CN104955998A - 具有高频烘干装置的衣物处理机 - Google Patents
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Abstract
提供了一种衣物处理机。该衣物处理机包括至少一个主体、基座以及高频烘干装置。该至少一个主体包括可旋转地布置在主体中的滚筒。该基座支撑主体并提供用于容纳烘干对象的特定烘干空间。该高频烘干装置包括:阳极,高频施加到所述阳极;以及阴极,与阳极电绝缘以在烘干空间内部的阳极和阴极之间形成振荡电场。
Description
技术领域
本公开文本涉及一种具有高频烘干装置的衣物处理机。
背景技术
通常,衣物处理机的示例包括将洗涤水供应到容置衣物的滚筒中并从衣物和衣服去除污物的洗衣机以及将热空气或冷空气供应到滚筒中以烘干衣物的烘干机。近来,能够执行烘干功能以及洗涤功能的衣物处理机正得到日益广泛应用。
干衣机(clothes drying machine)是一种将热空气或冷空气供应到容置湿衣服的特定空间或滚筒以烘干湿衣服的装置。通常,干衣机包括用于产生热量的加热器和用于将从加热器产生的热量传送到容置衣服的空间的鼓风机。干衣机通过使用加热空气所传送的热量增加包含在衣服中的水分的温度而致使水分蒸发。由于热量从具有低比热的空气被传递到具有高比热的水,与被加热的空气的温度相比,水的温度不会显著增加,并且与功耗相比烘干性能较低。
而且,由于为了使包含在衣服中的水分达到蒸发温度,滚筒内部的空气温度必须等于或大于100摄氏度,因而热空气与衣服的接触可引起布料的变性或损坏。
此外,烘干机可以包括用于将从衣服蒸发的水排出烘干机的排出系统。在这种情况下,由于滚筒的内部温度因加热空气的连续排出不可避免地下降,加热器的操作时间增加,因此功耗和烘干时间增加。
发明内容
技术问题
实施例提供一种能够使用高频烘干衣服的衣物处理机。
实施例还提供一种除典型的洗衣机和烘干机之外还包括高频烘干装置的衣物处理机。
实施例还提供一种能够使由衣服的烘干引起的布料的损坏最小化的衣物处理机。
实施例还提供一种能够减少在烘干衣服过程中耗费的功耗和烘干时间的衣物处理机。
实施例还提供一种在使典型的洗衣机和烘干机的结构改变最小化的情况下进一步包括高频烘干装置的衣物处理机。
解决方案
在一个实施例中,一种衣物处理机包括:至少一个主体,包括可旋转地布置在主体中的滚筒;基座,支撑主体并提供用于容纳烘干对象的特定烘干空间;以及高频烘干装置,包括:阳极,高频施加到所述阳极;以及阴极,与阳极电绝缘以在烘干空间内部的阳极和阴极之间形成振荡电场。
在下文附图和说明中阐明一个或更多实施例的细节。通过说明书和附图,以及权利要求书,其它特征将是明显的。
本发明的有益效果
根据一实施例的衣物处理机能够通过使用高频烘干衣服减少功耗和烘干时间。
而且,根据一实施例的衣物处理机能够在使典型的洗衣机和烘干机的结构改变最小化的情况下执行高频烘干功能。
此外,根据一实施例的衣物处理机与使用热空气的烘干方法相比能够通过使用高频烘干装置在相对较低的温度进行烘干来防止由高温引起的布料的变性。
附图说明
图1为示出根据一实施例的衣物处理机的透视图。
图2为示出图1所示的衣物处理机的内部构造的视图。
图3为示出应用于图1所示的衣物处理机的高频烘干装置的主要组件之间的控制关系的视图。
图4为示出根据一实施例的衣物处理机的排出系统的视图。
图5为示出根据另一个实施例的衣物处理机的排出系统的视图。
图6为示出在使用高频烘干装置烘干时取决于衣物负荷的烘干效率的图表。
图7为示出根据另一个实施例的衣物处理机的视图。
图8为示出根据又一个实施例的衣物处理机的视图。
具体实施方式
现在将详细参考本公开文本的实施例,其示例在附图中示出。
图1为示出根据一实施例的衣物处理机的透视图。图2为示出图1所示的衣物处理机的内部构造的视图。图3为示出应用于图1所示的衣物处理机的高频烘干装置的主要组件之间的控制关系的视图。
在下文中,烘干装置将被举例来说明根据一实施例的衣物处理机,但实施例不限于此。因此,应当理解,这些实施例的以下说明也能够被应用于或间接用于落入技术精神内的洗衣机或洗衣烘干机。
参照图1和图3,烘干机100可以包括主体110和高频烘干装置170。主体110和高频烘干装置170可以分别独立地执行衣服烘干功能。然而,主体110可以使用热空气或冷空气烘干衣服,而高频烘干装置170可以通过在衣服(其为绝缘材料)两端布置的阳极电极和阴极电极之间形成振荡电场来烘干衣服。
主体110可以包括:外壳111,在其前侧具有衣物装入开口;门113,打开/关闭衣物装入开口;滚筒,容置烘干对象(诸如衣服)并可旋转地布置在外壳111的内部;加热器134,用于加热空气;鼓风机131,用于吹送由加热器134加热的空气;干燥管道135,将鼓风机131吹送的空气引导至滚筒120中;排气管133,用于将滚筒120内部的空气排出主体110;以及过滤器132,布置在排气管133的入口处以过滤悬浮在空气中的异物(诸如棉绒)。
电机(未示出)也可以被布置为提供用于旋转滚筒120的驱动力。从电机到滚筒120的动力传输可以被分成直接驱动类型和间接驱动类型,在直接驱动类型中电机的轴被布置在与滚筒120的旋转中心相同的线上,在间接驱动类型中使用动力传输元件(诸如齿轮或皮带)进行动力传输。而且,除滚筒120之外,该电机还可以旋转鼓风机131。虽然未示出,然而在本实施例中,鼓风机131被电机旋转,并且滚筒120可以通过缠绕在滚筒120的周面的皮带由动力传输来旋转。
该高频烘干装置可以通过将来自高频波或射频波振荡的电场施加到滚筒120来烘干衣服。高频能量可以被用于烘干绝缘材料(诸如衣服)。当来自高频波振荡的电场被施加到衣服时,分子可以在电场中被激发,从而由于分子之间的摩擦产生内部热增量。尤其,当湿衣服吸收足够的能量时,水分子的状态可以由于热增量从液体变为气体,而使水分蒸发。
高频烘干装置170可以包括:高频发生器,用于根据所需频率产生高频;以及同轴电缆,用于将高频从高频发生器传输到阳极电极。在这种情况下,阴极电极可以被接地。
通常,该高频发生器可以包括振荡器和三极管,并可以称为电子管。三极管可以具有阳极、阴极以及栅极(grid)。振荡器可以产生施加到栅极的期望频率的信号,并且阳极与阴极之间的高电压可以放大振荡电力以提供具有高电力的高频。当电子管的寿命结束时,可以更换电子管。为了延长电子管的使用寿命,可以设置冷却装置。空气冷却类型的冷却装置可以是常用的,而水冷却类型的冷却装置可以更加有效。
同时,高频发生器可以补充电子管的缺陷,并可以通过固态技术实施。通常,固态技术可以被用于在信息通信(诸如移动通信或无线网络)的应用领域中产生射频或高频波。然而,该技术可以适合于更低的电力,并且期望的是进一步提供获取烘干衣服所需的高电力的放大器。为此,可以使用固态晶体管。使用固态技术的高频发生器的使用寿命可以显著延长,并且与电子管类型相比在维修和更换方面较为有利。
参照图3,高频烘干装置170可以包括:高频发生器175,用于产生高频以在彼此电绝缘的阳极和阴极之间形成振荡电场;同轴电缆171,用于将高频发生器175所产生的高频施加到阳极;以及可变阻抗,用于控制形成在阳极和阴极之间的振荡电场的强度。该可变阻抗可以包括电感线圈或电容器(condenser)的至少之一。该可变阻抗可以是调谐电感(172)。
高频发生器175可以包括:电力供应单元176,用于供应直流电;以及高频电源177,用于接收来自电力供应单元176的电力并且根据预定频率的输入来输出高频电力。高频发生器175还可以包括频率合成器178。频率合成器178可以产生预定高频的信号,并且高频电源177可以根据从频率合成器177施加的频率的输入来输出高频电力。
高频发生器175所产生的高频可以通过同轴电缆11被传输到阳极(+),并且可以经由调谐电感172被传输。电阻可由调谐电感172控制,从而改变阳极(+)与阴极(-)之间的电场的强度。
阳极(+)和阴极(-)可以被设置为彼此绝缘。阳极(+)和阴极(-)可以是仅用于施加电场的电极,而烘干机100的一部分还可以被用作电极。尤其,除执行主要功能的主体110之外,衣物处理机可以包括用于支撑主体110的基座160。在本实施例中,主体110可以执行烘干装入到滚筒120中的衣服的功能,并且基座160可以支撑主体110并可以使高频烘干装置170所产生的电场施加到装入主体110的烘干对象。典型地,基座160可以增加主体110的高度使得用户能够容易地将衣物装入主体110/从主体110移出衣物,而不用过度弯腰,并且可以为主体110提供内部存储空间以存储洗涤剂、鞋子、衣物以及各种家庭用品。
在本实施例中,高频烘干装置170可以在基座160提供的空间中实施。
基座160可以包括:壳体150,支撑主体110;以及存储室(storage)140,容纳烘干对象(诸如衣服)并可拉出地布置在壳体150中。存储室140可以沿着壳体150被可滑动地布置。壳体150可以包围存储室140,并可以在其前侧具有开口使得存储室140能够被插入/拉出。
如上所述,高频烘干装置170可以包括:阳极电极,施加有高频;以及阴极电极,接地并与阳极电极一起形成电场。在本实施例中,基座160的结构可以被用来构成阳极电极和阴极电极,而无需单独的结构。即,构成基座160的壳体150和存储室140之一可以用作阳极电极,而另一个可以用作阴极电极。这两者可以彼此绝缘使得能够在壳体150和存储室140之间形成电场。
同时,可以确定高频是否被施加到壳体150或存储室140。可以执行该确定使得形成在壳体150和存储室140之间的电场不会泄漏到外部。优选地,通过使壳体150用作阳极并使布置在壳体150中的包围烘干对象的存储室140用作阴极,可以使至存储室140外的电场泄漏最小化。
尤其,存储室140可以被形成为具有在其上侧开口以容纳烘干对象的箱形。壳体150的面向存储室140的底面143的表面151可以被确定为被施加高频的阳极。存储室140的侧表面141和142、底面143以及前表面144可以使用一块金属板整体形成。在这种情况下,存储室140的整个内部区域可以用作阴极。前表面144的外侧可以被设置有外壁板145。
为了更有效地烘干存储室140内部的烘干对象,可以考虑一种提供用于增加存储室140的内部温度的热源的方法。为此,可以额外布置加热器,但优选地,高频烘干装置170中的电力供应单元176、依赖于电力供应产生热量的高频电源177和/或调谐电感172可以被布置为与基座160相邻。热源可以被布置在外壳111的底部111a上方或布置在壳体150上方。从热源产生的热量可以经壳体150或存储室140的传导被传输到存储室140或者通过稍后描述的排出系统的空气的对流被传输到存储室140。
支架146可以支撑烘干对象使得烘干对象能够与存储室140的底面143间隔开。支架146可以具有框架或网格结构使得电场能够容易地形成在壳体150和存储室140之间。尤其,支架146可以由不具有电磁干扰的材料形成。
如图6所示,与典型的烘干方法,即在本体110中执行的将加热器134加热的空气供应到滚筒120中的方法相比,使用高频的烘干可以具有优异的烘干效率。由于典型的热空气烘干方法在烘干的初始阶段增加滚筒120内部的温度时耗费了大部分能量,在烘干的初始阶段可能不能产生足够的烘干性能,并且在烘干的后期阶段与从烘干对象蒸发的水量相比可能耗费过多的能量。因此,该热空气烘干方法可能效率很低。然而,使用高频的烘干方法可以在整个烘干过程中保持高烘干效率。由于在高频烘干方法中,水分子被电场直接激发,水分可以被快速蒸发。
与典型的热空气烘干方法相比,高频烘干方法可以较少依赖于负荷量。由于高频烘干方法实质上通过施加电场来激发包含在负荷中的水分子,因而即使负荷量发生变化也能够均匀地保持烘干性能。
而且,即使滚筒120内部的温度低于30摄氏度,高频烘干装置170也能够烘干对象。与在大约100摄氏度的温度进行烘干的典型热空气烘干方法相比,这是非常低的温度。因此,能够从根本上防止衣服由于高温而变性。
图4为示出根据一实施例的衣物处理机的排出系统的视图。参照图4,根据一实施例的烘干机100a可以包括用于将基座160内部的空气排出到外部的排气风扇181。
排气风扇181可以被布置在主体110的外壳111中。构成基座160的壳体150可以在其一侧具有出口(未示出)以便通过排气风扇181排出基座160内部的空气。通过排气风扇181从基座160排出的空气可以被直接排放到主体110,但是也可以经由连接至排气风扇181的排气管道133或单独的排气通道被排出烘干机110a。
根据高频烘干装置170,基座160内部的空气可以由于从烘干对象蒸发的水分而增加其湿度,但是烘干性能可以因为排气风扇181的操作而提高。
图5为示出根据另一个实施例的衣物处理机的排出系统的视图。参照图5,基座160可以具有容纳来自外部的空气的入口和用于将基座160内部的空气排出到外部的出口。该入口和出口可以被设置有控制空气流的第一阀183和第二阀185。
尤其,在本实施例中,在主体110中具有烘干功能的衣物处理机可以具有使热空气或冷空气供应到布置在主体110中的滚筒120的结构。尤其,在排出式烘干机的情况下,由加热器134加热的空气可以沿着干燥管道135通过鼓风机131被传送到滚筒120并且然后可以被施加到滚筒120内部的烘干对象。之后,空气可以经由排气管道133被排出烘干机。
在本实施例中,主体110中的此空气流可以通过第一阀183和/或第二阀185被引导至基座160,以在高频烘干装置170的工作时促进烘干性能的改善。在这种情况下,热空气或冷空气可以根据加热器134是否工作而被供应到基座160中。
第一阀183和第二阀185可以被布置在将排气管道133旁路的通道中。在这种情况下,第一阀183和第二阀185可以是三通阀。在该结构中,通过鼓风机131传送的空气可以不通过排气管道133排出烘干机100b,而是可以通过第一阀183所打开的入口被供应到基座160中并且然后通过第二阀185所打开的出口沿着排气管道133排出烘干机100b。
图7为示出根据另一个实施例的衣物处理机的视图。参照图7,衣物处理机100c可以包括提供洗涤功能的第一主体210和提供烘干功能的第二主体220。第一主体210可以是将洗涤水供应到容置衣物且旋转以从衣物去除污物的滚筒的洗衣机,并且第二主体220可以是将热空气或冷空气供应到容置衣物且旋转以烘干衣物的滚筒的烘干机。用户可以使用洗衣机210进行洗涤,并且然后可以将洗涤过的衣物装入烘干机220以烘干衣物。
衣物处理机100c可以包括支撑洗衣机210的第一基座230和支撑烘干机220的第二基座240。高频烘干装置170可以通过将第一基座230和第二基座240的至少之一用作烘干对象的容纳空间来实施。例如,如图7所示,当使用第二基座240时,形成在高频烘干装置170的阳极和阴极之间的电场可以激发包含在位于第二基座240内部的烘干对象中的水分子以对烘干对象进行烘干。类似于前述实施例,该阳极和阴极可以利用构成基座的壳体150和存储室140来实施。
图8为示出根据又一个实施例的衣物处理机的视图。参照图8,类似于图7,衣物处理机100d可以包括用作洗衣机的第一主体210和用作烘干机的第二主体220,但是第一主体210和第二主体220可以被共同的基座250支撑。
类似于前述实施例,形成在阳极和阴极之间的电场可以激发包含在位于基座250内部的烘干对象中的水分子以对烘干对象进行烘干。类似于前述实施例,该阳极和阴极可以利用构成基座250的壳体150和存储室140来实施。
虽然已参照多个示意性实施例描述了实施例,然而应当理解,本领域技术人员能够设计出多个落入本公开文本的原理的精神和范围的其它变型和实施例。更具体地,在公开内容、附图以及权利要求的范围内,在零部件和/或隶属的组合排列的排列方式中可以有各种变化和变型。除了零部件和/或排列的变化和变型之外,多种用途对本领域技术人员来说也是显而易见的。
Claims (14)
1.一种衣物处理机,包括:
至少一个主体,包括可旋转地布置在所述主体中的滚筒;
基座,支撑所述主体并提供用于容纳烘干对象的特定烘干空间;以及
高频烘干装置,包括:阳极,高频施加到所述阳极;以及阴极,与所述阳极电绝缘,以在所述烘干空间内部的所述阳极和所述阴极之间形成振荡电场。
2.根据权利要求1所述的衣物处理机,其中所述基座包括:
存储室,容纳烘干对象;以及
壳体,所述壳体中容纳所述存储室,并且
所述高频烘干装置包括:高频发生器,用于产生高频,
其中所述壳体用作被施加来自所述高频发生器的高频的阳极,并且所述存储室用作阴极以在所述存储室和所述壳体之间形成所述振荡电场。
3.根据权利要求2所述的衣物处理机,其中所述存储室被可拉出地布置在所述壳体中,并且所述壳体在面向所述存储室的底面的表面上形成有所述阳极。
4.根据权利要求2所述的衣物处理机,其中所述壳体被电气接地。
5.根据权利要求1所述的衣物处理机,其中所述高频烘干装置还包括控制形成在所述阳极和所述阴极之间的电场的强度的可变阻抗,并且所述可变阻抗被布置为与所述基座相邻使得在施加电流时产生的热量被传输到所述基座。
6.根据权利要求5所述的衣物处理机,其中所述可变阻抗包括电感线圈或电容器至少之一。
7.根据权利要求1所述的衣物处理机,还包括用于排出所述基座内部的空气的鼓风机。
8.根据权利要求1所述的衣物处理机,其中所述基座包括用于接收空气的入口和用于排出空气的出口,并且还包括用于控制通过所述入口的空气流的第一阀和用于控制通过所述出口的空气流的第二阀。
9.根据权利要求8所述的衣物处理机,还包括用于将所述主体内部的空气排出到外部的排气管道,其中所述第一阀被布置在所述排气管道的上游侧以控制沿着所述排气管道流动到所述基座中的空气,并且所述第二阀被布置在所述排气管道的下游侧以控制从所述基座排放到所述排气管道的空气。
10.根据权利要求9所述的衣物处理机,其中所述第一阀和所述第二阀的至少之一是三通阀。
11.根据权利要求9所述的衣物处理机,还包括用于将所述主体内部的空气吹送到所述排气管道的鼓风机。
12.根据权利要求1所述的衣物处理机,其中:
所述至少一个主体包括:
第一主体,其中洗涤水供应到所述滚筒中;以及
第二主体,其中热空气供应到所述滚筒中,所述第二主体与所述第一主体并排布置,
所述基座包括:
第一基座,支撑所述第一主体;以及
第二基座,支撑所述第二主体,其中所述高频烘干装置在所述第一基座和所述第二基座的至少之一的内部形成电场。
13.根据权利要求12所述的衣物处理机,其中所述至少一个主体包括:
第一主体,其中洗涤水供应到所述滚筒;以及
第二主体,其中热空气供应到所述滚筒,所述第二主体与所述第一主体并排布置,
其中所述基座支撑所述第一主体和所述第二主体。
14.根据权利要求1所述的衣物处理机,其中当在所述基座的内部形成电场时,所述基座的内部温度小于大约30摄氏度。
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