CN105393059A - 通风装置 - Google Patents

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CN105393059A
CN105393059A CN201480024712.5A CN201480024712A CN105393059A CN 105393059 A CN105393059 A CN 105393059A CN 201480024712 A CN201480024712 A CN 201480024712A CN 105393059 A CN105393059 A CN 105393059A
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ventilating opening
ventilation unit
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Sahara KK
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SAHARA Corp
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/10Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
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Abstract

通风装置(2)具有装置主体(10)、致动板(20)和密封垫(25)。装置主体(10)具有主壁(12a),通风孔(12x)形成在其中。致动板(20)在主壁(12a)附近并且在其室外侧上可转动地支撑在装置本体(10)上。致动板(20)通过其自身重量和/或弹簧(30)的力而被保持在致动板(20)已经远离主壁(12a;52)以打开通风口(12x;52x)的打开位置上,并且致动板(20)在室外风压下从打开位置转动到致动板(20)已经更靠近主壁(12a)以覆盖通风口(12x)的关闭位置。密封垫(25)具有弹性和透气性,并在远离致动板(20)的转动支撑点的位置处安装在致动板(20)面对主壁(12a)的表面上。当致动板(20)处于封闭位置时,密封垫(25)在被保持在主壁(12a)与致动板(20)之间的同时允许空气流通。

Description

通风装置
技术领域
本发明涉及一种用于通过用新鲜的室外空气更换脏的室内空气而将室内环境保持在良好条件下的通风装置。
背景技术
通风装置通常包括:装置主体,其具有通风口形成在其中的主壁;和,致动板,其支撑在此装置主体上并打开/关闭所述通风口。
在常见的通风装置中,致动板相对于主壁的位置以及所述通风口的开度是通过手动操作、电动操作等确定的。
在专利文献1中公开为第一实施例的通风装置被引用作为手动操作型通风装置的一个例子。这种通风装置被集成在窗扇的上框架中,并且装置主体和致动板水平并且直线地延伸。致动板的上边缘在装置主体的主壁附近支撑在装置主体上,以便是可滑动的也是可转动的。随着致动板通过操作钮的操作水平地滑动,并且在滑动过程通过凸轮机构的作用而更接近或远离主壁,形成在主壁中的通风口的开度被调节。
不透气的密封垫(packing)被安装在致动板的下边缘部分的主壁侧表面上。当致动板处于其关闭位置时,这种密封垫与主壁接触,从而使致动板与主壁之间的间隙被密封,并且通风口的开度变为零,也就是说,通风量变为零。
在专利文献2中公开的通风装置被引用作为手动操作型通风装置的又一个例子。这种通风装置是要被安装在建筑物的墙壁上。致动板布置在以长薄形状沿水平方向延伸的装置主体的主壁之下并且与其平行。随着致动板通过操作杆的操作而被上下移动,形成在主壁中的通风口的开度被调节。不透气密封垫设置在该致动板的各个侧边缘处。当致动板向上移动时,密封垫进入与主壁接触,使得致动板与主壁之间的间隙被密封并且通风量变为零。
在上述通风装置中,由于通风口的开度是手动地确定的,如果室外在刮强风而通风口是打开的,则所述风进入室内。
因此,在有强风时通过风压自动地关闭通风口的通风装置也已被开发。在专利文献3公开的通风装置中,致动板可转动地支撑在主壁附近,并且在支撑在其室外侧上,通风口形成于所述主壁中。当没有风时,致动板通过其自身重量或弹簧力保持在其远离主壁的打开位置处。当有强风时,在风压下的致动板抵抗其自身重量或弹簧力而与主壁接触以关闭通风口。由此,强风被阻止进入室内。
在专利文献3的通风装置中,即使当致动板是在与主壁接触的关闭位置处时,通风口是不完全封闭的,而是仍然存在小面积的开口,因而通风装置允许空气流通通过此开口,以确保通风。
引用列表
专利文献1
日本专利公开号2005-264425
专利文献2
日本专利公开号2010-203707
专利文献3
日本专利公开号7-233980
发明内容
技术问题
在专利文献3的通风装置中,当有强风时,致动板关闭,以便留出小的开口,这使得能够进行温和的通风,同时防止如上所述的风的吹入。但是,存在以下不便:
-由于开口的流通截面积保持恒定,当致动板处于关闭位置时,风进入室内的体积随着风压进一步增加而增加。
-当致动板处于关闭位置时,风噪声由于风穿过小开口而出现。另外,当强风穿过小开口时,紊流(涡流)出现在开口附近,并且这种紊流导致致动板振动并迅速击打主壁,这产生噪声。
问题的解决方案
解决了上述问题的本发明包括:
装置主体,其具有通风口形成在其中的主壁;
致动板,其在主壁附近并且在主壁的室外侧上可转动地支撑在装置主体上;和
弹性密封垫,其安装在致动板与主壁彼此面对的表面中的至少一个上,其位置远离致动板的转动支撑点,其中
致动板可以在打开位置与关闭位置之间转动,在所述打开位置处,致动板已经远离主壁以打开通风口,而在所述关闭位置处,致动板已经更靠近主壁以覆盖通风口,
致动板通过其自身重量和/或弹簧的力而被保持在打开位置处,并通过室外风压从打开位置转动到关闭位置,并且
当致动板处于关闭位置处时,密封垫在被保持于主壁与致动板之间的同时允许空气流通。
根据以上构造,由于致动板在有强风时关闭,能够防止强风吹入室内。即使在致动板处于关闭位置时,由于密封垫允许空气流通,通风可以进行。此外,由于密封垫压缩量随着风压增加而增加并且密封垫中的流通截面积随着风压增加而减小,空气进入室内的流率可以被限制。由于空气在致动板处于关闭位置处时通过密封垫,能够防止产生风噪声,并且也能够通过抑制紊流的产生而防止产生由于致动板的振动的噪声。
优选的是,构成密封垫的材料具有透气性。
根据这种构造,当致动板处于关闭位置时,空气通过密封垫材料内部的大量小的空气路径,这使得能够更有利地防止风噪声的产生以及更有利地防止驱动板的振动。
优选的是,构成密封垫的材料是具有开孔结构的泡沫树脂。
根据这种构造,能够容易地得到密封垫材料所需的弹性和透气性。
当使用上述透气材料时,密封垫应该基本上具有均匀的厚度。然而,在本发明的一个方面中,密封垫安装在主壁与致动板中的一个上;密封垫面对主壁和致动板中的另一个的表面具有脊和谷;并且,当致动板处于关闭位置时,多个空气路径形成在密封垫与主壁和致动板中的另一个之间。
根据这种构造,当致动板处于关闭位置时,除了在密封垫材料内的空气路径之外,多个空气路径还形成在密封垫与主壁或致动板之间。因此,当风压处于用来关闭致动板的最小压力时,能够抑制通风量的减少。
上述密封垫也可以由不透气材料构成。在这种情况下,密封垫被安装在主壁与致动板中的一个上;密封垫面对主壁和致动板中的另一个的表面具有脊和谷;并且,当致动板处于关闭位置时,多个空气路径形成在密封垫与主壁和致动板中的另一个之间。
根据这种构造,密封垫允许通过形成在密封垫与主壁或致动板之间的多个空气路径的空气流通。
优选的是,控制空气流通的开/关机构还布置在主壁的室内侧上。
根据这种构造,当室内进行冷却或加热时,能够通过依靠开/关机构将通风量减少为零或限制通风量而提高冷却或加热的效率。
优选的是,所述装置主体和致动板直线地形成为长薄形状;多个通风口在致动板的纵向方向上间隔地形成;所述开/关机构具有在装置主体的纵向方向上延伸的附加致动板;附加致动板与主壁的室内侧表面接触并可滑动地支撑在其上,并且具有与主壁的通风口以相同间距形成的其它通风口。
根据这种构造,能够通过将致动板布置在主壁的室外侧和室内侧上而将装置小型化。
发明的有利效果
根据本发明,能够有利地控制进入室内的空气量,以及防止室外有强风时的噪声产生。
附图说明
图1是构成本发明第一实施例的通风装置的透视图,其在长度方向的中间部分被省略。
图2是示出在有弱风并且致动板处于打开位置的状态下的通风装置的剖视图。
图3是示出在有强风并且致动板处于关闭位置的状态下的通风装置的剖视图。
图4是示出在风变得更强并且密封垫被猛烈压缩的状态下的通风装置的剖视图。
图5是示出在通风装置中使用的密封垫的修改示例的透视图。
图6是示出在通风装置中使用的密封垫的另一修改示例的透视图。
图7是构成本发明第二实施例的通风装置的剖视图。
图8是示出在有弱风并且致动板处于打开位置的状态下的通风装置的放大的剖视图。
图9是示出在有强风并且致动板处于关闭位置的状态下的通风装置的放大的剖视图。
具体实施方式
实施例的描述
在下文中,根据本发明第一实施例的集成在框格门中的类型的通风装置将参照图1至图4进行描述。如图1中所示,通风装置1包括装置主体10和致动板20,两者都水平并且直线地延伸。由于通风装置1在纵向方向上的中间部分被省略,在图1中所示的通风装置1比实际上要短。
如图2所示,装置主体10由两个挤压型材(extrudedsections)11、15组成。所述型材11具有室内侧垂直部分12、下连接部分13和上连接部分14。
型材11的室内侧垂直部分12的上部比下部更深地凹向室外侧,并且被设置作为主壁12a。在该主壁12a中,大量垂直伸长的通风口12x以在纵向方向上的规则间隔形成。
室内侧垂直部分12具有接合槽12b、12c,其与主壁12a的上边缘和下边缘相邻,并且比主壁12a更深地位于室内侧上。这些接合槽12b、12c的功能将在后面描述。
轴支撑部分12d形成在主壁12a与上连接部分14之间的交叉点处。此轴支撑部分12d在主壁12a的室外侧上邻近主壁12a,并且位于通风口12x之上。这种轴支撑部分12d的功能将在后面描述。
下连接部分13具有倒U形状,并具有一对向下突出的肋。玻璃板(未示出)的上边缘部分装配到这对肋之间的间隙内。上连接部分14具有一对向上突出的肋,并且这对肋被插入到框格门的上框架(未示出)内。因此,通风装置1被集成在框格门中。
所述型材15具有板的形状,并被设置为室外侧垂直部分。所述型材15的上边缘和下边缘与型材11的下连接部分13和上连接部分14的室外侧边缘连接。在型材15的下部,大量垂直伸长的通风口15x以在纵向方向上的规则间隔形成。
装置主体10是中空的并且内部空间被设置为通风路径19。这种通风路径19通过通风口12x与室内空间连通,并通过通风口15x与室外空间连通。
致动板20也形成为挤出部分,并且具有在上边缘处横截面为圆形的轴部分21。由于该轴部分21插入到装置主体10的轴支撑部分12d内,致动板20被可转动地支撑,以便能远离或更靠近装置主体10的主壁12a。
密封垫25被安装在致动板20朝向主壁12a的下部(远离作为转动支撑点的轴部分21的部分)的表面上。该密封垫25沿致动板20的整个长度延伸,并具有均匀的厚度。
密封垫25是由具有开孔结构(例如,聚氨酯泡沫)的发泡树脂制成的,并在厚度方向上具有透气性和弹性(缓冲性)。本实施例的密封垫25具有20至40kg/m3的密度,并且可作为过滤器商购的密封垫可以用作该密封垫25;例如,可以使用INOACCorporation的产品(MF-13)。
致动板20通过多个拉伸螺旋弹簧30(弹簧)抵抗其自身重量保持在远离主壁12a的位置(打开位置)处,所述弹簧在致动板20的纵向方向上间隔布置。螺旋弹簧30的一个端部被钩在从致动板20的下部向室外侧突出的弹簧钩部分22上,而另一端部钩在形成于上连接部分14上的弹簧钩部分14a上。
主壁12a的室内侧与由挤压型材形成的另一致动板41相接触。由于致动板41的上边缘和下边缘分别地接合在装置主体10的接合槽12b、12c中,致动板41被支撑在装置主体10上,以便在纵向方向上可滑动。大量的通风口41x形成在致动板41中,所述通风口具有与主壁12a的通风口的12x相同的形状和相同的间距。
如图1所示,支撑板42被安装在装置主体10的右端部处。该支撑板42布置在致动板41的室内侧上,并以其上边缘和下边缘接合在接合槽12b、12c中而固定。
支撑板42具有支撑在其上的操作钮43,以在装置主体10的纵向方向(左右方向)上可滑动。该操作钮43与致动板41相连接,并且操作钮43的操作使致动板41在打开位置与关闭位置之间滑动,在所述打开位置上,通风口41x与主壁12a的通风口12x重合,在所述关闭位置上,通风口41x不与通风口12x重合。
开/关机构40由致动板41、支撑板42和操作钮43构成。
在上述构造的通风装置1中,当没有风或风较弱时,如图2所示,致动板20处于其自身重量与螺旋弹簧30的力处于平衡的位置处,即,在致动板20已经远离主壁12a以将通风口12x打开到最大程度的打开位置处。在该打开位置处,致动板20是倾斜的,并且其下端缘在等于或略低于通风口15X的上端缘的高度处。在这一点上,通风路径19的流通阻力为最小。
随着风力变得更强,空气流入室内的量增加。由于通风口41x布置在通风口12x的下方,空气在通风路径19内斜向上地流动,如在图2中通过箭头指示的。由于致动板20沿这种空气流动倾斜并且其下边缘与通风口15x的上端缘处于大致相同的高度上,仅有一部分的风压作用在致动板20上。其结果是,尽管致动板20在关闭方向上抵抗弹簧30而转动,致动板20的打开状态被保持。
如果风压进一步增加并达到第一阈值压力,致动板20在关闭方向上进一步转动。在致动板20的内侧与外侧之间的压力差在这个转动过程中突然增加,并且致动板20达到如图3所示的关闭位置。
由此,通过如上所述地关闭致动板20,能够防止强风进入室内。
在关闭状态后,如果风压减小到第二阈值压力,则致动板20开始打开,并且由于致动板20的内侧与外侧之间的压力差迅速下降,致动板20朝向打开位置转动。
由于第二阈值压力低于第一阈值压力,致动板20带迟滞特性地打开/关闭。
当致动板20如图3所示地处于关闭状态时,通风口12x被致动板20覆盖,并且密封垫25与主壁12a在其整个长度上接触,同时被保持在致动板20与主壁12a之间。然而,由于密封垫25是由具有开孔结构并具有透气性的泡沫树脂制成的,空气通过密封垫25内部流入室内,如通过图3中的箭头所指示的,由此,室内环境可以保持在有利条件下。
当致动板20从打开位置到达关闭位置时(当风压处于第一阈值压力的最小值时),空气流入量减少。密封垫25的弹性和透气性被确定为使得可在此点保证足够量的流入。
当风压进一步从图3所示的状态增加时,如图4所示,致动板20被进一步推向主壁12a并压缩密封垫25。由于密封垫25的压缩,密封垫25的流通截面积减小。这样,由于密封垫25的压缩量随着风压增加而增加并且密封垫25的流通截面积随着风压增加而减小,空气流入室内的量可以被抑制。空气的流动在图4中也用箭头指示。
如通过图3和图4中的箭头所指示的,由于空气在致动板20处于关闭状态时通过密封垫25内的大量小的空气路径流入室内,没有在高压空气通过由刚性构件包围的开口流入时出现的这样的风噪声出现。此外,由于没有大的紊流出现在致动板20附近,致动板20的振动没有发生,因而没有归属于该振动的噪声产生。
在本实施例中,除了根据室外风的强度打开/关闭的致动板20外,还设置了手动操作的开/关机构40。操作该操作钮43能够在打开位置与关闭位置之间滑动致动板41,在所述打开位置处,通风口41x与主壁12a的通风口12x重合,而在所述关闭位置处,这些通风口不彼此重合,从而可以调节通风口12x的开度。因此,当进行冷却或加热时,空气流通的量可以被限制到零或小的量,因而冷却或加热的效率能够提高。
虽然第一实施例的密封垫25具有在其整个长度上均匀的厚度,代替这种密封垫25,可以使用在图5中示出的密封垫25A。这种密封垫25A的面向主壁12a的表面具有脊和谷在纵向方向上重复的形状。也就是说,在与长度方向正交的方向上延伸的多个脊部分25a以在纵向方向上的规则间隔形成,而谷部分25b形成在这些脊部分25a之间。
如果使用了图5中所示的密封垫25A,当风压处于将致动板20带到闭合位置所需的最小压力时,脊部分25a与主壁12a接触,并且大量的空气路径形成在谷部分25b与主壁12a之间。因此,空气流入量从致动板20处于打开位置时的量的迅速减少可以被减轻。
在图6的密封垫25B中,大量脊部分25c是二维地散布的,并且彼此连通的大量谷部分25d形成在这些脊部分25c之间。如果使用了这种密封垫25B,当风压处于使致动板20到达关闭位置所需的最小压力处时,类似地,脊部分25c与主壁12a接触,并且大量的空气路径形成在谷部分25d与主壁12a之间。
在图7至图9中所示的通风装置2的第二实施例要被安装在建筑物的墙壁上。为了给出简短的说明,建筑物的墙壁设置有支撑上部楼层的玻璃板3的支撑框架4、支撑下部楼层的玻璃板5的支撑框架6,以及与此支撑框架6相连接的室内侧支撑框架7。通风路径8形成在支撑框架4与支撑框架6、7之间。跨越支撑框架4、7放置的通风装置2以及跨越支撑框架4、7放置在通风装置2上侧上的盖构件9(开/关机构)布置在该通风路径8中。通过通风装置2的通风以该盖部件9被移除而进行。支撑框架4、6、7,通风装置2和盖构件9以长形状在水平方向上延伸,即,在与附图的纸张正交的方向上延伸。
所述通风装置2包括装置主体50和致动板60。装置主体50具有在水平方向上延伸的挤压型材51,和在纵向方向上以规则间隔固定在此型材51上的大量U形支架55。该型材51包括具有水平板形状的主壁52,并具有在纵向方向上以规则间隔形成在该主壁52中的大量通风口52x。
在型材51中,轴支撑部分53与主壁52相邻地形成在主壁52的下侧(室外侧)上。
致动板60被布置在主壁52的下侧上,并且由于致动板60的轴部分61装配到轴支撑部分53内,致动板60被可转动地支撑。
类似于第一实施例的密封垫25,透气的密封垫65在远离轴部分61的部分处沿致动板60的整个长度安装在致动板60的上表面(面对主壁52的表面)上。
所述通风装置2还包括设置在支架55上的垫70、朝向下侧(即,在打开方向上)促动致动板60的拉伸螺旋弹簧71、铰链72、在关闭方向上促动致动板60的扭转弹簧73,以及由板簧形成的延伸构件74。
螺旋弹簧71具有钩在支架55上的一个端部以及钩在致动板60上的另一端部。
铰链72具有两个安装件72a、72b,以及将这些安装件72a、72b可转动地彼此连接的轴72c。安装件72a固定在支架55上,并且延伸构件74被固定在安装件72b上。
扭转弹簧73绕轴72c卷绕,并作用以便张开安装件72a、72b。
延伸构件74的前端与致动板60接触,并且扭转弹簧73的力通过延伸构件74施加到致动板60。
在通风装置2中,当没有风或风较弱时,由于其自身的重量和螺旋弹簧71在打开方向上的力,如图8所示,致动板60在与垫70接触的打开位置处。由于扭转弹簧73在关闭方向上的力也作用在致动板60上,致动板60在打开方向上的力可被削弱,这允许在风变得更强时的平滑关闭运动。
如果风变得更强,如图9所示,致动板60到达关闭位置,并且通风口52x被致动板60覆盖,而空气被允许通过透气密封垫65流入,如通过箭头所指示的。
在第二实施例中的致动板60和密封垫65与第一实施例中的那些相同的作用将不详细地描述。
在第二实施例中,在图5和图6中示出的形状的密封垫25A、25B可以用来代替密封垫65。
本发明不局限于上述实施例,并且各种方面可被采用。只要这些密封垫具有弹性和透气性,对在第一和第二实施例中所用的密封垫25、65没有特别的限制,并且这些密封垫可以是由纤维制成的无纺织物。
如果图5和图6所示形状的密封垫25A、25B被使用,密封垫25A、25B可以由不透气材料制成。
密封垫可以设置在主壁上,或设置在致动板与主壁彼此面对的两个表面上。
在第一实施例中所用的开/关机构也可以电动地操作,而不是手动地操作,并且使用由形状记忆合金制成的螺旋弹簧,致动板可以根据温度自动地打开/关闭。
本发明也适用于其它类型的通风装置,例如,具有单个通风口的通风装置。
工业实用性
本发明适用于在有强风时可以关闭的通风装置。
附图标记列表
1、2通风装置
9打开/关闭机构
10、50装置主体
12a、52主壁
12x、52x通风口
20、60致动板
25、25A、25B、65密封垫
30、71螺旋弹簧(弹簧)
40开/关机构
41致动板
41x通风口

Claims (7)

1.一种通风装置,包括:
装置主体(10;50),其具有通风口(12x;52x)形成在其中的主壁(12a;52);
致动板(20;60),所述致动板(20;60)在所述主壁(12a;52)附近并且在其室外侧上可转动地支撑在所述装置主体(10;50)上;和
弹性密封垫(25;25A;25B;65),其在远离所述致动板(20;60)的转动支撑点的位置处安装在所述致动板与所述主壁(12a;52)彼此面对的表面中的至少一个上,其中
所述致动板(20;60)可以在打开位置与关闭位置之间转动,在所述打开位置处,所述致动板已经远离所述主壁(12a;52)以打开所述通风口(12x;52x),而在所述关闭位置处,所述致动板已经更靠近所述主壁以覆盖所述通风口,
所述致动板(20;60)通过其自身重量和/或弹簧(30;71)的力而被保持在所述打开位置处,并通过室外风压从所述打开位置转动到所述关闭位置,并且
当致动板(20;60)处于所述关闭位置处时,所述密封垫(25;25A;25B;65)在被保持于所述主壁(12a;52)与所述致动板(20;60)之间时允许空气流通。
2.根据权利要求1所述的通风装置,其中,构成所述密封垫(25;25A;25B;65)的材料具有透气性。
3.根据权利要求2所述的通风装置,其中,构成所述密封垫(25;25A;25B;65)的材料是具有开孔结构的泡沫树脂。
4.根据权利要求2或3所述的通风装置,其中,所述密封垫(25A;25B)安装在所述主壁(12a;52)和所述致动板(20;60)中的一个上;所述密封垫面对所述主壁和所述致动板中的另一个的表面具有脊和谷;并且,当所述致动板处于关闭位置时,多个空气路径形成在所述密封垫与所述主壁和所述致动板中的另一个之间。
5.根据权利要求1所述的通风装置,其中,所述密封垫(25A;25B)由不透气材料构成,并且被安装在所述主壁(12a;52)和所述致动板(20;60)中的一个上;所述密封垫面对所述主壁和所述致动板中的另一个的表面具有脊和谷;并且,当所述致动板处于关闭位置时,多个空气路径形成在所述密封垫与所述主壁和所述致动板中的另一个之间。
6.根据权利要求1至5中的任一项所述的通风装置,其中,控制空气流通的开/关机构(40;9)还布置在所述主壁(12a;52)的室内侧上。
7.根据权利要求6所述的通风装置,其中
所述装置主体(10)和所述致动板(20)直线地形成为长薄形状,并且多个通风口(12x)在所述致动板的纵向方向上间隔地形成;并且
所述开/关机构(40)具有在所述装置主体的纵向方向上延伸的附加致动板(41),并且所述附加致动板(41)与所述主壁(12a)的室内侧表面接触并可滑动地支撑在其上,并且具有与所述主壁的所述通风口(12x)以相同间距形成的其它通风口(41x)。
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