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用热去除空气中PM10及PM2.5的方法

阅读:678发布:2022-09-12

专利汇可以提供用热去除空气中PM10及PM2.5的方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种空气 净化 方法,包括(如 摘要 附图 所示):1.空气源、2.陶瓷 过滤器 、3.细小气泡(含PM10及PM2.5等颗粒物)、4.无油空气 泵 、5.特殊设计的密闭压 力 管路、6.加热器、7.控制 阀 、8.热 水 喷嘴 、9.溶入水中的颗粒物、10.经洗涤过滤净化的空气泡、11.水过滤器、12. 水循环 系统水泵、13.冷却器的水冷却部分、14.水循环系统水路进入水箱入口、15.水箱的水位、16. 水质处理 器、17.无油空气泵、18.冷却器的空气冷却部分入口、19.冷却器的空气冷却器(2级)、20.冷凝析出的空气中的杂质及水滴、21.干躁单元、22.出气单元( 控制阀 1)、23.出气单元、24.出气单元(控制阀2)、25.干净空气、26.目标空间与工作部分的隔断、27. 控制器 (包括 开关 , 温度 传感器 , 液位传感器 及 压力传感器 接口 )。,下面是用热去除空气中PM10及PM2.5的方法专利的具体信息内容。

1.一种用热去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于包括:电源,还包括空气源,无油空气,水,水箱,水循环系统,陶瓷过滤器,水泵,特殊设计的密闭压管路,加热器,控制,冷却器,干躁单元,出气单元,温度传感器液位传感器压力传感器控制器开关;其中开关、无油空气泵、水循环系统、水泵、加热器、控制阀、冷却器、干燥单元,出气单元、温度传感器,液位传感器及压力传感器、分别通过控制电路与控制器连接,控制器通过开关与电源连接。
2.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述空气源是目标空间以外的空气,可以是未经处理的大气中的空气,也可以是已用其他方法作过净化过滤处理过的空气。
3.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述无油空气泵是不产生二次污染的气泵(根据具体应用情况可采用的型式有:无油摇摆活塞式气泵,无油螺杆式压缩机,无油涡旋式压缩机,无油旋齿压缩机,膜片式空气泵等)。该类气泵具有无油润滑,不污染空气及工作介质,结构紧凑,耐腐蚀,重量轻,低噪音,低振动,低能耗,可交流或直流使用。可选有刷电机,也可选择无刷电机以便延长气泵工作寿命。
4.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述水为纯净水,经过陶瓷过滤器的初步过滤以及在加热加压的密闭压力管路里的再次处理,空气中的PM10及PM2.5等有毒有害成分将被水及加热加压后的水所去除。
5.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述水箱是密闭的不锈容器,水箱内有温度传感器,液位传感器及压力传感器,这些传感器向控制器反馈水箱中水的温度,高度及压力;控制器按预先设定的温度,水位高度值及压力值向水循环系统发出指令,水循环系统按指令将经过冷却器冷却的水循环至水箱,确保水箱水的温度和水位。
6.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述水循环系统是循环利用水的装置,它包括热水箱,水管,水泵,水过滤器和水质处理器,热水箱是密闭的不锈钢容器,水箱内有温度传感器,液位传感器及压力传感器,这些传感器向控制器反馈水箱中水的温度,高度及压力。富含细小气泡的热水经由控制阀进入热水箱,然后进入冷却器的水冷却部分。水泵按控制器指令将经过冷却器冷却的水循环至水箱,水过滤器可去除水中杂质,水质处理器可向水中投入氯化钠、酒精等化学成分(氯化钠可以使水中的气泡更细小更均匀,酒精可以起到杀菌消毒的作用)。
7.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述陶瓷过滤器可产生直径几十微米至几毫米的气泡,在条件允许的情况下,应采用表面接触面积尽可能大的陶瓷过滤器。条件许可时,可采用能够 生成纳米级超微细气泡的陶瓷过滤器。使用陶瓷过滤器的目的在于它能使空气和水充分接触混合,并产生密集的细小气泡,这是为进一步加热加压处理作准备,并最终达到去除空气中PM10及PM2.5的目的。
8.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述水泵是将水箱内充满细小气泡的水泵入密闭压力管路的不产生二次污染的水泵。根据不同应用场合,可以采用浸没在水中的浸没式水泵,也可以采用外置式水泵。
9.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述特殊设计的密闭压力管路采用优质耐压管,管路的特殊设计指的是管路直径由上至下(或由左至右)逐层缩小,上级管路的水流被下级的分成若干股(下层的管路可设计成英文字母X型,H型或采用车轮辐条型,参见说明书附图2,图中末端的螺旋弹簧型管路可以在有限的空间里延长加热时间,但这部分可视工艺条件作取舍),这样的设计可以在保持管路内水流的流速,压力及水流对管壁的剪切力的同时方便所述加热器对管路内水流的进行连续加热,直至所述加热器将在管路中快速流动的水流加热至适当温度(可加热至沸点)和压力,由于管路内温度和压力的作用,水流中的大量气泡会不断爆破,不断重新组合,空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分将溶入水体中。从而实现用热水去除空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分的目的。
10.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述加热器是环绕特殊设计的密闭压力管路的电热丝。加热器由控制器控制,加大或者减小甚至关闭加热电流。加热器也可采用天然气气,液化或熱泵等方式对密闭压力管路中充满细小气泡的水流进行加热加压。
11.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述控制阀通过接受控制器输出的控制信号,借助动力操作去改变从密闭压力管路流向下游的充满细小气泡的水流流量,压力和温度。当密闭压力管路中的水流的流量,温度及压力达到设定值时,控制阀完全打开。当流量,温度或压力降低时,控制阀逐渐减小流向下游的水量。
12.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述冷却器是控制水温及空气温度的关键,冷却器分成两部分一水冷却部分及空气冷却部分,每个部分都采用二级冷却,即热交换器和压缩机制冷构成,热交换器将水或空气冷却至常温,压缩机制冷可将水或空气冷却至接近0摄氏度的低温,压缩机制冷可根据环境温度和工作需要调至待机备用状态,冷却器的作用是把经过加热加压且充满细小气泡的水流的温度急速降低,特别是在冷却空气过程中,温度大幅降低,空气中的杂质进一步冷凝析出,起到再次过滤空气的作用。而当温度低于露点时,空气中多余的水分将被有效去除。
13.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述干躁单元可进一步去除从水中逸出的空气中的多余水份,以便得到干净而且湿度适宜的空气。
14.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述出气单元是带有压力感应器,溢流阀和无油空气泵的空气出口,它可以确保经过洗涤净化处理的空气以合适的压力和流量进入目标空间 。
15.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述控制器是通过对放置在水箱的温度传感器,液位传感器,以及放置在密闭压力管路内的温度传感器,压力传感器以及控制阀,还有放置在冷却器、出气单元的温度及压力传感器进行实时监控,并对工作单元(无油空气泵,水循环系统,将水箱中富含细小气泡的水导入密闭压力管路的水泵,加热器,控制阀,冷却器,干躁单元,出气单元等)按预先设定的工作范围及阈值实施系统的合理的控制的装置。
16.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述开关是位于电源与控制器之间的按压式开关。
17.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述的方法是同时具备有新和净化功能的,该方法从周边环境向目标空间不断推送新空气,在新风进入目标空间时,空气中的PM10及PM2.5等有毒有害成分已被去除。这个方法与当前市场上看到很多空气净化器在空气来源上有根本的区别(普通空气净化器空气来源主要是室内空气)。
18.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述的方法是同时具备室内温度,湿度及气压调节功能的,经热水洗涤过滤的空气通过冷却器的冷却,空气温度可以按照控制器的指令下降至适宜的温度,最后经过干躁单元和出气单元的处理,进入目标空间的就是温度,湿度,流量及压力均适宜的干净空气。
19.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述的方法是用先将空气泵入水中,利用陶瓷过滤器(或类似气泡生成装置)产生气泡,然后加热这种富含细小气泡的水至适当的工作温度(可以加热至沸腾),使其中的气泡不断爆破并重新组合,从而达到去除空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分的目的(这些微小颗粒物在气泡的不断爆破重组过程中,都溶入于热水中)。本方法的特征还在于所述的方法是在加热后再急剧冷却从热水中逸出的空气,从而达到进一步去除空气中的杂质和多余水分的目的。
20.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述的方法可以广泛应用于各类空间的空气净化(建筑物室内空间,交通工具的内部空间等)。该方法也可应用于携带式空气净化器。
21.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述的方法还可以直接应用于空气污染源(锅炉排气等),从而起到在源头消除PM10及PM2.5等有毒有害物的作用。
22.根据权利要求1所述的一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,其特征在于所述的方法是将所有产生噪音,电磁波及震动的工作部分均放置于目标空间以外,只有经过洗涤过滤净化的空气进入目标空间,这样免除了噪音,电磁波及震动等对人的困扰。

说明书全文

用热去除空气中PM10及PM2.5的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,尤其涉及一种对经过陶瓷过滤器初步过滤以后进入水体中的空气及气泡进行先加热再冷却的方法。使用这个方法处理空气,可以有效地去除空气中的PM10及PM2.5等有毒有害成分。

背景技术

[0002] 随着工业化和城市的发展,美好而纯净的雾离我们越来越远,取而代之的是越来越严重的雾霾。糟糕的空气质量给人们的生活造成不小的困扰,尤其是老人,儿童及病人,更是深受其害。国家为了改善空气质量问题,采取了各种办法,但是我们国家的经济建设主要依赖制造业,建筑业,矿业等,汽车的数量也将继续上升。所以从根本上改善和解决空气质量问题,需要几年,十几年甚至更长时间。目前市场上出现了很多空气净化器和净化装置,以期在小范围内降低和减少空气质量对人们健康的伤害。
[0003] 但是,几乎所有的空气净化器和净化装置都不能做到在有效去除PM10及PM2.5等有毒有害成分的同时,不产生其它再次污染问题(如产生臭等有害气体)。即使有的可以做到,其代价也不是普通百姓可以承受的。

发明内容

[0004] 为了解决上述问题,本发明提供了一种用热水去除PM10及PM2.5的净化空气方法,使得用户能够经济有效地去除和减少空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分,从而达到保护身体健康的目的。
[0005] 为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,包括:电源,还包括空气源,无油空气,水,水箱,水循环系统,陶瓷过滤器,水泵,特殊设计的密闭压管路,加热器,控制,冷却器,干躁单元,出气单元,温度传感器液位传感器压力传感器控制器开关;其中开关、无油空气泵、水循环系统、水泵、加热器、控制阀、冷却器、干燥单元,出气单元、温度传感器,液位传感器及压力传感器、分别通过控制电路与控制器连接,控制器通过开关与电源连接。其中,所述无油空气泵将需要处理的空气经由放置于水箱中的陶瓷过滤器泵入水中,泵入的空气在所述水箱中形成密集的细小气泡,然后由所述水泵将充满细小气泡的水从水箱抽走,泵入所述的密闭压力管路。密闭压力管路的特殊设计可以在保持管路内水流的流速,压力及水流对管壁的剪切力的同时方便所述加热器对管路内水流的进行连续加热,直至所述加热器将在管路中快速流动的水流加热至适当温度(可加热至沸点)和压力,由于管路内温度和压力的作用,水流中的大量气泡会不断爆破,不断重新组合,空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分将溶入水体中。携带大量细小气泡的热水经由控制阀进入所述水循环系统的热水箱,此时,将有大量经过净化洗涤的空气从水中逸出,这些逸出的空气先由所述无油空气泵泵入冷却器的空气冷却部分,这些空气的温度和湿度大幅降低后,空气中的杂质进一步冷凝析出,然后进入所述干燥单元进行干燥处理,再由所述出气单元导入目标空间。需要说明的是,空气源是目标空间以外的空气,可以是未经处理的大气中的空气,也可以是已用其他方法作过净化过滤处理过的空气;无油空气泵是不产生二次污染的气泵(根据具体应用情况可采用的型式有:无油摇摆活塞式气泵,无油螺杆式压缩机,无油涡旋式压缩机,无油旋齿压缩机,膜片式空气泵等);水为纯净水;水箱是密闭的不锈容器,水箱内有温度传感器,液位传感器及压力传感器,这些传感器向控制器反馈水箱中水的温度,高度及压力;控制器按预先设定的温度,水位高度值及压力值向水循环系统发出指令,水循环系统按指令将经过冷却器冷却的水循环至水箱,确保水箱水的温度和水位;水循环系统是循环利用水的装置,它包括热水箱,水管,水泵,水过滤器和水质处理器,热水箱是密闭的不锈钢容器,水箱内有温度传感器,液位传感器及压力传感器,这些传感器向控制器反馈水箱中水的温度,高度及压力。富含细小气泡的热水经由控制阀进入热水箱,然后进入冷却器的水冷却部分。水泵按控制器指令将经过冷却器冷却的水循环至水箱,水过滤器可去除水中杂质,水质处理器可向水中投入氯化钠、酒精等化学成分(氯化钠可以使水中的气泡更细小更均匀,酒精可以起到杀菌消毒的作用);陶瓷过滤器可产生直径几十微米至几毫米的气泡,在条件允许的情况下,应采用表面接触面积尽可能大的陶瓷过滤器,条件许可时,可采用能够生成纳米级超微细气泡的陶瓷过滤器,使用陶瓷过滤器的目的在于它能使空气和水充分接触混合,并产生密集的细小气泡,这是为进一步加热加压处理作准备,并最终达到去除空气中PM10及PM2.5的目的;水泵是将水箱内充满细小气泡的水泵入密闭压力管路的不产生二次污染的水泵。根据不同应用场合,可以采用浸没在水中的浸没式水泵,也可以采用外置式水泵;特殊设计的密闭压力管路采用优质耐压管,管路的特殊设计指的是管路直径由上至下(或由左至右)逐层缩小,上级管路的水流被下级的分成若干股(下层的管路可设计成英文字母X型,H型或采用车轮辐条型,参见说明书附图2,图中末端的螺旋弹簧型管路可以在有限的空间里延长加热时间,但这部分可视工艺条件作取舍),这样的设计可以在保持管路内水流的流速,压力及水流对管壁的剪切力的同时方便所述加热器对管路内水流的进行连续加热,直至所述加热器将在管路中快速流动的水流加热至适当温度(可加热至沸点)和压力,由于管路内温度和压力的作用,水流中的大量气泡会不断爆破,不断重新组合,空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分将溶入水体中。从而实现用热水去除空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分的目的。在保证有足够长的时间对管路内水流进行加热加压的同时,还考虑形状及其占用空间的大小,因此密闭压力管路的末端呈螺旋弹簧型;加热器是环绕特殊设计的密闭压力管路的电热丝。加热器由控制器控制,加大或者减小甚至关闭加热电流。加热器也可采用天然气气,液化或熱泵等方式对密闭压力管路中充满细小气泡的水流进行加热加压;控制阀通过接受控制器输出的控制信号,借助动力操作去改变从密闭压力管路流向下游的充满细小气泡的水流流量,压力和温度。当密闭压力管路中的水流的流量,温度及压力达到设定值时,控制阀完全打开。当流量,温度或压力降低时,控制阀逐渐减小流向下游的水量;冷却器是控制水温及空气温度的关键,冷却器分成两部分-水冷却部分及空气冷却部分,每个部分都采用二级冷却,即热交换器和压缩机制冷构成,热交换器将水或空气冷却至常温,压缩机制冷可将水或空气冷却至接近0摄氏度的低温,压缩机制冷可根据环境温度和工作需要调至待机备用状态,冷却器的作用是把经过加热加压且充满细小气泡的水流的温度急速降低,特别是在冷却空气过程中,当温度低于露点时,空气中多余的水分将被有效去除;干躁单元用于进一步去除从水中逸出的空气中的多余水份,以便得到干净而且湿度适宜的空气;出气单元是带有压力感应器,溢流阀和无油空气泵的空气出口,它可以确保经过洗涤净化处理的空气以合适的压力和流量进入目标空间;控制器是通过对放置在水箱的温度传感器,液位传感器,以及放置在密闭压力管路内的温度传感器,压力传感器以及控制阀,还有放置在冷却器、出气单元的温度及压力传感器进行实时监控,并对工作单元(无油空气泵,水循环系统,将水箱中富含细小气泡的水导入密闭压力管路的水泵,加热器,控制阀,冷却器,干躁单元,出气单元等)按预先设定的工作范围及阈值实施系统的合理的控制的装置;开关是位于电源与控制器之间的按压式开关。
[0006] 本发明的有益效果是:本发明可有效地去除空气中的PM10及PM2.5等有毒有害成分,这种方法简单易行,可以广泛应用于各类室内空气净化,各类交通工具的内部空间空气净化,也可制成可随身携带的空气净化器,保障人们的身体健康。

附图说明

[0007] 图1是本发明的示意图;图2是所述密闭压力管路的设计示意图

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本发明作进一步说明。
[0009] 如图1所示,一种用热水去除空气中PM10及PM2.5的方法,包括:电源,还包括空气源,无油空气泵,水,水箱,水循环系统,陶瓷过滤器,水泵,特殊设计的密闭压力管路,加热器,控制阀,冷却器,干躁单元,出气单元,温度传感器,液位传感器及压力传感器,控制器,开关。
[0010] 将本发明安装在需要去除空气中PM10及PM2.5的场所,按下开关,电路接通,系统进入工作状态,无油空气泵将需要处理的空气经由放置于水箱中的陶瓷过滤器泵入水中,泵入的空气在所述水箱中形成密集的细小气泡,然后由所述水泵将充满细小气泡的水从水箱抽走,泵入所述的密闭压力管路。密闭压力管路的特殊设计可以在保持管路内水流的流速,压力及水流对管壁的剪切力的同时方便所述加热器对管路内水流的进行连续加热,直至所述加热器将在管路中快速流动的水流加热至适当温度(可加热至沸点)和压力,由于管路内温度和压力的作用,水流中的大量气泡会不断爆破,不断重新组合,空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分将溶入水体中。携带大量细小气泡的热水经由控制阀进入所述水循环系统的热水箱,此时,将有大量经过净化洗涤的空气从水中逸出,这些逸出的空气先由所述无油空气泵泵入冷却器的空气冷却部分,这些空气的温度和湿度大幅降低后,空气中的杂质进一步冷凝析出,然后进入所述干燥单元进行干燥处理,再由所述出气单元导入目标空间。从而实现用热水去除空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分的目的。
[0011] 另外,也可将本发明安装在交通工具上使用,比如在汽车中,可以将本发明与汽车已有的装置(如冷却水系统,空调等)进行集成,然后按下开关,电路接通,系统进入工作状态,无油空气泵将需要处理的空气经由放置于水箱中的陶瓷过滤器泵入水中,泵入的空气在所述水箱中形成密集的细小气泡,然后由所述水泵将充满细小气泡的水从水箱抽走,泵入所述的密闭压力管路。密闭压力管路的特殊设计可以在保持管路内水流的流速,压力及水流对管壁的剪切力的同时方便所述加热器对管路内水流的进行连续加热,直至所述加热器将在管路中快速流动的水流加热至适当温度(可加热至沸点)和压力,由于管路内温度和压力的作用,水流中的大量气泡会不断爆破,不断重新组合,空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分将溶入水体中。携带大量细小气泡的热水经由控制阀进入所述水循环系统的热水箱,此时,将有大量经过净化洗涤的空气从水中逸出,这些逸出的空气先由所述无油空气泵泵入冷却器的空气冷却部分,这些空气的温度和湿度大幅降低后,空气中的杂质进一步冷凝析出,然后进入所述干燥单元进行干燥处理,再由所述出气单元导入目标空间。从而实现用热水去除空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分的目的。
[0012] 本发明也可应用于便携式空气净化过滤器或呼吸器中,按下开关,电路接通,系统进入工作状态,微型无油空气泵将需要处理的空气经由放置于水箱中的陶瓷过滤器泵入水中,泵入的空气在所述水箱中形成密集的细小气泡,然后由所述水泵将充满细小气泡的水从水箱抽走,泵入所述的密闭压力管路。密闭压力管路的特殊设计可以在保持管路内水流的流速,压力及水流对管壁的剪切力的同时方便所述加热器对管路内水流的进行连续加热,直至所述加热器将在管路中快速流动的水流加热至适当温度(可加热至沸点)和压力,由于管路内温度和压力的作用,水流中的大量气泡会不断爆破,不断重新组合,空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分将溶入水体中。携带大量细小气泡的热水经由控制阀进入所述水循环系统的热水箱,此时,将有大量经过净化洗涤的空气从水中逸出,这些逸出的空气先由所述无油空气泵泵入冷却器的空气冷却部分,这些空气的温度和湿度大幅降低后,空气中的杂质进一步冷凝析出,然后进入所述干燥单元进行干燥处理,再由所述出气单元导入目标空间。从而实现用热水去除空气中PM10及PM2.5等有毒有害成分的目的。
[0013] 可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
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