本技术涉及环保设备,具体涉及一种利用高能电子激发触媒催化剂的空气净化装置。
背景技术:
1、传统的空气净化方法有吸附法、臭氧法、光触媒降解法等。吸附法采用吸附材料对空气中的voc进行吸附,缺点是吸附材料不能持续的吸附voc,在吸附饱和后,需要更换吸附材料;臭氧法采用高压放电产生臭氧,由臭氧对空气中的voc进行氧化分解,其缺点是:臭氧本身就是空气污染物,产生臭氧的过程,同时也产生氮氧化物,氮氧化物同样也是空气污染物;光触媒降解法采用光激发催化剂材料,对空气中的voc进行降解,光触媒分解voc的过程,首先需要将电能转换成光能,再将光能照射至催化剂材料表面,催化剂材料吸收光能后再降解voc,其缺点在于:(1)电能无法全部转换成光能,会有一定的能量损失;(2)光能无法全部照射至催化剂材料上;(3)照射到催化剂材料上的光能无法被全部吸收;(4)光触媒所用光源的使用寿命较短。这些因素共同导致了光触媒的工作原理导致净化处理的工作效率低,能量利用效率低,且光触媒装置的结构复杂,光源器件寿命低,长期使用需要不断更换,使用成本较高。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种电能利用率高、净化效率高的利用高能电子激发触媒催化剂的空气净化装置。
2、为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:它包含外壳、电器仓、气流通道、高压升压器件、电路控制板、电子发射端、输电电极和风扇;所述的外壳的内部上方设置有电器仓,电器仓的下方设置有气流通道,电器仓内安装有高压升压器件和电路控制板,电路控制板与高压升压器件电路连接,气流通道内安装风扇,风扇的一侧安装有输电电极和电子发射端,输电电极与电子发射端相对,所述电子发射端包括针式电极、纤维束状放电电极和电子枪,高压升压器件与电子发射端电路连接;所述的输电电极为表面涂覆触媒催化剂的多孔立体基材或网状基材。
3、进一步地,所述的多孔立体基材或网状基材,均为具有立体结构的基材,可以增大与voc的接触面积。
4、进一步地,所述的电子发射端与输电电极的间距为2-20mm,电场电压为1-30kv。
5、进一步地,所述的风扇、输电电极和电子发射端分别卡接在外壳底部的卡槽内,外壳的外侧安装有面板。
6、本实用新型的工作原理为:通过电子发射端,向涂覆有触媒催化剂材料的多孔立体基材或网状基材发射电子,电子在接触到多孔立体基材或网状基材表面的触媒催化剂时,会激活触媒催化剂材料,产生羟基自由基和低温等离子体,能够对空气中的voc能够起到良好的吸附和降解作用,同时对空气中的细菌、病毒有良好的杀菌消毒作用。
7、采用上述结构后,本实用新型产生的有益效果为:
8、1、通过电子发射端,由电子激发催化剂材料,使其将能量直接用于降解voc,无需经过转换,电能利用效率高;
9、2、触媒催化剂材料,由于其附着在多孔立体基材或网状基材上,基材的立体结构,比表面积大,空气在流经多孔材料或网状材料时,能够充分地与触媒催化剂材料接触,因而能够增大吸附与降解voc的效率,净化效率高;
10、3、通过对电子发射端进行设计,以及通过电路对电压的精确控制,使其电子能量足够高,能够激活触媒催化剂材料,但又不至于高到产生电弧放电,不至于产生臭氧,不会产生氮氧化物,控制方式简便,安全性好;
11、4、触媒催化剂材料和电极材料,使用寿命长,工作性能好,在长期使用中,无需更换任何部件或材料,使用成本低;
12、5、电子发射端发射电子轰击催化剂时,会产生羟基自由基和低温等离子体,羟基自由基具有强氧化性,能够降解voc,低温等离子体能够降低气流阻力能够破坏细菌的细胞结构,能够破坏病毒的蛋白质外壳。
1.一种利用高能电子激发触媒催化剂的空气净化装置,其特征在于:它包含外壳、电器仓、气流通道、高压升压器件、电路控制板、电子发射端、输电电极和风扇;所述的外壳的内部上方设置有电器仓,电器仓的下方设置有气流通道,电器仓内安装有高压升压器件和电路控制板,电路控制板与高压升压器件电路连接,气流通道内安装风扇,风扇的一侧安装有输电电极和电子发射端,输电电极与电子发射端相对,所述电子发射端包括针式电极、纤维束状放电电极和电子枪,高压升压器件与电子发射端电路连接;所述的输电电极为表面涂覆触媒催化剂的多孔立体基材或网状基材。
2.根据权利要求1所述的一种利用高能电子激发触媒催化剂的空气净化装置,其特征在于:所述的电子发射端与输电电极的间距为2-20mm,电场电压为1-30kv。
3.根据权利要求1所述的一种利用高能电子激发触媒催化剂的空气净化装置,其特征在于:所述的风扇、输电电极和电子发射端分别卡接在外壳底部的卡槽内,外壳的外侧安装有面板。