CN1291690C - 真空吸尘器的旋风式集尘装置 - Google Patents

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Abstract

一种真空吸尘器的旋风式集尘装置。所述装置包括下旋风体,用来离心分离和收集包含在吸入的外部空气中的大尺寸杂质。至少一个上旋风体设置在所述下旋风体的上部处,用来离心分离和收集从所述下旋风体排出的空气中所包含的小尺寸杂质。被吸入的杂质按照其大小被下和上旋风体依次地离心分离。

Description

真空吸尘器的旋风式集尘装置
技术领域
本发明总体涉及真空吸尘器的旋风式集尘装置,尤其涉及具有两个旋风器的集尘装置,其中在气流中的含灰尘的杂质通过多次的离心分离过程被收集。
背景技术
如图1所示,传统的旋风式集尘装置100包括旋风体110和设置在旋风体110中的过滤器130。标号3指示真空吸尘器的主体(图2)。旋风式集尘装置100设置在主体3的接收部分10中。主体3设有在接收部分后部处的入口连接管13(图2)和出口连接管14,以将含有杂质的空气引入旋风式集尘装置100中。出口连接管14(图2)排出被净化的空气,其中在所述被净化的空气中,杂质已被旋风式集尘装置100去除。
旋风体110设有入口113和出115。集尘容器120可拆除地连接在旋风体110的下侧。入口113沿切线方向形成在旋风体110的侧表面,并且连接至主体3的入口连接管13。通过入口连接管13引入的空气通过入口113排至旋风体110,然后形成涡流。包含在空气中的杂质在涡流离心力的作用下被分离并且被收集到集尘容器120中。
出口115形成在旋风体110上表面的中心部分,并且连接至主体3的出口连接管14。这样,所含杂质被离心力分离开的空气可以通过出口连接管14排放。
过滤器130设置在集尘容器120中,并且连接到出口115的开口表面。过滤器130过滤含在气流中的细小灰尘,其中所述气流中的杂质在离心力作用下被分离开。通过过滤器130的空气通过出口连接管14排至外部。过滤器130也具有防止空气回流的功能。
然而,在用于真空吸尘器的传统旋风式集尘装置100中,被离心力分离开并且收集在集尘容器中的杂质随上升的气流浮动,从而与过滤器相碰或附着在过滤器的外表面。因此,气流的平滑流动被破坏,并且会产生噪声。万一气流中包含有很多杂质,则很难充分利用设置在传统旋风式集尘装置中的单一过滤器的过滤功能。此外,由于过滤器需要频繁地更换,因此很不方便。
发明内容
由此,本发明的一个目的是至少解决上述问题和/或缺点,以及至少提供下面所述的优点。
因此,本发明的一个目的是提供一种真空吸尘器的旋风式集尘装置,其中包含在从外部抽吸来的空气中的杂质依照它们的大小经过多次离心分离过程而被收集。
本发明的另一个目的是提供一种真空吸尘器的旋风式集尘装置,该旋风式集尘装置可以减少噪声,并可以提高集尘效率。
本发明的另一目的是提供一种真空吸尘器的旋风式集尘装置,该旋风式集尘装置可以增加过滤器功能的使用寿命。
为了实现本发明的上述目的和/或其他特征,提供一种真空吸尘器的旋风式集尘装置,所述旋风式集尘装置包括:下旋风体,用来离心分离和收集从外部引入的空气中所包含的大杂质;设置在下旋风体上部处的至少一个或多个上旋风体,用来按照微粒的大小离心分离和收集从下旋风体排出的空气中所包含的小杂质;设置在所述下旋风体上的集尘容器,用来收集在所述上旋风体和所述下旋风体中被离心分离的离心分离杂质;以及沿下旋风体的外表面设置的灰尘引导通路,用来将在所述上旋风体中被离心分离的杂质引导至所述集尘容器中;其中所述下旋风体与所述上旋风体通过具有倾斜引导部分的空气通路而彼此流体连通。
上和下旋风体在壳体中被分开,分别设有用于将空气排入其中的入口和用于将所含杂质被离心分离的空气排出的出口部分。其中,所述空气通路包括形成在壳体内部处的内引导部分和形成在壳体外部处的外引导部分,所述内引导部分为所述倾斜引导部分。
根据本发明,由于可以根据杂质微粒的大小在下旋风体和上旋风体中依次地离心分离包含在从外部抽吸来的空气中的杂质,因此可以提高旋风式集尘装置的清洁效率。此外,旋风式集尘装置具有改善的集尘性能和降低的噪声。
附图简述参照附图,通过对本发明的优选实施例的详细描述,本发明的以上和其他优点将变得更加清楚,其中:图1是具有传统旋风式集尘装置的真空器的纵剖面图;图2是具有根据本发明优选实施例的旋风式集尘装置的直立旋风式真空吸尘器的透视图;图3是图2的放大视图,示出旋风式集尘装置的形状;图4是图3的纵剖视图;图5是图4的分解透视图;图6是图5中旋风体的下透视图;以及图7是图2中集尘容器的上透视图。
具体实施方式
下面将参考附图详细描述用于根据本发明优选实施例的旋风式集尘装置的高度调整装置。
图2是具有根据本实施例的旋风式集尘装置的直立旋风式真空吸尘器的透视图。如图2所示,直立旋风式真空吸尘器1包括主体3和可拆除地设置在主体3中的旋风式集尘装置20。
主体3设有内置真空产生装置(未示出)和抽吸刷5,所述抽吸刷5设置在所述主体3的下部,以将伴随外部空气的杂质抽吸入所述主体3中。凹形接收部分10形成在主体3的中心部分处,用来可拆除地接收旋风式集尘装置20。入口连接管13和出口连接管14设置在接收部分10的后侧,即在主体3的内部中。入口连接管13与抽吸刷5相连。出口连接管14连接到真空产生装置。
图3是图2的放大视图,示出旋风式集尘装置的形状,图4和5详细地示出旋风式集尘装置。如这些图所示,旋风式集尘装置20包括连接到主体3的入口连接管13的下旋风体40以及连接到出口连接管14且设置在下旋风体40上侧处的上旋风体30。下和上旋风体40、30通过空气通路37彼此连通。
下和上旋风体40、30一体设有圆柱形壳体23,并且在壳体23中被分隔成下部和上部。空间36形成在下和上旋风体40、30之间。抽吸口31、41形成在旋风体30、40中每个旋风体的上侧。抽吸口31、41沿切线方向朝向每个相应旋风体30、40的内部而形成。出口33、43形成在旋风体30、40中每个旋风体的上表面的中心部分处。
空气通路37与下旋风体40的下出口43和上旋风体30的上入口31连通。空气通路37可以被分成形成在壳体23内部的内引导部分39和形成在壳体23外部的外引导部分38。内引导部分39将下旋风体40的下出口43和形成在空间36外表面上的通孔46连通。内引导部分39相对垂直轴线倾斜所需的角度。外引导部分38将形成在空间36外表面上的通孔46与上旋风体30的上入口31连通。
格栅50设置在下旋风体40的下出口43处,沿下出口43的开口圆周形成有多个连接爪57。如图5所示,格栅50可以分成三个部分,即在中心的格栅部分53、上连接部分51和下裙缘部分55。多个格栅孔54沿圆周方向形成在格栅部分53。格栅孔54阻止具有所期望尺寸的杂质通过。上连接部分51形成有与下出口43的连接爪57相啮合的多个突出肋52。下裙缘部分55的截面直径大于格栅部分53。下裙缘部分55防止杂质随空气涡流浮动。
过滤器60设置在上旋风体30的上出口33处。过滤器60也被分成在中心处的过滤部分63、上连接部分61以及下裙缘部分65。由于上连接部分61和下裙缘部分65具有与格栅50相同的结构,因此将省略对其的详细描述。过滤部分63的外圆周上形成有多个格栅窗。优选网状过滤件66附着到格栅窗的外表面上。这里,网状过滤件66可以过滤细灰尘和杂质。
同时,下旋风体40的下表面形成有开口49。集尘容器70可拆除地设置在开口49处。图6是一体设有下旋风体和上旋风体的壳体的下透视图。参考图6,下旋风体40的开口49形成在形成旋风体30、40的壳体23的底部表面上。凹槽27沿下旋风体40的圆周方向形成在下旋风体40的开口49的圆周上。
如图7所示,啮合端78形成在集尘容器70的上开口处。集尘容器70的啮合端78装配到下旋风体40的凹槽27中。把手75形成在集尘容器70的外表面上。多个支撑突起77形成在集尘容器70的底部表面上。支撑突起77用来支撑设置在下旋风体40中的格栅50,同时,帮助涡流在其中平滑流动。
集尘容器70分隔成用于接收被下旋风体40分离开的杂质的下集尘部分73和用于接收被上旋风体30分离开的杂质的上集尘部分71。下集尘部分73形成集尘器容器70的一个大的部分,以收集通过格栅50过滤的大尺寸杂质。上集尘部分71设在下集尘部分73的侧面,以收集由过滤器60过滤的尺寸相对较小的杂质。
集尘容器70和上旋风体30通过灰尘引导通路47彼此连接。灰尘引导通路47将集尘容器70的上集尘部分71与形成在上旋风体30的下侧部分处的灰尘排出孔48连通。如图6所示,灰尘引导通路47沿壳体23的外表面形成。
下面将描述旋风式集尘装置的操作。
旋风式集尘装置20沿所希望的方向设置在主体3的接收部分10中。下入口41连接到暴露至主体3接收部分10的入口连接管13,上旋风体30的上出口33连接到出口连接管14。在这种情况下,如果真空吸尘器被接通,则真空产生装置被驱动。包含有杂质的外部空气通过抽吸刷5被吸入,并通过入口连接管13被排入到下旋风体40的下入口41。
排到下入口41中的空气在下旋风体40中形成涡流,这样杂质第一次被离心分离。然后,所含杂质被分离开的空气通过格栅50,并沿着空气通路37上升。格栅50防止尺寸相对较大的杂质通过。因此,大尺寸杂质被收集在集尘容器70的下集尘部分73中。
同时,沿空气通路37上升的空气通过上入口31被排入上旋风体30中,并且形成涡流。这样,包含在涡流中的杂质第二次被离心分离。所含杂质在上旋风体30中被离心分离的空气经过过滤器60,并通过出口连接管14排出。过滤器60过滤细小灰尘和包含在气流中的小尺寸杂质。因此,只有净化的空气通过出口连接管14被排放。其中,由于过滤器60过滤第一次在下旋风体40中被过滤的空气,因此提高了过滤效率,并延长了下旋风体40的使用寿命。同时,细小灰尘和小尺寸杂质堆积在上旋风体30的底部表面。堆积在底部表面上的细小灰尘和外部杂质在涡流形成的风力的作用下旋转,并通过形成在上旋风体30下部处的灰尘排出孔48排放。细小灰尘和杂质沿灰尘引导通路47移动,并被收集在集尘容器70的上集尘部分71中。
由此,如果随着所需时间的过去,收集在集尘容器70中的杂质量极大地增加,则使用者抓持把手75,拆卸集尘容器70,以将收集的杂质清除。收集杂质的集尘容器70被清洁,并且通过将它的啮合端78与下旋风体40的凹槽27配合可以容易地将集尘容器70再次连接。
然而,在上述实施例和附图中,集尘容器70被分隔成上集尘部分71和下集尘部分73。集尘容器可以被修改成上旋风体30和独立设置且可拆除的下旋风体40。
根据本发明,如上所述,由于包含在从外部抽吸来的空气中的杂质可以根据杂质的微粒大小在下旋风体和上旋风体中被依次离心分离,因此旋风式集尘装置的清洁效率可以提高。此外,本实施例的旋风式集尘装置具有改进的集尘性能和降低的噪声。
此外,本实施例的旋风式集尘装置可以被应用在使用旋风式集尘方法的各种类型真空吸尘器和直立式真空吸尘器中。
此外,本实施例的旋风式集尘装置具有多个旋风体。
虽然详细地描述了本发明,但可以了解:在不偏离权利要求所限定的原理和范围的情况下,可以实现各种改变、替代和变更。

Claims (8)

1.一种真空吸尘器的旋风式集尘装置,包括:下旋风体,用来离心分离和收集从外部引入的空气中所包含的大杂质;设置在所述下旋风体上部处的至少一个上旋风体,用来按照微粒的大小离心分离和收集从所述下旋风体排出的空气中所包含的小杂质;设置在所述下旋风体上的集尘容器,用来收集在所述上旋风体和所述下旋风体中被离心分离的离心分离杂质;以及沿下旋风体的外表面设置的灰尘引导通路,用来将在所述上旋风体中被离心分离的杂质引导至所述集尘容器中;其中所述下旋风体与所述上旋风体通过具有倾斜引导部分的空气通路而彼此流体连通。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述上和下旋风体在壳体中被分开,并且分别设有用于将空气排入其中的入口和用于将所含杂质被离心分离的空气排出的出口部分,以及其中所述空气通路包括形成在所述壳体内部处的内引导部分和形成在所述壳体外部处的外引导部分,所述内引导部分为所述倾斜引导部分。
3.如权利要求2所述的装置,进一步包括设在所述上旋风体的上出口以及所述下旋风体的下出口处的杂质清除装置。
4.如权利要求3所述的装置,其特征在于,设置在所述下出口处的所述杂质清除装置包括用来过滤大尺寸杂质的格栅,设置在所述上出口处的所述杂质清除装置包括用来过滤通过所述格栅的小尺寸杂质的过滤器。
5.如权利要求1所述的装置,进一步包括可拆除地设置在每个旋风体上的集尘容器,用来收集被离心分离的杂质。
6.如权利要求1所述的装置,所述集尘容器可拆除地设置在所述下旋风体上。
7.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述集尘容器被分隔成用来收集在所述上旋风体中被离心分离的杂质的上集尘部分以及用来收集在所述下旋风体中被离心分离的杂质的下集尘部分。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述下旋风体设有形成在其下圆周部分处的凹槽,所述集尘容器设有形成在其上圆周部分处的啮合端,其中所述集尘容器的上圆周部分装配至所述凹槽中。
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