JP2011104435A - Cyclone separator - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cyclone separator which can easily take out collected objects, which are collected by rotation of a helical compression portion and entangled with the compression portion, from a collection container. <P>SOLUTION: After rotating air sucked from an air inlet provided in the circumferential direction in the circumference part of a collection container along the nearly cylindrical inner circumference surface, the air is discharged through filter means from a center part of the collection container and relatively large collected objects included in the air are collected by the bottom part of the collection container and relatively small collected objects are collected by the filter means. For that purpose, the cyclone separator includes a compression member having a helically curved surface centering on the vertical axis of the collection container and rotatable around the vertical axis. The compression member in the cyclone separator is rotatable by operating an operation member operable from outside the cyclone separator. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、捕集対象物を遠心分離するサイクロン分離装置に係り、特に、捕集された捕集対象の排出を簡単にできるようにしたサイクロン分離装置に関するものである。   The present invention relates to a cyclone separation device that centrifuges a collection target, and more particularly to a cyclone separation device that can easily discharge a collected collection target.

従来から、略円筒状の捕集容器の中心部に設けられた排気部から前記捕集容器内の空気を排気することにより、前記捕集容器の円周部に設けられた空気吸い込み部から吸い込まれた空気を前記捕集容器の内周面に沿って旋回させた後、フィルタ手段を経て前記排気部から排気し、前記空気に含まれる比較的大きい塵埃を前記捕集容器の底部で捕集すると共に、比較的小さい塵埃を前記フィルタ手段において捕集するサイクロン分離装置の一例としてのサイクロン集塵装置が、特許文献1として知られている。   Conventionally, by exhausting the air in the collection container from the exhaust part provided in the center of the substantially cylindrical collection container, the air is sucked in from the air suction part provided in the circumferential part of the collection container. The collected air is swung along the inner peripheral surface of the collection container, and then exhausted from the exhaust part through the filter means, and relatively large dust contained in the air is collected at the bottom of the collection container. In addition, a cyclone dust collecting apparatus as an example of a cyclone separating apparatus that collects relatively small dust in the filter means is known as Patent Document 1.

このサイクロン集塵装置は、比較的大きい塵埃を旋回させることで遠心力によって捕集し、空気流に乗って飛翔する比較的小さい塵埃については、空気流中においたフィルタ手段によって捕集するものであるため、騒音が少なく、集塵効率についても改善されたものである。   This cyclone dust collecting device collects relatively large dust by centrifugal force by swirling relatively large dust, and collects relatively small dust flying on an air flow by filter means placed in the air flow. Therefore, noise is low and dust collection efficiency is improved.

上記のようなサイクロン集塵装置を一般家庭で使用すると、布団や衣類から生じる綿ホコリが集塵ごみ容積の大半を占める。この綿ホコリを構成する繊維等は、それ自体が弾性を持つため、塵埃の密度は小さく、頻繁に集塵部から取り除く(捨てる)必要がある。また、このような塵埃は、軽くて容易に飛散するため、外部のごみ箱等に廃棄する際、塵埃が舞い散って再飛散することで使用者が不快に感じるという問題がある。   When the cyclone dust collector as described above is used in a general household, cotton dust generated from futons and clothes occupies most of the dust collection waste volume. Since the fibers constituting the cotton dust itself have elasticity, the density of the dust is small, and it is necessary to frequently remove (throw away) the dust from the dust collecting portion. In addition, since such dust is light and easily scattered, there is a problem that the user feels uncomfortable when the dust is scattered and re-scattered when disposed in an external trash can or the like.

しかしながら、上記特許文献1に記載のサイクロン集塵装置は、あくまで空気の流れに頼って塵埃を捕集するものであるため、捕集された前記繊維などの低密度の埃を一定以上に圧縮することが出来ず、限られた塵埃の捕集空間における塵埃の集積度をそれほど向上させることが出来るものではない。従って、捕集された塵埃を頻繁に捨てないと捕集効率が低下するので、ゴミを捨てる手間がかかる点、あるいは、塵埃を捨てる時に、塵埃が硬く圧縮されておらず、空気中で分散されやすいので、ごみ箱等に廃棄する際、塵埃が舞い散って再飛散することによる不快感を解消することが出来ないという問題を解決することが出来ない。   However, since the cyclone dust collecting apparatus described in Patent Document 1 collects dust by relying solely on the flow of air, the low-density dust such as the collected fibers is compressed to a certain level or more. It is not possible to improve the degree of dust accumulation in a limited dust collection space. Therefore, if the collected dust is not thrown away frequently, the collection efficiency will drop, so it takes time and effort to throw away the dust, or when throwing away the dust, the dust is not compressed hard and is dispersed in the air. Since it is easy to dispose of it in a trash can etc., it is impossible to solve the problem that it is impossible to eliminate the discomfort caused by dust scattering and re-scattering.

このような課題を解決するためには、捕集された塵埃を出来るだけ固く圧縮する必要がある。このような、塵埃の圧縮手段を備えた従来の集塵装置として、特許文献2に記載の機械的な圧縮手段を備えた集塵装置がある。このような機械的な圧縮手段を備えた集塵装置では、捕集された塵埃を硬く圧縮することが出来るので、長時間連続的に使用しても集塵効率が低下することがない。   In order to solve such a problem, it is necessary to compress the collected dust as hard as possible. As such a conventional dust collector provided with dust compressing means, there is a dust collector provided with mechanical compressing means described in Patent Document 2. In the dust collector equipped with such a mechanical compression means, the collected dust can be compressed hard, so that the dust collection efficiency does not decrease even when used continuously for a long time.

特開2006−75584号公報JP 2006-75584 A 特開2005−13312号公報 しかしながら、上記特許文献2に記載の集塵装置では、ドーナツ状の圧縮円板を、人によって操作されるハンドルを介して、集塵部上方より押し下げることにより塵埃を圧縮するものであるため、基本的に使用者の手間を煩わせるという新たな問題を生じるものである。However, in the dust collecting apparatus described in Japanese Patent Laid-Open No. 2005-13312, dust is compressed by pushing down a donut-shaped compression disk from above the dust collecting portion via a handle operated by a person. Therefore, a new problem that basically bothers the user is caused.

また上記特許文献2の集塵装置では、上記圧縮円板を押し下げることで、埃などを単純に直線的に(回転を伴わずに)圧縮するだけなので、次回運転開始時に上記ドーナツ状の圧縮円盤を上昇させると、綿ホコリ等の形状が復元しやすい塵埃は、圧縮前に近い容積となり、結局圧縮動作の効果が損なわれる結果となってしまうという課題がある。   Moreover, in the dust collector of the said patent document 2, since the dust etc. are simply compressed linearly (without rotation) by pushing down the said compression disk, the said donut-shaped compression disk is started at the next operation start. Is raised, the dust whose shape such as cotton dust is easy to restore has a volume close to that before compression, and the effect of the compression operation is eventually lost.

上記したような課題は、電気掃除機のような集塵装置に限らず、空気中に含まれる粉体や繊維などの材料、あるいは粒度のことなる各種材料を含む空気から材料を粒度の違いによって分離するサイクロン分離装置において、等しく生じる問題である。   The above-mentioned problems are not limited to dust collectors such as vacuum cleaners, but materials such as powders and fibers contained in the air, or air containing various materials having different particle sizes, are used depending on the particle size. This is a problem that occurs equally in a cyclone separator that separates.

このような問題を解決するために本出願人は、内周面が略円筒状の捕集容器を備え、該捕集容器の円周部にその周方向に設けられた空気流入口から吸い込まれた空気を前記略円筒状の内周面に沿って旋回させた後、前記捕集容器の中心部からフィルタ手段を経て排気することにより、前記空気に含まれる比較的大きい捕集対象物を前記捕集容器の底部で捕集すると共に、比較的小さい捕集対象物を前記フィルタ手段において捕集するサイクロン分離装置を改良して、前記捕集容器内に、該捕集容器の垂直中心軸を中心とする螺旋状曲面を備え前記垂直中心軸の周りに回転可能な圧縮部材を備えてなるサイクロン分離装置を開発し、特願2008−072942として既に出願した。   In order to solve such a problem, the applicant of the present invention is provided with a collection container having an inner peripheral surface of a substantially cylindrical shape, and is sucked from an air inlet provided in the circumferential direction of the collection container at a circumferential portion thereof. The air is swirled along the substantially cylindrical inner peripheral surface, and then exhausted through the filter means from the central portion of the collection container, thereby obtaining a relatively large collection target contained in the air. A cyclone separator for collecting at the bottom of the collection container and collecting a relatively small collection object in the filter means is improved, and the vertical central axis of the collection container is set in the collection container. A cyclone separation device having a helically curved surface as a center and a compression member that can rotate around the vertical central axis has been developed and has already been filed as Japanese Patent Application No. 2008-072942.

このサイクロン分離装置では,捕集容器の底蓋を開放することにより,捕集容器に溜まったゴミ等の捕集対象物を捨てることができるが、空気流に乗った比較的小さい塵埃はフィルタ部材によって空気流から効率よく除去されるので、フィルタ部材の目詰まりについては注意を要し、簡単に且つ速やかにフィルタ部材から除去出来るようにすることが望ましい。このような課題は本発明の典型的な適用対象である電気掃除機などの集塵装置のみでなく、広く各種の材料などを分離するサイクロン分離装置における問題でもある。   In this cyclone separator, the collection target such as dust collected in the collection container can be discarded by opening the bottom cover of the collection container. Therefore, it is desirable to be careful about clogging of the filter member, and to be easily and quickly removed from the filter member. Such a problem is not only a dust collector such as a vacuum cleaner, which is a typical application target of the present invention, but also a problem in a cyclone separator that widely separates various materials.

従って、本発明は上記事情に鑑み創案されたものであり、空気流からフィルタ部材によって除去された比較的小さい捕集対象物を捕集容器から簡単に取り出しうるようにしたサイクロン集塵装置を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention was devised in view of the above circumstances, and provides a cyclone dust collecting device that allows a relatively small collection object removed from an air flow by a filter member to be easily taken out from a collection container. The purpose is to do.

上記目的を達成するために、本発明は、内周面が略円筒状の捕集容器を備え、該捕集容器の円周部にその周方向に設けられた空気流入口から吸い込まれた空気を前記略円筒状の内周面に沿って旋回させた後、前記捕集容器の中心部からフィルタ部材を経て排気することにより、前記空気に含まれる比較的大きい捕集対象物を前記捕集容器の底部で捕集すると共に、比較的小さい捕集対象物を前記フィルタ部材において捕集するサイクロン分離装置であって、
前記フィルタ部材に対して相対移動可能に設けられ,前記フィルタ部材に対して相対移動することにより前記フィルタ部材に付着した塵埃を除去する除塵部材と、前記除塵部材と連結され、前記サイクロン分離装置の外部から操作可能な操作部材と、を備え
前記操作部材の操作により前記塵埃部材を前記フィルタ部材に対して相対移動させ、前記フィルタ部材に付着した塵埃を除去するサイクロン分離装置として構成されている。
In order to achieve the above object, the present invention provides a collection container having an inner peripheral surface of a substantially cylindrical shape, and air sucked from an air inlet provided in the circumferential direction of the circumference of the collection container Is swirled along the substantially cylindrical inner peripheral surface, and then exhausted from the central portion of the collection container through a filter member, whereby a relatively large collection target contained in the air is collected. A cyclone separator that collects at the bottom of the container and collects a relatively small collection object in the filter member,
A dust removing member that is provided so as to be relatively movable with respect to the filter member and removes dust adhering to the filter member by moving relative to the filter member; and connected to the dust removing member; An operation member operable from the outside, and configured as a cyclone separation device that moves the dust member relative to the filter member by operation of the operation member to remove dust attached to the filter member.

この発明は、前記捕集容器内に設けられた前記フィルタ部材の上部を覆う蓋を備え、前記蓋に外部操作できる前記操作部材が設けられているサイクロン分離装置としても捉えられる。   The present invention can also be understood as a cyclone separation device that includes a lid that covers an upper portion of the filter member provided in the collection container, and in which the operation member that can be externally operated is provided on the lid.

さらに、前記操作部材に連結される前記除塵部材としては、前記フィルタ部材の上部に移動可能に設けられているものが考えられる。   Furthermore, as the dust removing member connected to the operation member, one that is movably provided above the filter member is conceivable.

前記操作部材が回転可能に設けられ、前記操作部材の回転により前記除塵部材が前記フィルタ部材に対して相対移動するものであってもよい。   The operating member may be rotatably provided, and the dust removing member may be moved relative to the filter member by the rotation of the operating member.

そして前記除塵部材の態様としては,前記フィルタ部材に対して相対移動することで前記フィルタ部材との当接および離間を繰り返すことで、前記フィルタ手段に振動を与えるもが考えられる。   As an aspect of the dust removing member, it is conceivable that the filter means is vibrated by repeating the contact and separation with the filter member by moving relative to the filter member.

この場合,前記フィルタと当接および離間を繰り返す接触部を備え、前記接触部が複数設けられているものであってもよい。   In this case, the contact part which repeats contact and separation | spacing with the said filter may be provided, and the said contact part may be provided with two or more.

前記接触部を弾性部材で構成すると除塵効果が高められる。   If the said contact part is comprised with an elastic member, a dust removal effect will be heightened.

前記捕集対象物が、塵埃である場合には、この発明に係るサイクロン分離装置は、サイクロン集塵装置として構成される。サイクロン集塵装置の典型例は電気掃除機である。   When the collection object is dust, the cyclone separator according to the present invention is configured as a cyclone dust collector. A typical example of a cyclone dust collector is a vacuum cleaner.

上記のようにこの発明では比較的小さい捕集対象物がフィルタ部材によって捕集されるので、排出される空気が清浄に保たれる点で優れているが、その分フィルタ部材の目詰まりが頻繁に生じるので、フィルタ部材から捕集対象物を簡単且つ迅速に除去出来るようにする必要がある。この点この発明では、外部から操作出来る操作部材の操作により前記塵埃部材を前記フィルタ部材に対して相対移動させ、前記フィルタ部材に付着した塵埃を除去することができる。   As described above, in the present invention, since a relatively small collection object is collected by the filter member, it is excellent in that the discharged air is kept clean. However, the filter member is frequently clogged accordingly. Therefore, it is necessary to easily and quickly remove the collection target from the filter member. In this respect, in the present invention, the dust member can be moved relative to the filter member by the operation of the operation member that can be operated from the outside, and the dust attached to the filter member can be removed.

本発明の実施の形態に係る電気掃除機Xの外観図。The external view of the vacuum cleaner X which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの内部構造を説明するための断面図。Sectional drawing for demonstrating the internal structure of the cyclone dust collector Y which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの内部構造を説明するための断面図。Sectional drawing for demonstrating the internal structure of the cyclone dust collector Y which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yに設けられた螺旋状回転圧縮部を説明するための図。The figure for demonstrating the helical rotation compression part provided in the cyclone dust collector Y which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの上蓋を開けた状態を示す分解斜視図。The disassembled perspective view which shows the state which opened the upper cover of the cyclone dust collector Y which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの内部構造を螺旋状回転圧縮部を中心として説明するための断面図。Sectional drawing for demonstrating the internal structure of the cyclone dust collector Y which concerns on embodiment of this invention centering on a helical rotation compression part. 本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの内部構造を説明するための分解斜視図。The disassembled perspective view for demonstrating the internal structure of the cyclone dust collector Y which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの螺旋状回転圧縮部への回転力伝達経路を説明するための断面図。Sectional drawing for demonstrating the rotational force transmission path | route to the helical rotation compression part of the cyclone dust collector Y which concerns on embodiment of this invention. 螺旋状回転圧縮部の回転によって、塵埃が圧縮・積層される状況を説明するサイクロン集塵装置Yの断面図。Sectional drawing of the cyclone dust collector Y explaining the condition where dust is compressed and laminated | stacked by rotation of a helical rotation compression part.

以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明し、本発明の理解に供する。尚、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のものではない。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings for understanding of the present invention. In addition, the following embodiment is an example which actualized this invention, Comprising: It is not the thing of the character which limits the technical scope of this invention.

ここに、図1は、本発明の実施の形態に係る電気掃除機Xの外観図、図2及び図3は、本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの内部構造を説明するための断面図、図4は、本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yに設けられた螺旋状回転圧縮部を説明するための図、図5は、本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置の上蓋を開けた状態を示す分解斜視図、図6は、本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの内部構造を螺旋状回転圧縮部を中心として説明するための断面図、図7は、本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの内部構造を説明するための分解斜視図、図8は、本発明の実施の形態に係るサイクロン集塵装置Yの螺旋状回転圧縮部への回転力伝達経路を説明するための断面図、図9は、螺旋状回転圧縮部の回転によって、塵埃が圧縮・積層される状況を説明するサイクロン集塵装置Yの断面図である。   Here, FIG. 1 is an external view of the vacuum cleaner X according to the embodiment of the present invention, and FIGS. 2 and 3 are for explaining the internal structure of the cyclone dust collecting apparatus Y according to the embodiment of the present invention. FIG. 4 is a diagram for explaining a helical rotary compression unit provided in the cyclone dust collecting apparatus Y according to the embodiment of the present invention, and FIG. 5 is a cyclone according to the embodiment of the present invention. FIG. 6 is a cross-sectional view for explaining the internal structure of the cyclone dust collector Y according to the embodiment of the present invention centering on the helical rotary compression unit. 7 is an exploded perspective view for explaining the internal structure of the cyclone dust collector Y according to the embodiment of the present invention, and FIG. 8 is a spiral shape of the cyclone dust collector Y according to the embodiment of the present invention. Sectional drawing for demonstrating the rotational force transmission path | route to a rotation compression part, FIG. By the rotation of the spiral rotary compression section, a cross-sectional view of a cyclone dust collecting apparatus Y describing a situation in which dust is compressed and laminated.

まず、図1を用いて、本発明の実施の形態に係る電気掃除機Xの概略構成について説明する。図1に示すように、前記電気掃除機Xは、掃除機本体部1、吸気口部2、接続管3、接続ホース4、操作ハンドル5などを備えて概略構成されている。前記掃除機本体部1には、不図示の電動送風機、サイクロン集塵装置Y、図外の制御装置などが内蔵されている。なお、前記サイクロン集塵装置Yについては後段で詳述する。   First, the schematic configuration of the electric vacuum cleaner X according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 1, the electric vacuum cleaner X is schematically configured to include a vacuum cleaner main body 1, an intake port 2, a connection pipe 3, a connection hose 4, an operation handle 5, and the like. The vacuum cleaner body 1 incorporates an electric blower (not shown), a cyclone dust collector Y, a control device (not shown), and the like. The cyclone dust collector Y will be described in detail later.

前記電動送風機は、吸気を行うための送風ファン及び該送風ファンを回転駆動する送風駆動モータを有している。前記制御装置は、CPUやRAM、ROMなどの制御機器を有してなり、前記電気掃除機Xを統括的に制御する。具体的には、前記制御装置では、前記CPUが前記ROMに記憶された制御プログラムに従って各種の処理を実行する。   The electric blower has a blower fan for performing intake air and a blower drive motor that rotationally drives the blower fan. The said control apparatus has control apparatuses, such as CPU, RAM, and ROM, and controls the said vacuum cleaner X comprehensively. Specifically, in the control device, the CPU executes various processes according to a control program stored in the ROM.

なお、前記操作ハンドル5には、ユーザが前記電気掃除機Xの稼働の有無や運転モードの選択操作などを行うための操作スイッチ(不図示)が設けられている。また、その操作スイッチの近傍には、前記電気掃除機Xの現在の状態を表示するLEDなどの表示部(不図示)も設けられている。   The operation handle 5 is provided with an operation switch (not shown) for allowing the user to operate the vacuum cleaner X and to select an operation mode. A display unit (not shown) such as an LED for displaying the current state of the electric vacuum cleaner X is also provided in the vicinity of the operation switch.

前記掃除機本体部1は、該掃除機本体部1の前端に接続された前記接続ホース4と、該接続ホース4に接続された前記接続管3とを介して前記吸気口部2に接続されている。   The vacuum cleaner body 1 is connected to the intake port 2 via the connection hose 4 connected to the front end of the vacuum cleaner body 1 and the connection pipe 3 connected to the connection hose 4. ing.

従って、前記電気掃除機Xでは、前記掃除機本体部1に内蔵された前記電動送風機(不図示)が作動されることにより、前記吸気口部2からの吸気が行われる。そして、前記吸気口部2から吸気された空気は、前記接続管3及び前記接続ホース4を通じて前記サイクロン集塵装置Yに流入する。前記サイクロン集塵装置Yでは、吸い込まれた空気から塵埃が遠心分離される。なお、前記サイクロン集塵装置Yで塵埃が分離された後の空気は、前記掃除機本体部1の後端に設けられた不図示の排気口から排気される。   Therefore, in the electric vacuum cleaner X, the electric blower (not shown) built in the vacuum cleaner main body 1 is operated, whereby intake from the intake port 2 is performed. Then, the air sucked from the intake port portion 2 flows into the cyclone dust collector Y through the connection pipe 3 and the connection hose 4. In the cyclone dust collector Y, dust is centrifuged from the sucked air. The air after the dust is separated by the cyclone dust collector Y is exhausted from an exhaust port (not shown) provided at the rear end of the cleaner body 1.

以下、図2〜6を参照しつつ、本発明に係るサイクロン集塵装置の一例であるサイクロン集塵装置Yについて詳説する。   Hereinafter, the cyclone dust collector Y which is an example of the cyclone dust collector according to the present invention will be described in detail with reference to FIGS.

図2及び図3に示すように、前記サイクロン集塵装置Yは、筐体10、集塵容器11(捕集容器の一例)などを備えている。前記筐体10は、内筒12、上部フィルタユニット13、塵埃受部14及び除塵駆動機構15、蓋部16などを備えて概略構成されている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the cyclone dust collecting apparatus Y includes a housing 10, a dust collecting container 11 (an example of a collecting container), and the like. The casing 10 is schematically configured to include an inner cylinder 12, an upper filter unit 13, a dust receiving portion 14, a dust removal drive mechanism 15, a lid portion 16, and the like.

前記サイクロン集塵装置Yでは、前記集塵容器11、前記内筒12、前記上部フィルタユニット13、及び前記塵埃受部14が、垂直の中心軸Pを中心に同軸状に配置されている。また、前記サイクロン集塵装置Yは、前記掃除機本体部1に着脱可能に構成されている。   In the cyclone dust collecting apparatus Y, the dust collecting container 11, the inner cylinder 12, the upper filter unit 13, and the dust receiving portion 14 are arranged coaxially around a vertical central axis P. The cyclone dust collector Y is configured to be detachable from the cleaner body 1.

上記上蓋の一例である筐体10は、フィルタ122を備えた内筒12を備えている。   A housing 10, which is an example of the upper lid, includes an inner cylinder 12 that includes a filter 122.

このサイクロン集塵装置Yでは、略円筒状の集塵容器11の中心部に設けられた前記内筒12から前記集塵容器11内の空気を排気することにより、前記集塵容器11の円周部に設けられた空気流入口111a(図7参照)から吸い込まれた空気を集塵容器11の内周面に沿って旋回させた後、フィルタ手段の一例である前記上部フィルタユニット13などを経て前記内筒12を経て排気し、前記空気に含まれる比較的重量の大きい捕集対象物を前記集塵容器11の底部で捕集すると共に、比較的重量の小さい捕集対象物を前記上部フィルタユニット13などにおいて捕集するものである。   In the cyclone dust collecting apparatus Y, the air in the dust collecting container 11 is exhausted from the inner cylinder 12 provided at the center of the substantially cylindrical dust collecting container 11, so that the circumference of the dust collecting container 11 is exhausted. After the air sucked from the air inlet 111a (see FIG. 7) provided in the section is swung along the inner peripheral surface of the dust collecting container 11, the air passes through the upper filter unit 13 as an example of the filter means. The air is exhausted through the inner cylinder 12, and a relatively heavy collection target contained in the air is collected at the bottom of the dust collecting container 11, and a relatively small collection target is collected in the upper filter. It is collected in the unit 13 or the like.

前記集塵容器11は、吸い込まれた空気から分離された塵埃を収容するための内周面が略円筒状で、且つ外形も円筒状の容器である。前記集塵容器11は、前記サイクロン集塵装置Yの筐体10に着脱可能に構成されている。   The dust collecting container 11 is a container having an inner peripheral surface for accommodating dust separated from the sucked air and a substantially cylindrical outer shape. The dust container 11 is configured to be detachable from the casing 10 of the cyclone dust collector Y.

集塵容器11の底部には、図2に示すように底蓋310が開閉自在に取り付けられている。図2は底蓋310が閉じた状態を、図3は開いた状態を示す。ユーザは、前記掃除機本体部1から前記サイクロン集塵装置Yを取り出した後、上記底蓋310を図3に示すように開いて、該集塵容器11内の塵埃を廃棄する。上記底蓋310の開閉機構は追って詳述される。   As shown in FIG. 2, a bottom cover 310 is attached to the bottom of the dust collecting container 11 so as to be freely opened and closed. FIG. 2 shows a state where the bottom lid 310 is closed, and FIG. 3 shows a state where the bottom lid 310 is opened. After the user removes the cyclone dust collecting device Y from the cleaner body 1, the user opens the bottom cover 310 as shown in FIG. 3 and discards the dust in the dust collecting container 11. The opening / closing mechanism of the bottom lid 310 will be described in detail later.

なお、前記サイクロン集塵装置Yの筐体10と前記集塵容器11との間には、環状のシール部材161が設けられている。このシール部材161により、前記筐体10及び前記集塵容器11の間の空気の漏れが防止される。   An annular seal member 161 is provided between the casing 10 of the cyclone dust collector Y and the dust collecting container 11. The seal member 161 prevents air leakage between the housing 10 and the dust collecting container 11.

また、前記集塵容器11の上記底蓋310には、前記内筒12に設けられた後述の回転軸部123bに嵌合する嵌合部11aが設けられている。前記嵌合部11aの外周部には、前記内筒12の回転軸部123bとの隙間を埋めるための環状のシール部材11bが設けられている。このシール部材11bにより、前記回転軸部123b及び前記集塵容器11の間の空気の漏れが防止される。   Further, the bottom cover 310 of the dust collecting container 11 is provided with a fitting portion 11 a that fits into a rotating shaft portion 123 b described later provided on the inner cylinder 12. An annular seal member 11b for filling a gap with the rotation shaft portion 123b of the inner cylinder 12 is provided on the outer peripheral portion of the fitting portion 11a. The seal member 11b prevents air leakage between the rotary shaft portion 123b and the dust collecting container 11.

さらに、前記集塵容器11には、前記接続ホース4(図1参照)と連通するように設けられる接続部111が設けられている。前記吸気口部2から前記接続管3及び前記接続ホース4を通じて吸い込まれた空気は、前記接続部111から前記集塵容器11内に流入する。   Furthermore, the dust collection container 11 is provided with a connection portion 111 provided so as to communicate with the connection hose 4 (see FIG. 1). Air sucked from the intake port 2 through the connection pipe 3 and the connection hose 4 flows into the dust collecting container 11 from the connection unit 111.

ここで、前記接続部111の前記集塵容器11への空気流入口111aは、前記接続ホース4からの空気が前記集塵容器11内で旋回するように形成されている。具体的には、前記空気流入口111aは、該集塵容器11の接線方向に向くように形成されていることで、流入口111aから吸い込まれた空気は集塵容器11の内周に沿って旋回する。従って、旋回する空気に含まれた塵埃は旋回による遠心力で集塵容器11の内周面に押し付けられ、そのために旋回の速度を失って集塵容器11の底に落下し、旋回空気から分離(遠心分離)される。そして、前記集塵容器11で遠心分離された塵埃は、該集塵容器11の底部に収容される。   Here, the air inlet 111 a of the connecting portion 111 to the dust collecting container 11 is formed so that air from the connection hose 4 swirls within the dust collecting container 11. Specifically, the air inlet 111a is formed so as to face the tangential direction of the dust collecting container 11 so that the air sucked from the inlet 111a extends along the inner periphery of the dust collecting container 11. Turn. Accordingly, the dust contained in the swirling air is pressed against the inner peripheral surface of the dust collecting container 11 by the centrifugal force due to the swirling, and therefore, the swirling speed is lost and falls to the bottom of the dust collecting container 11 and separated from the swirling air. (Centrifugation). The dust that has been centrifuged in the dust collection container 11 is accommodated in the bottom of the dust collection container 11.

一方、塵埃が分離された後の空気は、前記集塵容器11から矢印112a(図2)で示す排気経路112に沿って前記掃除機本体部1に設けられた不図示の排気口から外部に排気される。ここで、前記集塵容器11から前記排気口(不図示)までの前記排気経路112上には、前記内筒12、前記塵埃受部14、及び前記上部フィルタユニット13、蓋部16が順に配置されており、空気流中の比較的細かい塵埃が内筒12および上部フィルタユニット13に設けられたフィルタによって取り除かれる。   On the other hand, the air from which the dust has been separated is discharged from an exhaust port (not shown) provided in the cleaner body 1 along the exhaust path 112 indicated by an arrow 112a (FIG. 2) from the dust collection container 11. Exhausted. Here, on the exhaust path 112 from the dust collecting container 11 to the exhaust port (not shown), the inner cylinder 12, the dust receiving portion 14, the upper filter unit 13, and the lid portion 16 are sequentially arranged. Thus, relatively fine dust in the air flow is removed by filters provided in the inner cylinder 12 and the upper filter unit 13.

前記内筒12は、前記集塵容器11内に配置された円筒状の部材である。ここで、前記内筒12は、前記塵埃受部14によって回転可能に支持されている。具体的に、前記内筒12は、該内筒12の上端に設けられた環状の凹部12aが、前記塵埃受部14の下端に設けられた環状の支持部14cに支持されることにより、塵埃受部14と一体に回転可能な状態で吊り下げられている。なお、前記内筒12を回転可能に支持する構成は、これに限られるものではない。例えば、前記内筒12の上下の端部を軸支することが一例として考えられる。詳細には、前記内筒12の上端には、後述の傾斜除塵部材134に設けられた係合部134cに係合する複数の連結部12bが設けられている。前記連結部12bは、前記内筒12の上端の開口縁部に上方に突出して設けられたリブである。   The inner cylinder 12 is a cylindrical member disposed in the dust collection container 11. Here, the inner cylinder 12 is rotatably supported by the dust receiver 14. Specifically, the inner cylinder 12 is configured such that an annular concave portion 12a provided at the upper end of the inner cylinder 12 is supported by an annular support portion 14c provided at the lower end of the dust receiving portion 14, thereby causing dust. It is suspended so that it can rotate integrally with the receiving part 14. In addition, the structure which supports the said inner cylinder 12 rotatably is not restricted to this. For example, supporting the upper and lower ends of the inner cylinder 12 as an example is considered. Specifically, the upper end of the inner cylinder 12 is provided with a plurality of connecting portions 12b that engage with engaging portions 134c provided on an inclined dust removing member 134 described later. The connecting portion 12 b is a rib provided so as to protrude upward from the opening edge of the upper end of the inner cylinder 12.

前記内筒12は、前記連結部12b及び前記係合部134cの係合によって、前記傾斜除塵部材134に一体回転可能に連結されている。これにより、前記内筒12は、前記傾斜除塵部材134に連動して回転することになる。なお、前記内筒12及び前記傾斜除塵部材134の連結構造はこれに限られない。例えば、前記内筒12及び前記傾斜除塵部材134各々に設けられた嵌合部を嵌合させることにより一体回転可能に連結する構成が考えられる。   The inner cylinder 12 is connected to the inclined dust removing member 134 so as to be integrally rotatable by the engagement of the connecting portion 12b and the engaging portion 134c. As a result, the inner cylinder 12 rotates in conjunction with the inclined dust removing member 134. In addition, the connection structure of the said inner cylinder 12 and the said inclination dust removal member 134 is not restricted to this. For example, the structure connected so that integral rotation is possible by fitting the fitting part provided in each of the said inner cylinder 12 and the said inclination dust removal member 134 is considered.

また、前記内筒12の上部には、前記集塵容器11で塵埃が分離された後の空気を、前記上部フィルタユニット13に向けて排気するための内筒排気口121が形成されている。そして、前記内筒排気口121には、該内筒排気口121全体を覆う円筒状を成す内筒フィルタ122が設けられている。前記内筒フィルタ122は、前記内筒排気口121を通過する空気を濾過する。   Further, an inner cylinder exhaust port 121 for exhausting the air after the dust is separated in the dust collecting container 11 toward the upper filter unit 13 is formed in the upper part of the inner cylinder 12. The inner cylinder exhaust port 121 is provided with a cylindrical inner cylinder filter 122 that covers the entire inner cylinder exhaust port 121. The inner cylinder filter 122 filters air passing through the inner cylinder exhaust port 121.

例えば、前記内筒フィルタ122は、メッシュ状のエアフィルタ等である。なお、前記内筒フィルタ122は、前記内筒排気口121の内側又は外側のいずれに設けられていてもよい。また、前記排気口121及び前記内筒フィルタ122に換えて、前記内筒12にメッシュ状の孔を形成する構成も考えられる。その場合は、そのメッシュ状の孔が前記内筒排気口121及び前記内筒フィルタ122として機能する。   For example, the inner cylinder filter 122 is a mesh air filter or the like. The inner cylinder filter 122 may be provided either inside or outside the inner cylinder exhaust port 121. A configuration in which mesh holes are formed in the inner cylinder 12 instead of the exhaust port 121 and the inner cylinder filter 122 is also conceivable. In that case, the mesh hole functions as the inner cylinder exhaust port 121 and the inner cylinder filter 122.

一方、前記内筒12の下部には、前記集塵容器11内の塵埃を圧縮するための垂直中心軸の周りに回転可能な螺旋状回転圧縮部123が設けられている。   On the other hand, at the lower part of the inner cylinder 12, there is provided a helical rotation compression part 123 that can rotate around a vertical central axis for compressing dust in the dust collecting container 11.

ここで、図2及び図3に加えて螺旋状回転圧縮部123の斜視図である図4を参照しつつ、前記螺旋状回転圧縮部123について説明する。   Here, in addition to FIG. 2 and FIG. 3, the spiral rotation compression unit 123 will be described with reference to FIG. 4 which is a perspective view of the spiral rotation compression unit 123.

図2〜4に示されているように、前記螺旋状回転圧縮部123には、螺旋状曲面を備えた螺旋部123a、回転軸部123b、円盤状遮蔽部材123cが設けられている。   As shown in FIGS. 2 to 4, the spiral rotary compression portion 123 is provided with a spiral portion 123 a having a spiral curved surface, a rotary shaft portion 123 b, and a disk-shaped shielding member 123 c.

前記回転軸部123bは、前記集塵容器11の底部に設けられた前記嵌合部11aに嵌合される中空円筒である。前述したように、前記回転軸部123b及び前記嵌合部11aの間には前記シール部材11b(図2、3参照)が介在する。   The rotating shaft portion 123b is a hollow cylinder fitted to the fitting portion 11a provided at the bottom of the dust collecting container 11. As described above, the seal member 11b (see FIGS. 2 and 3) is interposed between the rotating shaft portion 123b and the fitting portion 11a.

円盤状遮蔽部材123cは、前記集塵容器11内において、後述する旋回流の遠心分離力により塵埃を分離する上側空間の部分(分離部104)と、塵埃を蓄積する下側空間の部分(集塵部105)との仕切りの役割を果たす。これにより、捕集した塵埃が巻き上がり、内筒フィルタ122を詰まらせる事を防ぐ。また、円盤状であるため、サイクロン気流中に含まれる塵埃が引っかかることが無く、塵埃を効率的に集塵容器11の底部へ誘導することができる。   The disc-shaped shielding member 123c is provided in the dust collection container 11 so as to separate the upper space (separation unit 104) from which dust is separated by the centrifugal force of the swirling flow described later and the lower space (collection unit) that accumulates dust. It serves as a partition with the dust part 105). This prevents the collected dust from rolling up and clogging the inner cylinder filter 122. Moreover, since it is disk-shaped, the dust contained in a cyclone airflow is not caught, and dust can be efficiently guide | induced to the bottom part of the dust collecting container 11. FIG.

また、前記回転軸部123bには、該回転軸部123bを中心にして、前記集塵部105の底面に向かって螺旋状に延び、その上下面が、前記垂直中心軸Pを中心とする螺旋状曲面を備えて湾曲した板状の螺旋部123a(圧縮部材の一例)が設けられている。前記螺旋部123aは、後述するように前記内筒12が回転されるとき、前記集塵容器11内に蓄積され、集塵容器11の内周面に接触して回転することに抵抗がある塵埃を、螺子の運び作用によって集塵容器11の底部向かって移動させる。この時、前記圧縮部材の前記螺旋状曲面が、該螺旋状曲面を螺子と想定したときに、該圧縮部材の回転により螺子が後退するように形成されていることにより、この螺旋状曲面でゴミを圧縮することができる。   Further, the rotating shaft portion 123b extends spirally from the rotating shaft portion 123b toward the bottom surface of the dust collecting portion 105, and the upper and lower surfaces thereof are spirals centered on the vertical center axis P. A plate-shaped spiral portion 123a (an example of a compression member) that is curved with a curved surface is provided. As described later, the spiral portion 123a accumulates in the dust collecting container 11 when the inner cylinder 12 is rotated, and has a resistance to rotating in contact with the inner peripheral surface of the dust collecting container 11. Is moved toward the bottom of the dust collecting container 11 by the carrying action of the screw. At this time, the helical curved surface of the compression member is formed so that the screw is retracted by rotation of the compression member when the helical curved surface is assumed to be a screw. Can be compressed.

この時、前記螺旋部123aの前記螺旋状曲面は図6矢印Aの旋回気流と同様の傾斜方向をもって形成されていることが好ましい。このような螺旋部123aを図6矢印Aの旋回と反対方向に回転させることで前記集塵容器11内の塵埃は、該集塵容器11内面との摩擦によって、該集塵容器11底部へ移動することになる。   At this time, it is preferable that the spiral curved surface of the spiral portion 123a is formed with the same inclination direction as the swirling airflow indicated by the arrow A in FIG. By rotating the spiral portion 123a in the direction opposite to the rotation of the arrow A in FIG. 6, the dust in the dust collection container 11 moves to the bottom of the dust collection container 11 due to friction with the inner surface of the dust collection container 11. Will do.

ただし、前記螺旋部123aの前記螺旋状曲面を、前記集塵容器11の内周面に沿って旋回する気流の傾き方向とは反対の方向に傾斜させることも可能である。この時、螺旋部123aの回転方向は、図6矢印Aの旋回気流の旋回方向と同一、即ち、螺旋部123aを螺子と想定したとき、螺旋部123aの回転により螺子が後退する方向になる。   However, it is also possible to incline the spiral curved surface of the spiral portion 123a in a direction opposite to the inclination direction of the airflow swirling along the inner peripheral surface of the dust collecting container 11. At this time, the rotation direction of the spiral portion 123a is the same as the rotation direction of the swirling airflow indicated by the arrow A in FIG. 6, that is, when the spiral portion 123a is assumed to be a screw, the screw is retracted by the rotation of the spiral portion 123a.

さらに、前記内筒12が回転されるとき、前記集塵容器11の底部まで移動した塵埃に対して前記螺旋部123aは、前記集塵容器11の底部との摩擦によって、上記底面との間で塵埃を回転により回転軸中心から外側に向かって押し出し圧縮することになる。このような構成によれば、塵埃が回転によって固く圧縮されるので、前記集塵容器11の塵埃の蓄積可能量を増加させることができる。従って、例えば前記集塵容器11の小型化を実現することが可能である。また、固く圧縮された塵埃は、容易に解けないので、取り出し時にも空気中に飛散する問題がなく、そのままの形でゴミとして廃棄することが出来る。   Further, when the inner cylinder 12 is rotated, the spiral portion 123a is brought into contact with the bottom surface by the friction with the bottom portion of the dust collection container 11 against the dust that has moved to the bottom portion of the dust collection container 11. The dust is pushed out and compressed from the center of the rotation axis to the outside by rotation. According to such a configuration, since the dust is firmly compressed by the rotation, the amount of dust that can be accumulated in the dust collecting container 11 can be increased. Therefore, for example, it is possible to reduce the size of the dust collecting container 11. Also, since the hardly compressed dust cannot be easily dissolved, there is no problem of scattering in the air even when it is taken out, and it can be discarded as garbage as it is.

また、上記のように螺旋状回転圧縮部123が回転することによって螺旋部123aにより圧縮された塵埃の一部は、長い髪の毛などを含んでいるので螺旋部123aに絡みつく。そのために、前記のように底蓋310を開放して、集塵容器11の底部に形成した開口330から塵埃を放出しようとしても簡単には外部に放出されない。また、塵埃を勢いよく放出すると塵埃に含まれる細かい塵などが空気中に散乱し、部屋を汚すことになる。そのため、何らかの方法で、簡単な操作で塵埃をゆっくり外部に放出する機構が必要である。そのために設けられた塵埃を簡単な操作でゆっくり外部に放出するための機構について以下に説明する。   Further, as described above, a part of the dust compressed by the spiral portion 123a by the rotation of the spiral rotary compression portion 123 includes long hairs and the like, and thus entangles with the spiral portion 123a. Therefore, even if the bottom lid 310 is opened as described above and dust is released from the opening 330 formed in the bottom of the dust collecting container 11, it is not easily released to the outside. Moreover, when dust is discharged vigorously, fine dust contained in the dust is scattered in the air, and the room is soiled. Therefore, there is a need for a mechanism for slowly releasing dust to the outside by a simple operation by some method. A mechanism for slowly releasing dust provided for that purpose to the outside by a simple operation will be described below.

前記筐体10の上部を構成する蓋部16の上面には取っ手314が設けられている。取っ手314は、外部から操作可能な操作部材の一例である。   A handle 314 is provided on the upper surface of the lid portion 16 constituting the upper portion of the housing 10. The handle 314 is an example of an operation member that can be operated from the outside.

上記取っ手314は、上記上部筐体312とは独立して垂直軸心の回りに回転自在である。上記取っ手314の内部には、斜面を構成する上側取っ手内蔵ギア316が一体に内蔵されており、上記上側取っ手内蔵ギア316と、同じく斜面を構成する下側取っ手内蔵ギア318とが同じ方向の斜面を接して対向している。上記のように上側取っ手内蔵ギア316と、下側取っ手内蔵ギア318とは、斜面同士であるので、上側の取っ手内蔵ギア316が回転すると下側取っ手内蔵ギア318が上記斜面に押されて下方に移動する。従って、取っ手314を回転させることで上側取っ手内蔵ギア316が下側取っ手内蔵ギア318と噛み合って取っ手314の回転が下側取っ手内蔵ギア318に伝えられる。   The handle 314 is rotatable around a vertical axis independently of the upper housing 312. The handle 314 has a built-in upper handle gear 316 that forms a slope, and the upper handle built-in gear 316 and the lower handle built-in gear 318 that also form a slope are inclined in the same direction. Facing each other. As described above, the upper handle built-in gear 316 and the lower handle built-in gear 318 are inclined surfaces, and therefore when the upper handle built-in gear 316 rotates, the lower handle built-in gear 318 is pushed by the slope and moves downward. Moving. Therefore, by rotating the handle 314, the upper handle built-in gear 316 meshes with the lower handle built-in gear 318, and the rotation of the handle 314 is transmitted to the lower handle built-in gear 318.

下側取っ手内蔵ギア318は、中間体320の上面に形成されており、中間体320の下面にはクラッチギア322が形成されているので、上記下側取っ手内蔵ギア318の下方への移動により中間体320と共にクラッチギア322も下方に移動することになる。   The lower handle built-in gear 318 is formed on the upper surface of the intermediate body 320, and the clutch gear 322 is formed on the lower surface of the intermediate body 320. The clutch gear 322 also moves downward together with the body 320.

上記中間体320の下方には、図外の隙間を介してフィルタ除塵部材132に一体的に固定されたクラッチ受部326が設けられており、上記中間体320の下方への移動に伴ってクラッチギア322と上記クラッチ受部326とが噛み合い、取っ手314の回転がクラッチギア322とクラッチ受部326から構成されるクラッチ機構を介して、フィルタ除塵部材132に伝達され、フィルタ除塵部材132に連結された内筒12およびこれと一体に連結された螺旋状回転圧縮部材123が回転し、螺旋部123aが回転する。これによって、螺旋部123aの螺子の運び作用により螺旋部123aに絡まった塵埃がゆっくりと螺旋部123aの先端方向に運ばれ、底蓋310が開くことによって開放された集塵容器11の底部開口から外部に放出される。   Below the intermediate body 320 is provided a clutch receiving portion 326 that is integrally fixed to the filter dust removing member 132 through a gap outside the figure, and the clutch moves along with the downward movement of the intermediate body 320. The gear 322 meshes with the clutch receiving portion 326, and the rotation of the handle 314 is transmitted to the filter dust removing member 132 via the clutch mechanism including the clutch gear 322 and the clutch receiving portion 326, and is connected to the filter dust removing member 132. The inner cylinder 12 and the helical rotary compression member 123 connected integrally therewith rotate, and the spiral portion 123a rotates. As a result, the dust entangled with the spiral portion 123a is slowly conveyed toward the tip of the spiral portion 123a by the carrying action of the screw of the spiral portion 123a, and from the bottom opening of the dust collecting container 11 opened by opening the bottom lid 310. Released to the outside.

このように操作者によって取っ手314が回転されることで塵埃がゆっくりと外部に放出されるので、塵埃に含まれる細かい塵などが舞い上がったり飛散したりすることがなく、室内が塵などによって汚染されることがない。   As the handle 314 is rotated by the operator in this way, the dust is slowly discharged to the outside, so that the fine dust contained in the dust does not soar and scatter, and the room is polluted by the dust. There is nothing to do.

尚、取っ手314から手を離すと、バネ収納部328に内蔵された図外のバネによって前記中間対320が押し上げられ、クラッチギア322とクラッチ受部326から構成されるクラッチ機構が開放される。これによって、取っ手314を操作しない限り上記クラッチ機構が開放状態にあるので、徐塵駆動モータ151によってフィルタ除塵部材132が回転されても、取っ手314が回転しないので、安全である。   When the hand is released from the handle 314, the intermediate pair 320 is pushed up by a spring (not shown) built in the spring housing portion 328, and the clutch mechanism including the clutch gear 322 and the clutch receiving portion 326 is released. As a result, the clutch mechanism is in an open state unless the handle 314 is operated. Therefore, even if the filter dust removing member 132 is rotated by the gradual dust driving motor 151, the handle 314 does not rotate, which is safe.

一方、前記内筒12の内筒フィルタ122で濾過された後の空気は、該内筒12内を通じて前記上部フィルタユニット13に導かれる。   On the other hand, the air after being filtered by the inner cylinder filter 122 of the inner cylinder 12 is guided to the upper filter unit 13 through the inner cylinder 12.

ここで、図2及び図3に加えて図5を参照しつつ、前記上部フィルタユニット13について説明する。ここに、図5(a)は、前記蓋部16を下方から見た斜視図、図5(b)は、前記上部フィルタユニット13を上方から見た斜視図である。   Here, the upper filter unit 13 will be described with reference to FIG. 5 in addition to FIGS. 2 and 3. FIG. 5A is a perspective view of the lid 16 viewed from below, and FIG. 5B is a perspective view of the upper filter unit 13 viewed from above.

前記上部フィルタユニット13は、HEPAフィルタ(High Efficiency Particulate Air Filter)131、フィルタ除塵部材132及び傾斜除塵部材134などを有している。   The upper filter unit 13 includes a HEPA filter (High Efficiency Particulate Air Filter) 131, a filter dust removing member 132, an inclined dust removing member 134, and the like.

前記HEPAフィルタ131は、前記内筒12から排気されて前記排気経路112上を流れる空気をさらに濾過するエアフィルタの一種である。   The HEPA filter 131 is a type of air filter that further filters the air exhausted from the inner cylinder 12 and flowing on the exhaust path 112.

前記HEPAフィルタ131は、前記垂直中心軸Pの周りに環状に配置固定された複数枚のフィルタの集合で構成されている。なお、複数枚のフィルタ各々は、例えば図5(b)に示すような骨組みに固定される。また、前記HEPAフィルタ131に含まれた複数枚のフィルタは、略水平方向に凹凸を繰り返すプリーツ状に配置されている。これにより、前記HEPAフィルタ131におけるフィルタ面積が十分に確保されている。なお、前記HEPAフィルタ131の下端と前記筐体10との間には、環状のシール部材162が設けられている。これにより、前記HEPAフィルタ131と前記筐体10との間の空気の漏れが防止される。   The HEPA filter 131 is composed of a set of a plurality of filters arranged and fixed in an annular shape around the vertical central axis P. Each of the plurality of filters is fixed to a framework as shown in FIG. 5B, for example. Further, the plurality of filters included in the HEPA filter 131 are arranged in a pleat shape in which unevenness is repeated in a substantially horizontal direction. Thereby, the filter area in the HEPA filter 131 is sufficiently secured. An annular seal member 162 is provided between the lower end of the HEPA filter 131 and the housing 10. Thereby, air leakage between the HEPA filter 131 and the housing 10 is prevented.

また、図2及び図3に示すように、前記HEPAフィルタ131の中央には、後述のフィルタ除塵部材132に設けられた連結部133が嵌挿される中空部131aが形成されている。また、前記中空部131aには、前記連結部133を回転可能に支持する支持部131bが設けられている。   As shown in FIGS. 2 and 3, a hollow portion 131 a into which a connecting portion 133 provided in a filter dust removing member 132 described later is fitted is formed at the center of the HEPA filter 131. The hollow portion 131a is provided with a support portion 131b that rotatably supports the connecting portion 133.

前述したように、前記サイクロン集塵装置Yでは、前記内筒フィルタ122及び前記HEPAフィルタ131の二段階で空気を濾過することにより塵埃の捕集力が高められている。   As described above, in the cyclone dust collector Y, the dust collecting power is enhanced by filtering the air in two stages of the inner cylinder filter 122 and the HEPA filter 131.

但し、前記HEPAフィルタ131に塵埃が堆積して目詰まりが生じると、空気の通過抵抗が大きくなる。そのため、前記電動送風機(不図示)の負荷が大きくなり吸塵力が低下するおそれがある。そこで、前記上部フィルタユニット13には、前記HEPAフィルタ131に付着した塵埃を除去する前記フィルタ除塵部材132が設けられている。   However, if dust accumulates on the HEPA filter 131 to cause clogging, the air passage resistance increases. For this reason, the load on the electric blower (not shown) is increased, and there is a possibility that the dust absorption force is reduced. Therefore, the upper filter unit 13 is provided with the filter dust removing member 132 for removing dust adhering to the HEPA filter 131.

前記フィルタ除塵部材132は、前記HEPAフィルタ131の中央部に設けられた前記支持部131bによって回転可能に支持されている。具体的に、前記フィルタ除塵部材132には、前記支持部131bに回転可能に支持される連結部材133が設けられている。   The filter dust removing member 132 is rotatably supported by the support portion 131 b provided at the center of the HEPA filter 131. Specifically, the filter dust removing member 132 is provided with a connecting member 133 that is rotatably supported by the support portion 131b.

また、前記連結部133には、該連結部133に設けられたネジ穴133aに前記傾斜除塵部材134がネジ133bで螺着される。これにより、前記フィルタ除塵部材132及び前記傾斜除塵部材134が一体回転可能に連結される。なお、前記傾斜除塵部材134及び前記HEPAフィルタ131の間には、隙間を埋める環状のシール部材163が設けられている。これにより、前記傾斜除塵部材134及び前記HEPAフィルタ131の間の空気の漏れが防止される。   In addition, the inclined dust removing member 134 is screwed to the connecting portion 133 with a screw 133b in a screw hole 133a provided in the connecting portion 133. Accordingly, the filter dust removing member 132 and the inclined dust removing member 134 are coupled so as to be integrally rotatable. An annular seal member 163 that fills the gap is provided between the inclined dust removing member 134 and the HEPA filter 131. As a result, air leakage between the inclined dust removing member 134 and the HEPA filter 131 is prevented.

前記フィルタ除塵部材132は、図2及び図5(a)に示すように、前記HEPAフィルタ131の上端部に接触するように該HEPAフィルタ131に沿って所定間隔で配置された三つの接触部132aを有している。前記接触部132aは板バネ状の弾性部材である。なお、前記接触部132aは、板バネ状の弾性部材に限られるものではない。また、前記接触部132aは、一つであっても或いはさらに複数であってもよい。   As shown in FIGS. 2 and 5A, the filter dust removing member 132 includes three contact portions 132a arranged at predetermined intervals along the HEPA filter 131 so as to contact the upper end portion of the HEPA filter 131. have. The contact portion 132a is a leaf spring-like elastic member. The contact portion 132a is not limited to a leaf spring-like elastic member. Further, the contact portion 132a may be one or more.

そして、前記フィルタ除塵部材132には、その外周部にギア132bが形成されている。このギア132bは、図8に示すように、前記サイクロン集塵装置Yに設けられた除塵駆動機構15に設けられた除塵駆動モータ151の回転軸に設けられたギア15aに噛合される。   The filter dust removing member 132 is formed with a gear 132b on the outer periphery thereof. As shown in FIG. 8, the gear 132 b is meshed with a gear 15 a provided on a rotation shaft of a dust removal drive motor 151 provided in a dust removal drive mechanism 15 provided in the cyclone dust collector Y.

ここに、前記除塵駆動機構15は、図8に明らかな如く、前記掃除機本体部1側に設けられた徐塵駆動モータ151(駆動モータの一例)を有している。前記除塵駆動機構15では、前記除塵駆動モータ151の回転力が前記ギア15aに伝達される。そして、前記除塵駆動機構15のギア15aの回転力は、前記ギア132bに伝達される。これにより、前記フィルタ除塵部材132が回転される。   Here, as shown in FIG. 8, the dust removal drive mechanism 15 has a gradual dust drive motor 151 (an example of a drive motor) provided on the cleaner body 1 side. In the dust removal drive mechanism 15, the rotational force of the dust removal drive motor 151 is transmitted to the gear 15a. The rotational force of the gear 15a of the dust removal drive mechanism 15 is transmitted to the gear 132b. Thereby, the filter dust removing member 132 is rotated.

そして、上記フィルタ除塵部材132の回転は、前記したように、傾斜除塵部材134に伝達され、傾斜除塵部材134と一体に回転する内筒12及び内筒12と一体の螺旋状回転圧縮部123が前記垂直中心軸Pの周りに回転する。   The rotation of the filter dust removing member 132 is transmitted to the inclined dust removing member 134 as described above, and the inner cylinder 12 that rotates integrally with the inclined dust removing member 134 and the spiral rotary compression unit 123 that is integral with the inner cylinder 12 are provided. Rotate around the vertical central axis P.

なお、本実施の形態では、前記除塵駆動モータによって前記フィルタ除塵部材132が回転される場合を例に挙げて説明するが、前記除塵駆動モータ151に換えて、前記フィルタ除塵部材132を手動で回転させることのできる機構を設けることも他の実施例として考えられる。   In the present embodiment, the case where the filter dust removal member 132 is rotated by the dust removal drive motor will be described as an example. However, instead of the dust removal drive motor 151, the filter dust removal member 132 is manually rotated. It is also conceivable as another embodiment to provide a mechanism that can be made to operate.

さらに、除塵駆動モータ以外の別のモータによって、螺旋状回転圧縮部123を回転させることも当然考えられる。上部フィルタユニット13の除塵と、螺旋状回転圧縮部123の回転とを別に行いたい場合には、このような別駆動の方を採用することも考えられる。   Further, it is naturally conceivable to rotate the helical rotary compression unit 123 by another motor other than the dust removal drive motor. When it is desired to perform the dust removal of the upper filter unit 13 and the rotation of the spiral rotary compression unit 123 separately, it is conceivable to adopt such a separate drive.

前記フィルタ除塵部材132が回転されると、該フィルタ除塵部材132に設けられた三つの前記接触部132a各々は、プリーツ状に形成された前記HEPAフィルタ131に断続的に衝突して振動を与える。従って、前記HEPAフィルタ131に付着した塵埃は、前記フィルタ除塵部材132から与えられる振動によって叩き落とされる。なお、前記除塵駆動モータ(不図示)が作動されるタイミングは、例えば前記電気掃除機Xにおける集塵動作の開始前や終了後であることが望ましい。これにより、前記電動送風機による吸気によって前記HEPAフィルタ131に下流側への気流がない状態で、前記HEPAフィルタ131の除塵を効果的に行うことができる。   When the filter dust removing member 132 is rotated, each of the three contact portions 132a provided on the filter dust removing member 132 intermittently collides with the HEPA filter 131 formed in a pleat shape to give vibration. Accordingly, the dust adhering to the HEPA filter 131 is knocked down by the vibration applied from the filter dust removing member 132. Note that the timing at which the dust removal drive motor (not shown) is operated is preferably, for example, before or after the start of the dust collecting operation in the electric vacuum cleaner X. Thereby, the dust removal of the HEPA filter 131 can be effectively performed in a state where there is no airflow downstream in the HEPA filter 131 due to the intake air by the electric blower.

また、前述したように、前記塵埃受部14は、前記内筒12を回転可能に支持している。具体的に、前記塵埃受部14の開口14a縁部の下端には、前記内筒12の上端に設けられた環状の前記凹部12aに嵌合される環状の前記支持部14cが設けられている。これにより、前記内筒12は、前記塵埃受部14によって回転可能な状態で吊り下げられている。   Further, as described above, the dust receiver 14 supports the inner cylinder 12 in a rotatable manner. Specifically, at the lower end of the edge portion of the opening 14 a of the dust receiving portion 14, the annular support portion 14 c fitted into the annular recess 12 a provided at the upper end of the inner cylinder 12 is provided. . Thereby, the inner cylinder 12 is suspended in a rotatable state by the dust receiver 14.

次に、前記した螺旋状回転圧縮部123の構造についてさらに詳しく説明する。   Next, the structure of the above-described spiral rotary compression unit 123 will be described in more detail.

前述したように、サイクロン集塵装置Yは、概略円筒形状に形成され、上部に配置された上部フィルタユニット13と、下部に配置された集塵容器11とを備えて構成されている。   As described above, the cyclone dust collector Y is formed in a substantially cylindrical shape, and includes the upper filter unit 13 disposed in the upper portion and the dust collecting container 11 disposed in the lower portion.

集塵容器11内に収納された前記内筒12の下端には、分離部104と集塵部105の境界部である円盤状遮蔽部材123cが一体的に接合されている。上記円盤状遮蔽部材123cとその下部の前記螺旋部123aの外径は、ほぼ同じで、分離部104の内径より小さく、円盤状遮蔽部材123cの外周と集塵容器11の内壁との間には隙間(クリアランス)106(図2)が存在している。隙間(クリアランス)106は、分離部104において分離した塵埃を集塵部105へ移動する場合に、ある程度の体積を持つ塵埃においてもスムーズに移動することができ、かつ一度集塵部105に移動・蓄積した塵埃を巻き上げ、内筒フィルタ122を詰まらさないようにするに適した値である。実験によれば13mm程度が望ましいことが分かった。   A disc-shaped shielding member 123 c that is a boundary portion between the separation portion 104 and the dust collection portion 105 is integrally joined to the lower end of the inner cylinder 12 housed in the dust collection container 11. The outer diameter of the disk-shaped shielding member 123c and the spiral portion 123a below the disk-shaped shielding member 123c is substantially the same and smaller than the inner diameter of the separation portion 104, and is between the outer periphery of the disk-shaped shielding member 123c and the inner wall of the dust collecting container 11. There is a gap (clearance) 106 (FIG. 2). The clearance (clearance) 106 can smoothly move even when dust having a certain volume is transferred to the dust collection unit 105 when the dust separated in the separation unit 104 is moved to the dust collection unit 105. This value is suitable for rolling up the accumulated dust so as not to clog the inner cylinder filter 122. According to experiments, it was found that about 13 mm is desirable.

また、円盤状遮蔽部材123cは、高さ方向に所定の厚みを持つ。円盤状遮蔽部材123cの高さ方向の厚みは、分離部104における遠心分離性能に影響し、本実施例では、実験により求めた13mm程度としている。   The disc-shaped shielding member 123c has a predetermined thickness in the height direction. The thickness of the disc-shaped shielding member 123c in the height direction affects the centrifugal separation performance in the separation unit 104, and is about 13 mm obtained by experiments in this embodiment.

また、螺旋状回転圧縮部123の螺旋部123aは、前記したように上下の螺旋状曲面に挟まれて湾曲した板状に形成されており、円盤状遮蔽部材123cから下方に向かってほぼ垂直に伸びる回転軸部123bを中心にして、集塵容器11の底面に向かって始端(円盤状遮蔽部材123cとの接続部)から終端(下端)までが1周分以上、回転軸部123bの周囲に巻き付くように形成されている。上記巻き付き角度の望ましい数字としては、1.6周分である。このような巻き付きによって、螺旋部123aは、集塵容器11の内周面にそったサイクロン旋回気流の回転方向に沿って下方に向かって傾斜する螺旋状の旋回面が形成されている。   Further, as described above, the spiral portion 123a of the spiral rotational compression portion 123 is formed in a curved plate shape sandwiched between upper and lower spiral curved surfaces, and is substantially vertically downward from the disc-shaped shielding member 123c. Centering on the extending rotating shaft portion 123b, from the starting end (connecting portion with the disk-shaped shielding member 123c) to the ending end (lower end) toward the bottom surface of the dust collecting container 11, there is at least one turn around the rotating shaft portion 123b. It is formed to wrap around. A desirable number for the winding angle is 1.6 turns. By such winding, the spiral portion 123a is formed with a spiral swirling surface that is inclined downward along the rotation direction of the cyclonic swirling airflow along the inner peripheral surface of the dust collecting container 11.

また、螺旋状回転圧縮部123の螺旋部123aの終端(下端)と底蓋310の底面との間には、隙間(クリアランス)108(図2参照)が介在している。これにより、回転軸中心から外側に向け押し出し、圧縮することが出来る塵埃量を大幅に増加することが出来る。   Further, a gap (clearance) 108 (see FIG. 2) is interposed between the terminal end (lower end) of the spiral portion 123 a of the spiral rotary compression portion 123 and the bottom surface of the bottom lid 310. As a result, the amount of dust that can be pushed out and compressed from the center of the rotating shaft to the outside can be greatly increased.

また、上記隙間108の幅は、集塵部105の底部に押し付けられ、圧縮された塵埃が螺旋部分の終端と集塵部105底部の間に詰まることによる破損や、異物等の詰まりを起こすことを防ぐことができる値である。本実施例では、IEC規格に基づくDMT標準ゴミTYPE8を試験ゴミとして10g使用した実験により求めた上記隙間108の幅を6〜13mm程度としている。   Further, the width of the gap 108 is pressed against the bottom of the dust collecting unit 105, and the compressed dust is damaged by clogging between the end of the spiral portion and the bottom of the dust collecting unit 105. It is a value that can prevent. In the present embodiment, the width of the gap 108 obtained by an experiment using 10 g of DMT standard dust TYPE8 based on the IEC standard as test dust is set to about 6 to 13 mm.

以上のように構成された電気掃除機の動作について、以下に説明する。   The operation of the vacuum cleaner configured as described above will be described below.

図3、図6に示すように、分離部104の周方向に形成された接続部111の空気流入口111aから集塵容器11の分離部104に入った気流は、分離部104の円筒状の内周面に沿って高速で旋回する。旋回気流中の比較的大きい塵埃には遠心力が作用して気流から分離され、集塵容器11の内壁へ押し付けられる。図2に示すように、空気の排気口121が、下方にあるため、その後、気流は旋回しながら、集塵部105に入る。上記旋回する気流(主流)は、集塵部105の底面に到達した後は上昇に転じる。   As shown in FIGS. 3 and 6, the airflow entering the separation unit 104 of the dust collecting container 11 from the air inlet 111 a of the connection unit 111 formed in the circumferential direction of the separation unit 104 is a cylindrical shape of the separation unit 104. It turns at high speed along the inner circumference. Centrifugal force acts on relatively large dust in the swirling airflow to be separated from the airflow and pressed against the inner wall of the dust collecting container 11. As shown in FIG. 2, since the air outlet 121 is located below, the airflow then enters the dust collecting unit 105 while turning. The swirling airflow (main flow) turns upward after reaching the bottom surface of the dust collection unit 105.

また、図6に二点鎖線で示す矢印Aの気流により運ばれる塵埃は、螺旋部123aの終端部(下端部)と集塵容器11の底面との間の空間112aに引っかかり(トラップされ)、蓄積され、螺旋部123aの螺旋形状の湾曲面に沿って下側から順に積層されていく。このため、さらに圧力損失の増加を防ぐことができる。   In addition, the dust carried by the air current indicated by the two-dot chain line in FIG. 6 is trapped in the space 112a between the terminal end (lower end) of the spiral portion 123a and the bottom surface of the dust collecting container 11, Accumulated and stacked in order from the bottom along the spiral curved surface of the spiral portion 123a. For this reason, an increase in pressure loss can be further prevented.

さらに、螺旋状回転圧縮部123のまわりの間隙107を旋回する気流の回転方向と螺旋状回転圧縮部123の螺旋部123aの傾き方向が一致しているため、蓄積・積層された塵埃は、気流によっても若干圧縮される。これにより、蓄積・積層された塵埃の容積が小さくなり、より効率的な塵埃捕集を達成できる。   Further, since the rotation direction of the airflow swirling around the gap 107 around the spiral rotary compression unit 123 and the inclination direction of the spiral portion 123a of the spiral rotary compression unit 123 coincide, Is also slightly compressed. Thereby, the volume of accumulated and stacked dust is reduced, and more efficient dust collection can be achieved.

次に、塵埃の空気流による蓄積と積層の作用について説明する。前述したように、吸引された塵埃は、分離部104において分離され、隙間106(図2)を通り、集塵部105へ導かれる。集塵部105においては、塵埃は隙間107を通り、隙間108によりせき止められる(トラップされる)ことにより、蓄積される。この蓄積は、螺旋状回転圧縮部123が回転されるごとに既に蓄積された塵埃の上に積層されていく。そのため、この集塵装置では、螺旋部123aに沿って、偏ることなく積層が成長していくため、集塵部105内で偏って蓄積されていくことがなく、同容積の集塵部と比較して集塵可能容量が飛躍的に向上する。   Next, the accumulation of dust by the air flow and the action of stacking will be described. As described above, the sucked dust is separated at the separation unit 104 and guided to the dust collection unit 105 through the gap 106 (FIG. 2). In the dust collection unit 105, the dust is accumulated by passing through the gap 107 and being blocked (trapped) by the gap 108. This accumulation is stacked on the already accumulated dust every time the spiral rotary compression unit 123 is rotated. Therefore, in this dust collector, since the stack grows along the spiral portion 123a without being biased, it does not accumulate unevenly within the dust collector 105 and is compared with a dust collector of the same volume. As a result, the dust collection capacity is dramatically improved.

また、螺旋部123aは、サイクロン旋回気流の回転方向に沿って下方に向かって傾斜する方向性をもつ螺旋形状とすることが出来る。この場合には、サイクロンの気流による圧縮効果も得られる。これにより、さらに集塵可能容量が向上する。   Moreover, the spiral part 123a can be made into the spiral shape with the directionality which inclines below along the rotation direction of a cyclone swirl | vortex airflow. In this case, the compression effect by the cyclone airflow is also obtained. Thereby, the dust collecting capacity is further improved.

次に、回転圧縮の作用について具体的に説明する。   Next, the action of rotational compression will be specifically described.

たとえば、送風駆動モータの駆動が停止されると、気流が旋回を止める。送風駆動モータの駆動停止が確認された後、除塵駆動機構15が駆動されると、上述したように内筒12、排気口121、円盤状遮蔽部材123c、螺旋状回転圧縮部123、回転軸部123bが一体となって、垂直中心軸Pを中心として、図8の矢印D方向(上面から見て、反時計方向)に回転する。このようにして、除塵駆動機構15による回転が、図8に示される第1の回転軸線152と第2の回転軸線153を介して回転軸部123bに伝達される。   For example, when driving of the blower drive motor is stopped, the airflow stops turning. When the dust removal drive mechanism 15 is driven after the drive stop of the blower drive motor is confirmed, as described above, the inner cylinder 12, the exhaust port 121, the disk-shaped shielding member 123c, the helical rotation compression unit 123, the rotation shaft portion. 123b is integrally rotated about the vertical central axis P in the direction of arrow D in FIG. 8 (counterclockwise as viewed from above). In this way, the rotation by the dust removal drive mechanism 15 is transmitted to the rotation shaft portion 123b via the first rotation axis 152 and the second rotation axis 153 shown in FIG.

こうして螺旋状回転圧縮部123が回転すると、螺子の原理により、回転軸方向(図9の矢印Eで示す垂直下向き方向)に推力が発生する。この推力により、集塵部105に蓄積されている図9の塵埃200は、回転軸方向に押し出され、集塵容器11の底面に押し付けられることにより回転軸方向に圧縮される。   When the helical rotation compression unit 123 rotates in this way, thrust is generated in the rotation axis direction (vertical downward direction indicated by arrow E in FIG. 9) based on the principle of the screw. Due to this thrust, the dust 200 of FIG. 9 accumulated in the dust collection unit 105 is pushed out in the direction of the rotation axis and is compressed in the direction of the rotation axis by being pressed against the bottom surface of the dust collecting container 11.

また、螺旋状回転圧縮部123が回転し圧縮動作を行うものであるため、螺旋状回転圧縮部123の回転によって塵埃に軸回転中心から外側向きの力が発生する。そのため、塵埃は円筒状の回転軸部123b部分にはあまり付着しない傾向があり、メンテナンス性が飛躍的に高まる。さらに、塵埃が螺旋状回転圧縮部123に付着した場合においても、螺旋状回転圧縮部123が回転することによって、塵埃を下方へ押し出し圧縮する際に塵埃により、剥がされていく。このように、螺旋状回転圧縮部123のメンテナンス性は非常に高い。   In addition, since the helical rotation compression unit 123 rotates and performs a compression operation, the rotation of the helical rotation compression unit 123 generates an outward force on the dust from the shaft rotation center. For this reason, the dust tends not to adhere to the cylindrical rotating shaft portion 123b so that the maintainability is remarkably improved. Further, even when dust adheres to the helical rotation compression unit 123, the rotation of the helical rotation compression unit 123 causes the dust to be peeled off when being compressed downward. Thus, the maintainability of the helical rotary compression unit 123 is very high.

さらに、前記したように、圧縮後の塵埃はドーナツ型に固められ一体化しているため、ゴミ捨て時のゴミ飛散やこぼれ落ちなどを防ぐことができ、効率的なゴミ捨てが行える。螺旋状回転圧縮部123の回転を、モータなどの駆動手段によって行なうことにより、送風駆動モータの駆動中(吸引中)に螺旋状回転圧縮部123を自動的に回転させることができる。この動作によって、塵埃を捕集・集積すると同時に塵埃を圧縮することができる。これにより、さらに効率的に圧縮することができ、上記の効果がさらに高まる。また、一度に大量の塵埃を吸引した場合でも圧縮が可能なため、長時間連続して掃除を行うことができる。   Furthermore, as described above, since the compressed dust is consolidated into a donut shape and integrated, it is possible to prevent dust scattering and spilling at the time of throwing away dust, and efficient waste disposal. By rotating the helical rotation compression unit 123 by a driving means such as a motor, the helical rotation compression unit 123 can be automatically rotated while the blower drive motor is being driven (during suction). By this operation, dust can be collected and collected and simultaneously compressed. Thereby, it can compress more efficiently and said effect increases further. Moreover, even when a large amount of dust is sucked at a time, the compression is possible, so that cleaning can be performed continuously for a long time.

さらにまた、送風駆動モータの駆動中(吸引中)に螺旋状回転圧縮部123を間欠的に回転させることにより、塵埃の捕集と同時に圧縮を行うことが出来るとともに、螺旋状回転圧縮部123を長い時間にわたって駆動し続けることがないため、消費電力の増加を防ぎ、駆動機構の寿命に伴う製品寿命を高めることができる。さらに、圧縮部駆動機構が駆動する際の騒音を低減することができ、より静かで使用しやすいサイクロン集塵装置が得られる。   Further, by intermittently rotating the helical rotation compression unit 123 during the driving (suction) of the blower drive motor, it is possible to perform compression simultaneously with dust collection, and the helical rotation compression unit 123 Since driving is not continued for a long time, an increase in power consumption can be prevented, and the product life associated with the life of the drive mechanism can be increased. Furthermore, the noise when the compressor drive mechanism is driven can be reduced, and a cyclone dust collector that is quieter and easier to use can be obtained.

10 …筐体(分離装置本体)
11 …集塵容器(捕集容器)
12 …内筒
13 …上部フィルタユニット
14 …塵埃受部
15 …除塵駆動機構
104 …分離部
105 …集塵部
123 …螺旋状回転圧縮部
123a…螺旋部(圧縮部)
123b…回転軸部
123c…円盤状遮蔽部材
123d…始端部
200、201…塵埃
400 …リブ
310 …底蓋
111a…流入口
112a…矢印 (排気経路)
312 …上部筐体
314 …取っ手
316 …上側取っ手内蔵ギア
318 …下側取っ手内蔵ギア
319 …隙間
320 …中間体
322 …クラッチギア
324…隙間
326…クラッチ受部
10: Housing (separator main body)
11 ... Dust collection container (collection container)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 12 ... Inner cylinder 13 ... Upper filter unit 14 ... Dust receiving part 15 ... Dust removal drive mechanism 104 ... Separation part 105 ... Dust collection part 123 ... Spiral rotational compression part 123a ... Spiral part (compression part)
123b ... Rotating shaft portion 123c ... Disk-shaped shielding member 123d ... Start end portion 200, 201 ... Dust 400 ... Rib 310 ... Bottom lid 111a ... Inlet 112a ... Arrow (exhaust path)
312 ... Upper housing 314 ... Handle 316 ... Upper handle built-in gear 318 ... Lower handle built-in gear 319 ... Gap 320 ... Intermediate 322 ... Clutch gear 324 ... Gap 326 ... Clutch receiving part

Claims (8)

内周面が略円筒状の捕集容器を備え、該捕集容器の円周部にその周方向に設けられた空気流入口から吸い込まれた空気を前記略円筒状の内周面に沿って旋回させた後、前記捕集容器の中心部からフィルタ部材を経て排気することにより、前記空気に含まれる比較的大きい捕集対象物を前記捕集容器の底部で捕集すると共に、比較的小さい捕集対象物を前記フィルタ部材において捕集するサイクロン分離装置であって、
前記フィルタ部材に対して相対移動可能に設けられ、前記フィルタ部材に対して相対移動することにより前記フィルタ部材に付着した塵埃を除去する除塵部材と、
前記除塵部材と連結され、前記サイクロン分離装置の外部から操作可能な操作部材と、を備え
前記操作部材の操作により前記塵埃部材を前記フィルタ部材に対して相対移動させ、前記フィルタ部材に付着した塵埃を除去するサイクロン分離装置。
The inner peripheral surface is provided with a substantially cylindrical collection container, and the air sucked from the air inlet provided in the circumferential direction on the circumferential portion of the collection container along the substantially cylindrical inner peripheral surface. After swirling, the relatively large collection object contained in the air is collected at the bottom of the collection container and is relatively small by exhausting from the central part of the collection container through the filter member. A cyclone separator for collecting a collection object in the filter member,
A dust removing member provided so as to be relatively movable with respect to the filter member, and removing dust attached to the filter member by moving relative to the filter member;
An operating member connected to the dust removing member and operable from the outside of the cyclone separation device, and the dust adhered to the filter member by moving the dust member relative to the filter member by operating the operating member. Removing cyclone separator.
前記捕集容器内に設けられた前記フィルタ部材の上部を覆う蓋を備え、前記蓋に外部操作できる前記操作部材が設けられている請求項1記載のサイクロン分離装置。   The cyclone separator according to claim 1, further comprising a lid that covers an upper portion of the filter member provided in the collection container, and the operation member that can be externally operated is provided on the lid. 前記操作部材に連結される前記除塵部材は、前記フィルタ部材の上部に移動可能に設けられている請求項1あるいは2のいずれかに記載のサイクロン分離装置。   The cyclone separator according to claim 1, wherein the dust removing member connected to the operation member is movably provided on an upper portion of the filter member. 前記操作部材が回転可能に設けられ、前記操作部材の回転により前記除塵部材が前記フィルタ部材に対して相対移動する請求項1〜3のいずれかに記載のサイクロン分離装置。   The cyclone separator according to any one of claims 1 to 3, wherein the operating member is rotatably provided, and the dust removing member is moved relative to the filter member by the rotation of the operating member. 前記除塵部材は、前記フィルタ部材に対して相対移動することで前記フィルタ部材との当接および離間を繰り返すことで、前記フィルタ手段に振動を与えるものである請求項1〜4のいずれかに記載のサイクロン分離装置。   The said dust removal member gives a vibration to the said filter means by repeating contact and separation | spacing with the said filter member by moving relatively with respect to the said filter member. Cyclone separator. 前記フィルタと当接および離間を繰り返す接触部を備え、前記接触部が複数設けられている請求項5に記載のサイクロン分離装置。   The cyclone separator according to claim 5, further comprising a contact portion that repeats contact and separation with the filter, and a plurality of the contact portions are provided. 前記接触部が弾性部材である請求項5あるいは6のいずれかに記載のサイクロン分離装置。 The cyclone separator according to claim 5, wherein the contact portion is an elastic member. 前記捕集対象物が、塵埃であるサイクロン集塵装置に適用されてなる請求項1〜7のいずれかに記載のサイクロン分離装置。   The cyclone separator according to any one of claims 1 to 7, wherein the collection object is applied to a cyclone dust collector that is dust.
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