[实用新型]一种具有双极、双段、脉冲式放电结构的静电场吸附装置有效
申请号: | 201720252093.6 | 申请日: | 2017-03-15 |
公开(公告)号: | CN206676539U | 公开(公告)日: | 2017-11-28 |
发明(设计)人: | 胡建忠 | 申请(专利权)人: | 胡建忠 |
主分类号: | B03C3/40 | 分类号: | B03C3/40;B03C3/34 |
代理公司: | 上海世圆知识产权代理有限公司31320 | 代理人: | 顾俊超 |
地址: | 200060 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 脉冲 放电 结构 静电场 吸附 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种具有双极、双段、脉冲式放电结构的静电场吸附装置。
背景技术
当前城市空气污染严重,特别是近年来的PM2.5的浓度大幅度上升,而且有愈演愈烈之势,而PM2.5小颗粒的灰尘吸入后,进入肺泡后,无法排出,其对人体的危害更大,而且有更进一步的小颗粒PM1和PM0.5对人体的危害更大。而目前对于小颗粒的灰尘,现有的空气净化器多采用过滤式的,利用各种过滤网,无纺布或其它的过滤材料对粉尘进行过滤,但是物理过滤粉尘要求过滤材料的空隙本身小于被过滤的颗粒,而一旦遇到PM2.5及其以下的颗粒时,过滤材料的密度要大幅度提高,这样过滤的效率大幅度下降,而且吸附的粉尘后的过滤材料无法复原,需要抛弃更换,引起材料的污染及运行成本的上升。其实利用静电场吸附空气中的粉尘是常规的做法,当空气中的颗粒经过静电场后,颗粒带电,然后被负极板所吸附,这样无论颗粒大小,就算再细的粉尘依然能够被吸附,特别是高压静电场,其吸附能力非常大,经过检测,当粉尘高速(当然小于一个极限值时)通过高压静电场后,100%的粉尘被吸附,但是为啥如此好的产品市场上又不多呢关键就是,高压静电场会带来臭氧,而臭氧对人体的健康是有危害的。那如何能够用到静电场吸附空气中的灰尘,又不产生臭氧,是目前空气净化界关注的焦点。现有技术中有了三段式复合放电极板,它解决了臭氧的问题,但是利用其制作的粉末吸附装置的吸附效果还不理想,因此亟待对三段式复合放电极板制作静电吸附装置进行改进,以提高吸附效率。
发明内容
本实用新型的目的是解决现有技术中三段式复合放电极板在静电吸附装置里吸附空气中粉尘效率低的问题,提供一种具有双极、双段、脉冲式放电结构的静电场吸附装置。本实用新型设计一种具有双极、双段、脉冲式放电结构的静电场吸附装置,包括若干块平行放置的负极板,其特征在于:在两块负极板之间放置有两块放电极板,两块放电极板前后相对,位于同一线上,每块放电极板由针尖与平板复合组成,两块放电极板的平板相对。位于进风端的放电极板上的针尖超出负极板端面。位于出风端的放电极板上的针尖内缩于负极板端面。位于进风端的放电极板的平板端设置有微型导流板。本实用新型的优点是大幅度提高吸附粉尘的效果,而且可以满足较高的流通风量,达到95%以上的吸附量。
附图说明
附图1为本实用新型的放电极板结构示意图,图2为本实用新型的用于静电场的使用状态图,图3为本实用新型的粉尘在放电尖端受微型导流板影响的示意图,图4为现有技术中三段式结构静电场的电场强度图,图5为本实用新型的电场强度图。
具体实施方式
图中一种具有双极、双段、脉冲式放电结构的静电场吸附装置,包括若干块平行放置的负极板1,其特征在于:在两块负极板之间放置有两块放电极板2,两块放电极板前后相对,位于同一线上,两者之间有间隔,每块放电极板由针尖3与平板5复合组成,两块放电极板的平板相对。位于进风端的放电极板上的针尖超出负极板端面。位于出风端的放电极板上的针尖内缩于负极板端面。位于进风端的放电极板的平板端设置有微型导流板4。
静电场一般以4000V为产生臭氧的极限临界点。高压高吸附,低压低吸附,但是,高压高臭氧,低压低臭氧。普通静电场在4000V状态下,吸附能力是很低的,所以,一般设计的静电场都远高于4000V,甚至达到10000V以上,或在4000V基础上增加6000V或8000V的辅助电极,称为双电极静电场,但因无法回避的臭氧超标而难于投入实用。只有两者结合,同时满足吸附要求和臭氧要求的前提下,才能走出静电场的实用之路。本发明的创新点,就是采用4000V以下的低压达到高吸附低臭氧的技术效果。但是仅利用一块放电极板的效果尚不能令人满意,因为整个电场区间内的电离效果呈阶梯式下降状态,一般而言,粒径大其荷电量大的尘埃粒子容易被负极板吸附,粒径越小越容易逃逸,这样一来在呈阶梯下降状态的电场区间里,荷电少,运动速度更快的甚微粒径污染物,包括细菌、病毒等会穿过出风端飘走。本实用新型在电场区间的后部再增加一道强电场区间,形成一个电场内具有前后两次脉冲状高峰值的强放电结构,就可大大提高电场内的整体电离水平,把在通过第一次电离高峰时逃逸的尘埃或细菌病毒等截留下来。
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