RU2609211C2 - Увлажнительное устройство - Google Patents

Увлажнительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2609211C2
RU2609211C2 RU2014140175A RU2014140175A RU2609211C2 RU 2609211 C2 RU2609211 C2 RU 2609211C2 RU 2014140175 A RU2014140175 A RU 2014140175A RU 2014140175 A RU2014140175 A RU 2014140175A RU 2609211 C2 RU2609211 C2 RU 2609211C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
nozzle
water tank
air stream
base
Prior art date
Application number
RU2014140175A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014140175A (ru
Inventor
Марк СТЭНИФОРТ
Дэниэл БИВИС
Джуд ПУЛЛЕН
Джеймс Дайсон
Николас ФИТТОН
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 RU2014140175A publication Critical patent/RU2014140175A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609211C2 publication Critical patent/RU2609211C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • B01J19/10Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing sonic or ultrasonic vibrations
    • 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
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/441Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially 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
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/545Ducts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/01Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/26Arrangements for air-circulation by means of induction, e.g. by fluid coupling or thermal effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • F24F6/16Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air using rotating elements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Air Humidification (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к увлажнительному устройству. Увлажнительное устройство содержит: основание, содержащее средства создания воздушного потока для создания первого воздушного потока; сопло, содержащее первое воздушное выпускное отверстие для выброса первого воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздух снаружи увлажнительного устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из указанного первого воздушного выпускного отверстия; средства увлажнения для увлажнения второго воздушного потока; второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго воздушного потока; и бак для воды, установленный на основании, при этом верхняя поверхность бака для воды загнута вверх, а сопло установлено на устройстве таким образом, что верхняя поверхность бака для воды по меньшей мере частично закрывает нижнюю часть внешней поверхности сопла. Это позволяет максимизировать объем бака для воды при сохранении формы сопла и габаритов устройства. 35 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к увлажнительному устройству. По одному из предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения предлагается увлажнительное устройство для создания потока влажного воздуха и потока воздуха для рассеивания влажного воздуха внутри бытового помещения, такого как комната, кабинет и т.п.
Уровень техники
Традиционный бытовой вентилятор обычно включает в себя комплект лопастей или лопаток, установленных с возможностью вращения вокруг оси, и приводное устройство, приводящее во вращение комплект лопастей для создания воздушного потока. Перемещение и циркуляция воздушного потока создает «охлаждение ветром» или бриз, в результате чего пользователь ощущает прохладу по мере того как тепло отводится за счет конвекции и испарения. Лопасти, в целом, расположены внутри решетки, которая позволяет воздушному потоку проходить через кожух, но в то же время исключает соприкосновение пользователя с вращающимися лопастями во время использования вентилятора.
В документе US 2,488,467 описан вентилятор, в котором закрытые решеткой лопасти для нагнетания воздуха из вентилятора в сборе не используются. Вместо этого вентилятор в сборе содержит основание, которое вмещает работающий от электродвигателя импеллер для затягивания воздушного потока в основание, и несколько концентричных, кольцевых сопел, соединенных с основанием, каждое из которых содержит кольцевое выпускное отверстие, расположенное спереди от сопла, выбрасывающее воздушный поток из вентилятора. Каждое сопло проходит вокруг оси канала, определяя канал, вдоль которого проходит сопло.
Каждое сопло имеет профиль крыла. Можно считать, что у крыла имеется входная кромка, расположенная с задней стороны сопла, выходная кромка, расположенная с передней стороны сопла, и хорда, проходящая между входной и выходной кромками. В документе US 2,488,467 хорда каждого сопла проходит параллельно оси канала сопел. Воздушное выпускное отверстие находится на хорде и выполнено с возможностью выброса воздушного потока в направлении, проходящем вдоль хорды и в сторону от сопла.
Другой вентилятор в сборе, в котором закрытые решеткой лопасти для нагнетания воздуха из вентилятора в сборе не используются, описан в документе WO 2010/100449. Данный вентилятор в сборе содержит цилиндрическое основание, которое также вмещает работающий от электродвигателя импеллер для затягивания первичного воздушного потока в основание, и единственное кольцевое сопло, соединенное с основанием и содержащее кольцевую горловину, через которую первичный воздух выбрасывается из вентилятора. Сопло определяет отверстие, через которое воздух в локальной среде вентилятора в сборе затягивается первичным воздушным потоком, выбрасываемым из горловины, усиливая первичный воздушный поток. Сопло включает в себя поверхность Коанда, по которой горловина может направлять первичный воздушный поток. Поверхность Коанда проходит симметрично вокруг центральной оси отверстия таким образом, что воздушный поток, создаваемый узлом вентилятора, имеет форму кольцевой струи с цилиндрическим или усеченно-коническим профилем.
Внутренняя поверхность сопла включает в себя стопор, взаимодействующий с клином, находящимся на внешней поверхности основания. У стопора имеется наклонная поверхность, которая выполнена с возможностью скольжения по наклонной поверхности клина при повороте сопла относительно основания для крепления сопла к основанию. Оппозитные поверхности стопора и клина в итоге препятствуют повороту сопла относительно основания во время использования вентилятора в сборе, предотвращая произвольное отцепление сопла от основания. Когда пользователь прикладывает относительно большое поворотное усилие к соплу, стопор может, сгибаясь, отцепляться от клина, позволяя пользователю снимать сопло с основания.
Раскрытие изобретения
По первому аспекту настоящим изобретением предлагается вентилятор в сборе, содержащий:
корпус, содержащий средства создания воздушного потока;
сопло, установленное на корпусе и предназначенное для выброса воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздушный поток снаружи вентилятора в сборе затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла;
средства удержания сопла, для разъемного удержания сопла на корпусе, причем средства удержания сопла имеют первую конфигурацию, при которой сопло удерживается на корпусе, и вторую конфигурацию, при которой сопло отцеплено для его снятия с корпуса; и
приводимый вручную элемент для осуществления перемещения средств удержания сопла из первой конфигурации во вторую конфигурацию.
Наличие приводимого вручную элемента для осуществления перемещения средств удержания сопла из первой конфигурации во вторую конфигурацию позволяет быстро и легко отцеплять сопло для его снятия с корпуса. После отцепления сопла пользователь может отделить его от корпуса, например, для очистки или замены.
Средства удержания сопла предпочтительно отклонены в направлении первой конфигурации таким образом, чтобы сопло удерживалось на корпусе как обычно. Это позволяет пользователю поднимать вентилятор в сборе, взявшись за сопло так, чтобы не происходило произвольного отцепления сопла от корпуса.
Приводимый вручную элемент предпочтительно может перемещаться из первого положения во второе положение для осуществления перемещения средств удержания сопла из первой конфигурации во вторую конфигурацию. Приводимый вручную элемент может параллельно перемещаться или поворачиваться из первого положения во второе положение. Приводимый вручную элемент может поворотным образом перемещаться между первым и вторым положениями. Вентилятор в сборе может содержать отклоняющие средства для отклонения приводимого вручную элемента в направлении первого положения, для снижения вероятности произвольного перемещения приводимого вручную элемента во второе положение, поэтому пользователь должен приложить усилие к приводимому вручную элементу для преодоления отклоняющего усилия, создаваемого отклоняющими средствами, для перемещения средств удержания сопла в их вторую конфигурацию. Отклоняющие средства могут быть выполнены в виде одной или нескольких пружин, таких как пластинчатая пружина или пружина сжатия, либо одного или нескольких упругих элементов.
Приводимый вручную элемент предпочтительно находится на корпусе вентилятора в сборе. Приводимый вручную элемент может нажиматься пользователем. Приводимый вручную элемент может нажиматься пользователем непосредственно. Например, часть приводимого вручную элемента может быть выполнена в виде кнопки, которую может нажимать пользователь. Как вариант, корпус может содержать отдельную кнопку, которая функционально позволяет перемещать приводимый вручную элемент во второе положение. Это позволяет размещать приводимый вручную элемент на удалении от внешней поверхности корпуса, так, чтобы он находился в более удобном месте, либо имел более удобную форму для осуществления перемещения средств удержания сопла из развернутой конфигурации в сложенную конфигурацию. Кнопка предпочтительно расположена на верхней поверхности корпуса для того, чтобы пользователь прикладывал к кнопке направленное вниз прижимное усилие, преодолевая отклоняющее усилие, создаваемое отклоняющими средствами, которое выталкивает приводимый вручную элемент в направлении его первого положения.
Приводимый вручную элемент предпочтительно выполнен в виде нажимного фиксатора, поэтому по второму аспекту настоящим изобретением предлагается вентилятор в сборе, содержащий корпус, содержащий средства создания воздушного потока; сопло, установленное на корпусе и предназначенное для выброса воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздушный поток снаружи вентилятора в сборе затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла; средства удержания сопла для разъемного удержания сопла на корпусе, причем средства удержания сопла имеют первую конфигурацию, при которой сопло удерживается на корпусе, и вторую конфигурацию, при которой сопло отцеплено для его снятия с корпуса; и нажимной фиксатор для осуществления перемещения средств удержания сопла из первой конфигурации во вторую конфигурацию.
Фиксатор может быть выполнен с возможностью выталкивания сопла в сторону от корпуса при его переводе из первого положения во второе положение, визуально показывая пользователю, что сопло отцеплено для снятия с корпуса.
Вентилятор в сборе может содержать средства удержания фиксатора, для разъемного удержания фиксатора в его втором положении. При удержании фиксатора во втором положении, средства удержания сопла могут удерживаться во второй конфигурации. Это позволяет пользователю отпускать кнопку при снятии сопла с корпуса, пока средства удержания сопла удерживаются во второй конфигурации.
По третьему аспекту настоящим изобретением предлагается вентилятор в сборе, содержащий корпус, содержащий средства создания воздушного потока; сопло, установленное на корпусе и предназначенное для выброса воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздушный поток снаружи вентилятора в сборе затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла; средства удержания сопла для разъемного удержания сопла на корпусе, причем средства удержания сопла могут перемещаться из первой конфигурации, в которой сопло удерживается на корпусе, во вторую конфигурацию, в которой сопло отцеплено для его снятия с корпуса; и средства удержания для разъемного удержания средств удержания сопла во второй конфигурации. Средства удержания предпочтительно содержат подвижный фиксатор для удержания средств удержания сопла во второй конфигурации. Фиксатор предпочтительно может перемещаться между первым положением и вторым положением для удержания средств удержания сопла во второй конфигурации. Средства удержания предпочтительно содержат средства удержания фиксатора для удержания фиксатора во втором положении.
Средства удержания фиксатора могут содержать один или несколько магнитов для удержания фиксатора в его втором положении. Как вариант, средства удержания фиксатора могут быть выполнены с возможностью зацепления фиксатора для удержания фиксатора в его втором положении. По одному из вариантов осуществления изобретения фиксатор содержит крюк, который перемещается над клином и удерживается клином, расположенным на корпусе, при перемещении фиксатора во второе положение.
Сопло предпочтительно содержит средства для выталкивания средств удержания в сторону от второй конфигурации. Сопло предпочтительно выполнено с возможностью выталкивания фиксатора в сторону от средств удержания фиксатора при его снятии с корпуса. Например, нижняя поверхность сопла может содержать, или на ней может быть образован выступающий элемент, который выталкивает фиксатор в сторону от средств удержания фиксатора при опускании сопла на корпус. При перемещении фиксатора в сторону от средств удержания фиксатора, фиксатор выталкивается отклоняющими средствами в направлении первого положения, что в свою очередь может выталкивать средства удержания сопла в направлении их первой конфигурации для удержания сопла на корпусе.
Средства удержания сопла предпочтительно содержат стопор, который может перемещаться относительно сопла и корпуса для удержания сопла на корпусе в первой конфигурации и отцепления сопла для его снятия с корпуса во второй конфигурации. Стопор может находиться на сопле, однако по предпочтительному варианту осуществления изобретения стопор расположен на корпусе. Фиксатор предпочтительно выполнен с возможностью перемещения стопора из первого, выдвинутого положения, во второе, убранное положение, для отцепления сопла и его снятия с корпуса.
По четвертому аспекту настоящим изобретением предлагается вентилятор в сборе, содержащий, корпус, содержащий средства создания воздушного потока, и сопло, установленное на корпусе и предназначенное для выброса воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздушный поток снаружи вентилятора в сборе затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла, при этом корпус содержит стопор, который может перемещаться относительно сопла из первого положения для удержания сопла на корпусе, во второе положение, позволяющее снимать сопло с корпуса, и приводимый вручную элемент для приведения в действие стопора и его перемещения из первого положения во второе положение.
Корпус предпочтительно содержит отклоняющие средства для отклонения стопора в направлении первого положения. Отклоняющие средства предпочтительно выполнены в виде пластинчатой пружины или пружины кручения, однако отклоняющие средства также могут быть выполнены в виде любого упругого элемента.
Стопор может параллельно перемещаться или поворачиваться из первого положения во второе положение. Предпочтительно стопор может поворотно перемещаться между первым и вторым положениями. Стопор предпочтительно поворотно соединен с корпусом, однако, как вариант, стопор может быть поворотно соединен с соплом. Фиксатор может быть выполнен с возможностью зацепления с нижней поверхностью стопора, при переводе фиксатора из его первого положения во второе положение, для поворота стопора.
Стопор предпочтительно выполнен с возможностью зацепления с внешней поверхностью сопла для удержания сопла на корпусе. Например, стопор может быть выполнен с возможностью зацепления или вхождения в углубленный участок на внешней поверхности сопла, для удержания сопла на корпусе.
Сопло предпочтительно содержит впускную секцию, которая по меньшей мере частично может быть вставлена в корпус, а стопор может быть выполнен с возможностью зацепления с впускной секцией сопла для удержания сопла на корпусе. Впускная секция сопла предпочтительно может быть вставлена в воздуховод корпуса для приема по меньшей мере части воздушного потока из корпуса. Воздуховод может содержать отверстие, через которое выступает стопор, когда он находится в первом положении для удержания сопла на корпусе.
Средства удержания сопла могут содержать единственный стопор. По одному из предпочтительных вариантов осуществления изобретения средства удержания сопла содержат несколько стопоров, а приводимый вручную элемент может быть выполнен с возможностью одновременного перемещения стопоров между их выдвинутыми и убранными положениями. Форма приводимого вручную элемента может быть изогнутой, дугообразной или кольцевой таким образом, чтобы он мог перемещать все стопоры одновременно. Стопоры могут находиться в диаметрально противоположных положениях относительно воздуховода в корпусе.
Сопло предпочтительно имеет кольцевую форму и проходит вокруг канала, по которому воздух снаружи вентилятора в сборе затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла. Сопло содержит одно или несколько выпускных отверстий для выбрасывания воздушного потока. Выпускные отверстия могут находиться на переднем торце или рядом с передним торцом сопла, либо рядом с задним торцом сопла. Выпускные отверстия могут содержать несколько отверстий, каждое из которых предназначено для выброса соответствующего воздушного потока, а каждое из указанных нескольких отверстий может быть расположено с соответствующей стороны канала. Как вариант, сопло может содержать единственное воздушное выпускное отверстие, проходящее по меньшей мере частично вокруг канала. Сопло может содержать внутренний проход, идущий вокруг канала, для подачи воздушного потока к выпускному отверстию или к каждому из выпускных отверстий. Внутренний проход может окружать канал сопла.
Вентилятор в сборе может быть выполнен с возможностью создания охлаждающего воздушного потока внутри комнаты или другого домашнего помещения. Между тем вентилятор в сборе может быть выполнен с возможностью изменения параметров воздушного потока, выбрасываемого из вентилятора в сборе. По одному из изображенных вариантов осуществления изобретения вентилятор в сборе включает в себя средства увлажнения или увлажнитель, однако, как вариант, вентилятор в сборе может содержать одно из следующих устройств: нагреватель, холодильную установку, очиститель воздуха или ионизатор для изменения других параметров первого воздушного потока или второго воздушного потока, выбрасываемых из вентилятора в сборе.
Например, корпус может содержать средства увлажнения для увлажнения второго воздушного потока. Корпус может содержать основание, а часть средств увлажнения может быть размещена внутри основания или соединена с основанием. Воздушное впускное отверстие для создания воздушного потока предпочтительно находится в основании корпуса. Средства создания воздушного потока предпочтительно содержат импеллер и электродвигатель, приводящий в действие импеллер для создания воздушного потока. Импеллер предпочтительно является диагональным импеллером. Средства создания воздушного потока предпочтительно содержат диффузор, расположенный по потоку после импеллера. Основание предпочтительно содержит воздуховод для подачи воздушного потока в сопло.
По пятому аспекту настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащая корпус и сопло, разъемно установленное на корпусе, корпус содержит средства создания первого воздушного потока и второго воздушного потока, и средства увлажнения для увлажнения второго воздушного потока, сопло содержит по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие для выброса первого воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздух снаружи устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из указанного по меньшей мере одного первого воздушного выпускного отверстия; устройство содержит по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго воздушного потока; при этом корпус содержит средства удержания сопла, которые могут перемещаться относительно корпуса для разъемного удержания сопла на корпусе.
Часть средств увлажнения предпочтительно находится рядом с соплом. В зависимости от того насколько близко средства увлажнения расположены к соплу, средства увлажнения могут содержать по меньшей мере одно из следующих устройств: средства удержания сопла, фиксатор или средства удержания фиксатора.
Средства увлажнения предпочтительно содержат бак для воды. Корпус предпочтительно содержит бак для воды и основание, на которое установлен бак для воды. Бак для воды может содержать по меньшей мере средства удержания сопла. Бак для воды также может содержать фиксатор и средства удержания фиксатора. Корпус предпочтительно содержит кожух для средств удержания сопла, внутри которого средства удержания сопла могут перемещаться относительно корпуса. В кожухе также могут находиться фиксатор и средства удержания фиксатора. Стенка бака для воды может выступать в качестве средств удержания фиксатора. Как вариант, средства удержания фиксатора могут быть установлены на стенке или соединены со стенкой бака для воды. Кожух предпочтительно содержит отверстие, через которое выступают средства удержания сопла для удержания сопла на корпусе. Бак для воды предпочтительно разъемно установлен на основании. Следовательно, отверстие в кожухе бака для воды может быть выровнено с отверстием в воздуховоде основания после того как бак для воды установлен на основании, позволяя средствам удержания сопла выступать через оба отверстия для удержания сопла.
Бак для воды может содержать ручку, которая может перемещаться между убранным положением и выдвинутым положением для упрощения снятия бака для воды с основания. Бак для воды может содержать пружину или другой упругий элемент для выталкивания ручки в выдвинутое положение так, чтобы пользователь мог взяться за ручку. Сопло может быть выполнено с возможностью перевода ручки в убранное положение таким образом, чтобы при снятии сопла с установки ручка автоматически переводилась в выдвинутое положение, упрощая снятие бака для воды с основания.
По шестому аспекту настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащая средства создания первого воздушного потока и второго воздушного потока; съемное сопло, содержащее по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие для выброса первого воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздух снаружи увлажнительного устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из указанного по меньшей мере одного первого воздушного выпускного отверстия; средства увлажнения для увлажнения второго воздушного потока; по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго воздушного потока; и бак для воды, снабженный ручкой, которая может перемещаться между убранным положением и выдвинутым положением, и отклоняющие средства для выталкивания ручки в выдвинутое положение; при этом сопло выполнено с возможностью перевода ручки в убранное положение.
При обратной установке сопла на корпус сопло может взаимодействовать с ручкой для перемещения ручки, преодолевая отклоняющее усилие, создаваемое отклоняющими средствами, в убранное положение. При переводе ручки в убранное положение ручка может зацепляться с фиксатором, выталкивая фиксатор в сторону от средств удержания фиксатора для расцепления фиксатора из его выдвинутого положения. Стопор предпочтительно отклоняется в выдвинутое положение. Расцепление фиксатора из его второго положения позволяет автоматически переводить стопор в его выдвинутое положение для удержания сопла на корпусе.
Бак для воды предпочтительно содержит углубленный участок для хранения ручки в ее убранном положении, таким образом, чтобы в убранном положении ручка не выступала из бака для воды. Отклоняющие средства для отклонения ручки в выдвинутое положение предпочтительно находятся в углубленном участке бака для воды. Отклоняющие средства предпочтительно выполнены в виде пластинчатой пружины или пружины кручения, однако отклоняющие средства также могут быть выполнены в виде любой другой пружины или упругого элемента. Ручка предпочтительно может поворотно перемещаться между убранным положением и выдвинутым положением.
У бака для воды может иметься вогнутая внутренняя стенка, которая находится рядом и предпочтительно напротив воздуховода, в основании, после того как бак для воды установлен на основание. Для увеличения вместимости бака для воды, бак для воды может иметь кольцевую форму. Таким образом, у бака для воды имеется трубчатая внутренняя стенка, которая расположена над и вокруг по меньшей мере верхней секции воздуховода основания после того как бак для воды установлен на основание. Бак для воды может иметь цилиндрическую внешнюю стенку. Основание предпочтительно имеет цилиндрическую внешнюю стенку, а бак для воды предпочтительно расположен на основании таким образом, чтобы бак для воды и основание находились на одной оси. Внешние стенки основания и бака для воды предпочтительно образуют внешнюю стенку корпуса. Внешняя стенка бака для воды и внешняя стенка основания предпочтительно имеют одинаковый радиус таким образом, чтобы корпус имел цилиндрический вид после установки бака для воды на основание. Внешние стенки основания и бака для воды предпочтительно расположены заподлицо после установки бака для воды на основание.
Для увеличения вместимости бака для воды, бак для воды предпочтительно окружает по меньшей мере верхнюю часть средств создания воздушного потока, которые в данном примере являются электродвигателем и импеллерным устройством. Таким образом, по седьмому варианту осуществления настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащее основание, содержащее средства создания воздушного потока для создания первого воздушного потока; сопло, содержащее по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие для выброса первого воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздух снаружи увлажнительного устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из указанного по меньшей мере одного первого воздушного выпускного отверстия; средства увлажнения для увлажнения второго воздушного потока; по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго воздушного потока; и бак для воды, разъемно установленный на основании, при этом бак для воды окружает по меньшей мере верхнюю секцию средств создания воздушного потока.
Сопло может быть установлено на корпусе таким образом, чтобы бак для воды окружал нижнюю часть внутренних проходов сопла. Например, у бака для воды может иметься верхняя стенка изогнутой вверх формы, а сопло может быть установлено в центре корпуса таким образом, чтобы верхняя стенка бака для воды закрывала нижнюю часть внешней поверхности сопла. Это позволяет придать увлажнительному устройству компактный внешний вид и максимально увеличить вместимость бака для воды.
По восьмому аспекту настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащее основание, содержащее средства создания воздушного потока для создания первого воздушного потока; сопло, содержащее внутренний проход для приема первого воздушного потока и по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие для выброса первого воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздух снаружи устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из указанного по меньшей мере одного первого воздушного выпускного отверстия; средства увлажнения для увлажнения второго воздушного потока; по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго воздушного потока; и бак для воды, установленный на основании, при этом у бака имеется загнутая вверх верхняя поверхность, а сопло установлено на устройство таким образом, чтобы верхняя поверхность бака для воды по меньшей мере частично закрывала нижнюю часть внешней поверхности сопла.
Впускное отверстие для воды в баке для воды предпочтительно расположено на нижней поверхности бака для воды. Для заполнения бака для воды, бак для воды снимают с основания и переворачивают так, чтобы бак для воды находился снизу крана или другого источника воды. Верхняя поверхность бака для воды предпочтительно содержит по меньшей мере одну опору, при помощи которой бак для воды опирается на рабочую поверхность, например, между заполнением и повторной установкой бака для воды на основание. Опора(ы) может крепиться к верхней поверхности бака для воды. Как вариант, периферийная часть внешней поверхности бака для воды может иметь такую форму, которая определяет опору(ы). Верхняя поверхность бака для воды может содержать единственную изогнутую или дугообразную опору. Как вариант, верхняя поверхность бака для воды может содержать несколько опор, расположенных на противоположных сторонах бака для воды. Опоры предпочтительно расположены параллельно.
Средства увлажнения предпочтительно содержат емкость для воды, в которую вода поступает из бака для воды и аэрозольные средства для аэрозольного распыления воды в емкости для увлажнения второго воздушного потока. Емкость для воды и аэрозольные средства предпочтительно расположены в основании. Основание предпочтительно содержит впускной воздуховод для подачи второго воздушного потока в емкость. Основание также может содержать выпускной воздуховод для подачи увлаженного второго воздушного потока из емкости во второе выпускное отверстие(я). Как вариант, бак для воды может содержать выпускной воздуховод для подачи второго воздушного потока из емкости.
Средства создания воздушного потока могут содержать первый импеллер и первый электродвигатель, приводящий в действие первый импеллер для создания первого воздушного потока, и второй импеллер для создания второго воздушного потока. Второй импеллер может приводиться в действие первым электродвигателем таким образом, чтобы первый и второй импеллеры всегда вращались одновременно. Как вариант, для приведения в действие второго импеллера может использоваться второй электродвигатель. Это позволяет приводить в действие второй импеллер для создания второго воздушного потока по мере того и когда это необходимо пользователю и соответственно позволяет выбрасывать воздушный поток из вентилятора в сборе исключительно через заднюю секцию вентилятора. Для управления каждым электродвигателем может использоваться общий контроллер. Например, контроллер может быть выполнен с возможностью приведения в действие второго электродвигателя лишь в том случае, если в этот момент работает первый электродвигатель или если второй электродвигатель приводится в действие одновременно с первым электродвигателем. Второй электродвигатель может отключаться автоматически при отключении первого электродвигателя. Таким образом, контроллер предпочтительно выполнен таким образом, что он позволяет включать первый электродвигатель отдельно от второго электродвигателя.
Как вариант, средства создания воздушного потока могут содержать электродвигатель и импеллер для создания воздушной струи, которая по потоку после импеллера разделяется на первый воздушный поток и второй воздушный поток. Импеллер предпочтительно является импеллером для смешанного потока. Впускное отверстие, через которое второй воздушный поток попадает во впускной воздуховод и перемещается в емкость, может находиться по потоку сразу после импеллера или сразу после диффузора, расположенного по потоку после импеллера.
Выпускной воздуховод может быть выполнен с возможностью подачи второго воздушного потока в сопло для последующего выброса из него. Сопло может быть выполнено с возможностью выброса как влажного воздушного потока, так и отдельного воздушного потока для переноса влажного воздушного потока в сторону от увлажнительного устройства. Это позволяет уже через короткое время ощущать влажный воздух на некотором расстоянии от увлажнительного устройства.
Таким образом, сопло может содержать по меньшей мере одно первое воздушное впускное отверстие, первый внутренний проход для переноса первого воздушного потока от указанного по меньшей мере одного первого воздушного впускного отверстия, по меньшей мере одно второе воздушное впускное отверстие, по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие и второй внутренний проход для переноса второго воздушного потока от указанного по меньшей мере одного второго воздушного впускного отверстия к указанному по меньшей мере одному второму выпускному отверстию.
Увлажненный второй воздушный поток может выбрасываться из одного или нескольких разных воздушных выпускных отверстий сопла. Подобные воздушные выпускные отверстия могут быть расположены, например, вокруг канала сопла, позволяя равномерно распределять увлажненный воздушный поток внутри первого воздушного потока.
Предпочтительно первый воздушный поток выбрасывается со скоростью первого воздушного потока, а второй воздушный поток выбрасывается со скоростью второго воздушного потока, которая меньше скорости первого воздушного потока. Скорость первого воздушного потока может быть переменной скоростью воздушного потока, поэтому скорость второго воздушного потока также может быть переменной, как и скорость первого воздушного потока.
Первое воздушное выпускное отверстие(я) предпочтительно расположено сзади второго воздушного выпускного отверстия(й), таким образом, чтобы второй воздушный поток переносился от сопла внутри первого воздушного потока. Каждый внутренний проход предпочтительно является кольцевым. Два внутренних прохода сопла могут определяться соответствующими компонентами сопла, которые могут соединяться между собой при сборке. Как вариант, внутренние проходы сопла могут быть отделены разделительной стенкой или иной перегородкой, находящейся между внутренней и внешней стенками сопла. Как отмечалось выше, первый внутренний проход предпочтительно изолирован от второго внутреннего прохода, тем не менее небольшое количество воздуха может стравливаться из первого внутреннего прохода во второй внутренний проход для выталкивания второго воздушного потока через второе выпускное отверстие(я) сопла.
Поскольку скорость первого воздушного потока предпочтительно выше скорости второго воздушного потока, объем первого внутреннего прохода сопла предпочтительно больше объема второго внутреннего прохода сопла.
Сопло может содержать единственное первое воздушное выпускное отверстие, которое предпочтительно проходит по меньшей мере частично вокруг канала сопла и предпочтительно центрировано относительно оси канала. Как вариант, сопло может содержать несколько первых воздушных выпускных отверстий, расположенных вокруг канала сопла. Например, первые воздушные выпускные отверстия могут находиться на противоположных сторонах канала. Первое воздушное выпускное отверстие(я) предпочтительно выполнено с возможностью выброса воздуха по меньшей мере через переднюю часть канала. Первое воздушное выпускное отверстие(я) может быть выполнено с возможностью выброса воздуха по поверхности, определяющей часть канала, с целью максимального увеличения объема воздуха, затягиваемого через канал воздухом, выбрасываемым из первого выпускного отверстия(й). Как вариант, первое воздушное выпускное отверстие(я) может быть выполнено с возможностью выброса воздушного потока с торцевой поверхности сопла.
Второе воздушное выпускное отверстие(я) сопла может быть выполнено с возможностью выброса второго воздушного потока по данной поверхности сопла. Как вариант, второе воздушное выпускное отверстие(я) может находиться на переднем торце сопла и быть выполнено с возможностью выброса воздушного потока в сторону от поверхностей сопла. Следовательно первое воздушное выпускное отверстие(я) может находиться рядом со вторым воздушным выпускным отверстием(ями). Сопло может содержать единственное второе воздушное выпускное отверстие, которое может проходить по меньшей мере частично вокруг оси сопла. Как вариант, сопло может содержать несколько вторых воздушных выпускных отверстий, расположенных вокруг переднего торца сопла. Например, вторые воздушные выпускные отверстия могут находиться на противоположных сторонах переднего торца канала. Каждое из множества воздушных выпускных отверстий может содержать одно или несколько отверстий, например, паз, множество линейно выровненных пазов или множество отверстий. Первые воздушные выпускные отверстия могут проходить параллельно вторым воздушным выпускным отверстиям.
Признаки, рассмотренные выше для первого аспекта изобретения, в равной мере применимы для каждого из аспектов изобретения со второго по восьмой и наоборот.
Краткое описание чертежей
Далее, исключительно в качестве примера, будет рассмотрен один из вариантов осуществления настоящего изобретения, со ссылкой на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 показан вид спереди увлажнительного устройства;
на фиг. 2 - вид сбоку увлажнительного устройства;
на фиг. 3 - вид сзади увлажнительного устройства;
на фиг. 4(a) - вид в сечении, сбоку вдоль линии А-А по фиг. 1, причем сопло увлажнительного устройства удерживается на корпусе, а на фиг. 4(b) показан вид, аналогичный виду по фиг. 4(a), но в данном случае сопло отцеплено от корпуса;
на фиг. 5(a) - вид в сечении, сверху вдоль линии В-В по фиг. 1, а на фиг. 5(b) показан укрупненный вид области Р по фиг. 5(a);
на фиг. 6(a) - вид в перспективе, сверху основания увлажнительного устройства, причем внешняя стенка основания частично удалена, а на фиг. 6(b) показан вид, аналогичный виду по фиг. 6(a), после частичного поворота основания;
на фиг. 7(a) - вид в перспективе, сзади, сверху бака для воды, установленного на основании, причем ручка находится в выдвинутом положении, а на фиг. 7(b) показан укрупненный вид области R по фиг. 7(a);
на фиг. 8 - вид сверху в сечении вдоль линии D-D по фиг. 4(a);
на фиг.9 - вид в сечении вдоль линии F-F по фиг. 8;
на фиг.10 - вид в перспективе, сзади, снизу сопла;
на фиг. 11 - вид сверху в сечении вдоль линии Е-Е по фиг. 4(a);
на фиг. 12(a) - вид в сечении, спереди вдоль линии С-С по фиг. 2, причем сопло увлажнительного устройства удерживается на корпусе, а на фиг. 12(b) показан вид, аналогичный виду по фиг. 12(a), но в данном случае сопло отцеплено от корпуса;
на фиг. 13 - схематический вид системы управления увлажнительным устройством;
на фиг. 14 - блок-схема, поясняющая этапы эксплуатации увлажнительного устройства.
Осуществление изобретения
На фиг. 1-3 показаны внешние виды вентилятора в сборе. В данном примере вентилятор в сборе выполнен в виде увлажнительного устройства 10. В целом, увлажнительное устройство 10 содержит корпус 12, содержащий воздушное впускное отверстие, через которое воздух попадает в увлажнительное устройство 10, и установленное на основании 12 сопло 14 в виде кольцевой оболочки, в котором имеется несколько воздушных выпускных отверстий для выброса воздуха из увлажнительного устройства 10.
Сопло 14 выполнено с возможностью выброса двух различных воздушных потоков. Сопло 14 содержит заднюю секцию 16 и переднюю секцию 18, соединенную с задней секцией 16. Каждая из секций 16, 18 имеет кольцевую форму и проходит вокруг канала 20 сопла 14. Канал 20 проходит через центр сопла 14 таким образом, что центр каждой из секций 16, 18 находится на оси X канала 20.
В данном примере каждая из секций 16, 18 имеет форму «беговой дорожки» в том смысле, что каждая из секций 16,18 содержит две, в целом, прямые части, расположенные с противоположных сторон от канала 20, изогнутую верхнюю часть, соединяющую верхние концы прямых частей, и изогнутую нижнюю часть, соединяющую нижние концы прямых частей. Между тем секции 16, 18 могут быть любой формы, например, секции 16, 18 могут быть кольцевыми или овальными. По данному варианту осуществления изобретения высота сопла 14 больше ширины сопла, однако сопло 14 может быть выполнено таким образом, что ширина сопла 14 может быть больше высоты сопла 14.
Каждая из секций 16, 18 сопла 14 определяет траекторию, по которой движется соответствующий один из воздушных потоков. По данному варианту осуществления изобретения задняя секция 16 сопла 14 определяет первую траекторию воздушного потока, по которой через сопло 14 проходит первый воздушный поток, а передняя секция 18 сопла 14 определяет вторую траекторию воздушного потока, по которой через сопло 14 проходит второй воздушный поток.
Как показано на фиг. 4(a), задняя секция 16 сопла 14 содержит кольцевую первую внешнюю секцию 22 оболочки, проходящую вокруг кольцевой внутренней секции 24 оболочки и соединенную с ней. Каждая из секций 22, 24 оболочки проходит вокруг оси X канала. Каждая из секций оболочки может состоять из нескольких соединенных деталей, однако по данному варианту осуществления изобретения каждая из секций 22, 24 оболочки выполнена в виде единой формованной детали. Как показано на фиг. 5(a) и 5(b), задний участок 26 первой внешней секции 22 оболочки загнут внутрь, в направлении оси X канала, определяя задний торец сопла и заднюю часть канала 20. Во время сборки торец заднего участка 26 первой внешней секции 22 оболочки соединяется с задним торцом внутренней секции 24 оболочки, например, при помощи клея. Первая внешняя секция 22 оболочки содержит трубчатое основание 28, которое определяет первое воздушное впускное отверстие 30 сопла 14.
Передняя секция 18 сопла 14 также содержит кольцевую вторую внешнюю секцию 32 оболочки, соединенную с кольцевой передней секцией 34 оболочки и проходящую вокруг кольцевой передней секции 34 оболочки. Точно так же каждая из секций 32, 34 оболочки проходит вокруг оси X канал и может состоять из нескольких соединенных деталей, однако по данному варианту осуществления изобретения каждая из секций 32, 34 оболочки выполнена в виде единой формованной детали. В данном примере передняя секция 34 оболочки содержит задний участок 36, который соединен с передним торцом внешней секции 22 оболочки, и передний участок 38, который, в целом, имеет усеченно-коническую форму и развальцован наружу от заднего участка 36 в сторону от оси X канала. Передняя секция 34 оболочки может быть неразъемно соединена с внутренней секцией 24 оболочки. Вторая внешняя секция 32 оболочки, в целом, имеет цилиндрическую форму и проходит между первой внешней секцией 22 оболочки и передним торцом передней секции 34 оболочки. Вторая внешняя секция 32 оболочки содержит трубчатое основание 40, которое определяет второе воздушное впускное отверстие 42 сопла 14.
Секции 24, 34 оболочки совместно определяют первое воздушное выпускное отверстие 44 сопла 14. Первое воздушное выпускное отверстие 44 определяется наложением или взаимным обращением в сторону друг друга поверхностей внутренней секции 24 оболочки и заднего участка 36 передней секции 34 оболочки таким образом, чтобы первое воздушное выпускное отверстие 44 было выполнено с возможностью выброса воздуха из переднего торца сопла 14. Первое воздушное выпускное отверстие 44 выполнено в виде кольцевого паза, который имеет относительно постоянную ширину в диапазоне от 0.5 до 5 мм вокруг оси X канала. В данном примере ширина первого воздушного выпускного отверстия 44 составляет около 1 мм. Если внутренние секции 24, 34 оболочки состоят из соответствующих компонентов, то вдоль первого воздушного выпускного отверстия 44 могут быть распределены разделители 46, отталкивающие накладывающиеся участки секций 24, 34 оболочки в разные стороны для управления шириной первого воздушного выпускного отверстия 44. Подобные разделители могут быть неразъемно соединены с любой из секций 24, 34 оболочки. Если секции 24, 34 оболочки состоят из единого компонента, то разделители 46 заменяют на ребра, которые распределены вдоль первого воздушного выпускного отверстия 44 для соединения между собой внутренней секции 24 оболочки и передней секции 34 оболочки.
Сопло 14 определяет кольцевой первый внутренний проход 48 для подачи первого воздушного потока от первого воздушного впускного отверстия 30 к первому воздушному выпускному отверстию 44. Первый внутренний проход 48 определяется внутренней поверхностью первой внешней секции 22 оболочки и внутренней поверхностью внутренней секции 24 оболочки. Коническая кольцевая горловина 50 направляет первый воздушный поток к первому воздушному выпускному отверстию 44. Коническая форма горловины 50 обеспечивает плавное, управляемое ускорение воздуха по мере его прохождения из первого внутреннего прохода 48 к первому воздушному выпускному отверстию 44. Следовательно, можно считать, что первая траектория воздушного потока через сопло 14 образуется первым воздушным впускным отверстием 30, первым внутренним проходом 48, горловиной 50 и первым воздушным выпускным отверстием 44.
Передняя секция 34 оболочки определяет несколько вторых воздушных выпускных отверстий 52 сопла 14. Вторые воздушные выпускные отверстия 52 также образованы на переднем торце сопла 14, причем каждое из них расположено на соответствующей стороне от канала 20, например, путем формования или механической обработки. Каждое из вторых воздушных выпускных отверстий 52 расположено по потоку после первого воздушного выпускного отверстия 44. В данном примере каждое из вторых воздушных выпускных отверстий 52 выполнено в виде паза, имеющего относительно постоянную ширину в диапазоне от 0.5 до 5 мм. В данном примере ширина каждого из вторых воздушных выпускных отверстий 52 составляет примерно 1 мм. Как вариант, каждое из вторых воздушных выпускных отверстий 52 может быть выполнено в виде ряда кольцевых отверстий или пазов, образованных на передней секции 34 оболочки сопла 14.
Сопло 14 определяет кольцевой второй внутренний проход 54 для подачи второго воздушного потока от второго воздушного впускного отверстия 42 ко вторым воздушным выпускным отверстиям 52. Второй внутренний проход 54 определяется внутренними поверхностями секций 32, 34 оболочки и передней частью внешней поверхности первой внешней секции 22 оболочки. Второй внутренний проход 54 изолирован внутри сопла 14 от первого внутреннего прохода 48. Следовательно, можно считать, что траектория второго воздушного потока через сопло 14 образуется вторым воздушным впускным отверстием 42, вторым внутренним проходом 54 и вторыми воздушными выпускными отверстиями 52.
Возвращаясь к фиг. 4(a), корпус 12, в целом, имеет цилиндрическую форму. Корпус 12 содержит основание 56. У основания 56 имеется наружная внешняя стенка 58, которая имеет цилиндрическую форму и содержит воздушное впускное отверстие 60. В данном примере воздушное впускное отверстие 60 содержит несколько отверстий, образованных во внешней стенке 58 основания 56. Передний участок основания 56 может содержать интерфейс пользователя увлажнительного устройства 10. Интерфейс пользователя схематически изображен на фиг. 13 и более подробно рассмотрен ниже. Электрический кабель питания (не показан) для подачи электропитания на увлажнительное устройство 10 проходит через отверстие, образованное в основании 56.
Основание 56 содержит первый воздушный проход 62 для подачи первого воздушного потока на первую траекторию воздушного потока, проходящую через сопло 14, и второй воздушный проход 64 для подачи второго воздушного потока на вторую траекторию воздушного потока, проходящую через сопло 14.
Первый воздушный проход 62 проходит через основание 56 от воздушного впускного отверстия 60 к первому воздушному впускному отверстию 30 сопла 14. Также со ссылкой на фиг. 6(a) и 6(b) основание содержит нижнюю стенку 66, соединенную с нижним торцом внешней стенки 58, и, в целом, цилиндрическую внутреннюю стенку 68, соединенную с внешней стенкой 58 при помощи углубленной кольцевой стенки 70. Внутренняя стенка 68 проходит вверх от кольцевой стенки 70. В данном примере внешняя стенка 58, внутренняя стенка 68 и кольцевая стенка 70 выполнены в виде единого компонента основания 56, однако, как вариант, две или более из подобных стенок могут быть выполнены в виде соответствующих компонентов основания 56. Верхняя стенка соединена с верхним торцом внутренней стенки 68. У верхней стенки имеется нижняя усеченно-коническая секция 72 и верхняя цилиндрическая секция 74, в которую вставляется основание 28 сопла 14.
Внутренняя стенка 68 проходит вокруг импеллера 76 для создания первого воздушного потока через первый воздушный проход 62. В данном примере импеллер 76 выполнен в виде диагонального импеллера. Импеллер 76 соединен с вращающимся валом, выходящим из электродвигателя 78, для приведения в действие импеллера 76. По данному варианту осуществления изобретения электродвигатель 78 является бесщеточным электродвигателем постоянного тока, переменная скорость которого регулируется приводным контуром 80, в зависимости от скорости, выбираемой пользователем. Максимальная скорость электродвигателя 78 предпочтительно находится в диапазоне от 5,000 до 10,000 об/мин. Электродвигатель 78 расположен внутри стакана для электродвигателя, содержащего верхний участок 82, соединенный с нижним участком 84. На верхнем участке 82 стакана для электродвигателя находится диффузор 86, выполненный в виде неподвижного диска с изогнутыми лопатками. Диффузор 86 расположен снизу первого воздушного впускного отверстия 30 сопла 14.
Стакан для электродвигателя находится внутри, в целом, усеченно-конического кожуха 88 импеллера и установлен на нем. Кожух 88 импеллера, в свою очередь, установлен на кольцевой опоре 90, идущей внутрь от внутренней стенки 68. Кольцевой впускной элемент 92 соединен с дном кожуха 88 импеллера для направления воздушного потока в кожух 88 импеллера. Между кожухом 88 импеллера и кольцевой опорой 90 находится кольцевой уплотнительный элемент 94, не позволяющий воздуху проходить вокруг внешней поверхности кожуха 88 импеллера к впускному элементу 92. Кольцевая опора 90 предпочтительно содержит направляющий участок 96 для направления электрического кабеля от приводного контура 80 к электродвигателю 78. Основание 56 также включает в себя направляющую стенку 98 для направления воздушного потока от воздушного впускного отверстия 60 к впускному воздушному отверстию впускного элемента 92.
Первый воздушный проход 62 проходит от воздушного впускного отверстия 60 к воздушному впускному отверстию впускного элемента 92. При этом первый воздушный проход 62 проходит через кожух 88 импеллера, верхний торец внутренней стенки 68 и секции 72, 74 верхней стенки.
Между направляющей стенкой 98 и кольцевой стенкой 70 находится кольцевая полость 99. В полости 99 имеется отверстие, которое расположено между впускным элементом 92 и направляющей стенкой 98 таким образом, что полость 99 открыта в первый воздушный проход 62. В полости 99 имеется зона статического воздуха, которая предназначена для снижения передачи вибрации, создаваемой во время эксплуатации увлажнительного устройства 10, на внешнюю поверхность корпуса 12.
Второй воздушный проход 64 выполнен с возможностью приема воздуха из первого воздушного прохода 62. Второй воздушный проход 64 расположен рядом с первым воздушным проходом 62. Второй воздушный проход 64 содержит впускной воздуховод 100. Со ссылкой на фиг. 6(a) и 6(b) впускной воздуховод 100 образован внутренней стенкой 68 основания 56. Впускной воздуховод 100 расположен рядом с частью первого воздушного прохода 62 и в данном примере радиально снаружи этой части. Впускной воздуховод 100 проходит, в целом, параллельно продольной оси основания 56, которая проходит коллинеарно оси вращения импеллера 76. Во впускном воздуховоде 100 имеется впускное отверстие 102, которое расположено по потоку после и радиально снаружи диффузора 86 таким образом, чтобы оно принимало часть воздушного потока, выбрасываемого из диффузора 86, и формировало второй воздушный поток. Во впускном воздуховоде 100 имеется выпускное отверстие 104, расположенное на его нижнем конце.
Второй воздушный проход 64 дополнительно содержит выпускной воздуховод 106, который выполнен с возможностью подачи второго воздушного потока во второе воздушное впускное отверстие 42 сопла 14. Второй воздушный поток подается через впускной воздуховод 100 и выпускной воздуховод 106, в целом, в противоположных направлениях. Выпускной воздуховод 106 содержит впускное отверстие 108, расположенное на его нижнем конце, и выпускное отверстие, расположенное на его верхнем конце. Основание 40 второй внешней секции 32 оболочки сопла вставлено в выпускное отверстие выпускного воздуховода 106 для приема второго воздушного потока из выпускного воздуховода 106.
Увлажнительное устройство 10 выполнено с возможностью увеличения влажности второго воздушного потока прежде, чем тот попадает в сопло 14. Далее, как показано на фиг. 1-4(а) и фиг. 7, увлажнительное устройство 10 содержит бак 120 для воды, разъемно установленный на основании 56. Основание 56 и бак 120 для воды совместно образуют корпус 12 увлажнительного устройства 10. У бака 120 для воды имеется цилиндрическая внешняя стенка 122, которая имеет такой же радиус, что и внешняя стенка 58 основания 56 корпуса 12 для того, чтобы корпус 12 визуально имел цилиндрическую форму после установки бака 120 для воды на основании 56. У бака 120 для воды имеется трубчатая внутренняя стенка 124, которая окружает стенки 68, 72, 74 основания 56 после установки бака 120 для воды на основании 56. Внешняя стенка 122 и внутренняя стенка 124 определяют, совместно с кольцевой верхней стенкой 126 и кольцевой нижней стенкой 128 бака 120 для воды, кольцевой объем для хранения воды. Бак 120 для воды, таким образом, окружает импеллер 76 и электродвигатель 78 и, соответственно, по меньшей мере, часть первого воздушного прохода 62 после того как бак 120 для воды установлен на основании 56. После установки бака 120 для воды на основании 56 нижняя стенка 128 бака 120 для воды зацепляется с внешней стенкой 58 основания 56 и с неуглубленными частями кольцевой стенки 70.
Вместимость бака 120 для воды предпочтительно составляет от 2 до 4 литров. На внешней стенке 122 бака 120 для воды имеется окошко 130, позволяющее пользователю видеть уровень воды внутри бака 120 для воды после его установки на основании 56.
Как показано на фиг. 9, сливной элемент 132 разъемным образом соединен с нижней стенкой 128 бака 120 для воды, например, при помощи резьбового соединения. В данном примере бак 120 для воды заполняется путем снятия бака 120 для воды с основания 56 и переворачивания бака 120 для воды таким образом, чтобы сливной элемент 132 был поднят вверх. Затем сливной элемент отвинчивается от бака 120 для воды, и вода заливается в бак 120 для воды через отверстие, образующееся после отсоединения сливного элемента 132 от бака 120 для воды. После заполнения бака 120 для воды пользователь снова соединяет сливной элемент 132 с баком 120 для воды, возвращает бак 120 для воды в его неперевернутое положение и снова устанавливает бак 120 для воды на основании 56. Внутри сливного элемента 132 находится подпружиненный клапан 134, предотвращающий протечки воды через выпускное отверстие 136 для воды в сливном элементе 132 после возвращения бака 120 для воды в неперевернутое положение. Клапан 134 отклоняется в положение, при котором юбка клапана 134 взаимодействует с верхней поверхностью сливного элемента 132, предотвращая поступление воды в сливной элемент 132 из бака 120 для воды.
Верхняя стенка 126 бака 120 для воды содержит одну или несколько опор 138, при помощи которых перевернутый бак 120 для воды опирается на рабочую поверхность, столешницу или иную опорную поверхность. В данном примере в периферийной части внешней стенки 126 образованы две параллельные опоры 138, на которые опирается перевернутый бак 120 для воды.
Также, как видно на фиг. 6(a), 6(b) и 8, внешняя стенка 58, внутренняя стенка 68 и углубленный участок кольцевой стенки 70 основания 56 определяют емкость 140 для воды, которая заполняется водой из бака 120 для воды. Основание 56 содержит камеру 142 водоподготовки для подготовки воды, поступающей из бака 120 для воды, прежде чем она попадает в емкость 140 для воды. Камера 142 водоподготовки расположена на одной из сторон емкости 140 для воды, в углубленном участке кольцевой стенки 70. Крышка 144, соединенная с кольцевой стенкой 70, содержит впускное отверстие 146 для воды и выпускное отверстие 148 для воды камеры 142 водоподготовки. По данному варианту осуществления изобретения каждый из следующих элементов: впускное отверстие 146 для воды и выпускное отверстие 148 для воды содержит множество отверстий. Выпускное отверстие 148 для воды расположено на наклонной поверхности крышки 144 таким образом, что выпускное отверстие 148 для воды находится под впускным отверстием 146 для воды. Крышка 144 опирается на опорный штифт 150, который проходит вверх от кольцевой стенки 70 для зацепления с нижней поверхностью крышки 144.
Проходящий вверх штифт 152 крышки 144 находится между отверстиями впускного отверстия 146 для воды. После установки бака 120 для воды на основании 56, штифт заходит в сливной элемент 132, выталкивая клапан 134 вверх и открывая сливной элемент 132, тем самым позволяя воде под действием силы тяжести проходить через впускное отверстие 146 для воды в камеру 142 водоподготовки. По мере заполнения камеры 142 водоподготовки водой, вода проходит через выпускное отверстие 148 для воды в емкость 140 для воды. В камере 142 водоподготовки находится пороговый замедлитель, например, один или несколько шариков или гранул 154 из полифосфатного материала, который растворяется в воде по мере ее прохождения через камеру 142 водоподготовки. Использование порогового замедлителя из твердого материала позволяет медленно растворять пороговый замедлитель после продолжительного контакта с водой в камере 142 водоподготовки. В этой связи камера 142 водоподготовки содержит барьер, который не позволяет крупным частицам порогового замедлителя попадать в емкость 140 для воды. В данном примере барьер выполнен в виде стенки 156, расположенной между кольцевой стенкой 70 и выпускным отверстием 148 для воды.
Внутри емкости 140 для воды имеется кольцевая стенка 70, содержащая пару кольцевых отверстий, каждое из которых предназначено для соответствующего пьезопреобразователя 160. Приводной контур 80 может заставлять преобразователи 160 вибрировать в режиме аэрозольного распыления для распыления воды, находящейся в емкости 140 для воды. В режиме аэрозольного распыления преобразователи 160 могут создавать сверхзвуковые колебания с частотой f1, которая может находиться в диапазоне от 1 до 2 МГц. Между кольцевой стенкой 70 и преобразователями 160 находится металлический теплоотвод 162 для отвода тепла от преобразователей 160. В нижней стенке 64 основания 56 выполнены отверстия 164 для рассеивания тепла, излучаемого теплоотводом 162. Кольцевые уплотнительные элементы образуют водонепроницаемые уплотнения между преобразователями 160 и теплоотводом 162. Как показано на фиг. 6(a) и 6(b), периферийные участки 166 отверстий в кольцевой стенке 70 приподняты, создавая барьер, не позволяющий частицам порогового замедлителя, попавшим в емкость 140 для воды из камеры 142 водоподготовки, накапливаться на открытых поверхностях преобразователей 160.
Емкость 140 для воды также включает в себя генератор ультрафиолетового (УФ) излучения для облучения воды, находящейся в емкости 140 для воды. В данном примере генератор УФ излучения выполнен в виде УФ лампы 170, расположенной внутри прозрачной для УФ лучей трубки 172, находящейся в емкости 140 для воды, таким образом, чтобы по мере заполнения емкости 140 водой, вода окружала трубку 172. Трубка 172 находится на противоположной от преобразователей 160 стороне емкости 140 для воды. Рядом и предпочтительно вокруг трубки 172 могут находиться одна или несколько отражающих поверхностей 173 для отражения ультрафиолетового излучения, создаваемого УФ лампой 170, в емкость 140 для воды. Емкость 140 для воды содержит дефлекторы 174, направляющие воду, поступающую в емкость 140 для воды, из камеры 142 водоподготовки по трубке 172 таким образом, чтобы во время эксплуатации вода, поступающая в емкость 140 для воды из камеры 142 водоподготовки, облучалась ультрафиолетовым излучением до ее аэрозольного распыления одним из преобразователей 160.
Внутри емкости 140 для воды находится магнитный датчик 176 уровня, предназначенный для определения уровня воды внутри емкости 140 для воды. В зависимости от объема воды внутри бака 120 для воды, емкость 140 для воды и камера 142 водоподготовки могут заполняться водой до максимального уровня, который, по существу, лежит в одной плоскости с верхней поверхностью штифта 152. Выпускное отверстие 104 впускного воздуховода 100 расположено выше максимального уровня воды внутри емкости 140 для воды, таким образом, чтобы второй воздушный поток входил, в емкость 140 для воды над поверхностью воды, находящейся в емкости 140 для воды.
Впускное отверстие 108 выпускного воздуховода 106 расположено выше преобразователей 160 таким образом, чтобы в него поступал поток увлажненного воздуха из емкости 140 для воды. Выпускной воздуховод 106 определяется баком 120 для воды. Выпускной воздуховод 106 образован внутренней стенкой 124 бака 120 для воды и изогнутой стенкой 180, вокруг которой проходит внутренняя стенка 124.
Основание 56 включает в себя датчик 182 приближения, предназначенный для определения того, что бак 120 для воды установлен на основании 56. Датчик 182 приближения схематически изображен на фиг. 13. Датчик 182 приближения может быть выполнен в виде геркона, который взаимодействует с магнитом (не показан), расположенным на нижней стенке 128 бака 120 для воды, определяющего наличие или отсутствие бака 120 для воды на основании 56. Как показано на фиг. 7(a), 7(b) и 11, после того как бак 120 для воды установлен на основании 56, внутренняя стенка 124 и изогнутая стенка 180 окружают верхнюю стенку основания 56, открывая открытый верхний торец верхней цилиндрической секции 74 верхней стенки. На баке 120 для воды имеется ручка 184, упрощающая снятие бака 120 для воды с основания 56. Ручка 184 поворотно соединена с баком 120 для воды таким образом, чтобы она могла перемещаться относительно бака 120 для воды из убранного положения, при котором ручка 184 помещена в углубленную секцию 186 в верхней стенке 126 бака для 120 для воды, в выдвинутое положение, при котором ручка 184 поднята над верхней стенкой 126 бака 120 для воды. Как показано на фиг. 12(a) и 12(b), один или несколько упругих элементов 188, таких как пружины кручения, могут использоваться для перевода ручки 184 в выдвинутое положение, как это показано на фиг. 7(a) и 7(b).
После установки сопла 14 на корпус 12 основание 28 первой внешней секции 22 оболочки сопла 14 находится над открытым торцом верхней цилиндрической секции 74 верхней стенки основания 56, а основание 40 второй внешней секции 32 оболочки сопла 14 находится над открытым верхним концом внешнего воздуховода 106 бака 120 для воды. После этого пользователь вставляет сопло 14 в направлении корпуса 12. Как показано на фиг. 10, штифт 190 образован на нижней поверхности первой внешней секции 22 оболочки сопла 14, непосредственно за основанием 28 первой внешней секции 22 оболочки. При перемещении сопла 14 в направлении корпуса 12 штифт 190 толкает ручку 184 в убранное положение, преодолевая отклоняющее усилие, создаваемое упругими элементами 188. После того как основания 28, 40 сопла 14 полностью вставлены в корпус 12, кольцевые уплотнительные элементы 192 создают воздухонепроницаемые уплотнения между торцами оснований 28, 40 и кольцевыми выступами 194, образованными на верхней цилиндрической секции 74 верхней стенки основания 56, и выпускным воздуховодом 106. Верхняя стенка 126 бака 120 для воды имеет такую вогнутую форму, что после установки сопла 14 на корпусе 12 бак 120 для воды окружает нижнюю часть сопла 14. Это позволяет не только увеличить емкость бака 120 для воды, но и также придает увлажнительному устройству 10 более компактный внешний вид.
Корпус 12 содержит механизм для разъемного удержания сопла 14 на корпусе 12. На фиг. 4(a), 11 и 12(a) изображена первая конфигурация механизма во время удержания сопла 14 на корпусе 12, тогда как на фиг. 4(b) и 12(b) изображена вторая конфигурация механизма при расцеплении сопла 14 от корпуса 12. Механизм для разъемного удержания сопла 14 на корпусе 12 содержит пару стопоров 200, которые расположены на диаметрально противоположных сторонах кольцевого кожуха 202. Каждый из стопоров 200 имеет, в целом, L-образную форму сечения. Каждый из стопоров 200 может поворотно перемещаться между выдвинутым положением для удержания сопла 14 на корпусе 12, и убранным положением. Внутри кожуха 200 находятся упругие элементы 204, такие как пружины кручения, предназначенные для отклонения стопоров 200 в их выдвинутое положение.
В данном примере бак 120 для воды содержит механизм для разъемного крепления сопла 14 на корпусе 12. Кожух 202 содержит пару диаметрально противоположных отверстий 206, которые выравниваются с отверстиями 208 аналогичной формы, образованными на верхней цилиндрической секции 74 верхней стенки основания 56, после установки бака 120 для воды на основании 56. Внешняя поверхность основания 28 сопла 14 содержит пару диаметрально противоположных выемок 210, которые выравниваются с отверстиями 206, 208 после установки сопла 14 на корпус 12. Когда стопоры 200 находятся в их выдвинутом положении, концы стопоров 200 выталкиваются через отверстия 206, 208 упругими элементами 204, входя в выемки 210 сопла 14. Концы стопоров 200 зацепляются с углубленной внешней поверхностью основания 28 сопла 14, препятствуя снятию сопла 14 с корпуса, например, когда пользователь поднимает увлажнительное устройство 10, взявшись за сопло 14.
Корпус 12 содержит нажимной фиксатор 220, который позволяет перемещать механизм из первой конфигурации во вторую конфигурацию за счет перемещения стопоров 200 в сторону от выемок 210 для расцепления сопла 14 от корпуса 12. Фиксатор 220 установлен внутри кожуха 202 и может поворотно перемещаться вокруг оси, проходящей ортогонально осям вокруг которых поворачиваются стопоры 200 при переводе из убранного положения в выдвинутое. Фиксатор 220 может перемещаться из убранного положения, изображенного на фиг. 4(a), 11 и 12(a), в выдвинутое положение, изображенное на фиг. 4(b), 7(a), 7(b) и 12(b), после нажатия пользователем кнопки 222, расположенной на корпусе 12. В данном примере кнопка 222 расположена на верхней стенке 126 бака 120 для воды, над передней секцией фиксатора 220. Снизу передней секции фиксатора 220 может находиться пружина сжатия или другой упругий элемент, направляющий фиксатор 220 в убранное положение. Ось вращения фиксатора 220 находится вблизи передней секции фиксатора таким образом, что когда фиксатор 220 перемещается в выдвинутое, положение фиксатор 220 выталкивает стопоры 200, заставляя их поворачиваться в сторону от выемок 210, преодолевая отклоняющее усилие, создаваемое упругими элементами 204.
Корпус 12 выполнен с возможностью удержания фиксатора 220 в его выдвинутом положении после отпускания пользователем кнопки 220. В данном примере кожух 202 бака 120 для воды содержит клин 224, над которым скользит крюк 226, расположенный на задней секции фиксатора 220, при переводе фиксатора 220 в выдвинутое положение. В выдвинутом положении конец крюка 226 защелкивается на конусной боковой поверхности клина 224, зацепляясь с верхней поверхностью клина 224, в результате чего фиксатор 220 удерживается в его выдвинутом положении. По мере перемещения крюка 226 над верхней поверхностью клина 224, крюк 226 зацепляется с нижней частью ручки 184 и выталкивает ручку 184 вверх, в сторону от углубленной секции 186 бака 120 для воды. Это, в свою очередь, заставляет ручку 184 выталкивать сопло 14 немного в сторону от корпуса 12, визуально показывая пользователю, что сопло 14 отцеплено от корпуса 12. Вместо использования элементов на баке 120 для воды и фиксатора 220, которые взаимодействуют для удержания фиксатора 220 в его выдвинутом положении, для удержания фиксатора 220 в его выдвинутом положении можно использовать один или несколько магнитов.
В его выдвинутом положении фиксатор 220 удерживает стопоры 200 в их убранном положении, как это показано на фиг. 4(b) и 12(b), позволяя пользователю снимать сопло 14 с корпуса 12. При подъеме сопла 14 от корпуса 12 упругие элементы 188 выталкивают ручку 184 в ее выдвинутое положение. После этого пользователь может использовать ручку 184 для подъема бака 120 для воды с основания 56 для заполнения бака 120 для воды или очистки, если в этом возникает необходимость.
После заполнения или очистки бака 120 для воды пользователь устанавливает бак 120 для воды обратно на основание 56, а затем устанавливает сопло 14 обратно на корпус 12. По мере установки оснований 28, 40 сопла 14 в корпус 12, штифт 190 сопла 14 зацепляется с ручкой 184 и направляет ручку 184 обратно в ее убранное положение внутрь углубленной секции 186 бака 120 для воды. По мере перевода ручки 184 в ее убранное положение она зацепляется с крюком 226 на фиксаторе 220 и выталкивает крюк 226 в сторону от верхней поверхности клина 224, переводя фиксатор 220 из его выдвинутого положения. По мере перемещения крюка 226 от клина 224, упругие элементы 204 выталкивают стопоры 200 в их выдвинутые положения для удержания сопла 14 на корпусе 12. По мере перемещения стопоров 200 в их выдвинутые положения, стопоры 200 перемещают фиксатор 220 обратно в убранное положение.
Интерфейс пользователя для управления работой увлажнительного устройства находится на внешней стенке 58 основания 56 корпуса 12. На фиг. 13 схематически изображена система управления увлажнительным устройством 10, которая включает в себя интерфейс пользователя и другие электронные компоненты увлажнительного устройства 10. В данном примере интерфейс пользователя содержит множество нажимаемых пользователем кнопок 240а, 240b и 240с и дисплей 242. Первая кнопка 240а используется для включения и выключения электродвигателя 78, а вторая кнопка 240b используется для выбора скорости электродвигателя 78, и, следовательно, частоты вращения импеллера 76. Третья кнопка 240 с используется для создания требуемого уровня относительной влажности в помещении, в котором находится увлажнительное устройство 10, например, в комнате, кабинете или ином домашнем помещении. Например, требуемый уровень относительной влажности можно выбирать в диапазоне от 30 до 80% при температуре 20°С путем многократного нажатия на третью кнопку 240с. Дисплей 242 показывает текущий выбранный уровень влажности.
Кроме этого интерфейс пользователя содержит контур 244 интерфейса пользователя, который передает управляющие сигналы на приводной контур 80 после нажатия на одну из кнопок и принимает управляющие сигналы, передаваемые приводным контуром 80. Интерфейс пользователя также может содержать один или несколько светодиодов, подающих визуальный предупредительный сигнал в зависимости от состояния увлажнительного устройства. Например, первый светодиод 246а может включаться приводным контуром 80, указывая на то, что бак 120 для воды пуст, о чем свидетельствует сигнал, получаемый приводным контуром 80 от датчика 176 уровня.
Датчик 248 влажности также используется для определения относительной влажности наружного воздуха и передачи сигнала с информацией об измеренной относительной влажности в приводной контур 80. В данном примере датчик 248 влажности может находиться непосредственно за воздушным впускным отверстием 60 и определять относительную влажность воздушного потока, затягиваемого в увлажнительное устройство 10. Интерфейс пользователя может содержать второй светодиод 246b, который включается приводным контуром 80, когда выходные данные с датчика 248 влажности свидетельствуют о том, что относительная влажность НD воздушного потока, поступающего в увлажнительное устройство 10, приближается или превышает требуемый уровень относительной влажности Hs, заданной пользователем.
Со ссылкой на фиг. 14 для включения увлажнительного устройства 10 пользователь нажимает на первую кнопку 240а. Сигнал о нажатии кнопки 240а поступает в приводной контур 80, в результате чего приводной контур 80 приводит в действие УФ лампу 170 для облучения воды, находящейся в емкости 140 для воды. В данном примере приводной контур 80 одновременно приводит в действие электродвигатель 78, вращающий импеллер 76. Вращение импеллера 76 затягивает воздух в корпус 12 через воздушное впускное отверстие 60. Воздушный поток проходит через кожух 88 импеллера и через диффузор 86. По потоку после диффузора 86 часть воздуха, выбрасываемого из диффузора 86, попадает во впускной воздуховод 100 через впускное отверстие 102, тогда как остальная часть воздуха, выбрасываемого из диффузора 86, подается по первому воздушному проходу 62 на первое воздушное впускное отверстие 30 сопла 14. Таким образом, можно считать, что импеллер 76 и электродвигатель 78 создают первый воздушный поток, который подается в сопло 14 по первому воздушному проходу 62 и который поступает в сопло 14 через первое воздушное впускное отверстие 30.
Первый воздушный поток входит в первый внутренний проход 48 у основания задней секции 16 сопла 14. У основания первого внутреннего прохода 48 воздушный поток разделяется на две воздушные струи, которые проходят в противоположных направлениях вокруг канала 20 в сопле 14. По мере того как воздушные струи проходят через первый внутренний проход 48, воздух попадает в горловину 50 сопла 14. Воздушный поток, поступающий в горловину 50, предпочтительно распределяется, по существу, равномерно в канале 20 сопла 14. Горловина 50 направляет воздушный поток в сторону первого воздушного выпускного отверстия 44 сопла 14, откуда он выбрасывается из увлажнительного устройства 10.
Воздушный поток, выбрасываемый из первого воздушного выпускного отверстия 40, приводит к созданию вторичного воздушного потока за счет увлечения наружного воздуха, в частности из области вокруг первого воздушного выпускного отверстия 44 и сзади сопла 14. Часть подобного вторичного воздушного потока проходит по каналу 20 сопла 14, тогда как остальная часть вторичного воздушного потока увлекается внутрь воздушного потока, выбрасываемого из первого воздушного выпускного отверстия спереди сопла 14.
Как отмечалось выше, при вращении импеллера 76 воздух попадает во второй воздушный проход 64 через впускное отверстие 102 во впускном воздуховоде 100, формируя второй воздушный поток. Второй воздушный поток проходит через впускной воздуховод 100 и выбрасывается через выпускное отверстие 104 над водой, находящейся в емкости 140 для воды. Выброс второго воздушного потока из выпускного отверстия 104 взбалтывает воду, находящуюся в емкости 140 для воды, создавая движение воды вдоль и вокруг УФ лампы 170 и увеличивая объем воды, который облучается УФ лампой 170. В результате наличия порогового замедлителя внутри хранящейся воды на поверхностях трубки 172 и преобразователей 160, омываемых водой, образуется тонкий слой из порогового замедлителя, препятствующий образованию известковых отложений на этих поверхностях. Это одновременно позволяет продлить срок службы преобразователей 160 и исключить снижение интенсивности облучения хранящейся воды УФ лампой 170.
Помимо взбалтывания воды, находящейся в емкости 140 для воды, вторым воздушным потоком взбалтывание также можно осуществлять за счет вибрации преобразователей 160 в режиме аэрозольного распыления, недостаточной для аэрозольного распыления находящейся воды. В зависимости, например, от размера и количества преобразователей 160 на основании 56 взбалтывание находящейся воды можно осуществлять исключительно за счет вибрации преобразователей 160 с уменьшенной второй частотой f2 и/или уменьшенной амплитудой или с другим рабочим циклом. В этом случае приводной контур 80 может быть выполнен с возможностью запуска вибрации преобразователей 160 в подобном взбалтывающем режиме одновременно с облучением хранящейся воды УФ лампой 170.
Взбалтывание и облучение хранящейся воды продолжается в течение периода времени, достаточного для уменьшения количества бактерий в емкости 140 для воды до требуемого значения. В данном примере максимальная вместимость емкости 140 для воды составляет 200 мл, а взбалтывание и облучение воды продолжается в течение 60 секунд до начала аэрозольного распыления воды. Длительность данного периода времени может быть увеличена или уменьшена в зависимости, например, от интенсивности взбалтывания хранящейся воды, вместимости емкости 140 для воды и интенсивности облучения воды, поэтому в зависимости от этих переменных длительность данного периода может быть любой в диапазоне от 10 до 300 секунд для обеспечения требуемого снижения количества бактерий в хранящейся воде.
По завершении данного периода времени приводные средства 80 запускают вибрацию преобразователей 160 в режиме аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды, находящейся в емкости 140 для воды. Это создает взвешенные капли воды над водой, находящейся в емкости 140 для воды. В случае если вода уже взбалтывалась ранее лишь за счет вибрации одних преобразователей 160, то по истечении данного периода времени также происходит включение электродвигателя 78.
По мере того как происходит аэрозольное распыление воды, находящейся в емкости 140 для воды, емкость 140 для воды непрерывно пополняется водой из бака 120 для воды через камеру 142 водоподготовки, таким образом, чтобы уровень воды внутри емкости 140 для воды оставался, по существу, постоянным, тогда как уровень воды в баке 120 для воды постепенно падает. По мере того как вода поступает в емкость 140 для воды из камеры 142 водоподготовки, в которой происходит добавление в воду порогового замедлителя, она направляется стенками 174, проходя по трубке 172 так, чтобы она облучалась ультрафиолетовыми лучами перед ее аэрозольным распылением.
За счет вращения импеллера 76 взвешенные капли воды увлекаются вторым воздушным потоком, выбрасываемым из выпускного отверстия 104 впускного воздуховода 100. Увлажненный второй воздушный поток поднимается вверх через выпускной воздуховод 106 второго воздушного прохода 64 во второе воздушное впускное отверстие 42 сопла 14 и попадает во второй внутренний проход 54 внутри передней секции 18 сопла 14.
У основания второго внутреннего прохода 54 второй воздушный поток разделяется на две воздушные струи, которые проходят в противоположных направлениях вокруг канала 20 сопла 14. По мере того как воздушные струи проходят через второй внутренний проход 54, каждая из воздушных струй выбрасывается из соответствующего одного из вторых воздушных выпускных отверстий 52, расположенных на переднем торце сопла 14, перед первым воздушным выпускным отверстием 44. Выбрасываемый второй воздушный поток подается в сторону от увлажнительного устройства 10 внутри воздушного потока, создаваемого за счет выброса первого воздушного потока из сопла 14, тем самым, позволяя уже через короткое время ощущать дуновение влажного воздуха на расстоянии нескольких метров от увлажнительного устройства 10.
Поток влажного воздуха выбрасывается из сопла 14 до тех пор, пока относительная влажность Но воздушного потока, входящего в увлажнительное устройство 10, измеряемая датчиком 248 влажности, не достигнет уровня, который при 20°С будет на 1% выше уровня относительной влажности Hs, задаваемой пользователем при помощи третьей кнопки 240с. После этого выброс потока увлажненного воздуха из сопла 14 может быть прекращен приводным контуром 80, предпочтительно за счет изменения режима вибрации преобразователей 160. Например, частота вибрации преобразователей 160 может быть уменьшена до частоты f3, причем f1>f3≥0, ниже которой аэрозольное распыление хранящейся воды не происходит. Как вариант, может быть уменьшена амплитуда вибраций преобразователей 160. Необязательно можно также остановить электродвигатель 78 таким образом, чтобы выброс воздуха из сопла 14 полностью прекратился. Однако если датчик 248 влажности находится в непосредственной близости от электродвигателя 78, предпочтительно чтобы электродвигатель 78 работал непрерывно, для предотвращения нежелательных колебаний температуры в локальной среде датчика 248 влажности. Также предпочтительно чтобы электродвигатель 78 продолжал работу для продолжения взбалтывания воды, находящейся в емкости 140 для воды. Функционирование УФ лампы также не прерывается.
В результате прекращения выброса потока влажного воздуха из увлажнительного устройства 10 относительная влажность HD, регистрируемая датчиком 248 влажности, начинает падать. Как только относительная влажность воздуха в среде рядом с датчиком 248 влажности упадет до уровня, который при 20°С будет на 1% ниже уровня относительной влажности Hs, задаваемой пользователем, приводной контур 80 повторно запустит вибрацию преобразователей 160 в режиме аэрозольного распыления. Если происходила остановка электродвигателя 78, приводной контур 80 одновременно произведет повторное включение электродвигателя 78. Как и прежде, выброс потока влажного воздуха из сопла будет происходить до тех пор, пока уровень относительной влажности НD, определяемой датчиком 248 влажности, не станет при 20°С на 1% выше уровня относительной влажности Hs, задаваемой пользователем.
Подобная последовательность включения преобразователей 160 (и необязательно электродвигателя 78) для поддержания уровня определяемой влажности примерно равной уровню, задаваемому пользователем, продолжается до повторного нажатия кнопки 240а, либо до получения сигнала от датчика 176 уровня, сообщающего о том, что уровень воды внутри емкости 140 для воды упал ниже минимального уровня. После нажатия кнопки 240а или после получения подобного сигнала от датчика 176 уровня, приводные средства 80 отключают электродвигатель 78, преобразователи 160 и УФ лампу 170 для выключения увлажнительного устройства 10. Приводной контур 80 также отключает данные компоненты увлажнительного устройства 10 при получении сигнала от датчика 182 приближения, сообщающего о том, что бак 120 для воды снят с основания 56.

Claims (41)

1. Увлажнительное устройство, содержащее:
основание, содержащее средства создания воздушного потока для создания первого воздушного потока;
сопло, содержащее по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие для выброса первого воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через которое воздух снаружи увлажнительного устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из указанного по меньшей мере одного первого воздушного выпускного отверстия;
средства увлажнения для увлажнения второго воздушного потока;
по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго воздушного потока; и
бак для воды, установленный на основании, при этом верхняя поверхность бака для воды загнута вверх, а сопло установлено на устройстве таким образом, что верхняя поверхность бака для воды по меньшей мере частично закрывает нижнюю часть внешней поверхности сопла.
2. Устройство по п. 1, в котором сопло съемным образом установлено на основании.
3. Устройство по п. 2, в котором бак для воды содержит нижнюю поверхность, располагаемую на основании, при этом нижняя поверхность содержит впускное отверстие для воды бака для воды.
4. Устройство по любому из пп. 1-3, в котором верхняя поверхность бака для воды содержит по меньшей мере одну опору, при помощи которой бак для воды опирается на рабочую поверхность.
5. Устройство по п. 4, в котором указанная по меньшей мере одна опора расположена на периферии верхней поверхности бака для воды.
6. Устройство по п. 5, в котором указанная по меньшей мере одна опора содержит параллельные опоры, расположенные на противоположных сторонах бака для воды.
7. Устройство по любому из пп. 1-3, 5, 6, которое содержит воздушный проход для подачи первого воздушного потока в сопло, при этом бак для воды содержит внутреннюю стенку, которая проходит вокруг воздушного прохода.
8. Устройство по п. 4, которое содержит воздушный проход для подачи первого воздушного потока в сопло, при этом бак для воды содержит внутреннюю стенку, которая проходит вокруг воздушного прохода.
9. Устройство по п. 7, в котором основание содержит воздуховод для подачи первого воздушного потока в сопло, при этом внутренняя стенка бака для воды проходит вокруг воздуховода.
10. Устройство по п. 8, в котором основание содержит воздуховод для подачи первого воздушного потока в сопло, при этом внутренняя стенка бака для воды проходит вокруг воздуховода.
11. Устройство по п. 9, в котором сопло содержит впускную секцию, вставляемую в воздуховод основания.
12. Устройство по п. 10, в котором сопло содержит впускную секцию, вставляемую в воздуховод основания.
13. Устройство по любому из пп. 1-3, 5, 6, 8-12, в котором бак для воды содержит выпускной воздуховод для подачи второго воздушного потока по меньшей мере в одно второе воздушное выпускное отверстие.
14. Устройство по п. 4, в котором бак для воды содержит выпускной воздуховод для подачи второго воздушного потока по меньшей мере в одно второе воздушное выпускное отверстие.
15. Устройство по п. 7, в котором бак для воды содержит выпускной воздуховод для подачи второго воздушного потока по меньшей мере в одно второе воздушное выпускное отверстие.
16. Устройство по любому из пп. 1-3, 5, 6, 8-12, 14, 15, в котором средства увлажнения содержат емкость для воды, предназначенную для приема воды из бака для воды, и средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости для увлажнения второго воздушного потока, при этом основание содержит емкость для воды и средства аэрозольного распыления.
17. Устройство по п. 4, в котором средства увлажнения содержат емкость для воды, предназначенную для приема воды из бака для воды, и средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости для увлажнения второго воздушного потока, при этом основание содержит емкость для воды и средства аэрозольного распыления.
18. Устройство по п. 7, в котором средства увлажнения содержат емкость для воды, предназначенную для приема воды из бака для воды, и средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости для увлажнения второго воздушного потока, при этом основание содержит емкость для воды и средства аэрозольного распыления.
19. Устройство по п. 13, в котором средства увлажнения содержат емкость для воды, предназначенную для приема воды из бака для воды, и средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости для увлажнения второго воздушного потока, при этом основание содержит емкость для воды и средства аэрозольного распыления.
20. Устройство по п. 16, в котором сопло содержит указанное по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго воздушного потока.
21. Устройство по любому из пп. 17-19, в котором сопло содержит указанное по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго воздушного потока.
22. Устройство по п. 20, в котором сопло содержит по меньшей мере одно первое воздушное впускное отверстие для приема первого воздушного потока, первый внутренний проход для подачи первого воздушного потока в по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие, по меньшей мере одно второе воздушное впускное отверстие для приема второго воздушного потока и второй внутренний проход для подачи второго воздушного потока в по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие.
23. Устройство по п. 21, в котором сопло содержит по меньшей мере одно первое воздушное впускное отверстие для приема первого воздушного потока, первый внутренний проход для подачи первого воздушного потока в по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие, по меньшей мере одно второе воздушное впускное отверстие для приема второго воздушного потока и второй внутренний проход для подачи второго воздушного потока в по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие.
24. Устройство по п. 22, в котором первый внутренний проход изолирован от второго внутреннего прохода.
25. Устройство по п. 23, в котором первый внутренний проход изолирован от второго внутреннего прохода.
26. Устройство по любому из пп. 22-25, в котором первый внутренний проход окружает канал сопла.
27. Устройство по любому из пп. 22-25, в котором второй внутренний проход окружает канал сопла.
28. Устройство по п. 26, в котором второй внутренний проход окружает канал сопла.
29. Устройство по любому из пп. 1-3, 5, 6, 8-12, 14, 15, 17-20, 22-25, 28, в котором по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.
30. Устройство по п. 4, в котором по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.
31. Устройство по п. 7, в котором по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.
32. Устройство по п. 13, в котором по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.
33. Устройство по п. 16, в котором по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.
34. Устройство по п. 21, в котором по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.
35. Устройство по п. 26, в котором по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.
36. Устройство по п. 27, в котором по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.
RU2014140175A 2012-03-06 2013-02-13 Увлажнительное устройство RU2609211C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1203896.4 2012-03-06
GB1203896.4A GB2500011B (en) 2012-03-06 2012-03-06 A Humidifying Apparatus
PCT/GB2013/050328 WO2013132221A1 (en) 2012-03-06 2013-02-13 Humidifying apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014140175A RU2014140175A (ru) 2016-04-20
RU2609211C2 true RU2609211C2 (ru) 2017-01-31

Family

ID=46003179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140175A RU2609211C2 (ru) 2012-03-06 2013-02-13 Увлажнительное устройство

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9797613B2 (ru)
EP (1) EP2823234B1 (ru)
JP (1) JP5567175B2 (ru)
KR (1) KR101649246B1 (ru)
CN (2) CN203130438U (ru)
AU (1) AU2013229287B2 (ru)
GB (1) GB2500011B (ru)
RU (1) RU2609211C2 (ru)
TW (1) TWM462799U (ru)
WO (1) WO2013132221A1 (ru)

Families Citing this family (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2468312A (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
HUE034461T2 (en) 2010-05-27 2018-02-28 Dyson Technology Ltd Apparatus for blowing air through a narrowly slotted nozzle arrangement
GB2482547A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
EP2627908B1 (en) 2010-10-13 2019-03-20 Dyson Technology Limited A fan assembly
EP2630373B1 (en) 2010-10-18 2016-12-28 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
GB2493506B (en) 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
EP2737216B1 (en) 2011-07-27 2015-08-26 Dyson Technology Limited A fan assembly
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
GB2499041A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd Bladeless fan including an ionizer
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
GB2500017B (en) 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500012B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500005B (en) 2012-03-06 2014-08-27 Dyson Technology Ltd A method of generating a humid air flow
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
GB2500011B (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
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
AU350181S (en) 2013-01-18 2013-08-15 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
GB2510195B (en) 2013-01-29 2016-04-27 Dyson Technology Ltd A fan assembly
RU2684043C2 (ru) * 2013-01-29 2019-04-03 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор в сборе
BR302013004394S1 (pt) 2013-03-07 2014-12-02 Dyson Technology Ltd Configuração aplicada a ventilador
USD729372S1 (en) 2013-03-07 2015-05-12 Dyson Technology Limited Fan
CA152657S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152655S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152656S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152658S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
TWD172707S (zh) 2013-08-01 2015-12-21 戴森科技有限公司 風扇
CA154723S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
CA154722S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
GB2518638B (en) 2013-09-26 2016-10-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2528708B (en) 2014-07-29 2016-06-29 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2528704A (en) 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2528709B (en) 2014-07-29 2017-02-08 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
KR101634530B1 (ko) * 2014-10-16 2016-06-29 엘지전자 주식회사 에어워셔
TWD173932S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(三)
TWD173930S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(一)
TWD173928S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇(一)
TWD173931S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(二)
TWD179707S (zh) * 2015-01-30 2016-11-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(四)
TWD173929S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇(二)
GB2535224A (en) * 2015-02-13 2016-08-17 Dyson Technology Ltd A fan
GB2535462B (en) 2015-02-13 2018-08-22 Dyson Technology Ltd A fan
GB2535460B (en) 2015-02-13 2017-11-29 Dyson Technology Ltd Fan assembly with removable nozzle and filter
EP3256737A1 (en) 2015-02-13 2017-12-20 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2537584B (en) 2015-02-13 2019-05-15 Dyson Technology Ltd Fan assembly comprising a nozzle releasably retained on a body
GB2535225B (en) 2015-02-13 2017-12-20 Dyson Technology Ltd A fan
GB2540166B (en) * 2015-07-07 2019-06-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2540165B (en) 2015-07-07 2019-09-11 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2540164A (en) 2015-07-07 2017-01-11 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
KR101949354B1 (ko) * 2015-10-30 2019-05-10 엘지전자 주식회사 가습청정장치
USD804007S1 (en) * 2015-11-25 2017-11-28 Vornado Air Llc Air circulator
US11384956B2 (en) 2017-05-22 2022-07-12 Sharkninja Operating Llc Modular fan assembly with articulating nozzle
CN107420289A (zh) * 2017-08-25 2017-12-01 安徽信息工程学院 自适应无叶风扇
US10926210B2 (en) 2018-04-04 2021-02-23 ACCO Brands Corporation Air purifier with dual exit paths
CN108692441A (zh) * 2018-05-24 2018-10-23 佛山市墨宸智能科技有限公司 一种家用智能加湿器高度调节装置
USD913467S1 (en) 2018-06-12 2021-03-16 ACCO Brands Corporation Air purifier
US11312611B2 (en) 2019-05-13 2022-04-26 Lg Electronics Inc. Hydrogen water generator
GB2623197A (en) * 2020-09-30 2024-04-10 Dyson Technology Ltd Self-cleaning domestic appliance
CN115773554B (zh) * 2022-12-30 2023-08-18 深圳市唯奔科技有限公司 一种基于智能家居的空气加湿设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1040288A1 (ru) * 1982-04-21 1983-09-07 Предприятие П/Я Р-6453 Устройство дл увлажнени воздуха
GB2383277A (en) * 2000-08-11 2003-06-25 Hamilton Beach Proctor Silex Evaporative humidifier
US20100225012A1 (en) * 2009-03-04 2010-09-09 Dyson Technology Limited Humidifying apparatus
CN102095236A (zh) * 2011-02-17 2011-06-15 曾小颖 一种通风装置
WO2011147318A1 (zh) * 2010-05-27 2011-12-01 Li Dezheng 借助窄缝喷嘴组件送风的装置

Family Cites Families (545)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US284962A (en) 1883-09-11 William huston
GB601222A (en) 1944-10-04 1948-04-30 Berkeley & Young Ltd Improvements in, or relating to, electric fans
GB593828A (en) 1945-06-14 1947-10-27 Dorothy Barker Improvements in or relating to propeller fans
GB191322235A (en) 1913-10-02 1914-06-11 Sidney George Leach Improvements in the Construction of 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
US2071266A (en) 1935-10-31 1937-02-16 Continental Can Co Lock top metal container
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
US2363839A (en) 1941-02-05 1944-11-28 Demuth Charles Unit type air conditioning register
US2295502A (en) 1941-05-20 1942-09-08 Lamb Edward Heater
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
US2488467A (en) 1947-09-12 1949-11-15 Lisio Salvatore De Motor-driven fan
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
US2711682A (en) 1951-08-04 1955-06-28 Ilg Electric Ventilating Co Power roof ventilator
US2755106A (en) 1952-07-26 1956-07-17 Gen Electric Pivoted floating latch for suction cleaner tube or hose coupling
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
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
BE571912A (ru) 1958-07-10
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
GB1319793A (ru) 1970-11-19 1973-06-06
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
JPS5134785B2 (ru) 1972-08-31 1976-09-28
US3885891A (en) 1972-11-30 1975-05-27 Rockwell International Corp Compound ejector
US3795367A (en) 1973-04-05 1974-03-05 Src Lab Fluid device using coanda effect
US3872916A (en) 1973-04-05 1975-03-25 Int Harvester Co Fan shroud exit structure
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
JPS5092046A (ru) 1973-12-13 1975-07-23
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
GB1501473A (en) 1974-06-11 1978-02-15 Charbonnages De France Fans
GB1593391A (en) 1977-01-28 1981-07-15 British Petroleum Co Flare
GB1495013A (en) 1974-06-25 1977-12-14 British Petroleum Co Coanda unit
JPS517258A (ja) 1974-07-11 1976-01-21 Tsudakoma Ind Co Ltd Yokoitochoryusochi
DE2451557C2 (de) 1974-10-30 1984-09-06 Arnold Dipl.-Ing. 8904 Friedberg Scheel Vorrichtung zum Belüften einer Aufenthaltszone in einem Raum
US4136735A (en) 1975-01-24 1979-01-30 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4061188A (en) 1975-01-24 1977-12-06 International Harvester Company Fan shroud structure
RO62593A (fr) 1975-02-12 1977-12-15 Inst Pentru Creatie Stintific Dispositif gaslift
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
JPS52121045U (ru) * 1976-03-10 1977-09-14
JPS52121045A (en) 1976-04-05 1977-10-12 Toyota Motor Corp Remover of urethane sealant
DK140426B (da) 1976-11-01 1979-08-27 Arborg O J M Fremdriftsdyse til transportmidler i luft eller vand.
FR2375471A1 (fr) 1976-12-23 1978-07-21 Zenou Bihi Bernard Ejecteur autoregule
US4113416A (en) 1977-02-24 1978-09-12 Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha Rotary burner
US4184417A (en) 1977-12-02 1980-01-22 Ford Motor Company Plume elimination mechanism
FR2421513A1 (fr) 1978-03-31 1979-10-26 Gaboriaud Paul Atomiseur ultra-sonique a pilotage automatique
DE2944748A1 (de) 1979-11-06 1981-05-07 Fa. A. Raymond, 7850 Lörrach Halteclip zur loesbaren befestigung von funktionselementen auf einer traegerplatte mittels gewindebolzen
JPS56167897A (en) 1980-05-28 1981-12-23 Toshiba Corp Fan
AU7279281A (en) 1980-07-17 1982-01-21 General Conveyors Ltd. Variable nozzle for jet pump
MX147915A (es) 1981-01-30 1983-01-31 Philips Mexicana S A De C V Ventilador electrico
JPS57157097A (en) 1981-03-20 1982-09-28 Sanyo Electric Co Ltd Fan
IL66917A0 (en) 1981-10-08 1982-12-31 Wright Barry Corp Vibration isolating seal device for mounting fans and blowers
US4568243A (en) 1981-10-08 1986-02-04 Barry Wright Corporation Vibration isolating seal for mounting fans and blowers
GB2111125A (en) 1981-10-13 1983-06-29 Beavair Limited Apparatus for inducing fluid flow by Coanda effect
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
JP2594029B2 (ja) 1984-07-25 1997-03-26 三洋電機株式会社 超音波加湿装置
JPS61116093A (ja) 1984-11-12 1986-06-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 扇風機
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
JPS61280787A (ja) 1985-05-30 1986-12-11 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
AU6032786A (en) 1985-07-25 1987-01-29 University Of Minnesota Detection, imaging and therapy of renal cell carcinoma with monoclonal antibodies in vivo
FR2588939B1 (fr) 1985-10-18 1988-07-08 Air Liquide Dispositif de transfert d'un fluide cryogenique
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
JPS62223494A (ja) 1986-03-21 1987-10-01 Uingu:Kk 冷風機
US4850804A (en) 1986-07-07 1989-07-25 Tatung Company Of America, Inc. Portable electric fan having a universally adjustable mounting
US4734017A (en) 1986-08-07 1988-03-29 Levin Mark R Air blower
US4790133A (en) 1986-08-29 1988-12-13 General Electric Company High bypass ratio counterrotating turbofan engine
DK556486D0 (da) 1986-11-20 1986-11-20 Nexus Aps Braedjusteringsmiddel
DE3644567C2 (de) 1986-12-27 1993-11-18 Ltg Lufttechnische Gmbh Verfahren zum Einblasen von Zuluft in einen Raum
JPH0781559B2 (ja) 1987-01-20 1995-08-30 三洋電機株式会社 送風装置
JPS63306340A (ja) 1987-06-06 1988-12-14 Koichi Hidaka 殺菌灯点灯回路内蔵細菌防止超音波加湿器
JPH079279B2 (ja) 1987-07-15 1995-02-01 三菱重工業株式会社 タンク底面部の防熱構造及びその施工方法
JPS6458955A (en) 1987-08-31 1989-03-06 Matsushita Seiko Kk Wind direction controller
JPS6483884A (en) 1987-09-28 1989-03-29 Matsushita Seiko Kk Chargeable electric fan
JPH0660638B2 (ja) 1987-10-07 1994-08-10 松下電器産業株式会社 斜流羽根車
JPH01138399A (ja) 1987-11-24 1989-05-31 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
JPH01169251A (ja) 1987-12-25 1989-07-04 Matsushita Seiko Co Ltd 超音波加湿機
JPH0633850B2 (ja) 1988-03-02 1994-05-02 三洋電機株式会社 機器の俯仰角度調整装置
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
JPH02104872A (ja) 1988-10-13 1990-04-17 Takenaka Komuten Co Ltd 粘性体ダンパーにおける抵抗板
JPH02146294A (ja) 1988-11-24 1990-06-05 Japan Air Curtain Corp 送風機
FR2640857A1 (en) 1988-12-27 1990-06-29 Seb Sa Hairdryer with an air exit flow of modifiable form
JPH02218890A (ja) 1989-02-20 1990-08-31 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の首振装置
JPH0765597B2 (ja) 1989-03-01 1995-07-19 株式会社日立製作所 電動送風機
JPH02248690A (ja) 1989-03-22 1990-10-04 Hitachi Ltd 扇風機
US5203521A (en) 1989-05-12 1993-04-20 Day Terence R Annular body aircraft
JPH0695808B2 (ja) 1989-07-14 1994-11-24 三星電子株式会社 誘導電動機の制御回路及び制御方法
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
JP2619548B2 (ja) 1990-03-19 1997-06-11 株式会社日立製作所 送風装置
JP2534928B2 (ja) 1990-04-02 1996-09-18 テルモ株式会社 遠心ポンプ
US5123677A (en) 1990-05-31 1992-06-23 Swagelok-Quick Connect Co. All plastic quick-connect coupling
JPH0443895A (ja) 1990-06-08 1992-02-13 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の操作装置
US5114042A (en) * 1990-06-21 1992-05-19 Sutera Carl M Self-filling bottled-water cooler conversion kit
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
JPH04366330A (ja) 1991-06-12 1992-12-18 Taikisha Ltd 誘引型吹き出し装置
US5168722A (en) 1991-08-16 1992-12-08 Walton Enterprises Ii, L.P. Off-road evaporative air cooler
JPH05263786A (ja) 1992-07-23 1993-10-12 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
JPH05157093A (ja) 1991-12-03 1993-06-22 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
JPH05164089A (ja) 1991-12-10 1993-06-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 軸流ファンモータ
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
USD346017S (en) 1992-09-09 1994-04-12 Royal Sovereign Corp. Portable electric heater
JP3109277B2 (ja) 1992-09-09 2000-11-13 松下電器産業株式会社 衣類乾燥機
USD343231S (en) 1992-09-09 1994-01-11 Royal Sovereign Corp. Portable electric heater
JPH06147188A (ja) 1992-11-10 1994-05-27 Hitachi Ltd 扇風機
US5310313A (en) 1992-11-23 1994-05-10 Chen C H Swinging type of electric fan
US5411371A (en) 1992-11-23 1995-05-02 Chen; Cheng-Ho Swiveling electric fan
JPH06257591A (ja) 1993-03-08 1994-09-13 Hitachi Ltd 扇風機
JPH06280800A (ja) 1993-03-29 1994-10-04 Matsushita Seiko Co Ltd 誘引送風装置
JPH06336113A (ja) 1993-05-28 1994-12-06 Sawafuji Electric Co Ltd 車載用加湿機
US5317815A (en) 1993-06-15 1994-06-07 Hwang Shyh Jye Grille assembly for hair driers
JPH0674190A (ja) 1993-07-30 1994-03-15 Sanyo Electric Co Ltd 送風機
ATE216757T1 (de) 1993-08-30 2002-05-15 Bosch Robert Corp Gehäuse mit rezirkulationsregelung zur anwendung in axiallüfter mit zarge
US5402938A (en) 1993-09-17 1995-04-04 Exair Corporation Fluid amplifier with improved operating range using tapered shim
JPH07111174A (ja) 1993-10-14 1995-04-25 Tec Corp けい光ランプ用ソケット
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
JPH07190443A (ja) 1993-12-24 1995-07-28 Matsushita Seiko Co Ltd 送風装置
US5407324A (en) 1993-12-30 1995-04-18 Compaq Computer Corporation Side-vented axial fan and associated fabrication methods
US5435489A (en) 1994-01-13 1995-07-25 Bell Helicopter Textron Inc. Engine exhaust gas deflection system
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
US5645769A (en) * 1994-06-17 1997-07-08 Nippondenso Co., Ltd. Humidified cool wind system for vehicles
JP3614467B2 (ja) 1994-07-06 2005-01-26 鎌田バイオ・エンジニアリング株式会社 噴流ポンプ
JP3575495B2 (ja) 1994-09-02 2004-10-13 株式会社デンソー 車両用空気調和装置
US5483616A (en) 1994-12-21 1996-01-09 Duracraft Corporation Humidifier tank with improved handle
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
JPH08313019A (ja) 1995-05-24 1996-11-29 Nippondenso Co Ltd 加湿器
US5706985A (en) * 1995-06-06 1998-01-13 Holmes Products Corp. Dispensing closure for liquids
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
USD374712S (en) 1995-08-28 1996-10-15 Duracraft Corporation Portable electric heater
US6126393A (en) 1995-09-08 2000-10-03 Augustine Medical, Inc. Low noise air blower unit for inflating blankets
JP3843472B2 (ja) 1995-10-04 2006-11-08 株式会社日立製作所 車両用換気装置
JP3402899B2 (ja) 1995-10-24 2003-05-06 三洋電機株式会社 扇風機
US5762034A (en) 1996-01-16 1998-06-09 Board Of Trustees Operating Michigan State University Cooling fan shroud
BE1009913A7 (fr) 1996-01-19 1997-11-04 Faco Sa Diffuseur a fonction modifiable pour seche-cheveux et similaires.
USD382951S (en) 1996-02-02 1997-08-26 The Coleman Company, Inc. Heater
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
US5671321A (en) 1996-04-24 1997-09-23 Bagnuolo; Donald J. Air heater gun for joint compound with fan-shaped attachment
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
US5794306A (en) 1996-06-03 1998-08-18 Mid Products, Inc. Yard care machine vacuum head
EP0846868A3 (en) 1996-12-05 1999-02-03 General Motors Corporation Centrifugal blower assembly
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
KR19990002660A (ko) 1997-06-20 1999-01-15 김영환 반도체 소자의 제조 방법
IL121414A (en) 1997-07-28 2001-11-25 Green Clouds Ltd Ultrasonic device for atomizing liquids
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
JPH1183094A (ja) 1997-09-09 1999-03-26 Mitsubishi Electric Corp 空気清浄機
US6015274A (en) 1997-10-24 2000-01-18 Hunter Fan Company Low profile ceiling fan having a remote control receiver
JPH11227866A (ja) 1998-02-17 1999-08-24 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の梱包装置
JP2000055419A (ja) 1998-08-11 2000-02-25 Aiwa Co Ltd 給水機構及びこれを利用した加湿器
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
DE19849639C1 (de) 1998-10-28 2000-02-10 Intensiv Filter Gmbh Coanda-Injektor und Druckgasleitung zum Anschluß eines solchen
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―
JP3501022B2 (ja) 1999-07-06 2004-02-23 株式会社日立製作所 電気掃除機
US6155782A (en) 1999-02-01 2000-12-05 Hsu; Chin-Tien Portable fan
USD423663S (en) 1999-04-01 2000-04-25 Holmes Products Corporation Fan housing
FR2794195B1 (fr) 1999-05-26 2002-10-25 Moulinex Sa Ventilateur equipe d'une manche a air
US6281466B1 (en) 1999-06-28 2001-08-28 Newcor, Inc. Projection welding of an aluminum sheet
US6200155B1 (en) 1999-08-09 2001-03-13 Maytag Corporation Universal power cord connector assembly for an appliance
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
JP2001132995A (ja) * 1999-11-08 2001-05-18 Kokuryu Sai 高低恒温スプレー式加湿器
USD435899S1 (en) 1999-11-15 2001-01-02 B.K. Rehkatex (H.K.) Ltd. Electric fan with clamp
CA2360344C (en) 1999-12-06 2003-02-18 The Holmes Group, Inc. Pivotable heater
US6282746B1 (en) 1999-12-22 2001-09-04 Auto Butler, Inc. Blower assembly
JP3570329B2 (ja) 2000-02-29 2004-09-29 日本電気株式会社 圧力調整機能付密閉筐体
FR2807117B1 (fr) 2000-03-30 2002-12-13 Technofan Ventilateur centrifuge et dispositif d'assistance respiratoire le comportant
JP2002021797A (ja) 2000-07-10 2002-01-23 Denso Corp 送風機
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
DE60121222T2 (de) 2000-12-28 2007-05-16 Daikin Industries, Ltd. Gebläse und ausseneinheit für klimaanlage
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
US6630678B2 (en) 2001-01-23 2003-10-07 Field Controls, L.L.C. Ultraviolet air purifying apparatus
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
US20030164367A1 (en) 2001-02-23 2003-09-04 Bucher Charles E. Dual source heater with radiant and convection heaters
US6480672B1 (en) 2001-03-07 2002-11-12 Holmes Group, Inc. Flat panel heater
GB0105781D0 (en) 2001-03-08 2001-04-25 Dyson Ltd Wand assembly for a vacuum cleaner
FR2821922B1 (fr) 2001-03-09 2003-12-19 Yann Birot Dispositif de ventilation multifonction mobile
US6845971B2 (en) 2001-06-18 2005-01-25 Slant/Fin Corporation Sterile humidifier and method of operating same
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
US6578828B2 (en) 2001-09-28 2003-06-17 Michael E. Terrell Livestock cooling system
US6629825B2 (en) 2001-11-05 2003-10-07 Ingersoll-Rand Company Integrated air compressor
US6789787B2 (en) 2001-12-13 2004-09-14 Tommy Stutts Portable, evaporative cooling unit having a self-contained water supply
DE10200913A1 (de) 2002-01-12 2003-07-24 Vorwerk Co Interholding Schnelllaufender Elektromotor
GB0202835D0 (en) 2002-02-07 2002-03-27 Johnson Electric Sa Blower motor
AUPS049302A0 (en) 2002-02-13 2002-03-07 Silverbrook Research Pty. Ltd. Methods and systems (ap53)
ES2198204B1 (es) 2002-03-11 2005-03-16 Pablo Gumucio Del Pozo Ventilador vertical para exteriores y/o interiores.
AU2003233439A1 (en) 2002-03-30 2003-10-20 University Of Central Florida High efficiency air conditioner condenser fan
US20030190183A1 (en) 2002-04-03 2003-10-09 Hsing Cheng Ming Apparatus for connecting fan motor assembly to downrod and method of making same
BR0201397B1 (pt) 2002-04-19 2011-10-18 arranjo de montagem para um ventilador de refrigerador.
USD483851S1 (en) 2002-04-27 2003-12-16 Su-Tim Fok Electric fan
JP2003329273A (ja) 2002-05-08 2003-11-19 Mind Bank:Kk 加湿器兼用のミスト冷風器
CN2549372Y (zh) 2002-05-24 2003-05-07 王习之 超声波加湿器
JP4160786B2 (ja) 2002-06-04 2008-10-08 日立アプライアンス株式会社 洗濯乾燥機
US20030230477A1 (en) 2002-06-14 2003-12-18 Fink Ronald G. Environmental air sterilization system
DE10231058A1 (de) 2002-07-10 2004-01-22 Wella Ag Vorrichtung für eine Warmluftdusche
US6830433B2 (en) 2002-08-05 2004-12-14 Kaz, Inc. Tower fan
JP2004101123A (ja) * 2002-09-12 2004-04-02 Mitsubishi Electric Corp 加湿機
US20040049842A1 (en) 2002-09-13 2004-03-18 Conair Cip, Inc. Remote control bath mat blower unit
JP3658669B2 (ja) 2002-10-21 2005-06-08 ユーキャン株式会社 加湿器及び加湿器用シール部材
JP3825744B2 (ja) 2002-12-02 2006-09-27 株式会社東芝 フォトマスクの製造方法及び半導体装置の製造方法
JP3971991B2 (ja) 2002-12-03 2007-09-05 株式会社日立産機システム エアシャワ装置
US20060199515A1 (en) 2002-12-18 2006-09-07 Lasko Holdings, Inc. Concealed portable fan
US7699580B2 (en) 2002-12-18 2010-04-20 Lasko Holdings, Inc. Portable air moving device
US7158716B2 (en) 2002-12-18 2007-01-02 Lasko Holdings, Inc. Portable pedestal electric heater
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
US7731050B2 (en) 2003-06-10 2010-06-08 Efficient Container Company Container and closure combination including spreading and lifting cams
USD486903S1 (en) 2003-06-17 2004-02-17 Chin-Fu Chiang Fan
DE502004011172D1 (de) 2003-07-15 2010-07-01 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Lüfteranordnung, und Verfahren zur Herstellung einer solchen
US7059826B2 (en) 2003-07-25 2006-06-13 Lasko Holdings, Inc. Multi-directional air circulating fan
JP2005055027A (ja) * 2003-08-01 2005-03-03 Sharp Corp 加湿機能付き温風機
US20050053465A1 (en) 2003-09-04 2005-03-10 Atico International Usa, Inc. Tower fan assembly with telescopic support column
TW589932B (en) 2003-10-22 2004-06-01 Ind Tech Res Inst Axial flow ventilation fan with enclosed blades
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
US20050128698A1 (en) 2003-12-10 2005-06-16 Huang Cheng Y. Cooling fan
JP4176005B2 (ja) 2003-12-22 2008-11-05 矢崎総業株式会社 電気接続箱の防水構造
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
US20070235555A1 (en) * 2006-04-11 2007-10-11 Helf Thomas A Electronic aerosol device
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
USD513067S1 (en) 2004-04-08 2005-12-20 Frank Blateri Heater fan
KR100634300B1 (ko) 2004-04-21 2006-10-16 서울반도체 주식회사 살균 발광다이오드가 장착된 가습기
US7513486B2 (en) 2004-05-24 2009-04-07 Kaz, Inc. Humidifier with improved UV disinfection
JP2006003042A (ja) 2004-06-21 2006-01-05 Hitachi Hometec Ltd 加湿器
US7088913B1 (en) 2004-06-28 2006-08-08 Jcs/Thg, Llc Baseboard/upright heater assembly
USD512772S1 (en) 2004-07-14 2005-12-13 Ming-Tsung Lee Fan
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
US20060018807A1 (en) 2004-07-23 2006-01-26 Sharper Image Corporation Air conditioner device with enhanced germicidal lamp
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
JP2006089096A (ja) 2004-09-24 2006-04-06 Toshiba Home Technology Corp 梱包装置
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
JP4515268B2 (ja) 2005-01-07 2010-07-28 三菱電機株式会社 加湿器
US20060263073A1 (en) 2005-05-23 2006-11-23 Jcs/Thg,Llp. Multi-power multi-stage electric heater
USD544078S1 (en) 2005-06-03 2007-06-05 Brookstone Purchasing, Inc. Fan with misting capability
US20100171465A1 (en) 2005-06-08 2010-07-08 Belkin International, Inc. Charging Station Configured To Provide Electrical Power to Electronic Devices And Method Therefor
ATE441315T1 (de) 2005-06-10 2009-09-15 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Gerätelüfter
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
JP4774860B2 (ja) 2005-08-18 2011-09-14 パナソニック株式会社 加湿装置
US7455499B2 (en) 2005-07-07 2008-11-25 The Scott Fetzer Company Centrifugal fan
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
US7617823B2 (en) 2005-08-24 2009-11-17 Ric Investments, Llc Blower mounting assembly
CN2835669Y (zh) 2005-09-16 2006-11-08 霍树添 立柱式电风扇的送风机构
US7443063B2 (en) 2005-10-11 2008-10-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Cooling fan with motor cooler
CN2833197Y (zh) 2005-10-11 2006-11-01 美的集团有限公司 一种可折叠的风扇
CA2625534C (en) 2005-10-21 2010-02-23 Compumedics Limited Apparatus for delivery of pressurised gas
FR2892278B1 (fr) 2005-10-25 2007-11-30 Seb Sa Seche-cheveux comportant un dispositif permettant de modifier la geometrie du flux d'air
EP3492132B1 (en) 2005-10-28 2023-03-15 ResMed Motor Technologies Inc. Single or multiple stage blower and nested volute(s) and/or impeller(s) therefor
JP4765556B2 (ja) * 2005-10-31 2011-09-07 パナソニック電工株式会社 静電霧化装置
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
US20070152356A1 (en) * 2005-12-30 2007-07-05 Ping Huang Humidifier structure
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
US7362964B2 (en) 2006-04-07 2008-04-22 Chi-Hsiang Wang Humidifier with ultraviolet lamp
US7942646B2 (en) 2006-05-22 2011-05-17 University of Central Florida Foundation, Inc Miniature high speed compressor having embedded permanent magnet motor
CN201027677Y (zh) 2006-07-25 2008-02-27 王宝珠 新型多功能电扇
JP4011094B1 (ja) * 2006-08-03 2007-11-21 シャープ株式会社 空気清浄機
JP2008039316A (ja) 2006-08-08 2008-02-21 Sharp Corp 加湿機
US8438867B2 (en) 2006-08-25 2013-05-14 David Colwell Personal or spot area environmental management systems and apparatuses
US20080067263A1 (en) * 2006-09-20 2008-03-20 Kemper O'neal Modlin Automated pest misting system with pump
FR2906980B1 (fr) 2006-10-17 2010-02-26 Seb Sa Seche cheveux comportant une buse souple
CN201011346Y (zh) 2006-10-20 2008-01-23 何华科技股份有限公司 可编程信息显示风扇
JP4923952B2 (ja) 2006-10-26 2012-04-25 マックス株式会社 空調装置
US20080124060A1 (en) 2006-11-29 2008-05-29 Tianyu Gao PTC airflow heater
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
GB2452459B (en) 2007-01-17 2011-10-26 United Technologies Corp Core reflex nozzle for turbofan engine
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
WO2008139491A2 (en) 2007-05-09 2008-11-20 Thirumalai Anandampillai Aparna Ceiling fan for cleaning polluted air
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
JP2008292078A (ja) 2007-05-25 2008-12-04 Touzai Kagaku Sangyo Kk 加湿器
AU2008202487B2 (en) 2007-06-05 2013-07-04 Resmed Motor Technologies Inc. Blower with Bearing Tube
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
US7841045B2 (en) 2007-08-06 2010-11-30 Wd-40 Company Hand-held high velocity air blower
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
JP2009044568A (ja) 2007-08-09 2009-02-26 Sharp Corp 収納台及び収納構造
GB2452490A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd Bladeless fan
GB2452593A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd A fan
US7892306B2 (en) 2007-09-26 2011-02-22 Propulsive Wing, LLC Multi-use personal ventilation/filtration system
US8212187B2 (en) 2007-11-09 2012-07-03 Lasko Holdings, Inc. Heater with 360° rotation of heated air stream
US8296993B2 (en) * 2007-11-16 2012-10-30 Monster Mosquito Systems, Llc Ultrasonic humidifier for repelling insects
CN101451754B (zh) 2007-12-06 2011-11-09 黄仲盘 紫外杀菌加湿机
JP2009145023A (ja) 2007-12-18 2009-07-02 Daikin Ind Ltd 調湿装置
US7540474B1 (en) 2008-01-15 2009-06-02 Chuan-Pan Huang UV sterilizing humidifier
DE202008001613U1 (de) 2008-01-25 2009-06-10 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Lüftereinheit mit einem Axiallüfter
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
CN201147215Y (zh) 2008-01-31 2008-11-12 姜秀元 加湿式饮水机
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
CA2719104C (en) * 2008-03-13 2016-12-06 Vornado Air Llc Ultrasonic humidifier
CN201221477Y (zh) 2008-05-06 2009-04-15 王衡 充电式风扇
JP2009275925A (ja) 2008-05-12 2009-11-26 Tiger Vacuum Bottle Co Ltd 加湿器
JP2009281677A (ja) 2008-05-23 2009-12-03 Tiger Vacuum Bottle Co Ltd 加湿器
JP3144127U (ja) 2008-06-06 2008-08-14 株式会社ドウシシャ 加湿器
AU325225S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd A fan
AU325226S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd Fan head
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
USD595835S1 (en) 2008-07-31 2009-07-07 King Jih Enterprise Corp. Tube ring for a fan
JP2010046411A (ja) 2008-08-25 2010-03-04 Panasonic Electric Works Co Ltd ミスト発生装置
JP5012736B2 (ja) 2008-09-03 2012-08-29 株式会社デンソー 遠心式送風機
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
US8152495B2 (en) 2008-10-01 2012-04-10 Ametek, Inc. Peripheral discharge tube axial fan
CN101726100B (zh) * 2008-10-17 2012-06-27 宁波高博科技有限公司 具有加湿功能的取暖器
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
KR101265794B1 (ko) 2008-11-18 2013-05-23 오휘진 헤어드라이어노즐
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
KR20100072857A (ko) 2008-12-22 2010-07-01 삼성전자주식회사 휴대 단말기의 인터럽트 제어 방법 및 제어 장치
CN201349269Y (zh) 2008-12-22 2009-11-18 康佳集团股份有限公司 情侣遥控器
DE102009007037A1 (de) 2009-02-02 2010-08-05 GM Global Technology Operations, Inc., Detroit Ausströmdüse einer Belüftungsvorrichtung oder Klimaanlage für Fahrzeuge
CN101960229B (zh) 2009-02-09 2013-11-20 松下电器产业株式会社 电暖机
GB2468323A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468325A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable fan with nozzle
GB2468328A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly with humidifier
GB2468317A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable and oscillating fan
GB0903682D0 (en) 2009-03-04 2009-04-15 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468326A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Telescopic pedestal 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
GB2468319B (en) 2009-03-04 2013-04-10 Dyson Technology Ltd A fan
DK2276933T3 (da) 2009-03-04 2011-09-19 Dyson Technology Ltd Ventilator
GB2468329A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
KR101331486B1 (ko) 2009-03-04 2013-11-20 다이슨 테크놀러지 리미티드 선풍기
GB2476171B (en) 2009-03-04 2011-09-07 Dyson Technology Ltd Tilting fan stand
GB2468331B (en) 2009-03-04 2011-02-16 Dyson Technology Ltd A fan
ATE512304T1 (de) 2009-03-04 2011-06-15 Dyson Technology Ltd Gebläseanordnung
GB2468320C (en) 2009-03-04 2011-06-01 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB2468313B (en) 2009-03-04 2012-12-26 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468315A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB2468312A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468498A (en) 2009-03-11 2010-09-15 Duncan Charles Thomson Floor mounted mobile air circulator
US8133440B2 (en) * 2009-06-09 2012-03-13 Ming Jen Hsiao Aromatic nebulizing diffuser
CN201486901U (zh) 2009-08-18 2010-05-26 黄浦 太阳能便携式风扇
CN201502549U (zh) 2009-08-19 2010-06-09 张钜标 一种带外置蓄电池的风扇
US8113490B2 (en) 2009-09-27 2012-02-14 Hui-Chin Chen Wind-water ultrasonic humidifier
CN201507461U (zh) 2009-09-28 2010-06-16 黄露艳 一种带直流电机的落地扇
US8029153B2 (en) * 2009-10-05 2011-10-04 Ming Jen Hsiao Combination aromatic nebulizing diffuser and color light set assembly
US8196903B2 (en) * 2009-10-07 2012-06-12 Ming Jen Hsiao Aromatic nebulizing diffuser
KR200448319Y1 (ko) 2009-10-08 2010-03-31 홍도화 분사조절식 헤어드라이어
US20120319311A1 (en) 2009-10-20 2012-12-20 Kaz Usa, Inc Uv sterilization chamber for a humidifier
CN201518985U (zh) 2009-10-30 2010-07-07 吴秀杰 一种可单手开启杯盖且杯盖从侧面开启的水杯
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
USD646373S1 (en) 2010-01-24 2011-10-04 Glv International (1995) Ltd. Duct adaptor ring
TWM394383U (en) 2010-02-03 2010-12-11 sheng-zhi Yang Bladeless fan structure
GB2478926B (en) 2010-03-23 2016-09-28 Dyson Technology Ltd Portable Fan Assembly with Detachable Filter Unit
TWM399761U (en) 2010-04-07 2011-03-11 Micro Base Technology Corp Atomization device
JP5659404B2 (ja) 2010-08-02 2015-01-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 送風機
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
CN201696365U (zh) 2010-05-20 2011-01-05 张钜标 一种扁平射流风扇
CN102251973A (zh) * 2010-05-21 2011-11-23 海尔集团公司 无叶片风扇
CN201779080U (zh) 2010-05-21 2011-03-30 海尔集团公司 无扇叶风扇
CN201786778U (zh) 2010-09-20 2011-04-06 李德正 无叶片风扇
CN201771875U (zh) * 2010-09-07 2011-03-23 李德正 无叶片风扇
CN201739199U (zh) 2010-06-12 2011-02-09 李德正 基于usb电源的无叶片电风扇
USD644726S1 (en) 2010-06-08 2011-09-06 Takei Hideharu Triangular diffuser ring for a bladeless air circulator
USD645133S1 (en) 2010-06-08 2011-09-13 Takei Hideharu Triangular diffuser ring for a bladeless air circulator
USD633999S1 (en) 2010-06-08 2011-03-08 Takei Hideharu Teardrop shaped diffuser ring
USD633997S1 (en) 2010-06-08 2011-03-08 Takei Hideharu Diamond shaped diffuser ring
CN201696366U (zh) 2010-06-13 2011-01-05 周云飞 风扇
KR20120005264A (ko) 2010-07-08 2012-01-16 최진흥 압축 공기를 이용한 선풍기
CN101865149B (zh) 2010-07-12 2011-04-06 魏建峰 一种多功能超静音风扇
USD638114S1 (en) 2010-07-15 2011-05-17 Yonghai Li Fan
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
GB2482548A (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
TWM399207U (en) 2010-08-19 2011-03-01 Ying Hung Entpr Co Ltd Electric fan with multiple power-supplying modes
CN201802648U (zh) 2010-08-27 2011-04-20 海尔集团公司 无扇叶风扇
US20120051884A1 (en) * 2010-08-28 2012-03-01 Zhongshan Longde Electric Industries Co., Ltd. Air blowing device
USD643098S1 (en) 2010-09-01 2011-08-09 Dyson Limited Fan heater
USD672023S1 (en) 2010-09-01 2012-12-04 Dyson Technology Limited Fan heater
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
USD672024S1 (en) 2010-09-11 2012-12-04 Dyson Limited Fan
CN201786777U (zh) * 2010-09-15 2011-04-06 林美利 旋风式风扇
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
EP2627908B1 (en) 2010-10-13 2019-03-20 Dyson Technology Limited A fan assembly
EP2630373B1 (en) 2010-10-18 2016-12-28 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2484670B (en) 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2484669A (en) 2010-10-18 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising an adjustable nozzle for control of air flow
GB2484671A (en) 2010-10-18 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising an adjustable surface for control of air flow
GB2484695A (en) 2010-10-20 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising a nozzle and inserts for directing air flow
EP2630375A1 (en) 2010-10-20 2013-08-28 Dyson Technology Limited A fan
CN201874898U (zh) * 2010-10-29 2011-06-22 李德正 无叶片风扇
US9926804B2 (en) 2010-11-02 2018-03-27 Dyson Technology Limited Fan assembly
US8961150B2 (en) 2010-11-02 2015-02-24 Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd. Air exchange fan and circuit board box therefor
CN201858204U (zh) 2010-11-19 2011-06-08 方扬景 一种无叶风扇
CN101985948A (zh) 2010-11-27 2011-03-16 任文华 无叶风扇
CN201874901U (zh) 2010-12-08 2011-06-22 任文华 无叶风扇装置
GB2486891B (en) 2010-12-23 2017-09-06 Dyson Technology Ltd A fan
CN103026142B (zh) 2011-01-20 2015-05-20 松下电器产业株式会社 顶棚埋入式换气扇
JP5633385B2 (ja) 2011-01-20 2014-12-03 パナソニック株式会社 天井埋込形換気扇
JP5786123B2 (ja) 2011-01-25 2015-09-30 パナソニックIpマネジメント株式会社 天井埋込形換気扇
TWM407299U (en) 2011-01-28 2011-07-11 Zhong Qin Technology Co Ltd Structural improvement for blade free fan
CN202056121U (zh) * 2011-04-18 2011-11-30 侯攀 一种带雾化功能的无扇叶风扇装置
TWD146515S (zh) 2011-04-22 2012-04-11 蓋博企業有限公司 無扇葉風扇
CN202101355U (zh) 2011-05-10 2012-01-04 叶葵 消毒加湿器
JP2011183204A (ja) 2011-05-30 2011-09-22 Panasonic Electric Works Co Ltd 殺菌装置及び該殺菌装置を備えた空気清浄機
TWM419831U (en) 2011-06-16 2012-01-01 Kable Entpr Co Ltd Bladeless fan
TWM416690U (en) 2011-06-16 2011-11-21 Kable Entpr Co Ltd Blade-free fan with flow guide structure
USD669164S1 (en) 2011-07-20 2012-10-16 Ching-Feng Hsu Table fan
EP2737216B1 (en) 2011-07-27 2015-08-26 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2493507B (en) 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2493505A (en) 2011-07-27 2013-02-13 Dyson Technology Ltd Fan assembly with two nozzle sections
GB2493506B (en) * 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
KR101203379B1 (ko) 2011-07-27 2012-11-21 이광식 무 블레이드 선풍기용 환형노즐
GB2504415B (en) 2011-08-26 2014-08-13 Dyson Technology Ltd Turbomachine
CN102287357A (zh) 2011-09-02 2011-12-21 应辉 风扇组件
US8746917B2 (en) 2011-09-23 2014-06-10 Barbara D. Zimmerman Fan base with illuminated mirror and fan
CN102338133A (zh) * 2011-09-30 2012-02-01 东莞市旭尔美电器科技有限公司 一种无风叶风扇
CN102367813A (zh) * 2011-09-30 2012-03-07 王宁雷 一种无叶片风扇的喷嘴
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
USD678993S1 (en) 2012-01-06 2013-03-26 Cute Item Industries, Ltd. Bladeless hand held fan
USD676536S1 (en) 2012-01-19 2013-02-19 Atico International Usa, Inc. Bladeless misting fan
GB2499041A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd Bladeless fan including an ionizer
GB2499042A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
GB2500005B (en) 2012-03-06 2014-08-27 Dyson Technology Ltd A method of generating a humid air flow
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
GB2500009B (en) 2012-03-06 2015-08-05 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500011B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500017B (en) 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500012B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
TWI548813B (zh) * 2012-03-13 2016-09-11 Yi-Sheng Luo A fanless fan with air cleaning function
USD684249S1 (en) 2012-05-02 2013-06-11 Scot Herbst Fan with pan-shaped base
GB2532557B (en) 2012-05-16 2017-01-11 Dyson Technology Ltd A fan comprsing means for suppressing noise
GB2502103B (en) 2012-05-16 2015-09-23 Dyson Technology Ltd A fan
US20130320574A1 (en) 2012-05-18 2013-12-05 The Yankee Candle Company, Inc. Aerodynamic formula dispersing apparatus
GB2503907B (en) 2012-07-11 2014-05-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CN103697556A (zh) 2012-09-28 2014-04-02 叶小平 一种无叶风扇
USD698018S1 (en) 2012-10-09 2014-01-21 Coway Co., Ltd. Air purifier
USD705415S1 (en) 2012-12-27 2014-05-20 Yi-Sheng Lo Bladeless fan
GB2510195B (en) 2013-01-29 2016-04-27 Dyson Technology Ltd A fan assembly
RU2684043C2 (ru) 2013-01-29 2019-04-03 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор в сборе
GB2536767B (en) 2013-03-11 2017-11-15 Dyson Technology Ltd A fan assembly nozzle with control port
US9078938B2 (en) * 2013-03-15 2015-07-14 Serene House International Enterprise Ltd. Aromatic nebulizing diffuser
USD700959S1 (en) 2013-05-21 2014-03-11 The Yankee Candle Company, Inc. Air treatment device
GB2518638B (en) 2013-09-26 2016-10-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
CN103644150B (zh) * 2013-12-27 2017-02-01 四川迈铁龙科技有限公司 高效射流风扇
GB2528708B (en) 2014-07-29 2016-06-29 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2528707A (en) 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2528704A (en) 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2528709B (en) 2014-07-29 2017-02-08 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1040288A1 (ru) * 1982-04-21 1983-09-07 Предприятие П/Я Р-6453 Устройство дл увлажнени воздуха
GB2383277A (en) * 2000-08-11 2003-06-25 Hamilton Beach Proctor Silex Evaporative humidifier
US20100225012A1 (en) * 2009-03-04 2010-09-09 Dyson Technology Limited Humidifying apparatus
WO2011147318A1 (zh) * 2010-05-27 2011-12-01 Li Dezheng 借助窄缝喷嘴组件送风的装置
CN102095236A (zh) * 2011-02-17 2011-06-15 曾小颖 一种通风装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20140077398A1 (en) 2014-03-20
GB2500011A (en) 2013-09-11
US9797613B2 (en) 2017-10-24
EP2823234A1 (en) 2015-01-14
GB201203896D0 (en) 2012-04-18
EP2823234B1 (en) 2018-10-17
JP2013185820A (ja) 2013-09-19
CN103306945B (zh) 2017-03-01
AU2013229287A1 (en) 2014-09-18
KR20140135230A (ko) 2014-11-25
RU2014140175A (ru) 2016-04-20
KR101649246B1 (ko) 2016-08-18
JP5567175B2 (ja) 2014-08-06
AU2013229287B2 (en) 2015-11-12
CN203130438U (zh) 2013-08-14
CN103306945A (zh) 2013-09-18
GB2500011B (en) 2016-07-06
WO2013132221A1 (en) 2013-09-12
TWM462799U (zh) 2013-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2609211C2 (ru) Увлажнительное устройство
RU2612561C2 (ru) Увлажняющая установка
RU2612559C2 (ru) Увлажняющая установка
RU2606194C2 (ru) Узел вентилятора
RU2648186C2 (ru) Увлажнительное устройство
RU2612560C2 (ru) Увлажняющая установка
KR101762665B1 (ko) 팬 어셈블리
JP5572732B2 (ja) 加湿装置

Legal Events

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

Effective date: 20200214