CN111637552A - 一种纳米水离子发生装置及其自适应控制*** - Google Patents

一种纳米水离子发生装置及其自适应控制*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种纳米水离子发生装置,包括安装在加湿器本体上端的插接筒,插接筒的内部开设有条形通气孔,条形通气孔的内壁上均通过绝缘导热片安装有放电电极,且插接筒的外壁上贯穿插接有热管,且热管的下端与绝缘导热片固定连接,条形通气孔的下部通过喇叭口连接有细径管,细径管上安装有流量阀,加湿器本体的一侧固定安装有纳米水离子发生器本体,纳米水离子发生器本体内部的高压放电模块通过连接线与放电电极相连。本申请将纳米水离子发生装置的插接筒结构,直接安装在加湿器本体的上端出口部,并利用热管降温提供温差,实现快速结露;改变传统通过制冷结露的方式,结露效率高,且可以通过流量阀控制,使用方便。

Description

一种纳米水离子发生装置及其自适应控制***
技术领域
本发明涉及空气净化技术领域,具体为一种纳米水离子发生装置;尤其还涉及一种纳米水离子发生装置的自适应控制***。
背景技术
在高电压的作用下,电极银针上的水滴被还原分解,产生大量包含羟基(·OH)、氧气基(·O2)等活性氧的带负电的微小水粒子,即纳米水离子。纳米水离子不同于空气中的负离子,被水分包裹的纳米水离子不易与空气中的氧气及氮气相结合,从而能长时间存在于空气中。可以起到室内杀菌、清新空气的作用。
而现有的纳米水离子产生装置在工作时,一旦天气干燥,单独工作的情下,没有水分的额外加入,仅仅纳米水离子产生装置无法大幅度调节室内环境的湿度,且现有的低温纳米水离子在工作时,水凝露无法准确控制,使用不便。因此,我们提出一种纳米水离子发生装置及其自适应控制***。
发明内容
本发明的目的在于提供一种纳米水离子发生装置及其自适应控制***,以解决上述背景技术中纳米水离子单独工作下,室内总体湿度无法大幅度调节,且低温纳米水离子装置无法准确控制凝露速度,使用不便的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种纳米水离子发生装置,包括安装在加湿器本体上端的插接筒,所述插接筒的下端与加湿器本体的内部连通,所述插接筒的内部开设有条形通气孔,所述条形通气孔的内壁上均通过绝缘导热片安装有放电电极,且插接筒的外壁上贯穿插接有热管,且热管的下端与绝缘导热片固定连接,所述条形通气孔的下部通过喇叭口连接有细径管,所述细径管上安装有流量阀,所述加湿器本体的一侧固定安装有纳米水离子发生器本体,所述纳米水离子发生器本体内部的高压放电模块通过连接线与放电电极相连;所述加湿器本体的上端两侧还开设有排气口。
优选的,所述插接筒的下端插接安装在加湿器本体上端开设的插接口内。
优选的,所述插接筒的下端设置为锥形部,且插接筒的下部表面开设有环形凹槽,所述插接口的内部表面固定连接有与环形凹槽相配合的耐高温弹性橡胶圈。
优选的,所述绝缘导热片设置为陶瓷片。
优选的,所述流量阀设置为手动球阀,且手动球阀的操作把手设置在插接筒的外侧。
本发明还提供了一种纳米水离子发生装置的自适应控制***,包括设置在加湿器本体上的操作面板,该操作面板的一侧还安装有温湿度传感器,所述操作面板的内部设置有可以接收温湿度传感器电信号的单片机芯片,且该单片机芯片上还设置有用于控制加湿器本体以及纳米水离子发生器本体电源通断的电磁线圈开关控制电路。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本申请在使用时,将纳米水离子发生装置的插接筒结构,直接安装在加湿器本体的上端出口部,并利用热管降温提供温差,实现快速结露;改变传统通过制冷结露的方式,结露效率高,且可以通过流量阀控制,使用方便;尤其是本装置与加湿器联合作业的设计,比之单独使用的效果更佳。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的插接筒的俯视结构示意图;
图3为本发明的插接筒的外部结构示意图;
图4为本发明插接筒的内部结构示意图;
图5为本发明插接口的内部结构示意图。
图中:1、加湿器本体;2、操作面板;3、温湿度传感器;4、纳米水离子发生器本体;5、排气口;6、插接口;7、热管;8、条形通气孔;9、插接筒;10、流量阀;11、连接线;12、绝缘导热片;13、放电电极;14、锥形部;15、环形凹槽;16、细径管;17、喇叭口;18、耐高温弹性橡胶圈。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:一种纳米水离子发生装置,包括安装在加湿器本体1上端的插接筒9,所述插接筒9的下端与加湿器本体1的内部连通,所述插接筒9的内部开设有条形通气孔8,所述条形通气孔8的内壁上均通过绝缘导热片12安装有放电电极13,且插接筒9的外壁上贯穿插接有热管7,且热管7的下端与绝缘导热片12固定连接,所述条形通气孔8的下部通过喇叭口17连接有细径管16,所述细径管16上安装有流量阀10,细径管16的内径设置为10-15mm,所述加湿器本体1的一侧固定安装有纳米水离子发生器本体4,所述纳米水离子发生器本体4内部的高压放电模块通过连接线11与放电电极13相连;所述加湿器本体1的上端两侧还开设有排气口5。
所述插接筒9的下端插接安装在加湿器本体1上端开设的插接口6内。所述插接筒9的下端设置为锥形部14,且插接筒9的下部表面开设有环形凹槽15,所述插接口6的内部表面固定连接有与环形凹槽15相配合的耐高温弹性橡胶圈18。所述绝缘导热片12设置为陶瓷片。所述流量阀10设置为手动球阀,且手动球阀的操作把手设置在插接筒9的外侧。
本发明纳米水离子发生装置在使用时的自适应控制***,包括设置在加湿器本体1上的操作面板2,该操作面板2的一侧还安装有温湿度传感器3,所述操作面板2的内部设置有可以接收温湿度传感器3电信号的单片机芯片,且该单片机芯片上还设置有用于控制加湿器本体1以及纳米水离子发生器本体4电源通断的电磁线圈开关控制电路。本发明通过单片机可以同时控制加湿器本体1和纳米水离子发生器本体4,且可以根据环境情况自动适应调节,使用方便。
本申请在使用时,将纳米水离子发生装置的插接筒9结构,直接安装在加湿器本体1的上端出口部,并利用热管7降温提供温差,实现快速结露;改变传统通过制冷结露的方式,结露效率高,且可以通过流量阀10控制,使用方便;尤其是本装置与加湿器联合作业的设计,比之单独使用的效果更佳。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.一种纳米水离子发生装置,其特征在于:包括安装在加湿器本体上端的插接筒,所述插接筒的下端与加湿器本体的内部连通,所述插接筒的内部开设有条形通气孔,所述条形通气孔的内壁上均通过绝缘导热片安装有放电电极,且插接筒的外壁上贯穿插接有热管,且热管的下端与绝缘导热片固定连接,所述条形通气孔的下部通过喇叭口连接有细径管,所述细径管上安装有流量阀,所述加湿器本体的一侧固定安装有纳米水离子发生器本体,所述纳米水离子发生器本体内部的高压放电模块通过连接线与放电电极相连;所述加湿器本体的上端两侧还开设有排气口。
2.根据权利要求1所述的一种纳米水离子发生装置,其特征在于:所述插接筒的下端插接安装在加湿器本体上端开设的插接口内。
3.根据权利要求2所述的一种纳米水离子发生装置,其特征在于:所述插接筒的下端设置为锥形部,且插接筒的下部表面开设有环形凹槽,所述插接口的内部表面固定连接有与环形凹槽相配合的耐高温弹性橡胶圈。
4.根据权利要求1所述的一种纳米水离子发生装置,其特征在于:所述绝缘导热片设置为陶瓷片。
5.根据权利要求1所述的一种纳米水离子发生装置,其特征在于:所述流量阀设置为手动球阀,且手动球阀的操作把手设置在插接筒的外侧。
6.一种权利要求1所述的纳米水离子发生装置的自适应控制***,其特征在于:包括设置在加湿器本体上的操作面板,该操作面板的一侧还安装有温湿度传感器,所述操作面板的内部设置有可以接收温湿度传感器电信号的单片机芯片,且该单片机芯片上还设置有用于控制加湿器本体以及纳米水离子发生器本体电源通断的电磁线圈开关控制电路。
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