ES2524441T3 - Acondicionador de aire - Google Patents

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ES2524441T3 ES07860672.0T ES07860672T ES2524441T3 ES 2524441 T3 ES2524441 T3 ES 2524441T3 ES 07860672 T ES07860672 T ES 07860672T ES 2524441 T3 ES2524441 T3 ES 2524441T3
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Abstract

Un acondicionador de aire incluyendo: un cuerpo (2) que define un orificio de aspiración de aire (4); un filtro (80) que filtra el aire aspirado a través del orificio de aspiración de aire (4); una boquilla de aspiración (110) que aspira materias extrañas del filtro (80) y se mueve con respecto al filtro (80); un conducto de aspiración (135) al que fluyen las materias extrañas aspiradas a través de la boquilla de aspiración (110); y un elemento de tamizado (150, 300, 310, 320) que forma un espacio de aspiración en relación con el conducto de aspiración (135); caracterizado porque un regulador de espacio (159, 202, 211, 221) está colocado en el espacio de aspiración para regular el volumen del espacio de aspiración.

Description

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DESCRIPCIÓN
Acondicionador de aire
Campo técnico
La presente descripción se refiere a un acondicionador de aire.
Antecedentes de la invención
Un acondicionador de aire enfría y calienta una habitación por medio de un compresor, un condensador, un evaporador y un dispositivo de expansión. Además, el acondicionador de aire purifica el aire de una habitación cuando una unidad de purificación de aire está instalada en el acondicionador de aire.
El acondicionador de aire incluye varios tipos de unidades de purificación y filtros. Los filtros filtran las impurezas de aire y se pueden soltar de la unidad de purificación. Es decir, las impurezas del aire son filtradas por el filtro purificando el aire de una habitación mientras el acondicionador de aire opera. El filtro del acondicionador de aire se desmonta posteriormente para limpieza y sustitución.
Si el filtro incluye muchas impurezas, su potencia de aspiración de aire disminuye. Por lo tanto, el filtro se tiene que limpiar y sustituir periódicamente. Pero al usuario le resulta inconveniente limpiar o sustituir regularmente el filtro. El documento de Patente JP A 2006284044 describe un acondicionador de aire según el preámbulo de la reivindicación 1.
Descripción de la invención
Problema técnico
Las realizaciones proporcionan un acondicionador de aire que limpia automáticamente el filtro.
Las realizaciones también proporcionan un acondicionador de aire que mejora la potencia de aspiración bloqueando el espacio irrelevante para la aspiración de materias extrañas dentro deL espacio del interior de un conducto de aspiración que aspira polvo de un filtro.
Solución técnica
Según la invención, un acondicionador de aire incluye: un cuerpo que define un orificio de aspiración de aire; un filtro que filtra el aire aspirado a través del orificio de aspiración de aire; una boquilla de aspiración que aspira materias extrañas del filtro y se mueve con respecto al filtro; un conducto de aspiración al que fluyen las materias extrañas aspiradas a través de la boquilla de aspiración; un elemento de tamizado que forma un espacio de aspiración en relación con el conducto de aspiración; y un regulador de espacio dispuesto en el espacio de aspiración para regular el volumen del espacio de aspiración.
Los detalles de una o varias realizaciones se exponen en los dibujos acompañantes y la descripción siguiente. Otras características serán evidentes por la descripción y los dibujos, y por las reivindicaciones.
Efectos ventajosos
Además, tamizando un espacio irrelevante para la aspiración de materias extrañas en un espacio del interior del conducto de aspiración, se aplica potencia de aspiración solamente a través de un espacio relacionado con la aspiración de materias extrañas. Por lo tanto, la eficiencia de limpieza se puede maximizar.
Además, dado que un elemento de tamizado está interpuesto entre una boquilla de aspiración y un elemento de fijación, está fijado firmemente por la boquilla de aspiración y el elemento de fijación. Por lo tanto, se evita que el elemento de tamizado se desmonte debido a vibración y cuando se daña uno de la boquilla de aspiración y el elemento de tamizado, solamente la pieza dañada puede ser sustituida por otra nueva. Además, tamizando un espacio irrelevante para la aspiración de materias extrañas en un espacio del interior del conducto de aspiración, se aplica potencia de aspiración solamente a través de un espacio relacionado con la aspiración de materias extrañas. Por lo tanto, la eficiencia de limpieza se puede maximizar.
Además, dado que un elemento de tamizado está interpuesto entre una boquilla de aspiración y un elemento de fijación, es fijado firmemente por la boquilla de aspiración y el elemento de fijación. Por lo tanto, se evita que el elemento de tamizado se desmonte debido a vibración y cuando se ha dañado uno de la boquilla de aspiración y el elemento de tamizado, solamente la pieza dañada puede ser sustituida por otra nueva.
Breve descripción de los dibujos
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La figura 1 es una vista en perspectiva de un acondicionador de aire según una primera realización.
La figura 2 es una vista en sección de una estructura interior de un acondicionador de aire según una primera realización. La figura 3 es una vista en perspectiva de un acondicionador de aire cuando una unidad de aspiración está
separada. La figura 4 es una vista frontal de un acondicionador de aire cuando una unidad de aspiración está separada. La figura 5 es una vista en perspectiva despiezada de un acondicionador de aire según una primera realización. La figura 6 es una vista en perspectiva ampliada despiezada de una boquilla de aspiración, un dispositivo de
accionamiento, y un conjunto de conducto de aspiración.
La figura 7 es una vista en sección vertical ampliada de una boquilla de aspiración, un dispositivo de accionamiento, y un conjunto de conducto de aspiración. La figura 8 es una vista en sección horizontal de un conducto de aspiración. La figura 9 es una vista frontal en sección de un conducto de aspiración. Las figuras 10 a 15 muestran combinaciones de características técnicas que no forman parte de la invención, pero
que sirven para esclarecer el campo de aplicación de la invención.
La figura 10 es una vista en sección de una estructura de acoplamiento de un elemento de tamizado y una parte de descarga según una segunda realización. La figura 11 es una vista en perspectiva de cuando un elemento de tamizado está separado de una parte de
descarga según una segunda realización.
La figura 12 es una vista en sección de una estructura de acoplamiento de un elemento de tamizado y una parte de descarga según una tercera realización. La figura 13 es una vista en perspectiva de cuando un elemento de tamizado está separado de una parte de
descarga según una tercera realización.
La figura 14 es una vista en sección de una estructura de acoplamiento de un elemento de tamizado y una parte de descarga según una cuarta realización. La figura 15 es una vista en perspectiva de cuando un elemento de tamizado está separado de una parte de
descarga según una cuarta realización.
Modo de realizar la invención
Ahora se hará referencia en detalle a las realizaciones de la presente descripción, de la que se ilustran ejemplos en los dibujos acompañantes.
La figura 1 es una vista en perspectiva de un acondicionador de aire según una primera realización.
Con referencia a la figura 1, un acondicionador de aire incluye un cuerpo 2 que forma el aspecto exterior. El cuerpo 2 incluye un orificio de aspiración de aire 4 y un orificio de descarga de aire 6.
El cuerpo 2 incluye un filtro 80 que filtra aire y un limpiador (que se describirá a continuación) que limpia sustancias extrañas filtradas a través del filtro 80.
Un acondicionador de aire de montaje en pared se representa en la figura 1, pero el alcance de la descripción no se limita a él. Además, esta descripción puede ser aplicable a un acondicionador de aire de pie, un acondicionador de aire de montaje en el techo, etc.
El orificio de aspiración de aire 4 se puede formar en al menos una de la parte delantera y la parte superior, o se puede formar extendiéndose desde la porción delantera superior a la parte superior.
El cuerpo 2 tiene un borde entre la parte delantera y la parte superior. El borde se ha formado redondo o inclinado. Se describirá la caja donde se forma un orificio de aspiración de aire 4 que se extiende desde una parte inclinada o
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una parte redonda a la parte superior.
El orificio de descarga de aire 6 se puede formar en al menos una de la parte delantera y la parte inferior del cuerpo 2 o en la porción delantera inferior del cuerpo 2. O el orificio de descarga de aire 6 se puede formar cubriendo desde la porción delantera inferior a la parte inferior.
A continuación, el cuerpo 2 tiene un borde entre la parte superior y la parte inferior. El borde tiene una forma inclinada o redonda. El orificio de descarga de aire 6 se ha formado en una parte inclinada o una parte redonda.
La figura 2 es una vista en sección de una estructura interior de un acondicionador de aire según una primera realización. La figura 3 es una vista en perspectiva de un acondicionador de aire cuando se ha separado una unidad de aspiración. La figura 4 es una vista frontal de un acondicionador de aire cuando se ha separado una unidad de aspiración. La figura 5 es una vista en perspectiva despiezada de un acondicionador de aire según una primera realización.
Con referencia a las figuras 2 a 5, el cuerpo 2 incluye una caja 10, una unidad de aspiración 20, y una unidad de descarga 30.
Más específicamente, la caja 10 incluye un motor de ventilador 52 de un ventilador 50 y un dispositivo de aspiración
166. La caja 10 se monta directamente en una pared a través de un elemento de acoplamiento, o se monta en una chapa de instalación adicional 11 a través de un gancho o un elemento de acoplamiento cuando la chapa de instalación adicional 11 está conectada a una pared a través de un elemento de acoplamiento.
Unas guías de paso 15, 16 y 17 que guían el flujo de aire están integradas en la caja 10.
Entre las guías de paso 15, 16, y 17, las guías izquierda y derecha 15 y 16 sobresalen de la caja 10 hacia delante y la guía media 17 dispuesta entre las guías izquierda y derecha 15 y 16.
Un sustentador de intercambio térmico 18 está instalado en la caja 10 para soportar un intercambiador de calor 60 (mencionado más adelante) y formar un paso de aire.
Según esta realización, la guía derecha 16 forma un paso para aire y soporta el intercambiador de calor 60. El sustentador de intercambio térmico 18 está combinado con la guía derecha 16.
La unidad de aspiración 20 está combinada con la parte delantera de la caja 10 formando un espacio entre la caja 10 y la unidad de aspiración 20. La unidad de aspiración 20 incluye un orificio de aspiración de aire 4 y una rejilla de aspiración 21.
La unidad de descarga 30 descarga aire, que se ha sometido a intercambio térmico en el cuerpo 2, a una habitación. La unidad de descarga 30 está combinada con al menos una de la caja 10 y la unidad de aspiración 20 a través de un elemento de acoplamiento.
Se ha formado una parte de drenaje 32 en la parte superior de la unidad de descarga 30 para recibir agua condensada caída del intercambiador de calor 60. Una manguera de drenaje 33 está conectada al drenaje 32 para guiar el agua condensada al exterior del cuerpo 2. El orificio de descarga de aire 6 está colocado en la parte inferior de la parte de drenaje 32.
Una aleta 34 está dispuesta en la unidad de descarga 30 de manera que sea rotativa. La aleta 34 regula las direcciones hacia arriba y hacia abajo del aire que pasa a través del orificio de descarga de aire 6, y abre/cierra el orificio de descarga de aire 6. La aleta 34 se hace girar por un motor de aleta 35. Además, una rejilla 36 está dispuesta en la unidad de descarga 30 de manera que sea rotativa. La rejilla 36 regula las direcciones izquierda y derecha de aire descargado por el orificio de descarga de aire 6.
Un ventilador 50 está dispuesto en el cuerpo 2 para aspirar aire al cuerpo 2, y un intercambiador de calor 60 está instalado en el cuerpo 2 para efectuar intercambio térmico entre el aire aspirado en el cuerpo 2 y el refrigerante.
Con más detalle, el ventilador 50 incluye un motor de ventilador 52 instalado en una parte de instalación de motor 19 en la caja 10, un ventilador 54 combinado con el eje de rotación del motor de ventilador 52, y una cubierta de motor 56 que cubre el motor de ventilador 52, como se ilustra en la figura 5. Como el ventilador 54 se puede usar un ventilador de flujo transversal.
El intercambiador de calor 60 está dispuesto en la parte trasera de la unidad de aspiración 20. El intercambiador de calor 60 está dispuesto entre el orificio de aspiración de aire 4 y el ventilador 54.
El intercambiador de calor 60 incluye una parte vertical 62, una parte inclinada delantera 64, y una parte inclinada trasera 66. La parte vertical 62 está dispuesta encima de la parte superior de la parte de drenaje 32. La parte
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inclinada delantera 64 está formada en diagonal desde la parte superior de la parte vertical 62 hacia la parte superior de la caja 10. La parte inclinada trasera 66 se ha formado en diagonal desde la parte superior de la parte inclinada delantera 64 hacia la parte inferior de la caja 10. Un tubo de refrigerante 68 está conectado al intercambiador de calor 60 para conexión con la parte exterior (no representada).
Por otra parte, una caja de control 70 está instalada en el cuerpo 2, especialmente alrededor del motor de ventilador
52. La caja de control 70 está montada en la caja 10.
La caja de control 70 incluye una placa principal de circuitos impresos (PCB) que controla las operaciones del motor de ventilador 52 y una PCB de limpieza 74 que controla las operaciones de un dispositivo de limpieza.
La PCB de limpieza 74 está conectada a la PCB principal 72 a través de un cable principal para controlar las operaciones del dispositivo de limpieza en respuesta a una señal de control de la PCB principal 72.
La caja de control 70 incluye una parte receptora con una parte delantera abierta. La parte receptora recibe la PCB principal 72 y la PCB de limpieza 74. Una cubierta de caja 75 está combinada con la parte delantera de la caja de control 70.
Por otra parte, el filtro 80 filtra materias extrañas presentes en el aire aspirado a través del orificio de aspiración de aire 4. Puede haber un filtro o una pluralidad de filtros 80.
El filtro 80 incluye una parte horizontal 82, y una parte inclinada 83 formada en diagonal hacia abajo de la parte horizontal 82. Un bastidor de filtro 90 está instalado en el cuerpo 2 para montar el filtro 80.
El filtro 80 se puede desmontar del bastidor de filtro 90, fijarse al bastidor de filtro 90, o integrarse en el bastidor de filtro 90. A continuación se describirá el caso donde el filtro 80 se puede desmontar del bastidor de filtro 90.
El bastidor de filtro 90 incluye una parte abierta 91 dispuesta en la parte delantera del intercambiador de calor 60 y que permite que fluya aire a su través.
El bastidor de filtro 90 incluye una parte horizontal 92 y una parte inclinada 93 formada en diagonal hacia abajo del extremo delantero de la parte horizontal 92.
La caja 10 está conectada al extremo trasero de la parte horizontal 92 del bastidor de filtro 90. Una parte de acoplamiento 96 que tiene un agujero de acoplamiento a través del que pasa el elemento de acoplamiento, sobresale en ambos lados del bastidor de filtro 90. Un saliente de acoplamiento 10a está formado en la porción superior de la caja 10, y un elemento de acoplamiento 95 está acoplado en una posición correspondiente al agujero de acoplamiento.
Como se ilustra en la figura 2, se ha formado una parte de fijación de intercambiador de calor 97 a fijar en el intercambiador de calor 60. Se ha formado una parte cortada 97a en la parte de fijación de intercambiador de calor
97.
Un dispositivo de limpieza incluye una boquilla de aspiración 110, un dispositivo de accionamiento, un conjunto de conducto de aspiración 130, y un dispositivo de aspiración 166.
Con más detalle, la boquilla de aspiración 110 se mueve a lo largo del filtro 80 para aspirar materias extrañas del filtro 80. La boquilla de aspiración 110 es alargada en una dirección aproximadamente vertical y desliza lateralmente a lo largo del filtro 80.
La boquilla de aspiración 110 está curvada en una forma correspondiente al filtro 80 y el bastidor de filtro 90.
El dispositivo de aspiración 166 incluye una manguera 170 que guía las materias extrañas y el aire que pasan a través del conjunto de conducto de aspiración 130, un ventilador de limpieza 180 que genera potencia de aspiración, y un colector de polvo que separa el aire de las materias extrañas descargadas del ventilador de limpieza 180 con el fin de almacenar las materias extrañas y descargar el aire.
La manguera 170 tiene un extremo conectado al conjunto de conducto de aspiración 130 y el otro extremo conectado al ventilador de limpieza 180.
El ventilador de limpieza 180 incluye un motor de ventilador de limpieza 181 acoplado a la caja 10, un ventilador de limpieza 182 que el motor de ventilador de limpieza 181 hace girar, y cajas de ventilador de limpieza 184 y 185 acopladas al motor de ventilador de limpieza 181 y que rodean el ventilador de limpieza 182. Se usa un turbo ventilador como el ventilador de limpieza 182.
Las cajas de ventilador de limpieza 184 y 185 incluyen un primer cuerpo 184 a través del que pasa el eje de rotación
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del motor de ventilador de limpieza 181 y un segundo cuerpo 185 acoplado al primer cuerpo 184 formando un paso de flujo de aire entre el primer cuerpo 184 y el segundo cuerpo 185.
En el segundo cuerpo 185 se ha formado un orificio 186 para guiar aire hacia el ventilador de limpieza 182.
El colector de polvo 190 incluye una caja de recogida de polvo 191 que tiene una parte abierta, y una cubierta de recogida de polvo 192 acoplada a la caja de recogida de polvo 191 para bloquear la parte abierta de la caja de recogida de polvo 191.
La caja de recogida de polvo 191 incluye un orificio de aspiración 193 que aspira materias extrañas y aire de las cajas de ventilador de limpieza 184 y 185, y un orificio de descarga de aire 194 que descarga aire al exterior de la caja de recogida de polvo 191.
El orificio de aspiración 193 se ha formado en un primer lado de la caja de recogida de polvo 191, y el orificio de descarga de aire 194 se ha formado en un segundo lado de la caja de recogida de polvo 191.
Una pared divisoria 195 está dispuesta en el colector de polvo 190 formando un paso en forma de U en la caja de recogida de polvo 191. La pared divisoria 195 mira a una superficie donde se ha formado el orificio de descarga de aire 194, y está espaciada de la parte inferior de la caja de recogida de polvo 191. La pared divisoria 195 se extiende hacia el interior de la caja de recogida de polvo 191 desde la cubierta de recogida de polvo 192.
La figura 6 es una vista en perspectiva despiezada ampliada de una boquilla de aspiración, un dispositivo de accionamiento, y un conjunto de conducto de aspiración. La figura 7 es una vista en sección vertical ampliada de una boquilla de aspiración, un dispositivo de accionamiento, y un conjunto de conducto de aspiración. La figura 8 es una vista frontal ampliada de una boquilla de aspiración y un dispositivo de accionamiento. La figura 9 es una vista en sección frontal de un conducto de aspiración.
Con referencia a las figuras 6 a 9, la boquilla de aspiración 110 tiene un orificio de aspiración 112 en la superficie que mira al filtro 80. Una escobilla 113 está instalada en la boquilla de aspiración 110 para limpiar materias extrañas del filtro 80 mientras la boquilla de aspiración 110 se mueve.
Se ha formado un paso 114 en la boquilla de aspiración 110 para que pasen materias extrañas y aire. Se ha formado una parte de descarga 115 en la parte inferior de la boquilla de aspiración 110 para descargar materias extrañas y aire. La parte de descarga 115 tiene un conducto rectangular.
La boquilla de aspiración 110 incluye un cuerpo inferior 116A y un cuerpo superior 116B acoplado al cuerpo inferior 116A formando un paso 114 entre el cuerpo inferior 116A y el cuerpo superior 116B. La escobilla 113 está instalada en el cuerpo inferior 116A, y la parte de aspiración 112 y la parte de descarga 115 están formadas en el cuerpo inferior 116A.
Una parte de guía superior 117 sobresale de la parte superior de la boquilla de aspiración 110 y una parte de guía inferior 118 sobresale de la parte inferior de la boquilla de aspiración 110.
La parte de guía superior 117 desliza a lo largo de un carril de guía superior 94 formado en el bastidor de filtro 90, y la parte de guía inferior 118 desliza a lo largo de un carril de guía inferior 131 formado en el conjunto de conducto de aspiración 130.
Según esta realización, el carril de guía superior 94 se ha formado en el bastidor de filtro 90, pero se puede formar en el filtro 80. Además, según esta realización, el carril de guía inferior 131 se ha formado en el conjunto de conducto de aspiración 130, pero se puede formar en el bastidor de filtro 90 o el filtro 80.
La parte de guía superior 117 y la parte de guía inferior 118 respectivamente son salientes que sobresalen de la boquilla de aspiración 110, o un eje de rotación formado en la boquilla de aspiración y el rodillo instalado en el eje de rotación de manera que sea rotativo.
Puede haber una o una pluralidad de las partes de guía superiores 117 y las partes de guía inferiores 118, que están espaciadas una de otra en las direcciones izquierda y derecha.
Se ha formado una parte de ranura de guía 94a en el carril de guía superior 94 para que la parte de guía superior 117 pueda deslizar. Se ha formado un tope 94b delante del carril de guía superior 94 para evitar que la parte de guía superior 117 descarrile hacia delante.
Se ha formado una parte de ranura de guía 132 en el carril de guía inferior 131 para que la parte de guía inferior 118 pueda deslizar.
El dispositivo de accionamiento 120 incluye un motor de accionamiento 121 que mueve la boquilla de aspiración 110
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y un dispositivo de transmisión de potencia 122 acoplado al motor de accionamiento 121 para mover la boquilla de aspiración 140.
El motor de accionamiento 121 está montado en la boquilla de aspiración 110 para mover la boquilla de aspiración 110 con juntamente con el motor de accionamiento 121.
El dispositivo de transmisión de potencia 122 incluye un engranaje de accionamiento 123 girado por el motor de accionamiento 121, un engranaje fijo 124 formado en el conjunto de conducto de aspiración 130, engranajes movidos 125 y 126 enganchados al engranaje de accionamiento 123 y el engranaje fijo 124 para movimiento a lo largo del engranaje fijo 124 mientras el engranaje de accionamiento 123 gira.
Se ha formado sustentadores en la boquilla de aspiración 110 para el engranaje de accionamiento 123 y los engranajes movidos 125 y 126. La boquilla de aspiración 110 incluye además una caja de engranajes 127 para cubrir el engranaje de accionamiento 123 y los engranajes movidos 125 y 126.
Con más detalle, el motor de accionamiento 121 se combina con el cuerpo superior 116B. Un engranaje de motor 121a se combina con un eje de rotación 121b del motor de accionamiento 121 para girar el engranaje de accionamiento 123. El engranaje fijo 124 está colocado en el conjunto de conducto de aspiración 130 de manera que sea paralelo a una dirección de movimiento de la boquilla de aspiración 110.
Los engranajes movidos 125 y 126 giran mientras el engranaje de accionamiento 123 gira, y se mueven a lo largo del engranaje fijo 124. Dado que los engranajes movidos 125 y 126 se mueven a lo largo del engranaje fijo 124, la boquilla de aspiración 110 se mueve en las direcciones izquierda y derecha.
El conjunto de conducto de aspiración 130 incluye un conducto de aspiración 135, un elemento de tamizado 150, y dispositivos de guía 160 y 161. El conducto de aspiración 135 tiene un espacio conectado a la boquilla de aspiración 110 y una superficie abierta 134 para mover la boquilla de aspiración 110. El elemento de tamizado 150 está conectado a la boquilla de aspiración 110 para mover y tamizar la superficie abierta 134. Los dispositivos de guía 160 y 161 guían el movimiento del elemento de tamizado 150. Los dispositivos de guía 160 y 161 son rodillos.
La parte inferior de la parte de descarga 115 de la boquilla de aspiración 110 pasa a través de la superficie abierta 134 del conducto de aspiración 135 para colocarse en el conducto de aspiración 135. Es decir, la boquilla de aspiración 110 se mueve a lo largo de la dirección longitudinal de la superficie abierta 134 cuando la parte de descarga 115 está insertada en el conducto de aspiración 135.
El conducto de aspiración 135 está instalado de manera que se pueda desmontar del bastidor de filtro 90. Un tope 98 sobresale hacia la parte delantera del bastidor de filtro 90 y el conducto de aspiración 135 está colocado en el tope 98. Unos salientes 136a y 136b están formados en uno del conducto de aspiración 135 y el bastidor de filtro 90, y se ha formado un gancho 99 en el otro para poder desmontar los salientes 136a y 136b.
El elemento de tamizado 150 y el conducto de aspiración 135 forman un paso de aspiración 133, es decir, un espacio donde se aplica potencia de aspiración al interior del conducto de aspiración 135. El elemento de tamizado 150 se ha formado en un bucle cerrado, es decir, una correa.
El elemento de tamizado 150 se ha formado de un material elástico tal como caucho o un material blando tal como película de manera que sea rotativo a lo largo de los rodillos 160 y 161.
Una parte de paso 151 a través de la que pasa la parte de descarga 115 de la boquilla de aspiración 110, está formada en el elemento de tamizado 150. Consiguientemente, la parte de descarga 115 pasa a través de la parte de paso 151 para colocarse en el paso de aspiración 133.
El elemento de tamizado 150 de esta realización puede estar fijado directamente en la boquilla de aspiración 110 por un elemento adhesivo tal como un adhesivo, y en la boquilla de aspiración 110 a través de un elemento de fijación adicional 155. Según esta realización, el elemento de tamizado 150 está fijado en la boquilla de aspiración 110 a través del elemento de fijación 155.
Una parte abierta 156 a través de la que pasa la parte de descarga 115 de la boquilla de aspiración 110, se ha formado en el elemento de fijación 155.
Se han formado salientes de acoplamiento 115a y 115b en uno de la boquilla de aspiración 110 y el elemento de fijación 115, y se han formado salientes de acoplamiento 115a y 115b en el otro. En el elemento de tamizado 150 se han formado agujeros pasantes 152 y 153 a través de los que pasan los salientes de acoplamiento 115a y 115b. Según esta realización, el caso donde los salientes de acoplamiento 115a y 115b están formados en la boquilla de aspiración 110 y los agujeros de acoplamiento 157 y 158 están formados en el elemento de fijación 155 se describirá como un ejemplo.
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Se ha formado una parte saliente 115c en la superficie exterior de la parte de descarga 115 de la boquilla de aspiración 110. Los salientes de acoplamiento 115a y los salientes de acoplamiento 115a y 115b se extienden verticalmente desde la parte saliente 115c hacia la parte inferior.
Consiguientemente, la parte de descarga 115 pasa a través de la parte de paso 151 y la parte abierta 156, y los salientes de acoplamiento 115a y 115b pasan a través de los agujeros pasantes 152 y 153 y los agujeros de acoplamiento 157 y 158.
Los rodillos 160 y 161 incluyen un primer rodillo 160 y un segundo rodillo 161. El primer rodillo 160 está dispuesto en un lado en el conducto de aspiración 135 de manera que sea rotativo y guía la rotación del elemento de tamizado
150. El segundo rodillo 161 está dispuesto en el otro lado en el conducto de aspiración 135 de manera que sea rotativo y guía la rotación del elemento de tamizado 150.
A continuación, se describirá como un ejemplo el caso donde el primer rodillo 160 está dispuesto en el lado izquierdo en el conducto de aspiración 135 de manera que sea rotativo y el segundo rodillo 161 está dispuesto en el lado derecho en el conducto de aspiración 135 de manera que sea rotativo.
Los rodillos 160 y 161 tienen un par de ejes de rotación sobresalientes, respectivamente. Primeros ejes de rotación 160a y 161b están insertados en primeros agujeros 136a y 136b delante del conducto de aspiración 135. Segundos ejes de rotación 160b y 161b están insertados en segundos agujeros 136a y 136b detrás del conducto de aspiración
135.
Una pluralidad de salientes 162 y 163 están formados respectivamente en las circunferencias exteriores del rodillo 160 y 161, y una pluralidad de agujeros de introducción 154 en los que se insertan los salientes 162 y 163, están formados en el elemento de tamizado 150.
Consiguientemente, los salientes 162 y 163 de los rodillos 160 y 161 se insertan y enganchan secuencialmente con los agujeros de introducción 154 del elemento de tamizado 150 cuando la boquilla de aspiración 110 se mueve. Entonces, los salientes 162 y 163 giran establemente a lo largo de la circunferencia exterior de los rodillos 160 y
161.
El conducto de aspiración 135 incluye una caja de conducto 136 y un tapón de conducto 137. La caja de conducto 136 tiene dos lados adyacentes abiertos. El tapón de conducto 137 bloquea un lado de la caja de conducto 136 y forma la superficie abierta 134 entre la caja de conducto 136 y el conducto de aspiración 135.
A continuación, la caja de conducto 136 tiene la parte trasera y superior abiertas. El tapón de conducto 137 bloquea la parte trasera de la caja de conducto 136. La caja de conducto 136 incluye una parte de chapa izquierda 139a, una parte de chapa derecha 139b, una parte de chapa delantera 139c, y una chapa inferior 139d. El tapón de conducto 137 incluye una parte de chapa trasera 141 que bloquea la parte trasera de la caja de conducto 136 y partes salientes izquierda y derecha 142 y 143 que sobresalen de ambos lados de la parte de chapa trasera 141.
La parte saliente izquierda 142 del tapón de conducto 137 está insertada entre la parte de chapa izquierda 139a de la caja de conducto 136 y el primer rodillo 160, y contacta la parte de chapa izquierda 130a de la caja de conducto
136.
La parte saliente derecha 143 está insertada en la parte de chapa derecha 139b de la caja de conducto 136 y el segundo rodillo 161 y contacta la parte de chapa derecha de la caja de conducto 136.
Una parte de conexión 138 a la que está conectada la manguera, está combinada con el tapón de conducto 137. La parte de conexión 138 está dispuesta en un lado con respecto al centro del conducto de aspiración 135.
Nervios de guía 144, 145, 146, y 147 que guían el movimiento del elemento de tamizado 150 están formados en al menos uno de la caja de conducto 136 y el tapón de conducto 137.
Unas paredes divisorias 148 y 149 están formadas en al menos uno de la caja de conducto 136 y el tapón de conducto 137 en el espacio interior del elemento de tamizado 150 para bloquear un espacio S3 entre un espacio S1 en el primer rodillo 160 y un espacio S1 en el segundo rodillo S2.
Las paredes divisorias 148 y 149 pueden sobresalir de la parte trasera de la parte de chapa delantera 139c de la caja de conducto 136 hacia la parte delantera de la parte de chapa trasera 141 del tapón de conducto 137, y también pueden sobresalir de la parte delantera de la parte de chapa trasera 141 del tapón de conducto 137 hacia la parte trasera de la parte de chapa delantera 139c de la caja de conducto 136. A continuación, el caso donde las paredes divisorias 148 y 149 sobresalen de la caja de conducto 136 se describirá como un ejemplo. Las paredes divisorias 148 y 149 incluyen una primera pared divisoria 148 a la derecha del primer rodillo 160 y una segunda pared divisoria 149 a la izquierda del segundo rodillo 161.
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Consiguientemente, en un espacio entre el conducto de aspiración 135 y el elemento de tamizado 150, los espacios S1 y S2 incluyendo los rodillos 160 y 161 están bloqueados por el elemento de tamizado 150 y las paredes divisorias 148 y 149, por ello son espacios herméticos S1 y S2. La potencia de aspiración generada durante la operación del ventilador de limpieza 180 solamente se aplica al espacio S3 entre la primera pared divisoria 148 y la segunda pared divisoria 149. Es decir, la primera pared divisoria 148 y la segunda pared divisoria 149 definen ambos lados del espacio de aspiración.
Un regulador de espacio 159 está dispuesto en el elemento de fijación 155 para bloquear una porción de espacio formada por el elemento de tamizado 155 y el conducto de aspiración 135.
El regulador de espacio 159 cambia el volumen del espacio de aspiración en el conducto de aspiración 135. El regulador de espacio 159 está dispuesto entre la primera pared divisoria 148 y la segunda pared divisoria 149.
El regulador de espacio 159 bloquea el espacio S5 y el espacio S4 para no aplicar la potencia de aspiración a la parte de conexión 138 y el espacio S4. El espacio S5 está relativamente cerca de la parte de conexión 138 y el espacio S4 está relativamente lejos de la parte de conexión 138, con respecto a la parte de descarga 115 de la boquilla de aspiración 110.
El regulador de espacio 159 está dispuesto a la izquierda del elemento de fijación 155 cuando la parte de conexión 138 está dispuesta a la derecha del conducto de aspiración 135. El regulador de espacio 159 está dispuesto a la derecha del elemento de fijación 155 cuando la parte de conexión 138 está dispuesta a la izquierda del conducto de aspiración 135.
Es decir, la parte de descarga 115 y la parte de conexión 138 están dispuestas entre el regulador de espacio 138 y una de las paredes divisorias 148 y 149.
A continuación se describirán las operaciones de un acondicionador de aire con la estructura anterior.
En primer lugar, cuando se introduce una instrucción de limpieza del filtro o una condición operativa del acondicionador de aire es una condición para limpiar el filtro, la PCB principal 72 envía periódicamente una señal de limpieza del filtro a la PCB de limpieza a través de un panel de control instalado en el acondicionador de aire o un controlador remoto que controla el acondicionador de aire a distancia.
La PCB de limpieza 74 mueve el motor de accionamiento 121 y también envía una señal de control para mover el motor de ventilador de limpieza 181. Entonces, el motor de accionamiento 121 y el motor de ventilador de limpieza 181 operan.
Cuando el motor de accionamiento 121 opera, el engranaje de motor 121d y el engranaje de accionamiento 122 enganchados con el engranaje de motor 121d giran. El engranaje de accionamiento 123 hace girar los engranajes movidos 125 y 125 para movimiento a lo largo del engranaje fijo 124. Entonces, la boquilla de aspiración 110 se mueve a lo largo del filtro 80 cuando la parte de guía superior 117 desliza a lo largo del carril de guía 94 y la parte de guía inferior 118 desliza a lo largo del carril de guía inferior 131.
Cuando la boquilla de aspiración 110 desliza a lo largo del filtro 80, las materias extrañas del filtro 80 son separadas del filtro 80 por la escobilla 113. Mientras el eje del motor de accionamiento 121 gira en una dirección, si la boquilla de aspiración 110 se mueve completamente desde un extremo al otro extremo en el bastidor de filtro 90, el eje del motor de accionamiento 121 gira en la posición opuesta. Por lo tanto, la boquilla de aspiración 110 se mueve desde el otro extremo a un extremo en el bastidor de filtro 90.
Conjuntamente con el movimiento de la boquilla de aspiración 110 y la separación resultante de las materias extrañas, las rotaciones del motor de ventilador de limpieza 181 y el ventilador de limpieza 182 generan potencia de aspiración.
Una vez que se aplica la potencia de aspiración, las materias extrañas separadas del filtro 80 son aspiradas en la boquilla de aspiración 110, y luego son movidas al conducto de aspiración 135 a través de la parte de descarga 115. Con más detalle, las materias extrañas separadas pasan a través del espacio S5 entre el regulador de espacio 159 y la parte de conexión 138, y posteriormente pasan a través de la parte de conexión 138 y la manguera 170. A continuación, las materias extrañas son movidas al colector de polvo 190.
Las materias extrañas y el aire presentes en el colector de polvo 190 son soslayadas por la pared divisoria 195 en el colector de polvo 190 y pasan a través de un paso en forma de U. En este punto, las materias extrañas que son relativamente más pesadas que el aire no suben a la parte superior del colector de polvo 190, y se recogen en la parte interior inferior del colector de polvo 190. El aire es descargado al exterior del colector de polvo 190 a través del orificio de descarga de aire 194.
Cuando las materias extrañas y el aire son aspirados, la potencia de aspiración del ventilador de limpieza 182 no se
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aplica hacia la parte superior exterior y la parte inferior del elemento de tamizado 150 debido al elemento de tamizado 150. Además, la potencia de aspiración no se aplica a la izquierda del regulador de espacio 150 y la derecha de la segunda pared divisoria 149. Como resultado, la potencia de aspiración se maximiza.
Mientras se limpia el filtro 80, el regulador de espacio 159 cambia el volumen del espacio de aspiración S5. Además, cuando el espacio de aspiración S5 es pequeño, es decir, la parte de descarga 115 está cerca de la parte de conexión 138, el motor de ventilador de limpieza 181 es controlado para generar la menor potencia de aspiración. Cuando el espacio de aspiración S5 es grande, es decir, la parte de descarga 115 está lejos de la parte de conexión 138, el motor de ventilador de limpieza 181 es controlado para generar la mayor potencia de aspiración. Es decir, el consumo de potencia del motor de ventilador de limpieza 181 puede ser controlado en proporción a la distancia entre la parte de descarga 115 y la parte de conexión 138 linealmente o de forma no lineal.
La figura 10 es una vista en sección de una estructura de acoplamiento de un elemento de tamizado y una parte de descarga según una segunda realización. La figura 11 es una vista en perspectiva de cuando un elemento de tamizado está separado de una parte de descarga según una segunda realización.
Esta realización es idéntica a la primera realización a excepción de la estructura de acoplamiento del elemento de tamizado y la parte de descarga. Consiguientemente, solamente las características de esta realización se describirán principalmente, y no se repetirá la descripción por razones de concisión.
Con referencia a las figuras 10 y 11, un regulador de espacio 202 de esta realización está dispuesto en la parte de descarga 200 de la boquilla de aspiración 110.
Además, un elemento de tamizado 300 está fijado directamente en la boquilla de aspiración 110 por un elemento adhesivo tal como un adhesivo.
Una parte de paso 302 a través de la que pasa la parte de descarga 200 está dispuesta en el elemento de tamizado
300. La parte de paso 302 se ha formado por incisión de una porción del elemento de tamizado 300. La boquilla de aspiración 110 se combina con el elemento de tamizado 300 en las direcciones delantera y trasera. Una parte de ribete 303 de la parte de paso 302 está adherida a la parte superior o inferior del saliente 303 que sobresale de la circunferencia exterior de la parte de descarga 200, usando el elemento adhesivo 301.
La figura 12 es una vista en sección de una estructura de acoplamiento de un elemento de tamizado y una parte de descarga según una tercera realización. La figura 13 es una vista en perspectiva de cuando un elemento de tamizado está separado de una parte de descarga según una tercera realización.
Esta realización es idéntica a la primera realización a excepción de la estructura de acoplamiento del elemento de tamizado y la parte de descarga. Consiguientemente, solamente las características de esta realización se describirán principalmente, y la descripción no se repetirá por razones de concisión.
Con referencia a las figuras 12 y 13, un regulador de espacio 211 de esta realización está dispuesto en una parte de descarga 210 de la boquilla de aspiración 110.
Unos nervios de acoplamiento 212 y 213 están formados en la boquilla de aspiración 110 y están verticalmente espaciados uno de otro. Una parte de paso 311 a través de la que pasa la parte de descarga 210 está formada en un elemento de tamizado 310. La parte de paso 311 se ha formado por incisión de una porción del elemento de tamizado 310.
La boquilla de aspiración 110 está combinada con el elemento de tamizado 310 en las direcciones delantera y trasera. Una parte de ribete 312 de la parte de paso 311 está insertada entre los nervios de acoplamiento 212 y 213.
La figura 14 es una vista en sección de una estructura de acoplamiento de un elemento de tamizado y una parte de descarga según una cuarta realización. La figura 15 es una vista en perspectiva de cuando un elemento de tamizado está separado de una parte de descarga según una cuarta realización.
Esta realización es idéntica a la primera realización a excepción de la estructura de acoplamiento del elemento de tamizado y la parte de descarga. Consiguientemente, solamente las características de esta realización se describirán principalmente, y la descripción no se repetirá por razones de concisión.
Con referencia a las figuras 14 y 15, un regulador de espacio 211 de esta realización está dispuesto en una parte de descarga 210 de la boquilla de aspiración 110.
Una parte de paso 321 a través de la que pasa la parte de descarga 220 está formada en el elemento de tamizado
320. La parte de paso 321 se forma por incisión de una porción del elemento de tamizado 320.
El elemento de tamizado 320 y la boquilla de aspiración 110 están fijados por un elemento de fijación 230.
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Con más detalle, salientes de acoplamiento 223 y 224 están formados en uno de la boquilla de aspiración 110 y el elemento de fijación 230, y agujeros de acoplamiento 232 y 233 con los que se combinan los salientes de acoplamiento 223 y 224 están formados en el otro. Agujeros de acoplamiento 323 y 324 a través de los pasan que
5 los salientes de acoplamiento 223 y 224 están formados en el elemento de tamizado 320.
Según esta realización, se describirá como un ejemplo el caso donde los salientes de acoplamiento 223 y 224 están formados en la boquilla de aspiración 110, y los agujeros de acoplamiento 232 y 233 están formados en el elemento de fijación 230.
10 Se ha formado una parte saliente 222 en la circunferencia exterior de la parte de descarga 220, y los salientes de acoplamiento 223 y 224 están formados encima de los salientes 222. Los agujeros de penetración 323 y 324 están formados en una parte de ribete 322 de la parte de paso 321.
15 Una parte de paso 231 a través de la que pasa una porción de la boquilla de aspiración 110 está formada en el elemento de fijación 230.
Consiguientemente, después de combinar la boquilla de aspiración 110 con el elemento de tamizado 320 en las direcciones delantera y trasera, los salientes de acoplamiento 223 y 224 pasan a través de los agujeros de
20 penetración 323 y 324. Cuando los salientes de acoplamiento 223 y 224 pasan a través de los agujeros de penetración 323 y 324, los salientes de acoplamiento 223 y 224 se combinan con los agujeros de acoplamiento 232 y 233 del elemento de fijación 230.
Cualquier referencia en esta memoria descriptiva a “realización”, “una realización”, “realización ejemplar”, etc,
25 significa que un elemento concreto, estructura, o característica descritos en conexión con la realización se incluye en al menos una realización de la descripción. No todas las apariciones de tales expresiones en varios lugares en la memoria descriptiva hacen referencia necesariamente a la misma realización. Además, cuando un elemento concreto, estructura o característica se describe en conexión con alguna realización, se hace notar que está dentro del alcance de los expertos en la técnica llevar a efecto dicho elemento, estructura o característica en conexión con
30 otras realizaciones.

Claims (13)

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    REIVINDICACIONES
    1. Un acondicionador de aire incluyendo: un cuerpo (2) que define un orificio de aspiración de aire (4); un filtro (80) que filtra el aire aspirado a través del orificio de aspiración de aire (4); una boquilla de aspiración (110) que aspira materias extrañas del filtro (80) y se mueve con respecto al filtro (80); un conducto de aspiración (135) al que fluyen las materias extrañas aspiradas a través de la boquilla de aspiración
    (110); y
    un elemento de tamizado (150, 300, 310, 320) que forma un espacio de aspiración en relación con el conducto de aspiración (135); caracterizado porque un regulador de espacio (159, 202, 211, 221) está colocado en el espacio de aspiración para regular el volumen del
    espacio de aspiración.
  2. 2.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde el elemento de tamizado (150, 300, 310, 320) se mueve simultáneamente cuando se mueve la boquilla de aspiración (110).
  3. 3.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 1, incluyendo además un elemento de fijación (155, 230) que fija el elemento de tamizado (150, 300, 310, 320) a la boquilla de aspiración (110),
    donde el elemento de fijación (155, 230) define una parte de abertura (156, 231) a través de la que pasa la parte de descarga de la boquilla de aspiración (110).
  4. 4.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 3, donde el regulador de espacio (159) está dispuesto en el elemento de fijación (150).
  5. 5.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 3, donde uno de la boquilla de aspiración (110) y el elemento de fijación (230) incluye salientes de acoplamiento (223, 224), y el otro de la boquilla de aspiración (110) y el elemento de fijación (230) incluye un agujero de acoplamiento (232, 233) al que se acoplan los salientes de acoplamiento.
  6. 6.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde el regulador de espacio (202, 211, 221) está dispuesto en una parte de descarga (200, 210, 220) de la boquilla de aspiración (110).
  7. 7.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 6, donde el elemento de tamizado (300, 310, 320) define una parte de paso (302, 311, 321) a través de la que pasa la parte de descarga (200, 210, 220).
  8. 8.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 1, donde el conducto de aspiración (135) incluye una primera pared divisoria (148) y una segunda pared divisoria (149) que definen el espacio de aspiración en relación con el elemento de tamizado (150, 300, 310, 320).
  9. 9.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 8, donde el regulador de espacio (159, 202, 211, 221) está dispuesto entre la primera pared divisoria (148) y la segunda pared divisoria (149).
  10. 10.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 8, incluyendo además:
    un dispositivo de aspiración (166) que genera potencia de aspiración; y
    una parte de conexión (138) que comunica con el dispositivo de aspiración (166) y el conducto de aspiración (135), donde la parte de conexión (138) y una parte de descarga (115, 200, 210, 220) de la boquilla de aspiración (110) están dispuestas entre el regulador de espacio (159, 202, 211.221) y una de las paredes divisorias primera y segunda (148, 149).
  11. 11.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 1, incluyendo además una pluralidad de rodillos (160, 161) acoplados al conducto de aspiración (135) de manera que sean rotativos y guíen la rotación del elemento de tamizado (150, 300, 310, 320).
  12. 12.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 11, donde cada uno de los rodillos (160, 161) incluye una pluralidad de salientes (162, 163) y el elemento de tamizado (150, 300, 310, 320) incluye una pluralidad de agujeros de introducción (154) en los que se insertan los salientes de cada uno de los rodillos (160, 161).
  13. 13.
    El acondicionador de aire según la reivindicación 1, incluyendo además una pluralidad de nervios (144, 145, 146,
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    147) formados en el conducto de aspiración (135), guiando los nervios el movimiento del elemento de tamizado (150, 300, 310, 320) y estando espaciados uno de otro en las direcciones hacia arriba y hacia abajo.
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ES07860672.0T 2007-08-29 2007-12-26 Acondicionador de aire Active ES2524441T3 (es)

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