[实用新型]高静电压双静电场吸尘净化装置有效
申请号: | 201520139213.2 | 申请日: | 2015-03-11 |
公开(公告)号: | CN204523240U | 公开(公告)日: | 2015-08-05 |
发明(设计)人: | 张煜娟 | 申请(专利权)人: | 张煜娟 |
主分类号: | B03C3/04 | 分类号: | B03C3/04;B03C3/66 |
代理公司: | 北京中北知识产权代理有限公司 11253 | 代理人: | 段秋玲 |
地址: | 200433 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 静电 静电场 吸尘 净化 装置 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及电气除尘技术领域,特别涉及一种高静电压双静电场吸尘净化装置。
【背景技术】
早在1907年美国的F.G.Cottrell先生在硫酸加工尾气回收时,就开发了电气除尘装置。1908年成功的将电气除尘装置投入工业规模的实用化,并在世界各国取得了专利权。在高粉尘的金属精加工业,矿产开采业,面粉加工业,水泥建材加工业等各领域得到广泛的应用。
近年,汽车工业的飞速发展给人民的出行带来了非常便利的同时,汽车尾气的排放使人类赖以生存的空气得到了前所未有的严重污染。加上工业废气的排放和建筑工地的尘埃飞扬,使中国的70%的地区雾霾天气多达近150天以上(11月-3月),日照时间也大幅度减少。
现在,市场上所流行的空气净化器装置和新风系统基本上是多层过滤网结构,通过过滤网的透孔大小分别进行1次过滤,2次过滤,3次过滤等物理性结构来除尘。也有一部分产品采用单层静电场结构进行除尘,尘埃除尘率一般小于75%;而且对微粒子的除尘也无能为力,过滤网的透孔直径越小,除尘效果就越好,但是风阻就越大,风扇马达的功率就要加大,既要消耗大量的电能,空气的循环次数也会减少。
特别是大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物PM2.5,通常称为可入肺颗粒物,虽然它的直径不到头发丝的1/20,但却可能成为引发肺癌的“夺命杀手”。PM2.5对人体的伤害是一个长期过程,它的影响不是一两天或几个月就可以表现出来的。吸入者可能在连续吸入十几、二十年后才会发病。
粒径10微米以上的颗粒物,通常会人体的鼻毛挡在外面;粒径在2.5微米至10微米之间的颗粒物,能够进入上呼吸道,对人体健康危害相对较小;而粒径在2.5微米以下的细颗粒物(也即PM2.5),能够直接进入肺泡并被巨噬细胞吞噬, 可以永远停留在肺泡里,不是单纯对呼吸系统,对心血管、对神经系统等都会有影响。伴随PM2.5的增加,现有的多层过滤网结构的物理性结构除尘是无法除去PM2.5等微粒子尘埃。因此,非常有必要设计出一种能够吸附PM2.5的装置。
【实用新型内容】
有鉴于此,针对现有市场上的多层过滤网结构的缺陷,本实用新型提供一种高静电压双静电场吸尘净化装置,它是利用高静电压产生双静电场进行吸尘净化处理,无耗材和无二次污染的新空气净化技术。
为实现上述目的,本实用新型提供的高静电压双静电场吸尘净化装置,包括充电部和吸尘部,其特征在于:还包括高电压印加电源;所述充电部内设有安装钨丝的放电钨丝架和导电塑料格栅,所述放电钨丝架和导电塑料格栅均匀平行布置;通过所述放电钨丝架的放电钨丝与导电塑料格栅平行带电分别形成放电电极和荷电电极,同时释放出电荷离子即形成荷电捕尘静电场α,所述放电钨丝架与导电塑料格栅间距为5~10mm;所述吸尘部内设有吸尘电极和吸尘格栅,将所述吸尘电极和吸尘格栅平行叠加且通过吸尘电极在吸尘格栅的内侧平行带电,即形成吸尘堆积静电场β,所述吸尘电极和吸尘格栅间距为1~2mm;将所述荷电捕尘静电场α和吸尘堆积静电场β进行平行叠加即构成双高压静电场;所述高电压印加电源的正极分别与荷电电极、吸尘电极连接,高电压印加电源的负极与放电电极连接。
作为优选方案,所述高电压印加电源的电压值为1.5kV~30kV。
本实用新型的优点在于:结合日常生活所接触的高静电压击蚊拍,已有的工业电气除尘装置和单层静电场的吸尘装置,运用本实用新型装置的无耗材和无二次污染的水洗方式,为家用空气净化装置的小型化,高除尘化和无耗材化进行了颠覆性的变革,能极大地实现净化空气的目的,具有很高的推广和应用价值。
【附图说明】
图1为本实用新型荷电电极的结构示意图。
图2为本实用新型放电钨丝支架的结构示意图。
图3为本实用新型吸尘电极的结构示意图。
图4为本实用新型吸尘格栅的结构示意图。
图5是本实用新型的原理结构图。
图6是本实用新型的原理图。
图7是本实用新型荷电捕尘静电场硬件结构图。
图8是本实用新型高静电压双静电场吸尘净化装置的结构示意图。
图中:高电压印加电源1,放电钨丝架2,放电钨丝2.1,导电塑料格栅3,荷电电极4,放电电极5,吸尘电极6,吸尘格栅7,固定螺丝8,张紧弹簧9,荷电捕尘静电场α,吸尘堆积静电场β。
【具体实施方式】
为了更好地理解本实用新型,以下将结合附图和具体实例对本实用新型进行详细的说明。
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