一种附壁式一体化过滤通风装置的制作方法

文档序号:17989234发布日期:2019-06-22 00:39阅读:259来源:国知局
一种附壁式一体化过滤通风装置的制作方法

本发明涉及通风净化装置,特别涉及一种用于污染物防护的过滤通风装置。



背景技术:

近年来,随着我国工业化与城市化的迅速发展,环境问题日益凸显。其中,空气污染是人们最为关注的问题。如雾霾导致各种呼吸道系统疾病并且造成各种交通拥堵及事故,此外各种有毒有害气体污染及室内装修散发的甲醛及挥发性有机物每年都会导致大量的肺癌及白血病患者。因此,为了保证室内人员的健康及正常的生活工作,通过有效地污染物防护过滤通风装置为室内提供洁净的新鲜空显得尤为重要。

然而,现有通风净化装置是主要存在着如:1)设备体积庞大,占用过大的面积,大部分都只能适用于商业建筑,而不适用于普通的住宅;2)设备防护性能较差,大部分只能过滤掉一些悬浮的气溶胶颗粒,而对于一些挥发性有机物等有毒有害气体的过滤机能则尚有欠缺或未普及。鉴于目前常用过滤通风装置的现有缺点,因此有必要开发出一款紧凑、经济实用且具有多谱防护性能的过滤通风装置,以应对日趋严重的空气污染问题。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种轻型一体化且具有多谱防护性的通风净化装置,以确保外界空气被严重污染时,被防护的室内仍旧拥有安全及舒适的环境。

为解决上述问题,本发明提供一种附壁式一体化过滤通风装置,包括:进风部分,过滤吸收器组合箱,风机室以及出风部分,所述的进风部分,风机室,过滤吸收器组合箱,出风部分被集成在一个箱体上,其中进风部分位于箱体前部右侧,风机室位于箱体上部,过滤吸收器组合箱位于箱体下部,出风部位位于箱体后部右侧。

进一步,所述箱体整体对外为气密设计,箱体内部过滤吸收器组合箱与其它箱体之间为气密隔绝设计。所述箱体与船体的连接底部采用底架连接,正面采用矩形法兰与室内壁面通过螺栓固定连接。

进一步,所述进风部分安装有雾水分离器、防爆阀、进口气动气密蝶阀和初效滤器,所述雾水分离器、防爆阀、进口气动气密蝶阀和初效滤器依次由外到内相连接;所述过滤吸收器组合箱内安装有三台过滤吸收器单元,所述风机室安装增压风机,所述出口部分安装有出口气动气密蝶阀、电动流量调节阀、流量测量管段设备。

进一步,所述箱体的正面及侧面安装有三个检修口,以方便后期对过滤吸收器单元的更换。

优选地,在上述通风装置中,所述出风部分为无箱体设计,其管路及阀件直接裸露在外。

优选地,在上述通风装置中,所述箱体整体对外为气密设计,箱体内部过滤吸收器组合箱与其它箱体之间为气密隔绝设计。

优选地,在上述通风装置中,所述箱体与室内壁面采用矩形法兰通过螺栓固定连接。

优选地,在上述通风装置中,所述过滤吸收器单元采用纸炭合一结构,外形采用圆筒式。过滤吸收器的通风形式为从中间进风,向四周扩散,污染空气首先经过高效滤器过滤,然后进入炭催化剂滤器吸附挥发性有机毒害气体,净化后的洁净空气进入装置外壳和过滤吸收器之间的空间,从侧面出风连接口进入出风静压箱。

优选地,在上述通风装置中,所述高效滤器过滤采用密褶型无隔板结构,高效过滤材料选用防水、阻燃高效过滤材料。

优选地,在上述通风装置中,所述炭催化剂滤器结构是将两个不同直径的圆筒形多孔板的一端焊接在上端盖上,多孔板内壁上贴不锈钢丝网,两圆筒之间装填活性炭催化剂,外壳与炭催化剂滤器底端的密封采用硅橡胶或闭孔海绵橡胶。

与现有技术相比,本发明采用一体化集成设计,将通风净化装置中的进风部分、过滤吸收器组、风机室及出风部分集成在一个结构紧凑的箱体上,从而大幅度的减少设备的体积及重量。此外,集成箱体采用方形法兰固定在室内壁面上,可以有效地利用建筑上部空闲空间,减小其占地面积,从而便于空气净化通风系统的紧凑、灵活布置。同时,过滤吸收器单元采用圆筒结构设计,且将高效过滤器及炭催化剂滤器集成一体,从而保证滤芯的多谱防护性。并且,通风箱内一次性安装有3个过滤吸收器单元,可以确保装置的可靠性及安全性。

附图说明

图1是本发明一种附壁式一体化过滤通风装置的正视图;

图2是图1中附壁式一体化通风装置的侧视图;

图3是图1中附壁式一体化通风装置的俯视图;

图4是过滤吸收器单元的结构图

图中:1、雾水分离器,2、防爆阀,3、进口气动气密蝶阀,4、初效滤器,5、增压风机,6、矩形法兰,7、过滤吸收器单元,8、底架,9、检修口,10、出口气动气密蝶阀,11、电动流量调节阀,12、流量测量管段,13、高效滤器,14、炭催化剂滤器,100、进风部分,200、过滤吸收器组合箱,300、风机室,400、出风部分。

具体实施方式

为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

如图1至4所示,本发明提供一种附壁式一体化过滤通风装置,包括:

进风部分100,过滤吸收器组合箱200,风机室300,出风部分400,其中,所述进风部分100安装有雾水分离器1、防爆阀2、进口气动气密蝶阀3和初效滤器4,所述过滤吸收器组合箱200,安装三台过滤吸收器单元7,所述风机室300安装增压风机5,所述出口部分400安装有出口气动气密蝶阀10、电动流量调节阀11及流量测量管道12等设备。

所述的进风部分100,过滤吸收器组合箱200,风机室300,出风部分400被集成在一个箱体上,从而使设备更为紧凑。其中进风部分100位于箱体前部右侧,过滤吸收器组合箱200位于箱体下部,风机室300位于箱体上部,出风部位400位于箱体后部右侧。

如图1所示的进风部分100中的雾水分离器1、防爆阀2、进口气动气密蝶阀3和初效滤器4依次由外到内相连接,以对外部污染空气进行初步过滤。其中雾水分离器1可以确保设备在湿气较重的环境中正常使用,而进口气动气密蝶阀3则用于实现过滤通风装置的快速启停控制。

优选地,所述出风部分400为无箱体设计,其管路及阀件直接裸露在外,以方便管路的驳接及方便维修。

优选地,所述箱体整体对外为气密设计,箱体内部过滤吸收器组合箱与其它箱体之间为气密隔绝设计,以确保有毒有害气体及颗粒不会经过缝隙渗透到室内。

优选地,所述箱体正面采用矩形法兰6与室内壁面通过螺栓固定连接,从而使设备方便灵活布置。

优选地,所述箱体的正面及侧面安装有三个检修口9,以方便后期对过滤吸收器单元7的更换及内部零部件的检修。

优选地,所述过滤吸收器单元7采用纸炭合一结构,外形采用圆筒式。过滤吸收器单元7的通风形式为从中间进风,向四周扩散,污染空气首先经过高效滤器13过滤,然后进入炭催化剂滤器14吸附有毒有害气体,净化后的洁净空气进入装置外壳和过滤吸收器之间的空间,从侧面出风连接口进入出风静压箱。

优选地,所述高效滤器13采用密褶型无隔板结构,高效过滤材料选用防水、阻燃高效过滤材料。

优选地,所述炭催化剂滤器结构14是将两个不同直径的圆筒形多孔板的一端焊接在上端盖上,多孔板内壁上贴不锈钢丝网,两圆筒之间装填活性炭催化剂,外壳与炭催化剂滤器底端的密封采用硅橡胶或闭孔海绵橡胶。

具体地,当室外空气被污染后,进口气动气密蝶阀3接受到监控信号后快速打开,以实现通风装置的快速启动。同时,风机室300内的增压风机迅速5开启,在箱体内建立负压,从而将外界空气吸入进口部分100。外界受到污染的空气首先经过雾水分离器1,实现雾汽的分离。然后流经防爆阀2与进口气动气密蝶阀3后,经初效滤器4过滤掉大颗粒的悬浮颗粒,以防止污染颗粒沾染在风机及高效滤器上,降低后续设备的效率。初步净化后的空气结果增压风机5引流后加入到过滤吸收器单元7,以实现对污染空气的高效过滤及催化吸附,从而保证出流的彻底净化。最终,经过净化的空气通过出口部分400,引入到集体防护区域,为区域人员提供洁净的空气。其中,出口部分400的电动流量调节阀11级流量测量管段12可以实现对风量的调控。

综上所述,本发明采用一体化集成设计,将通风净化装置中的进风部分、过滤吸收器组、风机室及出风部分集成在一个结构紧凑的箱体上,从而大幅度的减少设备的体积及重量。此外,集成箱体采用方形法兰固定在室内壁面上,可以有效地利用舰艇上部空闲空间,减小其占地面积,从而便于净化通风装置的紧凑、灵活布置。同时,过滤吸收器单元采用圆筒结构设计,且将高效过滤器及炭催化剂滤器集成一体,从而保证滤芯的多谱防护性。并且,通风箱内一次性安装有3个过滤吸收器单元,可以确保装置的可靠性及安全性。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的系统而言,由于与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

显然,本领域的技术人员可以对发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1