一种水合负氧离子产生装置的制作方法

文档序号:18098163发布日期:2019-07-06 11:11阅读:448来源:国知局
一种水合负氧离子产生装置的制作方法

本发明涉及空气净化装置技术领域,具体指一种水合负氧离子产生装置。



背景技术:

负离子(负氧离子)是空气中一种带负电荷的气体离子,根据世界卫生组织的规定,当空气中负氧离子的浓度不低于每立方厘米1000~1500个时,这样的空气被视为清新空气。

申请公开号为cn105526640a的中国专利申请《一种双电源驱动负离子空气净化器》(申请号:cn201610023392.2)、申请号为cn105650752a的中国专利申请《一种装有集成式离子空气净化系统的净化装置》(申请号:cn201610001146.7)均设置了负离子发生模块,其负离子发生模块主要采用尖端电晕放电的方式产生负离子,然后通过风机直接将负离子吹出。授权公告号为cn101214390b的中国专利《负离子发生装置》(申请号:cn200810010137.x)即披露了比较具体的类似负离子发生结构,其包括底座和组装底座上的壳体、固定在隔板与窗栅之间的竖直等间距排列的同极放电针的针条板以及控制回路,壳体由后壳和前壳构成,窗栅与后壳活动连接,竖直等间距排列的同极钨合金放电针采用一次封装工艺固定在针条板与压板之间,固定在针条板上的碳化纤维连通所述小高压块,针条板外周环形槽内设置封闭的碳化纤维环,固定在壳体内的高压块组件封装在屏蔽罩内,底座与壳体通过旋转定位装置铰接在一起。

上述负离子产生原理及结构已经比较成熟,但是,以电晕放电方式产生的负离子寿命极短,很快就会消失,无法进行远距离传播,很难在大空间内营造出高浓度的负离子环境。而在生活中,雷雨过后、瀑布旁,会使人感觉空气清新,这是因为空气中存在大量“水合负氧离子”的缘故,负离子以o2-(h2o)n形式存在具有60s的半衰期,水合负氧离子寿命较长,迅速传播有望改善室内环境。因此,提供一种能产生水合负氧离子的装置尤为必要。

现有技术中也有能产生水合负氧离子的结构,但由于负离子所处的环境难以维持高湿、高氧状态而影响水合负氧离子的产生量及输送距离。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的现状,提供一种能使负离子周围始终维持高湿、高氧环境并对预先对富氧水雾进行细化从而提高水合负氧离子的产生量进而提高环境净化效果的水合负氧离子产生装置。

本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种水合负氧离子产生装置,包括负氧离子发生模块,所述负氧离子发生模块具有能产生负氧离子的离子发生腔,其特征在于:还包括富氧水雾供给装置及电气石组件,所述富氧水雾供给装置的出口对应电气石组件的进口布置,所述电气石组件的出口与离子发生腔相连通。

在上述方案中,所述电气石组件包括盒体及能在与水雾接触状态下散发负氧离子的电气石,所述电气石设于盒体中,所述盒体的下壁面上开设有与内腔相连通的第一开口,对应的,所述盒体的上壁面上开有与内腔相连通并与第一开口相对布置的第二开口。采用这样的结构,水雾需要穿过电气石才能进入离子发生腔中,本发明中的电气石为球状颗粒并分散排布于盒体中,这样的结构可以降低电气石组件的风阻,同时储存更多空气,供电气石接触水雾后释放的负离子与氧气结合形成水合负氧离子,还可以对进入离子发生腔中的富氧水雾颗粒进行细化,有利于负离子发生腔中产生的负离子进一步与氧气结合形成水合负氧离子,提高水合负氧离子的产生数量及效率,进而提高净化效果。

优选地,所述离子发生腔的底部敞开布置从而形成第一敞口,该第一敞口与所述盒体的上壁面相抵。

优选地,所述富氧水雾供给装置包括富氧水雾收集腔及能向该富氧水雾收集腔中喷入富氧水雾的喷头,所述富氧水雾收集腔设于电气石组件的下方,所述富氧水雾收集腔的顶部敞开布置从而形成第二敞口,该第二敞口与所述盒体的下壁面相抵。

作为改进,所述盒体的上壁面上还开设有第三开口,该第三开口中设置有能将水雾向离子发生腔中输送并切割富氧水雾将其细化的第一风扇。该结构可进一步对富氧水雾进行细化。

优选地,所述第二敞口上还盖置有能抑制水雾向上输送速度的截流板,该截流板上密布有若干个间隔布置的截流孔。该结构可以减缓水雾上升的速度,有利于水雾的细化。

在上述各方案中,所述喷头包括本体及喷嘴,所述本体内部中空从而形成混合腔,所述本体上具有供水输入混合腔中的第一输入口及供氧气输入混合腔中的第二输入口,所述喷嘴设于混合腔中且该喷嘴的内径沿水流方向逐渐减小,所述喷嘴的输入口与第一输入口相对应,所述本体上具有能使混合腔与富氧水雾收集腔相连通的输出口。所述本体呈圆柱形布置,所述第一输入口开设于本体的第一端壁上,所述第二输入口开设于本体的侧壁上,所述输出口开设于本体的第二端壁上,所述喷嘴的出液口与输出口之间具有间隙并正对输出口的中心布置。采用上述结构,以产生富氧水雾。

在上述优化方案中,所述负氧离子发生模块包括本体及负离子发射头,所述本体内部中空从而形成所述的离子发生腔,所述负离子发射头设于离子发生腔中,所述本体的第一侧壁上开有能进气的进口,所述本体的第二侧壁上开有与进口相对布置的输出口。采用该结构,便于风机将离子发生腔中产生的负离子吹出。

为了便于安装,所述进口中设置有用于固定负离子发射头的支架,所述负离子发射头通过该支架设于进口中部。所述支架为十字形,所述支架的中心开有沿进风方向布置的通孔,所述负离子发射头插置于该通孔中。

为了提高水合负氧离子的输出速度,所述本体的输出口中设置有促进水合负氧离子排出的第二风扇。所述本体的进口侧设置有促进水合负氧离子排出的风机,所述风机的出风口上连接有集风管,该集风管的内径自前向后逐渐增大,该集风管的出口与进口相连接。

与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明设置的富氧水雾供给装置可为负离子发生腔提供高湿、高氧环境,使负离子周围始终维持高湿、高氧状态,有利于激发出的负离子与氧气迅速结合,形成浓度高、寿命长的水合负氧离子,延长了传播距离,以便于在大空间内营造出高浓度的负离子环境;同时,本发明中的富氧水雾需要先经过电气石才能进入负离子发生腔,电气石遇到大颗粒水雾可以释放负离子,该部分负离子与氧气结合产生水合负氧离子,这一过程相当于对富氧水雾进行了细化,使进入负离子发生腔中的富氧水雾细腻均匀,有利于快速产生大量的水合负氧离子,进而提高净化效果。

附图说明

图1为本发明实施例的结构示意图;

图2为图1的剖视图;

图3为图1的分解图(隐藏风机);

图4为本发明实施例中喷头的剖视图。

具体实施方式

以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。

如图1~4所示,本实施例的水合负氧离子产生装置包括负氧离子发生模块2、富氧水雾供给装置1、风机5、电气石组件7,负氧离子发生模块2具有离子发生腔20,电气石组件7设于负氧离子发生模块2下方,富氧水雾供给装置1设于电气石组件7下方。富氧水雾供给装置1包括富氧水雾收集腔10及能向该富氧水雾收集腔10中喷入富氧水雾的喷头11,富氧水雾收集腔10、电气石组件7、离子发生腔20依次自下而上布置并相连通。

具体的,负氧离子发生模块2包括本体22及负离子发射头23,本体22内部中空从而形成离子发生腔20,本体22的第一侧壁上开有能进气的进口221,本体22的第二侧壁上开有与进口221相对布置的输出口220,负离子发射头23设于离子发生腔20中。进口221中设置有用于固定负离子发射头23的支架222,负离子发射头23通过该支架222设于进口221中部。支架222为十字形,多个支架222相互连接或间隔布置,支架222的中心开有沿进风方向布置的通孔223,负离子发射头23插置于该通孔223中。输出口220中设置有促进水合负氧离子排出的第二风扇224。为了提高水合负氧离子的扩散速度,还可以同时设置风机5,但风机5的使用功率可适当降低,以降低噪音。风机5的出风口上连接有集风管51,该集风管51的内径自前向后逐渐增大,该集风管51的出口与负氧离子发生模块2的进口221相连接。

在本实施例中,富氧水雾供给装置1的出口对应电气石组件7的进口布置,电气石组件7的出口与离子发生腔20相连通。具体的,电气石组件7包括盒体71及能在与水雾接触状态下散发负氧离子的电气石72,电气石72设于盒体71中,71盒体的下壁面上开设有与内腔相连通的第一开口711,对应的,盒体71的上壁面上开有与内腔相连通并与第一开口711相对布置的第二开口712。采用这样的结构,水雾需要穿过电气石72才能进入离子发生腔20中,本实施例中的电气石72为球状颗粒并分散排布于盒体71中,这样的结构可以降低电气石组件7的风阻,同时储存更多空气,供电气石72接触水雾后释放的负离子与氧气结合形成水合负氧离子,还可以对进入离子发生腔20中的富氧水雾颗粒进行细化,有利于负离子发生腔20中产生的负离子进一步与氧气结合形成水合负氧离子,提高水合负氧离子的产生数量及效率,进而提高净化效果。

本实施例中离子发生腔20的底部敞开布置从而形成第一敞口201,该第一敞口201与盒体71的上壁面相抵。富氧水雾供给装置1包括富氧水雾收集腔10及能向该富氧水雾收集腔10中喷入富氧水雾的喷头11,富氧水雾收集腔10设于电气石组件7的下方,富氧水雾收集腔10的顶部敞开布置从而形成第二敞口101,该第二敞口101与盒体71的下壁面相抵。盒体71的上壁面上还开设有第三开口713,该第三开口713中设置有能将水雾向离子发生腔20中输送并切割富氧水雾将其细化的第一风扇3。该结构可进一步对富氧水雾进行细化。第二敞口101上还盖置有能抑制水雾向上输送速度的截流板4,该截流板4上密布有若干个间隔布置的截流孔41。该结构可以减缓水雾上升的速度,有利于水雾的细化。

上述喷头11包括本体111及喷嘴112,本体111内部中空从而形成混合腔110,本体111上具有供水输入混合腔110中的第一输入口1111及供氧气输入混合腔110中的第二输入口1112,喷嘴112设于混合腔110中且该喷嘴112的内径沿水流方向逐渐减小,喷嘴112的输入口与第一输入口1111相对应,本体111上具有能使混合腔110与富氧水雾收集腔10相连通的输出口1113。本体111呈圆柱形布置,第一输入口1111开设于本体111的第一端壁上,第二输入口1112开设于本体111的侧壁上,输出口1113开设于本体111的第二端壁上,喷嘴112的出液口与输出口1113之间具有间隙并正对输出口1113的中心布置。采用该结构以产生富氧水雾。

本实施例利用能产生富氧水雾的喷头11向富氧水雾收集腔10中喷入富氧水雾,富氧水雾中凝结的液体沉积在富氧水雾收集腔10底部,富氧水雾收集腔10底部具有排水口,该排水口上设置有堵头,富氧水雾中颗粒细小的部分向上输送经过电气石组件7,在电气石组件7中与散发出的部分负氧离子结合成水合负氧离子,同时,细化后的富氧水雾与生成的水合负氧离子继续向上输送至离子发生腔20,负离子发射头23激发出的负离子与氧气迅速结合,形成浓度高、寿命长的水合负氧离子,延长了传播距离,以便于在大空间内营造出高浓度的负离子环境。

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