搜集尘埃(包括PM2.5微粒),提高了室内空气洁净度,并且还可以在一定程度上调节房间的湿度,其结构简单,风速缓慢,噪音小。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
空气净化装置及空调器
本技术涉及空调
,尤其涉及一种用于空调尘埃过滤的空气净化装置及空调器。
技术介绍
尘埃的直径一般小于100 μ m,体积越小越容易漂浮在空气中。其中,对人体健康影响比较大的尘埃体积一般少于10 μ m,比如PM10 (粒径小于或等于10 μ m)和PM2.5 (粒径小于或等于2.5 μ m),相比PM10的尘埃,PM2.5对人体健康影响更大。随着环境保护的要求越来越高,人们对PM2.5的去除越来越重视。但是,若将目前去除普通尘埃(粒径小于或等于10 μ m)的技术用在去除PM2.5微粒上,则其效果甚微,其原因分析如下:设有2个球状的尘埃微粒在空气中漂浮,半径分别是R1 (10 μ m)、R2 (2.5 μ m),材料相同,密度P相同,与空气的摩擦系数为k。则根据以下公式:球的体积公式:V球=4/3 31 r3 ;球的面积公式:S球=4 π r~2 ;受空气扰动时候的受力F=k* S球;质量m=p * V球;加速度a=F / m ;得到尘埃微粒的加速度a=3k / (r * P )。由此得到2个球状的尘埃微粒的加速度之比为:al:a2=R2:Rl=l:4。虽然由于形状等各方面原因,加速度a可能有所差异,但是可以确定的是:半径越小,尘埃微粒受空气扰动越容易。粒径2.5 μ m的尘埃在空气中的加速度是粒径10 μ m的4倍。而普通去除尘埃的技术,都是将尘埃收集在某个器件上,然后定期清洗。但是由于束缚力不足,在普通去除尘埃的技术下收集的尘埃,受到微弱的空气扰动后,其中粒径2.5 μ m的尘埃再次被空气带动,重新飞到空气中。因此,清除粒径2.5μπι的尘埃,关键是有效地收集尘埃,确保不会产生二次散逸。现有的空调器虽然通常设置有过滤网,但是室内空气中诸如2.5μπι粒径的尘埃仍然未得到有效净化,从而降低了室内空气的洁净度,不利于人体健康。此外,对于具有空气净化功能的空调器,通常在室内机与室外机之间增设一根塑料通气管,并设置有一个换气风扇,可把室外的新鲜空气排进室内,使室内的空气保持清新。但是也同样面临无法将室内空气中诸如2.5 μ m粒径的尘埃进行有效净化的问题。
技术实现思路
本技术的主要目的在于提供一种有效收集并清除尘埃尘埃的空气净化装置及空调器,提高室内空气洁净度。为了达到上述目的,本技术提出一种空气净化装置,包括:气流通道、引导所述气流通道内空气流动的风扇,以及设置在所述气流通道内、用于将通过所述气流通道的空气尘埃电离并去除的静电除尘装置。优选地,所述静电除尘装置包括用于输出直流高压的静电除尘高压包,以及分别与所述静电除尘高压包的两输出端连接、形成静电场的正负两电极的金属网格及装有水的水盘;所述金属网格位于所述气流通道的入口侧;所述水盘在所述气流通道的入口与出口之间沿所述气流通道设置;通过所述气流通道的空气尘埃在经过金属网格时被电离带电,并在气流通道内被水盘吸附而脱离空气。优选地,所述金属网格连接所述静电除尘高压包的正极输出端,形成静电场的正电极;所述水盘连接所述静电除尘高压包的负极输出端,形成静电场的负电极;或者所述金属网格连接所述静电除尘高压包的负极输出端,形成静电场的负电极;所述水盘连接所述静电除尘高压包的正极输出端,形成静电场的正电极。优选地,所述金属网格所在气流通道段与所述水盘所在气流通道段不同轴设置,且所述水盘所在气流通道段低于所述金属网格所在气流通道段。优选地,所述水盘所在气流通道段为直线状、曲折状或螺旋状。优选地,带有螺旋状水盘所在气流通道段的气流通道俯视平面为方形或圆形。[0021 ] 优选地,所述水盘所在气流通道内为多层结构。优选地,所述空气尘埃的粒径小于或等于2.5μπι ;所述风扇设置在所述气流通道的入口或出口处。优选地,所述空气净化装置设置在空调器室内机上,用于对进入室内的室外空气进行静电除尘;或者,用于对室内的空气进行静电除尘。本技术还提出一种空调器,包括如上所述的空气净化装置;所述空气净化装置设置在空调器室内机的底部。本技术提出的一种空气净化装置及空调器,通过静电除尘装置对室内空气或室外进入室内的空气进行处理,过滤并搜集尘埃(包括ΡΜ2.5微粒),提高了室内空气洁净度,并且还可以在一定程度上调节房间的湿度,其结构简单,风速缓慢,噪音小。【附图说明】图1是本技术空气净化装置第一实施例的原理示意图;图2是本技术空气净化装置第二实施例的原理示意图;图3是本技术空气净化装置实施例中气流通道的一种结构示意图;图4是本技术空气净化装置实施例中气流通道的另一种结构示意图;图5是本技术空气净化装置实施例中气流通道的又一种结构示意图;图6是本技术实施例空气净化装置在空调器室内机内置的结构示意图;图7是本技术实施例空气净化装置内置在空调器室内机中的通道结构示意图。为了使本技术的技术方案更加清楚、明了,下面将结合附图作进一步详述。【具体实施方式】应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。如图1所示,本技术第一实施例提出一种空气净化装置,包括:气流通道10、引导所述气流通道10内空气流动的风扇50,以及设置在所述气流通道10内、用于将通过所述气流通道10的空气尘埃电离并去除的静电除尘装置。具体地,所述静电除尘装置包括用于输出直流高压的静电除尘高压包30,以及分别与所述静电除尘高压包30的两输出端连接、形成静电场的正负两电极的金属网格20及装有水的水盘40。所述金属网格20位于所述气流通道10的入口侧;所述水盘40在所述气流通道10的入口与出口之间沿所述气流通道10设置。气流在气流通道10内的流向如图1中箭头所示。其中,静电除尘高压包30可以输入100-240V的交流电,经过内部转换后,输出高压(比如13KV)的直流电源,静电除尘高压包30的正负两极分别连接金属网格20及水盘40,在金属网格20与水盘40之间形成静电场,同时,静电除尘高压包30还可以使与其连接的金属网格20具有很高的电压,通过所述气流通道10的空气经过金属网格20时被电离,从而使空气尘埃带电,并在气流通道10内被水盘40吸附而脱离空气,由此达到去除空气中尘埃的目的。作为一种实施方式,金属网格20连接所述静电除尘高压包30的正极输出端,形成静电场的正电极,其中,经过金属网格20的空气尘埃带正电;水盘40连接所述静电除尘高压包30的负极输出端,形成静电场的负电极。如图1所示。作为另一种实施方式,所述金属网格20连接所述静电除尘高压包30的负极输出端,形成静电场的负电极;所述水盘40连接所述静电除尘高压包30的正极输出端,形成静电场的正电极;其中,经过金属网格20的空气尘埃带负电。此外,所述金属网格20可以设置为单层结构,如图1所示,设置在气流通道10的底部;也可以为多层结构。风扇50的转速需要与水盘40的长度匹配。尘埃在空气气流的带动下,在水面飘过,在重力与电场的作用下加速冲向水面。因此,合适的风速和水面长度,可以使尘埃在飞出通道前就跌落到水面上。本实施例中风扇50设置在气流通道10的出口侧。对于放置在气流通道10中的水盘40,通道越长,则水盘40越长,确保尘埃被电离后,带电的尘埃在经过水盘4本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种空气净化装置,其特征在于,包括:气流通道、引导所述气流通道内空气流动的风扇,以及设置在所述气流通道内、用于将通过所述气流通道的空气尘埃电离并去除的静电除尘装置。

【技术特征摘要】
1.一种空气净化装置,其特征在于,包括:气流通道、引导所述气流通道内空气流动的风扇,以及设置在所述气流通道内、用于将通过所述气流通道的空气尘埃电离并去除的静电除尘装置。2.根据权利要求1所述的空气净化装置,其特征在于,所述静电除尘装置包括用于输出直流高压的静电除尘高压包,以及分别与所述静电除尘高压包的两输出端连接、形成静电场的正负两电极的金属网格及装有水的水盘;所述金属网格位于所述气流通道的入口侧;所述水盘在所述气流通道的入口与出口之间沿所述气流通道设置;通过所述气流通道的空气尘埃在经过金属网格时被电离带电,并在气流通道内被水盘吸附而脱离空气。3.根据权利要求2所述的空气净化装置,其特征在于,所述金属网格连接所述静电除尘高压包的正极输出端,形成静电场的正电极;所述水盘连接所述静电除尘高压包的负极输出端,形成静电场的负电极;或者所述金属网格连接所述静电除尘高压包的负极输出端,形成静电场的负电极;所述水盘连接所述静电除尘高压包的正极输出端,形成静电场的正电极。4.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:李秉樵
申请(专利权)人:广东美的制冷设备有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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