CN101532712A - 加湿器及空气净化器 - Google Patents
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Abstract
一种能够提高加湿效率的加湿器及具备加湿器的空气净化器。空气净化器(1)中,加湿板(32)在一部分浸渍于容纳皿(22)的水中的状态下旋转,由此使由容纳皿(22)的水润湿的部分暴露于流路(15)的空气,对该空气进行加湿。空气净化器(1)设有与加湿板(32)一起旋转来汲取容纳皿(22)的水,并将汲取的水向加湿板(32)供给的凸起部(33)。因此,加湿板(32)不仅在浸渍于容纳皿(22)时被加湿,而且还通过由凸起部(33)供给水而被加湿,所以在加湿板(32)完成旋转一圈期间,能够确保较多的加湿板(32)中润湿的部分,进而长期保持加湿板(32)润湿的状态。由此能够提高空气净化器(1)的加湿效率。
Description
技术领域
本发明涉及加湿器及具备加湿器的空气净化器。
背景技术
吸入空气、对该空气加湿并向设备外排出的加湿器已众所周知(参照专利文献1)。专利文献1所述的加湿器中,在具有吸入口及吹出口的主体内形成有连通吸入口及吹出口的空气流路,在空气流路中设置有送风机及加热器。并且,在主体的下方部设置有水槽,在水槽中以下部浸渍在水槽的水中的状态旋转自如地设置有加湿过滤器。
专利文献1所述的加湿器处于运转状态时,设备外的空气由送风机从吸入口吸入到空气流路后送往加热器,由加热器加热成热风。并且,该热风与浸渍在水槽的水中的同时旋转的加湿过滤器接触,由附着在加湿过滤器上的水加湿,从吹出口向设备外排出。
专利文献1:特开2006—200762号公报
专利文献1所述的加湿器中,加湿过滤器中浸渍在水槽的水中的部分,在加湿过滤器旋转一圈期间首先上升,然后到达上限时下降,再次浸渍在水槽的水中。
这样,即使在加湿过滤器旋转期间,来自加热器的热风也会不断地加到加湿过滤器上,所以加湿过滤器中附着了水槽的水的部分在加湿过滤器结束旋转一圈之前的早期阶段就会干燥,有可能无法进一步加湿空气。
此时,加湿过滤器难以提高加湿效率。
发明内容
本发明基于上述背景而实现,目的在于提供一种能够提高加湿效率的加湿器及具备加湿器的空气净化器。
技术方案1所述的发明提供一种加湿器,其特征在于,包括:用于吸入空气的入口;从所述入口吸入的空气流动的流路;用于排出在所述流路中流动的空气的出口;贮存水的贮水部;加湿板,其配置于所述流路且旋转自如,一部分浸渍于所述贮水部的水中,通过旋转使由所述贮水部的水润湿的部分暴露于所述流路的空气来对该空气进行加湿;给水部,其与所述加湿板一起旋转来汲取所述贮水部的水,并将汲取的水向所述加湿板供给。
技术方案2所述的发明在技术方案1所述的加湿器的基础上,其特征在于,所述加湿器还包括保持构件,该保持构件以层叠多片的状态保持所述加湿板,并与所述加湿板一起旋转,所述给水部设置于所述保持构件上。
技术方案3所述的发明在技术方案1所述的加湿器的基础上,其特征在于,所述加湿板以层叠多片的状态旋转,在相邻的所述加湿板各自的对置面形成有相互对置的肋,所述给水部是由相邻的所述加湿板各自的所述对置面及所述肋围成的空间。
技术方案4所述的发明提供一种空气净化器,其特征在于,包括:用于对在所述流路中流动的空气进行净化的空气净化机构;技术方案1~3中任一项所述的加湿器。
发明效果
根据技术方案1所述的发明,在该加湿器中,加湿板在一部分浸渍于贮水部的水中的状态下旋转,由此使由贮水部的水润湿的部分暴露于流路的空气来对该空气进行加湿。
并且,该加湿器设有给水部,其与加湿板一起旋转来汲取贮水部的水,并将汲取的水向加湿板供给。因此,加湿板不仅在浸渍于贮水部时被加湿,而且还通过由给水部供给水而被加湿,所以在加湿板完成旋转一圈期间,能够确保较多的加湿板中润湿的部分,进而长期保持加湿板润湿的状态。由此能够提高加湿器的加湿效率。
根据技术方案2所述的发明,加湿器还包括保持构件,该保持构件以层叠多片的状态保持加湿板,并与加湿板一起旋转,给水部设置于保持构件上,因此,无需另行设置支承给水部的部件,能够削减部件数。
根据技术方案3所述的发明,在以层叠多片的状态旋转的加湿板中,在相邻的加湿板各自的对置面形成有相互对置的肋。并且,由相邻的加湿板各自的对置面及肋围成的空间作为给水部,所以无需作为独立的部件来设置给水部。因此,能够削减部件数、实现装置的小型化,进而能够使空气在流路中不会被给水部疏远而顺畅地流动。
根据技术方案4所述的发明,能够提供具备技术方案1~3中任一项所述的加湿器的商品价值高的空气净化器。
附图说明
图1(a)是空气净化器1的俯视图,图1(b)是空气净化器1的主视图;
图2是空气净化器1的右视图,用虚线表示内部;
图3(a)是加湿单元20周边的右视图,用剖面表示一部分,图3(b)是图3(a)的A-A向视剖面图,图3(c)是用于说明加湿单元20中的前板30和后板31的组装的前板30及后板31的主要部分立体图;
图4是加湿单元20的分解立体图;
图5是应用了变形例的加湿板的后视图。
符号说明:
1—空气净化器;
8—入口;
9—出口;
11—过滤器;
15—流路;
22—容纳皿(贮水部);
30—前板(保持构件);
32—加湿板;
33—凸起部(给水部);
63—第一突条(肋);
64—第二突条(肋);
65-空间。
具体实施方式
以下,参照附图,对作为本发明一实施方式的空气净化器进行具体说明。
<空气净化器的整体结构>
图1(a)是空气净化器1的俯视图,图1(b)是空气净化器1的主视图。图2是空气净化器1的右视图,用虚线表示内部。
首先,关于空气净化器1的姿势,图2中,纸面上下方向作为上下方向(高度方向),纸面左右方向作为前后方向,纸面厚度方向作为左右方向(宽度方向)(参照图示的方向箭头)。
如图1所示,空气净化器1的主体壳体2是纵长且前后方向薄的中空的大致长方体形状。主体壳体2由构成大致前半部分的前壳体3和构成大致后半部分的后壳体4形成其外轮廓。在前壳体3的内部和后壳体4的内部之间设有上下方向上延伸的隔壁13(参照图2),由隔壁13划分前壳体3的内部和后壳体4的内部。在该隔壁13的下侧形成有连通孔14,前壳体3的内部和后壳体4的内部通过连通孔14相互连通。后壳体4的顶面位于比前壳体3的顶面低的位置(参照图2)。
在前壳体3的顶面设有操作面板5(参照图1(a))。通过操作操作面板5上设置的操作键6,能够控制空气净化器1的运转,空气净化器1的运转条件及状态显示在操作面板5上设置的显示部7上。
在前壳体3的前面的宽度方向两端稍微靠上的位置形成有入口8(参照图1(b))。入口8是上下方向上长的长孔,与前壳体3的内部连通。后壳体4的顶面、左侧面及右侧面分别形成有出口9。这些出口9与后壳体4的内部连通。顶面的出口9是与该顶面整个区域大致相等的大小(参照图1(a)),左侧面及右侧面的出口9形成在左侧面及右侧面各自的上端部(参照图2)。在各出口9上设有格栅10。并且,如图2所示,在主体壳体2的内部形成有连通入口8和各出口9的流路15(参照图2的双点划线的箭头)。上述的连通孔14位于流路15的途中。
在前壳体3的内部详细说是流路15的途中,在从后侧面对左右的入口8的位置设有作为空气净化机构的过滤器11,在过滤器11的后侧设有风扇12。
过滤器11是上下方向上长、前后方向上薄的矩形,层叠有多种过滤膜,是不仅能够捕获空气中所含的比较大的尘埃,而且还能够捕获非常细小的尘埃例如花粉及烟灰的粒子等的过滤器。
风扇12例如是西罗克风扇,由未图示的马达驱动旋转而产生吸引力,将前侧的空气从内侧吸入并向外侧(在此为外侧下方)排出。
若在这样的空气净化器1中驱动风扇12,则如图1的双点划线的箭头所示,外气在风扇12所产生的吸引力的作用下,从左右的入口8吸入到前壳体3内。然后,该空气如图2的双点划线的箭头所示,在流路15中流动,在其途中通过过滤器11,由此除去尘埃及臭味成分进行净化。净化后的空气(以下,有时简称为“空气”)在风扇12的作用下向下方排出,通过隔壁13的连通孔14流入后壳体4的内部,从各出口9向外部排出(同时参照图1(a)的双点划线的箭头)。这样,净化后的空气遍及到室内的各个角落,彻底净化整个室内。
该空气净化器1中,为了对流路15中流动的空气进行加湿,如图2中虚线所示,在后壳体4内配置有加湿单元20。
<加湿单元>
图3(a)是加湿单元20周边的右视图,用剖面表示一部分,图3(b)是图3(a)的A-A向视剖面图,图3(c)是用于说明加湿单元20中的作为保持构件的前板30和后板31的组装的前板30及后板31的主要部分立体图。图4是加湿单元20的分解立体图。
后壳体4上设置有加湿单元20。加湿单元20是对通过过滤器11而净化的空气进行加湿的构件。由此,含水分的空气从出口9向室内排出,补充室内的湿气。
与加湿单元20关联地在主体壳体2内设置有罐21和作为贮水部的容纳皿22。
罐21是能够在内部存水的宽度方向上长的中空体,配置在前壳体3内、过滤器11及风扇12的下方。能够在罐21内贮存的水量例如为2.8L。在罐21的底部形成有由未图示的阀体开闭的排水孔25。在前壳体3的前面,位于罐21的前侧的部分作为盖23能够从前壳体3分离。通过使盖23从前壳体3分离,由此罐21在前方露出,能够从前壳体3拆下罐21。并且,将拆下的罐21返回原位时,将罐21收纳在前壳体3内,并将盖23安装在前壳体3上。再有,在拆下罐21的状态下,由上述的阀体(未图示)闭合排水孔25,所以罐21内的水不会从排水孔25泄漏。
容纳皿22配置在主体壳体2的下端,具有可收容加湿单元20及罐21双方的下部的大小(深度)。详细地说,在容纳皿22的底部,前侧部分比后侧部分高。在容纳皿22的前侧部分收容罐21的下部,在容纳皿22的后侧部分收容加湿单元20的下部。在容纳皿22的底的前侧部分设置有向上突出的突起24。在容纳皿22的前侧部分收容罐21的下部时,罐21的上述的阀体(未图示)被突起24推动,排水孔25打开,罐21内的水从排水孔25排出,从底部开始贮存在容纳皿22中(参照水面S)。由此,加湿单元20中,收容在容纳皿22中的下部浸渍到容纳皿22中所贮存的水中(参照图3(a))。
加湿单元20配置在通过过滤器11及风扇12朝向各出口9的空气的流路15(参照图2的双点划线的箭头)的途中。因此,由过滤器11净化后的空气必然通过加湿单元20。
加湿单元20是具有前后方向上延伸的中心线的大致圆盘形状。如图4所示,加湿单元20包括前板30、后板31和加湿板32。前板30、后板31和加湿板32例如由树脂形成。
前板30是具有前后方向上延伸的中心线的环状。
在前板30的前面一体地设置有与前板30同心的环状的第一肋37(参照图3(a))。详细地说,第一肋37从前板30向前侧突出,第一肋37的后端的周缘相对于前板30的内周缘在其全周上连接。在第一肋37的外周面形成有齿轮齿。
在前板30的后面一体地设置有多个(在此为8个)凸起部33(给水部)。这些凸起部33沿着前板30的外周缘在前板30的周方向上隔着相等的间隔配置。凸起部33是中空体,从前板30的后面向后方突出。从背面看,凸起部33朝向前板30的径向的内侧圆弧状鼓出。凸起部33中,这种圆弧状鼓出的部分作为贮存部34。并且,在凸起部33的后端面形成有插通孔35,在凸起部33中,从背面看顺时针方向的下游侧的侧面形成有前后方向上延伸的切口36。切口36的后端与插通孔35连续。通过插通孔35及切口36,凸起部33的内部露出。从背面看,这种凸起部33呈顺时针方向的下游侧被切掉的大致C字形。另外,在前板30的后面,在连接了各凸起部33的位置形成有螺纹孔43。螺纹孔43面向对应的凸起部33的内部,从插通孔35及切口36露出。
在前板30的后面一体地设置有与前板30同心的环状的第二肋38。详细地说,第二肋38从前板30向后侧突出,第二肋38的前端的周缘相对于前板30的内周缘在其全周上连接。在第二肋38上,沿着其周方向形成有多个通过孔56,这些通过孔56连通第二肋38的径向的内侧和外侧。
后板31具有前后方向上延伸的中心线,是前后方向上薄的圆板形状。后板31的外径与前板30的外径大致相等。
在后板31的圆中心朝向前方形成有筒状的贯通孔39。在后板31的外侧周缘部形成有与前板30的凸起部33对应的个数(8个)的插通孔40。这些插通孔40沿着后板31的外周缘在后板31的周方向上隔着相等的间隔形成,并贯通后板31。
在后板31的前面,相对于各插通孔40在后板31的径向的内侧邻接的位置形成有向前侧突出的突起44。从正面看,突起44沿着插通孔40的周缘向后板31的径向的内侧圆弧状鼓出。
在后板31的后面,在各插通孔40的周围以包围插通孔40的方式形成有向后侧突出的肋41,在该肋41的内侧形成有与对应的插通孔40连续的凹部42。
加湿板32具有前后方向上延伸的中心线,是前后方向上薄的环状。加湿板32的外径与前板30的外径大致相等,加湿板32的内经(内周缘的直径)比前板30的环状的第二肋38的外径大。
在加湿板32的外周缘形成有与前板30的凸起部33对应的个数(8个)的切口45。这些切口45在加湿板32的周方向上隔着相等的间隔形成。各切口45形成为朝向加湿板32的径向的内侧鼓出的圆弧状。
在加湿板32的前面及后面的各个面上,在加湿板32的周方向上相邻的切口45之间形成有向前后方向的外侧突出的凸部49。从前后方向看,凸部49为圆形。
接着,对加湿单元20的组装进行说明。
首先,如图4所示,从前侧依次同心状排列前板30、加湿板32和后板31。在此,加湿板32以多片(例如17片)在前后方向上重叠的状态排列(图4中只表示了1片加湿板32)。在相邻的加湿板32之间夹有各加湿板32上设置的凸部49,所以在相邻的加湿板32中确保规定的间隙X(例如1.5mm)(参照图3(a))。
然后,从后侧相对于前板30组装多片加湿板32。此时,各加湿板32外嵌在前板30的第二肋38上,各加湿板32的切口45中嵌入前板30中对应的凸起部33。在此,如上所述,凸起部33朝向前板30的径向的内侧圆弧状鼓出,切口45形成为朝向加湿板32的径向的内侧鼓出的圆弧状,所以,嵌入切口45中的凸起部33在切口45内无多余间隙地收纳。由此,由前板30以多片重叠的状态保持加湿板32。在该状态下,各凸起部33的切口36与相邻的加湿板32的各间隙X(参照图3(a))连通。
接着,从后侧相对于组装了加湿板32的状态的前板30组装后板31。此时,后板31的突起44通过前板30中对应的凸起部33的插通孔35插通到该凸起部33的内侧(参照图3(c)),在凸起部33的贮存部34中沿着前板30的径向的外侧面(凸起部33的贮存部34的内侧面)配置在贮存部34的后侧(参照图3(a))。由此,凸起部33的贮存部34中的内侧面的前侧部分比配置了突起44的后侧部分向前板30的径向的内侧凹下,作为流下区域54(参照图3(a))。另外,在该状态下,后板31的各插通孔40从后侧与前板30中对应的螺纹孔43对置。
然后,将螺钉50从后板31的后面侧插通到各插通孔40中,并拧入对应的螺纹孔43中。由此,在前板30和后板31之间夹着多片加湿板32的状态下,前板30和后板31一体化。再有,此时,螺钉50的头部收纳在后板31中对应的凹部42中,没有从后板31突出。
最后,将轴51从后板31的后面侧插通到筒状的贯通孔39中。在轴51的后端部一体地设置有比轴51大径的圆盘状的帽52,通过将该帽52卡在后板31的后面,防止插通到贯通孔39中的轴51向前侧脱落。插通到贯通孔39中的轴51的前端部从贯通孔39的前端面露出。并且,通过在该露出的轴51的前端部外嵌圆筒状的卡圈53,能够以轴51不会从贯通孔39中脱出的方式定位,并固定在后板31上。
如上所述,完成加湿单元20的组装。
这样组装成的加湿单元20如图3(a)所示,在隔壁13的连通孔14的上侧部分支承轴51的前端部(严格来讲为卡圈53),由此以轴51为中心旋转自如。在该状态下,加湿单元20(至少加湿板32)的下部如上所述浸渍在容纳皿22中贮存的水中。
另外,在隔壁13上安装有马达60,在马达60的输出轴上安装的齿轮61与加湿单元20的前板30的第一肋37的外周面的齿轮齿啮合。因此,若驱动马达60,则齿轮61向规定的方向旋转,随之加湿单元20整体向规定的一个方向、详细为从背面看顺时针方向(参照图3(c)的虚线箭头)旋转。加湿单元20的转速例如约2rpm。在此,在马达60上连接有由微机等构成的控制部106,由控制部106控制马达60的驱动。
若这样加湿单元20旋转,则8个凸起部33也与加湿单元20一起旋转。以下,参照图3(b),对加湿单元20旋转一圈的一个凸起部33的状态进行说明。
首先,凸起部33浸渍到容纳皿22的水中时,在该凸起部33的内部,通过切口36充满水(参照凸起部33A)。此时,加湿板32中凸起部33A周边的部分也浸渍到容纳皿22的水中而润湿。此时作为加湿单元20的旋转开始时。
然后,随着加湿单元20的旋转,浸渍到容纳皿22中的凸起部33从容纳皿22的水面S离开并上升,由此容纳皿22中的水被凸起部33汲取(参照凸起部33B、凸起部33C及凸起部33D)。另外,加湿板32中浸渍到容纳皿22的水中而润湿的部分,在加湿单元20旋转到半圈的期间,在加湿单元20中向上侧移动,暴露于流路15中流动的空气(参照图2的双点划线的箭头)。由此,附着在加湿板32上的水分变成微细的粒子,加到净化后的空气上(换言之对该空气进行加湿),并从各出口9向外部排出(参照图2的双点划线的箭头)。其结果,对室内加湿。
随之,在加湿单元20旋转到半圈的期间,加湿板32上水分几乎消失,不过,在加湿单元20旋转到半圈的时点位于最上位的凸起部33的贮存部34的内部,残留有从容纳皿22汲取的水分(参照凸起部33E)。特别是,由于凸起部33E的贮存部34向下鼓出,所以在凸起部33的贮存部34中可靠地残留有水分。因此,若加湿单元20进一步旋转,则凸起部33的切口36变成向下,贮存部34中残留的水分W基于毛细管现象从切口36浸透到相邻的加湿板32的各间隙X(参照图3(a))中并向加湿板32供给,加湿板32再次被润湿(参照凸起部33F)。在此,贮存部34的水从配置了突起44的后侧向前侧的流下区域54(参照图3(a))偏移后,从切口36进入间隙X。
然后,加湿板32中被贮存部34的水分W润湿的部分,在加湿单元20完成一圈旋转的期间(参照凸起部33G及凸起部33H)暴露于净化后的空气的流动(参照图2的双点划线的箭头)。由此,与加湿单元20旋转到半圈同样,附着在加湿板32上的水分与净化后的空气一起向室内排出,有助于室内的加湿。
如上所述,在该空气净化器1中,设有与加湿板32一起旋转来汲取容纳皿22的水,并将汲取的水向加湿板32供给的凸起部33。因此,加湿板32不仅在浸渍于容纳皿22中时被润湿,而且还通过被凸起部33供给水而润湿,所以在加湿单元20完成一圈旋转的整个期间,能够确保较多的加湿板32中润湿的部分,进而长期保持加湿板32润湿的状态。特别是,如上所述,在加湿板32旋转半圈时位于最上位的凸起部33E的贮存部34中可靠地残留有从容纳皿22汲取的水分,所以在加湿板32从旋转半圈到旋转一圈的期间这一加湿板32中干燥的部分容易变多的状态下,从凸起部33向加湿板32可靠地供给水。因此,能够提高空气净化器1的加湿效率。
另外,凸起部33设置在以多片重叠的状态保持加湿板32并与加湿板32一起旋转的前板30(参照图4),所以无需另行设置支承凸起部33的部件,能够削减部件数目。
再有,通过利用加湿单元20中用于配置组合前板30和后板31的螺钉50(参照图4)的空间,能够无障碍地配置凸起部33。
在此,上述的控制部106还能够以加湿单元20的旋转方向切换到上述一个方向(从背面看顺时针的方向)或其反方向的方式,对马达60的运转进行控制。由此,若使加湿板32向一个方向旋转,则能够增加加湿量,若使加湿板32向反方向旋转,则能够减少加湿量。也就是说,通过切换加湿板32的旋转方向,能够调整加湿量。
再有,控制部106还能够使马达60间歇运转。因此,即使马达60是只能够控制开启/断开、无法调整速度的马达(例如AC同步马达),通过用控制部106使马达60间歇运转,也能够使加湿板32近似地低速旋转,所以能够任意设定加湿板32的旋转速度。由此,能够精密调节依赖于加湿板32的旋转速度的加湿量。例如,在期望加湿量为通常的情况下,使马达60通常运转即可,不过,在想要减少加湿量的情况下,使马达60间歇运转即可。
图5是应用了变形例的加湿板的后视图。
在上述实施例中,使用前板30的凸起部33从容纳皿22汲取的水对加湿板32润湿。
在以下的变形例中,不是在凸起部33中贮存水,而是采用加湿板32自身贮存水的结构。因此,在该变形例中,省略了凸起部33中贮存水的结构(参照图3及图4)。
具体而言,如图5所示,在成为相邻的加湿板32的对置面的各加湿板32的前面及后面的各面上,在各切口45的附近形成有向前后方向上的外侧突出的第一突条63及第二突条64。第一突条63及第二突条64作为肋发挥作用。第一突条63镶在切口45上。从背面看,第二突条64在对应的第一突条63中,从顺时针方向(参照图示虚线箭头)的上游侧的部分连续地向加湿板32的内周缘延伸,缓缓地弯曲的同时沿着加湿板32的内周缘向顺时针方向延伸。由此,第一突条63及第二突条64呈顺时针方向的下游侧被切掉的大致V字。再有,也可以代替第一突条63及第二突条64,设置顺时针方向的下游侧被切掉的大致U字状的第三突条67(参照虚线部分)。第三突条67也可以位于远离切口45的位置。
若将这样的加湿板32如上所述地在前后方向上多片重叠(参照图3(a)),则在相邻的加湿板32中,前侧的加湿板32的后面的第一突条63与后侧的加湿板32的前面中对应的第一突条63对置(具体为接触),前侧的加湿板32的后面的第二突条64与后侧的加湿板32的前面中对应的第二突条64对置(接触)。由此,在相邻的加湿板32中,由相互对置(接触)的两个第一突条63、相互对置(接触)的两个第二突条64、前侧的加湿板32的后面、后侧的加湿板32的前面包围形成上述的顺时针方向的下游侧开放的大致V字形的空间65,该空间65发挥上述凸起部33的作用,所以无需设置凸起部33那样独立的部件。因此,能够削减部件数目、实现装置的小型化,进而使空气在流路15中顺畅地流动。
另外,只需这样重叠加湿板32就能形成相当于凸起部33的结构(空间65),所以与具有凸起部33的上述实施例相比,加湿单元20的分解、组装及维修容易。
以下,对这样形成有空间65的加湿单元20旋转一圈的一个空间65的状态进行说明。
首先,空间65浸渍到容纳皿22的水中时,在该空间65中,通过在顺时针方向的下游侧开放的部分(开放部66)充满水(参照空间65A)。此时,加湿板32中空间65A周边的部分也浸渍到容纳皿22的水中而润湿。
然后,随着加湿单元20的旋转,浸渍到容纳皿22中的空间65从容纳皿22的水面S离开并上升,由此容纳皿22中的水被空间65汲取(参照空间65B、空间65C及空间65D)。另外,加湿板32中浸渍到容纳皿22的水中而润湿的部分,与上述实施例同样地,在加湿单元20旋转到半圈的期间,在加湿单元20中向上侧移动,随之,附着在加湿板32上的水分变成微细的粒子,加到净化后的空气上向外部排出,对室内加湿。
因此,在加湿单元20旋转到半圈的期间,加湿板32上水分几乎消失,不过,在空间65中残留有水分(参照空间65D),随着加湿单元20旋转半圈,空间65的水分从开放部66浸透到相邻的加湿板32的各间隙X(参照图3(a))中并向加湿板32供给,加湿板32再次被润湿(参照空间65E)。然后,若加湿单元20进一步旋转,则空间65的开放部66变成向下,空间65的水分W从切口36无残留地进入间隙X(参照空间65F)。
然后,加湿板32中被空间65的水分W润湿的部分,在加湿单元20完成旋转一圈期间(参照空间65G及空间65H),暴露于净化后的空气的流动(参照图2的双点划线的箭头)。由此,与加湿单元20旋转半圈同样,附着在加湿板32上的水分与净化后的空气一起向室内排放,有助于室内的加湿。
本发明并不限定于以上说明的实施方式,能够在权利要求记载的范围内进行各种变更。例如,上述实施例的空气净化器1也可以构成为不具有空气净化功能的加湿器。
Claims (4)
1.一种加湿器,其特征在于,包括:
用于吸入空气的入口;
从所述入口吸入的空气流动的流路;
用于排出在所述流路中流动的空气的出口;
贮存水的贮水部;
加湿板,其配置于所述流路且旋转自如,一部分浸渍于所述贮水部的水中,通过旋转使由所述贮水部的水润湿的部分暴露于所述流路的空气来对该空气进行加湿;
给水部,其与所述加湿板一起旋转来汲取所述贮水部的水,并将汲取的水向所述加湿板供给。
2.根据权利要求1所述的加湿器,其特征在于,
所述加湿器还包括保持构件,该保持构件以层叠多片的状态保持所述加湿板,并与所述加湿板一起旋转,
所述给水部设置于所述保持构件上。
3.根据权利要求1所述的加湿器,其特征在于,
所述加湿板以层叠多片的状态旋转,
在相邻的所述加湿板各自的对置面形成有相互对置的肋,
所述给水部是由相邻的所述加湿板各自的所述对置面及所述肋围成的空间。
4.一种空气净化器,其特征在于,包括:
用于对在所述流路中流动的空气进行净化的空气净化机构;
权利要求1~3中任一项所述的加湿器。
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