CN211011755U - 一种加湿器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及空气加湿净化技术领域,公开了一种加湿器。加湿器包括:加湿器,包括:机箱本体和控制系统,所述机箱本体上开设有进风口和出风口,所述进风口和所述出风口之间形成有气流通道;所述气流通道内,按照空气流动方向依次设有空气过滤部件、加热部件以及蒸发湿帘,所述加热部件与所述控制系统电连接。本实用新型所提供的加湿器中,按照空气流动方向依次设置空气过滤部件、加热部件以及蒸发湿帘,使得流入加湿器的空气依次经过过滤和加热后经过蒸发湿帘流出,不仅可以有效地提高了加湿量,而且可有效确保蒸发湿帘和储水罐的洁净度。
Description
技术领域
本实用新型涉及空气加湿净化技术领域,尤其涉及一种加湿器。
背景技术
目前,日常使用的加湿器从加湿方式上主要包括:超声波式和蒸发式。
超声波式加湿器廉价、加湿力强,但只能使用纯净水,而且由于其喷出的水雾中的水滴直径较大,容易沾染空气中的各种有害颗粒;同时,由于纯净水中不含自来水中的氯,会造成储水罐极易滋生细菌,因此近年来越来越多的消费者拒绝使用此类加湿器。
蒸发式加湿器是依靠水分的蒸发来提高湿度,由于其蒸发出的是分子态的水,而水分子的直径远小于空气中的各种有害尘埃,因此不容易沾染有害尘埃,还可以使用普通自来水,因此受到消费者的青睐。然而,对于蒸发式加湿器中常用的淋水湿帘式加湿器,目前存在着加湿量小的明显缺陷,尤其是低风量时加湿量几乎为零,大大影响了用户的使用体验。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种加湿器,解决现有技术中蒸发式加湿器的加湿效果不佳的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供以下的技术方案:
一种加湿器,包括:机箱本体和控制系统,所述机箱本体上开设有进风口和出风口,所述进风口和所述出风口之间形成有气流通道;
所述气流通道内,按照空气流动方向依次设有空气过滤部件、加热部件以及蒸发湿帘,所述加热部件与所述控制系统电连接。
可选的,所述蒸发湿帘、所述加热部件和所述空气过滤部件均为圆筒状且由内至外依次套设;
所述进风口、所述空气过滤部件的内层孔隙、所述加热部件的内层孔隙、所述蒸发湿帘的内层孔隙、以及所述出风口依次连通形成所述气流通道。
可选的,所述气流通道中,由所述进风口、所述空气过滤部件的内层孔隙、所述加热部件的内层孔隙和所述蒸发湿帘的内层孔隙依次连通形成的通道段为密封通道。
可选的,所述机箱本体的底部连接有吊篮,所述吊篮内设抽水泵,所述蒸发湿帘的顶部设布水槽,所述布水槽的底部设有贯通至所述蒸发湿帘的淋水孔,所述抽水泵的排水嘴通过连接管连通至所述布水槽的进水口。
可选的,所述加湿器还包括与所述机箱本体连接的储水罐,所述吊篮内设有杀菌灯;
所述机箱本体的朝向所述储水罐内液体的安装面上,倾斜安装有用于检测储水罐内当前液位的与所述控制系统电连接的超声波液位传感器。
可选的,所述吊篮内,于预设的最高液位设有与所述控制系统电连接的磁控式液位传感器。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型所提供的加湿器中,按照空气流动方向依次设置空气过滤部件、加热部件以及蒸发湿帘,使得流入加湿器的空气依次经过过滤和加热后经过蒸发湿帘流出,不仅可以有效地提高了加湿量,并在加湿量一定的前提下有效减小风量,从而降低噪音,而且可有效确保蒸发湿帘和储水罐的洁净度。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例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作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本实用新型实施例提供的加湿器的整体立体结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的加湿器的整体剖视图;
图3为本实用新型实施例提供的过滤器件、加热部件及蒸发湿帘三部分的剖视图;
图4为本实用新型实施例提供的过滤器件、加热部件及蒸发湿帘的爆炸图。
【图号说明】:机箱本体1、空气过滤部件2、加热部件3、蒸发湿帘4、储水罐5、吊篮6、抽水泵7、布水槽8、风机9、杀菌灯10、超声波液位传感器11、磁控式液位传感器12、湿帘支架13、排水槽14、PTC上盖301、PTC下盖302、加热网303、PTC加热器304、PTC压板305。
具体实施方式
为使得本实用新型的目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而非全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中设置的组件。当一个组件被认为是“设置在”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中设置的组件。
此外,术语“长”“短”“内”“外”等指示方位或位置关系为基于附图所展示的方位或者位置关系,仅是为了便于描述本实用新型,而不是指示或暗示所指的装置或原件必须具有此特定的方位、以特定的方位构造进行操作,以此不能理解为本实用新型的限制。
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。
实施例一
请参阅图1至图4,本实用新型实施例提供了一种加湿器,主要包括:控制系统、机箱本体1、空气过滤部件2、加热部件3、蒸发湿帘4和储水罐5。
机箱本体1为中空结构,其内腔作为其他部件的装配空间。
机箱本体1上开设有进风口和出风口,进风口和出风口之间形成有气流通道;气流通道内,按照空气流动方向依次设置空气过滤部件2、加热部件3以及蒸发湿帘4,使得流入加湿器的空气依次经过过滤和加热后经过蒸发湿帘4流出。
其中,空气过滤部件2位于空气流入的最前端,用于对流入的空气进行净化,阻隔包括小到病毒、大到室内尘絮等空气中的漂浮物,保证洁净的空气进入加湿器的后级,从源头阻断各种空气污染源,最大程度地降低漂浮物残留于蒸发湿帘4表面,同时最大程度地避免储水罐5内液体被漂浮物污染,保证蒸发湿帘4和储水罐5内液体的洁净度。
加热部件3,位于空气流入的中端,用于对过滤后的空气进行加热,使得冷风变成热风后进入后端的蒸发湿帘4,促进蒸发湿帘4表面水膜的水分蒸发速度,从而在同等风量的前提下有效提高加湿器的加湿量。同时,由于加热部件3位于空气过滤部件2与蒸发湿帘4之间,在采用淋水式蒸发湿帘4时可有效避免水分溅至空气过滤部件2的表面,从而实现对空气过滤部件2的防水保护效果,大大延长空气过滤部件2的使用寿命。
具体的,如图3和图4所示,蒸发湿帘4、空气加热部件3和过滤部件均为圆筒状且由内至外依次套设;机箱本体1的进风口、空气过滤部件2的内层孔隙、加热部件3的内层孔隙、蒸发湿帘4的内层孔隙以及机箱本体1的出风口依次连通形成气流通道。本实施例通过采用圆筒套设方式,不仅使得洁净的热风能够均匀地吹至蒸发湿帘4的表面,有效提高加湿量,而且可减小三者占用的总装配空间,在有限空间内有效提高蒸发湿帘4的表面积,即水膜表面积,进一步提高加湿量。
需要说明的是,空气过滤部件2、加热部件3和蒸发湿帘4也可以采用除圆筒状以外的其他结构设计,只要满足三者按照空气流动方向依次排布的要求即可。空气过滤部件2,具体可采用具有高效过滤效果的HEPA(High efficiency particulate air Filter,高效空气过滤器)滤筒,此外还可采用由至少一层过滤结构组成的其他过滤部件。加热部件3由PTC上盖301、PTC下盖302、加热网303、PTC加热器304、PTC压板305组成。蒸发湿帘4可通过湿帘支架13设于机箱本体1内。
为确保良好的空气净化效果以及实现较大的加湿量,对于上述气流通道中,由进风口、空气过滤部件2的内层孔隙、加热部件3的内层孔隙和蒸发湿帘4的内层孔隙依次连通形成的通道段,可采用密封设计,以确保由外界流入的所有空气在依次经过过滤、加热处理后全部流至蒸发湿帘4的表面,最大程度地获得热风利用率,提高加湿量,同时使得最终流出空气全部为洁净空气。
本实施例中,储水罐5连接于机箱本体1的底部,蒸发湿帘4采用淋水式实现。为此,机箱本体1的底部还连接有吊篮6,吊篮6内设有抽水泵7,蒸发湿帘4的顶部设有布水槽8,布水槽8的底部设有若干个贯通至蒸发湿帘4的淋水孔,抽水泵7的排水嘴通过连接管连通至布水槽8的进水口。结合图3和图4所示,底部设有淋水孔的布水槽8设置在湿帘支架13的顶端位置,从而使得布水槽8位于安装于湿帘支架13外周的蒸发湿帘4的正上方。
机箱本体1上,还设有风机9,用于形成由进风口向出风口方向流动的气流。本实施例中,风机9位于机箱本体1的出风口位置,实际上也可设置于其他位置(如进风口位置),具体不限制。
在加湿器工作时,抽水泵7将储水罐5内的液体经过连接管输送至布水槽8,布水槽8内的液体在重力作用下经过淋水孔持续性的均匀淋至蒸发湿帘4内,多余的水分经位于蒸发湿帘4底部的排水槽14流至储水罐5内;与此同时,风机9转动,以使外界空气流入形成气流,气流依次经过过滤和加热后形成洁净热风,持续地流过蒸发湿帘4,使得蒸发湿帘4内的水分蒸发,从而实现加湿效果。
由于加湿器停止工作后,处于湿润状态的蒸发湿帘4比较容易发霉、产生异味,因此本实施例中,控制系统采用延时关机控制方案:在执行关机操作时,先控制抽水泵7停止运行,再在第一指定延时时长后控制加热部件3和风机停止运行;或者,先控制抽水泵7和加热部件3停止运行,再在第二指定延时时长后控制风机停止运行。
通过上述延时关机控制,可在停止对蒸发湿帘4淋水之后的一段时间内,继续形成热气或者冷气流至蒸发湿帘4的表面,促使蒸发湿帘4的内部水分蒸发,最终使得蒸发湿帘4变得干燥,有效防止湿帘发霉。
第一指定延时时长和第二指定延时时长,可以根据实际需求来灵活设定,通常不小于蒸发湿帘4的完全干燥所需时长。
此外,吊篮6内设有杀菌灯10,如双波段紫外线杀菌灯10。机箱本体1的朝向储水罐5内液体的安装面上,倾斜安装有用于检测储水罐5内当前液位的超声波液位传感器11。控制系统,还用于在当前液位高于预设值时启动杀菌灯10工作指定时长,保证杀菌灯10在完全浸入液体中时才开启,以确保使用安全。
吊篮6内,于预设的最高液位设有磁控式液位传感器12,用于检测当前液位是否达到最高液位。控制系统,还用于在检测到当前液位达到最高液位时执行预设报警操作,如声、光报警操作,以提醒用户“水位过高”。除了用于检测最高液位之外,磁控式液位传感器12还可用于对超声波液位传感器11实时检测的液位结果进行校准,以提高控制系统对杀菌灯10进行开关操作的控制精度。
综上,本实施例的加湿器可应用于各种需要室内加湿的场合,通过加热部件的合理布置,实现了巨大的加湿量,在最低风速下可以达到超过500毫升每小时的加湿量,同时可在加湿量一定的前提下减小风量,从而降低噪音;通过空气过滤器件的合理布置,有效提高了蒸发湿帘4和储水罐5的洁净度;另外,通过延时关机控制,巧妙地解决了长期以来蒸发湿帘4易发霉及产生异味的问题。
本实施例二
基于实施例一提供的加湿器,本实施例二提供了一种关机控制方法,具体包括:
先控制抽水泵7停止运行,再在第一指定延时时长后控制加热部件3和风机9停止运行;或者,先控制抽水泵7和加热部件3停止运行,再在第二指定延时时长后控制风机9停止运行。
第一指定延时时长和第二指定延时时长,可以根据实际需求来灵活设定,通常不小于蒸发湿帘4的完全干燥所需时长。
不同于传统的在收到关机指令时整机立即关机的方式,本实施例二采用了对部分器件进行延时停止控制的方案,以使得在整机关机后蒸发湿帘4为干燥状态,解决了蒸发湿帘4因潮湿而易发霉及产生异味的问题。
以上所述,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (6)
1.一种加湿器,包括:机箱本体和控制系统,所述机箱本体上开设有进风口和出风口,所述进风口和所述出风口之间形成有气流通道;其特征在于,
所述气流通道内,按照空气流动方向依次设有空气过滤部件、加热部件以及蒸发湿帘,所述加热部件与所述控制系统电连接。
2.根据权利要求1所述的加湿器,其特征在于,所述蒸发湿帘、所述加热部件和所述空气过滤部件均为圆筒状且由内至外依次套设;
所述进风口、所述空气过滤部件的内层孔隙、所述加热部件的内层孔隙、所述蒸发湿帘的内层孔隙、以及所述出风口依次连通形成所述气流通道。
3.根据权利要求2所述的加湿器,其特征在于,所述气流通道中,由所述进风口、所述空气过滤部件的内层孔隙、所述加热部件的内层孔隙和所述蒸发湿帘的内层孔隙依次连通形成的通道段为密封通道。
4.根据权利要求1所述的加湿器,其特征在于,所述机箱本体的底部连接有吊篮,所述吊篮内设抽水泵,所述蒸发湿帘的顶部设布水槽,所述布水槽的底部设有贯通至所述蒸发湿帘的淋水孔,所述抽水泵的排水嘴通过连接管连通至所述布水槽的进水口。
5.根据权利要求4所述的加湿器,其特征在于,所述加湿器还包括与所述机箱本体连接的储水罐,所述吊篮内设有杀菌灯;
所述机箱本体的朝向所述储水罐内液体的安装面上,倾斜安装有用于检测储水罐内当前液位的与所述控制系统电连接的超声波液位传感器。
6.根据权利要求4所述的加湿器,其特征在于,所述吊篮内,于预设的最高液位设有与所述控制系统电连接的磁控式液位传感器。
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CN110749015A (zh) * | 2019-10-31 | 2020-02-04 | 东莞市漫步者科技有限公司 | 一种加湿器及其关机控制方法 |
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CN114151891A (zh) * | 2021-12-01 | 2022-03-08 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 无雾加湿器 |
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- 2019-10-31 CN CN201921858523.4U patent/CN211011755U/zh active Active
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