RU2636974C2 - Вентилятор - Google Patents

Вентилятор Download PDF

Info

Publication number
RU2636974C2
RU2636974C2 RU2014150800A RU2014150800A RU2636974C2 RU 2636974 C2 RU2636974 C2 RU 2636974C2 RU 2014150800 A RU2014150800 A RU 2014150800A RU 2014150800 A RU2014150800 A RU 2014150800A RU 2636974 C2 RU2636974 C2 RU 2636974C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
housing
air
fan
impeller
Prior art date
Application number
RU2014150800A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014150800A (ru
Inventor
Антуан АТКИНСОН
Райан СТИМПСОН
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
Priority claimed from GB1208619.5A external-priority patent/GB2502106A/en
Priority claimed from GB1208617.9A external-priority patent/GB2502105B/en
Application filed by Дайсон Текнолоджи Лимитед filed Critical Дайсон Текнолоджи Лимитед
Publication of RU2014150800A publication Critical patent/RU2014150800A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636974C2 publication Critical patent/RU2636974C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal 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
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/661Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/663Sound attenuation
    • F04D29/665Sound attenuation by means of resonance chambers or interference
    • 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
    • F04D29/4206Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/4226Fan casings
    • 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
    • F04D29/444Bladed diffusers
    • 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
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/661Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/663Sound attenuation
    • F04D29/664Sound attenuation by means of sound absorbing material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/16Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Вентилятор для создания воздушного потока, включающий в себя корпус, имеющий вход для воздуха, и сопло, соединенное с корпусом. Сопло включает в себя внутренний канал и воздуховыпускное отверстие, через которое воздух выходит из вентилятора. Внутренний канал проходит вокруг проема или отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым через воздуховыпускное отверстие. Корпус содержит канал, имеющий первый конец, определяющий воздухозаборник канала, и второй конец, расположенный напротив первого конца и определяющий воздуховыпускное отверстие канала, крыльчатку, расположенную внутри канала для затягивания воздушного потока через канал, и электродвигатель для привода крыльчатки. Второй конец канала выступает из корпуса во внутренний канал сопла. Изобретение направлено на снижение шума вентилятора. 2 н. и 34 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к вентилятору. В частности, но не исключительно, настоящее изобретение относится к напольному или настольному вентилятору, такому как вентилятор для письменного стола, вентилятор башенного типа или напольный вентилятор.
Уровень техники
Типичный бытовой вентилятор обычно содержит набор лопастей, установленных с возможностью вращения вокруг оси, и приводной аппарат для вращения набора лопастей и создания воздушного потока. Перемещение и циркуляция воздушного потока создает «охлаждение ветром» или бриз, в результате чего пользователь ощущает охлаждающий эффект, поскольку тепло рассеивается за счет конвекции и испарения. Лопатки размещают в клетке, что обеспечивает прохождение воздушного потока через корпус и предотвращает контакт пользователей с вращающимися лопастями при эксплуатации вентилятора.
В документе WO 2009/030879 описан вентилятор в сборе, в котором не используются помещенные в клетку лопасти для направления воздуха из вентилятора в сборе. Вместо этого вентилятор в сборе содержит цилиндрическое основание, в котором размещена приводимая электродвигателем крыльчатка для затягивания первичного воздушного потока в основание и кольцевое сопло соединено с основанием и образует кольцевой воздуховыпускной патрубок, через который первичный воздушный поток выходит из вентилятора. Сопло определяет центральное отверстие, через которое воздух из окружающей среды рядом с вентилятором в сборе затягивается первичным воздушным потоком, выходящим из устья, усиливая первичный воздушный поток.
В документе WO 2010/100452 также описан подобный вентилятор в сборе. Внутри основания расположена крыльчатка в корпусе крыльчатки, а электродвигатель для привода крыльчатки расположен внутри кожуха электродвигателя, который установлен на корпусе крыльчатки. Корпус крыльчатки опирается внутри основания на множество установленных с угловым смещением опор. Каждая опора, в свою очередь, установлена на соответствующей опорной поверхности, идущей в радиальном направлении внутрь от внутренней поверхности основания. Для обеспечения воздухонепроницаемого уплотнения между корпусом крыльчатки и основанием на внешней стороне поверхности корпуса крыльчатки установлено манжетное уплотнение, контактирующее с внутренней стороной поверхности основания.
Для снижения шума от основания наносится звукоизоляционная пена. Первый имеющий форму диска элемент из пены расположен под корпусом крыльчатки, а второй кольцеобразный элемент из пены расположен внутри кожуха электродвигателя.
Раскрытие изобретения
В первом аспекте настоящего изобретения предложен вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий вход для воздуха; и
сопло, соединенное с корпусом;
сопло содержит внутренний канал для приема воздушного потока от корпуса и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток выпускается из вентилятора, внутренний канал проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия;
корпус содержит канал, имеющий воздухозаборник и воздуховыпускное отверстие, крыльчатку, расположенную в канале для затягивания воздушного потока через канал, и электродвигатель для привода крыльчатки, корпус определяет траекторию воздушного потока, проходящую от входа для воздуха корпуса к воздуховыпускному отверстию канала;
при этом корпус дополнительно содержит шумопоглощающую полость, расположенную под воздухозаборником канала, полость имеет впускное отверстие, которое расположено ниже воздухозаборника канала и предпочтительно является концентрической с воздухозаборником канала.
Наличие шумопоглощающей полости, расположенной ниже воздухозаборника канала обеспечивает дополнительное снижение шума вентилятора данного типа. Размер шумопоглощающей полости предпочтительно подобран под длину волны вращательного тона крыльчатки так, чтобы шумопоглощающая полость могла действовать как резонатор, настроенный на определенную длину волны шума, создаваемого во время эксплуатации вентилятора, а так же в целом снижать уровень шума.
Корпус предпочтительно содержит по меньшей мере одну стенку, а более предпочтительно множество стенок, по меньшей мере частично ограничивающих шумопоглощающую полость, при этом впускное отверстие полости расположено в указанной по меньшей мере одной стенке корпуса. Шумопоглощающая полость предпочтительно ограничена верхней стенкой и нижней стенкой, причем впускное отверстие шумопоглощающей полости, расположено в верхней стенке. Корпус предпочтительно содержит нижнюю секцию и верхнюю секцию, которая установлена на нижней секции для перемещения относительно нее. За счет этого обеспечивается наклон верхней секции корпуса и сопла относительно нижней секции для регулировки направления потока воздуха, создаваемого вентилятором. Вход для воздуха корпуса и воздухозаборник канала предпочтительно расположены в верхней секции корпуса. Верхняя секция корпуса предпочтительно имеет нижнюю стенку, которая частично ограничивает шумопоглощающую полость, образуя нижнюю стенку шумопоглощающей полости. За счет использования нижней стенки верхней секции корпуса для частичного ограничения шумопоглощающей полости обеспечивается уменьшение габаритов корпуса. Нижняя стенка верхней секции корпуса предпочтительно имеет вогнутую форму. Верхняя стенка предпочтительно имеет по существу плоскую форму. Воздухозаборник и верхняя стенка шумопоглощающей полости предпочтительно формируются кольцевой пластиной, которая расположена на нижней стенке верхней секции корпуса.
Для снижения уровня широкополосного шума, создаваемого вентилятором, корпус предпочтительно содержит кольцевой звукопоглощающий элемент, расположенный между каналом и шумопоглощающей полостью. Кольцевой звукопоглощающий элемент предпочтительно является концентрическим с впускным отверстием шумопоглощающей полости, и его внешняя периферия предпочтительно находится в контакте с трубчатым или цилиндрическим кожухом корпуса, в котором сформирован вход для воздуха. Лист или диск из звукопоглощающего материала может располагаться над кольцевым звукопоглощающим элементом для предотвращения поступления пыли в шумопоглощающую полость. Толщина этого листа звукопоглощающего материала предпочтительно меньше, чем толщина кольцевого звукопоглощающего элемента, на котором он расположен. Например, толщина кольцевого звукопоглощающего элемента может составлять около 5 мм, а толщина листа звукопоглощающего материала может составлять около 1 мм.
Корпус предпочтительно содержит кольцевое направляющее средство, проходящее вокруг канала для направления воздуха от входа для воздуха корпуса к воздухозаборнику канала. Направляющее средство предпочтительно расположено между каналом и внешним кожухом корпуса, в котором сформирован вход для воздуха, и частично определяет извилистую траекторию воздушного потока между входом для воздуха корпуса и воздухозаборником канала. Направляющее средство, таким образом, служит для блокирования любой прямой траектории для шума, идущего от воздухозаборника канала к входу для воздуха корпуса.
Направляющее средство предпочтительно определяет совместно с каналом кольцевую шумопоглощающую полость, идущую вокруг канала, и, таким образом, во втором аспекте настоящего изобретения разработан вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий вход для воздуха; и
сопло, соединенное с корпусом;
сопло содержит внутренний канал для приема воздушного потока от корпуса и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток выпускается из вентилятора, внутренний канал проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия;
корпус содержит канал, имеющий воздухозаборник и воздуховыпускное отверстие, крыльчатку, расположенную в канале для затягивания воздушного потока через канал, и электродвигатель для вращения крыльчатки вокруг оси вращения, корпус определяет траекторию воздушного потока, проходящую от входа для воздуха корпуса к воздуховыпускному отверстию канала;
при этом корпус дополнительно содержит кольцевое направляющее средство, проходящее вокруг канала для направления воздуха от входа для воздуха корпуса к воздухозаборнику канала, причем направляющее средство определяет совместно с каналом кольцевую шумопоглощающую полость.
Предпочтительно поверхность направляющего средства, которая взаимодействует с воздушным потоком, проходящим через корпус, по меньшей мере частично покрыта звукопоглощающим материалом для снижения уровня широкополосного шума, испускаемого вентилятором. Кольцевая шумопоглощающая полость предпочтительно имеет впускное отверстие по меньшей мере частично определенное направляющим средством. Данное впускное отверстие предпочтительно расположено между воздухозаборником канала и направляющим средством. Впускное отверстие предпочтительно имеет кольцевую форму. Впускное отверстие кольцевой шумопоглощающей полости предпочтительно расположено в самой нижней оконечности кольцевой шумопоглощающей полости, и таким образом находится на участке, в котором извилистая секция траектории воздушного потока поворачивает на угол более 90° от направления, идущего от входа для воздуха корпуса к направлению, ведущему в сторону воздухозаборника канала. Размер кольцевой шумопоглощающей полости предпочтительно подобран под длину волны вращательного тона крыльчатки так, чтобы шумопоглощающая полость могла действовать как резонатор, настроенный на определенную длину волны шума, создаваемого во время эксплуатации вентилятора, а так же в целом снижать уровень шума.
Направляющее средство предпочтительно наклонено относительно оси вращения крыльчатки таким образом, что направляющее средство сужается к нижней поверхности корпуса. Направляющее средство предпочтительно имеет форму по существу конического направляющего элемента или содержит такой элемент. Направляющее средство предпочтительно зависит от кольцевого ребра, проходящего между корпусом и каналом.
Вход для воздуха корпуса предпочтительно содержит множество отверстий, сформированных во внешнем кожухе корпуса. Множество отверстий предпочтительно расположено вокруг направляющих средств и/или канала. Предпочтительно, внутренняя поверхность кожуха корпуса по меньшей мере частично покрыта звукопоглощающим материалом. Например, кольцевой лист звукопоглощающего материала может быть расположен по потоку после входа для воздуха, для снижения уровня широкополосного шума, испускаемого через вход для воздуха корпуса.
Воздухозаборник канала предпочтительно расширяется наружу для направления воздушного потока в канал, чтобы таким образом минимизировать турбулентность в пределах канала по потоку перед крыльчаткой. Канал предпочтительно содержит внутреннюю стенку и внешнюю стенку, проходящую вокруг внутренней стенки. Внутренняя стенка канала предпочтительно формирует по меньшей мере часть корпуса электродвигателя для размещения электродвигателя. Предпочтительно участок внутренней стенки канала имеет отверстия и покрыт внутри звукоизоляционным материалом. Перфорированный участок внутренний стенки предпочтительно имеет форму усеченного конуса и сужается в сторону выпускного отверстия канала. Секция канала, примыкающая к данному перфорированному участку внутренней стенки, предпочтительно служит для размещения диффузора.
Диффузор выполнен в виде множества криволинейных неподвижных лопаток, размещенных вокруг оси вращения крыльчатки. Каждая лопатка предпочтительно имеет переднюю кромку, расположенную рядом с крыльчаткой, заднюю кромку, расположенную рядом с воздуховыпускным отверстием канала, внутреннюю кромку, соединенную с внешней поверхностью внутренней стенки и частично проходящую вокруг нее, и внешнюю кромку, расположенную напротив внутренней кромки и соединенную с внешней стенкой. Внутренние кромки лопаток диффузора предпочтительно выполнены заодно с внутренней стенкой, в то время как внешние кромки лопаток диффузора предпочтительно соединены с внешней стенкой, например при помощи клеящего вещества.
Для создания плавного воздушного потока через диффузор и снижения за счет этого шума, создаваемого за счет прохождения воздушного потока через диффузор, изменение площади поперечного сечения траектории воздушного потока через диффузор, формируемого за счет пересечения с каналом плоскости, которая проходит перпендикулярно оси вращения крыльчатки, предпочтительно не превышает 50%, более предпочтительно не превышает 20%, а еще более предпочтительно не превышает 10% от площади поперечного сечения траектории воздушного потока на входе в диффузор. Таким образом, в третьем аспекте настоящего изобретения разработан вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий вход для воздуха; и
сопло, соединенное с корпусом;
сопло содержит внутренний канал для приема воздушного потока от корпуса и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток выпускается из вентилятора, внутренний канал проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия;
корпус содержит канал, имеющий воздухозаборник и воздуховыпускное отверстие, крыльчатку, расположенную в канале для затягивания воздушного потока через канал, электродвигатель для вращения крыльчатки вокруг оси вращения, и диффузор, расположенный в канале по потоку после крыльчатки, при этом корпус определяет траекторию воздушного потока, проходящую от входа для воздуха корпуса к воздуховыпускному отверстию канала;
при этом диффузорный участок траектории воздушного потока проходит от входа диффузора к выходу диффузора, диффузорный участок траектории воздушного потока имеет кольцевую форму и сужается к выходному концу диффузора, диффузорный участок траектории воздушного потока имеет поперечное сечение, формируемое пересечением с каналом плоскости, которая проходит перпендикулярно оси вращения крыльчатки, при этом изменение площади поперечного сечения траектории воздушного потока по длине диффузорного участка не превышает 20% от площади поперечного сечения траектории воздушного потока на входе в диффузор.
Канал предпочтительно установлен в кольцевом гнезде, расположенном внутри корпуса. Корпус предпочтительно содержит кольцевое уплотнение, формирующее герметичный контакт с каналом и гнездом. Зажатие кольцевого уплотнения между каналом и гнездом образует воздухонепроницаемое уплотнение, которое предотвращает попадание воздуха обратно к воздухозаборнику канала вдоль траектории, проходящей между кожухом и каналом, а также заставляет поток сжатого воздуха, создаваемый крыльчаткой, проходит во внутренний канал сопла. Кольцевое уплотнение предпочтительно сформировано из материала, который сжимается на 10% при напряжении не более 0.01 МПа. Кольцевое уплотнение предпочтительно является пенным кольцевым уплотнением. Формирование кольцевого уплотнения из пенного материала вместо эластомерного или резинового материала может обеспечить снижение вибраций, передаваемых кожуху через кольцевое уплотнение. В предпочтительном варианте осуществления изобретения кольцевое уплотнение сформировано из пенного материала с замкнутыми ячейками. Пенный материал предпочтительно формируется из синтетической резины, такой как резина из мономера этиленпропилендиена.
Сжимающее усилие, действующее на кольцевое уплотнение, предпочтительно параллельно направлению наибольшей жесткости поверхности, вибрации которой необходимо изолировать, т.е. поверхности внешнего кожуха вентилятора. В предпочтительном варианте осуществления данное направление параллельно оси вращения крыльчатки. Кольцевое уплотнение предпочтительно смещено от внутренней поверхности кожуха таким образом, чтобы вибрации не предавались в радиальном направлении внутрь от кольцевого уплотнения к кожуху.
Любое избыточное сжатие кольцевого уплотнения между каналом и гнездом может привести к нежелательному увеличению передачи вибраций от корпуса электродвигателя к кожуху через кольцевое уплотнение, и поэтому между каналом и гнездом может быть установлена по меньшей мере одна податливая опора для снижения сжимающей нагрузки, прикладываемой к кольцевому уплотнению и снижения за счет этого величины деформации кольцевого уплотнения.
Крыльчатка предпочтительно является крыльчаткой с косым потоком. Крыльчатка предпочтительно содержит по существу коническую ступицу, связанную с электродвигателем, и множество лопаток, связанных со ступицей, причем каждая лопатка содержит переднюю кромку, расположенную рядом с воздухозаборником корпуса крыльчатки, заднюю кромку, внутреннюю кромку, связанную с наружной поверхностью ступицы и частично проходящую вокруг нее, внешнюю кромку, расположенную напротив внутренней кромки, и вершину лопатки, расположенную на пересечении передней кромки и внешней кромки.
Передняя кромка предпочтительно содержит внутренний участок, расположенный рядом со ступицей, и внешний участок, расположенный рядом с вершиной лопатки, причем внутренний участок, загнут назад от ступицы к внешнему участку, а внешний участок загнут вперед от внутреннего участка к вершине лопатки. Местный передний загиб передней кромки каждой лопатки к вершине лопатки обеспечивает снижение максимальной нагрузки на участке от вершины лопатки до ступицы, при этом данная максимальная нагрузка сосредоточена в основном около передних кромок лопаток или смешена в их сторону. Взаимное нагружение лопаток на передней кромке лопатки может быть снижено за счет увеличения длины внутренней кромки лопатки, за счет чего длина внутренней кромки приближается к длине внешней кромки, в результате чего внутренний участок передней кромки загнут назад от ступицы к внешнему участку. Внутренний участок передней кромки предпочтительно является выпуклым, а внешний участок передней кромки предпочтительно является вогнутым.
Для исключения потери проводимости воздушного потока по мере движения воздушного потока от воздухозаборника канала к соплу воздуховыпускное отверстие канала предпочтительно расположено в пределах внутреннего канала сопла. Таким образом, в четвертом аспекте настоящего изобретения разработан вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий вход для воздуха; и
сопло, соединенное с корпусом;
сопло содержит внутренний канал и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток выпускается из вентилятора, внутренний канал проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия;
корпус содержит канал, имеющий первый конец, определяющий воздухозаборник канала, и второй конец, расположенный напротив первого конца и определяющий воздуховыпускное отверстие канала, крыльчатку, расположенную внутри канала для затягивания воздушного потока через канал, и электродвигатель для привода крыльчатки, при этом второй конец канала выступает из корпуса во внутренний канал сопла.
Сопло предпочтительно имеет такую конфигурацию, при которой внутренний канал имеет первую секцию и вторую секцию, каждая из которых предназначена для приема соответствующей части воздушного потока, поступающего во внутренний канал из корпуса, и для перемещения частей воздушного потока в противоположных угловых направлениях вокруг отверстия. По меньшей мере один участок второго края канала расширяется наружу для направления соответствующих частей воздушного потока в секции внутреннего канала. Таким образом, в пятом аспекте настоящего изобретения разработан вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий вход для воздуха; и
сопло, соединенное с корпусом;
сопло содержит внутренний канал и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток выпускается из вентилятора, внутренний канал проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия, внутренний канал имеет одну первую секцию и одну вторую секцию, каждая из которых предназначена для приема соответствующей части воздушного потока, поступающего во внутренний канал из корпуса, и для перемещения частей воздушного потока в противоположных угловых направлениях вокруг отверстия;
корпус содержит канал, имеющий первый конец, определяющий воздухозаборник канала, и второй конец, расположенный напротив первого конца и определяющий воздуховыпускное отверстие канала, крыльчатку, расположенную внутри канала для затягивания воздушного потока через канал, и электродвигатель для привода крыльчатки, при этом по меньшей мере один участок второго конца канала расширяется наружу для направления каждой части воздушного потока в соответствующую секцию сопла.
Второй конец канала предпочтительно имеет первый и второй расширяющиеся участки, каждый из которых обеспечивает направление части воздушного потока в соответствующую секцию внутреннего канала. Сопло предпочтительно содержит кольцевой кожух, который определяет внутренний канал и воздуховыпускное отверстие (воздуховыпускные отверстия) сопла, и конец каждого расширяющегося участка предпочтительно имеет кривизну, которая приблизительно совпадает с кривизной смежного участка кожуха. Расстояние между концом каждого расширяющегося участка и смежных с ними участков кожуха предпочтительно не превышает 10 мм, более предпочтительно не превышает 5 мм, за счет чего обеспечивается минимальный разрыв профиля воздушного потока на его входе во внутренний канал сопла.
Сопло предпочтительно содержит кольцевую внутреннюю стенку и внешнюю стенку, проходящую вокруг внутренней стенки, причем внутренний канал, располагается между внутренней стенкой и внешней стенкой. Внутренняя стенка по меньшей мере частично определяет отверстие, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия.
Внутренняя стенка предпочтительно эксцентрична относительно внешней стенки за счет чего каждая секция внутреннего канала имеет поперечную зону, которая формируется на пересечении внутреннего канала с плоскостью, которая проходит через и содержит продольную ось внешней стенки, и размеры которой уменьшаются вокруг отверстия. Площадь поперечного сечения каждой секции внутреннего канала может постепенно уменьшаться или сужаться вокруг отверстия. Сопло предпочтительно является по существу симметричным относительно плоскости, проходящей через воздуховпускное отверстие и центр сопла, за счет чего каждая секция внутреннего канала предпочтительно имеет одинаковое изменение площади поперечного сечения. Например, сопло может иметь по существу круговую или эллиптическую форму, или форму прямоугольника со скругленными углами, при которой каждая секция внутреннего канала содержит относительно прямолинейную секцию, расположенную на соответствующей стороне отверстия.
Изменение площади поперечного сечения каждой секции внутреннего канала предпочтительно таково, что площадь поперечного сечения уменьшается вокруг отверстия. Площадь поперечного сечения каждой секции предпочтительно имеет максимальную величину на участке той секции, которая принимает часть воздушного потока из канала, и минимальную величину, на участке диаметрально противоположном каналу. Изменение площади поперечного сечения не только обеспечивает снижение любых изменений статического давления в пределах внутреннего канала, но также обеспечивает размещение расширяющегося края канала во внутреннем канале.
По меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие расположено между внутренней стенкой и внешней стенкой. Например, по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие может быть расположено между перекрывающимися участками внутренней стенки и внешней стенки. Эти перекрывающиеся участки стенок могут содержать часть внутренней поверхности внутренней стенки и часть внешней поверхности внешней стенки. В альтернативном варианте эти перекрывающиеся участки стенок могут содержать часть внутренней поверхности внешней стенки и часть внешней поверхности внутренней стенки.
Признаки, описанные выше для первого аспекта изобретения, также применимы для каждого из аспектов от второго до пятого и наоборот.
Краткое описание чертежей
Далее, исключительно в качестве примера, приводится описание предпочтительных признаков изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 показан пространственный вид вентилятора спереди;
на фиг. 2 - вид вентилятора спереди;
на фиг. 3 - вид вентилятора спереди в разрезе;
на фиг. 4(a) - вид вентилятора сбоку в разрезе по линии А - А из фиг. 2, на фиг. 4(b) - местный вид сопла вентилятора в разрезе по линии В-В из фиг. 2, на фиг. 4(c) - местный вид сопла вентилятора в разрезе по линии С-С из фиг. 2 и на фиг. 4(d) -местный вид сопла вентилятора в разрезе по лини С-С из фиг. 2;
на фиг. 5 - пространственный вид спереди канала корпуса вентилятора;
на фиг. 6 - вид канала спереди;
на фиг. 7 - вид канала спереди в разрезе;
на фиг. 8 - пространственный вид спереди крыльчатки вентилятора со снятым кожухом для демонстрации лопаток крыльчатки;
на фиг. 9 - вид сверху крыльчатки без кожуха;
на фиг. 10 - пространственный вид спереди верхней секции кожуха электродвигателя основания вентилятора, на котором отверстия условно не показаны; и
на фиг. 11 - вид с пространственным разделением деталей корпуса крыльчатки канала, кольцевого уплотнения и податливых элементов для опоры канала в корпусе вентилятора.
Осуществление изобретения
На фиг. 1 и 2 показаны виды вентилятора 10 снаружи. Вентилятор содержит корпус 12, имеющий вход 14 для воздуха в виде множества отверстий, сформированных во внешнем кожухе 16 корпуса 12, и через который в корпус 12 затягивается основной воздушный поток из внешней среды. Кольцевое сопло 18, имеющее воздуховыпускное отверстие 20 для выпуска основного воздушного потока из вентилятора 10, связано с корпусом 12. Корпус 12 также содержит пользовательский интерфейс, позволяющий пользователю управлять работой вентилятора 10. Пользовательский интерфейс содержит множество кнопок 22, 24, на которые может воздействовать пользователь, и диск 26, на который может воздействовать пользователь.
Сопло 18 имеет кольцевую форму. Сопло 18 содержит внешнюю стенку 28, идущую вокруг кольцевой внутренней стенки 30. В этом примере каждая из стенок 28, 30 сформирована из отдельного компонента. Каждая из стенок 28, 30 имеет передний край и задний край. Как также показано на фиг. 4(a), задний край внешней стенки 28 загибается внутрь в сторону заднего края внутренней стенки 30 и определяет задний край сопла 18. Передний край внутренней стенки 30 загибается наружу в сторону переднего края внешней стенки 28 и определяет передний край сопла 18. Передний край внешней стенки 28 вставляется в паз, расположенный около переднего края внутренней стенки 30, и соединяется с внутренней стенкой при помощи клеящего вещества, вводимого в паз.
Внутренняя стенка 30 идет вокруг оси или продольной оси X и определяет отверстие или проем 32 сопла 18. Отверстие 32 имеет по существу круговое поперечное сечение, диаметр которого изменяется вдоль оси X от заднего края сопла 18 к переднему краю сопла 18.
Внутренняя стенка 30 имеет такую форму, при которой внешняя поверхность внутренней стенки 30, т.е. Поверхность, которая определяет отверстие 32, имеет несколько секций. Внешняя поверхность внутренней стенки имеет выпуклую заднюю секцию 34, расширяющуюся наружу и имеющую форму усеченного конуса переднюю секцию 38 и цилиндрическую секцию 36, расположенную между задней секцией 34 и передней секцией 38.
Внешняя стенка 28 содержит основание 40, которое соединяется с открытым верхним торцом корпуса 12 и которое имеет открытый нижний торец, который формирует воздуховпускное отверстие для приема первичного воздушного потока из корпуса 12. Большая часть внешней стенки 28 имеет по существу цилиндрическую форму. Внешняя стенка 28 проходит вокруг центральной оси или продольной оси Y, которая параллельна, но смещена относительно оси X. Другими словами, внешняя стенка 28 и внутренняя стенка 30 являются эксцентрическими. В данном примере ось X расположена над осью Y, причем каждая из осей X, Y расположена в плоскости, которая проходит вертикально через центр вентилятора 10.
Форма заднего края внешней стенки 28 обеспечивает перекрытие заднего края внутренней стенки 30 для определения воздуховыпускного отверстия 20 сопла 18 между внутренней поверхностью внешней стенки 28 и внешней поверхностью внутренней стенки 30. Воздуховыпускное отверстие 20 имеет форму по существу кругового паза, центрированного относительно оси X и проходящего вокруг нее. Ширина паза предпочтительно по существу постоянна вокруг оси X и находится в диапазоне 0.5-5 мм. Перекрывающиеся участки внешней стенки 28 и внутренней стенки 30 являются по существу параллельными и обеспечивают направление воздуха по выпуклой задней секции 34 внутренней стенки, которая создает поверхность Коанда сопла 18. На одной из противоположных поверхностей перекрывающихся участков внешней стенки 28 и внутренней стенки 30 может устанавливаться набор расположенных с угловыми интервалами проставок, взаимодействующих с другой противоположной стороной для поддержания зазора между этими противоположными сторонами.
Внешняя стенка 28 и внутренняя стенка 30 определяют внутренний канал 42 для перемещения воздуха к воздуховыпускному отверстию 20. Внутренний канал 42 проходит вокруг отверстия 32 сопла 18. В силу эксцентричности стенок 28, 30 сопла 18, площадь поперечного сечения внутреннего канала 42 изменяется вокруг отверстия 32. Можно считать, что внутренний канал 42, содержит первые и вторые криволинейные секции, обозначенные в целом ссылочными позициями 44 и 46 на фиг. 3, каждая из которых идет в противоположных угловых направлениях вокруг отверстия 32. Как также показано на фиг. 4(b)-4(d), каждая секция 44, 46 внутреннего канала 42 имеет поперечное сечение, которое уменьшается вокруг отверстия 32. Поперечное сечение каждой секции 44, 46 уменьшается от первой величины A1 на участке около основания 40 сопла 18, до второй величины А2 на участке, который диаметрально противоположен основанию 40 и на котором стыкуются края двух секций 44, 46. Относительные положения осей X, Y таковы, что каждая секция 44, 46 внутреннего канала 42 имеет одинаковое изменение площади поперечного сечения вокруг отверстия 32, при этом площадь поперечного сечения каждой секции 44, 46 уменьшается постепенно от первого значения A1 ко второму значению А2. Изменение площади поперечного сечения внутреннего канала 42 предпочтительно таково, что A1≥1.5А2, а более предпочтительно таково, что A1≥1.8A2. Как показано на фиг. 4(b)-4(d), изменение в площади поперечного сечения каждой секции 44, 46 вызывается изменением радиальной толщины каждой секции 44, 46 вокруг отверстия 32; при этом глубина сопла 18 в направлении, идущем вдоль осей X, Y, является относительно постоянной вокруг отверстия 32. В одном примере A1≈2200 мм2 и А2≈1200 мм2.
Корпус 12 содержит по существу цилиндрическую основную секцию 50 корпуса, установленную на по существу цилиндрической нижней секции 52 корпуса. Основная секция 50 корпуса и нижняя секция 52 корпуса предпочтительно сформированы из полимерного материала. Основная секция 50 корпуса и нижняя секция 52 корпуса предпочтительно имеют по существу одинаковый внешний диаметр, за счет чего внешняя поверхность основной секции 50 корпуса располагается по существу заподлицо с внешней поверхностью нижней секции 52 корпуса.
Основная секция 50 корпуса содержит вход 14 для воздуха, через который основной воздушный поток поступает в вентилятор 10 в сборе. В этом варианте осуществления вход 14 для воздуха содержит множество отверстий, сформированных в секции внешнего кожуха 16 корпуса 12, который определен основной секцией 50 корпуса. В альтернативном варианте, вход 14 для воздуха может содержать одну или больше число решеток или сеток, установленных внутри окон, сформированных во внешнем кожухе 16. Основная секция 50 корпуса является открытой на верхнем торце (как показано на фигурах) для связи с основанием 40 сопла 18 и обеспечения перемещения основного воздушного потока от корпуса 12 к соплу 18.
Основная секция 50 корпуса может наклоняться относительно нижней секции 52 корпуса для регулировки направления, в котором основной воздушный поток выпускается из вентилятора 10 в сборе. Например, верхняя поверхность нижней секции 52 корпуса и нижняя поверхность основной секции 50 корпуса могут быть снабжены взаимно взаимосвязанными элементами, которые обеспечивают перемещение основной секции 50 корпуса относительно нижней секции 52 корпуса, не допуская при этом съема основной секции 50 корпуса с нижней секции 52 корпуса. Например, нижняя секция 52 корпуса и основная секция 50 корпуса могут содержать взаимосвязанные L-образные элементы.
Нижняя секция 52 корпуса установлена на основании 56 и зацепляется с поверхностью, на которой расположен вентилятор 10 в сборе. Нижняя секция 52 корпуса содержит вышеупомянутый пользовательский интерфейс и цепь управления, обозначенную в целом ссылочной позицией 58, для управления различными функциями вентилятора 10 в результате работы пользовательского интерфейса. Нижняя секция 52 корпуса также содержи механизм для качания нижней секции 52 корпуса относительно основания 56. Работой механизма качания управляет цепь 58 управления по нажатию пользователем на кнопку 24 пользовательского интерфейса. Диапазон каждого цикла качания нижней секции 52 корпуса относительно основания 56 предпочтительно составляет 60°-120°, и механизм качания обеспечивает выполнение около 3-5 циклов качания в минуту. Силовой кабель для подключения к электросети (не показанный на фигурах) с целью подачи электропитания вентилятору 10 проходит через отверстие, сформированное в основании 56.
Основная секция 50 корпуса содержит канал 60, имеющий первый конец, определяющий воздухозаборник 62 канала 60, и второй конец, расположенный напротив первого конца и определяющий воздуховыпускное отверстие 64 канала 60. Канал 60 совмещен с основной секцией 50 корпуса таким образом, что продольная ось канала 60 совпадает с продольной осью корпуса 12, и таким образом, что воздухозаборник 62 расположен ниже воздуховыпускного отверстия 64.
Канал 60 более подробно показан на фиг. 5-7. Воздухозаборник 62 определен расширяющейся наружу входной секцией 66 внешней стенки 67 канала 60. Входная секция 66 внешней стенки 67 связана с корпусом 68 крыльчатки внешней стенки 67. Корпус 68 крыльчатки проходит вокруг крыльчатки 70 для затягивания воздушного потока в корпус 12 вентилятора 10. Крыльчатка 70 является крыльчаткой с косым потоком. Крыльчатка 70 содержит в основном коническую ступицу 72, множество лопаток 74 крыльчатки, связанных со ступицей 72, и имеющий в основном форму усеченного конуса кожух 76, связанный с лопатками 74 и окружающий ступицу 72 и лопатки 74. Лопатки 74 предпочтительно выполнены за одно целое со ступицей 72, которая предпочтительно сформирована из полимерного материала.
Ступица 72 и лопатки 74 крыльчатки 70 более подробно показаны на фиг. 8 и 9. В данном примере крыльчатка 70 содержит девять лопаток 74. Каждая лопатка 74 проходит частично вокруг ступицы 72 под углом в диапазоне 60-120°, и в данном примере каждая лопатка 74 проходит вокруг ступицы 72 под углом около 105°. У каждой лопатки 74 имеется внутренняя кромка 78, которая связана со ступицей 72, и внешняя кромка 80, расположенная напротив внутренней кромки 78. У каждой лопатки 74 также имеется передняя кромка 82, расположенная рядом с воздухозаборником 62 канала 60, задняя кромка 84, расположенная на противоположном передней кромке 82 конце лопатки 74, и вершина 86 лопатки, расположенная на пересечении передней кромки 82 и внешней кромки 80.
Длина каждой боковой кромки 78, 80 больше, чем длины передней кромки 82 и задней кромки 84. Длина внешней кромки 80 находится предпочтительно в диапазоне 70-90 мм, и в этом примере составляет приблизительно 80 мм. Длина передней кромки 82 находится предпочтительно в диапазоне 15-30 мм, и в этом примере составляет приблизительно 20 мм. Длина задней кромки 84 находится предпочтительно в диапазоне 5-15 мм, и в этом примере составляет приблизительно 10 мм. Ширина лопатки 74 постепенно уменьшается от передней кромки 82 к задней кромке 84.
Задняя кромка 84 каждой лопатки 74 является предпочтительно прямолинейной. Передняя кромка 82 каждой лопатки 74 содержит внутренний участок 88, расположенный рядом со ступицей 72, и внешний участок 90, расположенный рядом с вершиной 86 лопатки. Внутренний участок 88 передней кромки 82 проходит на длину от 30 до 80% длины передней кромки 82. В данном примере внутренний участок 88 длиннее внешнего участка 90 и проходит на длину от 50 до 70% длины передней кромки 82.
Форма лопаток 74 подобрана таким образом, чтобы свести к минимуму шум, производимый во время вращения крыльчатки 70, уменьшая градиенты давления вдоль частей лопаток 74. Уменьшение этих градиентов давления обеспечивает снижение склонности основного воздушного потока к отделению от лопаток 74 и таким образом позволяет снизить турбулентность воздушного потока.
Внешний участок 90 передней кромки 82 загибается от внутреннего участка 88 к вершине 86 лопатки. Данный местный передний загиб передней кромки 82 каждой лопатки 74 к вершине 86 лопатки обеспечивает снижение максимальной нагрузки на участке от ступицы до вершины лопатки 74. Внешний участок 90 имеет вогнутую форму и загибается вперед от внутреннего участка 88 к вершине 86 лопатки. Для снижения взаимного нагружения лопаток 74, внутренний участок 88 загибается назад от ступицы 72 к внешнему участку 90 таким образом, что длина внутренней кромки 78 приближается к длине внешней кромки 80. В данном примере внутренний участок 88 передней кромки 82 имеет выпуклую форму и изгибается назад от ступицы 72 к внешнему участку 90 передней кромки 82 для максимального увеличения длины внутренней кромки 78.
Как показано на фиг. 7, крыльчатка 70 связана с вращающимся валом 92, идущим наружу от электродвигателя 94 для приведения крыльчатки 70 во вращение вокруг оси Z вращения. Ось Z вращения совпадает с продольной осью канала 60 и перпендикулярна осям X, Y. В данном варианте осуществления изобретения электродвигатель 94 представляет собой бесщеточный электродвигатель постоянного тока, скорость которого может изменяться под действием цепи 58 управления в ответ на манипуляции пользователя с диском 26. Максимальная скорость электродвигателя 94 предпочтительно находится в диапазоне 5000-10000 об/мин. Электродвигатель 94 размещен внутри корпуса электродвигателя. Внешняя стенка 67 канала 60 окружает корпус электродвигателя, который формирует внутреннюю стенку 95 канала 60. Стенки 67, 95 канала 60, таким образом, определяют кольцевую траекторию воздушного потока, которая проходит через канал 60. Корпус электродвигателя содержит нижнюю секцию 96, которая служит опорой для электродвигателя 94, и верхнюю секцию 98, соединенную с нижней секцией 96. Вал 92 выступает через отверстие, сформированное в нижней секции 96 корпуса электродвигателя для обеспечения соединения крыльчатки 70 с валом 92. Электродвигатель 94 вставляют в нижнюю секцию 96 корпуса электродвигателя перед присоединением верхней секции 98 к нижней секции 96.
Нижняя секция 96 корпуса электродвигателя имеет по существу форму усеченного конуса и сужается внутрь в направлении, идущем к воздухозаборнику 62 канала 60. Ступица 72 крыльчатки 70 имеет коническую внутреннюю поверхность, форма которой подобна форме смежной части наружной поверхности нижней секции 96 корпуса электродвигателя.
Верхняя секция 98 корпуса электродвигателя имеет по существу форму усеченного конуса и сужается внутрь в сторону воздуховыпускного отверстия 64 канала 60. К верхней секции 98 корпуса электродвигателя прикреплен кольцевой диффузор 100. Диффузор 100 содержит множество лопаток 102 для направления воздушного потока к воздуховыпускному отверстию 64 канала 60. Форма лопаток 102 такова, что воздушный поток также выпрямляется, при прохождении через диффузор 100. Как показано на фиг. 10, диффузор 100 содержит 13 лопаток 102. У каждой лопатки 102 имеется внутренняя кромка 104, которая связана и предпочтительно является единой деталью с верхней секцией 98 корпуса электродвигателя, и внешняя кромка 106, расположенная напротив внутренней кромки 104. Каждая лопатка 102 также имеет переднюю кромку 108, расположенную рядом с крыльчаткой 70, и заднюю кромку 110, расположенную на противоположном передней кромке 108 конце лопатки 102. Передние кромки 108 лопаток 102 определяют впускной конец диффузора 100, а задние кромки 110 лопаток 100 определяют выпускной конец диффузора 100. Одна из лопаток 102 определяет проход 112, через который к электродвигателю 94 проходит кабель.
Внешняя стенка 67 канала 60 содержит корпус 114 диффузора, связанный с верхним краем корпуса 68 крыльчатки и проходящий вокруг диффузора 100. Корпус 114 диффузора определяет воздуховыпускное отверстие 64 канала 60. Внутренняя поверхность корпуса 114 диффузора скреплена с внешними кромками 106 лопаток 102, например, при помощи клеящего вещества. Корпус 114 диффузора и верхняя секция 98 корпуса электродвигателя определяют диффузорный участок траектории воздушного потока через канал 60. Диффузорный участок траектории воздушного потока, таким образом, имеет кольцевую форму и сужается к концу выпускного края диффузора 100. Диффузорный участок траектории воздушного потока имеет поперечную зону, сформированную на пересечении канала 60 плоскостью, проходящей перпендикулярно оси Z вращения крыльчатки 70. Для создания плавного воздушного потока через диффузор 100 форма диффузора 100 подобрана таким образом, что изменение площади поперечного сечения воздушного потока по длине диффузорного участка предпочтительно не превышает 20% от площади поперечного сечения воздушного потока на впускном конце диффузора 100.
Как показано на фиг. 5 и 7 верхняя секция 98 корпуса электродвигателя является перфорированной (данные отверстия не показаны фиг. 10). Внутренняя поверхность верхней секции 98 корпуса электродвигателя покрыта шумопоглощающим материалом 115, предпочтительно акустическим пенным материалом, для подавления широкополосного шума, производимого при работе вентилятора 10. Шумопоглощающий материал 115 не показан на фиг. 7 для того, чтобы показать отверстия верхней секции 98 корпуса электродвигателя, но он показан на фиг. 3 и 4.
Корпус 68 крыльчатки установлен в кольцевое гнездо 116, расположенное внутри основной секции 50 корпуса 12. Гнездо 116 проходит внутрь в радиальном направлении от внутренней поверхности внешнего кожуха 16 таким образом, что верхняя поверхность гнезда 116 по существу перпендикулярна оси Z вращения крыльчатки 70.
Между корпусом 68 крыльчатки и гнездом 116 расположено кольцевое уплотнение 118. Кольцевое уплотнение 118 предпочтительно является пенным кольцевым уплотнением и предпочтительно сформировано из пенного материала с замкнутыми ячейками. В данном примере кольцевое уплотнение 118 сформировано из резины из мономера этиленпропилендиена, однако кольцевое уплотнение 118 может формироваться из другого пенного материала с замкнутыми ячейками, для сжатия которого на 10% предпочтительно требуется напряжение не более 0.01 МПа. Внешний диаметр кольцевого уплотнения 118 предпочтительно меньше, чем внутренний диаметр внешнего кожуха 16, за счет чего кольцевое уплотнение 118 расположено на некотором расстоянии от внутренней поверхности внешнего кожуха 16.
Кольцевое уплотнение 118 имеет нижнюю поверхность, которая образует герметизирующий контакт с верхней поверхностью гнезда 116, и верхнюю поверхность, которая образует герметизирующий контакт с корпусом 68 крыльчатки. В данном примере корпус 68 крыльчатки содержит углубленную секцию 120 для контакта с уплотнением, проходящую вокруг внешней стенки корпуса 68 крыльчатки. Контактирующая с уплотнением секция 120 корпуса 68 крыльчатки содержит фланец 122, который определяет кольцевой канал для приема кольцевого уплотнения 118. Фланец 122 проходит наружу в радиальном направлении от внешней поверхности корпуса 68 крыльчатки таким образом, что фланец 122 по существу перпендикулярен оси Z вращения крыльчатки 70. Внутренняя периферия периферической кромки 126 фланца 122 и внешняя периферия кольцевого уплотнения 118 предпочтительно имеют выемки или они имеют такую форму, которая определяет множество углублений, для предотвращения относительного поворота корпуса 68 крыльчатки и кольцевого уплотнения 118.
Гнездо 116 содержит отверстие для пропускания кабеля (не показанного на фигурах) от цепи управления 58 к электродвигателю 94. Форма фланца 122 корпуса 68 крыльчатки и кольцевого уплотнения 118 подобраны таким образом, что они определяют соответствующее углубление, для размещения части кабеля. Вокруг кабеля может устанавливаться одна или большее число уплотняющих втулок или других уплотняющих элементов, способных предотвратить возникновение утечек воздуха через отверстие и через стык между углублением и внутренней поверхностью внешнего кожуха 16.
Между корпусом 68 крыльчатки и гнездом 116 также установлено множество податливых опор 138 для восприятия части веса канала 60, крыльчатки 70 электродвигателя 94 и корпуса электродвигателя. Податливые опоры 138 находятся на одинаковых расстояниях от продольной оси основной секции 50 корпуса и равномерно распределены вокруг нее. Каждая податливая опора 138 имеет первый конец, который связан с соответствующим креплением 140 расположенным на фланце 122 корпуса 68 крыльчатки, и второй конец, вставленный в углубление, сформированное в гнезде 116 для предотвращения перемещения податливой опоры 138 вдоль гнезда 116 и вокруг продольной оси основной секции 50 корпуса. В данном примере каждая податливая опора 138 содержит пружину 144, которая расположена над соответствующим креплением 140, и резиновое основание 146, которое расположено в соответствующем углублении гнезда 116. В альтернативном варианте, пружина 144 и основание 146 могут быть заменены стержнем или валом, сформированным из резины или другого упругого эластомерного материала. В еще одном альтернативном варианте множество податливых опор 138 может быть заменено одиночной кольцевой податливой опорой, проходящей вокруг кольцевого уплотнения 118. В данном примере на внешней периферии кольцевого уплотнения 118 дополнительно выполнены выемки или она имеет другую форму, обеспечивающую создание множества углублений 148, каждое из который предназначено для по меньшей мере частичного приема соответствующей податливой опоры 138. За счет этого обеспечивается размещение податливых опор 138 ближе к продольной оси основной секции 50 корпуса, как без уменьшения радиальной толщины кольцевого уплотнения 118, так и без увеличения диаметра основной секции 50 корпуса.
Вокруг входной секции 66 и нижнего края корпуса 68 крыльчатки имеется направляющий элемент 150 для направления воздушного потока, поступающего в корпус 12, к воздухозаборнику 62 канала 60. Направляющий элемент 150 имеет по существу форму усеченного конуса и сужается внутрь к основанию 56 корпуса 12. Направляющий элемент 150 частично определяет извилистую траекторию воздушного потока между входом 14 для воздуха корпуса 12 и воздухозаборником 62 канала 60, и, таким образом блокирует прямой маршрут для шума, идущего от воздухозаборника 62 канала 60 к входу 14 для воздуха корпуса 12. Направляющий элемент 150 определяется кольцевым ребром 152, проходящим вокруг корпуса 68 крыльчатки. Внешняя периферия ребра 152 может скрепляться с внутренней поверхностью основной секции 50 корпуса, например при помощи клеящего вещества. В альтернативном варианте внутренняя периферия ребра 152 может скрепляться с наружной поверхностью корпуса 68 крыльчатки. Наружная поверхность направляющего элемента 150, которая взаимодействует с воздушным потоком, проходящим через корпус 12, покрыта звукопоглощающим материалом 154.
Направляющий элемент 150 смещен от внешней поверхности канала 60 для формирования кольцевой шумопоглощающей полости 156. Размер шумопоглощающей полости 156 подобран под длину волны вращательного тона крыльчатки 70 так, чтобы шумопоглощающая полость 156 могла действовать как резонатор, настроенный на определенную длину волны шума, создаваемого при работе вентилятора, а так же в целом снижать уровень шума. Полость 156 имеет впускное отверстие 158 расположенное между воздухозаборником 62 канала 60 и направляющим элементом 150. Впускное отверстие 158 имеет кольцевую форму и расположено в самой нижней точке полости 156. Как показано на фиг. 3 и 4, впускное отверстие 158 кольцевой шумопоглощающей полости предпочтительно расположено в самой нижней оконечности кольцевой шумопоглощающей полости, и таким образом находится на участке, в котором извилистая секция траектории воздушного потока поворачивает на угол более 90° от направления, идущего от входа 14 для воздуха корпуса 12 и в сторону оси Z вращения крыльчатки 70 к направлению, ведущему в сторону воздухозаборника 62 канала 60.
В дополнение к полости 156, или как альтернатива полости 156, основная секция 50 корпуса содержит шумопоглощающую полость 160 расположенную ниже воздухозаборника 62 канала 60. Полость 160 также подобрана под длину волны вращательного тона крыльчатки 70. Полость 160 имеет впускное отверстие 162, которое расположено ниже воздухозаборника 62 канала 60 и предпочтительно концентрично с воздухозаборником 62 канала 60. Нижняя стенка полости 160 определяется вогнутой нижней поверхностью 164 полости основной секции 50 корпуса. Впускное отверстие 162 и верхняя стенка полости 160 определяются кольцевой пластиной 166, которая связана с верхним периферийным участком нижней поверхности 164 основной секции 50 корпуса.
Для снижения уровня широкополосного шума от вентилятора 10, между каналом 60 и шумопоглощающей полостью 160 предпочтительно расположен кольцевой звукопоглощающий элемент 168. Кольцевой звукопоглощающий элемент 168 концентричен с впускным отверстием 162 полости 160, его внешняя периферия находится в контакте с внутренней поверхностью внешнего кожуха 16. Для предотвращения попадания пыли в полость 160 поверх кольцевого звукопоглощающего элемента 168 может располагаться лист из звукопоглощающего материала. Внутренняя поверхность внешнего кожуха 16 частично покрыта звукопоглощающим материалом. Например, лист из звукопоглощающего материала 172 может располагаться непосредственно по потоку после входа 14 для воздуха для снижения уровня широкополосного шума, испускаемого через вход 14 для воздуха корпуса 12.
Для включения вентилятора 10 пользователь нажимает кнопку 22 пользовательского интерфейса, в результате чего цепь 58 управления включает электродвигатель 94, приводящий во вращение крыльчатку 70. Вращение крыльчатки 70 вызывает затягивание основного воздушного потока в корпус 12 через вход 14 для воздуха. Пользователь может управлять скоростью электродвигателя 94 и, следовательно, скоростью затягивания воздуха в корпус 12 через вход 14 для воздуха, осуществляя воздействия на диск 26.
Вращение крыльчатки 70 электродвигателем 94 вызывает колебания, которые передаются через корпус электродвигателя и корпус 68 крыльчатки к гнезду 116. Кольцевое уплотнение 118 расположенное между корпусом 68 крыльчатки и гнездом 116 сжато под весом канала 60, крыльчатки 70, корпуса электродвигателя и электродвигателя 94 таким образом, что оно образует герметизирующий контакт с верхней поверхностью гнезда 116 и нижней поверхностью фланца 122 корпуса 68 крыльчатки. Кольцевое уплотнение 118 таким образом не только препятствует возврату основного воздушного потока к воздухозаборнику 62 канала 60 вдоль траектории, проходящей между внутренней поверхностью внешнего кожуха 16 основной секции 50 корпуса и внешней стенкой 67 канала 60, но также уменьшает передачу этих колебаний к гнезду 116, и, таким образом, к корпусу 12 вентилятора 10. Наличие податливых опор 138 между корпусом 68 крыльчатки и гнездом 116 не допускает избыточного сжатия кольцевого уплотнения 118 со временем, при возникновении чего могла бы увеличиться передача колебаний через кольцевое уплотнение 118 к гнезду 116. Гибкость податливых опор 138 позволяет податливым опорам 138 сгибаться как в осевом направлении, так и в радиальном направлении относительно гнезда 116, за счет чего снижается передача колебаний к гнезду 116 через податливые опоры 138. Кольцевое уплотнение 118 служит для гашения упругого перемещения податливых опор 138 относительно гнезда 116.
Звукопоглощающий материал 115, 154, 172 и кольцевой звукопоглощающий элемент 168 служат для гашения широкополосного шума, создаваемого внутри корпуса 12 вентилятора 10. Направляющий элемент 150 предотвращает непосредственную передачу шума от воздухозаборника 62 канала 60 к внешней среде через вход 14 для воздуха корпуса 12. Нежелательные тоны, создаваемые вращением крыльчатки 70, снижаются полостями 156, 160.
Вращение крыльчатки 70 вызывает поступление основного воздушного потока в корпус 12 через вход 14 для воздуха и его движение через извилистую часть траектории воздушного потока к воздухозаборнику 62 канала 60. В пределах канала 60 основной воздушный поток проходит через корпус 68 крыльчатки и корпус 114 диффузора и выпускается из воздуховыпускного отверстия 64 канала 60. Как показано на фиг. 5-7, конец канала 60, в котором сформировано воздуховыпускное отверстие 64 содержит два расширяющихся наружу участка 180. Канал 60 сформирован таким образом, что после установки канала 60 в гнезде 116 этот конец канала 60 выступает из открытого верхнего торца основной секции 50 корпуса 12. В результате расширяющиеся участки 180 канала 60 расположены в пределах внутреннего канала 42 сопла 18.
В пределах внутреннего канала 42, основной воздушный поток разделен на два воздушных потока, которые проходят в противоположных угловых направлениях вокруг отверстия 32 сопла 18, каждый в соответствующей секции 44, 46 внутреннего канала 42. Расширяющиеся участки 180 канала 60 имеют форму, обеспечивающую направление соответствующего воздушного потока в соответствующую секцию 44, 46 внутреннего канала 42. Как показано на фиг. 3, края расширяющихся участков 180 канала 60 имеют кривизну, которая по существу совпадает с кривизной смежных участков внешней стенки 28 сопла 16. Расстояние между краем каждого расширяющегося участка 180 и смежных с ними участков внешней стенки 28 сопла 16 предпочтительно не превышает 10 мм, более предпочтительно не превышает 5 мм, за счет чего обеспечивается минимальный разрыв профиля воздушного потока на его входе во внутренний канал 42 сопла 16.
После прохождения воздушных потоков через внутренний канал 42 воздух выпускается через воздуховыпускное отверстие 20. Выпуск основного воздушного потока из воздуховыпускного отверстия 20 вызывает формирование вторичного воздушного потока за счет захвата воздуха из внешней среды, особенно из области вокруг сопла 18. Этот вторичный воздушный поток объединяется с основным воздушным потоком и формирует объединенный, или полный, воздушный поток или воздушный поток, выбрасываемый вперед из сопла 18.

Claims (47)

1. Вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий вход для воздуха; и
сопло, соединенное с корпусом;
при этом сопло содержит внутренний канал и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток выпускается из вентилятора, причем внутренний канал проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия;
при этом корпус содержит канал, имеющий первый конец, определяющий воздухозаборник канала, и второй конец, расположенный напротив первого конца и определяющий воздуховыпускное отверстие канала, крыльчатку, расположенную внутри канала для затягивания воздушного потока через канал, и электродвигатель для привода крыльчатки, при этом второй конец канала выступает из корпуса во внутренний канал сопла;
при этом корпус содержит диффузор, расположенный внутри канала по потоку после крыльчатки, причем диффузор имеет впускное и выпускное отверстие, при этом выпускное отверстие диффузора выступает во внутренний канал сопла;
при этом диффузор расположен внутри диффузорного участка траектории воздушного потока, причем диффузорный участок сужается в сторону второго конца канала;
при этом канал содержит внутреннюю стенку и внешнюю стенку, проходящую вокруг внутренней стенки, при этом участок внутренней стенки канала, который определяет диффузорный участок траектории воздушного потока, является перфорированным и покрыт внутри звукопоглощающим материалом.
2. Вентилятор по п. 1, в котором перфорированный участок внутренней стенки имеет форму усеченного конуса и сужается в сторону выпускного отверстия канала.
3. Вентилятор по п. 1 или 2, в котором внутренняя стенка канала формирует по меньшей мере часть корпуса электродвигателя для размещения электродвигателя.
4. Вентилятор по п. 1, в котором по меньшей мере один участок второго конца канала расширяется наружу.
5. Вентилятор по п. 1, в котором канал установлен в кольцевом гнезде, расположенном в пределах корпуса, при этом корпус содержит кольцевое уплотнение, образующее герметизирующий контакт с каналом и гнездом.
6. Вентилятор по п. 5, в котором уплотнение является пенным кольцевым уплотнением.
7. Вентилятор по п. 1, в котором корпус содержит кольцевое направляющее средство, проходящее вокруг канала для направления воздуха от входа для воздуха корпуса к воздухозаборнику канала.
8. Вентилятор по п. 7, в котором направляющее средство частично определяет извилистый участок траектории воздушного потока, которая проходит между входом для воздуха корпуса и воздухозаборником канала.
9. Вентилятор по п. 8, в котором ниже указанной извилистой траектории воздушного потока расположена шумопоглощающая полость.
10. Вентилятор по любому из пп. 6-9, в котором направляющее средство наклонено относительно оси вращения крыльчатки.
11. Вентилятор по любому из пп. 6-9, в котором направляющее средство содержит по существу конический направляющий элемент.
12. Вентилятор по любому из пп. 6-9, в котором направляющее средство зависит от кольцевого ребра, проходящего между корпусом и каналом.
13. Вентилятор по п. 1, в котором корпус содержит кольцевую шумопоглощающую полость, проходящую вокруг канала.
14. Вентилятор по п. 13, в котором внешняя поверхность канала частично ограничивает кольцевую шумопоглощающую полость.
15. Вентилятор по п. 1, в котором вход для воздуха корпуса содержит массив отверстий, которые расположены вокруг канала.
16. Вентилятор по п. 1, в котором вход для воздуха корпуса сформирован в кожухе корпуса, причем кожух окружает канал.
17. Вентилятор по п. 1, в котором крыльчатка является крыльчаткой с косым потоком.
18. Вентилятор по п. 1, в котором крыльчатка содержит по существу коническую ступицу, соединенную с электродвигателем, и множество лопаток, соединенных со ступицей, причем каждая лопатка содержит переднюю кромку, расположенную рядом с входом для воздуха корпуса крыльчатки, заднюю кромку, внутреннюю кромку, соединенную с наружной поверхностью ступицы и частично проходящую вокруг нее, внешнюю кромку, расположенную напротив внутренней кромки, и вершину лопатки, расположенную на пересечении передней кромки и внешней кромки, при этом передняя кромка содержит внутренний участок, расположенный рядом со ступицей, и внешний участок, расположенный рядом с вершиной лопатки, причем внутренний участок загнут назад от ступицы к внешнему участку, а внешний участок загнут вперед от внутреннего участка к вершине лопатки.
19. Вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий вход для воздуха; и
сопло, соединенное с корпусом;
при этом сопло содержит внутренний канал и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток выпускается из вентилятора, причем внутренний канал проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, выпускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия, причем внутренний канал имеет первую секцию и вторую секцию, каждая из которых предназначена для приема соответствующей части воздушного потока, поступающего во внутренний канал из корпуса, и для перемещения частей воздушного потока в противоположных угловых направлениях вокруг отверстия;
при этом корпус содержит канал, имеющий первый конец, определяющий воздухозаборник канала, и второй конец, расположенный напротив первого конца и определяющий воздуховыпускное отверстие канала, крыльчатку, расположенную внутри канала для затягивания воздушного потока через канал, и электродвигатель для привода крыльчатки, при этом по меньшей мере один участок второго конца канала расширяется наружу для направления каждой части воздушного потока в соответствующую секцию сопла.
20. Вентилятор по п. 19, в котором второй конец канала имеет первый и второй расширяющиеся участки, каждый из которых выполнен с возможностью направления части воздушного потока в соответствующую секцию внутреннего канала.
21. Вентилятор по п. 19 или 20, в котором второй конец канала выступает из корпуса во внутренний канал сопла.
22. Вентилятор по п. 21, в котором сопло содержит кольцевой кожух, который определяет внутренний канал и указанное по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, при этом конец каждого расширяющегося участка имеет кривизну, которая приблизительно совпадает с кривизной смежного участка кожуха.
23. Вентилятор по п. 19, в котором канал установлен в кольцевом гнезде, расположенном в пределах корпуса, при этом корпус содержит кольцевое уплотнение, образующее герметизирующий контакт с каналом и гнездом.
24. Вентилятор по п. 23, в котором уплотнение является пенным кольцевым уплотнением.
25. Вентилятор по п. 19, в котором корпус содержит кольцевое направляющее средство, проходящее вокруг канала для направления воздуха от входа для воздуха корпуса к воздухозаборнику канала.
26. Вентилятор по п. 25, в котором направляющее средство частично определяет извилистый участок траектории воздушного потока, которая проходит между входом для воздуха корпуса и воздухозаборником канала.
27. Вентилятор по п. 26, в котором ниже указанной извилистой траектории воздушного потока расположена шумопоглощающая полость.
28. Вентилятор по любому из пп. 24-27, в котором направляющее средство наклонено относительно оси вращения крыльчатки.
29. Вентилятор по любому из пп. 24-27, в котором направляющее средство содержит по существу конический направляющий элемент.
30. Вентилятор по любому из пп. 24-27, в котором направляющее средство зависит от кольцевого ребра, проходящего между корпусом и каналом.
31. Вентилятор по п. 19, в котором корпус содержит кольцевую шумопоглощающую полость, проходящую вокруг канала.
32. Вентилятор по п. 31, в котором внешняя поверхность канала частично ограничивает кольцевую шумопоглощающую полость.
33. Вентилятор по п. 19, в котором вход для воздуха корпуса содержит массив отверстий, которые расположены вокруг канала.
34. Вентилятор по п. 19, в котором вход для воздуха корпуса сформирован в кожухе корпуса, причем кожух окружает канал.
35. Вентилятор по п. 19, в котором крыльчатка является крыльчаткой с косым потоком.
36. Вентилятор по п. 19, в котором крыльчатка содержит по существу коническую ступицу, соединенную с электродвигателем, и множество лопаток, соединенных со ступицей, причем каждая лопатка содержит переднюю кромку, расположенную рядом с входом для воздуха корпуса крыльчатки, заднюю кромку, внутреннюю кромку, соединенную с наружной поверхностью ступицы и частично проходящую вокруг нее, внешнюю кромку, расположенную напротив внутренней кромки, и вершину лопатки, расположенную на пересечении передней кромки и внешней кромки, при этом передняя кромка содержит внутренний участок, расположенный рядом со ступицей, и внешний участок, расположенный рядом с вершиной лопатки, причем внутренний участок загнут назад от ступицы к внешнему участку, а внешний участок загнут вперед от внутреннего участка к вершине лопатки.
RU2014150800A 2012-05-16 2013-04-19 Вентилятор RU2636974C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1208619.5A GB2502106A (en) 2012-05-16 2012-05-16 Bladeless fan
GB1208617.9 2012-05-16
GB1208619.5 2012-05-16
GB1208617.9A GB2502105B (en) 2012-05-16 2012-05-16 A fan
PCT/GB2013/050992 WO2013171452A2 (en) 2012-05-16 2013-04-19 A fan

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014150800A RU2014150800A (ru) 2016-07-10
RU2636974C2 true RU2636974C2 (ru) 2017-11-29

Family

ID=48145538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150800A RU2636974C2 (ru) 2012-05-16 2013-04-19 Вентилятор

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10428837B2 (ru)
EP (1) EP2850324A2 (ru)
JP (1) JP5663058B2 (ru)
CN (2) CN203272177U (ru)
AU (1) AU2013261587B2 (ru)
CA (1) CA2873302C (ru)
RU (1) RU2636974C2 (ru)
WO (1) WO2013171452A2 (ru)

Families Citing this family (30)

* 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
GB2476172B (en) 2009-03-04 2011-11-16 Dyson Technology Ltd Tilting fan stand
GB2483448B (en) 2010-09-07 2015-12-02 Dyson Technology Ltd A fan
GB2486019B (en) 2010-12-02 2013-02-20 Dyson Technology Ltd A fan
GB2498547B (en) 2012-01-19 2015-02-18 Dyson Technology Ltd A fan
RU2636974C2 (ru) * 2012-05-16 2017-11-29 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2502103B (en) 2012-05-16 2015-09-23 Dyson Technology Ltd A fan
GB2532557B (en) 2012-05-16 2017-01-11 Dyson Technology Ltd A fan comprsing means for suppressing noise
GB2503907B (en) 2012-07-11 2014-05-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2516058B (en) 2013-07-09 2016-12-21 Dyson Technology Ltd A fan assembly with an oscillation and tilt mechanism
CN104117431A (zh) * 2014-07-07 2014-10-29 浙江里奥电子科技有限公司 全覆盖空气净化器
DE102014012765A1 (de) * 2014-09-02 2016-03-03 Man Diesel & Turbo Se Radialverdichterstufe
CN105484980A (zh) * 2014-09-19 2016-04-13 任文华 风扇
KR102010007B1 (ko) * 2015-03-12 2019-08-12 지디 미디어 인바이런먼트 어플라이언스즈 엠에프지. 컴퍼니 리미티드 확산기, 원심 압축형 동력 시스템 및 블레이드리스 팬
CN105650841B (zh) * 2016-03-28 2018-11-27 广东美的制冷设备有限公司 用于空调室内机的送风部件和空调室内机
CN105650743B (zh) * 2016-03-28 2019-03-12 广东美的制冷设备有限公司 空调室内机
US11384956B2 (en) 2017-05-22 2022-07-12 Sharkninja Operating Llc Modular fan assembly with articulating nozzle
US11480193B2 (en) 2017-10-20 2022-10-25 Techtronic Power Tools Technology Limited Fan
CN108078140B (zh) * 2018-02-27 2024-05-28 莱克电气绿能科技(苏州)有限公司 一种吹风机
US11370529B2 (en) * 2018-03-29 2022-06-28 Walmart Apollo, Llc Aerial vehicle turbine system
USD890902S1 (en) * 2018-08-16 2020-07-21 Dyson Technology Limited Air purifier
TWD200097S (zh) * 2018-08-16 2019-10-01 英商戴森科技有限公司 空氣清淨機(四)
CN109882454A (zh) * 2019-04-04 2019-06-14 朱文革 一种无叶风扇
BE1027161B1 (nl) * 2019-04-05 2020-11-03 Belting Bv Blazer voor transportband
GB2585707B (en) * 2019-07-15 2021-08-11 Dyson Technology Ltd Variable radial inlet guide vane assembly
CN112351633B (zh) * 2019-08-07 2022-09-27 杭州海康威视数字技术股份有限公司 散热组件以及电子设备
CN110589495B (zh) * 2019-10-12 2024-03-15 湖南角山米业有限责任公司 一种正压关风器和稻壳输送装置
EP3875771B1 (en) 2020-03-04 2022-12-28 LG Electronics Inc. Blower
US11473593B2 (en) 2020-03-04 2022-10-18 Lg Electronics Inc. Blower comprising a fan installed in an inner space of a lower body having a first and second upper body positioned above and a space formed between the bodies wherein the bodies have a first and second openings formed through respective boundary surfaces which are opened and closed by a door assembly
DE102021212242B4 (de) * 2021-10-29 2024-01-18 Maico Elektroapparate-Fabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung Ventilator für eine Lüftungseinrichtung, Lüftungseinrichtung sowie Verfahren zum Herstellen von Ventilatoren

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1643799A1 (ru) * 1989-02-13 1991-04-23 Snegov Anatolij A Бытовой вентил тор
GB2452490A (en) * 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd Bladeless fan
GB2463698A (en) * 2008-09-23 2010-03-24 Dyson Technology Ltd Annular fan

Family Cites Families (399)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
US2160666A (en) 1936-06-01 1939-05-30 Gen Electric Fan
US2210458A (en) 1936-11-16 1940-08-06 Lester S Keilholtz Method of and apparatus for air conditioning
US2115883A (en) 1937-04-21 1938-05-03 Sher Samuel Lamp
US2258961A (en) 1939-07-26 1941-10-14 Prat Daniel Corp Ejector draft control
US2336295A (en) 1940-09-25 1943-12-07 Reimuller Caryl Air diverter
GB641622A (en) 1942-05-06 1950-08-16 Fernan Oscar Conill Improvements in or relating to hair drying
US2433795A (en) 1945-08-18 1947-12-30 Westinghouse Electric Corp Fan
US2476002A (en) 1946-01-12 1949-07-12 Edward A Stalker Rotating wing
US2547448A (en) 1946-02-20 1951-04-03 Demuth Charles Hot-air space heater
US2473325A (en) 1946-09-19 1949-06-14 E A Lab Inc Combined electric fan and air heating means
US2544379A (en) 1946-11-15 1951-03-06 Oscar J Davenport Ventilating apparatus
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
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
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
GB1085565A (en) 1963-06-27 1967-10-04 Colchester Woods Mixed flow fans
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
US3339867A (en) 1966-06-28 1967-09-05 Electrolux Corp Motor mount
US3518776A (en) 1967-06-03 1970-07-07 Bremshey & Co Blower,particularly for hair-drying,laundry-drying or the like
US3444817A (en) 1967-08-23 1969-05-20 William J Caldwell Fluid pump
US3487555A (en) 1968-01-15 1970-01-06 Hoover Co Portable hair dryer
US3495343A (en) 1968-02-20 1970-02-17 Rayette Faberge Apparatus for applying air and vapor to the face and hair
US3503138A (en) 1969-05-19 1970-03-31 Oster Mfg Co John Hair dryer
GB1278606A (en) 1969-09-02 1972-06-21 Oberlind Veb Elektroinstall Improvements in or relating to transverse flow fans
US3645007A (en) 1970-01-14 1972-02-29 Sunbeam Corp Hair dryer and facial sauna
DE2944027A1 (de) 1970-07-22 1981-05-07 Erevanskyj politechničeskyj institut imeni Karla Marksa, Erewan Ejektor-raumklimageraet der zentral-klimaanlage
US3724092A (en) 1971-07-12 1973-04-03 Westinghouse Electric Corp Portable hair dryer
GB1403188A (en) 1971-10-22 1975-08-28 Olin Energy Systems Ltd Fluid flow inducing apparatus
US3743186A (en) 1972-03-14 1973-07-03 Src Lab Air gun
US3885891A (en) 1972-11-30 1975-05-27 Rockwell International Corp Compound ejector
US3872916A (en) 1973-04-05 1975-03-25 Int Harvester Co Fan shroud exit structure
US3795367A (en) 1973-04-05 1974-03-05 Src Lab Fluid device using coanda effect
JPS49150403U (ru) 1973-04-23 1974-12-26
US4037991A (en) 1973-07-26 1977-07-26 The Plessey Company Limited Fluid-flow assisting devices
US3875745A (en) 1973-09-10 1975-04-08 Wagner Minning Equipment Inc Venturi exhaust cooler
GB1434226A (en) 1973-11-02 1976-05-05 Roberts S A Pumps
CA1055344A (en) 1974-05-17 1979-05-29 International Harvester Company Heat transfer system employing a coanda effect producing fan shroud exit
US3943329A (en) 1974-05-17 1976-03-09 Clairol Incorporated Hair dryer with safety guard air outlet nozzle
US4184541A (en) 1974-05-22 1980-01-22 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4180130A (en) 1974-05-22 1979-12-25 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
DE2525865A1 (de) 1974-06-11 1976-01-02 Charbonnages De France Ventilator
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
US4061188A (en) 1975-01-24 1977-12-06 International Harvester Company Fan shroud structure
US4136735A (en) 1975-01-24 1979-01-30 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4173995A (en) 1975-02-24 1979-11-13 International Harvester Company Recirculation barrier for a heat transfer system
US4332529A (en) 1975-08-11 1982-06-01 Morton Alperin Jet diffuser ejector
US4046492A (en) 1976-01-21 1977-09-06 Vortec Corporation Air flow amplifier
JPS5351608A (en) 1976-10-20 1978-05-11 Asahi Giken Kk Fluid conveying tube to be installed under the water surface
DK140426B (da) 1976-11-01 1979-08-27 Arborg O J M Fremdriftsdyse til transportmidler i luft eller vand.
US4113416A (en) 1977-02-24 1978-09-12 Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha Rotary burner
JPS5351608U (ru) * 1977-08-12 1978-05-02
JPS56167897A (en) 1980-05-28 1981-12-23 Toshiba Corp Fan
EP0044494A1 (en) 1980-07-17 1982-01-27 General Conveyors Limited Nozzle for ring jet pump
MX147915A (es) 1981-01-30 1983-01-31 Philips Mexicana S A De C V Ventilador electrico
JPS57157097A (en) 1981-03-20 1982-09-28 Sanyo Electric Co Ltd Fan
CH662623A5 (de) 1981-10-08 1987-10-15 Wright Barry Corp Einbaurahmen fuer einen ventilator.
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
US4502837A (en) 1982-09-30 1985-03-05 General Electric Company Multi stage centrifugal impeller
US4653976A (en) 1982-09-30 1987-03-31 General Electric Company Method of compressing a fluid flow in a multi stage centrifugal impeller
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
JPS59167984A (ja) 1983-03-12 1984-09-21 日本特殊陶業株式会社 抵抗入り点火プラグ
JPS60105896A (ja) 1983-11-14 1985-06-11 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 水熱交換器の空気及び水抜装置
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
JPS61280787A (ja) 1985-05-30 1986-12-11 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
US4832576A (en) 1985-05-30 1989-05-23 Sanyo Electric Co., Ltd. Electric fan
US4703152A (en) 1985-12-11 1987-10-27 Holmes Products Corp. Tiltable and adjustably oscillatable portable electric heater/fan
GB2185533A (en) 1986-01-08 1987-07-22 Rolls Royce Ejector pumps
GB2185531B (en) 1986-01-20 1989-11-22 Mitsubishi Electric Corp Electric fans
US4732539A (en) 1986-02-14 1988-03-22 Holmes Products Corp. Oscillating fan
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
US4790133A (en) 1986-08-29 1988-12-13 General Electric Company High bypass ratio counterrotating turbofan engine
FR2603953B1 (fr) 1986-09-12 1991-02-22 Peugeot Aciers Et Outillage Pale profilee d'helice et son application aux motoventilateurs
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
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
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
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
JPH02211400A (ja) 1989-02-08 1990-08-22 Mitsubishi Electric Corp 斜流送風機
JPH02218890A (ja) 1989-02-20 1990-08-31 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の首振装置
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
JPH033419A (ja) 1989-05-30 1991-01-09 Nec Corp 位相同期回路
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
GB2237323A (en) 1989-10-06 1991-05-01 Coal Ind Fan silencer apparatus
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
JPH0443895A (ja) 1990-06-08 1992-02-13 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の操作装置
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
JP3146538B2 (ja) 1991-08-08 2001-03-19 松下電器産業株式会社 非接触高さ計測装置
DE4127134B4 (de) 1991-08-15 2004-07-08 Papst Licensing Gmbh & Co. Kg Diagonallüfter
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
JP3109277B2 (ja) 1992-09-09 2000-11-13 松下電器産業株式会社 衣類乾燥機
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
JP3127331B2 (ja) 1993-03-25 2001-01-22 キヤノン株式会社 電子写真用キャリア
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
US5402938A (en) 1993-09-17 1995-04-04 Exair Corporation Fluid amplifier with improved operating range using tapered shim
US5425902A (en) 1993-11-04 1995-06-20 Tom Miller, Inc. Method for humidifying air
GB2285504A (en) 1993-12-09 1995-07-12 Alfred Slack Hot air distribution
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
JP2921384B2 (ja) 1994-03-04 1999-07-19 株式会社日立製作所 斜流ファン
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
WO1995034744A1 (en) 1994-06-10 1995-12-21 Ebara Corporation Centrifugal or mixed flow turbomachinery
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
DE19510397A1 (de) 1995-03-22 1996-09-26 Piller Gmbh Gebläseeinheit
CA2155482A1 (en) 1995-03-27 1996-09-28 Honeywell Consumer Products, Inc. Portable electric fan heater
US5518370A (en) 1995-04-03 1996-05-21 Duracraft Corporation Portable electric fan with swivel mount
FR2735854B1 (fr) 1995-06-22 1997-08-01 Valeo Thermique Moteur Sa Dispositif de raccordement electrique d'un moto-ventilateur pour un echangeur de chaleur de vehicule automobile
US5620633A (en) 1995-08-17 1997-04-15 Circulair, Inc. Spray misting device for use with a portable-sized fan
CN2228996Y (zh) 1995-08-22 1996-06-12 广东省二轻制冷机公司 一种低噪音离心风扇风轮
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
US5762034A (en) 1996-01-16 1998-06-09 Board Of Trustees Operating Michigan State University Cooling fan shroud
US5609473A (en) 1996-03-13 1997-03-11 Litvin; Charles Pivot fan
US5649370A (en) 1996-03-22 1997-07-22 Russo; Paul Delivery system diffuser attachment for a hair dryer
JP3883604B2 (ja) 1996-04-24 2007-02-21 株式会社共立 消音装置付ブロワパイプ
US5749702A (en) * 1996-10-15 1998-05-12 Air Handling Engineering Ltd. Fan for air handling system
JPH10122188A (ja) * 1996-10-23 1998-05-12 Matsushita Seiko Co Ltd 遠心送風機
US5783117A (en) 1997-01-09 1998-07-21 Hunter Fan Company Evaporative humidifier
US5730582A (en) * 1997-01-15 1998-03-24 Essex Turbine Ltd. Impeller for radial flow devices
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
JP2987133B2 (ja) 1997-04-25 1999-12-06 日本電産コパル株式会社 軸流ファンと軸流ファンの羽根体の製造方法及び軸流ファンの羽根体の製造用金型
US6056518A (en) 1997-06-16 2000-05-02 Engineered Machined Products Fluid pump
US6123618A (en) 1997-07-31 2000-09-26 Jetfan Australia Pty. Ltd. Air movement apparatus
USD398983S (en) 1997-08-08 1998-09-29 Vornado Air Circulation Systems, Inc. Fan
US6015274A (en) 1997-10-24 2000-01-18 Hunter Fan Company Low profile ceiling fan having a remote control receiver
US6082969A (en) 1997-12-15 2000-07-04 Caterpillar Inc. Quiet compact radiator cooling fan
DE69932408T2 (de) 1998-01-14 2007-03-08 Ebara Corp. Radiale strömungsmaschine
JPH11227866A (ja) 1998-02-17 1999-08-24 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の梱包装置
JP3204208B2 (ja) 1998-04-14 2001-09-04 松下電器産業株式会社 斜流送風機羽根車
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
KR20000032363A (ko) 1998-11-13 2000-06-15 황한규 공기조화기의 흡음재
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
US6348106B1 (en) 1999-04-06 2002-02-19 Oreck Holdings, Llc Apparatus and method for moving a flow of air and particulate through a vacuum cleaner
FR2794195B1 (fr) 1999-05-26 2002-10-25 Moulinex Sa Ventilateur equipe d'une manche a air
US6386845B1 (en) 1999-08-24 2002-05-14 Paul Bedard Air blower apparatus
JP2001128432A (ja) 1999-09-10 2001-05-11 Jianzhun Electric Mach Ind Co Ltd 交流電源駆動式直流ブラシレス電動機
DE19950245C1 (de) 1999-10-19 2001-05-10 Ebm Werke Gmbh & Co Kg Radialgebläse
USD435899S1 (en) 1999-11-15 2001-01-02 B.K. Rehkatex (H.K.) Ltd. Electric fan with clamp
DE19955517A1 (de) 1999-11-18 2001-05-23 Leybold Vakuum Gmbh Schnelllaufende Turbopumpe
JP2001140796A (ja) 1999-11-18 2001-05-22 Matsushita Refrig Co Ltd 送風機
EP1157242A1 (en) 1999-12-06 2001-11-28 The Holmes Group, Inc. Pivotable heater
US6282746B1 (en) 1999-12-22 2001-09-04 Auto Butler, Inc. Blower assembly
FR2807117B1 (fr) 2000-03-30 2002-12-13 Technofan Ventilateur centrifuge et dispositif d'assistance respiratoire le comportant
JP2001295785A (ja) 2000-04-13 2001-10-26 Nidec Shibaura Corp 保護ネット付きクロスフローファン
JP2002021797A (ja) 2000-07-10 2002-01-23 Denso Corp 送風機
JP4276363B2 (ja) * 2000-07-31 2009-06-10 株式会社小松製作所 ファン装置の騒音低減機構に用いられる多孔質吸音材の成形方法
US6427984B1 (en) 2000-08-11 2002-08-06 Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. Evaporative humidifier
DE10041805B4 (de) 2000-08-25 2008-06-26 Conti Temic Microelectronic Gmbh Kühlvorrichtung mit einem luftdurchströmten Kühler
US6511288B1 (en) 2000-08-30 2003-01-28 Jakel Incorporated Two piece blower housing with vibration absorbing bottom piece and mounting flanges
JP4526688B2 (ja) 2000-11-06 2010-08-18 ハスクバーナ・ゼノア株式会社 吸音材付風管及びその製造方法
JP3503822B2 (ja) 2001-01-16 2004-03-08 ミネベア株式会社 軸流ファンモータおよび冷却装置
KR20020061691A (ko) 2001-01-17 2002-07-25 엘지전자주식회사 터보 압축기의 열손실 저감구조
JP2002213388A (ja) 2001-01-18 2002-07-31 Mitsubishi Electric Corp 扇風機
JP2002227799A (ja) 2001-02-02 2002-08-14 Honda Motor Co Ltd 可変流量エゼクタおよび該可変流量エゼクタを備えた燃料電池システム
US6480672B1 (en) 2001-03-07 2002-11-12 Holmes Group, Inc. Flat panel heater
FR2821922B1 (fr) 2001-03-09 2003-12-19 Yann Birot Dispositif de ventilation multifonction mobile
JP2002371998A (ja) 2001-06-19 2002-12-26 Sanyo Electric Co Ltd 送風装置
US6599088B2 (en) 2001-09-27 2003-07-29 Borgwarner, Inc. Dynamically sealing ring fan shroud assembly
US20030059307A1 (en) 2001-09-27 2003-03-27 Eleobardo Moreno Fan assembly with desk organizer
US6789787B2 (en) 2001-12-13 2004-09-14 Tommy Stutts Portable, evaporative cooling unit having a self-contained water supply
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
AUPS049202A0 (en) 2002-02-13 2002-03-07 Silverbrook Research Pty. Ltd. Methods and systems (ap52)
ES2198204B1 (es) 2002-03-11 2005-03-16 Pablo Gumucio Del Pozo Ventilador vertical para exteriores y/o interiores.
US7014423B2 (en) 2002-03-30 2006-03-21 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. High efficiency air conditioner condenser fan
BR0201397B1 (pt) 2002-04-19 2011-10-18 arranjo de montagem para um ventilador de refrigerador.
JP2003329273A (ja) 2002-05-08 2003-11-19 Mind Bank:Kk 加湿器兼用のミスト冷風器
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
JP3836050B2 (ja) 2002-06-07 2006-10-18 三菱重工業株式会社 タービン動翼
KR100481600B1 (ko) 2002-07-24 2005-04-08 (주)앤틀 터보 기계
US6830433B2 (en) 2002-08-05 2004-12-14 Kaz, Inc. Tower fan
US20040049842A1 (en) 2002-09-13 2004-03-18 Conair Cip, Inc. Remote control bath mat blower unit
US7158716B2 (en) 2002-12-18 2007-01-02 Lasko Holdings, Inc. Portable pedestal electric heater
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
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
CA2753378C (en) * 2003-06-20 2016-01-19 Resmed Limited Breathable gas apparatus with humidifier
WO2005009098A1 (de) 2003-07-15 2005-01-27 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Minilüfter zur befestigung in einer ausnehmung einer wand
EP1498613B1 (de) 2003-07-15 2010-05-19 EMB-Papst St. Georgen GmbH & Co. KG Lüfteranordnung, und Verfahren zur Herstellung einer solchen
US6752711B1 (en) 2003-07-16 2004-06-22 Peter Yeung Motor housing for range hood
US7059826B2 (en) 2003-07-25 2006-06-13 Lasko Holdings, Inc. Multi-directional air circulating fan
US20050053465A1 (en) 2003-09-04 2005-03-10 Atico International Usa, Inc. Tower fan assembly with telescopic support column
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
US7162770B2 (en) 2003-11-26 2007-01-16 Electrolux Home Care Products Ltd. Dust separation system
US20050128698A1 (en) 2003-12-10 2005-06-16 Huang Cheng Y. Cooling fan
US20050163670A1 (en) 2004-01-08 2005-07-28 Stephnie Alleyne Heat activated air freshener system utilizing auto cigarette lighter
JP4478464B2 (ja) 2004-01-15 2010-06-09 三菱電機株式会社 加湿機
CA2456249C (en) * 2004-01-26 2012-04-10 Plasticair Inc. Upblast fan nozzle with wind deflecting panels
ZA200500984B (en) 2004-02-12 2005-10-26 Weir- Envirotech ( Pty) Ltd Rotary pump
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
KR100634300B1 (ko) 2004-04-21 2006-10-16 서울반도체 주식회사 살균 발광다이오드가 장착된 가습기
TWI260485B (en) 2004-06-09 2006-08-21 Quanta Comp Inc Centrifugal fan with resonant silencer
US7088913B1 (en) 2004-06-28 2006-08-08 Jcs/Thg, Llc Baseboard/upright heater assembly
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
US20060018804A1 (en) 2004-07-23 2006-01-26 Sharper Image Corporation 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
US20100171465A1 (en) 2005-06-08 2010-07-08 Belkin International, Inc. Charging Station Configured To Provide Electrical Power to Electronic Devices And Method Therefor
JP2005307985A (ja) 2005-06-17 2005-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気掃除機用電動送風機及びこれを用いた電気掃除機
KR100748525B1 (ko) 2005-07-12 2007-08-13 엘지전자 주식회사 냉난방 동시형 멀티 에어컨 및 그의 실내팬 제어방법
US7147336B1 (en) 2005-07-28 2006-12-12 Ming Shi Chou Light and fan device combination
GB2428569B (en) 2005-07-30 2009-04-29 Dyson Technology Ltd Dryer
DE502006005443D1 (de) 2005-08-19 2010-01-07 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Lüfter
US7617823B2 (en) 2005-08-24 2009-11-17 Ric Investments, Llc Blower mounting assembly
WO2007033274A2 (en) 2005-09-13 2007-03-22 Ingersoll-Rand Company Impeller for a centrifugal compressor
CN2835669Y (zh) 2005-09-16 2006-11-08 霍树添 立柱式电风扇的送风机构
JP2007092697A (ja) 2005-09-30 2007-04-12 Sanyo Electric Co Ltd 電動送風機及びそれを備えた電気掃除機
CN2833197Y (zh) 2005-10-11 2006-11-01 美的集团有限公司 一种可折叠的风扇
FR2892278B1 (fr) 2005-10-25 2007-11-30 Seb Sa Seche-cheveux comportant un dispositif permettant de modifier la geometrie du flux d'air
EP1940496B1 (en) 2005-10-28 2016-02-03 ResMed Motor Technologies Inc. Single or multiple stage blower and nested volute(s) and/or impeller(s) therefor
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
US7455504B2 (en) 2005-11-23 2008-11-25 Hill Engineering High efficiency fluid movers
JP2008100204A (ja) 2005-12-06 2008-05-01 Akira Tomono 霧発生装置
JP4823694B2 (ja) 2006-01-13 2011-11-24 日本電産コパル株式会社 小型ファンモータ
US7316540B2 (en) 2006-01-18 2008-01-08 Kaz, Incorporated Rotatable pivot mount for fans and other appliances
GB0601449D0 (en) 2006-01-25 2006-03-08 Applied Energy Products Ltd Improved impeller and fan
US7478993B2 (en) 2006-03-27 2009-01-20 Valeo, Inc. Cooling fan using Coanda effect to reduce recirculation
JP4735364B2 (ja) 2006-03-27 2011-07-27 マックス株式会社 換気装置
USD539414S1 (en) 2006-03-31 2007-03-27 Kaz, Incorporated Multi-fan frame
US7942646B2 (en) 2006-05-22 2011-05-17 University of Central Florida Foundation, Inc Miniature high speed compressor having embedded permanent magnet motor
CN201027677Y (zh) 2006-07-25 2008-02-27 王宝珠 新型多功能电扇
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
FR2906980B1 (fr) 2006-10-17 2010-02-26 Seb Sa Seche cheveux comportant une buse souple
JP4350122B2 (ja) 2006-12-20 2009-10-21 株式会社日立産機システム 斜流ファン
US7866958B2 (en) 2006-12-25 2011-01-11 Amish Patel Solar powered fan
EP1939456B1 (de) 2006-12-27 2014-03-12 Pfannenberg GmbH Luftdurchtrittsvorrichtung
US20080166224A1 (en) 2007-01-09 2008-07-10 Steve Craig Giffin Blower housing for climate controlled systems
US7806388B2 (en) 2007-03-28 2010-10-05 Eric Junkel Handheld water misting fan with improved air flow
US8235649B2 (en) 2007-04-12 2012-08-07 Halla Climate Control Corporation Blower for vehicles
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
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
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
GB2452593A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd A fan
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
US20090214341A1 (en) 2008-02-25 2009-08-27 Trevor Craig Rotatable axial fan
JP2009264121A (ja) 2008-04-22 2009-11-12 Panasonic Corp 遠心送風機および遠心送風機の騒音低減方法
CN201221477Y (zh) 2008-05-06 2009-04-15 王衡 充电式风扇
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
CN201281416Y (zh) 2008-09-26 2009-07-29 黄志力 超音波震荡加湿机
GB2464736A (en) * 2008-10-25 2010-04-28 Dyson Technology Ltd Fan with a filter
CA130551S (en) 2008-11-07 2009-12-31 Dyson Ltd Fan
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
GB2468153A (en) * 2009-02-27 2010-09-01 Dyson Technology Ltd A silencing arrangement
GB0903682D0 (en) 2009-03-04 2009-04-15 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468329A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
KR101370271B1 (ko) * 2009-03-04 2014-03-04 다이슨 테크놀러지 리미티드 선풍기
GB2468319B (en) 2009-03-04 2013-04-10 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468312A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
RU2545478C2 (ru) 2009-03-04 2015-03-27 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2473037A (en) 2009-08-28 2011-03-02 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus comprising a fan and a humidifier with a plurality of transducers
GB2468313B (en) 2009-03-04 2012-12-26 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468323A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468331B (en) 2009-03-04 2011-02-16 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468317A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable and oscillating fan
GB2468325A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable fan with nozzle
GB2468326A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Telescopic pedestal fan
GB2468328A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly with humidifier
GB2468320C (en) 2009-03-04 2011-06-01 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB2476172B (en) 2009-03-04 2011-11-16 Dyson Technology Ltd Tilting fan stand
CA2746560C (en) 2009-03-04 2016-11-22 Dyson Technology Limited Humidifying apparatus
KR101455224B1 (ko) 2009-03-04 2014-10-31 다이슨 테크놀러지 리미티드 선풍기
GB2468315A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Tilting fan
ES2356873B1 (es) 2009-07-29 2012-03-15 Soler & Palau Research S.L. Ventilador helicocentr�?fugo insonorizado.
CN201502549U (zh) 2009-08-19 2010-06-09 张钜标 一种带外置蓄电池的风扇
DE102009044349A1 (de) 2009-10-28 2011-05-05 Minebea Co., Ltd. Lüfteranordnung
DE102009051104A1 (de) 2009-10-28 2011-05-05 Mann + Hummel Gmbh Radialverdichter
GB0919473D0 (en) 2009-11-06 2009-12-23 Dyson Technology Ltd A fan
CN201568337U (zh) 2009-12-15 2010-09-01 叶建阳 一种无叶片式电风扇
CN101749288B (zh) 2009-12-23 2013-08-21 杭州玄冰科技有限公司 一种气流产生方法及装置
TWM394383U (en) 2010-02-03 2010-12-11 sheng-zhi Yang Bladeless fan structure
CN201635955U (zh) * 2010-02-04 2010-11-17 浙江鸿友压缩机制造有限公司 无油润滑空气压缩机进气消声装置
JP5620690B2 (ja) 2010-02-15 2014-11-05 株式会社マキタ ブロワ
GB2479760B (en) 2010-04-21 2015-05-13 Dyson Technology Ltd An air treating appliance
KR100985378B1 (ko) 2010-04-23 2010-10-04 윤정훈 날개없는 공기순환용 송풍기
CN201779080U (zh) 2010-05-21 2011-03-30 海尔集团公司 无扇叶风扇
CN201770513U (zh) 2010-08-04 2011-03-23 美的集团有限公司 一种用于超声波加湿器的杀菌装置
GB2482549A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482548A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482547A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
CN201802648U (zh) 2010-08-27 2011-04-20 海尔集团公司 无扇叶风扇
GB2483448B (en) 2010-09-07 2015-12-02 Dyson Technology Ltd A fan
CN101984299A (zh) 2010-09-07 2011-03-09 林美利 电子冰风机
CN201763706U (zh) 2010-09-18 2011-03-16 任文华 无叶片风扇
CN201763705U (zh) 2010-09-22 2011-03-16 任文华 风扇
CN101936310A (zh) 2010-10-04 2011-01-05 任文华 无扇叶风扇
GB2484670B (en) 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
DK2630373T3 (en) 2010-10-18 2017-04-10 Dyson Technology Ltd FAN UNIT
CN101985948A (zh) 2010-11-27 2011-03-16 任文华 无叶风扇
GB2486019B (en) * 2010-12-02 2013-02-20 Dyson Technology Ltd A fan
TWM407299U (en) 2011-01-28 2011-07-11 Zhong Qin Technology Co Ltd Structural improvement for blade free fan
CN102095236B (zh) 2011-02-17 2013-04-10 曾小颖 一种通风装置
CN202165330U (zh) 2011-06-03 2012-03-14 刘金泉 一种制冷制热无叶风扇
CN102305220B (zh) 2011-08-16 2015-01-07 江西维特科技有限公司 低噪声无叶风扇
CN102367813A (zh) 2011-09-30 2012-03-07 王宁雷 一种无叶片风扇的喷嘴
GB2498547B (en) 2012-01-19 2015-02-18 Dyson Technology Ltd A fan
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
RU2636974C2 (ru) * 2012-05-16 2017-11-29 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2503907B (en) 2012-07-11 2014-05-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1643799A1 (ru) * 1989-02-13 1991-04-23 Snegov Anatolij A Бытовой вентил тор
GB2452490A (en) * 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd Bladeless fan
GB2463698A (en) * 2008-09-23 2010-03-24 Dyson Technology Ltd Annular fan
RU2463483C1 (ru) * 2008-09-23 2012-10-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор

Also Published As

Publication number Publication date
AU2013261587A1 (en) 2014-11-27
US20130309066A1 (en) 2013-11-21
WO2013171452A2 (en) 2013-11-21
RU2014150800A (ru) 2016-07-10
JP5663058B2 (ja) 2015-02-04
CN103423132B (zh) 2016-12-28
CA2873302C (en) 2019-07-09
CA2873302A1 (en) 2013-11-21
WO2013171452A3 (en) 2014-09-18
AU2013261587B2 (en) 2015-11-19
EP2850324A2 (en) 2015-03-25
CN103423132A (zh) 2013-12-04
JP2013238240A (ja) 2013-11-28
US10428837B2 (en) 2019-10-01
CN203272177U (zh) 2013-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2636974C2 (ru) Вентилятор
JP6337057B2 (ja) 送風機
CA2873299C (en) Air duct configuration for a bladeless fan
AU2015255217B2 (en) A fan
AU2015261720B2 (en) A fan

Legal Events

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

Effective date: 20200420