CN212538207U - 静电去除空气中微生物装置 - Google Patents
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Abstract
一种静电去除空气中微生物装置,包括机壳,机壳内设有空气通道,空气通道的一端设有进气口,空气通道的另一端设有出气口,空气通道内设有多个板面可通过气流的微孔板,微孔板采用导电材料制成,多个微孔板的板面沿着空气通道的轴向并列布置;微孔板之间并列设有多个进气夹道和多个排气夹道,进气夹道和排气夹道错开布置,进气夹道的中部设有进气夹道放电极。其目的在于提供一种单位时间内处理气量大,去除各种有害病毒效果非常突出,可有效去除掉大型商场、超市、地铁、宾馆、农贸市场、机场、饭店等人员密集场所的空气中的各种有害病毒,有效降低各种传染病通过空气传播的风险,保障人们的身体健康的静电去除空气中微生物装置。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种静电去除空气中微生物装置。
背景技术
包括新冠病毒在内的多种病毒,可以在大型商场、超市、地铁、宾馆、农贸市场、机场、饭店等人员密集场所通过空气扩散传播并感染众多的人们,严重威胁人们的健康。但由于多种原因,现在还没有能够有效去除掉大型商场、超市、地铁、宾馆、农贸市场、机场、饭店等人员密集场所的空气中的各种有害病毒的设备。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种单位时间内处理气量大,去除各种有害病毒效果非常突出,可有效去除掉大型商场、超市、地铁、宾馆、农贸市场、机场、饭店等人员密集场所的空气中的各种有害病毒,有效降低各种传染病通过空气传播的风险,保障人们的身体健康的静电去除空气中微生物装置。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置,包括机壳,机壳内设有空气通道,空气通道的一端设有进气口,空气通道的另一端设有出气口,空气通道内设有多个板面可通过气流的微孔板,微孔板采用导电材料制成,多个微孔板的板面沿着空气通道的轴向并列布置;
所述微孔板之间并列设有多个进气夹道和多个排气夹道,进气夹道和排气夹道错开布置,排气夹道朝向空气通道的进气口的一端设有前挡板,进气夹道朝向空气通道的出气口的一端设有后挡板,进气夹道的中部设有进气夹道放电极,进气夹道放电极与高压直流电源的负极或正极电连接,微孔板接地,或是连接电极性与进气夹道放电极相反的高压直流电源的电极。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置,其中所述排气夹道的中部设有排气夹道放电极,排气夹道放电极与高压直流电源的负极或正极电连接,排气夹道放电极的电极性与进气夹道放电极的电极性相同。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置,其中所述进气夹道和排气夹道自空气通道的一侧至另一侧按照一个进气夹道、一个排气夹道、再一个进气夹道、再一个排气夹道的顺序彼此相邻设置;所述微孔板的厚度大于2mm。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置,其中所述微孔板的厚度为6mm—30mm,每英寸微孔板上孔的个数PPI为80—120。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置,其中所述微孔板的厚度为10mm—20mm,每英寸微孔板上孔的个数PPI为90—110。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置,其中所述空气通道位于前后水平方向,微孔板的板面位于前后竖直方向,后挡板的板面和前挡板的板面垂直于微孔板。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置,其中所述微孔板采用泡沫金属板制成,微孔板的表面包覆有金属银。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置在使用时,将进气夹道放电极接通高压直流电源,然后利用风机让悬浮有微生物的气体进入静电去除空气中微生物装置的空气通道,并沿着静电去除空气中微生物装置的空气通道进入进气夹道,混有微生物和灰尘的气体在进气夹道中流动通过进气夹道放电极时,气体中的微生物和灰尘在接近进气夹道放电极时会处于荷电状态,然后气体中的微生物再穿过微孔板进入排气夹道,气体在穿过微孔板进入排气夹道过程中,必然让微生物和灰尘与微孔板之间的间距变得很小,气体中荷电的微生物和灰尘会被微孔板通过电吸附捕获。由此可保证其处理气流量大,清除空气中包括各种病毒在内的微生物的效率高,以病毒的数量计算,其可在处理气流量大的基础之上去除掉空气中96%以上个数的病毒。因此,使用本实用新型的静电去除空气中微生物装置,可有效去除掉大型商场、超市、地铁、宾馆、农贸市场、机场、饭店等人员密集场所的空气中的各种有害病毒,有效降低各种传染病通过空气传播的风险,保障人们的身体健康。
下面结合附图对本实用新型的静电去除空气中微生物装置作进一步详细说明。
附图说明
图1为本实用新型的静电去除空气中微生物装置的结构示意图的主视图;
图2为图1的俯视图。
具体实施方式
如图1和图2所示,本实用新型的静电去除空气中微生物装置,包括机壳1,机壳1内设有空气通道2,空气通道2的一端设有进气口10,空气通道2的另一端设有出气口11,空气通道2内设有多个板面可通过气流的微孔板3,微孔板3采用导电材料制成,多个微孔板3 的板面沿着空气通道2的轴向并列布置;
所述微孔板3之间并列设有多个进气夹道5和多个排气夹道6,进气夹道5和排气夹道6 错开布置,排气夹道6朝向空气通道2的进气口10的一端设有前挡板7,进气夹道5朝向空气通道2的出气口11的一端设有后挡板8,进气夹道5的中部设有进气夹道放电极4,在使用时,进气夹道放电极4与高压直流电源的负极或正极电连接,微孔板3接地,或是连接电极性与进气夹道放电极4相反的高压直流电源的电极。
作为本实用新型的进一步改进,上述排气夹道6的中部设有排气夹道放电极9,在使用时,排气夹道放电极9与高压直流电源的负极或正极电连接,排气夹道放电极9的电极性与进气夹道放电极4的电极性相同,混有微生物和灰尘的气体在排气夹道6中流动通过排气夹道放电极9时,气体中残余的少量微生物和灰尘在接近进气夹道放电极4时会再次被荷电,然后气体中残余的少量微生物和灰尘会再次被微孔板3通过电吸附捕获,由此可进一步提高清除空气中包括各种病毒在内的微生物的效率。
作为本实用新型的进一步改进,上述进气夹道5和排气夹道6自空气通道2的一侧至另一侧按照一个进气夹道5、一个排气夹道6、再一个进气夹道5、再一个排气夹道6的顺序彼此相邻设置。所述微孔板3的厚度大于2mm。
作为本实用新型的进一步改进,上述微孔板3的厚度为6mm—30mm,每英寸微孔板3上孔的个数PPI为80—120。
作为本实用新型的进一步改进,上述微孔板3的厚度为10mm—20mm,每英寸微孔板3上孔的个数PPI为90—110。
作为本实用新型的进一步改进,上述空气通道2位于前后水平方向,微孔板3的板面位于前后竖直方向,后挡板8的板面和前挡板7的板面垂直于微孔板3。
作为本实用新型的进一步改进,上述微孔板3采用泡沫金属板制成,微孔板3的表面包覆有金属银。微孔板3的表面包覆的金属银可让被捕获的病毒更快的死亡。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置,由于其设计采用了多个微孔板3的板面沿着空气通道2的轴向并列布置,微孔板3之间并列设有多个进气夹道5和多个排气夹道6,进气夹道5和排气夹道6错开布置,排气夹道6朝向空气通道2的进气口10的一端设有前挡板 7,进气夹道5朝向空气通道2的出气口11的一端设有后挡板8,进气夹道5的中部设有进气夹道放电极4的设计,可让装置在同等体积的情况下电吸附处理空气中微生物的微孔板3截面大幅度增加,进而可让同等体积的气体在单位时间里能够以更低的速度通过微孔板3,再加上微孔板3的厚度大于2mm,每英寸微孔板3上孔的个数PPI大于40的设计,由此得以实现对空气中的微小病毒进行更彻底的更高效率的电吸附捕获。通过微生物净化效率项目检验,该微生物净化效率项目检验的依据为“JGT294-2010《空气净化器污染物净化性能测定》”,所得到的实验数据为:当空气通道2的进气口10处的微生物采样浓度为9721cfu/m3,进气口10处的风量为9034.7m3/h,空气通道2的出气口11处的微生物采样浓度为356cfu/m3,即本实用新型的静电去除空气中微生物装置去除微生物的效率为96.1%。
在做上述微生物净化效率项目检验实验的同时,还对本实用新型进行了对PM2.5净化效率测试,该PM2.5净化效率测试的依据为“GB/T34012-2017《通风系统用空气净化装置》”,所得到的实验数据为:当空气通道2的进气口10处的PM2.5污染物平均浓度为240.8μm/ m3,进气口10处的风量为9034.7m3/h,空气通道2的出气口11处的污染物平均浓度为9.0μm/m3,即本实用新型的静电去除空气中微生物装置去除PM2.5的效率为96.3%。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置在使用时,将进气夹道放电极4接通高压直流电源,让进气夹道放电极4与微孔板3之间产生一个20000伏的电势差,然后利用风机让悬浮有微生物的气体进入静电去除空气中微生物装置的空气通道2,并沿着静电去除空气中微生物装置的空气通道2进入进气夹道5,混有微生物和灰尘的气体在进气夹道5中流动通过进气夹道放电极4时,气体中的微生物和灰尘在接近进气夹道放电极4时会处于荷电状态,然后气体中的微生物再穿过微孔板3进入排气夹道6,由于微孔板3的厚度大于2mm,每英寸微孔板3上孔的个数PPI大于40,气体在穿过微孔板3进入排气夹道6过程中,必然让微生物和灰尘与微孔板3之间的间距变得很小,气体中荷电的微生物和灰尘会被微孔板3通过电吸附捕获。由此可保证其处理气流量大,清除空气中包括各种病毒在内的微生物的效率高,以病毒的数量计算,其可在处理气流量大的基础之上去除掉空气中96%以上个数的病毒。因此,使用本实用新型的静电去除空气中微生物装置,可有效去除掉大型商场、超市、地铁、宾馆、农贸市场、机场、饭店等人员密集场所的空气中的各种有害病毒,有效降低各种传染病通过空气传播的风险,保障人们的身体健康。
本实用新型的静电去除空气中微生物装置,其进气夹道5和排气夹道6之间,在电场的作用下,可产生一个朝向微孔板3的离子风,在离子风的作用下,让空气中的各种未被捕获的有害病毒被吹向微孔板3并多次往复通过微孔板3,令其最终被捕获,从而进一步提高了净化效果。
Claims (7)
1.静电去除空气中微生物装置,其特征在于:包括机壳(1),机壳(1)内设有空气通道(2),空气通道(2)的一端设有进气口,空气通道(2)的另一端设有出气口,空气通道(2)内设有多个板面可通过气流的微孔板(3),微孔板(3)采用导电材料制成,多个微孔板(3)的板面沿着空气通道(2)的轴向并列布置;
所述微孔板(3)之间并列设有多个进气夹道(5)和多个排气夹道(6),进气夹道(5)和排气夹道(6)错开布置,排气夹道(6)朝向空气通道(2)的进气口的一端设有前挡板(7),进气夹道(5)朝向空气通道(2)的出气口的一端设有后挡板(8),进气夹道(5)的中部设有进气夹道放电极(4)。
2.根据权利要求1所述的静电去除空气中微生物装置,其特征在于:所述排气夹道(6)的中部设有排气夹道放电极(9)。
3.根据权利要求2所述的静电去除空气中微生物装置,其特征在于:所述进气夹道(5)和排气夹道(6)自空气通道(2)的一侧至另一侧按照一个进气夹道(5)、一个排气夹道(6)、再一个进气夹道(5)、再一个排气夹道(6)的顺序彼此相邻设置;所述微孔板(3)的厚度大于2mm。
4.根据权利要求3所述的静电去除空气中微生物装置,其特征在于:所述微孔板(3)的厚度为6mm—30mm,每英寸微孔板(3)上孔的个数PPI为80—120。
5.根据权利要求4所述的静电去除空气中微生物装置,其特征在于:所述微孔板(3)的厚度为10mm—20mm,每英寸微孔板(3)上孔的个数PPI为90—110。
6.根据权利要求5所述的静电去除空气中微生物装置,其特征在于:所述空气通道(2)位于前后水平方向,微孔板(3)的板面位于前后竖直方向,后挡板(8)的板面和前挡板(7)的板面垂直于微孔板(3)。
7.根据权利要求6所述的静电去除空气中微生物装置,其特征在于:所述微孔板(3)采用泡沫金属板制成,微孔板(3)的表面包覆有金属银。
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| CN202021770447.4U CN212538207U (zh) | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 静电去除空气中微生物装置 |
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Cited By (1)
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| CN111854004A (zh) * | 2020-08-21 | 2020-10-30 | 孟金来 | 静电去除空气中微生物装置 |
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2020
- 2020-08-21 CN CN202021770447.4U patent/CN212538207U/zh active Active
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