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一种除甲醛空气净化器的制作方法

2022-07-30 23:19:59 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及甲醛净化设备技术领域,具体地说是一种除甲醛空气净化器。


背景技术:

2.甲醛空气净化器,又称“空气清新器”,甲醛空气净化器主要由滤芯和壳体两部分组成,是通过电机风叶带动空气流动,然后通过空气的循环流动,用吸附、杀灭、沉降、分解、转化等各种类型的净化方式将空气中的污染物如粉尘、花粉、甲醛等隔离在净化器内部,提高空气洁净度的电器产品。
3.但现有的甲醛空气净化器,在实际生活中滤芯的吸附能力不是无限的,是有饱和上限的,而且吸附之后还是有甲醛二次扩散的风险,所以对于新装修的房子来说,甲醛空气净化器的吸附量很有限,从而新房子使用的甲醛空气净化器需要及时的更换滤网,频繁地更换滤芯给人员造成使用上的不便。
4.鉴于此,为了克服上述技术问题,本发明设计一种除甲醛空气净化器,改善了上述技术问题。


技术实现要素:

5.本发明所要解决的技术问题:现有的甲醛空气净化器,在实际生活中滤芯的吸附能力不是无限的,是有饱和上限的,而且吸附之后还是有甲醛二次扩散的风险,所以对于新装修的房子来说,甲醛空气净化器的吸附量很有限,从而新房子使用的甲醛空气净化器需要及时的更换滤网,频繁地更换滤芯给人员造成使用上的不便。
6.本发明提供了一种除甲醛空气净化器,包括扫地机器人本体,壳体,还包括:
7.过滤组件,所述过滤组件位于壳体内,用于对壳体内带有甲醛的空气进行净化;
8.更换组件,所述更换组件安装在过滤组件内,用于对过滤组件内滤芯进行更换。
9.优选的,所述过滤组件包括:
10.罩体,所述罩体安装于扫地机器人本体内部;
11.导管,所述导管放置于扫地机器人本体内部下方;
12.边刷,所述边刷位于扫地机器人本体下方;
13.风扇,所述风扇安装在罩体内部;
14.首层滤芯,所述首层滤芯放置于导管内部。
15.优选的,所述壳体下方设有抽拉式盒体。
16.优选的,所述抽拉式盒体内部设有防尘过滤网。
17.优选的,所述壳体内部安装有过滤筒,所述过滤筒内部设有多个甲醛过滤网。
18.优选的,所述更换组件包括:
19.传动轴,所述传动轴转动安装在壳体内部;
20.支架,所述支架一侧与传动杆连接,所述支架远离传动杆的一侧与过滤筒连接;
21.夹钳,所述夹钳设置于支架一侧。
22.优选的,所述夹钳上设有传感器。
23.优选的,所述壳体一侧设有无线控制台。
24.优选的,所述壳体内部设有电池仓。
25.优选的,所述甲醛过滤网由活性炭与微纤维结合制作而成。
26.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
27.1、本发明提供了一种除甲醛空气净化器,利用位于壳体内的过滤组件,使得甲醛空气净化器外部的空气在甲醛空气净化器内部,先进行花粉、毛发、和粗尘等颗粒物的过滤,然后再进行灰尘和细尘等颗粒物的过滤,最后再除去甲醛、苯、tvoc气态污染物,进而实现甲醛空气净化器的层层过滤,避免了其余颗粒物会附着在甲醛过滤网上,加快甲醛过滤网饱和的现象,从而实现了甲醛过滤网只对甲醛、苯、tvoc气态污染物进行过滤,一方面缓慢了甲醛过滤网的饱和时间,进而工作人员无需频繁更换滤网,从而减少了工作人员使用时的繁琐,一方面减少了甲醛吸附之后二次扩散的风险。
28.2、本发明提供了一种除甲醛空气净化器,通过扫地机器人本体在房间移动清理时,使得甲醛空气净化器可以跟随扫地机器人本体在房间内部进行移动,移动的甲醛空气净化器可以扩大甲醛净化的范围,从而提高了甲醛空气净化器的工作效率。
29.3、本发明提供了一种除甲醛空气净化器,通过安装在壳体内的更换组件,一方面使得饱和后的甲醛过滤网可以自动脱落到抽拉式盒体内,利用抽拉式盒体可以便捷取出清理饱和的甲醛过滤网,另一方面可以实现自动更换甲醛过滤网,无需人员的频繁更换,减少了人员使用时的繁琐。
附图说明
30.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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。
31.图1为本发明的立体图;
32.图2为本发明的正视剖视图;
33.图3为本发明壳体内部结构示意图;
34.图4为本发明的俯视剖视图;
35.图5为本发明的扫地机器人俯视剖视图;
36.图6为本发明的夹钳结构示意图。
37.图中:扫地机器人本体1、壳体2、过滤组件3、罩体31、导管32、风扇33、边刷34、首层滤芯35、更换组件4、传动轴41、支架42、夹钳43、传感器431、盒体5、防尘过滤网51、过滤筒6、甲醛过滤网61、无线控制台7、电池仓8。
具体实施方式
38.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他
实施例,都属于本发明保护的范围。
39.本发明通过提供一种胶合板压合成型机改善了现有的甲醛空气净化器,在实际生活中滤芯的吸附能力不是无限的,是有饱和上限的,而且吸附之后还是有甲醛二次扩散的风险,所以对于新装修的房子来说,甲醛空气净化器的吸附量很有限,从而新房子使用的甲醛空气净化器需要及时的更换滤网,频繁地更换滤芯给人员造成使用上的不便的现象。
40.本发明的技术方案为解决上述技术问题,总体思路如下:利用位于壳体2内的过滤组件3,使得甲醛空气净化器外部的空气在甲醛空气净化器内部,先进行花粉、毛发、和粗尘等颗粒物的过滤,然后再进行细尘等颗粒物的过滤,最后再除去甲醛、苯、tvoc气态污染物,进而实现气体的层层过滤,再通过安装在壳体2内的更换组件4,使得饱和后的甲醛过滤网61可以自动脱落到抽拉式盒体5内,然后利用抽拉式盒体5可以便捷取出饱和的甲醛过滤网61。
41.为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明;
42.本发明提供的一种除甲醛空气净化器,包括扫地机器人本体1,壳体2,还包括:
43.过滤组件3,所述过滤组件3位于壳体2内,用于对壳体2内带有甲醛的空气进行净化;
44.更换组件4,所述更换组件4安装在过滤组件3内,用于对过滤组件3内滤芯进行更换;
45.通过位于壳体2内的过滤组件3,使得甲醛空气净化器外部的空气在甲醛空气净化器内部,先进行花粉、毛发和粗尘等颗粒物的过滤,然后再进行灰尘和细尘等颗粒物的过滤,最后再除去甲醛、苯、tvoc气态污染物,进而实现甲醛空气净化器的层层过滤,从而减缓了了甲醛空气净化器的饱和时间,提高了甲醛空气净化器的工作效率,减少了甲醛吸附之后二次扩散的风险,当甲醛空气净化器内部的滤芯饱和后,利用安装在壳体2内的更换组件4,使得饱和后的滤芯可以自动脱落,然后再次通过更换组件4可以自动更换滤芯。
46.现有的甲醛空气净化器,在实际生活中滤芯的吸附能力不是无限的,是有饱和上限的,而且吸附之后还是有甲醛二次扩散的风险,所以对于新装修的房子来说,甲醛空气净化器的吸附量很有限,从而新房子使用的甲醛空气净化器需要及时的更换滤网,频繁地更换滤芯给人员造成使用上的不便;
47.本发明利用位于壳体2内的过滤组件3,使得甲醛空气净化器外部的空气在甲醛空气净化器内部,先进行花粉、毛发、和粗尘等颗粒物的过滤,然后再进行灰尘和细尘等颗粒物的过滤,最后再除去甲醛、苯、tvoc气态污染物,进而实现甲醛空气净化器的层层过滤,避免了其余颗粒物会附着在甲醛过滤网61上,加快甲醛过滤网61饱和的现象,从而实现了甲醛过滤网61只对甲醛、苯、tvoc气态污染物进行过滤,一方面减缓了甲醛过滤网61的饱和时间,进而工作人员无需频繁更换滤网,从而减少了工作人员的负担,一方面避免了过滤组件3吸附甲醛之后二次扩散的风险,然后再通过安装在壳体2内的更换组件4,一方面使得饱和后的甲醛过滤网61可以自动脱落到抽拉式盒体5内,利用抽拉式盒体5可以便捷处理饱和的甲醛过滤网61,另一方面可以实现自动更换甲醛过滤网61,无需人员的频繁更换,减少了人员的负担,此外通过扫地机器人本体1,使得甲醛空气净化器可以在房间内部进行移动,移动的甲醛空气净化器可以扩大甲醛净化的范围,从而提高了甲醛空气净化器的工作效率。
48.作为本发明的一种实施方式,所述过滤组件3包括:
49.罩体31,所述罩体31安装于扫地机器人本体1内部;
50.导管32,所述导管32放置于扫地机器人本体1内部下方;
51.风扇33,所述风扇33安装在罩体31内部;
52.边刷34,所述边刷34位于扫地机器人本体1下方;
53.首层滤芯35,所述首层滤芯35放置于导管32内部;
54.罩体31固定安装在扫地机器人本体1底端中心位置且罩体31的侧壁贯穿与三个导管31连通,当扫地机器人本体1开始工作时,此时通过电机固定安装于罩体31内上端的风扇33在电机的驱动下开始转动,同时位于扫地机器人本体1下方的边刷34也跟随风扇33在各自电机的驱动下同步转动,转动的边刷34与地面接触,一方面会将地面的花粉、毛发和粗尘等颗粒物扬起,一方面也对地面进行打扫清理,由于扬起后的花粉、毛发和粗尘等颗粒物会附着到空气中,所以这时风扇33在罩体31中的转动产生的负压会将地面上的空气吸入到放置于扫地机器人本体1内部下方的导管32内部,由于这时地面上的空气附着有花粉、毛发和粗尘等颗粒物,所以此时通过固定安装放置于导管32内部前端的首层滤芯35,可以实现对吸入导管32内部的花粉、毛发和粗尘等颗粒物进行过滤,进而实现了对空气的初步过滤净化;
55.甲醛气体的相对密度为1.067(空气=1),略大于空气密度,所以在室内空气中有下沉的趋势,一般会在离地面0.8-1.5米的高度处聚集,此时在风扇33产生的负压作用下,甲醛气体会随着空气被吸入整个装置内部,完成甲醛的净化,进而利用扫地机器人本体1在房间清理底面时一方面可以对房间的地面进行打扫清洁,另一方面可以将地面上沉积的甲醛吸入到壳体2内部,进而使甲醛在壳体2内部完成净化,因此通过扫地机器人本体1一方面可以实现对房间地面的打扫清洁,一方面通过扫地机器人本体1的移动同步带动甲醛空气净化器移动,通过移动的甲醛空气净化器,可以使甲醛空气净化器扩大室内的净化范围。
56.作为本发明的一种实施方式,所述壳体2下方设有抽拉式盒体5;
57.作为本发明的一种实施方式,所述抽拉式盒体5内部设有防尘过滤网51;
58.通过采用上述技术方案,当空气进入导管32中由首层滤芯35完成空气的初步过滤后,初步过滤后的空气将在风扇33的转动推动下进入到壳体2下方与壳体2滑动连接的抽拉式盒体5内部,由于此时初步过滤的空气还会附着有灰尘和细尘等颗粒物,所以通过在抽拉式盒体5内部固定倾斜安装的防尘过滤网51,可以使初步过滤后的空气在进入抽拉式盒体5内部之前,会再次经过防尘过滤网51的过滤,此时防尘过滤网51会对初步过滤后的空气进行细尘等颗粒物的过滤,进一步保证由抽拉式盒体5内部进入抽拉式盒体5上方甲醛空气净化器的空气是无固体漂浮物后的空气,进而保证了甲醛空气净化器的层层过滤,从而减慢了甲醛空气净化器的饱和时间,提高了甲醛空气净化器的工作效率,减少了甲醛吸附之后二次扩散的风险,同时通过抽拉式盒体5一方面可以实现对防尘过滤网51的便捷取出清理,一方面也可以实现后期掉落在抽拉式盒体5中的饱和甲醛过滤网61的便捷取出倾倒;
59.此外,倾斜固定安装在抽拉式盒体5中的防尘过滤网51将抽拉式盒体5分为上下两个部分,其中防尘过滤网51的上方为后续甲醛空气净化器中元件的更换提供下落安置空间;防尘过滤网51的下方可以为导管32中运输过来的灰尘等杂质提供放置空间。
60.作为本发明的一种实施方式,所述壳体2内部安装有过滤筒6,所述过滤筒6内部设
有多个甲醛过滤网61;
61.通过采用上述技术方案,当空气完成灰尘和细尘等颗粒物过滤后,风扇33的转动将继续推动空气由导管32经抽拉式盒体5进入到壳体2内部与壳体2内部顶端转动安装有的过滤筒6中,虽然这时过滤筒6中的空气是无固体漂浮物的,但此时的空气中还附着有甲醛、苯、tvoc气态污染物,这时通过过滤筒6内部夹持固定有的多个平行竖直排布的甲醛过滤网61,在风扇33的转动推动下,气体会自下而上依次经过多个平行竖直排布的甲醛过滤网61,从而可以实现对过滤筒6中可以进行甲醛、苯、tvoc气态污染物净化;
62.由于此时过滤筒6中是已经净化后无固体漂浮物的空气,所以此时甲醛过滤网61只针对空气中的甲醛、苯、tvoc气态污染物进行净化,无固体漂浮物的干扰,从而减慢了甲醛空气净化器中甲醛过滤网61的饱和时间,提高了甲醛空气净化器的工作效率,减少了甲醛被吸附之后二次扩散的风险。
63.作为本发明的一种实施方式,所述更换组件4包括:
64.传动轴41,所述传动轴41转动安装在壳体2内部;
65.支架42,所述支架42一侧与传动轴41连接,所述支架42远离传动轴41的一侧与过滤筒6连接;
66.夹钳43,所述夹钳43设置于支架42一侧,所述夹钳43内部设有弹簧,所述夹钳43两侧均缠绕有导线;
67.作为本发明的一种实施方式,所述夹钳43上设有传感器431;
68.通过采用上述技术方案,由于甲醛过滤网61是通过夹钳43夹持在过滤筒6内部完成固定的才能完成甲醛过滤,所以这时将甲醛过滤网61放置在夹钳43中间,然后通过夹钳43内部设有的弹簧,可以利用实现弹簧的拉力将夹钳43两侧拉合,拉合后的夹钳43会对位于夹钳43中间的甲醛过滤网61起夹持固定作用;
69.夹钳43由左右两个夹块组成,其中左夹块与支架42一侧开设的安装槽底面转动连接,右夹块与支架42一侧开设的安装槽底面固定连接;
70.此外,支架42一端与传动轴41固定连接,支架42远离传动轴41的一端与过滤筒6固定连接,所以就实现了将甲醛过滤网61夹持在过滤筒6内部,进而可以使甲醛过滤网61在过滤筒6中随着传动轴41的转动同步转动;
71.当甲醛空气净化器长时间工作后,过滤筒6内部夹持固定的多个甲醛过滤网61会因为吸附较多的甲醛气体而饱和,因此需要对甲醛过滤网61进行更换,此时通过夹钳43上设有的传感器431来监测甲醛过滤网61上的饱和情况,当甲醛过滤网61上的饱和程度达到饱和值时,这时传感器431会向夹钳43发出控制信号,由于夹钳43两侧均缠绕有导线,所以当夹钳43接收到传感器431的控制信号时,夹钳43两侧均缠绕有的导线均会通电,通电后的导线会使夹钳43产生磁性,在对夹钳43两侧均缠绕有的导线通电时,一侧的导线正向通电,对另一侧的导线反向通电,进而可以使夹钳43与甲醛过滤网61接触的两侧产生相同的磁性,由于磁铁同性相斥,所以夹钳43中的左夹块会在磁力排斥的作用力下相对于甲醛过滤网61转动张开,由于张开后的夹钳43会失去对甲醛过滤网61的夹持功能,所以失去夹持的甲醛过滤网61会因为自身的重量,自动掉落到壳体2下方的抽拉式盒体5中,从而实现了对饱和后的甲醛过滤网61自动卸除,避免饱和后的甲醛过滤网61长期留在净化器内造成甲醛气体的二次污染;
72.当饱和的甲醛过滤网61掉落到抽拉式盒体5中后,这时抽拉式盒体5上方的过滤筒6内部是没有甲醛过滤网61的,因此需要将没有甲醛过滤网61的过滤筒6转离抽拉式盒体5上方,替换下一个有甲醛过滤网61的过滤筒6转动到抽拉式盒体5上方;
73.当饱和后的甲醛过滤网61掉落到抽拉式盒体5后,此时通过电机驱动转动安装在壳体2内部上方的传动轴41,由于支架42固定安装在传动轴41上,所以转动的传动轴41会同步带动支架42转动,因为支架42远离传动杆的一侧与过滤筒6固定连接,所以转动的支架42也会带动过滤筒6转动,因为此时的过滤筒6内部已经没有甲醛过滤网61了,所以转动的传动轴41将带动没有甲醛过滤网61的过滤筒6转动,使没有甲醛过滤网61的过滤筒6转离抽拉式盒体5上方,同时转动的传动轴41也会同步带动下一个具有甲醛过滤网61的过滤筒6转动,当具有甲醛过滤网61的过滤筒6转动到抽拉式盒体5上方时,这时传动轴41将停止转动,当传动轴41停止转动后,具有甲醛过滤网61的过滤筒6会位于抽拉式盒体5上方,进而可以使具有甲醛过滤网61的新过滤筒6继续完成净化工作,从而完成甲醛过滤网61自动更换;
74.此外,传感器431可为电化学中常用的甲醛传感器,通过预先在开发板上设定甲醛传感器的反馈浓度,从而达到检测甲醛过滤网61上甲醛浓度的目的。
75.作为本发明的一种实施方式,所述壳体2一侧设有无线控制台7;
76.通过壳体2一侧设有无线控制台7,由于需要净化的房间内具有大量的甲醛有害气体,所以当甲醛空气净化器在房间工作时,人员是不能在房间内部进行对甲醛空气净化器的控制,此时通过壳体2一侧设有无线控制台7,人员可以利用无线控制,实现对甲醛空气净化器的控制,从而避免了人员会受到甲醛的危害,提高了甲醛空气净化器的工作效率。
77.作为本发明的一种实施方式,所述壳体2内部设有电池仓8;
78.当甲醛空气净化器在工作时,由于甲醛空气净化器是在房间内部进行移动的,所以甲醛空气净化器不能通过插线的方式来供电,所以此时通过壳体2内部设有电池仓8,一方面可以实现给工作时的甲醛空气净化器供电,一方面也避免了甲醛空气净化器在工作时会受到电线的干扰和约束。
79.作为本发明的一种实施方式,所述甲醛过滤网61由复合高效滤网材料制作而成;
80.由第一代的活性炭与第二代的微纤维结合制作而成的滤网是最新的复合高效第三代滤网,其中加入增强因子,使滤网对甲醛吸附力更强,通常用于较新型的空气净化器,所以将甲醛过滤网61由第一代的活性炭与第二代的微纤维结合制作而成,可以提高甲醛空气净化器的工作效率,减少甲醛二次扩散的风险。
81.工作原理:当扫地机器人本体1开始工作时,此时通过电机固定安装于罩体31内上端的风扇33在电机的驱动下开始转动,同时位于扫地机器人本体1下方的边刷34也跟随风扇33在各自电机的驱动下同步转动,转动的边刷34与地面接触,一方面会将地面的花粉、毛发和粗尘等颗粒物扬起,一方面也对地面进行打扫清理,由于扬起后的花粉、毛发和粗尘等颗粒物会附着到空气中,所以这时风扇33在罩体31中的转动产生的负压会将地面上的空气吸入到放置于扫地机器人本体1内部下方的导管32内部,由于这时地面上的空气附着有花粉、毛发和粗尘等颗粒物,所以此时通过固定安装放置于导管32内部前端的首层滤芯35,可以实现对吸入导管32内部的花粉、毛发和粗尘等颗粒物进行过滤,进而实现了对空气的初步过滤净化;
82.当空气进入导管32中由首层滤芯35完成空气的初步过滤后,初步过滤后的空气将
在风扇33的转动推动下进入到壳体2下方与壳体2滑动连接的抽拉式盒体5内部,由于此时初步过滤的空气还会附着有灰尘和细尘等颗粒物,所以通过在抽拉式盒体5内部固定倾斜安装的防尘过滤网51,可以使初步过滤后的空气在进入抽拉式盒体5内部之前,会再次经过防尘过滤网51的过滤,此时防尘过滤网51会对初步过滤后的空气进行细尘等颗粒物的过滤,进一步保证由抽拉式盒体5内部进入抽拉式盒体5上方甲醛空气净化器的空气是无固体漂浮物后的空气,进而保证了甲醛空气净化器的层层过滤,从而减慢了甲醛空气净化器的饱和时间,提高了甲醛空气净化器的工作效率,减少了甲醛吸附之后二次扩散的风险,同时通过抽拉式盒体5一方面可以实现对防尘过滤网51的便捷取出清理,一方面也可以实现后期掉落在抽拉式盒体5中的饱和甲醛过滤网61的便捷取出倾倒;
83.当空气完成灰尘和细尘等颗粒物过滤后,风扇33的转动将继续推动空气由导管32经抽拉式盒体5进入到壳体2内部与壳体2内部顶端转动安装有的过滤筒6中,虽然这时过滤筒6中的空气是无固体漂浮物的,但此时的空气中还附着有甲醛、苯、tvoc气态污染物,这时通过过滤筒6内部夹持固定有的多个平行竖直排布的甲醛过滤网61,在风扇33的转动推动下,气体会自下而上依次经过多个平行竖直排布的甲醛过滤网61,从而可以实现对过滤筒6中可以进行甲醛、苯、tvoc气态污染物净化;
84.由于甲醛过滤网61是通过夹钳43夹持在过滤筒6内部完成固定的才能完成甲醛过滤,所以这时将甲醛过滤网61放置在夹钳43中间,然后通过夹钳43内部设有的弹簧,可以利用实现弹簧的拉力将夹钳43两侧拉合,拉合后的夹钳43会对位于夹钳43中间的甲醛过滤网61起夹持固定作用;
85.夹钳43由左右两个夹块组成,其中左夹块与支架42一侧开设的安装槽底面转动连接,右夹块与支架42一侧开设的安装槽底面固定连接;
86.此外,支架42一端与传动轴41固定连接,支架42远离传动轴41的一端与过滤筒6固定连接,所以就实现了将甲醛过滤网61夹持在过滤筒6内部,进而可以使甲醛过滤网61在过滤筒6中随着传动轴41的转动同步转动;
87.当甲醛空气净化器长时间工作后,过滤筒6内部夹持固定的多个甲醛过滤网61会因为吸附较多的甲醛气体而饱和,因此需要对甲醛过滤网61进行更换,此时通过夹钳43上设有的传感器431来监测甲醛过滤网61上的饱和情况,此处的传感器431可为电化学中常用的甲醛传感器,通过预先在开发板上设定甲醛传感器的反馈浓度,从而达到检测甲醛过滤网61上甲醛浓度的目的;当甲醛过滤网61上的饱和程度达到饱和值时,这时传感器431会向夹钳43发出控制信号,由于夹钳43两侧均缠绕有导线,所以当夹钳43接收到传感器431的控制信号时,夹钳43两侧均缠绕有的导线均会通电,通电后的导线会使夹钳43产生磁性,在对夹钳43两侧均缠绕有的导线通电时,一侧的导线正向通电,对另一侧的导线反向通电,进而可以使夹钳43与甲醛过滤网61接触的两侧产生相同的磁性,由于磁铁同性相斥,所以夹钳43中的左夹块会在磁力排斥的作用力下相对于甲醛过滤网61转动张开,由于张开后的夹钳43会失去对甲醛过滤网61的夹持功能,所以失去夹持的甲醛过滤网61会因为自身的重量,自动掉落到壳体2下方的抽拉式盒体5中,从而实现了对饱和后的甲醛过滤网61自动卸除,避免饱和后的甲醛过滤网61长期留在净化器内造成甲醛气体的二次污染;
88.当饱和的甲醛过滤网61掉落到抽拉式盒体5中后,这时抽拉式盒体5上方的过滤筒6内部是没有甲醛过滤网61的,因此需要将没有甲醛过滤网61的过滤筒6转离抽拉式盒体5
上方,替换下一个有甲醛过滤网61的过滤筒6转动到抽拉式盒体5上方;
89.当饱和后的甲醛过滤网61掉落到抽拉式盒体5后,此时通过电机驱动转动安装在壳体2内部上方的传动轴41,由于支架42固定安装在传动轴41上,所以转动的传动轴41会同步带动支架42转动,因为支架42远离传动杆的一侧与过滤筒6固定连接,所以转动的支架42也会带动过滤筒6转动,因为此时的过滤筒6内部已经没有甲醛过滤网61了,所以转动的传动轴41将带动没有甲醛过滤网61的过滤筒6转动,使没有甲醛过滤网61的过滤筒6转离抽拉式盒体5上方,同时转动的传动轴41也会同步带动下一个具有甲醛过滤网61的过滤筒6转动,当具有甲醛过滤网61的过滤筒6转动到抽拉式盒体5上方时,这时传动轴41将停止转动,当传动轴41停止转动后,具有甲醛过滤网61的过滤筒6会位于抽拉式盒体5上方,进而可以使具有甲醛过滤网61的新过滤筒6继续完成净化工作,从而完成甲醛过滤网61自动更换。
90.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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