RU2672433C2 - Вентилятор в сборе - Google Patents

Вентилятор в сборе Download PDF

Info

Publication number
RU2672433C2
RU2672433C2 RU2015136581A RU2015136581A RU2672433C2 RU 2672433 C2 RU2672433 C2 RU 2672433C2 RU 2015136581 A RU2015136581 A RU 2015136581A RU 2015136581 A RU2015136581 A RU 2015136581A RU 2672433 C2 RU2672433 C2 RU 2672433C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
section
nozzle
housing
fan assembly
Prior art date
Application number
RU2015136581A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015136581A3 (ru
RU2015136581A (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
Priority claimed from GB1301574.8A external-priority patent/GB2510196B/en
Priority claimed from GB1301575.5A external-priority patent/GB2510197B/en
Application filed by Дайсон Текнолоджи Лимитед filed Critical Дайсон Текнолоджи Лимитед
Publication of RU2015136581A publication Critical patent/RU2015136581A/ru
Publication of RU2015136581A3 publication Critical patent/RU2015136581A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2672433C2 publication Critical patent/RU2672433C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/08Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/16Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet 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
    • F04F5/24Jet 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 liquids, e.g. containing solids, or liquids and elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/20Casings or covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/26Arrangements for air-circulation by means of induction, e.g. by fluid coupling or thermal effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/01Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • F24F13/06Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
    • F24F2013/0612Induction nozzles without swirl means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/28Details or features not otherwise provided for using the Coanda effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
    • 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]
    • Y02B30/54Free-cooling systems

Landscapes

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

Abstract

Настоящее изобретение относится к вентилятору в сборе. Вентилятор в сборе содержит: сопло, имеющее первую корпусную секцию, вторую корпусную секцию, по меньшей мере один воздухозаборник, по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие и внутренний проход для подачи воздуха из упомянутого по меньшей мере одного воздухозаборника в упомянутое по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, причем сопло ограничивает канал, через который воздух снаружи вентилятора в сборе всасывается посредством воздуха, испускаемого из сопла; и корпус, на котором съемным образом установлено сопло, причем корпус содержит средство генерации потока для генерации воздушного потока через внутренний проход и средство изменения влажности потока воздуха перед его поступлением во внутренний проход; при этом первая корпусная секция является отсоединяемой от второй корпусной секции, причем первая корпусная секция ограничивает, по меньшей мере частично, внутренний проход или первая корпусная секция является отсоединяемой от второй корпусной секции, причем первая корпусная секция ограничивает, по меньшей мере частично, внутренний проход, при этом первая корпусная секция выполнена с возможностью отсоединения от второй корпусной секции, только когда сопло отсоединено от корпуса. Таким образом, внутренний проход сопла может периодически быть доступным для очистки пользователем для удаления влаги или других материалов, которые могут оставаться во втором внутреннем проходе, когда вентилятор в сборе выключен. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 23 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к вентилятору в сборе. В предпочтительном варианте осуществления настоящее изобретение относится к устройству для увлажнения для формирования потока влажного воздуха и потока воздуха для рассеивания влажного воздуха в бытовых условиях, таких как комната, офис или тому подобное.
Уровень техники
Бытовое устройство для увлажнения, как правило, изготавливается в виде портативного прибора, имеющего корпус, содержащий резервуар для хранения воды и вентилятор для создания потока воздуха, проходящего через воздуховод корпуса. Хранящаяся вода доставляется, как правило, под действием силы тяжести к распылительному устройству для получения капель воды из принятой воды. Это устройство может быть в виде нагревателя или высокочастотного вибрационного устройства, такого как преобразователь. Капли воды попадают в поток воздуха, проходящий через воздуховод, в результате происходит испускание влаги в окружающую среду. Устройство может включать в себя датчик для определения относительной влажности воздуха в окружающей среде. Датчик вырабатывает индикаторный сигнал обнаруженной относительной влажности в схему управления, которая управляет преобразователем с целью поддержания относительной влажности воздуха в окружающей среде на желаемом уровне. Как правило, активация преобразователя останавливается, когда величина обнаруженной относительной влажности примерно на 5% выше желаемого уровня, и перезапускается, когда величина обнаруженной относительной влажности примерно на 5% ниже желаемого уровня.
Скорость потока воздуха, испускаемого из такого увлажнителя, как правило, относительно низка, например, в диапазоне от 1 до 2 литров в секунду, и таким образом, скорость, с которой влажный воздух рассеивается в комнате может быть очень низкой. Более того, так как относительная влажность воздуха в локальной среде увлажнителя будет расти относительно быстро по сравнению с воздухом в локальном окружении пользователя, то относительная влажность, определяемая датчиком, не будет, по меньшей мере, первоначально указывать на относительную влажность локального воздуха около пользователя. В результате, активация преобразователя может быть остановлена, когда относительная влажность воздуха в локальном окружении пользователя значительно ниже требуемого уровня. Из-за относительно низкой скорости, при которой влажный воздух рассеивается в помещение, процесс увлажнения воздуха может занять некоторое время для обнаруженного значения относительной влажности, которое снизится до уровня, при котором активация преобразователя будет возобновлена. Следовательно, процесс может занять длительный период времени, в течение которого величина относительной влажности воздуха в локальном окружении пользователя может достичь желаемого уровня.
В документе WO 2010/100462 описано устройство для увлажнения, которое содержит увлажнитель для подачи влажного воздуха в атмосферу и расположенный в передней части увлажнителя вентилятор в сборе, который содержит корпус, вмещающий крыльчатку с моторным приводом для создания потока воздуха, и кольцевое сопло, установленное на корпусе, которое содержит внутренний проход для приема потока воздуха и воздуховыпускное отверстие для испускания потока воздуха. Сопло ограничивает канал, через который, как воздух снаружи сопла, так и влажный воздух, испускаемый из увлажнителя, всасывается воздушным потоком, испускаемым из выпускного отверстия. Выпускное отверстие увлажнителя находится на том же уровне, что и самая нижняя часть канала сопла. Посредством увлечения влажного воздуха, испускаемого из увлажнителя в потоке воздуха, создаваемого вентилятором в сборе, влажный воздух может быть быстро испущен из увлажнителя на расстояние до нескольких метров. Это может позволить пользователю, находящемуся на таком расстоянии от увлажнителя, испытать быстрое увеличение относительной влажности воздуха в окружающей среде.
Раскрытие изобретения
Первым объектом изобретения является вентилятор в сборе, содержащий:
сопло, имеющее первую секцию, имеющую, по меньшей мере, один первый воздухозаборник, по меньшей мере, одно первое воздуховыпускное отверстие, и первый внутренний проход для подачи воздуха из упомянутого, по меньшей мере, одного первого воздухозаборника в упомянутое, по меньшей мере, одно первое воздуховыпускное отверстие; и вторую секцию, имеющую, по меньшей мере, один второй воздухозаборник, по меньшей мере, одно второе воздуховыпускное отверстие, и второй внутренний проход для подачи воздуха, по меньшей мере, из одного второго воздухозаборника в упомянутое, по меньшей мере, одно второе воздуховыпускное отверстие, причем по меньшей мере, одна из первой и второй секций сопла ограничивает канал, через который наружный воздух вентилятора в сборе всасывается воздухом, испускаемым из сопла; и
корпус, на котором установлено сопло, причем корпус содержит средство генерации потока для генерирования первого потока воздуха через первый внутренний проход и второй поток воздуха через второй внутренний проход и средство для изменения одного параметра из влажности и композиции второго потока воздуха, прежде чем он поступает во второй внутренний проход;
при этом вторая секция сопла содержит съемную корпусную секцию, которая ограничивает, по меньшей мере, частично второй внутренний проход.
В показанном варианте осуществления, вентилятор в сборе включает в себя увлажнитель для увлажнения второго потока воздуха, но вентилятор в сборе может альтернативно содержать один элемент из нагревателя, охладителя, воздухоочистителя и ионизатора для изменения другого параметра второго воздушного потока.
Отличие между вентилятором в сборе в соответствии с настоящим изобретением, когда испускается увлажненный воздушный поток, и устройством для увлажнения, описанным в документе WO 2010/100462, заключается в том, что в настоящем изобретении сопло вентилятора в сборе выполнено с возможностью испускать как увлажненный второй поток воздуха, так и первый поток воздуха, который переносит увлажненный поток воздуха в окружающую среду. В противоположность, согласно документу WO 2010/100462 увлажненный воздушный поток испускается из выпускного отверстия устройства для увлажнения, расположенного за вентилятором в сборе, и увлекается в нижней части воздушного потока, генерируемого вентилятором в сборе. Настоящее изобретение может, таким образом, обеспечить увлажненный воздушный поток, испускаемый из одного или нескольких различных воздуховыпускных отверстий сопла. Эти воздуховыпускные отверстия могут быть расположены, например, около канала сопла для обеспечения диспергирования увлажненного потока воздуха относительно равномерно в пределах первого воздушного потока. Благодаря расположению компонентов, которые изменяют влажность воздуха второго потока внутри корпуса, вторая секция сопла может иметь относительно малый размер по сравнению с первой секцией сопла. Настоящее изобретение может, таким образом, обеспечить устройство для увлажнения, которое имеет компактный вид, уменьшенное количество компонентов и, следовательно, уменьшенную себестоимость устройства.
Вторая секция сопла содержит съемную корпусную секцию, которая ограничивает, по меньшей мере, частично, второй внутренний проход. Посредством отделения этой съемной корпусной секции от оставшейся части сопла, второй внутренний проход сопла может периодически быть доступным для очистки пользователем для удаления влаги или других материалов, которые могут оставаться во втором внутреннем проходе, когда вентилятор в сборе выключен.
Съемная корпусная секция предпочтительно выполнена с возможностью ограничивать, по меньшей мере, частично, второе(ые) воздуховыпускное(ые) отверстие(я). Посредством снятия съемной корпусной секции, таким образом, можно предоставить возможность пользователю легко очищать второе(ые) воздуховыпускное(ые) отверстие(я). Съемная корпусная секция предпочтительно содержит второй(ые) воздухозаборник(и).
Канал предпочтительно ограничивается как первой, так и второй секциями сопла. Съемная корпусная секция предпочтительно имеет кольцевую форму. Съемная корпусная секция может содержать множество компонентов, но в предпочтительном варианте осуществления съемная корпусная секция содержит один кольцевой компонент. Вторая секция сопла предпочтительно является передней секцией сопла, а первая секция сопла предпочтительно является задней секцией сопла.
В предпочтительном варианте осуществления съемная корпусная секция является передней корпусной секцией сопла, которая ограничивает кольцевую переднюю оконечность сопла. Каждое из первого(ых) воздуховыпускного(ых) отверстия(ий) и второе(ых) воздуховыпускное(ых) отверстие(ий) выполнено с возможностью испускать воздух, по меньшей мере, по части съемной корпусной секции, чтобы максимизировать объем воздуха, который всасывается через канал посредством воздуха, испускаемого из сопла. Съемная корпусная секция предпочтительно содержит диффузорную поверхность, по которой каждое из первого(ых) воздуховыпускного(ых) отверстие(ий) и второго(ых) воздуховыпускного(ых) отверстие(ий) выполнено с возможностью испускать воздух.
Сопло предпочтительно содержит вторую корпусную секцию, которая ограничивает со съемной корпусной секцией второй внутренний проход, и к которому съемная корпусная секция съемно прикреплена. Съемная корпусная секция, таким образом, может упоминаться как первая корпусная секция сопла. Съемная корпусная секция может быть прикреплена непосредственно ко второй корпусной секции. Альтернативно, съемная корпусная секция может быть прикреплена непосредственно к третьей корпусной секции или другой части сопла, с которой вторая корпусная секция соединена.
Отсоединение съемной корпусной секции от второй корпусной секции и последующее повторное присоединение ко второй корпусной секции, предпочтительно выполняется вручную, так что пользователь не использует инструменты или другое приспособление для отсоединения и повторного соединения съемной корпусной секции. В предпочтительном варианте осуществления съемная корпусная секция съемно прикреплена ко второй корпусной секции с помощью соединения с защелкиванием, но может быть использовано и другое средство для разъемного крепления съемной корпусной секции ко второй корпусной секции. Например, магниты, зажимы или другие крепежные детали для ручного крепления могут быть предусмотрены для разъемного крепления съемной корпусной секции ко второй корпусной секции.
Для отсоединения съемной корпусной секции от второй корпусной секции пользователю необходимо вытащить съемную корпусную секцию из второй корпусной секции. Если крепление осуществляется с помощью соединения с защелкиванием, корпусные секции, предпочтительно, содержат первый набор соединительных элементов, расположенных на съемной корпусной секции, и второй набор соединительных элементов, расположенных на второй корпусной секции. Один набор соединительных элементов может содержать множество выступов, а другой набор соединительных элементов может содержать множество выемок, каждая из которых приспособлена для приема соответствующего выступа для соединения корпусной секции. Первый набор соединительных элементов предпочтительно расположен на упругой стенке съемной корпусной секции для того, чтобы выступы выходили из выемок, когда пользователь вытаскивает съемную корпусную секцию для разделения корпусных секций.
Вторая секция может содержать одно непрерывное воздуховыпускное отверстие, которое может простираться около передней оконечности сопла. Альтернативно, вторая секция может содержать множество воздуховыпускных отверстий, которые могут быть расположены около канала. Например, вторые воздуховыпускные отверстия могут быть расположены на противоположных сторонах передней оконечности сопла. Каждое из вторых воздуховыпускных отверстий может содержать одно или несколько отверстий, например, щель, множество линейно выровненных щелей или множество отверстий.
Вторая корпусная секция предпочтительно ограничивает со съемной корпусной секцией второе(ые) воздуховыпускное(ые) отверстие(ия). Второе(ые) воздуховыпускное(ые) отверстие(ия) предпочтительно ограничено(ы) наружной поверхностью съемной корпусной секцией и внутренней поверхностью второй корпусной секцией. Одно из этих поверхностей может содержать множество распорок, разнесенных вдоль этой поверхности для зацепления с другой поверхностью для поддержания относительно постоянного размера выпускного отверстия по длине второго(ых) воздуховыпускного(ых) отверстия(ий).
Вторая корпусная секция предпочтительно имеет кольцевую форму. Вторая корпусная секция предпочтительно ограничивает часть канала сопла. Вторая корпусная секция может ограничить, по меньшей мере, частично, первый внутренний проход. Первый внутренний проход предпочтительно изолирован от второго внутреннего прохода стенкой второй корпусной секции, но относительно небольшое количество воздуха может отводиться из первого внутреннего прохода во второй внутренней проход, побуждая второй поток воздуха проходить через второе(ые) воздуховыпускное(ые) отверстие(ия).
Вторая корпусная секция предпочтительно ограничивает, по меньшей мере, частично, первое(ые) воздуховыпускное(ые) отверстие(ия). Первая секция сопла может содержать одно воздуховыпускное отверстие, которое предпочтительно простирается вокруг канала сопла, и предпочтительно с центром на оси канала. В качестве альтернативы, первая секция сопла может содержать множество воздуховыпускных отверстий, которые расположены около канала сопла. Например, первые воздуховыпускные отверстия могут быть расположены на противоположных сторонах канала. Первые воздуховыпускные отверстия предпочтительно выполнены с возможностью испускать воздух, по меньшей мере, через переднюю часть канала. Сопло предпочтительно содержит диффузор, расположенный по потоку после первого(ых) воздуховыпускного(ых) отверстия(ий). Вторая корпусная секция может содержать первую часть диффузора, а съемная корпусная секция может содержать вторую часть диффузора, расположенную по потоку после первой части. Эти две части диффузора могут быть разделены вторым(и) воздуховыпускным(и) отверстием(ями).
Сопло предпочтительно отсоединяется от корпуса. Съемная корпусная секция предпочтительно отсоединяется от второй корпусной секции только когда сопло отделено от корпуса. Это может предотвратить от случайного отсоединения съемной корпусной секции во время использования вентилятора в сборе. Съемная корпусная секция предпочтительно содержит основание для приема второго потока воздуха, и это основание может быть использовано пользователем для отделения съемной корпусной секции от второй корпусной секции. Основание съемной корпусной секции предпочтительно расположено, по существу, полностью внутри корпуса, когда сопло установлено на корпусе.
Вентилятор в сборе предпочтительно содержит средство удержания сопла для крепления сопла к корпусу. Средство удержания сопла предпочтительно имеет возможность перемещаться относительно как сопла, так и корпуса для обеспечения съема сопла с корпуса. Корпус предпочтительно содержит кожух или полость, в которой находится средство удержания сопла так, чтобы быть подвижным относительно корпуса и кожуха. Корпус предпочтительно содержит пользовательский операционный элемент для перемещения средства удержания сопла. В предпочтительном варианте осуществления корпус содержит пользовательскую рабочую кнопку, которую предпочтительно пользователь нажимает для перемещения средства удержания сопла с позиции удержания для крепления сопла к корпусу в положение освобождения для освобождения сопла для извлечения из корпуса. Средство удержания сопла предпочтительно смещено в сторону позиции удержания, например, одной или несколькими пружинами, расположенными между корпусом и средством удержания сопла.
Средство удержания сопла предпочтительно выполнено с возможностью вступать в зацепление с основанием второй секции сопла для удержания сопла на корпусе. Средство удержания сопла может содержать множество подвижных фиксаторов, и сопло содержит средство для приема фиксаторов. Фиксаторы могут быть соединены с несущим элементом, который предпочтительно имеет форму обруча или кольца, которое простирается вокруг основания сопла, когда сопло установлено на корпусе. Корпус предпочтительно содержит множество отверстий, через которые фиксаторы выступают для зацепления упомянутого средства для приема фиксаторов, которые могут иметь форму множества канавок, сформированных на внешней поверхности сопла.
Сопло предпочтительно содержит третью корпусную секцию, которая ограничивает со второй корпусной секцией первым внутренний проход. Третья корпусная секция предпочтительно имеет форму наружной корпусной секции сопла, а вторая корпусная секция предпочтительно имеет форму внутренней корпусной секции сопла. Третья корпусная секция ограничивает со второй секцией первое(ые) воздуховыпускное(ые) отверстие(ия). Первое(ые) воздуховыпускное(ые) отверстие(ия), предпочтительно, ограничено(ы) наружной поверхностью второй корпусной секции и внутренней поверхностью третьей корпусной секции. Одна из этих поверхностей может содержать множество распорок, разнесенных вдоль этой поверхности для зацепления с другой поверхностью, чтобы поддерживать относительно постоянный размер выпускного отверстия по длине первого(ых) воздуховыпускного(ых) отверстия(ий). Третья корпусная секция предпочтительно ограничивает основание второй секции сопла. Основание второй секции сопла предпочтительно содержит первый(ые) воздухозаборник(и) сопла. Основание второй секции сопла предпочтительно разнесено от основания съемной корпусной секции для облегчения охвата основания съемной корпусной секции пользователем.
Корпус может содержать воздухозаборник потока воздуха для допуска, по меньшей мере, первого потока воздуха в вентилятор в сборе. Воздухозаборник может содержать одно отверстие, но предпочтительно, воздухозаборник содержит множество отверстий. Эти отверстия могут представлять собой ячеистые элементы, решетчатые элементы или иметь другую форму формованного компонента части внешней поверхности корпуса.
Корпус предпочтительно содержит первый воздушный проход для передачи первого потока воздуха к первой секции сопла и второй воздушный проход для доставки второго потока воздуха ко второй секции сопла. Первый воздушный проход предпочтительно простирается от воздухозаборника до первой секции сопла. Второй воздушный проход может быть выполнен с возможностью принимать воздух непосредственно из воздухозаборника. Альтернативно, второй воздушный проход может быть выполнен с возможностью принимать воздух из первого воздушного прохода. В этом случае, соединение между воздушными проходами могут быть расположено по потоку перед или после средства генерации потока. Преимущество размещения соединения по потоку после средства генерации потока заключается в том, что средство генерации потока может содержать одну крыльчатку и двигатель для генерирования воздушного потока, который разделяется на первый и второй потоки воздуха по потоку после крыльчатки.
Предпочтительно, первый поток воздуха испускается с первой скоростью воздушного потока, а второй поток воздуха испускается со второй скоростью потока воздуха, которая ниже, чем первая скорость потока воздуха.
В предпочтительном варианте осуществления вентилятор в сборе содержит систему увлажнения, которая выполнена с возможностью повышать уровень влажности второго воздушного потока перед его испусканием из сопла. Для обеспечения компактного внешнего вида вентилятора в сборе с уменьшенным количеством компонентов, по меньшей мере, часть системы увлажнения может быть расположена под соплом. По меньшей мере, часть системы увлажнения может быть также расположена под крыльчаткой и двигателем. Например, преобразователь для распыления воды может быть расположен под соплом. Этот преобразователь может управляться контроллером, который управляет двигателем. Корпус может содержать съемный резервуар для воды для подачи воды в систему увлажнения. Корпус может содержать основание, содержащее воздухозаборник и средство генерации воздушного потока, и резервуар для воды может быть установлен на основании. Предпочтительно, основание и резервуар для воды каждый имеют изогнутую наружную поверхность, а наружные поверхности основания и резервуара для воды может иметь, по существу, одинаковый радиус. Это может дополнительно способствовать формированию компактного внешнего вида вентилятора в сборе.
Вторым объектом изобретения является сопло для вентилятора в сборе, сопло содержит первую секцию, имеющую, по меньшей мере, один первый воздухозаборник, по меньшей мере, одно первое воздуховыпускное отверстие и первый внутренний проход для подачи воздуха, по меньшей мере, из упомянутого одного первого воздухозаборника в упомянутое, по меньшей мере, одно первое воздуховыпускное отверстие; и вторую секцию, имеющую, по меньшей мере, один второй воздухозаборник, по меньшей мере, одно второе воздуховыпускное отверстие и второй внутренний проход для подачи воздуха, по меньшей мере, из упомянутого одного второго воздухозаборника в упомянутое, по меньшей мере, одно второе воздуховыпускное отверстие, причем, по меньшей мере, одна секция из первой и второй секций сопла ограничивает канал, через который воздух снаружи вентилятора в сборе всасывается посредством испускаемого из сопла воздуха, при этом вторая секция сопла содержит съемную корпусную секцию, ограничивающую, по меньшей мере, частично, второй внутренний проход.
Как описано выше, одно сопло может содержать оба внутренних прохода для подачи потоков воздуха к воздуховыпускным отверстиям. Тем не менее, вентилятор в сборе может содержать два, по существу, концентрических сопла, где одно сопло содержит признаки первой секции сопла, а другое сопло содержит признаки второй секции сопла. В этом случае, вентилятор в сборе может содержать сопло, имеющее первую корпусную секцию, вторую корпусную секцию, по меньшей мере, один воздухозаборник, по меньшей мере, одно воздуховыпускное отверстие и внутренний проход для подачи воздуха из упомянутого, по меньшей мере, одного воздухозаборника к упомянутому, по меньшей мере, одному воздуховыпускному отверстию, сопло ограничивает канал, через который воздух снаружи вентилятора в сборе засасывается посредством воздуха, испускаемого из сопла, при этом первая корпусная секция является отделяемой от второй корпусной секции, первая корпусная секция ограничивает, по меньшей мере, частично, внутренний проход.
Третьим объектом изобретения является вентилятор в сборе, содержащий:
сопло, имеющее первую корпусную секцию, вторую корпусную секцию, по меньшей мере, один воздухозаборник, по меньшей мере, одно воздуховыпускное отверстие и внутренний проход для подачи воздуха, по меньшей мере, из упомянутого одного воздухозаборника в упомянутое, по меньшей мере, одно воздуховыпускное отверстие, причем сопло ограничивает канал, через который воздух снаружи вентилятора в сборе всасывается воздухом, испускаемым из сопла; и
корпус, на котором съемным образом установлено сопло, корпус содержит средство генерации потока для генерации воздушного потока через внутренний проход и средство для изменения одного параметра из уровня влажности и композиции потока воздуха перед его поступлением во внутренний проход;
при этом первая корпусная секция является отделяемой от второй корпусной секции, первая корпусная секция ограничивает, по меньшей мере, частично, внутренний проход.
Четвертым объектом изобретения является вентилятор в сборе содержащий:
сопло, имеющее первую корпусную секцию, вторую корпусную секцию, по меньшей мере, один воздухозаборник, по меньшей мере, одно воздуховыпускное отверстие и внутренний проход для подачи воздуха, по меньшей мере, из упомянутого одного воздухозаборника в упомянутое, по меньшей мере, одно воздуховыпускное отверстие, причем сопло ограничивает канал, через который воздух снаружи вентилятора в сборе всасывается воздухом, испускаемым из сопла; и
корпус, на котором съемным образом установлено сопло, корпус содержит средство генерации потока для генерации воздушного потока через внутренний проход;
при этом первая корпусная секция является отделяемой от второй корпусной секции, первая корпусная секция ограничивает, по меньшей мере, частично, внутренний проход, причем первая корпусная секция отделяется от второй корпусной секции только тогда, когда сопло отделено от корпуса.
Признаки, описанные выше в связи с первым объектом настоящего изобретения, в равной степени применимы к каждому из второго по четвертый объекты настоящего изобретения и наоборот.
Краткое описание чертежей
Вариант осуществления настоящего изобретения будут теперь описан только в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 показан вид в перспективе спереди устройства для увлажнения;
на фиг. 2 - вид спереди устройства для увлажнения;
на фиг. 3 - вид сбоку устройства для увлажнения;
на фиг. 4 - вид сзади устройства для увлажнения;
на фиг. 5(a) - вид сверху сопла устройства для увлажнения, и на фиг. 5(b) - вид снизу сопла;
на фиг. 6(a) - вид сверху в разрезе по линии B-B, показанной на фиг. 2, и на фиг. 6(b) - увеличенная область K, показанная на фиг. 6(a);
на фиг. 7(a) - вид сбоку в разрезе по линии E-E, показанной на фиг. 5(a), на фиг. 7 (b) - увеличенная область L, показанная на фиг. 7(a), и на фиг. 7(c) - увеличенная область М, показанная на фиг. 7(a);
на фиг. 8 - вид в перспективе спереди сопла с передней секцией корпуса сопла, отделенной от остальной части сопла;
на фиг. 9(a) - вид в перспективе сверху основания устройства для увлажнения, на фиг. 9(b) - вид, аналогичный виду из фиг. 9(a) после частичного поворота основания и с частично удаленной наружной стенкой основания, на фиг. 9(c) - вид, подобный виду, показанному на фиг. 9(a) после дополнительного частичного поворота основания с несколькими частично удаленными наружными стенками основания, и на фиг. 9(d) - увеличенная область R, показанная на фиг. 9(c);
на фиг. 10 - вид сверху основания;
на фиг. 11 - вид сбоку в разрезе по линии А-А, показанной на фиг. 2;
на фиг. 12 - вид в перспективе сзади сверху резервуара для воды, установленного на основании, с ручкой в развернутом положении;
на фиг. 13(a) - вид сзади резервуара для воды, на фиг. 13(b) - вид сверху резервуара для воды, и на фиг. 13(c) - вид снизу резервуара для воды;
на фиг. 14(a) - вид сверху резервуара для воды, установленного на основании, и на фиг. 14(b) - вид спереди в разрезе, выполненном по линии D-D, показанной на фиг. 14(a);
на фиг. 15 - вид в перспективе емкости для воды основания;
на фиг. 16(a) - вид сверху емкости для воды, и на фиг. 16(b) - вид сбоку в разрезе по линии C-C, показанной на фиг. 16(a);
на фиг. 17 - вид спереди в перспективе верхней части устройства для увлажнения, с соплом устройства для увлажнения, отсоединенным от корпуса;
на фиг. 18(a) - вид спереди сопла, и на фиг. 18(b) - увеличенная область Н, показанная на фиг. 18(a);
на фиг. 19(a) - вид сверху устройства для увлажнения, на фиг. 19(b) - вид в разрезе по линии F-F, показанной на фиг. 19(a), и на фиг. 19(c) - вид в разрезе по линии G-G, показанной на фиг 19(a);
на фиг. 20 - вид снизу в разрезе по линии Н-Н, показанной на фиг. 4;
на фиг. 21(a) - вид в перспективе фланца основания, и на фиг. 21(b) - увеличенная область P, показанная на фиг. 21(a);
на фиг. 22 - схематическое изображение системы управления устройства для увлажнения; и
на фиг. 23 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая этапы функционирования устройства для увлажнения.
Осуществление изобретения
На фиг. 1-4 показаны внешние виды вентилятора в сборе. В этом примере вентилятор в сборе представлен в виде устройства 10 для увлажнения. В общем виде, устройство 10 для увлажнения содержит корпус 12, содержащий воздухозаборник, через который воздух поступает в устройство 10 для увлажнения, и сопло 14, которое выполнено в форме кольцеобразного корпуса, установленного на корпусе 12, и которое включает в себя множество воздуховыпускных отверстий для испускания воздуха из устройства 10 для увлажнения.
Сопло 14 выполнено с возможностью испускать два различных потока воздуха. Сопло 14 содержит заднюю секцию 16 и переднюю секцию 18, соединенную с задней секцией 16. Каждая секция 16, 18 имеет кольцевую форму и простирается вокруг канала 20 сопла 14. Канал 20 простирается по центру через сопло 14 так, что центр каждой секции 16, 18 расположен на оси X канала 20.
В этом примере каждая секция 16, 18 имеет форму "беговой дорожки" так, что каждая секция 16, 18 содержит две в общем прямолинейные секции, расположенные на противоположных сторонах канала 20, изогнутую верхнюю секцию, соединяющую верхние концы прямолинейных секций, и изогнутую нижнюю секцию, соединяющую нижние концы прямолинейных секций. Тем не менее, секции 16, 18 могут иметь любую нужную форму; например секции 16, 18 могут иметь круглую или овальную форму. В этом варианте осуществления высота сопла 14 больше, чем ширина сопла, но сопло 14 может быть выполнено таким образом, что ширина сопла 14 больше, чем высота сопла 14.
Каждая секция 16, 18 сопла 14 ограничивает тракт потока, по которому соответствующий один из потоков воздуха проходит. В этом варианте осуществления задняя секция 16 сопла 14 ограничивает первый тракт потока воздуха, вдоль которого первый воздушный поток проходит через сопло 14, а передняя секция 18 сопла 14 ограничивает второй тракт потока воздуха, вдоль которого второй поток воздуха проходит через сопло 14.
Со ссылкой также на фиг. 5-8, задняя секция 16 сопла 14 содержит кольцевую наружную корпусную секцию 22, соединенную с кольцевой внутренней корпусной секцией 24 и простирающуюся вокруг нее. Каждая корпусная секция 22, 24 простирается вокруг оси X. Каждая корпусная секция может быть образована из множества соединенных частей, но в этом варианте осуществления каждая корпусная секция 22, 24 образованная из соответствующей одной формованной части. Каждая корпусная секция 22, 24 предпочтительно выполнена из пластмассового материала. Как показано на фиг. 6(b), передняя часть внутренней корпусной секции 24 имеет кольцевую внешнюю стенку 24а, которая простирается, в основном, параллельно оси X канала, переднюю торцевую стенку 24b и кольцевую промежуточную стенку 24с, которая простирается, в основном, перпендикулярно оси X канала и которая соединяет наружную стенку 24а с торцевой стенкой 24b так, что торцевая стенка 24b выступает вперед за пределы промежуточной стенки 24с. Во время сборки, внешняя поверхность внешней стенки 24а соединяется с внутренней поверхностью переднего конца наружной корпусной секции 22, например, с помощью клея.
Наружная корпусная секция 22 содержит трубчатое основание 26, которое ограничивает первый воздухозаборник 28 сопла 14. Наружная корпусная секция 22 и внутренняя корпусная секция 24 вместе ограничивают первое воздуховыпускное отверстие 30 сопла 14. Первое воздуховыпускное отверстие 30 ограничивается перекрытием или накладкой частей внутренней поверхности 32 наружной корпусной секции 22 и наружной поверхности 34 внутренней корпусной секции 24. Первое воздуховыпускное отверстие 30 имеет форму щели. Щель имеет относительно постоянную ширину в диапазоне от 0,5 до 5 мм. В этом примере первое воздуховыпускное отверстие имеет ширину около 1 мм. Разделители 36 могут быть расположены вокруг первого воздуховыпускного отверстия 30 для разделения перекрывающихся частей наружной корпусной секции 22 и внутренней корпусной секции 24 для управления шириной первого воздуховыпускного отверстия 30. Эти разделители могут быть выполнены за одно целое с любой из корпусных секций 22, 24.
В этом варианте осуществления первое воздуховыпускное отверстие 30 частично простирается вокруг канала 20. Первое воздуховыпускное отверстие 30 простирается вдоль изогнутой верхней секции и прямоугольных секций сопла 14. Тем не менее, первое воздуховыпускное отверстие 30 может простираться полностью вокруг канала 20. Сопло 14 включает в себя первый уплотнительный элемент 38 для ингибирования эмиссии первого воздушного потока из изогнутой нижней секции сопла 14. В этом варианте осуществления, первый уплотнительный элемент 38 расположен на внутренней корпусной секции 24 и предпочтительно выполнен за одно целое с ней. Первый уплотнительный элемент 38, как правило, имеет U-образную форму. Первый уплотнительный элемент 38 расположен на заднем конце внутренней корпусной секции 24, и лежит в плоскости, которая, по существу, перпендикулярна оси X. Торец первого уплотнительного элемента 38 входит в зацепление с U-образным выступом 39, простирающийся вперед от заднего конца изогнутой нижней секции наружной корпусной секции 22, чтобы образовывать уплотнение с ней.
Первое воздуховыпускное отверстие 30 выполнено с возможностью испускать воздух через переднюю часть канала 20 сопла 14. Первое воздуховыпускное отверстие 30 имеет форму для направления воздуха по внешней поверхности сопла 14. В этом варианте осуществления внешняя поверхность 34 внутренней корпусной секции 24 содержит поверхность 40 Коанда, по которой первое воздуховыпускное отверстие 30 направляет первый поток воздуха. Поверхность 40 Коанда является кольцевой и, таким образом, непрерывно окружает центральную ось X. Внешняя поверхность 34 внутренней корпусной секции 24 также включает в себя диффузорную часть 42, которая расширяется от оси X в направлении, проходящем от первого воздуховыпускного отверстия 30 к переднему концу 44 сопла 14.
Корпусные секции 22, 24 вместе ограничивают кольцевой первый внутренний проход 46 для подачи первого потока воздуха из первого воздухозаборника 28 в первое воздуховыпускное отверстие 30. Первый внутренний проход 46 ограничен внутренней поверхностью внешней корпусной секции 22 и внутренней поверхностью внутренней корпусной секцией 24. Коническое кольцевое выходное отверстие 48 задней секции 16 сопла 14 направляет первый поток воздуха в первое воздуховыпускное отверстие 30. Первый тракт потока воздуха через сопло 14 может, следовательно, рассматриваться как тракт, образованный первым воздухозаборником 28, первым внутренним проходом 46, выходным отверстием 48 и первым воздуховыпускным отверстием 30.
Передняя секция 18 сопла 14 содержит кольцевую переднюю корпусную секцию 50. Передняя корпусная секция 50 простирается вокруг оси X канала, и имеет форму "беговой дорожки", которая похожа на наружные корпусные секции 22, 24 сопла 14. Аналогично корпусным секциям 22, 24, передняя корпусная секция 50 может быть образована из множества соединенных частей, но в этом варианте осуществления передняя корпусная секция 50 сформирована из одного формуемого изделия. Передняя корпусная секция 50 предпочтительно изготовлена из пластмассы. Как объясняется более подробно ниже, передняя корпусная секция 50 имеет возможность прикрепляться к остальной части сопла 14. В этом варианте осуществления передняя корпусная секция 50 имеет возможность прикрепляться к внутренней корпусной секции 24, но в зависимости от расположения наружной корпусной секции 22 и внутренней корпусной секции 24 передняя корпусная секция 50 может быть разъемным образом прикреплена к внешней корпусной секции 22. В этом варианте осуществления соединение с защелкиванием используется для присоединения передней корпусной секции 50 к остальной части сопла 14, но могут быть использованы другие способы для соединения передней корпусной секции 50. Например, один или несколько магнитов могут быть использованы для обеспечения разъемного соединения передней корпусной секции 50 к остальной части сопла 14.
Передняя корпусная секция 50 имеет кольцевую наружную стенку 50а, которая простирается, в основном, параллельно оси X, кольцевую внутреннюю стенку и кольцевую переднюю стенку 50b, которая соединяет наружную боковую стенку 50а с внутренней стенкой. Внутренняя стенка содержит переднюю секцию 50с, которая простирается, в основном, параллельно передней стенке 24b внутренней корпусной секции 24, и заднюю секцию 50d, которая находится под углом к передней секции 50с так, что задняя секция 50d сужается к оси X в направлении, проходящем от первого воздуховыпускного отверстия 30 к переднему концу 44 сопла 14.
Передняя корпусная секция 50 содержит множество захватов 52, простирающихся вовнутрь от внутренней поверхности наружной стенки 50а. Каждый захват 52, как правило, имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Захваты 52 предпочтительно равномерно распределены вокруг оси X канала. Наружная стенка 24а внутренней корпусной секции 24 содержит множество выемок 54, аналогично распределенных вокруг оси X канала для приема захватов 52. При сборке передняя корпусная секция 50 проталкивается к передней внутренней корпусной секции 24. Наружная стенка 50а упруго деформируется наружу, как только каждый захват 52 скользит по наружной стенке 24а, чтобы войти в соответствующую выемку 54. Наружная стенка 50а возвращается в прежнее состояние при входе захватов 52 в выемки 54, что предотвращает захваты 52 от легкого удаления из выемок 54, таким образом, прикрепляя переднюю корпусную секцию 50 к внутренней корпусной секции 24.
Нижний конец передней корпусной секции 50 содержит трубчатое основание 56. Для отсоединения передней корпусной секции 50 от внутренней корпусной секции 24 пользователь удерживает основание 56 передней корпусной секции 50 и отводит переднюю корпусную секцию 50 50 от внутренней корпусной секции 24. Наружная стенка 50а упруго деформируется под действием силы, действующей на наружную стенку 50а за счет упора защелок 52 в стенки выемок 54. Если достаточное тяговое усилие прикладывается к передней корпусной секции 50 пользователем, то наружная стенка 50а деформируется в достаточной степени для перемещения защелок 52 из выемок 54, тем самым позволяя отделить переднюю корпусную секцию 50 от внутренней корпусной секции 24.
Основание 56 ограничивает множество вторых воздухозаборников 58 сопла 14. В этом варианте осуществления основание 56 содержит два вторых воздухозаборника 58. В качестве альтернативы, основание 56 может содержать один воздухозаборник 58. Передняя корпусная секция 50 ограничивает вместе с внутренней корпусной секцией 24 второе воздуховыпускное отверстие 60 сопла 14. В этом примере второе воздуховыпускное отверстие 60 простирается частично вокруг канала 20, вдоль изогнутой верхней секции и прямолинейных секций сопла 14. Альтернативно, второе воздуховыпускное отверстие 60 может простираться полностью вокруг канала 20. Второе воздуховыпускное отверстие 60 имеет форму щели, имеющую относительно постоянную ширину в диапазоне от 0,5 до 5 мм. В этом примере второе воздуховыпускное отверстие 60 имеет ширину около 1 мм. Второе воздуховыпускное отверстие 60 расположено между внутренней поверхностью торцевой стенки 24b внутренней корпусной секции 24 и наружной поверхностью задней секции 50d внутренней стенки передней корпусной секции 50. Разделители 62 могут быть расположены вдоль второго воздуховыпускного отверстия 60 для разделения перекрывающихся областей внутренней корпусной секции 24 и передней корпусной секции 50, чтобы контролировать ширину второго воздуховыпускного отверстия 60. Эти разделители могут быть выполнены за одно целое с любой из корпусных секций 24, 50.
Второе воздуховыпускное отверстие 60 выполнено с возможностью испускать второй воздушный поток по наружной поверхности задней секции 50d внутренней стенки передней корпусной секции 50. Таким образом, эта поверхность образует поверхность Коанда, по которой каждое второе воздуховыпускное отверстие 60 выполнено с возможностью направлять соответствующую часть второго потока воздуха. Эта поверхность Коанда также непрерывно простирается вокруг оси X, но так как воздуховыпускное отверстие 60 простирается только вокруг части канала 20, то эта поверхность Коанда может аналогично простираться вокруг части канала 20. Наружная поверхность передней секции 50с передней корпусной секции 50 обеспечивает часть диффузора, которая расширяется от оси X в направлении, проходящем от второго воздуховыпускного отверстия 60 к переднему концу 44 сопла 14.
Со ссылкой на фиг. 7(b) и 8, сопло 14 содержит второй уплотнительный элемент 64 для препятствования выброса воздуха из изогнутой нижней секции сопла 14. В этом варианте осуществления второй уплотнительный элемент 64 расположен на передней корпусной секции 50 и предпочтительно выполнен за одно целое с ней. Второй уплотнительный элемент 64, как правило, имеет U-образную форму. Второй уплотнительный элемент 64 расположен на изогнутой нижней секции передней корпусной секции 50 и простирается назад от задней секции 50d внутренней стенки. При присоединении передней корпусной секции 50 к внутренней корпусной секции 24 конец второго уплотнительного элемента 64 располагается в пределах U-образного паза, расположенного между торцевой стенкой 24b и промежуточной стенкой 24с внутренней корпусной секции 24 для обеспечения герметизации с внутренней корпусной секцией 24.
Корпусные секции 24, 50 вместе ограничивают второй кольцевой внутренний проход 68 для подачи второго потока воздуха от вторых воздухозаборников 58 ко второму воздуховыпускному отверстию 60. Второй внутренний проход 68 ограничивается внутренними поверхностями внутренней корпусной секции 24 и передней корпусной секции 50. Второй тракт потока воздуха через сопло 14 может, следовательно, рассматриваться, как формирующийся посредством вторых воздухозаборников 58, внутренним проходом 68 и вторым воздуховыпускным отверстием 60.
Возвращаясь к фиг. 1-4, корпус 12, в основном, имеет цилиндрическую форму. Корпус 12 содержит основание 70. На фиг. 9 и 10 показаны внешние виды основания 70. Основание 70 имеет наружную внешнюю стенку 72, которая имеет цилиндрическую форму и которая содержит воздухозаборник 74. В этом примере воздухозаборник 74 содержит множество отверстий, образованных в наружной стенке 72 основания 70. Передняя часть основания 70 может содержать пользовательский интерфейс устройства 10 для увлажнения. Пользовательский интерфейс показан схематически на фиг. 22 и описан более подробно ниже. Сетевой шнур питания (не показан) для подачи электроэнергии в устройство 10 для увлажнения проходит через отверстие, образованное в основании 70.
Со ссылкой также на фиг. 11, основание 70 содержит первый воздушный канал 76 для подачи первого потока воздуха к первому тракту потока воздуха через сопло 14, и второй воздушный канал 78 для подачи второго потока воздуха во второй тракт потока воздуха через сопло 14. Первый воздушный канал 76 проходит через основание 70 от воздухозаборника 74 к первому воздухозаборнику 28 сопла 14. Основание 70 содержит плоскую нижнюю стенку 80, соединенную с нижним концом наружной стенки 72. Трубчатая центральная стенка 82, имеющая меньший диаметр, чем наружная стенка 72, соединена с наружной стенкой 72 посредством дугообразной опорной стенки 84. Центральная стенка 82, по существу, соосна с наружной стенкой 72. Опорная стенка 84 находится над нижней стенкой 80 и в основном параллельна ей. Опорная стенка 84 простирается частично вокруг центральной стенки 82, чтобы ограничить отверстие для приема емкости 160 для воды основания 70, как описано более подробно ниже. Центральная стенка 82 простирается вверх от опорной стенки 84. В этом примере наружная стенка 72, центральная стенка 82 и опорная стенка 84 образованы в виде единого компонента основания 70, но в качестве альтернативы две или более из этих стенок могут быть выполнены в виде соответствующего компонента основания 70. Верхняя стенка основания 70 соединена с верхним концом центральной стенки 82. Верхняя стенка имеет нижнюю секцию 86 в форме усеченного конуса и верхнюю цилиндрическую секцию 88, в которую вставлено основание 26 сопла 14.
Центральная стенка 82 простирается вокруг крыльчатки 90 для генерации первого потока воздуха через первый воздушный проход 76. В этом примере крыльчатка 90 образована в виде диагональной крыльчатки. Крыльчатка 90 соединена с вращающимся валом, выступающим наружу из двигателя 92 для приведения в движение крыльчатки 90. В этом варианте осуществления двигатель 92 является бесщеточным электродвигателем постоянного тока, имеющим скорость, которая управляется с помощью схемы 94 управления в ответ на выбор скорости пользователем. Максимальная скорость вращения двигателя 92 предпочтительно находится в диапазоне от 5000 до 10000 оборотов в минуту. Двигатель 92 расположен внутри стакана двигателя, содержащего верхнюю часть 96, соединенную с нижней частью 98. Верхняя часть 96 стакана электродвигателя содержит диффузор 100 в виде неподвижного диска, имеющего лопатки. Верхняя стенка проходит вокруг множества направляющих неподвижных лопаток 102 для направления воздуха, испускаемого от диффузора 100 по направлению к первому воздухозаборнику 28 сопла 14. Направляющие лопатки 102 предпочтительно образуют часть единого формованного элемента, подсоединенного к верхней стенке основания 70.
Стакан двигателя находится в пределах корпуса 104 крыльчатки по существу в форме усеченного конуса и установлен на нем. Корпус 104 крыльчатки, в свою очередь, установлен на кольцевой платформе 106, простирающейся вовнутрь от центральной стенки 82. Кольцевой входной элемент 108 соединен с нижней частью корпуса 104 крыльчатки для направления потока воздуха в корпус 104 крыльчатки. Кольцевой уплотнительный элемент 110 расположен между корпусом 104 крыльчатки и платформой 106 для предотвращения прохождения воздуха от наружной поверхности корпуса 104 крыльчатки к входному элементу 108. Платформа 106 предпочтительно содержит направляющую часть для направления электрического кабеля от схемы 94 управления к двигателю 92.
Первый воздушный проход 76 простирается от воздухозаборника 74 к входному элементу 108. Из входного элемента 108 первый воздушный проход 76 простирается, в свою очередь, через корпус 104 крыльчатки, верхний конец центральной стенки 82 и секции 86, 88 верхней стенки.
Второй воздушный проход 78 выполнен с возможностью принимать воздух из первого воздушного прохода 76. Второй воздушный проход 78 расположен рядом с первым воздушным проходом 76. Второй воздушный проход 78 содержит впускной патрубок для приема воздуха из первого воздушного прохода 76. Со ссылкой на фиг. 11, впускной патрубок содержит первую секцию 110, которая ограничивается центральной стенкой 82 основания 70. Первая секция 110 впускного патрубка расположена рядом с частью первого воздушного прохода 76 и, в данном примере, снаружи от нее в радиальном направлении. Первая секция 110 впускного патрубка имеет впускной порт 112, расположенный по потоку после диффузора 100 и снаружи него в радиальном направлении так, чтобы принимать часть воздушного потока, испускаемого из диффузора 100, и формирует второй поток воздуха. С конкретной ссылкой на фиг. 9(c) и 9(d), вторая секция впускного патрубка ограничивается гибкой трубкой 114. Трубка 114 простирается между трубчатым соединителем 116 для приема воздуха из первой секции 110 впускного патрубка к коллектору 118. Коллектор 118 имеет выпускной порт 120. Возможно, коллектор 118 может быть соединен посредством второй гибкой трубки (не показана) со вторым коллектором 122, имеющим выпускной порт 124. Каждый коллектор 118, 122 включает в себя трубчатый соединитель 125, на котором на второй гибкой трубке расположены коллекторы 118, 122 для обеспечения соединения по текучей среде.
Второй воздушный проход 78 дополнительно содержит выпускной патрубок 126, который выполнен с возможностью передачи второго потока воздуха ко вторым воздухозаборникам 58 сопла 14. Выпускной патрубок 126 содержит два впускных порта 128, расположенных в боковой стенке выпускного патрубка 126 по направлению к его нижнему концу. Впускные порты 128 имеют, по существу, ту же форму, что и выпускные порты 120, 124. Выпускной патрубок 126 также включает в себя два выпускных порта 130, расположенных на его верхнем конце. Каждый из вторых воздухозаборников 58 сопла 14 выполнен с возможностью принимать воздух из соответствующего одного выпускного порта 130.
Устройство 10 для увлажнения выполнено с возможностью увеличения влажности второго потока воздуха перед его поступлением в сопло 14. Теперь со ссылкой на фиг. 1-4 и фиг. 11-14, устройство 10 для увлажнения содержит резервуар 140 для воды, съемным образом установленный на основании 70 корпуса 12. Резервуар 140 для воды имеет цилиндрическую наружную стенку 142, которая имеет тот же радиус, что и наружная стенка 72 основания 70 корпуса 12, так что корпус 12 имеет цилиндрическую форму, когда резервуар 140 для воды установлен на основании 70. Резервуар 140 для воды имеет трубчатую внутреннюю стенку 144, которая окружает стенки 82, 86, 88 основания 70, когда резервуар 140 для воды установлен на основании 70. Наружная стенка 142 и внутренняя стенка 144 вместе с кольцевой верхней стенкой 146 и кольцевой нижней стенкой 148 резервуара 140 для воды ограничивают кольцевой резервуар для хранения воды. Резервуар 140 для воды, таким образом, окружает крыльчатку 90 и двигатель 92 и, по меньшей мере, часть первого воздушного прохода 76, когда резервуар 140 для воды установлен на основании 70. Нижняя стенка 148 резервуара для воды 140 входит в зацепление с опорной стенкой 84 основания 70 и поддерживается этой стенкой, когда резервуар 140 для воды установлен на основании 70.
Выпускной патрубок 126 проходит через резервуар 140 для воды. Нижняя часть выпускного патрубка 126 выступает из нижней стенки 148 резервуара 140 для воды, при этом впускные порты 128 расположены в боковой стенке этой нижней части выпускного патрубка 126. Выпускные порты 130 расположены в углубленной части 149 верхней стенки 146 резервуара 140 для воды.
Резервуар 140 для воды предпочтительно имеет емкость в пределах от 2 до 4 литров. Со ссылкой на фиг. 9, сливной элемент 150 разъемным образом соединен с нижней стенкой 148 резервуара 140 для воды, например, посредством взаимодействующих резьбовых соединений. В этом примере резервуар 140 для воды заполнен путем извлечения резервуара 140 для воды из основания 70 и поворота резервуара 140 для воды так, что сливной элемент 150 выступает вверх. Сливной элемент 150 затем отвинчивается от резервуара 140 для воды и вода поступает в резервуар 140 для воды через открытое отверстие, когда сливной элемент 150 отсоединен от резервуара 140 для воды. После того как резервуар 140 для воды был заполнен, пользователь присоединяет сливной элемент 150 к резервуару 140 для воды, возвращает резервуар 140 для воды в его исходное состояние и снова устанавливает резервуар 140 для воды на основание 70. Подпружиненный клапан 152 расположен внутри сливного элемента 150 для предотвращения утечки воды через выпускное отверстие сливного элемента 150, когда резервуар 140 для воды повторно устанавливается на место. Клапан 152 смещен по направлению к положению, в котором юбка клапана 152 входит в зацепление с верхней поверхностью сливного элемента 150, чтобы предотвратить проникновение воды в сливной элемент 150 из резервуара 140 для воды.
Верхняя стенка 146 резервуара 140 для воды включает в себя одну или более опор 154 для поддержки перевернутого резервуара 140 для воды на рабочей поверхности, столешнице или другой опорной поверхности. В этом примере две параллельные опоры 154 формируются в периферийной части верхней стенки 146 для поддержки перевернутого резервуара 140 для воды.
Теперь со ссылкой на фиг. 9-11 и фиг. 14-16, основание 70 включает в себя емкость 160 для воды для приема воды из резервуара 140 для воды. Емкость 160 для воды является отдельным компонентом, который вставляется между краями опорной стенки 84 основания 70. Емкость 160 для воды включает в себя впускную камеру 162 для приема воды из резервуара 140 для воды, и выпускную камеру 164 для приема воды из впускной камеры 162, причем вода распыляется и захватывается вторым потоком воздуха. Впускная камера 162 расположена на одной стороне емкости 160 для воды, а выпускная камера 164 расположена на другой стороне емкости 160 для воды. Емкость 160 для воды содержит основание 166 и боковую стенку 168, проходящую вокруг периферии основания 166 и выступающую из него вверх. Основание 166 имеет такую форму, что глубина выпускной камеры 164 больше, чем глубина впускной камеры 162. Секции основания 166, расположенного внутри каждой камеры 162, 164, предпочтительно, по существу, параллельны, и предпочтительно параллельны нижней стенке 80 основания 70 так, чтобы эти секции основания 166 были, по существу, горизонтальны, когда устройство 10 для увлажнения расположено на горизонтальной опорной поверхности. Соединитель 116 для приема одного конца гибкой трубки 114 впускного патрубка соединен с боковой стенкой 168 емкости 160 для воды и предпочтительно выполнен за одно целое с ней. В процессе сборки емкость 160 для воды соединяется с основанием 70 так, что верхний конец соединителя 116 совмещается с нижним концом первой секции 110 впускного патрубка и примыкает к нему.
Емкость 160 для воды разделена на впускную камеру 162 и выпускную камеру 164 перегородкой 170, которая простирается частично через емкость 160 для воды от внутренней периферии боковой стенки 168. Отверстие 172 расположено между концом перегородки 170 и боковой стенкой 166, что позволяет воде проходить из впускной камеры 162 в выпускную камеру 164.
Перегородка 170 ограничивает частично второй коллектор 122. Выпускной порт 124 образован в перегородке 170 так, чтобы испускать часть второго потока воздуха в выпускную камеру 164. Коллектор 118, расположенный на противоположной стороне выпускной камеры 164 относительно коллектора 122, соединен с боковой стенкой 166 и предпочтительно выполнен за одно целое с ней. Выпускной порт 120 образован в боковой стенке 166 так, чтобы испускать, по меньшей мере, часть второго потока воздуха в выпускную камеру 164; причем поскольку второй коллектор 122 не подключен к коллектору 118, то выпускной порт 120 будет испускать весь второй поток воздуха в выпускную камеру 164, но в остальном каждый выпускной порт 120, 124 будет испускать часть второго потока воздуха в выпускную камеру 164. Каждый выпускной порт 120, 124 лежит в соответствующей плоскости P1, P2. Каждая плоскость P1, P2, по существу, перпендикулярна секции основания 166, определяющей выпускную камеру 164. Плоскости P1, P2 расположены таким образом, что плоскость P1 наклонена под острым углом к плоскости Р2. В этом варианте угол α, образуемый между плоскостями P1, P2, находится в диапазоне от 30 до 70°. Выпускные порты 120, 124 имеют, по существу, одинаковую форму и расположены на одном вертикальной расстоянии от секции основания 166, ограничивая выпускную камеру 164.
Со ссылкой на фиг. 14(a) и фиг. 14(b), когда резервуар 140 для воды установлен на основании 70, нижняя часть выпускного патрубка 126 простирается в выпускную камеру 164. Нижняя часть выпускного патрубка 126 имеет такую форму, что каждый впускной порт 128 выпускного патрубка 126 совмещен с соответствующим выпускным портом 120, 124 впускного патрубка так, что воздух, испускаемый каждым выпускным портом 120, 124 проходит непосредственно через соответствующий впускной порт 128 выпускного патрубка 126 для поступления в выпускной патрубок 126.
Возвращаясь к фиг. 15 и фиг. 16, штырь 174 выступает вверх от секции основания 166, определяя впускную камеру 162. Когда резервуар 140 для воды установлен на основании 70, штырь 174 выступает в сливной элемент 150 и толкает клапан 152 вверх, чтобы открыть сливной элемент 150, тем самым позволяя воде проходить под действием силы тяжести во впускную камеру 162. Как только впускная камера 162 заполняется водой, вода проходит через отверстие 172, чтобы войти в выпускную камеру 164. Поскольку вода выводится из резервуара 140 для воды, то она замещается в резервуаре 140 для воды воздухом, который поступает в резервуар 140 для воды через щель 175, расположенную в боковой стенке выпускного элемента 150; выше этого уровня воздух не может поступить в резервуар 140 для воды для замены вытекшей воды из резервуара 140 для воды. Максимальный уровень воды предпочтительно выбирается так, чтобы, по меньшей мере, часть каждого из выпускных портов 120, 124 впускного патрубка лежала выше этого максимального уровня воды. В результате, второй поток воздуха поступает в емкость 160 для воды непосредственно над поверхностью воды, находящейся в выпускной камере 164 емкости 160 для воды.
Секция основания 166, ограничивая выпускную камеру 164, содержит круглое отверстие для раскрытия пьезоэлектрического преобразователя 176. Схема 94 управления выполнена с возможностью приведения в действие преобразователя 176 в режим распыления для распыления воды, находящейся в выпускной камере 164. В режиме распыления, преобразователь 176 может вызывать ультразвуковые колебания с частотой f1, значения которой могут находиться в диапазоне от 1 до 2 МГц.
Емкость 160 для воды также включает в себя генератор ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) для облучения воды в емкости 160 для воды. В этом варианте осуществления генератор ультрафиолетового излучения выполнен с возможностью облучения воды в пределах выпускной камеры 164 емкости 160 для воды. Генератор ультрафиолетового излучения представляет собой УФ-лампу 180, расположенную в пропускающей ультрафиолетовое излучение трубке 182. Трубка 182, в свою очередь, расположена в выпускной камере 164. Трубка 182 может быть полностью расположена внутри выпускной камеры 164. Предпочтительно, чтобы один конец трубки 182 выступал через отверстие, образованное в боковой стенке 168 емкости 160 для воды, обеспечивая доступ к одному или нескольким электрическим соединителям 184, которые обеспечивают электрические соединения между схемой 94 управления и УФ-лампой 180. O-образный уплотнительный элемент может быть предусмотрен между трубкой 182 и отверстием в боковой стенке 168 для предотвращения утечки воды через отверстие. Генератор ультрафиолетового излучения расположен внутри выпускной камеры 164 вдоль части боковой стенки 168, расположенной рядом с отверстием 172, через которое вода поступает в выпускную камеру 164.
Емкость 160 для воды содержит перегородку 186 для направления воды, поступающей в выпускную камеру 164 по трубке 182. Перегородка 186 проходит через выпускную камеру 164 от разделительной перегородки 170 к части боковой стенки 166, в которой образован выпускной порт 120, и служит для разделения выпускной камеры 164 на впускную секцию 164а для приема воды из впускной камеры 162 и выпускную секцию 164b, в пределах которой вода распыляется преобразователем 176. Перегородка 186 имеет такую форму, что нижний край перегородки 186 входит в зацепление с трубкой 182 по длине. Нижний край перегородки 186 делит внешнюю поверхность трубки 182 на верхнюю часть, расположенную внутри впускной секции 164а на одной стороне перегородки 186, и нижнюю часть, расположенную внутри выпускной секции 164b на другой стороне перегородки 186. Верхняя часть трубки 182 ограничивает нижнюю поверхность впускной секции 164а выпускной камеры 164, а нижняя часть трубки 182 ограничивает часть боковой поверхности выпускной секции 164b выпускной камеры 164. Поскольку вода поступает в выпускную камеру 164, она направляется перегородкой 186, чтобы проходить вдоль впускной секции 164а, смежной верхней части трубки 182. Вырез, образованный в нижней части перегородки 186, ограничивает с трубкой 182 отверстие 188, через которое вода поступает из впускной секции 164а в выпускную секцию 164b.
Верхний край перегородки 186 расположен выше максимального уровня воды в емкости 160 для воды. Датчик 190 уровня (схематически показан на фиг. 22) расположен внутри емкости 160 для воды для определения уровня воды в емкости 160 для воды. Основание 70 также может включать в себя датчик 192 установки для обнаружения, что резервуар 140 для воды был установлен на основании 70. Датчик 192 установки может представлять собой геркон, который взаимодействует с магнитом (не показан), расположенным на нижней стенке 148 резервуара 140 для воды, чтобы обнаружить наличие или отсутствие резервуара 140 для воды на основании 70.
Как показано на фиг. 12, когда резервуар 140 для воды установлен на основании 70, внутренняя стенка 144 окружает верхнюю стенку основания 70, раскрывая верхний конец верхней цилиндрической секции 88 верхней стенки. Резервуар 140 для воды содержит ручку 194, чтобы облегчить извлечение резервуара 140 для воды из основания 70. Ручка 194 шарнирно соединена с резервуаром 140 для воды так, чтобы быть подвижной относительно резервуара 140 для воды между убранным положением, в котором ручка 194 размещается внутри утопленной секции 196 верхней стенки 146 резервуара 140 для воды, и развернутым положением, в котором ручка 194 возвышается над верхней стенкой 146 резервуара 140 для воды. Один или более упругих элементов, такие как торсионные пружины, могут быть расположены в утопленной секции 196 верхней стенки 146 для смещения ручки 194 в направлении ее развернутого положения, как показано на фиг. 12.
Со ссылкой на фиг. 17, когда сопло 14 установлено на корпусе 12, основание 26 наружной корпусной секции 22 сопла 14 расположено над открытым концом верхней цилиндрической секции 88 верхней стенки основания 70, а основание 56 передней корпусной секции 50 сопла 14 расположено над углубленной частью 149 верхней стенки 146 резервуара 140 для воды. Затем пользователь толкает сопло 14 в направлении к корпусу 12 таким образом, что основание 26 входит в верхнюю цилиндрическую секцию 88 на верхней стенке основания 70. Одновременно, нижняя наружная поверхность наружной корпусной секции 22 толкает ручку 194 в направлении ее сложенного положения, против силы смещения упругих элементов. На нижней наружной поверхности наружной корпусной секции 22 может быть предусмотрен Выступ, чтобы обеспечить зацепление ручки 194, как только сопло 14 вталкивается в корпус 12.
Когда основания 26, 56 сопла 14 полностью вставлены в корпус 12, первый кольцевой уплотнительный элемент 198 формирует воздухонепроницаемое герметичное уплотнение между нижней частью основания 26 и кольцевым выступом 200, проходящим радиально внутрь от цилиндрической части 88 верхней стенки основания 70. Второй уплотнительный элемент 202, расположен внутри утопленной секции 149 верхней стенки 146 резервуара 140 для воды и образует герметичное уплотнение между нижним концом основания 56 и периферией выпускных портов 130. Верхняя стенка 146 резервуара 140 для воды имеет вогнутую форму, так что, когда сопло 14 установлено на корпусе 12, резервуар 140 для воды окружает нижнюю часть сопла 14. Это не только может позволить увеличить емкость резервуара 140 для воды, но также может обеспечить компактный внешний вид устройству 10 для увлажнения.
Предусмотрен механизм для разъемного удерживания сопла 14 на корпусе 12. Как показано на фиг. 17-21, в данном варианте осуществления основание 70 корпуса 12 содержит механизм для разъемного удерживания сопла 14 на корпусе 12. Механизм для разъемного удерживания сопла 14 на корпусе 12 содержит обруч 210, расположенный внутри полости 212, ограниченной цилиндрической секцией 88 верхней стенки основания 70. Полость 212 расположена между внутренней секцией 214 и наружной секцией 216 цилиндрической секции 88 на верхней стенке основания 70. Внутренняя секция 214 содержит множество распределенных в окружном направлении планарных слотов 218. В этом варианте осуществления внутренняя секция 214 содержит три отверстия 218. Обруч 210 содержит множество стопоров 220, выступающих радиально внутрь от внутренней поверхности обруча 210. Каждый стопор 220 выступает через соответствующее одно из отверстий 218. Обруч 210 установлен с возможностью поворота внутри полости 212, чтобы позволить стопорам 220 перемещаться вдоль отверстий 218. Каждый стопор 220 подвижен между первым положением, сохраняя позицию для удержания сопла 14 на корпусе 12, и вторым положением освобождения, позволяя соплу 14 быть извлеченным из корпуса 12. Предусмотрены упругие элементы для смещения стопоров 220 в направлении их удерживающих позиций. В этом примере упругие элементы имеют форму спиральной пружины 222. Каждая пружина 222 имеет один конец, соединенный с соответствующим штырем 224, направленным вниз от нижнего конца обруча 210, и другой конец, соединенный с соответствующим штырем 226, направленным вниз от наружной секции 216 цилиндрической секции 88 верхней стенки основания 70.
Наружная поверхность основания 26 сопла 14 содержит множество выемок 228 для приема каждого дистального конца соответствующего стопора 220. Каждая выемка 228 имеет такую форму, чтобы иметь нижний открытый конец 230 и верхний закрытый конец 232, первую боковую стенку, имеющую наклонную секцию 234, проходящую от нижнего конца 230, и горизонтальную секцию 236, простирающуюся от наклонной секции 234 к закрытому концу 232, и вторую, как правило, вертикальную боковую стенку 238, противоположную первой боковой стенке.
Так как сопло 14 установлено на корпусе 12, каждый стопор 220 входит в зацепление с нижним концом наклонной секции 234 в боковой стенке соответствующей выемки 228. При дополнительном нажатии сопла 14 на корпус 12, усилие, приложенное к стопорам 220 боковыми стенками выемок 228, заставляет обруч 210 вращаться относительно сопла 14 против смещающего усилия, приложенного к нему с помощью пружин 222, чтобы позволить стопорам 220 переместиться с их удерживающих положений вдоль наклонных участков 234 выемок 228. Так как стопоры 220 достигают верхних концов наклонных секций 234 выемок 228, усилие, приложенное к стопорам 220 боковыми стенками выемок 228, будет устранено. Усилие с пружин 222 снимается, что заставляет обруч 210 вращаться в полости 212, чтобы быстро вернуть стопоры 220 в их удерживающие позиции. Стопоры 220, таким образом, располагаются на закрытых концах 232 выемок 228. Усилие смещения, приложенное к обручу 210 пружинами 222, удерживает стопоры 220 в их удерживающих позициях. В случае, когда пользователь попытается поднять устройство 10 для увлажнения путем обхвата сопла 14 и потянув за сопло 14 вверх, зацепление стопоров 220 с горизонтальными секциями 236 выемок 228 предотвратит сопло 14 от отделения от корпуса 12.
Корпус 12 содержит опускную кнопку 240 для перемещения стопоров 220 из их удерживающих позиций на свои позиции высвобождения, что позволит соплу 14 быть извлеченным из корпуса 12. В этом примере, кнопка 240 расположена на основании 70 и подвижна в пределах корпуса 242, ограниченного верхней стенкой основания 70. Резервуар 140 для воды имеет такую форму, что верхняя поверхность кнопки 240, по существу, находится на одном уровне с верхней стенкой 146 резервуара 140 для воды, когда резервуар 140 для воды установлен на основании 70, и кнопка 240 находится в верхнем положении.
Выемка, имеющая наклонную поверхность 244, образована на нижнем конце кнопки 240. Предусмотрен палец 246 на наружной поверхности обруча 210, который простирается в выемку так, чтобы палец 246 входил в зацепление с нижним концом наклонной поверхности 244 выемки. Нажатие кнопки 240 пользователем заставляет наклонную поверхность 244 выемки прикладывать усилие к пальцу 246, который, в свою очередь, заставляет обруч 210 вращаться относительно сопла 14, против смещающего усилия, приложенного к нему с помощью пружин 222. Это вращение обруча 210 перемещает стопоры 220 вдоль горизонтальных секций 236 выемок 228 из их удерживающих позиций на свои позиции высвобождения, в которых стопоры 220, расположены рядом со вторыми боковыми стенками 238 выемок 228. В то время, как стопоры 220 удерживаются на своих позициях высвобождения, при нажатии на кнопку 240 пользователем, пользователь может отделить сопло 14 от корпуса 12. С помощью этого относительного перемещения между соплом 14 и корпусом 12, вторые боковые стенки 238 выемки 228 скользят вдоль стопоров 220, чтобы отсоединить стопоры 220 от выемок 228, так и обеспечивая отделение сопла 14 от корпуса 12. Как только сопло 14 будет отделено от корпуса 12, кнопка 240 может быть освобождена пользователем. Пружины 222 понуждают обруч 210 вращаются в полости 212 для перемещения стопоров 220 обратно в свои удерживающие позиции. Дополнительная пружина может быть расположена под кнопкой 240 для обеспечения возврата кнопки 240 обратно в поднятое положение.
Как только сопло 14 отделяется от корпуса 12, упругий элемент в резервуаре 140 для воды воздействует на ручку 194 для приведения в ее развернутое положение. Затем пользователь может использовать ручку 194 для удаления резервуара 140 для воды из основания 70, чтобы использовать резервуар 140 для воды для заполнения или очистки, при необходимости. Одна или несколько секций резервуара 140 для воды, предпочтительно являются съемными для облегчения очистки резервуара 140 для воды. Например, секция 250 выпускного патрубка 126 может быть удалена из резервуара 140 для воды для очитки внутренних поверхностей выходного патрубка 126. Как только сопло 14 удаляется из корпуса 12, пользователь может очистить внутренние поверхности второго внутреннего прохода 68 сопла 14, потянув за переднюю секцию 50 сопла 14 из внутренней корпусной секции 24 сопла 14, тем самым обеспечивая доступ к внутренней поверхности второго внутреннего прохода 68. После того, как резервуар 140 для воды был заполнен или очищен, пользователь устанавливает резервуар 140 для воды на основание 70 и затем переустанавливает сопло 14 на корпусе 12.
Пользовательский интерфейс (не показан) для управления работой устройства для увлажнения может быть расположен на наружной стенке 72 основания 70 корпуса 12. Альтернативно или дополнительно, устройство 10 для увлажнения может содержать пульт 260 дистанционного управления для передачи сигналов управления в схему 262 пользовательского интерфейса устройства 10 для увлажнения. На фиг. 22 схематически показана система управления устройства 10 для увлажнения, которая включает в себя пульт 260 дистанционного управления, схему 262 пользовательского интерфейса и другие электрические компоненты устройства 10 для увлажнения. Как показано, пульт 260 дистанционного управления содержит множество кнопок, которые нажимаются пользователем, и блок управления для генерирования и передачи сигналов инфракрасного света в ответ на нажатие одной из кнопок. Инфракрасные световые сигналы излучаются из отверстия, расположенного на одном конце пульта 260 дистанционного управления. Блок управления питается от батареи, расположенной в корпусе пульта 260 дистанционного управления.
Первая кнопка используется для включения и выключения электродвигателя 92, а вторая кнопка используется для установки скорости двигателя 92 и, соответственно, скорости вращения крыльчатки 90. Пользователь может иметь возможность устанавливать дискретное значение скорости посредством системы управления, каждый из параметров которых соответствует соответствующей различной скорости вращения двигателя 92. Третья кнопка используется для установки желаемого уровня относительной влажности окружающей среды, в котором находится устройство 10 для увлажнения, например, в комнате, офисе или других бытовых условиях. Например, требуемый уровень относительной влажности может быть выбран в диапазоне от 30% до 80% при 20°C посредством повторного приведения в действие третьей кнопки.
Схема 262 пользовательского интерфейса содержит датчик или приемник 264 для приема сигналов, передаваемых с помощью пульта 260 дистанционного управления, и дисплей 266 для отображения текущих операционных параметров устройства 10 для увлажнения. Например, дисплей 266 может обычно отображать текущий выбранный параметр относительной влажности. Когда пользователь изменяет скорость вращения двигателя 92, дисплей 266 может на короткое время показывать текущую выбранную скорость. Приемник 264 и дисплей 266 могут быть расположены непосредственно позади прозрачной или полупрозрачной части наружной стенки 72 основания 70.
Схема 262 пользовательского интерфейса подключена к схеме 94 управления. Схема 94 управления содержит микропроцессор и привод двигателя для управления электродвигателем 92. Сетевой кабель (не показан), предназначенный для подачи электроэнергии в устройство 10 для увлажнения, проходит через отверстие в основании 70. Кабель подключен к вилке. Схема 94 управления включает в себя блок питания, подключенный к кабелю. Пользовательский интерфейс также может содержать один или более светодиодов для обеспечения визуального оповещения в зависимости от состояния устройства 10 для увлажнения. Например, первый светодиод 268 может указывать на то, что резервуар 140 для воды истощается, при получении сигнала с помощью схемы 94 управления от датчика 190 уровня.
Также предусмотрен датчик 270 влажности для обнаружения относительной влажности воздуха во внешней среде, и для подачи сигнала, указывающего обнаруженный уровень относительной влажности, в схему 94 управления. В этом примере датчик 270 влажности может быть расположен непосредственно за воздухозаборником 74 для обнаружения относительной влажности потока воздуха, всасываемого в устройство 10 для увлажнения. Пользовательский интерфейс может содержать второй светодиод 272, который загорается посредством схемы 94 управления, когда датчик 270 влажности вырабатывает сигнал, указывающий, что относительная влажность потока воздуха, поступающего в устройство 10 для увлажнения, НD, равна или выше требуемого уровня относительной влажности, HS, установленной пользователем.
Со ссылкой также на фиг. 23, для обеспечения функционирования устройства 10 для увлажнения пользователь активирует первую кнопку на пульте дистанционного управления, в ответ на что, пульт 260 дистанционного управления генерирует сигнал, содержащий данные, указывающие активацию этой первой кнопки. Этот сигнал принимается приемником 264 схемы 262 пользовательского интерфейса. Действие кнопки, сообщенное схемой 262 интерфейса пользователя в схему 94 управления, в ответ на это схема 94 управления активирует УФ-лампу 180 для облучения воды, хранящейся в выпускной камере 164 емкости 160 для воды. В этом примере, схема 94 управления одновременно включает двигатель 92 для обеспечения вращения крыльчатки 90. Вращение крыльчатки 90 заставляет воздух втягивается в корпус 12 через воздухозаборник 74. Воздушный поток проходит через корпус 104 крыльчатки и диффузор 100. Внизу по потоку от диффузора 100, часть воздуха, испускаемого из диффузора 100, поступает во впускной патрубок через впускной порт 112, в то время как остальная часть воздуха, испускаемого из диффузора 100, транспортируется вдоль первого воздушного прохода 76 к первому воздухозаборнику 28 сопла 14. Крыльчатка 90 и двигатель 92 могут, таким образом, генерировать первый поток воздуха, который поставляется к соплу 14 с помощью первого воздушного прохода 76, и который поступает в сопло 14 через первый воздухозаборник 28.
Первый воздушный поток поступает в первый внутренний проход 46 на своем нижнем конце. Первый поток воздуха разделяется на два потока воздуха, которые проходят в противоположных направлениях вокруг канала 20 сопла 14. Поскольку воздушные потоки проходят через первый внутренний проход 46, воздух поступает во входное отверстие 48 сопла 14. Поток воздуха во входном отверстии 48 предпочтительно, по существу, такой же как в канале 20 сопла 14. Входное отверстие 48 направляет поток воздуха по направлению к первому воздуховыпускному отверстию 30 сопла 14, откуда он испускается из устройства 10 для увлажнения.
Воздушный поток, испускаемый из первого воздуховыпускного отверстия 30, вызывает вторичный поток воздуха, генерируемый захватыванием воздуха из внешней среды, в частности, из области вокруг первого воздуховыпускного отверстия 30 и из тыльной части сопла 14. Некоторый объем из этого вторичного воздушного потока проходит через канал 20 сопла 14, в то время как остальная часть потока вторичного воздуха захватывается на передней части сопла 14 потоком воздуха, испускаемого из первого воздуховыпускного отверстия 30.
Как упоминалось выше, при вращении крыльчатки 90 воздух поступает во второй воздушный проход 78 через впускной порт 112 впускного патрубка с образованием второго потока воздуха. Второй поток воздуха проходит через впускной патрубок и выбрасывается через выпускные порты 120, 124 над водой, хранимой в выпускной секции 164b выпускной камеры 164. Испускание второго потока воздуха из выпускных портов 120, 124 взбалтывает воду, содержащуюся в выпускной секции 164b выпускной камеры 164. Это создает движение воды в передней части нижней части трубки 182 генератора ультрафиолетового излучения, увеличивая объем воды, который облучается УФ-лампой 180, до приведения в действие преобразователя 176. Относительный наклон выпускных портов 120, 124 может обеспечить второму воздушному потоку возможность генерировать вихревое движение воды в выпускной секции 164b выпускной камеры 164 для перемещения воды вдоль нижней части трубки 182.
В дополнение к процессу взбалтывания воды, хранящейся в выпускной камере 164, с помощью второго воздушного потока, перемешивание также может быть выполнено посредством вибраций, генерированных преобразователем 176 в режиме перемешивания, которое недостаточно, чтобы вызвать распыление хранимой воды. В зависимости, например, от размера и количества преобразователей 176, взбалтывание хранящейся воды может выполняться исключительно посредством вибрации преобразователя 176 на пониженной второй частоте f2, и/или со сниженной амплитудой, или другой цикличностью. В этом случае, схема 94 управления может быть выполнен с возможностью активировать преобразователь 176 вибраций в этом режиме перемешивания одновременно с облучением, хранящейся воды с помощью УФ-лампы 180.
Перемешивание и облучение хранимой воды продолжается в течение периода времени, достаточного для снижения уровня бактерий внутри выпускной камеры 164 резервуара 160 для воды на требуемую величину. В этом примере, выпускная камера 164 имеет максимальную емкость 200 мл, при этом перемешивание и облучение хранимой воды продолжается в течение 120 секунд перед распылением, хранимой воды. Длительность этого периода времени может быть увеличена или сокращена в зависимости от, например, степени перемешивания хранящейся воды, объема выпускной камеры 164 емкости 160 для воды и интенсивности облучения хранимой воды, и поэтому в зависимости от этих переменных, длительность этого периода времени может быть установлена на любое значение в диапазоне от 10 до 300 секунд для достижения желаемого снижения количества бактерий в хранимой воде.
В конце этого периода времени, схема 94 управления активирует преобразователь 176 вибраций в режиме распыления для распыления воды, хранящейся в выпускной секции 164b выпускной камеры 164 емкости 160 для воды. Это создает взвешенные в воздухе капельки воды над водой, находящейся в выпускной камере 164 емкости 160 для воды. В том случае, хранящаяся вода была перемешена только посредством вибраций преобразователя 176, и двигатель 92 также активируется в конце этого периода времени.
Поскольку вода в емкости 160 для воды распыляется, емкость 160 для воды постоянно пополняется водой из резервуара 140 для воды через впускную камеру 162, так что уровень воды в емкости 160 для воды остается, по существу, постоянным, но уровень воды в резервуаре 140 для воды постепенно снижается. Так как вода попадает в выпускную камеру 164 из впускной камеры 162, то она направляется в разделитель 186, чтобы проходить вдоль верхней части трубки 182 так, чтобы она облучалась ультрафиолетовым излучением, испускаемым из верхней части трубки 182, до прохода через отверстие 188, расположенное между трубкой 182 и разделителем 186. Эта вода затем дополнительно облучается ультрафиолетовым излучением, испускаемым из нижней части трубки 182 до распыления преобразователем 176. Направление движения воды в пределах выпускной камеры 164, как генерируется вторым воздушным потоком и/или вибрацией преобразователя 176, предпочтительно так, что вода течет из отверстия 188 вдоль нижней части трубки 182, и в направлении, как правило, противоположном тому, в котором протекает вода вдоль верхней части трубки 182 до распыления преобразователем 176.
При вращении крыльчатки 90, воздушно-капельная смесь захватывается в пределах второго воздушного потока, испускаемого из выпускных портов 120, 124 впускного патрубка. Теперь влажный второй воздушный поток проходит вверх через выпускной патрубок 126 второго воздушного прохода 78 во второй воздухозаборник 58 сопла 14 и входит во второй внутренний проход 68 внутри передней секции 18 сопла 14.
В основании второго внутреннего прохода 68 второй воздушный поток разделяется на два потока воздуха, которые проходят в противоположных направлениях вокруг канала 20 сопла 14. Так как воздушные потоки проходят через второй внутренний проход 68, каждый поток воздуха испускается из второго воздуховыпускного отверстия 60. Испускаемый второй воздушный поток доставляется из устройства 10 для увлажнения в пределах воздушного потока, генерируемого посредством испускания первого потока воздуха из сопла 14, тем самым позволяя влажному потоку воздуха распылиться на расстояние нескольких метров от устройства 10 для увлажнения.
Поток влажного воздуха, испускается из сопла 14 до тех пор, пока относительная влажность HD воздушного потока, поступающего в устройство 10 для увлажнения, которая определяется с помощью датчика 270 влажности, на 1% при 20°C выше, чем уровень относительной влажности HS, выбранной пользователем с помощью третьей кнопки на пульте 260 дистанционного управления. Испускание увлажненного потока воздуха из сопла 14 может затем быть прекращено схемой 94 управления, предпочтительно, путем изменения режима вибрации преобразователя 176. Например, частота вибрации преобразователя 176 может быть снижена до частоты f3, где f1>f3≥0, ниже которой распыление хранящейся воды не выполняется. Альтернативно, амплитуда колебаний преобразователя 176 может быть уменьшена. Дополнительно, двигатель 92 может быть остановлен, что приведет к прекращению испускания потока воздуха из сопла 14. Однако, когда датчик 270 влажности находится в непосредственной близости от двигателя 92, предпочтительно, чтобы электродвигатель 92 работал непрерывно, чтобы избежать нежелательных колебаний влажности в окружающей среде датчика 270 влажности. Кроме того, предпочтительно, обеспечить непрерывную работу электродвигателя 92 для непрерывного перемешивания воды, хранящейся в выпускной секции 164b выпускной камеры 164 емкости 160 для воды. В этом случае функционирование УФ-лампы 180 также продолжится.
В результате прекращения испускания увлажненного потока воздуха из устройства 10 для увлажнения уровень HD относительной влажности, обнаруженный датчиком 270 влажности, начнет уменьшаться. После того, как относительная влажность воздуха в окружающей среде, определенная датчиком 270 влажности снизилась на 1% при 20°C ниже относительного уровня HS влажности, выбранного пользователем, схема 94 управления повторно включает преобразователь 176 вибраций в режим распыления. Если двигатель 92 был остановлен, то схема 94 управления одновременно повторно активирует двигатель 92. Как и ранее, поток влажного воздуха не испускается из сопла 14 до тех пор, пока уровень HD относительной влажности, определяемый датчиком 270 влажности станет на 1% при 20°C выше, чем уровень HS относительной влажности, выбранный пользователем.
Эта последовательность действий активации преобразователя 176 (и, возможно, двигателя 92) для поддержания обнаруженного уровня влажности около уровня, выбранного пользователем, продолжается до тех пор, пока первая кнопка не будет снова активирована, или до тех пор, пока не будет получен сигнал от датчика 190 уровня, указывающий, что уровень воды в емкости 160 для воды упал ниже минимального уровня. Если первая кнопка приводится в действие или при получении сигнала от датчика 190 уровня, схема 94 управления отключает двигатель 92, преобразователь 176 и генератор ультрафиолетового излучения выключают устройство 10 для увлажнения. Схема 94 управления также деактивирует компоненты устройства 10 для увлажнения в ответ на сигнал, полученный от датчика 192 наличия, указывающий, что резервуар 140 для воды был извлечен из основания 70.

Claims (24)

1. Вентилятор в сборе, содержащий:
сопло, имеющее первую корпусную секцию, вторую корпусную секцию, по меньшей мере один воздухозаборник, по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие и внутренний проход для подачи воздуха из упомянутого по меньшей мере одного воздухозаборника в упомянутое по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, причем сопло ограничивает канал, через который воздух снаружи вентилятора в сборе всасывается посредством воздуха, испускаемого из сопла; и
корпус, на котором съемным образом установлено сопло, причем корпус содержит средство генерации потока для генерации воздушного потока через внутренний проход и средство изменения влажности потока воздуха перед его поступлением во внутренний проход;
при этом первая корпусная секция является отсоединяемой от второй корпусной секции, причем первая корпусная секция ограничивает, по меньшей мере частично, внутренний проход.
2. Вентилятор в сборе по п. 1, в котором первая корпусная секция выполнена с возможностью ограничения, по меньшей мере частично, упомянутого по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия.
3. Вентилятор в сборе по п. 1, в котором первая корпусная секция содержит упомянутый по меньшей мере один воздухозаборник.
4. Вентилятор в сборе по п. 1, в котором первая корпусная секция имеет кольцевую форму.
5. Вентилятор в сборе по п. 1, в котором как первая, так и вторая корпусные секции ограничивают упомянутый канал.
6. Вентилятор в сборе по п. 1, в котором упомянутое по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие выполнено с возможностью испускания воздуха по меньшей мере по части первой корпусной секции.
7. Вентилятор в сборе по п. 1, в котором первая корпусная секция съемно прикреплена ко второй корпусной секции посредством соединения с защелкиванием.
8. Вентилятор в сборе по п. 1, в котором вторая корпусная секция ограничивает с первой корпусной секцией упомянутое по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие.
9. Вентилятор в сборе по п. 1, в котором вторая корпусная секция имеет кольцевую форму.
10. Вентилятор в сборе, содержащий:
сопло, имеющее первую корпусную секцию, вторую корпусную секцию, по меньшей мере один воздухозаборник, по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие и внутренний проход для подачи воздуха из упомянутого по меньшей мере одного воздухозаборника в упомянутое по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие, причем сопло ограничивает канал, через который воздух снаружи вентилятора в сборе всасывается посредством воздуха, испускаемого из сопла; и
корпус, на котором съемным образом установлено сопло, причем корпус содержит средство генерации потока для генерации воздушного потока через внутренний проход;
при этом первая корпусная секция является отсоединяемой от второй корпусной секции, причем первая корпусная секция ограничивает, по меньшей мере частично, внутренний проход, при этом первая корпусная секция выполнена с возможностью отсоединения от второй корпусной секции, только когда сопло отсоединено от корпуса.
11. Вентилятор в сборе по п. 10, в котором первая корпусная секция выполнена с возможностью ограничения, по меньшей мере частично, упомянутого по меньшей мере одного воздуховыпускного отверстия.
12. Вентилятор в сборе по п. 10, в котором первая корпусная секция содержит упомянутый по меньшей мере один воздухозаборник.
13. Вентилятор в сборе по п. 10, в котором первая корпусная секция имеет кольцевую форму.
14. Вентилятор в сборе по п. 10, в котором как первая, так и вторая корпусные секции ограничивают упомянутый канал.
15. Вентилятор в сборе по п. 10, в котором упомянутое по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие выполнено с возможностью испускания воздуха по меньшей мере по части первой корпусной секции.
16. Вентилятор в сборе по п. 10, в котором первая корпусная секция съемно прикреплена ко второй корпусной секции посредством соединения с защелкиванием.
17. Вентилятор в сборе по п. 10, в котором вторая корпусная секция ограничивает с первой корпусной секцией упомянутое по меньшей мере одно воздуховыпускное отверстие.
18. Вентилятор в сборе по п. 10, в котором вторая корпусная секция имеет кольцевую форму.
RU2015136581A 2013-01-29 2014-01-06 Вентилятор в сборе RU2672433C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1301575.5 2013-01-29
GB1301574.8A GB2510196B (en) 2013-01-29 2013-01-29 A fan assembly
GB1301574.8 2013-01-29
GB1301575.5A GB2510197B (en) 2013-01-29 2013-01-29 A fan assembly
PCT/GB2014/050023 WO2014118501A2 (en) 2013-01-29 2014-01-06 A fan assembly

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018114991A Division RU2684043C2 (ru) 2013-01-29 2014-01-06 Вентилятор в сборе

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2015136581A RU2015136581A (ru) 2017-03-06
RU2015136581A3 RU2015136581A3 (ru) 2018-06-20
RU2672433C2 true RU2672433C2 (ru) 2018-11-14

Family

ID=49917188

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018114991A RU2684043C2 (ru) 2013-01-29 2014-01-06 Вентилятор в сборе
RU2015136581A RU2672433C2 (ru) 2013-01-29 2014-01-06 Вентилятор в сборе

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018114991A RU2684043C2 (ru) 2013-01-29 2014-01-06 Вентилятор в сборе

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10612565B2 (ru)
EP (2) EP3093575B1 (ru)
JP (1) JP5785628B2 (ru)
KR (1) KR101762665B1 (ru)
CN (2) CN103967814B (ru)
AU (2) AU2014211001B2 (ru)
BR (1) BR112015017847A2 (ru)
CA (1) CA2899747A1 (ru)
RU (2) RU2684043C2 (ru)
SG (1) SG11201505665RA (ru)
WO (1) WO2014118501A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781035C1 (ru) * 2022-01-12 2022-10-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Способ улучшения эпидемической безопасности в комнатах переговоров и в офисных помещениях

Families Citing this family (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2468312A (en) * 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB0919473D0 (en) 2009-11-06 2009-12-23 Dyson Technology Ltd A fan
KR101295170B1 (ko) 2010-05-27 2013-08-09 이덕정 좁은 슬릿 노즐 조립체에 의한 송풍장치
GB2482547A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
EP2627908B1 (en) 2010-10-13 2019-03-20 Dyson Technology Limited A fan assembly
DK2630373T3 (en) 2010-10-18 2017-04-10 Dyson Technology Ltd FAN UNIT
GB2484670B (en) 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
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
EP2737216B1 (en) 2011-07-27 2015-08-26 Dyson Technology Limited A fan assembly
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
GB2496877B (en) 2011-11-24 2014-05-07 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2499041A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd Bladeless fan including an ionizer
GB2499042A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
GB2499044B (en) 2012-02-06 2014-03-19 Dyson Technology Ltd A fan
GB2500010B (en) 2012-03-06 2016-08-24 Dyson Technology Ltd A humidifying apparatus
GB2512192B (en) 2012-03-06 2015-08-05 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500012B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500011B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
EP2823183A1 (en) 2012-03-06 2015-01-14 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2500017B (en) 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500903B (en) 2012-04-04 2015-06-24 Dyson Technology Ltd Heating apparatus
GB2501301B (en) 2012-04-19 2016-02-03 Dyson Technology Ltd A fan assembly
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
BR302013003358S1 (pt) 2013-01-18 2014-11-25 Dyson Technology Ltd Configuração aplicada em umidificador
AU350140S (en) 2013-01-18 2013-08-13 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
GB2510195B (en) 2013-01-29 2016-04-27 Dyson Technology Ltd A fan assembly
BR302013004394S1 (pt) 2013-03-07 2014-12-02 Dyson Technology Ltd Configuração aplicada a ventilador
CA152657S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152658S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152655S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
USD729372S1 (en) 2013-03-07 2015-05-12 Dyson Technology Limited Fan
CA152656S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
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
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
GB2528708B (en) 2014-07-29 2016-06-29 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CN104807080B (zh) * 2014-08-29 2017-08-01 青岛海尔空调器有限总公司 一种壁挂式空调器室内机
TWD173930S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(一)
TWD179707S (zh) * 2015-01-30 2016-11-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(四)
TWD173931S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(二)
TWD173929S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇(二)
TWD173928S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇(一)
TWD173932S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(三)
AU2015385496B2 (en) * 2015-03-12 2019-03-28 Gd Midea Environment Appliances Mfg Co., Ltd. Diffuser, centrifugal compression power system and vaneless fan
GB2540166B (en) * 2015-07-07 2019-06-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2540164A (en) 2015-07-07 2017-01-11 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2540165B (en) * 2015-07-07 2019-09-11 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
USD804007S1 (en) * 2015-11-25 2017-11-28 Vornado Air Llc Air circulator
EP3385625B1 (en) * 2015-12-02 2022-11-23 Coway Co., Ltd. Air purifier
US10386091B2 (en) * 2016-01-29 2019-08-20 Robert S. Carter Water evaporative cooled refrigerant condensing radiator upgrade
USD783142S1 (en) * 2016-06-13 2017-04-04 Dyson Technology Limited Fan
USD790681S1 (en) * 2016-06-13 2017-06-27 Dyson Technology Limited Fan
USD783140S1 (en) * 2016-06-13 2017-04-04 Dyson Technology Limited Fan
USD783143S1 (en) * 2016-06-13 2017-04-04 Dyson Technology Limited Fan
USD783141S1 (en) * 2016-06-13 2017-04-04 Dyson Technology Limited Fan
CN106352524B (zh) * 2016-09-27 2022-03-11 珠海格力电器股份有限公司 一种空调器室内机及空调器
JP6894510B2 (ja) * 2016-12-07 2021-06-30 コーウェイ株式会社Coway Co., Ltd. 風向調整可能な空気清浄機
US11384956B2 (en) 2017-05-22 2022-07-12 Sharkninja Operating Llc Modular fan assembly with articulating nozzle
US10830469B2 (en) * 2017-08-01 2020-11-10 D-M-S Holdings, Inc. Humidifier measurement and control
CN107687439B (zh) * 2017-09-30 2018-08-07 程凌军 一种具有安全底座的电风扇
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
GB2575064B (en) * 2018-06-27 2021-06-09 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
USD890902S1 (en) * 2018-08-16 2020-07-21 Dyson Technology Limited Air purifier
TWD200097S (zh) * 2018-08-16 2019-10-01 英商戴森科技有限公司 空氣清淨機(四)
GB2578617B (en) 2018-11-01 2021-02-24 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
USD913827S1 (en) * 2019-02-15 2021-03-23 Logical Concepts, Inc. Home flood prevention appliance
JP7439407B2 (ja) * 2019-07-30 2024-02-28 株式会社アイシン 人体用微細水放出装置
KR20210060708A (ko) 2019-11-18 2021-05-27 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
CN111594945A (zh) * 2020-05-21 2020-08-28 珠海格力电器股份有限公司 风扇
US11542956B2 (en) * 2020-06-02 2023-01-03 Lg Electronics Inc. Blower
USD965129S1 (en) * 2020-12-17 2022-09-27 Shenzhen OriginX Technology Co., LTD. Leafless air purifier

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102251973A (zh) * 2010-05-21 2011-11-23 海尔集团公司 无叶片风扇
GB2484695A (en) * 2010-10-20 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising a nozzle and inserts for directing air flow
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
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

Family Cites Families (581)

* 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
US284962A (en) 1883-09-11 William huston
GB601222A (en) 1944-10-04 1948-04-30 Berkeley & Young Ltd Improvements in, or relating to, electric fans
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
GB863124A (en) 1956-09-13 1961-03-15 Sebac Nouvelle Sa New arrangement for putting gases into movement
BE560119A (ru) 1956-09-13
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
GB1022529A (en) 1963-12-16 1966-03-16 Philips Nv Devices for locking a tube end inserted into a socket
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
US3795367A (en) 1973-04-05 1974-03-05 Src Lab Fluid device using coanda effect
US3872916A (en) 1973-04-05 1975-03-25 Int Harvester Co Fan shroud exit structure
US4037991A (en) 1973-07-26 1977-07-26 The Plessey Company Limited Fluid-flow assisting devices
US3875745A (en) 1973-09-10 1975-04-08 Wagner Minning Equipment Inc Venturi exhaust cooler
GB1434226A (en) 1973-11-02 1976-05-05 Roberts S A Pumps
JPS5092046A (ru) 1973-12-13 1975-07-23
CA1055344A (en) 1974-05-17 1979-05-29 International Harvester Company Heat transfer system employing a coanda effect producing fan shroud exit
US3943329A (en) 1974-05-17 1976-03-09 Clairol Incorporated Hair dryer with safety guard air outlet nozzle
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
GB1495013A (en) 1974-06-25 1977-12-14 British Petroleum Co Coanda unit
GB1593391A (en) 1977-01-28 1981-07-15 British Petroleum Co Flare
JPS517258A (ja) 1974-07-11 1976-01-21 Tsudakoma Ind Co Ltd Yokoitochoryusochi
DE2451557C2 (de) * 1974-10-30 1984-09-06 Arnold Dipl.-Ing. 8904 Friedberg Scheel Vorrichtung zum Belüften einer Aufenthaltszone in einem Raum
US4061188A (en) 1975-01-24 1977-12-06 International Harvester Company Fan shroud structure
US4136735A (en) 1975-01-24 1979-01-30 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
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
FR2421513A1 (fr) 1978-03-31 1979-10-26 Gaboriaud Paul Atomiseur ultra-sonique a pilotage automatique
DE2944748A1 (de) * 1979-11-06 1981-05-07 Fa. A. Raymond, 7850 Lörrach Halteclip zur loesbaren befestigung von funktionselementen auf einer traegerplatte mittels gewindebolzen
JPS56167897A (en) 1980-05-28 1981-12-23 Toshiba Corp Fan
IL63292A0 (en) 1980-07-17 1981-10-30 Gen Conveyors Ltd Variable geometry jet nozzle
MX147915A (es) 1981-01-30 1983-01-31 Philips Mexicana S A De C V Ventilador electrico
JPS57157097A (en) 1981-03-20 1982-09-28 Sanyo Electric Co Ltd Fan
CH662623A5 (de) 1981-10-08 1987-10-15 Wright Barry Corp Einbaurahmen fuer einen ventilator.
US4568243A (en) 1981-10-08 1986-02-04 Barry Wright Corporation Vibration isolating seal for mounting fans and blowers
GB2111125A (en) 1981-10-13 1983-06-29 Beavair Limited Apparatus for inducing fluid flow by Coanda effect
US4448354A (en) 1982-07-23 1984-05-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Axisymmetric thrust augmenting ejector with discrete primary air slot nozzles
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
KR900001873B1 (ko) 1984-06-14 1990-03-26 산요덴끼 가부시끼가이샤 초음파 가습장치
JP2594029B2 (ja) 1984-07-25 1997-03-26 三洋電機株式会社 超音波加湿装置
JPS61116093A (ja) 1984-11-12 1986-06-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 扇風機
FR2574854B1 (fr) 1984-12-17 1988-10-28 Peugeot Aciers Et Outillage Motoventilateur, notamment pour vehicule automobile, fixe sur des bras supports solidaires de la carrosserie
US4630475A (en) 1985-03-20 1986-12-23 Sharp Kabushiki Kaisha Fiber optic level sensor for humidifier
JPS61280787A (ja) 1985-05-30 1986-12-11 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
US4832576A (en) 1985-05-30 1989-05-23 Sanyo Electric Co., Ltd. Electric fan
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
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
JPS6421300U (ru) * 1987-07-27 1989-02-02
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
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
US6293121B1 (en) 1988-10-13 2001-09-25 Gaudencio A. Labrador Water-mist blower cooling system and its new applications
JPH02146294A (ja) 1988-11-24 1990-06-05 Japan Air Curtain Corp 送風機
FR2640857A1 (en) 1988-12-27 1990-06-29 Seb Sa Hairdryer with an air exit flow of modifiable form
SU1643799A1 (ru) * 1989-02-13 1991-04-23 Snegov Anatolij A Бытовой вентил тор
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
KR920700996A (ko) 1989-05-12 1992-08-10 테렌스 데이 로버트 환상몸체를 가진 에어크레프트
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
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
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
US5168722A (en) 1991-08-16 1992-12-08 Walton Enterprises Ii, L.P. Off-road evaporative air cooler
JPH05263786A (ja) 1992-07-23 1993-10-12 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
JPH05157093A (ja) 1991-12-03 1993-06-22 Sanyo Electric Co Ltd 扇風機
JPH05164089A (ja) 1991-12-10 1993-06-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 軸流ファンモータ
US5296769A (en) 1992-01-24 1994-03-22 Electrolux Corporation Air guide assembly for an electric motor and methods of making
US5762661A (en) 1992-01-31 1998-06-09 Kleinberger; Itamar C. Mist-refining humidification system having a multi-direction, mist migration path
CN2111392U (zh) 1992-02-26 1992-07-29 张正光 电扇开关装置
US5570909A (en) 1992-04-20 1996-11-05 Anr Manufacturing, Inc. Conduit connection
USD343231S (en) 1992-09-09 1994-01-11 Royal Sovereign Corp. Portable electric heater
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
JPH06147188A (ja) 1992-11-10 1994-05-27 Hitachi Ltd 扇風機
US5310313A (en) 1992-11-23 1994-05-10 Chen C H Swinging type of electric fan
US5411371A (en) 1992-11-23 1995-05-02 Chen; Cheng-Ho Swiveling electric fan
JPH06257591A (ja) 1993-03-08 1994-09-13 Hitachi Ltd 扇風機
JPH06280800A (ja) 1993-03-29 1994-10-04 Matsushita Seiko Co Ltd 誘引送風装置
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
WO1995006822A1 (en) 1993-08-30 1995-03-09 Airflow Research Manufacturing 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
US5859952A (en) 1995-11-03 1999-01-12 Slant/Fin Corporation Humidifier with UV anti-contamination provision
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
EP0846868A3 (en) 1996-12-05 1999-02-03 General Motors Corporation Centrifugal blower assembly
US5783117A (en) 1997-01-09 1998-07-21 Hunter Fan Company Evaporative humidifier
US5862037A (en) 1997-03-03 1999-01-19 Inclose Design, Inc. PC card for cooling a portable computer
DE19712228B4 (de) 1997-03-24 2006-04-13 Behr Gmbh & Co. Kg Befestigungsvorrichtung für einen Gebläsemotor
KR19990002660A (ko) 1997-06-20 1999-01-15 김영환 반도체 소자의 제조 방법
IL121414A (en) 1997-07-28 2001-11-25 Green Clouds Ltd Ultrasonic device for atomizing liquids
US6123618A (en) 1997-07-31 2000-09-26 Jetfan Australia Pty. Ltd. Air movement apparatus
USD398983S (en) 1997-08-08 1998-09-29 Vornado Air Circulation Systems, Inc. Fan
JPH1183094A (ja) 1997-09-09 1999-03-26 Mitsubishi Electric Corp 空気清浄機
US6015274A (en) 1997-10-24 2000-01-18 Hunter Fan Company Low profile ceiling fan having a remote control receiver
JPH11227866A (ja) 1998-02-17 1999-08-24 Matsushita Seiko Co Ltd 扇風機の梱包装置
JP2000055419A (ja) 1998-08-11 2000-02-25 Aiwa Co Ltd 給水機構及びこれを利用した加湿器
US6073881A (en) 1998-08-18 2000-06-13 Chen; Chung-Ching Aerodynamic lift apparatus
JP4173587B2 (ja) 1998-10-06 2008-10-29 カルソニックカンセイ株式会社 ブラシレスモータの空調制御装置
DE19849639C1 (de) 1998-10-28 2000-02-10 Intensiv Filter Gmbh Coanda-Injektor und Druckgasleitung zum Anschluß eines solchen
USD415271S (en) 1998-12-11 1999-10-12 Holmes Products, Corp. Fan housing
US6269549B1 (en) 1999-01-08 2001-08-07 Conair Corporation Device for drying hair
JP2000201723A (ja) 1999-01-11 2000-07-25 Hirokatsu Nakano セット効果のアップするヘア―ドライヤ―
JP3501022B2 (ja) 1999-07-06 2004-02-23 株式会社日立製作所 電気掃除機
US6155782A (en) 1999-02-01 2000-12-05 Hsu; Chin-Tien Portable fan
USD423663S (en) 1999-04-01 2000-04-25 Holmes Products Corporation Fan housing
FR2794195B1 (fr) 1999-05-26 2002-10-25 Moulinex Sa Ventilateur equipe d'une manche a air
US6281466B1 (en) 1999-06-28 2001-08-28 Newcor, Inc. Projection welding of an aluminum sheet
US6200155B1 (en) 1999-08-09 2001-03-13 Maytag Corporation Universal power cord connector assembly for an appliance
US6386845B1 (en) 1999-08-24 2002-05-14 Paul Bedard Air blower apparatus
JP2001128432A (ja) 1999-09-10 2001-05-11 Jianzhun Electric Mach Ind Co Ltd 交流電源駆動式直流ブラシレス電動機
DE19950245C1 (de) 1999-10-19 2001-05-10 Ebm Werke Gmbh & Co Kg Radialgebläse
USD435899S1 (en) 1999-11-15 2001-01-02 B.K. Rehkatex (H.K.) Ltd. Electric fan with clamp
EP1157242A1 (en) 1999-12-06 2001-11-28 The Holmes Group, Inc. Pivotable heater
US6282746B1 (en) 1999-12-22 2001-09-04 Auto Butler, Inc. Blower assembly
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
US6599088B2 (en) 2001-09-27 2003-07-29 Borgwarner, Inc. Dynamically sealing ring fan shroud assembly
US20030059307A1 (en) 2001-09-27 2003-03-27 Eleobardo Moreno Fan assembly with desk organizer
US6578828B2 (en) 2001-09-28 2003-06-17 Michael E. Terrell Livestock cooling system
US6629825B2 (en) 2001-11-05 2003-10-07 Ingersoll-Rand Company Integrated air compressor
US6789787B2 (en) 2001-12-13 2004-09-14 Tommy Stutts Portable, evaporative cooling unit having a self-contained water supply
DE10200913A1 (de) 2002-01-12 2003-07-24 Vorwerk Co Interholding Schnelllaufender Elektromotor
GB0202835D0 (en) 2002-02-07 2002-03-27 Johnson Electric Sa Blower motor
AUPS049202A0 (en) 2002-02-13 2002-03-07 Silverbrook Research Pty. Ltd. Methods and systems (ap52)
ES2198204B1 (es) 2002-03-11 2005-03-16 Pablo Gumucio Del Pozo Ventilador vertical para exteriores y/o interiores.
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
JP3658669B2 (ja) 2002-10-21 2005-06-08 ユーキャン株式会社 加湿器及び加湿器用シール部材
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
US7699580B2 (en) 2002-12-18 2010-04-20 Lasko Holdings, Inc. Portable air moving device
US20060199515A1 (en) 2002-12-18 2006-09-07 Lasko Holdings, Inc. Concealed portable fan
US7158716B2 (en) 2002-12-18 2007-01-02 Lasko Holdings, Inc. Portable pedestal electric heater
JP4131169B2 (ja) 2002-12-27 2008-08-13 松下電工株式会社 ヘアードライヤー
JP2004216221A (ja) 2003-01-10 2004-08-05 Omc:Kk 霧化装置
US20040149881A1 (en) 2003-01-31 2004-08-05 Allen David S Adjustable support structure for air conditioner and the like
USD485895S1 (en) 2003-04-24 2004-01-27 B.K. Rekhatex (H.K.) Ltd. Electric fan
US7731050B2 (en) 2003-06-10 2010-06-08 Efficient Container Company Container and closure combination including spreading and lifting cams
USD486903S1 (en) 2003-06-17 2004-02-17 Chin-Fu Chiang Fan
CN108837255B (zh) 2003-06-20 2020-12-22 瑞思迈私人有限公司 带有加湿器的可吸入气体设备
EP1498613B1 (de) 2003-07-15 2010-05-19 EMB-Papst St. Georgen GmbH & Co. KG Lüfteranordnung, und Verfahren zur Herstellung einer solchen
US7059826B2 (en) 2003-07-25 2006-06-13 Lasko Holdings, Inc. Multi-directional air circulating fan
JP3099926U (ja) 2003-08-19 2004-04-22 株式会社 ヒート 飲料水用サーバー
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
US20060018804A1 (en) 2004-07-23 2006-01-26 Sharper Image Corporation Enhanced germicidal lamp
GB2416483B (en) 2004-07-23 2007-12-27 Dyson Ltd A surface-treating appliance
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
CN2796714Y (zh) 2005-04-29 2006-07-19 中国农业大学 回流搅拌式紫外线消毒器
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
EP1732375B1 (de) 2005-06-10 2009-08-26 ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG Gerätelüfter
JP2005307985A (ja) 2005-06-17 2005-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気掃除機用電動送風機及びこれを用いた電気掃除機
JP4774860B2 (ja) 2005-08-18 2011-09-14 パナソニック株式会社 加湿装置
US7455499B2 (en) 2005-07-07 2008-11-25 The Scott Fetzer Company Centrifugal fan
KR100748525B1 (ko) 2005-07-12 2007-08-13 엘지전자 주식회사 냉난방 동시형 멀티 에어컨 및 그의 실내팬 제어방법
US7147336B1 (en) 2005-07-28 2006-12-12 Ming Shi Chou Light and fan device combination
GB2428569B (en) 2005-07-30 2009-04-29 Dyson Technology Ltd Dryer
ATE449912T1 (de) 2005-08-19 2009-12-15 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Lüfter
US7617823B2 (en) 2005-08-24 2009-11-17 Ric Investments, Llc Blower mounting assembly
CN2835669Y (zh) 2005-09-16 2006-11-08 霍树添 立柱式电风扇的送风机构
US7443063B2 (en) 2005-10-11 2008-10-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Cooling fan with motor cooler
CN2833197Y (zh) 2005-10-11 2006-11-01 美的集团有限公司 一种可折叠的风扇
CA2688920C (en) 2005-10-21 2012-04-10 Compumedics Limited Apparatus for delivery of pressurised gas
FR2892278B1 (fr) 2005-10-25 2007-11-30 Seb Sa Seche-cheveux comportant un dispositif permettant de modifier la geometrie du flux d'air
WO2007048205A1 (en) 2005-10-28 2007-05-03 Resmed Ltd Blower motor with flexible support sleeve
JP4867302B2 (ja) 2005-11-16 2012-02-01 パナソニック株式会社 扇風機
JP2007138789A (ja) 2005-11-17 2007-06-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 扇風機
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
DE102006014734A1 (de) 2006-03-30 2007-10-11 Mölders, Stephan, Dr. Die Tornadomaschine - Ein Nebel-Wirbler, der als Effektgerät, Luftbefeuchter und Aerosolgenerator einsetzbar ist
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
DE112007001683T5 (de) 2007-01-17 2010-01-07 United Technologies Corporation, Hartford Kernreflexdüse für eine Turbofanmaschine
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
AU2008202487B2 (en) 2007-06-05 2013-07-04 Resmed Motor Technologies Inc. Blower with Bearing Tube
US7621984B2 (en) 2007-06-20 2009-11-24 Head waters R&D, Inc. Electrostatic filter cartridge for a tower air cleaner
CN101350549A (zh) 2007-07-19 2009-01-21 瑞格电子股份有限公司 应用于吊扇的运转装置
US20090026850A1 (en) 2007-07-25 2009-01-29 King Jih Enterprise Corp. Cylindrical oscillating fan
US8029244B2 (en) 2007-08-02 2011-10-04 Elijah Dumas Fluid flow amplifier
US7841045B2 (en) 2007-08-06 2010-11-30 Wd-40 Company Hand-held high velocity air blower
US7652439B2 (en) 2007-08-07 2010-01-26 Air Cool Industrial Co., Ltd. Changeover device of pull cord control and wireless remote control for a DC brushless-motor ceiling fan
JP2009044568A (ja) 2007-08-09 2009-02-26 Sharp Corp 収納台及び収納構造
GB2452593A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd A fan
GB2452490A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd Bladeless fan
US7892306B2 (en) 2007-09-26 2011-02-22 Propulsive Wing, LLC Multi-use personal ventilation/filtration system
US8212187B2 (en) 2007-11-09 2012-07-03 Lasko Holdings, Inc. Heater with 360° rotation of heated air stream
US8296993B2 (en) 2007-11-16 2012-10-30 Monster Mosquito Systems, Llc Ultrasonic humidifier for repelling insects
CN101451754B (zh) 2007-12-06 2011-11-09 黄仲盘 紫外杀菌加湿机
JP2009145023A (ja) 2007-12-18 2009-07-02 Daikin Ind Ltd 調湿装置
US7540474B1 (en) 2008-01-15 2009-06-02 Chuan-Pan Huang UV sterilizing humidifier
DE202008001613U1 (de) 2008-01-25 2009-06-10 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Lüftereinheit mit einem Axiallüfter
CN201180678Y (zh) 2008-01-25 2009-01-14 台达电子工业股份有限公司 经动态平衡调整的风扇结构
CN201147215Y (zh) 2008-01-31 2008-11-12 姜秀元 加湿式饮水机
US20090214341A1 (en) 2008-02-25 2009-08-27 Trevor Craig Rotatable axial fan
FR2928706B1 (fr) 2008-03-13 2012-03-23 Seb Sa Ventilateur colonne
KR20110005805A (ko) 2008-03-13 2011-01-19 보나도 에어, 엘엘씨 초음파 가습기
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
JP3144127U (ja) 2008-06-06 2008-08-14 株式会社ドウシシャ 加湿器
AU325225S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd A fan
AU325226S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd Fan head
AU325552S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan
AU325551S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan head
USD595835S1 (en) 2008-07-31 2009-07-07 King Jih Enterprise Corp. Tube ring for a fan
JP2010046411A (ja) 2008-08-25 2010-03-04 Panasonic Electric Works Co Ltd ミスト発生装置
JP5012736B2 (ja) 2008-09-03 2012-08-29 株式会社デンソー 遠心式送風機
JP3146538U (ja) 2008-09-09 2008-11-20 宸維 范 霧化扇風機
GB2463698B (en) 2008-09-23 2010-12-01 Dyson Technology Ltd A fan
CN201281416Y (zh) 2008-09-26 2009-07-29 黄志力 超音波震荡加湿机
US8152495B2 (en) 2008-10-01 2012-04-10 Ametek, Inc. Peripheral discharge tube axial fan
CN101726100B (zh) 2008-10-17 2012-06-27 宁波高博科技有限公司 具有加湿功能的取暖器
GB2464736A (en) 2008-10-25 2010-04-28 Dyson Technology Ltd Fan with a filter
CA130551S (en) 2008-11-07 2009-12-31 Dyson Ltd Fan
KR101265794B1 (ko) 2008-11-18 2013-05-23 오휘진 헤어드라이어노즐
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
CN201349269Y (zh) 2008-12-22 2009-11-18 康佳集团股份有限公司 情侣遥控器
KR20100072857A (ko) 2008-12-22 2010-07-01 삼성전자주식회사 휴대 단말기의 인터럽트 제어 방법 및 제어 장치
DE102009007037A1 (de) 2009-02-02 2010-08-05 GM Global Technology Operations, Inc., Detroit Ausströmdüse einer Belüftungsvorrichtung oder Klimaanlage für Fahrzeuge
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
GB2468331B (en) 2009-03-04 2011-02-16 Dyson Technology Ltd A fan
PT2276933E (pt) 2009-03-04 2011-08-17 Dyson Technology Ltd Uma ventoinha
RU2545478C2 (ru) 2009-03-04 2015-03-27 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2468315A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB2468326A (en) * 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Telescopic pedestal fan
GB2468325A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable fan with nozzle
GB2468319B (en) 2009-03-04 2013-04-10 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468313B (en) 2009-03-04 2012-12-26 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468317A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable and oscillating fan
GB2468320C (en) 2009-03-04 2011-06-01 Dyson Technology Ltd Tilting fan
CA2746560C (en) * 2009-03-04 2016-11-22 Dyson Technology Limited Humidifying apparatus
GB0903682D0 (en) 2009-03-04 2009-04-15 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468312A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468329A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2476171B (en) 2009-03-04 2011-09-07 Dyson Technology Ltd Tilting fan stand
WO2010100460A1 (en) 2009-03-04 2010-09-10 Dyson Technology Limited A fan
GB2468328A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly with humidifier
GB2473037A (en) * 2009-08-28 2011-03-02 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus comprising a fan and a humidifier with a plurality of transducers
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
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
US8371260B2 (en) * 2010-05-17 2013-02-12 GM Global Technology Operations LLC Cylinder head drain and vent
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
CN201771875U (zh) 2010-09-07 2011-03-23 李德正 无叶片风扇
CN201786778U (zh) 2010-09-20 2011-04-06 李德正 无叶片风扇
CN201739199U (zh) 2010-06-12 2011-02-09 李德正 基于usb电源的无叶片电风扇
KR101295170B1 (ko) 2010-05-27 2013-08-09 이덕정 좁은 슬릿 노즐 조립체에 의한 송풍장치
USD645133S1 (en) 2010-06-08 2011-09-13 Takei Hideharu Triangular diffuser ring for a bladeless air circulator
USD644726S1 (en) 2010-06-08 2011-09-06 Takei Hideharu Triangular diffuser ring for a bladeless air circulator
USD633997S1 (en) 2010-06-08 2011-03-08 Takei Hideharu Diamond shaped diffuser ring
USD633999S1 (en) 2010-06-08 2011-03-08 Takei Hideharu Teardrop shaped diffuser ring
RU113817U1 (ru) 2010-06-11 2012-02-27 Вячеслав Георгиевич Караджи Увлажнитель и камера увлажнения с ним
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
GB2482547A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482549A (en) * 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
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
CN101984299A (zh) 2010-09-07 2011-03-09 林美利 电子冰风机
GB2483448B (en) 2010-09-07 2015-12-02 Dyson Technology Ltd A fan
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
EP2627908B1 (en) 2010-10-13 2019-03-20 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2484671A (en) * 2010-10-18 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising an adjustable surface for control of air flow
GB2484669A (en) * 2010-10-18 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising an adjustable nozzle for control of air flow
GB2484670B (en) 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
DK2630373T3 (en) 2010-10-18 2017-04-10 Dyson Technology Ltd FAN UNIT
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
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
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
US20130143481A1 (en) 2011-01-20 2013-06-06 Panasonic Corporation Ceiling-embedded ventilation fan
TWM407299U (en) 2011-01-28 2011-07-11 Zhong Qin Technology Co Ltd Structural improvement for blade free fan
CN102095236B (zh) 2011-02-17 2013-04-10 曾小颖 一种通风装置
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
US9551496B2 (en) * 2011-04-20 2017-01-24 Dan P. McCarty Displacement-induction neutral wall air terminal unit
USD681793S1 (en) 2011-04-22 2013-05-07 Kable Enterprise, Co., Ltd. Air multiplier
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
GB2492963A (en) * 2011-07-15 2013-01-23 Dyson Technology Ltd Fan with scroll casing decreasing in cross-section
USD669164S1 (en) 2011-07-20 2012-10-16 Ching-Feng Hsu Table fan
GB2493506B (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
EP2737216B1 (en) * 2011-07-27 2015-08-26 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2493507B (en) 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
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
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
GB2499042A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
GB2499041A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd Bladeless fan including an ionizer
GB2500017B (en) 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2512192B (en) 2012-03-06 2015-08-05 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
EP2823183A1 (en) 2012-03-06 2015-01-14 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2500011B (en) * 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500010B (en) 2012-03-06 2016-08-24 Dyson Technology Ltd A humidifying apparatus
GB2500012B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500009B (en) 2012-03-06 2015-08-05 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
GB2518935B (en) 2012-05-16 2016-01-27 Dyson Technology Ltd A fan
GB2532557B (en) 2012-05-16 2017-01-11 Dyson Technology Ltd A fan comprsing means for suppressing noise
US20130320574A1 (en) * 2012-05-18 2013-12-05 The Yankee Candle Company, Inc. Aerodynamic formula dispersing apparatus
GB2503907B (en) 2012-07-11 2014-05-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CN103697556A (zh) 2012-09-28 2014-04-02 叶小平 一种无叶风扇
USD698018S1 (en) 2012-10-09 2014-01-21 Coway Co., Ltd. Air purifier
USD705415S1 (en) 2012-12-27 2014-05-20 Yi-Sheng Lo Bladeless fan
GB2510195B (en) 2013-01-29 2016-04-27 Dyson Technology Ltd A fan assembly
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
GB2528709B (en) 2014-07-29 2017-02-08 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102251973A (zh) * 2010-05-21 2011-11-23 海尔集团公司 无叶片风扇
GB2484695A (en) * 2010-10-20 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising a nozzle and inserts for directing air flow
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
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792497C2 (ru) * 2018-12-24 2023-03-22 ЛЕОНАРДО С.п.А. Струйный вентилятор и транспортное средство, содержащее такой вентилятор
RU2781035C1 (ru) * 2022-01-12 2022-10-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Способ улучшения эпидемической безопасности в комнатах переговоров и в офисных помещениях

Also Published As

Publication number Publication date
CA2899747A1 (en) 2014-08-07
WO2014118501A2 (en) 2014-08-07
AU2014211001A1 (en) 2015-08-13
CN103967814B (zh) 2016-09-07
WO2014118501A3 (en) 2014-09-25
RU2015136581A3 (ru) 2018-06-20
RU2018114991A3 (ru) 2019-03-04
EP2951507A2 (en) 2015-12-09
JP5785628B2 (ja) 2015-09-30
BR112015017847A2 (pt) 2017-07-11
AU2014211001B2 (en) 2016-09-15
KR101762665B1 (ko) 2017-07-28
RU2015136581A (ru) 2017-03-06
CN203717395U (zh) 2014-07-16
RU2018114991A (ru) 2019-03-04
EP3093575B1 (en) 2018-05-09
SG11201505665RA (en) 2015-08-28
AU2016219552A1 (en) 2016-09-08
RU2684043C2 (ru) 2019-04-03
AU2016219552B2 (en) 2017-10-19
EP3093575A1 (en) 2016-11-16
US10612565B2 (en) 2020-04-07
KR20150112027A (ko) 2015-10-06
CN103967814A (zh) 2014-08-06
US20140210114A1 (en) 2014-07-31
JP2014145360A (ja) 2014-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2672433C2 (ru) Вентилятор в сборе
AU2014211000B2 (en) A fan assembly
RU2609211C2 (ru) Увлажнительное устройство
RU2612560C2 (ru) Увлажняющая установка
RU2633853C1 (ru) Вентилятор в сборе
RU2612561C2 (ru) Увлажняющая установка
RU2612559C2 (ru) Увлажняющая установка
RU2606194C2 (ru) Узел вентилятора
RU2648186C2 (ru) Увлажнительное устройство
US9599356B2 (en) Humidifying apparatus
US9982677B2 (en) Fan assembly
US9903602B2 (en) Humidifying apparatus
JP2013185818A (ja) 加湿装置

Legal Events

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

Effective date: 20200107