CN107816742B - 一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机 - Google Patents
一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机 Download PDFInfo
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Abstract
一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,设置有烟机主体,烟机主体设有外壳,外壳内部分别设置有清洁进风道和油烟进风道,清洁进风道端部连通抽风组件的进气口,油烟进风道的出风口处设有限流区域,油烟进风道通过限流区域连通外壳顶部的排烟道,限流区域为油烟进风道出气口上方且由抽风组件外壁面与外壳内壁面所围成的区域,限流区域的底部横截面积大于限流区域顶部的横截面积。该抽油烟机在油烟排放口处设置限流区域,而限流区域会产生文丘里效应,当流体经过此处管道时,受限流动在通过缩小的过流断面时,流体出现流速增大的现象,减轻了抽风组件的负担,并提高了抽油烟机工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及抽油烟机技术领域,特别是涉及一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机。
背景技术
现有的抽油烟机的进风口大多是以平面或斜面的设计为主,通过增加进风口处的尺寸来捕捉更多的油烟,这样的设计没有最优化的利用空气动力学,限制了抽油烟机的效率。
同时,常见的抽油烟机内部风道直径都相同,导致排烟的速率完全取决于内部抽风组件的功率,抽风组件功率大,油烟吸附效果就好;抽风组件功率小,油烟吸附效果就差。
因此,针对现有技术不足,提供一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机以解决现有技术不足甚为必要。
发明内容
本发明的目的在于避免现有技术的不足之处而提供一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,该抽油烟机在油烟排放口处设置限流区域,而限流区域会产生文丘里效应,当流体经过此处管道时,受限流动在通过缩小的过流断面时,流体出现流速增大的现象,减轻了抽风组件的负担,并提高了抽油烟机工作效率。
本发明的上述目的通过如下技术手段实现。
提供一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,设置有烟机主体,所述烟机主体设有外壳,外壳内部分别设置有清洁进风道和油烟进风道,清洁进风道端部连通抽风组件的进气口;
所述油烟进风道的出风口处设有限流区域,油烟进风道通过所述限流区域连通外壳顶部的排烟道。
进一步的,所述限流区域为油烟进风道出气口上方且由抽风组件外壁面与外壳内壁面所围成的区域,限流区域的底部横截面积大于限流区域顶部的横截面积。
具体而言的,所述外壳位于限流区域所在的外表面设有导流结构,所述导流结构的顶部外径小于底部外径。
具体而言的,通过所述外壳,烟机主体形成以外壳边缘为界的内部空间区域,外壳边缘构成的界限部分定义为空间界面,空间界面以外的部分定义为外部空间区域;
油烟仅在外部空间区域范围内、沿外壳的外表面移动并通过外壳表面的进风口组吸入烟机主体内部的风道,油烟在进入进风口组之前不进入任何内部空间区域。
优选的,风道内部相对于外部空间区域内的油烟呈负压状态。
具体而言的,所述外壳的外壁面设有多个进风口组,且连通清洁进风道的进风口组为清洁进风口组,连通油烟进风道的进风口组为油烟进风口组。
具体而言的,所述任意一个清洁进风口组的中心点高度为H,最高处的油烟进风口组的中心点高度为h,满足H>h。
进一步的,所述外壳的外表面作为油烟移动方向的引导面,而非形成用于聚拢油烟的罩设区域;
至少存在一个进风口组位于外壳的非罩设区域位置。
优选的,所述外壳设置有n个进风口组,每个进风口组分别与烟机主体内部风道的同一端部连通,每个进风口组为单孔结构或多孔结构;
每个进风口组的中心点分别为P0、P1、……、Pi、……、Pn-1;且n≥2,1≤i≤n-1,且i和n都为正整数,且n大于等于2,以进风口组的中心点最低位置中的任意一个中心点P0,为原点建立三维坐标系;
在通过P0且与水平面平行的平面内、以过P0且相互垂直的两条直线定义为X轴和Y轴,将通过P0且分别与X轴和Y轴垂直相交的直线定义为Z轴,P0在三维坐标系的坐标为P0(X0,Y0,Z0)=P0(0,0,0);
所述N个进风口组的中心点在三维坐标轴的坐标为P0(0,0,0)、P1(X1,Y1,Z1)、……、Pi(Xi,Yi,Zi)、……、Pn-1(Xn-1,Yn-1,Zn-1),P0(0,0,0)≠Pi(Xi,Yi,Zi),且Pi至Pn-1中至少存在一个的Z轴坐标不为0。
具体而言的,所述外壳设置有n个进风面,n个进风面拼接构成所述外壳,每个进风面具有一个对应的进风口组;
n个进风面分别定义为S0、S1、...、Si、...、Sn-1,n个进风口组的中心点P0、P1、...、Pi、...、Pn-1,分别位于S0、S1、...、Si、...、Sn-1;
所述进风面分别为平面或者非平面结构中的至少一种,任意一个进风面与其相邻的其它进风面为无缝拼接。
本发明在油烟排放口处设置限流区域,而限流区域会产生文丘里效应,当流体经过此处管道时,受限流动在通过缩小的过流断面时,流体出现流速增大的现象,减轻了抽风组件的负担,并提高了抽油烟机工作效率。
附图说明
利用附图对本发明作进一步的说明,但附图中的内容不构成对本发明的任何限制。
图1是本发明一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机的结构示意图。
图2为图1中清洁进风口组与油烟进风口组位置高度对比示意图。
图3为图1中外壳进风面的局部结构示意图。
从图1至图3中,包括:
1、烟机主体;
11、内部空间区域,12、外部空间区域;
2、外壳;
21、清洁进风道,22、油烟进风道,23、排烟道;
3、限流区域;
4、进风口组;
41、清洁进风口组,42、油烟进风口组;
5、进风面;
6、抽风组件。
具体实施方式
结合以下实施例对本发明作进一步描述。
以下实施例中所提及的风道为清洁进风道21和油烟进风道22的总称。
实施例1。
如图1-2所示,一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,设置有烟机主体1,烟机主体1设有外壳2,外壳2内部分别设置有清洁进风道21和油烟进风道22,清洁进风道21端部连通抽风组件6的进气口。
本发明将烟机主体1内部的风道进行独立装配,清洁进风道21为抽风组件6进气口提供清新空气,而油烟进风道22则主要用于输送油烟。
该抽油烟机不将油烟直接通入抽风组件6内部,可长时间保证抽风组件6内部清洁,延长抽风组件6的使用寿命。
油烟进风道22的出风口处设有限流区域3,油烟进风道22通过限流区域3连通外壳2顶部的排烟道23。
为了减小抽风组件6的负担,同时不使用大功率的抽风组件6也能够达到理想的吸烟效果的目的,在风道内部设置了限流区域3。
限流区域3为油烟进风道22出气口上方且由抽风组件6外壁面与外壳2内壁面所围成的区域,限流区域3的底部横截面积大于限流区域3顶部的横截面积。
当流体经过限流区域3时,受限流动在通过缩小的过流断面时,流体出现流速增大的现象,进而增加油烟流动速率。
外壳2位于限流区域3所在的外表面设有导流结构,导流结构的顶部外径小于底部外径。
导流结构既可以设置在外壳2内表面,也可以设置于外壳2本身。
通过外壳2,烟机主体1形成以外壳2边缘为界的内部空间区域11,外壳2边缘构成的界限部分定义为空间界面,空间界面以外的部分定义为外部空间区域12。
油烟仅在外部空间区域12范围内、沿外壳2的外表面移动并通过外壳2表面的进风口组4吸入烟机主体1内部的风道,油烟在进入进风口组4之前不进入任何内部空间区域11。
在油烟吸附过程中,风道内部相对于外部空间区域12内的油烟呈负压状态,致使外部空间区域12的油烟可以顺利的吸附到烟机内部。
外壳2的外壁面设有多个进风口组4,且连通清洁进风道21的进风口组4为清洁进风口组41,连通油烟进风道22的进风口组4为油烟进风口组42。
清洁进风口组41和油烟进风口组42不仅连接不同的风道,而且清洁进风口组41的装配高度要高于油烟进风口组42的装配高度。
为了避免存在风道15端部装配有致使将进风口组412分割成多个小型进风口的过滤网状或其他结构,会被误认为多个小型进风口为不同的进风口组412。
因此,特定义与风道15的同一端部连通的进风口组412为同一进风口组412。
任意一个清洁进风口组41的中心点高度为H,最高处的油烟进风口组42的中心点高度为h,满足H>h。
清洁进风口组41主要是吸入外部空间区域12上方的清新空气,油烟进风口组42则主要是吸入烟机主体1底部炉灶产生的油烟。
故将清洁进风口组41设置的位置要高于油烟进风口组42的位置。
需要说明的是,该抽油烟机在油烟排放口处设置限流区域3,而限流区域3会产生文丘里效应,当流体经过此处管道时,受限流动在通过缩小的过流断面时,流体出现流速增大的现象,减轻了抽风组件6的负担,并提高了抽油烟机工作效率。
实施例2。
一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,其它特征与实施例1相同,不同之处在于:如图1-2所示,本发明的进风口组4装配位置相对灵活,可以设置于外壳2外表面任意位置,可根据不同的抽烟需求,对进风口位置进行选择。
该实施例采用三维坐标的形式对进风口组4的装配位置进行限定,具体如下:
外壳2的外表面作为油烟移动方向的引导面,而非形成用于聚拢油烟的罩设区域。
至少存在一个进风口组4位于外壳2的非罩设区域位置。
外壳2设置有n个进风口组4,每个进风口组4分别与烟机主体1内部风道的同一端部连通,每个进风口组4为单孔结构或多孔结构。
每个进风口组4的中心点分别为P0、P1、……、Pi、……、Pn-1;且n≥2,1≤i≤n-1,且i和n都为正整数,且n大于等于2,以进风口组4的中心点最低位置中的任意一个中心点P0,为原点建立三维坐标系。
在通过P0且与水平面平行的平面内、以过P0且相互垂直的两条直线定义为X轴和Y轴,将通过P0且分别与X轴和Y轴垂直相交的直线定义为Z轴,P0在三维坐标系的坐标为P0(X0,Y0,Z0)=P0(0,0,0)。
N个进风口组4的中心点在三维坐标轴的坐标为P0(0,0,0)、P1(X1,Y1,Z1)、……、Pi(Xi,Yi,Zi)、……、Pn-1(Xn-1,Yn-1,Zn-1),P0(0,0,0)≠Pi(Xi,Yi,Zi),且Pi至Pn-1中至少存在一个的Z轴坐标不为0。
需要说明的是,该实施例通过三维坐标限定进风口组4最少为两组,且至少有两组进风口组4不在同一平面上,确保当进风口组4为两个或两个以上时,不属于平面式抽风结构。
实施例3。
一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,其它特征与实施例1相同,不同之处在于:如图3所示,在该实施例中,外壳2由进风口所在面拼接而成,最终拼接成的外壳2可以为曲面、曲面和平面相结合或多平面结构,具体如下:
外壳2表面设置有n个进风面5,n个进风面5拼接构成外壳2,每个进风面5具有一个对应的进风口组4。
n个进风面5分别定义为S0、S1、...、Si、...、Sn-1,n个进风口组4的中心点P0、P1、...、Pi、...、Pn-1,分别位于S0、S1、...、Si、...、Sn-1。
外壳2整体形状由每一个进风面5的形状来确定,若进风面5都为同一弧度的曲面,那么外壳2最终成一个球型。
若进风面5都为平面,那么拼接成的外壳2呈多面体形状。
若进风面5为不同弧度的曲面,那么外壳2为一个不规则曲面形状。
若进风面5部分为曲面,部分为平面,那么外壳2呈类球形结构。
需要说明的是,进风面5分别为平面或者非平面结构中的至少一种,任意一个进风面5与其相邻的其它进风面5为无缝拼接,该实施例的外壳2形状是根据选取的进风面5结构确定的。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。
Claims (7)
1.一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,其特征在于:设置有烟机主体,所述烟机主体设有外壳,外壳内部分别设置有清洁进风道和油烟进风道,清洁进风道端部连通抽风组件的进气口;
所述油烟进风道的出风口处设有限流区域,油烟进风道通过所述限流区域连通外壳顶部的排烟道;
所述外壳的外壁面设有多个进风口组,且连通清洁进风道的进风口组为清洁进风口组,连通油烟进风道的进风口组为油烟进风口组;所述任意一个清洁进风口组的中心点高度为H,最高处的油烟进风口组的中心点高度为h,满足H>h;
所述外壳的外表面作为油烟移动方向的引导面,而非形成用于聚拢油烟的罩设区域;至少存在一个进风口组位于外壳的非罩设区域位置。
2.根据权利要求1所述的一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,其特征在于:所述限流区域为油烟进风道出气口上方且由抽风组件外壁面与外壳内壁面所围成的区域,限流区域的底部横截面积大于限流区域顶部的横截面积。
3.根据权利要求2所述的一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,其特征在于:所述外壳位于限流区域所在的外表面设有导流结构,所述导流结构的顶部外径小于底部外径。
4.根据权利要求3所述的一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,其特征在于:通过所述外壳,烟机主体形成以外壳边缘为界的内部空间区域,外壳边缘构成的界限部分定义为空间界面,空间界面以外的部分定义为外部空间区域;
油烟仅在外部空间区域范围内、沿外壳的外表面移动并通过外壳表面的进风口组吸入烟机主体内部的风道,油烟在进入进风口组之前不进入任何内部空间区域。
5.根据权利要求4所述的一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,其特征在于:风道内部相对于外部空间区域内的油烟呈负压状态。
6.根据权利要求5所述的一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,其特征在于:所述外壳设置有n个进风口组,每个进风口组分别与烟机主体内部风道的同一端部连通,每个进风口组为单孔结构或多孔结构;
每个进风口组的中心点分别为P0、P1、……、Pi、……、Pn-1;且n≥2,1≤i≤n-1,且i和n都为正整数,且n大于等于2,以进风口组的中心点最低位置中的任意一个中心点P0,为原点建立三维坐标系;
在通过P0且与水平面平行的平面内、以过P0且相互垂直的两条直线定义为X轴和Y轴,将通过P0且分别与X轴和Y轴垂直相交的直线定义为Z轴,P0在三维坐标系的坐标为P0(X0,Y0,Z0)=P0(0,0,0);
所述n个进风口组的中心点在三维坐标轴的坐标为P0(0,0,0)、P1(X1,Y1,Z1)、……、Pi(Xi,Yi,Zi)、……、Pn-1(Xn-1,Yn-1,Zn-1),P0(0,0,0)≠Pi(Xi,Yi,Zi),且Pi至Pn-1中至少存在一个的Z轴坐标不为0。
7.根据权利要求6所述的一种基于文丘里效应的非平面式抽油烟机,其特征在于:所述外壳设置有n个进风面,n个进风面拼接构成所述外壳,每个进风面具有一个对应的进风口组;
n个进风面分别定义为S0、S1、...、Si、...、Sn-1,n个进风口组的中心点P0、P1、...、Pi、...、Pn-1,分别位于S0、S1、...、Si、...、Sn-1;
所述进风面分别为平面或者非平面结构中的至少一种,任意一个进风面与其相邻的其它进风面为无缝拼接。
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