JP2014030664A - Drying apparatus - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、衣類を乾燥するための乾燥装置に関する。 The present invention relates to a drying apparatus for drying clothes.
乾燥装置は、高温且つ乾燥した空気(以下、「乾燥空気」と称される)を用いて、衣類を乾燥させる。乾燥装置は、典型的には、衣類を収容する収容槽と、収容槽へ乾燥空気を送り込む送風機と、を備える。 The drying device dries clothing using high-temperature and dry air (hereinafter referred to as “dry air”). Typically, a drying apparatus is provided with the storage tank which accommodates clothing, and the air blower which sends dry air into a storage tank.
収容槽が、低すぎる位置に配置されるならば、使用者は、衣類を収容槽に投入するために、身を大きく屈めなければならない。このことは、乾燥装置の利便性を悪化させるので、使用者が衣類を投入しやすいように、収容槽の高さは定められる。 If the storage tub is positioned too low, the user must bend down greatly in order to put clothes into the storage tub. This deteriorates the convenience of the drying device, so the height of the storage tank is determined so that the user can easily put in clothes.
送風機が、収容槽の上方に配置されるならば、収容槽及び送風機を収容する筐体の高さ寸法は、大きく設計される必要がある。送風機が収容槽の下方に配置されるならば、筐体の高さ寸法は、小さく設計されてもよい。特許文献1は、収容槽の下方に配置された送風機を用いて衣類を乾燥する乾燥機能を有する洗濯乾燥機を開示する。 If a blower is arrange | positioned above a storage tank, the height dimension of the housing | casing which accommodates a storage tank and a blower needs to be designed largely. If a blower is arrange | positioned under a storage tank, the height dimension of a housing | casing may be designed small. Patent document 1 discloses the washing-drying machine which has the drying function which dries clothing using the air blower arrange | positioned under the storage tank.
送風機が収容槽の下方に配置されるならば、収容槽は、比較的高い位置に配置される。この結果、使用者は、衣類を収容槽へ容易に投入することができる。 If a blower is arrange | positioned under a storage tank, a storage tank will be arrange | positioned in a comparatively high position. As a result, the user can easily put the clothes into the storage tank.
送風機は、典型的には、筐体内で空気を循環させるために回転するファンと、ファンを取り囲むファン筐体と、を備える。乾燥装置は、湿った衣類を処理するので、ファンによって循環される空気の循環経路は、結露しやすい。送風機が収容槽の下方に配置されるならば、結露によって循環経路に生じた水は、重力作用によって、下方へ流動するので、ファン筐体は、水を貯めやすくなる。特に、特許文献1の装置のように、乾燥装置が、洗濯機能を有するならば、ファン筐体内への貯水量は更に大きくなる。 The blower typically includes a fan that rotates to circulate air within the housing, and a fan housing that surrounds the fan. Since the drying device treats wet clothing, the circulation path of the air circulated by the fan is likely to condense. If the blower is disposed below the storage tank, the water generated in the circulation path due to condensation flows downward due to the gravitational action, so that the fan housing easily stores water. In particular, if the drying device has a washing function like the device of Patent Document 1, the amount of water stored in the fan housing is further increased.
ファン筐体が貯水するならば、ファンは、水を掻き上げ、収容槽へ水を供給することもある。このことは、乾燥効率を大幅に低減させる。加えて、ファン筐体に溜まった水は、送風機の故障や送風量の低下を誘発することもある。 If the fan housing stores water, the fan may scoop up water and supply water to the storage tank. This greatly reduces the drying efficiency. In addition, the water accumulated in the fan housing may induce a failure of the blower or a reduction in the amount of blown air.
本発明は、高い乾燥効率を達成することができる乾燥装置を提供することを目的とする。 An object of this invention is to provide the drying apparatus which can achieve high drying efficiency.
本発明の一局面に係る乾燥装置は、乾燥空気を用いて、衣類を乾燥する。乾燥装置は、前記衣類が収容される収容槽と、該収容槽の下方に配置された送風機と、該送風機から上方に延出し、前記収容槽に接続される第1ダクトと、を備える。前記送風機は、水平面に対して傾斜した回転軸周りに回転し、前記乾燥空気を、前記第1ダクトを通じて前記収容槽へ送り出すファンと、該ファンが収容される収容空間を規定するファン筐体と、を含む。該ファン筐体は、前記ファンの回転によって吸引された前記乾燥空気が流入する流入口が形成された第1壁と、該第1壁とは反対側の第2壁と、前記第1壁と前記第2壁との間で前記回転軸を取り巻く第3壁と、を含む。前記収容空間は、前記第2壁と前記第3壁とに挟まれた谷領域を含む。 A drying device according to one aspect of the present invention dries clothing using dry air. The drying device includes a storage tank in which the clothing is stored, a blower disposed below the storage tank, and a first duct that extends upward from the blower and is connected to the storage tank. The blower rotates around a rotation axis inclined with respect to a horizontal plane, and sends out the dry air to the storage tank through the first duct; and a fan housing that defines a storage space in which the fan is stored; ,including. The fan housing includes a first wall formed with an inflow port through which the dry air sucked by the rotation of the fan flows, a second wall opposite to the first wall, and the first wall And a third wall surrounding the rotation axis with the second wall. The accommodation space includes a valley region sandwiched between the second wall and the third wall.
上記構成によれば、送風機は、第1ダクトを通じて、収容槽へ乾燥空気を送り出すので、乾燥装置は、収容槽に収容された衣類を適切に乾燥することができる。第1ダクトは、上方に延出するので、第1ダクトで結露した水は、重力作用によって流下し、ファン筐体に流入することもある。ファン筐体は、水平面に対して傾斜した回転軸周りに回転するファンを収容する収容空間を形成するので、収容空間は、乾燥空気が流入する流入口が形成された第1壁とは反対側の第2壁と、第1壁と第2壁との間で回転軸を取り巻く第3壁とに挟まれた谷領域を含むこととなる。ファン筐体に流入した水は、谷領域に最終的に到達する。ファンの回転によって生ずる風圧は、第1壁よりも第2壁に近くの空間において小さくなる。谷領域は、第2壁と第3壁とに挟まれた空間であるので、谷領域に流入した水は、ファンの送風動作に影響しにくい。したがって、乾燥装置は、高い乾燥効率を達成することができる。 According to the said structure, since a blower sends dry air to a storage tank through a 1st duct, the drying apparatus can dry the clothing accommodated in the storage tank appropriately. Since the first duct extends upward, the water condensed in the first duct flows down by gravity and may flow into the fan housing. Since the fan housing forms a housing space that houses a fan that rotates about a rotation axis inclined with respect to the horizontal plane, the housing space is opposite to the first wall on which an inflow port through which dry air flows is formed. In this case, a valley region sandwiched between the second wall and the third wall surrounding the rotation axis between the first wall and the second wall is included. The water flowing into the fan housing finally reaches the valley area. The wind pressure generated by the rotation of the fan is smaller in the space closer to the second wall than the first wall. Since the valley region is a space sandwiched between the second wall and the third wall, the water that has flowed into the valley region hardly affects the fan blowing operation. Therefore, the drying apparatus can achieve high drying efficiency.
上記構成において、前記回転軸は、前記第1壁から前記第2壁に向けて、下方に傾斜してもよい。 The said structure WHEREIN: The said rotating shaft may incline below toward the said 2nd wall from the said 1st wall.
上記構成によれば、回転軸は、第1壁から第2壁に向けて、下方に傾斜するので、ファン筐体に流入した水は、谷領域に最終的に到達する。上述の如く、谷領域に流入した水は、ファンの送風動作に影響しにくいので、乾燥装置は、高い乾燥効率を達成することができる。 According to the above configuration, the rotation shaft is inclined downward from the first wall toward the second wall, so that the water flowing into the fan housing finally reaches the valley region. As described above, since the water flowing into the valley region hardly affects the fan blowing operation, the drying device can achieve high drying efficiency.
上記構成において、前記第3壁は、前記回転軸を取り囲む筒状部と、前記第1ダクトに接続される吐出口と、を含んでもよい。前記谷領域は、前記筒状部と前記第2壁との境界において規定された底線を含んでもよい。 In the above configuration, the third wall may include a cylindrical portion surrounding the rotation shaft and a discharge port connected to the first duct. The valley region may include a bottom line defined at a boundary between the cylindrical portion and the second wall.
上記構成によれば、ファンが回転する間、乾燥空気は、吐出口を通じて、第1ダクトに流入する。その後、乾燥空気は、収容槽へ流入するので、衣類は適切に乾燥される。筒状部と第2壁との境界には、底線が形成されるので、ファン筐体に流入した水は、底線に向けて流れる。底線は、筒状部と第2壁との境界に形成されるので、谷領域に向けて流れる水は、ファンの送風動作に影響しにくい。したがって、乾燥装置は、高い乾燥効率を達成することができる。 According to the above configuration, dry air flows into the first duct through the discharge port while the fan rotates. The dry air then flows into the containment tub so that the garment is properly dried. Since a bottom line is formed at the boundary between the tubular portion and the second wall, the water flowing into the fan housing flows toward the bottom line. Since the bottom line is formed at the boundary between the cylindrical portion and the second wall, the water flowing toward the valley region hardly affects the fan blowing operation. Therefore, the drying apparatus can achieve high drying efficiency.
上記構成において、前記収容空間は、前記ファン上の最外点のうち第2壁に最も近接する近接点の回転軌跡内の領域として定義される回転面を含む平面と前記第1壁との間で規定される第1空間と、前記平面と前記第2壁との間で規定される第2空間と、に区分されてもよい。前記ファン筐体には、前記第2空間と連通する水抜穴が形成されてもよい。 In the above configuration, the accommodation space is between a plane including a rotation surface defined as a region in a rotation locus of a proximity point closest to the second wall among the outermost points on the fan and the first wall. And a second space defined between the plane and the second wall. A drain hole that communicates with the second space may be formed in the fan housing.
上記構成によれば、ファン上の最外点のうち第2壁に最も近接する近接点の回転軌跡内の領域として定義される回転面を含む平面と第2壁との間で規定される第2空間において、ファンの回転によって生ずる風圧は、平面と第1壁との間で規定される第1空間よりも強くなる。水抜穴は、第2空間に連通するので、水抜穴に起因する送風量の低下は小さくなる。 According to the above configuration, the second wall is defined between the plane including the rotation surface defined as the region in the rotation locus of the proximity point closest to the second wall among the outermost points on the fan and the second wall. In the two spaces, the wind pressure generated by the rotation of the fan is stronger than in the first space defined between the plane and the first wall. Since the drain hole communicates with the second space, the decrease in the air flow rate due to the drain hole is reduced.
上記構成において、前記水抜穴は、前記回転面において最も下方に位置する第1最下点を通過する第1水平面よりも下方に形成されてもよい。 The said structure WHEREIN: The said drain hole may be formed in the downward direction rather than the 1st horizontal surface which passes the 1st lowest point located in the lowest on the said rotating surface.
上記構成によれば、水抜穴は、回転面において最も下方に位置する第1最下点を通過する第1水平面よりも下方に形成されるので、ファン筐体に流入した水は、水抜穴を通じて、適切に排出される。 According to the above configuration, the water drainage hole is formed below the first horizontal plane passing through the first lowest point located at the lowest position on the rotation surface, so that the water flowing into the fan housing passes through the water drainage hole. Properly discharged.
上記構成において、前記谷領域は、前記平面と前記第3壁との交線中において最も下方に位置する第2最下点を通過する第2水平面と、前記第2壁と前記第3壁とに囲まれる空間であってもよい。前記水抜穴は、前記谷領域に連通してもよい。 In the above configuration, the valley region includes a second horizontal plane that passes through a second lowest point located at the lowest position in the line of intersection between the plane and the third wall, the second wall, and the third wall. It may be a space surrounded by. The drain hole may communicate with the valley region.
上記構成において、水抜穴は、平面と第3壁との交線上の第2最下点を通過する第2水平面と、第2壁と第3壁とに囲まれる谷領域に連通するので、ファン筐体に流入した水は、水抜穴を通じて、適切に排出される。 In the above configuration, the drainage hole communicates with the second horizontal plane passing through the second lowest point on the line of intersection between the plane and the third wall, and the valley region surrounded by the second wall and the third wall. The water flowing into the housing is appropriately discharged through the drain hole.
上記構成において、前記水抜穴は、前記第2壁に形成されてもよい。 In the above configuration, the drain hole may be formed in the second wall.
上記構成によれば、水抜穴は、第2壁に形成されるので、ファン筐体に流入した水は、水抜穴を通じて、適切に排出される。 According to the above configuration, since the drain hole is formed in the second wall, the water flowing into the fan housing is appropriately discharged through the drain hole.
上記構成において、水抜穴は、前記第3壁に形成されてもよい。 In the above configuration, the drain hole may be formed in the third wall.
上記構成によれば、水抜穴は、第3壁に形成されるので、ファン筐体に流入した水は、水抜穴を通じて、適切に排出される。 According to the above configuration, the water drain hole is formed in the third wall, so that the water flowing into the fan housing is appropriately discharged through the water drain hole.
上記構成において、水抜穴は、前記第2壁と前記第3壁との境界に形成されてもよい。 In the above configuration, the drain hole may be formed at a boundary between the second wall and the third wall.
上記構成によれば、水抜穴は、第2壁と第3壁との境界に形成されるので、ファン筐体に流入した水は、水抜穴を通じて、適切に排出される。 According to the above configuration, the water drain hole is formed at the boundary between the second wall and the third wall, so that the water flowing into the fan housing is appropriately discharged through the water drain hole.
上記構成において、前記第2壁は、前記回転面を前記回転軸に平行に投影した投影面に対応する中央領域と、該中央領域を取り囲む周縁領域と、を含んでもよい。前記周縁領域は、前記中央領域よりも前記第1壁から離間してもよい。 In the above configuration, the second wall may include a central region corresponding to a projection surface obtained by projecting the rotational surface in parallel to the rotational axis, and a peripheral region surrounding the central region. The peripheral area may be further away from the first wall than the central area.
上記構成によれば、回転面を回転軸に平行に投影した投影面に対応する中央領域を取り囲む周縁領域は、中央領域よりも第1壁から離間しているので、谷領域の容積は大きくなる。ファン筐体への水の流入は、ファンの送風動作に影響しにくくなるので、乾燥装置は、高い乾燥効率を達成することができる。 According to the above configuration, since the peripheral area surrounding the central area corresponding to the projection plane obtained by projecting the rotation plane parallel to the rotation axis is farther from the first wall than the central area, the volume of the valley area becomes larger. . Since the inflow of water into the fan housing is less likely to affect the fan blowing operation, the drying device can achieve high drying efficiency.
上記構成において、乾燥装置は、前記収容槽から前記流入口に接続される第2ダクトと、前記収容槽から排出された排出空気と前記第2ダクト内で熱交換し、前記乾燥空気を作り出す熱交換器と、を更に備えてもよい。該熱交換器は、前記排出空気が含む水分を結露させ、前記排出空気を除湿する除湿部を含んでもよい。 In the above configuration, the drying device heat-exchanges the second duct connected from the storage tank to the inlet, the exhaust air discharged from the storage tank and the second duct, and creates the dry air. And an exchanger. The heat exchanger may include a dehumidifying unit that condenses moisture contained in the exhaust air and dehumidifies the exhaust air.
上記構成によれば、除湿部は、第2ダクト内で、排出空気が含む水分を結露させるので、除湿部で生じた水は、流入口を通じて、ファン筐体へ流入することもある。ファン筐体に流入した水は、谷領域に最終的に到達する。ファンの回転によって生ずる風圧は、第1壁よりも第2壁に近くの空間において小さくなる。谷領域は、第2壁と第3壁とに挟まれた空間であるので、谷領域に流入した水は、ファンの送風動作に影響しにくい。したがって、乾燥装置は、高い乾燥効率を達成することができる。 According to the above configuration, the dehumidifying part condenses the moisture contained in the exhaust air in the second duct, so that the water generated in the dehumidifying part may flow into the fan housing through the inflow port. The water flowing into the fan housing finally reaches the valley area. The wind pressure generated by the rotation of the fan is smaller in the space closer to the second wall than the first wall. Since the valley region is a space sandwiched between the second wall and the third wall, the water that has flowed into the valley region hardly affects the fan blowing operation. Therefore, the drying apparatus can achieve high drying efficiency.
本発明に係る乾燥装置は、高い乾燥効率を達成することができる。 The drying apparatus according to the present invention can achieve high drying efficiency.
以下、図面を参照しつつ、乾燥装置として例示される洗濯乾燥機(洗濯機能を有する乾燥装置)が説明される。尚、以下の説明で用いられる「上」、「下」、「左」や「右」などの方向を表す用語は、単に、説明の明瞭化を目的とする。したがって、これらの用語は、乾燥装置の原理を何ら限定するものではない。以下の説明において、洗濯乾燥機が、乾燥装置の原理を説明するために用いられる。しかしながら、乾燥機能のみを有する装置が乾燥装置として用いられてもよい。 Hereinafter, a washing / drying machine (drying apparatus having a washing function) exemplified as a drying apparatus will be described with reference to the drawings. Note that terms used in the following description to indicate directions such as “up”, “down”, “left”, and “right” are merely for the purpose of clarifying the description. Therefore, these terms do not limit the principle of the drying apparatus. In the following description, a washing dryer is used to explain the principle of the drying device. However, an apparatus having only a drying function may be used as the drying apparatus.
(洗濯乾燥機)
図1は、乾燥装置として例示される洗濯乾燥機100の概略的なブロック図である。図1を参照して、洗濯乾燥機100が説明される。図1中の実線の矢印は、制御信号の経路又は力の伝達経路を表す。図1中の点線の矢印は、水の流れを示す。図1中の一点鎖線の矢印は、空気の流れを表す。
(Washing and drying machine)
FIG. 1 is a schematic block diagram of a washing /
洗濯乾燥機100は、制御部200と、給水機構300と、排水機構400と、衣類処理機構500と、乾燥機構600と、筐体700と、を備える。洗濯乾燥機100は、洗い工程、濯ぎ工程、脱水工程及び乾燥工程を実行する。制御部200は、これらの工程に応じて、給水機構300、排水機構400、衣類処理機構500及び乾燥機構600を制御する。筐体700は、制御部200、給水機構300、排水機構400、衣類処理機構500及び乾燥機構600を収容する。
The washing /
衣類処理機構500は、モータ510と、洗濯槽520と、を含む。使用者は、衣類を洗濯槽520に収容することができる。制御部200は、洗い工程、濯ぎ工程、脱水工程及び乾燥工程において、モータ510を制御し、洗濯槽520を回転させる。洗濯槽520の回転の結果、衣類は、攪拌される。本実施形態において、洗濯槽520は、収容槽として例示される。
給水機構300は、給水弁310、切替弁320及び洗剤収容部330を含む。給水弁310及び切替弁320は、洗い工程及び濯ぎ工程において、制御部200の制御下で動作する。使用者は、洗剤収容部330に洗剤を収容することができる。
The
制御部200は、洗い工程及び濯ぎ工程において、洗濯槽520へ水を供給するために、給水弁310を開く。給水弁310を通じて流入した水は、切替弁320に到達する。洗い工程において、制御部200は、切替弁320を制御し、洗剤収容部330から洗濯槽520へ向かう給水経路を設定する。この結果、洗い工程において、洗剤を含有する水が洗濯槽520へ供給される。濯ぎ工程において、制御部200は、切替弁320を制御し、切替弁320から洗濯槽520へ直接的に向かう給水経路を設定する。この結果、濯ぎ工程において、水道水が洗濯槽520へ供給される。
The
排水機構400は、循環ポンプ410、排水弁420及びフィルタ装置430を含む。制御部200は、洗い工程及び濯ぎ工程において、循環ポンプ410及び排水弁420を適切に制御する。この結果、少ない水量の下、洗い工程及び濯ぎ工程が実行される。
The
制御部200が、循環ポンプ410を作動させている間、排水弁420は閉じられる。循環ポンプ410が動作している間、給水機構300によって洗濯槽520に供給された水は、循環ポンプ410と洗濯槽520との間で循環される。洗濯槽520から循環ポンプ410へ向かう水の経路にフィルタ装置430は配置される。フィルタ装置430は、洗濯槽520から排出された水から塵埃を除去する。
While the
洗い工程及び濯ぎ工程において、制御部200が排水弁420を開くと、洗濯槽520内の不要な水は、筐体700の外に排出される。制御部200は、脱水工程においても、排水弁420を開いてもよい。脱水工程において、衣類から分離された水は、排水弁420を通じて、筐体700の外に排出される。
In the washing process and the rinsing process, when the
乾燥機構600は、エアフィルタ装置610、送風機800及びヒートポンプ装置630を含む。制御部200は、乾燥工程において、送風機800及びヒートポンプ装置630を作動させ、乾燥空気を用いて、洗濯槽520に収容された衣類を乾燥する。送風機800が作動する間、洗濯槽520内の空気は、洗濯槽520と送風機800との間で循環される。エアフィルタ装置610及びヒートポンプ装置630は、洗濯槽520から送風機800へ向かう空気の経路に配置される。エアフィルタ装置610は、洗濯槽520とヒートポンプ装置630との間に配置される。したがって、エアフィルタ装置610は、洗濯槽520から排出された排出空気から塵埃を除去することができる。その後、ヒートポンプ装置630は、排出空気を冷却及び除湿する。ヒートポンプ装置630は、除湿処理の後、排出空気を加熱し、乾燥空気を作り出す。乾燥空気は、その後、送風機800によって、洗濯槽520へ送り込まれる。
The
衣類は、洗濯槽520の回転によって攪拌される。洗濯槽520に流入した乾燥空気は、衣類と衝突し、水分を奪う。この結果、衣類は、乾燥される。衣類と衝突した空気の湿度は高くなる。衣類と衝突した空気は、その後、排出空気として、洗濯槽520から排出される。
The clothes are agitated by the rotation of the
図2は、洗濯乾燥機100の概略的な縦断面図である。図2を参照して、洗濯乾燥機100が更に説明される。
FIG. 2 is a schematic longitudinal sectional view of the washing /
筐体700は、洗濯槽520の下方で略水平に横たわる底壁710と、洗濯槽520の上方で略水平に横たわる天壁720と、底壁710と天壁720との間で洗濯槽520を取り囲む金属製の周壁790と、を含む。周壁790は、底壁710と天壁720との間で立設された前壁730と、前壁730とは反対側の後壁740と、を含む。洗濯乾燥機100は、前壁730に取り付けられた回動可能な扉体110を備える。前壁730には、洗濯槽520に連通する投入口731が形成される。扉体110は、投入口731を閉塞する閉位置と投入口731が開放される開位置との間で回動する。尚、図2に示される扉体110は、閉位置に存する。
The
洗濯槽520は、前壁730に向けて開口する。使用者は、扉体110を開位置に回動させ、投入口731を通じて、衣類を洗濯槽520へ投入することができる。その後、使用者は、扉体110を閉じ、衣類を洗濯槽520内に閉じ込めることができる。
The
洗濯槽520は、前壁730と後壁740との間で略水平に延びる回転軸RX1周りに回転し、衣類を攪拌する回転ドラム530と、回転ドラム530を収容する水槽540と、を含む。水槽540は、回転ドラム530と前壁730との間に配置される環状の外前壁543と、外前壁543の内縁から前壁730に向けて突出する環状の突出部544と、外前壁543とは反対側の外底壁542と、外前壁543と外底壁542との間で回転ドラム530を取り巻く略円筒状の外周壁541と、を含む。
The
図3は、洗濯乾燥機100の概略的な背面図である。図2及び図3を用いて、洗濯乾燥機100が更に説明される。尚、図3に示される洗濯乾燥機100からは、後壁740は除去されている。
FIG. 3 is a schematic rear view of the washing /
筐体700は、前壁730と後壁740とに隣接して立設される左壁750と、左壁750とは反対の右壁760と、を更に含む。上述のモータ510は、右壁760、底壁710及び後壁740によって規定される角隅部に配置される。衣類処理機構500は、外底壁542を貫き、回転ドラム530に接続される回転シャフト551と、回転シャフト551に取り付けられるプーリ552と、モータ510からプーリ552へ駆動力を伝達する無端ベルト553と、を含む。したがって、モータ510は、回転ドラム530を水槽540内で適切に回転させることができる。
The
上述の送風機800は、左壁750、底壁710及び後壁740によって規定される角隅部に配置される。送風機800は、洗濯槽520の下方において、底壁710に据え付けられる。乾燥機構600は、送風機800から上方に延出し、外底壁542に接続された流入ダクト640を含む。流入ダクト640は、送風機800に接続されるベローズ管641と、ベローズ管641と外底壁542とに接続される案内管642とを含む。流入ダクト640は、後壁740に沿って、送風機800から洗濯槽520へ乾燥空気を案内する。流入ダクト640は、外底壁542と後壁740との間で回転するプーリ552を取り巻くように湾曲する。外底壁542には、洗濯槽520内への空気の流入を許容する流入口(図示せず)が形成される。尚、送風機800から洗濯槽520への乾燥空気の導入技術は、既知の乾燥装置に用いられる技術と同様であってもよい。本実施形態において、流入ダクト640は、第1ダクトとして例示される。
The above-described
図2に示される如く、乾燥機構600は、洗濯槽520から送風機800に接続される排気ダクト650を備える。洗濯槽520から排出された排出空気は、排気ダクト650を通じて、送風機800に到達する。排気ダクト650は、前壁730と外前壁543との間で略垂直方向に延びる垂直排気ダクト651と、垂直排気ダクト651から略直角に屈曲し、洗濯槽520の下方で略水平方向に延びる水平排気ダクト652と、を含む。本実施形態において、排気ダクト650は、第2ダクトとして例示される。
As shown in FIG. 2, the
図4は、筐体700内に配置された水平排気ダクト652の概略的な斜視図である。図2及び図4を参照して、洗濯乾燥機100が更に説明される。尚、図4に示される筐体700からは、前壁730及び天壁720は除去されている。
FIG. 4 is a schematic perspective view of a
水平排気ダクト652は、左壁750に沿って延びる。水平排気ダクト652は、垂直排気ダクト651に接続される接続箱653と、ヒートポンプ装置630の一部を収容する収容部654と、収容部654から送風機800に向かう乾燥空気を案内する接続ダクト659と、を含む。前壁730の近くに配置された接続箱653内には、エアフィルタ装置610が配設される。エアフィルタ装置610は、ヒートポンプ装置630の直前で、排出空気から除塵する。収容部654内において、ヒートポンプ装置630は、排出空気と熱交換し、乾燥空気を作り出す。接続ダクト659は、後壁740の近くに配置された送風機800に接続される。送風機800は、接続ダクト659内の乾燥空気を吸引する。その後、送風機800は、流入ダクト640を通じて、洗濯槽520へ乾燥空気を送り込む。
The
図5は、ヒートポンプ装置630の概略図である。図4及び図5を用いて、ヒートポンプ装置630が説明される。
FIG. 5 is a schematic diagram of the
ヒートポンプ装置630は、水平排気ダクト652内において排出空気と熱交換する主熱交換器631と、水平排気ダクト652上に据え付けられた副熱交換器632と、コンプレッサ635と、減圧弁636と、を含む。主熱交換器631は、水平排気ダクト652内を流れる排出空気を冷却し、排出空気が含む水分を結露させる除湿部633を含む。除湿部633での結露の結果、除湿部633を通過した排出空気の湿度は低下する。主熱交換器631は、除湿部633による除湿処理の後、排出空気を加熱する加熱部634を更に含む。加熱部634の加熱の結果、乾燥空気の飽和水蒸気量が上昇し、衣類の乾燥に好適な乾燥空気が作り出される。本実施形態において、主熱交換器631は、熱交換器として例示される。
The
ヒートポンプ装置630は、コンプレッサ635から減圧弁636へ流れる作動媒体を案内する第1循環チューブ681と、減圧弁636からコンプレッサ635へ流れる作動媒体を案内する第2循環チューブ682と、を更に含む。コンプレッサ635は、作動媒体を圧縮するので、高温の作動媒体が第1循環チューブ681に沿って流れる。減圧弁636は、作動媒体を減圧するので、低温の作動媒体が第2循環チューブ682に沿って流れる。
The
第1循環チューブ681は、水平排気ダクト652内で多数回折り曲げられる。加熱部634は、屈曲された第1循環チューブ681と、第1循環チューブ681に取り付けられた多数の加熱フィン639と、を含む。排出空気は加熱フィン639に沿って流れるので、加熱フィン639の熱は、排出空気へ円滑に伝達される。この結果、高温の乾燥空気が作り出される。
The
第2循環チューブ682は、水平排気ダクト652内で多数回折り曲げられる。除湿部633は、屈曲された第2循環チューブ682と、第2循環チューブ682に取り付けられた多数の冷却フィン638と、を含む。排出空気は冷却フィン638に沿って流れるので、排出空気の熱は、冷却フィン638へ円滑に伝達される。排出空気の飽和水蒸気量は低減されるので、排出空気が含有する水分は、冷却フィン638上で結露する。この結果、排出空気の湿度は低減される。
The
副熱交換器632は、加熱部634と減圧弁636との間に形成される。副熱交換器632は、排熱器663と、ファン装置664と、を含む。第1循環チューブ681は、水平排気ダクト652の外で複数回折り曲げられる。排熱器663は、屈曲された第1循環チューブ681と、第1循環チューブ681に取り付けられた多数の排熱フィン665と、を含む。
The
図4に示される如く、排熱器663は、ファン装置664と左壁750との間に配置される。ファン装置664は、排熱器663に向けて空気(冷却空気)を送り出す。ファン装置664から送り出された空気は、排熱フィン665に沿って流れ、排熱フィン665からの排熱が促される。ファン装置664から送り出された空気は、最終的に、左壁750に衝突する。上述の如く、左壁750は金属製であるので、排熱フィン665からの熱の多くは、左壁750を通じて、筐体700の外に放出される。
As shown in FIG. 4, the
上述の如く、排熱器663は、加熱部634を通過した作動媒体からの排熱を促し、減圧弁636へ流れ込む作動媒体の温度を低減する。減圧弁636は、その後、作動媒体の圧力を低減させるので、低温の作動媒体が第2循環チューブ682に沿って流れることとなる。この結果、除湿部633は、排出空気を効果的に除湿することができる。
As described above, the
(送風機)
図6は、送風機800の概略的な断面図である。図3及び図6を参照して、送風機800が説明される。
(Blower)
FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of the
送風機800は、水平面HPLに対して角度θ(θ<90°)だけ傾斜した回転軸RX2周りに回転し、乾燥空気を、流入ダクト640を通じて洗濯槽520へ送り出すファン810と、ファン810が収容される収容空間890を規定するファン筐体820と、ファン810を収容空間890内で回転させるファンモータ830と、を含む。ファン筐体820は、ファン810の回転により吸引された乾燥空気が流入する流入口829が形成された第1壁821と、第1壁821とは反対側の第2壁822と、第1壁821と第2壁822との間で回転軸RX2を取り巻く第3壁823と、を含む。接続ダクト659は、流入口829に接続される。第2壁822は、ファンモータ830が取り付けられる外面828と、外面828とは反対側の内面827と、を含む。第3壁823は、回転軸RX2を取り囲む円筒壁824と、円筒壁824から延び、ベローズ管641に接続される吐出口825と、を含む。本実施形態において、円筒壁824は、筒状部として例示される。
The
図6には、ファン810の外周縁上において、内面827に最も近接する点P、回転軸RX2周りのファン810の回転に伴う点Pの周回によって描かれる円形軌跡によって囲まれる領域として定義される回転面RP並びに回転面RPを含む平面VPが示されている。図6は、平面VPと円筒壁824との交線上の最下点LPLを更に示す。上述の水平面HPLは、最下点LPLを通過する。本実施形態において、点Pは、近接点として例示される。水平面HPLは、第2水平面として例示される。最下点LPLは、第2最下点として例示される。
In FIG. 6, on the outer peripheral edge of the
回転軸RX2は、第1壁821から第2壁822に向けて、下方に傾斜する。円筒壁824は、回転軸RX2に対して略平行に延びる。一方、第2壁822は、回転軸RX2に対して略直交する。したがって、収容空間890は、第2壁822と円筒壁824とに挟まれた谷領域891(下方に窪んだ領域)を含むこととなる。尚、谷領域891は、水平面HPL、第2壁822及び円筒壁824によって囲まれる領域として定義されてもよい。
The rotation axis RX2 is inclined downward from the
内面827は、回転面RPを回転軸RX2に対して平行に投影した投影面に対応する中央領域841と、中央領域841を取り囲む周縁領域842と、を含む。周縁領域842は、中央領域841よりも第1壁821から離間している。したがって、谷領域891は、比較的広くなる。
The
(水抜穴)
(第1形成位置)
図7は、谷領域891の周囲における送風機800の概略的な拡大図である。図7を参照して、水抜穴850が説明される。
(Drain hole)
(First formation position)
FIG. 7 is a schematic enlarged view of the
収容空間890は、平面VPによって、第1収容空間892と第2収容空間893とに概念的に区分される。第1収容空間892は、平面VP、第1壁821及び第3壁823によって囲まれる。第2収容空間893は、平面VP、第2壁822及び第3壁823によって囲まれる。本実施形態において、第1収容空間892は、第1空間として例示される。第2収容空間893は、第2空間として例示される。
The
図7には、回転面RPのうち最も下方に位置する最下点LPH及び最下点LPHを通過する水平面HPHが示されている。水抜穴850は、図7に示される2つの水平面HPH,HPLの間に形成される。ファン筐体820に流入した水は、重力作用によって、谷領域891に向かって流れる。水抜穴850は、円筒壁824と第2壁822との間に形成された底線894(円筒壁824と第2壁822との間の凹屈曲によって形成された線)からの最大水位を規定する。水抜穴850は、水平面HPHの下方に位置するので、ファン筐体820内に溜まった水とファン810との干渉は生じにくくなる。本実施形態において、最下点LPHは、第1最下点として例示される。水平面HPHは、第1水平面として例示される。
FIG. 7 shows a lowermost point LPH located at the lowermost part of the rotation surface RP and a horizontal plane HPH passing through the lowermost point LPH. The
水抜穴850は、第2収容空間893に連通する。第1収容空間892と比べて、ファン810が第2収容空間893へ送り込む風量は非常に小さい。したがって、水抜穴850は、ファン810からの送風量にほとんど影響しない。
The
(第2形成位置)
図8は、谷領域891の周囲における送風機800の概略的な拡大図である。図8を参照して、水抜穴850Aが説明される。
(Second formation position)
FIG. 8 is a schematic enlarged view of the
図7を参照して説明された第1形成位置と異なり、水抜穴850Aは、水平面HPLの下方において、第2壁822に形成される。したがって、水抜穴850Aは、谷領域891に連通する。谷領域891は、収容空間890内で最も低いので、ファン筐体820内での水位は非常に低くなる。
Unlike the first formation position described with reference to FIG. 7, the
(第3形成位置)
図9は、谷領域891の周囲における送風機800の概略的な拡大図である。図9を参照して、水抜穴850Bが説明される。
(Third formation position)
FIG. 9 is a schematic enlarged view of the
図7を参照して説明された第1形成位置と異なり、水抜穴850Bは、水平面HPLの下方において、第3壁823に形成される。したがって、水抜穴850Bは、谷領域891に連通する。谷領域891は、収容空間890内で最も低いので、ファン筐体820内での水位は非常に低くなる。
Unlike the first formation position described with reference to FIG. 7, the
(第4形成位置)
図10は、谷領域891の周囲における送風機800の概略的な拡大図である。図10を参照して、水抜穴850Cが説明される。
(Fourth forming position)
FIG. 10 is a schematic enlarged view of the
図7を参照して説明された第1形成位置と異なり、水抜穴850Cは、水平面HPLの下方において、第2壁822と第3壁823との境界に形成される。したがって、水抜穴850Cは、谷領域891の底線894に連通する。底線894は、収容空間890内で最も低いので、ファン筐体820内での水位は非常に低くなる。
Unlike the first formation position described with reference to FIG. 7, the
本実施形態の原理は、衣類を乾燥するための装置に好適に利用される。 The principle of this embodiment is suitably used for an apparatus for drying clothes.
100・・・・・・・・・・洗濯乾燥機
520・・・・・・・・・・洗濯槽
631・・・・・・・・・・主熱交換器
633・・・・・・・・・・除湿部
640・・・・・・・・・・流入ダクト
650・・・・・・・・・・排気ダクト
800・・・・・・・・・・送風機
810・・・・・・・・・・ファン
820・・・・・・・・・・ファン筐体
821・・・・・・・・・・第1壁
822・・・・・・・・・・第2壁
823・・・・・・・・・・第3壁
824・・・・・・・・・・円筒壁
825・・・・・・・・・・吐出口
829・・・・・・・・・・流入口
841・・・・・・・・・・中央領域
842・・・・・・・・・・周縁領域
850・・・・・・・・・・水抜穴
850A・・・・・・・・・水抜穴
850B・・・・・・・・・水抜穴
850C・・・・・・・・・水抜穴
890・・・・・・・・・・収容空間
891・・・・・・・・・・谷領域
892・・・・・・・・・・第1収容空間
893・・・・・・・・・・第2収容空間
894・・・・・・・・・・底線
HPH・・・・・・・・・・水平面
HPL・・・・・・・・・・水平面
LPH・・・・・・・・・・最下点
LPL・・・・・・・・・・最下点
RP・・・・・・・・・・・回転面
RX2・・・・・・・・・・回転軸
VP・・・・・・・・・・・平面
100 ... Washing and drying
Claims (11)
前記衣類が収容される収容槽と、
該収容槽の下方に配置された送風機と、
該送風機から上方に延出し、前記収容槽に接続される第1ダクトと、を備え、
前記送風機は、水平面に対して傾斜した回転軸周りに回転し、前記乾燥空気を、前記第1ダクトを通じて前記収容槽へ送り出すファンと、該ファンが収容される収容空間を規定するファン筐体と、を含み、
該ファン筐体は、前記ファンの回転によって吸引された前記乾燥空気が流入する流入口が形成された第1壁と、該第1壁とは反対側の第2壁と、前記第1壁と前記第2壁との間で前記回転軸を取り巻く第3壁と、を含み、
前記収容空間は、前記第2壁と前記第3壁とに挟まれた谷領域を含むことを特徴とする乾燥装置。 A drying device for drying clothes using dry air,
A storage tank in which the clothing is stored;
A blower disposed below the storage tank;
A first duct extending upward from the blower and connected to the storage tank,
The blower rotates around a rotation axis inclined with respect to a horizontal plane, and sends out the dry air to the storage tank through the first duct; and a fan housing that defines a storage space in which the fan is stored; Including,
The fan housing includes a first wall formed with an inflow port through which the dry air sucked by the rotation of the fan flows, a second wall opposite to the first wall, and the first wall A third wall surrounding the rotation axis with the second wall,
The drying apparatus according to claim 1, wherein the housing space includes a valley region sandwiched between the second wall and the third wall.
前記谷領域は、前記筒状部と前記第2壁との境界において規定された底線を含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の乾燥装置。 The third wall includes a cylindrical portion surrounding the rotation shaft, and a discharge port connected to the first duct,
The drying apparatus according to claim 1, wherein the valley region includes a bottom line defined at a boundary between the cylindrical portion and the second wall.
前記ファン筐体には、前記第2空間と連通する水抜穴が形成されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の乾燥装置。 The accommodation space is defined between a plane including a rotation surface defined as a region in a rotation locus of a proximity point closest to the second wall among the outermost points on the fan and the first wall. And a second space defined between the plane and the second wall,
The drying apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein a drainage hole communicating with the second space is formed in the fan housing.
前記水抜穴は、前記谷領域に連通することを特徴とする請求項4又は5に記載の乾燥装置。 The valley region is a space surrounded by the second horizontal plane passing through the second lowest point located at the lowest position in the line of intersection between the plane and the third wall, and the second wall and the third wall. And
The drying apparatus according to claim 4, wherein the drain hole communicates with the valley region.
前記周縁領域は、前記中央領域よりも前記第1壁から離間していることを特徴とする請求項4乃至9のいずれか1項に記載の乾燥装置。 The second wall includes a central region corresponding to a projection surface obtained by projecting the rotational surface parallel to the rotational axis, and a peripheral region surrounding the central region,
10. The drying apparatus according to claim 4, wherein the peripheral region is farther from the first wall than the central region.
該熱交換器は、前記排出空気が含む水分を結露させ、前記排出空気を除湿する除湿部を含むことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の乾燥装置。 A second duct connected from the storage tank to the inlet, and a heat exchanger that exchanges heat in the second duct with the exhausted air discharged from the storage tank to create the dry air,
The drying apparatus according to any one of claims 1 to 10, wherein the heat exchanger includes a dehumidifying unit that condenses moisture contained in the exhaust air and dehumidifies the exhaust air.
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