CN102192584B - 用于将声衰减集成至滤波组件的方法和系统 - Google Patents

用于将声衰减集成至滤波组件的方法和系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种滤波组件。所述滤波组件包括具有前端面和后端面的外壳。空气沿着空气流动路径自前端面流动至后端面。在外壳内放置过滤层。所述过滤层定向于前端和后端面之间使得空气在自后端面排放前流过所述过滤层。在外壳中定位衰减层,用于当声音在前端和后端面之间传播时衰减声音。所述衰减层定向为沿着空气流动方向延伸。

Description

用于将声衰减集成至滤波组件的方法和系统
背景技术
实施方式涉及空气处理器,并且更特别地,涉及用于在空气单元中空气过滤和声衰减的方法和系统。
空气处理系统(也称之为一个“空气处理器”)已传统地用于调节建筑或房间的温度(以下称之为“结构”)。空气处理系统可包括以下部件,例如冷却线圈,加热线圈,过滤器,加湿器,风扇,声衰减器,控制器,和作用以至少满足一个规定空气容量的其他设备,所述空气容量可代表所述结构的总空气处理要求的全部或仅仅一部分。空气处理系统可在工厂中制造并具有用于安装的结构或它可使用合适的设备现场安装以满足规定的空气容量。空气处理系统的空气处理部件包括一个或多个风扇进口锥,风扇单元和排放集气室。风扇单元包括进口锥,风扇,引擎,风扇框,和任何与风扇功能相关的附件(例如,节气闸,控制器,沉淀装置,和相关的橱柜)。
在某些应用中,滤波组件和声衰减器定位于自风扇的上游。滤波组件通常与声衰减器隔开从而使得可自空气处理器内执行维护。滤波组件和声衰减器之间的空间增加了空气处理器的尺寸并可在此处产生一个不必要的压降。
存在对更紧凑的滤波组件和声衰减器配置的需求,其减少了空气处理器中的压降。
发明内容
在一个实施方式中,提供了一种滤波组件。该滤波组件包括具有前端面和后端面的外壳。空气沿着自前端面至后端面的气流路径流动。在外壳中放置过滤层。过滤层定向在前端和后端面之间使得空气在自后端面排放之前流动穿过滤层。在外壳中定位一种衰减层以当声音在前端和后端面之间传播时衰减声音。将衰减层定向为沿着气流方向延伸。
在另一个实施方式中,提供一种空气处理器。该空气处理器包括用于引导气流路径穿过空气处理器的风扇。提供一种滤波组件用于过滤空气流路径。所述滤波组件包括具有前端面和后端面的外壳。空气沿着自前端面至后端面的气流路径流动。在外壳中放置过滤层。过滤层定向在前端与后端面之间使得空气在自后端面排放之前流动穿过滤层。在外壳中定位一种衰减层以当声音在前端和后端面之间传播时衰减声音。将衰减层定向为沿着气流方向延伸。
在又一个实施方式中,提供了一种在空气处理器中过滤和衰减声音的方法。此方法包括将一种具有前端面和后端面的外壳定位于空气处理器中。空气沿着自前端面至后端面的气流路径流动。在外壳中偶联一种过滤层。所述过滤层定向在前端与后端面之间使得空气在自后端面排放之前流动穿过滤层。在外壳中定位一种衰减层以当声音在前端和后端面之间传播时衰减声音。将衰减层定向为沿着气流方向延伸。
附图说明
图1为根据一个实施方式的空气处理器示意图;
图2为可与图1所示的空气处理器一起使用的空气处理系统;
图3为图2所示的风扇壁部分的顶视图;
图4为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的一个实施方式的透视图;
图5为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的侧视图;
图6为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的侧视图;
图7为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组外壳的透视图;
图8为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的顶视图;
图9为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的顶视图;
图10为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的顶视图;
图11为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的顶视图;
图12为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的顶视图;
图13为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组外壳的透视图;
图14为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的侧视图;
图15为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的侧视图;
图16为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组外壳的透视图;
图17为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的顶视图;
图18为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的透视图;
图19为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的顶视图;
图20为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的透视图;
图21为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的顶视图;
图22为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组外壳的透视图;
图23为根据一个实施方式形成的过滤器/声衰减组的透视图;
图24为图22所示的过滤器/声衰减组的侧视图;
图25为根据一个实施方式形成的节气闸的透视图;
图26为根据一个实施方式形成的一个组合式衰减及过滤层的横截面图;
图27为根据一个实施方式形成的另一个组合式衰减及过滤层的横截面图;
图28为根据一个实施方式在带有多孔泡沫饰面的绝缘板之间空气流动的侧视图,所述绝缘板和多孔泡沫饰面通过多孔刚性饰面固定;
图29为根据一个实施方式的带有多孔泡沫饰面的绝缘板的侧视图,其中在饰面之间装入玻璃纤维;
图30为根据一个实施方式的在带有多孔泡沫饰面的绝缘板内吸附声音的侧视图;
图31为在多孔刚性饰面中的开口之间形成的凸出多孔泡沫饰面以及被所述凸出多孔泡沫饰面吸收的声波的放大侧视图;
图32为根据一个实施方式具有限定于其中的圆形开口的多孔刚性饰面的前视图;
图33为一个示意性空气处理器的侧视图,其具有一个顶部部分和一个底部部分,所述顶部部分带有由多孔刚性饰面固定的多孔泡沫饰面,所述底部部分带有分层的纤维玻璃和由多孔刚性饰面固定的多孔泡沫饰面;
图34为由框固定的多孔泡沫饰面的前视图;以及
图35为根据一个实施方式阐明方法的流程图。
具体实施方式
当连同附图阅读时,将更好地理解前述的简介,以及下面对一些实施方式的详细描述。图在一定程度上示出各种实施方式的功能块图,所述功能块不一定表示硬件电路之间的划分。因此,例如,一个或多个功能块(例如,处理器或内存)可在单片硬件(例如,通用的信号处理器或随机存取存储器,硬盘,或类似物)或多片硬件上实现。类似地,程序可为独立程序,可合并为操作系统中的子程序,可以是所安装的软件包中的功能,以及类似物。应当理解各种实施方式不局限于图中所示的布置和手段。
图1示出一种空气处理器100。该空气处理器100包括具有进口102和出口104的空气处理系统200。空气处理器100配置为调节流动穿过室室106的空气。室106包括进气室108和出口室110。进气室108在室106和空气处理器100的出口104之间延伸。出口室110自室106延伸至空气处理器100的进口102。排放口112定位于进口室108和室106的连接处。在出口室110和室106的连接处定位回流排放口114。备选地,可在每个连接处定位过滤器。进气室108和出口室110可包括节气闸和/或定位于其中的滤波组件。
在操作期间,空气自空气处理器100流动穿过入口室108。空气自排放口112排放至室106中并通过那里流通。在穿过室106流通期间,至少一些空气是通过回流排放口114引导。空气流动穿过出口室110并通过进口102返回至空气处理器100。空气在空气处理器100中再调节并通过进气室108重新流通至室106。
图2示出了一种空气处理系统200,其根据一个实施方式利用一个风扇阵列的空气处理系统。系统200包括一个接收空气的进口202。包括加热空气的加热部分206并且紧跟着空气处理部分208。加湿器部分210位于空气处理部分208的下游。所述加湿器部分210向空气里增加和/或移除水汽。冷却线圈部分212和214位于加湿器部分210的下游以冷却空气。过滤器部分216位于冷却线圈部分214的下游以过滤所述空气。所述各部分可被重新排序或移除。可包括其他部分。
空气处理部分208包括进气室218和排放室220,这二者由隔板壁225彼此分开,所述隔板壁形成框224的部分。风扇入口锥222位于邻近空气处理部分208的框224的隔板处。风扇入口锥222可安装在隔板壁225上。备选地,框架224可在邻近于隔板壁225,或与其分离的悬挂位置支撑风扇入口锥222。风扇226安装于位于单独对应引擎228上的驱动轴上。所述引擎在安装块上安装至框224。每个风扇226和相应的引擎228形成单独风扇单元232的其中之一,其可放置于单独的膛230中。膛230显示为在一列中垂直地彼此堆叠。备选地,在每个列中可提供更多或更少的膛230。在单独空气处理部分208中可彼此临近地提供一个或多个列的膛230。
图3示出了图1所示的空气处理部分208的顶视图。空气处理部分208包括一个上游末端234和下游末端236。风扇226位于进气室218和排放室220之间。所述进气室218位于风扇226的上游。所述排放室220位于风扇226的下游。在空气处理部分208的上游末端234定位滤波组件238。所述滤波组件238包括多个彼此相邻定位排成一行的过滤器240。所述过滤器240在滤波组件外壳241内延伸。所述过滤器定位为在每个过滤器240之间形成气密界面。过滤器240可由泡沫、褶纸、精纺玻璃纤维及/或任何其他适合的过滤介质形成。过滤器240配置为从穿过空气处理部分208的气流中去除杂质。
多个声衰减面板242位于过滤器240的下游。声衰减面板242成行布置,具有延伸于其中的通道224。声衰减面板242可具有呈现穿过其中的低压降的形状。另外,声衰减面板242可为穿孔的或刚性的。下面参考图28-34更详细地描述关于声衰减面板242的其他细节。在一个示意性实施方式中,声衰减面板242平行于过滤器240布置。备选地,如参考图4-25所述,过滤器240和声衰减面板242可以非直线和/或非平行的配置布置。
图4-25示出滤波组件238的不同实施方式,所述滤波组件可与空气处理部分208一起使用或用于其他应用。应当理解不同实施方式的滤波组件238可与天花板单元或任何其他合适的加热、冷却或通风系统一起使用。滤波组件238可位于风扇226的上游或下游。滤波组件包括至少一个过滤层和至少一个邻近或紧靠过滤层定位的衰减层。滤波组件238在空气处理部分208中占一个小空间并呈现穿过其中的低压降。应当注意滤波组件238显示为位于空气处理部分208中。备选地,滤波组件238可放置于进气室108和/或空气处理器100的出口室110中。
图4为具有外壁303的过滤器/或声衰减组件外壳301的剖面图。过滤器/声衰减组件外壳301包括过滤/声衰减组件300。空气沿方向314流动穿过过滤器/声衰减组件300。连接框305沿着外壁303延伸。过滤器/声衰减组件300与外壳301连接。备选地,过滤器组件/声衰减组件300与连接框305相连。过滤器/声衰减组件300包括多个过滤层302和多个衰减层304。所述过滤层302和衰减层304可与连接框305和/或外壳301相连。过滤层302在附近的衰减层304之间延伸。过滤器/声衰减组件300包括顶末端306和底末端308。在一个示意性实施方式中,顶末端306和底末端308包括在衰减层304和外壳301之间延伸的过滤层302。备选地,衰减层304可与外壳301直接相连。过滤器/声衰减组件300与外壳301和/或链接框305相连以形成气密界面。过滤层302和衰减层304连在一起以形成气密界面。引导气流通过过滤器/声衰减组件300的过滤层302。备选地,衰减层304可代表为半透并允许气流通过的内壁。
图5为过滤器/声衰减组件300的一个实施方式的侧视图。外壳301包括平面的前端和后端面310和312。前端和后端面310和312为穿孔的以允许空气以箭头314的方向流动穿过其中。衰减层304与外壁303隔开。衰减层304定向为在前端和后端面310和312之间延伸。备选地,衰减层304可仅仅部分地自或至前端和后端面310和312其中之一或二者延伸。过滤层302和衰减层304以交错的方式横向于空气流314的方向堆叠。衰减层304可彼此平行并且基本平行于气流314的方向布置。备选地,衰减层304可以彼此成相同或不同的锐角并与气流314成锐角布置。
每个衰减层304包括相对的末端316,平面的站点面318和在两者之间延伸的中间部分320。每个衰减层304的末端316可为圆形的或凸起的。备选地,衰减层304的末端316可为平的、尖的、凹的,和/或非均一的圆形。空气通道322由朝着前端和后端面310和312的相邻衰减层形成。过滤层302定向为横向于穿过过滤器/声衰减组件300的气流。空气通道322位于衰减层304和外壳301的外壁303之间。衰减层304可代表为半透的内壁并形成内部空气通道324和外部空气通道322。空气以方向314流过空气通道322、324。空气通道322和324具有宽度326、328和330,其可彼此相等或宽度不同。空气通道322、324在平行的平前部和后部表面310和312之间具有共同长度332。备选地,前端和/或后端表面310和312的轮廓可为非平面的,从而长度332可在单独的通道322、324中或在不同的通道322、324之间不同。
每个过滤层302朝前端和后端面310和312延伸。过滤层302定向从第一衰减层304的末端316对角地穿过至相邻衰减层304的末端316。备选地,过滤层302的末端334可延伸自或至衰减层304的中间部分320。末端334可结合和邻接第一衰减层304的末端316和相邻衰减层304的中间部分320。过滤层302的末端334邻接并形成一个带有衰减层304的末端316或中间部分320的气密界面。
在图6为过滤器/声衰减组件1000的侧视图。衰减层1004至少部分地延伸自或至前端和后端面1010和1012其中之一或二者。过滤层1002和衰减层1004以交错的方式横向于气流1014的方向堆叠。衰减层1004可以平行或以彼此成相同或不同角度布置。
每个衰减层1004包括相对末端1016,平的站点面1018和延伸于两者之间的中间部分1020。每个衰减层1004的末端1016可为圆形的、平的、尖的、凸的、凹的,和/或非均一的圆形。中间部分1020具有比末端1016的宽度1032大的宽度1030。空气通道1022由前端和后端面1010和1012之间的相邻衰减层形成。空气通道1022位于衰减层1004和外壳1001的外壁1003之间。备选地,衰减层1004可代表为半透的内部壁并形成内部空气通道1024和外部空气通道1022。
每个过滤层朝前端和后端面1010和1012延伸。过滤层1002定向为自第一衰减层1004的末端1016对角地横穿至相邻衰减层1004的末端1016。备选地,过滤层1002的末端1034可延伸至或自衰减层1004的中间部分1020。末端1034结合一个耦合器1035,其将过滤层1002连接至衰减层1004。耦合器1035包括外部夹1037和一个内部夹1039。过滤层1002的末端1034结合外部夹1037的其中之一以形成气密界面。衰减层1004的末端1006与内部夹1039相连以形成气密界面。备选地,耦合器1035可邻接第一衰减层1004的末端1016和邻近衰减层1004的中间部分1020以形成气密界面。
图7为具有外部壁353,顶壁356和底壁358的过滤/声衰减组件外壳351的透视图。过滤器/声衰减组件外壳351包括过滤/声衰减组件350。空气以357的方向流动穿过过滤器/声衰减组件350。连接框355沿着外壁353延伸。过滤器/和声衰减350与外壳351相连。备选地,过滤器/声衰减组件350与耦合器355相连。过滤器/声衰减组件350包括多个过滤层352和多个衰减层354。过滤层352在顶壁356和底壁358之间延伸。过滤层352与壁356,358连接以形成气密界面。备选地,过滤层352与耦合器355相连。沿着相同平面平行地连续布置过滤层352。备选地,非平面地连续式布置过滤层352。
衰减层354在相邻过滤层352之间延伸。衰减层354可与耦合器355和/或外壳351相连以形成一个气密界面。备选地,衰减层354可与过滤层352相连以形成气密界面。衰减层354与过滤层352充分垂直地延伸。备选地,衰减层354可以自过滤层352相同的或不同的角度布置。引导气流通过过滤器/声衰减组件350的过滤层352。备选地,衰减层354可代表为半透并允许气流通过其中的内部壁。
图8示出过滤器/声衰减组件350的顶视图。过滤层352布置在相同的平面上。备选地,过滤层352以彼此成角度布置。另外地,过滤层352可布置为凹的、凸的和/或曲线的构造。布置过滤器层352使得将末端362放置为在连接366上相邻和/或邻接于彼此。过滤器/声衰减组件350包括至少一行以平行和/或与彼此成角度的方式布置的过滤层352。
衰减层354平行于彼此放置。备选地,衰减层354可以与彼此成角度地放置。衰减层354关于过滤层352充分垂直地和/或成一个角度地延伸。每个衰减层354邻接过滤层末端362的连接366和或过滤层352的平坦面364。每个衰减层354的中间部分372在末端370之间的平面中延伸使得衰减层354具有均一的宽度385。末端370可为圆形的、平的、尖的、凸的、凹的,和/或非均一的圆形。引导气流通过过滤层352并围绕衰减层354。备选地,衰减层354可代表为半透的并允许气流通过其中的内部壁。
图9示出了过滤器/声衰减组件1150的顶视图。空气以方向1157流动穿过过滤器/声衰减组件1150。每个过滤层1152具有一对末端1162和在其中延伸的平坦面1164。过滤层1152布置在同样的平面内。备选地,布置过滤层1152以关于彼此成一个角度。另外地,过滤层1152可以凹的,凸的,和/或曲线的配置布置。布置过滤层1152使得末端1162在邻近彼此处放置。备选地,布置过滤层1152使得末端1162在连接1166处彼此邻接以形成气密界面。图9示出了单行过滤层1152。备选地,过滤器/声衰减组件1150可包括多行过滤层1152,其中过滤层1152布置以彼此平行和/或成一个角度。
衰减层1154与彼此平行放置。备选地,衰减层1154可与彼此成角度地放置。衰减层1154与过滤层1152充分垂直地延伸。备选地,衰减层1154可关于过滤层1152成角度地延伸。每个衰减层1154邻接过滤层末端1162的连接1166以形成气密界面。备选地,衰减层1154可与过滤层1152的平坦面1164邻接。衰减层1154可使用连接设备与连接1166和/或平坦面1164相连。
每个衰减层1154包括一对末端1170和在其中延伸的中间部分1172。在示意性实施方式中,中间部分1172具有比末端1170宽度1183大的宽度1181。末端1170可为圆的、平的、尖的、凸的、凹的,和/或非均一的圆形。引导气流通过过滤层1152并围绕衰减层1154。备选地,衰减层1154可代表为半透的并允许气流通过其中的内部壁。
图10示出过滤器/声衰减组件1250的顶视图。过滤层1252布置在同一个平面内。备选地,过滤层1252关于彼此成角度地布置。另外地,过滤层1252可以凹的,凸的,和/或曲线配置布置。布置过滤层1252使得末端1262在结合1266处彼此邻近和/或邻接。过滤器/声衰减组件1250包括至少一行过滤层1252,其中1252以与彼此平行和/或成角度地布置。
衰减层1254以一个角度自过滤层1252延伸。每个衰减层1254包括一个第一衰减成员1274和一个第二衰减成员1276。第一个衰减成员1274邻接过滤层末端1262的连接1266和/或过滤层1252的平坦面1264。第二衰减成员1276以一个角度自第二衰减成员1276延伸。将衰减成员1274,1276成角以减少邻近衰减层1254之间的视线。衰减成员1274,1276之间的角度可对每个衰减层1254相同。备选地,每个衰减层1254的角度可不同。备选地,过滤器/声衰减组件1250可包括至少一个垂直于过滤层1252延伸的衰减层1254。衰减层1254可具有均一的宽度和/或沿着中间部分1272的长度不同的宽度。末端1270可为圆形的、平的、尖的、凸的、凹的,和/或非均一地圆的。引导气流通过过滤层1252并围绕衰减层1254。备选地,衰减层1254可代表为半透的并允许气流通过其中的内部壁。
图11为过滤器/声衰减组件1350的顶视图。衰减成员1354具有一个自第二衰减成员1376成角度延伸的第三衰减成员1378。将衰减成员1374,1376,和1378成角以消除衰减层1354之间的视线。引导气流1357通过过滤层1352并围绕衰减层1354。备选地,衰减层1354可代表为半透的并允许气流穿过其中的内部壁。
图12为过滤器/声衰减组件1450的顶视图。衰减层1454包括衰减成员1474,1476和1478。将衰减成员1474,1476,和1478成角以消除位于其中的视线。衰减成员1454可包括末端1470,其为圆的、平的、尖的、凸的、凹的,和/或非均一地圆的。过滤层1452在相邻的衰减层1454之间延伸。过滤层1452在相邻的衰减层1454之间延伸。过滤层1452可在衰减层1454之间成角度延伸。备选地,过滤层1452垂直于每个衰减层1454延伸。将衰减层1454和过滤层1452一起相连以形成气密界面。图12示出在每个相邻衰减层1454之间延伸的单个过滤层1452。备选地,多个过滤层1452可在每个衰减层1454之间延伸。引导气流通过过滤层1452并围绕衰减层1454。备选地,衰减层1454可代表为半透的并允许气流通过其中内部壁。
在另一个实施方式中,滤波组件可具有显示于图8-12的过滤层和衰减层的任意联合。
图13为过滤器/声衰减组件外壳401的透视图,其中外壳401具有外壁403和平坦的前端和后端面410和412。前端和后端面410和412为穿孔的以允许空气以箭头414的方向穿过流动。过滤器/声衰减组件外壳401包括一个过滤器/声衰减组件400。空气以414的方向流动穿过过滤器/声衰减组件400。耦合器405沿着外壁403延伸。过滤器/声衰减组件400与外壳401相连。备选地,过滤器/声衰减组件400与耦合器405相连。过滤器/声衰减组件400包括多个过滤层402和多个衰减层304。过滤层402和衰减层404可与耦合器405和/或外壳401相连。
衰减层404包括前部多个衰减层407和一个后部多个衰减层409。每个衰减层404包括前部末端415,后部末端414,和在末端415,414之间延伸的中间416。前部多个衰减层407沿前端面410延伸。前部多个衰减层407与彼此充分平行地放置。备选地,前部多个衰减层407彼此成角度。前部多个衰减层407自前端面延伸至滤波组件外壳401近似的中心411。备选地,前部多个衰减层407达不到或超过中心411延伸。后部多个衰减层409沿后端面412延伸。后部多个衰减层409与彼此充分地平行放置。备选地,后部多个衰减层409与彼此成角。后部多个衰减层409自后端面412延伸至滤波组件外壳401近似的中心411处。备选地,后部多个衰减层409达不到或超过中心411延伸。
过滤层402在前部多个衰减层407与后部多个衰减层409之间延伸。每个过滤层402自后部衰减层409的前部末端415和前部衰减层407的后部末端414处延伸。过滤/声衰减组件400包括一个顶部末端406和一个底部末端408。在示意性实施方式中,顶部末端406和底部末端408包括在衰减层404与外壳401之间延伸的过滤层402。备选地,衰减层404可直接与外壳401相连。过滤器/声衰减组件400与外壳401和/或耦合器405相连以形成气密界面。过滤层402和衰减层404共同相连以形成气密界面。引导空气穿过过滤器/声衰减组件400的过滤层402。备选地,衰减层404可代表为半透的并允许空气穿过其中内部壁。
图14为过滤器/声衰减组件400的一个实施方式的侧视图。衰减层404在外部壁303之间延伸。引导衰减层304以自前端面410和后端面412的其中之一延伸。前部多个衰减层407至少部分地自面410延伸至后端面412。后部多个衰减层409至少充分地自后端面412延伸至前端面410。过滤层402和衰减层404以交错的方式横向于气流417的方向堆叠。衰减层404可彼此平行并且基本平行于气流417的方向布置。备选地,衰减层404可以彼此成相同或不同的锐角并与气流417成锐角布置。
衰减层末端415,414可为圆形的、平的、尖的、凹的、凸的,和/或非均一的圆形。空气通道422由朝向前端和后端面410和412的相邻衰减层形成。过滤层402定向为横向于通过过滤器/声衰减组件400的气流。空气通道422也位于外壳401的衰减层404和外部壁403之间。衰减层404可代表为半透的并形成内部空气通道424和外部空气通道422的内部壁。空气以417的方向穿过空气通道422,424。空气通道422和424具有宽度426,428和430,它们可彼此相等或具有不同的宽度。空气通道422,424具有一个位于平行平前端和后端面410和412之间的相同长度432。备选地,前部和/或后端面410和412的轮廓可为非平面的从而使长度432可在单独通道422,424内或在不同通道422,424之间不同。
过滤层402位于前部多个衰减层407和后部多个衰减层409之间延伸。每个过滤层402自后部衰减层409的前部末端415和前部衰减层407的后部末端414处延伸。备选地,过滤层402的末端434可延伸自或至衰减层404的中间部分420。末端434可结合并邻接衰减层404的末端415,414以及邻近衰减层404的中间部分420。过滤层402的末端434邻接并形成带有末端416或衰减层404的中间部分420的气密界面。
图15为过滤器/声衰减组件1400的侧视图。前部多个衰减层1407至少部分地自前端面1410延伸至后端面1412。后部多个衰减层1409至少部分地自后端面1412延伸至前端面1410。过滤层1402和衰减层1404以交错的方式堆叠。额外多个衰减层1405布置在相邻前部衰减层1407之间和相邻后部衰减层1409之间。衰减层1404和1405可平行于彼此布置并充分地平行于气流1417的方向。备选地,衰减层1404和1405可放置为对彼此成相同或不同的锐角和对气流1417成锐角。空气通道1422由相邻的衰减层形成。衰减层1404和1405可代表为半透并形成内部空气通道1424和外部空气通道1422的内部壁。空气穿过空气通道1422,1424以1417的方向流动。过滤层1402在前部多个衰减层1407和后部多个衰减层1409之间延伸。
图16示出带有一种过滤器/声衰减组件450的过滤器/声衰减组件外壳451。外壳451包括外部壁453,顶部455,底部457,前端面459,和一个后端面461。前端面459和至少一部分后端面461为穿孔的以允许空气以箭头456的方向流动穿过其中。备选地,耦合器405沿外部壁453和顶部455延伸。过滤器/声衰减组件450包括衰减层454和过滤层452。衰减层454和过滤层452与外壳451和/或耦合器405相连以形成一个气密界面。
衰减层454在前端面459与后端面461之间延伸。衰减层454垂直于每个前端面459和后端面461布置。备选地,衰减层454可关于前端面459,461成一个锐角延伸。衰减层454平行地放置。备选地,衰减层454可关于彼此成锐角。引导气流围绕衰减层层454和通过过滤器/声衰减组件450的过滤层452。备选地,衰减层454可代表为半透的并允许气流通过其中的内部壁。
过滤层452至少部分地自后端面461延伸。过滤层452充分地垂直于前端和后端面459,461延伸。备选地,过滤层452可对前端和后端面459,461以锐角延伸。过滤层452平行于彼此布置。备选地,过滤层452在一对相邻衰减层454中放置。备选地,任意数目的过滤层452可在邻近衰减层454之间放置。过滤层452通过后端面461的穿孔部分464形成内部通道462。
图17示出了过滤器/声衰减组件450的顶视图。邻近衰减层454形成外部通道466。外部通道466具有宽度468。在示意性实施方式中,衰减层454形成多个每个都具有相同宽度468的外部通道466。备选地,通道466可具有不同的宽度468。外部通道466具有均一的宽度468。备选地,外部通道466的宽度468可不同。衰减层454布置为垂直于每个前端面459和后端面461。备选地,衰减层454可关于前端和后端面459,461以锐角延伸。衰减层454平行放置。备选地,衰减层454可关于彼此以锐角成角。
一对过滤层452自后端面461处延伸。过滤层452充分地垂直于前端和后端面459,461延伸。备选地,过滤层452可对前端和后端面459,461以锐角延伸。过滤层452可关于彼此以任何角度而布置。过滤层452在一对邻近衰减层454之间延伸。过滤层452对后端面461的穿孔部分形成一个通道462。一个衰减盖470在邻近过滤层452的末端472之间延伸。衰减盖470可代表内部壁或允许空气流入内部通道462的半透膜。衰减盖可为圆的、平的、尖的、凹的、凸的,和/或非均一的圆的。
图18示出一种具有过滤器/声衰减组件500的过滤器/声衰减组件外壳501。外壳501包括外部壁503,顶部505,底部507,一个前端面509,和一个后端面511。前端面509和至少一部分后端面511为穿孔的以允许空气以箭头504的方向流过其中。备选地,耦合器513沿着外部壁503和顶部505延伸。过滤器/声衰减组件500包括衰减层504和过滤层502。衰减层504和过滤层502与外壳501和/或耦合器513相连以形成气密界面。
衰减层504至少部分地在前端面509和后端面511之间延伸。在示意性实施方式中,衰减层504自后端面511处延伸。备选地,衰减层504自前端面509延伸。衰减层504布置为垂直于每个前端面509和后端面511。备选地,衰减层504可关于前端和后端面509,511以一个锐角延伸。衰减层504平行放置。引导气流通过过滤层502和通过延伸穿过衰减层504的通道506。备选地,衰减层504可代表为半透的并允许气流通过其中的内部壁。备选地,引导气流穿过通道506至过滤层502。
过滤层502至少部分自前端面509处延伸。备选地,过滤层至少部分地自后端面511延伸。过滤层502充分垂直于前端和后端面509,511延伸。备选地,过滤层502可对前端和后端面509,511以锐角延伸。过滤层502以平行于彼此布置。备选地,过滤层502可对彼此以角度布置。每个过滤层502结合衰减层504以形成气密界面。过滤层502引导气流进入通道506。
图19示出过滤器/声衰减组件500的顶视图。过滤层502接合衰减层504以形成通道506。衰减层504和过滤层502垂直于每个前端面509和后端面511布置。备选地,衰减层504和过滤层502可关于前端和后端面509,511以锐角延伸。衰减层504和过滤层502以平行放置。备选地,衰减层504和过滤层502可关于彼此以锐角成角。
在示意性实施方式中,衰减层504具有前部末端510和后部末端512。前部末端510具有比后部末端512宽度516大的宽度514。通道506自前端面509延展至后端面511。备选地,衰减层504可具有均一的宽度。备选地,衰减层可为圆的、平的、尖的、凹的、凸的,和/或非均一的圆形。衰减层504和过滤层502形成通道506。通道506引导气流至后端面511的穿孔部分。
图20示出一种具有过滤器/声衰减组件550的过滤器/声衰减组件外壳551。外壳551包括外部壁553,一个顶部555,一个底部557,前端面559,和一个后端面561。前端面559和至少一部分后端面561为穿孔的以允许空气以箭头558的方向流过其中。备选地,耦合器563沿外部壁553和顶部555延伸。过滤器/声衰减组件550包括衰减层554和过滤层552。衰减层554和过滤层552与外壳551相连。备选地,衰减层554和过滤层552可与耦合器563相连以形成气密界面。
过滤层552至少部分地在前端面559和后端面561之间延伸。过滤层552垂直于每个前端面559和后端面561布置。备选地,过滤层552可关于前端和后端面559,561以一个锐角延伸。过滤层552平行地安置。备选地,过滤层552可关于彼此锐角地成角。引导气流通过形成于过滤层552之间的通道556并穿过每个过滤层552。
衰减层554至少部分地自后端面561处延伸。备选地,衰减层554至少部分地自前端面559延伸。衰减层554充分地垂直于前端和后端面559,561延伸。备选地,衰减层554可对前端和后端面559,561成锐角延伸。衰减层554平行于过滤层552布置。备选地,衰减层554可关于过滤层552以一个角度布置。衰减层554引导气流通过每个过滤层552。备选地,衰减层554可代表为半透的并允许气流通过其中的内部壁。
图21示出过滤器/声衰减组件550的顶视图。过滤层552形成通道556。衰减层554和过滤层552布置为垂直于每个前端面559和后端面561。备选地,衰减层554和过滤层552关于前端和后端面559,561以锐角延伸。衰减层554和过滤层552平行放置。备选地,衰减层554和过滤层552可关于彼此以锐角成角。
在示意性实施方式中,衰减层554具有前部末端560和后部末端562。后部末端562与后端面561相连以形成气密界面。前部末端560为圆形的。备选地,前部末端560可为平的、尖的、凹的、凸的,和/或非均一的圆形。过滤层552形成通道556。通道556引导气流至后端面561的开口564。备选地,开口564可为后端面561的穿孔部分。
图22示出一种具有过滤器/声衰减组件600的过滤器/声衰减组件外壳601。外壳601包括外部壁603,一个顶部605,一个底部607,一个前端面609,和一个后端面611。前端面609和至少一部分后端面611为穿孔的以允许空气以箭头606的方向流过其中。备选地,耦合器613沿外壁603和顶部605延伸。过滤器/声衰减组件600包括衰减层604和过滤层602。衰减层604和过滤层602与外壳601相连。备选地,衰减层604和过滤层602与耦合器613以形成一个气密界面。
图23示出过滤器/声衰减组件600的透视图。过滤器/声衰减组件600包括多个过滤层602和多个衰减层604。多个过滤层602包括多个上游过滤层608,多个第一下游过滤层610。和多个第二下游过滤层612。每个过滤层602包括一个上游末端614和一个下游末端616。在示意性实施方式中。末端614和616为平的。备选地末端614和616可为圆形的、凹的、凸的、尖的,和/和非均一的圆形。
上游过滤层608的下游末端616放置为相邻于每个第一和第二下游过滤层610和612的上游末端614。备选地,这些末端可相连和/或集成以形成一个气密界面。第一下游过滤层610自上游过滤层608以锐角延伸。第二下游过滤层612自上游滤层608以锐角延伸。其中这个锐角与第一下游过滤层612和上游过滤层608之间的角度相等和相对。备选地,两个角度为不等的。
衰减层604在上游过滤层608和第一下游过滤层610和第二下游过滤层612的其中之一之间延伸。备选地,衰减层604可在第一和第二下游衰减层610和612之间延伸。衰减层604充分地垂直于过滤层602延伸。备选地,衰减层604可自过滤层602以角度延伸。邻近衰减层604形成空气通道618。备选地,衰减层554可代表为半透的并允许气流流过其中的内部壁。
图24示出过滤器/声衰减组件600的顶视图。衰减层604形成通道618。衰减层604布置为平行于每个前端面和后端面611。备选地,衰减层604可关于前端和后端面609,611以锐角延伸。上游过滤层608垂直于前端和后端面609,611放置。备选地,上游过滤层关于前端和后端面609,611以一个锐角放置。第一下游过滤层610和第二下游过滤层612为每个关于前端和后端面609,611以锐角角度放置。备选地,第一和第二下游过滤层610,612可平行于前端和后端面609,611延伸。
在示意性实施方式中,衰减层604具有前部末端620和后部末端622。后部末端622与过滤层602其中之一相连以形成气密界面。前部末端620为圆形。备选地,前部末端620可为圆形的、平的、尖的、凹的、凸的,和/或非均一的圆形。衰减层604形成通道618。通道引导气流通过后端面611的开口和/或穿孔部分。
图25为在根据一个实施方式形成的透视图。后部气流闸700包括外壳705,其限定了具有空气通过的进口701和出口703的中央开口702。构造外壳705以适合进入空气流动通过的管道或过道,或迅速地放置在风扇单元的上游或下游。外壳705的尺寸取决于管道,通道或风扇设备的尺寸。外壳705由16薄板金属构造而成并具有位于与备选蛋装法流动矫正机相连的出口703处的唇缘。外壳705具有顶部708,底部709和侧边710。外壳705可为长方形的,椭圆的,或圆形。外壳705可自许多种材料制作而成并具有基于特别应用的不同尺寸。
多个叶片712在外壳705的顶部和底部表面708,710之间延伸。叶片712在开放位置之间移动,在此处空气能充分未受阻止地流动通过中央开口702,以及关闭的位置,虚线,其中空气不能流动通过中央开口。叶片712具有顶部末端713和底部末端715.,圆的前缘714和侧边716,前缘714和侧边716覆盖至导致中性空气动力学形状的更薄的机翼后缘718,其中这个形状由于在叶片上空气流动产生一点点拖曳。叶片712具有小于或等于外壳705深度的宽度和略小于外壳705高度的长度。可选地,叶片712可具有任何适合与外壳705使用的尺寸。在示意性实施方式中,叶片712配置为刚性的衰减层。备选地,叶片712可为半透的并允许空气通过其中。备选地,叶片712可包括过滤层。可选地,叶片712可为衰减层和过滤层的联合。滤波组件720可位于出气口703处。可选地,滤波组件可位于进气口701处。滤波组件720与外壳705相连以形成气密界面。
叶片712为旋转地固定在外壳705上使得它们的旋转轴726自垂直以一个角度前后略微地偏移,其中叶片712的顶部比叶片712的底部更接近进气口701。偏移量取决于叶片的尺寸和重量以及通过节气闸的气流量。偏移的目的为产生重力以旋转叶片至它们完全关闭的位置,此时没有积极的气流通过节气阀,与冰箱门关闭的方式十分相同。但是,偏移应该尽量不可能以获得这个结果使得叶片能快速地旋转至它们的开放位置,此时具有任何积极的气流通过外壳。而且,希望的是使叶片变得完全开放并尽量没有气流。
图26示出一种可与上述范例实施方式使用的衰减过滤器800。衰减过滤包括衰减层804和过滤层802。衰减层804具有前端面806和后端面808。衰减层804为半透的并允许气流通过其中。在示意性实施方式中,过滤层802沿衰减层804的每个侧边延伸以包住其中的衰减层804。可选地,过滤层802只沿着衰减层804的前端面806和/或后端面808其中之一延伸。
图27示出一种可以与上述范例实施方式使用的过滤层850。衰减层包括衰减层854和过滤层852。衰减层854为半透的并允许气流流过其中。过滤层852具有前端面856和后端面858。在示意性实施方式中,衰减层854沿过滤层852的每个侧边延伸以包住其中的过滤层852。可选地,衰减层854只沿着过滤层852的前端面856和/或后端面858的其中之一延伸。
图28显示在两个面板20之间的气流,其中面板20代表声学上的绝缘表面和声衰减层。图28-30显示第一实施方式,在这个实施方式中纤维玻璃核22具有与纤维玻璃核22的至少一边分层的多孔泡沫塑料24。图28和30-33显示第二实施方式,其联合使用了带有使用多孔刚性面26的多孔泡沫塑料24。图33和34显示第三实施方式,在这个实施方式中,整个绝缘板由未覆盖的开口泡沫板24替换。
将第一转为显示于图28-30的第一实施方式,这个分层的实施方式包括纤维玻璃核22(或其他类型的绝缘体),其具有与纤维玻璃核至少一边分层的多孔泡沫24。同时使用纤维材料和开口泡沫材料的一个益处是它与单独使用多孔泡沫塑料材料相比不贵,因为多孔泡沫塑料比纤维玻璃更昂贵。同时使用纤维玻璃材料和多孔泡沫塑料材料的另一个益处是它比单独使用纤维材料轻,因为纤维玻璃比多孔泡沫塑料重。同时使用纤维玻璃材料和开放泡沫塑料的另一个益处是两种材料在不同频率范围上提供不同种类的声学绝缘。相同地,两种材料在更大的频率范围上提供声音吸附。以下的图(显示于带有吸附系数从0至1的纵轴和显示在近似峰点处自0至10,000Hz的频率的横轴)意为示意性的并且不一定反映准确的测量。
第一分层实施方式的备选实施方式包括带有与多孔泡沫材料24(图28)分层的一侧的纤维玻璃核22。带有与多孔泡沫材料24(图29)分层的两侧的纤维玻璃核22,以及纤维玻璃核22并与由多孔刚性饰面26(图30)固定的多孔泡沫材料24分层。图33的底部部分显示在示意性空气处理器中使用的图30的实施方式。应该注意的是备选实施方式可包括多于两层的不同种类的绝缘体。例如,四层的版本可为多孔泡沫塑料,纤维玻璃,石棉和多孔泡沫塑料。可使用不同类型的绝缘体,不同数量的绝缘体,和不同厚度的绝缘体可使分层的实施方式实际为“可调的”以拥有用于计划使用的所需声学性质。
在此描述的实施方式包括一种用于使用面板和衬垫制作空气处理器的方法。此方法包括提供以下的步骤,提供带有至少一个空气处理器表面的空气处理系统,提供具有至少一个分层表面的第一绝缘材料的核,以及提供多孔泡沫塑料第二绝缘材料的贴边。因此,贴边至少部分地与至少一个折叠表面折叠以形成一个折叠绝缘板。最终,至少一个空气处理器表面为至少部分地由折叠绝缘板覆盖从而贴边暴露于通过空气处理器的气流。
将下一个转至显示于图28和图30-33的第二实施方式,这个法律约束保护的实施方式合并了带有用于使用多孔刚性饰面26的多孔泡沫塑料24的使用。联合使用多孔泡沫塑料和多孔刚性饰面对于在空气处理器中使用提供了显著的益处。例如,使用多孔刚性饰面26以固定多孔泡沫塑料24不显著地降低多孔泡沫塑料24的声吸收质量。如图31显示,多孔泡沫塑料24的多孔泡沫结构允许部分多孔泡沫塑料24从限定在多孔刚性饰面26(显示于图32中的前视图)中的开口处突出。暴露的多孔泡沫塑料24能吸收声波。在一个实施方式中,在多孔刚性饰面26之间形成的突出多孔泡沫塑料24吸收声波。这可与先前的技术实施方式作比较,在先前的技术实施方式中声波通过充分刚性的振动膜得到反映,振动膜由被多孔刚性饰面分开的平滑饰面形成。
第二法律约束保护的实施方式的备选实施方式包括纤维玻璃核22以及与由多孔刚性饰面26(图30)固定的多孔泡沫塑料24折叠以及由多孔刚性饰面26固定的非折叠的多孔泡沫塑料24(图33的底部部分)。应该注意的是备选实施方式可替换显示于图32的多孔刚性饰面26,其带有备选的固定结构例如带有备选形状的多孔,带,网,线格,或其他适合防止多孔泡沫塑料24向内拖曳的其他固定结构的多孔刚性饰面26。
在此描述的实施方式包括一种用于使用法律约束保护实施方式制作空气处理器的方法。此方法包括多个以下的步骤,提供带有至少一个空气处理器表面的空气处理器系统,提供多孔泡沫塑料绝缘材料,以及提供固定结构,通过这种固定结构可暴露所述饰面。因此,至少一个空气处理器表面至少部分地由多孔泡沫塑料绝缘材料覆盖。最终,多孔泡沫塑料绝缘材料与至少一个空气处理器表面固定使得凸出的多孔泡沫塑料绝缘材料暴露于通过空气处理器的声波和/或气流。
将下一个转至显示于图33和图34中的第三优选实施方式,在这个未涂层的实施方式中合并了整个绝缘板,由未涂层的多孔泡沫塑料24替换。这可对以下使用特别适合,在这些使用中,纤维玻璃的存在对所计划的使用为不满意的或对所计划的客户为不可接受的。例如,潜心于可吸收或可注射药物的药物公司将不接受在空气处理器中有任何纤维玻璃。第二未涂层的实施方式的备选实施方式包括由多孔刚性饰面26(图33)固定的未涂层多孔泡沫塑料24,未涂层多孔泡沫塑料24固定在框架30中(图34)。
图35为用于形成空气处理器100的方法900的流程图。在902中,风扇阵列位于空气处理器里。风扇阵列配置为将空气通导穿过空气处理器。在904中,滤波组件位于空气处理器中以过滤流过其中的空气。过滤器组件包括放置至少一个过滤层,在906中。在908中,至少一个衰减层邻近于过滤层放置。可选地,衰减层可接合过滤层。另外地,衰减层可与过滤层相连。在910中,使用显示于图4-25的配置的至少其中之一布置过滤层和衰减层。
关于空气处理系统描述了在此所述的实施方式。应当注意所述的实施方式可用于空气处理器和/或在空气处理系统的进气口或排气室中。实施方式也可用在空气处理器中风扇阵列的上游和/或下游。可选地,所述实施方式可用于清洁的室内环境中。所述实施方式可定位于排放室中和/或清洁室的返回槽(return chase)中。可选地,实施方式可用于住宅的HVAC系统中。实施方式可用于HVAC系统的管道中。可选地,实施方式可与以下系统一起使用:准确空气控制系统、DX和冷水空气处理器、数据中心冷却系统、处理冷却系统、加湿系统,和工厂设计的单元控制器。实施方式可用于通风橱和/或通风产品的进气口中。可选地,实施方式可定位于在管道的进气口的下游和/或排放口处。
应当理解上述描述意为说明性的,而并非限制性的。例如,上述实施方式(和/或其各发面)可与彼此联合使用。另外,可做出许多修改以使特定的情况或材料适应本发明各种实施方式的教导而不脱离它们的范围。尽管在此描述的材料的尺寸和类型意为定义本发明的各实施方式的参数时,所述实施方式绝非限定性的并且为示意性的实施方式。通过浏览上面的描述,许多其他实施方式对于本领域技术人员来说是显然的。因此,本发明的各实施方式的范围应当参考随附权利要求限定,连同这种权利要求所赋予的等同物的全部范围。在随附权利要求中,术语“包含”和“在其中”分别用作为术语“包括”和“其中”的通俗英语等同物。另外,在以下的权利要求中,术语“第一”,“第二”和“第三”,等等,仅仅用作标注,并非意为在它们的目标上强加数目要求。进一步地,下面的权利要求的限定没有以装置-加-功能的格式撰写并且不意为基于35U.S.C§112第六段解释,除非并且直到这样的权利要求限定清楚地使用词组紧跟着没有进一步结构的功能陈述的“装置用于”其。
如在此所用的,在以单数陈述并且词“一个”,或“一”引导的元件或步骤应理解为不排斥多个所述元件或步骤,除非明确地说明了这种排除。进一步地,参考“一个实施方式”并非意为解释为排除同样包含所述特征的其他实施方式的存在。而且,除非明确地陈述相反面,“包括”或“具有”一个元件或多个具有特别性质的元件的实施方式可包括另外的不具有所述性质的这种元件。
本书面描述使用范例来公开本发明的各种实施方式,包括最佳模式,并使得本领域任何技术人员实现本发明的各种实施方式,包括制作和使用任何设备或系统并执行任何合并的方法。本发明的各种实施方式的可授权范围由所述权利要求限定,并可包括本领域技术人员能想到的其他范例。如果所述范例包括并非区别于权利要求的语言文字的结构元件,或如果所述范例包括与权利要求的语言文字无实质区别的等同结构元件,这种其他范例意为位于权利要求的范围内。

Claims (41)

1.一种滤波组件,包括:
具有在前端面和后端面之间延伸的壁的外壳,空气通道形成在所述壁之间,其中空气沿着空气流动路径自所述前端面流动通过所述空气通道到达所述后端面;
放置于外壳的空气通道中的过滤层,所述过滤层定向于前端和后端面之间从而空气在自后端面排放之前流过过滤层;以及
包括相对侧壁的衰减层,所述衰减层定位在空气通道中并与外壳的壁隔开,使得空气沿着相对侧壁的两侧在同一方向上流动,所述衰减层配置为当声音在前端和后端面之间传播时衰减声音,所述衰减层定向为沿着空气流动方向延伸。
2.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述衰减层包括多个彼此相邻且隔开的衰减层,所述空气流动路径经过所述多个衰减层之间。
3.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述衰减层至少部分地限定通过空气通道的空气流动路径,所述过滤层经过所述空气流动路径使得流过空气流动路径的空气穿过所述过滤层。
4.根据权利要求1所述滤波组件,其中所述衰减层包括配置为吸收声音的多孔介质。
5.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述过滤层具有包括泡沫、褶纸、精纺玻璃纤维其中之一的过滤介质。
6.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述过滤层与所述衰减层相连。
7.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述过滤层与所述衰减层串联定位。
8.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述过滤层定位为与所述衰减层平行。
9.根据权利要求1所述的滤波组件,进一步包括:
一对第一衰减层,其每一个与所述过滤层相连;并且
定位于所述一对第一衰减层之间的第二衰减层。
10.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述衰减层以一个角度从过滤层延伸。
11.根据权利要求1所述的滤波组件,进一步包括一对衰减层,空气流动路径形成在所述衰减层之间,定位于所述空气流动路径内的过滤层。
12.根据权利要求1所述的滤波组件,进一步包括一对形成空气流动路径的过滤层,定位于所述一对过滤层之间的衰减层。
13.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述过滤层的末端与所述衰减层的一个末端相连。
14.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述过滤层和所述衰减层以三维阵列配置。
15.一个空气处理器包括:
风扇,用于引导通过空气处理器的空气流动路径;和
滤波组件,用于过滤所述空气流动路径,所述滤波组件包括:
具有在前端面和后端面之间延伸的壁的外壳,空气通道形成在所述壁之间,其中空气沿着空气流动路径自前端面流动通过所述空气通道到达后端面;
放置在外壳的空气通道中的过滤层,所述过滤层定向于在前端和后端面之间使得空气在自后端面排放之前流过过滤层;以及
包括相对侧壁的衰减层,所述衰减层定位在空气通道中并与外壳的壁隔开,使得空气沿着相对侧壁的两侧在同一方向上流动,所述衰减层配置成当声音在前端和后端面之间传播时衰减声音,所述衰减层定向为沿着空气流动方向延伸。
16.根据权利要求15所述的空气处理器,其中所述过滤层与所述衰减层相连。
17.根据权利要求15所述的空气处理器,其中所述过滤层和所述衰减层定位在所述风扇的上游。
18.根据权利要求15所述的空气处理器,其中所述过滤层和所述衰减层限定空气流动路径。
19.根据权利要求15所述的空气处理器,其中所述衰减层包括多个彼此相邻并隔开布置的衰减层,所述空气流动路径在所述多个衰减层之间经过。
20.根据权利要求15所述的空气处理器,其中所述衰减层至少部分地限定空气流动路径,所述过滤层经过所述空气流动路径使得流过空气流动路径的空气穿过所述过滤层。
21.根据权利要求15所述的空气处理器,其中所述衰减层包括配置为吸收声音的多孔介质。
22.根据权利要求15所述的空气处理器,其中过滤层具有包括至少泡沫、褶纸和精纺玻璃纤维其中之一的过滤介质。
23.一种在空气处理器中过滤和衰减声音的方法,所述方法包括:
在空气处理器中放置具有在前端面和后端面之间延伸的壁的外壳,所述壁限定通过所述空气处理器的至少一部分的空气通道,其中空气沿着空气流动路径自前端面流动至后端面;
在所述外壳的空气通道内连接过滤层,所述过滤层定向于前端和后端面之间使得空气在自后端面排放之前流过过滤层;以及
将具有相对侧壁衰减层定位在空气通道中并使所述衰减层与外壳的壁隔开,使得当声音在前端和后端面之间传播时衰减声音,所述衰减层定向为沿着气流方向延伸。
24.根据权利要求23所述的方法,进一步包括将所述过滤层连接至所述衰减层。
25.根据权利要求23所述的方法,进一步包括定位所述过滤层和所述衰减层以形成空气流动路径。
26.根据权利要求23所述的方法,进一步包括以三维阵列定位所述过滤层和所述衰减层。
27.根据权利要求23所述的方法,进一步包括串联地定位所述过滤层和所述衰减层。
28.根据权利要求23的方法,进一步包括平行地定位所述过滤层和所述衰减层。
29.根据权利要求23所述的方法,进一步包括布置多个衰减层,所述衰减层彼此相邻且隔开布置,所述空气流动路径在多个衰减层之间经过。
30.根据权利要求23所述的方法,进一步包括定位所述衰减层以至少部分地限定通过所述空气通道的空气流动路径,所述过滤层穿过所述空气通道使得流过空气通道的空气穿过所述过滤层。
31.根据权利要求23所述的方法,进一步包括由配置为吸收声音的多孔介质形成所述衰减层。
32.根据权利要求23所述的方法,进一步包括由具有泡沫、褶纸和精纺玻璃纤维至少其中之一的过滤介质形成所述过滤层。
33.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述衰减层位于所述空气通道内的中间位置处,并被定位成与所述壁隔开。
34.根据权利要求1所述的滤波组件,还包括:
多个过滤层;和
定位在每一个相邻过滤层之间的衰减层。
35.根据权利要求1所述的滤波组件,其中所述衰减层形成所述壁中的至少一个。
36.根据权利要求15所述的空气处理器,其中所述衰减层位于所述空气通道内的中间位置,并被定位成与所述壁隔开。
37.根据权利要求15所述的空气处理器,还包括:
多个过滤层;和
定位在每一个相邻过滤层之间的衰减层。
38.根据权利要求15所述的空气处理器,其中所述衰减层形成所述壁中的至少一个。
39.根据权利要求23所述的方法,还包括以下步骤:
将所述衰减层定位在所述空气通道内的中间位置处并与所述壁隔开。
40.根据权利要求23所述的方法,还包括以下步骤:
将多个过滤层放置在外壳内;以及
将衰减层定位在每一个相邻过滤层之间。
41.根据权利要求23所述的方法,还包括以下步骤:
通过衰减层形成所述壁中的至少一个。
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