本技术涉及一种复合污染物净化装置,其属于环境净化和健康保障的。
背景技术:
1、空气中的颗粒物影响身体健康的主要包括可吸入颗粒物和细颗粒物,引发咳嗽、哮喘等呼吸道疾病;增加心血管疾病发病风险、影响肺功能等,对人体健康危害极大。空气中的花粉、真菌孢子、尘螨等生物性污染物是常见的过敏原。当人体吸入这些过敏原后,免疫系统会做出过度反应,引发哮喘发作、过敏性鼻炎、过敏性皮炎等过敏性疾病,表现为喘息、打喷嚏、流鼻涕、皮肤瘙痒、红肿等症状。随着人们对空气质量和健康安全需求的提升,空气净化技术在室内空气污染控制中扮演着越来越重要的角色。当前的空气净化装置大多利用物理过滤(cn202323535181.1)、紫外线消杀(cn202323048390.3)等单一处理技术,或是对二者的组合(cn202323288530.4),但其难以全面有效地全面去除现实环境中存在种污染物,各技术之间也难以形成有效的互补作用。因此,设计能够同时去除颗粒物、有害气体和微生物的复合净化装置,进而在空气污染处理效率、处理范围和反应持久性上发挥互补效果,提升整体设备性能,成为目前亟需解决的问题。
技术实现思路
1、为解决目前技术和产品的不足,本实用新型提供了一种复合污染物净化装置,可以在不同污染物和微生物的去除方面起到互补的作用,旨在实现对空气中多种污染物的高效去除。在该装置中,使空气依次经过沉降、紫外-光催化处理、过滤、低温等离子和加热等多种处理手段:空气经沉降去除大颗粒物,紫外-光催化处理有机污染物、异味以及悬浮和附着在颗粒物上的微生物,hepa过滤捕捉颗粒物,低温等离子体进一步消杀残余的有机污染物、异味微生物,加热段进一步提高低温等离子体对微生物的灭活效果。通过通电启动可逆变频风机,同时激活紫外灯、低温等离子体发生器与高温陶瓷板。风机通过变频调节实现空气流动,紫外灯用于光催化反应的照射,低温等离子体发生器用于杀菌和分解污染物,高温陶瓷板在通电后迅速升温,提高低温等离子体的灭活效果。这种驱动方式确保各功能段协同作用,实现高效的污染物去除与空气净化效果,满足多种复杂室内环境的需求。
2、本实用新型采用的技术方案为:一种复合污染物净化装置,该装置自下而上依次为沉降段、下进风段、紫外-光催化处理段、过滤段、风机-低温等离子体段、上出风段;
3、所述下进风段的四面设置下进风口格栅,下进风段中心处设置光催化涂层管基座,光催化涂层管基座的四周设置紫外灯基座;
4、所述紫外-光催化处理段内设置光催化涂层管和紫外灯,光催化涂层管通过光催化涂层管固定模块设置在光催化涂层管基座,紫外灯通过紫外灯固定模块设置在紫外灯基座上;
5、所述风机-低温等离子体段中低温等离子体发生器设置在过滤段上,低温等离子体发生器上方设置可逆变频风机。
6、所述紫外-光催化处理段内还设置传感器,传感器至少包括臭氧浓度传感器、颗粒物浓度传感器、温度传感器和负离子浓度传感器。
7、所述过滤段采用hepa滤网,hepa滤网的厚度为1-3cm。
8、所述上出风段的四面设置上出风口格栅。
9、所述上出风段的上方设置高温陶瓷板,高温陶瓷板的厚度为3-8mm。
10、该装置主要由沉降段、下进风口、紫外-光催化处理段、过滤段、风机-低温等离子段、上出风口-加热段等组成。装置外壳为长方体结构,四角圆角设计以减少尖锐边缘对使用者的潜在风险。
11、1.沉降段:位于装置最底部,并在一侧开口,便于清理净化过程中产生的废物。该段通过重力沉降,先行去除较大的颗粒物。
12、2.下进风口:采用四面格栅式结构,使进入的空气更加均匀,内设紫外线灯和光催化涂层基座,以对流动空气中的污染物进行初步处理。
13、3.紫外-光催化处理段:该段通过垂直安装在四个圆角位置的紫外线灯和位于中央的光催化涂层管(二氧化钛),在紫外光照射下对有机物、微生物、异味及有害气体进行高效处理。同时,安装有传感器监测污染物浓度、温度及副产物,实现净化效率的实时监控。
14、4.过滤段:设置有2厘米厚的hepa滤网,用于高效捕捉细微颗粒物,以确保空气的洁净度。
15、5.风机-低温等离子段:风机位于低温等离子体装置的上方,通过变频调节净化空气流向,并在自清洁模式下实现反向送风。低温等离子体对有机物及微生物进行二次净化,尤其适用于高风速工况和复杂场景。
16、6.设有高温陶瓷板,对空气进行加热,以增强低温等离子体的杀菌效果,从而达到更佳的净化效果。
17、7.装置壳体采用非透明材质,以有效屏蔽紫外线灯及低温等离子体设备工作时产生的紫外线,避免对人体健康造成影响。
18、本实用新型的有益效果是:该净化装置集成了沉降、紫外-光催化、过滤、低温等离子及加热多个净化功能段,能够高效去除空气中的颗粒物、有机物、微生物、异味及有害气体(如氨气和硫化氢)。这些功能段协同作用,使装置能够在一次循环内处理多种污染物,显著提升空气净化效果。装置的四角圆角设计不仅减少了尖锐边缘对用户的潜在伤害,还符合人机工程学要求。此外,壳体采用非透明材料,能够有效屏蔽紫外线辐射及低温等离子体工作时产生的紫外光,保障使用者的安全。
19、该净化装置配备了多种传感器,能够实时监测污染物浓度、温度及负离子浓度等数据,实现智能化的净化控制,确保空气质量提升效果。同时,装置内风机采用可逆变频设计,既可在正常模式下向上送风,又可在自清洁模式下向下送风,适应性强。这一设计不仅使装置在高风速环境中保持高效净化,还实现了自动清洁功能,有效延长了使用寿命,降低了维护成本。
20、上出风口的高温陶瓷板还可以对空气进行加热,提升低温等离子体对微生物的消杀效果,同时减少内部湿气凝结,防止霉菌滋生,进一步提升空气净化质量。该装置操作简单、易于维护,沉降段开口方便清理废物,而可更换的hepa滤网和光催化涂层降低了长期使用成本。整体而言,该装置高效、节能环保,适合在多种室内环境中应用,为用户提供健康、舒适的空气质量。
21、本实用新型结构紧凑、设计合理,适用于多种室内环境,可有效提升空气质量,降低多种污染物的浓度。该装置适应性强,操作简单,维护方便,能够为用户提供更健康的室内空气环境。
1.一种复合污染物净化装置,其特征在于:该装置自下而上依次为沉降段(1)、下进风段(2)、紫外-光催化处理段(3)、过滤段(4)、风机-低温等离子体段(5)、上出风段(6);
2.根据权利要求1所述的一种复合污染物净化装置,其特征在于:所述紫外-光催化处理段(3)内还设置传感器,传感器至少包括臭氧浓度传感器(13)、颗粒物浓度传感器(14)、温度传感器(15)和负离子浓度传感器(16)。
3.根据权利要求1所述的一种复合污染物净化装置,其特征在于:所述过滤段(4)采用hepa滤网(19),hepa滤网(19)的厚度为1-3cm。
4.根据权利要求1所述的一种复合污染物净化装置,其特征在于:所述上出风段(6)的四面设置上出风口格栅(22)。
5.根据权利要求1所述的一种复合污染物净化装置,其特征在于:所述上出风段(6)的上方设置高温陶瓷板(23),高温陶瓷板(23)的厚度为3-8mm。