CN101153455B - 基座式烘干机 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种基座式烘干机,更具体地,本发明涉及一种用于烘干并同时作为洗衣机基座的新型烘干机。一种基座式烘干机,包括一个具有上表面的容器,在该上表面上安置用于洗涤或烘干的洗衣机,所述容器在其内部形成有容纳衣物的烘干空间;一个用以向烘干空间供给热空气的热空气供给装置;和一个用以感应衣物干燥度的干燥度感应装置。
Description
本申请要求2006年8月29日提交的韩国专利申请第10-2006-0082284号的优先权,其内容结合于此作为参考。
技术领域
本发明涉及一种基座式烘干机。更具体地,本发明涉及一种作为洗衣机基座用于烘干的新型烘干机。
背景技术
通常,衣物处理装置是一种能够洗涤和/或烘干待洗衣物的家用电气设施。明确地,各种衣物处理装置都执行洗涤操作、烘干操作或洗涤—烘干操作。近年来,人们越来越多的使用配有蒸汽供给部件的洗衣装置,它能祛除衣物的褶皱、异味和静电。
根据衣物被取出的方向,传统衣物处理装置分为前部装载型洗衣机和顶部装载型洗衣机。另一方面,根据洗涤方式,传统衣物处理装置可以分为配有搅拌器或洗涤筒的竖轴型衣物处理装置和水平型衣物处理装置。水平型衣物处理装置的一个代表性例子是滚筒型洗衣机或滚筒型烘干机。
为了满足消费者的需求,衣物处理装置的体积也已逐渐增加。特别是家用衣物处理机的外部体积逐步增大。
然而,大体积的衣物处理装置即使烘干少量的衣物,也要耗费大量的能源。
另一方面,对于滚筒式烘干机而言,旋转滚筒以使需要烘干的衣服翻滚。因此,滚筒式烘干机并不适合烘干鞋子。当少量鞋子需要清洗时,比如:一双或两双鞋子,能够被正常洗涤。当传统烘干洗衣机被用于烘干如此少量需要烘干的物品时,它需要驱动滚筒,另外,还需要驱动大功率加热器和大功率风扇。因此,这在节约能源方面是非常低效。
另外,某些消费者希望一个系统完全配备所有相关的机械和设备。然而,传统的洗涤相关的系统进入市场非常受限制。
图1是一个图示了传统衣物处理装置1的剖视图。
如图1所示,传统的衣物处理装置1包括固定在衣物处理装置外部的主体部件10和一个连接于在主体部件前部或顶部的控制板11。在这里,控制板11可能包含一个控制衣物处理装置运行的控制元件。因此,用户通过操控衣物处理装置的控制板执行对衣物的处理操作,例如洗涤或烘干。
在这里,衣物处理装置是可以洗衣机,烘干机,或洗涤—烘干机。
另一方面,传统的衣物处理装置还可包括用于在地板上支撑起主体部件10的基座20。主体部件10承载于基座20之上。
但是,基座20仅仅被用于支撑传统洗衣机或烘干机。也就是说,基座20的利用率非常低。
发明内容
因此,本发明指向一种基座式烘干机,其能够烘干少量的衣物而不用运行较大的衣物处理装置,其作为用于洗涤或烘干的洗衣机的基座,同时能够识别衣物干燥度。
本发明的一个目的是提供一种体型小巧、无噪音的基座式烘干机,具有节能的优点,并能够基于衣物干燥度进行有效的控制,不同于传统的滚筒式烘干洗衣机。
本发明的另一个目的是提供一种基座式烘干机,通过使用由传感器测得的测量结果其能够有效地控制热空气供给装置,并能通过测定烘干时间被有效地控制。
本申请的其他优点,目的和特征部分地将在随后的说明中给出,并且部分地对本领域普通技术人员根据下文的验证将变得显而易见或可从本发明的实施中得出。本发明的目的和其他优点可从以下的书面说明、权利要求及附图特别给出的结构来理解和获得。为实现这些目的或其他优点,并与本发明的目的一致,如在本文中所实施和宽泛描述的,基座式烘干机包括一个容器,其上表面用于承载洗衣机或烘干机,该容器由容纳衣物的烘干空间构成,热空气供给装置向烘干空间内供给热空气。干燥度感应装置用于识别衣物的干燥度。
容器形成有烘干空间并且洗衣机可安置到容器的上表面,这使得本发明的机构坚固。
干燥度感应装置感应衣物的干燥度。
考虑到通过干燥度感应装置感应的干燥度,控制器可更有效地控制基座式烘干机并将信息显示给用户。
干燥度感应装置包括至少一个在烘干空间内部感应湿度的湿度传感器。
由于在烘干前期衣物包含大量水份,烘干空间中的湿度非常大,当烘干过程完成时,湿度逐步变小,因此,干燥度可以通过检测湿度测得。
干燥度感应装置通过使用由湿度传感器测得的湿度变化比率来感应干燥度。
例如,通过设置在热空气入口处的湿度传感器测量在烘干空间中吸入的热空气的湿度,并通过设置在热空气排出口处的湿度传感器测量排出烘干空间的热空气的湿度。因此,干燥度可以通过湿度的差值来测量。在烘干前期湿度差值大,随着衣物烘干的完成,湿度差值逐步变小。通过使用这样方式,可测量干燥度。
可以在烘干空间内的不同位置设置多个湿度传感器。如果采用湿度传感器测得湿度的平均值,感应错误就可减少。
干燥度感应装置包括至少一个用于在烘干空间内感应温度的温度传感器。与湿度传感器类似的,可以在烘干空间内的不同位置设置多个温度传感器。
由于热空气的热能用于烘干衣物,在烘干完成时烘干空间内的温度由于热能升高。因此,可测量干燥度。
温度传感器可以用于检测烘干空间内的温度是否过热。若烘干空间内的温度过热,优选控制关闭热空气供给装置。因此,诸如着火这样的对衣物的损害得以避免。
另外,热空气供给装置的运行可基于温度传感器测量的温度进行控制。例如,如果温度相对较低,控制器可以控制热空气供给装置提高热空气的温度。
干燥度感应装置通过温度传感器感应的温度变化比率感应干燥度,其类似于使用湿度变化比率的情况。
干燥度感应装置通过分析设置在热空气入口处的温度传感器测得的温度与设置在热空气出口处的温度传感器测得的温度之间的相互关系来测量干燥度。
干燥度感应装置包括用于感应衣物重量的重量传感器。
由于衣物中包含有大量的水份,衣物的重量大。当烘干进行时,重量变轻。因此,使用该种粮传感器,可以测量干燥度。
干燥度感应装置通过重量传感器测得的重量变化比率感应干燥度,与使用湿度传感器或温度传感器的情形相类似。
烘干时间可以通过使用重量传感器确定。例如,如果衣物较重,决定了有大量的衣物并且烘干时间设置成长的烘干时间。如果衣物较轻,烘干时间设置成短烘干时间。
干燥度感应装置可包括一个通过使用由传感器测得的数据来确定干燥度的微型计算机(micom)。
干燥度感应装置可包括所有的湿度传感器、温度传感器和重量传感器。
优选地,基座式烘干机的容量和高度分别小于和低于洗衣机的容量和高度。这是因为基座式烘干机执行洗衣机的辅助功能。
优选地,基座式烘干机通过连接装置被可靠地连接到洗衣机上。由于洗衣机在旋转过程中会产生振动,洗衣机应该被可靠地支撑于烘干机上。
由于烘干机包含输入元件,显示元件和主控元件可以独立的运行而不依赖于其他设备,基座式烘干机还可以被辅助地设置到其他的设备种,例如:洗衣机或烘干机。
若用户试图使用基座式洗衣机,他/她通过操作输入元件输入烘干指令。因此,主控元件基于所输入的命令控制基座式烘干机,并通过显示元件显示相关的操作信息。
热空气供给装置可能包括一个用于通风的通风扇和一个用于加热空气的加热器。虽然它可被安放在容器内,但是热空气供给元件也可被设置在其他装置内。
如果热空气供给元件被安装在诸如烘干机之类的其他装置内,诸如管子之类的辅助工具就是收容热空气所必须采用的。
优选地基座式烘干机包括一个用于将蒸汽供给到洗衣机的蒸汽供给元件。
容器可以包括一个可回收使用的抽屉。抽屉使洗衣机可平稳的装载或卸载,并且容易清洗。
入口形成在基座式烘干机外部轮廓的主体后壁的上部。出口形成在主体后壁的下端。抽屉的后侧上部与入口相连通,抽屉的后侧下部与出口相连通。
加热器被安装在入口的前面,通风扇被安装在出口的前面。
热空气供给元件和蒸汽供给元件被安装在抽屉后侧和主体后壁之间。
基座式烘干机可以进一步包括一个在其上放置衣物的搁板。搁板将抽屉的内部空间分隔为上部和下部。上部和下部彼此连通。可形成多个通孔使得上部和下部相互连通。
在这里隔板朝空气入口方向向下倾斜。因此,热空气可以直接并均匀地供给到隔板上的衣物。
如果隔板是倾斜的,鞋里的水可以流下来,这在烘干中是有优势的。
另外,如果隔板是倾斜的,吸入的热空气与隔板碰撞并且热空气流到隔板下部这样以至热空气可以平稳地循环。
此外,在抽屉后侧设置空气导管,以便将空气引导至抽屉上部。被吸入抽屉上部的空气被导入洗衣机,而不向下流流动,以提高烘干效率。根据本发明,用户可以用安装在基座式烘干机上的洗衣机烘干常量的或大量的衣物,并且可以用烘干机烘干少量的衣物。这样,可以提高用户使用的便利性并且节约能源。
此外,根据发明的基座式烘干机可以烘干那些传统滚筒式洗衣机难以烘干的衣物,例如:鞋子或帽子。
可以理解,本发明的上述说明和以下的详细描述都是示例性和说明性的,并用于对要求保护的本发明作进一步的说明。
附图说明
所提供的附图可提供对本发明的进一步的理解,并且被包括在内作为说明书的组成部分,其示出了本发明的实施例,并且和说明书一起用来解释本发明的原理。图中:
图1是包括底座的传统衣物处理装置的透视图;
图2是一个透视图,其图解了包括根据本发明的基座式烘干机的组合洗衣机;
图3是基座式烘干机的分解透视图;
图4是根据本发明的一个实施方式包括一个湿度传感器的基座式烘干机的截面图;
图5是根据本发明的另一个实施方式包括一个温度传感器的基座式烘干机的截面图;以及
图6是根据本发明的又一个实施方式包括一个重量传感器的基座式烘干机的截面图。
具体实施方式
现详细参照本发明的具体实施方式,其实施例在附图中示出。在可能出现的地方,相同的附图标记在附图中表示相同的或类似的部件。
参见图2至图4,解释了根据本发明的基座式烘干机。
如图2所示,基座式烘干机120设置成基座式用以支撑诸如洗衣机或烘干机这样的衣物处理装置的主体110。
如图2和图3所示,根据一个实施方式的基座式烘干机120包括一个容器121和一个连接件130。容器121形成一个预定的空间,用于在基座式烘干机120内保持衣物。连接件130设置在容器121的上部以将主体110连接到容器121。在这里,基座式烘干机120相对于地面支撑用于洗涤或烘干的洗衣机的主体110。
另外,可有多个支脚支架125设置在基座式烘干机120的顶部以支撑下部支脚116和117的侧面。
每一个支脚支架125形成一个具有第一座孔126和第二座孔127的面板,并且面板通过螺栓固定在容器121的上表面。在这里,洗衣机支脚116安装在第一座孔126中并且烘干机的支脚117安装在第2座孔127中。
支脚支架125分别固定于容器121的上拐角,同时在固定于容器121前部拐角处的两个支脚支架中形成的第一座孔126和第二座孔127彼此连接,在固定于基座式洗衣机后部拐角处的两个支脚支架上形成的第一座孔126和第二座孔127彼此分离。这是为了易于放置洗衣机支脚116。
相对于主体110底面的对角线,第一座孔126位于第二座孔127的更外侧。这是因为洗衣机的箱体通常比烘干机的箱体大。
连接件130包括一个连接部件138和一个固定部件135。连接部件138设置在用于洗涤或烘干的洗衣机的一侧和容器121的一侧。固定部件135用于将该连接部件138固定于洗衣机的一侧以及容器121的一侧。
如图3所示,固定部件由多于两个的连接部件138形成,用以将六面体容器121的侧面固定到洗衣机的六面体主体110的侧面。
另外,连接部件还可以包括第三连接部件(未示出),用于将容器121固定到主体110的后表面。
在这里,连接件130可以调节到洗衣机的支脚116或烘干机的支脚117的高度。
固定部件135包括第一固定部件136和第二固定部件137。第一固定部件136将连接部件的上部固定到洗衣机的下侧面。第二固定部件137用于将连接部件的下部固定到洗衣机的上侧面。
在这里,第一和第二固定部件136和137中的至少一个在其两面均涂有粘性材料,例如,双面胶带。
作为替换,第一和第二固定部件136和137中的至少一个可以是诸如螺栓之类的固定部件。
如果连接部件是螺栓,优选地,连接件的上部具有以预定间隔形成的连接孔。
另一方面,洗衣机的主体110和基座式烘干机120的容器121之间的连接装置可以是多种多样。
根据本发明,优选地,使基座式烘干机的容量小于与基座式烘干机连接的洗衣机的容量,优选地,使基座式烘干机120的高度低于洗衣机的高度。因此,优选地,使容器121的容量和高度比主体110的容量和高度更小和更低。这是因为基座式烘干机用于执行洗衣机的辅助功能。
考虑到组合洗衣机100的安全性或外观设计,优选地,容器121的左右宽度或前后宽度中的至少一个等于或大于主体110的左右宽度或前后宽度。
下面,参考图4,将详细说明根据本发明的基座式烘干机的结构。
图4是一个断面图,其示意性图解了基座式烘干机的结构。
根据本发明的基座式烘干机120可以被连接到洗衣机的主体110,以形成一种用以洗涤或烘干的组合洗衣机100。这样,衣物被装入构成洗衣机外观结构的主体110内并且衣物被洗涤或烘干。也就是说,洗衣机可以是洗衣机、烘干机或具有烘干功能的洗衣机。
组合洗衣机100包括连接件130用以将基座式烘干机120的容器121固定到洗衣机的主体110上的指定位置。连接件130在图4中未示出。
基座式烘干机120形成有在其内部容纳衣物的预置烘干空间。这里,烘干空间可配置有抽屉122,其可从容器121前表面抽出。基座式烘干机120还包括设置在容器内用于向烘干空间强制供给热空气的热空气供给装置140。
另外,基座式烘干机120还包括设置在容器121内以向烘干空间供给蒸汽的蒸汽供给装置150。蒸汽供给装置150包括设置在上部或下部位置的蒸汽喷射孔(未示出),并且蒸汽通过蒸汽喷射孔(未示出)进入到烘干空间。
这里,热空气供给装置140和蒸汽供给装置150的运行通过设置在控制器123上的主控制装置进行控制。
控制器123还包括输入装置和显示装置。一个旋钮212和多个选择按钮211被设置成输入装置并,且用户可以选择包括烘干进程在内的多种进程。同样地,LCD显示器201和LED202被设置成显示装置。
热空气供给装置140包括一个用来通风的通风扇141和一个用来加热空气的加热器142。就是说,通风扇141运转以将外部空气吸入抽屉122中并排出气。外部空气在加热器142处加热并被吸入抽屉122。
这里,加热器142可以是多种多样的如电热型或燃气型。考虑到基座式烘干机的安置空间,优选地加热器142是电热型。
因此,基座式烘干机120可以通过使用热空气供给装置140执行烘干功能。这里,优选地加热器142是可调整电容的加热器由此可以使被加热空气的温度多样化,因为衣物中的特殊织物被加热时容易损坏或者鞋中的特殊橡胶也容易因加热而损坏。
蒸汽供给装置150供给蒸汽到抽屉122。蒸汽供给到抽屉中的衣物以消毒衣物和使衣物去皱。因此,根据本发明的基座式烘干机120可通过使用蒸汽供给装置150完成复原功能。
另一方面,入口171形成在容器121后壁的上部,并且空气通过入口171吸入到容器121内。出口172形成在后壁的下部,并且空气通过出口172排出。抽屉122的后壁上部与入口171连通,并且抽屉122的后壁下部与出口172连通。因此,外部空气通过容器121的后壁上部和抽屉122的上部吸入抽屉122中。空气通过容器121后壁的下部和抽屉122的下部排出。
这里,用于使空气强力流通的通风扇141和用于加热空气的加热器142可设置在抽屉122的后侧和主体110的后壁之间。但是,并不局限于此,并且包括通风扇141和加热器142的热空气供给装置140可以设置在空气被吸入和排出路径上的任意位置。
图4显示了空气通过抽屉上部吸入并通过下部排出。同时,也可能空气通过抽屉的下部吸入并且通过上部排出。
衣物162装入抽屉122中,并且可设置一个搁板160以便水平地将抽屉分割出彼此连通的内部空间。这个搁板帮助供给到衣物162上的空气平稳地排出。
优选地搁板160上形成有多个通孔160a。位于抽屉上部的空气通过通孔160a吸入下部。
另外,搁板160a可以是倾斜的。这样,搁板朝向空气入口位置向下倾斜这样空气可以供给到搁板上的衣物。
优选地空气导向装置161设置在抽屉后侧的上部。空气导向装置161可使空气平稳的供给到抽屉前部,并且使得路径分为空气进口路径和空气出口路径。这样,吸入空气和排出空气之间的干扰可以最小化,提高烘干效率。
同时,通过使用基座式烘干机可以完成多种类型的烘干模式。
首先,用户拉出抽屉122并将少量衣物、鞋或帽子放在搁板160上。如果衣物是衣服,优选地将衣服折叠。
用户通过使用控制器123上的输入装置来根据衣物的类型选择运行模式。运行模式包括多种类型的烘干模式和复原模式。
多种类型的烘干模式可根据衣物织物的种类区分烘干时间或烘干温度。例如,为烘干少量衣物,烘干模式设置为短烘干时间和高烘干温度。为烘干鞋,烘干模式设置为长烘干时间和低烘干温度。
这样,通过用户选择的模式强力供给到衣物内部空间的空气,和空气的温度或者空气供给时间可是多种多样的。
如果运行模式是复原模式,高温度的蒸汽供给到衣物。因此,复原衣物可以通过蒸汽达到去除衣物异味和衣物皱纹的功能并且可以完成为衣物杀菌的功能。然后,如果必要可以供给用以烘干的空气。
接下来,说明干燥度感应装置。图4显示了干燥度感应装置包括湿度传感器。图5显示了它包括温度传感器。图6显示了它包括重量传感器。
如图4所示,湿度传感器301设置于烘干空间的热空气入口处,并且湿度传感器302设置在烘干空间的热空气出口处。
入口湿度传感器301测量吸入烘干空间中的热空气的湿度,并且出口湿度传感器302测量排出烘干空间的热空气的湿度。
考虑入口湿度和出口湿度的不同,微型计算机确定衣物的干燥度。
如果湿度的差值比较大,这就代表烘干被有效执行。如果湿度差值低于标准值,测定烘干差不多完成了。
干燥度可以通过使用由设置在出口处的湿度传感器302测得的湿度测定。简要地,如果湿度超过标准值,则测定衣物仍然潮湿。如果湿度低于标准值,则测定烘干差不多完成了。
同样地,微型计算机通过出口处湿度传感器302测得的湿度变化比率计算。因此,如果比率低于标准值,则测定衣物烘干差不多完成了。这时,优选地干燥度由使用预定时间周期的比率来决定。
此外,控制器通过使用出口处的湿度传感器302测量湿度来控制热空气供给装置140的运行。例如,如果湿度大,可控制热空气供给装置140提高热空气的温度或增加热空气的供给量。
图5显示设置了温度传感器。温度传感器303和304分别设置于入口和出口处,与图4中类似。
微型计算机通过在入口处温度传感器303测得的温度和在出口处温度传感器304测得的温度之间的差值来测定衣物的干燥度。如果温度差值低于标准值,则测定衣物的烘干差不多完成了。
干燥度可使用在出口处温度传感器304测得的温度来测定。因为热空气的热量在烘干早期用于烘干衣物,出口处的温度低。当烘干完成,出口处的温度升高。考虑上述信息,可以测定干燥度。
干燥度可使用出口处温度差值的比率来测定,与上述湿度传感器的情形相类似。
在入口的温度传感器303和在出口的温度传感器304可被用于感应烘干空间内部的过热。
如果在入口处的温度传感器303或在出口处的温度传感器304测量的温度超过标准值,微型计算机测定烘干空间内部过热。因此,热空气供给装置140的控制器被关掉。
另外,控制器可以接收入口处的温度和出口处的温度的差值信息,并且它使用上述信息更有效地控制热空气供给装置140。例如,如果差值大,控制器控制热空气的温度或热空气的量增大,如果差值小,控制器控制反之亦然。因此,热空气供给装置140可被更有效地控制。另外,这种控制也可应用在使用湿度传感器的情形。
同样的,参考出口的温度,控制器可更有效地控制热空气供给装置140。
图6显示了使用重量传感器305。如图6所示,重量传感器设置在搁板160下,重量传感器305也可设置在搁板160上。
微型计算机通过使用重量传感器测得的重量来测定衣物的干燥度。
如果重量传感器305测得重量的比率低于标准值,则测定衣物的烘干差不多完成了。
另外,衣物的数量也可以通过在烘干的前期测得的重量测定并且烘干时间也可以测定。
如上所述,考虑重量差值的比率,控制器可以更有效地控制热空气供给装置140。
本发明可包括其他多种传感器而不仅仅是上述实施例中的,并且也可以同过使用它们来感应干燥度。
根据本发明的基座式烘干机,可以在不运行大型衣物处理设备的情况下烘干少量衣物,并且可以作为用于洗涤或烘干的洗衣机的基座。另外,根据本发明的基座式烘干机能感应衣物的干燥度。
与传统的烘干机不同,基座式烘干机不是滚筒型烘干机,并且因此其具有无噪音、节约能源的优势。另外,根据本发明的基座式烘干机可以紧凑的小尺寸。
此外,根据本发明的基座式烘干机可以调节烘干时间和加热器的温度或者通风扇的转速。另外,根据本发明的基座式烘干机可以更有效地运行热空气供给装置。
尽管本发明已经参照优选实施例进行了说明和例示,但显然,对于本领域的技术人员来说,在不背离本发明的精神和范围的前提下,可对本发明作出各种更改和变化。因此,本发明的各种更改、变化由所附的权利要求书及其等同物的内容涵盖。
Claims (26)
1.一种基座式烘干机,包括:
容器,在其上表面安装有用于洗涤或烘干的洗衣机,所述容器形成其中容纳衣物的烘干空间;
热空气供给单元,用于向所述烘干空间供给热空气;和
干燥度感应单元,用于感应衣物的干燥度,
其中,所述基座式烘干机的容量和高度分别小于和低于洗衣机的容量和高度,所述基座式烘干机配置成用于相对于地面支撑洗衣机下部的基座。
2.如权利要求1所述的基座式烘干机,其特征在于,所述基座式烘干机进一步包括设置于所述容器上部的连接单元,用以将洗衣机连接到所述容器。
3.如权利要求1所述的基座式烘干机,其特征在于,所述干燥度感应单元包括至少一个用于感应烘干空间内湿度的湿度传感器。
4.如权利要求3所述的基座式烘干机,其特征在于,所述干燥度感应单元通过使用由湿度传感器测得的湿度变化比率来感应干燥度。
5.如权利要求3所述的基座式烘干机,其特征在于,所述干燥度感应单元通过使用设置于烘干空间热空气入口处湿度传感器测得的湿度和设置于烘干空间热空气出口处湿度传感器测得的湿度之间的相互关系来感应干燥度。
6.如权利要求1所述的基座式烘干机,其特征在于,所述干燥度感应单元包括至少一个用于感应烘干空间内部温度的温度传感器。
7.如权利要求6所述的基座式烘干机,其特征在于,所述干燥度感应单元通过使用由温度传感器测得的温度变化比率来感应干燥度。
8.如权利要求6所述的基座式烘干机,其特征在于,所述干燥度感应单元通过使用设置于烘干空间热空气入口处温度传感器测得的温度和设置于烘干空间热空气出口处温度传感器测得的温度之间的相互关系来感应干燥度。
9.如权利要求6所述的基座式烘干机,其特征在于,所述基座式烘干机进一步包括一个控制器,用于通过使用由温度传感器测得的温度来控制热空气供给单元。
10.如权利要求1所述的基座式烘干机,其特征在于,所述干燥度感应单元包括一个用于感应衣物重量的重量传感器。
11.如权利要求10所述的基座式烘干机,其特征在于,所述干燥度感应单元通过使用由所述重量传感器测得的重量变化比率来感应干燥度。
12.如权利要求10所述的基座式烘干机,其特征在于,所述基座式烘干机进一步包括一个控制器,用于通过使用由重量传感器测得的重量来确定烘干时间。
13.如权利要求1所述的基座式烘干机,其特征在于,还包括抽屉,所述抽屉可从所述容器的前表面抽出,其中,所述烘干空间配置有所述抽屉。
14.如权利要求13所述的基座式烘干机,其特征在于,所述抽屉的后壁的上部与入口连通,所述入口形成在所述容器的后壁的上部并且将空气吸入所述容器内,所述抽屉的后壁的下部与出口连通,所述出口形成在所述容器的所述后壁的下部并且将所述容器内的空气排出。
15.如权利要求13或14所述的基座式烘干机,其特征在于,所述抽屉设有搁板以便水平地将所述抽屉分割出彼此连通的内部空间。
16.如权利要求15所述的基座式烘干机,其特征在于,多个通孔形成在所述搁板上,以使位于所述抽屉的上部的空气被吸入所述抽屉的下部。
17.如权利要求15所述的基座式烘干机,其特征在于,所述搁板朝向所述入口向下倾斜,以将所述空气供给到所述搁板上的衣物。
18.如权利要求13或14所述的基座式烘干机,其特征在于,空气导向装置设置在所述抽屉的后侧的上部,以使空气平稳地供给到所述抽屉的前部,并且使得路径分为空气进口路径和空气出口路径。
19.一种组合洗衣机,包括:
用于洗涤或烘干的洗衣机;
基座式烘干机,包括一个容器,该容器形成一个容纳衣物的烘干空间并具有用于在其上安置洗衣机的上表面,一个用于向烘干空间供给热空气的热空气供给单元,和一个用于感应衣物的干燥度的干燥度感应单元,
其中,所述基座式烘干机的容量和高度分别小于和低于洗衣机的容量和高度,所述基座式烘干机配置成用于相对于地面支撑洗衣机下部的基座。
20.如权利要求13所述的组合洗衣机,其特征在于,所述组合洗衣机进一步包括设置在所述容器上部的连接单元,用于将洗衣机连接到所述容器。
21.如权利要求19所述的组合洗衣机,其特征在于,还包括抽屉,所述抽屉可从所述容器的前表面抽出,其中,所述烘干空间配置有所述抽屉。
22.如权利要求21所述的组合洗衣机,其特征在于,所述抽屉的后壁的上部与入口连通,所述入口形成在所述容器的后壁的上部并且将空气吸入所述容器内,所述抽屉的后壁的下部与出口连通,所述出口形成在所述容器的所述后壁的下部并且将所述容器内的空气排出。
23.如权利要求21或22所述的组合洗衣机,其特征在于,所述抽屉设有搁板以便水平地将所述抽屉分割出彼此连通的内部空间。
24.如权利要求23所述的组合洗衣机,其特征在于,多个通孔形成在所述搁板上,以使位于所述抽屉的上部的空气被吸入所述抽屉的下部。
25.如权利要求23所述的组合洗衣机,其特征在于,所述搁板朝向所述入口向下倾斜,以将所述空气供给到所述搁板上的衣物。
26.如权利要求21或22所述的组合洗衣机,其特征在于,空气导向装置设置在所述抽屉的后侧的上部,以使空气平稳地供给到所述抽屉的前部,并且使得路径分为空气进口路径和空气出口路径。
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