本发明涉及空气净化器,尤其涉及其电式集尘过滤器。
背景技术:
一般来讲,空气净化器是一种为了形成舒适的室内环境,将含有灰尘、难闻气味和细菌等污染物质的空气净化成清新的空气的装置。空气净化器大体上包括机壳、送风机和电式集尘过滤器。在机壳上形成有吸入口和排出口;送风机使含有污染物质的空气强制循环到机壳内外;电式集尘过滤器将通过送风机的驱动被吸入的空气中的灰尘进行电离收集。
如图1所示,现有技术空气净化器的集尘过滤器由电离部(1)和收集部(10)构成。电离部(1)对空气中的灰尘进行电离;收集部(10)设置在电离部(1)的后方,收集被电离的灰尘。
电离部(1)由放电对应极(2)和线状放电极(6)构成。放电对应极(2)按照一定间距分离设置,形成接地电极;线状放电极(6)设置在放电对应极(2)之间,与空气的流动方向正交,通过接受施加的高电压,形成+极,与放电对应极(2)之间形成电力线(5)。
另外,收集部(10)由收集电极(12)和加速电极(16)构成。收集电极(12)吸附在电离部(1)内被电离的灰尘;加速电极(16)将在电离部(1)内被电离的灰尘向着收集电极(12)进行加速,在加速电极(16)的表面上涂覆有绝缘膜(15)。
下面对具有上述结构的已有技术的工作进行说明。
首先,驱动送风机,则室内的空气通过吸入口被吸入到机壳的内部,流入到上述电式集尘过滤器的内部,流入到上述电式集尘过滤器内部的空气中的灰尘,经过上述电离部(1)被电离。被电离的灰尘通过涂覆有上述绝缘膜(15)地加速电极(16)进行加速,由上述收集电极(12)进行吸附收集(a)。
但是现有技术的电式集尘装置却有着如下问题点:由于长时间使用绝缘膜(15)所导致的热化破坏了绝缘,使得收集电极(12)和加速电极(16)进行放电,增加了不良率,缩短了寿命。
技术实现要素:
为了克服现有技术存在的上述缺点,本发明提供一种空气净化器的电式集尘过滤器:其通过在收集极和收集对应极之间设置单独的隔离绝缘物质,提高收集部的绝缘性能。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种空气净化器的电式集尘过滤器,包括电离部、收集电极、加速电极和收集部。所述电离部对空气中的灰尘进行电离;所述收集电极吸附在所述电离部内被电离的灰尘;所述加速电极使在所述电离部内被电离的灰尘向着所述收集电极进行加速,并且表面上涂覆有第1绝缘物质;其特征在于,所述收集部包括有第2绝缘物质,所述第2绝缘物质分离设置在所述收集电极和加速电极之间。
所述的空气净化器的电式集尘过滤器,其所述第2绝缘物质由聚对苯二甲酸乙醇酯(pet)形成。
所述的空气净化器的电式集尘过滤器,其所述第2绝缘物质按照带状与所述收集极和收集对应极平行设置而成。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是现有技术空气净化器的电式集尘过滤器的主要结构图。
图2是本发明空气净化器的实施例的断面图。
图3是本发明空气净化器实施例的分解立体图。
图4是本发明电式集尘过滤器的结构图。
图5是本发明电式集尘过滤器的主要部分结构的分解立体图。
图中:1、电离部,2、放电对应极,5、电力线,6、线状放电极,10、收集部,12、收集电极,15、绝缘膜,16、加速电极,51、空气的排出口,52、机壳,53、空气的吸入口,54、吸入格栅,55、56、送风机,58、空气过滤器,60、电式集尘过滤器,61、电离部,62、电离部盖,64、放电极,66、电离部外壳,68、放电对应极,69、地线网,70、收集部,72、收集部外壳,74、收集电极,76、加速电极,77、第1绝缘物质,78、第2绝缘物质,80、收集部盖,80a、吸入孔,91、高电压发生器,92、光触媒过滤器,93、送风孔,94、隔板。
具体实施方式
下面参照后附图纸,对本发明的实施例进行详细说明。
如图2和图3所示,本实施例的空气净化器主要包括机壳(52)、吸入格栅(54)、送风机(56)、空气过滤器(58)、电式集尘过滤器(60)、高电压发生器(91)、光触媒过滤器(92)和隔板(94)。机壳(52)将排出空气的排出口(51)形成在上面,前面是开放的;吸入格栅(54)结合在机壳(52)的前面,形成有吸入空气的吸入口(53);送风机(56)安装在机壳(52)的内部,使空气净化器外部的空气向着机壳(52)的内部进行强制循环;空气过滤器(58)设置在吸入格栅(54)的背面,对被吸入的空气中的体积较大的灰尘进行过滤;电式集尘过滤器(60)设置在空气过滤器(58)的后方,利用高电压对被吸入的空气中的灰尘进行电离收集;高电压发生器(91)将高电压施加给电式集尘过滤器(60);光触媒过滤器(92)设置在电式集尘过滤器(60)的后方,使通过在电式集尘过滤器(60)中产生的光能激活涂在网体上的氧化钛,起到触媒除臭的作用;隔板(94)将机壳(52)的内部空间划分为形成有送风机(56)的送风室和形成有电式集尘过滤器(60)和光触媒过滤器(92)的过滤器室,在隔板(94)的中央形成有送风孔(93)。
如图4和图5所示,电式集尘过滤器(60)由电离部(61)和收集部(70)构成。电离部(61)对空气中的灰尘进行电离;收集部(70)设置在电离部(61)的后方,对被电离的灰尘进行收集。
电离部(61)主要包括电离部盖(62)、线状放电极(64)、电离部外壳(66)、多个放电对应极(68)和地线网(69)。电离部盖(62)设置在空气过滤器的后方,形成有吸入孔(62a);线状放电极(64)与空气的流动方向正交,固定结合在电离部盖(62)上,在高电压发生器上生成的5~7kv的高电压施加给线状放电极(64),形成+极;电离部外壳(66)固定在电离部盖(62)的背面侧,形成有排出孔(66a);多个放电对应极(68)与放电极(64)保持一定间距,按照一定间距分离形成在电离部外壳(66)内,与地线相连接,与放电极(64)之间形成电力线(67);地线网(69)固定在上述电离部外壳(66)的背面,用于切断电离部(61)和收集部(70)的电性干扰。
收集部(70)主要包括箱式收集部外壳(72)、收集电极(74)、加速电极(76)、第2绝缘物质(78)和收集部盖(80)。箱式收集部外壳(72)的前面是开放的,排出孔(72a)形成在箱式收集部外壳(72)的背面;收集电极(74)形成在上述收集部外壳(72)内,吸附在上述电离部(61)内被电离的灰尘(b),并与地线相连接;上述加速电极(76)接受在上述高电压发生器上生成的2~3kv的高电压,形成+极,使在上述电离部(61)内被电离的灰尘向着上述收集电极(74)进行加速,在上述加速电极(76)的外面涂覆有第1绝缘物质(77);第2绝缘物质(78)形成在加速电极(76)和收集电极(74)之间,与加速电极(76)和收集电极(74)隔离设置而成;收集部盖(80)上形成有吸入孔(80a),收集部盖(80)结合在收集部外壳(72)的前面,可以盖住收集电极(74)和加速电极(76)以及第2绝缘物质(78)。
其中,收集电极(74)由锯齿形的铝带构成,卷成螺旋形状;加速电极(76)由铝带构成,卷成螺旋形状与收集电极(74)交替设置。
另外,第1绝缘物质(77)将聚对苯二甲酸乙醇酯(pet)涂覆成膜,包围加速电极(76)的表面。
一方面,第2绝缘物质(78)由聚对苯二甲酸乙醇酯(pet)构成,并且形成带状,同时卷成卷成螺旋形状,与收集电极(74)和加速电极(76)平行设置而成。当由于热化使得第1绝缘物质(77)受损的时候,起到安全装置的功能,同时起到吸附通过加速电极(76)进行加速的灰尘的收集作用。
下面对具有上述结构的本发明的工作进行说明。
首先,驱动送风机(56),则室内的空气经过吸入格栅(54)的吸入口53和空气过滤器(58),过滤体积较大的异物;经过电式集尘过滤器(60),收集被电离的空气中的灰尘;经过光触媒过滤器(92)进行除臭之后,通过机壳(52)的排出口(51),向着空气净化器的外部排出。
下面对经过上述电式集尘过滤器的空气灰尘的收集过程进行进一步的详细说明。(参阅图4)将5~7kv的高电压施加给电离部(61)的放电极(64),则放电极(64)产生放电,在放电极(64)和放电对应极(66)之间产生电力线(67),使得包含在空气中的灰尘在经过电力线(67)的途中,使灰尘粒子与在电离部(61)内产生的电子发生冲撞被电离,然后流入到收集部(70)。
这时,将2~3kv的高电压施加给收集部(70)的加速电极(76),使得加速电极(76)与被电离的灰尘具有相同的极性。也就是说,向着加速电极(76)和第2绝缘物质(78)之间的空间流入的灰尘粒子通过加速电极(76)进行加速,灰尘(b)吸附收集在第2绝缘物质(78)上;向着第2绝缘物质(78)和收集电极(74)之间的空间流入的灰尘粒子,通过加速电极(76)进行加速,灰尘(c)被吸附收集在收集电极(74)上。
到目前为止,虽然对本发明的实施例为中心进行了详细的说明,但是在本发明所属技术领域内具有一般知识的人员在本发明的基本技术思想范围内可以提出很多变形。本发明的基本技术思想体现在专利请求范围内,与之同等范围内的所有变形都应该解释为属于本发明的范围内。
综上所述,本发明提供可以带来如下效果的空气净化器的电式集尘过滤器:第一,使第2绝缘物质单独的分离设置在表面上涂覆有第1绝缘物质的加速电极和收集电极之间,即使由于热化使得第1绝缘物质的绝缘遭到破坏,也会通过第2绝缘物质降低由于第1绝缘物质的绝缘破坏导致的不良率,延长了寿命。
第二,由于双重形成了第1绝缘物质和第2绝缘物质,提高了绝缘性能。
第三,通过加速电极进行加速的灰尘,收集在收集电极和第2绝缘物质上,增加了灰尘的收集面积,提高了收集能力。