CN111720910B - 空气净化器 - Google Patents
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Abstract
本发明的空气净化器包括:第一壳体,其具有能够容纳风扇和过滤器的至少一部分的壁,并且沿着上下方向延伸;第二壳体,能够容纳所述风扇和所述过滤器的至少一部分,并且能够沿着上下方向进行移动,而且其至少一部分能够与所述第一壳体的壁重叠;吐出部,其设置于所述第二壳体的上部;以及吸入部,其设置于所述第一壳体。根据本发明,通过移动所述第二壳体,来能够选择用户所期望的模式并运转空气净化器。
Description
技术领域
本发明涉及空气净化器。
背景技术
空气净化器可以理解为,在吸入并净化被污染的空气之后,将已被净化的空气排出的装置。作为一例,空气净化器可以包括:送风装置,其用于使外部的空气流入到空气净化器的内部;以及过滤器,其能够对空气中的灰尘或细菌等进行过滤。通常,空气净化器构成为对如家庭或办公室等室内空间进行净化。
由于空气净化器在放置于室内的固定场所的状态下运行,因此,根据空气净化器的吐出口和从吐出口吐出的净化空气的性质,净化空气所波及的区域被限制。
作为改善这种问题的一个方案,在大韩民国授权号10-0933634号中提出了一种空气净化器。
在所述现有技术中,空气净化单元在本体的内部进行升降,并且对空气进行净化。当所述空气净化单元位于上部时,对上部的空气进行净化,当所述空气净化单元位于下部时,对下部的空气进行净化。
根据上述的现有技术,由于所述空气净化单元位于上部和下部中的任意一侧,因此其运行受到限制。由此,存在有空气净化单元的使用性受限,并且只能选择性地运行净化空气的送风区域的问题。
根据上述的现有技术,气流的吸入和吐出是由所述本体的侧方吸入和侧方吐出形成的。由此,只能对所述空气净化器的放置高度以下的区域供应净化空气,不能对空气净化器的放置高度以上的区域供应净化空气。
发明内容
本发明是在所述背景下提出的,本发明提出了一种空气净化器,其通过充分利用空气净化器中的技术指标,来能够迅速地净化室内空气的空气净化器。
本发明提出了一种能够将空气净化器的上部和下部同时用作吐出结构的空气净化器。
本发明提出了一种能够同时向空气净化器所处的空间的整个区域供应净化空气,从而能够满足用户的各种需求的空气净化器。
本发明提出了一种考虑到不喜欢气流直接接触到人体的用户,能够应对用户的满意度的空气净化器。
本发明的空气净化器包括:第一壳体,其具有能够容纳所述风扇和所述过滤器的至少一部分的壁,并且沿着上下方向延伸;第二壳体,其能够容纳所述风扇和所述过滤器的至少一部分,所述第二壳体的至少一部分能够与所述第一壳体的壁重叠,所述第二壳体能够沿着上下方向进行移动;吐出部,其设置于所述第二壳体的上部;以及吸入部,其设置于所述第一壳体。根据本发明,通过移动所述第二壳体来选择用户所期望的模式,并运行空气净化器。
所述吸入部包括:下部吸入部,其穿过所述第一壳体的壁并吸入外部空气;以及底座吸入部,其设置在与所述第一壳体的下侧隔开的底座和所述第一壳体之间的间隔空间,并且吸入外部空气,据此,能够吸入大量的空气。
所述吐出部包括设置于所述第二壳体的下部的中间部吐出部,从而在用户需要的情况下,能够供应大量的净化空气。
所述中间部吐出部也可以与所述吸入部的至少一部分重叠,从而能够对所吸入的外部空气的量进行调节。
所述吐出部包括上部吐出部,所述上部吐出部设置于所述第二壳体的上部,从而根据用户的需求来能够调节净化空气的吐出高度。
所述上部吐出部包括上侧上方吐出部和上侧侧方吐出部中的至少一个,所述上侧上方吐出部设置于所述第二壳体的上端顶面,并且朝向上方吐出净化空气,从而在用户需要的情况下,能够朝向上方吐出净化空气。
所述上侧侧方吐出部设置在所述第二壳体的上部侧面,并且朝向侧方吐出净化空气,从而在用户期望的情况下,能够从空气净化器的上部朝向侧方吐出净化空气。
通过将所述上侧上方吐出部和所述上侧侧方吐出部中的至少一个设置成能够开闭,从而能够将净化空气集中吹向用户所期望的方向。
包括LM引导件,所述LM引导件使所述第一壳体和所述第二壳体相连接,从而能够稳定地执行所述壳体的重叠作用。
所述第二壳体的上部设置有未形成有孔的无孔区域,从而能够在所述无孔区域的内部容纳部件,并且能够在所述第二壳体进行升降时发生干扰。
所述第一壳体和所述第二壳体设置成圆筒形,从而能够对空气的流动不造成阻碍。
所述第一壳体和所述第二壳体共用几何中心,由此使壳体进行伸缩,从而能够自由地对空气净化器的高度进行调节。
根据本发明的另一个方面的空气净化器,可以包括:圆筒形的第一壳体,其沿着上下方向延伸;过滤构件,其容纳于所述第一壳体的内部,并且对外部空气进行过滤;风扇,其配置于所述过滤构件的上侧并提供负压;以及圆筒形的第二壳体,其沿着所述第一壳体的壁进行上下移动。根据本发明,用户能够对吐出净化空气的高度进行调节。
在构成所述第一壳体的壁设置有由多个孔形成的第一孔区域,由此能够经由所述第一壳体流入大量的外部空气。
在构成所述第二壳体的壁的下部设置有由多个孔形成的第二孔区域,从而能够对经由吸入部进入的外部空气的量进行调节。
所述上部吐出部包括上侧上方吐出部和上侧侧方吐出部中的至少一个,所述上侧上方吐出部在所述第二壳体的上部顶面朝向上方吐出净化空气,从而在用户需要间接风的情况下,能够间接地供应净化空气。
所述上侧侧方吐出部从所述第二壳体的上部侧面朝向侧方吐出净化空气,从而在用户需要直接风的情况下,能够直接供应净化空气。
包括对所述上侧上方吐出部和所述上侧侧方吐出部中的至少一个进行开闭的开闭结构,从而能够将净化空气集中供应到任意一个的上侧吐出部。
用于对所述上侧上方吐出部进行开闭的上侧上方吐出部的开闭结构包括:盖,其水平地放置于所述第二壳体的内侧面;至少两个可变叶片,其容纳于所述盖的内部空间;以及驱动板,其以至少两个所述可变叶片的固定轴为中心对转动轴进行引导,使得至少两个所述可变叶片进行旋转,因此,能够对吐出口的大小进行调节,并且能够按照用户所期望的程度而调节吐出口的开口度,从而能够对净化空气的风速和风量进行调节。
用于对所述上侧侧方吐出部进行开闭的所述上侧侧方吐出部的开闭结构,包括:门,在所述门的内侧面设置有齿条;马达支撑部,其固定于所述第二壳体;以及马达,其固定于所述马达支撑部并驱动小齿轮(pinion),所述小齿轮能够与所述齿条啮合而使所述门进行升降,据此,能够对净化空气的风量和风速进行调节。
所述开闭结构放置于所述第二壳体的上部中的空气无法经过的无孔区域,从而在不会妨碍空气净化作用的情况下能够对空气的流动进行控制。
另外,根据本发明的另一方面的空气净化器包括:第一壳体,其具有能够容纳风扇和过滤器的至少一部分的壁,并且沿着上下方向延伸;第二壳体,其能够容纳风扇和过滤器的至少一部分,并且能够沿着第一方向进行移动;吐出部,其设置于所述第二壳体的一侧;以及吸入部,其设置于所述第一壳体,所述第二壳体的另一侧与所述第一壳体可以内外对齐。据此,能够调节空气净化器的大小,使得用户能够以各种各样的模式使用空气净化器。
根据本发明,可以改善空气净化器的结构,从而能够将空气净化器的整个壳体用作吸入结构和吐出结构,由此能够提高气流的流动性,并且能够迅速对室内空间进行净化。
根据本发明,空气净化器的模式变化与吸入性能的提高和吐出面积的增加相关联,因此,空气净化器的包括上部和下部在内的整个区域都会有助于空气净化器的性能。
根据本发明,空气净化器能够以各种各样的吐出结构对用户所期望的区域以各种模式运行,所以能够满足消费者的需求。
根据本发明,通过提供阻断膜结构来为不同的人选择直接气流和间接气流,从而能够提高与在同一个空间内的其他用户不同的老弱者等的个人用户的满意度。
附图说明
图1和图2是实施例的空气净化器的主视图,图1是空气净化器处于其上下长度缩小的状态的图,图2是空气净化器处于其上下长度伸长的状态的图。
图3是实施例的空净器的空气净化区域的剖视图。
图4是将壳体的一部分剖开的空气净化器的主视图。
图5是示出第二壳体的升降装置的图。
图6是示出一般模式下的运行状态的图。
图7是示出强力模式下的运行状态的图。
图8是说明实施例的空气净化器的吐出部的作用的图。
图9是说明打开和关闭上侧上方吐出部的开闭结构的剖视图。
图10是上侧上方吐出部的开闭结构的分解立体图。
图11是说明上侧侧方吐出部的开闭结构的立体图。
图12至图14是说明由实施例的空气净化器实现的空气净化器的吐出模式的图,图12是示出只有所述上侧侧方吐出部被打开的状态的图,图13是示出只有所述上侧上方吐出部被打开的状态的图,图14是示出所述上侧侧方吐出部和所述上侧上方吐出部均被打开的状态的图。
具体实施方式
在以下的说明中,为了便于理解,附图可能被放大示出,但是这可以基于构成要素之间的相互关系为中心分来理解。
在以下的说明中,第一、第二等的区分不是为了设定优先顺序,而是为了说明在执行类似的功能时应当区分和说明的构成要素。
在以下的说明中,空气净化器也可以简称为空净器,但两者之间没有差异。
图1和图2是实施例的空气净化器的主视图,图1中示出空气净化器处于其上下长度缩小的状态,图2中示出空气净化器处于其上下长度伸长的状态。
参照图1和图2,根据实施例的空净器1包括:圆筒形壁的第一壳体10和第二壳体20,其沿着上下长长地设置;吸入部2,其设置在所述空净器1的下部;上部吐出部3,其设置在所述空净器1的顶部;以及中间部吐出部4,其设置在所述空净器1的中间部。
所述第一壳体10和所述第二壳体20可以被设置成内外侧彼此重叠的结构。所述第二壳体20可以设置成直径略大于所述第一壳体10的圆筒形。
在所述第二壳体20朝向下侧移动的状态下,所述第二壳体20的壁和所述第一壳体10的壁彼此重叠,并且可以具有彼此相同的几何中心(图1的状态)。此时,所述第二壳体20可以位于外侧。所述空净器1处于其上下长度被缩短的状态。穿过所述吸入部2的空气均能经过所述第一壳体10和所述第二壳体20并流入到设备的内部。
更准确地说,穿过所述吸入部2的空气均能经过所述第二壳体20的第二孔区域42(图7)和所述第一壳体10的第一孔区域43(图7)并流入到空净器的内部。
在所述第二壳体20朝向上侧移动的状态下,所述第二壳体20和所述第一壳体10并不存在彼此重叠的区域,或者会存在有极小部分重叠的区域(图2的状态)。若沿着所述第二壳体20和所述第一壳体10的延伸方向画出各自的假想延长线,则可以具有相同的中心。此时,所述空净器1处于上下长度变长了的状态。穿过所述吸入部2的空气可以经过所述第一壳体10并流入到设备的内部。
更准确地说,穿过所述吸入部2的空气可以经过所述第一壳体10的第一孔区域43(图7)而流入到设备的内部。
在所述第二壳体20朝向上侧移动的状态下,穿过所述吸入部2的空气能够仅仅经过所述第一壳体10而流入到设备的内部。与此相反,在所述第二壳体20朝向下侧移动的状态下,必需均经过所述第一壳体10和所述第二壳体20才能流入到设备的内部。
由此,在所述第二壳体20朝向上侧移动了的状态下,如果流路的阻力小且其他部件的性能相同,则能够吸入更多的外部空气,并且在相同的时间内能够净化更多的空气。
可以将所述第二壳体20移动到上侧的状态称为强力模式(power mode),可以将所述第二壳体20移动到下侧的状态称为一般模式(normal mode)。即,与所述一般模式相比,在所述强力模式下,能够将更多的净化空气吹送到更宽广的室内空间。
所述第二壳体20的第二孔区域42(参照图7)在所述一般模式下位于吸入部2,由于阻碍外部空气的吸入,而在所述强力模式下形成为所述中间部吐出部4,由此使净化空气的吐出变得更加顺畅。通过所述第二孔区域42的作用,来能够进行所述一般模式和所述强力模式之间的切换动作。
所述第二孔区域42和所述第一孔区域43(参照图7)的开口率可以彼此不同。例如,所述第二孔区域42(参照图7)的开口率可以小于所述第一孔区域43(参照图7)的开口率。根据该结构,能够提高吸入部2的吸入效率,使得所述中间部吐出部4的吐出效率在所述强力模式下不会下降,而在所述一般模式下能够降低吸入部2的吸入效率。所述开口率可以根据空净器的性能和要求条件而能够改变。
所述开口率是指,能够使空气经过的通孔相对于壳体的整体面积进行加工的面积。用于调整所述开口率的开口部可以设置成孔,所述孔的大小和数量可以不同,并且可以用狭缝代替所述孔,所述狭缝的长度和宽度可以不同。也可以预想除此之外的各种方案。
在图2中,附图标记30表示空气净化区域,在空气净化区域的内部内置有产生气流的风扇和对杂质进行过滤的过滤器。将参照其他附图,对所述空气净化区域的内部结构进行说明。
图3是实施例的空净器的空气净化区域的剖视图。以图3为基准,将上下方向称为轴向,将横向称为径向。
参照图3,实施例的空净器1能够产生空气流动。在这种情况下,所述空气流动可以形成用于吸入存在于所述空净器1下部的室内空气的流动。
所述轴向可以与风扇16的中心轴方向、即风扇的马达轴方向相对应。所述径向可以理解为垂直于所述轴向的方向。当以所述轴向为中心,并且以所述径向的距离作为半径进行旋转时,可以将所形成的假想圆的方向称为圆周方向。
所述空净器1可以包括底座13,所述底座13设置于所述第一壳体10的下侧并放置于地板。所述底座13可以从所述第一壳体10的下端部朝向下方隔开而配置。所述第一壳体10和所述底座13之间可以彼此隔开,由此能够提供用于吸入外部空气的底座吸入部27。
可以将所述底座吸入部27和下部吸入部28统称为吸入部2,所述下部吸入部28在所述壳体10、20的下部设置成多个孔。
穿过所述吸入部2的外部空气贯通圆筒形的过滤构件12的外周面,并且能够流入到过滤构件12的内部。所述过滤构件12可以设置成圆筒形,并且具有对空气进行过滤的过滤面。
由于所述过滤构件12具有圆筒形形状,因此,空气能够从以所述过滤构件12的轴为基准的任何方向流入。由此,能够增加空气的过滤面积。在所述过滤构件12的圆筒形的底面可设置有过滤面。所述过滤构件12设置成具有底部的圆筒形,从而也能经由底面吸入外部空气,其结果,能够吸入更多的外部空气并进行过滤。
所述空净器1还可以包括过滤框架14,所述过滤框架14用于形成所述过滤构件12的安装空间。所述过滤框架14可以用作对各个部件的整体载重进行支撑的结构,各个所述部件在所述第一壳体10的内部执行空净器1的功能。
所述安装空间设置成与所述过滤构件12的形状相对应的圆筒形。所述过滤构件12能够在其安装过程中可滑动地推入到所述安装空间。相反地,所述过滤构件12能够在其拆卸过程中可滑动地从所述安装空间拉出。
设置有送风装置,所述送风装置在所述第一壳体10的内部提供空气流动。所述送风装置包括风扇外壳15,所述风扇外壳15设置在所述过滤构件12的出口侧。在所述风扇外壳15容纳有风扇16。所述风扇外壳15可以被所述过滤框架14支撑。
所述送风装置可以包括风扇16,所述风扇16通过旋转能够提供空气的流动压力。作为所述风扇16可以设置成离心风扇,所述离心风扇沿着轴向流入空气,并且朝向径向上侧排出空气。
从所述风扇16吐出的净化空气可以经由吐出口吐出。在所述强力模式下,所述净化空气可以经由所述上部吐出部3和所述中间部吐出部4吐出,而在所述一般模式下,所述净化空气可以经由所述上部吐出部3吐出。
图4作为将所述壳体的一部分剖开的空净器的主视图,是用于说明所述第一壳体和所述第二壳体的移动作用的图。
参照图4,在所述第一壳体10停止的状态下,所述第二壳体20可以在所述第一壳体10的外侧进行上下移动。为了对所述壳体10、20的相互滑动的动作进行引导,可以设置有LM引导件(Linear Motion guide)。所述LM引导件可以隔着规定的间隔而设置有至少两个。
所述LM引导件可以包括:固定在所述第一壳体10侧的第一LM引导件51;和固定在所述第二壳体20侧的第二LM引导件52。当所述壳体通过两个构件的滑动作用来进行伸长或缩小时,所述LM引导件能够对正确的上下方向上的移动进行引导。
所述空气净化区域30内部的各个装置(例如,所述风扇外壳15和所述过滤框架14等构件)可以固定于所述第一LM引导件31。所述空气净化区域30直接或间接地固定于所述第一壳体10,并且可以不发生移动。
所述LM引导件可以与所述过滤框架14和风扇外壳15等构件形成为一体,由此提供对空净器1的载重进行支撑并保持形状的框架30。
下面,对所述壳体10、20的上下动作的驱动进行说明。
图5是示出所述第二壳体的升降装置的图。
参照图5,所述第二壳体20的升降装置可以包括:两个小齿轮63,其分别可旋转地设置于第一壳体10的两侧引导槽部分,以与形成于所述第二壳体20内侧面的两侧的齿条61啮合;以及两个驱动马达64,其设置于第一壳体10,并且所述两个小齿轮63分别沿着正向和反向进行旋转。
通过所述两个驱动马达64的正向旋转或反向旋转,所述小齿轮63和所述齿条61彼此进行联动,从而能够使第二壳体进行上升和下降。
此时,两个驱动马达64可以通过内置的减速齿轮来进行减速旋转。通过所述减速齿轮,可以改善在普通马达的情况下转速高但旋转扭矩较小的问题。
所述齿条61不仅可以设置于第二壳体的相对的两侧,也可以设置于三个位置或其以上的位置。所述壳体的直径越大,或者驱动马达64的大小和功率越小,则所述齿条61能够在更多的位置对壳体10、20的自身重量进行支撑。
所述第二壳体20的升降装置,可以设置于第一壳体和第二壳体彼此能够内外重叠的、所述第一壳体10的上端部分。
所述第二壳体20的升降装置还可以具有除了上述结构之外的各种各样的其他结构。例如,在第二壳体20及其附属的构件的载重较大的情况下,也可以应用利用液压和气压的柱塞方式的驱动机构。
图6是示出所述一般模式下的运行状态的图,图7是示出所述强力模式下的运行状态的图。参照图6和图7,对所述壳体的各个结构和相互作用进行更详细的说明。
同时参照图6和图7,在所述第一壳体10可以设置有第一孔区域43。所述第一孔区域43可以在第一壳体10的壁面,形成为沿着上下设置成较长的长孔。
所述第二壳体20的壁面,可以划分为下部的第二孔区域42和上部的无孔区域41。在所述第二孔区域42,可以形成有沿着上下方向较长的长孔或者沿着上下方向较短的短孔。通过调整所述长孔和所述短孔的数量比,来能够调整第二孔区域42的开口率。当然,也可以通过调整大小等来调整所述开口率。
在所述无孔区域41,可以容纳有用于开闭吐出口的各种各样的开闭结构。所述开闭结构的详细结构将在后面进行说明,据此,空气净化器的内部结构能够紧凑地构成,并且能够有效地利用空气净化器的各个部分。
另一方面,所述无孔区域41、所述第一孔区域43以及所述第二孔区域42表示规定的区域,在图中用虚线表示。
在所述一般模式下,所述第二壳体20移动到下侧并放置。此时,第一孔区域43和第二孔区域42彼此重叠,由此能够形成所述下部吸入部28。因此,在所述一般模式下,经由所述下部吸入部28吸入的外部空气的流路阻力可能会变大。所述中间部吐出部4不会用作吐出部,净化空气只能经由上部吐出部3吐出。这是因为,作为中间部吐出部4而进行动作的所述第二孔区域42与所述第一孔区域43重叠,由此作为吸入部进行动作。
在所述强力模式下,所述第二壳体20移动到上侧并放置。此时,第一孔区域43和第二孔区域42彼此不会重叠并分离。只有第一孔区域43可以形成为所述下部吸入部28,只有第二孔区域42可形成为中间部吐出部4。
在所述强力模式下,只有第一孔区域43形成为所述下部吸入部28。外部空气只经由所述第一孔区域43流入。因此,与所述一般模式相比,吸入外部空气的流路阻力可能会变小。上部吐出部3和中间部吐出部4一起可以用作净化空气的吐出部,因此,通过净化空气吐出的作用,流路阻力与一般模式相比可能会降低。
通过这种作用,与一般模式相比,强力模式下能够吸入更多的外部空气,并且能够对更多的外部空气执行净化作用,而且能够向室内吹送净化空气。
图8是说明实施例的空气净化器的吐出部的作用的图。
参照图8,所述上部吐出部3可以包括:上侧上方吐出部31,其设置于空净器1的顶面,并且朝向上方吐出净化空气;以及上侧侧方吐出部32,其设置于空净器1的上部侧面,并且朝向侧方吐出净化空气。所述上侧侧方吐出部32可以设置于所述无孔区域的上端,由此能够增加从所述上部吐出部3吐出的净化空气的侧向流速。
所述上侧上方吐出部31和所述上侧侧方吐出部32可以设置成具有多个肋的格栅结构,多个所述肋能够对净化空气的流动方向进行引导。
所述上侧上方吐出部31和所述上侧侧方吐出部32可以独立地进行开闭。因此,由所述风扇16所提供的净化空气可以选择所述上侧上方吐出部31和所述上侧侧方吐出部32中的至少一个并吐出。
通过针对上述的吐出风的各种调节来能够实现空气净化器的各种各样的运转模式,并且能够通过所实现的各种各样的运转模式来进一步提高用户的满意度。
以下,对用于开闭所述上侧上方吐出部和所述上侧侧方吐出部的开闭结构进行说明。
图9是说明用于打开和关闭所述上侧上方吐出部的开闭结构的剖视图,图10是所述上侧上方吐出部的开闭结构的分解立体图。
参照图9和图10,上侧上方吐出部的开闭结构水平地放置于空净器1的顶面吐出侧,在吐出部的中间部分设置有开孔123,并且能够对所述开孔123的开口度进行调整。从所述风扇16吐出的净化空气能够朝向以图为基准的上方送风。
所述上侧上方吐出部的开闭结构包括:设置于下侧的下侧盖110;和设置于上侧的上侧盖140。所述盖110、140在其内部形成有容纳空间,并且在所述容纳空间可以设置有至少两个的可变叶片120和驱动板130。所述驱动板130的外周面的任意一侧可以与所述马达150的驱动轴彼此啮合,使得所述驱动板130通过马达150进行旋转。
所述可变叶片120大致形成为叶片形状,并且可以具有沿着圆周方向延伸的形状。所述可变叶片120在可旋转地固定于固定轴121的状态下,能够通过转动轴122的旋转来进行旋转。由于设置有两个以上的所述可变叶片120,并且两个以上的可变叶片120通过相同的驱动板130进行动作,因此,两个以上的可变叶片120可以旋转相同的角度,并且移动相同的距离。
所述转动轴122可以沿着所述驱动板130的引导槽131进行移动,并且其移动方向可以被所述引导槽131限制。所述引导槽131朝向所述驱动板130的中央部平滑地弯曲。当所述驱动板130进行旋转时,转动轴122可以被所述引导槽131限制而进行移动。所述转动轴122的移动可以通过所述可变叶片120的转动来实现。
对所述上侧上方吐出部的开闭结构的作用依次进行说明。
所述驱动板130能够利用由所述马达150提供的动力进行旋转。当所述驱动板130进行旋转时,所述引导槽131也可以以相同的方式进行旋转。被所述引导槽131引导的转动轴122,可以朝向开孔123的中央部进入到内侧或移动到外侧。此时,转动轴122能够在引导槽131的内侧面滑动并进行移动。
所述转动轴122的朝向内侧和外侧的移动,使所述可变叶片120朝向以所述固定轴121为中心的内侧和外侧进行旋转动作。至少两个的所述可变叶片120的旋转使可变叶片120彼此之间重叠,由此,所述开孔123的大小可以变大或变小。
所述上侧上方吐出部31的吐出面积,可以决定所述上侧上方吐出部31的吐出风的量。所述上侧上方吐出部31的吐出面积可以通过所述开孔123的大小进行调节。所述开孔123穿过所述下侧盖110、所述可变叶片120、所述驱动板130以及所述上侧罩140的中央部。通过两个以上的所述可变叶片120的重叠,能够缩小或扩大所述开孔123的大小。如果所述开孔123的直径大,则能够吐出更多的量的净化空气,如果所述开孔123的直径小,则能够吐出更少的量的净化空气。
结果,通过所述马达150的正向旋转或反向旋转,来能够扩大或缩小所述开孔123的大小,并且能够减少或增加经由所述上侧上方吐出部31吐出的净化空气的量。根据某些情况,所述上侧上方吐出部31可以完全被关闭或完全被打开,也可以通过调节所述开孔123的大小来对所述上侧上方吐出部31的开口度进行调节。
图11是说明所述上侧侧方吐出部的开闭结构的立体图。
参照图11,所述上侧侧方吐出部32可以通过门230的上升来被关闭,并且可以通过所述门230的下降来被打开,所述门230设置于所述上侧侧方吐出部32的下侧。当然,若门230的设置位置变得不同,则所述门230的动作和所述开闭结构的状态也会变得不同。
所述上侧侧方吐出部的开闭结构可以位于所述无孔区域41的内部。所述上侧侧方吐出部的开闭结构可以位于最靠近于所述上侧上方吐出部的开闭结构的上侧。
所述上侧侧方吐出部的开闭结构包括马达支撑部131,所述马达支撑部131利用支撑座240紧固于所述第二壳体20。与第二壳体20相同地,所述马达支撑部131可以设置成圆形的板。
所述上侧侧方吐出部的开闭结构可以包括:齿条261,其形成在所述门230的内侧面的两侧;两个小齿轮263,其分别可旋转地设置在所述马达支撑部131的两侧引导槽部分,以与所述齿条261啮合;以及两个驱动马达264,其设置于马达支撑部131,使得两个所述小齿轮263分别进行正向旋转和反向旋转。
根据所述结构,通过所述两个驱动马达264的正向旋转或反向旋转,所述小齿轮263和所述齿条261可以彼此进行联动,从而能够使门230进行上升和下降。若所述门230上升,则能够遮挡所述上侧侧方吐出部32,若所述门230下降,则能够打开所述上侧侧方吐出部32。
两个所述驱动马达264可以通过内置的减速齿轮来进行减速旋转。普通驱动马达可以在旋转速度高时执行改善低扭矩的作用。所述齿条261不仅可以设置于门的相对的两侧,还可以设置于三个位置或者其以上的位置。
所述上侧侧方吐出部的开闭结构还可以具有除了上述的结构之外的各种各样的其他结构。例如,在门230及其附属的构件的载重较大的情况下,也可以应用利用液压和气压的柱塞方式的驱动机构。在需要迅速开闭所述门230的情况下,可以应用诸如螺线管等的机构。
图12至图14说明由实施例的空气净化器实现的空气净化器的吐出模式的图,图12是示出只有所述上侧侧方吐出部被打开的状态的图,图13是示出只有所述上侧上方吐出部被打开的状态的图,图14是示出所述上侧侧方吐出部和所述上侧上方吐出部均被打开的状态的图。
参照图12,所述上侧侧方吐出部32从空净器的上部朝向侧方吐出净化空气。该净化空气经过较窄的吐出面积而以较高的流速吐出,并且可能会直接影响到相临的用户。经由所述上侧侧方吐出部32而吐出的空气,可以称为直接影响用户的直接风。
参照图13,所述上侧上方吐出部31经由空净器的上侧顶面而朝向上方吐出净化空气。该净化空气送风到室内空间的天花板侧,并且在与天花板碰撞之后从隔开间隔的另一侧位置朝向下方进行移动。经由所述上侧上方吐出部31吐出的空气可以称为间接风,所述间接风间接地影响用户而不直接影响用户。
作为所述直接风和所述间接风,可以将用户对风速的程度是否能够感受到的用户的感觉作为基准。
参照图14,所述上侧上方吐出部31和所述上侧侧方吐出部32均处于被打开的状态,此时,所述间接风和所述直接风均可以被吐出。
所述上侧上方吐出部31、所述上侧侧方吐出部32以及所述中间部吐出部4的影响,以各个吐出部所处的高度为基准能够实现如下所述的使用模式。
在所述强力模式下,从所述上侧侧方吐出部32吐出的净化空气可能直接影响到相临的用户的头部。与此相反,在所述一般模式下,从所述上侧侧方吐出部32吐出的净化空气可能直接影响到相临的用户的躯干部或儿童。
在所述强力模式和所述一般模式下,所述上侧上方吐出部31可以将净化空气以间接风的形式送风到室内的整个空间。
在所述强力模式下,从所述中间部吐出部4吐出的净化空气可能直接影响到相临的用户的躯干部或儿童。
表1中总结了,所述上侧上方吐出部31、所述上侧侧方吐出部32以及所述中间部吐出部4在一般模式和强力模式下能够实现的空气净化器的使用模式。
【表1】
参照所述表1,若利用实施例的空气净化器,则总共能够实现七种模式。
参照所述表1,一般模式下的上部区域的空气净化功能也不会在强力模式下被排除,可以在中间部区域执行。据此,充分利用空气净化器的技术指标,从而能够对不是任意一个选择性的区域的整个区域一起执行净化功能。
另外,在所述强力模式下,上部区域是一般模式下无法进行净化的区域,对于该区域,在域强力模式下能够吸入和净化更多的外部空气,从而能够充分地执行空气净化作用。因此,能够提高由模式转换带来的用户的满意度。
所述中间部吐出部4的高度与所述上侧侧方吐出部32的高度相似,但是其功能可能会变得不同。与上侧侧方吐出部32相比,中间部吐出部4可以在更宽的吐出面积设置有宽度较宽的孔,从而能够降低吐出流速。在这种情况下,可以从中间部吐出部4实现间接风。此时,不喜欢直接风的影响的老弱者的情况下,可以使用中间部吐出部4,而在需要直接风的大人的情况下,可以使用上侧侧方吐出部。
提出了能够包括在本发明的思想的另一实施例。
虽然说明了在所述中间部吐出部4并未设置有门作为遮蔽膜,但是不限定于此,也可以设置有能够选择性地遮挡所述中间部吐出部4的额外的门。在这种情况下,能够实现更加各种各样的净化空气的吐出模式。
此外,作为另一种情况,在所述上侧上方吐出部和所述上侧侧方吐出部彼此不分开而相结合的情况下,可以实现强力模式和一般模式这两种模式。在这种情况下,一般模式下的针对上部区域的空气净化功能也能在强力模式下针对中间部区域执行。因此,同样可以充分利用空气净化器的技术指标,由此能够对整体区域一起执行净化功能,而不是任意一个选择性的区域。
同样地,能够在所述强力模式下吸入和净化更多的外部空气。
根据本发明,可以在单一的空气净化器中同时实现各种各样的模式,从而能够提高用户的满意度。即使在实现个别的模式时,也能最大程度地利用提供给空气净化器的技术指标,由此能够迅速净化室内空间。由于对这种产品的满意度的提高,因此对工业的利用期望很高。
Claims (10)
1.一种空气净化器,其高度能够沿上下延长,其中,包括:
过滤器;
风扇,向所述过滤器施加负压而吸入外部空气;
第一壳体,具有能够容纳所述风扇和所述过滤器的至少一部分的壁,并且所述第一壳体沿着上下方向延伸;
第二壳体,能够容纳所述风扇和所述过滤器的至少一部分,所述第二壳体的至少一部分能够与所述第一壳体的壁重叠,所述第二壳体能够沿着上下方向进行移动;
吐出部,设置于所述第二壳体,以吐出被所述过滤器净化的净化空气;以及
吸入部,设置于所述第一壳体,
所述吐出部包括设置于所述第二壳体的上部的上部吐出部以及设置于所述第二壳体的下部的中间部吐出部,
在所述第二壳体移动到下侧的一般模式下,所述净化空气经由所述上部吐出部吐出,
在比所述一般模式供应更多所述净化空气的强力模式下,所述第二壳体向上侧移动,所述净化空气经由所述上部吐出部和所述中间部吐出部吐出。
2.根据权利要求1所述的空气净化器,其中,
所述吸入部包括:
下部吸入部,穿过所述第一壳体的壁并吸入外部空气;以及
底座吸入部,设置于与所述第一壳体的下侧隔开的底座和所述第一壳体之间并吸入外部空气。
3.根据权利要求2所述的空气净化器,其中,
包括设置于所述第一壳体的第一孔区域和设置于所述第二壳体的第二孔区域,
在所述一般模式下,所述第一孔区域和所述第二孔区域重叠而形成所述下部吸入部。
4.根据权利要求1所述的空气净化器,其中,
所述中间部吐出部能够与所述吸入部的至少一部分重叠。
5.根据权利要求1所述的空气净化器,其中,
包括设置于所述第一壳体的第一孔区域和设置于所述第二壳体的第二孔区域,
在所述强力模式下,所述第一孔区域形成所述吸入部,所述第二孔区域形成所述中间部吐出部。
6.根据权利要求1所述的空气净化器,其中,
所述上部吐出部包括上侧上方吐出部和上侧侧方吐出部中的至少一个,
所述上侧上方吐出部设置于所述第二壳体的上端顶面,并且朝向上方吐出所述净化空气,
所述上侧侧方吐出部设置于所述第二壳体的上部侧面,并且朝向侧方吐出所述净化空气。
7.根据权利要求6所述的空气净化器,其中,
包括开闭结构,所述开闭结构对所述上侧上方吐出部和所述上侧侧方吐出部中的至少一个进行开闭。
8.根据权利要求7所述的空气净化器,其中,
对所述上侧上方吐出部进行开闭的所述上侧上方吐出部的开闭结构包括:
盖,水平地放置于所述第二壳体的内侧面;
至少两个可变叶片,容纳于所述盖的内部空间;以及
驱动板,以至少两个所述可变叶片的固定轴为中心对转动轴进行引导,使得至少两个所述可变叶片进行旋转。
9.根据权利要求7所述的空气净化器,其中,
对所述上侧侧方吐出部进行开闭的所述上侧侧方吐出部的开闭结构包括:
门,在所述门的内侧面设置有齿条;
马达支撑部,固定于所述第二壳体;以及
马达,固定于所述马达支撑部并驱动小齿轮,所述小齿轮与所述齿条啮合而能够使所述门进行升降。
10.根据权利要求7所述的空气净化器,其中,
所述开闭结构设置于所述第二壳体的上部中的空气不通过的无孔区域。
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