RU2648186C2 - Увлажнительное устройство - Google Patents

Увлажнительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2648186C2
RU2648186C2 RU2014140171A RU2014140171A RU2648186C2 RU 2648186 C2 RU2648186 C2 RU 2648186C2 RU 2014140171 A RU2014140171 A RU 2014140171A RU 2014140171 A RU2014140171 A RU 2014140171A RU 2648186 C2 RU2648186 C2 RU 2648186C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
nozzle
tank
air flow
Prior art date
Application number
RU2014140171A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014140171A (ru
Inventor
Марк СТЭНИФОРТ
Дэниэл БИВИС
Джуд ПУЛЛЕН
Original Assignee
Дайсон Текнолоджи Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дайсон Текнолоджи Лимитед filed Critical Дайсон Текнолоджи Лимитед
Publication of RU2014140171A publication Critical patent/RU2014140171A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2648186C2 publication Critical patent/RU2648186C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • B01J19/10Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing sonic or ultrasonic vibrations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • F24F6/14Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air using nozzles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/30Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation
    • C02F1/32Treatment of water, waste water, or sewage by irradiation with ultraviolet light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/441Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/545Ducts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • 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
    • F04F5/20Jet 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 for evacuating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/26Arrangements for air-circulation by means of induction, e.g. by fluid coupling or thermal effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F3/1411Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/22Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using UV light
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Air Humidification (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к увлажнительному устройству для создания потока влажного воздуха и потока воздуха для рассеивания влажного воздуха внутри бытового помещения, такого как комната, кабинет и т.п. Увлажнительное устройство содержит: кожух, содержащий емкость для воды; бак для воды, установленный на кожухе и предназначенный для подачи воды в емкость; средства создания воздушного потока для создания воздушного потока над водой в емкости; воздушное выпускное отверстие для выброса по меньшей мере части воздушного потока; средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости; средства облучения для облучения воды в емкости ультрафиолетовыми лучами; и направляющие средства для направления потока воды, поступающей в емкость, вдоль средств облучения перед ее аэрозольным распылением средствами аэрозольного распыления. Это позволяет обеспечить повышение компактности увлажнительного устройства без снижения эффективности антибактериальной обработки. 31 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к увлажнительному устройству. По одному из предпочтительных вариантов осуществления настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство для создания потока влажного воздуха и потока воздуха для рассеивания влажного воздуха внутри бытового помещения, такого как комната, кабинет и т.п.
Уровень техники
Бытовое увлажнительное устройство, в целом, выполнено в виде портативного прибора, имеющего корпус, содержащий бак для воды, в котором находится определенный объем воды, и вентилятор для создания потока воздуха, проходящего через воздуховод корпуса. Хранящаяся вода поступает, обычно под действием силы тяжести, в устройство аэрозольного распыления для создания капель воды из поступающей воды. Данное устройство может быть выполнено в виде нагревателя или высокочастотного вибрационного устройства, такого как преобразователь. Капли воды попадают в поток воздуха, проходящего по воздуховоду, вследствие чего происходит выброс влаги в окружающее пространство. Прибор может включать в себя датчик для измерения относительной влажности воздуха в окружающем пространстве. Датчик подает сигнал с информацией об измеренной относительной влажности в приводной контур, который управляет преобразователем для поддержания относительной влажности воздуха в окружающем пространстве примерно на заданном уровне. Обычно преобразователь отключается после того, как уровень относительной влажности становится примерно на 5% выше требуемого уровня, и повторно включается после того, как уровень измеренной относительной влажности становится примерно на 5% ниже требуемого уровня.
Известно использование ультрафиолетовой (УФ) лампы или другого источника УФ-излучения для обеззараживания воды, подаваемой в устройство аэрозольного распыления. Например, в документе US 5859952 описан увлажнитель, в котором вода, подаваемая из бака, проходит через обеззараживающую камеру, прежде чем она подается по трубке в камеру, в которой находится ультразвуковой аэрозольный распылитель. В обеззараживающей камере имеется прозрачное для УФ-лучей окошко, снизу которого находится УФ-лампа для облучения воды, проходящей через обеззараживающую камеру. В документе US 7,540,474 описан увлажнитель, в котором бак для воды включает в себя прозрачную для УФ-лучей трубку для подачи воды во выпускное отверстие бака, а основной корпус, на который установлен бак, включает в себя УФ-лампу, облучающую воду, по мере того как она проходит по трубке на выпускное отверстие.
Раскрытие изобретения
По первому аспекту настоящим изобретением предлагается способ создания потока влажного воздуха, включающий в себя следующие этапы:
облучение воды, находящейся в емкости, ультрафиолетовыми лучами;
подачу воздушного потока над водой, находящейся в емкости; и
аэрозольное распыление воды из емкости для увлажнения воздушного потока;
при этом вода, находящаяся в емкости, взбалтывается в течение определенного периода времени во время облучения воды, находящейся в емкости, перед аэрозольным распылением воды, находящейся в емкости.
Изобретение позволяет получить увлажнительное устройство, имеющее компактный внешний вид за счет облучения и аэрозольного распыления воды, находящейся в общей емкости. Для уменьшения количества бактерий в хранящейся воде до начала аэрозольного распыления хранящейся воды используется задержка между облучением хранящейся воды УФ-лучами и началом аэрозольного распыления хранящейся воды для увлажнения воздушного потока, подаваемого над емкостью. В течение периода, во время которого осуществляется облучение до начала аэрозольного распыления хранящейся воды, вода, хранящаяся в емкости, взбалтывается для создания потока или водоворота воды внутри емкости и подвергается УФ-облучению, проникающему в емкость. Это позволяет увеличить объем хранящейся воды, подвергаемый УФ-облучению, до аэрозольного распыления хранящейся воды, увеличив тем самым темп снижения уровня бактерий в воде, находящейся в емкости.
Продолжительность периода времени, в течение которого хранящаяся вода подвергается УФ-облучению до начала аэрозольного распыления хранящейся воды, зависит, помимо прочего, от объема емкости и требуемого уровня снижения количества бактерий в хранящейся воде. Например, продолжительность данного периода времени может составлять от 10 до 300 секунд до достижения требуемого уровня снижения количества бактерий при максимальном объеме воды, который вмещает емкость. Продолжительность можно уменьшить в зависимости от периода времени, прошедшего с момента последнего использования увлажнительного устройства. Вода предпочтительно подается в емкость из бака, который съемным образом установлен на основании или кожухе, в котором находится емкость. Бак для воды и кожух совместно могут образовывать корпус увлажнительного устройства. Продолжительность периода времени, в течение которого происходит облучение воды до начала аэрозольного распыления, может устанавливаться автоматически на максимальное значение, если бак для воды снимается с кожуха, например, для пополнения.
Снятие бака для воды с кожуха может регистрироваться датчиком приближения, расположенным на кожухе, который взаимодействует с магнитом или другим элементом, расположенным на баке для воды для обнаружения присутствия или отсутствия бака для воды на кожухе. И взбалтывание, и облучение хранящейся воды предпочтительно задерживается, если бак для воды снят с кожуха.
Аэрозольное распыление и облучение хранящейся воды также может быть задержано, в зависимости от объема воды внутри емкости. Например, датчик уровня может находиться в емкости и передавать сигнал, предупреждающий о низком уровне воды в емкости, после приема которого аэрозольное распыление или облучение хранящейся воды задерживается.
Аэрозольное распыление воды, хранящейся в емкости, может быть задержано, если влажность воздушного потока, подаваемого в емкость, будет выше первого уровня и возобновляется после того как влажность воздушного потока, подаваемого в емкость, окажется ниже второго уровня, который ниже первого значения. Первый и второй уровни могут устанавливаться с учетом уровня влажности, задаваемого пользователем, либо через интерфейс пользователя, расположенный на устройстве, либо при помощи средств дистанционного управления и могут быть, например, любой относительной влажностью в диапазоне от 30 до 80% при 20°С. Например, первый уровень при 20°С может быть на 1% выше второго уровня, тогда как второй уровень при 20°С может быть ниже заданного уровня. И взбалтывание, и облучение хранящейся воды может быть продолжено после того, как измеренная влажность упадет с первого уровня до второго уровня. Датчик измерения влажности воздушного потока, подаваемого в емкость, может находиться в любом удобном месте по потоку перед емкостью. Например, датчик может находиться непосредственно по потоку после воздушного впускного отверстия устройства.
Облучение хранящейся воды УФ-лучами может осуществляться при помощи УФ-лампы или другого источника УФ-излучения. Источник УФ-излучения может находиться за окошком, которое частично определяет объем емкости. Как вариант, источник УФ-излучения может находиться в емкости. Например, источник УФ-излучения может содержать прозрачную для УФ-лучей трубку, которая по меньшей мере частично находится в емкости таким образом, чтобы взбалтываемая вода перемещалась вдоль и вокруг внешней поверхности трубки. Емкость может содержать отражающую поверхность для направления УФ-излучения в одну или несколько областей емкости. Данная поверхность может определять по меньшей мере часть емкости, либо может быть расположена сверху или внутри емкости. Например, по меньшей мере часть одной из стенок емкости может быть образована из отражающего материала или покрыта отражающим материалом. Отражающая поверхность может проходить вокруг трубки. Это позволяет облучать воду, окружающую трубку, УФ-лучами, увеличивая тем самым объем облучаемой воды по сравнению с системой, в которой источник УФ-излучения находится рядом с окошком, имеющимся на одной из сторон емкости. По мере прохождения воздушного потока над водой в емкости, в хранящейся воде создается водоворот предпочтительно в таком направлении, чтобы поток воды создавался рядом или предпочтительно вдоль трубки.
Вода предпочтительно подается в емкость с впускного отверстия, расположенного рядом с тем местом, где происходит облучение воды. В емкости может находиться по меньшей мере одна стенка, дефлектор или иное средство направления текучей среды для направления потока воды, поступающей в емкость из бака для воды, вблизи или предпочтительно вдоль трубки, пропускающей УФ-лучи, или окошка, за которым находится источник УФ-излучения. За счет этого вода, входящая в емкость из бака для пополнения емкости во время аэрозольного распыления воды или при замене емкости, облучается УФ-лучами перед ее аэрозольным распылением. Взбалтывание хранящейся воды предпочтительно способствует движению воды вдоль и/или вокруг источника УФ-излучения.
Взбалтывание воды, хранящейся в емкости, можно осуществлять при помощи одного или нескольких различных способов. Например, хранящаяся вода может взбалтываться механически взбалтывающим устройством, таким как мешалка или другим подвижным устройством, находящимся в емкости и перемещающимся относительно емкости для взбалтывания хранящейся воды. Кроме этого вода, хранящаяся в емкости, может взбалтываться акустически при помощи преобразователя, расположенного в емкости. Помимо этого вода, хранящаяся в емкости, может взбалтываться за счет аэрации хранящейся воды, например, за счет нагнетания воздуха над хранящейся водой или через хранящуюся воду. Подобный нагнетаемый воздух может отклоняться от воздушного потока, подаваемого над хранящейся водой, либо может выделяться из подобного воздушного потока. В другом случае хранящаяся вода может взбалтываться за счет колебаний или вибраций одной или нескольких стенок емкости.
По одному из предпочтительных вариантов осуществления изобретения хранящаяся вода взбалтывается воздушным потоком, подаваемым над водой, хранящейся в емкости, поэтому по второму аспекту настоящим изобретением предлагается способ создания влажного воздушного потока, включающий в себя следующие этапы:
(i) облучение воды, находящейся в емкости, ультрафиолетовыми лучами;
(ii) подачу воздушного потока над водой, хранящейся в емкости; и
(iii) аэрозольное распыление воды из емкости для увлажнения воздушного потока;
при этом этапы (i) и (ii) осуществляют одновременно в течение определенного периода времени до начала этапа (iii).
Воздушный поток предпочтительно подается в емкость или поверх емкости выше максимального уровня, до которого емкость может быть заполнена водой. Например, если максимальный уровень воды находится у верхней кромки емкости, то в этом случае воздух предпочтительно подается над верхней кромкой емкости. Если максимальный уровень воды находится ниже верхней кромки емкости, то в этом случае воздух может подаваться в емкость между верхней кромкой емкости и максимальным уровнем воды.
Воздушный поток может подаваться к поверхности хранящейся воды сверху вниз. Воздушный поток может выбрасываться в емкость над поверхностью воды из первой точки, а вода, хранящаяся в емкости, может облучаться во второй точке, находящейся рядом с первой точкой таким образом, чтобы взбалтывание начиналось рядом с облучающим устройством для максимального увеличения скорости, с которой вода движется относительно облучающего устройства. Увлажняющее устройство может содержать впускной воздуховод для подачи воздушного потока в емкость и выпускной воздуховод для подачи увлажненного воздушного потока из емкости. Выпускное отверстие во впускном воздуховоде может иметь такую форму, которая позволяет выбрасывать воздушный поток в таком направлении и/или таким образом, чтобы создавался водоворот воды, хранящейся в емкости.
Аэрозольное распыление предпочтительно осуществляется в третьей точке внутри емкости, при этом вторая точка находится между первой и третьей точками. Это позволяет предотвратить выдувание входящим воздушным потоком воды из того места, где происходит аэрозольное распыление. Аэрозольное распыление может осуществляться при помощи нагревателя, однако по одному из предпочтительных вариантов аэрозольное распыление осуществляется при помощи вибрационного преобразователя. Преобразователь может вибрировать в одном из нескольких разных режимов. Вода может распыляться за счет вибрации преобразователя в режиме аэрозольного распыления и взбалтываться без ее распыления или с минимальным распылением за счет вибрации преобразователя в режиме аэрозольного распыления. В режиме аэрозольного распыления преобразователь вибрирует с первой частотой f1, которая может находиться в диапазоне от 1 до 2 МГц. В режиме взбалтывания преобразователь может вибрировать со второй частотой f2, причем f1 > f2 > 0. Как вариант, в режиме взбалтывания преобразователь может вибрировать с первой частотой f1, но с уменьшенной амплитудой. Помимо этого или как вариант рабочий цикл сигналов, передаваемых на преобразователь, может варьироваться между режимами аэрозольного распыления и взбалтывания.
Взбалтывание хранящейся воды может осуществляться одновременно при помощи преобразователя и при помощи воздушного потока, подаваемого в емкость. Как вариант, взбалтывание хранящейся воды может осуществляться либо при помощи преобразователя, либо при помощи воздушного потока. Поэтому по третьему аспекту настоящим изобретением предлагается способ создания потока влажного воздуха, включающий в себя следующие этапы:
облучение воды, находящейся в емкости ультрафиолетовыми лучами;
подачу воздушного потока над водой, находящейся в емкости; и
вибрирование преобразователя в режиме аэрозольного распыления для распыления воды из емкости для увлажнения воздушного потока;
при этом перед аэрозольным распылением воды преобразователь вибрирует в режиме аэрозольного распыления для взбалтывания воды, хранящейся в емкости, в течение периода времени пока происходит облучение хранящейся воды ультрафиолетовыми лучами.
Когда аэрозольное распыление не требуется, например, если измеренная влажность выше первого уровня, режим вибрации преобразователя может быть изменен. Подобный режим работы может отличаться или не отличаться от режима взбалтывания. Например, вибрация преобразователя может быть приостановлена, пока аэрозольное распыление не требуется.
Пороговый замедлитель, такой как полифосфат, может быть помещен в хранящуюся воду для предотвращения образования известкового налета на поверхности устройства аэрозольного распыления и прозрачной для УФ-лучей трубки или окошка, которые контактируют с хранящейся водой. Полифосфат образует тонкий слой покрытия на вышеуказанных поверхностях, предотвращающий образование на них известкового налета. Было установлено, что наличие подобного покрытия значительно увеличивает срок службы преобразователя, когда преобразователь используется для аэрозольного распыления. Определенное количество полифосфата может находиться в камере, расположенной между баком для воды и емкостью, через которую вода проходит в емкость, таким образом, чтобы полифосфат добавлялся к воде, подаваемой в емкость. По мере того как вода проходит через полифосфат, находящийся внутри камеры, полифосфат постепенно растворяется, поэтому по потоку перед емкостью можно использовать барьер, не позволяющий относительно крупным частям полифосфата попадать в емкость и откладываться на преобразователе. Подобный барьер может быть выполнен в виде сетки, расположенной между камерой и емкостью, либо в виде стенки, находящейся в камере или между нижней стенкой камеры и выпускным отверстием, через которое вода удаляется из камеры. Выпускное отверстие может содержать множество отверстий, образованных на боковой стенке камеры. Камера может находиться непосредственно снизу бака для воды таким образом, чтобы вода стекала в камеру после установки бака для воды на емкости. В верхней стенке камеры может иметься впускное отверстие, через которое вода попадает в камеру из бака для воды и через которое вытесняется воздух по мере заполнения камеры водой. Выпускное отверстие камеры предпочтительно расположено снизу впускного отверстия камеры.
По четвертому аспекту настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащее кожух, содержащий емкость для воды; бак для воды, установленный на кожухе для подачи воды в емкость; средства создания воздушного потока для создания воздушного потока над водой в емкости; воздушное выпускное отверстие для выброса по меньшей мере части воздушного потока; средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости; средства облучения для облучения воды в емкости ультрафиолетовыми лучами; и камеру для подачи воды из бака для воды в емкость, причем камера содержит пороговый замедлитель.
По пятому аспекту настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащее кожух, содержащий емкость для воды; бак для воды, установленный на кожухе, для подачи воды в емкость; средства создания воздушного потока для создания воздушного потока над водой в емкости; воздушное выпускное отверстие для выброса по меньшей мере части воздушного потока; средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости; средства облучения для облучения воды в емкости ультрафиолетовыми лучами; и направляющие средства для направления потока воды, входящей в емкость, рядом со средствами облучения.
Настоящее изобретение относится к увлажнительному устройству для осуществления любого из вышеупомянутых способов создания влажного воздушного потока.
По шестому аспекту настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащее кожух, содержащий емкость для воды; средства создания воздушного потока для создания воздушного потока над водой в емкости; воздушное выпускное отверстие для выброса по меньшей мере части воздушного потока; средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости; средства облучения для облучения воды в емкости ультрафиолетовыми лучами; средства управления для управления включением средств создания воздушного потока, средств аэрозольного распыления и средств облучения, при этом средства управления выполнены с возможностью включения средств создания воздушного потока и средств облучения в течение определенного периода времени до включения средств аэрозольного распыления.
Как отмечалось выше, средства аэрозольного распыления могут содержать по меньшей мере один преобразователь, поэтому средства управления могут быть выполнены с возможностью включения вибрации преобразователя в режиме аэрозольного распыления и включения вибрации преобразователя в режиме взбалтывания, отличном от режима аэрозольного распыления, в течение указанного периода времени для взбалтывания хранящейся воды. Поэтому по седьмому аспекту настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащее кожух, содержащий емкость для воды; средства создания воздушного потока для создания воздушного потока над водой в емкости; воздушное выпускное отверстие для выброса по меньшей мере части воздушного потока; средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости, причем средства аэрозольного распыления содержат преобразователь; средства облучения для облучения воды в емкости ультрафиолетовыми лучами; и средства управления для управления включением средств создания воздушного потока и средств облучения и для управления частотой вибрации преобразователя; при этом средства управления выполнены с возможностью включения вибрации преобразователя в режиме аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды и одновременного включения средств облучения и включения вибрации преобразователя в режиме взбалтывания для взбалтывания воды в емкости в течение определенного периода времени до включения вибрации преобразователя в режиме аэрозольного распыления.
Средства управления могут содержать один или несколько управляющих контуров или приводных контуров увлажнительного устройства, каждый и которых может содержать отдельный процессор. Например, приводной контур может быть расположен вблизи преобразователя и может быть соединен с центральным приводным контуром для управления работой средств создания воздушного потока и средств облучения. Средства создания воздушного потока предпочтительно содержат импеллер и электродвигатель, приводящий в действие импеллер для создания воздушного потока. Средства облучения предпочтительно содержат источник УФ-излучения, такой как УФ-лампа.
Воздушное выпускное отверстие может быть расположено в кожухе. Как вариант, воздушное выпускное отверстие может быть расположено в сопле, установленном на кожухе. Сопло предпочтительно имеет кольцевую форму и проходит вокруг канала, по которому воздух снаружи увлажнительного устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из воздушного выпускного отверстия. Воздушное выпускное отверстие может быть расположено на переднем торце сопла. Воздушное выпускное отверстие может содержать несколько отверстий, каждое из которых предназначено для выброса соответствующего потока влажного воздуха, причем каждое из указанных нескольких отверстий может быть расположено с соответствующей стороны канала. Как вариант, сопло может содержать единственное воздушное выпускное отверстие, проходящее вокруг канала. Сопло может содержать воздушное впускное отверстие для приема потока влажного воздуха и внутренний проход, проходящий вокруг канала, для подачи воздушного потока к выпускному отверстию или к каждому из выпускных отверстий. Внутренний проход может окружать канал сопла.
Сопло может быть выполнено с возможностью выброса как влажного воздушного потока, так и отдельного воздушного потока для переноса влажного воздушного потока в сторону от увлажнительного устройства. Это позволяет ощущать поток влажного воздуха на некотором расстоянии от увлажнительного устройства уже через короткое время. Подобный отдельный воздушный поток может создаваться средствами создания воздушного потока, которые создают воздушный поток над емкостью. Например, кожух может содержать первый воздушный проход для подачи отдельного воздушного потока в сопло и второй воздушный проход для подачи потока влажного воздуха в сопло. Подобный второй воздушный проход может определяться впускным и выпускным воздуховодами, которые подают воздух в емкость и из емкости. Первый воздушный проход предпочтительно проходит от воздушного впускного отверстия в кожухе к первому воздушному впускному отверстию сопла. Второй воздушный проход может быть выполнен с возможностью приема воздуха непосредственно из впускного отверстия кожуха. Как вариант, второй воздушный проход может быть выполнен с возможностью приема воздуха из первого воздушного прохода. В этом случае сочленение между воздушными проходами может находиться по потоку после средств создания воздушного потока или по потоку перед ними. Преимущество при расположении сочленения по потоку после средств создания воздушного потока заключается в том, что средства создания воздушного потока могут содержать единственный импеллер и электродвигатель для создания воздушного потока, который по потоку после импеллера разделяется на два воздушных потока.
Таким образом, сопло может содержать по меньшей мере одно первое воздушное впускное отверстие, по меньшей мере первое воздушное выпускное отверстие, первый внутренний проход для подачи воздуха от указанного по меньшей мере одного первого воздушного впускного отверстия к указанному по меньшей мере одному первому воздушному выпускному отверстию, по меньшей мере одно второе воздушное впускное отверстие, по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие и второй внутренний проход для подачи воздуха от указанного по меньшей мере одного второго воздушного впускного отверстия к указанному по меньшей мере одному второму выпускному отверстию, сопло определяет канал, по которому воздух снаружи увлажнительного устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла.
По восьмому аспекту настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащее:
сопло, содержащее по меньшей мере одно первое воздушное впускное отверстие, по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие, первый внутренний проход для подачи воздуха от указанного по меньшей мере одного первого воздушного впускного отверстия к указанному по меньшей мере одному первому воздушному выпускному отверстию, по меньшей мере одно второе воздушное впускное отверстие, по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие и второй внутренний проход для подачи воздуха от указанного по меньшей мере одного второго воздушного впускного отверстия к указанному по меньшей мере одному второму воздушному выпускному отверстию, сопло определяет канал, по которому воздух снаружи увлажнительного устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла; и
корпус, на который установлено сопло, корпус содержит средства создания воздушного потока для создания первого воздушного потока, проходящего через первый внутренний проход, и второго воздушного потока, проходящего через второй внутренний проход, емкость для воды, первый воздушный проход для подачи первого воздушного потока на по меньшей мере одно первое воздушное впускное отверстие, второй воздушный проход для подачи второго воздушного потока над водой в емкости к по меньшей мере одному второму воздушному впускному отверстию, средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости для увеличения влажности второго воздушного потока, средства облучения для облучения воды в емкости ультрафиолетовыми лучами, и средства управления для управления включением средств создания воздушного потока, средств аэрозольного распыления и средств облучения;
при этом средства управления выполнены с возможностью включения средств создания воздушного потока и средств облучения в течение определенного периода времени до включения средств аэрозольного распыления.
Таким образом, сопло может быть выполнено с возможностью выброса как увлажненного второго воздушного потока, так и первого воздушного потока, который переносит увлажненный воздушный поток в окружающее пространство. Увлажненный второй воздушный поток может выбрасываться из одного или нескольких разных воздушных выпускных отверстий сопла. Подобные воздушные выпускные отверстия могут быть расположены, например, вокруг канала сопла, позволяя распределять увлажненный воздушный поток относительно равномерно внутри первого воздушного потока.
Предпочтительно первый воздушный поток выбрасывается со скоростью первого воздушного потока, а второй воздушный поток выбрасывается со скоростью второго воздушного потока, которая меньше скорости первого воздушного потока. Скорость первого воздушного потока может быть переменной скоростью воздушного потока, поэтому скорость второго воздушного потока также может быть переменной, как и скорость первого воздушного потока.
Первое воздушное выпускное отверстие(я) предпочтительно расположено сзади второго воздушного выпускного отверстия(й), таким образом, чтобы второй воздушный поток переносился от сопла внутри первого воздушного потока. Каждый внутренний проход предпочтительно является круговым. Два внутренних прохода сопла могут определяться соответствующими компонентами сопла, которые могут соединяться между собой при сборке. Как вариант, внутренние проходы сопла могут быть отделены разделительной стенкой или иной перегородкой, находящейся между внутренней и внешней стенками сопла. Как отмечалось выше, первый внутренний проход предпочтительно изолирован от второго внутреннего прохода, тем не менее небольшое количество воздуха может стравливаться из первого внутреннего прохода во второй внутренний проход для выталкивания второго воздушного потока через второе выпускное отверстие(я) сопла.
Поскольку скорость первого воздушного потока предпочтительно выше скорости второго воздушного потока, объем первого внутреннего прохода сопла предпочтительно больше объема второго внутреннего прохода сопла.
Сопло может содержать единственное первое воздушное выпускное отверстие, которое предпочтительно проходит по меньшей мере частично вокруг канала сопла и предпочтительно центрировано относительно оси канала. Как вариант, сопло может содержать несколько первых воздушных выпускных отверстий, расположенных вокруг канала сопла. Например, первые воздушные выпускные отверстия могут находиться на противоположных сторонах канала. Первое воздушное выпускное отверстие(я) предпочтительно выполнено с возможностью выброса воздуха по меньшей мере через переднюю часть канала. Первое воздушное выпускное отверстие(я) может быть выполнено с возможностью выброса воздуха по поверхности, определяющей часть канала, с целью максимального увеличения объема воздуха, затягиваемого через канал воздухом, выбрасываемым из первого выпускного отверстия(й). Как вариант, первое воздушное выпускное отверстие(я) может быть выполнено с возможностью выброса воздушного потока с торцевой поверхности сопла.
Второе воздушное выпускное отверстие(я) сопла может быть выполнено с возможностью выброса второго воздушного потока по данной поверхности сопла. Как вариант, второе воздушное выпускное отверстие(я) может находиться на переднем торце сопла и быть выполнено с возможностью выброса воздушного потока в сторону от поверхностей сопла. Следовательно первое воздушное выпускное отверстие(я) может находиться рядом со вторым воздушным выпускным отверстием(ями). Сопло может содержать единственное второе воздушное выпускное отверстие, которое может проходить по меньшей мере частично вокруг оси сопла. Как вариант, сопло может содержать несколько вторых воздушных выпускных отверстий, расположенных вокруг переднего торца сопла. Например, вторые воздушные выпускные отверстия могут находиться на противоположных сторонах переднего торца канала. Каждое из множества воздушных выпускных отверстий может содержать одно или несколько отверстий, например, паз, несколько линейно выровненных пазов или множество отверстий. Первые воздушные выпускные отверстия могут проходить параллельно вторым воздушным выпускным отверстиям.
Как отмечалось выше, корпус может содержать съемный бак для воды, предназначенный для подачи воды в емкость. Для того чтобы корпус имел компактный внешний вид бак для воды предпочтительно проходит вокруг средств создания потока. По одному из предпочтительных вариантов осуществления изобретения бак для воды окружает средства создания потока. Бак для воды может окружать по меньшей мере первый воздушный проход и по меньшей мере второй воздушный проход. Корпус может содержать основание, содержащее воздушное впускное отверстие, через которое воздух поступает в увлажнительное устройство, а бак для воды может быть установлен на основании. Предпочтительно у каждого из следующих элементов: основания и бака для воды имеется цилиндрическая внешняя поверхность, причем внешние поверхности основания и бак для воды имеют, по существу, одинаковый радиус. Это может дополнительно способствовать созданию компактного внешнего вида увлажнительного устройства.
Сопло может быть установлено на корпусе таким образом, чтобы бак для воды окружал нижнюю секцию сопла с внутренними проходами. Например, у бака для воды верхняя стенка может быть загнутой вверх или вогнутой формы, а сопло может быть установлено в центре бака для воды таким образом, чтобы верхняя стенка проходила вокруг нижней части сопла. Это позволяет придать увлажнительному устройству компактный внешний вид и максимально увеличить вместимость емкости с водой.
Корпус может содержать средства для разъемного удерживания сопла на корпусе. Например, корпус может содержать стопор, который может входить по меньшей мере частично в выемку сопла для удержания сопла на баке для воды. Корпус может содержать фиксатор, который может перемещать стопор в сторону от выемки для отцепления сопла от корпуса. Это позволяет снимать сопло с корпуса до того, как бак для воды будет снят с основания, например, для заполнения бака для воды. Фиксатор может перемещаться между первым положением и вторым положением для перемещения стопора в сторону от выемки. Корпус может содержать средства для удержания фиксатора во втором положении до тех пор, пока сопло не будет снова установлено на корпусе. Например, корпус может содержать клин, крюк или другой профилированный элемент для удержания фиксатора во втором положении.
Бак для воды может содержать ручку, которая может перемещаться между убранным положением и выдвинутым положением для упрощения снятия бака для воды с основания. Бак для воды может содержать пружину или другой упругий элемент для выталкивания ручки в выдвинутое положение. При обратной устройстве сопла на корпус сопло может зацепляться с ручкой для перемещения ручки, преодолевая отклоняющее усилие, создаваемое упругим элементом, в ее первое положение. При переводе ручки в убранное положение, ручка может зацепляться с фиксатором, выталкивая фиксатор в сторону от клина для вывода фиксатора из его второго положения. Стопор предпочтительно отклоняется в выдвинутое положение для удержания сопла. Выведение фиксатора из его второго положения позволяет автоматически переводить стопор в его выдвинутое положение.
Признаки, рассмотренные выше для первого аспекта изобретения, в равной мере применимы для каждого из аспектов изобретения со второго по восьмой и наоборот.
Краткое описание чертежей
Далее, исключительно в качестве примера, будет рассмотрен один из вариантов осуществления настоящего изобретения, со ссылкой на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 показан вид спереди увлажнительного устройства;
на фиг. 2 – вид сбоку увлажнительного устройства;
на фиг. 3 – вид сзади увлажнительного устройства;
на фиг. 4(а) – вид в сечении, сбоку вдоль линии А-А по фиг. 1, причем сопло увлажнительного устройства удерживается на корпусе, а на фиг. 4(b) показан вид, аналогичный виду по фиг. 4(а), но в данном случае сопло отцеплено от корпуса;
на фиг. 5(а) – вид в сечении, сверху вдоль линии В-В по фиг. 1, а на фиг. 5(b) показан укрупненный вид области Р по фиг. 5(а);
на фиг. 6(а) – вид в перспективе, сверху основания увлажнительного устройства, причем внешняя стенка основания частично удалена, а на фиг. 6(b) показан вид, аналогичный виду по фиг. 6(а), после частичного поворота основания;
на фиг. 7(а) – вид в перспективе, сзади, сверху бака для воды, установленного на основании, причем ручка находится в выдвинутом положении, а на фиг. 7(b) показан укрупненный вид области R по фиг. 7(а);
на фиг. 8 – вид сверху в сечении вдоль линии D-D по фиг. 4(а);
на фиг. 9 – вид в сечении вдоль линии F-F по фиг. 8;
на фиг. 10 – вид в перспективе, сзади, снизу сопла;
на фиг. 11 – вид сверху в сечении вдоль линии E-E по фиг. 4(а);
на фиг. 12(а) – вид в сечении, спереди вдоль линии С-С по фиг. 2, причем сопло увлажнительного устройства удерживается на корпусе, а на фиг. 12(b) показан вид, аналогичный виду по фиг. 12(а), но в данном случае сопло отцеплено от корпуса;
на фиг. 13 – схематический вид системы управления увлажнительным устройством;
на фиг. 14 – блок-схема, поясняющая этапы эксплуатации увлажнительного устройства.
Осуществление изобретения
На фиг. 1-3 показаны внешние виды вентилятора в сборе. В данном примере вентилятор в сборе выполнен в виде увлажнительного устройства 10. В целом, увлажнительное устройство 10 содержит корпус 12, содержащий воздушное впускное отверстие, через которое воздух попадает в увлажнительное устройство 10, и установленное на корпусе 12 сопло 14 в виде кольцевой оболочки, в котором имеется несколько воздушных выпускных отверстий для выброса воздуха из увлажнительного устройства 10.
Сопло 14 выполнено с возможностью выброса двух различных воздушных потоков. Сопло 14 содержит заднюю секцию 16 и переднюю секцию 18, соединенную с задней секцией 16. Каждая из секций 16, 18 имеет кольцевую форму и проходит вокруг канала 20 сопла 14. Канал 20 проходит через центр сопла 14 таким образом, что центр каждой из секций 16, 18 находится на оси Х канала 20.
В данном примере каждая из секций 16, 18 имеет форму «беговой дорожки» в том смысле, что каждая из секций 16, 18 содержит две, в целом, прямые части, расположенные с противоположных сторон от канала 20, изогнутую верхнюю часть, соединяющую верхние концы прямых частей, и изогнутую нижнюю часть, соединяющую нижние концы прямых частей. Между тем, секции 16, 18 могут быть любой формы, например, секции 16, 18 могут быть кольцевыми или овальными. По данному варианту осуществления изобретения высота сопла 14 больше ширины сопла, однако сопло 14 может быть выполнено таким образом, что ширина сопла 14 может быть больше высоты сопла 14.
Каждая из секций 16, 18 сопла 14 определяет траекторию, по которой движется соответствующий один из воздушных потоков. По данному варианту осуществления изобретения задняя секция 16 сопла 14 определяет первую траекторию воздушного потока, по которой через сопло 14 проходит первый воздушный поток, а передняя секция 18 сопла 14 определяет вторую траекторию воздушного потока, по которой через сопло 14 проходит второй воздушный поток.
Как показано на фиг. 4(а), задняя секция 16 сопла 14 содержит кольцевую первую внешнюю секцию 22 оболочки, проходящую вокруг кольцевой внутренней секции 24 оболочки и соединенную с ней. Каждая из секций 22, 24 оболочки проходит вокруг оси Х канала. Каждая из секций оболочки может состоять из нескольких соединенных деталей, однако по данному варианту осуществления изобретения каждая из секций 22, 24 оболочки выполнена в виде единой формованной детали. Как показано на фиг. 5(а) и 5(b), задний участок 26 первой внешней секции 22 оболочки загнут внутрь, в направлении оси Х канала, определяя задний торец сопла и заднюю часть канала 20. Во время сборки торец заднего участка 26 первой внешней секции 22 оболочки соединяется с задним торцом внутренней секции 24 оболочки, например, при помощи клея. Первая внешняя секция 22 оболочки содержит трубчатое основание 28, которое определяет первое воздушное впускное отверстие 30 сопла 14.
Передняя секция 18 сопла 14 также содержит кольцевую вторую внешнюю секцию 32 оболочки, соединенную с кольцевой передней секцией 34 оболочки и проходящую вокруг кольцевой передней секции 34 оболочки. Точно так же каждая из секций 32, 34 оболочки проходит вокруг оси Х канал и может состоять из нескольких соединенных деталей, однако по данному варианту осуществления изобретения каждая из секций 32, 34 оболочки выполнена в виде единой формованной детали. В данном примере передняя секция 34 оболочки содержит задний участок 36, который соединен с передним торцом внешней секции 22 оболочки, и передний участок 38, который, в целом, имеет усеченно-коническую форму и развальцован наружу от заднего участка 36 в сторону от оси Х канала. Передняя секция 34 оболочки может быть неразъемно соединена с внутренней секцией 24 оболочки. Вторая внешняя секция 32 оболочки, в целом, имеет цилиндрическую форму и проходит между первой внешней секцией 22 оболочки и передним торцом передней секции 34 оболочки. Вторая внешняя секция 32 оболочки содержит трубчатое основание 40, которое определяет второе воздушное впускное отверстие 42 сопла 14.
Секции 24, 34 оболочки совместно определяют первое воздушное выпускное отверстие 44 сопла 14. Первое воздушное выпускное отверстие 44 определяется наложением или взаимным обращением в сторону друг друга поверхностей внутренней секции 24 оболочки и заднего участка 36 передней секции 34 оболочки таким образом, чтобы первое воздушное выпускное отверстие 44 было выполнено с возможностью выброса воздуха из переднего торца сопла 14. Первое воздушное выпускное отверстие 44 выполнено в виде кольцевого паза, который имеет относительно постоянную ширину в диапазоне от 0.5 до 5 мм вокруг оси Х канала. В данном примере ширина первого воздушного выпускного отверстия 44 составляет около 1 мм. Если внутренние секции 24, 34 оболочки состоят из соответствующих компонентов, то вдоль первого воздушного выпускного отверстия 44 могут быть распределены разделители 46, отталкивающие накладывающиеся участки секций 24, 34 оболочки в разные стороны для управления шириной первого воздушного выпускного отверстия 44. Подобные разделители могут быть неразъемно соединены с любой из секций 24, 34 оболочки. Если секции 24, 34 оболочки состоят из единого компонента, то разделители 46 заменяют на ребра, которые распределены вдоль первого воздушного выпускного отверстия 44 для соединения между собой внутренней секции 24 оболочки и передней секции 34 оболочки.
Сопло 14 определяет кольцевой первый внутренний проход 48 для подачи первого воздушного потока от первого воздушного впускного отверстия 30 к первому воздушному выпускному отверстию 44. Первый внутренний проход 48 определяется внутренней поверхностью первой внешней секции 22 оболочки и внутренней поверхностью внутренней секции 24 оболочки. Коническая кольцевая горловина 50 направляет первый воздушный поток к первому воздушному выпускному отверстию 44. Коническая форма горловины 50 обеспечивает плавное, управляемое ускорение воздуха по мере его прохождения из первого внутреннего прохода 48 к первому воздушному выпускному отверстию 44. Следовательно, можно считать, что первая траектория воздушного потока через сопло 14 образуется первым воздушным впускным отверстием 30, первым внутренним проходом 48, горловиной 50 и первым воздушным выпускным отверстием 44.
Передняя секция 34 оболочки определяет несколько вторых воздушных выпускных отверстий 52 сопла 14. Вторые воздушные выпускные отверстия 52 также образованы на переднем торце сопла 14, причем каждое из них расположено на соответствующей стороне от канала 20, например, путем формования или механической обработки. Каждое из вторых воздушных выпускных отверстий 52 расположено по потоку после первого воздушного выпускного отверстия 44. В данном примере каждое из вторых воздушных выпускных отверстий 52 выполнено в виде паза, имеющего относительно постоянную ширину в диапазоне от 0.5 до 5 мм. В данном примере ширина каждого из вторых воздушных выпускных отверстий 52 составляет примерно 1 мм. Как вариант, каждое из вторых воздушных выпускных отверстий 52 может быть выполнено в виде ряда кольцевых отверстий или пазов, образованных на передней секции 34 оболочки сопла 14.
Сопло 14 определяет кольцевой второй внутренний проход 54 для подачи второго воздушного потока от второго воздушного впускного отверстия 42 ко вторым воздушным выпускным отверстиям 52. Второй внутренний проход 54 определяется внутренними поверхностями секций 32, 34 оболочки и передней частью внешней поверхности первой внешней секции 22 оболочки. Второй внутренний проход 54 изолирован внутри сопла 14 от первого внутреннего прохода 48. Следовательно, можно считать, что траектория второго воздушного потока через сопло 14 образуется вторым воздушным впускным отверстием 42, вторым внутренним проходом 54 и вторыми воздушными выпускными отверстиями 52.
Возвращаясь к фиг. 4(а), корпус 12, в целом, имеет цилиндрическую форму. Корпус 12 содержит основание 56. У основания 56 имеется наружная внешняя стенка 58, которая имеет цилиндрическую форму и содержит воздушное впускное отверстие 60. В данном примере воздушное впускное отверстие 60 содержит несколько отверстий, образованных во внешней стенке 58 основания 56. Передний участок основания 56 может содержать интерфейс пользователя увлажнительного устройства 10. Интерфейс пользователя схематически изображен на фиг. 13 и более подробно рассмотрен ниже. Электрический кабель питания (не показан) для подачи электропитания на увлажнительное устройство 10 проходит через отверстие, образованное в основании 56.
Основание 56 содержит первый воздушный проход 62 для подачи первого воздушного потока на первую траекторию воздушного потока, проходящую через сопло 14, и второй воздушный проход 64 для подачи второго воздушного потока на вторую траекторию воздушного потока, проходящую через сопло 14.
Первый воздушный проход 62 проходит через основание 56 от воздушного впускного отверстия 60 к первому воздушному впускному отверстию 30 сопла 14. Также со ссылкой на фиг. 6(а) и 6(b) основание содержит нижнюю стенку 66, соединенную с нижним торцом внешней стенки 58, и, в целом, цилиндрическую внутреннюю стенку 68, соединенную с внешней стенкой 58 при помощи углубленной кольцевой стенки 70. Внутренняя стенка 68 проходит вверх от кольцевой стенки 70. В данном примере внешняя стенка 58, внутренняя стенка 68 и кольцевая стенка 70 выполнены в виде единого компонента основания 56, однако, как вариант, две или более из подобных стенок могут быть выполнены в виде соответствующих компонентов основания 56. Верхняя стенка соединена с верхним торцом внутренней стенки 68. У верхней стенки имеется нижняя усеченно-коническая секция 72 и верхняя цилиндрическая секция 74, в которую вставляется основание 28 сопла 14.
Внутренняя стенка 68 проходит вокруг импеллера 76 для создания первого воздушного потока через первый воздушный проход 62. В данном примере импеллер 76 выполнен в виде диагонального импеллера. Импеллер 76 соединен с вращающимся валом, выходящим из электродвигателя 78, для приведения в действие импеллера 76. По данному варианту осуществления изобретения электродвигатель 78 является бесщеточным электродвигателем постоянного тока, переменная скорость которого регулируется приводным контуром 80, в зависимости от скорости, выбираемой пользователем. Максимальная скорость электродвигателя 78 предпочтительно находится в диапазоне от 5,000 до 10,000 об/мин. Электродвигатель 78 расположен внутри стакана для электродвигателя, содержащего верхний участок 82, соединенный с нижним участком 84. На верхнем участке 82 стакана для электродвигателя находится диффузор 86, выполненный в виде неподвижного диска с изогнутыми лопатками. Диффузор 86 расположен снизу первого воздушного впускного отверстия 30 сопла 14.
Стакан для электродвигателя находится внутри, в целом, усеченно-конического кожуха 88 импеллера и установлен на нем. Кожух 88 импеллера, в свою очередь, установлен на кольцевой опоре 90, идущей внутрь от внутренней стенки 68. Кольцевой впускной элемент 92 соединен с дном кожуха 88 импеллера для направления воздушного потока в кожух 88 импеллера. Между кожухом 88 импеллера и кольцевой опорой 90 находится кольцевой уплотнительный элемент 94, не позволяющий воздуху проходить вокруг внешней поверхности кожуха 88 импеллера к впускному элементу 92. Кольцевая опора 90 предпочтительно содержит направляющий участок 96 для направления электрического кабеля от приводного контура 80 к электродвигателю 78. Основание 56 также включает в себя направляющую стенку 98 для направления воздушного потока от воздушного впускного отверстия 60 к впускному воздушному отверстию впускного элемента 92.
Первый воздушный проход 62 проходит от воздушного впускного отверстия 60 к воздушному впускному отверстию впускного элемента 92. При этом первый воздушный проход 62 проходит через кожух 88 импеллера, верхний торец внутренней стенки 68 и секции 72, 74 верхней стенки.
Между направляющей стенкой 98 и кольцевой стенкой 70 находится кольцевая полость 99. В полости 99 имеется отверстие, которое расположено между впускным элементом 92 и направляющей стенкой 98 таким образом, что полость 99 открыта в первый воздушный проход 62. В полости 99 имеется зона статического воздуха, которая предназначена для снижения передачи вибрации, создаваемой во время эксплуатации увлажнительного устройства 10, на внешнюю поверхность корпуса 12.
Второй воздушный проход 64 выполнен с возможностью приема воздуха из первого воздушного прохода 62. Второй воздушный проход 64 расположен рядом с первым воздушным проходом 62. Второй воздушный проход 64 содержит впускной воздуховод 100. Со ссылкой на фиг. 6(а) и 6(b) впускной воздуховод 100 образован внутренней стенкой 68 основания 56. Впускной воздуховод 100 расположен рядом с частью первого воздушного прохода 62 и в данном примере радиально снаружи этой части. Впускной воздуховод 100 проходит, в целом, параллельно продольной оси основания 56, которая проходит коллинеарно оси вращения импеллера 76. Во впускном воздуховоде 100 имеется впускное отверстие 102, которое расположено по потоку после и радиально снаружи диффузора 86 таким образом, чтобы оно принимало часть воздушного потока, выбрасываемого из диффузора 86, и формировало второй воздушный поток. Во впускном воздуховоде 100 имеется выпускное отверстие 104, расположенное на его нижнем конце.
Второй воздушный проход 64 дополнительно содержит выпускной воздуховод 106, который выполнен с возможностью подачи второго воздушного потока во второе воздушное впускное отверстие 42 сопла 14. Второй воздушный поток подается через впускной воздуховод 100 и выпускной воздуховод 106, в целом, в противоположных направлениях. Выпускной воздуховод 106 содержит впускное отверстие 108, расположенное на его нижнем конце, и выпускное отверстие, расположенное на его верхнем конце. Основание 40 второй внешней секции 32 оболочки сопла вставлено в выпускное отверстие выпускного воздуховода 106 для приема второго воздушного потока из выпускного воздуховода 106.
Увлажнительное устройство 10 выполнено с возможностью увеличения влажности второго воздушного потока прежде, чем тот попадает в сопло 14. Далее, как показано на фиг. 1-4(а) и фиг. 7, увлажнительное устройство 10 содержит бак 120 для воды, разъемно установленный на основании 56. Основание 56 и бак 120 для воды совместно образуют корпус 12 увлажнительного устройства 10. У бака 120 для воды имеется цилиндрическая внешняя стенка 122, которая имеет такой же радиус, что и внешняя стенка 58 основания 56 корпуса 12 для того, чтобы корпус 12 визуально имел цилиндрическую форму после установки бака 120 для воды на основании 56. У бака 120 для воды имеется трубчатая внутренняя стенка 124, которая окружает стенки 68, 72, 74 основания 56 после установки бака 120 для воды на основании 56. Внешняя стенка 122 и внутренняя стенка 124 определяют, совместно с кольцевой верхней стенкой 126 и кольцевой нижней стенкой 128 бака 120 для воды, кольцевой объем для хранения воды. Бак 120 для воды, таким образом, окружает импеллер 76 и электродвигатель 78 и, соответственно, по меньшей мере, часть первого воздушного прохода 62 после того как бак 120 для воды установлен на основании 56. После установки бака 120 для воды на основании 56 нижняя стенка 128 бака 120 для воды зацепляется с внешней стенкой 58 основания 56 и с неуглубленными частями кольцевой стенки 70.
Вместимость бака 120 для воды предпочтительно составляет от 2 до 4 литров. На внешней стенке 122 бака 120 для воды имеется окошко 130, позволяющее пользователю видеть уровень воды внутри бака 120 для воды после его установки на основании 56.
Как показано на фиг. 9, сливной элемент 132 разъемным образом соединен с нижней стенкой 128 бака 120 для воды, например, при помощи резьбового соединения. В данном примере бак 120 для воды заполняется путем снятия бака 120 для воды с основания 56 и переворачивания бака 120 для воды таким образом, чтобы сливной элемент 132 был поднят вверх. Затем сливной элемент отвинчивается от бака 120 для воды, и вода заливается в бак 120 для воды через отверстие, образующееся после отсоединения сливного элемента 132 от бака 120 для воды. После заполнения бака 120 для воды пользователь снова соединяет сливной элемент 132 с баком 120 для воды, возвращает бак 120 для воды в его неперевернутое положение и снова устанавливает бак 120 для воды на основании 56. Внутри сливного элемента 132 находится подпружиненный клапан 134, предотвращающий протечки воды через выпускное отверстие 136 для воды в сливном элементе 132 после возвращения бака 120 для воды в неперевернутое положение. Клапан 134 отклоняется в положение, при котором юбка клапана 134 взаимодействует с верхней поверхностью сливного элемента 132, предотвращая поступление воды в сливной элемент 132 из бака 120 для воды.
Верхняя стенка 126 бака 120 для воды содержит одну или несколько опор 138, при помощи которых перевернутый бак 120 для воды опирается на рабочую поверхность, столешницу или иную опорную поверхность. В данном примере в периферийной части внешней стенки 126 образованы две параллельные опоры 138, на которые опирается перевернутый бак 120 для воды.
Также, как видно на фиг. 6(а), 6(b) и 8, внешняя стенка 58, внутренняя стенка 68 и углубленный участок кольцевой стенки 70 основания 56 определяют емкость 140 для воды, которая заполняется водой из бака 120 для воды. Основание 56 содержит камеру 142 водоподготовки для подготовки воды, поступающей из бака 120 для воды, прежде чем она попадает в емкость 140 для воды. Камера 142 водоподготовки расположена на одной из сторон емкости 140 для воды, в углубленном участке кольцевой стенки 70. Крышка 144, соединенная с кольцевой стенкой 70, содержит впускное отверстие 146 для воды и выпускное отверстие 148 для воды камеры 142 водоподготовки. По данному варианту осуществления изобретения каждый из следующих элементов: впускное отверстие 146 для воды и выпускное отверстие 148 для воды содержит множество отверстий. Выпускное отверстие 148 для воды расположено на наклонной поверхности крышки 144 таким образом, что выпускное отверстие 148 для воды находится под впускным отверстием 146 для воды. Крышка 144 опирается на опорный штифт 150, который проходит вверх от кольцевой стенки 70 для зацепления с нижней поверхностью крышки 144.
Проходящий вверх штифт 152 крышки 144 находится между отверстиями впускного отверстия 146 для воды. После установки бака 120 для воды на основании 56, штифт заходит в сливной элемент 132, выталкивая клапан 134 вверх и открывая сливной элемент 132, тем самым позволяя воде под действием силы тяжести проходить через впускное отверстие 146 для воды в камеру 142 водоподготовки. По мере заполнения камеры 142 водоподготовки водой, вода проходит через выпускное отверстие 148 для воды в емкость 140 для воды. В камере 142 водоподготовки находится пороговый замедлитель, например, один или несколько шариков или гранул 154 из полифосфатного материала, который растворяется в воде по мере ее прохождения через камеру 142 водоподготовки. Использование порогового замедлителя из твердого материала позволяет медленно растворять пороговый замедлитель после продолжительного контакта с водой в камере 142 водоподготовки. В этой связи камера 142 водоподготовки содержит барьер, который не позволяет крупным частицам порогового замедлителя попадать в емкость 140 для воды. В данном примере барьер выполнен в виде стенки 156, расположенной между кольцевой стенкой 70 и выпускным отверстием 148 для воды.
Внутри емкости 140 для воды имеется кольцевая стенка 70, содержащая пару кольцевых отверстий, каждое из которых предназначено для соответствующего пьезопреобразователя 160. Приводной контур 80 может заставлять преобразователи 160 вибрировать в режиме аэрозольного распыления для распыления воды, находящейся в емкости 140 для воды. В режиме аэрозольного распыления преобразователи 160 могут создавать сверхзвуковые колебания с частотой f1, которая может находиться в диапазоне от 1 до 2 МГц. Между кольцевой стенкой 70 и преобразователями 160 находится металлический теплоотвод 162 для отвода тепла от преобразователей 160. В нижней стенке 64 основания 56 выполнены отверстия 164 для рассеивания тепла, излучаемого теплоотводом 162. Кольцевые уплотнительные элементы образуют водонепроницаемые уплотнения между преобразователями 160 и теплоотводом 162. Как показано на фиг. 6(а) и 6(b), периферийные участки 166 отверстий в кольцевой стенке 70 приподняты, создавая барьер, не позволяющий частицам порогового замедлителя, попавшим в емкость 140 для воды из камеры 142 водоподготовки, накапливаться на открытых поверхностях преобразователей 160.
Емкость 140 для воды также включает в себя генератор ультрафиолетового (УФ) излучения для облучения воды, находящейся в емкости 140 для воды. В данном примере генератор УФ-излучения выполнен в виде УФ-лампы 170, расположенной внутри прозрачной для УФ-лучей трубки 172, находящейся в емкости 140 для воды, таким образом, чтобы по мере заполнения емкости 140 водой, вода окружала трубку 172. Трубка 172 находится на противоположной от преобразователей 160 стороне емкости 140 для воды. Рядом и предпочтительно вокруг трубки 172 могут находиться одна или несколько отражающих поверхностей 173 для отражения ультрафиолетового излучения, создаваемого УФ-лампой 170, в емкость 140 для воды. Емкость 140 для воды содержит дефлекторы 174, направляющие воду, поступающую в емкость 140 для воды, из камеры 142 водоподготовки по трубке 172 таким образом, чтобы во время эксплуатации вода, поступающая в емкость 140 для воды из камеры 142 водоподготовки, облучалась ультрафиолетовым излучением до ее аэрозольного распыления одним из преобразователей 160.
Внутри емкости 140 для воды находится магнитный датчик 176 уровня, предназначенный для определения уровня воды внутри емкости 140 для воды. В зависимости от объема воды внутри бака 120 для воды, емкость 140 для воды и камера 142 водоподготовки могут заполняться водой до максимального уровня, который, по существу, лежит в одной плоскости с верхней поверхностью штифта 152. Выпускное отверстие 104 впускного воздуховода 100 расположено выше максимального уровня воды внутри емкости 140 для воды, таким образом, чтобы второй воздушный поток входил в емкость 140 для воды над поверхностью воды, находящейся в емкости 140 для воды.
Впускное отверстие 108 выпускного воздуховода 106 расположено выше преобразователей 160 таким образом, чтобы в него поступал поток увлажненного воздуха из емкости 140 для воды. Выпускной воздуховод 106 определяется баком 120 для воды. Выпускной воздуховод 106 образован внутренней стенкой 124 бака 120 для воды и изогнутой стенкой 180, вокруг которой проходит внутренняя стенка 124.
Основание 56 включает в себя датчик 182 приближения, предназначенный для определения того, что бак 120 для воды установлен на основании 56. Датчик 182 приближения схематически изображен на фиг. 13. Датчик 182 приближения может быть выполнен в виде геркона, который взаимодействует с магнитом (не показан), расположенным на нижней стенке 128 бака 120 для воды, определяющего наличие или отсутствие бака 120 для воды на основании 56. Как показано на фиг. 7(a), 7(b) и 11, после того как бак 120 для воды установлен на основании 56, внутренняя стенка 124 и изогнутая стенка 180 окружают верхнюю стенку основания 56, открывая открытый верхний торец верхней цилиндрической секции 74 верхней стенки. На баке 120 для воды имеется ручка 184, упрощающая снятие бака 120 для воды с основания 56. Ручка 184 поворотно соединена с баком 120 для воды таким образом, чтобы она могла перемещаться относительно бака 120 для воды из убранного положения, при котором ручка 184 помещена в углубленную секцию 186 в верхней стенке 126 бака для 120 для воды, в выдвинутое положение, при котором ручка 184 поднята над верхней стенкой 126 бака 120 для воды. Как показано на фиг. 12(а) и 12(b), один или несколько упругих элементов 188, таких как пружины кручения, могут использоваться для перевода ручки 184 в выдвинутое положение, как это показано на фиг. 7(а) и 7(b).
После установки сопла 14 на корпус 12 основание 28 первой внешней секции 22 оболочки сопла 14 находится над открытым торцом верхней цилиндрической секции 74 верхней стенки основания 56, а основание 40 второй внешней секции 32 оболочки сопла 14 находится над открытым верхним концом внешнего воздуховода 106 бака 120 для воды. После этого пользователь вставляет сопло 14 в направлении корпуса 12. Как показано на фиг. 10, штифт 190 образован на нижней поверхности первой внешней секции 22 оболочки сопла 14, непосредственно за основанием 28 первой внешней секции 22 оболочки. При перемещении сопла 14 в направлении корпуса 12 штифт 190 толкает ручку 184 в убранное положение, преодолевая отклоняющее усилие, создаваемое упругими элементами 188. После того как основания 28, 40 сопла 14 полностью вставлены в корпус 12, кольцевые уплотнительные элементы 192 создают воздухонепроницаемые уплотнения между торцами оснований 28, 40 и кольцевыми выступами 194, образованными на верхней цилиндрической секции 74 верхней стенки основания 56, и выпускным воздуховодом 106. Верхняя стенка 126 бака 120 для воды имеет такую вогнутую форму, что после установки сопла 14 на корпусе 12 бак 120 для воды окружает нижнюю часть сопла 14. Это позволяет не только увеличить емкость бака 120 для воды, но и также придает увлажнительному устройству 10 более компактный внешний вид.
Корпус 12 содержит механизм для разъемного удержания сопла 14 на корпусе 12. На фиг. 4(а), 11 и 12(а) изображена первая конфигурация механизма во время удержания сопла 14 на корпусе 12, тогда как на фиг. 4(b) и 12(b) изображена вторая конфигурация механизма при расцеплении сопла 14 от корпуса 12. Механизм для разъемного удержания сопла 14 на корпусе 12 содержит пару стопоров 200, которые расположены на диаметрально противоположных сторонах кольцевого кожуха 202. Каждый из стопоров 200 имеет, в целом, L-образную форму сечения. Каждый из стопоров 200 может поворотно перемещаться между выдвинутым положением для удержания сопла 14 на корпусе 12, и убранным положением. Внутри кожуха 200 находятся упругие элементы 204, такие как пружины кручения, предназначенные для отклонения стопоров 200 в их выдвинутое положение.
В данном примере бак 120 для воды содержит механизм для разъемного крепления сопла 14 на корпусе 12. Кожух 202 содержит пару диаметрально противоположных отверстий 206, которые выравниваются с отверстиями 208 аналогичной формы, образованными на верхней цилиндрической секции 74 верхней стенки основания 56, после установки бака 120 для воды на основании 56. Внешняя поверхность основания 28 сопла 14 содержит пару диаметрально противоположных выемок 210, которые выравниваются с отверстиями 206, 208 после установки сопла 14 на корпус 12. Когда стопоры 200 находятся в их выдвинутом положении, концы стопоров 200 выталкиваются через отверстия 206, 208 упругими элементами 204, входя в выемки 210 сопла 14. Концы стопоров 200 зацепляются с углубленной внешней поверхностью основания 28 сопла 14, препятствуя снятию сопла 14 с корпуса, например, когда пользователь поднимает увлажнительное устройство 10, взявшись за сопло 14.
Корпус 12 содержит нажимной фиксатор 220, который позволяет перемещать механизм из первой конфигурации во вторую конфигурацию за счет перемещения стопоров 200 в сторону от выемок 210 для расцепления сопла 14 от корпуса 12. Фиксатор 220 установлен внутри кожуха 202 и может поворотно перемещаться вокруг оси, проходящей ортогонально осям вокруг которых поворачиваются стопоры 200 при переводе из убранного положения в выдвинутое. Фиксатор 220 может перемещаться из убранного положения, изображенного на фиг. 4(a), 11 и 12(a), в выдвинутое положение, изображенное на фиг. 4(b), 7(a), 7(b) и 12(b), после нажатия пользователем кнопки 222, расположенной на корпусе 12. В данном примере кнопка 222 расположена на верхней стенке 126 бака 120 для воды, над передней секцией фиксатора 220. Снизу передней секции фиксатора 220 может находиться пружина сжатия или другой упругий элемент, направляющий фиксатор 220 в убранное положение. Ось вращения фиксатора 220 находится вблизи передней секции фиксатора таким образом, что когда фиксатор 220 перемещается в выдвинутое, положение фиксатор 220 выталкивает стопоры 200, заставляя их поворачиваться в сторону от выемок 210, преодолевая отклоняющее усилие, создаваемое упругими элементами 204.
Корпус 12 выполнен с возможностью удержания фиксатора 220 в его выдвинутом положении после отпускания пользователем кнопки 220. В данном примере кожух 202 бака 120 для воды содержит клин 224, над которым скользит крюк 226, расположенный на задней секции фиксатора 220, при переводе фиксатора 220 в выдвинутое положение. В выдвинутом положении конец крюка 226 защелкивается на конусной боковой поверхности клина 224, зацепляясь с верхней поверхностью клина 224, в результате чего фиксатор 220 удерживается в его выдвинутом положении. По мере перемещения крюка 226 над верхней поверхностью клина 224, крюк 226 зацепляется с нижней частью ручки 184 и выталкивает ручку 184 вверх, в сторону от углубленной секции 186 бака 120 для воды. Это, в свою очередь, заставляет ручку 184 выталкивать сопло 14 немного в сторону от корпуса 12, визуально показывая пользователю, что сопло 14 отцеплено от корпуса 12. Вместо использования элементов на баке 120 для воды и фиксатора 220, которые взаимодействуют для удержания фиксатора 220 в его выдвинутом положении, для удержания фиксатора 220 в его выдвинутом положении можно использовать один или несколько магнитов.
В его выдвинутом положении фиксатор 220 удерживает стопоры 200 в их убранном положении, как это показано на фиг. 4(b) и 12(b), позволяя пользователю снимать сопло 14 с корпуса 12. При подъеме сопла 14 от корпуса 12 упругие элементы 188 выталкивают ручку 184 в ее выдвинутое положение. После этого пользователь может использовать ручку 184 для подъема бака 120 для воды с основания 56 для заполнения бака 120 для воды или очистки, если в этом возникает необходимость.
После заполнения или очистки бака 120 для воды пользователь устанавливает бак 120 для воды обратно на основание 56, а затем устанавливает сопло 14 обратно на корпус 12. По мере установки оснований 28, 40 сопла 14 в корпус 12, штифт 190 сопла 14 зацепляется с ручкой 184 и направляет ручку 184 обратно в ее убранное положение внутрь углубленной секции 186 бака 120 для воды. По мере перевода ручки 184 в ее убранное положение она зацепляется с крюком 226 на фиксаторе 220 и выталкивает крюк 226 в сторону от верхней поверхности клина 224, переводя фиксатор 220 из его выдвинутого положения. По мере перемещения крюка 226 от клина 224, упругие элементы 204 выталкивают стопоры 200 в их выдвинутые положения для удержания сопла 14 на корпусе 12. По мере перемещения стопоров 200 в их выдвинутые положения, стопоры 200 перемещают фиксатор 220 обратно в убранное положение.
Интерфейс пользователя для управления работой увлажнительного устройства находится на внешней стенке 58 основания 56 корпуса 12. На фиг. 13 схематически изображена система управления увлажнительным устройством 10, которая включает в себя интерфейс пользователя и другие электронные компоненты увлажнительного устройства 10. В данном примере интерфейс пользователя содержит множество нажимаемых пользователем кнопок 240a, 240b и 240c и дисплей 242. Первая кнопка 240а используется для включения и выключения электродвигателя 78, а вторая кнопка 240b используется для выбора скорости электродвигателя 78, и, следовательно, частоты вращения импеллера 76. Третья кнопка 240с используется для создания требуемого уровня относительной влажности в помещении, в котором находится увлажнительное устройство 10, например, в комнате, кабинете или ином домашнем помещении. Например, требуемый уровень относительной влажности можно выбирать в диапазоне от 30 до 80% при температуре 20°С путем многократного нажатия на третью кнопку 240с. Дисплей 242 показывает текущий выбранный уровень влажности.
Кроме этого интерфейс пользователя содержит контур 244 интерфейса пользователя, который передает управляющие сигналы на приводной контур 80 после нажатия на одну из кнопок и принимает управляющие сигналы, передаваемые приводным контуром 80. Интерфейс пользователя также может содержать один или несколько светодиодов, подающих визуальный предупредительный сигнал в зависимости от состояния увлажнительного устройства. Например, первый светодиод 246а может включаться приводным контуром 80, указывая на то, что бак 120 для воды пуст, о чем свидетельствует сигнал, получаемый приводным контуром 80 от датчика 176 уровня.
Датчик 248 влажности также используется для определения относительной влажности наружного воздуха и передачи сигнала с информацией об измеренной относительной влажности в приводной контур 80. В данном примере датчик 248 влажности может находиться непосредственно за воздушным впускным отверстием 60 и определять относительную влажность воздушного потока, затягиваемого в увлажнительное устройство 10. Интерфейс пользователя может содержать второй светодиод 246b, который включается приводным контуром 80, когда выходные данные с датчика 248 влажности свидетельствуют о том, что относительная влажность HD воздушного потока, поступающего в увлажнительное устройство 10, приближается или превышает требуемый уровень относительной влажности HS, заданной пользователем.
Со ссылкой на фиг. 14 для включения увлажнительного устройства 10 пользователь нажимает на первую кнопку 240а. Сигнал о нажатии кнопки 240а поступает в приводной контур 80, в результате чего приводной контур 80 приводит в действие УФ-лампу 170 для облучения воды, находящейся в емкости 140 для воды. В данном примере приводной контур 80 одновременно приводит в действие электродвигатель 78, вращающий импеллер 76. Вращение импеллера 76 затягивает воздух в корпус 12 через воздушное впускное отверстие 60. Воздушный поток проходит через кожух 88 импеллера и через диффузор 86. По потоку после диффузора 86 часть воздуха, выбрасываемого из диффузора 86, попадает во впускной воздуховод 100 через впускное отверстие 102, тогда как остальная часть воздуха, выбрасываемого из диффузора 86, подается по первому воздушному проходу 62 на первое воздушное впускное отверстие 30 сопла 14. Таким образом, можно считать, что импеллер 76 и электродвигатель 78 создают первый воздушный поток, который подается в сопло 14 по первому воздушному проходу 62 и который поступает в сопло 14 через первое воздушное впускное отверстие 30.
Первый воздушный поток входит в первый внутренний проход 48 у основания задней секции 16 сопла 14. У основания первого внутреннего прохода 48 воздушный поток разделяется на две воздушные струи, которые проходят в противоположных направлениях вокруг канала 20 в сопле 14. По мере того как воздушные струи проходят через первый внутренний проход 48, воздух попадает в горловину 50 сопла 14. Воздушный поток, поступающий в горловину 50, предпочтительно распределяется, по существу, равномерно в канале 20 сопла 14. Горловина 50 направляет воздушный поток в сторону первого воздушного выпускного отверстия 44 сопла 14, откуда он выбрасывается из увлажнительного устройства 10.
Воздушный поток, выбрасываемый из первого воздушного выпускного отверстия 40, приводит к созданию вторичного воздушного потока за счет увлечения наружного воздуха, в частности из области вокруг первого воздушного выпускного отверстия 44 и сзади сопла 14. Часть подобного вторичного воздушного потока проходит по каналу 20 сопла 14, тогда как остальная часть вторичного воздушного потока увлекается внутрь воздушного потока, выбрасываемого из первого воздушного выпускного отверстия спереди сопла 14.
Как отмечалось выше, при вращении импеллера 76 воздух попадает во второй воздушный проход 64 через впускное отверстие 102 во впускном воздуховоде 100, формируя второй воздушный поток. Второй воздушный поток проходит через впускной воздуховод 100 и выбрасывается через выпускное отверстие 104 над водой, находящейся в емкости 140 для воды. Выброс второго воздушного потока из выпускного отверстия 104 взбалтывает воду, находящуюся в емкости 140 для воды, создавая движение воды вдоль и вокруг УФ-лампы 170 и увеличивая объем воды, который облучается УФ-лампой 170. В результате наличия порогового замедлителя внутри хранящейся воды на поверхностях трубки 172 и преобразователей 160, омываемых водой, образуется тонкий слой из порогового замедлителя, препятствующий образованию известковых отложений на этих поверхностях. Это одновременно позволяет продлить срок службы преобразователей 160 и исключить снижение интенсивности облучения хранящейся воды УФ-лампой 170.
Помимо взбалтывания воды, находящейся в емкости 140 для воды, вторым воздушным потоком взбалтывание также можно осуществлять за счет вибрации преобразователей 160 в режиме аэрозольного распыления, недостаточной для аэрозольного распыления находящейся воды. В зависимости, например, от размера и количества преобразователей 160 на основании 56 взбалтывание находящейся воды можно осуществлять исключительно за счет вибрации преобразователей 160 с уменьшенной второй частотой f2 и/или уменьшенной амплитудой или с другим рабочим циклом. В этом случае приводной контур 80 может быть выполнен с возможностью запуска вибрации преобразователей 160 в подобном взбалтывающем режиме одновременно с облучением хранящейся воды УФ-лампой 170.
Взбалтывание и облучение хранящейся воды продолжается в течение периода времени, достаточного для уменьшения количества бактерий в емкости 140 для воды до требуемого значения. В данном примере максимальная вместимость емкости 140 для воды составляет 200 мл, а взбалтывание и облучение воды продолжается в течение 60 секунд до начала аэрозольного распыления воды. Длительность данного периода времени может быть увеличена или уменьшена в зависимости, например, от интенсивности взбалтывания хранящейся воды, вместимости емкости 140 для воды и интенсивности облучения воды, поэтому в зависимости от этих переменных длительность данного периода может быть любой в диапазоне от 10 до 300 секунд для обеспечения требуемого снижения количества бактерий в хранящейся воде.
По завершении данного периода времени приводные средства 80 запускают вибрацию преобразователей 160 в режиме аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды, находящейся в емкости 140 для воды. Это создает взвешенные капли воды над водой, находящейся в емкости 140 для воды. В случае если вода уже взбалтывалась ранее лишь за счет вибрации одних преобразователей 160, то по истечении данного периода времени также происходит включение электродвигателя 78.
По мере того как происходит аэрозольное распыление воды, находящейся в емкости 140 для воды, емкость 140 для воды непрерывно пополняется водой из бака 120 для воды через камеру 142 водоподготовки, таким образом, чтобы уровень воды внутри емкости 140 для воды оставался, по существу, постоянным, тогда как уровень воды в баке 120 для воды постепенно падает. По мере того как вода поступает в емкость 140 для воды из камеры 142 водоподготовки, в которой происходит добавление в воду порогового замедлителя, она направляется стенками 174, проходя по трубке 172 так, чтобы она облучалась ультрафиолетовыми лучами перед ее аэрозольным распылением.
За счет вращения импеллера 76 взвешенные капли воды увлекаются вторым воздушным потоком, выбрасываемым из выпускного отверстия 104 впускного воздуховода 100. Увлажненный второй воздушный поток поднимается вверх через выпускной воздуховод 106 второго воздушного прохода 64 во второе воздушное впускное отверстие 42 сопла 14 и попадает во второй внутренний проход 54 внутри передней секции 18 сопла 14.
У основания второго внутреннего прохода 54 второй воздушный поток разделяется на две воздушные струи, которые проходят в противоположных направлениях вокруг канала 20 сопла 14. По мере того как воздушные струи проходят через второй внутренний проход 54, каждая из воздушных струй выбрасывается из соответствующего одного из вторых воздушных выпускных отверстий 52, расположенных на переднем торце сопла 14, перед первым воздушным выпускным отверстием 44. Выбрасываемый второй воздушный поток подается в сторону от увлажнительного устройства 10 внутри воздушного потока, создаваемого за счет выброса первого воздушного потока из сопла 14, тем самым, позволяя уже через короткое время ощущать дуновение влажного воздуха на расстоянии нескольких метров от увлажнительного устройства 10.
Поток влажного воздуха выбрасывается из сопла 14 до тех пор, пока относительная влажность HD воздушного потока, входящего в увлажнительное устройство 10, измеряемая датчиком 248 влажности, не достигнет уровня, который при 20°С будет на 1% выше уровня относительной влажности HS, задаваемой пользователем при помощи третьей кнопки 240с. После этого выброс потока увлажненного воздуха из сопла 14 может быть прекращен приводным контуром 80, предпочтительно за счет изменения режима вибрации преобразователей 160. Например, частота вибрации преобразователей 160 может быть уменьшена до частоты f3, причем f1 > f3 ≥ 0, ниже которой аэрозольное распыление хранящейся воды не происходит. Как вариант, может быть уменьшена амплитуда вибраций преобразователей 160. Необязательно можно также остановить электродвигатель 78 таким образом, чтобы выброс воздуха из сопла 14 полностью прекратился. Однако если датчик 248 влажности находится в непосредственной близости от электродвигателя 78, предпочтительно чтобы электродвигатель 78 работал непрерывно, для предотвращения нежелательных колебаний температуры в локальной среде датчика 248 влажности. Также предпочтительно чтобы электродвигатель 78 продолжал работу для продолжения взбалтывания воды, находящейся в емкости 140 для воды. Функционирование УФ-лампы также не прерывается.
В результате прекращения выброса потока влажного воздуха из увлажнительного устройства 10 относительная влажность HD, регистрируемая датчиком 248 влажности, начинает падать. Как только относительная влажность воздуха в среде рядом с датчиком 248 влажности упадет до уровня, который при 20°С будет на 1% ниже уровня относительной влажности HS, задаваемой пользователем, приводной контур 80 повторно запустит вибрацию преобразователей 160 в режиме аэрозольного распыления. Если происходила остановка электродвигателя 78, приводной контур 80 одновременно произведет повторное включение электродвигателя 78. Как и прежде, выброс потока влажного воздуха из сопла будет происходить до тех пор, пока уровень относительной влажности HD, определяемой датчиком 248 влажности, не станет при 20°С на 1% выше уровня относительной влажности HS, задаваемой пользователем.
Подобная последовательность включения преобразователей 160 (и необязательно электродвигателя 78) для поддержания уровня определяемой влажности примерно равной уровню, задаваемому пользователем, продолжается до повторного нажатия кнопки 240а, либо до получения сигнала от датчика 176 уровня, сообщающего о том, что уровень воды внутри емкости 140 для воды упал ниже минимального уровня. После нажатия кнопки 240а или после получения подобного сигнала от датчика 176 уровня, приводные средства 80 отключают электродвигатель 78, преобразователи 160 и УФ-лампу 170 для выключения увлажнительного устройства 10. Приводной контур 80 также отключает данные компоненты увлажнительного устройства 10 при получении сигнала от датчика 182 приближения, сообщающего о том, что бак 120 для воды снят с основания 56.

Claims (39)

1. Увлажнительное устройство, содержащее:
кожух, содержащий емкость для воды;
бак для воды, установленный на кожухе и предназначенный для подачи воды в емкость;
средства создания воздушного потока для создания воздушного потока над водой в емкости;
воздушное выпускное отверстие для выброса по меньшей мере части воздушного потока;
средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости;
средства облучения для облучения воды в емкости ультрафиолетовыми лучами; и
направляющие средства для направления потока воды, поступающей в емкость, вдоль средств облучения перед ее аэрозольным распылением средствами аэрозольного распыления.
2. Устройство по п. 1, в котором направляющие средства содержат один или более дефлекторов.
3. Устройство по п. 1, в котором направляющие средства расположены рядом со средствами облучения.
4. Устройство по п. 2, в котором направляющие средства расположены рядом со средствами облучения.
5. Устройство по п. 1, которое содержит камеру для подачи воды из бака для воды в емкость, при этом направляющие средства расположены рядом с выпускным отверстием для воды в камере.
6. Устройство по п. 2, которое содержит камеру для подачи воды из бака для воды в емкость, при этом направляющие средства расположены рядом с выпускным отверстием для воды в камере.
7. Устройство по п. 3, которое содержит камеру для подачи воды из бака для воды в емкость, при этом направляющие средства расположены рядом с выпускным отверстием для воды в камере.
8. Устройство по п. 4, которое содержит камеру для подачи воды из бака для воды в емкость, при этом направляющие средства расположены рядом с выпускным отверстием для воды в камере.
9. Устройство по любому из пп. 1 – 8, в котором средства облучения расположены по меньшей мере частично внутри емкости.
10. Устройство по п. 9, в котором средства облучения содержат пропускающую ультрафиолетовое излучение трубку, расположенную по меньшей мере частично внутри емкости.
11. Устройство по п. 10, в котором направляющие средства выполнены с возможностью направления воды, поступающей в емкость, вдоль трубки.
12. Устройство по любому из пп. 1 – 8, 10, 11, в котором средства аэрозольного распыления содержат преобразователь, при этом устройство содержит средства управления для управления частотой вибраций преобразователя.
13. Устройство по п. 9, в котором средства аэрозольного распыления содержат преобразователь, при этом устройство содержит средства управления для управления частотой вибраций преобразователя.
14. Устройство по п. 12, в котором преобразователь находится на стороне емкости, противоположной средствам облучения.
15. Устройство по п. 13, в котором преобразователь находится на стороне емкости, противоположной средствам облучения.
16. Устройство по любому из пп. 1 – 8, 10, 11, 13 – 15, которое содержит впускной воздуховод для подачи воздушного потока в емкость и выпускной воздуховод для подачи увлажненного воздушного потока из емкости.
17. Устройство по п. 9, которое содержит впускной воздуховод для подачи воздушного потока в емкость и выпускной воздуховод для подачи увлажненного воздушного потока из емкости.
18. Устройство по п. 12, которое содержит впускной воздуховод для подачи воздушного потока в емкость и выпускной воздуховод для подачи увлажненного воздушного потока из емкости.
19. Устройство по п. 16, в котором впускной воздуховод содержит выпускное отверстие, форма которого позволяет выбрасывать воздушный поток в таком направлении, чтобы создавать водоворот воды, находящейся в емкости.
20. Устройство по п. 17, в котором впускной воздуховод содержит выпускное отверстие, форма которого позволяет выбрасывать воздушный поток в таком направлении, чтобы создавать водоворот воды, находящейся в емкости.
21. Устройство по п. 18, в котором впускной воздуховод содержит выпускное отверстие, форма которого позволяет выбрасывать воздушный поток в таком направлении, чтобы создавать водоворот воды, находящейся в емкости.
22. Устройство по п. 16, в котором впускной воздуховод проходит вдоль по меньшей мере части выпускного воздуховода.
23. Устройство по любому из пп. 17 – 21, в котором впускной воздуховод проходит вдоль по меньшей мере части выпускного воздуховода.
24. Устройство по п. 16, в котором кожух содержит впускной воздуховод, а бак для воды содержит выпускной воздуховод.
25. Устройство по любому из пп. 17 – 22, в котором кожух содержит впускной воздуховод, а бак для воды содержит выпускной воздуховод.
26. Устройство по п. 23, в котором кожух содержит впускной воздуховод, а бак для воды содержит выпускной воздуховод.
27. Устройство по любому из пп. 1 – 8, 10, 11, 13 – 15, 17 – 22, 24, 26, которое содержит сопло для приема воздушного потока, причем сопло содержит воздушное выпускное отверстие, при этом сопло проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла.
28. Устройство по п. 9, которое содержит сопло для приема воздушного потока, причем сопло содержит воздушное выпускное отверстие, при этом сопло проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла.
29. Устройство по п. 12, которое содержит сопло для приема воздушного потока, причем сопло содержит воздушное выпускное отверстие, при этом сопло проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла.
30. Устройство по п. 16, которое содержит сопло для приема воздушного потока, причем сопло содержит воздушное выпускное отверстие, при этом сопло проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла.
31. Устройство по п. 23, которое содержит сопло для приема воздушного потока, причем сопло содержит воздушное выпускное отверстие, при этом сопло проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла.
32. Устройство по п. 25, которое содержит сопло для приема воздушного потока, причем сопло содержит воздушное выпускное отверстие, при этом сопло проходит вокруг отверстия, через которое воздух снаружи устройства затягивается воздухом, выбрасываемым из сопла.
RU2014140171A 2012-03-06 2013-02-13 Увлажнительное устройство RU2648186C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1203909.5A GB2500012B (en) 2012-03-06 2012-03-06 A Humidifying Apparatus
GB1203909.5 2012-03-06
PCT/GB2013/050329 WO2013132222A1 (en) 2012-03-06 2013-02-13 Humidifying apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014140171A RU2014140171A (ru) 2016-04-27
RU2648186C2 true RU2648186C2 (ru) 2018-03-22

Family

ID=46003188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140171A RU2648186C2 (ru) 2012-03-06 2013-02-13 Увлажнительное устройство

Country Status (14)

Country Link
US (1) US10408478B2 (ru)
EP (1) EP2823237B1 (ru)
JP (2) JP6111777B2 (ru)
KR (2) KR20160132502A (ru)
CN (2) CN103306947B (ru)
AU (1) AU2013229288B2 (ru)
CA (1) CA2866270A1 (ru)
GB (1) GB2500012B (ru)
IN (1) IN2014DN07494A (ru)
MY (1) MY168460A (ru)
RU (1) RU2648186C2 (ru)
SG (1) SG11201405365YA (ru)
TW (1) TWM462842U (ru)
WO (1) WO2013132222A1 (ru)

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2746560C (en) 2009-03-04 2016-11-22 Dyson Technology Limited Humidifying apparatus
RU2576735C2 (ru) 2011-07-27 2016-03-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор в сборе
GB2493506B (en) 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB201119500D0 (en) 2011-11-11 2011-12-21 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2500005B (en) 2012-03-06 2014-08-27 Dyson Technology Ltd A method of generating a humid air flow
GB2500011B (en) 2012-03-06 2016-07-06 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
RU2606194C2 (ru) 2012-03-06 2017-01-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Узел вентилятора
GB2500017B (en) 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
AU350181S (en) 2013-01-18 2013-08-15 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
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
SG11201505665RA (en) 2013-01-29 2015-08-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2510195B (en) 2013-01-29 2016-04-27 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CA152655S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
USD729372S1 (en) 2013-03-07 2015-05-12 Dyson Technology Limited Fan
CA152657S (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
CA152656S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152658S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CN203364326U (zh) * 2013-05-31 2013-12-25 赵信军 多功能仿真3d火焰加湿加热装置
CH708342B1 (de) * 2013-07-04 2017-12-15 Boneco Ag Zerstäuber-Luftbefeuchter und Verneblermodul.
CA154722S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
CA154723S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
TWD172707S (zh) 2013-08-01 2015-12-21 戴森科技有限公司 風扇
GB2518638B (en) * 2013-09-26 2016-10-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
CN104747508A (zh) * 2014-07-21 2015-07-01 周鸿钧 一种加湿无叶风扇
GB2528708B (en) 2014-07-29 2016-06-29 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2528704A (en) * 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2528709B (en) * 2014-07-29 2017-02-08 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2528707A (en) * 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd A fan assembly
TWD173932S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(三)
TWD173928S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇(一)
TWD173931S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(二)
TWD173929S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇(二)
TWD179707S (zh) * 2015-01-30 2016-11-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(四)
TWD173930S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(一)
GB2540164A (en) 2015-07-07 2017-01-11 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2540166B (en) 2015-07-07 2019-06-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2540165B (en) 2015-07-07 2019-09-11 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
CN106524343A (zh) * 2015-09-15 2017-03-22 戴赐鹏 用于控制室内有害物质的清洁系统以及方法
USD804007S1 (en) * 2015-11-25 2017-11-28 Vornado Air Llc Air circulator
CN106667746B (zh) * 2016-12-30 2019-01-29 宁波市恒祺电子科技有限公司 补水仪
US11384956B2 (en) 2017-05-22 2022-07-12 Sharkninja Operating Llc Modular fan assembly with articulating nozzle
WO2019191237A1 (en) * 2018-03-29 2019-10-03 Walmart Apollo, Llc Aerial vehicle turbine system
US10926210B2 (en) 2018-04-04 2021-02-23 ACCO Brands Corporation Air purifier with dual exit paths
USD913467S1 (en) 2018-06-12 2021-03-16 ACCO Brands Corporation Air purifier
GB201900016D0 (en) * 2019-01-02 2019-02-13 Dyson Technology Ltd Air treatment apparatus
US11898710B2 (en) * 2019-05-31 2024-02-13 Ningbo Richen Electrical Appliance Co., Ltd Flame simulating device and atomizing simulation fireplace including same
CA3049382C (en) * 2019-07-09 2021-10-19 Condair Group Ag Mist humidifier blower methods and systems
JP2022542296A (ja) 2019-07-31 2022-09-30 アクセス ビジネス グループ インターナショナル リミテッド ライアビリティ カンパニー 水処理システム
CN110887149A (zh) * 2019-12-26 2020-03-17 覃永 一种新型加湿器的雾化聚能装置
IT202000013972A1 (it) 2020-06-11 2021-12-11 De Longhi Appliances Srl Apparato di purificazione e sanificazione dell’aria
USD965129S1 (en) * 2020-12-17 2022-09-27 Shenzhen OriginX Technology Co., LTD. Leafless air purifier

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4264837A (en) * 1978-03-31 1981-04-28 Paul Gaboriaud Ultrasonic atomizer with automatic control circuit
US5859952A (en) * 1995-11-03 1999-01-12 Slant/Fin Corporation Humidifier with UV anti-contamination provision
JP2003161473A (ja) * 2002-10-21 2003-06-06 Ucan Co Ltd 加湿器及び加湿器用シール部材
US20080074864A1 (en) * 2006-03-30 2008-03-27 Stephan Molders Tornado-Machine - A mist whirling apparatus that can be used as an ornamental display of light, as an air humidifier and as an aerosol generator
US20100225012A1 (en) * 2009-03-04 2010-09-09 Dyson Technology Limited Humidifying apparatus
RU113817U1 (ru) * 2010-06-11 2012-02-27 Вячеслав Георгиевич Караджи Увлажнитель и камера увлажнения с ним

Family Cites Families (585)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB593828A (en) 1945-06-14 1947-10-27 Dorothy Barker Improvements in or relating to propeller fans
GB601222A (en) 1944-10-04 1948-04-30 Berkeley & Young Ltd Improvements in, or relating to, electric fans
US284962A (en) 1883-09-11 William huston
GB191322235A (en) 1913-10-02 1914-06-11 Sidney George Leach Improvements in the Construction of Electric Fans.
US1357261A (en) 1918-10-02 1920-11-02 Ladimir H Svoboda Fan
US1767060A (en) 1928-10-04 1930-06-24 W H Addington Electric motor-driven desk fan
US2014185A (en) 1930-06-25 1935-09-10 Martin Brothers Electric Compa Drier
GB383498A (en) 1931-03-03 1932-11-17 Spontan Ab Improvements in or relating to fans, ventilators, or the like
US1896869A (en) 1931-07-18 1933-02-07 Master Electric Co Electric fan
US2035733A (en) 1935-06-10 1936-03-31 Marathon Electric Mfg Fan motor mounting
US2071266A (en) 1935-10-31 1937-02-16 Continental Can Co Lock top metal container
US2185718A (en) 1936-06-24 1940-01-02 American Blower Corp Fan
US2210458A (en) 1936-11-16 1940-08-06 Lester S Keilholtz Method of and apparatus for air conditioning
US2115883A (en) 1937-04-21 1938-05-03 Sher Samuel Lamp
US2258961A (en) 1939-07-26 1941-10-14 Prat Daniel Corp Ejector draft control
US2336295A (en) 1940-09-25 1943-12-07 Reimuller Caryl Air diverter
US2363839A (en) 1941-02-05 1944-11-28 Demuth Charles Unit type air conditioning register
US2295502A (en) 1941-05-20 1942-09-08 Lamb Edward Heater
GB641622A (en) 1942-05-06 1950-08-16 Fernan Oscar Conill Improvements in or relating to hair drying
US2433795A (en) 1945-08-18 1947-12-30 Westinghouse Electric Corp Fan
US2476002A (en) 1946-01-12 1949-07-12 Edward A Stalker Rotating wing
US2547448A (en) 1946-02-20 1951-04-03 Demuth Charles Hot-air space heater
US2473325A (en) 1946-09-19 1949-06-14 E A Lab Inc Combined electric fan and air heating means
US2544379A (en) 1946-11-15 1951-03-06 Oscar J Davenport Ventilating apparatus
US2488467A (en) 1947-09-12 1949-11-15 Lisio Salvatore De Motor-driven fan
GB633273A (en) 1948-02-12 1949-12-12 Albert Richard Ponting Improvements in or relating to air circulating apparatus
US2510132A (en) 1948-05-27 1950-06-06 Morrison Hackley Oscillating fan
GB661747A (en) 1948-12-18 1951-11-28 British Thomson Houston Co Ltd Improvements in and relating to oscillating fans
US2620127A (en) 1950-02-28 1952-12-02 Westinghouse Electric Corp Air translating apparatus
US2583374A (en) 1950-10-18 1952-01-22 Hydraulic Supply Mfg Company Exhaust fan
FR1033034A (fr) 1951-02-23 1953-07-07 Support articulé stabilisateur pour ventilateur à hélices flexibles et à vitesses de rotation variables
US2711682A (en) 1951-08-04 1955-06-28 Ilg Electric Ventilating Co Power roof ventilator
US2755106A (en) 1952-07-26 1956-07-17 Gen Electric Pivoted floating latch for suction cleaner tube or hose coupling
US2813673A (en) 1953-07-09 1957-11-19 Gilbert Co A C Tiltable oscillating fan
US2838229A (en) 1953-10-30 1958-06-10 Roland J Belanger Electric fan
US2765977A (en) 1954-10-13 1956-10-09 Morrison Hackley Electric ventilating fans
FR1119439A (fr) 1955-02-18 1956-06-20 Perfectionnements aux ventilateurs portatifs et muraux
US2830779A (en) 1955-02-21 1958-04-15 Lau Blower Co Fan stand
NL110393C (ru) 1955-11-29 1965-01-15 Bertin & Cie
CH346643A (de) 1955-12-06 1960-05-31 K Tateishi Arthur Elektrischer Ventilator
US2808198A (en) 1956-04-30 1957-10-01 Morrison Hackley Oscillating fans
BE560119A (ru) 1956-09-13
GB863124A (en) 1956-09-13 1961-03-15 Sebac Nouvelle Sa New arrangement for putting gases into movement
FR1192292A (fr) 1956-11-29 1959-10-26 Electrolux Ab Dispositif d'accouplement, notamment pour tuyau flexible d'aspirateur de poussière et autres applications
US2922570A (en) 1957-12-04 1960-01-26 Burris R Allen Automatic booster fan and ventilating shield
BE571912A (ru) 1958-07-10
US2984089A (en) 1958-11-12 1961-05-16 Amana Refrigeration Inc Air conditioner
US3004403A (en) 1960-07-21 1961-10-17 Francis L Laporte Refrigerated space humidification
DE1291090B (de) 1963-01-23 1969-03-20 Schmidt Geb Halm Anneliese Vorrichtung zur Erzeugung einer Luftstroemung
DE1457461A1 (de) 1963-10-01 1969-02-20 Siemens Elektrogeraete Gmbh Kofferfoermiges Haartrockengeraet
FR1387334A (fr) 1963-12-21 1965-01-29 Sèche-cheveux capable de souffler séparément de l'air chaud et de l'air froid
US3270655A (en) 1964-03-25 1966-09-06 Howard P Guirl Air curtain door seal
US3518776A (en) 1967-06-03 1970-07-07 Bremshey & Co Blower,particularly for hair-drying,laundry-drying or the like
US3487555A (en) 1968-01-15 1970-01-06 Hoover Co Portable hair dryer
US3495343A (en) 1968-02-20 1970-02-17 Rayette Faberge Apparatus for applying air and vapor to the face and hair
JPS467230Y1 (ru) 1968-06-28 1971-03-15
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
JPS4721718Y1 (ru) 1970-04-20 1972-07-17
DE2944027A1 (de) 1970-07-22 1981-05-07 Erevanskyj politechničeskyj institut imeni Karla Marksa, Erewan Ejektor-raumklimageraet der zentral-klimaanlage
GB1319793A (ru) 1970-11-19 1973-06-06
US3724092A (en) 1971-07-12 1973-04-03 Westinghouse Electric Corp Portable hair dryer
GB1403188A (en) 1971-10-22 1975-08-28 Olin Energy Systems Ltd Fluid flow inducing apparatus
US3743186A (en) 1972-03-14 1973-07-03 Src Lab Air gun
JPS5134785B2 (ru) 1972-08-31 1976-09-28
US3885891A (en) 1972-11-30 1975-05-27 Rockwell International Corp Compound ejector
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
JPS5092046A (ru) 1973-12-13 1975-07-23
CA1055344A (en) 1974-05-17 1979-05-29 International Harvester Company Heat transfer system employing a coanda effect producing fan shroud exit
US3943329A (en) 1974-05-17 1976-03-09 Clairol Incorporated Hair dryer with safety guard air outlet nozzle
US4180130A (en) 1974-05-22 1979-12-25 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4184541A (en) 1974-05-22 1980-01-22 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
DE2525865A1 (de) 1974-06-11 1976-01-02 Charbonnages De France Ventilator
GB1593391A (en) 1977-01-28 1981-07-15 British Petroleum Co Flare
GB1495013A (en) 1974-06-25 1977-12-14 British Petroleum Co Coanda unit
JPS517258A (ja) 1974-07-11 1976-01-21 Tsudakoma Ind Co Ltd Yokoitochoryusochi
DE2451557C2 (de) 1974-10-30 1984-09-06 Arnold Dipl.-Ing. 8904 Friedberg Scheel Vorrichtung zum Belüften einer Aufenthaltszone in einem Raum
US4136735A (en) 1975-01-24 1979-01-30 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4061188A (en) 1975-01-24 1977-12-06 International Harvester Company Fan shroud structure
RO62593A (fr) 1975-02-12 1977-12-15 Inst Pentru Creatie Stintific Dispositif gaslift
US4173995A (en) 1975-02-24 1979-11-13 International Harvester Company Recirculation barrier for a heat transfer system
US4332529A (en) 1975-08-11 1982-06-01 Morton Alperin Jet diffuser ejector
US4046492A (en) 1976-01-21 1977-09-06 Vortec Corporation Air flow amplifier
JPS52121045A (en) 1976-04-05 1977-10-12 Toyota Motor Corp Remover of urethane sealant
DK140426B (da) 1976-11-01 1979-08-27 Arborg O J M Fremdriftsdyse til transportmidler i luft eller vand.
FR2375471A1 (fr) 1976-12-23 1978-07-21 Zenou Bihi Bernard Ejecteur autoregule
US4113416A (en) 1977-02-24 1978-09-12 Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha Rotary burner
US4184417A (en) 1977-12-02 1980-01-22 Ford Motor Company Plume elimination mechanism
DE2944748A1 (de) 1979-11-06 1981-05-07 Fa. A. Raymond, 7850 Lörrach Halteclip zur loesbaren befestigung von funktionselementen auf einer traegerplatte mittels gewindebolzen
JPS56167897A (en) 1980-05-28 1981-12-23 Toshiba Corp Fan
AU7279281A (en) 1980-07-17 1982-01-21 General Conveyors Ltd. Variable nozzle for jet pump
MX147915A (es) 1981-01-30 1983-01-31 Philips Mexicana S A De C V Ventilador electrico
JPS57128391U (ru) * 1981-02-04 1982-08-10
JPS57157097A (en) 1981-03-20 1982-09-28 Sanyo Electric Co Ltd Fan
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
US4448354A (en) 1982-07-23 1984-05-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Axisymmetric thrust augmenting ejector with discrete primary air slot nozzles
FR2534983A1 (fr) 1982-10-20 1984-04-27 Chacoux Claude Compresseur supersonique a jet
US4502291A (en) 1982-12-16 1985-03-05 Carrier Corporation Combination fan motor and orifice support assembly
US4718870A (en) 1983-02-15 1988-01-12 Techmet Corporation Marine propulsion system
US4643351A (en) 1984-06-14 1987-02-17 Tokyo Sanyo Electric Co. Ultrasonic humidifier
JP2594029B2 (ja) 1984-07-25 1997-03-26 三洋電機株式会社 超音波加湿装置
JPS61116093A (ja) 1984-11-12 1986-06-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 扇風機
FR2574854B1 (fr) 1984-12-17 1988-10-28 Peugeot Aciers Et Outillage Motoventilateur, notamment pour vehicule automobile, fixe sur des bras supports solidaires de la carrosserie
US4630475A (en) * 1985-03-20 1986-12-23 Sharp Kabushiki Kaisha Fiber optic level sensor for humidifier
JPS61280787A (ja) 1985-05-30 1986-12-11 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
US4832576A (en) 1985-05-30 1989-05-23 Sanyo Electric Co., Ltd. Electric fan
AU6032786A (en) 1985-07-25 1987-01-29 University Of Minnesota Detection, imaging and therapy of renal cell carcinoma with monoclonal antibodies in vivo
FR2588939B1 (fr) 1985-10-18 1988-07-08 Air Liquide Dispositif de transfert d'un fluide cryogenique
US4703152A (en) 1985-12-11 1987-10-27 Holmes Products Corp. Tiltable and adjustably oscillatable portable electric heater/fan
GB2185533A (en) 1986-01-08 1987-07-22 Rolls Royce Ejector pumps
GB2185531B (en) 1986-01-20 1989-11-22 Mitsubishi Electric Corp Electric fans
US4732539A (en) 1986-02-14 1988-03-22 Holmes Products Corp. Oscillating fan
JPS62223494A (ja) 1986-03-21 1987-10-01 Uingu:Kk 冷風機
US4850804A (en) 1986-07-07 1989-07-25 Tatung Company Of America, Inc. Portable electric fan having a universally adjustable mounting
US4734017A (en) 1986-08-07 1988-03-29 Levin Mark R Air blower
US4790133A (en) 1986-08-29 1988-12-13 General Electric Company High bypass ratio counterrotating turbofan engine
DK556486D0 (da) 1986-11-20 1986-11-20 Nexus Aps Braedjusteringsmiddel
DE3644567C2 (de) 1986-12-27 1993-11-18 Ltg Lufttechnische Gmbh Verfahren zum Einblasen von Zuluft in einen Raum
JPH0781559B2 (ja) 1987-01-20 1995-08-30 三洋電機株式会社 送風装置
US4793819A (en) 1987-02-20 1988-12-27 Sloan Valve Company Over-the-road vehicle electrical connector with drain passage
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
JPS63198933U (ru) * 1987-06-12 1988-12-21
JPH079279B2 (ja) 1987-07-15 1995-02-01 三菱重工業株式会社 タンク底面部の防熱構造及びその施工方法
JPS6458955A (en) 1987-08-31 1989-03-06 Matsushita Seiko Kk Wind direction controller
JPS6483884A (en) 1987-09-28 1989-03-29 Matsushita Seiko Kk Chargeable electric fan
JPH0660638B2 (ja) 1987-10-07 1994-08-10 松下電器産業株式会社 斜流羽根車
JPH01138399A (ja) 1987-11-24 1989-05-31 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
JPH01169251A (ja) 1987-12-25 1989-07-04 Matsushita Seiko Co Ltd 超音波加湿機
JPH0633850B2 (ja) 1988-03-02 1994-05-02 三洋電機株式会社 機器の俯仰角度調整装置
JPH0636437Y2 (ja) 1988-04-08 1994-09-21 耕三 福田 空気循環装置
US4878620A (en) 1988-05-27 1989-11-07 Tarleton E Russell Rotary vane nozzle
US4978281A (en) 1988-08-19 1990-12-18 Conger William W Iv Vibration dampened blower
US6293121B1 (en) 1988-10-13 2001-09-25 Gaudencio A. Labrador Water-mist blower cooling system and its new applications
JPH02104872A (ja) 1988-10-13 1990-04-17 Takenaka Komuten Co Ltd 粘性体ダンパーにおける抵抗板
JPH02146294A (ja) 1988-11-24 1990-06-05 Japan Air Curtain Corp 送風機
FR2640857A1 (en) 1988-12-27 1990-06-29 Seb Sa Hairdryer with an air exit flow of modifiable form
JPH02104872U (ru) * 1989-02-08 1990-08-21
JPH02218890A (ja) 1989-02-20 1990-08-31 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の首振装置
JPH0765597B2 (ja) 1989-03-01 1995-07-19 株式会社日立製作所 電動送風機
JPH02248690A (ja) 1989-03-22 1990-10-04 Hitachi Ltd 扇風機
EP0471691A4 (en) 1989-05-12 1992-04-22 Terence Robert Day Annular body aircraft
JPH0695808B2 (ja) 1989-07-14 1994-11-24 三星電子株式会社 誘導電動機の制御回路及び制御方法
GB2236804A (en) 1989-07-26 1991-04-17 Anthony Reginald Robins Compound nozzle
ATE106531T1 (de) * 1989-12-08 1994-06-15 Skandinavisk Miljo System As Einrichtung zur luftbefeuchtung.
JPH0623176Y2 (ja) 1990-01-19 1994-06-15 株式会社三ツ葉電機製作所 フアンモータの防水構造
GB2240268A (en) 1990-01-29 1991-07-31 Wik Far East Limited Hair dryer
US5061405A (en) 1990-02-12 1991-10-29 Emerson Electric Co. Constant humidity evaporative wicking filter humidifier
FR2658593B1 (fr) 1990-02-20 1992-05-07 Electricite De France Bouche d'entree d'air.
GB9005709D0 (en) 1990-03-14 1990-05-09 S & C Thermofluids Ltd Coanda flue gas ejectors
JP2619548B2 (ja) 1990-03-19 1997-06-11 株式会社日立製作所 送風装置
JP2534928B2 (ja) 1990-04-02 1996-09-18 テルモ株式会社 遠心ポンプ
US5123677A (en) 1990-05-31 1992-06-23 Swagelok-Quick Connect Co. All plastic quick-connect coupling
JPH0443895A (ja) 1990-06-08 1992-02-13 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の操作装置
US5114042A (en) 1990-06-21 1992-05-19 Sutera Carl M Self-filling bottled-water cooler conversion kit
USD325435S (en) 1990-09-24 1992-04-14 Vornado Air Circulation Systems, Inc. Fan support base
JPH0499258U (ru) 1991-01-14 1992-08-27
CN2085866U (zh) 1991-03-16 1991-10-02 郭维涛 便携式电扇
US5188508A (en) 1991-05-09 1993-02-23 Comair Rotron, Inc. Compact fan and impeller
JPH04340039A (ja) * 1991-05-16 1992-11-26 Matsushita Seiko Co Ltd 超音波加湿機
JPH04366330A (ja) 1991-06-12 1992-12-18 Taikisha Ltd 誘引型吹き出し装置
US5135365A (en) 1991-07-26 1992-08-04 Leading Edge, Inc. Waterproof overhead fan
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
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
JP2557887Y2 (ja) * 1992-02-18 1997-12-17 株式会社エー・アンド・デイ 霧化器
CN2111392U (zh) 1992-02-26 1992-07-29 张正光 电扇开关装置
US5570909A (en) 1992-04-20 1996-11-05 Anr Manufacturing, Inc. Conduit connection
USD346017S (en) 1992-09-09 1994-04-12 Royal Sovereign Corp. Portable electric heater
JP3109277B2 (ja) 1992-09-09 2000-11-13 松下電器産業株式会社 衣類乾燥機
USD343231S (en) 1992-09-09 1994-01-11 Royal Sovereign Corp. Portable electric heater
JPH06147188A (ja) 1992-11-10 1994-05-27 Hitachi Ltd 扇風機
US5310313A (en) 1992-11-23 1994-05-10 Chen C H Swinging type of electric fan
US5411371A (en) 1992-11-23 1995-05-02 Chen; Cheng-Ho Swiveling electric fan
JPH06257591A (ja) 1993-03-08 1994-09-13 Hitachi Ltd 扇風機
JP3144127B2 (ja) 1993-03-15 2001-03-12 株式会社デンソー 車両用空気調和装置
JP3127331B2 (ja) 1993-03-25 2001-01-22 キヤノン株式会社 電子写真用キャリア
JPH06280800A (ja) 1993-03-29 1994-10-04 Matsushita Seiko Co Ltd 誘引送風装置
JPH06338360A (ja) 1993-05-28 1994-12-06 Sumitomo Wiring Syst Ltd コネクタ
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
US5458496A (en) 1993-07-12 1995-10-17 Sumitomo Wiring Systems, Ltd. Charge coupling for electric vehicle
JPH0674190A (ja) 1993-07-30 1994-03-15 Sanyo Electric Co Ltd 送風機
EP0746689B1 (en) 1993-08-30 2002-04-24 Robert Bosch Corporation Housing with recirculation control for use with banded axial-flow fans
US5402938A (en) 1993-09-17 1995-04-04 Exair Corporation Fluid amplifier with improved operating range using tapered shim
JPH07111174A (ja) 1993-10-14 1995-04-25 Tec Corp けい光ランプ用ソケット
US5338495A (en) 1993-10-18 1994-08-16 Innovative Design Enterprises Portable misting fan
US5425902A (en) 1993-11-04 1995-06-20 Tom Miller, Inc. Method for humidifying air
GB2285504A (en) 1993-12-09 1995-07-12 Alfred Slack Hot air distribution
JPH07190443A (ja) 1993-12-24 1995-07-28 Matsushita Seiko Co Ltd 送風装置
US5407324A (en) 1993-12-30 1995-04-18 Compaq Computer Corporation Side-vented axial fan and associated fabrication methods
US5435489A (en) 1994-01-13 1995-07-25 Bell Helicopter Textron Inc. Engine exhaust gas deflection system
JP2988237B2 (ja) 1994-01-31 1999-12-13 住友電装株式会社 簡易防水コネクタ
DE4418014A1 (de) 1994-05-24 1995-11-30 E E T Umwelt Und Gastechnik Gm Verfahren zum Fördern und Vermischen eines ersten Fluids mit einem zweiten, unter Druck stehenden Fluid
US5645769A (en) 1994-06-17 1997-07-08 Nippondenso Co., Ltd. Humidified cool wind system for vehicles
JP3614467B2 (ja) 1994-07-06 2005-01-26 鎌田バイオ・エンジニアリング株式会社 噴流ポンプ
JP3575495B2 (ja) 1994-09-02 2004-10-13 株式会社デンソー 車両用空気調和装置
US5483616A (en) 1994-12-21 1996-01-09 Duracraft Corporation Humidifier tank with improved handle
DE19510397A1 (de) 1995-03-22 1996-09-26 Piller Gmbh Gebläseeinheit
CA2155482A1 (en) 1995-03-27 1996-09-28 Honeywell Consumer Products, Inc. Portable electric fan heater
US5518370A (en) 1995-04-03 1996-05-21 Duracraft Corporation Portable electric fan with swivel mount
JPH08313019A (ja) 1995-05-24 1996-11-29 Nippondenso Co Ltd 加湿器
US5706985A (en) 1995-06-06 1998-01-13 Holmes Products Corp. Dispensing closure for liquids
FR2735854B1 (fr) 1995-06-22 1997-08-01 Valeo Thermique Moteur Sa Dispositif de raccordement electrique d'un moto-ventilateur pour un echangeur de chaleur de vehicule automobile
US5623918A (en) 1995-07-07 1997-04-29 Carrier Corporation Inducer condensate channel
US5620633A (en) 1995-08-17 1997-04-15 Circulair, Inc. Spray misting device for use with a portable-sized fan
USD374712S (en) 1995-08-28 1996-10-15 Duracraft Corporation Portable electric heater
US6126393A (en) 1995-09-08 2000-10-03 Augustine Medical, Inc. Low noise air blower unit for inflating blankets
JP3843472B2 (ja) 1995-10-04 2006-11-08 株式会社日立製作所 車両用換気装置
JP3402899B2 (ja) 1995-10-24 2003-05-06 三洋電機株式会社 扇風機
US5677982A (en) 1995-11-03 1997-10-14 Slant/Fin Corporation Humidifier with UV anti-contamination provision
US5762034A (en) 1996-01-16 1998-06-09 Board Of Trustees Operating Michigan State University Cooling fan shroud
BE1009913A7 (fr) 1996-01-19 1997-11-04 Faco Sa Diffuseur a fonction modifiable pour seche-cheveux et similaires.
USD382951S (en) 1996-02-02 1997-08-26 The Coleman Company, Inc. Heater
US5800188A (en) 1996-02-09 1998-09-01 Joseph Pollak Corporation Direct connect trailer tow interconnector
US5609473A (en) 1996-03-13 1997-03-11 Litvin; Charles Pivot fan
US5649370A (en) 1996-03-22 1997-07-22 Russo; Paul Delivery system diffuser attachment for a hair dryer
US5671321A (en) 1996-04-24 1997-09-23 Bagnuolo; Donald J. Air heater gun for joint compound with fan-shaped attachment
JP3883604B2 (ja) 1996-04-24 2007-02-21 株式会社共立 消音装置付ブロワパイプ
US5794306A (en) 1996-06-03 1998-08-18 Mid Products, Inc. Yard care machine vacuum head
JP3168517B2 (ja) 1996-08-19 2001-05-21 豊丸産業株式会社 遊技機の制御箱
EP0846868A3 (en) 1996-12-05 1999-02-03 General Motors Corporation Centrifugal blower assembly
US5783117A (en) 1997-01-09 1998-07-21 Hunter Fan Company Evaporative humidifier
US5862037A (en) 1997-03-03 1999-01-19 Inclose Design, Inc. PC card for cooling a portable computer
DE19712228B4 (de) 1997-03-24 2006-04-13 Behr Gmbh & Co. Kg Befestigungsvorrichtung für einen Gebläsemotor
JP3124510B2 (ja) 1997-05-20 2001-01-15 セイコー精機株式会社 磁気軸受内電磁石のインダクタンス測定装置及び方法
KR19990002660A (ko) 1997-06-20 1999-01-15 김영환 반도체 소자의 제조 방법
IL121414A (en) 1997-07-28 2001-11-25 Green Clouds Ltd Ultrasonic device for atomizing liquids
US6123618A (en) 1997-07-31 2000-09-26 Jetfan Australia Pty. Ltd. Air movement apparatus
USD398983S (en) 1997-08-08 1998-09-29 Vornado Air Circulation Systems, Inc. Fan
JPH1183094A (ja) 1997-09-09 1999-03-26 Mitsubishi Electric Corp 空気清浄機
US6015274A (en) 1997-10-24 2000-01-18 Hunter Fan Company Low profile ceiling fan having a remote control receiver
JPH11227866A (ja) 1998-02-17 1999-08-24 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の梱包装置
JP2000055419A (ja) 1998-08-11 2000-02-25 Aiwa Co Ltd 給水機構及びこれを利用した加湿器
US6073881A (en) 1998-08-18 2000-06-13 Chen; Chung-Ching Aerodynamic lift apparatus
JP4173587B2 (ja) 1998-10-06 2008-10-29 カルソニックカンセイ株式会社 ブラシレスモータの空調制御装置
DE19849639C1 (de) 1998-10-28 2000-02-10 Intensiv Filter Gmbh Coanda-Injektor und Druckgasleitung zum Anschluß eines solchen
USD415271S (en) 1998-12-11 1999-10-12 Holmes Products, Corp. Fan housing
US6269549B1 (en) 1999-01-08 2001-08-07 Conair Corporation Device for drying hair
JP2000201723A (ja) 1999-01-11 2000-07-25 Hirokatsu Nakano セット効果のアップするヘア―ドライヤ―
JP3501022B2 (ja) 1999-07-06 2004-02-23 株式会社日立製作所 電気掃除機
US6155782A (en) 1999-02-01 2000-12-05 Hsu; Chin-Tien Portable fan
USD423663S (en) 1999-04-01 2000-04-25 Holmes Products Corporation Fan housing
FR2794195B1 (fr) 1999-05-26 2002-10-25 Moulinex Sa Ventilateur equipe d'une manche a air
US6281466B1 (en) 1999-06-28 2001-08-28 Newcor, Inc. Projection welding of an aluminum sheet
US6200155B1 (en) 1999-08-09 2001-03-13 Maytag Corporation Universal power cord connector assembly for an appliance
US6386845B1 (en) 1999-08-24 2002-05-14 Paul Bedard Air blower apparatus
JP2001128432A (ja) 1999-09-10 2001-05-11 Jianzhun Electric Mach Ind Co Ltd 交流電源駆動式直流ブラシレス電動機
DE19950245C1 (de) 1999-10-19 2001-05-10 Ebm Werke Gmbh & Co Kg Radialgebläse
USD435899S1 (en) 1999-11-15 2001-01-02 B.K. Rehkatex (H.K.) Ltd. Electric fan with clamp
US6321034B2 (en) 1999-12-06 2001-11-20 The Holmes Group, Inc. Pivotable heater
US6282746B1 (en) 1999-12-22 2001-09-04 Auto Butler, Inc. Blower assembly
US6443714B1 (en) 1999-12-27 2002-09-03 General Electric Company Methods and apparatus for preventing moisture in fan motor housings
JP3570329B2 (ja) * 2000-02-29 2004-09-29 日本電気株式会社 圧力調整機能付密閉筐体
FR2807117B1 (fr) 2000-03-30 2002-12-13 Technofan Ventilateur centrifuge et dispositif d'assistance respiratoire le comportant
JP2002021797A (ja) 2000-07-10 2002-01-23 Denso Corp 送風機
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
SE0003117D0 (sv) 2000-09-03 2000-09-03 Fast Industriprodukter Hb Anordning för inbördes fixering av i varandra teleskopiskt förskjutna element
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
AU2002221045B2 (en) 2000-12-28 2005-10-06 Daikin Industries, Ltd. Blower, and outdoor unit for air conditioner
JP3503822B2 (ja) 2001-01-16 2004-03-08 ミネベア株式会社 軸流ファンモータおよび冷却装置
JP2002213388A (ja) 2001-01-18 2002-07-31 Mitsubishi Electric Corp 扇風機
US6630678B2 (en) 2001-01-23 2003-10-07 Field Controls, L.L.C. Ultraviolet air purifying apparatus
JP2002227799A (ja) 2001-02-02 2002-08-14 Honda Motor Co Ltd 可変流量エゼクタおよび該可変流量エゼクタを備えた燃料電池システム
US20030164367A1 (en) 2001-02-23 2003-09-04 Bucher Charles E. Dual source heater with radiant and convection heaters
US6480672B1 (en) 2001-03-07 2002-11-12 Holmes Group, Inc. Flat panel heater
GB0105781D0 (en) 2001-03-08 2001-04-25 Dyson Ltd Wand assembly for a vacuum cleaner
FR2821922B1 (fr) 2001-03-09 2003-12-19 Yann Birot Dispositif de ventilation multifonction mobile
US6845971B2 (en) * 2001-06-18 2005-01-25 Slant/Fin Corporation Sterile humidifier and method of operating same
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
US6578828B2 (en) 2001-09-28 2003-06-17 Michael E. Terrell Livestock cooling system
US6629825B2 (en) 2001-11-05 2003-10-07 Ingersoll-Rand Company Integrated air compressor
US6789787B2 (en) 2001-12-13 2004-09-14 Tommy Stutts Portable, evaporative cooling unit having a self-contained water supply
DE10200913A1 (de) 2002-01-12 2003-07-24 Vorwerk Co Interholding Schnelllaufender Elektromotor
GB0202835D0 (en) 2002-02-07 2002-03-27 Johnson Electric Sa Blower motor
AUPS049302A0 (en) 2002-02-13 2002-03-07 Silverbrook Research Pty. Ltd. Methods and systems (ap53)
ES2198204B1 (es) 2002-03-11 2005-03-16 Pablo Gumucio Del Pozo Ventilador vertical para exteriores y/o interiores.
WO2003085262A1 (en) 2002-03-30 2003-10-16 University Of Central Florida High efficiency air conditioner condenser fan
US20030190183A1 (en) 2002-04-03 2003-10-09 Hsing Cheng Ming Apparatus for connecting fan motor assembly to downrod and method of making same
BR0201397B1 (pt) 2002-04-19 2011-10-18 arranjo de montagem para um ventilador de refrigerador.
USD483851S1 (en) 2002-04-27 2003-12-16 Su-Tim Fok Electric fan
JP2003329273A (ja) 2002-05-08 2003-11-19 Mind Bank:Kk 加湿器兼用のミスト冷風器
CN2549372Y (zh) 2002-05-24 2003-05-07 王习之 超声波加湿器
JP4160786B2 (ja) 2002-06-04 2008-10-08 日立アプライアンス株式会社 洗濯乾燥機
US20030230477A1 (en) 2002-06-14 2003-12-18 Fink Ronald G. Environmental air sterilization system
DE10231058A1 (de) 2002-07-10 2004-01-22 Wella Ag Vorrichtung für eine Warmluftdusche
US6830433B2 (en) 2002-08-05 2004-12-14 Kaz, Inc. Tower fan
US20040049842A1 (en) 2002-09-13 2004-03-18 Conair Cip, Inc. Remote control bath mat blower unit
JP3971991B2 (ja) 2002-12-03 2007-09-05 株式会社日立産機システム エアシャワ装置
US7158716B2 (en) 2002-12-18 2007-01-02 Lasko Holdings, Inc. Portable pedestal electric heater
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
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
WO2005000700A1 (en) 2003-06-10 2005-01-06 Efficient Container Company Container and closure combination
USD486903S1 (en) 2003-06-17 2004-02-17 Chin-Fu Chiang Fan
CA3081288C (en) * 2003-06-20 2022-10-18 ResMed Pty Ltd Breathable gas apparatus with humidifier
ATE468491T1 (de) 2003-07-15 2010-06-15 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Lüfteranordnung, und verfahren zur herstellung einer solchen
US7059826B2 (en) 2003-07-25 2006-06-13 Lasko Holdings, Inc. Multi-directional air circulating fan
US20050053465A1 (en) 2003-09-04 2005-03-10 Atico International Usa, Inc. Tower fan assembly with telescopic support column
TW589932B (en) 2003-10-22 2004-06-01 Ind Tech Res Inst Axial flow ventilation fan with enclosed blades
CN2650005Y (zh) 2003-10-23 2004-10-20 上海复旦申花净化技术股份有限公司 具有软化功能的保湿水雾机
WO2005050026A1 (en) 2003-11-18 2005-06-02 Distributed Thermal Systems Ltd. Heater fan with integrated flow control element
US20050128698A1 (en) 2003-12-10 2005-06-16 Huang Cheng Y. Cooling fan
JP4176005B2 (ja) 2003-12-22 2008-11-05 矢崎総業株式会社 電気接続箱の防水構造
US20050163670A1 (en) 2004-01-08 2005-07-28 Stephnie Alleyne Heat activated air freshener system utilizing auto cigarette lighter
JP4478464B2 (ja) 2004-01-15 2010-06-09 三菱電機株式会社 加湿機
US20070235555A1 (en) 2006-04-11 2007-10-11 Helf Thomas A Electronic aerosol device
CN1680727A (zh) 2004-04-05 2005-10-12 奇鋐科技股份有限公司 直流风扇马达高压激活低压高转速运转的控制电路
USD513067S1 (en) 2004-04-08 2005-12-20 Frank Blateri Heater fan
KR100634300B1 (ko) * 2004-04-21 2006-10-16 서울반도체 주식회사 살균 발광다이오드가 장착된 가습기
US7513486B2 (en) 2004-05-24 2009-04-07 Kaz, Inc. Humidifier with improved UV disinfection
JP2006003042A (ja) 2004-06-21 2006-01-05 Hitachi Hometec Ltd 加湿器
US7088913B1 (en) 2004-06-28 2006-08-08 Jcs/Thg, Llc Baseboard/upright heater assembly
USD512772S1 (en) 2004-07-14 2005-12-13 Ming-Tsung Lee Fan
DE102004034733A1 (de) 2004-07-17 2006-02-16 Siemens Ag Kühlerzarge mit wenigstens einem elektrisch angetriebenen Lüfter
US8485875B1 (en) 2004-07-21 2013-07-16 Candyrific, LLC Novelty hand-held fan and object holder
GB2416296B (en) 2004-07-22 2007-06-27 Dyson Ltd Handle assembly for a cleaning appliance
GB2416483B (en) 2004-07-23 2007-12-27 Dyson Ltd A surface-treating appliance
US20060018804A1 (en) 2004-07-23 2006-01-26 Sharper Image Corporation Enhanced germicidal lamp
JP4445819B2 (ja) 2004-08-04 2010-04-07 株式会社オートネットワーク技術研究所 電気接続箱
CN2713643Y (zh) 2004-08-05 2005-07-27 大众电脑股份有限公司 散热装置
FR2874409B1 (fr) 2004-08-19 2006-10-13 Max Sardou Ventilateur de tunnel
JP2006089096A (ja) 2004-09-24 2006-04-06 Toshiba Home Technology Corp 梱包装置
ITBO20040743A1 (it) 2004-11-30 2005-02-28 Spal Srl Impianto di ventilazione, in particolare per autoveicoli
CN2888138Y (zh) 2005-01-06 2007-04-11 拉斯科控股公司 省空间的直立型风扇
JP4515268B2 (ja) 2005-01-07 2010-07-28 三菱電機株式会社 加湿器
US20060263073A1 (en) 2005-05-23 2006-11-23 Jcs/Thg,Llp. Multi-power multi-stage electric heater
USD544078S1 (en) 2005-06-03 2007-06-05 Brookstone Purchasing, Inc. Fan with misting capability
US20100171465A1 (en) 2005-06-08 2010-07-08 Belkin International, Inc. Charging Station Configured To Provide Electrical Power to Electronic Devices And Method Therefor
ATE441315T1 (de) 2005-06-10 2009-09-15 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Gerätelüfter
JP2005307985A (ja) 2005-06-17 2005-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気掃除機用電動送風機及びこれを用いた電気掃除機
JP4774860B2 (ja) 2005-08-18 2011-09-14 パナソニック株式会社 加湿装置
US7455499B2 (en) 2005-07-07 2008-11-25 The Scott Fetzer Company Centrifugal fan
KR100748525B1 (ko) 2005-07-12 2007-08-13 엘지전자 주식회사 냉난방 동시형 멀티 에어컨 및 그의 실내팬 제어방법
US7147336B1 (en) 2005-07-28 2006-12-12 Ming Shi Chou Light and fan device combination
GB2428569B (en) 2005-07-30 2009-04-29 Dyson Technology Ltd Dryer
EP1754892B1 (de) 2005-08-19 2009-11-25 ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG Lüfter
US7617823B2 (en) 2005-08-24 2009-11-17 Ric Investments, Llc Blower mounting assembly
CN2835669Y (zh) 2005-09-16 2006-11-08 霍树添 立柱式电风扇的送风机构
CN2833197Y (zh) 2005-10-11 2006-11-01 美的集团有限公司 一种可折叠的风扇
US7443063B2 (en) 2005-10-11 2008-10-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Cooling fan with motor cooler
US8985105B2 (en) 2005-10-21 2015-03-24 Compumedics Medical Innovation Pty Ltd Apparatus for delivery of pressurised gas
FR2892278B1 (fr) 2005-10-25 2007-11-30 Seb Sa Seche-cheveux comportant un dispositif permettant de modifier la geometrie du flux d'air
EP1940496B1 (en) 2005-10-28 2016-02-03 ResMed Motor Technologies Inc. Single or multiple stage blower and nested volute(s) and/or impeller(s) therefor
JP4867302B2 (ja) 2005-11-16 2012-02-01 パナソニック株式会社 扇風機
JP2007138789A (ja) 2005-11-17 2007-06-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 扇風機
JP2008100204A (ja) 2005-12-06 2008-05-01 Akira Tomono 霧発生装置
US20070152356A1 (en) 2005-12-30 2007-07-05 Ping Huang Humidifier structure
JP4823694B2 (ja) 2006-01-13 2011-11-24 日本電産コパル株式会社 小型ファンモータ
US7316540B2 (en) 2006-01-18 2008-01-08 Kaz, Incorporated Rotatable pivot mount for fans and other appliances
US7478993B2 (en) 2006-03-27 2009-01-20 Valeo, Inc. Cooling fan using Coanda effect to reduce recirculation
USD539414S1 (en) 2006-03-31 2007-03-27 Kaz, Incorporated Multi-fan frame
US7362964B2 (en) 2006-04-07 2008-04-22 Chi-Hsiang Wang Humidifier with ultraviolet lamp
US7942646B2 (en) 2006-05-22 2011-05-17 University of Central Florida Foundation, Inc Miniature high speed compressor having embedded permanent magnet motor
CN201027677Y (zh) 2006-07-25 2008-02-27 王宝珠 新型多功能电扇
JP2008039316A (ja) 2006-08-08 2008-02-21 Sharp Corp 加湿機
US8438867B2 (en) 2006-08-25 2013-05-14 David Colwell Personal or spot area environmental management systems and apparatuses
US20080067263A1 (en) 2006-09-20 2008-03-20 Kemper O'neal Modlin Automated pest misting system with pump
FR2906980B1 (fr) 2006-10-17 2010-02-26 Seb Sa Seche cheveux comportant une buse souple
CN201011346Y (zh) 2006-10-20 2008-01-23 何华科技股份有限公司 可编程信息显示风扇
JP4923952B2 (ja) 2006-10-26 2012-04-25 マックス株式会社 空調装置
US20080124060A1 (en) 2006-11-29 2008-05-29 Tianyu Gao PTC airflow heater
US7866958B2 (en) 2006-12-25 2011-01-11 Amish Patel Solar powered fan
EP1939456B1 (de) 2006-12-27 2014-03-12 Pfannenberg GmbH Luftdurchtrittsvorrichtung
US20080166224A1 (en) 2007-01-09 2008-07-10 Steve Craig Giffin Blower housing for climate controlled systems
GB2452459B (en) 2007-01-17 2011-10-26 United Technologies Corp Core reflex nozzle for turbofan engine
US7806388B2 (en) 2007-03-28 2010-10-05 Eric Junkel Handheld water misting fan with improved air flow
US8235649B2 (en) 2007-04-12 2012-08-07 Halla Climate Control Corporation Blower for vehicles
WO2008139491A2 (en) 2007-05-09 2008-11-20 Thirumalai Anandampillai Aparna Ceiling fan for cleaning polluted air
US7762778B2 (en) 2007-05-17 2010-07-27 Kurz-Kasch, Inc. Fan impeller
JP2008292078A (ja) 2007-05-25 2008-12-04 Touzai Kagaku Sangyo Kk 加湿器
JP2008294243A (ja) 2007-05-25 2008-12-04 Mitsubishi Electric Corp 冷却ファンの取付構造
JP5468747B2 (ja) 2007-06-05 2014-04-09 レスメド・モーター・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 軸受管を有するブロワ
US7621984B2 (en) 2007-06-20 2009-11-24 Head waters R&D, Inc. Electrostatic filter cartridge for a tower air cleaner
CN101350549A (zh) 2007-07-19 2009-01-21 瑞格电子股份有限公司 应用于吊扇的运转装置
US20090026850A1 (en) 2007-07-25 2009-01-29 King Jih Enterprise Corp. Cylindrical oscillating fan
US8029244B2 (en) 2007-08-02 2011-10-04 Elijah Dumas Fluid flow amplifier
US7841045B2 (en) 2007-08-06 2010-11-30 Wd-40 Company Hand-held high velocity air blower
US7652439B2 (en) 2007-08-07 2010-01-26 Air Cool Industrial Co., Ltd. Changeover device of pull cord control and wireless remote control for a DC brushless-motor ceiling fan
JP2009044568A (ja) 2007-08-09 2009-02-26 Sharp Corp 収納台及び収納構造
GB0814835D0 (en) 2007-09-04 2008-09-17 Dyson Technology Ltd A Fan
GB2452490A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd Bladeless fan
US7892306B2 (en) 2007-09-26 2011-02-22 Propulsive Wing, LLC Multi-use personal ventilation/filtration system
US8212187B2 (en) 2007-11-09 2012-07-03 Lasko Holdings, Inc. Heater with 360° rotation of heated air stream
US8296993B2 (en) 2007-11-16 2012-10-30 Monster Mosquito Systems, Llc Ultrasonic humidifier for repelling insects
CN101451754B (zh) 2007-12-06 2011-11-09 黄仲盘 紫外杀菌加湿机
JP2009145023A (ja) 2007-12-18 2009-07-02 Daikin Ind Ltd 調湿装置
US7540474B1 (en) 2008-01-15 2009-06-02 Chuan-Pan Huang UV sterilizing humidifier
DE202008001613U1 (de) 2008-01-25 2009-06-10 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Lüftereinheit mit einem Axiallüfter
CN201180678Y (zh) 2008-01-25 2009-01-14 台达电子工业股份有限公司 经动态平衡调整的风扇结构
CN201147215Y (zh) 2008-01-31 2008-11-12 姜秀元 加湿式饮水机
US20090214341A1 (en) 2008-02-25 2009-08-27 Trevor Craig Rotatable axial fan
CN102016434B (zh) 2008-03-13 2013-10-30 沃尔纳多航空有限公司 超声增湿器
FR2928706B1 (fr) 2008-03-13 2012-03-23 Seb Sa Ventilateur colonne
CN201221477Y (zh) 2008-05-06 2009-04-15 王衡 充电式风扇
JP2009275925A (ja) 2008-05-12 2009-11-26 Tiger Vacuum Bottle Co Ltd 加湿器
JP2009281677A (ja) * 2008-05-23 2009-12-03 Tiger Vacuum Bottle Co Ltd 加湿器
JP5173596B2 (ja) 2008-05-27 2013-04-03 株式会社オートネットワーク技術研究所 電気接続箱
AU325225S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd A fan
JP3144127U (ja) * 2008-06-06 2008-08-14 株式会社ドウシシャ 加湿器
AU325226S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd Fan head
AU325551S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan head
AU325552S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan
USD595835S1 (en) 2008-07-31 2009-07-07 King Jih Enterprise Corp. Tube ring for a fan
JP2010046411A (ja) 2008-08-25 2010-03-04 Panasonic Electric Works Co Ltd ミスト発生装置
JP5012736B2 (ja) 2008-09-03 2012-08-29 株式会社デンソー 遠心式送風機
GB2463698B (en) 2008-09-23 2010-12-01 Dyson Technology Ltd A fan
CN201281416Y (zh) * 2008-09-26 2009-07-29 黄志力 超音波震荡加湿机
US8152495B2 (en) 2008-10-01 2012-04-10 Ametek, Inc. Peripheral discharge tube axial fan
CN101726100B (zh) 2008-10-17 2012-06-27 宁波高博科技有限公司 具有加湿功能的取暖器
GB2464736A (en) 2008-10-25 2010-04-28 Dyson Technology Ltd Fan with a filter
CA130551S (en) 2008-11-07 2009-12-31 Dyson Ltd Fan
KR101265794B1 (ko) 2008-11-18 2013-05-23 오휘진 헤어드라이어노즐
US8801406B2 (en) 2008-11-27 2014-08-12 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. Blower
US20100133707A1 (en) * 2008-12-01 2010-06-03 Chih-Li Huang Ultrasonic Humidifier with an Ultraviolet Light Unit
JP5112270B2 (ja) 2008-12-05 2013-01-09 パナソニック株式会社 頭皮ケア装置
GB2466058B (en) 2008-12-11 2010-12-22 Dyson Technology Ltd Fan nozzle with spacers
KR20100072857A (ko) 2008-12-22 2010-07-01 삼성전자주식회사 휴대 단말기의 인터럽트 제어 방법 및 제어 장치
CN201349269Y (zh) 2008-12-22 2009-11-18 康佳集团股份有限公司 情侣遥控器
DE102009007037A1 (de) 2009-02-02 2010-08-05 GM Global Technology Operations, Inc., Detroit Ausströmdüse einer Belüftungsvorrichtung oder Klimaanlage für Fahrzeuge
JP5452267B2 (ja) 2009-02-09 2014-03-26 パナソニック株式会社 電気暖房機
GB2468323A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468317A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable and oscillating fan
GB2468315A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB2468329A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
RU2567345C2 (ru) 2009-03-04 2015-11-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2468325A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable fan with nozzle
GB2468331B (en) 2009-03-04 2011-02-16 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468320C (en) 2009-03-04 2011-06-01 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB0903682D0 (en) 2009-03-04 2009-04-15 Dyson Technology Ltd A fan
ATE512304T1 (de) 2009-03-04 2011-06-15 Dyson Technology Ltd Gebläseanordnung
GB2468319B (en) 2009-03-04 2013-04-10 Dyson Technology Ltd A fan
GB2473037A (en) * 2009-08-28 2011-03-02 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus comprising a fan and a humidifier with a plurality of transducers
GB2468312A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468328A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly with humidifier
GB2468326A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Telescopic pedestal fan
GB2468313B (en) 2009-03-04 2012-12-26 Dyson Technology Ltd A fan
EP3190347B1 (en) 2009-03-04 2018-07-18 Dyson Technology Limited A fan
GB2468322B (en) 2009-03-04 2011-03-16 Dyson Technology Ltd Tilting fan stand
GB2468498A (en) 2009-03-11 2010-09-15 Duncan Charles Thomson Floor mounted mobile air circulator
US8133440B2 (en) 2009-06-09 2012-03-13 Ming Jen Hsiao Aromatic nebulizing diffuser
JP5273554B2 (ja) 2009-06-30 2013-08-28 住友電装株式会社 電気接続箱
CN201486901U (zh) 2009-08-18 2010-05-26 黄浦 太阳能便携式风扇
CN201502549U (zh) 2009-08-19 2010-06-09 张钜标 一种带外置蓄电池的风扇
US8113490B2 (en) 2009-09-27 2012-02-14 Hui-Chin Chen Wind-water ultrasonic humidifier
CN201507461U (zh) 2009-09-28 2010-06-16 黄露艳 一种带直流电机的落地扇
US8029153B2 (en) 2009-10-05 2011-10-04 Ming Jen Hsiao Combination aromatic nebulizing diffuser and color light set assembly
US8196903B2 (en) 2009-10-07 2012-06-12 Ming Jen Hsiao Aromatic nebulizing diffuser
KR200448319Y1 (ko) 2009-10-08 2010-03-31 홍도화 분사조절식 헤어드라이어
EP2491311A4 (en) 2009-10-20 2013-02-20 Kaz Europe Sa UV RADIATION STERILIZATION CHAMBER FOR A HUMIDIFIER
CN201518985U (zh) 2009-10-30 2010-07-07 吴秀杰 一种可单手开启杯盖且杯盖从侧面开启的水杯
GB0919473D0 (en) 2009-11-06 2009-12-23 Dyson Technology Ltd A fan
CN201568337U (zh) 2009-12-15 2010-09-01 叶建阳 一种无叶片式电风扇
CN101749288B (zh) 2009-12-23 2013-08-21 杭州玄冰科技有限公司 一种气流产生方法及装置
CN201575550U (zh) * 2010-01-15 2010-09-08 鹤山市广明源照明电器有限公司 一种紫外线杀菌加湿器
USD646373S1 (en) 2010-01-24 2011-10-04 Glv International (1995) Ltd. Duct adaptor ring
TWM394383U (en) 2010-02-03 2010-12-11 sheng-zhi Yang Bladeless fan structure
GB2478926B (en) 2010-03-23 2016-09-28 Dyson Technology Ltd Portable Fan Assembly with Detachable Filter Unit
TWM399761U (en) 2010-04-07 2011-03-11 Micro Base Technology Corp Atomization device
JP5659404B2 (ja) 2010-08-02 2015-01-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 送風機
GB2479760B (en) 2010-04-21 2015-05-13 Dyson Technology Ltd An air treating appliance
KR100985378B1 (ko) 2010-04-23 2010-10-04 윤정훈 날개없는 공기순환용 송풍기
CN201696365U (zh) 2010-05-20 2011-01-05 张钜标 一种扁平射流风扇
CN201779080U (zh) 2010-05-21 2011-03-30 海尔集团公司 无扇叶风扇
CN102251973A (zh) 2010-05-21 2011-11-23 海尔集团公司 无叶片风扇
CN201739199U (zh) 2010-06-12 2011-02-09 李德正 基于usb电源的无叶片电风扇
CN201771875U (zh) 2010-09-07 2011-03-23 李德正 无叶片风扇
HUE034461T2 (en) 2010-05-27 2018-02-28 Dyson Technology Ltd Apparatus for blowing air through a narrowly slotted nozzle arrangement
CN201786778U (zh) 2010-09-20 2011-04-06 李德正 无叶片风扇
USD633997S1 (en) 2010-06-08 2011-03-08 Takei Hideharu Diamond shaped diffuser ring
USD644726S1 (en) 2010-06-08 2011-09-06 Takei Hideharu Triangular diffuser ring for a bladeless air circulator
USD633999S1 (en) 2010-06-08 2011-03-08 Takei Hideharu Teardrop shaped diffuser ring
USD645133S1 (en) 2010-06-08 2011-09-13 Takei Hideharu Triangular diffuser ring for a bladeless air circulator
CN201696366U (zh) 2010-06-13 2011-01-05 周云飞 风扇
KR20120005264A (ko) 2010-07-08 2012-01-16 최진흥 압축 공기를 이용한 선풍기
CN101865149B (zh) 2010-07-12 2011-04-06 魏建峰 一种多功能超静音风扇
USD638114S1 (en) 2010-07-15 2011-05-17 Yonghai Li Fan
CN201770513U (zh) 2010-08-04 2011-03-23 美的集团有限公司 一种用于超声波加湿器的杀菌装置
GB2482548A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482549A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482547A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
TWM399207U (en) 2010-08-19 2011-03-01 Ying Hung Entpr Co Ltd Electric fan with multiple power-supplying modes
CN201802648U (zh) 2010-08-27 2011-04-20 海尔集团公司 无扇叶风扇
US20120051884A1 (en) 2010-08-28 2012-03-01 Zhongshan Longde Electric Industries Co., Ltd. Air blowing device
USD672023S1 (en) 2010-09-01 2012-12-04 Dyson Technology Limited Fan heater
USD643098S1 (en) 2010-09-01 2011-08-09 Dyson Limited Fan heater
GB2483448B (en) 2010-09-07 2015-12-02 Dyson Technology Ltd A fan
CN101984299A (zh) 2010-09-07 2011-03-09 林美利 电子冰风机
USD672024S1 (en) 2010-09-11 2012-12-04 Dyson Limited Fan
CN201786777U (zh) 2010-09-15 2011-04-06 林美利 旋风式风扇
CN201763706U (zh) 2010-09-18 2011-03-16 任文华 无叶片风扇
CN201763705U (zh) 2010-09-22 2011-03-16 任文华 风扇
GB2484122A (en) 2010-09-30 2012-04-04 Dyson Technology Ltd A cylinder type cleaning appliance
CN101936310A (zh) 2010-10-04 2011-01-05 任文华 无扇叶风扇
JP5588565B2 (ja) 2010-10-13 2014-09-10 ダイソン テクノロジー リミテッド 送風機組立体
WO2012052735A1 (en) 2010-10-18 2012-04-26 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2484670B (en) 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2484669A (en) 2010-10-18 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising an adjustable nozzle for control of air flow
GB2484671A (en) 2010-10-18 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising an adjustable surface for control of air flow
JP5750512B2 (ja) 2010-10-20 2015-07-22 ダイソン テクノロジー リミテッド 送風機
GB2484695A (en) 2010-10-20 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising a nozzle and inserts for directing air flow
CN201874898U (zh) 2010-10-29 2011-06-22 李德正 无叶片风扇
US8961150B2 (en) 2010-11-02 2015-02-24 Panasonic Ecology Systems Guangdong Co., Ltd. Air exchange fan and circuit board box therefor
JP5778293B2 (ja) 2010-11-02 2015-09-16 ダイソン テクノロジー リミテッド 送風機アセンブリ
CN201858204U (zh) 2010-11-19 2011-06-08 方扬景 一种无叶风扇
CN101985948A (zh) 2010-11-27 2011-03-16 任文华 无叶风扇
CN201874901U (zh) 2010-12-08 2011-06-22 任文华 无叶风扇装置
GB2486891B (en) 2010-12-23 2017-09-06 Dyson Technology Ltd A fan
WO2012098882A1 (ja) 2011-01-20 2012-07-26 パナソニック株式会社 天井埋込形換気扇
JP5786123B2 (ja) 2011-01-25 2015-09-30 パナソニックIpマネジメント株式会社 天井埋込形換気扇
JP5633385B2 (ja) 2011-01-20 2014-12-03 パナソニック株式会社 天井埋込形換気扇
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
JP5679191B2 (ja) 2011-04-05 2015-03-04 住友電装株式会社 車両側コネクタ
CN202056121U (zh) 2011-04-18 2011-11-30 侯攀 一种带雾化功能的无扇叶风扇装置
TWD146515S (zh) 2011-04-22 2012-04-11 蓋博企業有限公司 無扇葉風扇
CN202101355U (zh) 2011-05-10 2012-01-04 叶葵 消毒加湿器
JP5582093B2 (ja) 2011-05-17 2014-09-03 住友電装株式会社 車両側コネクタ
JP2011183204A (ja) 2011-05-30 2011-09-22 Panasonic Electric Works Co Ltd 殺菌装置及び該殺菌装置を備えた空気清浄機
TWM419831U (en) 2011-06-16 2012-01-01 Kable Entpr Co Ltd Bladeless fan
TWM416690U (en) 2011-06-16 2011-11-21 Kable Entpr Co Ltd Blade-free fan with flow guide structure
USD669164S1 (en) 2011-07-20 2012-10-16 Ching-Feng Hsu Table fan
GB2493507B (en) 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2493505A (en) 2011-07-27 2013-02-13 Dyson Technology Ltd Fan assembly with two nozzle sections
KR101203379B1 (ko) 2011-07-27 2012-11-21 이광식 무 블레이드 선풍기용 환형노즐
GB2493506B (en) 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
RU2576735C2 (ru) 2011-07-27 2016-03-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор в сборе
GB2493976B (en) 2011-08-26 2014-08-13 Dyson Technology Ltd Turbomachine
CN102287357A (zh) 2011-09-02 2011-12-21 应辉 风扇组件
US8746917B2 (en) 2011-09-23 2014-06-10 Barbara D. Zimmerman Fan base with illuminated mirror and fan
CN102338133A (zh) 2011-09-30 2012-02-01 东莞市旭尔美电器科技有限公司 一种无风叶风扇
CN102367813A (zh) 2011-09-30 2012-03-07 王宁雷 一种无叶片风扇的喷嘴
CN202301225U (zh) 2011-10-12 2012-07-04 张钜标 一种新型无叶风扇
CN202301226U (zh) 2011-10-30 2012-07-04 张钜标 一种无叶风扇
GB201119500D0 (en) 2011-11-11 2011-12-21 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2496877B (en) 2011-11-24 2014-05-07 Dyson Technology Ltd A fan assembly
USD678993S1 (en) 2012-01-06 2013-03-26 Cute Item Industries, Ltd. Bladeless hand held fan
USD676536S1 (en) 2012-01-19 2013-02-19 Atico International Usa, Inc. Bladeless misting fan
GB2499041A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd Bladeless fan including an ionizer
GB2499042A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
GB2500017B (en) 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500009B (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
GB2500011B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
RU2606194C2 (ru) 2012-03-06 2017-01-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Узел вентилятора
GB2500005B (en) 2012-03-06 2014-08-27 Dyson Technology Ltd A method of generating a humid air flow
GB2500010B (en) 2012-03-06 2016-08-24 Dyson Technology Ltd A humidifying apparatus
TWI548813B (zh) 2012-03-13 2016-09-11 Yi-Sheng Luo A fanless fan with air cleaning function
USD684249S1 (en) 2012-05-02 2013-06-11 Scot Herbst Fan with pan-shaped base
GB2502104B (en) 2012-05-16 2016-01-27 Dyson Technology Ltd A fan
GB2502103B (en) 2012-05-16 2015-09-23 Dyson Technology Ltd A fan
US20130320574A1 (en) 2012-05-18 2013-12-05 The Yankee Candle Company, Inc. Aerodynamic formula dispersing apparatus
CN102720681A (zh) 2012-06-01 2012-10-10 张钜标 一种出风部件可收折的无叶风扇
GB2503907B (en) 2012-07-11 2014-05-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CN103697556A (zh) 2012-09-28 2014-04-02 叶小平 一种无叶风扇
USD698018S1 (en) 2012-10-09 2014-01-21 Coway Co., Ltd. Air purifier
USD705415S1 (en) 2012-12-27 2014-05-20 Yi-Sheng Lo Bladeless fan
GB2510195B (en) 2013-01-29 2016-04-27 Dyson Technology Ltd A fan assembly
SG11201505665RA (en) 2013-01-29 2015-08-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2511757B (en) 2013-03-11 2016-06-15 Dyson Technology Ltd Fan assembly nozzle with control port
US9078938B2 (en) 2013-03-15 2015-07-14 Serene House International Enterprise Ltd. Aromatic nebulizing diffuser
USD700959S1 (en) 2013-05-21 2014-03-11 The Yankee Candle Company, Inc. Air treatment device
GB2518638B (en) 2013-09-26 2016-10-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
CN103644150B (zh) 2013-12-27 2017-02-01 四川迈铁龙科技有限公司 高效射流风扇
US20150247508A1 (en) 2014-02-28 2015-09-03 Regal Beloit America, Inc. Blower Housing Having Integral Exhaust Blower Discharge Drain Section
GB2528704A (en) 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2528707A (en) 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2528708B (en) 2014-07-29 2016-06-29 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2528709B (en) 2014-07-29 2017-02-08 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4264837A (en) * 1978-03-31 1981-04-28 Paul Gaboriaud Ultrasonic atomizer with automatic control circuit
US5859952A (en) * 1995-11-03 1999-01-12 Slant/Fin Corporation Humidifier with UV anti-contamination provision
JP2003161473A (ja) * 2002-10-21 2003-06-06 Ucan Co Ltd 加湿器及び加湿器用シール部材
US20080074864A1 (en) * 2006-03-30 2008-03-27 Stephan Molders Tornado-Machine - A mist whirling apparatus that can be used as an ornamental display of light, as an air humidifier and as an aerosol generator
US20100225012A1 (en) * 2009-03-04 2010-09-09 Dyson Technology Limited Humidifying apparatus
RU113817U1 (ru) * 2010-06-11 2012-02-27 Вячеслав Георгиевич Караджи Увлажнитель и камера увлажнения с ним

Also Published As

Publication number Publication date
MY168460A (en) 2018-11-09
GB2500012B (en) 2016-07-06
CN103306947B (zh) 2017-04-26
EP2823237A1 (en) 2015-01-14
KR20160132502A (ko) 2016-11-18
WO2013132222A1 (en) 2013-09-12
GB201203909D0 (en) 2012-04-18
IN2014DN07494A (ru) 2015-04-24
CN103306947A (zh) 2013-09-18
EP2823237B1 (en) 2019-03-13
KR20140135231A (ko) 2014-11-25
JP2013185821A (ja) 2013-09-19
CA2866270A1 (en) 2013-09-12
JP6111777B2 (ja) 2017-04-12
SG11201405365YA (en) 2014-11-27
GB2500012A (en) 2013-09-11
AU2013229288B2 (en) 2016-06-02
JP2015072120A (ja) 2015-04-16
AU2013229288A1 (en) 2014-09-18
US20130249126A1 (en) 2013-09-26
JP6119070B2 (ja) 2017-04-26
CN203130437U (zh) 2013-08-14
US10408478B2 (en) 2019-09-10
TWM462842U (zh) 2013-10-01
RU2014140171A (ru) 2016-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2648186C2 (ru) Увлажнительное устройство
RU2612560C2 (ru) Увлажняющая установка
RU2612559C2 (ru) Увлажняющая установка
RU2612561C2 (ru) Увлажняющая установка
RU2609211C2 (ru) Увлажнительное устройство
RU2606194C2 (ru) Узел вентилятора
KR101762665B1 (ko) 팬 어셈블리
JP5853340B2 (ja) ファン組立体
GB2523463A (en) A fan assembly

Legal Events

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

Effective date: 20200214