CN108185605A - 一种便携式冷风扇子 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种便携式冷风扇子,涉及日常生活工具领域,解决目前扇子不能制冷、随身小型降温设备不能大面积给人体带来降温的问题。所述便携式冷风扇子包括有边缘出风口用于使冷风从扇子边缘吹出;边缘斜立体出风口辅助扩大冷风出风量;扇面出风口扩大冷风在扇面两边的出风面积;出风扇体提供使冷风经过内部空间到达出风口通路,构成出风扇体的多个小扇体间相互匹配安装构成整个出风扇体,方便扇子的携带;出风筒提供冷风从扇柄到出风扇体经过的通路;扇柄与出风筒相连,可拆卸使扇柄与扇子便携,扇柄内置用于盛放制冷材料的制冷材料放置框,制冷材料通过扇柄内置风扇吹出的风的带动使得扇子主体内部产生冷风。

Description

一种便携式冷风扇子
技术领域
本发明涉及日常生活工具领域,具体的是一种便携式冷风扇子。
背景技术
扇子是传统的日常生活使用工具,已经有几千年的历史。传统的扇子需要人力并且在天气炎热时无法具有类似空调般的制冷效果,逐渐被现代化的电扇和空调等设备代替。但是在许多特定场合下,人们在夏天仍然离不开扇子,并且需要一定的制冷效果,同时,目前的小型便携式电扇只能小面积地吹风,包括目前的小型便携式制冷设备,均不能使得人体大面积感到降温。另一方面,扇子同时需要方便携带,才能使生活更便利。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种便携式冷风扇子,包括边缘出风口,用于使冷风从扇子边缘吹出;
边缘斜立体出风口,辅助边缘出风口出风,扩大冷风从扇子边缘的出风量;
扇面出风口,辅助出风,扩大冷风在扇面两边的出风面积;
出风扇体,提供使冷风经过出风扇体内部空间到达出风口出风的通路,由两个扇面构成,两个扇面使出风扇体内部呈空心,并且出风扇体与出风筒扇体衔接部相连,构成出风扇体的多个小扇体间相互匹配安装构成整个出风扇体,方便扇子的携带;
出风筒,提供冷风从扇柄到出风扇体经过的通路,出风筒的底部与扇柄的出风筒扇柄衔接部相连,出风筒的顶部与出风扇体的出风筒扇体衔接部相连;
扇柄,用于手方便持有扇扇子,通过与出风筒扇柄衔接部相连接使得与扇子主体组合固定,可拆卸使得扇柄与扇子主体具有分开便携的功能,并且扇柄内置用于盛放制冷材料的制冷材料放置框装置,制冷材料通过扇柄内置风扇吹出的风的带动使得扇子主体内部产生冷风;
风扇,通过在扇叶的旋转装置上安装磁铁,当电力带动扇叶旋转,使得风能转化为电能,再次储存于电池中进行电力的补充。
所述边缘出风口位于扇子的主出风扇体边缘,是冷风吹出的出口。
所述边缘斜立体出风口,位于主出风扇体边缘的立体斜面,增加冷风从扇体内部出风的及时出风量。
所述扇面出风口位于主出风扇体的扇面上,用于辅助出风,扩大冷风在扇扇子时的扇面两边出风量。
所述出风扇体由多个小扇体匹配安装构成,多个小扇体均有两个扇面,通过固定扇面的框架进行匹配安装,安装完成构成整个出风扇体,并且每个扇体内部互相无阻挡共同构成整体空心状,使得冷风经过出风扇体内部的空心通道及时到达各出风口;
所述出风扇体固定扇面的框架材质为轻便型的材质构成,所述扇面的材质为轻巧型材质构成,以便在扇扇子时不会有沉重的感觉;
手持扇子扇的时候出风扇体通过出风口形成大面积的冷风出口,使得手持扇子通过扇子面积扇出的风与通过出风扇体吹出来的冷风相混合,降低大面积风的温度,覆盖人体大面积的部位,形成类似空调的效应。
所述出风筒的内部呈空心,以便冷风从扇柄吹出经过出风筒内部的空心通道到达出风扇体。
所述扇柄设置有与出风筒相衔接的部分,具有与出风筒灵活安装在一起以及拆卸的功能,便于携带;
扇柄依次内置风扇、电机、制冷材料放置框,其中电机与风扇相连,带动风扇的旋转,制冷材料放置框位于风扇后部,靠近扇柄底端部位,用于放置制冷材料,风扇在旋转的时候制冷材料配合风扇的风形成冷风,使得冷风通过风扇从扇柄吹向出风筒到达出风扇体内部;
扇柄底部具有翻盖装置,通过打开翻盖将制冷材料放置进制冷材料放置框内,放置完合上翻盖,当需要取出用完的制冷材料时打开翻盖取出已不能制冷的制冷材料;
扇柄侧部具有电池、开关装置、外接充电插孔,其中电池与电机相连,为电机提供电力,电池同时与开关相连,当打开开关时,风扇开始运转,外接充电插孔通过外接电线插头给电池充电进行电力储存,以便扇子在手中持有时方便使用。
所述风扇的扇叶的旋转装置上安装有磁铁,通过电能带动风扇转动,扇叶旋转,风能转化为机械能,然后通过切割磁感线,将机械能转化为电能,使得风能最终转化为电能具有在电池内储存再利用电能的效果。
本发明具有如下优点和有益效果:本发明提供的便携式制冷扇子,解决了现有的小型便携式电扇只能小面积地吹风,包括目前的小型便携式制冷设备,均不能使得人体大面积感到降温的技术问题,通过扇体出风口与扇柄制冷部件的相结合,能够使扇子在手持扇子扇的时候获得大面积的冷风,有效降低风的温度,使得人体可以大面积感到凉爽;通过对出风扇体的空心设计,出风扇体由多个可装卸的小出风扇体拼接构成,以及出风筒与出风扇体、扇柄的装卸式设计,使得便携式冷风扇子方便随身携带并且不占空间;通过对扇柄的风扇设计,在风扇扇叶的旋转装置上安装磁铁,通过切割磁感线,将机械能转化为电能,使得风能最终转化为电能具有在电池内储存再利用电能的效果,同时具有外接电线插头的功能,便于对电池进行充电存储,方便使用与携带。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单的介绍,显然,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明便携式冷风扇子的结构示意图;
图2是本发明便携式冷风扇子主出风扇体的扇边横截面图。
附图标记:10-边缘出风口;11-边缘斜立体出风口;12-扇面出风口;13-小扇体;14-出风扇体;15-出风筒扇柄衔接部;16-出风筒;17-开关;18-电池;19-翻盖;20-风扇;21-电机;22-制冷材料放置框;23-出风筒扇体衔接部;25-外接充电插孔;26-出风扇体边缘斜立体面;27-出风扇体扇边横截面;28-出风扇体边缘面;29-出风扇体扇面;30扇柄。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的部件或具有相同或类似功能的部件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面结合附图1和附图2具体描述根据本发明实施例的便携式冷风扇子。
具体而言,如图1所示,本发明的便携式冷风扇子,包括边缘出风口10,用于使冷风从扇子边缘吹出;边缘斜立体出风口11,辅助边缘出风口出风,扩大冷风从扇子边缘的出风量;扇面出风口12,辅助出风,扩大冷风在扇面两边的出风面积;出风扇体14,提供使冷风经过出风扇体14内部空间到达出风口出风的通路,由两个扇面构成,两个扇面使出风扇体14内部呈空心,并且出风扇体14与出风筒扇体衔接部23相连,构成出风扇体14的多个小扇体13间相互匹配安装构成整个出风扇体14,方便扇子的携带;出风筒16,提供冷风从扇柄30到出风扇体14经过的通路,出风筒16的底部与扇柄30的出风筒扇柄衔接部15相连,出风筒16的顶部与出风扇体14的出风筒扇体衔接部23相连;扇柄30,用于手方便持有扇扇子,通过与出风筒扇柄衔接部15相连接使得与扇子主体组合固定,可拆卸使得扇柄30与扇子主体具有分开便携的功能,并且扇柄30内置用于盛放制冷材料的制冷材料放置框22装置,制冷材料通过扇柄30内置风扇20吹出的风的带动使得扇子主体内部产生冷风;风扇20,通过在扇叶的旋转装置上安装磁铁,当电力带动扇叶旋转,使得风能转化为电能,再次储存于电池中进行电力的补充。
在一个实施例中,如图1所示,扇子的扇体材质主要采用轻薄型材料,包括扇面的材质以及固定扇面的框架材质,扇面的材质例如软塑纸、塑料纸、纤维布,方便易携带不容易撕碎,固定扇面的框架材料例如具有定型功能的细塑料、细合金,轻巧重量小,使得手持扇子扇动时不会有沉重感,与普通扇子感觉差异并不大。
进一步的,扇子的出风扇体14由多个小扇体13相互匹配安装构成,多个小扇体的形状根据不同的设计进行不同的匹配安装组合,出风扇体14的形状具有多种不同的形状,适合不同的场合不同人群的喜好与选择使用。
在一些实施例中,如图1所示,当打开开关17时,电池18的电力带动电机21运转,电机21带动风扇21的运转,风扇20后部的制冷材料使得风扇吹出的风形成冷风,冷风吹进扇体的主出风扇体13内部,通过主出风扇体13内部的空心通道到达边缘出风口10、边缘斜立体出风口11、扇面出风口12,通过各出风口冷风出来,配合手持扇子时扇扇子的动作,冷风与扇子扇出的风进行混合,形成大面积的冷风,覆盖人体更大面积的范围,达到类似空调的冷风效果。
进一步的,出风扇体14的扇面出风口12具有增加扇面出冷风的效果,有利于扩大出风面积与冷风混合的制冷效果;手持扇柄30扇扇子,当为从上往下扇或从下往上扇扇子时,扇子的扇面出风口12同时将冷风送出,与其它出风口形成多方位的同时冷风输出,进而与扇扇子时人力动作通过扇子本身产生的风相混合,使得整体的风温度降低成为大面积冷风。
进一步的,制冷材料包括蘸水并且在冰箱冷藏过的海绵,或者已经塑封并且冰冻的冰晶体,均具有对制冷材料的周边空气显著降温的效果。
在另一些实施例中,如图1所示,风扇20扇叶的旋转装置上安装有磁铁。通过电能带动风扇20转动,扇叶旋转,风能转化为机械能,然后通过切割磁感线,将机械能转化为电能,使得风能最终转化为电能具有在电池18内储存再利用电能的效果;在不能有效储存满电量的情况下,外接充电孔25通过外接电线插头的充电,使得电池18具有储备充足电量的功能。
在另一些实施例中,如图2所示,出风扇体扇边横截面27显示,边缘出风口10位于出风扇体边缘面28上,边缘斜立体出风口11位于出风扇体边缘斜立体面26,位于图中所示的一侧的出风扇体扇面29为轻薄型材料构成,与另一面的扇面对应,构成主出风扇体13的空心层,通过出风扇体扇边横截面27显示空心层,使得冷风从空心层通过快速到达各出风口。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸链接,或一体地链接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直线相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的技术人员而言,根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”等的描述意指该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书的描述中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上所举实施例为本发明的部分实施方式,仅用来方便说明本发明,并非对本发明做任何形式上的限制,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明所提技术特征的范围内,在不违反本发明构思的基础上所做的任何变化、修改、替换和变型,均属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种便携式冷风扇子,其特征在于,包括:
边缘出风口,用于使冷风从扇子边缘吹出;
边缘斜立体出风口,辅助边缘出风口出风,扩大冷风从扇子边缘的出风量;
扇面出风口,辅助出风,扩大冷风在扇面两边的出风面积;
出风扇体,提供使冷风经过出风扇体内部空间到达出风口出风的通路,由两个扇面构成,两个扇面使出风扇体内部呈空心,并且出风扇体与出风筒扇体衔接部相连,构成出风扇体的多个小扇体间相互匹配安装构成整个出风扇体,方便扇子的携带;
出风筒,提供冷风从扇柄到出风扇体经过的通路,出风筒的底部与扇柄的出风筒扇柄衔接部相连,出风筒的顶部与出风扇体的出风筒扇体衔接部相连;
扇柄,用于手方便持有扇扇子,通过与出风筒扇柄衔接部相连接使得与扇子主体组合固定,可拆卸使得扇柄与扇子主体具有分开便携的功能,并且扇柄内置用于盛放制冷材料的制冷材料放置框装置,制冷材料通过扇柄内置风扇吹出的风的带动使得扇子主体内部产生冷风;
风扇,通过在扇叶的旋转装置上安装磁铁,当电力带动扇叶旋转,使得风能转化为电能,再次储存于电池中进行电力的补充。
2.根据权利要求1所述的便携式冷风扇子,其特征在于,所述边缘出风口位于扇子的主出风扇体边缘,是冷风吹出的出口。
3.根据权利要求1所述的便携式冷风扇子,其特征在于,所述边缘斜立体出风口,位于主出风扇体边缘的立体斜面,增加冷风从扇体内部出风的及时出风量。
4.根据权利要求1所述的便携式冷风扇子,其特征在于,所述扇面出风口位于主出风扇体的扇面上,用于辅助出风,扩大冷风在扇扇子时的扇面两边出风量。
5.根据权利要求1所述的便携式冷风扇子,其特征在于,所述出风扇体由多个小扇体匹配安装构成,多个小扇体均有两个扇面,通过固定扇面的框架进行匹配安装,安装完成构成整个出风扇体,并且每个扇体内部互相无阻挡共同构成整体空心状,使得冷风经过出风扇体内部的空心通道及时到达各出风口;
所述出风扇体固定扇面的框架材质为轻便型的材质构成,所述扇面的材质为轻巧型材质构成,以便在扇扇子时不会有沉重的感觉;
手持扇子扇的时候出风扇体通过出风口形成大面积的冷风出口,使得手持扇子通过扇子面积扇出的风与通过出风扇体吹出来的冷风相混合,降低大面积风的温度,覆盖人体大面积的部位,形成类似空调的效应。
6.根据权利要求1所述的便携式冷风扇子,其特征在于,所述出风筒的内部呈空心,以便冷风从扇柄吹出经过出风筒内部的空心通道到达出风扇体。
7.根据权利要求1所述的便携式冷风扇子,其特征在于,所述扇柄设置有与出风筒相衔接的部分,具有与出风筒灵活安装在一起以及拆卸的功能,便于携带;
扇柄依次内置风扇、电机、制冷材料放置框,其中电机与风扇相连,带动风扇的旋转,制冷材料放置框位于风扇后部,靠近扇柄底端部位,用于放置制冷材料,风扇在旋转的时候制冷材料配合风扇的风形成冷风,使得冷风通过风扇从扇柄吹向出风筒到达出风扇体内部;
扇柄底部具有翻盖装置,通过打开翻盖将制冷材料放置进制冷材料放置框内,放置完合上翻盖,当需要取出用完的制冷材料时打开翻盖取出已不能制冷的制冷材料;
扇柄侧部具有电池、开关装置、外接充电插孔,其中电池与电机相连,为电机提供电力,电池同时与开关相连,当打开开关时,风扇开始运转,外接充电插孔通过外接电线插头给电池充电进行电力储存,以便扇子在手中持有时方便使用。
8.根据权利要求1所述的便携式冷风扇子,其特征在于,所述风扇的扇叶的旋转装置上安装有磁铁,通过电能带动风扇转动,扇叶旋转,风能转化为机械能,然后通过切割磁感线,将机械能转化为电能,使得风能最终转化为电能具有在电池内储存再利用电能的效果。
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