CN100585287C - 从公寓楼中的干衣机排气的结构 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种从公寓楼中的干衣机排气的结构,其包括至少一个垂直延伸穿越公寓楼的楼层的提升管;从所述提升管分支到每一楼层的公寓单元的多个支管,其用于将废气从公寓引导到提升管;和安装到提升管顶部的风扇,并且所述风扇被驱动用于使提升管中的压力分布与建筑物外部的压力分布基本相同。
Description
本申请要求于2006年11月8日申请的韩国专利申请No.10-2006-0110194和于2006年11月8日申请的韩国专利申请No.10-2006-0110151的优先权,其内容通过引用全文结合于此,如同将它们完整陈述在此。
背景技术
技术领域
本发明涉及一种用于排放来自许多公寓单元中的干衣机的气体到公寓楼外部的结构、以及适用于这种结构而制造的干衣机,尤其涉及一种考虑了从干衣机排出的气体特性而适用于排放来自干衣机的气体的排气结构。
背景技术
公寓自从出现在大城市中后,目前已成为一种普遍的住宅类型。虽然公寓楼大部分是低于15层的楼,但是近来也建造了超过20层的公寓楼,在极端情况中还建造了30至40层的公寓楼。
在楼层较低的公寓楼的情况中,现有技术的气体排放结构没有问题。即使存在问题,这些问题也可以通过打开每个公寓的窗户来使公寓通风而得以解决。
但是,高层公寓楼则有不同情况。尽管对于低层公寓楼而言,由于各种障碍物,例如与地面的摩擦、建筑物等,风速低,但是,随着高层公寓楼的高度越来越高,由于障碍物例如摩擦、建筑物等减少,风速越来越大。
而且,随着高层公寓搂的高度增加,涡流加强了。即,由于很少有障碍物在高层公寓楼周围,影响高层公寓楼的风沿着建筑侧壁或顶部流动。如果风沿着建筑物侧壁或顶部流动,那么风的风速变得更快,甚至形成涡流。在高层公寓楼的情况中,由于这种风,难以靠打开窗户使公寓通风。
因此,设置了一个穿越各楼层在垂直方向上延伸的提升管和一个或多个连接在各公寓和提升管之间的支管,作为一种用于在这种高层公寓楼中从各公寓单元排出气体的结构。即,食物的气味等通过厨房中的通风孔和该支管从厨房排放到提升管中,而且气体通过浴室天花板中的通风孔和该支管从浴室排放到提升管。同时,在提升管的顶部,有一个通过风转动的无动力风扇。无动力风扇帮助气体从提升管排放到建筑物外部。
但是,急速流向高层公寓楼的提升管顶部排气孔的强风干扰了气体通过提升管利用无动力风扇的顺利排放。
而且,因为打开窗户使公寓通风很困难,通常,会设置干衣机。在干衣机中,燃烧燃料产生热空气的干衣机除了产生普通废气之外还产生包括一氧化碳气体在内的有害废气。因此,现有技术的高层公寓楼存在这种废气不能排放的问题。
而且,现有技术排气结构不适合排放来自干衣机的废气,这种废气的特点是包含大量湿气、大量杂质如纤维屑,在燃烧燃料产生热空气的情况下还包含有害物质如一氧化碳,并且由于长时间使用干衣机,废气的量很大。
发明内容
因此,本发明涉及一种公寓楼中的排气结构。
本发明的目的是提供一种公寓楼中的排气结构,专门用于排放来自高层公寓楼中的干衣机的气体。
本发明的其它优点、目的和特征部分地在以下的说明中陈述,部分地对于本领域技术人员而言通过分析以下内容或者通过对本发明的实践而明了。本发明的目标和其它优点可以通过在此所记载的说明书和权利要求书以及附图中具体指出的结构来实现和获得。
为了实现这些目标和其它优点,并且根据本发明的目的,一如在此具体表达和广泛描述的,一种排放来自公寓楼中的干衣机气体的排气结构包括:至少一个垂直穿越公寓楼的楼层延伸的提升管;从所述提升管分支到每一楼层的公寓单元的多个支管,其用于将废气从公寓单元引导到所述提升管;和安装到提升管顶部的风扇并且所述风扇被驱动用于使提升管中的压力分布与建筑物外部的压力分布相同。
所述排气结构进一步包括:给所述风扇提供驱动力的电机;用于检测提升管内部压力的第一压力传感器;和电机控制器,其用于根据在第一传感器处测得的压力来驱动风扇,以便在提升管中的压力分布与建筑物外部的压力分布相同。
在这种情况下,优选地,所述电机控制器参照在第一压力传感器处测得的压力检测提升管中废气的流速,以便控制电机的操作。
此外,所述多个支管中的每一个具有用于防止废气回流的防回流风门和安装在其中的防火阀或安装在其中用于过滤一氧化碳的一氧化碳过滤器中的至少一个。
同时,排气结构可进一步包括设置在提升管下侧用于排放来自废气的冷凝水的排水结构。在这种情况下,优选地,排气结构进一步包括设置在提升管下侧的户外空气管,所述户外空气管与建筑物外部连通。
同时,优选地,所述多个支管中的每一个连接至提升管时有一个向下的坡度。
同时,所述多个支管中的至少一个是用于将废气从每个公寓单元中的干衣机引导到提升管的干衣机支管,并且所述多个支管中的至少一个是与干衣机支管连接的厨房支管或浴室支管。
在这种情况下,所述干衣机支管具有安装在其中的恒定流速风门。
应当理解,本发明的前述概括说明和以下详细说明都是示例性和解释性的,意在对请求保护的本发明提供进一步的解释。
附图说明
引入附图是为了提供对本发明的进一步理解,附图结合在本申请中构成本申请的一部分,所述附图示出本发明的实施方式并且与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
图1是公寓楼的局部剖视图,其示出公寓楼中根据本发明一个优选实施方式的排气结构。
图2是示出图1中的支管和提升管之间连接结构的剖视图。
图3是示意性示出根据本发明另一优选实施方式的图2中的支管和提升管之间连接结构的剖视图。
图4示意性示出根据本发明另一优选实施方式的排气结构。
具体实施方式
现在详细参照本发明的优选实施方式,其示例在附图中示出。只要可能,在所有附图中使用相同的附图标记指代相同或类似的部件。
图1是公寓楼的局部剖视图,其示出公寓楼中根据本发明一个优选实施方式的排气结构。
参照图1,公寓楼包括在垂直方向延伸穿越建筑物各楼层的提升管100和从提升管100向各公寓单元分支的多个支管200。
提升管100专用于将来自干衣机300的废气向建筑外部排放。即,在公寓楼中,可以有多个提升管用于排放来自浴室、厨房的气体,在多个提升管中,图1中的提升管100可以是用于排放来自干衣机300的气体的提升管。
同时,支管200从提升管100分支出来并且延伸到在其中安装有干衣机300等的洗衣房350,排气管310连接在干衣机300的排气孔和支管200的入口之间。
在提升管100的顶部有风扇140,优选的是,本发明的风扇140连接到动力单元例如电动机。虽然在来自干衣机300的气体通过提升管100排放的情况下,可以使用无动力风扇,但是用无动力风扇排放来自干衣机的高流速气体很可能是不合适的。而且,因为由于较长时间使用干衣机而使通过提升管排放的气体具有高流速、且各公寓单元的生活模式相类似,优选风扇140与动力单元连接。
虽然图中未示出,但提升管100具有安装在其中用于将检测结果传递到控制电机的电机控制器(未示出)的第二压力传感器(未示出)。电机控制器的安装位置不限,即,电机控制器可以安装在电机的附近或在洗衣房350中。
同时,户外空气管110安装在提升管100的下侧,以便提升管100与提升管100的外部联通。在户外空气管110的下侧安装有与排水管路130连接的排水结构120,用于排放来自提升管100中气体的冷凝水。
参照图2,在支管200内侧安装有用于防止气体回流的防回流风门210、用于从气体中过滤一氧化碳的一氧化碳过滤器220和用于从气体中过滤纤维屑的纤维屑过滤器230。
在干衣机中,根据用于热空气的加热源的种类,虽然可以是电气类型的,但是也可以是燃烧煤燃料例如煤气燃料的类型。从而在燃烧燃料的情况中,需要通过提升管100过滤一氧化碳和排放一氧化碳。否则,会出现包含一氧化碳的气体引入到公寓单元中去的问题。考虑到难以靠打开窗户通风的高层建筑的住宅环境,防止一氧化碳引入到公寓中去的需求是比较巨大的。
而且,优选将防火阀240安装到支管200中,用于防止火势通过提升管100和支管200蔓延到其它公寓单元。
在支管200中,具有安装在纤维屑过滤器230之前的第一压力传感器232。第一压力传感器232可以设置成将检测到的信号传送递给独立设置在洗衣房350中的过滤器控制器(未示出),或者传递到设置在干衣机300中的过滤器控制器。例如,来自第一压力传感器232的信号线可与干衣机300中的控制器连接,为此,干衣机300设置有用于从干衣机300外部接收信号的连接器。
将对排气结构中来自干衣机300的气流进行描述。
来自干衣机300的气体通过排气管310和支管200排放到提升管100。如果干衣机300是通过燃烧燃料产生热空气的类型,从干衣机300排出的气体中包含的一氧化碳在支管200中的一氧化碳过滤器处去除。
气体中的纤维屑在支管200中的纤维屑过滤器230处去除。
通过支管230排放到提升管100的气体通过提升管100的顶部排放到公寓外部。
同时,在提升管100顶部的风扇140由电机转动。将对风扇140的操作进行更详细的说明。
发明人发现从干衣机排放的气体的流速能通过实验获得,或利用提升管100中的压力从理论上获得。即,排放的气体的流速能通过利用在提升管100中的第二压力传感器处测定的压力进行检测。而且,风扇140的转速和被排放气体的流速之间的相互关系能通过实验获得,或从理论上获得,并且能根据所述相互关系控制动力单元以控制风扇140的转速。被排放的气体的流速通过在第二压力传感器处测定的压力进行检测,并且风扇140的转速根据所述流速进行控制。
在该情况中,优选的是,控制作为动力单元的电机(未示出)以便风扇140根据被排放气体的流速产生动力。
换句话说,如果提升管100中的压力在提升管100中的第二压力传感器处进行测定,则检测提升管100中被排放的气体流速,并且根据由此检测的流速确定电机的驱动力。因此,如果气体流速高,电动机增加风扇140的转速以增加被排放气体的排放速度。
同时,如果风扇140如同本发明的情况由动力单元驱动,在提升管100中的压力分布将随被排放气体的流速和风扇140的转速而变换。优选的是,考虑压力分布来根据被排放气体的流速控制风扇的转速,以便气体的排放最顺畅。
发明人对排放到提升管100外部的气体速度分别是2m/s、12m/s或22ms的情况下,提升管内部压力分布相对于风扇140的转速进行了模拟。
作为模拟的结果,可以获悉的是,在提升管100中的压力分布与建筑物外部的压力分布彼此相同的情况下,向建筑物外部的气体排放顺畅。考虑到随增加高度变化的建筑物外部压降为4Pa/3m(3m等于一层的高度),当被排放气体的速度是12m/s时,提升管100中的压力分布和建筑物外部的压力分布最接近。
因此,通过电机控制器,电机可在这样的风扇140旋转速度下提供动力,即,其使得取决于被排放气体流速的提升管100中的压力分布与建筑物外部的压力分布相近。
同时,从干衣机300排出的气体包含大量湿气,湿气容易在提升管100的内壁上冷凝从而变成液体。冷凝的液体由此沿着提升管100的内壁往下流,并且通过排水结构120排放到提升管100的外部。虽然图中未示出,所述排水结构可包括集水部分、排水泵、阀和浮控开关。
泵的操作可以手动地或自动地进行控制。在自动地控制泵的操作的情况下,将浮控开关设置到集水部分,用于当浮体浮动到某一高度时进行切换。浮控开关可以是机械型的,或电动型的。即,随着浮体浮动到某一高度从而切换浮体开关时,阀打开并且排水泵开始工作。
连接到提升管100下侧的户外空气管110能实现气体从提升管100顶部的更顺畅地排放。
同时,即使提升管100充满气体,提高了其中的压力,回流到支管200的气体也能通过支管200中的防回流风门210进行阻挡,而不能进入公寓单元内。
目前,因为每个公寓单元都使用干衣机较长时间,在多个公寓单元中使用干衣机的时间段可能重叠。在这种情况中,通过提升管100排放的气体流速变大,从而提高提升管100中的压力,这使得通过提升管100排放的气体易于进入公寓单元内。防回流风门210用于防止这种情况。
同时,在支管200中的纤维屑过滤器230被纤维屑堵塞的情形中,在纤维屑过滤器230之前的第一压力传感器232处的压力升高。由此,在洗衣房350或干衣机300处的过滤器控制器将压力与基准值进行比较,并且发出报警声或点亮报警灯以告知用户纤维屑过滤器230堵塞,以便用新的纤维屑过滤器更换纤维屑过滤器230。
优选的是,支管200以一个向下的坡度与提升管100连接,以便防止由包含在气体中的湿气形成的液体沿着支管200回流到干衣机300,而是引导液体流向提升管100。
同时,干衣机300安装在洗衣房350中,每个公寓单元中的用户通过排气管310将干衣机300的出口与支管200连接。因此,优选的是,排气管310是柔性的以便轻柔地弯曲。
根据实施方式,纤维屑过滤器230、一氧化碳过滤器220和防回流风门210可以安装到支管200中或安装到排气管310中。例如,与这个实施方式不同,纤维屑过滤器230、一氧化碳过滤器220和防回流风门210中的至少一个可以安装到排气管310中。如果纤维屑过滤器230、一氧化碳过滤器220和防回流风门210中的一个安装到排气管310中,虽然不需要将同样的构件安装到支管200中,但是安装相同构件也没关系。
同时,如果干衣机300的销售者与干衣机300一道提供排气管310,排气管310也可以有纤维屑过滤器230、一氧化碳过滤器220和防回流风门210安装到其中。在这种情况下,其中安装有防火阀240的建筑物可以由建筑方提供。在该情况中,并不意味着防火阀240必定安装到支管200中而不安装到排气管310中。
而且,根据支管200的形状,可能不需要排气管310。因为这种排气管310可以与支管200连接成为一个整体,并且可以由建筑方提供,或者现有技术的厨房或浴室的结构可以用于排气管310。例如,风扇安装到支管200的入口,干衣机300可以安装成干衣机的出口靠近所述入口。在这种情况中,排气管310可以以与现有技术厨房中使用的排风罩类似的形状设置到支管200的入口。
同时,与前述不同的是,用于检测纤维屑过滤器230堵塞的第一压力传感器可设置到干衣机300中的气体排放流道中。
在干衣机300采用通过燃烧燃料产生热空气的类型的情况中,一氧化碳过滤器220可以安装到气体排放流道中。
此外,防回流风门210也可以设置在干衣机300中的气体排放流道中。在干衣机300的出口与排气管310连接、排气管310与支管200连接的情况中,能从提升管100回流的气体被阻挡在干衣机300的防回流风门210处,由此气体不能再进入公寓单元内。
图3是剖视图,其示意性表示根据本发明另一优选实施方式的图2中支管200与提升管100之间的连接结构。该实施方式的支管适用于单独为干衣机设置的那种,或为干衣机、厨房和浴室设置的那种。
参照图3,在每个公寓单元中的支管200将来自干衣机的气体引导到提升管100。如前所述,优选的是支管200与提升管100连接时呈一个向下的坡度。
同时,参照图3,支管200和提升管100之间的连接部分适度地向上弯曲,形成了弯曲部分252、254。因为通过支管200流动的气体沿着提升管100向上移动,在支管200和提升管100之间的连接部分上部的弯曲形成上弯曲部分252,能使气流更顺畅。
此外,在支管200下部的弯曲形成的下弯曲部分254能有效防止沿着提升管100向上排放的气体回流。
图4示意性示出根据本发明另一优选实施方式的排气结构。与前述实施方式不同,本实施方式提出一种用于独立地将气体从每个公寓单元的干衣机排放到公寓楼外部的结构。换句话说,图4示出一种用于将气体从一个特定公寓单元的干衣机排放到公寓楼外部的结构。
因此,本实施方式的排气结构包括与建筑物外部连通的用于将气体从干衣机排放到建筑物外部的排气管路500、使气体流动的排气扇520和用于防止气体通过排气管路500回流的风门510。排气管路500可对应于前述实施方式中的干衣机的排气管310或支管200。
同时,因为本实施方式的目的在于顺畅地将气体从超高层建筑物中的干衣机排放到建筑物外部,优选的是,排气扇520是容量随着使用环境而变化的容量可变型。换句话,优选的是,公寓单元的位置越高,排气扇520的功率越高。因此,优选的是,可变功率风扇具有宽范围的功率并且可以进行线性控制。排气扇520可以是干衣机中的排气扇,或排气管路500中的排气扇。在这种情况中,排气扇可以是共计两台。
虽然优选风门510设置在建筑物外墙550上,但是风门510的位置不限于此。例如,风门510可以设置在干衣机之内。
与此同时,优选的是,风门510和排气扇520与干衣机的工作互锁地进行工作。换句话说,优选的是,为了从干衣机排放气体,打开风门510,并且当干衣机工作时排气扇520工作,当干衣机的工作停止,风门510关闭以防止回流,并且排气扇520的工作停止。
在这种情况中,排气扇520和风门510都能安装在干衣机内部。换句话说,干衣机本身能灵活地使气体很好地根据使用环境顺畅排放。当然,也能通过使用风门防止回流。
同时,如前所述,优选的是,排气管路500向下倾斜以便水从建筑物内部顺畅地排放到建筑物外部。前述实施方式中过滤器的描述也适用于本实施方式。
如上所述,本发明的排气结构具有以下优点。
本发明能提供一种专用于干衣机排放的废气的排气结构和一种适合于该排气结构的干衣机,所述排气结构适合于从公寓楼中或高层建筑物中的干衣机排放废气。
本发明解决高层公寓存在的干衣机废气排放问题。特别地,本发明的排气结构解决了由于干衣机排放的气体特性而不能通过使用现有技术的厨房或浴室排气结构来解决的问题。
对所属领域技术人员显而易见的是,在本发明中可以进行各种改变和变化,而不脱离本发明的精神和范围。由此,其意味着本发明覆盖本发明的改变和变化,只要它们落入所附的权利要求和它们的等同物的范围内。
Claims (9)
1.一种从公寓楼中的干衣机排气的结构,其包括:
至少一个垂直延伸穿越公寓楼的楼层的提升管;
从所述提升管分支到每一楼层的公寓单元的多个支管,其用于将废气从公寓单元引导到所述提升管;
安装到所述提升管顶部的风扇,所述风扇被驱动用于使提升管中的压力分布与建筑物外部的压力分布基本相同;以及
设置在提升管下侧的户外空气管,所述户外空气管与建筑物外部连通;其中,所述多个支管中的至少一个是用于将废气从每个公寓单元中的干衣机引导到所述提升管的干衣机支管。
2.根据权利要求1所述的排气结构,其进一步包括:
给所述风扇提供驱动力的电机;
用于所述检测提升管内部压力的第一压力传感器;和
电机控制器,其用于根据在第一传感器处测得的压力来驱动风扇,以便在提升管中的压力分布与建筑物外部的压力分布基本相同。
3.根据权利要求2所述的排气结构,其中所述电机控制器根据在第一压力传感器处测得的压力测量提升管中的废气的流速,用以控制电机的操作。
4.根据权利要求1所述的排气结构,其中所述多个支管中的每一个具有用于防止废气回流的防回流风门和安装在其中的防火阀中的至少一个。
5.根据权利要求4所述的排气结构,其中所述多个支管的每一个具有安装在其中的用于过滤一氧化碳的一氧化碳过滤器。
6.根据权利要求1所述的排气结构,其进一步包括设置在提升管下侧用于排放来自废气的冷凝水的排水结构。
7.根据权利要求1所述的排气结构,其中所述多个支管中的每一个以一个向下的坡度与提升管连接。
8.根据权利要求1所述的排气结构,其中所述多个支管中的至少一个是与所述干衣机支管连接的厨房支管或浴室支管。
9.根据权利要求8所述的排气结构,其中所述干衣机支管具有安装在其中的恒定流速风门。
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