一种高能羟基离子空气净化装置的制作方法

专利2022-06-28  103


本实用新型涉及净化装置,尤其涉及一种高能羟基离子空气净化装置。



背景技术:

羟基自由基(ho)是一种重要的活性氧,是仅次于氟的氧化剂,但由于氟对臭氧层的破坏作用和产生温室反应的弊端被世界环保组织呼吁停止使用。羟基自由基作为不二选择成为治理污染的强氧化剂。



技术实现要素:

本实用新型提供一种高能羟基离子空气净化装置,可以对空气进行净化。

一种高能羟基离子空气净化装置,包括外壳、抽风机和羟基离子发生器,外壳上有进气口和出气口,抽风机和羟基离子发生器设置在外壳内,羟基离子发生器具有入口和出口,抽风机的出风口与羟基离子发生器的入口连通,羟基离子发生器的出口与出风口连通,羟基离子发生器包括两层纳米二氧化钛陶瓷板,两层纳米二氧化钛陶瓷板之间设置紫外线发生管。在紫外线发生管的光对纳米陶瓷二氧化钛照射进行催化,臭气中的水分子在前两者光合作用下碰撞后产生羟基离子,可还原空气质量以及杀菌作用。羟基是典型的极性基团,具有很强的氧化能力,能快速凝固空气中的细菌或病毒的蛋白质,使其失去活性,达到杀菌消毒的目的。空气的密度为1.29g/l,平均分子量为29,常态下水的饱和蒸气压为3.167kpa,取一立方米空气,其质量为1290g,分子数约为1290/29≈44mol,44mol分子是44×6.02×10^23=2.6488×10^25个,常压为101.325kpa,由水的饱和蒸气压为3.167kpa得水蒸气达到饱和时其分压为3.167kpa,设此时1立方米空气含水分子数为n,可列出比例式:101.325/(2.6488×10^25)=3.167/n,n=8.27×10^23个,就算湿度10%那分子数数量级也是10^22,因此空气中有足够的水分子来产生羟基离子。

纳米二氧化钛陶瓷板是在陶瓷板上喷涂有纳米二氧化钛层。

紫外线发生管发出的紫外光的波长为253.7nm。

紫外线发生管至少有两根。

羟基离子发生器的出口处设置纳米二氧化钛铝基板网。

纳米二氧化钛铝基板网是铝基板网上有纳米二氧化钛涂层。

纳米二氧化钛铝基板网的网格为蜂窝状。

外壳的进气口处设置hepa过滤网。hepa(highefficiencyparticulateairfilter),中文意思为高效空气过滤器,达到hepa标准的过滤网,对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以上的微粒去除效率可达到99.97%以上。空气可通过。

外壳上设置有氨气传感器和硫化氢传感器。

紫外线发生管与纳米陶瓷二氧化钛板之间的距离为20mm-30mm。

高能羟基离子空气净化装置通过安装支架安装在墙面上或放置在地上。

本实用新型可用于空气净化,可设置在是有污染空气的空间中,比如公共厕所中,通过抽风机将臭气抽入到羟基离子发生器,羟基离子发生器中的紫外线发生管发出的紫外光对纳米二氧化钛板照射进行催化处理后,臭气中的(水分子)光合作用下产生羟基离子,对通过的臭气进行净化后从外壳的出风口送出。

本发明的高能羟基离子臭气处理装置,对于氨气、硫化氢、甲醛有很好的效果,可以保持干燥杀菌、空气净化也不会产生二次污染。本装置对人体无害,安装方便成本低效果好!

附图说明

图1是高能羟基离子空气净化装置的正面示意图;

图2是高能羟基离子空气净化装置的剖面布置图;

图3是高能羟基离子空气净化装置的结构示意图;

图4是高能羟基离子空气净化装置的侧面结构示意图;

图5是高能羟基离子空气净化装置的安装示意图;

图6是高能羟基离子空气净化装置的另一安装示意图。

具体实施方式

下面将参照附图详细描述本实用新型的高能羟基离子空气净化装置。

如图1-4所示,一种高能羟基离子空气净化装置,包括外壳101、抽风机105和羟基离子发生器110,外壳101上有进气口103和出气口115,抽风机105和羟基离子发生器110设置在外壳101内,羟基离子发生器110具有入口和出口,抽风机的出风口与羟基离子发生器的入口连通,羟基离子发生器的出口与出风口连通,羟基离子发生器110包括纳米二氧化钛陶瓷板一111和纳米二氧化钛陶瓷板二113,两层纳米二氧化钛陶瓷板之间设置紫外线发生管112。纳米二氧化钛陶瓷板是在陶瓷板上喷涂了纳米二氧化钛层。紫外线发生管112与纳米陶瓷二氧化钛板之间的距离为20mm-30mm。外壳101内空间分割为两部分,抽风机105所在空间和羟基离子发生器110所在空间,抽风机105与外壳101之间形成进气仓104。羟基离子发生器具有壳体,纳米二氧化钛陶瓷板一111和纳米二氧化钛陶瓷板二113之间的空间为气体处理仓109。

羟基离子发生器具有壳体,壳体具有入口和出口,纳米二氧化钛陶瓷板一111和纳米二氧化钛陶瓷板二113两端固定在壳体内侧壁上。紫外线发生管112两端也固定在壳体内侧壁上,紫外线发生管112至少两根,紫外线发生管112相互平行,并与纳米二氧化钛陶瓷板平行。

紫外线发生管112发出的紫外光的波长为253.7nm。紫外线发生管112不产生臭氧。

羟基离子发生器110的出口处设置纳米二氧化钛铝基板网114。纳米二氧化钛铝基板网114的网格为蜂窝状。

外壳101的进气口103处设置hepa过滤网106。外壳101上设置有氨气传感器107和硫化氢传感器108。

如图5-6所示,高能羟基离子空气净化装置通过安装支架116安装在墙面119上,安装支架通过安装螺钉117和膨胀件118安装到墙面116上。安装支架115和普通空调室内机安装结构相同。

高能羟基离子空气净化装置也可以直接放置在地上。

本实用新型净化空气质量后从出风口送出。本实用新型装置采用全智能控制,控制板为抽风机105供电并控制抽风机105的开闭和挡位,控制板也为紫外线发生管112供电和控制其开闭。氨气传感器107和硫化氢传感器108检测抽风机105抽入的氨气和硫化氢气体,以氨气和硫化氢气体作为废气浓度指标,当传感器采集到的气体达到设定上限的数值时,控制板为抽风机105开启抽风机105到更高挡位,同时启动更多的紫外线发生管112启动加强催化纳米二氧化钛陶瓷板能够加强臭气处理作用。等气体降到上限数值以下时,控制板将抽风机105开启到更低的挡位,同时关闭第二或第三紫外线发生管112,自动切换到节能状态。控制板上还设置定时装置,可以定时开关机。控制板上设置触摸屏102,可以通过触摸屏102进行人工设置定时开闭时间等,触摸屏102还可以具有显示功能,控制板与触摸屏102连接,控制板控制触摸屏102显示运行数据和传感器气体数据,方便观察!高能羟基离子臭气处理装置采用304材质不锈钢外壳101、低噪音抽风机105、工业级触摸屏102、纳米二氧化钛陶瓷板111、113、无臭氧紫外线发生管112、纳米二氧化钛铝基板网114、高效hepa过滤网106,通过以上的配件组合完成高能羟基离子臭气处理装置。


技术特征:

1.一种高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,包括外壳、抽风机和羟基离子发生器,外壳上有进气口和出气口,抽风机和羟基离子发生器设置在外壳内,羟基离子发生器具有入口和出口,抽风机的出风口与羟基离子发生器的入口连通,羟基离子发生器的出口与出风口连通,羟基离子发生器包括两层纳米二氧化钛陶瓷板,两层纳米二氧化钛陶瓷板之间设置紫外线发生管。

2.根据权利要求1所述的高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,纳米二氧化钛陶瓷板是在陶瓷板上喷涂了纳米二氧化钛层。

3.根据权利要求1所述的高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,紫外线发生管发出的紫外光的波长为253.7nm。

4.根据权利要求1所述的高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,羟基离子发生器的出口处设置纳米二氧化钛铝基板网。

5.根据权利要求4所述的高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,纳米二氧化钛铝基板网的网格为蜂窝状。

6.根据权利要求1所述的高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,外壳的进气口处设置hepa过滤网。

7.根据权利要求1所述的高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,外壳上设置有氨气传感器和硫化氢传感器。

8.根据权利要求1所述的高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,紫外线发生管与纳米陶瓷二氧化钛板之间的距离为20mm-30mm。

9.根据权利要求1所述的高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,高能羟基离子空气净化装置通过安装支架安装在墙面上或放置在地上。

10.根据权利要求1所述的高能羟基离子空气净化装置,其特征在于,紫外线发生管至少设置两根。

技术总结
本实用新型公开了一种高能羟基离子空气净化装置,包括外壳、抽风机和羟基离子发生器,外壳上有进气口和出气口,抽风机和羟基离子发生器设置在外壳内,羟基离子发生器具有入口和出口,抽风机的出风口与羟基离子发生器的入口连通,羟基离子发生器的出口与出风口连通,羟基离子发生器包括两层纳米二氧化钛陶瓷板,两层纳米二氧化钛陶瓷板之间设置紫外线发生管。本实用新型可用于空气净化,可设置在是有污染空气的空间中,比如公共厕所中,通过抽风机将臭气抽入到羟基离子发生器,羟基离子发生器中的紫外线发生管发出的紫外光对纳米二氧化钛板照射进行催化处理后,臭气中的水离子光合作用下产生羟基离子,对通过的臭气进行净化后从外壳的出风口送出。

技术研发人员:赵炳华;孟昭杰
受保护的技术使用者:赵炳华;孟昭杰
技术研发日:2019.07.08
技术公布日:2020.06.09

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