CN213208069U - 具有夹子的蒸发式个人空气冷却器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种具有夹子的蒸发式个人空气冷却器。该蒸发式空气冷却器包括限定蒸发式空气冷却器内部的壳体;与壳体顶部相邻的箱体,其中,箱体设置为接收、储存和释放液体;与箱体流体连通的喷雾器,其中,喷雾器设置为从液体中产生雾汽;具有过滤器的过滤结构,其中,过滤器设置为吸收雾汽;将空气抽入内部的风扇,其中,空气由雾汽和过滤器中的至少一个来冷却,且风扇引导空气流经过滤结构并流出内部;以及连接到壳体的夹子。

Description

具有夹子的蒸发式个人空气冷却器
相关申请的交叉引用
本申请是于2019年1月3日提交的美国专利申请No.16/239,161的部分继续申请,其全部内容以引用的方式并入本文。
技术领域
本实用新型大致涉及一种具有夹子的蒸发式个人空气冷却器。
背景技术
蒸发式个人空气冷却器通常用于冷却家庭、办公室或其他炎热、干燥环境中的空气。传统的蒸发式空气冷却器通过将环境空气吸入其中并引导空气穿过水浸式过滤装置来运行。当热空气流过水浸式过滤器时,来自环境空气的热量会蒸发储存在水浸式过滤器装置中的水。当空气离开水浸式过滤装置并从蒸发式空气冷却器中出来时,蒸发的水将空气冷却。
传统的蒸发式空气冷却器通常包括风扇、过滤装置以及配水系统。风扇将外部空气抽入蒸发式空气冷却器,推动空气流过过滤装置以产生较冷的空气,然后将较冷的空气推出蒸发式空气冷却器。更具体地说,配水系统向过滤装置提供水,使得过滤装置被水浸泡。配水系统包括一个水泵,该水泵从蓄水池中抽水,并将水分配至向上浸泡的过滤装置的底面。根据过滤器的类型和蓄水池中的水量,水只能部分地流向过滤器。如果过滤器没有被水完全浸泡,则蒸发式空气冷却器产生较冷空气的效果较差。过滤装置通常包括纸制的过滤器,这些过滤器必须经常更换。过滤器不能重复使用,也不容易清洗。
分配给过滤装置的一些水随着空气流经过滤器而蒸发。当蒸发式空气冷却器运行时,蓄水池中的水由于蒸发而耗尽。在蒸发式空气冷却器内循环的任何未被吸收的水返回至蓄水池。当蓄水池中的水完全耗尽但过滤装置被水浸泡时,蒸发式空气冷却器仍能产生较冷空气,但效果较差。当过滤装置干燥时,蒸发式空气冷却器将停止产生较冷空气。因此,必须不断添加额外的水来代替已蒸发的水。
由于过滤装置必须在冷却过程开始之前从蓄水池中吸收水,因而传统的蒸发式空气冷却器通常需要相当长的一段时间才能开始冷却空气。换句话说,传统的蒸发式空气冷却器不能即时产生较冷的空气。
此外,传统的蒸发式空气冷却器通常放置在平坦的表面,例如餐桌、工作台或书桌上,以便给房间中的人降温。传统的蒸发式空气冷却器未设置为连接到其他装置上,例如架子的一端或婴儿车的把手。
实用新型内容
本部分提供了本实用新型的总体概述,而并不是其全部范围或其所有特征、方面和目标的全面公开。
本文公开的是一种蒸发式空气冷却器的实施例。该蒸发式空气冷却器包括限定蒸发式空气冷却器内部的壳体;与壳体顶部相邻的箱体,其中,箱体设置为接收、储存和释放液体;与箱体流体连通的喷雾器,其中,喷雾器设置为从液体中产生雾汽;具有过滤器的过滤结构,其中,过滤器设置为吸收雾汽;将空气吸入内部的风扇,其中,空气由雾汽和过滤器中的至少一个来冷却,且风扇引导空气流经过滤结构并流出内部;以及连接到壳体的夹子。
本文还公开了一种蒸发式空气冷却器的实施例,其包括限定蒸发式空气冷却器内部的壳体;与壳体顶部相邻的箱体,其中,箱体设置为接收、储存和释放液体;与箱体流体连通的喷雾器,其中,喷雾器设置为从液体中产生雾汽;具有过滤器的过滤结构,其中,过滤器设置为吸收雾汽;将空气吸入内部的风扇,其中,空气由雾汽和过滤器中的至少一个来冷却,且风扇引导空气流经过滤结构并流出内部;连接到壳体的倾斜部件,其中,倾斜部件设置为转动壳体;以及连接到倾斜部件的夹子。
本文还公开了一种蒸发式空气冷却器的实施例,其包括限定蒸发式空气冷却器内部的壳体;与壳体顶部相邻的箱体,其中,箱体设置为接收、储存和释放液体;与箱体流体连通的喷雾器,其中,喷雾器设置为从液体中产生雾汽;具有过滤器和第二过滤器的过滤结构,其中,过滤器和第二过滤器设置为吸收雾汽;将空气吸入内部的风扇,其中,空气由雾汽、过滤器和第二过滤器中的至少一个来冷却,且风扇引导空气流经过滤结构并流出内部;以及连接到壳体的夹子。
附图说明
当结合附图阅读时,从以下的详细描述能够最好地理解本实用新型。需要强调的是,根据惯例,附图的各种特征不是按比例的。相反,为了清晰起见,各特征的尺寸可以任意扩大或缩小。
图1是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的透视图。
图2是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的侧视图。
图3是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的前视图。
图4是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的内部组件的透视图。
图5是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的内部的透视图。
图6A-图6B是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的过滤结构的透视图。
图6C是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的过滤结构的俯视图。
图7是根据本实用新型的各方面的内部组件拆卸后的蒸发式个人空气冷却器的前透视图。
图8是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的风扇罩组件的前视图。
图9是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的水箱的俯视图。
图10是根据本实用新型的各方面的一示例性实施例的连接至示例性婴儿车的蒸发式个人空气冷却器的透视图。
图11是根据本实用新型的各方面的蒸发式个人空气冷却器的侧视图。
图12是根据本实用新型的各方面的具有打开的盖子的蒸发式空气冷却器的侧视图。
图13是根据本实用新型的各方面的具有打开的盖子的蒸发式空气冷却器的俯视图。
图14是根据本实用新型的各方面的蒸发式空气冷却器的前视图。
图15是根据本实用新型的各方面的蒸发式空气冷却器的爆炸图。
图16A-图16C是根据本实用新型的各方面的蒸发式空气冷却器的过滤结构的视图。
图17是根据本实用新型的各方面的内部组件拆卸后的蒸发式个人空气冷却器的前视图。
图18是根据本实用新型的各方面的蒸发式空气冷却器的后视图。
图19是根据本实用新型的各方面的蒸发式空气冷却器的夹子的透视图。
具体实施方式
以下描述实际上仅为示例性,并不旨在将本实用新型限制在其应用或用途中。为了清楚起见,在说明书和附图中使用相同的附图标记来标识类似部件。
本实用新型总体上涉及一种蒸发式个人空气冷却器,其吸入环境空气,冷却环境空气,并吹出冷却后的环境空气。在本实用新型中,蒸发式个人空气冷却器可被称为一种蒸发式空气冷却器、一种便携的蒸发式空气冷却器或任何其他理想的空气冷却器。
蒸发式空气冷却器10可包括带有电源适配器的壳体20、水箱40、V形护罩44、风扇48、抽斗50以及过滤结构56。
图1示出了一个示例性蒸发式空气冷却器10。该蒸发式空气冷却器可包括壳体20,其具有顶面22、底面24以及四个侧向面,例如前面26、背面28以及侧面30。壳体20可以制成立方体壳体、长方体壳体或任何其他理想的构造或形状。壳体20可由塑料或任何其他理想的材料制成。
顶面22可包括一个盖子,例如铰接盖32。图2示出的蒸发式空气冷却器10带有打开就可进入水箱40的铰接盖32。铰接盖32可以位于沿着顶面22前部的位置。铰接盖32可包括一个位于其前部或任何其他理想位置的盖突片76。铰接盖32可以打开以使水填入水箱40。例如,使用者可以向上拉动盖突片76来打开铰接盖32。铰接盖32可以由塑料或任何其他理想的材料制成。水箱40的开口可以是任何所需的开口,并且不限于本实用新型中描述的铰接盖32。
顶面22还可以包括按钮,例如电源按钮34、灯光按钮36或任何其他所需的按钮。顶面22还可包括一个或多个灯,例如指示灯38或任何其他所需的灯或指示器。指示灯38可用于指示风扇速度、水箱40内的水位、是否应该更换过滤器58或任何其他所需的指示。例如,高速运行时,所有三个指示灯38可以一起亮。中速运行时,可以亮两个指示灯38。低速运行时,可以亮一个指示灯38。在一个实施例中,如果按下电源按钮34至少三秒钟,则可以关闭全部指示灯38。指示灯38可包括一个或多个灯。指示灯38可以显示闪烁光或立体光。指示灯38可以显示不同的光色,例如绿色、红色、琥珀色或任何其他所需的颜色。
电源按钮34可以设置为启动(例如,通电)、改变风扇48的风扇速度以及停止(例如,断电)蒸发式空气冷却器10。例如,当第一次启动电源按钮34时,指示灯38(例如,三个指示灯38)点亮,风扇48开启(例如,至高速),并且位于水箱40中的孔42可以让水流出水箱40从而开始进行蒸发空气冷却过程。当第二次启动电源按钮34时,指示灯38中的一个关闭(例如,两个指示灯38持续点亮),风扇速度降低(例如,至中速),并且孔42可以让少量的水流出水箱40。当第三次启动电源按钮34时,指示灯38中的一个关闭(例如,一个指示灯38持续点亮),风扇速度降低(例如,至低速),并且孔42可以让更少的水流出水箱40。当第四次启动电源按钮34时,指示灯38中的一个关闭(例如,没有指示灯38保持开启),风扇48关闭,并且孔42可以阻止水流出水箱40。换句话说,可以启动电源按钮34来停止、或关闭蒸发式空气冷却器10。在一个实施例中,当启动电源按钮34(例如,向下按压)三秒或更长时,就可以关闭指示灯38和蒸发式空气冷却器10。
风扇48可与蒸发式空气冷却器10导线连接。可将导线焊接来使风扇48与蒸发式空气冷却器10电连接,或者以任何其他理想的方式连接。导线可以隐藏在蒸发式空气冷却器10内的接线箱或任何其他理想的隔箱中。
可以将一种灯,例如蓝色LED灯,放置在水箱40内,例如电源按钮34的下方,或者任何其他理想的区域,用于照亮水箱40。灯可以用于环境照明,作为一种夜灯,或任何其他理想的用途。当蒸发式空气冷却器10通电时,灯可以默认为打开。使用者可以通过按下灯按钮36来降低灯的亮度或完全关闭蓝色LED灯。例如,在按下电源按钮34之后,灯处于高亮度模式。当使用者第一次按下灯按钮36时,灯可以降低其亮度(例如,至低亮度模式)。当使用者第二次按下灯按钮时,灯可以关闭。在一个实施例中,如果灯按钮36激活最短时间(例如,三秒),则可以选择和/或锁定照明设置。
如图2所示,底面24可包括从底面24向外突出的支脚62。支脚62可设置为从其放置的表面抬起蒸发式空气冷却器10。支脚62还可设置为防止蒸发式空气冷却器10损坏表面。例如,当蒸发式空气冷却器10滑过表面时,支脚62可以防止表面的刮擦。支脚62可由橡胶、塑料、夹紧块或任何其他理想的材料制成。底面24可包括多个支脚62。支脚62可形成为圆形支脚62、椭圆形支脚62、方形支脚62、矩形支脚62或任何其它理想的形状。支脚62可以位于朝向底面24每个角落的位置或任何其他理想的位置。在一个替代实施例中,底面24不包括支脚62。
侧向面可包括一个前面26、一个背面28和两个侧面30。侧向面可位于顶面22和底面24之间并围绕它们的外周。侧向面可以彼此相邻定位。侧向面可包括框架部分64和表面部分66。框架部分64可位于一个侧向面的外周边,其中表面部分66位于框架部分64内。例如,侧面30可包括上部68、与上部68相邻并沿侧面30的侧边和底边定位的框架部分64、以及位于框架部分64内的表面部分66。
如图3所示,前面26可包括上部68和框架部分64,框架部分64与上部68相邻并沿着顶面22的侧边和底边定位。前面26还可包括位于框架部分64内的通风出口52。通风出口52可包括多个通风口70、一个空气导向突片72以及一个过滤抽斗突片120。多个通风口70可包括一个固定通风口122和一个可调节通风口124。例如,固定通风口122可以是位于通风出口52上的最低通风口70。多个通风口70的其余部分可以由可调节通风口124构成。多个通风口70中的每一个可水平地位于通风出口52中。可调节通风口124中的每一个可与空气导向突片72活动连接。空气导向突片72可设置为引导空气从蒸发式空气冷却器10的内部流过通风出口52。例如,如果空气导向突片72向上,则可调节通风口124可位于向上的位置以引导气流向上。类似地,如果空气导向突片72向下,则可调节通风口124可位于向下的位置以引导气流向下。如果空气导向突片72位于中间位置,则可调节通风口124可位于基本水平的位置,引导空气从蒸发式空气冷却器10水平流动。空气导向突片72可引导空气以向下和向上之间的任何角度流动。
前面26的表面部分66,例如通风出口52,可与内部组件74连接,内部组件74可从壳体20中移除。如图4和图5所示,蒸发式空气冷却器10的内部组件74可包括具有过滤器58的过滤结构56、具有水盘54的抽斗50。内部组件74可与风扇48的周边紧密贴合。例如,内部组件74可在风扇48周围形成密封,以将空气引导出蒸发式空气冷却器10。内部组件74可设置为当空气离开蒸发式空气冷却器10时增强空气的作用力,以提高蒸发式空气冷却器10的冷却效果。内部组件74还可设置为降低蒸发式空气冷却器10运行期间产生的噪音。例如,密封装置,如气密密封件,减少空气从蒸发式空气冷却器10中的逸出量,并减少蒸发式空气冷却器10其他部件或壁上的空气振动。
抽斗50可与通风出口52连接。通风出口52可从蒸发式空气冷却器10中移除。例如,固定通风口122可包括一个过滤抽斗突片120。使用者可以拉动过滤抽斗突片120以使通风出口52从蒸发式空气冷却器10中移除。通风出口52可具有一个或多个用于将通风出口52从蒸发式空气冷却器10中移除的突片或任何其他所需的装置。侧面30的内侧可包括一个抽斗导件108。抽斗导件108可设置为协助使用者滑动地将抽斗从壳体20中移除和插入。
抽斗50可包括水盘54。水盘54可位于抽斗50中。水盘54可形成为壳体20的底部。水盘54可成一定角度以使水盘54上的任何液体朝向过滤结构56流动。例如,水盘54朝向抽斗50的后端78高于朝向抽斗的前端80。水盘54可设置为方便清洁。例如,当抽斗50从蒸发式空气冷却器10中移除且过滤结构56从水盘54移除时,可以容易地接近水盘54进行清洁。使用者可以擦拭并干燥或以其他方式清洁水盘54。清洁水盘54可以减少霉菌或其他细菌。
抽斗50可设置为支撑过滤结构56。过滤结构56可与抽斗50可拆卸连接。抽斗50可具有一个抽斗缺口128以确保过滤结构56固定到位。例如,过滤结构56可放置在通风出口52和抽斗缺口128之间的水盘54的顶面上。
如图6A-图6C所示,过滤结构56可包括过滤框架82以及多个与过滤框架82相对侧连接的过滤支架84。在一个示例性实施例中,如图6C所示,过滤框架82可包括顶部开口86和底部开口88。顶部开口86可设置为使得雾汽118与过滤器58的顶部112接触。底部开口88可设置为使得雾汽118和/或液体,例如水,与过滤器58的底部114接触。例如,如果液体已经收集在水盘54中,则液体可以接触过滤器58的底部114。过滤器58的海绵材料60可以吸收液体。当雾汽118接触过滤器58时,海绵材料60也可将其吸收。过滤支架84可以限定多个孔,或过滤器开口90。每个过滤器开口90可设置为将过滤器58放置在其中。过滤支架84可以基本彼此平行地位于过滤结构56内。过滤支架84可设置为每个过滤支架84之间有空间,例如空气间隙92,以使得雾汽118和/或液体接触过滤器58。空气和/或雾汽118也可以流过空气间隙92并离开蒸发式空气冷却器10。过滤结构56可以由塑料、金属或任何其他理想的材料制成。
如图4-图6所示,过滤结构56可包括垂直安装的多个过滤器58。过滤器58可平行于气流方向。过滤器58可以由海绵材料60制成。过滤器58可以在使用前浸泡。例如,使用者可以拉动通风出口52上的过滤抽斗突片120来拉出内部组件74,包括抽斗50、水盘54以及过滤结构56。内部组件74可以从蒸发式空气冷却器10内滑出。过滤结构56可以从抽斗50中移除。过滤结构56可放置在液体,例如水中,可放置在流水下,或以任何其他理想的方法来浸泡过滤器58。过滤器58润湿之后,可以将过滤结构56放置在冷冻箱或任何其他理想的冷却装置中。如果将湿润的过滤器58冷冻,则蒸发式空气冷却器10的冷却效果会增强。完成后,使用者可将过滤结构56放在抽斗50上,并将内部组件74滑回蒸发式空气冷却器10。如果过滤器58预先润湿,则初始冷却效果会提高,因为当蒸发式空气冷却器10首次开始运行时,空气就流过湿润的过滤器58。如果过滤器58没有预先浸泡,蒸发式空气冷却器10也可以产生冷空气,但它可能没有最大程度地冷却。
过滤结构56,包括多个过滤器58,可由海绵材料60,塑料和海绵材料60或任何其他理想的材料构成。过滤结构56与过滤器58均可以设置为易于清洁。例如,塑料和海绵材料60可以用各种方法来清洁,例如手洗、浸泡、洗碗机或任何其他理想的方法。过滤结构56,包括过滤器58,可以消毒。例如,过滤结构56,包括过滤器58,可以用微波或任何其他理想的方法来消毒。与纸制的过滤器相比,过滤器58能够更有力地处理、清洗和使用。当过滤器58经过浸湿、再润湿和再干燥,其可以重复使用并可使用较长时间,并且与纸质过滤器相比具有更长的整体寿命和可用性。过滤结构56可以更换,例如,在使用三至六个月后。
蒸发式空气冷却器10也可在水箱40中没有水的情况下开启,以干燥过滤器58和蒸发式空气冷却器10的内部。例如,如果使用者计划在较长时间内不使用蒸发式空气冷却器10,则使用者可以清空水箱40,按下电源按钮34来将蒸发式空气冷却器10开启至高模式一段时间,例如四小时。
背面28可包括上部68和框架部分64。背面28可包括用于电源适配器的电源端口。电源适配器包括一根电源线,电源线一端具有第一电源适配器插头,设置为插入电源端口,另一端具有第二电源适配器插头,设置为插入插座,例如墙壁插座或电源板。电源端口可以位于背面28的上部68或蒸发式空气冷却器10上任何其他理想的位置。在另一个实施例中,蒸发式空气冷却器10可以使用电池或其他电源供电。
背面28还可包括格栅94。格栅94可位于框架部分64内。格栅94可包括沿背面28水平或垂直设置的多个栅。如图5和图6所示,格栅94包括限定多个格栅开口100的水平栅96和垂直栅98。多个格栅开口100设置为使得空气从蒸发式空气冷却器10的外部流进其内部。格栅94还可具有一个电线导件,用于确保电源适配器的电源线固定到位。电线导件可以位于格栅94的一侧并与框架部分64相邻,或者位于任何其他理想的位置。格栅94可具有一个或多个电线导件突片。另外,一些水平栅96可以较短,以使得电源线与水平栅96齐平。
如图7和图8所示,风扇罩组件102可包括格栅94、风扇48以及一个风扇罩46。风扇罩组件102可设置为减少蒸发式空气冷却器10内的振动和其它运动。通过这样做,风扇罩组件102可以降低蒸发式空气冷却器10的运行噪音。风扇罩组件102还可以有效地引导气流。例如,风扇罩组件102可以有效地将空气从蒸发式空气冷却器10中引导出去。
例如,风扇48可以引导气流从背面28流向前面26。风扇48可位于格栅94和风扇罩46之间的壳体20内。风扇罩46可设置为进一步引导气流。例如,风扇罩46可以为蒸发式空气冷却器10的尺寸和类型提供最佳的风量。风扇罩46可以设置为最大化风扇48的技术和电气规格。
使用者可以控制风扇48的速度。例如,使用者可以按下电源按钮34来使风扇在三种不同速度(例如,高、中、和低速)之间切换。改变风扇速度可以改变通过孔42的水流速率。水流速率的变化可以与风扇速度的变化成正比。在高速时,水流速率可以是高速。在中速时,水流速率可以是中速。在低速时,水流速率可以是低速。
因此,雾化结构104可设置为产生体积可变的雾汽118。产生的雾汽118的体积可基于风扇速度。例如,随着风扇速度加快,雾汽118的体积可以增大。雾汽118体积的增加可使得最佳量的水分进入空气,导致更好的冷却效果。随着风扇速度减慢,雾汽量也会减少。
例如,按下电源按钮34时,开启蒸发式空气冷却器10。风扇48可以开始旋转,并且雾汽118可从雾化结构104开始喷射。当蒸发式空气冷却器10首次开启时,默认的风扇速度可以是高速,或任何其他理想的风扇速度。使用者可以使用电源按钮34来调节蒸发式空气冷却器10的冷却效果,包括雾汽118的量和/或气流速度。使用者可以使用通风出口52上的空气导向突片72来调节气流方向(例如,从顶部到底部)。可以再次按下电源按钮34来关闭蒸发式空气冷却器10。
如图7所示,V形护罩44可位于顶面内部面板110的下侧,以使得液体转化为雾汽118。顶面内部面板110可以是蒸发式空气冷却器10和水箱40之间的壁,水箱40底部,或任何其他理想结构。V形护罩44可设置为将雾汽118均匀地分配到过滤器58。液体在过滤器58上的均匀分布为使用者提供有效的冷却效果。V形护罩44可设置为最大限度地向使用者提供气流。
例如,V形护罩44可以从水箱40的底部延伸至蒸发式空气冷却器10中。风扇48与V形护罩44一起使用可以将液体转化为雾汽118,并且将雾汽118导向过滤结构56和过滤器58。部分雾汽118可能会蒸发,并且部分雾汽118可能在海绵材料60之间流动并穿过通风出口52以冷却壳体20外部的空气。部分雾汽118可能浸入海绵材料60中,以便后续的蒸发冷却。部分雾汽118可能落入水盘54中,在那里收集并变成液体。液体可以通过毛细作用吸收到过滤器58中,以便额外的蒸发冷却。水盘54可以构造为带有轻微角度。这种轻微角度可以使过量的或未被吸收的液体流向过滤器58。过量的液体可以由过滤器58吸收并收集,使能达到更长的冷却效果。而且,如果蒸发式空气冷却器10移动或者抽斗50从蒸发式空气冷却器10中移除,吸走多余的水可减少水溢出。
如图4和图9所示,壳体20可包括一个容器或一个箱体,例如位于顶面22下方的水箱40。液体,例如水,可放入水箱40中。例如,当铰接盖32打开时,可以使用水壶或任何其他理想的装置将液体倒入水箱40中。水箱40可具有一个开口,例如孔42,以将液体从水箱40释放到蒸发式空气冷却器10中。孔42可位于水箱40的底部。孔42可位于V形护罩44和前面26之间。更具体地,孔42可位于V形护罩44和过滤结构56之间。
蒸发式空气冷却器10可以采用两级冷却用于其冷却过程。第一阶段可包括雾化结构104。雾化结构104可包括微孔喷雾器,例如喷雾器106。第二阶段可包括过滤结构56,其具有蒸发式海绵过滤器,例如由海绵材料60制成的过滤器58。两个阶段的结合可产生即时冷却效果和长效冷却效果。
雾化器106可提供即时冷却效果。例如,当蒸发式空气冷却器10启动时,雾汽118开始从喷雾器106喷射。风扇48的电源可位于雾汽118的后面,从而将雾汽118分配至周围空气、或空气中,以及至过滤器58上。随着雾化器106持续运行一段时间,过滤器58可能变得更加湿润(例如,湿过滤器)。由于蒸发冷却过程,遇到雾汽118的空气可以使使用者感觉凉爽。当空气持续穿过湿过滤器58时,冷却效果可以延长。当液体从水箱40中耗尽时,雾汽118可能停止,但是过滤器58可以保持湿润一段时间,使得至少部分蒸发冷却可以继续。
雾化结构104可以位于或部分位于水箱40内。例如,雾化器106可以通过水箱40的孔42组装。使用雾化结构连接件126可以将雾化结构104连接到水箱40底部、顶面内部面板110或任何其他理想的位置。雾化结构连接器126可包括插入螺孔的螺钉,或任何其他理想的连接件。雾化器106可以倒置在顶部填充的水箱40内。雾化器106可以将水向下释放至蒸发式空气冷却器10的内部。液体可以直接送入雾化器106。雾化器106可以将雾汽118(例如,水分)分配到海绵过滤器中。通过从蒸发式空气冷却器10的上部雾化过滤器58,雾汽118可以更有效地浸入过滤器58中。雾化器106可将雾汽118均匀分布至过滤器58,包括至过滤器58的顶部112。水箱40的壁可具有角度,设置为使得增加的液体体积到达雾化器106。
雾化器106可设置为当蒸发式空气冷却器10关闭时限制来自孔42的水流。
雾化结构104可与蒸发式空气冷却器10导线连接。可将导线焊接来使雾化结构104与蒸发式空气冷却器10电连接,或者以任何其他理想的方式连接。导线可以隐藏在蒸发式空气冷却器10内的接线箱或任何其他理想的隔箱中。
蒸发式空气冷却器10可运行一段时间。时间长短可能取决于各种因素,例如水箱40中的水量、是否预先浸泡过滤器58、是否最初冷冻过滤器58以及基于风扇速度选择的冷却模式。在一个实施例中,蒸发式空气冷却器10可以在高速模式下运行8小时,在中速模式下运行10小时,在低速模式下运行12小时,而无需重新填充水箱40。
蒸发式空气冷却器10可包括额外的和/或更少的部件并且不限于图中所示的那些部件。
在一个示例性实施例中,蒸发式空气冷却器10包括水箱40、雾化结构104、过滤结构56以及风扇48。水箱40可包括液体入口(例如,通过铰接盖32)和液体出口(例如,通过孔42)。液体可以通过液体入口进入水箱40并通过液体出口离开水箱。雾化结构104可与水箱40流体连通。雾化结构104可设置为当液体流过液体出口时产生雾汽118。过滤结构56可以包括多个基本彼此平行的过滤器58,并且多个过滤器58之间限定了空气间隙92。风扇48可设置为将环境空气吸入蒸发式空气冷却器10,并引导环境空气流经过滤结构,而后流出蒸发式空气冷却器10。因此,环境空气可以在离开蒸发式空气冷却器10之前被冷却。
雾化结构104可以将雾汽118分配到环境空气中以及多个过滤器58上。雾化结构104可包括雾化器106。雾化器106可位于水箱40附近。雾化器106也可位于水箱40内。液体可以经过雾化器106的顶部从水箱40流向雾化器106的底部。雾化器106可以将雾汽118从雾化结构104投射到蒸发式空气冷却器10的环境空气中。雾汽118可以冷却环境空气。
当风扇48处于第一速度时,雾化结构104可产生第一体积的雾汽118。当风扇处于第二速度时,雾化结构104可以产生第二体积的雾汽118。第一体积可以大于第二体积且第一速度可以快于第二速度。换句话说,当风扇处于高速时,更多的雾汽118可以从雾化器106中喷射出来。
蒸发式空气冷却器10可包括内部组件74,内部组件74设置为与风扇48形成密封件116。密封件116可使环境空气以比进入蒸发式空气冷却器10时更大的力离开蒸发式空气冷却器10。内部组件74可包括过滤结构56和抽斗50中的至少一个。内部组件74可与蒸发式空气冷却器10可拆卸地连接。内部组件74可包括与通风出口52连接的抽斗50。抽斗50可包括朝通风出口52倾斜的水盘54。过滤结构56可位于与通风出口52相邻的水盘54上。抽斗50中的任何冷凝物或液体可流向通风出口52。多个过滤器58可由海绵状材料制成,例如海绵材料60。因此,如果过滤结构56与通风出口52相邻,则当液体流向通风出口52时,多个过滤器58可将其吸收。如果多个过滤器58处于液体最大容量,则海绵材料60可能不吸收额外的液体。过滤器58中的液体可用来冷却环境空气。当过滤器58中的液体冷却环境空气时,液体可从过滤器58中蒸发。在蒸发发生后,过滤器58可能不再处于液体最大容量,因而可吸收更多液体。
过滤结构56可设置为可从蒸发式空气冷却器10中移除。过滤结构56和多个过滤器58可清洗并可重复使用。多个过滤器58可用液体预先浸泡并插入蒸发式空气冷却器10。预先浸泡过滤器58可以延长蒸发式空气冷却器10的冷却。
蒸发式空气冷却器10可包括一个护罩,例如V形护罩44,与水箱40的下侧相邻。护罩可以是V形或任何其他理想的形状。
在一个示例性实施例中,用于冷却环境空气的便携蒸发式空气冷却器10包括雾化结构104、过滤结构56以及风扇48。雾化结构104可设置为蒸发便携蒸发式空气冷却器10内的液体。过滤结构56可包括多个设置为吸收液体的过滤器58。风扇48可设置为将环境空气吸入便携式蒸发式空气冷却器10。环境空气由雾汽118和过滤结构56中的至少一个冷却。风扇48可以引导环境空气流经过滤结构56,并流出便携蒸发式空气冷却器10。
多个过滤器58可以由海绵材料60制成并设置为限定间隙,例如空气间隙92,在多个过滤器58之间。多个过滤器58可以从便携蒸发式空气冷却器10中移除。多个过滤器58可以在放入便携蒸发式空气冷却器10之前将其用液体浸泡。
过滤结构56可位于抽斗50中。抽斗50可以从便携蒸发式空气冷却器10中移除。便携蒸发式空气冷却器10可包括前格栅,例如通风出口52,具有用于引导气流的空气导向突片72以及用于将抽斗50从便携蒸发式空气冷却器10拉出的过滤抽斗突片120。
在一个示例性实施例中,个人空气冷却器10包括壳体20、箱体,例如水箱40、雾化结构104、过滤结构56以及V形护罩44。壳体包括能够限定个人空气冷却器10内部的顶板(例如,顶面22)、底板(例如,底面24)以及侧板(例如,前面26、背面28和侧面30)。水箱可与顶板以及至少一个侧板相邻,并且设置为接收、储存和释放液体。雾化结构104可与箱体流体连通,并且设置为产生雾汽118。过滤结构56可与底板以及至少一个侧板相邻。V形护罩44可位于箱体的下方,并设置为将雾汽118导向过滤结构56。
个人空气冷却器10可包括与一个侧板相邻的风扇48。个人空气冷却器10还可以包括与风扇48相邻的风扇罩46,并且设置为将空气从个人空气冷却器10的外部导向V形护罩44。V形护罩44可以将雾汽118导向过滤结构56的顶部并流经过滤结构56。
过滤结构56可包括多个基本彼此平行的过滤器58。多个过滤器58中的每一个可以间隔特定的距离,例如1cm,或任何其他理想的距离。因此,多个过滤器58可以限定多个空气间隙92。多个过滤器58可以存储雾汽118。空气可以由雾汽118冷却。冷却的空气可以穿过空气间隙92并通过一个侧板离开个人空气冷却器。侧板可以是与过滤结构56相邻的侧板并且包括通风出口52。
图10-图19示出了用于冷却空气的蒸发式空气冷却器200。该蒸发式空气冷却器200可包括壳体220,其具有顶面222、底面224以及四个侧向面,例如前面226、背面228以及侧面230。壳体220可以制成立方体、长方体、半球体或任何其他合适的形状。壳体220可由塑料或任何其他理想的材料制成。
顶面222可包括一个盖子,例如盖子232。图12和图13示出的蒸发式空气冷却器200带有打开就能进入箱体240的盖子232。盖子232可位于沿着顶面222前部的位置。盖子232可包括一个形成为其后部或任何其他理想位置的盖突片276。盖子232可以打开以使水填入箱体240。例如,使用者可以向上拉动盖突片276来打开铰接盖232。盖子232可以由塑料或任何其他理想的材料制成。箱体240的箱体开口244可以是任何所需的开口。当处于关闭位置时,盖子232可设置为在箱体开口244上形成密封。盖子232和箱体开口244可为椭圆形或任何其他合适的形状或设置。
前面226还可包括按钮,例如电源按钮234或任何其他所需的按钮。电源按钮234可以设置为启动(例如,通电)、改变风扇248的风扇速度以及停止(例如,断电)蒸发式空气冷却器200。例如,当第一次启动电源按钮234时,指示灯238点亮,风扇248开启(例如,至高速),并且位于箱体240中的孔242可以让水流出箱体240,从而开始蒸发空气冷却过程。当第二次启动电源按钮234时,风扇速度降低(例如,至中速),并且孔242可以让较少的水流出箱体240。当第三次启动电源按钮234时,风扇速度降低(例如,至低速),并且孔242可以让更少的水流出箱体240。当第四次启动电源按钮234时,指示灯238关闭(例如,没有指示灯238保持开启),风扇248关闭,并且孔242可以阻止水流出箱体240。换句话说,可以启动电源按钮234来停止、或关闭蒸发式空气冷却器200。在一个实施例中,当启动电源按钮234(例如,按压)三秒或更长时,就可以关闭指示灯238和蒸发式空气冷却器200。
前面226可设置为发出一种或多种灯光,例如指示灯238或任何其他理想的灯或指示器。前面226可包括半透明区域,例如窗口250。指示灯238可包括一个或多个灯,例如蓝色LED灯,位于箱体240内,或者任何其他理想区域,用于照亮箱体240和/或窗口250。该灯可用于环境照明,例如用作夜灯,以指示风扇速度、指示蒸发式空气冷却器200打开或任何其他所需的用途。当蒸发式空气冷却器200通电时,灯默认为打开。指示灯238的亮度可设置为能改变。例如,在按下电源按钮234之后,灯处于高亮度模式。当使用者第二次按下电源按钮234时,灯可以降低其亮度(例如,至中等亮度模式)。当使用者第三次按下灯按钮时,灯光可以降低其亮度(例如,至低亮度模式)。当使用者第四次按下电源按钮234时,指示灯238可以关闭。在一个实施例中,如果电源按钮234激活最短时间(例如,三秒),则可以选择和/或锁定照明设置。
电源指示灯236可用于指示蒸发式空气冷却器200处于低电量、充电或完全充满电的状态;是否应该更换过滤器258;或任何其他所需的指示。电源指示灯236可以显示闪烁光或立体光。电源指示灯236可以显示不同的光色,例如绿色、红色、琥珀色或任何其他所需的颜色。
蒸发式空气冷却器200可包括壳体220。壳体220可以限定蒸发式空气冷却器200的内部254。内部254可设置为容纳过滤结构256。过滤结构256可包括过滤框架282。过滤框架282可由塑料或任何其他理想的材料形成。过滤结构256可为正方形、长方形或任何其他所需的形状。过滤框架282可包括一条底边330、两条侧边332以及一条顶边334。如图15和图16A-图16C所示,底边330可连接至底座336。底边330可设置为锁入底座336。底边330可包括定义底部开口340的底部固定条338。图15示出了移除第二过滤器262的过滤器结构256。顶边334可包括上顶边342和下顶边344。上顶边342和下顶边344可设置为锁在一起。上下顶边342、344可限定顶部开口346。上顶边342可以包括顶部开口346之间的一个或多个狭缝370。下顶边344可包括一个或多个固定条368。一个或多个固定条368中的每一个可位于一个或多个狭缝370中的一个之内。下顶边344可包括一个或多个突片372。一个或多个突片372中的每一个可位于顶部开口346中的一个之内。一个或多个突片372中的每一个都可包括一个凸缘374。凸缘374可设置为与顶部开口346的边缘重叠。凸缘374可设置为将上下顶边342、344固定在锁定位置。上下顶边342、344可以通过凸缘或任何其他合适的装置连接在一起。突片372可设置为向下倾斜到过滤结构256的中心部分。突片372可设置为将雾汽118、水等导向过滤结构256的后面。当过滤结构256位于蒸发式空气冷却器200的内部254中时,突片372可以将水、雾汽118等导向风扇248。
过滤结构256可包括一个或多个滤波器,如滤波器258、262。过滤器258可从一个底部固定条338的一侧到该底部固定条338的另一侧而穿过底部开口340中的其中一个。过滤器258可位于顶部固定条368其中一个的顶部部分。当上下顶边342、344位于锁定位置时,过滤器258和顶部固定条368位于狭缝370内。过滤器258可包括每个固定条338、368形成过滤器258锯齿形的这种设置。过滤器258的每一端可与其中一个侧边332、底边330或任何其他合适的部件连接。例如,侧边332可包括挂钩364,并且过滤器258的每一端可包括用于插入其中一个挂钩364的开口。
过滤结构256可包括过滤支架284。过滤支架284可与过滤框架282连接。例如,过滤支架284可以固定在过滤框架282的每一侧边332上。过滤支架284在每一侧边332的中间部分连接至过滤框架282。过滤结构256可设置为能够从内部254中移除。过滤支架284可包括拉动突片272。拉动突片272可位于过滤结构256的前侧348上。拉动突片272可设置为使用者将其拉动,以从壳体220的内部254移除过滤结构256和/或将过滤结构256插入内部254。在该示例中,使用者可以将格栅252从壳体220中移除,并拉动突片272以移除过滤结构256。过滤结构256,包括过滤器258、262,可以重复使用。过滤结构256和过滤器258、262可以清洗。过滤结构256和过滤器258、262可以更换。
内部254可包括过滤结构阻挡件308。过滤结构阻挡件308可连接至或形成在侧面230和/或背面228的内部部分。过滤结构阻挡件308可由塑料或任何其他理想的材料制成。过滤结构阻挡件308可设置为将过滤器结构256定位到内部254中的理想位置。换句话说,过滤结构阻挡件308阻挡和/或大致保持过滤结构阻挡件308位于与风扇248相邻的地方,但不接触风扇248。如图15和图16A-图16C所示,过滤结构256可以包括连接至或形成在过滤结构256的前侧部分的过滤结构阻挡突片310。过滤结构阻挡突片310可由塑料或任何其他理想的材料制成。过滤结构阻挡突片310可设置为将过滤结构256定位到内部254中的理想位置。换句话说,过滤结构阻挡突片310阻挡和/或大致保持过滤结构阻挡件308位于与风扇248相邻的地方,但不接触风扇248。
过滤支架284可包括固定条296,固定条296限定开口,例如狭缝298。过滤支架284的固定条296从过滤支架284的一侧延伸至过滤支架284的相对侧。过滤器258可以通过每个过滤支架284进行定位。过滤支架284可以提供额外的支撑力,来将过滤器258固定在过滤框架282上。当过滤器258处于干燥、湿润、潮湿或其组合状态时,过滤支架284可以进一步协助维持过滤器258的锯齿形设置。
第二过滤器262可连接至过滤结构256的周长302的至少一部分。在一个实施例中,第二过滤器262与顶边334和侧边332的外周302相邻。第二过滤器262的每一端可以与每个侧边332的底部部分相连。例如,侧边332可包括挂钩364,并且第二过滤器262的每一端可包括用于插入其中一个挂钩364的开口。第二过滤器262可设置为吸收雾汽118。第二过滤器262可由与过滤器258相同的材料制成,例如海绵材料260,或任何其他合适的材料。第二过滤器262可与过滤器258流体连通。过滤器258可以吸收由第二过滤器262吸收的液体和/或雾汽118。例如,过滤器258的部分可以穿过过滤结构256的顶边334,并且与位于顶边334附近的第二过滤器262相邻(例如,沿过滤框架282的一部分的周长302)。过滤器258、262可彼此接触或彼此接近。第二过滤器262可连接至两个侧边332、底边330、任何其他合适的边或其组合。在一个实施例中,过滤器258、262为同一过滤器。在另一实施例中,第二过滤器262不包括在过滤结构256中。
过滤器258可设置成锯齿形并限定空气间隙292。过滤器258可设置为储存液体,例如雾汽118、水、任何其他合适的液体或其组合。过滤器设置为从喷雾器吸收雾汽118、从预浸泡吸收液体、通过冷冻储存液体或通过任何其他合适的方法来吸收或储存液体。空气间隙292设置为使得空气流经过滤结构256,接触过滤器258、262以冷却空气,并离开内部254。
过滤结构256可包括风扇罩246。风扇罩246可连接至过滤结构256的后侧278。风扇罩246可与风扇相邻。风扇罩246可设置为将空气从风扇导向过滤结构256。风扇罩246可设置为与风扇形成吸力,例如提供额外的力来引导空气从壳体220外部流经风扇罩246、过滤结构256以及格栅252。通过这种方式,风扇罩246可设置为引导空气流过蒸发式空气冷却器200的内部254。
风扇248可与壳体220的一侧相邻,例如背面228。风扇248可设置为将空气抽入蒸发式空冷器200,例如通过壳体220的背面228处的格栅开口300。空气可由雾汽118和过滤器258、262中的至少一个来冷却。风扇248可包括叶片264。风扇248可包括4个叶片264或任何其他合适数量的叶片。风扇248可包括电机266。电机266可用于控制风扇248来转动叶片264。电机266可以不同的速度转动叶片264。叶片264的转动速度可以改变空气量(例如,体积)以及空气流经过滤结构256和流出蒸发式空气冷却器200内部254的速度。蒸发式空气冷却器200可包括不同程度的速度,每种速度均可设置为引导空气。较高的程度可能以第一速度引导较多的空气。中等范围的程度可能以第二速度引导中等量的空气。较低的程度可能以第三速度引导较少的空气。第一速度可大于第二速度。第二速度可大于第三速度。蒸发式空气冷却器200可设置为具有预设速度、可变速度或其任何组合。
风扇248可与蒸发式空气冷却器200导线连接。可将导线322焊接来使风扇248与蒸发式空气冷却器200电连接,或者以任何其他理想的方式连接。导线322可以隐藏在蒸发式空气冷却器200内的接线箱或任何其他理想的隔箱中。
如图18所示,背面228可包括限定了格栅开口300的格栅294。格栅开口300可设置为贯穿格栅294。格栅294可以是背面228的一部分,例如背面228的中心部分。格栅294可以是矩形、正方形、圆形、椭圆形或任何其他合适的形状。格栅开口300可包括一个或多个形状(例如圆形、矩形、椭圆形、任何其他合适的形状或其组合)。空气,例如环境空气,可以通过格栅294的格栅开口300从壳体220的外部进入蒸发式空气冷却器200的内部254。格栅294可设置为从背面228突出。风扇248可连接至背面228。更具体地说,格栅294可包括风扇连接件288以连接至风扇248。格栅294从背面228的突出可设置为覆盖风扇248。
蒸发式空气冷却器200可由电源供电,例如电池或任何其他合适的电源。电池可以是可充电电池,例如锂离子电池(LIB)或任何其他可充电电源。蒸发式空气冷却器200可包括充电端口(未显示)来给可充电电池充电。充电端口可设于背面228上或蒸发式空气冷却器200上的任何其他理想位置。充电端口(未显示)可设置为容置充电器268。当使用可充电电池和/或插入电源插座时,蒸发式空气冷却器200可以运行。
如图14和图17所示,壳体220的前面226可限定一个开口,例如前开口286。格栅252可连接至前面226以覆盖前开口286。格栅252可包括格栅突片274,格栅突片274设置为将格栅252固定在壳体220上。格栅突片274可连接至或形成于格栅252。格栅突片274可位于格栅252的每个角落。格栅252可设置为与壳体220的前面226可拆卸地连接。每个格栅突片274均可插入到壳体220中的一个开口324内。开口324可位于底面224、前面226或壳体220中的任何其他理想的位置。当连接至壳体220时,格栅252可为壳体220提供正面。格栅252可包括通风口270(例如,固定条)。通风口270可为水平设置、倾斜设置、任何其他合适的设置或其组合。通风口270可以是固定的。通风口270可设置为能够旋转。每个通风口270可以彼此平行对齐,以便通风口270设置为使得空气通过通风口270。
蒸发式空气冷却器200可包括倾斜部件210。该倾斜部件可连接至壳体220。倾斜部件可包括臂352、354以及底座356。第一臂可旋转地连接到壳体220的侧面230中的一个。第二臂354可旋转地连接到相对的侧面230。在一个实施例中,第一和第二臂352、354连接到侧面230的中心部分。臂可通过连接件358与两侧相连,例如棘轮系统或任何其他理想的可旋转连接件。倾斜部件可设置为转动壳体220。倾斜部件可以转动壳体220来将壳体220以使用者想要的角度放置。倾斜部件可设置为在垂直方向转动壳体220。倾斜部件210设置为可将壳体220转动360度。倾斜部件210可以维持壳体220相对于倾斜部件210的位置或角度。例如,如果使用者想要蒸发式空气冷却器200将冷空气吹向他的脸,则使用者可以向上转动壳体220来引导冷空气向上吹。类似地,使用者可以向下转动壳体220来引导冷空气向下吹。臂352、354可与侧边连接,使得壳体220固定不动且不能围绕臂转动。
第一和第二臂352、354可从底座356的两侧突出。第一和第二臂352、354可与底座356一体成型或连接至底座356。底座356可由塑料或任何其他合适的材料制成。底座356可通过连接件360与夹子202连接,例如棘轮系统或任何其他理想的可转动连接件。连接件360可设置为通过底座356在任何方向(例如向右或向左)360度或任何其他理想的旋转角度转动壳体220。
蒸发式空气冷却器200可包括一个紧固件,例如夹子202。夹子202是可旋转的或者由弹簧380驱动的用于将物体固定在一起或固定就位的装置。例如,夹子202可设置为将蒸发式空气冷却器200可拆卸地连接至婴儿车204的把手206、工作台208、书桌、餐桌或任何其他合适的物体。夹子202可包括在其一个或多个部件上的夹紧块(grips)382、384。例如,夹紧块382可设置在夹子202的夹紧侧(grip side)388上,并且夹紧块384可设置在夹子底座376的夹紧侧390上。夹紧块382、384可设置为更牢固地将蒸发式空气冷却器200连接到物体上。夹紧块382、384可由橡胶、塑料或任何其他理想的材料制成。夹紧块382、384可以形成为凸脊和/或光滑表面。光滑表面可设置为保护与夹子202连接的物体,使得夹子202不会损坏(例如,擦伤、刮伤等)物体。
夹子202可通过连接件392与夹子底座376连接。连接件392可包括用于插入杆支架394、396的杆386。杆支架394可连接到或形成在夹子一侧的端部。杆支架396可连接到或形成在底座的夹紧侧390。每个杆支架394、396均可限定用于杆386插入穿过的开口。弹簧380可限定用于杆386插入穿过的开口。弹簧380可以给夹子202提供相对于夹子底座376的拉力。在闭合位置时,夹子202可设置为其中一端(例如,夹紧端398)延伸超过夹子底座376。夹紧端(grip end)398设置为使用者通过在夹紧端398施加力来转动夹子202,从而使夹子202绕连接件392旋转。使用者可以打开夹子202,以便将物体插入夹子202中。当使用者松开夹子202时,弹簧380提供的拉力将夹子202连接到物体上,并将蒸发式空气冷却器200固定在理想的位置。
夹子202可包括一个或多个支撑件400。一个或多个支撑件400可设置在夹子202的相对侧、沿着夹子202或任何其他理想的位置。一个或多个支撑件400可设置为当夹子202处于闭合位置时支撑蒸发式空气冷却器200处于直立位置。换句话说,一个或多个支撑件400支撑蒸发式空气冷却器200以使蒸发式空气冷却器200放置在表面时不容易翻倒。类似地,夹子底座376可包括一前面378,该前面378设置为当蒸发式空气冷却器200放置在表面时(例如,夹子处于闭合位置)为蒸发式空气冷却器200提供支撑。前面378可以保护连接件392的部件不受损坏。例如,前面378可以阻止夹子202转动得太过而使弹簧380过度拉伸。
夹子202可以与倾斜部件210连接。具体地,夹子底座376可与倾斜部件210的底座356连接。夹子底座376可与底座356转动连接,例如连接至底座356的底部。夹子底座376可以通过连接件360与底座356连接,例如棘轮系统或任何其他理想的可转动连接件。底座356可设置为在水平方向绕夹子底座376转动壳体220。底座356可以在任何方向水平地绕夹子底座376旋转0-360度。例如,使用者可以通过夹子202将蒸发式空气冷却器200连接到工作台208。使用者可以通过底座356将蒸发式空气冷却器200的壳体220水平转动朝向自己。使用者可以通过倾斜部件210进一步将壳体220垂直转动朝向自己。这样,当蒸发式空气冷却器200打开时,冷却的空气可以导向使用者。在另一实施例中,壳体220可连接至倾斜部件210,并且底座356可连接至夹子底座376,使得壳体220固定不动且不能在水平和/或垂直方向上转动。
如图13和图14所示,蒸发式空气冷却器200可包括一个箱体240。箱体240可与壳体220的顶部222相邻。壳体220的顶面222、前面226、后面228以及侧面230的内部部分可构成箱体240的部分。例如,箱体240可设置在壳体220内,使得箱体240的顶部部分为壳体220的顶面222的底侧。箱体240可包括与壳体220连接的前面和底面。箱体240的前面和底面可包括窗口250。灯,例如电源指示器236,可相邻于箱体240的底面,或任何其他理想的位置。箱体240的底面和箱体240的前面可包括窗口250,并设置为在整个箱体240中发射由电源指示器236产生的光。电源指示器236还可设置为发射光进入内部254并朝向蒸发式空气冷却器200的外部。
箱体240可包括液体入口312和液体出口314。壳体220的顶部可限定一个开口,例如液体入口312。液体入口312可以是椭圆形、圆形或任何其他理想的形状。箱体240的底部可限定一个开口,例如液体出口314。液体出口可以是椭圆形、圆形或任何其他理想的形状。液体出口314可位于箱体240的底部。液体出口314可位于箱体240底部的中心位置。液体出口可与过滤结构256相邻。液体出口314可设置为容纳包括喷雾器306的雾化结构304。液体,例如水,可通过液体入口312进入箱体240并通过液体出口312离开箱体240。针对流经液体出口314的液体,喷雾器306可设置为在蒸发式空气冷却器200的内部254中从液体产生雾汽。
如图12和图13所示,盖子232可连接至顶面222,或壳体220的任何其他合适的部分。盖子232可以通过铰链、绳索或任何其他合适的连接件连接到顶面222。盖子232的一部分可设置为贴合在液体入口312内。例如,如果液体入口312为椭圆形,则盖子232可以为稍小的椭圆形,以便当盖子232处于闭合位置时贴合在液体入口312内并形成密封件316。盖子232可包括椭圆形密封件316来与液体入口312形成密封,使得液体保持在箱体240中。盖子232可由塑料或任何其他理想的材料制成。密封件316可以由橡胶或任何其他理想的材料制成。箱体240可设置为接收、储存和释放液体。例如,当盖子232打开时(见图13),液体可采用水罐、水龙头、水瓶或任何其他理想的填液装置倒入箱体240。
喷雾器306可与箱体240相邻。喷雾器306可以连接至液体出口314。喷雾器306可以与箱体240流体连通。液体可以从箱体240穿过喷雾器306的顶部流向喷雾器306的底部。喷雾器306可设置为从储存在箱体240的液体中产生雾汽118。喷雾器306可将雾汽118分配到空气,进入蒸发式空气冷却器200的内部254,并分配到过滤器上,例如第二过滤器262。雾汽118可以冷却内部254的空气。
当蒸发式空气冷却器200运行时,喷雾器306可以产生雾汽118。例如,当风扇248处于第一速度时,喷雾器306可设置为产生第一体积的雾汽118。当风扇248处于第二速度时(雾状结构304的孔242可以使较少的水从水箱240流出),喷雾器306可设置为产生第二体积的雾汽118。当风扇248处于第三速度时,喷雾器306可设置为产生第三体积的雾汽118。第一体积可大于第二体积,且第一速度可快于第二速度。换句话说,当风扇248处于高速时,较大体积的雾汽118可从喷雾器306喷出。类似地,第一和第二体积可大于第三体积,且第一和第二速度可快于第三速度。蒸发式空气冷却器200可具有一个按钮,例如电源按钮234,用于控制风扇248的速度。例如,当第一次启动电源按钮234时,风扇248可以第一速度运行。当第二次启动电源按钮234时,风扇248可以第二速度运行。当第三次启动电源按钮234时,风扇248可以第三速度运行。当第四次启动电源按钮234时,风扇248可以关闭(即结束风扇248的运行)。蒸发式空气冷却器200可具有任意数量的速度,并且不限于本实用新型中描述的那些速度。蒸发式空气冷却器200可具有一盏灯(例如,电源指示器236),例如LED灯或任何其他理想的灯,以指示蒸发式空气冷却器200正在运行。电源指示器236可设置为指示运行速度。
蒸发式空气冷却器200可包括安全联锁320。安全联锁320可设置为防止蒸发式空气冷却器200运行。例如,如果将格栅252和过滤结构256中的至少一个从壳体220中移除,则安全联锁320可以关闭蒸发式空气冷却器200的运行。安全联锁320可作为一种安全功能,使得风扇正在旋转运行时使用者接触不到风扇的叶片。
在一个实施例中,用于冷却空气的蒸发式空气冷却器200包括壳体220、箱体240、喷雾器、过滤结构256、风扇以及夹子202。壳体220限定蒸发式空气冷却器200的内部。箱体240与壳体220的顶部相邻。箱体240设置为接收、储存和释放液体。喷雾器设置为与箱体240流体连通。喷雾器设置为从液体中产生雾汽118。雾汽118可在内部产生。过滤结构256包括过滤器。过滤器设置为吸收雾汽。风扇设置为将空气抽入内部。空气由雾汽118和过滤器中的至少一个冷却。风扇引导空气流经过滤结构256并流出蒸发式空气冷却器200。夹子202与壳体220连接。倾斜部件与壳体220连接。倾斜部件设置为转动壳体220。倾斜部件设置为在垂直方向和水平方向的至少一个方向上转动壳体220。倾斜部件设置为在垂直方向上将壳体220转动0-360度。倾斜部件设置为在水平方向上将壳体220转动0-360度。夹子202设置为将蒸发式空气冷却器200与物体可拆卸地连接。本实施例可能具有较少或额外的特征并且不限于该设置。
在另一实施例中,用于冷却空气的蒸发式空气冷却器200包括壳体220、箱体240、喷雾器、过滤结构256、风扇以及夹子202。壳体220限定蒸发式空气冷却器200的内部。箱体240与壳体220的顶部相邻。箱体240设置为接收、储存和释放液体。喷雾器设置为与箱体240流体连通。喷雾器设置为从液体中产生雾汽118。雾汽118可在内部产生。过滤结构256包括过滤器和第二过滤器。过滤器和第二过滤器设置为吸收雾汽。过滤器设置为锯齿形并限定空气间隙。第二过滤器连接至过滤结构256的周长302的至少一部分。第二过滤器与过滤器流体连通。风扇设置为将空气抽入内部。空气由雾汽、过滤器和第二过滤器中的至少一个冷却。风扇引导空气流经过滤结构256并从内部流出。夹子202与壳体220连接。本实施例可能具有较少或额外的特征并且不限于该设置。
与上述公开一致,以下条款中列举的系统和方法的示例是特别设想的,并旨在作为一系列不受限制的示例。
第1条。用于冷却环境空气的蒸发式空气冷却器,包括:
一个壳体,具有限定蒸发式空气冷却器的内部的顶板、底板和侧板;
一个箱体,与顶板和至少一个侧板相邻,其中箱体设置为接收、存储和释放液体;
一个雾化结构,包括喷雾器和雾化结构连接件,其中雾化结构设置为在蒸发式空气冷却器内产生雾汽;
一个具有多个过滤器的过滤结构,其中多个过滤器设置为吸收雾汽;和
一个风扇,设置为将环境空气抽入蒸发式空气冷却器,其中环境空气由雾汽和过滤结构中的至少一个冷却,其中风扇引导环境空气流经过滤结构并流出内部。
第2条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中多个过滤器由海绵材料制成,并用于限定多个过滤器之间的间隙。
第3条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中过滤结构位于抽斗中;以及
其中,抽斗可从蒸发式空气冷却器中拆卸。
第4条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括带有突片的前格栅,用于从蒸发式空气冷却器中拉出抽斗。
第5条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中多个过滤器可从蒸发式空气冷却器中拆卸,并设置为在进入蒸发式空气冷却器之前被液体浸泡。
第6条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中多个过滤器彼此平行对齐,并限定多个过滤器之间的空气间隙;以及
其中,环境空气在离开蒸发式空气冷却器之前被冷却。
第7条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中雾化结构将雾汽分配到环境空气中以及多个过滤器上。
第8条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中箱体包括液体入口和液体出口;
其中,液体通过液体入口进入箱体并通过液体出口离开箱体;
其中,雾化结构与箱体进行流体连通,并设置为当液体流经液体出口时产生雾汽;以及
其中,喷雾器位于在箱体内,其中液体从箱体流向喷雾器。
第9条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中,当风扇处于第一速度时,雾化结构产生第一体积的雾汽;以及
其中,当风扇处于第二速度时,雾化结构产生第二体积的雾汽。
第10条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中第一体积大于第二体积;以及
其中,第一速度比第二速度快。
第11条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括:
一个内部组件,设置为与风扇形成密封件,其中密封件使环境空气以比进入蒸发式空气冷却器时更大的力离开蒸发式空气冷却器。
第12条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中内部组件包括过滤结构和抽斗。
第13条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中过滤结构设置为从内部移除;以及
其中,过滤结构和多个过滤器可清洗并可重复使用。
第14条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中多个过滤器由海绵状材料制成。
第15条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括:
与箱体底侧相邻的护罩,其中护罩为v形。
第16条。用于冷却环境空气的蒸发式空气冷却器,包括:
一个壳体,具有限定蒸发式空气冷却器的内部的顶板、底板和侧板;
一个箱体,与顶板和至少一个侧板相邻,并设置为接收、存储和释放液体;
一个雾化结构,包括喷雾器和雾化结构连接件,其中雾化结构与箱体流体连通,其中雾化结构设置为在蒸发式空气冷却器内产生雾汽;
一个具有多个过滤器的过滤结构,其中多个过滤器设置为吸收雾汽,其中过滤结构与底板以及至少一个侧板相邻;
一个风扇,设置为将环境空气抽入蒸发式空气冷却器,其中环境空气由雾汽和过滤结构中的至少一个冷却,其中风扇引导环境空气流经过滤结构并流出内部;以及
一个v形护罩,位于箱体下方并设置为将雾汽导向过滤结构。
第17条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括:
与风扇相邻的风扇罩,并设置为将空气从蒸发式空气冷却器外部导向v形护罩,其中风扇与至少一个侧板相邻。
第18条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中v形护罩将雾汽导向过滤结构的顶部并流经过滤结构。
第19条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中过滤结构包括多个彼此平行对其并限定空气间隙的过滤器;
其中,多个过滤器存储雾汽;以及
其中,空气由雾汽冷却,流经空气间隙,并通过其中一个侧板离开蒸发式空气冷却器。
第20条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括:
与其中一个侧板连接的内部组件,其中一个侧板设置为与蒸发式空气冷却器分离;
其中,内部组件包括与一个侧板连接的抽斗;
其中,抽斗包括向一个侧板倾斜的水盘;以及
其中,过滤结构位于水盘上,并且过滤结构与一个侧板相邻。
第21条。用于冷却空气的蒸发式空气冷却器,包括:
一个壳体,限定蒸发式空气冷却器的内部;
一个箱体,与壳体顶部相邻,其中箱体设置为接收、储存和释放液体;
一个喷雾器,与箱体流体连通,其中喷雾器设置为从液体中产生雾汽;
一个具有过滤器的过滤结构,其中过滤器设置为吸收雾汽;
一个风扇,设置为将空气抽入内部,其中空气由雾汽和过滤器中的至少一个冷却,其中风扇引导空气流经过滤结构并流出内部;以及
一个连接到壳体的夹子。
第22条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中过滤器由海绵材料制成。
第23条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中过滤器设置为锯齿形并限定空气间隙。
第24条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括与过滤结构周长的至少一部分连接的第二过滤器,其中第二过滤器设置为吸收雾汽。
第25条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中第二过滤器与过滤器流体连通。
第26条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中过滤结构设置为从内部移除;
其中,过滤结构和过滤器可清洗并可重复使用;以及
其中,过滤器设置为存储液体。
第27条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括与壳体连接的倾斜部件,其中倾斜部件设置为转动壳体。
第28条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中倾斜部件设置为在垂直方向和水平方向中的至少一个方向上转动壳体。
第29条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中倾斜部件设置为转动壳体360度。
第30条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中夹子与倾斜部件连接。
第31条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中夹子设置为将蒸发式空气冷却器与物体可拆卸地连接。
第32条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括与壳体可拆卸连接的格栅。
第33条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括一个安全联锁,设置为若格栅和过滤结构中的至少一个从壳体中移除则停止蒸发式空气冷却器的运行。
第34条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中箱体包括液体入口和液体出口;
其中,液体通过液体入口进入箱体并通过液体出口离开箱体;以及
其中,针对流过液体出口的液体,喷雾器设置为产生雾汽。
第35条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,进一步包括:
与风扇相邻的风扇罩,其中风扇罩设置为将空气从风扇导向过滤结构。
第36条。用于冷却空气的蒸发式空气冷却器,包括:
一个壳体,限定蒸发式空气冷却器的内部;
一个箱体,与壳体顶部相邻,其中箱体设置为接收、储存和释放液体;
一个喷雾器,与箱体流体连通,其中喷雾器设置为从液体中产生雾汽;
一个具有过滤器的过滤结构,其中过滤器设置为吸收雾汽;
一个风扇,设置为将空气抽入内部,其中空气由雾汽和过滤器中的至少一个冷却,其中风扇引导空气流经过滤结构并流出内部;
一个倾斜部件,与壳体连接,其中倾斜部件设置为转动壳体;以及
一个与倾斜部件连接的夹子。
第37条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中倾斜部件设置为在垂直方向和水平方向中的至少一个方向上转动壳体。
第38条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中夹子设置为将蒸发式空气冷却器可拆卸地连接至一个物体。
第39条。用于冷却空气的蒸发式空气冷却器,包括:
一个壳体,限定蒸发式空气冷却器的内部;
一个箱体,与壳体顶部相邻,其中箱体设置为接收、储存和释放液体;
一个喷雾器,与箱体流体连通,其中喷雾器设置为从液体中产生雾汽;
一个具有过滤器和第二过滤器的过滤结构,其中过滤器和第二过滤器设置为吸收雾汽;
一个风扇,设置为将空气抽入内部,其中空气由雾汽、过滤器和第二过滤器中的至少一个冷却,其中风扇引导空气流经过滤结构并流出内部;以及
一个与壳体连接的夹子。
第40条。前述任何条款的蒸发式空气冷却器,其中过滤器设置为锯齿形并限定空气间隙;
其中,第二过滤器连接至过滤结构周长的至少一部分;以及
其中,第二过滤器与过滤器流体连通。
本申请中描述的任何部分均不应理解为暗示任何特定的部件、步骤或功能都是必须包含在保护范围中的基本要素。专利主题的范围仅由权利要求限定。此外,没有一项权利要求援引35U.S.C.§112(f),除非确切的措词“意味着”后面跟有某一分词。
为了解释说明,前面的描述使用特定的术语以提供对所述实施例的透彻理解。然而,对本领域技术人员来说,显然不需要具体的细节来实施所述的实施例。因此,上述对具体实施例的描述是为了说明和描述而提出。它们不是详尽描述,也不旨在将所述实施例限制于所公开的确切形式。对于本领域一个普通技术人员来说,显然可能基于上述教导而做出许多修改和变化。
虽然已经就某些实施例对披露进行了描述,但应当理解的是,披露并不限于所披露的实施例,相反,其目的是涵盖所附权利要求范围内所包含的各种修改和等效安排,其范围应当给予最广泛的解释,以涵盖法律允许的所有此类修改和等同结构。

Claims (20)

1.一种具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,包括:
一个壳体,限定所述蒸发式空气冷却器的内部;
一个箱体,与所述壳体的顶部相邻,其中所述箱体设置为接收、存储和释放液体;
一个喷雾器,与所述箱体流体连通,其中所述喷雾器设置为从液体产生雾汽;
一个具有过滤器的过滤结构,其中所述过滤器设置为吸收雾汽;
一个风扇,设置为将空气抽入所述内部,其中空气由所述雾汽和所述过滤器中的至少一个冷却,其中所述风扇引导空气流经所述过滤结构并流出所述内部;以及
一个与所述壳体连接的夹子。
2.根据权利要求1所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述过滤器由海绵材料制成。
3.根据权利要求1所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述过滤器设置为锯齿形并限定空气间隙。
4.根据权利要求1所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,进一步包括与所述过滤结构周长的至少一部分连接的第二过滤器,其中所述第二过滤器设置为吸收雾汽。
5.根据权利要求4所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述第二过滤器与所述过滤器流体连通。
6.根据权利要求1所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述过滤结构设置为从所述内部移除;
其中,所述过滤结构和所述过滤器可清洗并可重复使用;以及
其中,所述过滤器设置为存储液体。
7.根据权利要求1所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,进一步包括与所述壳体连接的倾斜部件,其中所述倾斜部件设置为转动所述壳体。
8.根据权利要求7所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述倾斜部件设置为在垂直方向和水平方向中的至少一个方向上转动所述壳体。
9.根据权利要求7所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述倾斜部件设置为转动所述壳体360度。
10.根据权利要求7所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述夹子与所述倾斜部件连接。
11.根据权利要求1所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述夹子设置为将所述蒸发式空气冷却器可拆卸地连接至一个物体。
12.根据权利要求1所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,进一步包括与所述壳体可拆卸连接的格栅。
13.根据权利要求12所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,进一步包括一个安全联锁,设置为若所述格栅和所述过滤结构中的至少一个从所述壳体中移除,则停止所述蒸发式空气冷却器的运行。
14.根据权利要求1所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述箱体包括液体入口和液体出口;
其中,液体通过所述液体入口进入所述箱体并通过所述液体出口离开所述箱体;以及
其中,针对流过所述液体出口的液体,所述喷雾器设置为产生雾汽。
15.根据权利要求1所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,进一步包括:
与所述风扇相邻的风扇罩,其中所述风扇罩设置为将空气从所述风扇导向所述过滤结构。
16.一种具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,包括:
一个壳体,限定所述蒸发式空气冷却器的内部;
一个箱体,与所述壳体的顶部相邻,其中所述箱体设置为接收、储存和释放液体;
一个喷雾器,与所述箱体流体连通,其中所述喷雾器设置为从液体中产生雾汽;
一个具有过滤器的过滤结构,其中所述过滤器设置为吸收雾汽;
一个风扇,设置为将空气抽入所述内部,其中空气由所述雾汽和所述过滤器中的至少一个冷却,其中所述风扇引导空气流经所述过滤结构并流出所述内部;
一个倾斜部件,与所述壳体连接,其中所述倾斜部件设置为转动所述壳体;以及
一个与所述倾斜部件连接的夹子。
17.根据权利要求16所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述倾斜部件设置为在垂直方向和水平方向中的至少一个方向上转动所述壳体。
18.根据权利要求16所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述夹子设置为将所述蒸发式空气冷却器可拆卸地连接至一个物体。
19.一种具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,包括:
一个壳体,限定所述蒸发式空气冷却器的内部;
一个箱体,与所述壳体的顶部相邻,其中所述箱体设置为接收、储存和释放液体;
一个喷雾器,与所述箱体流体连通,其中所述喷雾器设置为从液体中产生雾汽;
一个具有过滤器和第二过滤器的过滤结构,其中所述过滤器和所述第二过滤器设置为吸收雾汽;
一个风扇,设置为将空气抽入所述内部,其中空气由所述雾汽、所述过滤器和所述第二过滤器中的至少一个冷却,其中所述风扇引导空气流经过所述滤结构并流出所述内部;以及
一个与所述壳体连接的夹子。
20.根据权利要求19所述的具有夹子的蒸发式个人空气冷却器,其特征在于,所述过滤器设置为锯齿形并限定空气间隙;
其中,所述第二过滤器连接至所述过滤结构周长的至少一部分;以及
其中,所述第二过滤器与所述过滤器流体连通。
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