[實用新型]一種基于紅外光波清除有毒氣體的設備有效
申請號: | 202021000254.0 | 申請日: | 2020-06-04 |
公開(公告)號: | CN212204887U | 公開(公告)日: | 2020-12-22 |
發明(設計)人: | 吳子東;袁超倫 | 申請(專利權)人: | 廣州才是科技有限公司 |
主分類號: | F24F3/16 | 分類號: | F24F3/16;F24F11/64;F24F11/72;F24F13/00;F24F110/50 |
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摘要: | |||
搜索關鍵詞: | 一種 基于 紅外 光波 清除 有毒氣體 設備 | ||
本發明涉及一種基于紅外光波清除有毒氣體的設備,應用于室內去除甲醛、苯系物、TVOC等有毒氣體的設備,采用紅外光波輻射源模塊、熱源模塊、空氣對流模塊組成,通過熱源模塊將紅外光波輻射源模塊加熱,由空氣對流模塊將整個空間的熱空氣形成循環對流,讓紅外光波通過熱傳導輻射擴散至更大范圍,使有毒氣體在紅外光波的輻射下分解釋出,紅外光波與有毒氣體形成共振,產生分子重新排列,使有毒氣體分解,達到消除甲醛、苯系物、TVOC等有毒氣體作用,本發明的有益效果是:性徹底分解清除甲醛、苯系物、TVOC等有毒氣體,符合國家空氣治理標準,清除有毒氣體徹底,不復發,施工便利、無損無二次污染。
技術領域
本發明涉及一種基于紅外光波清除有毒氣體的設備,應用于室內去除甲醛、苯系物、TVOC等有毒氣體的設備。
背景技術
通過紅外光波的電磁輻射與甲醛、苯系物、TVOC等有機化合物的電磁輻射吸收峰之間相近波長產生的共振效應,在熱效應的持續作用下,有機化合物的分子鏈接產生變化,分子結構變小活性增強,在電磁輻射和熱效應的持續作用下,甲醛、苯系物、TVOC等有毒氣體被分解及逸出原來緊密結合的材料,釋放于空氣之中,經過負壓強排及后期通風排清空氣中的有毒氣體,從而達到清除甲醛、苯系物、TVOC等有毒氣體目的的創新技術。
實用新型內容
電磁波的性質取決于波長或頻率,在熱輻射分析中,通常用波長來描述電磁波。根據波長長短,電磁波可以分為無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線及γ射線等。其中紅外線的波長為0.75 ~ 1000 μm。同時,紅外線可分為三部分,即近紅外線,波長為(0.75-1)~(2.5-3)μm 之間;中紅外線,波長為(2.5-3)~(2.5-4)μm 之間;遠紅外線,波長為(2.5~4)~ l000 μm 之間。
紅外線有很強的穿透力,能直接穿透厚層的不透明體。因此紅外線的應用越來越廣泛。
在絕對零度之上,任何物體都有紅外輻射,紅外輻射主要由物體的比輻射率以及物體表面溫度決定。每個物體的比輻射率均由材料本身的特性所決定的,一般有機物和無機物的放射波長在2~14 μm。所有物質都具備紅外放射及吸收能力;當輻射源的放射波長與被輻射物的吸收波長接近時產生共振效應從而加速分子運動,共振效應在時間持續之下,被輻射物質逐漸產生物理及化學變化。
熱效應能有效提升紅外輻射的效率,紅外輻射對照射物質是否有效取決于紅外輻射源的波長、法向全放射率及熱效應的處理方法以及紅外輻射源的矩陣排列。
本技術所采用紅外輻射源,波長λ=4~14 μm,法向全放射率0.9~0.91。
實驗證明:兩個紅外輻射源的距離大于3~6 cm時,紅外輻射能量衰減50%以上,輻射距離小于3 cm時,紅外輻射能量衰減率最低;
當紅外輻射源中心溫度加熱到100~250℃時,其紅外放射波長在4~14μm,峰值最高在8~12μm,功率密度趨于均勻化;
一個紅外輻射源的有效放射范圍為2.5立方米,本發明采用如下技術方案。
采用紅外光波輻射源模塊、熱源模塊、空氣對流模塊組成,通過熱源模塊將紅外光波輻射源模塊加熱,由空氣對流模塊將整個空間的熱空氣形成循環對流,讓紅外光波通過熱傳導輻射擴散至更大范圍,使有毒氣體在紅外光波的輻射下分解釋出,達到消除甲醛、苯系物、TVOC等有毒氣體作用,其原理是,紅外光波與有毒氣體形成共振,產生分子重新排列,使有毒氣體分解,通過紅外光波的電磁輻射與甲醛、苯系物、TVOC等有機化合物的電磁輻射吸收峰之間相近波長產生的共振效應,在熱效應的持續作用下,有機化合物的分子鏈接產生變化,分子結構變小活性增強,在電磁輻射和熱效應的持續作用下,甲醛、苯系物、TVOC等有毒氣體被分解及逸出原來緊密結合的材料,釋放于空氣之中,經過負壓強排及后期通風排清空氣中的有毒氣體,從而達到清除甲醛、苯系物、TVOC等有毒氣體目的。
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