RU2506464C2 - Вентилятор - Google Patents

Вентилятор Download PDF

Info

Publication number
RU2506464C2
RU2506464C2 RU2011136066/06A RU2011136066A RU2506464C2 RU 2506464 C2 RU2506464 C2 RU 2506464C2 RU 2011136066/06 A RU2011136066/06 A RU 2011136066/06A RU 2011136066 A RU2011136066 A RU 2011136066A RU 2506464 C2 RU2506464 C2 RU 2506464C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
fan
air flow
tube
fan according
Prior art date
Application number
RU2011136066/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011136066A (ru
Inventor
Джеймс Дайсон
Иан БРО
Original Assignee
Дайсон Текнолоджи Лимитед
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 Дайсон Текнолоджи Лимитед filed Critical Дайсон Текнолоджи Лимитед
Publication of RU2011136066A publication Critical patent/RU2011136066A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2506464C2 publication Critical patent/RU2506464C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/08Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/08Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
    • F04D25/10Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation the unit having provisions for automatically changing direction of output air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/60Mounting; Assembling; Disassembling
    • F04D29/601Mounting; Assembling; Disassembling specially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/60Mounting; Assembling; Disassembling
    • F04D29/62Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/624Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/626Mounting or removal of fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/16Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)
  • Cookers (AREA)
  • Control And Other Processes For Unpacking Of Materials (AREA)
  • Food-Manufacturing Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к бытовому вентилятору, который содержит средство создания воздушного потока и устройство для выпуска воздуха, предназначенное для выпуска воздушного потока и установленное на опоре, предназначенной для перемещения воздушного потока к устройству для выпуска воздуха. Вентилятор содержит механизм наклона, предназначенный для наклона устройства для выпуска воздуха относительно, по меньшей мере, части опоры. Механизм наклона содержит гибкую трубку, определяющую, по меньшей мере, частично воздушный канал, проходящий через механизм наклона. Изобретение направлено на создание равномерного воздушного потока. 22 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к вентилятору. Предпочтительно изобретение относится к бытовому вентилятору, такому как напольный вентилятор, предназначенному для создания циркуляции воздуха и воздушной струи в комнате, в офисе или других бытовых условиях.
Обычный бытовой вентилятор, как правило, содержит набор лопастей или лопаток, установленных с возможностью вращения относительно оси, и устройство привода, предназначенное для вращения набора лопастей и, таким образом, создания воздушного потока. Перемещение и циркуляция воздушного потока порождает «охлаждение ветром» или легкий ветерок и, в результате, пользователь ощущает охлаждающее действие, так как тепло рассеивается благодаря конвекции и испарению.
Размеры и формы таких вентиляторов могут быть различны. Например, диаметр потолочных вентиляторов может составлять, по меньшей мере, 1 м и они могут подвешиваться к потолку с целью создания направленного вниз воздушного потока, охлаждающего комнату. С другой стороны, диаметр настольных вентиляторов часто может составлять примерно 30 см, и обычно такие вентиляторы выполнены в виде отдельно стоящих и переносимых устройств. Расположенные на полу вентиляторы обычно содержат регулируемую по высоте стойку, которая поддерживает устройство привода и набор лопастей, предназначенных для создания воздушного потока, расход которого обычно составляет от 300 до 500 л/с. Стойка также может поддерживать механизм, предназначенный для осуществления колебательного движения устройства привода и предназначенный для того, чтобы воздушный поток от набора лопастей перемещался по дуге.
Недостаток вентиляторов такого типа заключается в том, что воздушный поток, созданный вращающимися лопастями вентилятора, обычно не является равномерным. Это происходит из-за изменений вдоль поверхности лопастей или вдоль внешней поверхности вентилятора. Степень таких изменений может меняться от одного типа вентилятора к другому и даже от одного вентилятора к другому. Эти изменения приводят к созданию неравномерного или «прерывистого» воздушного потока, что можно ощутить как серии пульсаций воздуха, и они могут быть некомфортны пользователю.
В бытовых условиях нежелательно, чтобы части устройства выступали наружу или чтобы пользователь мог коснуться каких-либо движущихся частей, таких как лопасти. Напольные вентиляторы обычно содержат кожух, окружающий лопасти, что нужно для предотвращения повреждений от контакта с вращающимися лопастями, но может затруднить чистку части таких кожухов. Более того, из-за крепления устройства привода и вращающихся лопастей сверху стойки; центр тяжести напольного вентилятора обычно смещен в сторону верха стойки. Из-за этого напольный вентилятор склонен падать, если его случайно задеть, если только стойка не снабжена сравнительно широким или тяжелым основанием, что может быть нежелательно для пользователя.
В настоящем изобретении предложен вентилятор, содержащий средство создания воздушного потока, устройство для выпуска воздуха, предназначенное для выпуска воздушного потока и установленное на опоре, предназначенной для перемещения воздушного потока к устройству для выпуска воздуха, и механизм наклона, предназначенный для наклона устройства для выпуска воздуха относительно, по меньшей мере, части опоры, при этом механизм наклона содержит гибкую трубку, определяющую, по меньшей мере, частично воздушный канал, проходящий через механизм наклона.
Таким образом, в настоящем изобретении опора служит как для поддержки устройства для выпуска воздуха, через которое выходит созданный вентилятором воздушный поток, так и для перемещения созданного воздушного потока в устройство для выпуска воздуха. Следовательно, средство создания воздушного потока может быть расположено в основании вентилятора, тем самым центр тяжести вентилятора находится ниже по сравнению с известными напольными вентиляторами, в которых лопастной вентилятор и устройство привода для лопастного вентилятора соединены с верхом стойки, и тем самым вентилятор менее склонен падать, если его задеть. Наличие механизма наклона позволяет пользователю ориентировать выходящий из вентилятора воздушный поток, например, по направлению к пользователю или от него. Гибкая трубка механизма наклона может предотвратить утечки воздуха из механизма наклона при прохождении воздушного потока через механизм наклона.
Предпочтительно, чтобы механизм наклона содержал первый элемент, соединенный с опорой, и второй элемент, соединенный с устройством для выпуска воздуха, при этом между первым и вторым элементами расположена гибкая трубка. Предпочтительно, чтобы второй элемент был соединен с возможностью поворота с первым элементом.
Предпочтительно, чтобы первый элемент содержал воздушный патрубок, предназначенный для приема воздушного потока. Предпочтительно, чтобы опора содержала или представляла собой трубку, предназначенную для перемещения воздушного потока, созданного средством создания воздушного потока, по направлению к устройству для выпуска воздуха, и чтобы первый элемент был соединен с трубкой.
Предпочтительно, чтобы трубка была телескопической и предпочтительно, чтобы трубка образовывала часть регулируемой по высоте стойки.
Предпочтительно, чтобы трубка была соединена с основанием, в котором расположено средство создания воздушного потока. Предпочтительно, чтобы средство создания воздушного потока содержало крыльчатку, двигатель, предназначенный для вращения крыльчатки, и диффузор, расположенный по потоку после крыльчатки. Предпочтительно, чтобы двигатель был бесщеточным двигателем постоянного тока с целью исключения потерь на трение и отсутствия углеродной пыли от щеток, используемых в обычных щеточных двигателях. Уменьшение количества углеродной пыли и выбросов целесообразно в чистых или чувствительных к загрязнению средах, таких как госпиталь или в присутствии людей, страдающих от аллергии. Хотя индукционные двигатели, которые обычно используются в напольных вентиляторах, также не содержат щеток, бесщеточные двигатели постоянного тока могут обеспечить гораздо более широкий диапазон рабочих скоростей вращения по сравнению с индукционными двигателями. Предпочтительно, чтобы крыльчатка была крыльчаткой с косым потоком.
Предпочтительно, чтобы диффузор содержал множество спиральных лопастей, в результате чего из диффузора выходит спиральный воздушный поток. Так как воздушный поток через трубку, в общем, направлен в осевом или продольном направлении, предпочтительно, чтобы вентилятор содержал средство направления воздушного потока, выходящего из диффузора, в трубку. Это может уменьшить потери внутри вентилятора. Предпочтительно, чтобы средство направления воздушного потока содержало множество лопастей, каждая из которых предназначена для направления соответствующей части воздушного потока, выходящего из диффузора, по направлению к трубке. Эти лопасти могут быть расположены на внутренней поверхности направляющего воздух элемента, установленного поверх диффузора, и предпочтительно, чтобы указанные лопасти были расположены по существу на одинаковых расстояниях друг от друга. Средство направления воздушного потока также может содержать несколько радиальных лопастей, расположенных, по меньшей мере, частично внутри трубки, при этом каждая радиальная лопасть прилегает к соответствующей лопасти из указанного выше множества лопастей. Эти радиальные лопасти могут определять множество осевых или продольных каналов, которые расположены в трубке и каждый из которых принимает соответствующую часть воздушного потока из каналов, определенных множеством лопастей. Предпочтительно, чтобы эти части воздушного потока соединялись внутри трубки.
Трубка может содержать основание, установленное на основании вентилятора, и несколько цилиндрических элементов, соединенных с основанием трубки. Внутри основания трубки, по меньшей мере, частично могут быть расположены изогнутые лопасти. Осевые лопасти могут быть расположены, по меньшей мере, частично внутри средства, предназначенного для соединения одного из цилиндрических элементов с основанием трубки. Средство соединения может содержать воздушный патрубок или другой цилиндрический элемент, предназначенный для размещения одного из цилиндрических элементов.
Предпочтительно, чтобы вентилятор являлся безлопастным вентилятором. Благодаря использованию безлопастного вентилятора воздушная струя может быть создана без использования лопастного вентилятора. По сравнению с лопастным вентилятором, безлопастной вентилятор является менее сложным устройством и содержит меньшее количество движущихся частей. Кроме того, без использования лопастного вентилятора для выталкивания воздушной струи из вентилятора, сравнительно равномерная воздушная струя может быть создана и направлена в комнату или к пользователю. Воздушная струя может эффективно перемещаться из сопла с потерей малого количества энергии и скорости на турбулентность.
Термин «безлопастной» используется для описания вентилятора, в котором воздушный поток выбрасывается или выталкивается вперед из вентилятора без использования движущихся лопастей. Следовательно, безлопастной вентилятор можно рассматривать как вентилятор, содержащий область вывода или зону выброса, в которой отсутствуют движущиеся лопасти и от которой воздушный поток направляется к пользователю или в комнату. В область вывода безлопастного вентилятора может поступать первичный воздушный поток, созданный одним из множества различных источников, таких как насосы, генераторы, двигатели или другие устройства передачи текучей среды и которые могут содержать предназначенное для создания воздушного потока вращающееся устройство, такое как ротор двигателя и/или крыльчатку. Созданный первичный воздушный поток может проходить из пространства комнаты или другой среды снаружи вентилятора через трубку в устройство для выпуска воздуха и далее перемещаться назад в пространство комнаты через устройство для выпуска воздуха.
Следовательно, не предусматривается, что описание вентилятора как безлопастного вентилятора содержит описание источника энергии и компонентов, таких как двигатели, которые нужны для осуществления вторичных функций вентилятора. Примерами вторичных функций вентилятора могут служить запуск, регулировка и колебание вентилятора.
Форма устройства для выпуска воздуха вентилятора не должна удовлетворять следующему требованию: содержать пространство для размещения лопастного вентилятора. Например, устройство для выпуска воздуха может быть кольцеобразным, и его высота предпочтительно составляет от 200 до 600 мм, более предпочтительно - от 250 до 500 мм.
Предпочтительно, чтобы устройство для выпуска воздуха было расположено вокруг отверстия, через которое воздушный поток, выходящий из устройства для выпуска воздуха, всасывает воздух снаружи устройства для выпуска воздуха. Указанное отверстие окружает ось, которая предпочтительно расположена горизонтально, когда устройство для выпуска воздуха находится в не наклоненном положении. Предпочтительно, чтобы ось была наклонена на угол, составляющий от 5 до 15°, когда устройство для выпуска воздуха находится в полностью наклоненном положении. Предпочтительно, чтобы устройство для выпуска воздуха представляло собой сопло, содержащее выпускной участок, предназначенный для выпуска воздушного потока, и внутренний канал, предназначенный для приема воздушного потока.
Предпочтительно, чтобы выпускной участок сопла окружал отверстие и предпочтительно, чтобы выпускной участок был кольцеобразным. Предпочтительно, чтобы сопло содержало внутреннюю часть корпуса и внешнюю часть корпуса, которые определяют выпускной участок сопла. Предпочтительно, чтобы второй элемент механизма наклона был соединен с внешней частью корпуса сопла. Предпочтительно, чтобы каждая часть была сформирована из соответствующего кольцеобразного элемента, но каждая часть может представлять собой несколько элементов, соединенных друг с другом или каким-либо образом собранных с целью формирования указанной части. Предпочтительно, чтобы форма внешней части корпуса была такова, чтобы частично перекрывать внутреннюю часть корпуса; Это может дать возможность определить выпускное отверстие выпускного участка между перекрывающимися частями внешней поверхности внутренней части корпуса и внутренней поверхности внешней части корпуса сопла. Предпочтительно, чтобы выпускное отверстие было выполнено в виде щели и, предпочтительно, чтобы ее ширина составляла от 0,5 мм до 5 мм, более предпочтительно - от 0,5 до 1,5 мм. Сопло может содержать несколько разделителей, предназначенных для разъединения перекрывающихся частей внутренней части корпуса и внешней части корпуса сопла. Это может способствовать поддержанию по существу равномерной ширины выпускного отверстия выпускного участка вокруг отверстия сопла. Предпочтительно, чтобы разделители были расположены на одинаковых расстояниях вдоль выпускного отверстия.
Предпочтительно, чтобы внутренний канал был кольцеобразным, и предпочтительно, чтобы форма внутреннего канала была такой, чтобы разделять воздушный поток на два воздушного потока, которые текут в противоположных направлениях вокруг отверстия. Предпочтительно, чтобы внутренний канал также был определен внутренней частью корпуса и внешней частью корпуса сопла.
Предпочтительно, чтобы вентилятор содержал средство, предназначенное для обеспечения колебания устройства для выпуска воздуха так, чтобы воздушная струя колебалась по дуге, предпочтительно в диапазоне от 60 до 120°. Например, основание стойки может содержать средство, предназначенное для колебания верхней части основания, к которой присоединена опора, относительно нижней части основания.
Максимальный расход воздуха для воздушной струи, созданной вентилятором, предпочтительно находится в диапазоне от 300 до 800 л/с, более предпочтительно - от 500 до 800 л/с.
Предпочтительно, чтобы устройство для выпуска воздуха содержало поверхность, которая прилегает к выпускному участку и поверх которой выпускной участок может направлять выходящий из него воздушный поток. Предпочтительно, чтобы эта поверхность являлась поверхностью Коанда. Предпочтительно, чтобы форма внешней поверхности внутренней части корпуса была такова, чтобы определять поверхность Коанда. Предпочтительно, чтобы поверхность Коанда была расположена вокруг отверстия. Поверхность Коанда является известной поверхностью, для которой при протекании текучей среды, выходящей из выпускного отверстия близко к поверхности, наблюдается эффект Коанда. Текучая среда стремится течь близко поверх поверхности, практически «прилипая» к поверхности или «держась» за нее. Эффект Коанда является доказанным, хорошо задокументированным способом увлечения, при котором первичный воздушный поток направляется поверх поверхности Коанда. Описание свойств поверхности Коанда и действие потока текучей среды, протекающей поверх поверхности Коанда, можно найти в статьях, таких как статья Reba, журнал Scientific American, том 214, июнь 1966 г., страницы от 84 до 92. Благодаря использованию поверхности Коанда, воздух, выходящий из выпускного участка, всасывает через отверстие большее количество воздуха, находящегося снаружи вентилятора.
Как описано выше, воздушный поток попадает в устройство для выпуска воздуха из опоры. В последующем описании этот воздушный поток будет называться первичным воздушным потоком. Первичный воздушный поток выходит из устройства для выпуска воздуха и предпочтительно проходит поверх поверхности Коанда. Первичный воздушный поток увлекает воздух, окружающий устройство для выпуска воздуха, которое действует как усилитель воздуха, предназначенный для подачи пользователю как первичного воздушного потока, так и увлеченного воздуха. Увлеченный воздух будет называться вторичным воздушным потоком. Вторичный воздушный поток всасывается из пространства комнаты, области или внешней среды, окружающей устройство для выпуска воздуха и, благодаря перемещению, из других областей вокруг вентилятора и проходит в основном через отверстие, определяемое устройством для выпуска воздуха. Первичный воздушный поток, направленный поверх поверхности Коанда и объединенный с увлеченным вторичным воздушным потоком, составляет общий воздушный поток, выбрасываемый или выталкиваемый вперед из устройства для выпуска воздуха. Предпочтительно, чтобы увлечение воздуха, окружающего устройство для выпуска воздуха, было таково, чтобы первичный воздушный поток усиливался, по меньшей мере, в пять раз, более предпочтительно, по меньшей мере, в десять раз, при одновременном поддержании общей равномерности выхода.
Предпочтительно, чтобы устройство для выпуска воздуха содержало расширяющуюся поверхность, расположенную по потоку после поверхности Коанда. Предпочтительно, чтобы форма внешней поверхности внутренней части корпуса сопла была такова, чтобы определять расширяющуюся поверхность.
Далее будет описан один вариант осуществления изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи.
На фиг.1 показан вентилятор, в котором телескопическая трубка вентилятора находится в полностью выдвинутом положении, вид в перспективе;
на фиг.2 - вентилятор с фиг.1, в котором телескопическая трубка вентилятора находится в полностью сложенном положении, вид в перспективе;
на фиг.3 - основание стойки вентилятора с фиг.1, вид в разрезе;
на фиг.4 - телескопическая трубка вентилятора с фиг.1, вид с пространственным разделением деталей;
на фиг.5 - трубка с фиг.4 в полностью выдвинутом положении, вид сбоку;
на фиг.6 - трубка с фиг.5, вид в разрезе по А-А;
на фиг.7 - трубка с фиг.5, вид в разрезе по В-В;
на фиг.8 - трубка с фиг.4 в полностью выдвинутом положении, вид в перспективе с вырезанной частью внешнего цилиндрического элемента;
на фиг.9 - часть фиг.8, увеличенный вид, на котором удалены некоторые части трубки;
на фиг.10 - трубка с фиг.4 в сложенном состоянии, вид сбоку;
на фиг.11 - трубка с фиг.10, вид в разрезе по С-С;
на фиг.12 - сопло вентилятора с фиг.1, вид с пространственным разделением деталей;
на фиг.13 - сопло с фиг.12, вид спереди;
на фиг.14 - сопло с фиг.13, вид в разрезе по Р-Р; и
на фиг.15 - увеличенный вид области R, показанной на фиг.14.
На фиг.1 и 2 показаны виды в перспективе варианта выполнения вентилятора 10. В этом варианте осуществления изобретения вентилятор 10 является безлопастным вентилятором и выполнен в виде бытового напольного вентилятора, содержащего регулируемую по высоте стойку 12 и сопло 14, установленное на стойке 12 и предназначенное для выпуска воздуха из вентилятора 10. Стойка 12 содержит расположенное на полу основание 16 и регулируемую по высоте опору, в виде телескопической трубки 18, которая выступает вверх от основания 16 и которая предназначена для перемещения первичного воздушного потока из основания 16 в сопло 14.
Основание 16 стойки 12 содержит по существу цилиндрическую часть 20 корпуса с двигателем, установленную по существу на цилиндрической нижней части 22 корпуса. Предпочтительно, чтобы часть 20 корпуса с двигателем и нижняя часть 22 корпуса имели по существу одинаковый внешний диаметр, чтобы внешняя поверхность части 20 корпуса с двигателем была по существу выровнена с внешней поверхностью нижней части 22 корпуса. При желании нижняя часть 22 корпуса может быть установлена на расположенной на полу дискообразной пластине 24 основания и может содержать несколько управляемых пользователем кнопок 26 и управляемый пользователем регулятор 28, предназначенный для управления работой вентилятора 10. Кроме того, основание 16 дополнительно содержит несколько каналов 30 для впуска воздуха, которые в этом варианте осуществления изобретения выполнены в виде отверстий, которые выполнены в части 20 корпуса с двигателем и через которые первичный воздушный поток всасывается в основание 16 из внешней среды. В этом варианте осуществления изобретения высота основания 16 стойки 12 составляет от 200 до 300 мм, а диаметр части 20 корпуса с двигателем составляет от 100 до 200 мм. Предпочтительно, чтобы диаметр пластины 24 основания составлял от 200 до 300 мм.
Телескопическая трубка 18 стойки 12 выполнена с возможностью перемещения от полностью выдвинутого положения, показанного на фиг.1, до сложенного положения, показанного на фиг.2. Трубка 18 содержит по существу цилиндрическое основание 32, установленное на основании 12 вентилятора 10, внешний цилиндрический элемент 34, который соединен с основанием 32 и который отходит вверх от основания 32, и внутренний цилиндрический элемент 36, который частично расположен во внешнем цилиндрическом элементе 34. Соединительное устройство 37 соединяет сопло 14 и открытый верхний конец внутреннего цилиндрического элемента 36 трубки 18. Внутренний цилиндрический элемент 36 выполнен с возможностью перемещения во внешнем цилиндрическом элементе 34 от полностью выдвинутого положения, показанного на фиг.1, до сложенного положения, показанного на фиг.2. Когда внутренний цилиндрический элемент 36 находится в полностью выдвинутом положении, предпочтительно, чтобы высота вентилятора 10 составляла от 1200 до 1600 мм, а когда внутренний цилиндрический элемент 36 находится в сложенном положении, предпочтительно, чтобы высота вентилятора 10 составляла от 900 до 1300 мм. Для регулировки высоты вентилятора 10, пользователь может взяться за открытую часть внутреннего цилиндрического элемента 36 и переместить внутренний цилиндрический элемент 36 по желанию вверх или вниз, чтобы сопло 14 заняло требуемое положение по вертикали. Когда внутренний цилиндрический элемент 36 находится в сложенном положении, пользователь может взяться за соединительное устройство 37 и вытянуть внутренний цилиндрический элемент 36 вверх.
Сопло 14 имеет кольцеобразную и окружает центральную ось X, определяя отверстие 38. Сопло 14 содержит выпускной участок 40, распложенный в задней части сопла 14 и предназначенный для выпуска первичного воздушного потока из вентилятора 10 через отверстие 38. Выпускной участок 40 расположен вокруг отверстия 38 и предпочтительно также является кольцеобразным. Внутренняя периферийная часть сопла 14 содержит поверхность 42 Коанда, которая прилегает к выпускному участку 40 и поверх которой выпускной участок 40 направляет выпускаемый из вентилятора 10 воздух, расширяющуюся поверхность 44, расположенную по потоку после поверхности 42 Коанда, и направляющую поверхность 46, расположенную по потоку после расширяющейся поверхности 44. Расширяющаяся поверхность 44 расположена по конусу от центральной оси Х отверстия 38 таким образом, чтобы способствовать течению потока воздуха, выброшенного из вентилятора 10. Угол между расширяющейся поверхностью 44 и центральной осью Х отверстия 38, находится в диапазоне от 5 до 25°, и в этом примере равен примерно 7°. Направляющая поверхность 46 расположена под углом к расширяющейся поверхности 44, чтобы дополнительно способствовать эффективной доставке охлаждающего воздушного потока из вентилятора 10. Предпочтительно, чтобы направляющая поверхность 46 была расположена параллельно центральной оси Х отверстия 38, чтобы представлять собой по существу плоскую и по существу гладкую поверхность для воздушного потока, выброшенного из выпускного участка 40. По потоку после направляющей поверхности 46 расположена визуально привлекательная скошенная поверхность 48, которая заканчивается конечной поверхностью 50, расположенной по существу перпендикулярно центральной оси Х отверстия 38. Предпочтительно, чтобы угол между скошенной поверхностью 48 и центральной осью Х отверстия 38 был равен примерно 45°. В этом варианте осуществления изобретения высота сопла 14 составляет от 400 до 600 мм.
На фиг.3 показан вид в разрезе основания 16 стойки 12. В нижней части 22 корпуса расположен контроллер, в целом обозначенный ссылочной позицией 52 и предназначенный для управления работой вентилятора 10 в ответ на нажатие управляемых пользователем кнопок 26, которые показаны на фиг.1 и 2, и/или в ответ на манипуляции с управляемым пользователем регулятором 28. Нижняя часть 22 корпуса также может содержать датчик 54, предназначенный для получения управляющих сигналов от пульта дистанционного управления (не показан) и передачи этих управляющих сигналов в контроллер 52. Предпочтительно, чтобы эти управляющие сигналы были инфракрасными сигналами. Датчик 54 расположен за окошком 55, через которое управляющие сигналы поступают в нижнюю часть 22 корпуса основания 16. Также может быть предусмотрен светодиод (не показан), показывающий, что вентилятор 10 находится в режиме готовности. Нижняя часть 22 корпуса также содержит механизм, в целом обозначенный ссылочной позицией 56 и предназначенный для осуществления колебательного движения части 20 корпуса с двигателем основания 16 относительно нижней части 22 корпуса основания 16. Колебательный механизм 56 содержит вращающийся вал 56а, который отходит от нижней части 22 корпуса и заканчивается в части 20 корпуса с двигателем. Вал 56а установлен во втулке 56b, соединенной с нижней частью 22 корпуса, с помощью подшипников, чтобы вал 56а мог вращаться относительно втулки 56b. Один конец вала 56а соединен с центральной частью кольцеобразной соединительной пластины 56 с, при этом внешняя часть соединительной пластины 56 с соединена с основанием части 20 корпуса с двигателем. Это дает возможность вращения части 20 корпуса с двигателем относительно нижней части 22 корпуса. Колебательный механизм 56 также содержит двигатель (не показан), который расположен в нижней части 22 корпуса и который управляет кривошипно-шатунным механизмом, в целом обозначенным ссылочной позицией 56d и осуществляющим колебательное движение основания части 20 корпуса с двигателем относительно верхней части нижней части 22 корпуса. Кривошипно-шатунные механизмы, предназначенные для осуществления колебательного движения одного узла относительно другого, известны и поэтому не будут описаны в настоящем документе. Предпочтительно, чтобы диапазон колебательного цикла части 20 корпуса с двигателем составлял от 60° до 120°, а в этом варианте осуществления изобретения он равен примерно 90°. В этом варианте осуществления изобретения колебательный механизм 56 может выполнять примерно от 3 до 5 колебательных циклов в минуту. Кабель 58 питания выходит через отверстие, выполненное в нижней части 22 корпуса, и предназначен для подачи электрической энергии к вентилятору 10.
Часть 20 корпуса с двигателем содержит цилиндрическую защитную сетку 60, в которой выполнено множество отверстий 62 с целью формирования каналов 30 для впуска воздуха, распложенных в основании 16 стойки 12. Часть 20 корпуса с двигателем вмещает крыльчатку 64, предназначенную для всасывания первичного воздушного потока через отверстия 62 в основание 12. Предпочтительно, чтобы крыльчатка 64 имела форму крыльчатки с косым потоком. Крыльчатка 64 соединена с вращающимся валом 66, выходящим из двигателя 68. В этом варианте осуществления изобретения двигатель 68 представляет собой бесщеточный двигатель постоянного тока, скорость вращения которого изменяется контроллером 52 в ответ на манипуляции пользователя с регулятором 28 и/или в ответ на сигнал, принятый от пульта дистанционного управления. Предпочтительно, чтобы максимальная скорость вращения двигателя 68 находилась в диапазоне от 5000 до 10000 об./мин. Двигатель 68 расположен в кожухе двигателя, который содержит верхнюю часть 70, соединенную с нижней частью 72. Верхняя часть 70 кожуха двигателя содержит диффузор 74 в виде неподвижного диска со спиральными лопастями. Кожух двигателя установлен в корпусе 76 крыльчатки, который в целом имеет форму усеченного конуса и который соединен с частью 20 корпуса с двигателем. Форма крыльчатки 64 и корпуса 76 крыльчатки выбрана такой, чтобы крыльчатка 64 была близко расположена к внутренней поверхности кожуха 76 крыльчатки, но не касалась ее. По существу кольцеобразный элемент 78 для впуска воздуха соединен с низом корпуса 76 крыльчатки и предназначен для направления первичного воздушного потока в корпус 76 крыльчатки.
Предпочтительно, чтобы основание 16 стойки 12 дополнительно содержало шумопоглощающий пеноматериал, предназначенный для уменьшения распространения шума из основания 16. В этом варианте осуществления изобретения часть 20 корпуса с двигателем основания 16 содержит первый кольцеобразный элемент 80, выполненный из пеноматериала и расположенный под защитной сеткой 60, и второй кольцеобразный элемент 82, выполненный из пеноматериала и расположенный между корпусом 76 крыльчатки и элементом 78 для впуска воздуха.
Далее со ссылками на фиг.4-11 будет описана телескопическая трубка 18 стойки 12. Основание 32 трубки 18 содержит по существу цилиндрическую боковую стенку 102 и кольцеобразную верхнюю поверхность 104, которая по существу перпендикулярна боковой стенке 102 и предпочтительно выполнена за одно целое с боковой стенкой 102. Предпочтительно, чтобы внешний диаметр боковой стенки 102 по существу совпадал с внешним диаметром части 20 корпуса с двигателем основания 16, а форма боковой стенки 102 была такова, чтобы внешняя поверхность боковой стенки 102 была по существу расположена заподлицо с внешней поверхностью части 20 корпуса с двигателем основания 16, когда трубка 18 соединена с основанием 16. Кроме того, основание 32 содержит сравнительно короткий воздушный патрубок 106, отходящий от верхней поверхности 104 и предназначенный для перемещения первичного воздушного потока во внешний цилиндрический элемент 34 трубки 18. Предпочтительно, чтобы воздушный патрубок 106 был по существу соосен с боковой стенкой 102, а его внешний диаметр был немного меньше внутреннего диаметра внешнего цилиндрического элемента 34 трубки 18, чтобы была возможность полностью вставить воздушный патрубок 106 во внешний цилиндрический элемент 34 трубки 18. На внешней поверхности воздушного патрубка 106 может быть расположено множество ребер 108, расположенных вдоль оси и предназначенных для формирования посадки с натягом с внешним цилиндрическим элементом 34 трубки 18, и, таким образом, для крепления внешнего цилиндрического элемента 34 к основанию 32. Поверх верхнего конца воздушного патрубка 106 расположен кольцеобразный уплотняющий элемент 110 для формирования воздухонепроницаемого уплотнения между внешним цилиндрическим элементом 34 и воздушным патрубком 106.
Трубка 18 содержит куполообразный элемент 114, предназначенный для направления первичного воздушного потока, выходящего из диффузора 74, в воздушный патрубок 106. Направляющий воздух элемент 114 содержит открытый нижний конец 116, предназначенный для приема первичного воздушного потока из основания 16, и открытый верхний конец 118, предназначенный для перемещения первичного воздушного потока в воздушный патрубок 106. Направляющий воздух элемент 114 расположен внутри основания 32 трубки 18. Направляющий воздух элемент 114 соединен с основанием 32 с помощью защелкивающихся соединительных элементов 120, расположенных на основании 32 и направляющем воздух элементе 114. Второй кольцеобразный уплотняющий элемент 121 расположен вокруг открытого верхнего конца 118 с целью формирования воздухонепроницаемого уплотнения между основанием 32 и направляющим воздух элементом 114. Как показано на фиг.3, направляющий воздух элемент 114 соединен с открытым верхним концом части 20 корпуса с двигателем основания 16, например, с помощью защелкивающихся соединительных элементов 123 или резьбовых соединительных элементов, расположенных на направляющем воздух элементе 114 и части 20 корпуса с двигателем основания 16. Таким образом, направляющий воздух элемент 114 служит для соединения трубки 18 с основанием 16 стойки 12.
На внутренней поверхности направляющего воздух элемента 114 расположено множество направляющих воздух лопастей 122 для направления спирального воздушного потока, выходящего из диффузора 74, в воздушный патрубок 106. В этом примере направляющий воздух элемент 114 содержит семь направляющих воздух лопастей 122, которые равномерно распределены по внутренней поверхности направляющего воздух элемента 114. Направляющие воздух лопасти 122 сходятся в центре открытого верхнего конца 118 направляющего воздух элемента 114 и, таким образом, определяют несколько воздушных каналов 124 в направляющем воздух элементе 114, каждый из которых предназначен для направления соответствующей части первичного воздушного потока в воздушный патрубок 106. Как показано на фиг.4, семь радиальных направляющих воздух лопастей 126 расположены в воздушном патрубке 106. Каждая из этих радиальных направляющих воздух лопастей 126 расположена вдоль по существу всей длины воздушного патрубка 106 и примыкает к соответствующей одной направляющей воздух лопасти 122, когда направляющий воздух элемент 114 соединен с основанием 32. Таким образом, радиальные направляющие воздух лопасти 126 определяют несколько расположенных по оси воздушных каналов 128 внутри воздушного патрубка 106, при этом каждый из воздушных каналов 128 принимает часть первичного воздушного потока из соответствующего одного из воздушных каналов 124, расположенных внутри направляющего воздух элемента 114, и перемещает эту часть первичного воздушного потока по оси через воздушный патрубок 106 во внешний цилиндрический элемент 34 трубки 18. Таким образом, основание 32 и направляющий воздух элемент 114 трубки 18 служит для преобразования спирального воздушного потока, выходящего из диффузора 74, в осевой воздушный поток, который проходит через внешний цилиндрический элемент 34 и внутренний цилиндрический элемент 36 в сопло 14. Для формирования воздухонепроницаемого уплотнения между направляющим воздух элементом 114 и основанием 32 трубки 18 может быть предусмотрен третий кольцеобразный уплотняющий элемент 129.
Цилиндрическая верхняя втулка 130 соединена, например, с помощью клеящего вещества или с помощью посадки с натягом с внутренней поверхностью верхней части внешнего цилиндрического элемента 34, так что верхний конец 132 верхней втулки 130 находится на одном уровне с верхним концом 134 внешнего цилиндрического элемента 34. Внутренний диаметр верхней втулки 130 немного больше внешнего диаметра внутреннего цилиндрического элемента 36, чтобы дать возможность внутреннему цилиндрическому элементу 36 пройти через верхнюю втулку 130. Третий кольцеобразный уплотняющий элемент 136 расположен на верхней втулке 130 с целью формирования воздухонепроницаемого уплотнения с внутренним цилиндрическим элементом 36. Третий кольцеобразный уплотняющий элемент 136 содержит кольцеобразную кромку 138, которая взаимодействует с внешним цилиндрическим элементом 34 с целью получения воздухонепроницаемого уплотнения между верхней втулкой 130 и внешним цилиндрическим элементом 34.
Цилиндрическая нижняя втулка 140 соединена, например, с помощью клеящего вещества или с помощью посадки с натягом с внешней поверхностью нижней части внутреннего цилиндрического элемента 36, так что нижний конец 142 внутреннего цилиндрического элемента 36 расположен между верхним концом 144 и нижним концом 146 нижней втулки 140. Внешний диаметр верхнего конца 144 нижней втулки 140 по существу совпадет с внешним диаметром нижнего конца 148 верхней втулки 130. Таким образом, в полностью выдвинутом положении внутреннего цилиндрического элемента 36 верхний конец 144 нижней втулки 140 примыкает к нижнему концу 148 верхней втулки 130, предотвращается извлечение внутреннего цилиндрического элемента 36 из внешнего цилиндрического элемента 34. В сложенном положении внутреннего цилиндрического элемента 36 нижний конец 146 нижней втулки 140 примыкает к верхнему концу воздушного патрубка 106.
Ходовая пружина 150 намотана на ось 152, которая с возможностью вращения установлена между направленными внутрь кронштейнами 154 нижней втулки 140 трубки 18, как показано на фиг.7. Как показано на фиг.8, ходовая пружина 150 представляет собой стальную полосу, свободный конец 156 которой неподвижно закреплен между внешней поверхностью верхней втулки 130 и внутренней поверхностью внешнего цилиндрического элемента 34. Следовательно, ходовая пружина 150 разматывается с оси 152, когда внутренний цилиндрический элемент 36 опускают от полностью выдвинутого положения, показанного на фиг.5 и 6, до сложенного положения, показанного на фиг.10 и 11. Энергия упругой деформации, запасенная в ходовой пружине 150, служит как противовес, необходимый для поддержания выбранного пользователем положения внутреннего цилиндрического элемента 36 относительно внешнего цилиндрического элемента 34.
Дополнительное сопротивление перемещению внутреннего цилиндрического элемента 36 относительно внешнего цилиндрического элемента 34 обеспечивается подпружиненной дугообразной лентой 158, предпочтительно выполненной из пластического материала и расположенной в кольцеобразной канавке 160, расположенной по окружности вокруг нижней втулки 140. Как показано на фиг.7 и 9, лента 158 не полностью охватывает нижнюю втулку 140 и, таким образом, содержит два противоположных конца 161. Каждый конец 161 ленты 158 содержит внутреннюю по радиусу часть 161а, которая расположена в отверстии 162, выполненном в нижней втулке 140. Пружина 164 расположена между внутренними по радиусу частями 161 а концов 161 ленты 158, чтобы прижимать внешнюю поверхность ленты 158 к внутренней поверхности внешнего цилиндрического элемента 34, тем самым увеличивая силы трения, которые сопротивляются перемещению внутреннего цилиндрического элемента 36 относительно внешнего цилиндрического элемента 34.
Лента 158 дополнительно содержит выемку 166, которая в этом варианте осуществления изобретения расположена противоположно пружине 164 и которая определяет расположенную по оси канавку 167 на внешней поверхности ленты 158. Канавка 167 ленты 158 расположена над выступающим ребром 168, которое расположено по оси вдоль длины внутренней поверхности внешнего цилиндрического элемента 34. Угловая ширина и глубина по радиусу канавки 167 по существу совпадает с угловой шириной и глубиной по радиусу выступающего ребра 168, что нужно для предотвращения взаимного вращения между внутренним цилиндрическим элементом 36 и внешним цилиндрическим элементом 34.
Далее со ссылками на фиг.12-15, будет описан сопло 14 вентилятора 10. Сопло 14 содержит кольцеобразную внешнюю часть 200 корпуса, соединенную с кольцеобразной внутренней частью 202 корпуса и окружающую внутреннюю часть 202 корпуса. Каждая из указанных частей может быть выполнена из нескольких соединенных деталей, но в этом варианте осуществления изобретения и внешняя часть 200 корпуса и внутренняя часть 202 корпуса представляют собой одно литое изделие. Внутренняя часть 202 корпуса определяет центральное отверстие 38 сопла 14 и содержит внешнюю периферийную поверхность 203, форма которой определяет поверхность 42 Коанда, расширяющуюся поверхность 44, направляющую поверхность 46 и скошенную поверхность 48.
Вместе внешняя часть 200 корпуса и внутренняя часть 202 корпуса определяют кольцеобразный внутренний канал 204 сопла 14. Таким образом, внутренний канал 204 расположен вокруг отверстия 38. Внутренний канал 204 ограничен внутренней периферийной поверхностью 206 внешней части 200 корпуса и внутренней периферийной поверхностью 208 внутренней части 202 корпуса. Основание внешней части 200 корпуса имеет отверстие 210.
Соединительное устройство 37, которое соединяет сопло 14 с открытым верхним концом 170 внутреннего цилиндрического элемента 36 трубки 18, содержит механизм наклона, предназначенный для наклона сопла 14 относительно стойки 12. Механизм наклона содержит верхний элемент в виде пластины 300, неподвижно расположенной в отверстии 210. При желании пластина 300 может быть выполнена как единое целое с внешней частью 200 корпуса. Пластина 300 имеет круглое отверстие 302, через которое первичный воздушный поток попадает во внутренний канал 204 из телескопической трубки 18. Соединительное устройство 37 дополнительно содержит нижний элемент в виде воздушного патрубка 304, который, по меньшей мере, частично вставлен в открытый верхний конец 170 внутреннего цилиндрического элемента 36. Внутренний диаметр этого воздушного патрубка 304 по существу совпадает с внутренним диаметром круглого отверстия 302, выполненного в верхней пластине 300 соединительного устройства 37. При необходимости для формирования воздухонепроницаемого уплотнения между внутренней поверхностью внутреннего цилиндрического элемента 36 и внешней поверхностью воздушного патрубка 304 может быть предусмотрен кольцеобразный уплотняющий элемент, который предотвращает извлечение воздушного патрубка 304 из внутреннего цилиндрического элемента 36. Пластина 300 с возможностью поворота соединена с воздушным патрубком 304 с помощью набора соединительных элементов, которые в целом обозначены на фиг.12 ссылочной позицией 306 и которые закрыты заглушками 308. Гибкая трубка 310 расположена между воздушным патрубком 304 и пластиной 300 и предназначена для перемещения воздуха между воздушным патрубком 304 и пластиной 300. Гибкая трубка 310 может быть выполнена в виде кольцеобразного гофрированного уплотняющего элемента. Первый кольцеобразный уплотняющий элемент 312 образует воздухонепроницаемое уплотнение между трубкой 310 и воздушным патрубком 304, а второй кольцеобразный уплотняющий элемент 314 образует воздухонепроницаемое уплотнение между трубкой 310 и пластиной 300. Для наклона сопла 14 относительно стойки 12-пользователь просто тянет или толкает сопло 14, чтобы трубка 310 изогнулась и дала возможность пластине 300 переместиться относительно воздушного патрубка 304. Усилие, требуемое для перемещения сопла 14, зависит от плотности соединения между пластиной 300 и воздушным патрубком 304 и предпочтительно, чтобы указанное усилие составляло от 2 до 4 Н. Предпочтительно, чтобы сопло 14 было выполнено с возможностью перемещения в диапазоне ±10° от не наклоненного положения, в котором ось Х расположена по существу горизонтально, до полностью наклоненного положения. Когда сопло 14 наклоняют относительно стойки 12, ось X поворачивается по существу в вертикальной плоскости.
Выпускной участок 40 сопла 14 расположен в задней части вентилятора 10. Выпускной участок 40 образован за счет перекрытия частей 212, 214 внутренней периферийной поверхности 206 внешней части 200 корпуса и внешней периферийной поверхности 203 внутренней части 202 корпуса соответственно. В этом примере выпускной участок 40 является по существу кольцеобразным и, как показано на фиг.15, имеет по существу U-образное поперечное сечение в разрезе по линии, проходящей по диаметру через сопло 14. В этом примере перекрывающиеся части 212, 214 внутренней периферийной поверхности 206 внешней части 200 корпуса и внешней периферийной поверхности 203 внутренней части 202 корпуса выполнены так, что выпускной участок 40 сходится по направлению к выпускному отверстию 216, предназначенному для направления первичного воздушного потока поверх поверхности 42 Коанда. Выпускное отверстие 216 имеет форму кольцеобразной щели, предпочтительно сравнительно постоянной ширины, находящейся в диапазоне от 0,5 до 5 мм. В этом примере ширина выпускного отверстия 216 составляет от 0,5 до 1,5 мм. В выпускном участке 40 могут быть расположены разделители, предназначенные для разведения друг от друга перекрывающихся частей 212, 214 внутренней периферийной поверхности 206 внешней части 200 корпуса и внешней периферийной поверхности 203 внутренней части 202 корпуса с целью поддержания ширины выпускного отверстия 216 на нужном уровне. Эти разделители могут составлять единое целое или с внутренней периферийной поверхностью 206 внешней части 200 корпуса или с внешней периферийной поверхностью 203 внутренней части 202 корпуса.
С целью управления вентилятором 10 пользователь нажимает соответствующую одну из кнопок 26, расположенных на основании 16 стойки 12, в результате чего контроллер 52 запускает двигатель 68 с целью вращения крыльчатки 64. Вращение крыльчатки 64 приводит к тому, что первичный воздушный поток всасывается в основание 16 стойки 12 через отверстия 62 защитной сетки 60. В зависимости от скорости вращения двигателя 68, расход первичного воздушного потока может составлять от 20 до 40 л/с. Первичный воздушный поток последовательно проходит через корпус 76 крыльчатки и диффузор 74. Спиральная форма лопастей диффузора 74 приводит к тому, что первичный воздушный поток выходит из диффузора 74 в виде спирального воздушного потока. Первичный воздушный поток попадает в направляющий воздух элемент 114, где изогнутые направляющие воздух лопасти 122 делят первичный воздушный поток на несколько частей и направляют каждую часть первичного воздушного потока в соответствующие расположенные по оси воздушные каналы 128, находящиеся в воздушном патрубке 106 основания 32 телескопической трубки 18. Части первичного воздушного потока сливаются в направленный по оси воздушный поток при выходе из воздушного патрубка 106. Первичный воздушный поток проходит вверх через внешний цилиндрический элемент 34 и внутренний цилиндрический элемент 36 трубки 18 и через соединительное устройство 37 попадает во внутренний канал 204 сопла 14.
В сопле 14 первичный воздушный поток разделяется на два воздушных потока, которые проходят в противоположных направлениях вокруг центрального отверстия 38 сопла 14. Когда воздушные потоки проходят через внутренний канал 204, воздух попадает в выпускной участок 40 сопла 14. Предпочтительно, чтобы воздух протекал в выпускном участке 40 по существу равномерно вокруг отверстия 38 сопла 14. В выпускном участке 40 направление воздушного потока меняется по существу на противоположное. Воздушный поток сжимается с помощью сходящейся части выпускного участка 40 и выходит через отверстие 216.
Первичный воздушный поток, выходящий из выпускного участка 40, направляется поверх поверхности 42 Коанда сопла 14, что приводит к созданию вторичного воздушного потока благодаря увлечению воздуха из внешней среды, более конкретно из области вокруг выпускного отверстия 216 выпускного участка 40 и из области вокруг задней части сопла 14. Этот вторичный воздушный поток проходит через центральное отверстие 38 сопла 14, где он объединяется с первичным воздушным потоком и получается общий воздушный поток или воздушная струя, выталкиваемая вперед из сопла 14. В зависимости от скорости вращения двигателя 68, расход воздушного потока, выходящего вперед из вентилятора 10, может доходить до 400 л/с, предпочтительно - до 600 л/с, а максимальная скорость воздушной струи может составлять от 2,5 до 4 м/с.
Равномерное распределение первичного воздушного потока вдоль выпускного участка 40 сопла 14 обеспечивает равномерное прохождение воздушного потока поверх расширяющейся поверхности 44. Расширяющаяся поверхность 44 вызывает уменьшение средней скорости воздушного потока из-за перемещения воздушного потока через область управляемого расширения. Сравнительно малый угол между расширяющейся поверхностью 44 и центральной осью Х отверстия 38 позволяет воздушному потоку расширяться постепенно. Иначе резкое или быстрое отклонение могло бы привести к разрывам воздушного потока, при этом в области расширения образовывались бы завихрения. Такие завихрения могут приводить к увеличению турбулентности и связанного с ней шума в воздушном потоке, что может быть нежелательно, особенно в бытовом устройстве, таком как вентилятор. Воздушный поток, выталкиваемый вперед за расширяющуюся поверхность 44, может стремиться продолжить расходиться. Наличие направляющей поверхности 46, расположенной по существу параллельно центральной оси Х отверстия 38, дополнительно сужает воздушный поток. В результате воздушный поток может эффективно перемещаться из сопла 14, при этом воздушный поток может быстро ощущаться на расстоянии нескольких метров от вентилятора 10.

Claims (23)

1. Вентилятор, содержащий средство создания воздушного потока, устройство для выпуска воздуха, предназначенное для выпуска воздушного потока и установленное на опоре, предназначенной для перемещения воздушного потока к устройству для выпуска воздуха, и механизм наклона, предназначенный для наклона устройства для выпуска воздуха относительно, по меньшей мере, части опоры, при этом механизм наклона содержит гибкую трубку, определяющую, по меньшей мере, частично воздушный канал, проходящий через механизм наклона.
2. Вентилятор по п.1, в котором механизм наклона содержит первый элемент, соединенный с опорой, и второй элемент, соединенный с устройством для выпуска воздуха, при этом гибкая трубка расположена между первым и вторым элементами.
3. Вентилятор по п.2, в котором второй элемент с возможностью поворота соединен с первым элементом.
4. Вентилятор по п.2, в котором первый элемент содержит воздушный патрубок, предназначенный для приема воздушного потока.
5. Вентилятор по п.2, в котором опора содержит трубку, предназначенную для перемещения воздушного потока к устройству для выпуска воздуха, при этом первый элемент соединен с трубкой.
6. Вентилятор по п.5, в котором трубка является телескопической.
7. Вентилятор по п.5, в котором трубка соединена с основанием, в котором расположено средство создания воздушного потока.
8. Вентилятор по п.7, в котором средство создания воздушного потока содержит крыльчатку, двигатель, предназначенный для вращения крыльчатки, и диффузор, расположенный по потоку после крыльчатки.
9. Вентилятор по п.8, содержащий средство направления воздушного потока, выходящего из диффузора, в трубку.
10. Вентилятор по п.9, в котором направляющее воздушный поток средство содержит множество лопастей, каждая из которых предназначена для направления соответствующей части воздушного потока, выходящей из диффузора, по направлению к трубке.
11. Вентилятор по п.10, в котором направляющее воздушный поток средство содержит множество радиальных лопастей, расположенных, по меньшей мере, частично внутри трубки, при этом каждая из радиальных лопастей прилегает к соответствующей лопасти из множества лопастей.
12. Вентилятор по любому из пп.2-11, в котором устройство для выпуска воздуха содержит внутреннюю часть корпуса и внешнюю часть корпуса, которые вместе определяют выпускной участок, предназначенный для выпуска воздушного потока, при этом второй элемент механизма наклона соединен с внешней частью корпуса устройства для выпуска воздуха.
13. Вентилятор по п.12, в котором внутренняя часть корпуса определяет отверстие и расположена вокруг отверстия, через которое воздушный поток, выходящий из выпускного участка, имеет возможность всасывания воздуха снаружи вентилятора.
14. Вентилятор по п.13, в котором отверстие окружает ось, при этом предпочтительно, чтобы эта ось была по существу горизонтальна, когда устройство для выпуска воздуха находится в не наклоненном положении.
15. Вентилятор по п.14, в котором ось наклонена на угол, составляющий от 5 до 15°, когда устройство для выпуска воздуха находится в полностью наклоненном положении.
16. Вентилятор по п.12, в котором внутренняя часть корпуса и внешняя часть корпуса определяют внутренний канал, предназначенный для приема воздушного потока.
17. Вентилятор по п.16, в котором форма внутреннего канала обеспечивает разделение воздушного потока на два воздушных потока, каждый из которых имеет возможность протекания вдоль соответствующей стороны отверстия.
18. Вентилятор по п.16, в котором внутренний канал является по существу кольцеобразным.
19. Вентилятор по п.12, в котором устройство для выпуска воздуха содержит поверхность, которая прилегает к выпускному участку и поверх которой выпускной участок выполнен с возможностью направления воздушного потока.
20. Вентилятор по п.19, в котором поверхность является поверхностью Коанда.
21. Вентилятор по п.20, в котором поверхность Коанда окружает отверстие.
22. Вентилятор по п.20, в котором устройство для выпуска воздуха содержит расширяющуюся поверхность, расположенную по потоку после поверхности Коанда.
23. Вентилятор по любому из пп.1-11, который является безлопастным вентилятором.
RU2011136066/06A 2009-03-04 2010-02-18 Вентилятор RU2506464C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0903668A GB2468315A (en) 2009-03-04 2009-03-04 Tilting fan
GB0903668.2 2009-03-04
PCT/GB2010/050280 WO2010100459A1 (en) 2009-03-04 2010-02-18 A fan assembly

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011136066A RU2011136066A (ru) 2013-03-10
RU2506464C2 true RU2506464C2 (ru) 2014-02-10

Family

ID=40580565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136066/06A RU2506464C2 (ru) 2009-03-04 2010-02-18 Вентилятор

Country Status (21)

Country Link
US (2) US8469660B2 (ru)
EP (1) EP2271842B1 (ru)
JP (1) JP5138717B2 (ru)
KR (1) KR101293594B1 (ru)
CN (1) CN101825101B (ru)
AT (1) ATE557188T1 (ru)
AU (2) AU2010219494B2 (ru)
BR (1) BRPI1005517A2 (ru)
CA (1) CA2746553C (ru)
CY (1) CY1112951T1 (ru)
DK (1) DK2271842T3 (ru)
ES (1) ES2388033T3 (ru)
GB (1) GB2468315A (ru)
HK (1) HK1151333A1 (ru)
HR (1) HRP20120572T1 (ru)
NZ (1) NZ593395A (ru)
PL (1) PL2271842T3 (ru)
PT (1) PT2271842E (ru)
RU (1) RU2506464C2 (ru)
SG (1) SG172158A1 (ru)
WO (1) WO2010100459A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630443C1 (ru) * 2016-05-23 2017-09-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Узел безлопастного вентилятора для эвакуации газопылевых выбросов из промышленных агрегатов

Families Citing this family (104)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2452593A (en) * 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd A fan
US9066742B2 (en) 2007-11-09 2015-06-30 The Spectranetics Corporation Intra-vascular device with pressure detection capabilities using pressure sensitive material
GB2463698B (en) 2008-09-23 2010-12-01 Dyson Technology Ltd A fan
GB2464736A (en) 2008-10-25 2010-04-28 Dyson Technology Ltd Fan with a filter
GB2466058B (en) * 2008-12-11 2010-12-22 Dyson Technology Ltd Fan nozzle with spacers
GB2476171B (en) 2009-03-04 2011-09-07 Dyson Technology Ltd Tilting fan stand
GB2468317A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable and oscillating fan
GB2468315A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Tilting fan
KR101370271B1 (ko) 2009-03-04 2014-03-04 다이슨 테크놀러지 리미티드 선풍기
GB2468312A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468323A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468326A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Telescopic pedestal fan
BRPI1006051A2 (pt) 2009-03-04 2020-08-18 Dyson Technology Limited ventilador de pedestal
RU2545478C2 (ru) 2009-03-04 2015-03-27 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB0903682D0 (en) 2009-03-04 2009-04-15 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468320C (en) * 2009-03-04 2011-06-01 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB2468331B (en) 2009-03-04 2011-02-16 Dyson Technology Ltd A fan
AU2010220190B2 (en) 2009-03-04 2012-11-15 Dyson Technology Limited Humidifying apparatus
GB2468329A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB0919473D0 (en) 2009-11-06 2009-12-23 Dyson Technology Ltd A fan
GB2478927B (en) 2010-03-23 2016-09-14 Dyson Technology Ltd Portable fan with filter unit
GB2478925A (en) 2010-03-23 2011-09-28 Dyson Technology Ltd External filter for a fan
DK2578889T3 (en) 2010-05-27 2016-01-04 Dyson Technology Ltd Device for blasting air by narrow spalte nozzle device
GB2482547A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482549A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482548A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2483448B (en) 2010-09-07 2015-12-02 Dyson Technology Ltd A fan
WO2012049470A1 (en) * 2010-10-13 2012-04-19 Dyson Technology Limited A fan assembly
WO2012052735A1 (en) 2010-10-18 2012-04-26 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2484670B (en) 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
US9926804B2 (en) 2010-11-02 2018-03-27 Dyson Technology Limited Fan assembly
GB2486019B (en) 2010-12-02 2013-02-20 Dyson Technology Ltd A fan
CN102042272A (zh) * 2010-12-13 2011-05-04 任文华 无叶风扇装置
KR101229109B1 (ko) 2011-01-21 2013-02-05 (주)엠파워텍 헤어 드라이어
CN102865257A (zh) * 2011-07-06 2013-01-09 任文华 无叶风扇
EP2734723A4 (en) 2011-07-20 2015-05-27 Breezer Holdings Llc MOBILE COOLING DEVICE
GB2493506B (en) 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
RU2576735C2 (ru) 2011-07-27 2016-03-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор в сборе
KR101369939B1 (ko) * 2011-08-26 2014-03-06 (주)고려호이스트 날개 없는 산업용 선풍기
CN103216429A (zh) * 2011-09-27 2013-07-24 任文华 无叶风扇
CN102465931B (zh) * 2011-10-08 2014-08-20 杭州金鱼电器集团有限公司 无扇叶电风扇
CN102465930B (zh) * 2011-10-08 2014-08-20 杭州金鱼电器集团有限公司 无扇叶电风扇
GB201119500D0 (en) 2011-11-11 2011-12-21 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2496877B (en) 2011-11-24 2014-05-07 Dyson Technology Ltd A fan assembly
KR101240536B1 (ko) * 2011-12-08 2013-03-11 엘지전자 주식회사 공기조화기
TWM442484U (en) * 2011-12-12 2012-12-01 Zhen-Ming Su Hot/cold air radiation and convection transfer device
KR101880481B1 (ko) * 2011-12-20 2018-07-23 엘지전자 주식회사 공기 토출 유닛
GB2498547B (en) 2012-01-19 2015-02-18 Dyson Technology Ltd A fan
GB2499044B (en) 2012-02-06 2014-03-19 Dyson Technology Ltd A fan
GB2499042A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
GB2499041A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd Bladeless fan including an ionizer
GB2500011B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500010B (en) 2012-03-06 2016-08-24 Dyson Technology Ltd A humidifying apparatus
AU2013229284B2 (en) 2012-03-06 2016-05-19 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2500017B (en) 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2512192B (en) 2012-03-06 2015-08-05 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500012B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500903B (en) 2012-04-04 2015-06-24 Dyson Technology Ltd Heating apparatus
GB2501301B (en) 2012-04-19 2016-02-03 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CN103375440B (zh) * 2012-04-26 2016-04-13 杨丁平 一种无叶风扇
AU2013261587B2 (en) 2012-05-16 2015-11-19 Dyson Technology Limited A fan
GB2518935B (en) * 2012-05-16 2016-01-27 Dyson Technology Ltd A fan
GB2502106A (en) * 2012-05-16 2013-11-20 Dyson Technology Ltd Bladeless fan
GB2532557B (en) 2012-05-16 2017-01-11 Dyson Technology Ltd A fan comprsing means for suppressing noise
AU2015255217B2 (en) * 2012-05-16 2017-02-23 Dyson Technology Limited A fan
GB2502105B (en) * 2012-05-16 2016-01-27 Dyson Technology Ltd A fan
GB2503907B (en) 2012-07-11 2014-05-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly
USD780898S1 (en) 2012-07-20 2017-03-07 Breezer Holdings, Llc Mobile cooling device
AU350181S (en) 2013-01-18 2013-08-15 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
BR302013003358S1 (pt) 2013-01-18 2014-11-25 Dyson Technology Ltd Configuração aplicada em umidificador
AU350140S (en) 2013-01-18 2013-08-13 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
AU350179S (en) 2013-01-18 2013-08-15 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
WO2014118501A2 (en) 2013-01-29 2014-08-07 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2510195B (en) 2013-01-29 2016-04-27 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CA152658S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152656S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
BR302013004394S1 (pt) 2013-03-07 2014-12-02 Dyson Technology Ltd Configuração aplicada a ventilador
CA152657S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152655S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
USD729372S1 (en) 2013-03-07 2015-05-12 Dyson Technology Limited Fan
CN104033364A (zh) * 2013-03-10 2014-09-10 任文华 风扇
GB2516058B (en) 2013-07-09 2016-12-21 Dyson Technology Ltd A fan assembly with an oscillation and tilt mechanism
CA154723S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
TWD172707S (zh) 2013-08-01 2015-12-21 戴森科技有限公司 風扇
CA154722S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
CN103410787B (zh) * 2013-08-28 2016-08-10 虞定生 安全型电风扇
CN103410783B (zh) * 2013-08-28 2016-09-14 乐清市风杰电子科技有限公司 一种无叶风扇
GB2518638B (en) 2013-09-26 2016-10-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
KR102108802B1 (ko) 2014-05-07 2020-05-11 현대자동차주식회사 연소실로 유입되는 흡기의 온도를 제어하기 위한 에어히터 및 그 작동방법
CN104879308B (zh) * 2014-06-30 2018-01-30 广东美的环境电器制造有限公司 风扇
GB2528704A (en) 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2528708B (en) 2014-07-29 2016-06-29 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2528709B (en) 2014-07-29 2017-02-08 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
WO2016141738A1 (zh) 2015-03-12 2016-09-15 广东美的环境电器制造有限公司 扩散器、离心压缩式动力系统和无叶风扇
CN104728173B (zh) * 2015-03-12 2017-09-19 广东美的环境电器制造有限公司 扩散器、离心压缩式动力系统和无叶风扇
USD771786S1 (en) 2015-04-07 2016-11-15 Breezer Holdings, Llc Mobile cooling device
CN106704222B (zh) * 2016-09-13 2023-02-14 东莞市卓奇峰智能科技有限公司 气悬浮风扇
US11384956B2 (en) 2017-05-22 2022-07-12 Sharkninja Operating Llc Modular fan assembly with articulating nozzle
TWD193265S (zh) * 2017-09-12 2018-10-01 應輝 無葉風扇
CN109737083B (zh) * 2018-11-30 2021-07-02 慈溪必升电器有限公司 一种摇头式无叶风扇及摇头控制方法
CN110701093A (zh) * 2019-11-13 2020-01-17 珠海格力电器股份有限公司 拼装式底盘、风扇
CN112283171B (zh) * 2020-10-31 2022-08-23 江门市欧美祺照明电器有限公司 一种基于物联网的用于智能家居的智能无叶风扇
US11378100B2 (en) 2020-11-30 2022-07-05 E. Mishan & Sons, Inc. Oscillating portable fan with removable grille
KR102640964B1 (ko) * 2022-03-23 2024-02-23 최준호 보관이 용이한 선풍기 어셈블리

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2488467A (en) * 1947-09-12 1949-11-15 Lisio Salvatore De Motor-driven fan
SU1643799A1 (ru) * 1989-02-13 1991-04-23 Snegov Anatolij A Бытовой вентил тор
RU2458255C2 (ru) * 2007-09-04 2012-08-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор

Family Cites Families (312)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB593828A (en) * 1945-06-14 1947-10-27 Dorothy Barker Improvements in or relating to propeller fans
GB601222A (en) 1944-10-04 1948-04-30 Berkeley & Young Ltd Improvements in, or relating to, electric fans
US1357261A (en) 1918-10-02 1920-11-02 Ladimir H Svoboda Fan
US1767060A (en) 1928-10-04 1930-06-24 W H Addington Electric motor-driven desk fan
US2014185A (en) 1930-06-25 1935-09-10 Martin Brothers Electric Compa Drier
GB383498A (en) 1931-03-03 1932-11-17 Spontan Ab Improvements in or relating to fans, ventilators, or the like
US1896869A (en) 1931-07-18 1933-02-07 Master Electric Co Electric fan
US2035733A (en) 1935-06-10 1936-03-31 Marathon Electric Mfg Fan motor mounting
US2210458A (en) 1936-11-16 1940-08-06 Lester S Keilholtz Method of and apparatus for air conditioning
US2115883A (en) 1937-04-21 1938-05-03 Sher Samuel Lamp
US2258961A (en) 1939-07-26 1941-10-14 Prat Daniel Corp Ejector draft control
US2336295A (en) 1940-09-25 1943-12-07 Reimuller Caryl Air diverter
GB641622A (en) 1942-05-06 1950-08-16 Fernan Oscar Conill Improvements in or relating to hair drying
US2433795A (en) 1945-08-18 1947-12-30 Westinghouse Electric Corp Fan
US2476002A (en) 1946-01-12 1949-07-12 Edward A Stalker Rotating wing
US2547448A (en) 1946-02-20 1951-04-03 Demuth Charles Hot-air space heater
US2473325A (en) 1946-09-19 1949-06-14 E A Lab Inc Combined electric fan and air heating means
US2544379A (en) 1946-11-15 1951-03-06 Oscar J Davenport Ventilating apparatus
GB633273A (en) 1948-02-12 1949-12-12 Albert Richard Ponting Improvements in or relating to air circulating apparatus
US2510132A (en) 1948-05-27 1950-06-06 Morrison Hackley Oscillating fan
GB661747A (en) 1948-12-18 1951-11-28 British Thomson Houston Co Ltd Improvements in and relating to oscillating fans
US2620127A (en) 1950-02-28 1952-12-02 Westinghouse Electric Corp Air translating apparatus
US2583374A (en) 1950-10-18 1952-01-22 Hydraulic Supply Mfg Company Exhaust fan
FR1033034A (fr) 1951-02-23 1953-07-07 Support articulé stabilisateur pour ventilateur à hélices flexibles et à vitesses de rotation variables
US2813673A (en) 1953-07-09 1957-11-19 Gilbert Co A C Tiltable oscillating fan
US2838229A (en) 1953-10-30 1958-06-10 Roland J Belanger Electric fan
US2765977A (en) 1954-10-13 1956-10-09 Morrison Hackley Electric ventilating fans
US2746673A (en) 1954-10-25 1956-05-22 Collins Aubrey Lawrence Oscillating and like mechanism for electric fans
FR1119439A (fr) * 1955-02-18 1956-06-20 Perfectionnements aux ventilateurs portatifs et muraux
US2830779A (en) 1955-02-21 1958-04-15 Lau Blower Co Fan stand
NL110393C (ru) 1955-11-29 1965-01-15 Bertin & Cie
CH346643A (de) 1955-12-06 1960-05-31 K Tateishi Arthur Elektrischer Ventilator
US2808198A (en) 1956-04-30 1957-10-01 Morrison Hackley Oscillating fans
BE560119A (ru) 1956-09-13
GB863124A (en) 1956-09-13 1961-03-15 Sebac Nouvelle Sa New arrangement for putting gases into movement
US2922570A (en) 1957-12-04 1960-01-26 Burris R Allen Automatic booster fan and ventilating shield
US3004403A (en) 1960-07-21 1961-10-17 Francis L Laporte Refrigerated space humidification
DE1291090B (de) 1963-01-23 1969-03-20 Schmidt Geb Halm Anneliese Vorrichtung zur Erzeugung einer Luftstroemung
DE1457461A1 (de) 1963-10-01 1969-02-20 Siemens Elektrogeraete Gmbh Kofferfoermiges Haartrockengeraet
FR1387334A (fr) 1963-12-21 1965-01-29 Sèche-cheveux capable de souffler séparément de l'air chaud et de l'air froid
US3270655A (en) 1964-03-25 1966-09-06 Howard P Guirl Air curtain door seal
US3518776A (en) 1967-06-03 1970-07-07 Bremshey & Co Blower,particularly for hair-drying,laundry-drying or the like
US3487555A (en) 1968-01-15 1970-01-06 Hoover Co Portable hair dryer
US3495343A (en) 1968-02-20 1970-02-17 Rayette Faberge Apparatus for applying air and vapor to the face and hair
US3503138A (en) 1969-05-19 1970-03-31 Oster Mfg Co John Hair dryer
GB1278606A (en) 1969-09-02 1972-06-21 Oberlind Veb Elektroinstall Improvements in or relating to transverse flow fans
US3645007A (en) 1970-01-14 1972-02-29 Sunbeam Corp Hair dryer and facial sauna
DE2944027A1 (de) 1970-07-22 1981-05-07 Erevanskyj politechničeskyj institut imeni Karla Marksa, Erewan Ejektor-raumklimageraet der zentral-klimaanlage
US3724092A (en) 1971-07-12 1973-04-03 Westinghouse Electric Corp Portable hair dryer
GB1403188A (en) 1971-10-22 1975-08-28 Olin Energy Systems Ltd Fluid flow inducing apparatus
US3743186A (en) 1972-03-14 1973-07-03 Src Lab Air gun
US3885891A (en) 1972-11-30 1975-05-27 Rockwell International Corp Compound ejector
US3872916A (en) 1973-04-05 1975-03-25 Int Harvester Co Fan shroud exit structure
US3795367A (en) 1973-04-05 1974-03-05 Src Lab Fluid device using coanda effect
US4037991A (en) 1973-07-26 1977-07-26 The Plessey Company Limited Fluid-flow assisting devices
US3875745A (en) 1973-09-10 1975-04-08 Wagner Minning Equipment Inc Venturi exhaust cooler
GB1434226A (en) 1973-11-02 1976-05-05 Roberts S A Pumps
CA1055344A (en) 1974-05-17 1979-05-29 International Harvester Company Heat transfer system employing a coanda effect producing fan shroud exit
US3943329A (en) 1974-05-17 1976-03-09 Clairol Incorporated Hair dryer with safety guard air outlet nozzle
US4184541A (en) 1974-05-22 1980-01-22 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4180130A (en) 1974-05-22 1979-12-25 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
DE2525865A1 (de) 1974-06-11 1976-01-02 Charbonnages De France Ventilator
GB1495013A (en) 1974-06-25 1977-12-14 British Petroleum Co Coanda unit
GB1593391A (en) 1977-01-28 1981-07-15 British Petroleum Co Flare
DE2451557C2 (de) 1974-10-30 1984-09-06 Arnold Dipl.-Ing. 8904 Friedberg Scheel Vorrichtung zum Belüften einer Aufenthaltszone in einem Raum
US4061188A (en) 1975-01-24 1977-12-06 International Harvester Company Fan shroud structure
US4136735A (en) 1975-01-24 1979-01-30 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4173995A (en) 1975-02-24 1979-11-13 International Harvester Company Recirculation barrier for a heat transfer system
US4332529A (en) 1975-08-11 1982-06-01 Morton Alperin Jet diffuser ejector
US4046492A (en) 1976-01-21 1977-09-06 Vortec Corporation Air flow amplifier
DK140426B (da) 1976-11-01 1979-08-27 Arborg O J M Fremdriftsdyse til transportmidler i luft eller vand.
US4113416A (en) 1977-02-24 1978-09-12 Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha Rotary burner
JPS56167897A (en) * 1980-05-28 1981-12-23 Toshiba Corp Fan
EP0044494A1 (en) 1980-07-17 1982-01-27 General Conveyors Limited Nozzle for ring jet pump
MX147915A (es) 1981-01-30 1983-01-31 Philips Mexicana S A De C V Ventilador electrico
US4568243A (en) 1981-10-08 1986-02-04 Barry Wright Corporation Vibration isolating seal for mounting fans and blowers
CH662623A5 (de) 1981-10-08 1987-10-15 Wright Barry Corp Einbaurahmen fuer einen ventilator.
GB2111125A (en) 1981-10-13 1983-06-29 Beavair Limited Apparatus for inducing fluid flow by Coanda effect
US4630997A (en) 1981-11-24 1986-12-23 Fondation Cousteau Apparatus for producing a force when in a moving fluid
US4448354A (en) 1982-07-23 1984-05-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Axisymmetric thrust augmenting ejector with discrete primary air slot nozzles
FR2534983A1 (fr) 1982-10-20 1984-04-27 Chacoux Claude Compresseur supersonique a jet
US4718870A (en) 1983-02-15 1988-01-12 Techmet Corporation Marine propulsion system
KR900001873B1 (ko) 1984-06-14 1990-03-26 산요덴끼 가부시끼가이샤 초음파 가습장치
FR2574854B1 (fr) 1984-12-17 1988-10-28 Peugeot Aciers Et Outillage Motoventilateur, notamment pour vehicule automobile, fixe sur des bras supports solidaires de la carrosserie
US4630475A (en) 1985-03-20 1986-12-23 Sharp Kabushiki Kaisha Fiber optic level sensor for humidifier
US4832576A (en) 1985-05-30 1989-05-23 Sanyo Electric Co., Ltd. Electric fan
US4703152A (en) 1985-12-11 1987-10-27 Holmes Products Corp. Tiltable and adjustably oscillatable portable electric heater/fan
GB2185533A (en) 1986-01-08 1987-07-22 Rolls Royce Ejector pumps
GB2185531B (en) * 1986-01-20 1989-11-22 Mitsubishi Electric Corp Electric fans
US4732539A (en) 1986-02-14 1988-03-22 Holmes Products Corp. Oscillating fan
US4850804A (en) 1986-07-07 1989-07-25 Tatung Company Of America, Inc. Portable electric fan having a universally adjustable mounting
US4790133A (en) 1986-08-29 1988-12-13 General Electric Company High bypass ratio counterrotating turbofan engine
DE3644567C2 (de) 1986-12-27 1993-11-18 Ltg Lufttechnische Gmbh Verfahren zum Einblasen von Zuluft in einen Raum
JPS6421300U (ru) * 1987-07-27 1989-02-02
JPH0660638B2 (ja) 1987-10-07 1994-08-10 松下電器産業株式会社 斜流羽根車
US4856968A (en) 1988-02-02 1989-08-15 Armbruster Joseph M Air circulation device
JPH0636437Y2 (ja) 1988-04-08 1994-09-21 耕三 福田 空気循環装置
US4878620A (en) 1988-05-27 1989-11-07 Tarleton E Russell Rotary vane nozzle
US4978281A (en) 1988-08-19 1990-12-18 Conger William W Iv Vibration dampened blower
US6293121B1 (en) 1988-10-13 2001-09-25 Gaudencio A. Labrador Water-mist blower cooling system and its new applications
FR2640857A1 (en) 1988-12-27 1990-06-29 Seb Sa Hairdryer with an air exit flow of modifiable form
JPH0765597B2 (ja) 1989-03-01 1995-07-19 株式会社日立製作所 電動送風機
GB2236804A (en) 1989-07-26 1991-04-17 Anthony Reginald Robins Compound nozzle
GB2240268A (en) 1990-01-29 1991-07-31 Wik Far East Limited Hair dryer
US5061405A (en) 1990-02-12 1991-10-29 Emerson Electric Co. Constant humidity evaporative wicking filter humidifier
FR2658593B1 (fr) 1990-02-20 1992-05-07 Electricite De France Bouche d'entree d'air.
GB9005709D0 (en) 1990-03-14 1990-05-09 S & C Thermofluids Ltd Coanda flue gas ejectors
USD325435S (en) 1990-09-24 1992-04-14 Vornado Air Circulation Systems, Inc. Fan support base
JPH0499258U (ru) 1991-01-14 1992-08-27
CN2085866U (zh) 1991-03-16 1991-10-02 郭维涛 便携式电扇
US5188508A (en) 1991-05-09 1993-02-23 Comair Rotron, Inc. Compact fan and impeller
US5168722A (en) 1991-08-16 1992-12-08 Walton Enterprises Ii, L.P. Off-road evaporative air cooler
US5296769A (en) 1992-01-24 1994-03-22 Electrolux Corporation Air guide assembly for an electric motor and methods of making
US5762661A (en) 1992-01-31 1998-06-09 Kleinberger; Itamar C. Mist-refining humidification system having a multi-direction, mist migration path
CN2111392U (zh) 1992-02-26 1992-07-29 张正光 电扇开关装置
US5411371A (en) 1992-11-23 1995-05-02 Chen; Cheng-Ho Swiveling electric fan
US5310313A (en) 1992-11-23 1994-05-10 Chen C H Swinging type of electric fan
US5312465A (en) * 1993-03-12 1994-05-17 Raine Riutta Filtration apparatus with bag-like plenum chamber
JP3127331B2 (ja) 1993-03-25 2001-01-22 キヤノン株式会社 電子写真用キャリア
DE4315538C1 (de) * 1993-05-10 1994-11-03 Friedhelm Meyer Wärmeaustauscher, insbesondere Kühlgerät
US5317815A (en) 1993-06-15 1994-06-07 Hwang Shyh Jye Grille assembly for hair driers
US5402938A (en) 1993-09-17 1995-04-04 Exair Corporation Fluid amplifier with improved operating range using tapered shim
US5425902A (en) 1993-11-04 1995-06-20 Tom Miller, Inc. Method for humidifying air
GB2285504A (en) 1993-12-09 1995-07-12 Alfred Slack Hot air distribution
US5407324A (en) 1993-12-30 1995-04-18 Compaq Computer Corporation Side-vented axial fan and associated fabrication methods
US5487766A (en) 1994-05-24 1996-01-30 Vannier; Mervin R. Portable air filtration apparatus
DE4418014A1 (de) 1994-05-24 1995-11-30 E E T Umwelt Und Gastechnik Gm Verfahren zum Fördern und Vermischen eines ersten Fluids mit einem zweiten, unter Druck stehenden Fluid
US5497633A (en) * 1994-06-17 1996-03-12 Cool Zone Products & Promotions, Inc. Evaporative cooling unit
US5645769A (en) 1994-06-17 1997-07-08 Nippondenso Co., Ltd. Humidified cool wind system for vehicles
DE19510397A1 (de) 1995-03-22 1996-09-26 Piller Gmbh Gebläseeinheit
CA2155482A1 (en) 1995-03-27 1996-09-28 Honeywell Consumer Products, Inc. Portable electric fan heater
US5518370A (en) 1995-04-03 1996-05-21 Duracraft Corporation Portable electric fan with swivel mount
FR2735854B1 (fr) 1995-06-22 1997-08-01 Valeo Thermique Moteur Sa Dispositif de raccordement electrique d'un moto-ventilateur pour un echangeur de chaleur de vehicule automobile
US5620633A (en) 1995-08-17 1997-04-15 Circulair, Inc. Spray misting device for use with a portable-sized fan
US6126393A (en) 1995-09-08 2000-10-03 Augustine Medical, Inc. Low noise air blower unit for inflating blankets
US5762034A (en) 1996-01-16 1998-06-09 Board Of Trustees Operating Michigan State University Cooling fan shroud
US5609473A (en) 1996-03-13 1997-03-11 Litvin; Charles Pivot fan
US5649370A (en) 1996-03-22 1997-07-22 Russo; Paul Delivery system diffuser attachment for a hair dryer
JP3883604B2 (ja) 1996-04-24 2007-02-21 株式会社共立 消音装置付ブロワパイプ
JP3267598B2 (ja) 1996-06-25 2002-03-18 三菱電機株式会社 密着イメージセンサ
US5783117A (en) 1997-01-09 1998-07-21 Hunter Fan Company Evaporative humidifier
US5862037A (en) 1997-03-03 1999-01-19 Inclose Design, Inc. PC card for cooling a portable computer
DE19712228B4 (de) 1997-03-24 2006-04-13 Behr Gmbh & Co. Kg Befestigungsvorrichtung für einen Gebläsemotor
US5961044A (en) * 1997-07-31 1999-10-05 Rite-Hite Holding Corporation Misting apparatus and method
US6123618A (en) 1997-07-31 2000-09-26 Jetfan Australia Pty. Ltd. Air movement apparatus
USD398983S (en) 1997-08-08 1998-09-29 Vornado Air Circulation Systems, Inc. Fan
US6015274A (en) 1997-10-24 2000-01-18 Hunter Fan Company Low profile ceiling fan having a remote control receiver
US6099607A (en) * 1998-07-22 2000-08-08 Haslebacher; William J. Rollably positioned, adjustably directable clean air delivery supply assembly, for use in weather protected environments to provide localized clean air, where activities require clean air quality per strict specifications
US6073881A (en) 1998-08-18 2000-06-13 Chen; Chung-Ching Aerodynamic lift apparatus
JP4173587B2 (ja) 1998-10-06 2008-10-29 カルソニックカンセイ株式会社 ブラシレスモータの空調制御装置
USD415271S (en) 1998-12-11 1999-10-12 Holmes Products, Corp. Fan housing
US6269549B1 (en) 1999-01-08 2001-08-07 Conair Corporation Device for drying hair
JP2000201723A (ja) 1999-01-11 2000-07-25 Hirokatsu Nakano セット効果のアップするヘア―ドライヤ―
US6155782A (en) 1999-02-01 2000-12-05 Hsu; Chin-Tien Portable fan
FR2794195B1 (fr) * 1999-05-26 2002-10-25 Moulinex Sa Ventilateur equipe d'une manche a air
US6386845B1 (en) 1999-08-24 2002-05-14 Paul Bedard Air blower apparatus
JP2001128432A (ja) 1999-09-10 2001-05-11 Jianzhun Electric Mach Ind Co Ltd 交流電源駆動式直流ブラシレス電動機
DE19950245C1 (de) 1999-10-19 2001-05-10 Ebm Werke Gmbh & Co Kg Radialgebläse
USD435899S1 (en) 1999-11-15 2001-01-02 B.K. Rehkatex (H.K.) Ltd. Electric fan with clamp
DE19955517A1 (de) * 1999-11-18 2001-05-23 Leybold Vakuum Gmbh Schnelllaufende Turbopumpe
US6321034B2 (en) 1999-12-06 2001-11-20 The Holmes Group, Inc. Pivotable heater
US6282746B1 (en) * 1999-12-22 2001-09-04 Auto Butler, Inc. Blower assembly
FR2807117B1 (fr) 2000-03-30 2002-12-13 Technofan Ventilateur centrifuge et dispositif d'assistance respiratoire le comportant
US6427984B1 (en) 2000-08-11 2002-08-06 Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. Evaporative humidifier
DE10041805B4 (de) 2000-08-25 2008-06-26 Conti Temic Microelectronic Gmbh Kühlvorrichtung mit einem luftdurchströmten Kühler
JP4526688B2 (ja) 2000-11-06 2010-08-18 ハスクバーナ・ゼノア株式会社 吸音材付風管及びその製造方法
JP3503822B2 (ja) 2001-01-16 2004-03-08 ミネベア株式会社 軸流ファンモータおよび冷却装置
JP2002213388A (ja) 2001-01-18 2002-07-31 Mitsubishi Electric Corp 扇風機
JP2002227799A (ja) 2001-02-02 2002-08-14 Honda Motor Co Ltd 可変流量エゼクタおよび該可変流量エゼクタを備えた燃料電池システム
US6480672B1 (en) 2001-03-07 2002-11-12 Holmes Group, Inc. Flat panel heater
US6599088B2 (en) 2001-09-27 2003-07-29 Borgwarner, Inc. Dynamically sealing ring fan shroud assembly
US20030059307A1 (en) 2001-09-27 2003-03-27 Eleobardo Moreno Fan assembly with desk organizer
US6789787B2 (en) 2001-12-13 2004-09-14 Tommy Stutts Portable, evaporative cooling unit having a self-contained water supply
GB0202835D0 (en) 2002-02-07 2002-03-27 Johnson Electric Sa Blower motor
GB0202839D0 (en) * 2002-02-07 2002-03-27 Johnson Electric Sa Blower motor
ES2198204B1 (es) 2002-03-11 2005-03-16 Pablo Gumucio Del Pozo Ventilador vertical para exteriores y/o interiores.
WO2003085262A1 (en) 2002-03-30 2003-10-16 University Of Central Florida High efficiency air conditioner condenser fan
BR0201397B1 (pt) 2002-04-19 2011-10-18 arranjo de montagem para um ventilador de refrigerador.
JP2003329273A (ja) 2002-05-08 2003-11-19 Mind Bank:Kk 加湿器兼用のミスト冷風器
US6830433B2 (en) 2002-08-05 2004-12-14 Kaz, Inc. Tower fan
US20040049842A1 (en) 2002-09-13 2004-03-18 Conair Cip, Inc. Remote control bath mat blower unit
US7699580B2 (en) 2002-12-18 2010-04-20 Lasko Holdings, Inc. Portable air moving device
US6942456B2 (en) 2002-12-18 2005-09-13 Lasko Holdings, Inc. Home comfort appliance
US20060199515A1 (en) 2002-12-18 2006-09-07 Lasko Holdings, Inc. Concealed portable fan
JP4131169B2 (ja) 2002-12-27 2008-08-13 松下電工株式会社 ヘアードライヤー
JP2004216221A (ja) 2003-01-10 2004-08-05 Omc:Kk 霧化装置
US20040149881A1 (en) 2003-01-31 2004-08-05 Allen David S Adjustable support structure for air conditioner and the like
USD485895S1 (en) 2003-04-24 2004-01-27 B.K. Rekhatex (H.K.) Ltd. Electric fan
EP1498613B1 (de) 2003-07-15 2010-05-19 EMB-Papst St. Georgen GmbH & Co. KG Lüfteranordnung, und Verfahren zur Herstellung einer solchen
US7059826B2 (en) 2003-07-25 2006-06-13 Lasko Holdings, Inc. Multi-directional air circulating fan
US20050053465A1 (en) 2003-09-04 2005-03-10 Atico International Usa, Inc. Tower fan assembly with telescopic support column
US7418832B2 (en) * 2003-10-21 2008-09-02 William R Ferrono Portable mister for adjusting ambient temperature
CN2650005Y (zh) 2003-10-23 2004-10-20 上海复旦申花净化技术股份有限公司 具有软化功能的保湿水雾机
WO2005050026A1 (en) 2003-11-18 2005-06-02 Distributed Thermal Systems Ltd. Heater fan with integrated flow control element
US6953322B2 (en) 2003-12-03 2005-10-11 Seville Classics, Inc Tower fan assembly
US20050128698A1 (en) 2003-12-10 2005-06-16 Huang Cheng Y. Cooling fan
US20050163670A1 (en) 2004-01-08 2005-07-28 Stephnie Alleyne Heat activated air freshener system utilizing auto cigarette lighter
JP4478464B2 (ja) 2004-01-15 2010-06-09 三菱電機株式会社 加湿機
CN1680727A (zh) 2004-04-05 2005-10-12 奇鋐科技股份有限公司 直流风扇马达高压激活低压高转速运转的控制电路
US7088913B1 (en) 2004-06-28 2006-08-08 Jcs/Thg, Llc Baseboard/upright heater assembly
JP5164089B2 (ja) 2004-07-14 2013-03-13 独立行政法人物質・材料研究機構 Pt/CeO2/導電性炭素ナノへテロアノード材料およびその製造方法
DE102004034733A1 (de) 2004-07-17 2006-02-16 Siemens Ag Kühlerzarge mit wenigstens einem elektrisch angetriebenen Lüfter
US8485875B1 (en) 2004-07-21 2013-07-16 Candyrific, LLC Novelty hand-held fan and object holder
CN2713643Y (zh) 2004-08-05 2005-07-27 大众电脑股份有限公司 散热装置
FR2874409B1 (fr) 2004-08-19 2006-10-13 Max Sardou Ventilateur de tunnel
ITBO20040743A1 (it) 2004-11-30 2005-02-28 Spal Srl Impianto di ventilazione, in particolare per autoveicoli
CN2888138Y (zh) 2005-01-06 2007-04-11 拉斯科控股公司 省空间的直立型风扇
TWM274459U (en) 2005-02-04 2005-09-01 Hung-Ji Jian Mechanism for hanging and swinging
JP2006266125A (ja) 2005-03-23 2006-10-05 Hitachi Koki Co Ltd 送風機
JP4366330B2 (ja) 2005-03-29 2009-11-18 パナソニック株式会社 蛍光体層形成方法及び形成装置、プラズマディスプレイパネルの製造方法
JP3113055U (ja) 2005-05-11 2005-09-02 アツギ株式会社 靴下類等小衣料品の陳列用吊下具
US20100171465A1 (en) 2005-06-08 2010-07-08 Belkin International, Inc. Charging Station Configured To Provide Electrical Power to Electronic Devices And Method Therefor
JP2005307985A (ja) 2005-06-17 2005-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気掃除機用電動送風機及びこれを用いた電気掃除機
KR100748525B1 (ko) 2005-07-12 2007-08-13 엘지전자 주식회사 냉난방 동시형 멀티 에어컨 및 그의 실내팬 제어방법
US7147336B1 (en) 2005-07-28 2006-12-12 Ming Shi Chou Light and fan device combination
GB2428569B (en) 2005-07-30 2009-04-29 Dyson Technology Ltd Dryer
ATE449912T1 (de) 2005-08-19 2009-12-15 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Lüfter
CN2835669Y (zh) 2005-09-16 2006-11-08 霍树添 立柱式电风扇的送风机构
CN2833197Y (zh) 2005-10-11 2006-11-01 美的集团有限公司 一种可折叠的风扇
FR2892278B1 (fr) 2005-10-25 2007-11-30 Seb Sa Seche-cheveux comportant un dispositif permettant de modifier la geometrie du flux d'air
JP4867302B2 (ja) 2005-11-16 2012-02-01 パナソニック株式会社 扇風機
JP2007138789A (ja) 2005-11-17 2007-06-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 扇風機
JP2008100204A (ja) 2005-12-06 2008-05-01 Akira Tomono 霧発生装置
JP4823694B2 (ja) 2006-01-13 2011-11-24 日本電産コパル株式会社 小型ファンモータ
US7316540B2 (en) 2006-01-18 2008-01-08 Kaz, Incorporated Rotatable pivot mount for fans and other appliances
US7478993B2 (en) 2006-03-27 2009-01-20 Valeo, Inc. Cooling fan using Coanda effect to reduce recirculation
USD539414S1 (en) 2006-03-31 2007-03-27 Kaz, Incorporated Multi-fan frame
US7942646B2 (en) 2006-05-22 2011-05-17 University of Central Florida Foundation, Inc Miniature high speed compressor having embedded permanent magnet motor
JP5157093B2 (ja) 2006-06-30 2013-03-06 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 レーザ走査光学装置
FR2906980B1 (fr) 2006-10-17 2010-02-26 Seb Sa Seche cheveux comportant une buse souple
US7866958B2 (en) 2006-12-25 2011-01-11 Amish Patel Solar powered fan
EP1939456B1 (de) 2006-12-27 2014-03-12 Pfannenberg GmbH Luftdurchtrittsvorrichtung
US20080166224A1 (en) 2007-01-09 2008-07-10 Steve Craig Giffin Blower housing for climate controlled systems
US7806388B2 (en) 2007-03-28 2010-10-05 Eric Junkel Handheld water misting fan with improved air flow
US8235649B2 (en) 2007-04-12 2012-08-07 Halla Climate Control Corporation Blower for vehicles
CN101307769B (zh) * 2007-05-16 2013-04-03 台达电子工业股份有限公司 风扇及风扇组件
US7762778B2 (en) 2007-05-17 2010-07-27 Kurz-Kasch, Inc. Fan impeller
JP2008294243A (ja) 2007-05-25 2008-12-04 Mitsubishi Electric Corp 冷却ファンの取付構造
JP5468747B2 (ja) 2007-06-05 2014-04-09 レスメド・モーター・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 軸受管を有するブロワ
US7621984B2 (en) 2007-06-20 2009-11-24 Head waters R&D, Inc. Electrostatic filter cartridge for a tower air cleaner
CN101350549A (zh) 2007-07-19 2009-01-21 瑞格电子股份有限公司 应用于吊扇的运转装置
US20090026850A1 (en) 2007-07-25 2009-01-29 King Jih Enterprise Corp. Cylindrical oscillating fan
US8029244B2 (en) 2007-08-02 2011-10-04 Elijah Dumas Fluid flow amplifier
US7652439B2 (en) 2007-08-07 2010-01-26 Air Cool Industrial Co., Ltd. Changeover device of pull cord control and wireless remote control for a DC brushless-motor ceiling fan
GB2452593A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd A fan
GB2452490A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd Bladeless fan
US8212187B2 (en) 2007-11-09 2012-07-03 Lasko Holdings, Inc. Heater with 360° rotation of heated air stream
US7540474B1 (en) 2008-01-15 2009-06-02 Chuan-Pan Huang UV sterilizing humidifier
CN201180678Y (zh) 2008-01-25 2009-01-14 台达电子工业股份有限公司 经动态平衡调整的风扇结构
DE202008001613U1 (de) 2008-01-25 2009-06-10 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Lüftereinheit mit einem Axiallüfter
US20090214341A1 (en) 2008-02-25 2009-08-27 Trevor Craig Rotatable axial fan
FR2928706B1 (fr) 2008-03-13 2012-03-23 Seb Sa Ventilateur colonne
CN201221477Y (zh) 2008-05-06 2009-04-15 王衡 充电式风扇
AU325226S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd Fan head
AU325225S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd A fan
AU325551S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan head
AU325552S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan
JP3146538U (ja) 2008-09-09 2008-11-20 宸維 范 霧化扇風機
GB2463698B (en) 2008-09-23 2010-12-01 Dyson Technology Ltd A fan
CN201281416Y (zh) 2008-09-26 2009-07-29 黄志力 超音波震荡加湿机
GB2464736A (en) 2008-10-25 2010-04-28 Dyson Technology Ltd Fan with a filter
CA130551S (en) 2008-11-07 2009-12-31 Dyson Ltd Fan
JP5112270B2 (ja) 2008-12-05 2013-01-09 パナソニック株式会社 頭皮ケア装置
GB2466058B (en) 2008-12-11 2010-12-22 Dyson Technology Ltd Fan nozzle with spacers
CN201349269Y (zh) 2008-12-22 2009-11-18 康佳集团股份有限公司 情侣遥控器
KR20100072857A (ko) 2008-12-22 2010-07-01 삼성전자주식회사 휴대 단말기의 인터럽트 제어 방법 및 제어 장치
DE102009007037A1 (de) 2009-02-02 2010-08-05 GM Global Technology Operations, Inc., Detroit Ausströmdüse einer Belüftungsvorrichtung oder Klimaanlage für Fahrzeuge
GB2468317A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable and oscillating fan
GB2468328A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly with humidifier
AU2010220190B2 (en) 2009-03-04 2012-11-15 Dyson Technology Limited Humidifying apparatus
GB2468315A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB2468319B (en) 2009-03-04 2013-04-10 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468313B (en) 2009-03-04 2012-12-26 Dyson Technology Ltd A fan
GB2473037A (en) 2009-08-28 2011-03-02 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus comprising a fan and a humidifier with a plurality of transducers
GB2468326A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Telescopic pedestal fan
RU2545478C2 (ru) 2009-03-04 2015-03-27 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2468325A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable fan with nozzle
GB2476171B (en) 2009-03-04 2011-09-07 Dyson Technology Ltd Tilting fan stand
GB2468323A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468312A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468329A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468320C (en) 2009-03-04 2011-06-01 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB0903682D0 (en) 2009-03-04 2009-04-15 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468331B (en) 2009-03-04 2011-02-16 Dyson Technology Ltd A fan
KR101370271B1 (ko) 2009-03-04 2014-03-04 다이슨 테크놀러지 리미티드 선풍기
BRPI1006051A2 (pt) 2009-03-04 2020-08-18 Dyson Technology Limited ventilador de pedestal
CN201502549U (zh) 2009-08-19 2010-06-09 张钜标 一种带外置蓄电池的风扇
JP5263786B2 (ja) 2009-08-26 2013-08-14 京セラ株式会社 無線通信システム、無線基地局および制御方法
GB0919473D0 (en) 2009-11-06 2009-12-23 Dyson Technology Ltd A fan
CN201568337U (zh) 2009-12-15 2010-09-01 叶建阳 一种无叶片式电风扇
CN101749288B (zh) 2009-12-23 2013-08-21 杭州玄冰科技有限公司 一种气流产生方法及装置
TWM394383U (en) 2010-02-03 2010-12-11 sheng-zhi Yang Bladeless fan structure
GB2479760B (en) 2010-04-21 2015-05-13 Dyson Technology Ltd An air treating appliance
KR100985378B1 (ko) 2010-04-23 2010-10-04 윤정훈 날개없는 공기순환용 송풍기
CN201779080U (zh) 2010-05-21 2011-03-30 海尔集团公司 无扇叶风扇
CN201770513U (zh) 2010-08-04 2011-03-23 美的集团有限公司 一种用于超声波加湿器的杀菌装置
GB2482547A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482549A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482548A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
CN201802648U (zh) 2010-08-27 2011-04-20 海尔集团公司 无扇叶风扇
GB2483448B (en) 2010-09-07 2015-12-02 Dyson Technology Ltd A fan
CN101984299A (zh) 2010-09-07 2011-03-09 林美利 电子冰风机
CN201763706U (zh) 2010-09-18 2011-03-16 任文华 无叶片风扇
CN201763705U (zh) 2010-09-22 2011-03-16 任文华 风扇
CN101936310A (zh) 2010-10-04 2011-01-05 任文华 无扇叶风扇
WO2012052735A1 (en) 2010-10-18 2012-04-26 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2484670B (en) 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CN101985948A (zh) 2010-11-27 2011-03-16 任文华 无叶风扇
TWM407299U (en) 2011-01-28 2011-07-11 Zhong Qin Technology Co Ltd Structural improvement for blade free fan
CN102095236B (zh) 2011-02-17 2013-04-10 曾小颖 一种通风装置
JP5360100B2 (ja) 2011-03-18 2013-12-04 タイヨーエレック株式会社 遊技機
CN102367813A (zh) 2011-09-30 2012-03-07 王宁雷 一种无叶片风扇的喷嘴

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2488467A (en) * 1947-09-12 1949-11-15 Lisio Salvatore De Motor-driven fan
SU1643799A1 (ru) * 1989-02-13 1991-04-23 Snegov Anatolij A Бытовой вентил тор
RU2458255C2 (ru) * 2007-09-04 2012-08-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630443C1 (ru) * 2016-05-23 2017-09-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Узел безлопастного вентилятора для эвакуации газопылевых выбросов из промышленных агрегатов

Also Published As

Publication number Publication date
US8684687B2 (en) 2014-04-01
AU2010101300B4 (en) 2011-03-31
GB2468315A (en) 2010-09-08
CA2746553C (en) 2017-04-11
PT2271842E (pt) 2012-07-10
EP2271842B1 (en) 2012-05-09
US20130287548A1 (en) 2013-10-31
CA2746553A1 (en) 2010-09-10
AU2010101300A4 (en) 2010-12-23
EP2271842A1 (en) 2011-01-12
HK1151333A1 (en) 2012-01-27
HRP20120572T1 (hr) 2012-08-31
AU2010219494B2 (en) 2011-09-08
GB0903668D0 (en) 2009-04-15
KR101293594B1 (ko) 2013-08-13
US20100226753A1 (en) 2010-09-09
AU2010219494A1 (en) 2010-09-10
SG172158A1 (en) 2011-07-28
JP2011074911A (ja) 2011-04-14
NZ593395A (en) 2013-01-25
RU2011136066A (ru) 2013-03-10
BRPI1005517A2 (pt) 2018-06-12
WO2010100459A1 (en) 2010-09-10
CN101825101B (zh) 2012-02-22
DK2271842T3 (da) 2012-08-20
CN101825101A (zh) 2010-09-08
KR20110086875A (ko) 2011-08-01
ATE557188T1 (de) 2012-05-15
US8469660B2 (en) 2013-06-25
ES2388033T3 (es) 2012-10-05
JP5138717B2 (ja) 2013-02-06
CY1112951T1 (el) 2016-04-13
PL2271842T3 (pl) 2012-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2506464C2 (ru) Вентилятор
RU2504694C2 (ru) Вентилятор
RU2489651C2 (ru) Вентилятор
RU2511502C2 (ru) Вентилятор в сборе
RU2519886C2 (ru) Вентилятор
AU2010316875B2 (en) A fan
GB2468324A (en) Telescopic pedestal fan
GB2468316A (en) Telescopic pedestal fan

Legal Events

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

Effective date: 20200219