CN101039731A - 多旋风收集器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种多旋风收集器,它具有改进的结构以用于通过沿着第一旋风收集器将多个第二旋风收集器(300)设置在非圆形形状(400)布置中而提供最大数目的第二旋风收集器(300),由此提高收集效率。

Description

多旋风收集器
技术领域
本发明涉及一种多旋风收集器,并且更具体地涉及用于首先分离灰尘的第一旋风收集器,和用于二次分离灰尘的多个第二旋风收集器,多个第二旋风收集器的布置。
背景技术
通常,旋风收集器是使用旋风原理用于收集包含在空气中的灰尘颗粒(在下面,称为“灰尘”)的装置,并且通常用于真空清洁器。
近来,具有连接与此的多个旋风收集器的多旋风收集器被用于提高收集效率。在日本公开实用新型S52-14775中公开了多旋风收集器的实例。
参考图1和2,将描述传统的多旋风收集器。该多旋风收集器包括用于通过从外部吸取污染空气而收集具有较大尺寸的灰尘的旋风器(在下面,称为“第一旋风收集器1”),和连接到第一旋风收集器1以收集具有较小尺寸的灰尘的旋风器(在下面,称为“第二旋风收集器3”)。在多旋风收集器中的多个第二旋风收集器3是多个小旋风的集合,这将在下面更加详细地描述。
首先,第一旋风收集器1包括第一进口11、第一本体12和第一出口14。在此情形中,第一进口11连接到第一本体12的周边表面从而外部空气沿着切向方向流动到那里,并且第一出口14沿着垂直方向被设置在第一本体12的大约中央部分处。被设置在第一本体12中的大约中央部分处的第一出口14用于将空气排放到第二旋风收集器3中,空气从其灰尘被过滤。第一出口14形成为柱形形状,底部14b被打开,并且顶部14a的周边被关闭。在一些情形中,过滤器16被设置在底部14b的开口处,如在所附的图2中所示。
同时,第二旋风收集器3是沿着包括于第一旋风收集器1中的第一本体14的周边设置在圆形布置中的多个小旋风器。第二旋风收集器3包括第二本体32、第二进口31和第二出口34。
第二本体32形成为圆锥形形状,它朝向其底部变窄,并且收集容器4被设置在第二旋风收集器3的下部处以用于收集从流入第二本体32中的空气分离的灰尘。
在此情形中,收集容器4是当从平面图中观察时,形成为圆形形状的管道,并且与每一个第二旋风收集器3连通从而被用于第二旋风收集器3。
缓冲腔室56形成在第一旋风收集器1和第二旋风收集器3之间从而来自第一旋风收集器1的空气流过缓冲腔室56并且流入第二旋风收集器3中。
与第二出口14连通的排放腔室52被设置在第二旋风收集器3的上部处,并且空气流动通过排放腔室52并且通过排放管道54被排放。未被解释的附图参考数字5表示用于容纳第一旋风收集器1和第二旋风收集器3的外壳。
在下面描述传统的多旋风收集器的操作。当多旋风收集器被操作并且例如真空清洁器的吸风机(未示出)被驱动时,被污染的外部空气通过第一旋风灰尘收集器1的第一进口11流入第一旋风收集器1中。在此情形中,流入的被污染的空气沿着切向于第一旋风收集器的方向流入,并且沿着第一旋风收集器1的第一本体12的内壁循环。在该过程中,空气和灰尘被离心力相互分离。在此情形中,较大和重的的灰尘在第一旋风收集器1的下部处被收集,并且还没有被分离的微小灰尘在第一旋风收集器1中循环并且加入被排放的空气流中从而通过第一出口14被排放。
同时,包括微小灰尘并且从第一旋风收集器1排放的空气流动通过第二进口31分别流入每一个第二本体32中,第二本体32包括第二旋风收集器3。
相应地,在第二旋风收集器3中,微小灰尘被再次分离,并且被净化的空气顺序地流经第二出口34、排放腔室52和排放管道54并且然后被排放到其外部。
在此情形中,当流经第二旋风收集器3的第二本体32的内部时从空气被分离的微小灰尘落到第二本体32的下部并且然后被收集在设置在第二旋风收集器3的下部处的收集容器4中。
然而上述传统多旋风收集器的总体尺寸是有限的,因为在真空清洁器中,用于安装多旋风收集器的空间是有限的。因此,第二旋风收集器3的数目也需要被限制。
具体地,除非多旋风收集器的总体尺寸沿着宽度方向增加,不能增加第二旋风收集器3的数目,因为第二旋风收集器3沿着第一旋风收集器1的外周边被设置成圆形形状。
相应地,问题在于,微小灰尘未被最大程度地收集在第二旋风收集器2中,并且一部分微小灰尘通过排放管道54被排放到真空清洁器的具有吸风机(未示出)的空间,微小灰尘在第一旋风收集器1处未被分离。
如果从平面视图观察,传统多旋风收集器被形成为圆形形状。具有传统多旋风收集器的真空清洁器的内部空间被形成为多侧形状,它具有预定边缘,并且外壳5也被形成为多侧形状从而被设置在该空间中。在这方面,在外壳5中的边缘部分仅仅作为空的空间而存在,由此产生空间浪费的问题。
发明内容
相应地,本发明涉及一种多旋风收集器,它基本避免了由于相关技术的限制和缺点而产生的一个或多个问题。
本发明的一个目的在于提供一种多旋风收集器,通过改进每一个第二旋风收集器的布置结构,它具有改进的结构从而能够提供最大数目的第二旋风收集器。
为了实现这些目的和其它优点并且根据如在这里体现和广义描述的本发明的目的,一种多旋风收集器包括:第一旋风收集器,用于吸入外部空气并且首先收集灰尘;第二旋风收集器,沿着第一旋风收集器的外周边被设置成非圆形形状布置从而收集空气中含有的微小灰尘,第一旋风收集器首先从所述空气将灰尘分离;收集容器,用于收集被第二旋风收集器从空气分离的微小灰尘;以及外壳,用于容纳第一和第二旋风收集器。
该外壳形成为具有至少两个边缘的多边形的形状,并且该多个第二旋风收集器沿着外壳的内壁被设置在多边形形状中。
当从平面图中观察时,该收集容器被形成为与该多个第二旋风收集器的每一个的非圆形布置相同的非圆形形状。
当从平面图中观察时,根据本发明实施例的多旋风收集器具有改进的每一个第二旋风收集器的布置结构从而第二旋风收集器的数目被提高,并且因此收集效率随着第二旋风收集器的数目的增加被相应提高。
相应于每一个第二旋风收集器的布置结构,收集容器被形成为多边形的形状,它具有至少两个边缘并且因此收集空间相应于边缘的数目而被相应增加。
附图说明
被包括以提供本发明的进一步理解并且被结合和构成该申请的一个部分的附图,示意出本发明的实施例(一个或多个)并且与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
图1示意示出传统多旋风收集器的透视图;
图2示意示出传统多旋风收集器的组装状态的纵向截面视图;
图3示意示出根据本发明实施例的多旋风收集器的透视图;
图4示意示出在根据本发明实施例的多旋风收集器中的第二旋风收集器的第一实施例的布置的截面视图;
图5示意示出根据本发明实施例的多旋风收集器中的第二旋风收集器的第二实施例的布置的截面视图。
具体实施方式
在下面,参考附图描述本发明的每一个实施例。首先图3和4示意根据本发明实施例的多旋风收集器。换言之,根据本发明实施例的多旋风收集器包括第一旋风收集器100、多个第二旋风收集器300、收集容器400和外壳500。
第一旋风收集器100被构造成吸取外部空气,以首先从外部空气分离灰尘,并且收集灰尘。
多个第二旋风收集器300被构造成用于二次地从空气分离微小灰尘,从该空气灰尘首先被第一旋风收集器100分离,并且然后收集被分离的灰尘。该多个第二旋风收集器300被设置在第一旋风收集器100的周边处。
收集容器400是用于收集利用该多个第二旋风收集器300的每一个从空气分离的微小灰尘的箱。
外壳500形成多旋风收集器的外部。
在此情形中,外壳500被形成为容纳第一旋风收集器100、多个第二旋风收集器300和收集容器400,并且具有至少一个边缘部分。
具体地,外壳500理想地形成为具有至少两个边缘的多边形形状。根据本发明优选实施例,外壳500是具有两个边缘的多边形。
换言之,如图3和4所示,外壳500在其后侧处具有两个边缘,并且形成为圆形形状,该后侧与外部空气通过其流入的那一侧相对。
同时,第一旋风收集器100和该多个第二旋风收集器300的每一个的形状分别与传统的第一和第二旋风收集器100和300的那些形状相同。
换言之,第一旋风收集器100包括用于流动外部空气的第一进口110、第一本体120和用于排放空气的第一出口140,灰尘首先从所述空气被分离。
每一个第二旋风收集器300包括用于流动通过第一出口140被排放的空气的第二进口310、第二本体320和用于排放空气的第二出口340,从所述空气灰尘被二次地分离。
在此情形中,第二旋风收集器300小于第一旋风收集器100,并且数目更大。每一个第二旋风收集器300沿着第一旋风收集器100的外周边被设置成非圆形形状。
具体地,为了在有限空间中增加该多个第二旋风收集器300的数目,第二旋风收集器300的一部分沿着第一旋风收集器100的外周边被理想地设置成圆形形状,并且另一部分被理想地设置在外壳500的两个边缘处从而整体被形成为非圆形形状。
换言之,当设置每一个第二旋风收集器300时产生的空的空间被控制从而定位在外壳500的两个边缘处,并且另外的第二旋风收集器300被设置在相应的边缘部分处从而增加第二旋风收集器300的数目。
当外壳500形成为具有多于三侧(例如,四角形形状)的多边形形状时,每一个第二旋风收集器300可以沿着除了外壳500的任何一个部分的整个内壁被规则地设置。
在此情形中,该一个部分是这样的部分,通过它外部空气流入第一旋风收集器100中,它可以是外壳500的整个表面或者一个表面的局部。
每一个第二旋风收集器被理想地设置成相应于外壳500的形状,并且不具有该一个表面,该表面是具有在其上定位的第一进口110以用于外部空气流入第一旋风收集器100中的那个表面。
具体地,在本发明的该实施例中外部空气通过它流入第一旋风收集器100中并且具有第一进口110的部分被形成在外壳500的每一个部分中的除了一个边缘部分的表面上。
该结构是用于通过减小第一进口110的长度而减小空气流动通道,因为当空气流动通道尺寸降低时,抽吸效率提高,并且因此收集效率提高。
收集容器400沿着每一个第二旋风收集器300的每一个第二本体320的下部设置,并且理想地在平面视图中形成为非圆形形状,该非圆形形状与每一个第二旋风收集器300的非圆形形状布置相同,从而通过根据外壳500的内壁的形状形成收集容器400的形状获得最大的收集空间。
具体地,收集容器400理想地形成为管道形式,其内部作为整体被连通,从而将微小灰尘收集到一起,该微小灰尘被每一个第二旋风收集器300从空气分离。
在下面描述根据本发明的多旋风收集器的实施例的操作。首先当多旋风收集器被驱动并且真空清洁器的抽吸发生装置例如吸风机(未示出)被驱动时,外部污染空气通过第一旋风收集器100的第一进口110流入第一旋风收集器100中。
在此情形中,通过第一进口110流入的外部污染空气沿着第一本体120的切向方向被抽吸,并且沿着第一本体120的内壁循环。在该过程中,灰尘被离心力从空气分离。
相应地,从空气分离的较大和重的灰尘被收集于第一旋风收集器100的下部中,并且保留在空气中的微小灰尘在第一本体120中循环并且上升从而通过第一出口140被排放。
同时,包括微小灰尘并且从第一旋风收集器100被排放的空气顺序地流经缓冲腔室560和第二进口310并且流入包括每一个旋风收集器300的第二本体320。
相应地,在多个第二旋风收集器300中微小灰尘被再次分离,并且被净化的空气通过第二出口340、排放腔室520和排放管道540被排放到其外部。
在第二旋风收集器300的第二本体320中循环的微小灰尘落到第二本体320的下部并且然后收集在被设置在该多个第二旋风收集器300的每一个的下部处的收集容器400中。
同时,根据本发明的多旋风收集器能够被安装在罐型真空清洁器中和垂直型清洁器中。
本领域技术人员可以理解,在不背离本发明精神或范围的前提下能够在本发明中做出各种修改和改变。因此,本发明旨在涵盖属于所附权利要求的范围及其等价形式中的本发明的修改和改变。
工业可应用性
根据本发明的多旋风收集器可被用于工业应用,这是因为下面的原因。一种多旋风收集器包括多个第二旋风收集器,其每一个具有改进的布置从而第二旋风收集器的数目增加。相应地,收集微小灰尘的效率相应于第二旋风收集器的数目而被提高。
而且,根据该多个第二旋风收集器的每一个的布置,收集容器被形成为多侧形状,它具有至少两个边缘并且因此收集空间相应于边缘的数目而而被扩大。

Claims (9)

1.一种多旋风收集器,包括:
第一旋风收集器,用于吸入外部空气并且首先收集灰尘;
第二旋风收集器,沿着第一旋风收集器的外周边被设置成非圆形形状布置从而收集空气中含有的微小灰尘,第一旋风收集器首先从所述空气将灰尘分离;
收集容器,用于收集被第二旋风收集器从空气分离的微小灰尘;以及
外壳,用于容纳第一和第二旋风收集器。
2.根据权利要求1的多旋风收集器,其中该外壳形成为具有至少一个边缘。
3.根据权利要求2的多旋风收集器,其中该外壳形成为具有至少两个边缘的多边形的形状,并且第二旋风收集器沿着外壳的内壁被设置在多边形形状中。
4.根据权利要求1的多旋风收集器,其中该外壳形成为具有至少两个边缘的多边形形状,并且该多个旋风收集器的每一个的一部分沿着第一收集器的外周边被设于圆形布置中,并且通过提供在该外壳的每一个边缘处,它的其余部分被设于非圆形形状中。
5.根据权利要求4的多旋风收集器,其中该外壳被形成为在后侧上具有两个边缘,该后侧与外部空气通过它流入的那一侧相对,并且外部空气通过它流入的那一侧形成为圆形形状。
6.根据权利要求1的多旋风收集器,其中当从平面图观察时,该外壳是具有四个边缘的四边形形状,并且该多个第二旋风收集器的每一个沿着除了外壳的一个表面的其余表面被规则地设置。
7.根据权利要求6的多旋风收集器,其中不具有该多个第二旋风收集器的任何一个的该外壳的该一个表面是用于将外部空气接收进入第一旋风收集器中的侧面。
8.根据权利要求1的多旋风收集器,其中当从平面图观察时,收集容器被形成为与该多个第二旋风收集器的每一个的非圆形布置基本相同的非圆形形状。
9.根据权利要求1的多旋风收集器,其中用于接收外部空气的侧面被形成在除了外壳的每一个部分中的的边缘部分的一个表面上。
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