利索能及
我要发布
收藏
专利号: 2016102199593
申请人: 河南工程学院
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
更新日期:2025-11-18
缴费截止日期: 暂无
联系人

摘要:

权利要求书:

1.一种多管射流式室内空气清洗器,其特征在于,包括中空的壳体,壳体的内腔被隔置成上部的并排设置的进气室(1)、脱水室(3)和下部的三相分离室(2),进气室(1)的上部在壳体上设置有与进气室内腔相连通的进气口(6),进气口内侧在进气室内设置有辅助进气的进气风扇(4),进气室(1)的下部有竖直朝下的出气口,出气口经竖直串联的压缩管(23)和扩散管(24)与三相分离室(2)相连通,三相分离室(2)底部的侧壁上设置有排水口(16),上部的侧壁上设置有进水口(9),三相分离室(2)内设置有水泵(14),水泵(14)的出水口上装有伸入进气室(1)的管道(21),管道(21)的出水口上装有喷射方向与出气口正对的喷嘴(22),扩散管(24)正下方在三相分离室(2)内设置有用于改变扩散管喷出的气液混合物方向的曲面导流板(20),曲面导流板(20)的导出方向与壳体的一侧壁正对,脱水室(3)设置在曲面导流板(20)与和曲面导流板导出方向正对的侧壁之间的正上方,由水平隔板(19)隔置开,水平隔板(19)的前端留有连通三相分离室与脱水室的过气通道,脱水室远离过气通道的一侧设置有与壳体外界相连通的出气口(17),过气通道与出气口之间的脱水室内设置有由依次上、下相间交错布置的顶垂导流板(18a)和底垂导流板(18b)隔置成的蛇形出气通道,出气通道的出气端与出气口(17)相连通,壳体上设置有控制器(8),控制器(8)分别经导线(7、11、12)与进气风扇(4)、水位监测器(13)和水泵(14)相连;

所述的壳体外壁上设置有与三相分离室相连通的玻璃连通观察管(15),玻璃连通观察管(15)顶端设置有洗管水入口(10);

所述的压缩管(23)为等直径的管状结构,喷嘴(22)喷口直径与压缩管(23)内径比例为

1:1-1:3;所述的喷嘴(22)的出口、压缩管(23)的入口之间的间距与压缩管(23)内径比例为2:1-1:1。

2.根据权利要求1所述的多管射流式室内空气清洗器,其特征在于,所述的进气口(6)和出气口(17)上均设置有栅网。

3.根据权利要求1所述的多管射流式室内空气清洗器,其特征在于,所述的水泵(14)的顶部设置有水位监测器(13)。

4.根据权利要求1所述的多管射流式室内空气清洗器,其特征在于,所述的进气口(6)内侧设置有曲面消音板(5)。

5.根据权利要求1所述的多管射流式室内空气清洗器,其特征在于,所述的进气室(1)下部的出气口有并排的3个,两两出气口之间设置有倒V形的挡板(25)。

6.一种采用权利要求1所述清洗器的空气净化方法,其特征在于,包括以下步骤:

A、安装净化设备,净化设备包括中空的壳体,壳体的内腔被隔置成上部的并排设置的进气室(1)、脱水室(3)和下部的三相分离室(2),进气室(1)的上部在壳体上设置有与进气室内腔相连通的进气口(6),进气口内侧在进气室内设置有辅助进气的进气风扇(4),进气室(1)的下部有竖直朝下的出气口,出气口经竖直串联的压缩管(23)和扩散管(24)与三相分离室(2)相连通,三相分离室(2)底部的侧壁上设置有排水口(16),上部的侧壁上设置有进水口(9),三相分离室(2)内设置有水泵(14),水泵(14)的出水口上装有伸入进气室(1)的管道(21),管道(21)的出水口上装有喷射方向与出气口正对的喷嘴(22),扩散管(24)正下方在三相分离室(2)内设置有用于改变扩散管喷出的气液混合物方向的曲面导流板(20),曲面导流板(20)的导出方向与壳体的一侧壁正对,脱水室(3)设置在曲面导流板(20)与和曲面导流板导出方向正对的侧壁之间的正上方,由水平隔板(19)隔置开,水平隔板(19)的前端留有连通三相分离室与脱水室的过气通道,脱水室远离过气通道的一侧设置有与壳体外界相连通的出气口(17),过气通道与出气口之间的脱水室内设置有由依次上、下相间交错布置的顶垂导流板和底垂导流板隔置成的蛇形出气通道,出气通道的出气端与出气口(17)相连通;

所述的进气口(6)和出气口(17)上均设置有栅网;

所述的壳体外壁上设置有与三相分离室相连通的玻璃连通观察管(15),玻璃连通观察管(15)顶端设置有洗管水入口(10);

所述的水泵(14)的顶部设置有水位监测器(13);

所述的壳体上设置有控制器(8),控制器(8)分别经导线(7、11、12)与进气风扇(4)、水位监测器(13)和水泵(14)相连;

所述的进气口(6)内侧设置有曲面消音板(5);

B、关闭排水口(16),通过进水口(9)向三相分离室(2)内注水,至水面到水位监测器(13)和水平隔板(19)之间,向水中加入水重量1/2000-1/5000的高锰酸钾;

C、 打开水位监测器(13)、水泵(14)和进气风扇(4);水在水泵的输送下,由喷嘴高速喷出,进入压缩管(23),根据流体动力学原理,在喷嘴(22)和压缩管(23)入口的位置将产生负压,使进气室(1)中的空气随着水流进入压缩管,进行气水充分混合,在进气风扇(4)的作用下,空气通过进气口(6)和曲面消音板(5)源源不断进入进气室,水流喷射产生的噪音被曲面消音板(5)漫反射而大大削弱;气、水混合物在压缩管(23)中高速冲击混合后,气体形成细微气泡,与水充分接触,然后进入扩散管(24),流速减小,使气体中的气态污染物充分与水中的高锰酸钾接触,发生化学反应而消减,使气体中的固体颗粒物充分与水接触,粘附力增加,动能减少,便于沉降;

D、气、水混合物从扩散管(24)中喷出,进入三相分离室(2),冲击到曲面导流板(20)的曲面上,使水流冲击方向接近曲面切线方向,这一方向大大减小了水流冲击产生的噪音,另一方面使水流的最终方向接近水平,在三相分离室(2)中,水流经过了三个冲击,一个是冲击在曲面导流板(20)上,然后水平冲击到壳体内壁上,最后冲击到水平隔板(19)上,经过三次冲击和阻挡,水流中密度大的固体颗粒物动能将被极大削减,由重力作用而沉降到三相分离室(2)的底部,水流中的气体在水流动能减少过程中逐渐团聚增大,最终形成宏观气泡而向上逸出,进入脱水室(3),密度处于气体和固体之间的水将沿着水平隔板(19)的阻挡方向而进入到水泵(14)所在区域,进入循环;

E、从三相分离室(2)逸出的气体形成泡沫或携带大量细微水珠,直接排出将会使室内空气湿度过大,因此,气体要先进行脱水,脱水室(3)中每一个导流板都使气流的运动方向发生180º的改变,这种情况下,气流中携带的水因为密度大,运动方向难以改变,会在导流板上凝结汇聚成水滴,最终流到水平隔板(19)上,沿着设置在水平隔板(19)上的回流缝流回三相分离室,脱去一部分水的净化气通过出气口(17)排出。