1.本实用新型涉及空气净化技术领域,尤其涉及一种负离子发生器及空气处理设备。
背景技术:2.空气负离子能够吸附空气中的杂质,有助于净化空气,有益于人体健康,因此目前的空调、空气净化器等设备通常通过加装负离子发生器来增加空气中的负离子含量。
3.现有的负离子发生器中包括一种通过高压水柱对冲,水分子裂解而产生负离子的负离子发生器。但是这种负离子发生器的负离子产生效率取决于水流受到的冲击力大小、水流的流速和水压大小。在水压有限的情况下,负离子发生器产生负离子的效率较低。
技术实现要素:4.本实用新型提供一种负离子发生器及空气处理设备,用以解决现有技术中,通过水分子裂解方式产生负离子的负离子发生器的效率较低的缺陷。
5.本实用新型提供一种负离子发生器,包括水泵、管路和旋转体;所述水泵与所述管路连通,所述管路设有多个出水口,多个所述出水口环设于所述旋转体外,所述旋转体在工作状态下定轴旋转;在所述水泵的作用下,所述出水口向所述旋转体喷射液体,以使液体冲击所述旋转体而产生负离子。
6.根据本实用新型提供的负离子发生器,所述出水口的出水方向偏离所述旋转体的旋转轴线;所述旋转体的旋转方向与所述出水口的出水方向相对。
7.根据本实用新型提供的负离子发生器,所述旋转体包括转轴和多个叶片,所述叶片朝向所述转轴侧面地连接于所述转轴,多个所述叶片环绕所述转轴分布。
8.根据本实用新型提供的负离子发生器,所述出水口的出水方向偏离所述转轴而朝向所述叶片。
9.根据本实用新型提供的负离子发生器,所述叶片垂直于所述转轴的侧面和所述转轴的端面。
10.根据本实用新型提供的负离子发生器,所述叶片的个数大于或等于所述出水口的个数。
11.根据本实用新型提供的负离子发生器,所述出水口的个数大于或等于四个。
12.根据本实用新型提供的负离子发生器,还包括水箱,所述水箱与所述水泵连通,所述水箱还用于收集所述出水口排出的液体。
13.本实用新型还提供一种空气处理设备,包括风道和气流驱动装置,还包括如上述任一项所述的负离子发生器;所述负离子发生器安装于所述风道的入口,所述气流驱动装置用于驱动所述负离子发生器产生的负离子向所述风道运动。
14.根据本实用新型提供的空气处理设备,所述风道的入口还安装有滤水装置。
15.本实用新型提供的负离子发生器及空气处理设备,其负离子发生器设置了一个旋
转体,旋转体的速度矢量可分解为与液柱垂直的矢量和与液柱的速度方向相反的矢量,与液柱的速度方向相反的矢量相当于增大了液柱的冲击速度,与液柱垂直的矢量也有助于水分子的裂解。通过旋转体,在不需要额外增加液柱压强的前提下,变相增大了液柱流速,增强了水分子裂解,提高了负离子产生效率。
附图说明
16.为了更清楚地说明本实用新型或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
17.图1是本实用新型提供的负离子发生器的结构示意图;
18.图2是本实用新型提供的负离子发生器的俯视图。
19.附图标记:
20.1:旋转体;
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11:叶片;
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12:转轴;
21.2:管路;
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21:出水口;
22.3:水泵;
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31:入水口;
23.4:电机。
具体实施方式
24.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型中的附图,对本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
25.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
26.本实用新型实施例提供一种负离子发生器,包括水泵3、管路2和旋转体1。水泵3与管路2连通,管路2设有多个出水口21,多个出水口21环设于旋转体1外。旋转体1在工作状态下定轴旋转,在水泵3的作用下,出水口21向旋转体1喷射液体,以使液体冲击旋转体1而产生负离子。
27.其中,旋转体1为定轴旋转的结构体。其形状可以为多种,如球形、柱形、盘型,或表面具有凸起结构的不规则形状。其转动轴可以为旋转体1本身的中轴线,或偏离旋转体1中心,或位于旋转体1外部。可以通过电机4驱动旋转体1转动。
28.例如,在一个实施例中,旋转体1为圆柱体,转动轴为圆柱的中心轴线,圆柱体受电机4驱动而自转。在另一个实施例中,旋转体1为球体,转动轴为球体某条直径,球体受电机4驱动而自转。
29.在又一个实施例中,旋转体1为圆盘,转动轴为圆盘上某条直径,电机4的输出轴连
接于圆盘边沿,驱动圆盘绕该直径转动,圆盘旋转形成球形的立体结构。
30.在又一个实施例中,旋转体1为圆盘,转动轴垂直于圆盘中心,圆盘绕中心自转。
31.其中,管路2连通水泵3的出口,如图1所示,水泵3设有入水口31,入水口31与水箱或其它液体源连接,水泵3为高压水泵,将液体从入水口31抽入并高压泵出。
32.其中,管路2设有多个分支,分支末端设有出水口21。多个出水口21环设于旋转体1外并向旋转体1喷射液体。多个出水口21可以沿圆环、方环或不规则环形布设,可以围绕旋转体1某一横截面布设或与旋转体1某一外表面相对布设。
33.在一个实施例中,出水口21为管路2在分支末端向旋转体1所在方位开设的孔。在另一个实施例中,如图1所示,出水口21为管路2末端朝向旋转体1所在方位延伸的细长嘴。在另一个实施例中,出水口21为安装在管路2末端的增压喷头。
34.出水口21朝向旋转体1喷射液体。例如,在一个实施例中,旋转体1为沿中心轴线转动的圆柱体,多个出水口21环绕圆柱体侧面均匀分布并向圆柱体喷射液柱,液柱与圆柱体的圆周侧面发生碰撞。
35.在另一个实施例中,旋转体1为球体,多个出水口21环绕球体某一横截面布设,液柱与球面发生碰撞。
36.在又一个实施例中,旋转体1为绕直径旋转形成球形的圆盘,出水口21环绕圆盘旋转形成的球体布设并向圆盘喷射液柱,液柱与一面盘面持续碰撞,其碰撞区域随旋转体1的转动向盘面边缘移动,移动至最边缘后碰撞区域转到另一面盘面。
37.从出水口21喷出的液体可以为水,也可以为其它溶液。在高压的水泵3的驱动下,液柱从出水口21喷射而出并具有较大的速度。高速水柱碰撞到旋转体1上,受到较大冲击,水分子发生裂解,从而形成负离子。
38.由于旋转体1旋转,旋转体1上与液柱发生碰撞的区域(以下简称碰撞区域)上总具有旋转速度,该旋转速度可能与液柱的速度垂直,或可以分解为与液柱速度垂直和相反的两个速度矢量分量。其中,与液柱速度方向相反的速度矢量相当于变相增大了液柱发生碰撞时的速度,与液柱速度垂直的速度矢量增加了液柱垂直方向上的冲击,两者都有助于加剧水分子的裂解。因此,在水泵3提供给液柱的压强有限,液柱的速度有限的情况下,本实用新型实施例提供的负离子发生器变相提高了液柱的压强和速度,提高了负离子的产生效率。
39.另一方面,多个出水口21环绕布设于旋转体1,同时有多个液柱与旋转体1外表面碰撞,增大了空间利用率,同样提高了负离子的产生效率。
40.在上述实施例的基础上,本实用新型的一些实施例提供的负离子发生器,出水口21的出水方向偏离旋转体1的旋转轴线。并且,旋转体1的旋转方向与出水口21的出水方向相对。即旋转体1在工作状态下为顺时针旋转,多个出水口21的出水方向沿逆时针方向排布;或者旋转体1在工作状态下为逆时针旋转,多个出水口21的出水方向沿顺时针方向排布。
41.可以理解,当出水口21的出水方向指向旋转轴线,则碰撞区域的速度方向与液柱的速度方向总是垂直。例如,旋转体1为圆柱体或球体,出水口21向旋转体1的旋转轴线出水,则液柱会垂直地冲击于碰撞区域,碰撞区域的旋转速度只能增加液柱垂直方向上的冲击而不能起到变相增大液柱的速度。
42.当出水口21的出水方向偏离旋转轴线,则碰撞区域的速度方向与液柱的速度方向为非直角的夹角。例如,旋转体1为圆柱体或球体,出水口21向旋转体1的旋转轴线出水,则液柱介于与圆柱体或球体外表面垂直和相切之间。此时碰撞区域的旋转速度就可以分解为与液柱的速度垂直和相反两个分量。
43.进一步的,在多个出水口21围绕旋转体1环形分布的基础上,可以理解,若多个出水口21的出水方向均指向旋转轴线,则多个出水方向相当于沿向内放射状的环形分布。若多个出水口21的出水方向均偏离旋转轴线一定角度,则如图2所示,多个出水口21的出水方向相当于沿圆周有指向的环形分布。在此基础上,若旋转体1作顺时针旋转,则出水方向沿逆时针排布;若旋转体1作逆时针旋转,则出水方向沿顺时针方向排布。因此,碰撞区域总是迎向液柱地旋转而不是背离液柱地旋转,碰撞区域的速度矢量可以分解得到与液柱方向相反的速度矢量而不是与液柱方向相同的速度矢量,旋转体1是变相增大液柱的速度而不是变相削弱液柱的速度。
44.在上述实施例的基础上,本实用新型的一些实施例所提供的负离子发生器,其旋转体1包括转轴12和多个叶片11。叶片11朝向转轴12侧面地连接于转轴12,多个叶片11环绕转轴12分布。
45.其中,叶片11的形状可以为多种,例如为方形、扇形或其它片形,叶片11可以为平整的片形,也可以为具有一定弧面的片形。多个叶片11安装于转轴12并环绕转轴12分布,每个叶片11与转轴12具有一定夹角,且叶片11与转轴12的连接线沿转轴12纵向延伸,从而使叶片11朝向转轴12侧面而不是朝向转轴12端面,叶片11随转轴12转动时形成立体的旋转结构。
46.例如,在一个具体的实施例中,如图1所示,叶片11为平整的方形叶片,其一条边线垂直于转轴12端面地连接于转轴12侧面,在电机4的驱动下,转轴12转动带动叶片11转动,形成圆柱体。
47.在另一个实施例中,叶片11同样为方形叶片,其中间区域向一面凹陷形成弧面,其一条边线连接于转轴12侧面并与转轴12端面夹某一锐角,倾斜地沿转轴12长度方向延伸。电机4驱动转轴12转动从而带动叶片11转动,同样形成圆柱体。
48.在又一个实施例中,叶片11为扇形叶片,其一端连接于转轴12侧面,随转轴12转动形成球体。
49.可选的,出水口21的出水方向朝向转轴12,液柱交替地打在转轴12的侧表面和叶片11的边缘。
50.可选的,出水口21的出水方向偏离转轴12而朝向叶片11。如图2所示,多个出水口21沿圆周分布,多个叶片11末端同样沿圆周分布,出水口21形成的圆周套设于叶片11形成的圆周外部,从而不与叶片11发生干涉,出水口21的出水方向介于与叶片11形成的圆周垂直和相切之间。进一步的,如图2所示,出水口21为朝向叶片11的细长嘴,其出水方向相当于沿图中的顺时针方向分布,则电机4驱动转轴12和叶片11沿图中的逆时针方向旋转,从而使叶片11迎向液柱地旋转。出水口21喷出的液柱碰撞于某一叶片11,碰撞区域随叶片11的旋转向叶片11边缘移动,在移动到最末端后转移至下一叶片11。
51.在上述实施例的基础上,可选的,如图1和图2所示,叶片11垂直于转轴12的侧面和端面。
52.在上述实施例的基础上,可选的,叶片11的个数大于或等于出水口21的个数。例如,出水口21为三个,叶片11为四个;或者出水口21为四个,叶片11为四个;或者出水口21为五个,叶片11为六个。具体个数取决于实际应用中负离子发生器的尺寸,本实用新型对此不做限定。
53.在上述实施例的基础上,出水口21的个数大于或等于四个。
54.本实用新型提供的负离子发生器,通过增加出水口21的个数,进一步提高空间利用率,提高负离子的产生效率。通过设置叶片11密集于出水口21,增加液柱受到的冲击变化,同样有助于提高负离子产量。另一方面,将旋转体1设置为转轴12和叶片11的形式,在旋转时产生风,还有助于将产生的负离子散发出去。
55.在上述实施例的基础上,本实用新型的一些实施例所提供的负离子发生器,还包括水箱。水泵3通过入水口31与水箱连接,从水箱中抽取液体,液体经出水口21排出后回流至水箱中,实现循环利用。
56.例如,在一个具体的实施例中,水箱设有两个开孔,其中一个与入水口31连接,供水泵3抽取液体,另一个与接水盘连通,液体经出水口21喷出,与旋转体1发生碰撞飞溅后,回落至接水盘,并通过接水盘回流至水箱。
57.在上述实施例的基础上,本实用新型还提供一种空气处理设备,包括如上述任一项所述的负离子发生器。
58.具体的,本实用新型提供的空气处理设备可以为加湿器、空气净化器或空调等设备。本实用新型提供的负离子发生器安装于其中,所产生的负离子随空气处理设备的气流排出。
59.在一些实施例中,空气处理设备包括风道和气流驱动装置,上述任一项所述的负离子发生器安装于风道的入口,气流驱动装置用于驱动负离子发生器产生的负离子向风道运动。
60.其中,气流驱动装置可以为空气处理设备本身的贯流风扇,或与负离子发生器封装在一起的其它风扇。例如,空气处理设备为空调,负离子发生器安装于空调某一风道的入口处,风道内设有贯流风扇。在负离子发生器的工作状态下,出水口21喷出的液体大部分回落,一部分细小水雾随产生的负离子受贯流风扇驱动而进入风道。或者,负离子发生器封装于某箱体,箱体内还安装有风扇,箱体开有供负离子排出的通道,风扇驱动负离子从通道进入空气处理设备的风道。
61.在上述实施例的基础上,风道的入口还可以安装有滤水装置,用于过滤随负离子运动的水雾,以避免液体损耗过大和负离子气流湿度过高。
62.本实用新型实施例提供的负离子发生器及空气处理设备至少具有如下优点:
63.第一,变相提高了液柱的速度。通过设置旋转体1,利用旋转体1自身的旋转速度变相提高了液柱的速度或增加了液柱垂直方向的冲击,加剧水分子的裂解,提高了负离子生成效率。
64.第二,提高了空间利用率。通过出水口21环绕旋转体1实现液柱碰撞,结构紧凑。
65.第三,实现了液体的循环利用。通过设置水箱回收出水口21喷射的液体,能够实现循环利用,节约能源。
66.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。