CN208426801U - 一种水吸附除尘机构及空气净化器 - Google Patents

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秦铭磊
唐英杰
卫志农
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Abstract

本实用新型公开了一种水吸附除尘机构,包括箱体、与箱体底部和侧壁固定相连,将箱体分为相互导通的左腔室与右腔室的下隔板、位于左腔室上端的进风口、位于右腔室上端的出风口及开口于箱体侧壁位于左腔室底端的排水口;进风口和左腔室之间连接有进气管,进气管上设置有增压泵;出风口与箱体之间设置有排气口;出风口内设置有用于清除空气污染物的滤芯;左腔室内设置有水质传感器,水质传感器包括相对设置的固定于箱体侧壁的红外传感器和红外接收器。本实用新型通过水吸附除尘机构进而实现对空气中的灰尘等颗粒物的吸附,实现初步过滤,延长了滤芯的使用寿命。

Description

一种水吸附除尘机构及空气净化器
技术领域
本实用新型涉及家电领域,具体涉及一种水吸附除尘机构及空气净化器。
背景技术
空气净化器是用来净化室内空气的小型家电产品,主要解决由于装修或者其他原因导致的室内空气污染问题。由于室内空气中污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法。
现有的空气净化器往往是通过滤芯来实现空气的净化,在经过一段时间后的过滤后滤芯靠近进风口的一侧就会积聚很多灰尘等颗粒物,影响滤芯的通气效果的同时,现有的空气净化器的滤芯的更换频率也较为频繁。
实用新型内容
实用新型目的:本实用新型提供了一种在空气净化器中使用的水吸附除尘机构,解决了滤芯更换频繁,且净化效果不佳的问题。本实用新型的另一目的提供了使用该水吸附除尘机构的空气净化器。
技术方案:本实用新型所述一种水吸附除尘机构,包括箱体、与箱体底部和侧壁固定相连,将箱体分为相互导通的左腔室与右腔室的下隔板、位于左腔室上端的进风口、位于右腔室上端的出风口及开口于箱体侧壁位于左腔室底端的排水口。
正常使用时,左腔室内储存有纯净水,在进风口和左腔室之间连接有进气管,进气管下端浸没在纯净水之中;在进气管上设置有增压泵实现空气从进风口到出风口的流通。
出风口与箱体之间设置有排气口,出风口内设置有用于清除空气污染物的滤芯,滤芯与排气口相近的表面附有阻水透气膜,阻水透气膜可以防止水吸附除尘机构内箱体内的水汽导出,进一步延长滤芯的使用寿命。
本实用新型在左腔室侧壁上设置有水质传感器,监控水质状况,包括相对设置的固定于箱体侧壁的红外传感器和红外接收器,红外激光器的发光方向朝向红外接收装置。
左腔室底端设置有帮助排水的斜面,排水口位于靠近所述倾斜平面的最低处,当需要更换水吸附除尘机构内的储存水时,打开排水口,斜面可使得除尘机构内的水尽数排出,无残留。
为了防止左腔室内的水倒流,在增压泵与进气管之间设置有止回阀。
滤芯在出风口内倾斜设置。进一步地,滤芯包括两层活性炭和位于活性炭之间的硅藻泥吸附层。本实用新型通过优化滤芯的结构,便于实现对甲醛等VOC气体的吸附,保证空气净化效果。本实用新型通过滤芯的倾斜设置,增加过滤面积,保证过滤效果。
右腔室内设置有固定于箱体顶端的上隔板,上隔板与箱体底部留有空气导通的间隙,使得右腔室分隔为迂回通道,通过左腔室首先实现纯净水对灰尘的吸附,通过右腔室的上隔板与下隔板的设置,形成的气流通道防止左腔室的水滴经排气口排出水箱。
将上述水吸附除尘机构的安装于空气净化器内,用于空气净化。
有益效果:与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
(1)本实用新型增加了水吸附除尘机构,并增加了空气流动的迂回通道,可增加滤芯的使用寿命,并且除尘效果更优;(2)本实用新型增加了水质传感器,可实时监控水吸附除尘机构内水质的变化,及时更换机构内的储存水,可保证空气的净化效果;(3)本实用新型优化了排水口,在储存水的腔室底端设置有斜面,保证储存水充分排出;(4)本实用新型在出风口增加阻水透气膜,可实现水汽的进一步过滤,增加滤芯的使用寿命;(5)本实用新型在增压泵与进气管之间设置有止回阀,保证了机构内的储存水不会倒流,增加了设备的安全性。
附图说明
图1是为本实用新型的水吸附除尘机构的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型的结构做出进一步说明。
如图1所示,本实用新型所述一种水吸附除尘机构,包括箱体1、与箱体底部和侧壁固定相连,将箱体分为相互导通的左腔室11与右腔室12的下隔板13、位于左腔室上端的进风口2、位于右腔室上端的出风口3及开口于箱体侧壁位于左腔室底端的设置有阀门的排水口4。
进风口和左腔室之间连接有进气管14,进气管上设置有增压泵15,进气管与增压泵之间设置有防止左腔室内储存水回流的止回阀21,在左腔室底端设置有帮助排水的斜面16。
在右腔室内设置有固定于箱体顶端的上隔板17,上隔板与箱体底端留有间隙作为气流通道,将右腔室分隔成两个腔室形成迂回的气流通道,防止左腔室11的水滴经排气口5排出水箱。
左腔室内设置有水质传感器6,水质传感器包括相对设置的固定于箱体侧壁的红外传感器和红外接收器。红外激光器设置在左腔室的后侧壁上,红外接收装置设置在左腔室的前侧壁上,红外激光器的发光方向朝向红外接收装置。本实用新型通过水质传感器便于实现检测纯净水内吸附颗粒的情况,便于实际换水,通过排水口的设置方位的优化,便于水体的排除。左腔室的侧壁上还开设有一进水口。实现进水。
出风口3与箱体之间设置有排气口5,出风口内设置有用于清除空气污染物的,倾斜设置滤芯31;滤芯包括两层活性炭301和位于活性炭之间的设有通气孔的硅藻泥吸附层302。滤芯31与排气口相近的表面设置有阻水透气膜32,防止水分逸出,影响滤芯的使用寿命。
将上述水吸附除尘机构用于空气净化器,空气净化器本体包括一外壳,过滤通道设置在外壳内,外壳上开设有与进风口导通的进气通孔,外壳上开设有与出风口导通的出风通孔。外壳内设有一用于实现进气通孔与出气通孔隔离的分隔板。出风通孔上设有可调节出风方向的挡板。进气管与增压泵之间设有一止回阀。防止增压泵结束工作后水逆流出进风口。
上述水吸附除尘机构的工作过程为:开启增加泵,空气通过进风口进入水吸附除尘机构,导入的空气通过进气管进入储存于左腔室的储存水内,通过水吸附除尘机构实现对空气中的灰尘等颗粒物的吸附,实现初步过滤,延长了滤芯的使用寿命,经过初步过滤的空气经过右腔室的迂回气流通道,使得水滴留在右腔室内,随后排气口内进入出风口,在出风口内设置的阻水透气膜进一步对排出的气体进行干燥,防止水分进入滤芯影响滤芯的使用寿命;经过阻水透气膜的空气经过倾斜设置的滤芯,对甲醛等VOC气体的吸附,保证空气净化效果;
水吸附除尘机构的在使用过程中,通过水质传感器检测左腔室内水质的变化,当水质情况较差,储存在左腔室内的水较浑浊时,打开排水口上的阀门,将储存的水排出,待原过滤的水完全排出时,通过连接在左腔室内壁上的进水管将纯净水导入,实现水吸附除尘机构的循环使用。本实用新型在传统的滤芯过滤的基础上,增加的水吸附步骤,可极大的增加滤芯的使用寿命,并且可以对净化效果实现实时检测,及时更换用于过滤的水体。

Claims (8)

1.一种水吸附除尘机构,其特征在于,包括箱体(1)、与箱体底部和侧壁固定相连,将箱体分为相互导通的左腔室(11)与右腔室(12)的下隔板(13)、位于左腔室上端的进风口(2)、位于右腔室上端的出风口(3)及开口于箱体侧壁位于左腔室底端的排水口(4);
所述进风口和左腔室之间连接有进气管(14),所述进气管上设置有增压泵(15);
所述出风口(3)与箱体之间设置有排气口(5);所述出风口内设置有用于清除空气污染物的滤芯(31);
所述左腔室内设置有水质传感器(6),所述水质传感器包括相对设置的固定于箱体侧壁的红外传感器和红外接收器。
2.根据权利要求1所述的水吸附除尘机构,其特征在于,所述左腔室底端设置有帮助排水的斜面(16)。
3.根据权利要求1所述的水吸附除尘机构,其特征在于,所述增压泵与进气管之间设置有止回阀(21)。
4.根据权利要求1所述的水吸附除尘机构,其特征在于,所述滤芯在出风口内倾斜设置。
5.根据权利要求1所述的水吸附除尘机构,其特征在于,所述滤芯包括两层活性炭和位于活性炭之间的硅藻泥吸附层。
6.根据权利要求1所述的水吸附除尘机构,其特征在于,所述滤芯(31)与排气口相近的表面设置有阻水透气膜(32)。
7.根据权利要求1所述的水吸附除尘机构,其特征在于,所述右腔室内设置有固定于箱体顶端的上隔板(17)。
8.一种空气净化器,含有如权利要求1-7任一所述的水吸附除尘机构。
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