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[發明專利]一種集成可水洗直流靜電凝并吸附和HEPA空氣凈化系統在審

專利信息
申請號: 201510856923.1 申請日: 2015-11-30
公開(公告)號: CN105757794A 公開(公告)日: 2016-07-13
發明(設計)人: 胡國華;戴思貴;章怡;施上新 申請(專利權)人: 上海依瓦達環境技術有限公司
主分類號: F24F1/00 分類號: F24F1/00;F24F13/28;F24F11/02
代理公司: 上海三和萬國知識產權代理事務所(普通合伙) 31230 代理人: 陳偉勇
地址: 200237 上海市閔行區*** 國省代碼: 上海;31
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 集成 水洗 直流 靜電 吸附 hepa 空氣 凈化系統
【說明書】:

技術領域

發明涉及空氣凈化領域,尤其涉及空氣凈化系統。

背景技術

隨著社會的工業化進程,因需凈化被污染空氣而誕生的HEPA凈化技術越來越被廣泛的使用,但是因為HEPA本身的容塵率以及HEPA的無法被循環使用的特性導致HEPA實際的使用壽命相對較短,

僅使用HEPA進行空氣凈化需要頻繁更換、成本昂貴,從而導致資源的嚴重浪費。同時如果HEPA更換不及時還會造成室內環境的二次污染。

發明內容

本發明的目的在于提供一種集成可水洗直流靜電凝并吸附和HEPA高效空氣凈化系統。其中靜電凝并吸附采用低壓直流12V供電輸入,與交流220V供電方式的技術相比無臭氧污染,且可水洗,綠色環保,靜電凝并吸附通過給顆粒物加上正負電荷使其凝并聚合而后吸附到集塵板上的方式能夠預先過濾掉85%的污染,所以極大的提高了HEPA的壽命、減少了更換次數,從而節約了資源。

本發明所解決的技術問題可以采用以下技術方案來實現:

一種集成可水洗直流靜電凝并吸附和HEPA空氣凈化系統,包括一凈化器主體,其特征在于,所述凈化器主體內設有一塔式風道,所述塔式風道設有一進風口和一出風口;

所述塔式風道內部設有一靜電凝并模組,所述靜電凝并模組位于所述進風口的上方;

所述塔式風道內部還設有一HEPA模組,所述HEPA模組位于所述出風口的下方;

所述進風口與所述凈化器主體底部側面相導通。

本發明通過預先將環境被污染空氣通過靜電凝并模組進行凝并,吸附過濾后,去除約85%較大直徑的空氣顆粒污染物,再進行HEPA精濾,使HEPA僅僅過濾較小直徑的空氣顆粒污染物,以此來減小HEPA的過濾壓力,延長HEPA使用壽命。本發明相較于直接使用HEPA過濾,能夠延延長HEPA濾材的約4倍使用壽命。本發明整機風道采用塔式設計,自下而上過濾通過組合式過濾方式將是對HEPA的使用效能極大提升,在同等過濾效果的基礎上減小空氣過濾的成本。

所述塔式風道內部設有滑軌,所述靜電凝并模組和所述HEPA模組上均設有與所述滑軌相匹配的滑槽。

本發明通過將各個過濾模塊采用塔式框架搭建的抽拉式設計實現過濾模塊的快速清理和密封。

所述靜電凝并模組包括一9000V高壓電場和一靜電集塵板,所述靜電集塵板位于所述9000V高壓電場的上方。

本發明通過9000V高壓電場使通過風道的空氣中的顆粒物帶上電荷,并通過正負電荷相互吸附成為大顆粒物,并通過靜電集塵板集塵過濾掉空氣中約85%的顆粒物完成對空氣的初濾。

所述靜電凝并模組與所述HEPA模組之間設有一空氣驅動風機。

本發明通過空氣驅動風機便于將經過初濾的空氣抽取到塔式風道的上方,便于進行下一步操作。

作為一種方案,所述HEPA模組包括一殼體,所述殼體的上方設有第一金屬網,所述殼體的下方設有第二金屬網,所述殼體內部充滿超細玻璃纖維制成的HEPA濾材。

本發明通過初濾后的空氣通過HEPA濾材,HEPA濾材通過本身纖維吸附,纖維交疊形成的間隙阻攔通過空氣中的顆粒污染物,通過潔凈空氣。本發明通過先使用靜電凝并模組將污染較嚴重的空氣進行初濾85%的顆粒物,再將初濾后的空氣通過高效過濾器(HEPA)進行最終過濾;通過以上流程將減小HEPA的消耗,延長HEPA的4倍使用壽命。

作為一種方案,所述超細玻璃纖維交疊形成的間隙的孔徑在2.5μm~1.5μm之間。

本發明對孔徑的限定能夠精確的過濾pm2.5,而且能夠節約一定的成本。

作為一種方案,所述超細玻璃纖維交疊形成的間隙的孔徑在不低于0.3μm。

本發明通過對孔徑的限定能夠實現精確的過濾,提高過濾效果。

作為一種方案,所述HEPA模組包括一殼體,所述殼體的上方設有第一金屬網,所述殼體的下方設有第二金屬網,所述殼體內部充滿PP濾紙制成的HEPA濾材。

PP濾紙產品耐酸堿,耐腐蝕,熔點高,性能穩定,無毒,無味,分布均勻,具有低阻,高效,高強度,環保,而且PP濾紙能夠進行一定的水洗,實現重復使用。

作為一種方案,所述第一金屬網的邊緣呈楔形下降結構,所述第二金屬網邊緣呈楔形上升結構。

本發明優化了傳統金屬網的結構,通過楔形上升和楔形下降能夠便于使空氣流通。

所述楔形下降結構與所述塔式風道的側壁呈0.8°~1.2°夾角;所述與所述楔形上升結構均與塔式風道的側壁呈0.8°~1.2°夾角。

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