空气净化器的结构设计与创新策略分析

(整期优先)网络出版时间:2021-07-14
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空气净化器的结构设计与创新策略分析

黄雅霄

广东松下环境系统有限公司 广东佛山 528300

摘要:随着经济社会的不断发展,对环境的污染越来越严重,人们对于空气净化器的需求逐渐增加,所以对空气质量有了更高的要求。空气中所具有的微粒和病毒等都会对人们的身体健康造成损害。现阶段空气净化器设计中逐渐运用新技术,加强了对结构布局和材料方面的研究,从而满足消费者对于净化器结构和功能的需求。

关键词:空气净化器;结构设计;创新策略

在人们生活质量不断提高的背景下,生活工作中经常会造成废气的排放,对环境造成较大的污染,为了满足人们对于环境的需求,就要加强对空气净化器的利用,虽然现阶段市面上逐渐呈现出多种不同种类的空气净化器[1],但是不同的空气净化器具有不同的结构类型,对于空气的净化率也是不同的,为了保证空气净化器的性能,就要加强对其结构设计和创新,实现净化空气的作用,保证经济效益的提高。

  1. 空气净化器的外部结构

1.1原始结构

空气净化器属于一种室内摆设件,也属于一种空气净化设备,如果其外形结构比较精致美观,也能在使用中起到良好的装饰和美化效果,所以就要求其在设计中,尽量保持外观齐整美观,颜色和纹路都比较清晰,各个部件之间的配合误差要尽量控制在0.3mm;如果其外围选择铝装结构,表面尽量要进行喷细砂处理,如果顶部为黑色喷漆网盖,就要利用OLED让设备进入工作状态。

1.2对外部结构进行优化

为了更好的满足用户对于空气净化器的需求,就要充分的考虑净化器的辅助充电性能,根据实际需求对其进行外部结构的优化,让其能够尽快进入智能化模块.首先在设计中,可以在净化器的右侧增加辅助充电功能,方便用户通过USB插口进行充电或者电源输出,该设计十分符合人体的操作结构,其能够在节约电线的同时,增加设备的美观性能,方便对其进行装配[2]。其次在设备部影响美观的情况下,可以在系统内部设置一项空气检测的模块,从而保证室内的空气质量,保证设备在经过有效的数据采集和调整后,能够实现设备的整风和净化空气效能,保证设备的智能化利用,这个过程中,可以利用显示屏让用户实现人机交互。最后能够通过对滤网和风机等模块的利用,实现空气净化器的结构排布,保证使用结构的稳定性。

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  1. 对空气净化器的细节进行设计

2.1设计材料的利用选择

在对空气净化器进行细节设计研究的时候,需要根据实际情况进行考虑,充分的考虑净化器所放置的位置,考虑其是否要经受外界的高温和暴晒,从而合理的对外部结构所需要材料进行选择,防止材料发生高温和变形。总体来说,选择的材料要耐高温,具有较强的腐蚀性和可加工性,保证使用性能比较合理。

2.2考虑净化器设计中离心机的使用

因为离心机是空气净化器中的核心设备,其对于空气净化发挥着不可替代的作用。因此要重视对离心机的选择,通过对离心机的使用,降低工作的噪音和净化速度,保证其可以实现良好的净化效果。在使用中,可以通过高流量离心机的选择,将离心机的尺寸控制在:φ100x25.75mm,流量设置为41.61CFM,噪声为53.5dB,该流量的离心机不仅转动速度较高,而且风力较大,噪声也大。所以在经过研究后,按照科学的设计原则,可以将风口面积控制在2779mm',然后按照风口面积的比例,适当的增加导流筋条,从而将压差控制在一定范围中,减少气体在腔体中迂回,让气体快速排出室外。

2.3降低噪声措施

2.3.1结构创新

在对空气净化器进行设计时,需要尽量将其结构的内部尖角和阻挡结构减少,保证进行磨具加工时,方便对磨具表面结构的抛光,降低零件的粗糙程度,从而减少磨具的摩擦。

2.3.2控制集流器之间的空隙

空气净化器设计中,加强对集流器之间的空隙控制,更有利于将集流器之间的漩涡减少,减少噪音。同时可以在净化器的出风口和进风口之间设置一个低压空间,实现离心机的抽气,从而形成一个有机的真空层,方便对室内的空气进行过滤。在空气流动同时,气流和净化器壳体之间会形成一个阻力和摩擦力,缝隙越小,所产生的真空程度就越高,从而净化器所产生的噪音也就越大,不利于气流速度的控制。在对其使用中,其所产生的噪音越大,对工作性能的影响也就越大。反之情况下,适当的加大反风机与中框集流器之间的空隙,能够有效的对空气净化量进行控制,保证空气的清新度。在对净化器进行设计和实验中,应该充分的考虑间隙的宽度,然后结合离心风机的轴线利用情况和公差,对其中的间距进行调整,从而有效的解决真空度和噪声等问题,提升空气的清洁度,保证良好的测试效果。

2.4滤网的设计创新

在空气净化器的设计创新中,要加强对滤网吸附技术的利用,滤网主要由细致的塑料纤维和活性炭组成,其在使用的过程中,如果颗粒物的体积过大,就会很大程度上导致有毒气体的产生,造成颗粒物无法有效排出,导致其与活性炭发生物理和化学作用。通常情况下,活性炭内部具有十分科学的微孔结构,表面积较大,利用中能够通过小体积的污染物吸入和科学性的有机气体物理吸附,起到净化空气的目的,极大的提高净化器的出风量,防止各种涡流损失发生,防止净化器产生进风阻力。因为滤网的主要作用是净化,其在净化过程中会与有害物质接触,加大滤网和空气的直接接触,利于过滤的效率提高。但是如果这个过程中,产生的阻力较大,就会使空气与滤网的接触面积降低,影响到空气的净化量,不利于对有害物质的去处,因此加强对滤网的设计创新显得十分关键

[3]。在实际的滤网设计创新中,最好在中间层面利用纱网进行过滤,中间活性炭滤层对于炭布的选择尽量优质,炭布的利用可以采用折页的方式,从而保证有效面积的增加,提升过滤效率,让活性炭布能够有效的对有害气体进行过滤,防止产生二次污染,保证良好的净化效果产生,实现对资源和能源的有效利用。


结束语:综上所述,在空气净化器的结构设计中,为了保证净化效果的合理性,就要尽量加强对各种先进材料和滤网的选择,高性能材料的选择,能够实现对净化器噪音的降低,提升空气净化量,提升污染去除率,优化室内环境,有效的满足消费者对于空气净化的需求,为了营造良好舒适的居住和生活环境,实现对各种大气、水污染问题的解决,遵循国家对于生态建设的需求。同时也要加强对净化器的创新,提升净化率,降低能耗,加强对净化系统的控制,实现对资源能源的有效利用。

参考文献:

[1]陈茁,靳云.基于单片机的空气消毒净化器自动控制系统设计[J].自动化与仪器仪表,2020(6):83-86.

[2]张虹利,施冰,张明晶,等.空气净化器过滤网性质探究实验设计[J].化学教育,2019,40(15):6-10.

[3]沈文豪,张亚新,宋江.基于CFD-DEM方法的净化器流场模拟与结构优化[J].过程工程学报,2020,20(10):1147-1155.