CN101392448A - 衣物烘干设备 - Google Patents
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Abstract
一种衣物烘干设备,包括与外界空气连通的进风口和出风口,所述进风口与所述出风口之间依次设置有过滤装置、驱动空气流通的鼓风装置和以空气作为冷凝介质的冷凝装置,相互之间通过空气流通管路连通,所述衣物烘干设备进一步包括用以检测所述过滤装置堵塞程度的检测装置。通过该检测装置,系统可以及时地通知用户清洗过滤装置,有效避免出现由于过滤装置堵塞所导致的冷凝效果降低的问题。
Description
【技术领域】
本发明涉及一种用于烘干衣物的烘干设备,尤其涉及一种通过空气冷凝的衣物烘干设备。
【背景技术】
随着技术的进步和人们生活节奏的加快,具有干衣功能的衣物烘干设备越来越普遍的受到人们的青睐,作为家庭用的衣物烘干设备,人们常见的是结合有洗涤功能和烘干功能为一体的滚筒洗衣干衣机或者是仅具有烘干功能的滚筒干衣机。下面以滚筒洗衣干衣机为例,包括箱体,箱体的内部设置有盛水桶以及设置在盛水桶内部并可旋转的滚筒,用于加热空气的加热装置和将加热后的热空气导向盛水桶以及滚筒内部的烘道设置与所述盛水桶的上方,盛水桶的一侧设置有冷凝管道和冷凝装置,冷凝管道的入口与盛水桶的排气孔相连,烘道与冷凝管道之间通过风扇相连。风扇在风机的作用下高速转动,从而促进空气的循环流动。箱体的前侧即面向用户的一侧大致中心位置设置有供用户投放和取出异物的衣物投入口,该衣物投入口通过玻璃门关闭或打开。箱体在位于玻璃门的上方设置有供用户操作的控制面板以及投放洗涤剂或柔顺剂的洗涤剂分配盒,控制面板上设置有洗衣干衣程序选项按钮或旋钮,电源开关以及信息显示屏,用户可通过按钮或旋钮输入指令以选择不同的程序选项,然后系统根据用户不同的选项控制洗衣或干衣程序,同时将系统的有关信息显示在信息显示屏上。
用户操作时,首先将玻璃门打开,把欲烘干的衣物投放到滚筒内,然后关闭玻璃门,启动相应的烘干程序即可对衣物进行烘干。烘干时,系统会启动加热装置将空气加热,使之成为干燥的热空气,干燥的热空气经过烘道传输到盛水桶与滚筒内部,滚筒在电机的驱动下高速旋转带动衣物上下翻滚从而与干燥的热空气充分接触,干燥的热空气将潮湿衣物中所含的水分吸走变成相对潮湿的空气,空气经过排气孔排放到冷凝管道中,然后经过冷凝装置的冷凝作用,空气中的水分被冷凝,然后在风扇的作用被重新传输到烘道中进行加热,从而进入下一个循环过程。通过不断的循环往复,衣物中的水分被逐渐吸干,最终被完全烘干。常见的冷凝方式有通过冷凝水冷凝和通过空气冷凝,显然,使用冷凝水作为冷凝介质进行冷凝会导致水资源的浪费,因此,在保证冷凝效果的前提下,使用空气冷凝更有利于水资源的节约。而采用空气冷凝,通常的做法是,在箱体的一侧开设一个进风口,另外一侧开设一个出风口,然后进风口与出风口之间通过通风管相连,这样,外界的相对低温的空气通过进风口被传输到通风管中,通风管的适当位置设置有冷凝管道,相对低温的空气在冷凝管道中与从盛水桶排出的相对潮湿的热空气发生热交换,将其中的水分冷凝,从而实现空气的冷凝作用。为防止外界空气中的灰尘或其他杂物进入冷凝管道中进而影响冷凝效果,需要在进风口的附近安装一个过滤装置,然后在用户使用一段时间以后,需要清洗过滤装置从而避免堵塞。但是,即便是这样,仍旧存在以下的问题,首先,灰尘或其它杂物的积累具有很强的随机性,有时候需要清洗,有时候可能不需要清洗,这种不确定性会给用户带来一定的不便;其次,如果长时间不清洗或用户忘记清洗,过滤掉的灰尘或其他杂物堆积过多则有可能导致进风口进风不畅,甚至有可能导致进风口堵塞,大大影响冷凝效果,进而影响烘干效率。
【发明内容】
针对以上问题,本发明的目的为提供一种可以及时通知用户清洗过滤装置的衣物烘干设备。
为实现上述发明目的,所述衣物烘干设备通过以下方式实现:一种衣物烘干设备,包括与外界空气连通的进风口和出风口,所述进风口与所述出风口之间依次设置有过滤装置、驱动空气流通的鼓风装置和以空气作为冷凝介质的冷凝装置,相互之间通过空气流通管路连通,所述衣物烘干设备进一步包括用以检测所述过滤装置堵塞程度的检测装置、用于比较所述检测装置检测到的信号值和预设的参考值的比较装置,以及根据所述比较装置的比较结果显示所述过滤装置堵塞程度的信号指示装置,所述检测装置设置于所述过滤装置与所述鼓风装置之间。通过所述检测装置实时检测,然后所述比较装置将所检测的信号值与系统预设的参考值相比较,当超过参考值时,则将需要清洗过滤装置的信号通过信号指示装置提示给用户,从而可以及时地通知用户清洗过滤装置,有效避免由于过滤装置堵塞所导致的冷凝效果降低的问题出现。
作为本发明的一种较佳的实施方式,所述检测装置为自加热型热敏电阻器,此时所述预设的参考值为温度值。
作为本发明的另一种较佳的实施方式,所述检测装置为叶轮式电动感应流量传感器,此时所述预设的参考值为电压值。
作为本发明的又一种较佳的实施方式,所述检测装置为叶轮式脉冲输出流量传感器,此时所述预设的参考值为脉冲频率值。
其中,优选的,所述进风口设置在所述衣物烘干设备的前侧,所述出风口设置在所述衣物烘干设备的后侧。这样在最大程度上利用了外界空气的流通,保证了冷凝效果,同时将出风口设置在衣物烘干设备的后侧,可以防止由于其排出的空气温度过高而伤害用户的危险出现。
更为优选的,所述信号指示装置设置在所述衣物烘干设备的控制面板上,使信号显示更为直观。
【附图说明】
下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。
图1是根据本发明具体实施方式的衣物烘干设备的立体图;
图2是根据本发明具体实施方式的衣物烘干设备的内部示意图;
图3是根据本发明第一实施方式的检测装置的示意图;
图4是根据本发明第二实施方式的检测装置的示意图;
图5是根据本发明第三实施方式的检测装置的示意图。
【具体实施方式】
图1示出了根据本发明具体实施方式的衣物烘干设备的立体图,如图所示,所述衣物烘干设备1包括箱体12,设置有玻璃门13的前面板14,用户通过操作门把手15打开和关闭玻璃门13,在位于玻璃门13的上方设置有控制面板11和洗涤剂分配盒16,所述控制面板11上相应的设置有供用户操作该设备的电源开关17,程序选择旋钮18以及信号显示装置10,所述箱体12与控制面板11的上方设置有顶盖19。结合图2所示,在所述箱体12,前面板14以及顶盖19所封闭的空间内,设有盛水桶20以及设置在盛水桶20内部并可旋转的滚筒21,在盛水桶20以及滚筒21的前侧面向使用者的方向上开设有投放和取出衣物的衣物投入口22,所述衣物投入口22通过设置在前面板14上的玻璃门13打开和关闭。位于所述盛水桶20的上方设置有烘干衣物时将空气加热成为干燥的热空气的加热装置23以及将被加热后的干燥的热空气传输到盛水桶20以及滚筒内部的烘道24,于盛水桶20的一侧设置有冷凝装置6以及供空气流通的冷凝通道25,所述冷凝通道25的一端与所述盛水桶20上所开设的排气口26相连,另一端通过一风扇27与所述烘道24相连,风扇27在风机28的驱动下旋转从而促进空气流动。执行烘干程序时,空气在烘道24内被加热装置23加热成为干燥的热空气,然后通过所述烘道24被引导至所述盛水桶20以及滚筒21内部,与用户投放在滚筒21内的潮湿的衣物充分接触,将衣物中所含水分吸走,变成相对潮湿的热空气,然后经过排气口26被排放到冷凝通道25内,在冷凝装置6的冷凝作用下,空气中所含水分被冷凝成水,空气在风扇27的作用下,被吸入烘道24内,然后重新被加热,进入下一次循环,经过多次循环往复,衣物中的水分逐渐被吸干,从而实现烘干过程。
继续参考如图2所示,根据本发明具体实施方式为采用空气冷凝,由此在箱体12的一侧,优选的,为充分利用外界的相对低温的空气,同时防止烘干是所排出的相对高温的热空气灼伤使用者,在所述前面板14上位于所述玻璃门13的下方适当位置开设有进风口2,外界相对低温的空气经由该进风口2进入箱体内部。在箱体12的另一侧,优选的,在箱体12的后侧开设有出风口3,外界相对低温的空气进入箱体12后发生热交换以后经由所述出风口2排出箱体外。为防止外界空气中的灰尘或其他杂质进入,在进风口2的前端靠近前面板14的位置设置有一个过滤装置4,同时,优选的,将外界空气进入箱体12以后的流通路径设置成封闭的管路,即通过空气流通管路7控制空气的流通方向,另外,为促进空气的循环,在空气经过过滤装置4之后的空气流通管路7的适当位置设置有鼓风装置5,所述鼓风装置5与出风口2之间的空气流通管路7与冷凝装置6相连通,外界相对低温的空气在鼓风装置5的作用下沿空气流通管路7在冷凝装置6中与由盛水桶20排气口26进入冷凝通道25的相对潮湿的热空气发生热交换,从而将空气中所含的水分充分冷凝,优选的,所述空气流通管路7与所述冷凝通道25之间不连通。因此,在经过冷凝装置6冷凝以后,空气流通管路7中的空气经由所述出风口2排出,而冷凝通道25中的空气会在风扇27的作用重新进入烘道24,然后进入下一个循环。
由于外界空气中不可避免的会含有灰尘或其他杂质,尤其是在工作环境相对恶劣的情况下,因此极有可能因为被过滤装置4过滤掉的灰尘或其他杂质附着在进风口2附近所设置的过滤装置4上,特别是过量堆积而造成过滤装置4的堵塞乃至整个空气流通管路7的堵塞,从而因为空气的流通不畅而大大影响空气的冷凝效果,导致衣物烘干效率低下。因此需要及时地提醒用户对过滤装置4进行清洗。依据本发明具体实施方式,在过滤装置4与鼓风装置5之间靠近所述过滤装置4的适当位置设置有检测所述过滤装置4堵塞程度的检测装置8,所述检测装置8通过固定支架29安装在所述空气流通管路7内,并通过输出引线30将其所检测到的信号传输给衣物烘干设备1的比较装置9,在所述比较装置9中,系统将所述检测装置8检测到的信号值与系统中所预先设定的参考值作比较,然后根据比较的结果判断所述过滤装置4的堵塞程度。同时,为方便提醒用户,通过设置在控制面板11上的信号指示装置10将所述过滤装置4的堵塞程度以及是否需要用户清洗的信息显示给用户参考。
下面对根据本发明不同的实施方式进行详细说明。
图3示出了根据本发明的第一实施方式,如图所示,所述检测装置8为自加热型热敏电阻器。利用自加热型热敏电阻器自身的发热效应,一般情况下,其工作状态时的温度为150至200摄氏度,如果低于该温度时,其将通过自身的发热效应将温度加热至该温度。当所述过滤装置4产生堵塞现象时,进入所述进风口2的外界空气的风速也会相应发生变化,这时,自加热型热敏电阻器自身的工作状态也将随之发生变化,当风速较大时,自加热型热敏电阻器被外界的相对低温的空气冷却,而为了保持其工作状态时恒定的温度,则需要启动自身发热即增大自身的工作电流,控制单元根据工作电流的变化与系统预先设定的电流值相比较,即可判断出所述过滤装置4的堵塞程序。
图4示出了根据本发明的第二实施方式,如图所示,所述检测装置8为叶轮式电动感应流量传感器,包括叶轮31以及借由叶轮31的旋转而带动发电的发电机32,发电机32的输出端连接有输出引线30。其通过所述进风口2吸入的外界的空气推动叶轮31旋转,带动发电机32发电,风速大则发电机32的输出电压就高,所述过滤装置4附近没有堵塞或堵塞情况则比较轻微,相反,如果堵塞比较严重,则风速较低,因此发电32机的输出电压相对也就比较低,通过检测该发电机32的输出电压,然后通过比较装置9将所检测到的输出电压与系统预设的参考电压相比较,即可判断出所述过滤装置4的堵塞程序,从而及时地通知用户。
图5示出了根据本发明的第三实施方式,如图所示,所述检测装置8为叶轮式脉冲输出流量传感器。所述叶轮式脉冲输出流量传感器包括若干叶轮31,在每片叶轮31上均安装有磁铁33,在固定支架29上安装有霍尔集成电路模块34,所述霍尔集成电路模块34的输出端连接输出引线30,与叶轮式电动感应流量传感器类似,当叶轮31旋转至所述霍尔集成电路模块34的感应处,所述霍尔集成电路模块34输出一个脉冲,系统预设有一个参考脉冲发生频率值,当进风口2处的风速大时,则输出脉冲的频率高,比较装置9将该频率与参考脉冲发生频率作比较,当高于预设的参考脉冲发生频率值时,也就意味着所述过滤装置4没有堵塞或堵塞情况轻微;而当低于预设的参考脉冲发生频率值时,则说明进风口的风速比较低,所述过滤装置4堵塞比较严重,因此可以根据所述霍尔集成电路模块34输出脉冲的频率来判断所述过滤装置4的堵塞程度。
综上所述,在本发明的基本技术思想的范畴内,本发明所揭示的相关技术领域的普通技术人员针对本发明所进行的任何形式的变更均在本发明的专利申请保护范围之内。
Claims (6)
1.一种衣物烘干设备(1),包括与外界空气连通的进风口(2)和出风口(3),所述进风口(2)与所述出风口(3)之间依次设置有过滤装置(4)、驱动空气流通的鼓风装置(5)和以空气作为冷凝介质的冷凝装置(6),相互之间通过空气流通管路(7)连通,其特征在于:所述衣物烘干设备(1)进一步包括用以检测所述过滤装置(4)堵塞程度的检测装置(8)、用于比较所述检测装置(8)检测到的信号值和预设的参考值的比较装置(9),以及根据所述比较装置(9)的比较结果显示所述过滤装置(4)堵塞程度的信号指示装置(10),所述检测装置(8)设置于所述过滤装置(4)与所述鼓风装置(5)之间。
2.根据权利要求1所述的衣物烘干设备(1),其特征在于:所述检测装置(8)为自加热型热敏电阻器,此时所述预设的参考值为温度值。
3.根据权利要求1所述的衣物烘干设备(1),其特征在于:所述检测装置(8)为叶轮式电动感应流量传感器,此时所述预设的参考值为电压值。
4.根据权利要求1所述的衣物烘干设备(1),其特征在于:所述检测装置(8)为叶轮式脉冲输出流量传感器,此时所述预设的参考值为脉冲频率值。
5.根据权利要求1至4其中之一所述的衣物烘干设备(1),其特征在于:所述进风口(2)设置在所述衣物烘干设备(1)的前侧,所述出风口(3)设置在所述衣物烘干设备(1)的后侧。
6.根据权利要求1至4其中之一所述的衣物烘干设备(1),其特征在于:所述信号指示装置(10)设置在所述衣物烘干设备(1)的控制面板(11)上。
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