【0001】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、サイクロン式の集塵装置及びそれを用いた電気掃除機に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来の電気掃除機,特にアップライトタイプ(縦型)掃除機には、使い捨ての集塵用紙パックを用いずに、掃除機本体の吸引経路に着脱自在に装着され、内部で渦巻状の空気の流れ(いわゆる、サイクロン)を発生させる集塵ケース内に筒状のフィルタを備えて、サイクロンによる遠心分離とフィルタにより濾過された塵埃を集塵ケース内に蓄積できるようにしたサイクロン式の集塵装置を用いたものが知られている。この集塵装置は、使い捨ての紙パックに比べて、フィルタのメンテナンスにより半永久的に使用できるので、経済的である。
【0003】
サイクロン式の電気掃除機としては、例えば特許文献1に関わる塵埃分離装置を備えた電気掃除機が知られている。
【0004】
例えば、特許文献1に示されたサイクロン式の電気掃除機は、ダストボックス内部に内側サイクロンケースを設けることにより、2重のサイクロンを発生させるものである。内側サイクロンケースの下部は、サイクロンチューブによってダストボックスの第1サイクロン空間に対して気密的に閉じられている。内側サイクロンケースの上部は、通気性を有するシュラウドを介してダストボックスの第1サイクロン空間に連通している。
【0005】
内側サイクロンケース上端の排気口に接続された電動送風機などによって発生される負圧により、塵埃を含んだ空気は、外部から吸気管を通してダストボックス内部の第1サイクロン空間へ導入され、第1サイクロン空間内部で旋回し、比較的大きな塵埃が落下してサイクロンチューブ上に堆積する。さらに、シュラウドを介して内側サイクロンケース内部の第2サイクロン空間へ導入され、第2サイクロン空間内部で旋回し、微細塵埃が落下してサイクロンチューブ内の下側に堆積する。塵埃を除去された空気は、内側サイクロンケース上端の排気口から排出される。
【0006】
【特許文献1】
特表平10−511880号公報(図1)
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
上述したようなダストボックスは、透明又は半透明の合成樹脂などの材料にて形成され、ダストボックス内への塵埃の蓄積状態が確認できるようになっているが、砂粒等を含む塵埃の旋回によりダストボックス内面に傷が付き、美観を損ねる問題がある。また、ダストボックス内の塵埃を捨てても、比較的大きな塵埃は無くなるが、微細塵はダストボックス内面に付着し、付着した微細塵により悪臭が発生する問題がある。
【0008】
そこで、本願発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、ダストボックス内面の傷付きを防止して美観の低下を防ぐことができると共に、悪臭の発生を抑制することができる集塵装置及びそれを用いた電気掃除機を提供することを目的とするものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】
上記のような目的を達成するために、本願発明に係る集塵装置は、吸引経路に配置されて、内部にサイクロン空間を形成するダストボックスを有し、このダストボックス内面に、酸化チタンをコーティングしたことを特徴とするものである。
【0010】
また、本願発明に係る電気掃除機は、上記に記載の集塵装置を用いたことを特徴とするものである。
【0011】
さらに、前記集塵装置の載置部に、前記ダストボックス内に紫外線を照射する紫外線照射手段を配置したことを特徴とするものである。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下、本願発明の一実施形態を図1〜図11を参照して詳細に説明する。
【0013】
本実施形態の電気掃除機は、図1〜図4に示すように、キャニスタータイプの掃除機本体1の前部に、サイクロン式の集塵装置2が上方から挿入されることにより着脱自在に設けられ、図3に示すように掃除機本体1の上下ケース1a,1b内の後部には電動送風機3が内蔵されている。また、掃除機本体1の前面部の連結口4には、図示しない吸込ホースや延長管を介して吸込具が連結されるようになっている。また、掃除機本体1には、床面を容易に移動できるように、キャスター式の前輪5と一対の大径の後輪6,6を備えている。
【0014】
集塵装置2は、図5〜図11等に示すように、略円筒状のダストボックス10の内側に、略円筒状の外側フィルタフィクスチャ(フィルタ枠体)11と内側フィルタフィクスチャ(サイクロン筒体)12がダストボックス10と同心状に配置されており、ダストボックス10は内部に溜まった塵埃が外から見えるように透明又は半透明の合成樹脂材料で形成されている。
【0015】
図8に示すように、外側フィルタフィクスチャ11は、その側面に形成された開口部13がメッシュ状のフィルタ14で覆われている。なお、図7等では、図が分かりにくくなるので、フィルタ14の図示を省略している。
【0016】
一方、ダストボックス10の前面上部には吸気管15が突設され、吸気管15の先端側開口16は、掃除機本体1の前面側中央部に形成された前記連結口4と直接連結できるように、ダストボックス10の前面側の略中心付近に形成されている。
【0017】
また、図8に示すように、ダストボックス10内面に開口する吸気管15の吸込口17には、片側に壁18が設けられていて、上記のように吸気管15が中央部に形成されていても吸込風の流れを変えて、ダストボックス10内部で発生する旋回流(サイクロン)の流れる方向(図8においては時計回り方向)へ案内するようにしている。しかし、このように構成しても、吸込口17から吸引された空気の一部は、旋回することなく、外側フィルタフィクスチャ11のメッシュ状のフィルタ14に向かって流れようとし、塵埃の一部がフィルタ14を直接通過してしまう虞がある。
【0018】
そこで、本実施形態においては、外側フィルタフィクスチャ(フィルタ枠体)11に、ダストボックス10の吸込口17に対向して無孔状の壁19を形成している。これにより、吸込口17から吸引される塵埃,特に微細な塵埃が外側フィルタフィクスチャ11のフィルタ14を直接通過するのを防止することができ、塵埃捕集効率を向上することができる。
【0019】
また、外側フィルタフィクスチャ11の下端には、内側フィルタフィクスチャ12の外壁及びダストボックス10の内壁に向かって延びる鍔部20が形成され、ダストボックス10の内壁に向かって延びる鍔部20の外周は下方に曲げられて、ダストボックス10内壁との間に隙間21が形成されるようになっている。従って、ダストボックス10内壁と外側フィルタフィクスチャ11との間には、ダストボックス10内壁と外側フィルタフィクスチャ11及びその鍔部20とによって囲まれて、旋回流による遠心分離とフィルタ14とにより比較的大きな塵埃(粗塵)を分離する第1サイクロン空間22が形成され、その下部側に第1サイクロン空間22と隙間21を介して連通し、分離された塵埃を捕集する外側集塵部23が形成されている。鍔部20の先端部分が下方に曲げられているため、塵埃が第1サイクロン空間22から隙間21を介して外側集塵部23へ移動するとき、大きな塵埃が先端部分に引っ掛かるのを防いでいる。
【0020】
上記外側フィルタフィクスチャ11は、ダストボックス10の上端開口を閉塞する上蓋24の下面を成す中蓋25に垂れ下がった状態に着脱可能に取り付けられるようになっている。上蓋24の下面を成す中蓋25の中央部には、下方に延びる排気筒26が形成されており、この中蓋25がシールリング27を挟んだ状態で上蓋24の内壁に嵌合している。また、中蓋25とダストボックス10の上端間は、中蓋25に装着されたパッキン28によって密閉されるようになっている。また、上蓋24と中蓋25との間には、排気筒26の上部開口29を囲むように微細塵を濾過する円筒状フィルタ30が装着されている。このように構成された上蓋24は、前部下端側に形成された溝31にダストボックス10の前部上端側に形成された突出部32が嵌合し、後部下端側に形成された係止爪33にダストボックス10の後部取手34の上側に設けられてスプリング35で付勢されたクランプ36が係合することにより、開閉可能に構成されている。
【0021】
一方、内側フィルタフィクスチャ12にはフィルタは装着されておらず、旋回流による遠心分離のみによって細かな塵埃(細塵)を分離するもので、上端から上記外側フィルタフィクスチャ11の鍔部20の下端部付近までが、内側にある排気筒26と略平行になるよう軸方向にほぼ同径に形成された大径部37と、その下側に滑らかに絞り込まれて形成された小径部38と、この小径部38の上端部から下方に広がるスカート状部39とを有している。このスカート状部39の下端縁にはパッキン40が装着され、後述する底蓋41に取り付けられる伏椀状のダストカップ42の上端開口縁が密接するように構成されている。また、大径部37には、外側フィルタフィクスチャ11の鍔部20の内周縁に引っ掛かる段部42が形成されている。従って、内側フィルタフィクスチャ12は、その大径部37の外周に形成された段部42が外側フィルタフィクスチャ11の鍔部20の内周縁に引っ掛かることにより支持され、上端縁は上蓋24下面の中蓋25に装着されたパッキン43に当たって密接し、スカート状部39の下端縁に装着されたパッキン40に、底蓋41に取り付けられたダストカップ42の上端開口縁が密接するようになっている。
【0022】
従来のサイクロン筒体は一般に逆円錐状に形成され、このサイクロン筒体内で旋回流を発生させて塵埃を分離し、サイクロン筒体の中心部に垂下形成された排気筒から塵埃が分離された空気を吸引するようになっているが、逆円錐状に形成されているため下にゆくほど排気筒側に近づき、排気筒の下端開口から塵埃も吸引する虞がある。これを防止するためには、排気筒とサイクロン筒体内面との間隔を十分に確保する必要があるが、サイクロン筒体が大径になり、集塵装置が大型化する問題が生じる。
【0023】
この対策として、本実施形態においては、上述したように内側フィルタフィクスチャ12を2段筒状に形成して、上部側の大径部37を排気筒26と略平行になるよう軸方向にほぼ同径に形成しているので、内側フィルタフィクスチャ12と排気筒26との間隔dを集塵装置2を大型化することなく十分に確保することができ、排気筒26から直接塵埃が吸引されるのを防ぐことができるので、塵埃捕集効率を向上することができる。また、内側フィルタフィクスチャ12に上記のような大径部37と共に小径部38を形成することにより、小径部38で旋回流の流速が大きくなるので、微細塵の捕集効率も向上することができる。
【0024】
また、上記大径部37には、第1サイクロン空間22からの空気流を内側フィルタフィクスチャ12内の第2サイクロン空間44に導入するための導入部45が形成されている。本実施形態においては、この導入部45を図8等に示すようにダストボックス10の吸込口17の反対側に位置するように形成している。
【0025】
上記導入部45の形成位置としては、図8の左側や右側の吸込口17近くに形成することも考えられるが、図8の左側の吸込口17近くに形成すると、吸込口17から吸引された塵埃を含む空気が第1サイクロン空間22を旋回せずに直ぐに第2サイクロン空間44に入って、排気筒26内に吸引されやすくなるので塵埃捕集効率が低下する。また、導入部45を図8の右側の吸込口17近くに形成すると、吸込口17から吸引される風の流れと導入部45に吸い込まれる風の流れとが影響し合って乱流が発生し、旋回流が弱まって外側フィルタフィクスチャ11のフィルタ14部分に綿ごみ等の塵埃の貼り付きが生じ、塵埃の捕集効率に悪影響を及ぼす。
【0026】
これに対して、本実施形態においては、吸込口17の反対側に導入部45を形成しているので、吸込口17から吸引された塵埃を含む空気が第1サイクロン空間22を旋回せずに直ぐに第2サイクロン空間44に入って排気筒26内に吸引されたり、吸込流と影響し合って旋回流が弱まることによりフィルタ14への綿ごみ等の塵埃の貼り付きが生じたりしなくなるため、塵埃の捕集効率に良い影響を及ぼし、流体解析においても若干の向上が見られる。
【0027】
また、上記導入部45には、図11(a)等に示すように、内側フィルタフィクスチャ12に、その内側に向かって空気流を案内するガイドとしての仕切板46が形成されている。この仕切板46を設けることにより、外側フィルタフィクスチャ11を通過した細塵を含む空気流が導入部45の流路47に集中される。すなわち、この流路47が確保されることにより、旋回流が強くなると共に流量も多くなるので、塵埃捕集効率を向上することができると共に、吸込仕事率が向上する要因ともなる。
【0028】
さらに、上記導入部45には、外側フィルタフィクスチャ11に内側フィルタフィクスチャ12の外側に向かって空気流を案内するガイドとしての仕切板48が形成されている。この仕切板48を設けることにより、外側フィルタフィクスチャ11を通る細塵を含む空気流が内側フィルタフィクスチャ12と外側フィルタフィクスチャ11間の流路49に集中される。すなわち、この流路49が確保されることにより、旋回流がさらに強くなると共に流量も多くなるので、塵埃捕集効率をさらに向上することができると共に、吸込仕事率がさらに向上する要因ともなる。
【0029】
また、図6等に示すように、ダストボックス10の底部には、取手34の下部に設けられたヒンジ(図示せず)により開閉自在に構成された底蓋41が取り付けられている。この底蓋41は、吸気管15下方に設けられたレバー50の上部をスプリング51の付勢力に抗して押すことにより、レバー50の下端に形成されたクランプ52が底蓋41側の係止爪53より外れて、ダストボックス10の下端開口を開放するようになっている。また、底蓋41の上面には、ダストカップ42の下端縁がシール部材54を介して嵌合される環状リブ55が形成されている。
【0030】
従って、ダストボックス10内の外側集塵部23に堆積した粗塵は、ごみ箱等の上で底蓋41を開ければ、ごみ箱内に落下し、内側集塵部56に堆積した細塵も、開いた底蓋41からダストカップ42を取り外すことによって、周囲にまき散らすこともなく、ごみ箱内に捨てることができる。また、この状態で、ダストボックス10内を容易に清掃することができる。
【0031】
また、底蓋41には、内側フィルタフィクスチャ(サイクロン筒体)12の下端開口57と対向する位置に、開口57に向かって突出する半球状の突部58が形成されている。このように、内側フィルタフィクスチャ12の下端開口57に向かってダストボックス10の底蓋41に突部58を形成しているので、内側フィルタフィクスチャ12内の第2サイクロン空間44で分離された塵埃は内側フィルタフィクスチャ12の下端開口57と対向する位置には蓄積せず、開口57から離れた周辺部に蓄積する。また、掃除機本体運転停止後の移動時の振動や傾きによる塵埃の中心部への移動を防ぐことができる。従って、電動送風機3を停止あるいは起動させる際の旋回流が弱い状態でも塵埃を吸い上げることがなくなり、塵埃蓄積効率を向上することができる。また、突部58が半球状を成しているので、洗いにくくならない利点もある。なお、上記では、半球状の突部58としたが、円錐状などの突部としても良い。
【0032】
上述したダストボックス10の上蓋24や底蓋41も透明又は半透明の合成樹脂材料で形成されており、本実施形態においては、上蓋24や底蓋41を含むダストボックス10の内面に、酸化チタンのコーティングを施している。なお、酸化チタン自体は透明ではないが、酸化チタンの粉末を透明なコーティング材に混ぜ込んでコーティングしているので、ダストボックス10等の透明度はほとんど変わらない。
【0033】
このようなコーティングを施すことにより、塵埃の旋回によるダストボックス内面の傷付きを防止でき、美観の低下を防ぐことができると共に、酸化チタンの脱臭・分解作用により、内面に付着した微細塵からの悪臭の発生を抑制することができる。また、コーティングにより樹脂(生地)のザラつきが無くなり、細塵の落ち(塵離れ)を良くすることができる。また、酸化チタンの親水性により、ダストボックス内面を水洗いした時の汚れの落ちも良くなる。
【0034】
さらに、本実施形態においては、図3,図4に示すように、掃除機本体1の下ケース1b前部に形成された集塵装置2の載置部2aに、UV−LED(紫外線発光ダイオード)9を前後左右の4箇所に取り付け、掃除機本体1の運転に連動させたりボタン操作等によって各UV−LED9を発光させて、底蓋41の下からダストボック10内に紫外線を照射するようにしている。このような紫外線の照射により、上述した酸化チタンの脱臭・分解作用を活性化させることができる。なお、日光等に含まれる紫外線によっても酸化チタンの脱臭・分解作用を活性化させることができるが、UV−LED9のような紫外線照射手段を上記のように設けて紫外線を照射することにより、酸化チタンの脱臭・分解作用を確実かつ効果的に活性化させることができる。
【0035】
次に、本実施形態の電気掃除機における塵埃及び空気のそれぞれの流れについて説明する。
【0036】
掃除機本体1の外部から吸引される塵埃を含む空気は、図3に示されるように、連結口4から吸気管15を通してダストボックス10内に入り、ダストボックス10の内壁に沿って旋回する。具体的には、第1サイクロン空間22内部において、空気が旋回しながら外側フィルタフィクスチャ11のフィルタ内部へ流れ、分離された塵埃は隙間21を通って下方に落ち、ダストボックス10底部の外側集塵部23に堆積する。塵埃を含む空気がダストボックス10内に入るときには、上述したように、吸込口17と対向する外側フィルタフィクスチャ11の壁19によって、吸込口17から吸引される塵埃,特に微細な塵埃が外側フィルタフィクスチャ11のフィルタ14を直接通過するのを防止することができるので、塵埃捕集効率を向上することができる。
【0037】
同様に、外側フィルタフィクスチャ11のフィルタ内部に流れた空気もさらに旋回する。具体的には、第2サイクロン空間44内部において、空気が旋回しながら遠心分離によって細塵を分離し、分離された細塵は内側フィルタフィクスチャ12の内壁にそって下方に落下し、ダストカップ42内の内側集塵部56に堆積する。このとき、底蓋41の半球状の突部58に落ちた細塵は、上述したように、突部58には堆積せずにその周辺部に蓄積するので、電動送風機3を停止あるいは起動させる際の旋回流が弱い状態でも塵埃を吸い上げることがなくなり、塵埃蓄積効率を向上することができる。
【0038】
上記のようにして、ダストボックス10内で塵埃が濾過された空気は、排気筒26から吸引されて上蓋24内部の円筒状フィルタ30によりさらに濾過されたのち、上蓋24後端の排気口60より集塵装置2外に出る。そして、図3に示す連絡通路7を介して電動送風機3に取り込まれ、電動送風機3から図示しない排気フィルタを通して、掃除機本体1側面に配置された後輪6に形成されたメッシュ状の排気口8から側方にクリーンな排気が排出される。
【0039】
【発明の効果】
以上のように、本願発明の集塵装置によれば、ダストボックス内面に酸化チタンをコーティングしたことにより、塵埃の蓄積状態を確認できるようにダストボックスが透明又は半透明の合成樹脂材料などで形成されていても、ダストボックス内面の傷付きを防止でき、美観の低下を防ぐことができると共に、ダストボックス内面に微細塵が付着しても、酸化チタンの脱臭・分解作用により悪臭の発生を抑制することができる。
【0040】
また、本願発明に係る電気掃除機は、上記のような集塵装置を用いたことにより、上述した効果が得られる電気掃除機が実現できる。
【0041】
さらに、集塵装置の載置部に、ダストボックス内に紫外線を照射する紫外線照射手段を配置して紫外線を照射することにより、上述した酸化チタンの脱臭・分解作用を確実かつ効果的に活性化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本願発明の実施形態に係る集塵装置を備えた電気掃除機における掃除機本体の斜視図。
【図2】同じく、側面図。
【図3】同じく、概略側断面図。
【図4】同じく、下ケースの上面図。
【図5】上記集塵装置の斜視図。
【図6】同じく、側断面図。
【図7】集塵装置の上蓋を取り外した斜視図。
【図8】同じく、上面側から見た要部断面図。
【図9】上記集塵装置に内蔵された外側フィルタフィクスチャを示す図で、(a)は上面図、(b)は側面図、(c)は斜視図である。
【図10】同じく、内側フィルタフィクスチャを示す図で、(a)は上面図、(b)は側面図、(c)は斜視図である。
【図11】上記外側フィルタフィクスチャと内側フィルタフィクスチャを組み合わせた状態を示す図で、(a)は上面図、(b)は側面図、(c)は斜視図である。
【符号の説明】
1 掃除機本体
1a 上ケース
1b 下ケース
2 集塵装置
2a 載置部
3 電動送風機
4 連結口
10 ダストボックス
11 外側フィルタフィクスチャ
12 内側フィルタフィクスチャ
13 開口部
14 フィルタ
15 吸気管
17 吸込口
19 壁
20 鍔部
21 隙間
22 第1サイクロン空間
23 外側集塵部
24 上蓋
25 中蓋
26 排気筒
30 円筒状フィルタ
34 取手
37 大径部
38 小径部
39 スカート状部
41 底蓋
42 段部
44 第2サイクロン空間
45 導入部
46,48 仕切板
47,49 流路
50 レバー
52 クランプ
53 係止爪
55 環状リブ
56 内側集塵部
57 下端開口
58 突部
60 排気口[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a cyclone type dust collector and a vacuum cleaner using the same.
[0002]
[Prior art]
Conventional vacuum cleaners, especially upright type (vertical) vacuum cleaners, are detachably attached to the suction path of the cleaner body without using a disposable dust-collecting paper pack, and have a spiral air inside. A cyclone-type dust collector in which a cylindrical filter is provided in a dust-collecting case that generates a flow (a so-called cyclone) so that dust filtered by the centrifugal separation and the filter by the cyclone can be accumulated in the dust-collecting case. Is known. This dust collector is more economical than a disposable paper pack because it can be used semi-permanently due to filter maintenance.
[0003]
As a cyclone type vacuum cleaner, for example, a vacuum cleaner provided with a dust separating device according to Patent Document 1 is known.
[0004]
For example, the cyclone-type vacuum cleaner disclosed in Patent Document 1 generates a double cyclone by providing an inner cyclone case inside a dust box. The lower part of the inner cyclone case is hermetically closed to the first cyclone space of the dust box by a cyclone tube. The upper part of the inner cyclone case communicates with the first cyclone space of the dust box via a shroud having air permeability.
[0005]
Due to the negative pressure generated by an electric blower or the like connected to the exhaust port at the upper end of the inner cyclone case, air containing dust is introduced from outside into the first cyclone space inside the dust box through the intake pipe, and the inside of the first cyclone space And relatively large dust falls and accumulates on the cyclone tube. Furthermore, it is introduced into the second cyclone space inside the inner cyclone case via the shroud, turns inside the second cyclone space, and fine dust falls and accumulates on the lower side in the cyclone tube. The air from which dust has been removed is exhausted from an exhaust port at the upper end of the inner cyclone case.
[0006]
[Patent Document 1]
Japanese Unexamined Patent Publication No. Hei 10-511880 (FIG. 1)
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
The dust box as described above is formed of a material such as a transparent or translucent synthetic resin, so that the accumulation state of dust in the dust box can be checked. There is a problem that the surface is damaged and the appearance is impaired. Further, even if the dust in the dust box is discarded, relatively large dust is eliminated. However, there is a problem that the fine dust adheres to the inner surface of the dust box, and an odor is generated by the attached fine dust.
[0008]
Therefore, the present invention has been made to solve such a problem, and it is possible to prevent the inner surface of the dust box from being scratched, thereby preventing the aesthetic appearance from being deteriorated, and suppressing the generation of offensive odor. It is an object of the present invention to provide an apparatus and a vacuum cleaner using the same.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the dust collecting apparatus according to the present invention has a dust box which is disposed in a suction path and forms a cyclone space therein, and the inside of the dust box is coated with titanium oxide. It is characterized by the following.
[0010]
In addition, a vacuum cleaner according to the present invention uses the dust collection device described above.
[0011]
Further, an ultraviolet irradiation means for irradiating the inside of the dust box with ultraviolet light is arranged on a mounting portion of the dust collecting device.
[0012]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIGS.
[0013]
As shown in FIGS. 1 to 4, the vacuum cleaner of the present embodiment is detachably provided by inserting a cyclone-type dust collector 2 from above into a front portion of a canister-type vacuum cleaner main body 1. As shown in FIG. 3, an electric blower 3 is built in a rear portion of the upper and lower cases 1a and 1b of the cleaner body 1. Further, a suction tool is connected to the connection port 4 on the front surface of the cleaner body 1 via a suction hose or an extension pipe (not shown). Further, the cleaner body 1 includes a caster-type front wheel 5 and a pair of large-diameter rear wheels 6 and 6 so that the floor surface can be easily moved.
[0014]
As shown in FIGS. 5 to 11 and the like, the dust collector 2 includes a substantially cylindrical outer filter fixture (filter frame) 11 and an inner filter fixture (cyclone cylinder) inside a substantially cylindrical dust box 10. ) 12 are arranged concentrically with the dust box 10, and the dust box 10 is formed of a transparent or translucent synthetic resin material so that dust accumulated inside can be seen from the outside.
[0015]
As shown in FIG. 8, the outer filter fixture 11 has an opening 13 formed on a side surface thereof covered with a mesh filter 14. In FIG. 7 and the like, the illustration of the filter 14 is omitted because the figure becomes difficult to understand.
[0016]
On the other hand, an intake pipe 15 protrudes from an upper part of the front surface of the dust box 10, and an opening 16 on the distal end side of the intake pipe 15 can be directly connected to the connection port 4 formed at the front central part of the cleaner body 1. , Formed near the center of the front side of the dust box 10.
[0017]
As shown in FIG. 8, a wall 18 is provided on one side of the suction port 17 of the intake pipe 15 that opens on the inner surface of the dust box 10, and the intake pipe 15 is formed at the center as described above. Also, the flow of the suction air is changed so as to guide the swirling flow (cyclone) generated inside the dust box 10 in the flowing direction (clockwise in FIG. 8). However, even with this configuration, a part of the air sucked from the suction port 17 tends to flow toward the mesh filter 14 of the outer filter fixture 11 without turning, and a part of the dust. May directly pass through the filter 14.
[0018]
Therefore, in the present embodiment, a non-porous wall 19 is formed in the outer filter fixture (filter frame) 11 so as to face the suction port 17 of the dust box 10. As a result, dust sucked from the suction port 17, particularly fine dust, can be prevented from directly passing through the filter 14 of the outer filter fixture 11, and dust collection efficiency can be improved.
[0019]
A flange 20 extending toward the outer wall of the inner filter fixture 12 and the inner wall of the dust box 10 is formed at the lower end of the outer filter fixture 11, and the outer periphery of the flange 20 extending toward the inner wall of the dust box 10 is downward. And a gap 21 is formed between the dust box 10 and the inner wall. Therefore, between the inner wall of the dust box 10 and the outer filter fixture 11, it is surrounded by the inner wall of the dust box 10, the outer filter fixture 11 and its flange 20, and the centrifugal separation by the swirling flow and the filter 14 are relatively large. A first cyclone space 22 for separating dust (coarse dust) is formed, and an outer dust collecting portion 23 which communicates with the first cyclone space 22 via a gap 21 and collects separated dust is formed below the first cyclone space 22. Have been. Since the tip portion of the flange portion 20 is bent downward, when dust moves from the first cyclone space 22 to the outer dust collecting portion 23 via the gap 21, large dust is prevented from being caught on the tip portion. .
[0020]
The outer filter fixture 11 is detachably attached to a middle lid 25 forming a lower surface of an upper lid 24 that closes an upper end opening of the dust box 10 in a hanging state. An exhaust pipe 26 extending downward is formed at the center of the inner lid 25 that forms the lower surface of the upper lid 24, and the inner lid 25 is fitted to the inner wall of the upper lid 24 with the seal ring 27 interposed therebetween. . The space between the inner lid 25 and the upper end of the dust box 10 is sealed by a packing 28 attached to the inner lid 25. A cylindrical filter 30 that filters fine dust is mounted between the upper lid 24 and the inner lid 25 so as to surround the upper opening 29 of the exhaust pipe 26. In the upper lid 24 configured as described above, the protrusion 32 formed on the front upper end of the dust box 10 is fitted into the groove 31 formed on the front lower end, and the locking claw formed on the rear lower end. The clamp 33 is provided above the rear handle 34 of the dust box 10 and urged by a spring 35 so as to be opened and closed.
[0021]
On the other hand, no filter is attached to the inner filter fixture 12 and separates fine dust (fine dust) only by centrifugal separation using a swirling flow, and a flange 20 of the outer filter fixture 11 is separated from the upper end. A large-diameter portion 37 formed to have substantially the same diameter in the axial direction so that the vicinity of the lower end portion is substantially parallel to the exhaust cylinder 26 on the inside, and a small-diameter portion 38 formed by being squeezed smoothly below the lower portion. And a skirt 39 extending downward from the upper end of the small diameter portion 38. A packing 40 is attached to a lower end edge of the skirt-shaped portion 39, and an upper end opening edge of a cup-shaped dust cup 42 attached to a bottom cover 41 described later is configured to be in close contact. The large-diameter portion 37 is formed with a step portion 42 which is hooked on the inner peripheral edge of the flange portion 20 of the outer filter fixture 11. Therefore, the inner filter fixture 12 is supported by the stepped portion 42 formed on the outer periphery of the large diameter portion 37 being hooked on the inner peripheral edge of the flange portion 20 of the outer filter fixture 11, and the upper end edge is formed on the lower surface of the upper lid 24. The packing 40 attached to the lower edge of the skirt 39 is in close contact with the packing 43 attached to the inner lid 25, and the upper opening edge of the dust cup 42 attached to the bottom lid 41 is in close contact with the packing 40 attached to the lower edge of the skirt 39. .
[0022]
A conventional cyclone cylinder is generally formed in an inverted conical shape, generates a swirling flow in the cyclone cylinder, separates dust, and separates air from an exhaust cylinder which is formed hanging down a central portion of the cyclone cylinder. However, since it is formed in an inverted conical shape, it may approach the exhaust cylinder side as it goes down, and may also suck dust from the lower end opening of the exhaust cylinder. In order to prevent this, it is necessary to ensure a sufficient space between the exhaust pipe and the inner surface of the cyclone pipe. However, there is a problem that the cyclone pipe becomes large in diameter and the dust collecting device becomes large.
[0023]
As a countermeasure against this, in the present embodiment, as described above, the inner filter fixture 12 is formed in a two-stage cylindrical shape, and the large-diameter portion 37 on the upper side is almost axially substantially parallel to the exhaust tube 26. Since they are formed to have the same diameter, the distance d between the inner filter fixture 12 and the exhaust pipe 26 can be sufficiently ensured without increasing the size of the dust collecting device 2, and the dust is directly sucked from the exhaust pipe 26. Therefore, dust collection efficiency can be improved. Further, by forming the small diameter portion 38 together with the large diameter portion 37 on the inner filter fixture 12 as described above, the flow velocity of the swirling flow is increased at the small diameter portion 38, so that the collection efficiency of fine dust can be improved. it can.
[0024]
The large-diameter portion 37 is formed with an introduction portion 45 for introducing the airflow from the first cyclone space 22 into the second cyclone space 44 in the inner filter fixture 12. In the present embodiment, the introduction portion 45 is formed so as to be located on the opposite side of the suction port 17 of the dust box 10 as shown in FIG.
[0025]
As the formation position of the introduction portion 45, it is conceivable that the introduction portion 45 is formed near the left or right suction port 17 in FIG. 8, but if formed near the left suction port 17 in FIG. The dust-containing air easily enters the second cyclone space 44 without being swirled through the first cyclone space 22 and is easily sucked into the exhaust pipe 26, so that the dust collection efficiency is reduced. Further, when the introduction portion 45 is formed near the suction port 17 on the right side of FIG. 8, the flow of the wind sucked from the suction port 17 and the flow of the wind sucked into the introduction portion 45 influence each other, and turbulent flow occurs. As a result, the swirling flow is weakened, and dust such as cotton dust sticks to the filter 14 of the outer filter fixture 11, which adversely affects the dust collecting efficiency.
[0026]
On the other hand, in the present embodiment, since the introduction portion 45 is formed on the opposite side of the suction port 17, the air including dust sucked from the suction port 17 does not turn in the first cyclone space 22. Immediately entering the second cyclone space 44 and being sucked into the exhaust stack 26, or being affected by the suction flow and weakening the swirling flow, the sticking of dust such as cotton dust to the filter 14 does not occur. This has a positive effect on dust collection efficiency, and a slight improvement is seen in fluid analysis.
[0027]
As shown in FIG. 11A and the like, a partition plate 46 as a guide for guiding an air flow toward the inside of the inner filter fixture 12 is formed in the introduction portion 45. By providing the partition plate 46, the airflow containing fine dust passing through the outer filter fixture 11 is concentrated on the flow path 47 of the introduction unit 45. That is, by securing the flow path 47, the swirling flow is increased and the flow rate is increased, so that the dust collection efficiency can be improved and the suction power is also improved.
[0028]
Further, a partition plate 48 is formed in the introduction portion 45 as a guide for guiding the air flow to the outside filter fixture 11 toward the outside of the inside filter fixture 12. By providing the partition plate 48, the airflow containing fine dust passing through the outer filter fixture 11 is concentrated on the flow path 49 between the inner filter fixture 12 and the outer filter fixture 11. That is, since the swirling flow is further increased and the flow rate is increased by securing the flow path 49, the dust collection efficiency can be further improved, and the suction power can be further improved.
[0029]
As shown in FIG. 6 and the like, a bottom cover 41 is attached to the bottom of the dust box 10 so as to be openable and closable by a hinge (not shown) provided below the handle 34. The bottom lid 41 pushes the upper part of a lever 50 provided below the intake pipe 15 against the urging force of the spring 51 so that the clamp 52 formed at the lower end of the lever 50 locks the bottom lid 41 side. The dust box 10 is detached from the claws 53 to open the lower end opening of the dust box 10. An annular rib 55 is formed on the upper surface of the bottom lid 41 so that the lower edge of the dust cup 42 is fitted via a seal member 54.
[0030]
Therefore, the coarse dust deposited on the outer dust collecting portion 23 in the dust box 10 falls into the trash box when the bottom cover 41 is opened on the trash box or the like, and the fine dust deposited on the inner dust collecting portion 56 is also opened. By removing the dust cup 42 from the bottom lid 41, the dust cup 42 can be thrown into the trash can without being scattered around. In this state, the inside of the dust box 10 can be easily cleaned.
[0031]
A hemispherical protrusion 58 protruding toward the opening 57 is formed on the bottom cover 41 at a position facing the lower end opening 57 of the inner filter fixture (cyclone cylinder) 12. As described above, since the projection 58 is formed on the bottom cover 41 of the dust box 10 toward the lower end opening 57 of the inner filter fixture 12, the dust separated in the second cyclone space 44 in the inner filter fixture 12 is formed. Does not accumulate at the position opposed to the lower end opening 57 of the inner filter fixture 12, but accumulates at the peripheral portion away from the opening 57. In addition, it is possible to prevent dust from moving to the center due to vibration or tilt during movement after the operation of the cleaner body is stopped. Therefore, even when the swirling flow at the time of stopping or starting the electric blower 3 is weak, dust is not sucked up, and the dust accumulation efficiency can be improved. In addition, since the protrusion 58 has a hemispherical shape, there is an advantage that washing is not difficult. In the above description, the projection 58 is a hemispherical projection, but may be a projection such as a cone.
[0032]
The top cover 24 and the bottom cover 41 of the dust box 10 are also formed of a transparent or translucent synthetic resin material. In this embodiment, the inner surface of the dust box 10 including the top cover 24 and the bottom cover 41 is coated with titanium oxide. Has been given. Although the titanium oxide itself is not transparent, the transparency of the dust box 10 and the like hardly changes because the titanium oxide powder is mixed with a transparent coating material for coating.
[0033]
By applying such a coating, it is possible to prevent the inside of the dust box from being damaged due to the turning of the dust, thereby preventing the appearance from being degraded, and by the deodorizing and decomposing action of the titanium oxide, the odor from the fine dust adhered to the inner surface. Can be suppressed. In addition, the coating eliminates the roughness of the resin (fabric) and improves the removal of fine dust (dust separation). In addition, due to the hydrophilicity of titanium oxide, the removal of dirt when the inner surface of the dust box is washed with water is improved.
[0034]
Furthermore, in the present embodiment, as shown in FIGS. 3 and 4, a UV-LED (ultraviolet light emitting diode) is mounted on the mounting portion 2 a of the dust collecting device 2 formed in front of the lower case 1 b of the cleaner main body 1. 9) At four places, front, rear, left and right, each UV-LED 9 is illuminated by interlocking with the operation of the cleaner body 1 or by button operation, etc., so that ultraviolet rays are irradiated into the dust box 10 from under the bottom lid 41. ing. By such irradiation with ultraviolet rays, the above-described deodorizing and decomposing action of titanium oxide can be activated. The deodorizing / decomposing action of titanium oxide can be activated by ultraviolet rays contained in sunlight or the like. However, by irradiating ultraviolet rays by providing an ultraviolet irradiating means such as UV-LED 9 as described above, oxidation can be performed. The deodorizing / decomposing action of titanium can be reliably and effectively activated.
[0035]
Next, the respective flows of dust and air in the vacuum cleaner of the present embodiment will be described.
[0036]
As shown in FIG. 3, the air containing dust sucked from the outside of the cleaner body 1 enters the dust box 10 through the connection port 4 through the intake pipe 15, and swirls along the inner wall of the dust box 10. Specifically, inside the first cyclone space 22, the air swirls and flows into the inside of the filter of the outer filter fixture 11, and the separated dust drops downward through the gap 21, and the outer dust collection at the bottom of the dust box 10 Deposited on the part 23 When air containing dust enters the dust box 10, as described above, dust sucked from the suction port 17, particularly minute dust, is removed by the wall 19 of the outer filter fixture 11 facing the suction port 17. Since the direct passage of the filter 11 of the tea 11 can be prevented, the dust collection efficiency can be improved.
[0037]
Similarly, the air flowing inside the filter of the outer filter fixture 11 further turns. Specifically, inside the second cyclone space 44, fine dust is separated by centrifugal separation while the air is swirling, and the separated fine dust falls downward along the inner wall of the inner filter fixture 12, and the dust cup The dust accumulates on the inner dust collecting portion 56 in the inside 42. At this time, as described above, the fine dust that has fallen on the hemispherical protrusion 58 of the bottom lid 41 does not accumulate on the protrusion 58 but accumulates in the peripheral portion thereof, so that the electric blower 3 is stopped or started. Even when the swirling flow is weak, dust is not sucked up, and the dust accumulation efficiency can be improved.
[0038]
As described above, the air from which dust is filtered in the dust box 10 is sucked from the exhaust pipe 26 and further filtered by the cylindrical filter 30 inside the upper lid 24, and then collected from the exhaust port 60 at the rear end of the upper lid 24. Go out of the dust device 2. Then, the air is blown into the electric blower 3 through the communication passage 7 shown in FIG. 3, passes through an exhaust filter (not shown) from the electric blower 3, and has a mesh-shaped exhaust port formed on the rear wheel 6 disposed on the side of the cleaner body 1. From 8, clean exhaust is discharged to the side.
[0039]
【The invention's effect】
As described above, according to the dust collecting apparatus of the present invention, the dust box is formed of a transparent or translucent synthetic resin material or the like so that the dust accumulation state can be confirmed by coating the inner surface of the dust box with titanium oxide. Even when the inside of the dust box can be prevented from being scratched and the appearance of the dust box can be prevented from deteriorating, even if fine dust adheres to the inside of the dust box, the generation of offensive odor can be suppressed by the deodorizing and decomposing action of titanium oxide. .
[0040]
Further, the vacuum cleaner according to the present invention can realize the vacuum cleaner having the above-described effects by using the dust collecting device as described above.
[0041]
Further, an ultraviolet ray irradiating means for irradiating ultraviolet rays into the dust box is disposed on the mounting portion of the dust collecting apparatus, and the ultraviolet rays are radiated to reliably and effectively activate the above-described deodorizing and decomposing action of titanium oxide. be able to.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view of a cleaner main body in an electric vacuum cleaner provided with a dust collecting device according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is also a side view.
FIG. 3 is a schematic sectional side view of the same.
FIG. 4 is a top view of the lower case.
FIG. 5 is a perspective view of the dust collector.
FIG. 6 is a side sectional view of the same.
FIG. 7 is a perspective view of the dust collector with an upper lid removed.
FIG. 8 is a cross-sectional view of a main part, similarly viewed from the upper surface side.
FIGS. 9A and 9B are views showing an outer filter fixture built in the dust collector, wherein FIG. 9A is a top view, FIG. 9B is a side view, and FIG. 9C is a perspective view.
10A and 10B are diagrams showing an inner filter fixture, wherein FIG. 10A is a top view, FIG. 10B is a side view, and FIG. 10C is a perspective view.
11A and 11B are diagrams showing a state where the outer filter fixture and the inner filter fixture are combined, wherein FIG. 11A is a top view, FIG. 11B is a side view, and FIG. 11C is a perspective view.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Vacuum cleaner main body 1a Upper case 1b Lower case 2 Dust collector 2a Placement part 3 Electric blower 4 Connection port 10 Dust box 11 Outer filter fixture 12 Inner filter fixture 13 Opening 14 Filter 15 Intake pipe 17 Suction port 19 Wall 20 Flange 21 Gap 22 First cyclone space 23 Outer dust collector 24 Upper lid 25 Inner lid 26 Exhaust tube 30 Cylindrical filter 34 Handle 37 Large diameter section 38 Small diameter section 39 Skirt section 41 Bottom cover 42 Step section 44 Second cyclone space 45 Introducing parts 46, 48 Partitioning plates 47, 49 Flow path 50 Lever 52 Clamp 53 Locking claw 55 Annular rib 56 Inner dust collecting part 57 Lower end opening 58 Projecting part 60 Exhaust port