RU2642002C1 - Вентилятор - Google Patents

Вентилятор Download PDF

Info

Publication number
RU2642002C1
RU2642002C1 RU2016133648A RU2016133648A RU2642002C1 RU 2642002 C1 RU2642002 C1 RU 2642002C1 RU 2016133648 A RU2016133648 A RU 2016133648A RU 2016133648 A RU2016133648 A RU 2016133648A RU 2642002 C1 RU2642002 C1 RU 2642002C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
housing
air
inlet
fan according
Prior art date
Application number
RU2016133648A
Other languages
English (en)
Inventor
Джек ДЖОНСОН
Жан-Батист БЛАНК
Original Assignee
Дайсон Текнолоджи Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дайсон Текнолоджи Лимитед filed Critical Дайсон Текнолоджи Лимитед
Application granted granted Critical
Publication of RU2642002C1 publication Critical patent/RU2642002C1/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
    • F04D29/66Combating 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
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • 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
    • F04D25/16Combinations of two or more pumps ; Producing two or more separate gas flows
    • 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
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/083Sealings especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/281Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for fans or blowers
    • 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
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/325Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps for axial flow fans
    • 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
    • F04D29/403Casings; Connections of working fluid especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; 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
    • F04D29/66Combating 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
    • 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
    • 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
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/46Arrangements of nozzles
    • 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

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

Изобретение относится к вентилятору для создания воздушного потока, содержащему корпус, включающий впускной воздуховод, и сопло, соединенное с корпусом. Сопло содержит внутренний проход для приема воздушного потока из корпуса и воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток испускается из вентилятора. Внутренний проход продолжается вокруг отверстия или канала, через который воздух снаружи сопла затягивается воздухом, испускаемым из воздуховыпускного отверстия. Корпус содержит канал, имеющий воздуховпускное отверстие и воздуховыпускное отверстие, а также содержит крыльчатку, установленную в канале и обеспечивающую протягивание воздушного потока через канал, и электродвигатель, приводящий в действие крыльчатку. Шумоподавляющая полость расположена под воздуховпускным отверстием канала. Входное отверстие полости расположено под и предпочтительно соосно с воздуховпускным отверстием канала. 25 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, например к вентилятору для письменного стола, колонному вентилятору или вентилятору на подставке.
Уровень техники
Обычный бытовой вентилятор, как правило, содержит комплект лопаток или лопастей, установленных с возможностью вращения вокруг оси, и приводное устройство, обеспечивающее вращение комплекта лопастей с целью создания воздушного потока. При движении или циркуляции воздушного потока тепло рассеивается посредством конвекции и испарения, в результате чего возникает охлаждающий эффект и пользователь ощущает «охлаждение ветром» или бриз. Лопасти заключены в решетчатый кожух, который во время использования вентилятора пропускает создаваемый воздушный поток и предотвращает контакт пользователя с вращающимися лопастями.
В документе WO 2009/030879 описывается конструкция вентилятора в сборе, который не содержит заключенных в решетчатый кожух лопастей, создающих воздушный поток. Указанный вентилятор содержит цилиндрическое основание, в котором размещена крыльчатка с электроприводом для затягивания первичного воздушного потока в основание, а также кольцевое сопло, соединенное с основанием и содержащее кольцеобразный выпускной воздуховод, через который затянутый в основание первичный воздушный поток выпускается из вентилятора. Сопло ограничивает центральное отверстие, через которое первичный воздушный поток, выходящий из выпускного отверстия, затягивает в вентилятор из окружающей среды воздух, усиливающий первичный воздушный поток.
В документе WO 2010/100452 описывается подобный вентилятор в сборе. Основание указанного вентилятора содержит крыльчатку, заключенную в кожух, и электродвигатель, приводящий в действие крыльчатку, который расположен в стакане, смонтированном на кожухе крыльчатки. Кожух крыльчатки поддерживается внутри основания посредством множества опор, распределенных в круговом направлении. Каждая опора, в свою очередь, установлена на соответствующей опорной поверхности, продолжающейся радиально внутрь от внутренней поверхности основания. На наружной боковой поверхности кожуха крыльчатки предусмотрена уплотнительная манжета, сцепляющаяся с внутренней боковой поверхностью основания для создания воздухонепроницаемого уплотнения между кожухом крыльчатки и основанием.
Для снижения уровня шума, исходящего из основания, используется шумоглушащий вспененный материал. Предусмотрен первый дискообразный элемент из шумоглушащего вспененного материала, установленный под кожухом крыльчатки, а также второй кольцеобразный элемент из шумоглушащего вспененного материала, установленный внутри стакана для электродвигателя.
Раскрытие изобретения
Согласно первому аспекту настоящего изобретения предлагается вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий впускной воздуховод; и
сопло, соединенное с корпусом;
причем сопло содержит внутренний проход для приема воздушного потока из корпуса и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток испускается из вентилятора, при этом внутренний проход продолжается вокруг отверстия, через которое воздух снаружи вентилятора затягивается воздухом, испускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия сопла;
причем корпус содержит канал, имеющий воздуховпускное отверстие и воздуховыпускное отверстие, крыльчатку, установленную в канале и обеспечивающую протягивание воздушного потока через канал, и электродвигатель, приводящий в действие крыльчатку, при этом корпус ограничивает проход для воздушного потока, продолжающийся от впускного воздуховода корпуса к воздуховыпускному отверстию канала;
причем корпус дополнительно содержит шумоподавляющую полость, которая расположена под воздуховпускным отверстием канала и имеет входное отверстие, расположенное под и предпочтительно соосное с воздуховпускным отверстием канала.
В вентиляторах указанного типа существенно снижается уровень испускаемого шума, поскольку под воздуховпускным отверстием канала предусмотрена шумоподавляющая полость или шумоподавляющая камера. Предпочтительно, размер шумоподавляющей полости приведен в соответствие с длиной звуковой волны шумоизлучения, создаваемого при вращении крыльчатки, таким образом, шумоподавляющая полость выполняет функцию резонатора для определенной длины звуковой волны шумоизлучения, создаваемого вентилятором при работе, благодаря чему уровень шума снижается.
Корпус предпочтительно содержит по меньшей мере одну стенку, предпочтительнее, несколько стенок, по меньшей мере частично ограничивающих шумоподавляющую полость, при этом входное отверстие указанной полости выполнено в по меньшей мере одной из указанных стенок корпуса. Шумоподавляющая полость предпочтительно ограничена верхней стенкой и нижней стенкой, причем входное отверстие шумоподавляющей полости выполнено в верхней стенке. Корпус предпочтительно содержит нижнюю секцию и верхнюю секцию, которая установлена на нижней секции с возможностью перемещения относительного нижней секции. Таким образом, верхнюю секцию корпуса вместе с соплом можно наклонить относительно нижней секции, чтобы скорректировать направление воздушного потока, создаваемого вентилятором. Впускной воздуховод корпуса и канал предпочтительно расположены в верхней секции корпуса. Верхняя секция корпуса предпочтительно имеет нижнюю стенку, которая частично ограничивает шумоподавляющую полость, обеспечивая нижнюю стенку шумоподавляющей полости. Поскольку нижняя стенка верхней секции корпуса используется для частичного ограничения шумоподавляющей полости, имеется возможность уменьшить общий размер корпуса. Нижняя стенка верхней секции корпуса имеет предпочтительно вогнутую форму. Верхняя стенка имеет предпочтительно по существу, плоскую форму. Входное отверстие и верхняя стенка шумоподавляющей полости предпочтительно ограничены кольцевой пластиной, которая расположена над нижней стенкой верхней секции корпуса.
С целью снижения уровня широкодиапазонного шума, создаваемого вентилятором при работе, в корпусе предпочтительно предусмотрен кольцевой звукопоглощающий элемент, установленный между каналом и шумоподавляющей полостью. Кольцевой звукопоглощающий элемент установлен предпочтительно соосно с входным отверстием шумоподавляющей полости, при этом наружная периферия звукопоглощающего элемента предпочтительно контактирует с трубчатым или цилиндрическим кожухом корпуса, в котором сформирован впускной воздуховод. Чтобы не допускалось проникновение пыли в шумоподавляющую полость, над кольцевым звукопоглощающим элементом может быть расположен лист или диск из звукопоглощающего материала. Толщина листа из указанного звукопоглощающего материала предпочтительно меньше толщины кольцевого звукопоглощающего элемента, на котором он расположен. Например, кольцевой звукопоглощающий элемент может иметь толщину примерно 5 мм, при этом лист из звукопоглощающего материала может иметь толщину примерно 1 мм.
Корпус предпочтительно содержит кольцеобразное направляющее устройство, которое окружает канал и направляет воздух от впускного воздуховода корпуса к воздуховпускному отверстию канала. Направляющее устройство предпочтительно установлено между каналом и наружным кожухом корпуса, в котором сформирован впускной воздуховод, и определяет для воздушного потока отчасти криволинейный проход между впускным воздуховодом корпуса и воздуховпускным отверстием канала. Таким образом, благодаря направляющему устройству создается препятствие для прохождения шума напрямую от воздуховпускного отверстия канала к впускному воздуховоду корпуса.
Предпочтительно, направляющее устройство совместно с каналом определяет кольцевую шумоподавляющую полость или кольцевую шумоподавляющую камеру, продолжающуюся вокруг канала. Таким образом, согласно второму аспекту настоящего изобретения предлагается вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий впускной воздуховод; и
сопло, соединенное с корпусом;
причем сопло содержит внутренний проход для приема воздушного потока из корпуса и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток испускается из вентилятора, при этом внутренний проход продолжается вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, испускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия сопла;
причем корпус содержит канал, имеющий воздуховпускное отверстие и воздуховыпускное отверстие, крыльчатку, установленную в канале и обеспечивающую протягивание воздушного потока через канал, и электродвигатель, приводящий крыльчатку во вращение вокруг оси вращения, при этом корпус ограничивает проход для воздушного потока, продолжающийся от впускного воздуховода корпуса к воздуховыпускному отверстию канала;
причем корпус дополнительно содержит кольцеобразное направляющее устройство, которое окружает канал и направляет воздух от впускного воздуховода корпуса к воздуховпускному отверстию канала, при этом направляющее устройство совместно с каналом определяет кольцевую шумоподавляющую полость.
Предпочтительно, поверхность направляющего устройства, подвергающаяся воздействию проходящего через корпус воздушного потока по меньшей мере частично облицована звукопоглощающим материалом, обеспечивающим снижение уровня широкодиапазонного шума, создаваемого вентилятором при работе. Кольцевая шумоподавляющая полость предпочтительно имеет входное отверстие, которое по меньшей мере частично ограничено направляющим устройством. Указанное входное отверстие предпочтительно расположено между воздуховпускным отверстием канала и направляющим устройством. Входное отверстие имеет предпочтительно кольцеобразную конфигурацию. Входное отверстие кольцевой шумоподавляющей полости предпочтительно расположено в самой нижней оконечности указанной кольцевой шумоподавляющей полости, то есть там, где угол изгиба криволинейного участка прохода для воздушного потока между направлением впускного воздуховода корпуса и направлением воздуховпускного отверстия канала составляет более 90°. Предпочтительно, размер шумоподавляющей полости приведен в соответствие с длиной звуковой волны шумоизлучения, создаваемого при вращении крыльчатки, таким образом, шумоподавляющая полость выполняет функцию резонатора для определенной длины звуковой волны шумоизлучения, создаваемого вентилятором при работе, благодаря чему уровень шума снижается.
Направляющее устройство предпочтительно наклонено относительно оси вращения крыльчатки таким образом, что направляющее устройство сужается к нижней поверхности корпуса. Направляющее устройство предпочтительно сформировано в виде конического направляющего элемента или представляет собой по существу конический направляющий элемент. Направляющий элемент предпочтительно зависит от кольцевого ребра, продолжающегося между корпусом и каналом.
Впускной воздуховод корпуса предпочтительно содержит массив отверстий, выполненных в наружном кожухе корпуса. Указанные отверстия впускного воздуховода расположены вокруг направляющего устройства и/или канала. Предпочтительно, внутренняя поверхность наружного кожуха корпуса по меньшей мере частично облицована звукопоглощающим материалом. Например, по потоку после впускного воздуховода может быть расположен лист из звукопоглощающего материала, обеспечивающий снижение уровня широкодиапазонного шума, исходящего через впускной воздуховод корпуса.
Воздуховпускное отверстие канала, через которое воздушный поток направляется в канал, предпочтительно развальцовано наружу, что позволяет минимизировать турбулентность внутри канала по потоку перед крыльчаткой. Канал предпочтительно имеет внутреннюю стенку и наружную стенку, продолжающуюся вокруг внутренней стенки. Предпочтительно, внутренняя стенка канала образует по меньшей мере часть кожуха электродвигателя. Предпочтительно, один из участков внутренней стенки канала перфорирован и облицован изнутри звукопоглощающим материалом. Перфорированный участок внутренней стенки предпочтительно выполнен в виде усеченного конуса, который сужается по направлению к воздуховыпускному отверстию канала. Секция канала, примыкающая к указанному перфорированному участку внутренней стенки, предпочтительно вмещает диффузор.
Диффузор содержит множество изогнутых неподвижных лопаток, размещенных вокруг оси вращения крыльчатки. Каждая лопатка предпочтительно имеет входную кромку, расположенную рядом с крыльчаткой, заднюю кромку, расположенную рядом с воздуховыпускным отверстием канала, внутреннюю боковую кромку, соединенную с наружной поверхностью внутренней стенки канала и продолжающуюся частично вокруг нее, и наружную боковую кромку, расположенную напротив внутренней боковой кромки и соединенную с наружной стенкой канала. Внутренние боковые кромки лопаток диффузора предпочтительно являются неотъемлемой частью внутренней стенки, тогда как наружные боковые кромки лопаток диффузора предпочтительно соединены с наружной стенкой, например, посредством адгезива.
Чтобы через диффузор проходил плавный воздушный поток и, соответственно, минимизировался уровень шума, создаваемого проходящим воздушным потоком, изменение площади сечения канала, определяемого пересекающей канал плоскостью, ортогональной оси вращения крыльчатки, составляет предпочтительно не более 50%, предпочтительнее, не более 20% и, еще предпочтительнее, не более 10% от площади поперечного сечения прохода для воздушного потока во входном отверстии диффузора. Таким образом, согласно третьему аспекту настоящего изобретения предлагается вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий впускной воздуховод; и
сопло, соединенное с корпусом;
причем сопло содержит внутренний проход для приема воздушного потока из корпуса и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток испускается из вентилятора, причем внутренний проход продолжается вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, испускаемым по меньшей мере из одного указанного воздуховыпускного отверстия сопла;
причем корпус содержит канал, имеющий воздуховпускное отверстие и воздуховыпускное отверстие, крыльчатку, установленную в канале и обеспечивающую протягивание воздушного потока через канал, и электродвигатель, приводящий крыльчатку во вращение вокруг оси вращения, и диффузор, установленный в канале по потоку после крыльчатки, причем корпус ограничивает проход для воздушного потока, продолжающийся от впускного воздуховода корпуса к воздуховыпускному отверстию канала;
причем в проходе для воздушного потока предусмотрен диффузорный участок, который продолжается от входного отверстия диффузора к выходному отверстию диффузора, имеет кольцеобразную конфигурацию и сужается по направлению к выходному концу диффузора, при этом изменение площади сечения указанного диффузорного участка прохода для воздушного потока, определяемой пересекающей канал плоскостью, ортогональной оси вращения крыльчатки, составляет не более 20% площади поперечного сечения прохода для воздушного потока во входном отверстии диффузора.
Предпочтительно, канал установлен в кольцевом гнезде, предусмотренном в корпусе. Корпус предпочтительно содержит кольцевое уплотнение, плотно сцепляющееся с каналом и с гнездом. Кольцевое уплотнение, установленное между корпусом крыльчатки и гнездом, сжимается и формирует воздухонепроницаемое уплотнение, предотвращающее просачивание воздуха обратно в воздуховпускное отверстие канала по проходу, продолжающемуся между кожухом и каналом, благодаря чему создаваемый крыльчаткой поток сжатого воздуха вынужден поступать во внутренний проход сопла. Кольцевое уплотнение предпочтительно сформировано из материала, который при сжатии на 10% создает напряжение не более 0,01 МПа. Кольцевое уплотнение предпочтительно изготовлено из вспененного материала. Использование для изготовления кольцевого уплотнения вспененного материала вместо эластомерного или каучукового материала позволяет уменьшить передачу вибрации к кожуху через кольцевое уплотнение. В предпочтительном варианте осуществления изобретения кольцевое уплотнение сформировано из вспененного материала с закрытыми порами. Вспененный материал предпочтительно формируют из синтетического каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM).
Направление силы сжатия, действующей на кольцевое уплотнение, предпочтительно выровнено с направлением наибольшей жесткости поверхности, которая должна быть изолирована от вибрации, то есть поверхности наружного кожуха вентилятора. В предпочтительном варианте осуществления изобретения указанное направление параллельно оси вращения крыльчатки. Предпочтительно, кольцевое уплотнение установлено на расстоянии от внутренней поверхности наружного кожуха, чтобы в радиальном направлении исключалась передача вибрации от кольцевого уплотнения к наружному кожуху.
При чрезмерном сжатии кольцевого уплотнения, установленного между каналом и гнездом, через указанное уплотнение может происходить увеличение передачи вибрации от кожуха электродвигателя к наружному кожуху, в связи с этим между каналом и гнездом может быть предусмотрена по меньшей мере одна упругая опора для уменьшения силы сжатия, прикладываемой к кольцевому уплотнению, и, соответственно, для уменьшения степени деформации кольцевого уплотнения.
Крыльчатка представляет собой крыльчатку с косым потоком. Крыльчатка предпочтительно содержит по существу коническую втулку, соединенную с электродвигателем, и множество лопаток, соединенных с втулкой, причем каждая лопатка имеет входную кромку, расположенную вблизи впускного воздуховода кожуха крыльчатки, заднюю кромку, внутреннюю боковую кромку, соединенную с наружной поверхностью втулки и продолжающуюся частично вокруг нее, и наружную боковую кромку, расположенную напротив внутренней боковой кромки, при этом вершина лопатки находится в точке пересечения входной кромки и наружной боковой кромки. Входная кромка предпочтительно содержит внутренний участок, расположенный рядом с втулкой, и наружный участок, расположенный рядом с вершиной лопатки, причем внутренний участок изогнут назад от втулки к наружному участку, а наружный участок изогнут вперед от внутреннего участка к вершине лопатки. Локальный изгиб вперед входной кромки каждой лопатки по направлению к вершине обеспечивает снижение пиковой нагрузки от втулки к вершине лопатки, обычно указанная пиковая нагрузка воздействует на входные кромки лопаток или направлена к входным кромкам. Чтобы снизить нагрузку, передаваемую от лопатки к лопатке по входной кромке, длина внутренней боковой кромки должна соответствовать длине наружной боковой кромки, то есть необходимо увеличить длину внутренней боковой кромки каждой лопатки, с этой целью внутренний участок входной кромки изогнут назад, а именно от втулки к наружному участку. Внутренний участок входной кромки является предпочтительно выгнутым, при этом наружный участок входной кромки является предпочтительно вогнутым.
Чтобы избежать потерь передачи воздушного потока, когда воздушный поток проходит от воздуховыпускного отверстия канала к соплу, воздуховыпускное отверстие канала предпочтительно расположено во внутреннем проходе сопла. Таким образом, согласно четвертому аспекту настоящего изобретения предлагается вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий впускной воздуховод; и
сопло, соединенное с корпусом;
причем сопло содержит внутренний проход и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток испускается из вентилятора, при этом внутренний проход продолжается вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, испускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия сопла;
причем корпус содержит канал, имеющий первый конец, определяющий воздуховпускное отверстие канала, и второй конец, расположенный напротив первого конца и определяющий воздуховыпускное отверстие канала, крыльчатку, установленную в канале и обеспечивающую протягивание воздушного потока через канал, и электродвигатель, приводящий в действие крыльчатку, причем второй конец канала выступает из корпуса во внутренний проход сопла.
Во внутреннем проходе сопла предпочтительно сформирована первая секция и вторая секция, причем каждая из секций предназначена для приема соответствующей порции воздушного потока, входящего во внутренний проход из корпуса, и для передачи указанной порции воздушного потока, при этом передаваемые порции воздушного потока проходят в противоположных угловых направлениях вокруг отверстия. По меньшей мере один участок второго конца канала развальцован наружу, чтобы порции воздушного потока направлялись в соответствующие секции внутреннего прохода. Таким образом, согласно пятому аспекту настоящего изобретения предлагается вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий впускной воздуховод; и
сопло, соединенное с корпусом;
причем сопло содержит внутренний проход и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток испускается из вентилятора, при этом внутренний проход продолжается вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, испускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия сопла, причем внутренний проход имеет первую секцию и вторую секцию, каждая из которых предназначена для приема соответствующей порции воздушного потока, входящего во внутренний проход из корпуса, и для передачи указанной порции воздушного потока, при этом передаваемые порции воздушного потока проходят в противоположных угловых направлениях вокруг отверстия; причем
корпус содержит канал, имеющий первый конец, определяющий воздуховпускное отверстие канала, и второй конец, расположенный напротив первого конца и определяющий воздуховыпускное отверстие канала, а также содержит крыльчатку, установленную в канале и обеспечивающую протягивание воздушного потока через канал, и электродвигатель, приводящий в действие крыльчатку, причем по меньшей мере участок второго конца канала развальцован наружу, чтобы каждая порция воздушного потока направлялась в соответствующую секцию сопла.
Второй конец канала предпочтительно имеет первый и второй расширяющиеся участки, причем каждый участок выполнен с возможностью направления определенной порции воздушного потока в соответствующую секцию внутреннего прохода. Сопло предпочтительно содержит кольцевой кожух, который ограничивает внутренний проход и воздуховыпускное отверстие(я) сопла, причем предпочтительно кривизна конца каждого расширяющегося участка канала является приблизительно такой же, как кривизна примыкающего участка кожуха. Чтобы минимизировалось нарушение профиля воздушного потока, входящего во внутренний проход сопла, расстояние между концом каждого расширяющегося участка и прилегающим участком кожуха предпочтительно не превышает 10 мм, предпочтительнее, не превышает 5 мм.
Сопло предпочтительно содержит кольцевую внутреннюю стенку и наружную стенку, продолжающуюся вокруг внутренней стенки, причем внутренний проход расположен между внутренней стенкой и наружной стенкой. Внутренняя стенка по меньшей мере частично определяет отверстие, через которое наружный воздух затягивается воздухом, испускаемым по меньшей мере из одного указанного воздуховыпускного отверстия сопла.
Внутренняя стенка сопла является предпочтительно эксцентрической относительно наружной стенки, в результате чего площадь поперечного сечения каждой секции внутреннего прохода плоскостью, содержащей продольную ось внутренней стенки, имеет разный размер вокруг отверстия. Площадь поперечного сечения каждой секции внутреннего прохода сопла может постепенно уменьшаться или сужаться вокруг отверстия. Предпочтительно, сопло является, по существу, симметричным относительно плоскости, проходящей через воздуховпускное отверстие и центр сопла, и, таким образом, каждая секция имеет предпочтительно одинаковое изменение площади поперечного сечения. Например, сопло может иметь, как правило, круглую, эллиптическую форму или форму «трека», причем каждая секция внутреннего прохода содержит относительно прямой участок, расположенный на соответствующей стороне отверстия.
Изменение площади поперечного сечения каждой секции внутреннего прохода сопла предпочтительно происходит таким образом, что наблюдается плавное уменьшение площади поперечного сечения вокруг отверстия. Каждая секция внутреннего прохода сопла имеет максимальное поперечное сечение на участке, принимающем порцию воздушного потока из канала, и имеет минимальное поперечное сечение на участке, диаметрально противоположном каналу. Изменение площади поперечного сечения позволяет не только минимизировать любое изменение статического давления во внутреннем проходе, но и обеспечивает возможность вмещения расширяющегося конца канала во внутренний проход сопла.
По меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие предпочтительно расположено между внутренней стенкой и наружной стенкой. Например, по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие может быть расположено между соединенными внахлестку участками внутренней стенки и наружной стенки. Указанные соединенные внахлестку участки стенок могут включать часть внутренней поверхности внутренней стенки и часть наружной поверхности наружной стенки. Как вариант, указанные соединенные внахлестку участки стенок могут включать часть внутренней поверхности наружной стенки и часть наружной поверхности внутренней стенки.
Описанные выше признаки, относящиеся к первому аспекту изобретения, в той же мере применимы к каждому последующему аспекту изобретения, а именно от второго до пятого аспекта изобретения, и наоборот.
Краткое описание чертежей
Предпочтительные признаки настоящего изобретения будут описаны далее исключительно в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 показано перспективное изображение спереди вентилятора;
на фиг. 2 - вид спереди вентилятора;
на фиг. 3 - вид спереди в поперечном разрезе вентилятора;
фиг. 4(a) - вид сбоку вентилятора в разрезе по линии А-А, показанной на фиг. 2;
на фиг. 4(b) - вид участка сопла вентилятора в разрезе по линии В-В, показанной на фиг. 2;
на фиг. 4(c) - вид участка сопла вентилятора в разрезе по линии С-С, показанной на фиг. 2;
на фиг. 4(d) - вид участка сопла вентилятора, в разрезе по линии D-D, показанной на фиг. 2;
на фиг. 5 - перспективное изображение спереди канала корпуса вентилятора;
на фиг. 6 - вид спереди канала;
на фиг. 7 - вид спереди канала в поперечном разрезе;
на фиг. 8 - перспективное изображение спереди крыльчатки вентилятора с удаленным ободом, чтобы были видны лопатки крыльчатки;
на фиг. 9 - вид сверху крыльчатки с удаленным ободом;
на фиг. 10 - перспективное изображение спереди верхней секции стакана для электродвигателя в основании вентилятора, причем перфорированные отверстия не показаны;
на фиг. 11 - изображение в разобранном виде кожуха крыльчатки, кольцевого уплотнения и упругих элементов для поддержания канала в корпусе вентилятора.
Осуществление изобретения
На фиг. 1 и 2 показан внешний вид вентилятора 10. Вентилятор содержит корпус 12, имеющий впускной воздуховод 14 в виде множества отверстий, сформированных в наружном кожухе 16 корпуса 12, через которые из внешней среды в корпус 12 вентилятора засасывается первичный воздушный поток. Кольцеобразное сопло 18, имеющее воздуховыпускное отверстие 20 для испускания первичного воздушного потока из вентилятора 10, соединено с корпусом 12. Корпус 12, кроме того, содержит пользовательский интерфейс, посредством которого пользователь регулирует работу вентилятора 10. Пользовательский интерфейс содержит кнопки 22, 24 и диск 26, которыми может манипулировать пользователь.
Сопло 18 имеет кольцеобразную конфигурацию. Сопло 18 содержит наружную стенку 28, которая продолжается вокруг кольцевой внутренней стенки 30. В указанном примере каждая из стенок 28, 30 сформирована как самостоятельный компонент. Каждая из стенок 28, 30 имеет передний край и задний край. Как показано на фиг. 4(a), задний конец сопла 18 определяется задним краем наружной стенки 28, загнутым внутрь, то есть к заднему краю внутренней стенки 30. Передний конец сопла 18 определяется передним краем внутренней стенки 30, изогнутым наружу, то есть к переднему краю наружной стенки 28. На переднем крае внутренней стенки 30 предусмотрен паз, в который вставлен передний край наружной стенки 28, соединенный с внутренней стенкой посредством введенного в указанный паз адгезива.
Внутренняя стенка 30 продолжается вокруг оси, а именно продольной оси X, определяя, таким образом, отверстие или канал 32 сопла 18. Отверстие 32 имеет, в общем, круглое поперечное сечение, диаметр которого изменяется вдоль оси X от заднего конца сопла 18 к переднему концу сопла 18.
Внутренняя стенка 30 сформирована таким образом, чтобы наружная поверхность внутренней стенки 30, то есть поверхность, которая определяет отверстие 32, имела несколько секций. Наружная поверхность внутренней стенки 30 имеет выгнутую заднюю секцию 34, переднюю секцию 38, расширяющуюся наружу в виде усеченного конуса, и цилиндрическую секцию 36, расположенную между задней секцией 34 и передней секцией 38.
Наружная стенка 28 имеет основание 40, открытый нижний конец которого соединен с открытым верхним концом корпуса 12 и обеспечивает воздуховпускное отверстие для приема основного воздушного потока, поступающего из корпуса 12. Большая часть наружной стенки 28 имеет, в общем, цилиндрическую конфигурацию. Наружная стенка 28 продолжается вокруг центральной оси, а именно продольной оси Y, которая параллельна оси X, но расположена на расстоянии от нее. Другими словами, наружная стенка 28 и внутренняя стенка 30 являются эксцентрическими. В указанном примере ось X расположена выше оси Y, причем каждая из осей X, Y расположена в плоскости, которая продолжается вертикально через центр вентилятора 10.
Задний край наружной стенки 28 сформирован так, чтобы обеспечивалось соединение внахлестку с задним краем внутренней стенки 30, благодаря чему между внутренней поверхностью наружной стенки 28 и наружной поверхностью внутренней стенки 30 сопла 18 формируется воздуховыпускное отверстие 20. Воздуховыпускное отверстие 20, в общем, представляет собой кольцеобразный паз, центрированный и продолжающийся вокруг оси X. Предпочтительно, ширина паза вокруг оси X является, по существу, постоянной и находится в диапазоне от 0,5 до 5 мм. Соединяющиеся внахлестку участки наружной стенки 28 и внутренней стенки 30 продолжаются, по существу, параллельно, чтобы воздух направлялся вдоль выгнутой задней секции 34 внутренней стенки 30, обеспечивающей в сопле 18 поверхность Коанда. Может быть предусмотрен комплект распорных элементов, распределенных в круговом направлении на одной из противолежащих поверхностей расположенных внахлестку участков наружной стенки 28 и внутренней стенки 30, чтобы между указанными противолежащими поверхностями поддерживался постоянный интервал.
Наружная стенка 28 и внутренняя стенка 30 образуют между собой внутренний проход 42, по которому воздух передается к воздуховыпускному отверстию 20. Внутренний проход 42 продолжается вокруг отверстия 32 сопла 18. В связи с эксцентричностью стенок 28, 30 сопла 18 площадь поперечного сечения внутреннего прохода 42 вокруг отверстия 32 изменяется. Следует отметить, что внутренний проход 42 включает первую и вторую криволинейные секции, обозначенные на фиг. 3 ссылочными позициями 44 и 46, которые продолжаются в противоположных угловых направлениях вокруг отверстия 32. Как показано на фиг. 4(b)-4(d), размер площади поперечного сечения каждой секции 44, 46 внутреннего прохода 42 уменьшается вокруг отверстия 32. Площадь поперечного сечения каждой секции 44, 46 уменьшается от первой величины A1 вблизи основания 40 сопла 18 до второй величины А2 в диаметрально противоположном основанию 40 месте, где соединяются концы указанных двух секций 44, 46. Благодаря относительному положению осей X, Y площадь поперечного сечения секций 44, 46 внутреннего прохода 42 изменяется одинаково вокруг отверстия 32, причем площадь поперечного сечения каждой секции 44, 46 уменьшается постепенно от первой величины A1 до второй величины А2. Следует отметить, что при изменении площади поперечного сечения внутреннего прохода 42 предпочтительно соблюдается соотношение A1≥1,5А2, предпочтительнее, соотношение A1≥1,8А2. Как показано на фиг. 4(b)-4(d), на изменение площади поперечного сечения каждой секции 44, 46 влияет изменение радиальной толщины каждой секции 44, 46 вокруг отверстия 32; причем глубина сопла 18 вокруг отверстия 32, измеренная в направлении, продолжающемся вдоль осей X, Y, является относительно постоянной. В одном из примеров, A1≈2200 мм2 и А2≈1200 мм2.
Корпус 12 включает по существу цилиндрическую основную секцию 50, которая продолжается по существу от цилиндрической нижней секции 52. Основная секция 50 корпуса и нижняя секция 52 корпуса предпочтительно сформированы из пластического материала. Основная секция 50 корпуса и нижняя секция 52 корпуса предпочтительно имеют по существу одинаковый наружный диаметр, таким образом, наружная поверхность основной секции 50 корпуса стыкуется с наружной поверхностью нижней секции 53 корпуса практически заподлицо.
Основная секция 50 корпуса содержит впускной воздуховод 14, через который первичный воздушный поток поступает в вентилятор 10 в сборе. Согласно приведенному варианту осуществления изобретения впускной воздуховод 14 содержит множество отверстий, сформированных в секции наружного кожуха 16 корпуса 12, которая определена основной секцией 50 корпуса. Как вариант, впускной воздуховод 14 может содержать одну или несколько решеток или сеток, установленных в окнах, сформированных в наружном кожухе 16. Как показано на чертеже, верхний конец основной секции 50 корпуса открыт для соединения с основанием 40 сопла 18, чтобы первичный воздушный поток подавался из корпуса 12 к соплу 18.
Основную секцию 50 корпуса можно наклонить относительно нижней секции 52 корпуса, чтобы скорректировать направление испускаемого вентилятором 10 в сборе первичного воздушного потока. Верхняя поверхность нижней секции 52 корпуса и нижняя поверхность основной секции 50 корпуса, например, могут быть снабжены взаимосвязанными средствами, которые обеспечивают перемещение основной секции 50 корпуса относительно нижней секции 52 корпуса, предотвращая при этом отделение основной секции 50 корпуса от нижней секции 52 корпуса. Например, нижняя секция 52 корпуса и основная секция 50 корпуса могут содержать взаимно сцепляющиеся L-образные элементы.
Нижняя секция 52 корпуса установлена на основании 56, располагаемом на поверхности, которая служит опорой для вентилятора 10 в сборе. Нижняя секция 52 корпуса содержит вышеупомянутый пользовательский интерфейс и схему управления, которая в целом обозначена ссылочной позицией 58, для регулирования различных функций вентилятора 10 по команде, подаваемой пользователем с помощью интерфейса. Нижняя секция 52 корпуса также вмещает механизм, обеспечивающий колебательное движение нижней секции 52 корпуса относительно основания 56. Режим работы механизма, обеспечивающего колебательное движение, регулируется посредством схемы 58 управления по команде пользователя, нажимающего кнопку 24 пользовательского интерфейса. Диапазон цикла колебаний нижней секции 52 корпуса относительно основания 56 предпочтительно составляет от 60° до 120°, при этом указанный механизм способен обеспечить примерно от 3 до 5 циклов колебаний в минуту. Сетевой кабель питания (не показан), снабжающий вентилятор 10 электроэнергией, продолжается через отверстие, сформированное в основании 56.
Основная секция 50 корпуса содержит канал 60, имеющий первый конец, определяющий воздуховпускное отверстие 62 канала 60, и второй конец, расположенный напротив первого конца и определяющий воздуховыпускное отверстие 64 канала 60. Канал 60 центрирован в основной секции 50 корпуса, при этом продольная ось канала 60 коллинеарна продольной оси корпуса 12, а воздуховпускное отверстие 62 находится ниже воздуховыпускного отверстия 64.
Канал 60 более детально показан на фиг. 5-7. Воздуховпускное отверстие 62 определено расширяющимся наружу входным участком 66 наружной стенки 67 канала 60. Входной участок 66 наружной стенки 67 соединен с кожухом 68 крыльчатки. Кожух 68 крыльчатки продолжается вокруг крыльчатки 70, затягивающей первичный воздушный поток в корпус 12 вентилятора 10. Крыльчатка 70 представляет собой крыльчатку с косым потоком. Крыльчатка 70, как правило, содержит коническую втулку 72, множество лопаток 74 крыльчатки, соединенных с втулкой 72, и обод 76, имеющий в общем форму усеченного конуса и соединенный с лопатками 74 таким образом, что окружает втулку 72 и лопатки 74. Лопатки 74 предпочтительно являются неотъемлемой частью втулки 72, которая предпочтительно выполнена из пластического материала.
Втулка 72 и лопатки 74 крыльчатки 70 показаны более детально на фиг. 8 и 9. В приведенном примере крыльчатка 70 содержит девять лопаток 74. Каждая лопатка 74 продолжается частично вокруг втулки 72 под углом в диапазоне от 60 до 120°, причем в приведенном примере каждая лопатка 74 продолжается вокруг втулки 72 под углом, составляющим примерно 105°. Каждая лопатка 74 имеет внутреннюю боковую кромку 78, которая соединена с втулкой 72, и наружную боковую кромку 80, расположенную напротив внутренней боковой кромки 78. Каждая лопатка 74 также имеет входную кромку 82, расположенную рядом с воздуховпускным отверстием 62 канала 60, заднюю кромку 84, расположенную на противоположном конце лопатки 74 относительно входной кромки 82, и вершину 86 лопатки, находящуюся в точке пересечения входной кромки 82 и наружной боковой кромки 80.
Длина каждой боковой кромки 78, 80 больше длины входной кромки 82 и задней кромки 84. Длина наружной боковой кромки 80 составляет предпочтительно от 70 до 90 мм, причем в приведенном примере она составляет примерно 80 мм. Длина входной кромки 82 составляет предпочтительно от 15 до 30 мм, причем в указанном примере она составляет примерно 20 мм. Длина задней кромки 84 составляет предпочтительно от 5 до 15 мм, причем в указанном примере она составляет примерно 10 мм. Ширина лопатки 74 постепенно уменьшается от входной кромки 82 к задней кромке 84.
Задняя кромка 84 каждой лопатки 74 является предпочтительно прямой. Входная кромка 82 каждой лопатки 74 содержит внутренний участок 88, расположенный рядом с втулкой 72, и наружный участок 90, расположенный рядом с вершиной 86 лопатки. Длина внутреннего участка 88 входной кромки 82 составляет от 30 до 80% длины входной кромки 82. В приведенном примере длина внутреннего участка 88 больше длины наружного участка 90 и составляет от 50 до 70% длины входной кромки 82.
Конструкция лопаток 74 позволяет снизить градиент давления вдоль участков лопаток 74, благодаря чему минимизируется шум, создаваемый при вращении крыльчатки 70. В результате снижения указанного градиента давления уменьшается тенденция первичного воздушного потока отделяться от лопаток 74 и, соответственно, уменьшается турбулентность воздушного потока.
Наружный участок 90 входной кромки 82 изогнут вперед, то есть от внутреннего участка 88 к вершине 86 лопатки. Локальный изгиб вперед входной кромки 82 каждой лопатки 74 по направлению к вершине 86 лопатки обеспечивает снижение пиковой нагрузки от втулки к вершине лопатки 74. Наружный участок 90 изогнут вперед, то есть от внутреннего участка 88 к вершине 86 лопатки, и, таким образом, имеет вогнутую форму. Чтобы снизить нагрузку лопаток 74, передаваемую от лопатки к лопатке, внутренний участок 88 изогнут назад, то есть от втулки 72 к наружному участку 90, в результате чего длина внутренней боковой кромки 78 соответствует длине наружной боковой кромки 80. Чтобы длина внутренней боковой кромки 78 была максимальной, в приведенном примере внутренний участок 88 входной кромки 82 изогнут назад, то есть от втулки 72 к наружному участку 90 входной кромки 82, и, таким образом, имеет выгнутую форму.
Как показано на фиг. 7, крыльчатка 70 соединена с вращающимся валом 92, выступающим из электродвигателя 94 для приведения во вращение крыльчатки 70 вокруг оси Z вращения. Ось Z вращения коллинеарна продольной оси канала 60 и ортогональна осям X, Y. Согласно приведенному варианту осуществления изобретения электродвигатель 94 представляет собой бесщеточный электродвигатель постоянного тока, скорость которого изменяется посредством схемы 58 управления по команде пользователя, манипулирующего диском 26. Максимальная скорость электродвигателя 94 предпочтительно составляет от 5,000 до 10,000 об/мин. Электродвигатель 94 размещен в кожухе. Наружная стенка 67 канала 60 окружает кожух электродвигателя, который определяет внутреннюю стенку 95 канала 60. Таким образом, стенки 67, 95 канала 60 ограничивают кольцевой проход для воздушного потока, который проходит через канал 60. Кожух электродвигателя содержит нижнюю секцию 96, которая поддерживает электродвигатель 94, и верхнюю секцию 98, соединенную с нижней секцией 96. Вал 92 выступает из отверстия, сформированного в нижней секции 96 корпуса электродвигателя, чтобы крыльчатка 70 могла быть соединена с валом 92. Электродвигатель 94 устанавливают в нижней секции 96 кожуха, после чего верхнюю секцию 68 соединяют с нижней секцией 96.
Нижняя секция 96 кожуха электродвигателя имеет, в общем, конфигурацию усеченного конуса, при этом сужается внутрь к воздуховпускному отверстию 62 канала 60. Втулка 72 крыльчатки 70 имеет коническую внутреннюю поверхность, которая по форме аналогична наружной поверхности прилегающего участка нижней секции 96 кожуха электродвигателя.
Верхняя секция 98 кожуха электродвигателя, в общем, имеет конфигурацию усеченного конуса, при этом сужается внутрь к воздуховыпускному отверстию 64 канала 60. Кольцевой диффузор 100 соединен с верхней секцией 98 кожуха электродвигателя. Диффузор 100 содержит множество лопаток 102 для направления воздушного потока к воздуховыпускному отверстию 64 канала 60. Благодаря конфигурации лопаток 102 проходящий через диффузор 100 воздушный поток выпрямляется. Как показано на фиг. 10, диффузор 100 содержит 13 лопаток 102. Каждая лопатка 102 имеет внутреннюю боковую кромку 104, которая соединена с верхней секцией 98 кожуха электродвигателя или предпочтительно составляет с ней единое целое, и наружную боковую кромку 106, расположенную напротив внутренней боковой кромки 104. Каждая лопатка 102 также имеет входную кромку 108, расположенную рядом с крыльчаткой 70, и заднюю кромку 110, расположенную на противоположном конце лопатки 102 относительно входной кромки 108. Входные кромки 108 лопаток 102 определяют входной конец диффузора 100, а задние кромки 110 лопаток 100 определяют выходной конец диффузора 100. Одна из лопаток 102 определяет проход 112 для кабеля, подведенного к электродвигателю 94.
Наружная стенка 67 канала 60 образует кожух 114 диффузора, который соединен с верхним концом кожуха 68 крыльчатки и продолжается вокруг диффузора 100. Кожух 114 диффузора ограничивает воздуховыпускное отверстие 64 канала 60. Внутренняя поверхность кожуха 114 диффузора соединена с наружными боковыми кромками 106 лопаток 102, например, посредством адгезива. Кожух 114 диффузора и верхняя секция 98 кожуха электродвигателя определяют диффузорную секцию прохода для воздушного потока в канале 60. Таким образом, диффузорная секция прохода для воздушного потока имеет кольцевую конфигурацию и сужается к выходному концу диффузора 100. Площадь поперечного сечения диффузорной секции прохода для воздушного потока определяется пересекающей канал 60 плоскостью, ортогональной оси Z вращения крыльчатки 70. Чтобы через диффузор 100 проходил плавный воздушный поток, диффузор 100 имеет конфигурацию, благодаря которой изменение площади поперечного сечения прохода для воздушного потока вдоль диффузорной секции составляет предпочтительно не более 20% от площади поперечного сечения прохода для воздушного потока во входном конце диффузора 100.
Как показано на фиг. 5-7, верхняя секция 98 кожуха электродвигателя перфорирована (на фиг. 10 перфорированные отверстия не показаны). Внутренняя поверхность верхней секции 98 кожуха электродвигателя облицована шумопоглощающим материалом 115, предпочтительно акустическим пористым материалом для глушения широкодиапазонного шума, создаваемого работающим вентилятором 10. Верхняя секция 98 кожуха электродвигателя изображена на фиг. 7 без шумопоглощающего материала 115, чтобы были видны перфорированные отверстия, однако на фиг. 3-4 шумопоглощающий материал 115 показан.
Кожух 68 крыльчатки установлен в кольцевом гнезде 116, расположенном в основной секции 50 корпуса 12. Гнездо 116 продолжается радиально внутрь от внутренней поверхности наружного кожуха 16, при этом верхняя поверхность гнезда 116, по существу, ортогональна оси Z вращения крыльчатки 70.
Кольцевое уплотнение 118 расположено между кожухом 68 крыльчатки и гнездом 116. Кольцевое уплотнение 118 предпочтительно сформировано из вспененного материала, предпочтительнее, сформировано из вспененного материала с закрытыми порами. В приведенном примере кольцевое уплотнение 118 сформировано из синтетического каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM), однако для изготовления кольцевого уплотнения 118 может использоваться другой вспененный материал с закрытыми порами, который при сжатии на 10% предпочтительно создает напряжение не более 0,01 МПа. Наружный диаметр кольцевого уплотнения 118 предпочтительно меньше внутреннего диаметра наружного кожуха 16, благодаря чему между кольцевым уплотнением 118 и внутренней поверхностью наружного кожуха 16 образуется зазор.
Нижняя поверхность кольцевого уплотнения 118 плотно сцепляется с верхней поверхностью гнезда 116, а верхняя поверхность плотно сцепляется с кожухом 68 крыльчатки. В приведенном примере кожух 68 крыльчатки имеет сцепляющуюся с уплотнением секцию 120, которая продолжается вокруг наружной стенки кожуха 68 крыльчатки, причем по наружной периферии указанной секции выполнены пазы. Указанная секция 120 кожуха 68 крыльчатки содержит фланец 122, в котором выполнена кольцевая канавка, вмещающая кольцевое уплотнение 118. Фланец 122 продолжается радиально наружу от наружной поверхности кожуха 68 крыльчатки, при этом нижняя поверхность фланца 122 располагается, по существу, ортогонально оси Z вращения крыльчатки 70. Чтобы предотвращалось относительное вращение кожуха 68 крыльчатки и кольцевого уплотнения 118, внутренняя периферия кольцевого края 126 фланца 122 и наружная периферия кольцевого уплотнения 118 имеют зубчатую конфигурацию, или подобную конфигурацию с множеством пазов.
В гнезде 116 имеется отверстие для кабеля (не показано), который продолжается от схемы 58 управления к электродвигателю 94. Фланец 122 кожуха 68 крыльчатки и кольцевое уплотнение 118 конфигурированы так, чтобы формировалось соответствующее углубление, в которое частично вмещается кабель. Можно предусмотреть одно или несколько уплотняющих колец или других уплотняющих элементов, предотвращающих утечку воздуха между кабелем и отверстием, а также между углублением и внутренней поверхностью наружного кожуха 16.
Также имеется несколько упругих опор 138, которые расположены между корпусом 68 крыльчатки и гнездом 116 и несут часть веса канала 60, крыльчатки 70, электродвигателя 94 и кожуха электродвигателя. Упругие опоры 138 распределены на одинаковом расстоянии от продольной оси основной секции 50 корпуса и равномерно вокруг указанной оси. Первый конец каждой упругой опоры 138 соединен с соответствующим выступом 140, расположенным на фланце 122 корпуса 68 крыльчатки, а второй конец вмещается в паз, сформированный в гнезде 116, благодаря чему предотвращается перемещение упругой опоры 138 вдоль гнезда 116 и вокруг продольной оси основной секции 50 корпуса. Согласно приведенному примеру каждая упругая опора 138 содержит пружину 144, которая расположена над соответствующим выступом 140, и резиновую ножку 146, которая расположена в соответствующем пазу гнезда 116. Как вариант, вместо пружины 144 и ножки 146 может использоваться стержень или валик, сформированный из резины или другого каучукового или эластомерного материала. Как дополнительный вариант, вместо множества упругих опор 138 можно предусмотреть единственную кольцевую упругую опору, продолжающуюся вокруг кольцевого уплотнения 118. К тому же в приведенном примере наружная периферия кольцевого уплотнения 118 является зубчатой, хотя может иметь другую конфигурацию с множеством пазов 148, в каждый из которых по меньшей мере частично вмещается соответствующая упругая опора 138. Таким образом, упругие опоры 138 могут быть расположены вблизи продольной оси основной секции 50 корпуса, при этом не уменьшается радиальная толщина кольцевого уплотнения 118 и не увеличивается диаметр основной секции 50 корпуса.
Предусмотрен направляющий элемент 150, окружающий входной участок 66 и нижний конец кожуха 68 крыльчатки, для направления входящего в корпус 12 воздушного потока к воздуховпускному отверстию 62 канала 60. Направляющий элемент 150 имеет, в общем, конфигурацию усеченного конуса, при этом сужается внутрь к основанию 56 корпуса 12. Направляющий элемент 150 определяет отчасти криволинейный проход для воздушного потока между впускным воздуховодом 14 корпуса 12 и воздуховпускным отверстием 62 канала 60, благодаря чему создается препятствие для прохождения шума напрямую из воздуховпускного отверстия 62 канала 60 к впускному воздуховоду 14 корпуса 12. Положение направляющего элемента 150 зависит от кольцевого ребра 152, продолжающегося вокруг корпуса 68 крыльчатки. Наружная периферия ребра 152 может быть соединена с внутренней поверхностью основной секции 50 корпуса, например, посредством адгезива. Как вариант, внутренняя периферия ребра 152 может быть соединена с наружной поверхностью корпуса 68 крыльчатки. Наружная поверхность направляющего элемента 150, которая подвергается воздействию воздушного потока, проходящего через корпус 12, облицована звукопоглощающим материалом 154.
Направляющий элемент 150 расположен на расстоянии от наружной поверхности канала 60 и ограничивает кольцевую шумоподавляющую полость 156. Размер полости 156 приведен в соответствие с длиной звуковой волны шумоизлучения, создаваемого при вращении крыльчатки 70, таким образом, полость 156 выполняет функцию резонатора для определенной длины звуковой волны шумоизлучения, создаваемого вентилятором 10 при работе, благодаря чему уровень шума снижается. Входное отверстие 158 полости 156 расположено между воздуховпускным отверстием 62 канала 60 и направляющим элементом 150. Входное отверстие 158 имеет кольцеобразную конфигурацию и расположено в самой нижней оконечности полости 156. На фиг. 3 и 4 показано входное отверстие 158 полости, расположенное там, где угол изгиба криволинейного участка прохода для воздушного потока составляет более 90° между направлением впускного воздуховода 14 корпуса 12 и осью Z вращения крыльчатки 70, то есть направлением воздуховпускного отверстия 62 канала 60.
В дополнение к полости 156, или вместо полости 156, основная секция 50 корпуса может содержать шумоподавляющую полость 160, расположенную ниже воздуховпускного отверстия 62 канала 60. Размер полости 160 также приведен в соответствие с длиной звуковой волны шумоизлучения, создаваемого при вращении крыльчатки 70. Входное отверстие 162 полости 160 расположено под воздуховпускным отверстием 62 канала 60 и предпочтительно соосно с воздуховпускным отверстием 62 канала 60. Нижняя стенка полости 160 ограничена вогнутой нижней поверхностью 164 основной секции 50 корпуса. Входное отверстие 162 и верхняя стенка полости 160 ограничены кольцевой пластиной 166, которая соединена с верхним периферийным участком нижней поверхности 164 основной секции 50 корпуса.
Для снижения уровня широкодиапазонного шума, создаваемого при работе вентилятора 10, кольцевой звукопоглощающий элемент 168 предпочтительно расположен между каналом 60 и полостью 160. Кольцевой звукопоглощающий элемент 168 соосен с входным отверстием 162 полости 160, и его наружная периферия находится в контакте с внутренней поверхностью наружного кожуха 16. Над кольцевым звукопоглощающим элементом 168 может быть расположен лист из звукопоглощающего материала, чтобы предотвращалось проникновение пыли в полость 160. Внутренняя поверхность наружного кожуха 16 частично облицована звукопоглощающим материалом. Например, непосредственно по потоку после впускного воздуховода 14 может быть расположен лист из звукопоглощающего материала 172 для снижения уровня широкодиапазонного шума, испускаемого через впускной воздуховод 14 корпуса 12.
Пользователь, управляющий вентилятором 10, нажимает кнопку 22 пользовательского интерфейса, при этом в ответ на поступивший сигнал схема 58 управления запускает электродвигатель 94, приводящий во вращение крыльчатку 70. Под действием вращающейся крыльчатки 70 первичный воздушный поток через впускной воздуховод 14 засасывается в корпус 12. Пользователь, манипулируя диском 26, может регулировать скорость электродвигателя 94, корректируя, таким образом, интенсивность засасывания воздуха в корпус 12 через впускной воздуховод 14.
При вращении крыльчатки 70 под действием электродвигателя 94 возникает вибрация, которая через кожух электродвигателя и кожух 68 крыльчатки передается к гнезду 116. Кольцевое уплотнение 118, расположенное между кожухом 68 крыльчатки и гнездом 116, сжимается под весом канала 60, крыльчатки 70, кожуха электродвигателя и электродвигателя 94, в результате чего верхняя поверхность гнезда 116 плотно сцепляется с нижней поверхностью фланца 122 кожуха 68 крыльчатки. Таким образом, кольцевое уплотнение 118 предотвращает прохождение первичного воздушного потока обратно к воздуховпускному отверстию 62 канала 60 по проходу, продолжающемуся между внутренней поверхностью наружного кожуха 16 основной секции 50 корпуса и наружной стенкой 67 канала 60, а также снижает передачу указанной вибрации к гнезду 116 и, следовательно, к корпусу 12 вентилятора 10. Благодаря упругим опорам 138, располагаемым между кожухом крыльчатки 68 и гнездом 116, не допускается чрезмерное сжатие кольцевого уплотнения, которое может произойти со временем и привести к усилению передачи вибрации через кольцевое уплотнение 118 к гнезду 116. Поскольку упругие опоры 138 обладают достаточной гибкостью, они способны сгибаться как в осевом, так и в радиальном направлении относительно гнезда 116, следовательно, снижается передача вибрации через упругие опоры 138 к гнезду 116. Кольцевое уплотнение 118 амортизирует смещение сгибающихся упругих опор 138 относительно гнезда 116.
Звукопоглощающий материал 115, 154, 172 и кольцевой звукопоглощающий элемент 168 используются для ослабления широкодиапазонного шума, создаваемого в корпусе 12 вентилятора 10. Благодаря направляющему элементу 150 предотвращается прохождение шума напрямую от воздуховпускного отверстия 62 канала 60 через впускной воздуховод 14 корпуса 12 наружу. Посредством полостей 156, 160 ослабляется неприятный звук, создаваемый при вращении крыльчатки 70.
Под действием вращающейся крыльчатки 70 первичный воздушный поток засасывается в корпус 12 через впускной воздуховод 14 и по криволинейному участку прохода для воздушного потока проходит к воздуховпускному отверстию 62 канала 60. Внутри канала 60 первичный воздушный поток проходит через кожух 68 крыльчатки и кожух 114 диффузора, а затем выходит из воздуховыпускного отверстия 64 канала 60. Как показано на фиг. 5-7, конец канала 60, определяющий воздуховыпускное отверстие 64, содержит два расширяющихся наружу участка 180. Канал 60 конфигурирован таким образом, чтобы указанный конец канала 60 после установки канала 60 в гнезде 116 выступал из открытого верхнего конца основной секции 50 корпуса 12. Соответственно, расширяющиеся участки 180 канала 60 располагаются во внутреннем проходе 42 сопла 18.
Во внутреннем проходе 42 сопла первичный воздушный поток разделяется на два воздушных потока, которые проходят в противоположных угловых направлениях вокруг отверстия 32 сопла 18 в соответствующие секции 44, 46 внутреннего прохода 42. Каждый из расширяющихся участков 180 канала 60 сформирован таким образом, чтобы определенный воздушный поток направлялся в соответствующую секцию 44, 46 внутреннего прохода 42. Как показано на фиг. 3, концы расширяющихся участков 180 канала 60 имеют кривизну, по существу, такую же, как кривизна прилегающих участков наружной стенки 28 сопла 18. Чтобы минимизировалось нарушение профиля воздушного потока, входящего во внутренний проход 42 сопла 18, расстояние между концом каждого расширяющегося участка 180 и прилегающим участком наружной стенки 28 сопла 18, предпочтительно, не превышает 10 мм, предпочтительнее, не превышает 5 мм.
Воздух испускается через воздуховыпускное отверстие 20 после прохождения воздушных потоков по внутреннему проходу 42 сопла. Первичный воздушный поток, испускаемый из воздуховыпускного отверстия 20, захватывает воздух из наружной среды, в частности из области, окружающей сопло 18, в результате чего создается вторичный воздушный поток. Указанный вторичный воздушный поток соединяется с первичным воздушным потоком, при этом образуется объединенный, или общий воздушный поток, либо струя воздуха, испускаемая из сопла 18 вперед.

Claims (32)

1. Вентилятор для создания воздушного потока, содержащий:
корпус, содержащий впускной воздуховод; и
сопло, соединенное с корпусом;
причем сопло содержит внутренний проход для приема воздушного потока из корпуса и по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, через которое воздушный поток испускается из вентилятора, при этом внутренний проход продолжается вокруг отверстия, через которое воздух снаружи сопла затягивается воздухом, испускаемым из указанного по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия;
причем корпус содержит канал, имеющий воздуховпускное отверстие и воздуховыпускное отверстие, крыльчатку, установленную в канале и обеспечивающую протягивание воздушного потока через канал, и электродвигатель, приводящий в действие крыльчатку, при этом корпус определяет проход для воздушного потока, продолжающийся от впускного воздуховода корпуса к воздуховыпускному отверстию канала;
причем корпус дополнительно содержит шумоподавляющую полость, которая расположена под воздуховпускным отверстием канала и имеет входное отверстие, расположенное под воздуховпускным отверстием канала,
при этом нижняя стенка шумоподавляющей полости ограничена вогнутой нижней поверхностью.
2. Вентилятор по п. 1, в котором корпус содержит по меньшей мере одну стенку, по меньшей мере частично ограничивающую шумоподавляющую полость, причем входное отверстие полости расположено в указанной по меньшей мере одной стенке корпуса.
3. Вентилятор по любому из п.п. 1 или 2, в котором корпус содержит нижнюю секцию и верхнюю секцию, которая установлена на нижней секции с возможностью перемещения относительно нижней секции, причем верхняя секция корпуса имеет нижнюю стенку, которая частично ограничивает щумоподавляющую полость.
4. Вентилятор по п. 3, в котором нижняя стенка верхней секции корпуса является вогнутой.
5. Вентилятор по п. 1, в котором корпус содержит кольцевой звукопоглощающий элемент, расположенный между каналом и щумоподавляющей полостью.
6. Вентилятор по п. 5, в котором кольцевой звукопоглощающий элемент соосен с входным отверстием щумоподавляющей полости.
7. Вентилятор по п. 6, в котором корпус содержит лист из звукопоглощающего материала, расположенный над кольцевым звукопоглощающим элементом.
8. Вентилятор по п. 1, в котором корпус содержит кольцеобразное направляющее устройство, продолжающееся вокруг канала и направляющее воздух из впускного воздуховода корпуса к воздуховпускному отверстию канала.
9. Вентилятор по п. 8, в котором направляющее устройство частично определяет криволинейный проход для воздушного потока между впускным воздуховодом корпуса и воздуховпускным отверстием канала.
10. Вентилятор по п. 9, в котором щумоподавляющая полость расположена под указанным криволинейным проходом для воздушного потока.
11. Вентилятор по любому из пп. 8-10, в котором направляющее устройство наклонено относительно оси вращения крыльчатки.
12. Вентилятор по любому из пп. 8-10, в котором направляющее устройство содержит по существу конический направляющий элемент.
13. Вентилятор по любому из пп. 8-10, в котором направляющее устройство зависит от кольцевого ребра, продолжающегося между корпусом и каналом.
14. Вентилятор по п. 1, в котором корпус содержит кольцевую щумоподавляющую полость, продолжающуюся вокруг канала.
15. Вентилятор по п. 14, в котором наружная поверхность канала частично ограничивает кольцевую щумоподавляющую полость.
16. Вентилятор по п. 1, в котором впускной воздуховод корпуса содержит массив отверстий, проходящий вокруг канала.
17. Вентилятор по п. 1, в котором канал содержит внутреннюю стенку и наружную стенку, продолжающуюся вокруг внутренней стенки, причем участок внутренней стенки канала перфорирован и облицован изнутри звукопоглощающим материалом.
18. Вентилятор по п. 17, в котором перфорированный участок внутренней стенки имеет форму усеченного конуса и сужается к воздуховыпускному отверстию канала.
19. Вентилятор по любому из пп. 17 или 18, в котором секция канала, прилегающая к перфорированному участку внутренней стенки, вмещает диффузор.
20. Вентилятор по любому из пп. 17 или 18, в котором внутренняя стенка канала образует по меньшей мере часть кожуха электродвигателя для вмещения электродвигателя.
21. Вентилятор по п. 1, в котором канал установлен в кольцевом гнезде, расположенном в корпусе, причем корпус содержит кольцевое уплотнение, плотно сцепляющееся с каналом и с гнездом.
22. Вентилятор по п. 21, в котором уплотнение представляет собой вспененное кольцевое уплотнение.
23. Вентилятор по п. 1, в котором крыльчатка представляет собой крыльчатку с косым потоком.
24. Вентилятор по п. 1, в котором крыльчатка содержит по существу коническую втулку, соединенную с электродвигателем, и множество лопаток, соединенных с втулкой, причем каждая лопатка имеет входную кромку, расположенную рядом с впускным воздуховодом кожуха крыльчатки, заднюю кромку, внутреннюю боковую кромку, соединенную с наружной поверхностью втулки и продолжающуюся частично вокруг нее, наружную боковую кромку, расположенную напротив внутренней боковой кромки, и вершину лопатки, находящуюся в точке пересечения входной кромки и наружной боковой кромки, при этом входная кромка содержит внутренний участок, расположенный рядом с втулкой, и наружный участок, расположенный рядом с вершиной лопатки, причем внутренний участок изогнут назад от втулки к наружному участку, а наружный участок изогнут вперед от внутреннего участка к вершине лопатки.
25. Вентилятор по п. 1, в котором воздуховыпускное отверстие канала выступает из корпуса во внутренний проход сопла.
26. Вентилятор по п. 1, в котором входное отверстие полости соосно с воздуховпускным отверстием канала.
RU2016133648A 2012-05-16 2013-04-19 Вентилятор RU2642002C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1208614.6 2012-05-16
GB1208614.6A GB2502103B (en) 2012-05-16 2012-05-16 A fan

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150788/06A Division RU2597737C2 (ru) 2012-05-16 2013-04-19 Вентилятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2642002C1 true RU2642002C1 (ru) 2018-01-23

Family

ID=46458932

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016133648A RU2642002C1 (ru) 2012-05-16 2013-04-19 Вентилятор
RU2014150788/06A RU2597737C2 (ru) 2012-05-16 2013-04-19 Вентилятор

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150788/06A RU2597737C2 (ru) 2012-05-16 2013-04-19 Вентилятор

Country Status (9)

Country Link
US (2) US9568021B2 (ru)
EP (2) EP3091237A1 (ru)
JP (2) JP5667659B2 (ru)
CN (3) CN203272178U (ru)
AU (1) AU2013261585C1 (ru)
CA (1) CA2873299C (ru)
GB (2) GB2518935B (ru)
RU (2) RU2642002C1 (ru)
WO (1) WO2013171450A2 (ru)

Families Citing this family (62)

* 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
GB2468322B (en) 2009-03-04 2011-03-16 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
GB201119500D0 (en) 2011-11-11 2011-12-21 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2498547B (en) 2012-01-19 2015-02-18 Dyson Technology Ltd A fan
GB2512192B (en) 2012-03-06 2015-08-05 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500012B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500010B (en) 2012-03-06 2016-08-24 Dyson Technology Ltd A humidifying apparatus
GB2500017B (en) 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
AU2013229284B2 (en) 2012-03-06 2016-05-19 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2500011B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2518935B (en) * 2012-05-16 2016-01-27 Dyson Technology Ltd A fan
GB2502104B (en) 2012-05-16 2016-01-27 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
AU350179S (en) 2013-01-18 2013-08-15 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
AU350140S (en) 2013-01-18 2013-08-13 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
BR302013003358S1 (pt) 2013-01-18 2014-11-25 Dyson Technology Ltd Configuração aplicada em umidificador
AU350181S (en) 2013-01-18 2013-08-15 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
GB2510195B (en) 2013-01-29 2016-04-27 Dyson Technology Ltd A fan assembly
SG11201505665RA (en) 2013-01-29 2015-08-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CA152655S (en) * 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
BR302013004394S1 (pt) * 2013-03-07 2014-12-02 Dyson Technology Ltd Configuração aplicada a ventilador
USD729372S1 (en) * 2013-03-07 2015-05-12 Dyson Technology Limited Fan
CA152656S (en) * 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152658S (en) * 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152657S (en) * 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
GB2516058B (en) 2013-07-09 2016-12-21 Dyson Technology Ltd A fan assembly with an oscillation and tilt mechanism
TWD172707S (zh) 2013-08-01 2015-12-21 戴森科技有限公司 風扇
CA154722S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
CA154723S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
GB2518638B (en) 2013-09-26 2016-10-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
DE202013011919U1 (de) * 2013-11-25 2015-03-05 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Lüfterbaueinheit
CN107420323B (zh) * 2014-04-30 2019-04-30 广东美的环境电器制造有限公司 风扇
GB2528709B (en) 2014-07-29 2017-02-08 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2528708B (en) 2014-07-29 2016-06-29 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2528704A (en) 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
TWD173928S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇(一)
TWD173929S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇(二)
TWD173932S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(三)
TWD173930S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(一)
TWD179707S (zh) * 2015-01-30 2016-11-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(四)
TWD173931S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(二)
USD804007S1 (en) * 2015-11-25 2017-11-28 Vornado Air Llc Air circulator
CN105673460B (zh) * 2016-01-26 2018-11-23 福州市长乐区存量科技有限公司 风扇及其用于风扇的叶轮罩
CN106321525B (zh) * 2016-11-15 2019-05-31 美的集团股份有限公司 基座及无叶风扇
USD847861S1 (en) * 2017-03-21 2019-05-07 Wilkins Ip, Llc Impeller
US11384956B2 (en) 2017-05-22 2022-07-12 Sharkninja Operating Llc Modular fan assembly with articulating nozzle
US10926210B2 (en) 2018-04-04 2021-02-23 ACCO Brands Corporation Air purifier with dual exit paths
CN108547798A (zh) * 2018-04-30 2018-09-18 许彐琼 风扇
USD913467S1 (en) 2018-06-12 2021-03-16 ACCO Brands Corporation Air purifier
GB2575066B (en) 2018-06-27 2020-11-25 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
GB2575064B (en) * 2018-06-27 2021-06-09 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
GB2575063B (en) 2018-06-27 2021-06-09 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
GB2578617B (en) 2018-11-01 2021-02-24 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
DE102019101096A1 (de) * 2019-01-16 2020-07-16 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Strömungsleitvorrichtung und Gebläseanordnung mit Strömungsleitvorrichtung
CN109707672A (zh) * 2019-03-08 2019-05-03 珠海格力电器股份有限公司 壳体结构及具有其的风扇装置
CN109751286A (zh) * 2019-03-08 2019-05-14 珠海格力电器股份有限公司 壳体结构及具有其的风扇装置
CN110493689B (zh) * 2019-08-23 2020-12-18 朱少池 无叶风扇音响
CN111520365B (zh) 2020-06-18 2024-04-19 追觅创新科技(苏州)有限公司 一种风罩及具有其的风机
WO2021254463A1 (zh) * 2020-06-18 2021-12-23 追觅创新科技(苏州)有限公司 一种风罩、风机及清洁设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56167897A (en) * 1980-05-28 1981-12-23 Toshiba Corp Fan
SU1548528A2 (ru) * 1988-01-20 1990-03-07 Азербайджанский Научно-Исследовательский Электротехнический Институт Производственного Объединения "Азерэлектромаш" Бытовой вентил тор
WO2009030879A1 (en) * 2007-09-04 2009-03-12 Dyson Technology Limited A fan
WO2010100452A1 (en) * 2009-03-04 2010-09-10 Dyson Technology Limited A fan assembly

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
US1357261A (en) 1918-10-02 1920-11-02 Ladimir H Svoboda Fan
US1767060A (en) 1928-10-04 1930-06-24 W H Addington Electric motor-driven desk fan
US2014185A (en) 1930-06-25 1935-09-10 Martin Brothers Electric Compa Drier
GB383498A (en) 1931-03-03 1932-11-17 Spontan Ab Improvements in or relating to fans, ventilators, or the like
US1896869A (en) 1931-07-18 1933-02-07 Master Electric Co Electric fan
US2035733A (en) 1935-06-10 1936-03-31 Marathon Electric Mfg Fan motor mounting
US2210458A (en) 1936-11-16 1940-08-06 Lester S Keilholtz Method of and apparatus for air conditioning
US2115883A (en) 1937-04-21 1938-05-03 Sher Samuel Lamp
US2258961A (en) 1939-07-26 1941-10-14 Prat Daniel Corp Ejector draft control
US2336295A (en) 1940-09-25 1943-12-07 Reimuller Caryl Air diverter
GB641622A (en) 1942-05-06 1950-08-16 Fernan Oscar Conill Improvements in or relating to hair drying
US2433795A (en) 1945-08-18 1947-12-30 Westinghouse Electric Corp Fan
US2476002A (en) 1946-01-12 1949-07-12 Edward A Stalker Rotating wing
US2547448A (en) 1946-02-20 1951-04-03 Demuth Charles Hot-air space heater
US2473325A (en) 1946-09-19 1949-06-14 E A Lab Inc Combined electric fan and air heating means
US2544379A (en) 1946-11-15 1951-03-06 Oscar J Davenport Ventilating apparatus
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
GB863124A (en) 1956-09-13 1961-03-15 Sebac Nouvelle Sa New arrangement for putting gases into movement
BE560119A (ru) 1956-09-13
US2922570A (en) 1957-12-04 1960-01-26 Burris R Allen Automatic booster fan and ventilating shield
US3004403A (en) 1960-07-21 1961-10-17 Francis L Laporte Refrigerated space humidification
DE1291090B (de) 1963-01-23 1969-03-20 Schmidt Geb Halm Anneliese Vorrichtung zur Erzeugung einer Luftstroemung
DE1457461A1 (de) 1963-10-01 1969-02-20 Siemens Elektrogeraete Gmbh Kofferfoermiges Haartrockengeraet
FR1387334A (fr) 1963-12-21 1965-01-29 Sèche-cheveux capable de souffler séparément de l'air chaud et de l'air froid
US3270655A (en) 1964-03-25 1966-09-06 Howard P Guirl Air curtain door seal
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
JPS517258Y2 (ru) 1971-11-15 1976-02-27
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
GB1501473A (en) 1974-06-11 1978-02-15 Charbonnages De France Fans
GB1593391A (en) 1977-01-28 1981-07-15 British Petroleum Co Flare
GB1495013A (en) 1974-06-25 1977-12-14 British Petroleum Co Coanda unit
DE2451557C2 (de) 1974-10-30 1984-09-06 Arnold Dipl.-Ing. 8904 Friedberg Scheel Vorrichtung zum Belüften einer Aufenthaltszone in einem Raum
JPS5351608Y2 (ru) 1975-01-10 1978-12-09
US4136735A (en) 1975-01-24 1979-01-30 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4061188A (en) 1975-01-24 1977-12-06 International Harvester Company Fan shroud structure
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
JPS5531911Y2 (ru) 1976-10-25 1980-07-30
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
JPS5719995Y2 (ru) 1980-05-13 1982-04-27
IL63292A0 (en) 1980-07-17 1981-10-30 Gen Conveyors Ltd Variable geometry jet nozzle
JPS5771000U (ru) 1980-10-20 1982-04-30
MX147915A (es) 1981-01-30 1983-01-31 Philips Mexicana S A De C V Ventilador electrico
JPS57157097U (ru) 1981-03-30 1982-10-02
US4568243A (en) 1981-10-08 1986-02-04 Barry Wright Corporation Vibration isolating seal for mounting fans and blowers
IL66917A0 (en) 1981-10-08 1982-12-31 Wright Barry Corp Vibration isolating seal device for mounting fans and blowers
GB2111125A (en) 1981-10-13 1983-06-29 Beavair Limited Apparatus for inducing fluid flow by Coanda effect
JPS58128034U (ja) 1982-02-25 1983-08-30 三洋電機株式会社 インクジエツトプリンタ
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
JPS5990797U (ja) 1982-12-13 1984-06-20 住友軽金属工業株式会社 物干金物
US4718870A (en) 1983-02-15 1988-01-12 Techmet Corporation Marine propulsion system
JPS59167984U (ja) 1983-04-27 1984-11-10 三菱電機株式会社 斜流式ダクトフアン
JPH0686898B2 (ja) 1983-05-31 1994-11-02 ヤマハ発動機株式会社 車両用vベルト式自動無段変速機
JPS59193689U (ja) 1983-06-09 1984-12-22 村田機械株式会社 環状または筒状物品の移送用ロボツトハンド
JPS60105896U (ja) 1983-12-26 1985-07-19 株式会社日立製作所 斜流フアン
US4643351A (en) 1984-06-14 1987-02-17 Tokyo Sanyo Electric Co. Ultrasonic humidifier
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
JPH0351913Y2 (ru) 1984-12-31 1991-11-08
US4630475A (en) 1985-03-20 1986-12-23 Sharp Kabushiki Kaisha Fiber optic level sensor for humidifier
US4832576A (en) 1985-05-30 1989-05-23 Sanyo Electric Co., Ltd. Electric fan
JPS61280787A (ja) 1985-05-30 1986-12-11 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
JPH0443895Y2 (ru) 1985-07-22 1992-10-16
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
JPH0352515Y2 (ru) 1986-02-20 1991-11-14
JPH0674190B2 (ja) 1986-02-27 1994-09-21 住友電気工業株式会社 金属化面を有する窒化アルミニウム焼結体
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
JPH0821400B2 (ja) 1987-03-04 1996-03-04 関西電力株式会社 電解液循環型2次電池
JPS63179198U (ru) 1987-05-11 1988-11-21
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
JPS6421300U (ru) 1987-07-27 1989-02-02
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
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
JPH01138399U (ru) 1988-03-15 1989-09-21
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
SU1612115A1 (ru) * 1988-12-12 1990-12-07 Азербайджанский Научно-Исследовательский Электротехнический Институт Производственного Объединения "Азерэлектромаш" Бытовой вентил тор
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
AU627031B2 (en) 1989-05-12 1992-08-13 Terence Robert Day Annular body aircraft
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
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
JPH06147188A (ja) 1992-11-10 1994-05-27 Hitachi Ltd 扇風機
US5411371A (en) 1992-11-23 1995-05-02 Chen; Cheng-Ho Swiveling electric fan
US5310313A (en) 1992-11-23 1994-05-10 Chen C H Swinging type of electric fan
JPH06257591A (ja) 1993-03-08 1994-09-13 Hitachi Ltd 扇風機
JPH06280800A (ja) 1993-03-29 1994-10-04 Matsushita Seiko Co Ltd 誘引送風装置
JPH06336113A (ja) 1993-05-28 1994-12-06 Sawafuji Electric Co Ltd 車載用加湿機
US5317815A (en) 1993-06-15 1994-06-07 Hwang Shyh Jye Grille assembly for hair driers
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
US5685696A (en) 1994-06-10 1997-11-11 Ebara Corporation Centrifugal or mixed flow turbomachines
US5645769A (en) 1994-06-17 1997-07-08 Nippondenso Co., Ltd. Humidified cool wind system for vehicles
US5577100A (en) 1995-01-30 1996-11-19 Telemac Cellular Corporation Mobile phone with internal accounting
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
EP1048850B1 (en) 1998-01-14 2006-07-19 Ebara Corporation Centrifugal turbomachinery
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
US20030059307A1 (en) 2001-09-27 2003-03-27 Eleobardo Moreno Fan assembly with desk organizer
US6599088B2 (en) 2001-09-27 2003-07-29 Borgwarner, Inc. Dynamically sealing ring fan shroud assembly
US6789787B2 (en) 2001-12-13 2004-09-14 Tommy Stutts Portable, evaporative cooling unit having a self-contained water supply
DE10200913A1 (de) 2002-01-12 2003-07-24 Vorwerk Co Interholding Schnelllaufender Elektromotor
GB0202835D0 (en) 2002-02-07 2002-03-27 Johnson Electric Sa Blower motor
AUPS049302A0 (en) 2002-02-13 2002-03-07 Silverbrook Research Pty. Ltd. Methods and systems (ap53)
ES2198204B1 (es) 2002-03-11 2005-03-16 Pablo Gumucio Del Pozo Ventilador vertical para exteriores y/o interiores.
EP1345082A1 (en) 2002-03-15 2003-09-17 ASML Netherlands BV Lithographic apparatus and device manufacturing method
WO2003085262A1 (en) 2002-03-30 2003-10-16 University Of Central Florida High efficiency air conditioner condenser fan
BR0201397B1 (pt) 2002-04-19 2011-10-18 arranjo de montagem para um ventilador de refrigerador.
JP2003329273A (ja) 2002-05-08 2003-11-19 Mind Bank:Kk 加湿器兼用のミスト冷風器
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
US7699580B2 (en) 2002-12-18 2010-04-20 Lasko Holdings, Inc. Portable air moving device
US20060199515A1 (en) 2002-12-18 2006-09-07 Lasko Holdings, Inc. Concealed portable fan
US7158716B2 (en) 2002-12-18 2007-01-02 Lasko Holdings, Inc. Portable pedestal electric heater
JP4131169B2 (ja) 2002-12-27 2008-08-13 松下電工株式会社 ヘアードライヤー
JP2004216221A (ja) 2003-01-10 2004-08-05 Omc:Kk 霧化装置
US20040149881A1 (en) 2003-01-31 2004-08-05 Allen David S Adjustable support structure for air conditioner and the like
USD485895S1 (en) 2003-04-24 2004-01-27 B.K. Rekhatex (H.K.) Ltd. Electric fan
DE202004021795U1 (de) * 2003-06-20 2011-02-10 ResMed Ltd., Bella Vista Atemgasvorrichtung mit Befeuchter
EP1498613B1 (de) 2003-07-15 2010-05-19 EMB-Papst St. Georgen GmbH & Co. KG Lüfteranordnung, und Verfahren zur Herstellung einer solchen
WO2005009098A1 (de) 2003-07-15 2005-01-27 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Minilüfter zur befestigung in einer ausnehmung einer wand
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
US20060018807A1 (en) 2004-07-23 2006-01-26 Sharper Image Corporation Air conditioner device with enhanced germicidal lamp
CN2713643Y (zh) 2004-08-05 2005-07-27 大众电脑股份有限公司 散热装置
FR2874409B1 (fr) 2004-08-19 2006-10-13 Max Sardou Ventilateur de tunnel
JP2006089096A (ja) 2004-09-24 2006-04-06 Toshiba Home Technology Corp 梱包装置
ITBO20040743A1 (it) 2004-11-30 2005-02-28 Spal Srl Impianto di ventilazione, in particolare per autoveicoli
CN2888138Y (zh) 2005-01-06 2007-04-11 拉斯科控股公司 省空间的直立型风扇
US20100171465A1 (en) 2005-06-08 2010-07-08 Belkin International, Inc. Charging Station Configured To Provide Electrical Power to Electronic Devices And Method Therefor
JP2005307985A (ja) 2005-06-17 2005-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気掃除機用電動送風機及びこれを用いた電気掃除機
KR100748525B1 (ko) 2005-07-12 2007-08-13 엘지전자 주식회사 냉난방 동시형 멀티 에어컨 및 그의 실내팬 제어방법
US7147336B1 (en) 2005-07-28 2006-12-12 Ming Shi Chou Light and fan device combination
GB2428569B (en) 2005-07-30 2009-04-29 Dyson Technology Ltd Dryer
ATE449912T1 (de) 2005-08-19 2009-12-15 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Lüfter
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
NZ567431A (en) 2005-10-28 2011-04-29 Resmed Ltd Blower motor with flexible support sleeve
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
GB2452490A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd Bladeless fan
US7540474B1 (en) 2008-01-15 2009-06-02 Chuan-Pan Huang UV sterilizing humidifier
CN201180678Y (zh) 2008-01-25 2009-01-14 台达电子工业股份有限公司 经动态平衡调整的风扇结构
DE202008001613U1 (de) 2008-01-25 2009-06-10 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Lüftereinheit mit einem Axiallüfter
US20090214341A1 (en) 2008-02-25 2009-08-27 Trevor Craig Rotatable axial fan
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
AU325552S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan
AU325551S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan head
GB2463698B (en) 2008-09-23 2010-12-01 Dyson Technology Ltd A fan
CN201281416Y (zh) 2008-09-26 2009-07-29 黄志力 超音波震荡加湿机
GB2464736A (en) 2008-10-25 2010-04-28 Dyson Technology Ltd Fan with a filter
CA130551S (en) 2008-11-07 2009-12-31 Dyson Ltd Fan
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
CN201349269Y (zh) 2008-12-22 2009-11-18 康佳集团股份有限公司 情侣遥控器
KR20100072857A (ko) 2008-12-22 2010-07-01 삼성전자주식회사 휴대 단말기의 인터럽트 제어 방법 및 제어 장치
DE102009007037A1 (de) 2009-02-02 2010-08-05 GM Global Technology Operations, Inc., Detroit Ausströmdüse einer Belüftungsvorrichtung oder Klimaanlage für Fahrzeuge
GB2468153A (en) 2009-02-27 2010-09-01 Dyson Technology Ltd A silencing arrangement
GB2468317A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable and oscillating fan
GB2468329A (en) * 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
KR101290625B1 (ko) 2009-03-04 2013-07-29 다이슨 테크놀러지 리미티드 가습 장치
KR101595474B1 (ko) * 2009-03-04 2016-02-18 다이슨 테크놀러지 리미티드 선풍기 조립체
GB2473037A (en) 2009-08-28 2011-03-02 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus comprising a fan and a humidifier with a plurality of transducers
GB2468326A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Telescopic pedestal fan
GB2468315A (en) * 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB2468313B (en) 2009-03-04 2012-12-26 Dyson Technology Ltd A fan
GB0903682D0 (en) 2009-03-04 2009-04-15 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468322B (en) 2009-03-04 2011-03-16 Dyson Technology Ltd Tilting fan stand
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
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
AU2010219495B2 (en) 2009-03-04 2011-11-10 Dyson Technology Limited A fan
GB2468325A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable fan with nozzle
GB2468312A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468323A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
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
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
GB2482547A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482549A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482548A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
CN201802648U (zh) 2010-08-27 2011-04-20 海尔集团公司 无扇叶风扇
CN101984299A (zh) 2010-09-07 2011-03-09 林美利 电子冰风机
GB2483448B (en) 2010-09-07 2015-12-02 Dyson Technology Ltd A fan
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
DK2630373T3 (en) 2010-10-18 2017-04-10 Dyson Technology Ltd FAN UNIT
GB2484670B (en) 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CN101985948A (zh) 2010-11-27 2011-03-16 任文华 无叶风扇
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
RU2636974C2 (ru) 2012-05-16 2017-11-29 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2518935B (en) * 2012-05-16 2016-01-27 Dyson Technology Ltd A fan
GB2502104B (en) 2012-05-16 2016-01-27 Dyson Technology Ltd A fan
GB2503907B (en) 2012-07-11 2014-05-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56167897A (en) * 1980-05-28 1981-12-23 Toshiba Corp Fan
SU1548528A2 (ru) * 1988-01-20 1990-03-07 Азербайджанский Научно-Исследовательский Электротехнический Институт Производственного Объединения "Азерэлектромаш" Бытовой вентил тор
WO2009030879A1 (en) * 2007-09-04 2009-03-12 Dyson Technology Limited A fan
WO2010100452A1 (en) * 2009-03-04 2010-09-10 Dyson Technology Limited A fan assembly

Also Published As

Publication number Publication date
GB2502103A (en) 2013-11-20
CN106884805A (zh) 2017-06-23
US20170108011A1 (en) 2017-04-20
EP2867539A2 (en) 2015-05-06
JP6176457B2 (ja) 2017-08-09
GB2518935A (en) 2015-04-08
JP5667659B2 (ja) 2015-02-12
CN103423133B (zh) 2017-03-01
GB201412087D0 (en) 2014-08-20
AU2013261585B2 (en) 2015-12-03
WO2013171450A3 (en) 2014-05-15
WO2013171450A2 (en) 2013-11-21
GB201208614D0 (en) 2012-06-27
US20130309065A1 (en) 2013-11-21
AU2013261585C1 (en) 2016-03-03
RU2014150788A (ru) 2016-07-10
GB2518935B (en) 2016-01-27
JP2013238238A (ja) 2013-11-28
EP3091237A1 (en) 2016-11-09
GB2502103B (en) 2015-09-23
EP2867539B1 (en) 2016-10-12
AU2013261585A1 (en) 2014-11-27
RU2597737C2 (ru) 2016-09-20
JP2015045341A (ja) 2015-03-12
CN203272178U (zh) 2013-11-06
CA2873299A1 (en) 2013-11-21
CA2873299C (en) 2019-06-25
US9568021B2 (en) 2017-02-14
CN103423133A (zh) 2013-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2642002C1 (ru) Вентилятор
RU2636302C2 (ru) Вентилятор
CA2873302C (en) Air duct configuration for a bladeless fan
AU2015255217B2 (en) A fan

Legal Events

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

Effective date: 20200420