RU2300307C2 - Циклонный пылеуловитель (варианты) и пылесос с таким циклонным пылеуловителем - Google Patents

Циклонный пылеуловитель (варианты) и пылесос с таким циклонным пылеуловителем Download PDF

Info

Publication number
RU2300307C2
RU2300307C2 RU2005105110/12A RU2005105110A RU2300307C2 RU 2300307 C2 RU2300307 C2 RU 2300307C2 RU 2005105110/12 A RU2005105110/12 A RU 2005105110/12A RU 2005105110 A RU2005105110 A RU 2005105110A RU 2300307 C2 RU2300307 C2 RU 2300307C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
air channel
outlet
channel
cyclone
Prior art date
Application number
RU2005105110/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005105110A (ru
Inventor
Джэнг-кьюн О (KR)
Джэнг-кьюн О
Чул-хьюнг КИМ (KR)
Чул-хьюнг КИМ
Original Assignee
Самсунг Гуангджу Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Гуангджу Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Гуангджу Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2005105110A publication Critical patent/RU2005105110A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2300307C2 publication Critical patent/RU2300307C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/10Filters; Dust separators; Dust removal; Automatic exchange of filters
    • A47L9/16Arrangement or disposition of cyclones or other devices with centrifugal action
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/12Construction of the overflow ducting, e.g. diffusing or spiral exits
    • B04C5/13Construction of the overflow ducting, e.g. diffusing or spiral exits formed as a vortex finder and extending into the vortex chamber; Discharge from vortex finder otherwise than at the top of the cyclone; Devices for controlling the overflow
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/10Filters; Dust separators; Dust removal; Automatic exchange of filters
    • A47L9/16Arrangement or disposition of cyclones or other devices with centrifugal action
    • A47L9/1658Construction of outlets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/12Construction of the overflow ducting, e.g. diffusing or spiral exits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15DFLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
    • F15D1/00Influencing flow of fluids
    • F15D1/0015Whirl chambers, e.g. vortex valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15DFLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
    • F15D1/00Influencing flow of fluids
    • F15D1/02Influencing flow of fluids in pipes or conduits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/12Construction of the overflow ducting, e.g. diffusing or spiral exits
    • B04C5/13Construction of the overflow ducting, e.g. diffusing or spiral exits formed as a vortex finder and extending into the vortex chamber; Discharge from vortex finder otherwise than at the top of the cyclone; Devices for controlling the overflow
    • B04C2005/136Baffles in the vortex finder
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S55/00Gas separation
    • Y10S55/03Vacuum cleaner

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Filters For Electric Vacuum Cleaners (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)

Abstract

Циклонный пылеуловитель, содержащий корпус циклона, имеющий входной воздушный канал, через который запыленный воздух поступает в корпус циклона, причем по меньшей мере часть воздуха, всасываемого в корпус циклона, образует вихревой поток; при этом корпус циклона имеет выходной воздушный канал, соединенный со средством создания разрежения для всасывания воздуха через выходной воздушный канал из вихревого потока и имеющий входное отверстие, расположенное вблизи вихревого потока; и проходной направляющий элемент, расположенный в выходном воздушном канале на расстоянии от входа в указанный канал и предназначенный для уменьшения скорости воздуха, всасываемого через выходной воздушный канал, и для уменьшения турбулентности воздуха, проходящего через этот канал. Циклонный пылеуловитель используется в пылесосе. Использование данной группы изобретений обеспечивает снижение скорости воздуха, всасываемого через входной воздушный канал и шум, возникающий в выходном воздушном канале. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Перекрестная ссылка на родственные заявки
Приоритет данной заявки заявляется по заявке на патент на изобретение Кореи № 2004-66369, которая подана 23 августа 2004 года в Управление Интеллектуальной Собственности Кореи и описание которой включено в настоящую заявку посредством ссылки.
Область изобретения
Настоящее изобретение имеет отношение к пылесосу, а точнее к циклонному устройству для сбора пыли (далее циклонный пылеуловитель), предназначенному для отделения пыли и загрязнений из воздуха под действием центробежной силы.
Предпосылки изобретения
Пылесос всасывает воздух при работе вентилятора с электроприводом, размещенного в основном корпусе пылесоса. Всасывание или разрежение, создаваемое вентилятором, обеспечивает втягивание пыли и загрязненного воздуха с расположенной снаружи очищаемой поверхности.
В конструкциях пылесосов, известных из уровня техники, обычно используется мешок для пыли и/или фильтр для сбора пыли, но с недавнего времени для сбора пыли в пылесосах стали использовать циклонные пылеуловители, поскольку они имеют неограниченный срок службы, их легко опоражнивать и легко очищать.
Заявка на патент на полезную модель Кореи № 1993-4891, названная "Пылесос с циклоном", и заявка на патент на изобретение Кореи № 1993-5099, озаглавленная "Пылесос", представляют собой примеры пылесосов, имеющих циклонные пылеуловители. Циклонный пылеуловитель содержит корпус циклона, который включает в себя входной и выходной воздушные каналы. Корпус циклона создает вихревой поток загрязненного пылью воздуха, втягиваемого через входной воздушный канал в корпус циклона, где частицы под действием центробежной силы отделяются от всасываемого воздуха. Очищенный воздух выпускается наружу через выходной воздушный канал.
Как известно, поток воздуха, который выходит из выходного воздушного канала, является турбулентным из-за внутренних сил вихревого потока, входящего в выходной воздушный канал. Турбулентный воздушный поток, проходя через выходной воздушный канал, ударяется о внутреннюю стенку выходного воздушного канала или сталкивается с уже очищенным воздухом, выходящим из корпуса циклона, так что давление и объем воздуха, проходящего через выходной воздушный канал, могут иметь там потери. Потеря давления в выходном воздушном канале увеличивает нагрузку на устройство создания разрежения в пылесосе. Вследствие этого возрастает расход электроэнергии.
Если поперечное сечение выходного воздушного канала меньше, чем поперечное сечение корпуса циклона, то скорость потока очищенного воздуха, выходящего из выходного воздушного канала, соответственно возрастает. К сожалению, увеличение скорости воздуха в выходном канале вызовет такое увеличение шума, что может потребоваться устройство для его ослабления.
Краткое описание изобретения
Настоящее изобретение было задумано для решения упомянутых выше проблем, существующих в известном уровне техники, и цель настоящего изобретения состоит в создании усовершенствованного циклонного пылеуловителя, используемого в пылесосах или в других устройствах для отделения частиц и имеющего улучшенные возможности сбора мельчайших пылевых частиц при пониженном шуме потоков воздуха.
Для достижения обозначенных выше целей предложен циклонный пылеуловитель в пылесосе или другом устройстве для отделения частиц, содержащий корпус циклона, имеющий входной воздушный канал для всасывания загрязненного воздуха и выходной воздушный канал, соединенный со средством создания разрежения для всасывания. Корпус циклона образует вихревой поток по отношению к воздуху, втягиваемому в выходной воздушный канал, при этом имеется проходной направляющий элемент, расположенный во выходном воздушном канале. Корпус циклона уменьшает выходную скорость очищенного воздуха, выпускаемого через выходной воздушный канал, и создает ламинарный поток очищенного воздуха.
Проходной направляющий элемент содержит направляющие ребра, проходящие в воздушный поток с образованием прохода для воздуха в центре выходного воздушного канала. Направляющие ребра могут быть расположены на расстоянии от входа в выходной воздушный канал. Проходной направляющий элемент также может выступать от внутренней поверхности выходного воздушного канала.
Направляющие ребра могут быть расположены с интервалом порядка 90 градусов по периферии выходного воздушного канала. Каждое направляющее ребро может быть выполнено с криволинейной частью, обращенной к входу в выходной воздушный канал, и с прямолинейной частью, проходящей от криволинейной части к выходу из выходного воздушного канала. Криволинейные части расположенных напротив друг друга ребер могут быть загнуты в противоположных направлениях.
Проходной направляющий элемент также может содержать S-образное направляющее ребро, разделяющее поток выходного воздушного канала на две части, отделенные друг от друга указанным ребром. Проходной направляющий элемент также может содержать два S-образных направляющих ребра, расположенных одно на другом, для разделения выходящего воздуха в поперечном сечении на две части.
Два S-образных направляющих ребра могут быть расположены поперечно один относительно другого. Проходной направляющий элемент может содержать направляющие ребра, разделенные посередине с образованием двух концов, загнутых в противоположных направлениях.
Описанный выше проходной направляющий элемент уменьшает турбулентность воздуха, выходящего из выпуска корпуса циклона. Таким образом, пониженная турбулентность в выпускаемом потоке воздуха снижает потери мощности, при этом нагрузка на средство создания разрежения для всасывания в пылесосе, в котором используется проходной направляющий элемент в циклонном пылеуловителе, уменьшается. Более того, так как проходной направляющий элемент снижает скорость воздуха, высасываемого через выходной воздушный канал, то и шум, возникающий в выходном воздушном канале, также понижается.
Краткое описание чертежей
Указанные выше особенности, характеристики и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из следующего ниже подробного описания со ссылками на прилагаемые чертежи.
Фиг.1 изображает поперечное сечение предпочтительного варианта выполнения циклонного пылеуловителя.
Фиг.2 изображает вид в аксонометрии проходного направляющего элемента выходного воздушного канала циклонного пылеуловителя, показанного на фиг.1.
Фиг.3 изображает продольный разрез узла, показанного на фиг.2.
Фиг.4 изображает вид сверху узла, показанного на фиг.2.
Фиг.5 изображает вид в аксонометрии выходного воздушного канала, имеющего проходной направляющий элемент, который является неотъемлемой частью циклонного пылеуловителя, согласно второму варианту выполнения настоящего изобретения.
Фиг.6 изображает вид в аксонометрии выходного воздушного канала, имеющего проходной направляющий элемент, который является неотъемлемой частью циклонного пылеуловителя, согласно третьему варианту выполнения настоящего изобретения.
Фиг.7 изображает вид в аксонометрии выходного воздушного канала, имеющего проходной направляющий элемент, который является неотъемлемой частью циклонного пылеуловителя, согласно четвертому варианту выполнения настоящего изобретения.
Подробное описание предпочтительных вариантов выполнения
Некоторые варианты выполнения настоящего изобретения описаны более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи.
В следующем ниже описании для обозначения одинаковых деталей, изображенных на разных чертежах, использованы одни и те же номера позиций. Описанные здесь варианты выполнения являются только примерами и не предназначены для ограничения раскрытого здесь изобретения. Точнее, раскрытое здесь изобретение ограничено содержанием прилагаемой формулы изобретения. К тому же хорошо известные функции и конструкции не описаны подробно, так как в обратном случае заявляемое изобретение было бы усложнено введением излишних деталей.
Фиг.1 изображает поперечное сечение предпочтительного варианта выполнения циклонного пылеуловителя. Циклонный пылеуловитель содержит вихревой сосуд или корпус 110 циклона и проходной направляющий элемент 113. Входной воздушный канал 111 обеспечивает проход для всасывания загрязненного воздуха. Выходной воздушный канал 112 соединен со средством создания разрежения для всасывания (не показано), которое всасывает воздух через корпус 110, заставляя воздух, всасываемый через входной воздушный канал 111, формировать вихревой поток или циклон, как показано на сриг.1. Под действием центробежной силы вихревой поток отделяет загрязняющие вещества из воздуха.
Резервуар 120 для сбора загрязняющих веществ может быть прикреплен с обеспечением возможности его съема к нижней части корпуса 110 для сбора загрязняющих веществ, отделенных от воздуха под действием центробежной силы.
Элемент 113 установлен в выходном воздушном канале 112. Он уменьшает турбулентность воздуха, протекающего через этот канал 112, и снижает скорость воздуха, проходящего через него, благодаря чему уменьшается шум, создаваемый в выходном воздушном канале 112, а также уменьшается и потребляемая энергия, требуемая для перемещения определенного объема воздуха за определенный отрезок времени.
Элемент 113 может быть установлен в трубе или насадке, образующей выходной воздушный канал 112, в виде отдельной конструктивной детали. Он также может быть выполнен в виде единого целого с выходным воздушным каналом 112, например, путем отливки. Элемент 113 вне зависимости от того, как он образован или установлен в выходной воздушный поток, выступает в воздушный поток, который протекает через выходной воздушный канал 112.
Оптимальную конфигурацию элемента 113 (т.е. его геометрию, размер, очертания, конструкцию, неровность поверхности и т. д.) наилучшим образом определяют экспериментально, так как способность элемента 113 подавлять турбулентность зависит от нескольких причин, включающих в себя форму и площадь поперечного сечения выходного воздушного канала 112, но не ограниченных ими. Способность подавления турбулентности также зависит от требуемой скорости потока воздуха через выходной воздушный канал 112. Другие факторы, влияющие на способность проходного направляющего элемента подавлять турбулентность, включают его форму, то, как оно установлено (использованы ли галтели и закругления для устранения внутренних и наружных углов) и даже от неровности поверхности.
Элемент 113, соответствующий первому предпочтительному варианту выполнения настоящего изобретения, имеет четыре направляющих ребра 210, каждое из которых выступает от внутренней поверхности выходного воздушного канала 112. Четыре направляющих ребра 210 в этом варианте выполнения образуют воздушный проход 211, как показано на фиг.2-4.
Каждое из направляющих ребер 210, изображенных на фиг.2-4, имеет криволинейную часть 210а и прямолинейную часть 210b, как показано на фиг.3. Ребра установлены в выходном воздушном канале 112 таким образом, что криволинейная часть 210а обращена к входному концу выходного воздушного канала 112.
Криволинейная часть 210а имеет относительно широкую и ровную поверхность, о которую воздух, поступающий через выходной воздушный канал 112, ударяется и вследствие этого теряет скорость втягивания в выходной воздушный канал 112. Криволинейная часть 210а направляющих ребер направляет поток воздуха на прямолинейную часть 210b.
Прямолинейная часть 210b проходит от криволинейной части 210а в направлении выходного конца выходного воздушного канала 112. Прямолинейные части 210b выпрямляют потоки воздуха, направляемые на них криволинейными частями 210а, уменьшая таким образом турбулентность в потоке и способствуя тому, чтобы сделать поток ламинарным или близким к ламинарному.
Четыре направляющих ребра 210 равномерно распределены по круговому в поперечном сечении выходному воздушному каналу 112. Поэтому их можно считать "размещенными" с интервалами в 90° один по отношению к другому, а также к центральной оси выходного воздушного канала 112, вокруг которой они равномерно распределены. Криволинейные части 210а расположенных друг напротив друга направляющих ребер 210, загнуты в противоположных направлениях, как показано на фиг.2.
В соответствии с описанной выше конструкцией, криволинейные части 210а способствуют формированию вихревого или вращающегося воздушного потока и плавному направлению вращающегося воздуха в выходной воздушный канал 112 для уменьшения вращения очищенного воздуха. Они также частично перекрывают путь всасываемому воздуху, благодаря чему снижается скорость потока воздуха при его выходе из выходного воздушного канала 112. Уменьшенная скорость выходящего воздуха внутри выходного воздушного канала 112 и на выходе из него сказывается в уменьшении шума, создаваемого в выходном воздушном канале 112.
Как показано на фиг.3, направляющие ребра 210 могут быть установлены на удалении от входа в выходной воздушный канал 112. На фиг.3 направляющие ребра отодвинуты от входа 222 в выходной воздушный канал на расстояние D.
Воздушный проход 211 может быть расположен по существу в центральной части выходного воздушного канала 112, как показано на фиг.2 и 4. В варианте исполнения, изображенном на фиг.2 и 4, каждое из четырех направляющих ребер 210 имеет по существу одинаковую ширину. Воображаемые линии А1, А2, A3 и А4, изображенные на фиг.2, проходят по ширине каждого из четырех направляющих ребер выходного воздушного канала 112. Их взаимное пересечение определяет площадь поперечного сечения воздушного прохода 211, отмеченного на фиг.2 штриховкой.
Очищенный воздух, выпускаемый через воздушный проход 211, выходит без помех из выходного воздушного канала 112. Поэтому основной поток воздуха движется к средству создания разрежения быстрее, чем это было бы, если бы он направлялся направляющими ребрами 210. Соответственно, направляющие ребра 210 формируют ламинарный воздушный поток в области, примыкающей к внутренней поверхности выходного воздушного канала 112, так что может быть предотвращена турбулентность потока, которая возникает, когда основной поток выпускается через воздушный проход 211 и сталкивается с потоками вдоль внутренней поверхности выходного воздушного канала 112.
Для подтверждения влияния проходного направляющего элемента, имеющего направляющие ребра 210, был проведен эксперимент с использованием пыли восьми типов, каждая со средним размером частиц около 7,5 мкм при выпускной скорости около 20 м/с на выходе из выходного воздушного канала 112. Когда элемент 113 построен или "конфигурирован" так, что он имеет четыре направляющих ребра 210, как показано на фиг.2-4, то потери давления снижаются приблизительно на 7-13%. Более того, экспериментально было определено, что наличие или отсутствие ребер 210 не оказывает влияния на воздушный поток в корпусе 110.
Наличие четырех направляющих ребер 210, показанных на фиг.2-4, не следует интерпретировать как необходимость или ограничение. Два, три или несколько направляющих ребер могут быть размещены на некотором удалении друг от друга в выходном воздушном канале 112.
Элемент 113, соответствующий второму варианту выполнения, может быть S-образным направляющим ребром 220, как это изображено на фиг.5. Оба конца S-образного направляющего ребра 220 прикреплены к выходному воздушному каналу 112, разделяя канал на две по существу равных по площади поперечного сечения части, если смотреть с конца выходного воздушного канала 112.
В еще одном альтернативном варианте выполнения элемент 113 может содержать два или более S-образных направляющих ребер 220, где каждое из них расположено одно над другим, как показано на фиг.6. В еще одном альтернативном варианте выполнения (не показан) два или более S-образных направляющих ребра 220 могут быть введены в виде слоя одно в другое, хотя предпочтительное расположение S-образных направляющих ребер 220 такое, когда одно пересекает другое.
Проходной направляющий элемент согласно четвертому варианту выполнения настоящего изобретения может быть таким, каким он изображен на фиг.7, где два направляющих ребра 230 разделены посередине на две части, изогнутые в противоположных направлениях.
Если элементы 113 являются такими, что описаны выше в любом из вариантов выполнения или эквивалентны им, то введение проходных направляющих элементов 113 в выходной поток воздуха, который проходит через выходной воздушный канал 112, снижает или устраняет турбулентность, так что потери давления в выпускном воздушном канале 112 уменьшаются. Скорость воздуха, всасываемого в выходной воздушный канал 112 поэтому уменьшается, снижая уровень создаваемого шума.
Как описано выше, элемент 113 уменьшает турбулентность и уменьшает потери давления, вызванные турбулентным потоком, создаваемым во время выпуска очищенного воздуха. В связи с этим снижается нагрузка на средство создания разрежения, а, следовательно, снижается потребляемая энергия, необходимая для работы циклонного пылеуловителя.
Далее, проходной направляющий элемент снижает скорость потока воздуха, всасываемого в выходной воздушный канал, так что шум, создаваемый в выходном воздушном канале, уменьшается.
Вышеизложенные варианты выполнения и преимущества являются только иллюстративными, и их не следует интерпретировать как варианты, ограничивающие настоящее изобретение.
Специалистам в этой области техники понятно, что описанный выше циклонный пылеуловитель без труда может использоваться во многих областях.
Циклонный пылеуловитель, несомненно, может использоваться в пылесосах вертикального и баллонного типа, тех, что упомянуты выше в известном уровне техники по патентной литературе. Так как известно, что пылесосы требуют наличия средства создания разрежения, такого как вентилятор с приводом от двигателя, шланга и собирателя пыли, который приводится в действие на полу или на другой очищаемой поверхности, то дальнейшее раскрытие этих хорошо известных узлов пылесосов здесь опущено для краткости.
Настоящее изобретение также может использоваться для отделения частиц в других системах фильтрации воздуха и газа, в которых маленькие частицы, взвешенные в воздухе или других газах, могут быть отделены под действием центробежной силы. Поэтому относящуюся к заявке формулу изобретения не следует истолковывать ограниченной только применением в пылесосах, она может использоваться для отделения частиц, взвешенных в воздухе и других газах, и ее следует истолковывать широко - как сепаратор взвешенных в газе частиц.

Claims (12)

1. Циклонный пылеуловитель, содержащий
корпус циклона, имеющий входной воздушный канал, через который запыленный воздух поступает в корпус циклона, причем по меньшей мере часть воздуха, всасываемого в корпус циклона, образует вихревой поток;
при этом корпус циклона имеет выходной воздушный канал, соединенный со средством создания разрежения для всасывания воздуха через выходной воздушный канал из вихревого потока и имеющий входное отверстие, расположенное вблизи вихревого потока; и
проходной направляющий элемент, расположенный в выходном воздушном канале на расстоянии от входа в указанный канал и предназначенный для уменьшения скорости воздуха, всасываемого через выходной воздушный канал, и для уменьшения турбулентности воздуха, проходящего через этот канал.
2. Пылеуловитель по п.1, в котором проходной направляющий элемент содержит направляющие ребра, выступающие от внутренней поверхности выходного воздушного канала.
3. Пылеуловитель по п.1, в котором проходной направляющий элемент содержит направляющие ребра, выступающие от внутренней поверхности выходного воздушного канала и образующие воздушный проход, по существу, в центре указанного канала.
4. Пылеуловитель по п.3, в котором направляющие ребра расположены вокруг центральной оси выходного воздушного канала с интервалом в 90°.
5. Пылеуловитель по п.4, в котором каждое направляющее ребро содержит криволинейную часть, обращенную к входному отверстию выходного воздушного канала, и прямолинейную часть, проходящую от криволинейной части к выходу из выходного воздушного канала.
6. Пылеуловитель по п.5, в котором криволинейные части противоположных направляющих ребер изогнуты в противоположных направлениях друг относительно друга.
7. Пылеуловитель по п.1, в котором проходной направляющий элемент содержит S-образное направляющее ребро, разделяющее выходной воздушный канал на две части.
8. Пылеуловитель по п.1, в котором проходной направляющий элемент содержит S-образные направляющие ребра, расположенные с обеспечением разделения выходного воздушного канала на несколько частей.
9. Пылеуловитель по п.8, в котором два S-образных направляющих ребра расположены поперек друг друга.
10. Пылеуловитель по п.1, в котором проходной направляющий элемент содержит направляющие ребра, разделенные посередине с образованием двух концов, загнутых в противоположных направлениях.
11. Циклонный пылеуловитель, содержащий
корпус циклона, имеющий входной воздушный канал, через который всасывается запыленный воздух, и выходной воздушный канал, соединенный со средством создания разрежения, всасывающим воздух из выходного воздушного канала, протекающий через корпус циклона из входного воздушного канала, и имеющий входное отверстие, расположенное вблизи вихревого потока, причем корпус циклона между входным и выходным воздушными каналами имеет внутреннее пространство, в котором воздух, проходящий через корпус циклона, образует вихревой поток;
резервуар для сбора загрязнений, который функционально соединен с корпусом циклона и в котором собираются загрязнения, отделенные вихревым потоком; и
проходной направляющий элемент, расположенный в выходном воздушном канале на расстоянии от входа в указанный канал и предназначенный для уменьшения скорости воздуха, протекающего через выходной воздушный канал, причем проходной направляющий элемент уменьшает турбулентность в выходном воздушном канале и направляет ламинарное течение.
12. Пылесос, содержащий
средство создания разрежения;
корпус циклона, функционально соединенный со средством создания разрежения и имеющий входной воздушный канал, через который всасывается запыленный воздух, и выходной воздушный канал, соединенный со средством создания разрежения, всасывающим воздух из выходного воздушного канала, протекающий через корпус циклона из входного воздушного канала, и имеющий входное отверстие, расположенное вблизи вихревого потока, причем корпус циклона между входным и выходным воздушными каналами имеет внутреннее пространство, в котором воздух, проходящий через корпус циклона, образует вихревой поток;
резервуар для сбора загрязнений, который функционально соединен с корпусом циклона и в котором собираются загрязнения, отделенные вихревым потоком; и
проходной направляющий элемент, расположенный в выходном воздушном канале на расстоянии от входа в указанный канал и предназначенный для уменьшения скорости воздуха, протекающего через выходной воздушный канал, причем проходной направляющий элемент уменьшает турбулентность в выходном воздушном канале и направляет ламинарное течение.
RU2005105110/12A 2004-08-23 2005-02-25 Циклонный пылеуловитель (варианты) и пылесос с таким циклонным пылеуловителем RU2300307C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2004-0066369 2004-08-23
KR1020040066369A KR100607439B1 (ko) 2004-08-23 2004-08-23 사이클론 집진장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005105110A RU2005105110A (ru) 2006-08-10
RU2300307C2 true RU2300307C2 (ru) 2007-06-10

Family

ID=36092076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005105110/12A RU2300307C2 (ru) 2004-08-23 2005-02-25 Циклонный пылеуловитель (варианты) и пылесос с таким циклонным пылеуловителем

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7416575B2 (ru)
JP (1) JP2006055620A (ru)
KR (1) KR100607439B1 (ru)
CN (1) CN100371050C (ru)
AU (1) AU2005200610A1 (ru)
CA (1) CA2498456A1 (ru)
DE (1) DE102005008475B4 (ru)
ES (1) ES2288346B1 (ru)
FR (1) FR2874313B1 (ru)
GB (1) GB2417441B (ru)
IT (1) ITMI20050295A1 (ru)
RU (1) RU2300307C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526008C2 (ru) * 2010-02-26 2014-08-20 Кабусики Кайся Тосиба Устройство пылеулавливания и электрический пылесос

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006055622A (ja) * 2004-08-23 2006-03-02 Samsung Kwangju Electronics Co Ltd サイクロン集塵装置及びこれを備えた掃除機
KR100592096B1 (ko) * 2004-10-08 2006-06-22 삼성광주전자 주식회사 사이클론 집진장치
US20070144116A1 (en) * 2005-12-23 2007-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Cyclonic cleaner
CA2542630A1 (en) * 2006-04-10 2007-10-10 Enbridge Gas Distribution Inc. Service tee cutting apparatus and abandonment method
KR100734570B1 (ko) * 2006-05-26 2007-07-02 한경희 집진통 및 이를 채택한 스팀진공청소기
US20070294858A1 (en) * 2006-06-23 2007-12-27 Murphy Jerry A Portable Vacuum Canister and Method of Waste Disposal Therefrom
CN101099649B (zh) * 2006-07-03 2011-02-02 苏州金莱克家用电器有限公司 吸尘器的旋风消音装置及包含该装置的尘杯装置
GB2440318A (en) * 2006-07-27 2008-01-30 Hoover Ltd Cyclone separator outlet arrangement and noise reduction means
KR100842970B1 (ko) * 2007-07-19 2008-07-01 엘지전자 주식회사 진공 청소기의 먼지 분리 장치
KR100880494B1 (ko) * 2007-07-19 2009-01-28 엘지전자 주식회사 진공 청소기의 먼지 분리 장치
US7879142B2 (en) * 2008-01-16 2011-02-01 Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd. Cyclone dust collector and vacuum cleaner
US7691161B2 (en) * 2008-01-31 2010-04-06 Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd. Cyclone dust-collecting apparatus
DE102008038776B4 (de) 2008-08-12 2016-07-07 Loesche Gmbh Verfahren zur Sichtung eines Mahlgut-Fluid-Gemisches und Mühlensichter
US8066949B2 (en) * 2008-09-26 2011-11-29 Exxonmobil Research & Engineering Company Scrubber for fluid coker unit
AU2011265313C1 (en) 2010-12-29 2015-01-22 Bissell Inc. Vacuum cleaner with louvered exhaust grill
DE102011055218A1 (de) * 2011-02-04 2012-08-09 Eduard V. Yureyev Vorrichtung zum Abscheiden von Partikeln aus einem Gasstrom nach dem Wirbelprinzip
DE102011087429A1 (de) * 2011-11-30 2013-06-06 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Nach dem Zentrifugalprinzip arbeitende Staubabscheideeinheit für einen Staubsauger
CN102615005B (zh) * 2012-03-29 2013-09-11 中国石油大学(北京) 带减阻装置的旋风分离器
JP6054626B2 (ja) * 2012-04-16 2016-12-27 日立アプライアンス株式会社 電気掃除機
JP6050946B2 (ja) * 2012-04-16 2016-12-21 日立アプライアンス株式会社 電気掃除機
AT512151B1 (de) * 2012-05-24 2013-06-15 A Tec Holding Gmbh Vorrichtung zum Abtrennen von Stoffen aus einem Medium
JP6116323B2 (ja) * 2013-03-29 2017-04-19 株式会社堀場製作所 排ガス混合器及び定容量サンプリング装置
WO2015123538A1 (en) 2014-02-14 2015-08-20 Techtronic Industries Co. Ltd. Vacuum cleaner with a separator received within the dirt collection chamber
CN110123203A (zh) 2014-10-22 2019-08-16 创科实业有限公司 具有旋风分离器的真空吸尘器
CN107072453B (zh) 2014-10-22 2019-08-30 创科实业有限公司 手持式真空吸尘器
WO2016065146A1 (en) 2014-10-22 2016-04-28 Techtronic Industries Co. Ltd. Vacuum cleaner having cyclonic separator
EP3525647B1 (de) * 2016-10-12 2020-12-02 Alfred Kärcher SE & Co. KG Reinigungsgerät und verfahren zur herstellung eines reinigungsgeräts
JP6660564B2 (ja) * 2016-11-11 2020-03-11 トヨタ自動車株式会社 エアブロー式洗浄装置
CN107137014A (zh) * 2017-05-15 2017-09-08 意诺科技有限公司 一种风道结构、风路结构及自动清洁设备
CN107212824A (zh) * 2017-05-15 2017-09-29 意诺科技有限公司 一种清洁设备以及清洁设备的风道结构
KR102224772B1 (ko) 2017-08-04 2021-03-09 성원기 유체의 전기분해 장치
CN107999288B (zh) * 2018-02-01 2020-08-11 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种新型出口结构的水力旋流器
JP7090813B2 (ja) * 2019-02-20 2022-06-24 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ サイクロン分離器のための渦ファインダ
EP3847938A1 (en) * 2020-01-09 2021-07-14 Koninklijke Philips N.V. Vortex finder for a cyclonic separator
EP3698698A1 (en) * 2019-02-20 2020-08-26 Koninklijke Philips N.V. Vortex finder for a cyclonic separator
FR3092979B1 (fr) * 2019-02-21 2021-05-28 Seb Sa Aspirateur équipé d’une tubulure de liaison
WO2021028575A1 (en) * 2019-08-14 2021-02-18 Schenck Process Europe Gmbh Pneumatic conveying system for separating bulk product
US11572853B2 (en) * 2020-10-20 2023-02-07 Kros-Wise, Inc. Multiple intake air filtration device

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB245636A (en) 1925-03-14 1926-01-14 Davidson & Co Ltd Improvements in and relating to dust collectors or separators and the like
FI25958A (fi) * 1950-01-21 1952-10-10 Cyklon
BE521267A (ru) 1952-07-11
US2936043A (en) 1957-01-09 1960-05-10 Cottrell Res Inc Cyclonic dust collector
SU187666A1 (ru) 1965-02-08 1966-10-20
DE1507817A1 (de) 1966-04-07 1970-01-02 Kastrup Kg Fliehkraftstaubabscheider
FR1566403A (ru) * 1968-02-22 1969-05-09
US3590558A (en) * 1968-11-15 1971-07-06 Combustion Eng Particle-from-fluid separator
SU452365A1 (ru) 1973-06-14 1974-12-05 Предприятие П/Я А-3513 Устройство дл выпр млени потока
JPS5252872U (ru) 1975-10-14 1977-04-15
JPS52149666A (en) 1976-06-07 1977-12-12 Kobe Steel Ltd Cyclone classifier
JPS5664761A (en) 1979-06-26 1981-06-02 Kyowa Shokuhin:Kk Preparation of crab paste food
SE434469B (sv) 1982-12-13 1984-07-30 Soederhamn Ind Arbetshygien Ab Stoftavskiljaraggregat
DE3840510A1 (de) * 1988-12-01 1990-06-07 Metallgesellschaft Ag Schuettschichtfilter mit zentrifugalabscheider
JP2722126B2 (ja) 1990-03-19 1998-03-04 秩父小野田株式会社 サイクロン
US5180257A (en) 1989-12-16 1993-01-19 Onoda Cement Co. Ltd. Straightening instrument and cyclone
FR2655884A1 (fr) 1990-12-17 1991-06-21 Onoda Cement Co Ltd Element redresseur et separateur a force centrifuge avec element redresseur de l'ecoulement.
JPH04100346U (ru) * 1991-01-25 1992-08-31
JPH05240195A (ja) * 1992-02-28 1993-09-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電動送風機
DE9208156U1 (de) 1992-06-18 1993-10-21 O & K Anlagen Und Systeme Gmbh Zyklonabscheider
DE4309920A1 (en) 1993-03-26 1993-08-26 Voith Gmbh J M Hydro-cyclone separator with central outlet tube for lighter fraction - which has internal guide vanes at a distance from end equal to half diameter of tube.
JP2000511824A (ja) * 1997-04-01 2000-09-12 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 遠心ユニットを有するサイクロン室を設けた分離装置及びこの分離装置を設けた電気掃除機
KR20010014570A (ko) * 1999-04-23 2001-02-26 구자홍 싸이클론 집진장치의 압력손실 저감 장치
KR100351843B1 (ko) 1999-07-16 2002-09-11 엘지전자주식회사 진공 청소기의 집진장치
KR100437369B1 (ko) 2001-01-10 2004-06-25 삼성광주전자 주식회사 진공청소기의 사이클론 집진장치
JP4066225B2 (ja) * 2001-07-17 2008-03-26 シャープ株式会社 サイクロン分離器
GB0203147D0 (en) 2002-02-11 2002-03-27 Dyson Ltd An exhaust assembly
ATE382121T1 (de) * 2002-09-20 2008-01-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Elektrisches gebläse und damit ausgerüsteter staubsauger

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526008C2 (ru) * 2010-02-26 2014-08-20 Кабусики Кайся Тосиба Устройство пылеулавливания и электрический пылесос

Also Published As

Publication number Publication date
CN100371050C (zh) 2008-02-27
KR100607439B1 (ko) 2006-08-02
AU2005200610A1 (en) 2006-03-09
US20060037294A1 (en) 2006-02-23
RU2005105110A (ru) 2006-08-10
DE102005008475A1 (de) 2006-03-02
ES2288346A1 (es) 2008-01-01
GB2417441B (en) 2008-03-19
ES2288346B1 (es) 2008-11-16
FR2874313A1 (fr) 2006-02-24
ITMI20050295A1 (it) 2006-02-24
JP2006055620A (ja) 2006-03-02
GB2417441A (en) 2006-03-01
US7416575B2 (en) 2008-08-26
GB0503729D0 (en) 2005-03-30
DE102005008475B4 (de) 2008-03-06
CN1739439A (zh) 2006-03-01
KR20060018040A (ko) 2006-02-28
FR2874313B1 (fr) 2010-09-03
CA2498456A1 (en) 2006-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2300307C2 (ru) Циклонный пылеуловитель (варианты) и пылесос с таким циклонным пылеуловителем
TWI589258B (zh) Electric vacuum cleaner
KR100592096B1 (ko) 사이클론 집진장치
US7291193B2 (en) Cyclone dust collector and vacuum cleaner therewith
KR100445801B1 (ko) 진공청소기용 사이클론 집진장치의 그릴 조립체
JP5126273B2 (ja) サイクロン分離装置並びに電気掃除機
JP2008023372A (ja) 排気アセンブリ
JP2011160820A (ja) サイクロン分離装置並びに電気掃除機
JP4315963B2 (ja) サイクロン集塵器
JP3854215B2 (ja) サイクロン集塵器
JP2006205168A5 (ru)
CN202776159U (zh) 用于从空气分离微粒的设备以及真空吸尘器
KR100364701B1 (ko) 진공청소기용 다중 싸이클론 집진장치
WO2013054488A1 (ja) 電気掃除機
US20120272630A1 (en) Controlled flow air precleaner
JP4968313B2 (ja) 電気掃除機
KR20060081416A (ko) 다기능 강력 흡입 배출기
CN220344330U (zh) 一种用于清洁机的分离装置及清洁机
KR100606703B1 (ko) 진공청소기용 싸이클론 집진장치
CN215227190U (zh) 一种用于清洁机的分离模块及清洁机
KR101185263B1 (ko) 진공 청소기
JP2011050620A (ja) 電気掃除機
CN108903802B (zh) 一种旋风分离装置及气体净化装置
KR100617131B1 (ko) 청소기의 집진장치
KR20010001211A (ko) 싸이클론 집진장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190226