CN1757371A - 多旋风灰尘收集装置和使用其的真空吸尘器 - Google Patents

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Abstract

旋风灰尘收集装置包括至少一个第二旋风单元,所述第二旋风单元具有第一旋风单元,空气通道,所述空气通道用于通过第一旋风单元引导释放的空气,以及释放管,其中释放管包括用于引导从第二旋风单元释放的空气的通道引导部件。由于通道引导部件被安装到第二旋风部分的释放管中,抽吸源的载荷减小以减小用于操作旋风灰尘收集装置的操作的功耗。

Description

多旋风灰尘收集装置和使用其的真空吸尘器
技术领域
本发明涉及真空吸尘器,具体而言涉及多旋风灰尘收集装置,其中多个旋风灰尘收集装置平行安置。
背景技术
通常,旋风灰尘收集装置以较高的速度旋转吸入的空气以从空气分离和收集污染物。旋风灰尘收集装置几乎可以永久使用,但是比使用灰尘包或者收集微小灰尘的灰尘过滤器的旋风灰尘收集装置差。相应地,能够收集微小灰尘的多旋风灰尘收集装置已经被研发。
多旋风灰尘收集装置包括第一旋风部分和第二旋风部分,第一旋风部分首先分离较大的污染物,然后第二旋风部分离心地分离从第一旋风部分所清洁的空气以收集微小的灰尘。多旋风灰尘收集装置在收集微小灰尘方面比传统的旋风灰尘收集装置优良。
但是,如果多旋风灰尘收集装置被应用,收集装置中的空气通道是复杂的,这样真空抽吸源的载荷增加,产生空气流动噪音。特别地,从第二旋风部分清洁的空气形成旋转气流以通过旋转气流的惯性通过设置在第二旋风部分中的释放管而释放。此时,从释放管所释放的空气撞击释放管的内表面,或者与从第二旋风部分所释放的空气相碰撞以形成涡流并导致释放管中压力的损耗。压力损耗增加了抽吸源的载荷和功耗。
2002年9月6日所申请的WO 02/267755A1是多旋风灰尘收集装置的一个示例。在WO 02/267755A1中,第二旋风部分在释放管中具有中心体以减小释放管的压力损耗。但是,中心体阻塞了释放管的中心部分,这样诸如头发的污染物经常阻挡了释放管。
具有中心体的第二旋风部分的释放管的横截面比释放管的小,这样通过释放管的空气流的速度增加。所释放的空气的气流速度的过高增加(stiff increase)在释放管中产生空气流噪音,并且旋风灰尘收集装置的操作噪音也增加。
发明内容
本发明用于解决上述现有技术中的问题,并且本发明的一方面是提供一种旋风灰尘收集装置,其能够通过在将被清洁的空气释放的过程中通过所产生的涡流来减小压力损耗以减小总体噪音。
为了实现上述目的,提供了一种旋风灰尘收集装置,包括至少一个第二旋风单元,所述第二旋风单元具有第一旋风单元,用于通过第一旋风单元引导空气释放的空气通道,以及释放管,其中释放管包括用于引导从第二旋风单元释放的空气的通道引导部件。
通道引导部件可以包括多个形成在释放管的内周上的引导肋。
引导肋可以在向内的方向上从释放管的内周凸起。
引导肋可以在释放管的中心留下空气通道。
引导肋可以在空气移动的方向上从释放管的入口端分离。
引导肋可以在空气的运动方向上从释放管的入口端分离。
引导肋可以包括弯曲部分和线性部分。
弯曲部分可以设置在释放管的入口端上,并且线性部分被设置在释放管的出口端上,弯曲部分和线性部分彼此一体形成。
弯曲部分可以包括圆形部分以防止空气中的污染物阻塞释放管。弯曲部分可以是扭曲的。
为了实现上述各方面,提供了一种旋风灰尘收集装置,包括:旋风体单元,所述旋风体单元具有沿着第一旋风体设置的多个第二旋风体;与旋风体单元的上部部分配合的入口和出口单元,并具有空气通道和第二旋风单元的释放管;收集从多个第二旋风单元所释放的空气的盖,以引导到吸尘器体;灰尘收集容器,其与用于收集污染物的旋风体单元的下部部分相配合;其中释放管包括至少一个引导肋,所述引导肋从内周朝向中心凸起。
引导肋可以在特定的间距上沿着释放管的内周分开。
引导肋可以从释放管的内周突起释放管的内径的0.05至0.45百分比。
引导肋可以包括线性部分和弯曲部分,所述弯曲部分是扭曲的。
附图说明
本发明的其它方面和/或者优点将部分参照附图的说明和实施例而变得显而易见,或者可以通过实施本发明而了解到。其中:
图1是根据本发明的实施例的旋风灰尘收集装置的透视图;
图2是沿着图1的线II-II所取的旋风灰尘收集装置的横截面视图;
图3是具有分离的盖的旋风灰尘收集装置的透视图;
图4是根据本发明的第一实施例的旋风灰尘收集装置的第一盖的平面图;
图5是根据本发明的实施例的旋风灰尘收集单元的入口和出口单元的底部表面的透视图;
图6是根据本发明的实施例的旋风灰尘收集装置的释放管的透视图;
图7是图2的重要部分的横截面视图;
图8是图6的释放管的开发视图;
图9A-9E是根据本发明的引导肋的示例实施例的透视图;
图10是具有空气通道引导部分的旋风灰尘收集装置的示意结果的图形;
图11和12是根据本发明的可选示例实施例的具有空气通道引导部件的释放管的放大视图;
图13是根据本发明的另外的可选示例实施例的具有弯曲的引导肋的释放管的透视图。
具体实施方式
下面将更详细地参照附图来说明根据本发明的特定的实施例。
在下述说明中,相同的参考数字被用于相同的部件,即使在不同的视图中。说明书中所限定的诸如详细的元件和结构只是出于协助理解的目的。这样,很明显本发明可以在没有这些限定的情况下实施。同样,公知公用的功能或者结构将不会被详细描述,因为它们将以不必要的细节模糊了本发明。
参照图1-3,旋风灰尘收集装置100包括旋风体单元110,与旋风体单元110的顶部表面相配合的入口和出口单元120,盖130,可分离地与旋风体单元110的底部表面相配合的灰尘收集容器140,设置在旋风体单元110和入口和出口单元120之间的密封部件150用于防止抽吸损耗,以及设置在入口和出口单元120的释放管122中的空气通道引导部件200(参照图2)。
如图2中所示,旋风体单元110包括设置在基本是体的中心的第一旋风单元111和围绕第一旋风单元111设置的第二旋风单元体112a。较大的污染物被收集在第一旋风体单元111内,微小的灰尘或者污染物被收集在第二旋风单元112中。
入口和出口单元120与旋风体单元110的顶部部分相配合,如图3所示,第二旋风单元112的空气通道121和释放管122被安置在各第二旋风体112a中,以及空气释放通道121和释放管122,每个将来自第一旋风单元111的空气分配到第二旋风体112a。
空气通道121包围释放管122以与围绕第一旋风单元111安置的多个第二旋风体112a相连接,如图4所示。
释放管122被基本安置在第二旋风体112a的中心,释放管122的入口端122a以特定的高度H(参照图7)被插入第二旋风体112a。通道引导部件200被设置在释放管122中以减小被释放的空气的流速并引导空气的流线流动。通道引导部件200将在此后进行详细的描述。
盖130与入口和出口单元120的上部部分相配合,如图3所示,并收集从释放管122所释放的空气以通过连接开口将空气释放到吸尘器体。
灰尘收集容器140可分离地安装到旋风体单元110的底部表面上。
通道引导部件200被安装到释放管122内,如图4所示,减小了在释放管122中流动的空气的流动速度并引导流动的空气的流线流动以防止湍流。
通道引导部件200可以单独地安装到释放管122中,或者根据本发明的示例实施例,可以从释放管122的内周凸出到中心,如图5所示。
根据本发明的示例实施例的通道引导部件200将在后面进行说明,并与释放管122一体配置并具有四个扭曲的引导肋210,如图5和6所示。
通道引导部件200包括在规则的间距上分开的四个引导肋210以在释放管122的中心上形成空气通道211,如图5所示。空气通道211基本在释放管122中的中心部分上被配置,并且通过空气通道211所释放的被清洁空气没有与引导肋210相干涉以比通过引导肋210所引导的释放的空气释放的更快。从第二旋风单元112所过滤的诸如头发的污染物可以通过空气通道211被释放。引导肋210从释放管122的内周在朝向释放管122的中心的方向上凸起,并且所凸起的长度大约是释放管122的内径的0.05倍到0.45倍。
引导肋210包括弯曲部分210a和线性部分210b,如图5、6所示,并且以特定的距离D从入口端122a分离设置在释放管122内。
弯曲部分210a朝向释放管122的入口端122a扭曲。弯曲部分210a减小了通过释放管122从第二旋风体112a的所释放的空气的气流速度,并将被释放的空气引导到线性部分210b。扭曲的弯曲部分210a平稳地引导从第二旋风单元112所释放的旋转空气以防止通过释放管122被释放的空气由于空气通道的刚性改变而形成涡流。
线性部分210b在长度的方向上被安置与释放管122平行,并流线化从弯曲部分210a所引导的空气以将所述空气引导到释放管122的出口端122b。
图8是释放管122的开发视图以检查引导肋210的布置。参照图8,弯曲部分210a在相同的方向扭曲。
旋风灰尘收集装置100的操作将参照附图进行说明。
根据本发明的实施例如果承载污染物的空气被吸入到旋风灰尘收集装置100中,空气沿着第一旋风单元111的内周旋转,如图2所示以下降到灰尘收集容器140。承载污染物的空气旋转并下降以从空气离心地分离污染物,并且较大的污染物首先收集在灰尘收集容器140的底部表面上。
从第一旋风单元111分离污染物的空气上升到第一旋风单元111的上部,并且通过入口和出口单元120的多个空气通道121分配到各第二旋风体112a。
通过空气通道121的第二旋风单元112中流动的空气在第二旋风体112a中形成旋转气流以在灰尘收集容器140中收集被分离的灰尘。被清洁的空气通过释放管122释放到形成在盖130之下的空间部分。
释放管122在特定的高度H被插入到第二旋风体112a中以防止通过释放管122所释放的被清洁的空气的涡流扰动形成在第二旋风体112a中的旋转气流。
具有四个引导肋210的通道引导部件200被设置在释放管122中以流线化和释放通过释放管所释放的被清洁的空气。通道引导部件200防止释放管122内的涡流干扰空气流动和空气释放。因此,压力损耗可以在释放管122中被减小。
为了通过释放管122流线化所释放的空气,引导肋210具有在如图7和8相同的方向上扭曲的弯曲部分210a。弯曲部分210平稳地引导流入释放管122中的空气的旋转以减小被清洁的空气的旋转。弯曲部分210也可以阻挡流动的空气以减小气流速度以防止气流的速度在释放管122中产生噪音。
没有引导肋210的空气通道211(参看图5)被设置在释放管122的中心以防止释放管122由于诸如头发的纠缠的污染物而被阻挡。
通过空气通道211所释放的空气被释放到释放管122的出口端122b(参照图7),同时形成主气流。通过引导肋沿着释放管122的内周所形成的空气流可以防止在通过空气通道211所释放的主气流与释放管122的内周相碰撞时而产生涡流。
引导肋210以预定的距离D在释放管122中从入口端122a分开,如图8所示,以防止在通过第二旋风单元112所释放的空气碰撞弯曲部分210a时所形成的静止的空气影响形成在第二旋风体112a中的旋转气流。
引导部件210减小了由于当第二旋风单元112的释放管释放被清洁的空气时所产生的涡流所导致的压力损耗,并且因此抽吸源的载荷可以减小,操作旋风灰尘收集装置100的操作的功耗可以减小。
由于引导部件210减小了在释放管122中流动的清洁空气的气流速度,相互的噪音可以减小以提供安静的旋风灰尘收集装置100,所述噪音在释放管122中由于空气流的速度的突然变化所导致。
为了检查扭曲引导肋210的效果(图5、6的F型),具有平均微粒尺寸7.5μm的8类灰尘以20m/s的释放速度通过释放管122进行试验,同时从如图9A-9E所示的A到F类型变化空气通道部件200的形状。图9A显示了横过释放管122的横截面形状的线性引导肋(A型),图9B显示了横过释放管122的横截面形状的引导肋(B型),图9C显示了分开释放管122的S型引导肋(C型),图9D显示了被安置以横过彼此的双S型引导肋(D型),图9E显示了分开释放管122的两个引导肋(E型)并具有两个弯曲部分,所述弯曲部分在相反的方向上弯曲。
与比较在卸装引导肋210的情况下的标准类型和安装引导肋210的情况下的A-C类型之间的灰尘收集效率,引导肋210可以被确定不影响灰尘收集效率。这是因为引导肋210不影响第一旋风单元111和第二旋风单元112a中流动的空气。如图10中所示,如果如图9A-9E所示的A-E类型的引导肋和根据本发明的5、6的实施例的扭曲弯曲部分的F型引导肋210被安装时,与卸载引导肋情况(标准类型)相比压力损耗减小了7-15%。特别地,如果根据本发明的实施例的F型引导肋被应用,与如果施加A-E型的引导肋的情况相比,压力损耗减小。
根据本发明的实施例,空气引导部件200可以包括3个或者两个扭转引导肋,让通道211留在如图11、12所示的中心,或者四个具有弯曲部分220a和线性部分220b的引导肋220,如图13所示。所述操作与当四个引导肋被安装时相同,为了简洁,此处省略说明。
如上所述,如果空气通道引导部件200被安装到第二旋风单元112的释放管122中,压力损耗可以减小,所述压力损耗通过释放过程中的涡流所导致。因此,抽吸源的载荷减小以减小操作旋风灰尘收集装置100的功耗。
空气通道引导部件200减小了通过释放管所释放的空气的气流速度,因此,相互的噪音由于在释放管122中空气流的突然改变而被减小。
尽管对本发明的一些实施例进行了说明,普通技术人员可以理解在不背离本发明的精神和原则的情况下可以对本发明进行修改和变化,其范围由所附权利要求书所限定。

Claims (20)

1.一种旋风灰尘收集装置,包括:
第一旋风单元;以及
至少一个具有空气通道的第二旋风单元,所述空气通道用于将通过第一旋风单元释放的空气引导到至少一个第二旋风单元和释放管中,其中释放管包括用于引导从第二旋风单元释放的空气的通道引导部件。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,通道引导部件包括多个形成在释放管的内周上的引导肋。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,引导肋在朝向释放管的中心的方向上从释放管的内周凸起。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,引导肋在释放管的中心留下空气通道。
5.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,引导肋在空气移动的方向上从释放管的入口端分开。
6.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,引导肋在空气的运动方向上从释放管的入口端分开。
7.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,引导肋在空气的运动方向上从释放管的入口端分开。
8.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,引导肋包括弯曲部分和线性部分。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,弯曲部分设置在释放管的入口端上,并且线性部分被设置在释放管的出口端上,以及
弯曲部分和线性部分彼此一体形成。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,弯曲部分包括圆形部分以防止空气中的污染物阻塞释放管。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,弯曲部分是扭曲的。
12.一种旋风灰尘收集装置,包括:
旋风体单元,具有第一旋风器和多个沿着第一旋风器设置的第二旋风体;
与旋风体单元的上部部分配合的入口和出口单元,并具有空气通道和第二旋风单元的释放管;
收集从多个第二旋风体所释放的空气的盖,以将所述空气引导到吸尘器体;
密封件,所述密封件被设置在旋风体单元和入口和出口单元之间;以及
灰尘收集容器,其与旋风体单元的下部部分相配合用于收集污染物;其中释放管包括至少一个引导肋,所述引导肋从内周朝向释放管中心凸起。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,引导肋沿着释放管的内周在一定的间距上分开。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,引导肋从释放管的内周突起释放管的内径的0.05至0.45百分比。
15.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,引导肋包括线性部分和弯曲部分,所述弯曲部分是扭曲的。
16.一种旋风灰尘收集装置,包括:
多个第二旋风单元,每个具有空气入口通道和释放管,所述释放管具有用于引导从多个第二旋风单元的每个释放的空气的通道引导部件,通道引导部件包括多个形成在释放管的内周上的引导肋,多个引导肋在朝向释放管的中心的方向上从内周凸起。
17.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,还包括第一旋风单元,将从第一旋风单元所释放的空气引导到多个第二旋风单元的空气入口通道。
18.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,引导肋包括弯曲部分和线性部分。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,弯曲部分被设置在释放管的入口端上并且线性部分被设置在释放管的出口端上。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,弯曲部分包括圆形部分以防止空气中的污染物阻塞释放管。
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