EP3733956A1 - Appareil electromenager a vapeur - Google Patents

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EP3733956A1
EP3733956A1 EP20170499.6A EP20170499A EP3733956A1 EP 3733956 A1 EP3733956 A1 EP 3733956A1 EP 20170499 A EP20170499 A EP 20170499A EP 3733956 A1 EP3733956 A1 EP 3733956A1
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EP
European Patent Office
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steam
electronic control
control unit
openings
ventilation opening
Prior art date
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EP20170499.6A
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German (de)
English (en)
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EP3733956B1 (fr
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Stéphane Loprete
Nicolas Lauchet
Eric NIETO
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SEB SA
Original Assignee
SEB SA
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Publication date
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Publication of EP3733956B1 publication Critical patent/EP3733956B1/fr
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/28Methods of steam generation characterised by form of heating method in boilers heated electrically
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F75/00Hand irons
    • D06F75/08Hand irons internally heated by electricity
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F75/00Hand irons
    • D06F75/08Hand irons internally heated by electricity
    • D06F75/10Hand irons internally heated by electricity with means for supplying steam to the article being ironed
    • D06F75/14Hand irons internally heated by electricity with means for supplying steam to the article being ironed the steam being produced from water in a reservoir carried by the iron
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F81/00Ironing boards 
    • D06F81/08Ironing boards  incorporating heating, steaming, or forced ventilation means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B33/00Steam-generation plants, e.g. comprising steam boilers of different types in mutual association
    • F22B33/18Combinations of steam boilers with other apparatus
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F75/00Hand irons
    • D06F75/08Hand irons internally heated by electricity
    • D06F75/26Temperature control or indicating arrangements
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F75/00Hand irons
    • D06F75/08Hand irons internally heated by electricity
    • D06F75/26Temperature control or indicating arrangements
    • D06F75/265Temperature indicating arrangements; Control knobs

Definitions

  • the present invention relates generally to the field of household steam appliances, such as irons or ironing stations, or even steam cleaners such as brooms or steam brushes. More particularly still, the invention relates to devices of the aforementioned type which, in particular, incorporate a device for generating pressurized steam, such as a high pressure vessel in which water can be transformed into steam.
  • Such devices require an on-board system which controls the steam generator device.
  • This system typically consists of an electronic control circuit with various relatively heat sensitive components. To be able to guarantee long-lasting and continuous operation of the control circuit, it is necessary to protect it as much as possible from the heat source which may be the device for generating steam.
  • a first solution consists in arranging a partition wall between the heat source and the electronic control circuit in order to reduce the effect of the thermal radiation from this source on the control circuit.
  • Another known solution aims to place the electronic control circuit in an area of the device where the temperature is as low as possible, typically opposite the heat source.
  • the document GB1068419 discloses an iron in which the electronic components which control the heating of the soleplate of the iron are disposed in a location which is cold compared to the temperature of the soleplate.
  • the document US4347428 also offers an iron in which the thyristor controlling the supply to the heating resistor is arranged in a sealed cavity remote from the heated zone.
  • the document FR2503745 discloses an iron in which the electronic components controlling the heating resistor are disposed in a heat sink.
  • the latter consists of an aluminum tube which has a corrugated surface, acting as a radiator, which is in contact with a part of the electronic circuit. Heat dissipation takes place by thermal conduction.
  • WO200983356 discloses another iron in which ventilation openings are arranged just above the sole, in a plane parallel to the latter. With the help of a fan drawing in fresh air from the back of the iron to distribute it to these gills, an air curtain is created in this plane parallel to the sole to prevent the steam from this sole can go up in the direction of the iron handle.
  • the document CN203546469 discloses an ironing station comprising an iron and a base which terminates in its upper part with a metal plate on which the iron can be deposited by means of its sole.
  • the base includes a finned heat sink attached under the metal plate so as to allow cooling of the sole when the iron is placed on the base.
  • this base also comprises a fan as well as a row of lateral ventilation openings, formed in a substantially horizontal plane, which allow the heat to escape from the base.
  • the solution provided by the present invention is advantageously based on cooling the electronic control unit by thermal convection, namely by a movement of air in a vertical plane, as opposed to advection which designates horizontal movements. air.
  • This thermal convection therefore allows heat transfer by means of a displacement of a fluid, such as air, in a vertical plane.
  • the device comprises at least one compartment in which the electronic control unit is housed (an electronic card for example), with a lower orifice and an upper orifice placed at two different altitudes, so as to allow installation. by convection of an air flow which will cool the electronic control unit.
  • the first pair of openings is further configured to be able to generate, by such thermal convection, cooling of the electronic control unit regardless of an orientation of the body, in a vertical plane, within an angular range. of 30 degrees, of preferably 45 degrees, preferably 60 degrees, more preferably 90 degrees, or even 120 degrees, from a horizontal.
  • the body further comprises a housing in which the electronic control unit is housed; this housing being configured to be swept by an air flow resulting from thermal convection.
  • this housing also has a second pair of openings.
  • the housing is configured to be arranged in said body such that the second pair of openings is opposite the first pair of openings.
  • the electronic control unit is arranged, in the housing, so as to be disposed in the air flow or on a path of the latter.
  • the housing 30 is separate from the body 10. More preferably, the housing 30 is removably mounted in the body 10 and, therefore, can be viewed as a removable cartridge.
  • the first pair of openings comprises at least one upper ventilation opening and at least one lower ventilation opening, the upper ventilation opening being separated from the lower ventilation opening by a difference in altitude of at least 5 cm.
  • the upper ventilation orifice and the lower ventilation orifice are separated from said difference in altitude regardless of an orientation of the body, in a vertical plane, within an angular range of 30 degrees, preferably 45 degrees, preferably 60 degrees, more preferably 90 degrees, or even 120 degrees, from a horizontal.
  • the upper ventilation orifice is arranged in or at the edge of an upper face of said body and the lower ventilation orifice is arranged in or at the edge of a lower face of the body.
  • said thermal convection is natural convection.
  • said thermal convection is convection forced by a rotary device making it possible to generate a current of air.
  • the steam generation device comprises a vessel for the production of pressurized steam.
  • the body is an iron or steam cleaner body.
  • the body is a base of an ironing station.
  • such an ironing station may further comprise an iron and a steam cord connecting the base to the iron.
  • the upper face of the body constitutes a receiving surface configured to place an iron thereon, preferably the iron of the ironing station for which the body constitutes the base of this station. More preferably, the receiving surface is at least partly bordered by a peripheral wall for retaining the iron, and the upper ventilation orifice is provided in the peripheral wall.
  • the household steam appliance object of the present invention, makes, according to the appended figures, preferably reference to an ironing station (also known under the name of steam generator), it will be understood that the object of the The invention is in no way limited to such an appliance and could relate to any other household steam appliance, in particular an iron or a steam cleaner, in particular a steam mop or a steam brush for example.
  • Such an ironing station constitutes a high pressure steam plant. It typically consists of a base, such as the one illustrated on Fig. 1a , to which generally an iron (not shown) is further connected by a steam cord (not shown).
  • the base includes a tank for storing water. This water is sent through a pipe to a high pressure tank located in the base. A resistance or other electric heating device heats the water carried in the high pressure tank to transform it into steam. This steam is then intended to be sent from the high pressure tank to the iron by means of the steam cord.
  • the base of the ironing station constitutes the body 10 of the household steam appliance.
  • the Fig. 1b is a bottom view of the base shown on Fig. 1a .
  • the left and right parts of the Fig. 1b correspond respectively to the left and right parts of the Fig. 1a .
  • the left part can be seen as constituting the posterior part of the base while the right part is the anterior part.
  • the Fig. 2 represents a view similar to that of the Fig. 1a but in which a receiving surface 15 or plate rests iron provided to rest a iron, in particular the iron from the ironing station, has been removed from the base in order to get a first glimpse of what is below the reception surface 15.
  • a part 17 of the casing of the base or body 10 has been further removed to better illustrate what this body contains.
  • the latter comprises in particular a steam generation device 20 as well as an electronic control unit 35 illustrated on Fig. 4b .
  • the steam generation device 20 typically corresponds to the high pressure tank in which the water, received from a tank 14 ( Fig. 3a ), is converted into steam by a heating device (not shown) housed in the body 10.
  • the electronic control unit 35 is configured to control, namely to control, control or regulate, at least the steam generation device 20
  • the electronic control unit 35 is preferably housed in the front part of the body 10, more preferably in a housing 30 better visible on the sides. figures 3a and 3b .
  • the body 10 of the household appliance further comprises a first pair of openings 11a, 11b configured to be able to generate, by thermal convection, a cooling of the electronic control unit 35.
  • This first pair of openings comprises at least an upper ventilation opening 11a ( Fig. 1a ) and at least one lower ventilation opening 11b ( Fig. 1b ).
  • the ventilation openings 11a, 11b of this first pair of openings are oriented in the direction of the electronic control unit 35 so as to be able to ensure an air flow directly on this unit.
  • the upper ventilation orifice 11a is arranged in or at the edge of an upper face of the body 10 and the lower ventilation orifice 11b is arranged in or at the edge. of a lower face of the body 10.
  • the upper ventilation opening 11a forms part of the reception surface 15 and is provided at the edge of the latter.
  • Thermal convection is defined as vertical movement of a fluid, ascending or descending, as opposed to advection which designates horizontal movements of such a fluid.
  • the fluid consists of air in the gaseous state and the vertical movement is upward.
  • This thermal convection causes a transfer of heat from the lower ventilation orifice 11b to the upper ventilation orifice 11a by a displacement of air between these orifices.
  • any thermal convection implies the presence of a material flow, in this case an air flow in the gaseous state, and an altitude differential which, in the present case, is an upward variation.
  • the air flow generated by thermal convection constitutes an active barrier against the heat emitted by the steam generation device 20.
  • this air flow can even envelop the electronic control unit 35 thus providing a shield. thermal against heat emanating from the steam generating device.
  • this same air flow also makes it possible to evacuate the heat generated by the electronic control unit itself, in particular by the electronic power components which compose it.
  • this air flow also constitutes an effective means of protecting the electronic control unit against its own heating.
  • the lower opening 11b is located at an altitude strictly lower than that of the upper ventilation opening 11a.
  • Such a so-called normal use can typically correspond, for example, to a horizontal position of the body 10, which position can be obtained by depositing this body on a horizontal plane.
  • the lower orifice 11b may remain at a strictly lower altitude than that of the upper ventilation orifice 11a despite the fact that the body 10 is inclined in a vertical plane and , therefore, is not placed on a horizontal plane.
  • the first pair of openings 11a, 11b can also be configured to be able to generate, by thermal convection, a cooling of the electronic control unit 35 regardless of an orientation of the body 10, in a vertical plane, within an angular range of 30 degrees, preferably 45 degrees, preferably 60 degrees, more preferably 90 degrees, or even 120 degrees, from a horizontal.
  • the horizontal corresponds to a straight line included in the plane of normal use of the body 10. From this horizontal, the angle in the vertical plane can be perceived as being an angle of elevation. When the body 10 is placed in a horizontal plane, this angle is zero. On the other hand, when it is tilted in the vertical plane to point in the direction of the zenith, this angle is 90 degrees.
  • the upper 11a and lower 11b holes are judiciously arranged in a non-vertical plane when the body 10 is in a horizontal position, namely in a normal position of use such as that illustrated in Fig. 1a .
  • these orifices are judiciously positioned and are not in a vertical plane when the body 10 is placed in a horizontal position, then there will always be a difference in altitude between these orifices when the body 10 is rotated by. its horizontal position in a zenithal position. This could be particularly the case when the body is that of an iron which, in the normal position of use is arranged horizontally on its sole, and in the rest position can be tilted back to rest on a hoof or heel opposite its toe.
  • the pair of openings comprises a first lower orifice and a second upper orifice, through which passes a straight line inclined for example at 45 °.
  • the straight line connecting the first lower orifice to the second upper orifice has an angle of 45 ° with a horizontal straight line
  • the straight line connecting the first lower orifice to the second upper orifice has an angle of 135 ° with a horizontal straight line for example.
  • the first lower orifice is always at an altitude lower than that of the second upper orifice, which ensures the possibility of allowing a convection flow to settle between the two orifices under any circumstance.
  • the body 10 of the household appliance further comprises a first pair of openings 11a, 11b configured to be able to generate, by thermal convection, a cooling of the heating unit.
  • electronic control 35 regardless of an orientation of the body 10, in the vertical plane, at an angle between 0 and 120 degrees from a horizontal.
  • this angle could be between 0 and 30 degrees, preferably between 0 and 45 degrees, preferably between 0 and 60 degrees, more preferably between 0 and 90 degrees.
  • the body 10 further comprises a housing 30 in which is housed the electronic control unit 35. Shown from behind to Fig. 4a , this box can thus constitute a cell reserved for the arrangement of the electronic control unit. It is configured to be swept, within the body 10, by a flow of air resulting from thermal convection.
  • the housing 30 is arranged in the body 10 so as to be placed in the air stream which, between the upper ventilation orifice 11a and the lower ventilation orifice 11b, is generated by thermal convection.
  • the housing 30 is configured, within of the body 10, to be enveloped by the air flow resulting from thermal convection.
  • this housing comprises a second pair of openings 12a, 12b.
  • this second pair of openings makes it possible to improve the efficiency of the air flow aimed at preventing any excessive heating of the electronic control unit 35.
  • this second pair of openings also contributes to better elimination. the release of heat emanating from the electronic control unit itself, in particular from the electronic and / or electrical components of which it is composed.
  • the housing 30 is configured to be arranged in the body 10 so that the second pair of openings 12a, 12b is opposite the first pair of openings 11a, 11b. . This is precisely the case in the embodiment illustrated in the appended figures.
  • the electronic control unit 35 is arranged in the housing 30 so as to be arranged in the air flow, more precisely in the air flow resulting from thermal convection, or on the path of this flow. of air.
  • This arrangement may be such that the housing is swept by this air flow over at least part of its surface, or even over its entire surface. In the latter case, the air flow is able to envelop the box which contains the electronic control unit.
  • the arrangement of the electronic control unit 35 in such a housing makes it possible to better thermally insulate this unit from the heat source emanating from the steam generation device 20.
  • the housing 30 has better separating power than a simple partition.
  • the electronic control unit 35 consists of a plurality of electronic components arranged between at least one upper ventilation opening 12a and at least one lower ventilation opening 12b. These upper and lower ventilation openings constituting the second pair of openings.
  • the housing 35 is formed of two parts and each of the orifices 12a, 12b is located on one of these parts. More preferably, these orifices 12a, 12b are arranged so that they are diametrically opposed to each other so that one part may have an orifice in its upper part and the other part a orifice in its lower part.
  • the housing 30 is preferably mounted removable in the body 10.
  • this arrangement allows easy replacement of the electronic control unit 35, for example in the event of exchange of the latter by a more efficient electronic control unit. 'a new generation.
  • the upper ventilation opening 11a and the lower ventilation opening 11b are separated from each other by an altitude difference of at least at least 3 cm, or even at least 5 cm.
  • the upper ventilation opening 11a and the lower ventilation opening 11b are separated by an altitude difference, or the aforementioned difference in altitude, regardless of an elevation angle of the body 10. between 0 and 120 degrees, namely regardless of an orientation of the body 10, in a vertical plane, inserting into an angle having an opening of 0 and 120 degrees from a horizontal.
  • this angle could have an opening comprised between 0 and 30 degrees, preferably between 0 and 45 degrees, preferably between 0 and 60 degrees, more preferably between 0 and 90 degrees.
  • thermal convection is natural convection.
  • thermal convection could be a convention forced by a rotary device (not shown) to generate an air stream.
  • a rotary device could be for example an air pump, a turbine or a fan driven in rotation by an energy source, typically by an electrical energy source.
  • the steam generation device 20 comprises a vessel for the production of pressurized steam.
  • body 10 is an iron or steam cleaner body, such as a steam mop or steam brush.
  • the body 10 is a base of an ironing station such as that illustrated for example in the accompanying figures.
  • an ironing station further comprises an iron and a steam cord connecting the base to the iron.
  • the upper face of the body 10 constitutes the receiving surface 15 which is configured to place an iron thereon, in particular the iron of the ironing station for which this body 10 constitutes the base of the iron. this station.
  • the receiving surface is preferably at least partly bordered by a peripheral wall 16 for maintaining the iron, namely for maintaining such an iron on this receiving surface.
  • This peripheral wall 16 constitutes a rim ensuring the correct positioning of the iron when the latter is placed on the upper face of the body 10.
  • the upper ventilation orifice 11a is preferably provided in this peripheral wall 16.

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Abstract

Appareil électroménager à vapeur pourvu d'un corps (10) comprenant :- un dispositif de génération de vapeur, et- une unité de commande électronique configurée pour piloter le dispositif de génération de vapeur ;le corps (10) de l'appareil électroménager comprenant en outre une première paire d'ouvertures (11a, 11b) configurée pour pouvoir générer, par convection thermique, un refroidissement de l'unité de commande électronique.

Description

    DOMAINE TECHNIQUE
  • [La présente invention concerne de manière générale le domaine des appareils électroménagers à vapeur, tels que les fers à repasser ou les stations de repassage, voire les nettoyeurs à vapeur comme les balais ou brosses vapeur. Plus particulièrement encore, l'invention concerne des appareils du type susmentionné qui, notamment, intègrent un dispositif de génération de vapeur sous pression, comme une cuve haute pression dans laquelle de l'eau peut être transformée en vapeur.
  • De tels appareils nécessitent un système embarqué qui commande le dispositif de générateur de vapeur. Ce système se compose typiquement d'un circuit de commande électronique pourvu de divers composants relativement sensibles à la chaleur. Pour pouvoir garantir un fonctionnement pérenne et continu du circuit de commande, il est nécessaire de le préserver autant que possible de la source de chaleur que peut être le dispositif de génération de vapeur de l'appareil.
  • ART ANTÉRIEUR
  • Différents moyens permettent d'isoler thermiquement un tel circuit de la source de chaleur principale de l'appareil ou de refroidir ce circuit pour pouvoir évacuer une partie au moins de la chaleur apportée par une telle source. Par exemple, une première solution consiste à agencer une paroi de séparation entre la source de chaleur et le circuit de commande électronique afin de réduire l'effet du rayonnement thermique de cette source sur le circuit de commande. Une autre solution connue vise à disposer le circuit de commande électronique dans une zone de l'appareil où la température est la plus basse possible, typiquement à l'opposé de la source de chaleur.
  • Par exemple, le document GB1068419 divulgue un fer à repasser dans lequel les composants électroniques qui commande le chauffage de la semelle du fer sont disposés dans un endroit qui est froid comparativement à la température de la semelle. Le document US4347428 propose également un fer à repasser dans lequel le thyristor contrôlant l'alimentation de la résistance chauffante est disposé dans une cavité étanche éloignée de la zone chauffée.
  • Cependant, ces solutions ont l'inconvénient de ne n'apporter qu'un effet retardateur sur l'accumulation de chaleur. De plus, elles ne permettent pas de tenir compte de l'auto-échauffement des composants électroniques de puissance qui, sur les circuits électroniques de commande, sont de plus en plus présents.
  • Le document FR2503745 divulgue un fer à repasser dans lequel les composants électroniques contrôlant la résistance chauffante sont disposés dans un dissipateur thermique. Ce dernier est constitué d'un tube en aluminium qui présente une surface ondulée, faisant office de radiateur, qui est en contact avec une pièce du circuit électronique. La dissipation de chaleur s'effectue par conduction thermique.
  • Le document WO200983356 divulgue un autre fer à repasser dans lequel des ouïes d'aération sont disposées juste au dessus de la semelle, dans un plan parallèle à cette dernière. A l'aide d'un ventilateur aspirant de l'air frais depuis l'arrière du fer pour la distribuer jusqu'à ces ouïes, un rideau d'air est créé dans ce plan parallèle à la semelle pour empêcher que la vapeur issue de cette semelle puisse remonter en direction de la poignée du fer à repasser.
  • Le document CN203546469 divulgue une station de repassage comprenant un fer à repasser et une base qui se termine dans sa partie supérieure par une plaque métallique sur laquelle peut être déposé le fer à repasser par l'intermédiaire de sa semelle. La base comprend un dissipateur de chaleur à ailettes accolé sous la plaque métallique de manière à permettre le refroidissement de la semelle lorsque le fer à repasser est déposé sur la base. Sous le dissipateur de chaleur, cette base comprend encore un ventilateur ainsi qu'une rangée d'ouvertures latérales d'aération, ménagées dans un plan sensiblement horizontal, qui permettent à la chaleur de s'échapper de la base.
  • Cependant, ces solutions ne constituent pas une protection thermique suffisamment efficace pour des circuits de commande électroniques qui, en plus de devoir être protégés de la source de chaleur générée par le générateur de vapeur, doivent encore se prémunir contre la chaleur qu'ils génèrent par eux-mêmes.
  • Par conséquent, il existe un intérêt de trouver une solution efficiente et plus appropriée qui permette, au moins en partie, de résoudre les inconvénients précités en améliorant le refroidissement du circuit électronique de commande de l'appareil.
  • RÉSUMÉ DE L'INVENTION
  • Dans ce but, la présente invention porte sur un appareil électroménager à vapeur pourvu d'un corps comprenant :
    • un dispositif de génération de vapeur, et
    • une unité de commande électronique configurée pour piloter le dispositif de génération de vapeur ;
    le corps de l'appareil électroménager comprenant en outre une première paire d'ouvertures configurée pour pouvoir générer, par convection thermique, un refroidissement de l'unité de commande électronique.
  • La solution apportée par la présente invention est avantageusement basée sur un refroidissement de l'unité de commande électronique par une convection thermique, à savoir par un mouvement de l'air dans un plan vertical, par opposition à l'advection qui désigne des mouvements horizontaux de l'air. Cette convexion thermique permet donc un transfert de chaleur au moyen d'un déplacement d'un fluide, tel que l'air, dans un plan vertical. Autrement dit, l'appareil comprend au moins un compartiment dans lequel est logée l'unité de commande électronique (une carte électronique par exemple), avec un orifice inférieur et un orifice supérieur placés à deux altitudes différentes, de sorte à permettre l'installation par convection d'un flux d'air qui refroidira l'unité de commande électronique.
  • De préférence, la première paire d'ouvertures est en outre configurée pour pouvoir générer, par une telle convection thermique, un refroidissement de l'unité de commande électronique quelle que soit une orientation du corps, dans un plan vertical, comprise dans une plage angulaire de 30 degrés, de préférence de 45 degrés, de préférence de 60 degrés, de préférence encore de 90 degrés, voire de 120 degrés, à compter d'une horizontale.
  • Dans un mode de réalisation, le corps comprend en outre un boîtier dans lequel est logée l'unité de commande électronique; ce boîtier étant configuré pour être balayé par un flux d'air issu de la convection thermique. De préférence, ce boîtier présente en outre une seconde paire d'ouvertures.
  • De préférence, le boîtier est configuré pour être agencé dans ledit corps de manière à ce que la seconde paire d'ouvertures soit en vis-à-vis de la première paire d'ouvertures.
  • De préférence encore, l'unité de commande électronique est agencée, dans le boîtier, de manière à être disposée dans le flux d'air ou sur un trajet de ce dernier.
  • Dans un mode de réalisation préféré, le boîtier 30 est séparé du corps 10. De préférence encore, le boîtier 30 est monté amovible dans le corps 10 et, de ce fait, peut être perçu comme étant une cartouche amovible.
  • Dans un mode de réalisation, la première paire d'ouvertures comprend au moins un orifice supérieur d'aération et au moins un orifice inférieur d'aération, l'orifice supérieur d'aération étant séparé de l'orifice inférieur d'aération par une différence d'altitude d'au moins 5 cm.
  • De préférence, l'orifice supérieur d'aération et l'orifice inférieur d'aération sont séparés de ladite différence d'altitude quelle que soit une orientation du corps, dans un plan vertical, comprise dans une plage angulaire de 30 degrés, de préférence de 45 degrés, de préférence de 60 degrés, de préférence encore de 90 degrés, voire de 120 degrés, à compter d'une horizontale.
  • Dans un mode de réalisation, l'orifice supérieur d'aération est agencé dans ou en bordure d'une face supérieure dudit corps et l'orifice inférieur d'aération est agencé dans ou en bordure d'une face inférieure du corps.
  • De préférence ladite convection thermique est une convection naturelle. En variante, ladite convection thermique est une convection forcée par un dispositif rotatif permettant de générer un courant d'air.
  • Dans un mode de réalisation, le dispositif de génération de vapeur comprend une cuve pour la production de vapeur pressurisée.
  • Dans un mode de réalisation, le corps est un corps de fer à repasser ou d'un nettoyeur vapeur.
  • Dans un autre mode de réalisation, le corps est une base d'une station de repassage. Typiquement, une telle station de repassage peut en outre comprendre un fer à repasser et un cordon vapeur reliant la base au fer à repasser. De préférence, la face supérieure du corps constitue une surface d'accueil configurée pour y poser un fer à repasser, de préférence le fer à repasser de la station de repassage pour laquelle le corps constitue la base de cette station. De préférence encore, la surface d'accueil est au moins en partie bordée d'une paroi périphérique de maintien du fer à repasser, et l'orifice supérieur d'aération est ménagé dans la paroi périphérique.
  • BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES
    • [Fig. 1a] représente une vue en perspective d'une base d'une station de repassage dans une position normale d'utilisation ; cette base étant prise comme exemple d'un corps d'un appareil électroménager à vapeur, lequel appareil, constituant l'objet de la présente invention, est dans cet exemple une station de repassage ;
    • [Fig. 1b] est une vue de dessous de la Fig. 1a ;
    • [Fig. 2] représente une vue similaire à celle de la Fig. 1a mais dans laquelle une surface d'accueil, pour un fer à repasser, a été désolidarisée de la base ;
    • [Fig. 3a] représente la base de la Fig. 2 dans laquelle une partie du carter de cette base a encore été retirée ;
    • [Fig. 3b] représente une vue similaire à celle de la Fig. 3a mais dans laquelle un boîtier, comprenant une unité de commande électronique, a été désolidarisé de la base ;
    • [Fig. 4a] représente une vue en perspective, de dos, du boîtier désolidarisé à la Fig. 3b ;
    • [Fig. 4b] représente une vue similaire à celle de la Fig. 4a mais dans laquelle le boîtier a été ouvert en deux parties.
    DESCRIPTION DÉTAILLÉE
  • Bien que l'appareil électroménager à vapeur, objet de la présente invention, fasse, selon les figures annexées, préférentiellement référence à une station de repassage (connue également sous l'appellation de centrale vapeur), on comprendra que l'objet de l'invention n'est nullement limité à un tel appareil et pourrait concerner tout autre appareil électroménager à vapeur, notamment un fer à repasser ou un nettoyeur vapeur, en particulier un balai vapeur ou une brosse vapeur par exemple.
  • En référence à la figure 1a, celle-ci représente une vue en perspective d'une base d'une station de repassage, dans une position normale d'utilisation qui est une position sensiblement horizontale. Une telle station de repassage constitue une centrale vapeur à haute pression. Elle se compose typiquement d'une base, telle que celle illustrée à la Fig. 1a, à laquelle généralement un fer à repasser (non illustré) est en outre relié par un cordon vapeur (non illustré). La base comprend un réservoir pour y stocker de l'eau. Cette eau est envoyée par un conduit dans une cuve haute pression située dans la base. Une résistance ou autre dispositif de chauffage électrique chauffe l'eau conduite dans la cuve haute pression pour la transformer en vapeur. Cette vapeur est ensuite destinée à être envoyée de la cuve haute pression jusqu'au fer à repasser au moyen du cordon vapeur. Dans l'exemple des figures annexées, la base de la station de repassage constitue le corps 10 de l'appareil électroménager à vapeur.
  • La Fig. 1b est une vue de dessous de la base illustrée à la Fig. 1a. Les parties gauche et droite de la Fig. 1b correspondent respectivement aux parties gauche et droite de la Fig. 1a. Lorsqu'on se tient face à la base dans une position conventionnelle d'utilisation, la partie gauche peut être perçue comme constituant la partie postérieure de la base alors que la partie droite en est la partie antérieure.
  • La Fig. 2 représente une vue similaire à celle de la Fig. 1a mais dans laquelle une surface d'acceuil 15 ou plaque repose fer prévue pour y reposer un fer à repasser, en particulier le fer à repasser de la station de repassage, a été retirée de la base afin d'avoir un premier aperçu de ce qui se trouve sous la surface d'accueil 15.
  • Sur la Fig. 3a une partie 17 du carter de la base ou corps 10 a encore été retirée pour mieux illustrer ce que renferme ce corps. On remarque que ce dernier, comprend notamment un dispositif de génération de vapeur 20 ainsi qu'une unité de commande électronique 35 illustrée à la Fig. 4b. Le dispositif de génération de vapeur 20 correspond typiquement à la cuve haute pression dans laquelle l'eau, reçue d'un réservoir 14 (Fig. 3a), est transformée en vapeur par un dispositif de chauffage (non illustré) logé dans le corps 10. L'unité de commande électronique 35 est configurée pour piloter, à savoir contrôler, commander ou réguler, au moins le dispositif de génération de vapeur 20. Comme on le verra plus tard dans cet exposé, l'unité de commande électronique 35 est de préférence logée dans la partie antérieure du corps 10, de préférence encore dans un boîtier 30 mieux visible sur les figures 3a et 3b.
  • Selon l'invention et comme mieux illustré aux figures 1a et 1b, le corps 10 de l'appareil électroménager comprend en outre une première paire d'ouvertures 11a, 11b configurée pour pouvoir générer, par convection thermique, un refroidissement de l'unité de commande électronique 35. Cette première paire d'ouvertures comprend au moins un orifice supérieur d'aération 11a (Fig. 1a) et au moins un orifice inférieur d'aération 11b (Fig. 1b). De préférence, les orifices d'aération 11a, 11b de cette première paire s'ouvertures sont orientés en direction de l'unité de commande électronique 35 de manière à pouvoir assurer un flux d'air directement sur cette unité. Selon le mode de réalisation illustré en exemple dans les figures annexées, l'orifice supérieur d'aération 11a est agencé dans ou en bordure d'une face supérieure du corps 10 et l'orifice inférieur d'aération 11b est agencé dans ou en bordure d'une face inférieure du corps 10. De préférence et comme illustré à la Fig. 2, l'orifice supérieur d'aération 11a fait partie de la surface d'accueil 15 et est ménagé en bordure de cette dernière.
  • La disposition particulière des orifices supérieur et inférieur d'aération, par rapport à la localisation de l'unité de commande électronique 35, permet un refroidissement de cette unité au moyen de l'effet conféré par une convection thermique. Une convection thermique est définie comme étant un mouvement vertical d'un fluide, ascendant ou descendant, par opposition à l'advection qui désigne des mouvements horizontaux d'un tel fluide. Dans le présent cas d'espèce, le fluide est constitué d'air à l'état gazeux et le mouvement vertical est ascendant. Cette convection thermique provoque un transfert de chaleur de l'orifice inférieur d'aération 11b à l'orifice supérieur d'aération 11a par un déplacement d'air entre ces orifices. Ainsi, toute convection thermique implique la présence d'un flux de matière, en l'occurrence un flux d'air à l'état gazeux, et un différentiel d'altitude qui, dans le cas présent, est une variation ascendante.
  • Dans une convection thermique naturelle, l'air chaud se déplace naturellement de bas en haut. Sur ce principe, l'orifice inférieur 11b permet donc un apport d'air frais au sein du corps 10. Cet air frais va se réchauffer au voisinage et/ou au contact de l'unité de commande électronique 35 ce qui va refroidir cette dernière et réduire la masse volumique de l'air. Devenant plus léger, l'air ainsi réchauffé va poursuivre son ascension naturelle jusqu'à déboucher par l'orifice supérieur d'aération 11a pour être évacué du corps 10. Ce déplacement d'air vers le haut va générer, par effet d'aspiration, un courant d'air ascensionnel entre l'orifice inférieur 11b et l'orifice supérieur 11a. Ainsi, la convection thermique permet à elle seule d'effectuer un échange de chaleur au sein du corps 10, plus particulièrement au voisinage et/ou au contact de l'unité de commande électronique 35, et un flux d'air par déplacement des molécules de ce gaz.
  • Avantageusement, le flux d'air généré par convection thermique constitue une barrière active contre la chaleur émise par le dispositif de génération de vapeur 20. De préférence, ce flux d'air peut même envelopper l'unité de commande électronique 35 conférant ainsi un bouclier thermique contre la chaleur émanent du dispositif de génération de vapeur. Avantageusement encore, ce même flux d'air permet également d'évacuer la chaleur générée par l'unité de commande électronique elle-même, en particulier par des composants électroniques de puissance qui la composent. Ainsi, ce flux d'air constitue également un moyen efficace de protection de l'unité de commande électronique contre ses propres échauffements.
  • Lors d'une utilisation normale de l'appareil électroménager à vapeur, l'orifice inférieur 11b se trouve à une altitude strictement plus basse que celle de l'orifice supérieur d'aération 11a. Une telle utilisation dite normale peut typiquement correspondre par exemple à une position horizontale du corps 10, laquelle position peut être obtenue en déposant ce corps sur un plan horizontal. Toutefois, dans certains cas et comme expliqué ci-après, l'orifice inférieur 11b peut demeurer à une altitude strictement plus basse que celle de l'orifice supérieur d'aération 11a malgré le fait que le corps 10 soit incliné dans un plan vertical et, de ce fait, ne soit pas posé sur un plan horizontal.
  • En effet, dans un mode de réalisation, la première paire d'ouvertures 11a, 11b peut être en outre configurée pour pouvoir générer, par convection thermique, un refroidissement de l'unité de commande électronique 35 quelle que soit une orientation du corps 10, dans un plan vertical, comprise dans une plage angulaire de 30 degrés, de préférence de 45 degrés, de préférence de 60 degrés, de préférence encore de 90 degrés, voire de 120 degrés, à compter d'une horizontale. L'horizontale correspond à une droite comprise dans le plan d'utilisation normale du corps 10. A partir de cette horizontale, l'angle dans le plan vertical peut être perçu comme étant un angle d'élévation. Lorsque le corps 10 se trouve posé dans un plan horizontal, cet angle est nul. En revanche, lorsqu'il se trouve basculé dans le plan vertical pour pointer en direction du zénith, cet angle est de 90 degrés.
  • Dans ce mode de réalisation, si la plage angulaire susmentionnée est d'au moins de 90 degrés, cela signifie que les orifices supérieur 11a et inférieur 11b sont judicieusement agencés dans un plan non vertical lorsque le corps 10 est dans une position horizontale, à savoir dans une position normale d'utilisation telle que celle illustrée à la Fig. 1a. En d'autres termes, si ces orifices sont judicieusement positionnés et ne se trouvent pas dans un plan vertical lorsque le corps 10 est posé en position horizontale, alors il existera toujours une différence d'altitude entre ces orifices lorsque le corps 10 est pivoté de sa position horizontale en une position zénithale. Cela pourrait être notamment le cas lorsque le corps est celui d'un fer à repasser qui, en position normale d'utilisation est disposé horizontalement sur sa semelle, et en position de repos peut être basculé en arrière jusqu'à reposer sur un sabot ou un talon situé à l'opposé de sa pointe.
  • En particulier, dans un plan de projection vertical, la paire d'ouvertures comprend un premier orifice inférieur et un deuxième orifice supérieur, par lesquels passe une droite inclinée par exemple à 45°. En position normale d'utilisation, la droite reliant le premier orifice inférieur au deuxième orifice supérieur présente un angle de 45° avec une droite horizontale, et en position de repos, la droite reliant le premier orifice inférieur au deuxième orifice supérieur présente un angle de 135° avec une droite horizontale par exemple. Mais dans les deux positions, le premier orifice inférieur est toujours à une altitude inférieure à celle du deuxième orifice supérieur, ce qui assure la possibilité de permettre à un flux de convection de s'installer entre les deux orifices en toute circonstance.
  • De façon générale et toujours selon ce mode de réalisation, on mentionnera que le corps 10 de l'appareil électroménager comprend en outre une première paire d'ouvertures 11a, 11b configurée pour pouvoir générer, par convection thermique, un refroidissement de l'unité de commande électronique 35 quelle que soit une orientation du corps 10, dans le plan vertical, selon un angle compris entre 0 et 120 degrés à compter d'une horizontale. En variante, cet angle pourrait être compris entre 0 et 30 degrés, de préférence entre 0 et 45 degrés, de préférence entre 0 et 60 degrés, de préférence encore entre 0 et 90 degrés.
  • Dans un mode de réalisation préféré et comme illustré notamment aux figures 3a et 3b, le corps 10 comprend en outre un boîtier 30 dans lequel est logée l'unité de commande électronique 35. Illustré de dos à la Fig. 4a, ce boîtier peut ainsi constituer une cellule réservée à l'agencement de l'unité de commande électronique. Il est configuré pour être balayé, au sein du corps 10, par un flux d'air issu de la convection thermique. En d'autres termes, le boîtier 30 est agencé dans le corps 10 de façon à être placé dans la veine d'air qui, entre l'orifice supérieur d'aération 11a et l'orifice inférieur d'aération 11b, est générée par la convection thermique. De préférence, le boîtier 30 est configuré, au sein du corps 10, pour être enveloppé par le flux d'air issu de la convection thermique.
  • De préférence et comme bien illustré à la Fig. 4a, ce boîtier comprend une seconde paire d'ouvertures 12a, 12b. Avantageusement, cette seconde paire d'ouvertures permet d'améliorer l'efficacité du flux d'air visant à prévenir tout échauffement excessif de l'unité de commande électronique 35. De plus, cette seconde paire d'ouvertures contribue également à une meilleure élimination du dégagement de chaleur émanant de l'unité de commande électronique elle-même, en particulier des composants électroniques et/ou électriques qui la composent.
  • Dans un mode de réalisation préféré, le boîtier 30 est configuré pour être agencé dans le corps 10 de manière à ce que la seconde paire d'ouvertures 12a, 12b soit en vis-à-vis de la première paire d'ouverture 11a, 11b. C'est précisément le cas dans le mode de réalisation illustré dans les figures annexées.
  • De préférence encore, l'unité de commande électronique 35 est agencée dans le boîtier 30 de manière à être disposée dans le flux d'air, plus précisément dans le flux d'air issu de la convection thermique, ou sur le trajet de ce flux d'air. Cette disposition peut être telle que le boîtier soit balayé par ce flux d'air sur au moins une partie de sa surface, voire sur l'ensemble de sa surface. Dans ce dernier cas, le flux d'air est à même d'envelopper le boîtier qui contient l'unité de commande électronique. Avantageusement, l'agencement de l'unité de commande électronique 35 dans un tel boîtier permet de mieux isoler thermiquement cette unité de la source de chaleur émanant du dispositif de génération de vapeur 20. En effet, grâce à son enveloppe, le boîtier 30 possède un meilleur pouvoir séparateur qu'une simple cloison.
  • Comme illustré à la Fig. 4b, on remarque que l'unité de commande électronique 35 se compose d'une pluralité de composants électroniques disposés entre au moins un orifice supérieur d'aération 12a et au moins un orifice inférieur d'aération 12b. Ces orifices supérieur et inférieur d'aération constituant la seconde paire d'ouvertures.
  • De préférence, le boîtier 35 est formé de deux parties et chacun des orifices 12a, 12b se trouve sur une de ces parties. De préférence encore, ces orifices 12a, 12b sont disposés de manière à ce qu'ils soient diamétralement opposés l'un par rapport à l'autre de sorte qu'une partie peut comporter un orifice en sa partie supérieure et l'autre partie un orifice en sa partie inférieure. Comme bien illustré à la Fig. 3b, le boîtier 30 est de préférence monté amovible dans le corps 10. Avantageusement, cet agencement permet un remplacement aisé de l'unité de commande électronique 35, par exemple en cas d'échange de cette dernière par une unité de commande électronique plus performante d'une nouvelle génération.
  • Selon un mode de réalisation préféré, dans la première paire d'ouvertures, l'orifice supérieur d'aération 11a et l'orifice inférieur d'aération 11b sont séparés l'un de l'autre par une différence d'altitude d'au moins 3 cm, voire d'au moins 5 cm.
  • De préférence, l'orifice supérieur d'aération 11a et l'orifice inférieur d'aération 11b sont séparés d'une différence d'altitude, ou de la différence d'altitude susmentionnée, quel que soit un angle d'élévation du corps 10 compris entre 0 et 120 degrés, à savoir quelle que soit une orientation du corps 10, dans un plan vertical, s'insérant dans un angle ayant une ouverture comprise 0 et 120 degrés à compter d'une horizontale. En variante, cet angle pourrait avoir une ouverture comprise en 0 et 30 degrés, de préférence entre 0 et 45 degrés, de préférence entre 0 et 60 degrés, de préférence encore entre 0 et 90 degrés.
  • Selon un mode de réalisation préféré, la convection thermique est une convection naturelle. En variante, la convection thermique pourrait être une convention forcée par un dispositif rotatif (non illustré) permettant de générer un courant d'air. Un tel dispositif rotatif pourrait être par exemple une pompe à air, une turbine ou un ventilateur entrainé en rotation par une source d'énergie, typiquement par une source d'énergie électrique.
  • De préférence, le dispositif de génération de vapeur 20 comprend une cuve pour la production de vapeur pressurisée.
  • Dans un mode de réalisation, le corps 10 est un corps de fer à repasser ou d'un nettoyeur vapeur, tel qu'un balai vapeur ou une brosse vapeur.
  • Dans un mode de réalisation préféré, le corps 10 est une base d'une station de repassage telle que celle illustrée par exemple dans les figures annexées. De préférence, une telle station de repassage comprend en outre un fer à repasser et un cordon vapeur reliant la base au fer à repasser.
  • Selon un mode de réalisation, la face supérieure du corps 10 constitue la surface d'accueil 15 qui est configurée pour y poser un fer à repasser, en particulier le fer à repasser de la station de repassage pour qui ce corps 10 constitue la base de cette station.
  • Comme bien illustré notamment à la Fig. 2, la surface d'accueil est de préférence au moins en partie bordée d'une paroi périphérique 16 de maintien du fer à repasser, à savoir du maintien d'un tel fer à repasser sur cette surface d'accueil. Cette paroi périphérique 16 constitue un rebord assurant le bon positionnement du fer à repasser lorsque ce dernier est posé sur la face supérieure du corps 10. En outre, l'orifice supérieur d'aération 11a est de préférence ménagé dans cette paroi périphérique 16.
  • Bien que l'objet de la présente invention ait été décrit en référence à des exemples spécifiques, diverses modifications et/ou améliorations évidentes pourraient être apportées aux modes de réalisation décrits sans s'écarter de l'esprit et de l'étendue de l'invention définie par les revendications ci-jointes.]

Claims (15)

  1. [Appareil électroménager à vapeur pourvu d'un corps (10) comprenant :
    - un dispositif de génération de vapeur (20), et
    - une unité de commande électronique (35) configurée pour piloter le dispositif de génération de vapeur (20),
    caractérisé en ce que le corps (10) de l'appareil électroménager comprend en outre une première paire d'ouvertures (11a, 11b) configurée pour pouvoir générer, par convection thermique, un refroidissement de l'unité de commande électronique (35).
  2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que le corps (10) comprend en outre un boîtier (30) dans lequel est logée l'unité de commande électronique (35), le boîtier présentant une seconde paire d'ouvertures (12a, 12b) et étant configuré pour être balayé par un flux d'air issu de la convection thermique.
  3. Appareil selon la revendication 2, caractérisé en ce que le boîtier (30) est configuré pour être agencé dans ledit corps (10) de manière à ce que la seconde paire d'ouvertures (12a, 12b) soit en vis-à-vis de la première paire d'ouvertures (11a, 11b).
  4. Appareil selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que l'unité de commande électronique (35) est agencée dans le boîtier (30) de manière à être disposée dans le flux d'air ou sur un trajet de ce dernier.
  5. Appareil selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le boîtier (30) est monté amovible dans le corps (10).
  6. Appareil selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la première paire d'ouvertures (11a, 11b) comprend au moins un orifice supérieur d'aération (11a) et au moins un orifice inférieur d'aération (11b), l'orifice supérieur d'aération (11a) étant séparé de l'orifice inférieur d'aération (11b) par une différence d'altitude d'au moins 5 cm.
  7. Appareil selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'orifice supérieur d'aération (11a) et l'orifice inférieur d'aération (11b) sont séparés de ladite différence d'altitude, quelle que soit une orientation du corps (10), dans un plan vertical, comprise dans une plage angulaire s'étendant de 0 à 120 degrés à compter d'une horizontale.
  8. Appareil selon l'une des revendications 6 à 7, caractérisé en ce que l'orifice supérieur d'aération (11a) est agencé dans ou en bordure d'une face supérieure dudit corps (10) et l'orifice inférieur d'aération est agencé dans ou en bordure d'une face inférieure du corps (10).
  9. Appareil selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite convection thermique est une convection naturelle.
  10. Appareil selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ladite convection thermique est une convection forcée par un dispositif rotatif permettant de générer un courant d'air.
  11. Appareil selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de génération de vapeur (20) comprend une cuve pour la production de vapeur pressurisée.
  12. Appareil selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le corps (10) est un corps de fer à repasser ou d'un nettoyeur vapeur.
  13. Appareil selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le corps (10) est une base d'une station de repassage.
  14. Appareil selon la revendication 13, caractérisé en ce que la face supérieure du corps (10) constitue une surface d'accueil (15) configurée pour y poser un fer à repasser.
  15. Appareil selon la revendication 14, caractérisé en ce que la surface d'accueil (15) est au moins en partie bordée d'une paroi périphérique (16) de maintien du fer à repasser, et en ce que l'orifice supérieur d'aération (11a) est ménagé dans la paroi périphérique (16).
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