CN101072617A - 湿式空气清洁器 - Google Patents
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Abstract
一种湿式空气清洁器,包括在其底部存储清洁水的壳体(1);和安装在壳体中的净化单元。所述净化单元包括:鼓风单元(40),用于把空气引导到壳体底部的清洁水中;内部引导件(10),用于抽取并径向地分散壳体底部的清洁水,被鼓风单元引导的空气流过分散的清洁水;和外部引导件(60),用于把被导向的空气和被分散的清洁水导入壳体底部的清洁水中,所述外部引导件围绕内部引导件,在其间形成间隙,其中所述鼓风单元,内部引导件和外部引导件在驱动单元(50)的驱动下一起转动。
Description
技术领域
本发明涉及空气清洁器,并且更为特别地,涉及具有净化单元的湿式空气清洁器,此净化单元用于分散清洁水,并引导空气流过被分散的清洁水,以增大空气和清洁水之间的接触面积。
背景技术
通常,空气清洁器用于通过使用净化介质来净化室内含有细粉尘、各种有害气体、各种细菌、霉菌、病毒等的空气。由于这样的空气清洁器具有清除令人厌恶的气味和清除小颗粒的各种功能,因此它可以在各个季节中使用,其具有保持室内空气清洁和令人舒服的主要功能之外,还具有防止由于空气传染而爆发疾病的功能,所述小颗粒例如为扁虱、花粉和宠物毛。
空气清洁器主要可以分为两类:干式和湿式。干式空气清洁器又可以被分为过滤器型和电动集尘型。
这里,所述电动集尘型不使用过滤器,因此,它具有不需要更换过滤器的优点。但是,如果灰尘堆积在电动集尘盘上,空气清洁器的净化效率将会降低,且它的灰尘清除能力也被破坏。
另一方面,至于过滤器型空气清洁器,由于当空气通过过滤器时,各种微粒被捕获,所述过滤器型空气清洁器呈现出很高的净化效率,因此,在黄色灰尘出现的季节,适合使用这种空气清洁器。但是,由于需要周期性的更换过滤器,它的维护成本很高。
同时,湿式空气清洁器使用这样的方法,通过使被吸入的空气与水接触,使被吸入的空气中的漂浮颗粒沉淀在水中。尽管湿式空气清洁器还没有被普遍使用,但它不需要更换过滤器和几乎不产生噪音,同时还具有加湿功能,因而它具有许多优点。因此,对小孩来说,优选使用它。但是,当使用湿式空气清洁器时,应该更换或补充水,这是相当麻烦的。
已经提出具有简单结构的湿式空气清洁器,清洁水装在其内部的某一空间,且鼓风单元和喷水单元被装在相同空间中。公开号为No.2000-334240的日本专利公开了这样的湿式空气清洁器之一,名称为“湿式空气清洁器”。
所述湿式空气清洁器包括空气循环通道,空气通过空气循环通道被引入到空气清洁器的内部,然后在被净化之后输出到外部。在其内部装有被喷射的液体的容器形成在空气循环通道的一部分上。空气清洁器还包括用于循环空气通过空气循环通道的鼓风单元和用于把液体喷射到容器中的喷射空间的喷射单元。
鼓风单元包括把空气吸入所述喷射空间的风扇,和驱动所述风扇的马达。所述喷射单元包括从所述容器中泵出液体的泵和把液体喷射到所述喷射空间的喷嘴。
除此之外,进入空气循环通道的空气在从上面被引入所述容器后,通常向下流动,但是液体从下向上喷射。因此,引入容器的空气与由喷嘴喷射的细小的液体颗粒接触,从而使空气中的有害物质被液体吸收。
但是,在如上所述的传统的湿式空气清洁器中,循环室内空气的鼓风单元和喷射液体的喷射单元被独立地安装。因此,需要单独的马达分别使鼓风单元和喷射单元工作,这增加了空气清洁器的部件数量,导致很高的制造成本。另外,由于通过喷嘴向喷射空间的内表面喷水,产生了较大的噪音。
此外,在传统的湿式空气清洁器中,吸收了细粉尘的小液滴和空气一起排到外部,因此,导致较差的净化效率和不希望的高湿度。除此之外,清洁水和空气之间的接触不充分,致使其净化能力降低。
发明内容
技术问题
因此,本发明的目标是提供具有净化单元的湿式空气清洁器,此净化单元分散清洁水,并引导空气流过被分散的清洁水,以增大空气和清洁水之间的接触面积。
技术方案
根据本发明,提供湿式空气清洁器,包括:在其底部存储清洁水的壳体;和安装在壳体中的净化单元。所述净化单元包括:鼓风单元,用于把空气引导到壳体底部的清洁水中;内部引导件,用于抽取并径向地分散壳体底部的清洁水,被鼓风单元引导的空气流过所述分散的清洁水;和外部引导件,用于把被导向的空气和被分散的清洁水导入壳体底部的清洁水中,所述外部引导件围绕内部引导件,在其间形成间隙,其中所述鼓风单元,内部引导件和外部引导件在驱动单元的驱动下一起转动。
优选地,内部引导件具有下端部分、中间部分、上端部分和喷嘴部分,下端部分的底端浸没在存储于壳体底部的清洁水中,中间部分的内径从下端部分的顶端向上逐渐增大,上端部分的内径从中间部分的顶端向上逐渐增大,上端部分的内径比中间部分的内径大;喷嘴部分周向地形成在上端部分的顶端,用于分散沿内部引导件抽取的水。
优选地,鼓风单元包括:固定在驱动单元的转轴上的主体部分,围绕主体部分设置的若干叶片,和固定在叶片外端以围绕叶片的框架,且内部引导件的喷嘴部分通过使用连接构件固定连接在鼓风单元的主体部分上。
优选地,外部引导件包括固定在鼓风单元的框架上的固定部分,和分别围绕内部引导件的上端部分和中间部分设置的上部和下部外部部分,以在其间形成间隙,这样被叶片引导的空气和从喷嘴部分分散的清洁水被引导穿过间隙进入壳体的清洁水中。
优选地,外部引导件的固定部分和上部外部部分通过倾斜的反射壁而彼此连接,设置反射壁用来向上向鼓风单元的叶片反射从喷嘴部分分散的清洁水。
优选地,上部外部部分基本上平行于内部引导件的上端部分延伸,并且下部外部部分向下延伸,以便它的内径逐渐增大。
优选地,下端部分的底端位于下部外部部分的端部出口之下。
优选地,流动引导通道形成在外部引导部件的固定部分上,以便被反射壁向上反射的清洁水在离心力的作用下进入流动引导通道中沿流动引导通道运动,所述离心力是由净化单元的旋转而施加在此的。
作为选择,内部引导件具有下部、上部和喷嘴部分,下部的下端浸没在存储于壳体底部的清洁水中,上部的内径从下部的顶端向上逐渐增大;喷嘴部分周向地形成在上部的顶端,用于分散沿内部引导件被抽取的水,内部引导件的喷嘴部分固定在驱动单元的转轴上。
另外,外部引导件包括固定在鼓风单元的框架上的固定部分,内径从固定部分的底端向下逐渐减小的上部外部部分,和内径从上部外部部分的底端向下逐渐增大的下部外部部分,下部外部部分围绕内部引导件设置以在其间形成间隙。
在此情况中,喷嘴部分位于上部外部部分和下部外部部分之间的连接点之下,且清洁水位于低于喷嘴部分的高度。
另外,所述下部的底端位于下部外部部分的端部出口之下。
附图说明
在结合附图所给出的优选实施例的后续描述中本发明的上述和其它目的和特征将变得很明显,其中:
图1根据本发明的第一个优选实施例阐明在湿式空气清洁器中使用的净化单元的剖面视图;
图2提供图1中的湿式空气清洁器的净化单元的透视图;
图3根据本发明的第二个优选实施例提供净化单元的剖面视图;和
图4根据本发明的第三个优选实施例描述净化单元的剖面视图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图详细描述根据本发明优选实施例的湿式空气清洁器。
图1是根据本发明第一个优选实施例的湿式空气清洁器中使用的净化单元的剖面视图,和图2示出净化单元的透视图。
如图1和2所示,净化单元安装在具有空气入口(未示出)和空气出口(未示出)的壳体1中,壳体1在其底部存储清洁水。所述净化单元包括将穿过空气入口进入壳体1的空气引向壳体1底部的清洁水中的鼓风单元40;抽取并径向地分散壳体1底部的清洁水的内部引导件10;和将被导向的空气和被分散的清洁水引入壳体1底部的清洁水中的外部引导件60。
鼓风单元40包括固定在马达50的转轴52上的主体部分44,围绕主体部分44设置的若干叶片42,和固定在叶片42外端以围绕叶片的框架45。
当马达50的转轴52旋转时,鼓风单元40随其旋转,以便穿过空气入口被引入壳体1的空气由于叶片42的旋转而被吸入,并穿过它被向下引导。
内部引导件10具有下端部分12、中间部分14和上端部分16,下端部分12的底端浸没在存储于壳体1的底部的清洁水中,中间部分14具有从下端部分12的顶端向上逐渐增大的内径,上端部分16具有从中间部分14的顶端向上逐渐增大的内径,上端部分16的内径比中间部分14的内径明显得大。
喷嘴部分20圆周地形成在上端部分16的顶端,用于分散沿内部引导件10抽取的水。内部引导件10的喷嘴部分20通过使用连接构件30固定连接在鼓风单元40的主体部分44上。因此,当马达50的转轴52旋转时,内部引导件10也随鼓风单元40旋转,以便壳体1底部的清洁水沿内部引导件被施加在其上的离心力抽取。
另外,外部引导件60包括固定在鼓风单元40的框架45上的固定部分63和分别围绕内部引导件10的上端部分16和中间部分14设置的上部外部部分66和下部外部部分64,以在其间形成间隙80,这样被叶片42引导的空气和从喷嘴部分20分散的清洁水穿过间隙80引入壳体1的清洁水中。优选清洁水与上部外部部分66和下部外部部分64的连接点同高。
外部引导件60的固定部分63具有下部凸缘62,下部凸缘62上有若干孔,且鼓风单元40的框架45具有上部凸缘46,上部凸缘46上有若干孔。下部凸缘62和上部凸缘46通过安装在其相应孔上的紧固螺丝55彼此连接。
固定部分63和上部外部部分66通过倾斜的反射壁69而彼此连接。设置反射壁69用来向上向鼓风单元40的叶片42反射从喷嘴部分20分散的清洁水。
上部外部部分66基本上平行于内部引导件10的上端部分延伸,并且下部外部部分64向下延伸,以便它的内径逐渐增大。
鼓风单元40、内部引导件10和外部引导件60由于马达50的转轴52的旋转而一起转动。
下端部分12的底端位于下部外部部分64的端部出口68之下,以便防止通过出口68被排出的被污染的水通过下端部分12被抽取。
在下文中,将参考图3描述根据本发明的第二个优选实施例的净化单元。
除形成在外部引导件60的固定部分63上的流动引导通道70之外,第二个优选实施例的净化单元与第一个优选实施例的净化单元相似。
被反射壁69向上反射的清洁水进入流动引导通道70中沿流动引导通道70运动,以使被反射的清洁水由于离心力的作用在其出口再次被分散,离心力是由净化单元的旋转而施加在此的。
在下文中,将描述根据本发明的上述优选实施例的净化单元的运转。
当马达50转动转轴52时,鼓风单元40、内部引导件10和外部引导件60随着转轴52一起转动。
由于叶片42的旋转而吸入的空气穿过叶片被向下引导。壳体1底部的清洁水由于内部引导件10的旋转而被抽取,通过喷嘴部分20被径向分散。被向下引导的空气穿过被分散的清洁水,实现第一次净化。就是说,空气中的细菌、污垢和类似物被分散的清洁水吸收。
当水被分散成微小的颗粒时,由于雷纳德效应产生负离子。负离子的数量远远多于由于高压排放所产生的负离子,且这样产生的负离子接近于自然的负离子。
从喷嘴部分20被分散的清洁水碰撞在反射壁69上,清洁水被散开以与空气混合。这时,被分散的水碰撞在反射壁69上的空间受限,以便水碰撞所产生的噪声几乎全被传到外面,因此提供相对安静的环境。
另外,一些被分散的水滴向上移动,与叶片42和穿过叶片42的空气接触,以便空气中的杂质被水滴所吸收。
吸收杂质的水滴落在上部外部部分66的内表面上,并沿其向下流动。
水滴和被鼓风单元40向下引导的空气穿过间隙80,通过出口68排到壳体1底部的清洁水中。水滴和空气中的杂质混合在壳体1的底部的水中,且干净空气穿过水从空气出口排向外部。
由于下部外部部分64的旋转,穿过间隙80中的水而流动的空气与水混合,因此有利于水吸收空气中的杂质。
另外,当外部引导件60旋转时,在离心力的作用下,上部外部部分66的外部附近的清洁水沿上部外部部分66的外表面抽取,在与反射壁69的连接点附近被分散,以净化向上移动的空气。
同时,在第二个优选实施例中,被反射壁69反射的水滴在离心力的作用下在流动引导通道70中沿流动引导通道70向上移动,以被分散。这样,增加了空气和清洁水的接触次数。
现在,将参考图4描述根据本发明的第三个优选实施例的净化单元。
如图4所示,净化单元安装在具有空气入口(未示出)和空气出口(未示出)的壳体1中,壳体1在其底部存储清洁水。所述净化单元包括将穿过空气入口进入壳体1的空气引向壳体1底部的清洁水的鼓风单元240;抽取并径向地分散壳体1底部的清洁水的内部引导件210;和引导被导向的空气和被分散的清洁水进入壳体1底部的清洁水的外部引导件260。
鼓风单元240包括固定在马达250的转轴252上的主体部分244,围绕主体部分244设置的若干叶片242,和固定在叶片242外端以围绕叶片的框架245。
当马达250的转轴252旋转时,鼓风单元240随其旋转,以便穿过空气入口被引入的空气由于叶片242的旋转而被吸引入壳体1,并穿过它被向下引导。
内部引导件210具有下部212和上部214,下部212的底端浸没在存储于壳体1的底部的清洁水中,上部214具有从下部212的顶端向上逐渐增加的内径。
喷嘴部分220圆周地形成在上部216的顶端,用于分散沿内部引导件210被抽取的水。内部引导件210的喷嘴部分220固定在转轴252上。因此,当马达250的转轴252旋转时,内部引导件210也随其一起旋转,以便壳体1底部的清洁水沿内部引导件被施加在其上的离心力抽取。
另外,外部引导件260包括:固定在鼓风单元240的框架245上的固定部分263,内径从固定部分263的底端向下逐渐减小的上部外部部分266,和内径从上部外部部分266的底端向下逐渐增大的下部外部部分264。下部外部部分264围绕内部引导件210设置以在其间形成间隙280,这样被叶片242引入的空气和从喷嘴部分220分散的清洁水通过间隙280被引入壳体1内部的清洁水中。喷嘴部分220位于上部外部部分266和下部外部部分264之间的连接点200之下,且清洁水位于低于喷嘴部分220的高度。
外部引导件60的固定部分63具有下部凸缘62,下部凸缘62上有若干孔,且鼓风单元40的框架45具有上部凸缘46,上部凸缘46上有若干孔。下部凸缘62和上部凸缘46通过安装在其相应孔上的紧固螺丝55彼此连接。
鼓风单元240、内部引导件210和外部引导件260由于马达250的转轴252的旋转而一起转动。
下部212的底端位于下部外部部分264的端部出口268之下,以便防止通过出口268排出的被污染的水通过下端部分212被抽取。
在下文中,将描述根据本发明的第三个优选实施例的净化单元的运转。
当马达250转动转轴252时,鼓风单元240、内部引导件210和外部引导件260随着转轴252一起转动。
由于叶片242的旋转而吸入的空气穿过叶片被向下引导。壳体1底部的清洁水由于内部引导件210的旋转而被抽取,通过喷嘴部分220被径向分散。被向下引导的空气穿过被分散的清洁水,实现第一次净化。也就是说,空气中的例如细菌、污垢和类似物等的杂质被分散的清洁水吸收。
当水被分散成微小的颗粒时,由于雷纳德效应产生负离子。负离子的数量远远多于由于高压排放所产生的负离子,且这样产生的负离子接近于自然的负离子。
由于喷嘴部分220位于上部外部部分266和下部外部部分264之间的连接点200的下面,防止从喷嘴部分220分散的清洁水向上向鼓风单元240移动。从喷嘴部分220分散的清洁水吸收空气中的例如细菌、污垢和类似物等的杂质。
吸收杂质的水滴和被鼓风单元240向下引导的空气穿过间隙280,通过出口268排到壳体1底部的清洁水中。水滴和空气中的杂质混合在壳体1的底部的水中,且干净空气穿过水从空气出口排向外部。
由于下部外部部分264的旋转,穿过间隙280中的水而流动的空气与水混合,因此有利于水吸收空气中的杂质。
根据使用本发明的净化单元的湿式空气清洁器,通过马达的旋转力,鼓风单元、内部引导件和外部引导件一起旋转,以便壳体底部的清洁水可以在不需单独的泵的情况下被泵出,因而致使制造成本降低。另外,被向下引导的空气与清洁水多次接触,因此增加了其净化效果。
在示出和描述了有关的优选实施例的同时,应该明白本领域技术人员在不脱离如后续权利要求所限定的本发明的精神和范围的前提下可以做出各种改变和修改。
Claims (13)
1、一种湿式空气清洁器,包括:
在其底部存储清洁水的壳体;和
安装在壳体中的净化单元,所述净化单元包括:
鼓风单元,用于把空气引导到壳体底部的清洁水中;
内部引导件,用于抽取并径向地分散壳体底部的清洁水,被鼓风单元引导的空气流过分散的清洁水;和
外部引导件,用于把被引导的空气和被分散的清洁水导入壳体底部的清洁水中,所述外部引导件围绕内部引导件,在其间形成间隙,
其中所述鼓风单元,内部引导件和外部引导件在驱动单元的驱动下一起转动。
2、如权利要求1所述的空气清洁器,其中内部引导件具有下端部分、中间部分、上端部分和喷嘴部分,下端部分的底端浸没在存储于壳体底部的清洁水中,中间部分具有从下端部分的顶端向上逐渐增大的内径,上端部分具有从中间部分的顶端向上逐渐增大的内径,上端部分的内径比中间部分的内径大;且喷嘴部分周向地形成在上端部分的顶端,用于分散沿内部引导件抽取的水。
3、如权利要求2所述的空气清洁器,其中鼓风单元包括固定在驱动单元的转轴上的主体部分、围绕主体部分设置的多个叶片、和固定在叶片的外端以围绕叶片的框架,且内部引导件的喷嘴部分通过使用连接构件固定连接在鼓风单元的主体部分上。
4、如权利要求3所述的空气清洁器,其中外部引导件包括固定在鼓风单元的框架上的固定部分,和分别围绕内部引导件的上端部分和中间部分设置以在其间形成间隙的上部和下部外部部分,以使被叶片引导的空气和从喷嘴部分分散的清洁水穿过间隙引入壳体的清洁水中。
5、如权利要求4所述的空气清洁器,其中外部引导件的固定部分和上部外部部分通过倾斜的反射壁而彼此连接,设置反射壁用来向上向鼓风单元的叶片反射从喷嘴部分分散的清洁水。
6、如权利要求4所述的空气清洁器,其中上部外部部分基本上平行于内部引导件的上端部分延伸,并且下部外部部分向下延伸,以使其内径逐渐增大。
7、如权利要求4所述的空气清洁器,其中内部引导件的下端部分的底端位于下部外部部分端部的出口之下。
8、如权利要求4所述的空气清洁器,其中流动引导通道形成在外部引导件的固定部分上,以便被反射壁向上反射的清洁水在离心力的作用下进入流动引导通道中并沿流动引导通道运动,所述离心力是由净化单元的旋转而施加的。
9、如权利要求1所述的空气清洁器,其中内部引导件具有下部、上部和喷嘴部分,下部的底端浸没在存储于壳体底部的清洁水中,上部具有从下部的顶端向上逐渐增大的内径;并且喷嘴部分周向地形成在上部的顶端,用于分散沿内部引导件抽取的水,内部引导件的喷嘴部分固定在驱动单元的转轴上。
10、如权利要求9所述的空气清洁器,其中鼓风单元包括固定在驱动单元的转轴上的主体部分、围绕主体部分设置的多个叶片、和固定在叶片的外端以围绕叶片的框架。
11、如权利要求10所述的空气清洁器,其中外部引导件包括固定在鼓风单元的框架上的固定部分、内径从固定部分的底端向下逐渐减小的上部外部部分、和内径从上部外部部分的底端向下逐渐增大的下部外部部分,下部外部部分围绕内部引导件设置以在其间形成间隙。
12、如权利要求11所述的空气清洁器,其中喷嘴部分位于上部外部部分和下部外部部分之间的连接点之下,且清洁水位于低于喷嘴部分的高度。
13、如权利要求11所述的空气清洁器,其中所述下部的底端位于下部外部部分端部的出口之下。
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