CN219702260U - 自清洁过滤器、空调 - Google Patents
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- Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
Abstract
本申请涉及智能家电技术领域,公开一种自清洁过滤器,包括:滤网、集尘板、供电装置和集尘盒。集尘板可相对于滤网的表面移动;供电装置其正极和负极分别接通滤网和集尘板;集尘盒内部设有静电吸附电极,且安装于滤网一侧,集尘板固定设置在集尘盒开口处或者可移动至集尘盒的开口处,静电吸附电极可用于吸附集尘板上的灰尘,在本申请中,无需用户手动清洗滤网,保证滤网的洁净度的同时也提高了滤网的过滤效率,同时利用静电除尘进行滤网自清洁的方式适用范围更广,且具有成本低,对整机系统以及结构的影响也较低的优势,可彻底实现滤网的自清洁,提高清洁效果。本申请还公开一种空调。
Description
技术领域
本申请涉及智能家电技术领域,例如涉及一种自清洁过滤器、空调。
背景技术
空调进风口过滤网用于拦截空气中的灰尘、线屑等颗粒物污染物,若无过滤网则灰尘等污染物会直接进入换热器、风扇或空调内部其他零部件,造成换热器翅片间堵塞影响风量及换热性能;并且空调内部的灰尘清洗难度很大,长时间积灰会滋生细菌、霉菌等产生二次有害物质,影响人体健康,而利用过滤网过滤时,过滤网在沉积一定时间的灰尘等污染物后,也会发生堵塞,影响进风风量、滋生霉菌等,以往用户会不定期地将滤网拆卸后手动清洗,但清洗频次、时长不受控制,如果长时间不拆洗滤网,则滤网表面聚焦的灰尘极容易形成顽固污渍,很难彻底将滤网清洗干净。
目前,空调上普遍采用PP材质的粗效过滤网,只能过滤尺寸比较大的线屑和灰尘,且滤网极易堵塞的脏污,而针对空调滤网自清洁问题,日本空调行业产品比较成熟,一般采用机械毛刷的清洁方式,将滤网上的灰尘用毛刷刷到集尘盒中,再将集尘盒中的灰尘手动拆卸清理,但是该类方案只适用于家用挂式空调,导致其适应范围较为局限,并且利用毛刷清洁滤网,易导致灰尘再次飘散混入空气中,降低了清洁效果。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
清洁过滤网的方式较为局限,降低了其适用范围,且清洁效果不佳。
实用新型内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供一种自清洁过滤器、空调,无需用户手动清洗滤网,保证滤网的洁净度的同时也提高了滤网的过滤效率,同时利用静电除尘进行滤网自清洁的方式适用范围更广,凡是具有制冷制热功能的空气调节设备,如挂机、室内机、室外机、商用机、风管机等等,均可利用该技术实现滤网自清洁,且具有成本低,对整机系统以及结构的影响也较低的优势,可彻底实现滤网的自清洁,提高清洁效果。
在一些实施例中,自清洁过滤器,包括:滤网、集尘板、供电装置和集尘盒。集尘板可相对于滤网的表面移动;供电装置其正极和负极分别接通滤网和集尘板;集尘盒内部设有静电吸附电极,且安装于滤网一侧,集尘板固定设置在集尘盒开口处或者可移动至集尘盒的开口处,静电吸附电极可用于吸附集尘板上的灰尘。
可选地,滤网为金属滤网或含有金属骨架的尼龙滤网。
可选地,集尘板与滤网之间具有设定间隙。
可选地,集尘板朝向滤网的一侧面上设有多个突刺。
可选地,集尘板与驱动组件连接,用于驱动集尘板沿滤网表面移动。
可选地,集尘板通过安全座与驱动组件连接。
可选地,安全座包括:支撑壳和接电插头。支撑壳内部中空,且一端与驱动组件连接,相对的另一端设有插口;接电插头设置于支撑壳内部,用于连接供电装置,且接电插头上设有用于固定安装集尘板的安装槽。
可选地,接电插头通过绝缘件悬空安装于支撑壳内部。
可选地,集尘盒设置的位置低于集尘板,集尘板固定设置在集尘盒的上侧,或可移动至集尘盒的上侧。
在一些实施例中,空调包括如上述任一项实施例的自清洁过滤器。
本公开实施例提供的自清洁过滤器、空调,可以实现以下技术效果:
在对空调进行滤网自清洁时,将滤网和集尘板分别与供电装置的正极和负极连接,使滤网与集尘板之间形成稳定的电场,此时通过滤网与集尘板之间的相对运动,能够将滤网上的灰尘吸附到集尘板上,而由于集尘板固定设置在集尘盒开口处,亦或是当集尘板运动到集尘盒的开口处时,在集尘盒内静电吸附电极的作用下,可将集尘板上收集到的灰尘吸附到集尘盒中,从而无需用户手动清洗滤网,保证滤网的洁净度的同时也提高了滤网的过滤效率,同时利用静电除尘进行滤网自清洁的方式适用范围更广,凡是具有制冷制热功能的空气调节设备,如挂机、室内机、室外机、商用机、风管机等等,均可利用该技术实现滤网自清洁,且具有成本低,对整机系统以及结构的影响也较低的优势,可彻底实现滤网的自清洁,提高清洁效果。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个自清洁过滤器的结构示意图;
图2是本公开实施例提供的另一个自清洁过滤器的结构示意图;
图3是图2中的A部放大图;
图4是本公开实施例提供的支撑底座的结构示意图;
图5是图4中的B部放大图。
附图标记:
100、滤网;200、集尘板;201、突刺;300、供电装置;400、集尘盒;401、静电吸附电极;500、驱动组件;600、安全座;601、支撑壳;602、接电插头;603、插口;604、安装槽;605、绝缘件;700、支撑底座;800、条形滑槽;900、条形滑轨。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
本公开实施例中,术语“上”、“下”、“内”、“中”、“外”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本公开实施例及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本公开实施例中的具体含义。
另外,术语“设置”、“连接”、“固定”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开实施例中的具体含义。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
结合图1-3所示,本公开实施例提供一种自清洁过滤器,包括:滤网100、集尘板200、供电装置300和集尘盒400。集尘板200可相对于滤网100的表面移动;供电装置300其正极和负极分别接通滤网100和集尘板200;集尘盒400内部设有静电吸附电极401,且安装于滤网100一侧,集尘板200固定设置在集尘盒400开口处或者可移动至集尘盒400的开口处,静电吸附电极401可用于吸附集尘板200上的灰尘。
采用本公开实施例提供的自清洁过滤器,在对空调进行滤网100自清洁时,将滤网100和集尘板200分别与供电装置300的正极和负极连接,使滤网100与集尘板200之间形成稳定的电场,此时通过滤网100与集尘板200之间的相对运动,能够将滤网100上的灰尘吸附到集尘板200上,而由于集尘板200固定设置在集尘盒400开口处,亦或是当集尘板200运动到集尘盒400的开口处时,在集尘盒400内静电吸附电极401的作用下,可将集尘板200上收集到的灰尘吸附到集尘盒400中,从而无需用户手动清洗滤网100,保证滤网100的洁净度的同时也提高了滤网100的过滤效率,同时利用静电除尘进行滤网100自清洁的方式适用范围更广,凡是具有制冷制热功能的空气调节设备,如挂机、室内机、室外机、商用机、风管机等等,均可利用该技术实现滤网100自清洁,且具有成本低,对整机系统以及结构的影响也较低的优势,可彻底实现滤网100的自清洁,提高清洁效果。
值得说明的是:空调在启动滤网100自清洁功能时,通过向与滤网100相连的电极通电,使滤网100表面携带微弱静电力,当风通过滤网100时,静电力可提高滤网100收集颗粒物的效率,而空调在运行一定时间后,开启滤网100自清洁功能,此时滤网100与集尘板200通相反电流,并使滤网100与集尘板200产生相对运动,即集尘板200在滤网100的表面移动,滤网100不运动,或集尘板200不运动,而滤网100发生移动,从而在两者相对运动过程中,由于静电力的作用可使滤网100上的灰尘被吸附到集尘板200上,当集尘板200运动到集尘盒400位置时,集尘板200和滤网100断电,此时集尘盒400内的静电吸附电极401通电,可将集尘板200上收集到的灰尘吸附到集尘盒400内。
可选地,供电装置300输送高压电源,且高压电源为3-4KV。这样,由于集尘板200的集尘效果与输入电压、滤网100与集尘板200距离相关,且输入电压越高,滤网100与集尘板200距离越近,集尘效果越好,但同时也易导致灰尘在集尘板200与滤网100之间发生打火放电的现象,因此通过将高压电源控制在3-4KV之间,提升集尘效果的同时也可有效地避免打火放电现象,提升集尘过程的安全性。
可选地,集尘盒400可拆卸的安装于滤网100的一侧。这样,更加便于用户通过拆卸的方式定时对集尘盒400内的灰尘进行清理,提升清理灰尘的便捷性,且可有效地避免因集尘盒400内收集过多的灰尘而导致灰尘外溢或再次扬起污染气流的情况。
可选地,滤网100为金属滤网100或含有金属骨架的尼龙滤网100。这样,金属滤网100或含有金属骨架的尼龙滤网100均可在通电后使滤网100表面携带微弱静电力,以及在滤网100与集尘板200之间形成稳定的电场,有助于利用静电力提高滤网100收集颗粒物的效率,且静电除尘效果高,除尘效果更佳,且同时也可利用在滤网100和集尘板200之间形成的高压电场,对滤网100表面以及空气中的微生物进行消杀,进一步保证了空调出风的洁净度。
可选地,集尘板200与滤网100之间具有设定间隙。这样,由于集尘板200的集尘效果与输入电压、滤网100与集尘板200距离相关,且输入电压越高,滤网100与集尘板200距离越近,集尘效果越好,但同时也存在灰尘在集尘板200与滤网100之间发生打火放电的风险,因此使集尘板200与滤网100之间具有设定间隙,既可使集尘板200与滤网100具备更佳的集尘效果,增强集尘性能,又避免在集尘过程中发生打火放电现象,提升集尘过程的安全性。
可选地,滤网100与集尘板200之间的设定间隙大于或等于15mm,且小于或等于20mm。这样,使滤网100与集尘板200之间的设定间隙处于合理的范围内,既可避免因设定间隙过小而导致发生打火放电现象的情况,提升集尘过程的安全性,又可避免因设定间隙过大而影响集尘性能的情况,保证了滤网100与集尘板200的集尘性能,提高集尘效果。
如图2-3所示,可选地,集尘板200朝向滤网100的一侧面上设有多个突刺201。这样,由于滤网100与集尘板200距离越近,集尘效果越好,因此集尘板200朝向滤网100的一侧面上设有多个突刺201,有助于缩短二者之间的间距,使集尘板200可更好地吸附滤网100上的灰尘,且也可使滤网100与集尘板200之间形成的电场更加稳定与密集,增强集尘效果。
可选地,多个突刺201的形状均为尖端向下的圆锥形结构,且多个突刺201在集尘板200上均匀排布。这样,有助于更好地在滤网100与集尘板200之间形成更加均匀与稳定的电场,提高集尘效果,同时利用多个突刺201可引导灰尘的飘散方向,避免灰尘发生逃逸,使灰尘可更加稳定的被集尘板200收集,提高集尘效率与效果。
可选地,集尘板200与驱动组件500连接,用于驱动集尘板200沿滤网100表面移动。这样,通过将尘板与驱动组件500连接,利用驱动组件500驱动集尘板200沿滤网100表面移动,当滤网100上收集了大量的灰尘后,开启滤网100自清洁功能,此时通过移动的且携带静电力的集尘板200上可将滤网100上的灰尘全部吸附收集,达到更好的清理滤网100灰尘的目的,并在灰尘被吸附到集尘板200后,且集尘板200移动到集尘盒400的开口处时,在集尘盒400内静电吸附电极401的作用下,可将集尘板200上收集到的灰尘吸附到集尘盒400内,从而无需用户手动清洗滤网100,保证滤网100的洁净度的同时也提高滤网100的自清洁效率。
可以理解地,驱动组件500的结构为本领域的公知常识,其为一种皮带与齿轮构成的传动机构,具体结构在此不做赘述,当然,驱动组件500也可利用其他驱动方式驱动,如伸缩驱动结构或螺杆驱动结构等。
可选地,集尘板200通过安全座600与驱动组件500连接。这样,由于供电装置300其正极和负极分别接通滤网100和集尘板200,使集尘板200携带静电力,因此集尘板200通过安全座600与驱动组件500连接,可保证集尘过程的安全性,且有助于降低对整机系统、结构的影响,可防止集尘板200周围的零部件携带电力,避免灰尘被吸附在其他零部件上的情况。
如图3所示,可选地,安全座600包括:支撑壳601和接电插头602。支撑壳601内部中空,且一端与驱动组件500连接,相对的另一端设有插口603;接电插头602设置于支撑壳601内部,用于连接供电装置300,且接电插头602上设有用于固定安装集尘板200的安装槽604。这样,通过将接电插头602设置于支撑壳601内部,集尘板200通过插口603插入支撑壳601内,并固定于接电插头602的安装槽604上,不仅可使集尘板200的安装更加稳固,避免集尘板200在移动过程中发生脱落的情况,保证了集尘板200移动集尘过程的稳定性,而且使集尘板200的接电方式更加安全,保证了静电集尘过程的安全性。
可选地,支撑壳601与驱动组件500之间可拆卸连接,优选地,支撑壳601与驱动组件500之间卡接。这样,利用卡接连接的方式使支撑壳601与驱动组件500之间可拆卸连接,便于对集尘板200进行拆卸更换或维修。
可选地,集尘板200通过插口603插入支撑壳601内,并固定于接电插头602的安装槽604上,其中,集尘板200与插口603之间设置有绝缘密封垫。这样,增强密封性,避免灰尘由集尘板200与支撑壳601之间的间隙进入支撑壳601内的情况,防止灰尘污染安全座600的内部环境的情况。
可选地,接电插头602通过绝缘件605悬空安装于支撑壳601内部。这样,通过将接电插头602悬空安装于支撑壳601内部,使其在支撑壳601内具备可调节空间,即便于对接电插头602的高度进行上下调整,以使集尘板200与滤网100之间的间隙处于合理的范围内,保证集尘过程的安全性的同时提高集尘性能,同时悬空安装接电插头602也可避免电力向其他零部件传递,有助于降低静电集尘结构对整机系统、结构的影响,提高静电集尘过程的稳定性。
值得指出的是,绝缘件605可为绝缘陶瓷制作而成的螺栓,利用螺栓连接的方式将接电插头602悬空安装于支撑壳601内部,当然螺栓也可采用橡胶材料制作,亦或是塑料制作而成,而对于螺栓连接的方式为本领域技术人员熟知在此不做赘述。
可选地,集尘盒400设置的位置低于集尘板200,集尘板200固定设置在集尘盒400的上侧,或可移动至集尘盒400的上侧。这样,通过将集尘盒400设置的位置低于集尘板200,在进行灰尘收集时,有助于降低重力的影响,可使集尘板200上的灰尘更加快速且顺利地落入集尘盒400内,可有效地防止灰尘发生逃逸现象,增强灰尘收集效果,提高滤网100的自清洁效率。
如图4所示,可选地,滤网100底部设置有支撑底座700。这样,便于对滤网100进行安装的同时利用支撑底座700可支撑滤网100,不仅可使滤网100的安装更加稳固,而且使滤网100更加平整,有助于滤网100更好的收集气流中的灰尘。
如图5所示,可选地,集尘盒400可滑动的设置于滤网100的一侧,集尘盒400的滑动方向与集尘板200的移动方向垂直,优选地,支撑底座700上设置有条形滑槽800,集尘盒400底部设置有条形滑轨900,条形滑槽800可适配的与条形滑轨900滑动连接。这样,更加便于用户通过滑动的方式将集尘盒400拆除,对集尘盒400内的灰尘进行清理,提升拆卸的便捷性,且可使拆卸过程更加平稳,能够避免在拆卸集尘盒400的过程中,因集尘盒400晃动而导致其内的灰尘外溢或再次飘散在空气中的情况。
本公开实施例提供一种空调,包括如上述任一项实施例的自清洁过滤器。
采用本公开实施例提供的空调,在对空调进行滤网100自清洁时,将滤网100和集尘板200分别与供电装置300的正极和负极连接,使滤网100与集尘板200之间形成稳定的电场,此时通过滤网100与集尘板200之间的相对运动,能够将滤网100上的灰尘吸附到集尘板200上,而由于集尘板200固定设置在集尘盒400开口处,亦或是当集尘板200运动到集尘盒400的开口处时,在集尘盒400内静电吸附电极401的作用下,可将集尘板200上收集到的灰尘吸附到集尘盒400中,从而无需用户手动清洗滤网100,保证滤网100的洁净度的同时也提高了滤网100的过滤效率,同时利用静电除尘进行滤网100自清洁的方式适用范围更广,凡是具有制冷制热功能的空气调节设备,如挂机、室内机、室外机、商用机、风管机等等,均可利用该技术实现滤网100自清洁,且具有成本低,对整机系统以及结构的影响也较低的优势,可彻底实现滤网100的自清洁,提高清洁效果。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开的实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (10)
1.一种自清洁过滤器,其特征在于,包括:
滤网(100);
集尘板(200),可相对于所述滤网(100)的表面移动;
供电装置(300),其正极和负极分别接通所述滤网(100)和所述集尘板(200);
集尘盒(400),内部设有静电吸附电极(401),且安装于所述滤网(100)一侧,所述集尘板(200)固定设置在所述集尘盒(400)开口处或者可移动至所述集尘盒(400)的开口处,所述静电吸附电极(401)可用于吸附所述集尘板(200)上的灰尘。
2.根据权利要求1所述的自清洁过滤器,其特征在于,所述滤网(100)为金属滤网(100)或含有金属骨架的尼龙滤网(100)。
3.根据权利要求1所述的自清洁过滤器,其特征在于,所述集尘板(200)与所述滤网(100)之间具有设定间隙。
4.根据权利要求3所述的自清洁过滤器,其特征在于,所述集尘板(200)朝向所述滤网(100)的一侧面上设有多个突刺(201)。
5.根据权利要求1所述的自清洁过滤器,其特征在于,所述集尘板(200)与驱动组件(500)连接,用于驱动所述集尘板(200)沿所述滤网(100)表面移动。
6.根据权利要求5所述的自清洁过滤器,其特征在于,所述集尘板(200)通过安全座(600)与所述驱动组件(500)连接。
7.根据权利要求6所述的自清洁过滤器,其特征在于,所述安全座(600)包括:
支撑壳(601),内部中空,且一端与所述驱动组件(500)连接,相对的另一端设有插口(603);
接电插头(602),设置于所述支撑壳(601)内部,用于连接供电装置(300),且接电插头(602)上设有用于固定安装所述集尘板(200)的安装槽(604)。
8.根据权利要求7所述的自清洁过滤器,其特征在于,所述接电插头(602)通过绝缘件(605)悬空安装于所述支撑壳(601)内部。
9.根据权利要求1至8任一项所述的自清洁过滤器,其特征在于,所述集尘盒(400)设置的位置低于所述集尘板(200),所述集尘板(200)固定设置在所述集尘盒(400)的上侧,或可移动至所述集尘盒(400)的上侧。
10.一种空调,其特征在于,包括如权利要求1至9任一项所述的自清洁过滤器。
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Family Applications (1)
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GR01 | Patent grant | ||
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