CN105463804B - 干衣机 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种干衣机,包含容纳衣物的桶、与桶空间相通的冷凝通道、与冷凝通道连接并向其中供应冷却水的进水管,以及促进空气从桶流向冷凝通道的风扇,冷凝通道包含位于较低位置且与桶连接的下臂,以及位于较高位置且与风扇连接的上臂,上臂的顶部具有出风口,下臂与上臂相对折弯,且下臂的延伸路径未落入出风口。冷凝通道被分成相对折弯的两个部分后空气的流向在弯折处发生改变,空气所携带的水珠碰到通道壁后会粘附到通道壁上。同时由于下臂的延伸路径未落入出风口,也即其延伸方向上完全被上臂阻挡,因此被冷却空气携带的水珠会大部分地被上臂所阻挡。

Description

干衣机
【技术领域】
本发明涉及干衣机,尤其涉及干衣机的冷凝装置。
【背景技术】
现有的干衣机和集洗衣与干衣功能为一体的洗衣干衣机等衣物烘干设备通常有如下烘干过程:在加热装置的作用下,干燥的空气在加热管中被加热成干燥的热空气,然后进入衣物处理桶内与湿的衣物发生热交换,将衣物中的水分带走,形成比较潮湿的热空气,然后经过衣物处理桶上所设置的出口进入冷凝装置,经过冷凝装置的冷凝作用,比较潮湿的热空气中的水分被冷凝成水,然后经过排水管排出,而被冷凝后的空气成为相对干燥的冷空气,在风扇的作用重新被导入加热管中,经过加热形成干燥的热空气进入下一个循环,如此周而复始,直至烘干程序结束。
冷凝装置所采用的冷凝方式有很多种,其中一种比较常见的是利用水作为冷却介质,与烘干空气进行热交换,从而使热空气中的水分冷凝而从空气中分离。这种冷凝装置通常具有一个通道状本体,本体上连接冷却水管。湿热的烘干空气从冷凝装置本体内由下向上通过,期间冷却水由上而下流出,与湿热空气发生热交换。通常由于空间的限制,冷凝装置本体空间高度有限,湿热空气与冷却水热交换的行程很短,而高速上行的湿热空气与冷却水相遇后吹散水流,产生扰动,并可能将水滴吹入风扇、空气加热装置,甚至重新吹回到烘干桶内。沾了水的风扇和空气加热装置更易粘黏烘干空气中的毛絮,影响烘干效率,甚至带来安全隐患。此外,吹回到烘干桶内的水会在衣物上产生“湿斑”,影响烘干效果。
【发明内容】
本发明的一个目的是提供一种具有改进的冷凝通道的干衣机,冷却水不易从冷凝通道的出口吹出。
针对以上目的,本发明采用的技术方案是:一种干衣机,包含容纳衣物的桶、与桶空间相通的冷凝通道、与冷凝通道连接并向其中供应冷却水的进水管,以及促进空气从桶流向冷凝通道的风扇,所述冷凝通道包含位于较低位置且与桶连接的下臂,以及位于较高位置且与风扇连接的上臂,所述下臂的底部具有进风口,所述上臂的顶部具有出风口,下臂与上臂相对折弯,且下臂的延伸路径未落入所述出风口。
其中,干衣机可以指各种具有干衣功能的机器,例如,可以是纯粹烘干衣物的机器,也可以是洗衣干衣机。
通常冷却水在冷凝通道的底部与高速涌入的空气产生碰撞后产生扰动,冷凝通道被分成相对折弯的两个部分后空气的流向在弯折处发生改变,空气所携带的水珠碰到通道壁后会粘附到通道壁上。同时由于下臂的延伸路径未落入出风口,也即其延伸方向上完全被上臂阻挡,因此被冷却空气携带的水珠会大部分地被上臂所阻挡。
作为较佳的改进方案之一,所述上臂由下至上逐渐扩展以得到逐渐增大的流通截面。如此构造减少由于上臂对空气流动的阻挡而产生的阻力,增加冷凝通道的空气流速和单位流量,从而有利于提高干衣机的烘干效率。
作为较佳的改进方案之一,所述出风口的流通面积大于所述进风口的流通面积。较小的进风口设计使得气流在进风口附近具有较高流速。具有较高流速的高湿空气与冷却水相遇后使冷却水在冷凝通道底部形成扰动,于是大大增加了冷却水与高湿空气的换热面积,提高了换热效率。而较大的出风口使出风口附近的风速降低,减少空气所携带的水份。
作为本发明的一种可能的改进方案,所述下臂与上臂向远离桶的方向弯折。此弯折方向与空气自桶进入下臂的方向相同,有利于减小风阻,增加空气的流速和单位流量。
作为本发明的进一步改进,所述上臂具有斜向下臂出口的缓冲壁,所述缓冲壁为向外拱起的曲面结构。自下臂吹出的空气迎面吹向缓冲壁,向外拱起的曲面结构更利于减少空气的流通阻力。
作为本发明的进一步改进,所述上臂与所述下臂为一体结构,于是便于制造和装配。
作为本发明的进一步改进,冷却水进水管与下臂连接。冷却水进水管安装位置靠近空气流速较高且气流比较集中的进风口位置,有利于使冷却水产生扰动,提高换热效率,同时进水管离出风口的位置较远,降低水被空气携带进入冷凝通道下游的可能性。
下文将结合附图对本发明进行进一步的描述。
【附图说明】
图1为干衣机示意图;
图2为冷凝器示意图。
【具体实施方式】
如图1所示,干衣机1具有位于箱体2内的衣物处理桶组件3,其包含由电机4驱动而可旋转的内桶5和套于内桶5外的外桶6。外桶6与冷凝通道9连接且空间相通;冷凝通道9进而依次连接风扇11与空气加热通道10;空气加热通道10的另一端继而与外桶6空间连通;于是在外桶6、冷凝通道9、风扇11及空气加热通道10中形成一个空气循环通路7。
在烘干程序中,空气加热通道10中的加热器12对流经其中的烘干空气8进行加热;加热后的高温烘干空气8在风扇11的作用下进入衣物处理桶组件3,加热内桶5中的潮湿衣物,使衣物中的水分蒸发;烘干空气8携带蒸发的水分进而进入冷凝通道9,在其中烘干空气8中的水分被冷凝而重新变成液态,从烘干空气8中分离,烘干空气8于是重新变得低温而干燥,并在风扇11的带动下重新进入加热通道10,并开始新一轮的循环,如此周而复始,最终烘干内桶5中的衣物。其中,冷凝通道9上连接冷却水进水管20。在烘干程序中,冷却水从进水管20中流入冷凝通道9,从而与进入冷凝通道9的烘干空气8发生热交换,冷凝烘干空气8中的水份。
如图2所示,冷凝通道9包含位于较低位置且与外桶6连接的下臂14,以及位于较高位置且与风扇11连接的上臂16。下臂14与上臂16为一体结构。且冷却水进水管20与下臂14连接。下臂14的底部具有进风口18,上臂16的顶部具有出风口22。于是高湿的烘干空气8自进风口18进入冷凝通道9,与冷凝水相遇并被冷凝后,低湿的烘干空气8从出风口22离开冷凝通道9,继而进入风扇11。出风口22的流通面积大于进风口18的流通面积。
高速涌入的冷凝通道9进风口18的烘干空气8与从进水管20流入的冷却水相遇后,在冷凝通道9比较靠近底部的区域A吹散水流,使之产生扰动。部分水珠甚至被烘干空气8继续吹向冷凝通道9的较高位置,离开下臂出口24进入上臂16。
下臂14与上臂16向远离桶6的方向在下臂出口24处相对折弯。下臂14的延伸路径未落入出风口22。由图2可见,下臂14的延长壁面26超出了出风口22所在区域。上臂16具有斜向下臂出口24的缓冲壁28。缓冲壁28截断了下臂14的延伸路径。于是携带水珠的烘干空气8离开下臂出口24后将迎面碰上缓冲壁28,空气所携带的水珠碰到缓冲28壁后会粘附到缓冲壁28上。同时脱离水份的烘干空气8改变方向后顺着上臂16向上从出风口22离开冷凝通道9。为了降低缓冲壁28对流通空气造成的阻力,缓冲壁28为向外拱起的曲面结构。
另外,上臂16由下至上逐渐扩展,以得到逐渐增大的流通截面,从而提升整个冷凝通道9的空气流速及单位流量,提高烘干效率。
上文所描述以及附图所示的各种具体实施方式仅用于说明本发明,并非本发明的全部。在本发明的基本技术思想的范畴内,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保护范围之内。

Claims (7)

1.一种干衣机,包含容纳衣物的桶(3,5,6)、与桶空间相通的冷凝通道(9)、与冷凝通道连接并向其中供应冷却水的进水管(20),以及促进空气从桶流向冷凝通道的风扇(11),其特征在于:所述冷凝通道(9)包含位于较低位置且与桶连接的下臂(14),以及位于较高位置且与风扇连接的上臂(16),所述下臂(14)的底部具有进风口(18),所述上臂(16)的顶部具有出风口(22),下臂(14)与上臂(16)相对折弯,且下臂(14)的延伸路径未落入所述出风口(22),上臂(16)具有斜向下臂出口(24)的缓冲壁(28),缓冲壁(28)截断了下臂(14)的延伸路径。
2.如权利 要求1所述的干衣机,其特征在于:所述上臂(16)由下至上逐渐扩展以得到逐渐增大的流通截面。
3.如权利要求2所述的干衣机,其特征在于:所述出风口(22)的流通面积大于所述进风口(18)的流通面积。
4.如权利要求1所述的干衣机,其特征在于:所述下臂(14)与上臂(16)向远离桶的方向弯折。
5.如权利要求1所述的干衣机,其特征在于:所述缓冲壁(28)为向外拱起的曲面结构。
6.如权利要求1所述的干衣机,其特征在于:所述上臂(16)与所述下臂(14)为一体结构。
7.如上述任一权利要求所述的干衣机,其特征在于:冷却水进水管(20)与下臂(14)连接。
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