[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2511503C2 - Увлажняющее устройство - Google Patents

Увлажняющее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2511503C2
RU2511503C2 RU2011136841/12A RU2011136841A RU2511503C2 RU 2511503 C2 RU2511503 C2 RU 2511503C2 RU 2011136841/12 A RU2011136841/12 A RU 2011136841/12A RU 2011136841 A RU2011136841 A RU 2011136841A RU 2511503 C2 RU2511503 C2 RU 2511503C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
humidifier
fan
air
air flow
Prior art date
Application number
RU2011136841/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011136841A (ru
Inventor
Николас ФИТТОН
Джон САТТОН
Питер Гэммак
Джеймс Дайсон
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 GB0903690A external-priority patent/GB2468328A/en
Priority claimed from GB0915033A external-priority patent/GB2473037A/en
Application filed by Дайсон Текнолоджи Лимитед filed Critical Дайсон Текнолоджи Лимитед
Publication of RU2011136841A publication Critical patent/RU2011136841A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511503C2 publication Critical patent/RU2511503C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
    • B05B17/0607Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers
    • B05B17/0615Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers spray being produced at the free surface of the liquid or other fluent material in a container and subjected to the vibrations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/08Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • 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
    • 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
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/28Details or features not otherwise provided for using the Coanda effect
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

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

Abstract

Настоящее изобретение относится к увлажняющему устройству, содержащему вентилятор для создания воздушного потока с целью рассеивания влажного воздуха внутри закрытых помещений, таких как комната, офис, или подобных помещений. Увлажняющее устройство, содержащее увлажнитель для испускания увлажненного воздуха во внешнюю окружающую среду, вентилятор, выполненный с возможностью создания воздушного потока во внешней среде для перемещения выпущенного увлажненного воздуха на расстояние от увлажнителя, причем вентилятор содержит средства создания воздушного потока и сопло, имеющее внутренний канал для приема воздушного потока и выпускной участок для испускания воздушного потока, при этом увлажнитель расположен позади сопла, а сопло проходит вокруг отверстия и определяет это отверстие, через которое воздушный поток, испускаемый из выпускного участка, имеет возможность увлекать как воздух извне сопла, так и увлажненный воздух, выпускаемый из увлажнителя. Это позволяет достичь равномерного увлажнения в объеме помещения. 14 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к увлажняющему устройству. Предпочтительно настоящее изобретение относится к увлажняющему устройству, содержащему вентилятор для создания воздушного потока с целью рассеивания влажного воздуха внутри закрытых помещений, таких как комната, офис, или подобных помещений.
Бытовое увлажняющее устройство обычно выполнено в виде портативного устройства, имеющего корпус, содержащий водяной бачок для хранения некоторого объема воды, и вентилятор для создания потока воздуха, проходящего через воздуховод корпуса. Хранящаяся в бачке вода перемещается, обычно самотеком, к распыляющему устройству для вырабатывания водяных капелек из подаваемой воды. Это устройство может быть выполнено в виде высокочастотного вибрационного устройства, такого как преобразователь. Водяные капельки входят в поток воздуха, проходящего через воздуховод, в результате распространяя в окружающее пространство водяной туман. Устройство может содержать датчик для определения относительной влажности воздуха в окружающем пространстве. Датчик подает сигнал, отображающий обнаруженную относительную влажность, в схему управления, которая управляет преобразователем, чтобы поддерживать относительную влажность воздуха в окружающем пространстве около желаемого уровня. Обычно приведение в действие преобразователя останавливается, когда обнаруженная относительная влажность приблизительно на 5% выше желаемого уровня, и снова запускается, когда обнаруженная относительная влажность приблизительно на 5% ниже желаемого уровня.
Расход потока воздуха, выпускаемого из такого увлажнителя, является относительно низким, например, в диапазоне от 1 до 2 л/с, и поэтому расход, при котором влажный воздух рассеивается в комнате, может быть очень низким. Кроме того, поскольку относительная влажность воздуха в локальном окружении увлажнителя будет увеличиваться относительно быстро по сравнению с этим параметром воздуха в локальном окружении пользователя, то относительная влажность, обнаруженная датчиком, не будет, по меньшей мере изначально, отображать относительную влажность воздуха в локальном окружении пользователя. В результате приведение в действие преобразователя может быть остановлено, когда относительная влажность воздуха в локальном окружении пользователя значительно ниже желаемого уровня. Вследствие относительно низкого значения расхода, с которым влажный воздух рассеивается в комнате, может потребоваться некоторое время для того, чтобы обнаруженная относительная влажность упала до уровня, при котором преобразователь может быть снова приведен в действие. Следовательно, может потребоваться длительный период времени, чтобы относительная влажность воздуха в локальном окружении пользователя достигла желаемого уровня.
Первым объектом изобретения является увлажняющее устройство, содержащее увлажнитель для выделения влажного воздуха во внешнее окружающее пространство, вентилятор для создания воздушного потока внутри внешнего окружающего пространства с целью перемещения выпущенного влажного воздуха на расстояние от увлажнителя, причем вентилятор содержит средства создания воздушного потока и сопло, содержащее внутренний проход для приема воздушного потока и выпускной участок для выпуска воздушного потока, при этом увлажнитель расположен за соплом, а сопло проходит вокруг отверстия и определяет это отверстие, через которое воздух извне сопла и влажный воздух, выпускаемый из увлажнителя, увлекаются с помощью потока воздуха, выпускаемого из выпускного участка.
Преимущество для пользователя состоит в том, что за счет увлечения влажного воздуха, выпускаемого из увлажнителя, воздушным потоком, создаваемым вентилятором, находящаяся внутри воздушного потока влага может быстро перемещаться от увлажнителя на расстояние до нескольких метров. Это может позволить пользователю, находящемуся на расстоянии нескольких метров от увлажнителя, почувствовать быстрое увеличение относительной влажности воздуха в окружающем его локальном пространстве.
Чтобы способствовать быстрому повышению относительной влажности воздуха в окружающем пользователя локальном пространстве, увлажнитель может содержать множество преобразователей для распыления воды, находящейся в резервуаре, и схему управления, выполненную с возможностью обеспечения приведения в действие изначального количества n1 преобразователей, чтобы повысить относительную влажность, обнаруженную датчиком, до заданного уровня. Этот уровень может быть заранее установлен пользователем с помощью управляемого пользователем регулятора или кнопки, расположенной на увлажнителе, и может составлять, например, любую относительную влажность в пределах диапазона от 30 до 80% при 20°С. В предпочтительном варианте осуществления изобретения увлажнитель содержит два преобразователя, и изначально эти два преобразователя приводятся в действие одновременно с помощью схемы управления, чтобы увеличить относительную влажность, определяемую датчиком, до заданного уровня. Таким образом, n1 может составлять два, однако увлажнитель может быть обеспечен большим количеством преобразователей, например, их может быть три, четыре или шесть, в зависимости от относительного размера увлажняющего устройства.
Приведение в действие изначального количества n1 преобразователей может быть остановлено, когда датчик определит заданный уровень или когда обнаруженная датчиком относительная влажность составляет определенное значение выше заданного уровня. Например в предпочтительном варианте осуществления изобретения приведение в действие изначального количества n1 преобразователей останавливается, когда обнаруженная датчиком относительная влажность выше на 1% при 20°С, чем заданный уровень.
Схема управления может быть выполнена таким образом, чтобы в дальнейшем приводить в действие меньшее количество n2 преобразователей для поддержания определяемой относительной влажности около заданного уровня. Приведение в действие меньшего количества n2 преобразователей, предпочтительно, запускается в тот момент, когда обнаруженная относительная влажность упала ниже заданного уровня на определенную величину. Например, в предпочтительном варианте осуществления изобретения приведение в действие меньшего количества n2 преобразователей запускается в тот момент, когда обнаруженная относительная влажность упала ниже заданного уровня приблизительно на 1% при 20°С, и продолжается до тех пор, пока обнаруженная относительная влажность не поднимется выше заданного уровня приблизительно на 1% при 20°С. Таким образом, меньшее количество n2 преобразователей периодически приводится в действие, чтобы поддерживать определяемую относительную влажность около заданного уровня до тех пор, пока не израсходуется вода, сохраняемая в резервуаре, или до тех пор, пока увлажнитель не выключен, или вручную пользователем, или по окончании заданного периода времени. Обнаружено, что приведение в действие меньшего количества n2 преобразователей является достаточным для поддержания определяемой относительной влажности около заданного уровня. Следовательно, срок службы множества преобразователей может быть увеличен по сравнению с ситуацией, в которой изначальное количество n1 преобразователей приводится в действие, чтобы поддерживать определяемую относительную влажность около заданного уровня.
Множество преобразователей, предпочтительно, содержит первое подмножество n2 преобразователей и второе подмножество n2 преобразователей, а схема управления, предпочтительно, обеспечивает возможность приведения в действие выбранного подмножества из первого и второго подмножеств преобразователей, когда обнаруженная относительная влажность упала ниже заданного уровня. Для того чтобы максимально увеличить срок службы каждого из этих подмножеств n2 преобразователей, схема управления, предпочтительно, обеспечивает поочередное приведение в действие первого и второго подмножества преобразователей. В предпочтительном варианте осуществления изобретения каждое подмножество преобразователей содержит один единственный преобразователь, однако каждое подмножество может содержать большее количество преобразователей, в зависимости от общего количества преобразователей внутри увлажнителя.
За счет перемещения выпущенного влажного воздуха на некоторое расстояние от увлажнителя относительная влажность, обнаруженная датчиком, может обеспечить более точное отображение относительной влажности воздуха в окружающем пространстве, в котором располагается увлажняющее устройство, по сравнению с тем случаем, когда такой вентилятор не используется для того, чтобы переместить выпущенный влажный воздух на некоторое расстояние от увлажнителя. Датчик может быть компактно установлен в увлажнителе, однако этот датчик также может быть расположен снаружи увлажнителя, например, на силовом кабеле для питания увлажнителя электрической энергией.
Вентилятор может быть объединен с увлажнителем. Однако предпочтительно, что вентилятор является свободно стоящим вентилятором, расположенным в передней части увлажнителя таким образом, что влажный воздух, выпускаемый из увлажнителя, втягивается в воздушный поток, создаваемый вентилятором.
Вентилятор, предпочтительно, выполнен в виде безлопастного вентилятора. За счет использования безлопастного вентилятора воздушный поток может быть создан без использования лопастного вентилятора. По сравнению с лопастным вентилятором, безлопастной вентилятор приводит к уменьшению подвижных частей и упрощению конструкции. Кроме того, без использования лопастного вентилятора, чтобы отбрасывать воздушный поток от вентилятора, может создаваться и направляться в комнату или в сторону пользователя относительно однородный воздушный поток. Воздушный поток может эффективно перемещаться наружу из сопла, потребляя мало энергии и имея небольшую скорость, при которой не создается турбулентность.
Термин «безлопастной» используется для описания вентилятора, в котором воздушный поток выпускается или отбрасывается вперед из вентилятора без использования подвижных лопастей. Следовательно, безлопастной вентилятор может рассматриваться как устройство, имеющее выходную область, или зону выпуска, в которой отсутствуют подвижные лопасти, от которых воздушный поток направляется в сторону пользователя или в комнату. В выходную область безлопастного вентилятора может подаваться первичный воздушный поток, создаваемый одним из множества различных источников, таких как насосы, генераторы, двигатели или другие устройства для перемещения текучей среды, и которые могут содержать вращающееся устройство, такое как ротор двигателя и/или крыльчатку с лопастями для создания воздушного потока. Создаваемый первичный воздушный поток может проходить из комнатного пространства или другого внешнего окружающего пространства, окружающего вентилятор, через внутренний проход к соплу, а затем возвращается в комнатное пространство через выпускной участок сопла.
Следовательно, описание вентилятора как безлопастного не имеет целью расширять описание за счет источника питания и таких элементов, как двигатели, которые требуются для вторичных функций вентилятора. Примеры вторичных функций вентилятора могут включать в себя освещение, настройку и покачивание вентилятора.
Форма сопла безлопастного вентилятора, таким образом, не ограничена требованием иметь область для лопастного вентилятора. Предпочтительно, чтобы сопло окружало отверстие. Сопло может быть кольцевым соплом, которое, предпочтительно, имеет высоту в диапазоне от 200 до 400 мм. Внутренний канал, предпочтительно, является кольцеобразным и предпочтительно его форма обеспечивает разделение воздушного потока на два воздушных потока, которые протекают в противоположных направлениях вокруг отверстия.
Предпочтительно выпускной участок сопла проходит вокруг отверстия и является, предпочтительно, кольцеобразным. Сопло, предпочтительно, содержит внутреннего корпусную часть и внешнюю корпусную часть, которые определяют внутренний канал и выпускной участок сопла. Каждая часть, предпочтительно, образована из соответствующего кольцевого элемента, однако каждая часть может быть образована множеством элементов, соединенных вместе, или собранных иным образом, чтобы сформировать эту часть. Внутренняя корпусная часть, предпочтительно, имеет такую форму, чтобы частично перекрывать внутреннюю корпусную часть для образования выпускного отверстия выпускного участка между пересекающимися участками внешней поверхности внутренней корпусной части и внутренней поверхности внешней корпусной части сопла. Выпускное отверстие, предпочтительно, выполнено в виде щели, имеющей ширину, предпочтительно, в диапазоне от 0,5 до 5 мм. Сопло может содержать множество разделителей для отделения друг от друга перекрывающихся участков поверхностей внутренней и внешней корпусных частей сопла. Это может способствовать поддержанию по существу однородной ширины выпускного отверстия выпускного участка вокруг отверстия сопла. Разделители, предпочтительно, расположены с равными интервалами вдоль выпускного отверстия.
Сопло может быть наклонено таким образом, чтобы поток воздуха выпускался из вентилятора в направлении вверх. Например, сопло может быть наклонено таким образом, что поток воздуха будет выпускаться под углом, значение которого находится в диапазоне от 5 до 25° к горизонтали. Это может позволить потоку влажного воздуха, выпускаемого из устройства, иметь наклон в направлении от пола или другой поверхности, на которой расположено устройство. Это может уменьшить риск накопления влаги внутри воздушного потока, собирающейся на поверхности в большей степени, чем происходит ее испарение в атмосферу. Вентилятор, предпочтительно, содержит средства для покачивания сопла относительно увлажнителя таким образом, что поток влажного воздуха охватывает дугу, предпочтительно, в диапазоне от 60 до 120°. Например, основание вентилятора может содержать средства для покачивания верхней части основания, к которому присоединяется сопло, относительно нижней части основания.
Сопло может содержать расположенную рядом с выпускным участком поверхность, поверх которой выпускной участок может направлять поток воздуха, выпускаемого из сопла. Эта поверхность, предпочтительно, является поверхностью Коанда. Предпочтительно, что внешняя поверхность внутренней корпусной части сопла имеет такую форму, чтобы определять поверхность Коанда. Поверхность Коанда, предпочтительно, проходит вокруг отверстия. Поверхность Коанда является известным типом поверхности, над которой поток текучей среды, выходящей из выпускного отверстия, расположенного вблизи поверхности, показывает эффект Коанда. Жидкая среда имеет тенденцию протекать близко к поверхности, почти «прилегая» или «огибая» поверхность. Эффект Коанда - это уже проверенный, хорошо задокументированный способ засасывания воздуха, в котором первичный воздушный поток направляется поверх поверхности, создающей эффект Коанда. Описание свойств этой поверхности и эффект потока текучей среды над этой поверхностью можно найти в таких статьях как Reba, Scientific American, т.214, июнь 1966, стр.84-92. Благодаря использованию поверхности Коанда, увеличенное количество воздуха из наружной области вентилятора всасывается через отверстие за счет воздуха, выпускаемого из выпускного участка.
В настоящем изобретении поток воздуха создается через сопло вентилятора. В доследующем описании этот поток воздуха будет именоваться первичным воздушным потоком. Первичный воздушный поток выпускается из выпускного участка сопла и, предпочтительно, проходит поверх поверхности Коанда. Первичный воздушный поток увлекает за собой воздух, окружающий выпускной участок сопла, который действует как воздушный усилитель для доставки к пользователю как первичного воздушного потока, так и увлеченного воздуха. Увлеченный воздух будет именоваться здесь как вторичный воздушный поток. Вторичный воздушный поток извлекается из пространства комнаты, определенной области или внешней среды, окружающей выпускной участок сопла, и, за счет вытеснения из других областей вокруг вентилятора, проходит преимущественно через отверстие, определяемое соплом. Первичный воздушный поток направляется поверх поверхности Коанда, смешиваясь с увлеченным вторичным потоком, и равняется общему воздушному потоку, выпускаемому или выбрасываемому вперед из отверстия, определяемого соплом.
Предпочтительно увлажнитель содержит выпускное отверстие для водяного тумана, расположенное непосредственно позади части, предпочтительно самой нижней части, поверхности Коанда сопла. Скорость, с которой воздух протекает через отверстие сопла, стремится к максимальному значению в непосредственной близости к поверхности Коанда, и поэтому, благодаря расположению выпускного отверстия для водяного тумана непосредственно позади части поверхности Коанда, водяной туман может увлекаться с частью воздушного потока, увлекаемого в отверстие с самой высокой скоростью. Это может максимизировать скорость, с которой водяные капли в воздушном потоке выпускаются из увлажняющего устройства. Увлажняющее устройство может быть снабжено опорой, на которой можно расположить увлажнитель, чтобы поднять увлажнитель таким образом, чтобы выпускное отверстие для водяного тумана располагалось, по существу, на одном уровне с нижней частью поверхности Коанда сопла.
Предпочтительно сопло содержит расширяющуюся поверхность, расположенную по потоку после поверхности Коанда. Внешняя поверхность внутренней корпусной части сопла, предпочтительно, имеет такую форму, чтобы определять расширяющуюся поверхность.
Предпочтительно средства создания воздушного потока через сопло содержат крыльчатку, приводимую в движение двигателем и обеспечивающую эффективное создание воздушного потока. Средства создания воздушного потока, предпочтительно, содержат бесщеточный двигатель постоянного тока и крыльчатку смешанного потока. Благодаря этому можно избежать потерь на трение и попадания осколков углерода от щеток, применяемых в традиционном щеточном двигателе. Сокращение количества осколков и выбросов углерода является полезным в чистой или чувствительной к загрязнениям окружающей среде, такой как госпиталь или область, в которой находятся страдающие аллергией. Несмотря на то, что асинхронные двигатели, которые в основном используются в вентиляторах лопастного типа, также не имеют щеток, бесщеточный двигатель постоянного тока может обеспечить намного более широкий диапазон рабочих скоростей, чем асинхронный двигатель.
Увлажнитель может содержать основание, имеющее нижнюю поверхность такой формы, чтобы определять канал для размещения питающего кабеля вентилятора. Доступная часть питающего кабеля вентилятора должна быть расположена ниже основания увлажнителя, что уменьшает величину кабеля, которая является открытой, например, на счетчике рабочих часов.
Вторым объектом изобретения является увлажняющее устройство, содержащее увлажнитель для выпуска влажного воздуха во внешнюю среду, вентилятор для создания воздушного потока внутри внешнего окружения с целью перемещения выпускаемого влажного воздуха на некоторое расстояние от увлажнителя, и датчик для определения относительной влажности воздуха во внешнем окружающем пространстве, причем увлажнитель содержит водяной резервуар, множество преобразователей для распыления воды, находящейся в резервуаре, и схему управления, обеспечивающую приведение в действие начального количества n1 преобразователей с целью увеличения относительной влажности, определяемой датчиком, до заданного уровня, и для приведения в действие в дальнейшем, предпочтительно меньшего количества n2 преобразователей с целью поддержания определяемой относительной влажности около заданного уровня.
Описанные выше признаки первого объекта изобретения равным образом применимы ко второму объекту изобретения.
Далее будет описан вариант осуществления настоящего изобретения, только в качестве примера, со ссылкой на сопроводительные чертежи.
На фиг.1 показано увлажняющее устройство, вид в перспективе;
на фиг.2 - устройство, показанное на фиг.1, вид сбоку;
на фиг.3 - вентилятор устройства, показанного на фиг.1, вид сбоку в разрезе;
на фиг.4 - часть сопла вентилятора устройства, показанного на фиг.1, увеличенный вид в разрезе;
на фиг.5 - увлажнитель устройства, показанного на фиг.1, вид сверху;
на фиг.6 - увлажнитель, вид сбоку в разрезе вдоль линии D-D, показанной на фиг.5;
на фиг.7 - основание увлажнителя, показанного на фиг.5, вид сверху;
на фиг.8 - увлажнитель, вид сверху в разрезе вдоль линии Е-Е, показанной на фиг.6;
на фиг.9 - основание увлажнителя, вид сбоку в разрезе вдоль линии J-J, показанной на фиг.7;
на фиг.10 схематично показана система управления увлажнителя;
на фиг.11 показана графическая иллюстрация изменения во времени относительной влажности, определяемой датчиком увлажняющего устройства, показанного на фиг.1.
На фиг.1 и 2 показан пример увлажняющего устройства, которое содержит вентилятор 10 и увлажнитель 100, расположенный сзади вентилятора 10. Вентилятор 10, предпочтительно, является безлопастным вентилятором, содержащим опору 12 и сопло 14, установленное на опоре 12 и опирающееся на нее. Опора 12 содержит, по существу, цилиндрический внешний корпус 16, имеющий множество входных отверстий для воздуха в виде решетки 18, которая образована во внешнем корпусе 16 и через которую первичный воздушный поток затягивается в опору 12 из внешней среды. Опора 12 дополнительно содержит множество управляемых пользователем кнопок 20 и управляемый пользователем регулятор 22 для управления работой вентилятора 10. В данном примере опора 12 имеет высоту, составляющую от 200 до 300 мм, а наружный корпус 16 имеет внешний диаметр, составляющий от 100 до 200 мм.
Сопло 14 имеет кольцеобразную форму и определяет центральное отверстие 24. Сопло 14 имеет высоту в диапазоне от 200 до 400 мм. Сопло 14 содержит выпускной участок 26, расположенный в задней части вентилятора 10 и предназначенный для выпуска воздуха из вентилятора 10 и через отверстие 24. Выпускной участок 26 проходит, по меньшей мере частично, вокруг отверстия 24. Внутренняя периферия сопла 14 содержит поверхность 28 Коанда, прилегающую к выпускному участку 26, который направляет выпускаемый из вентилятора 10 воздух поверх указанной поверхности; расширяющуюся поверхность 30, расположенную по потоку после поверхности 28 Коанда; и направляющую поверхность 32, расположенную по потоку после расширяющейся поверхности 30. Расширяющаяся поверхность 30 расположена по конусу от центральной оси Х отверстия 24 таким образом, чтобы способствовать течению потока воздуха, выходящего из вентилятора 10. Угол, образованный расширяющейся поверхностью 30 и центральной осью Х отверстия 24, составляет от 5 до 25°, а в данном примере - около 15°. Направляющая поверхность 32 расположена под углом к расширяющейся поверхности 30 для дополнительного содействия эффективной доставке охлаждающего воздушного потока от вентилятора 10. Направляющая поверхность 32, предпочтительно, расположена, по существу, параллельно центральной оси Х отверстия 24, чтобы представлять собой, по существу, плоскую и, по существу, гладкую поверхность для воздушного потока, выпускаемого из выпускного участка 26. По потоку после направляющей поверхности 32 расположена визуально привлекательная коническая поверхность 34, которая заканчивается концевой поверхностью 36, лежащей практически перпендикулярно центральной оси Х отверстия 24. Угол, образованный конической поверхностью 34 и центральной осью Х отверстия 24, предпочтительно, составляет около 45°. Общая глубина сопла 24 в направлении вдоль центральной оси Х отверстия 24 составляет от 100 до 150 мм, и в данном примере равна примерно 110 мм.
На фиг.3 показан вид в разрезе вентилятора 10. Опора 12 содержит основание, образованное нижним элементом 38 основания и верхним элементом 40 основания, установленным на нижнем элементе 38 основания, и основную часть 42, установленную на основании. Нижний элемент 38 основания имеет практически плоскую донную поверхность 43. Верхний элемент 40 основания вмещает контроллер 44 для управления работой вентилятора 10 в ответ на нажатие управляемых пользователем кнопок 20, показанных на фиг.1 и 2, и/или в ответ на управление пользователем работой устройства с помощью регулятора 22. Нижний элемент 38 основания может вмещать колебательный механизм 46 для создания колебаний верхнего элемента 40 основания и основной части 42 относительно нижнего элемента 38 основания. Амплитуда каждого колебательного цикла основной части 42, предпочтительно, составляет от 60 до 120°, а в данном примере - около 90°. В данном примере колебательный механизм 46 может выполнять около 3-5 колебательных циклов в минуту. Кабель 48 сети питания проходит через отверстие, образованное в нижнем элементе 38 основания для подачи электрической энергии к вентилятору 10.
Основная часть 42 опоры 12 имеет открытый верхний конец, к которому присоединяется сопло 14, например, с помощью защелкивающегося соединения. Основная часть 42 вмещает крыльчатку 52, предназначенную для всасывания первичного воздушного потока через отверстия решетки 18 в опору 12. Предпочтительно, чтобы крыльчатка 52 имела форму крыльчатки с косым потоком. Крыльчатка 52 соединена с вращающимся валом 54, выходящим из двигателя 56. В данном примере двигатель 56 является бесщеточным двигателем постоянного тока, скорость вращения которого может управляться контроллером 44 в ответ на управление пользователем работой устройства через регулятор 22. Кабель 57 соединяет контроллер 44 с двигателем 56. Максимальная скорость вращения двигателя 56, предпочтительно, находится в диапазоне от 5000 до 10000 об/мин. Двигатель 56 расположен внутри кожуха двигателя, содержащего верхнюю часть 58, соединенную с нижней частью 60. Одна из этих частей, либо верхняя часть 58, либо нижняя часть 60 кожуха двигателя содержит диффузор 62 в виде неподвижного диска, имеющего спиральные лопасти, который расположен по потоку после крыльчатки 52.
Кожух двигателя расположен внутри корпуса 64 крыльчатки и установлен на нем. Корпус 64 крыльчатки, в свою очередь, установлен на множестве разнесенных на некотором угловом расстоянии друг от друга опор 66, в данном примере на трех опорах, размещенных внутри основной части 42 опоры 12. Внутри корпуса 64 крыльчатки расположен кожух 68, имеющий в основном форму усеченного конуса. Кожух 68 имеет такую форму, чтобы внешние края крыльчатки 52 были расположены достаточно близко к внутренней поверхности кожуха 68, но не контактировали с ней. К дну корпуса 64 крыльчатки присоединен впускной элемент 70, имеющий практически кольцеобразную форму и предназначенный для направления первичного воздушного потока в корпус 64 крыльчатки. Предпочтительно опора 12 дополнительно содержит шумопоглощающий пеноматериал, предназначенный для уменьшения распространения шума из опоры 12. В данном примере основная часть 42 опоры 12 содержит дискообразный элемент 72, выполненный из пеноматериала и направленный к основанию основной части 42, и по существу кольцеобразный элемент 74, выполненный из пеноматериала и расположенный в кожухе двигателя.
На фиг.4 показан вид в разрезе сопла 14. Сопло 14 содержит кольцеобразную внешнюю корпусную часть 80, присоединенную к кольцеобразной внутренней корпусной части 82, и окружающую ее. Каждая из этих частей может быть образована множеством соединенных деталей, но в данном варианте осуществления изобретения как внешняя корпусная часть 80, так и внутренняя корпусная часть 82 выполнены в виде единой литой детали. Внутренняя корпусная часть 82 определяет центральное отверстие 24 сопла 14 и имеет внешнюю периферийную поверхность 84, которая имеет такую форму, чтобы определять поверхность 28 Коанда, расширяющуюся поверхность 30, направляющую поверхность 32 и коническую поверхность 34.
Внешняя корпусная часть 80 и внутренняя корпусная часть 82 вместе определяют кольцеобразный внутренний канал 86 сопла 14. Таким образом, внутренний канал 86 проходит вокруг отверстия 24. Внутренний канал 86 ограничен внутренней периферийной поверхностью 88 внешней корпусной части 80 и внутренней периферийной поверхностью 90 внутренней корпусной части 82. Внешняя корпусная часть 80 содержит основание 92, которое присоединяется к открытому верхнему концу основной части 42 опоры 12, например с помощью защелкивающегося соединения, и находится над ней. Основание 92 внешней корпусной части 80 имеет отверстие, через которое первичный воздушный поток входит во внутренний канал 86 сопла 14 из открытого верхнего конца основной части 42 опоры 12.
Выпускной участок 26 сопла 14 расположен в задней части вентилятора 10. Выпускной участок 26 образован путем перекрытия частей 94, 96 внутренней периферийной поверхности 88 внешней корпусной части 80 и внешней периферийной поверхности 84 внутренней корпусной части 82. В данном примере выпускной участок 26 является практически кольцеобразным и, как показано на фиг.4, имеет, по существу, U-образное поперечное сечение в разрезе по линии, проходящей диаметрально через сопло 14. В данном примере перекрывающиеся участки 94, 96 внутренней периферийной поверхности 88 внешней корпусной части 80 и внешней периферийной поверхности 84 внутренней корпусной части 82 имеют такую форму, что выпускной участок 26 сужается по направлению к выпускному отверстию 98, предназначенному для направления первичного воздушного потока поверх поверхности 28 Коанда. Выпускное отверстие 98 имеет форму кольцеобразной щели предпочтительно относительно постоянной ширины, составляющей от 0,5 до 5 мм. В данном примере выпускное отверстие 98 имеет ширину около 1,0 мм. Вокруг выпускного участка 26 могут быть расположены разделители, предназначенные для отделения друг от друга перекрывающихся участков 94, 96 внутренней периферийной поверхности 88 внешней корпусной части 80 и внешней периферийной поверхности 84 внутренней корпусной части 82 с целью поддержания ширины выпускного отверстия 98 на желаемом уровне. Эти разделители могут быть выполнены за одно целое либо с внутренней периферийной поверхностью 88 внешней корпусной части 80, либо с внешней периферийной поверхностью 84 внутренней корпусной части 82.
Как показано на фиг.1, 2 и 5, увлажнитель 100 содержит основание 102 и водяной бачок 104, съемным образом установленный на основании 102. Емкость водяного бачка 104 предпочтительно составляет от 2 до 4 л. Верхняя поверхность водяного бачка 104 имеет такую форму, чтобы определять рукоятку 106, дающую возможность пользователю поднимать водяной бачок 104 с основания 102 одной рукой. Водяной бачок 104 имеет выпускное отверстие 108 для водяного тумана, выполненное в верхней поверхности 110 водяного бачка 104 для выпуска влажного воздуха или тумана из увлажнителя 100. Как показано на фиг.6, туман перемещается к выпускному отверстию 108 для водяного тумана по каналу 112, проходя через верхнюю часть водяного бачка 104, в результате чего происходит испускание тумана из увлажнителя 100, главным образом, в вертикальном направлении. Внутри канала 112 расположены перегородки 113, чтобы препятствовать испусканию относительно больших водяных капель из увлажнителя 100.
Как основание 102, так и водяной бачок 104 содержат вогнутую переднюю часть, имеющую радиус, который примерно равен радиусу внешнего корпуса 16 опоры 12 вентилятора 10. Это позволяет расположить увлажнитель 100 таким образом, чтобы он прилегал к вентилятору 10, а выпускное отверстие 108 для водяного тумана располагалось в непосредственной близости к соплу 14 вентилятора. В данном примере выпускное отверстие 108 для водяного тумана может быть расположено от задней поверхности сопла 14 вентилятора 10 на минимальном расстоянии в диапазоне от 5 до 30 см. Выпускное отверстие 108 для водяного тумана, предпочтительно, расположено прямо позади, и примерно на одном уровне с нижним участком поверхности 28 Коанда сопла 14 вентилятора 10. Если потребуется, увлажнитель 100 может быть установлен на опоре (не показана), чтобы поднять выпускное отверстие 108 для водяного тумана на один уровень с самым нижним участком поверхности 28 Коанда сопла 14.
Водяной бачок 104 имеет нижнюю поверхность 114, к которой присоединено с возможностью съема горлышко 116, например с помощью резьбового соединения. В данном примере водяной бачок 104 заполняется путем его съема с основания 102, при этом водяной бачок 104 переворачивается таким образом, что горлышко 116 выступает по направлению вверх. Затем горлышко 116 отвинчивается от нижней поверхности 114 водяного бачка 104, и вода вводится в водяной бачок 104 через отверстие, открывающееся при отсоединении горлышка 116 от нижней поверхности 114 водяного бачка 104. Как только водяной бачок 104 наполнился, пользователь вновь подсоединяет горлышко 116 к нижней поверхности 114 водяного бачка 104, вновь переворачивает водяной бачок 104 и возвращает водяной бачок 104 на основание 102. Внутри горлышка 116 расположен подпружиненный клапан 118 для предотвращения утечки воды через выпускное отверстие 120 горлышка 116, когда водяной бачок заново переворачивается. Клапан 118 смещен по направлению к положению, в котором юбка 122 клапана 118 входит в контакт с верхней поверхностью горлышка 116 для предотвращения попадания воды во входное отверстие 124 для воды горлышка 116 водяного бачка 104.
К горлышку 116 присоединена с возможностью отсоединения, например, с помощью резьбового соединения, кассета 126 для умягчения воды. Кассета 126 может содержать ионообменную смолу, пороговый химреагент-ингибитор, такой как полифосфат, или другие средства, воздействующие на осаждение накипи. Кассета 126 определяет извилистую линию, обозначенную буквой Р на фиг.6, вдоль которой протекает вода, когда она проходит из водяного бачка 104 к горлышку 116, для увеличения продолжительности обработки воды внутри кассеты 126. В верхней поверхности кассеты 126 могут быть выполнены отверстия, чтобы позволить воздуху внутри кассеты 126 вытесняться оттуда при поступлении воды в кассету 126 из водяного бачка 104.
Как показано на фиг.7-9, основание 102 содержит верхнюю поверхность 128. Верхняя поверхность 128 основания 102 содержит углубленный участок 130, который определяет водяной резервуар 132 для приема воды из водяного бачка 104. Выступ 134, проходящий вверх от углубленного участка 130 верхней поверхности 128, выступает в горлышко 116, когда водяной бачок 104 установлен на основании 102. Выступ 134 толкает клапан 118 в направлении вверх, чтобы открывать горлышко 116, таким образом позволяя воде под воздействием силы тяжести проходить в водяной резервуар 132 из водяного бачка 104. В результате водяной резервуар 132 наполняется водой до уровня, который, по существу, находится в одной плоскости с верхней поверхностью выступа 134. Внутри водяного резервуара 132 расположен магнитный датчик 136 уровня для определения уровня воды в водяном резервуаре 132.
Углубленный участок 130 верхней поверхности 128 имеет два отверстия 138, каждое из которых позволяет воздействовать на поверхность соответствующего пьезоэлектрического преобразователя 140а, 140b, которые расположены под верхней поверхностью 128 основания 102 для распыления воды, находящейся в водяном резервуаре 132. Кольцеобразный металлический теплоотводящий радиатор 142, расположенный между основанием 102 и каждым из преобразователей 140а, 140b, служит для передачи тепла от преобразователя к воде, находящейся в водяном резервуаре 132. Каждый теплоотводящий радиатор 142 имеет коническую верхнюю поверхность 144 для увеличения степени распыления воды преобразователями 140а, 140b. Степень распыления дополнительно увеличивается благодаря наклону верхних поверхностей преобразователей 140а, 140b на угол в диапазоне от 5 до 10° к горизонтали. Кольцеобразный изолирующий элемент 144 образует водонепроницаемую изоляцию между каждым из преобразователей 140а, 140b и теплоотводящим радиатором 142. Под верхней поверхностью 128 основания 102 расположена схема 146 управления для возбуждения ультразвуковых колебаний преобразователей 140а, 140b с целью распыления воды внутри водяного резервуара 132. Как показано на фиг.10, схема 146 управления может быть настроена на прием сигнала от датчика 136 уровня, который показывает уровень воды в водяном резервуаре 132 при падении уровня ниже минимального. В ответ на этот сигнал схема 146 управления завершает возбуждение датчиков 140а, 140b.
Основание 102 дополнительно содержит вентилятор 148 с приводом от двигателя для создания воздушного потока через увлажнитель 100, расход которого предпочтительно составляет от 1 до 2 л/с. Схема 146 управления, предпочтительно, управляет приведением в действие и скоростью двигателя 149 для привода вентилятора 148. Вентилятор 148 расположен внутри корпуса 150 вентилятора, образованного в основании 102 увлажнителя 100. Корпус 150 вентилятора имеет впускное отверстие для воздуха в виде множества отверстий 152, выполненных в боковой стенке основания 102, через которые воздушный поток втягивается в корпус 150 вентилятора благодаря вращению вентилятора 148, и выпускное отверстие 154 для воздуха, через которое воздушный поток проходит в воздушный канал 156, расположенный на одной из сторон водяного резервуара 132. На верхней периферии воздушного канала 156 расположены отверстия 158 для испускания воздушного потока из воздушного канала на уровне, который находится выше максимального уровня для воды, находящейся в водяном резервуаре 132, чтобы воздушный поток, выпускаемый из воздушного канала 156, проходил над поверхностью воды, содержащейся в водяном резервуаре 132, до входа в канал 112 водяного бачка 102.
Пользовательский интерфейс для управления работой увлажнителя 100 расположен на боковой стенке основания 102. В данном примере пользовательский интерфейс содержит множество управляемых пользователем кнопок 160а, 160b и управляемый пользователем регулятор 162. Регулятор 162 может управляться пользователем для установки желаемого уровня относительной влажности окружающей среды, в которой расположено увлажняющее устройство, такой как комната, офис или другое бытовое помещение. Например, желаемый уровень относительной влажности может быть выбран в диапазоне от 30 до 80% при 20°С с помощью управления регулятором 162. Одна из кнопок 160а - это кнопка включения/выключения увлажнителя 100, тогда как другая кнопка 160b может быть нажата для ручной коррекции настроек, чтобы увлажнитель 100 продолжал работать до того момента, когда водяной бачок 102 опустеет. Пользовательский интерфейс дополнительно содержит схему 164 пользовательского интерфейса, которая выдает управляющие сигналы схеме 146 управления, указывающей угловое положение регулятора 162 и нажатие одной из кнопок 160, которая также принимает управляющие сигналы, выходящие от схемы 146 управления. Пользовательский интерфейс может также содержать один или несколько светодиодов (как показано на фиг.10) для обеспечения визуального тревожного сигнала, в зависимости от состояния увлажнителя 100. Например, светодиод 165а может зажигаться схемой 146 управления, показывая, что запасы воды в водяном бачке 104 истощаются, на что указывает сигнал, принятый схемой 146 управления от датчика 136 уровня.
Увлажнитель 100 дополнительно содержит датчик 166 влажности для определения относительной влажности воздуха внешней среды и для подачи сигнала, обозначающего определенную им относительную влажность, в схему 146 управления. В данном примере датчик 166 влажности расположен непосредственно за отверстиями 152, выполненными в боковой стенке основания 102, для определения относительной влажности воздушного потока, втягиваемого в основание 102 увлажнителя 100 вентилятором 148. Пользовательский интерфейс может содержать светодиод 165b, который зажигается схемой 146 управления, когда выходной сигнал от датчика 166 влажности показывает, что относительная влажность воздушного потока, входящего в основание 102, находится на желаемом уровне относительной влажности, установленном пользователем, или выше него.
Увлажнитель 100 также содержит блок 168 питания для подачи питания к различным электрическим элементам увлажнителя 100, в том числе к схеме 146 управления, к двигателю для приведения в действие вентилятора 148 и к схеме 164 пользовательского интерфейса. Питающий кабель (не показан) от электросети проходит через отверстие, выполненное в основании 102, для подачи электрического питания блоку 168 питания.
Далее будет описана работа увлажняющего устройства.
Для управления вентилятором 10 пользователь нажимает одну из соответствующих кнопок 20, расположенных на опоре 12 вентилятора 10. В результате этого действия контроллер 44 приводит в действие двигатель 56 для вращения крыльчатки 52. Вращение крыльчатки 52 вызывает втягивание первичного воздушного потока в опору 12 вентилятора 10 через решетку 18. Первичный воздушный поток проходит последовательно через корпус 64 крыльчатки и отверстие, выполненное в основании 92 внешней корпусной части 80 сопла 14, чтобы войти во внутренний канал 86 сопла 14. Внутри сопла 14 первичный воздушный поток разделяется на два воздушных потока, которые проходят в противоположных направлениях вокруг центрального отверстия 24 сопла 14. Поскольку воздушные потоки протекают через внутренний канал 86, воздух входит в выпускной участок 26 сопла 14. Воздушный поток в выпускном участке 26, предпочтительно, является практически равномерным вокруг отверстия 24 сопла 14. Внутри каждой части выпускного участка 26 направление части воздушного потока, по существу, реверсировано. Часть воздушного потока сжимается конической частью выпускной участка 26 и выпускается через выпускное отверстие 98.
Первичный воздушный поток, выпускаемый из выпускного участка 26, направляется поверх поверхности 28 Коанда сопла 14, вызывая вторичный воздушный поток, создаваемый захватываемым из внешней среды воздухом, особенно из области вокруг выпускного отверстия 98 выпускного участка 26 и из области вокруг задней части сопла 14. Этот вторичный воздушный поток проходит через центральное отверстие 24 сопла 14, где он смешивается с первичным воздушным потоком, чтобы образовать общий воздушный поток, или течение воздуха, выталкиваемое вперед из сопла 14. В зависимости от скорости вращения двигателя 56 удельный массовый расход воздушного потока, выталкиваемого вперед из вентилятора 10, может достигать 400 л/с, предпочтительно - 600 л/с.
Равномерное распространение первичного воздушного потока вдоль выпускного участка 26 сопла 14 гарантирует, что воздушный поток проходит равномерно над расширяющейся поверхностью 30. Расширяющаяся поверхность 30 вызывает уменьшение средней скорости воздушного потока за счет перемещения воздушного потока через область управляемого расширения. Относительно небольшой угол наклона расширяющейся поверхности 30 к центральной оси Х отверстия 24 позволяет расширять воздушный поток постепенно. В противном случае резкое и быстрое расхождение приведет к тому, что в воздушном потоке будут разрывы, что будет создавать вихри в области расширения. Такие вихри могут привести к увеличению турбулентности и связанному с ней шуму в воздушном потоке, который может быть нежелательным, особенно в устройстве для домашнего применения, таком как вентилятор. Воздушный поток, выталкиваемый вперед за расширяющуюся поверхность 30, может иметь тенденцию к продолжению расхождения. Присутствие направляющей поверхности 32, проходящей, по существу, параллельно центральной оси Х отверстия 30, дополнительно сужает воздушный поток. В результате воздушный поток может эффективно перемещаться от сопла 14, создавая возможность быстро ощутить увлажненный воздушный поток на расстоянии в несколько метров от вентилятора 10.
При работе вентилятора 10 пользователь может включить увлажнитель 100, нажав на соответствующую кнопку 160а пользовательского интерфейса увлажнителя 100. В ответ на нажатие кнопки 160а схема 146 управления приводит в действие двигатель 149 для вращения вентилятора 148 с целью создания воздушного потока через увлажнитель 100. Одновременно с запуском двигателя 149 вентилятора 148 схема 146 управления приводит в действие вибрирование обоих преобразователей 140а, 140b, предпочтительно с частотой в диапазоне от 1 до 2 МГц, для распыления воды, имеющейся внутри водяного резервуара 132. Это создает водяные капли, находящиеся в воздухе над водой, содержащийся внутри водяного резервуара 132. Поскольку вода в водяном резервуаре 132 распыляется, водяной резервуар 132 постоянно пополняется водой из водяного бачка 104, поэтому уровень воды внутри водяного резервуара 132 остается практически постоянным, в то время как уровень воды внутри водяного бачка 104 постепенно падает.
При вращении вентилятора 148 воздушный поток втягивается в увлажнитель 100 через отверстия 152, сформированные в боковой стенке основания 102. Воздушный поток проходит через корпус 150 вентилятора и попадает в воздушный канал 156, из которого выпускается через отверстия 158. Воздушный поток проходит над водой, находящейся в водяном резервуаре 132, при этом находящиеся в воздухе водяные капли входят в создаваемый вентилятором 148 воздушный поток и увлекаются с этим воздушным потоком. Увлажненный воздушный поток проходит в направлении вверх через горлышко 112 и выпускается из выпускного отверстия 108 для водяного тумана в виде дымки или тумана. Этот туман вытягивается через центральное отверстие 24 сопла 14 как часть вторичного воздушного потока, создаваемого при выпускании первичного воздушного потока из выпускного участка 26 сопла 14. Следовательно, туман перемещается на некоторое расстояние от увлажнителя 100 в воздушном потоке, создаваемом вентилятором 10, таким образом создавая возможность быстро ощутить увлажненный воздушный поток на расстоянии в несколько метров от увлажнителя 100. Благодаря покачиванию основной части 42 опоры 12 и, следовательно, покачиванию сопла 14 относительно увлажнителя 100, этот влажный воздушный поток может распространяться в форме дуги в диапазоне от 60 до 120°, предпочтительно около 90°, для быстрого увеличения рассеивания влажного воздуха во внешней окружающей среде.
В том случае, если кнопка 160b не была нажата, увлажненный воздушный поток выпускается из увлажнителя 100 до тех пор, пока относительная влажность воздушного потока, входящего в увлажнитель 100, как влажность, определяемая датчиком 166 влажности, не будет составлять при 20°С на 1% выше, чем уровень относительной влажности, выбранный пользователем с помощью регулятора 162. В данном случае испускание увлажненного воздушного потока из увлажнителя 100 прекращается схемой 146 управления посредством прекращения подачи управляющих сигналов преобразователям 140а, 140b. В качестве необязательной меры двигатель 149 также может быть остановлен для того, чтобы воздушный поток не выпускался из увлажнителя 100, но когда датчик 166 влажности расположен в непосредственной близости к двигателю 149, как в данном примере, то предпочтительно, чтобы двигатель 149 постоянно работал, чтобы избежать нежелательных колебаний температуры в локальном окружении датчика 166 влажности. Когда датчик 166 влажности расположен, например, снаружи от увлажнителя 100, двигатель 149 также может быть остановлен, когда относительная влажность воздуха локальной окружающей среды около датчика 166 влажности при 20°С будет на 1% выше уровня относительной влажности, выбранного пользователем.
В результате прекращения испускания увлажненного воздушного потока из увлажнителя 100 относительная влажность, определяемая датчиком 166 влажности, начнет падать. Как только относительная влажность воздуха локальной окружающей среды вблизи датчика 166 влажности упала при 20°С на 1% ниже уровня относительной влажности, выбранного пользователем, схема 146 управления подает запускающие сигналы к выбранному одному из преобразователей, например преобразователю 140а, чтобы заново начать испускание увлажненного воздушного потока из увлажнителя 100. Как и до этого, увлажненный воздушный поток испускается из увлажнителя 100 до тех пор, пока относительная влажность, определяемая датчиком 166 влажности, снова не будет при 20°С на 1% выше, чем уровень относительной влажности, выбранный пользователем, в этот момент работа преобразователя 140а прекращается. Как только относительная влажность воздуха локальной окружающей среды вблизи датчика 166 влажности снова упала при 20°С на 1% ниже уровня относительной влажности, выбранного пользователем, схема 146 управления подает запускающие сигналы к другому преобразователю, например преобразователю 140b, чтобы заново начать испускание увлажненного воздушного потока из увлажнителя 100. И вновь увлажненный воздушный поток испускается из увлажнителя 100 до того момента, пока относительная влажность, определяемая датчиком 166 влажности, не будет при 20°С на 1% выше, чем уровень относительной влажности, выбранный пользователем, в этот момент приведение в действие преобразователя 140b прекращается.
Эта последовательность поочередного приведения в действие преобразователей 140а, 140b для поддержания определяемого уровня влажности около уровня, выбранного пользователем, продолжается до тех пор, пока не будет нажата кнопка 160а, отключающая увлажнитель 100, или до тех пор, пока не будет принят сигнал от датчика 136 уровня, указывающий на то, что уровень воды в водяном резервуаре 132 упал до минимального уровня.
Относительная влажность, определяемая датчиком 166 влажности, таким образом, поддерживается около уровня, выбранного пользователем с помощью регулятора 162, с помощью последовательного приведения в действие сокращенного количества n2 преобразователей (один) по сравнению с количеством n1 преобразователей (два), используемых изначально, для увеличения относительной влажности во внешней среде до выбранного уровня. Преимущество, связанное с приведением в действие большего количества преобразователей, чтобы изначально увеличить относительную влажность во внешней среде до выбранного уровня, показано на фиг.11. На фиг.11 дана графическая иллюстрация изменения по времени определяемой относительной влажности для двух режимов работы увлажняющего устройства. В первом режиме оба преобразователя 140а, 140b приведены в действие изначально для увеличения относительной влажности до 50% при 20°С. Во втором режиме только преобразователь 140а изначально приведен в действие для увеличения относительной влажности до 50% при 20°С. Изменение определяемой относительной влажности со временем для первого режима показано линией 180 на фиг.11, в то время как изменение определяемой относительной влажности со временем для второго режима показано линией 182 на фиг.11. Как можно увидеть из фиг.11, время, требуемое для того, чтобы определяемая относительная влажность увеличилась с базового уровня около 30% при 20°С до заданного уровня, значительно короче, когда оба преобразователя 140а, 140b использовались для увеличения относительной влажности до 50% при 20°С.
В качестве альтернативы приведения в действие сокращенного количества n2 преобразователей для поддержания определяемой относительной влажности около заданного уровня, то же самое количество n1 преобразователей (два), используемых изначально для увеличения относительной влажности в окружающей среде до выбранного уровня, может также использоваться для поддержания определяемой относительной влажности около заданного уровня. В данном случае продолжительность приведения в действие n1 преобразователей с того момента, когда определяемая относительная влажность воздуха окружающей среды вблизи датчика 166 влажности упала при 20°С на 1% ниже уровня относительной влажности, до того момента, когда относительная влажность, определяемая датчиком 166 влажности, стала при 20°С на 1% выше уровня влажности, выбранного пользователем, является более коротким, чем в случае использования сокращенного количества n2 преобразователей для поддержания определяемой относительной влажности около заданного уровня. Обратившись снова к фиг.11, можно увидеть, что в первом режиме работы оба преобразователя 140а, 140b приведены в действие для поддержания определяемой относительной влажности около заданного уровня, в то время как во втором режиме работы только один преобразователь используется для поддержания определяемой относительной влажности около заданного уровня. Как и в том случае, когда сокращенное количество n2 преобразователей используется для поддержания определяемой относительной влажности около заданного уровня, это может продлить срок службы преобразователей 140а, 140b.

Claims (15)

1. Увлажняющее устройство, содержащее увлажнитель для испускания увлажненного воздуха во внешнюю окружающую среду, вентилятор, выполненный с возможностью создания воздушного потока во внешней среде для перемещения выпущенного увлажненного воздуха на расстояние от увлажнителя, причем вентилятор содержит средства создания воздушного потока и сопло, имеющее внутренний канал для приема воздушного потока и выпускной участок для испускания воздушного потока, при этом увлажнитель расположен позади сопла, а сопло проходит вокруг отверстия и определяет это отверстие, через которое воздушный поток, испускаемый из выпускного участка, имеет возможность увлекать как воздух извне сопла, так и увлажненный воздух, выпускаемый из увлажнителя.
2. Устройство по п.1, в котором вентилятор является безлопастным вентилятором.
3. Устройство по п.1, в котором форма внутреннего канала обеспечивает разделение принятого воздушного потока на два воздушных потока, каждый из которых имеет возможность протекания вдоль соответствующей стороны отверстия.
4. Устройство по п.1, в котором внутренний канал является по существу кольцеобразным.
5. Устройство по п.1, в котором выпускной участок проходит вокруг отверстия.
6. Устройство по п.1, в котором сопло содержит внутреннюю корпусную часть и внешнюю корпусную часть, которые вместе определяют внутренний канал и выпускной участок.
7. Устройство по п.6, в котором выпускной участок имеет выпускное отверстие, расположенное между внешней поверхностью внутренней корпусной части сопла и внутренней поверхностью внешней корпусной части сопла.
8. Устройство по п.7, в котором выпускное отверстие имеет форму щели, проходящей, по меньшей мере частично, вокруг отверстия.
9. Устройство по п.7, в котором выпускное отверстие имеет ширину в диапазоне от 0,5 до 5 мм.
10. Устройство по любому из пп.1-9, в котором сопло содержит поверхность, прилегающую к выпускному участку, направляющему выходящий из него воздушный поток поверх указанной поверхности.
11. Устройство по п.10, в котором указанная поверхность является поверхностью Коанда.
12. Устройство по п.11, в котором поверхность Коанда проходит вокруг отверстия.
13. Устройство по п.11, в котором увлажнитель имеет выпускное отверстие для водяного тумана, расположенное непосредственно позади части поверхности Коанда сопла.
14. Устройство по п.13, в котором выпускное отверстие для водяного тумана расположено непосредственно позади самой нижней части поверхности Коанда.
15. Устройство по п.11, в котором сопло содержит расширяющуюся поверхность, расположенную по потоку после поверхности Коанда.
RU2011136841/12A 2009-03-04 2010-02-18 Увлажняющее устройство RU2511503C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0903690A GB2468328A (en) 2009-03-04 2009-03-04 Fan assembly with humidifier
GB0903690.6 2009-03-04
GB0915033A GB2473037A (en) 2009-08-28 2009-08-28 Humidifying apparatus comprising a fan and a humidifier with a plurality of transducers
GB0915033.5 2009-08-28
PCT/GB2010/050283 WO2010100462A1 (en) 2009-03-04 2010-02-18 Humidifying apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011136841A RU2011136841A (ru) 2013-03-10
RU2511503C2 true RU2511503C2 (ru) 2014-04-10

Family

ID=42342606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136841/12A RU2511503C2 (ru) 2009-03-04 2010-02-18 Увлажняющее устройство

Country Status (10)

Country Link
US (2) US8356804B2 (ru)
EP (1) EP2414738B1 (ru)
JP (2) JP5260582B2 (ru)
KR (1) KR101290625B1 (ru)
CN (2) CN202056982U (ru)
AU (2) AU2010220190B2 (ru)
CA (1) CA2746560C (ru)
ES (1) ES2437740T3 (ru)
RU (1) RU2511503C2 (ru)
WO (1) WO2010100462A1 (ru)

Families Citing this family (162)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2452593A (en) 2007-09-04 2009-03-11 Dyson Technology Ltd A fan
GB2463698B (en) * 2008-09-23 2010-12-01 Dyson Technology Ltd A fan
GB2464736A (en) 2008-10-25 2010-04-28 Dyson Technology Ltd Fan with a filter
GB2466058B (en) * 2008-12-11 2010-12-22 Dyson Technology Ltd Fan nozzle with spacers
GB0903682D0 (en) 2009-03-04 2009-04-15 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
GB2468326A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Telescopic pedestal fan
EP2404118B1 (en) 2009-03-04 2017-05-31 Dyson Technology Limited A fan
GB2468331B (en) 2009-03-04 2011-02-16 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468325A (en) * 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable fan with nozzle
RU2511503C2 (ru) 2009-03-04 2014-04-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Увлажняющее устройство
RU2545478C2 (ru) 2009-03-04 2015-03-27 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2468323A (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
GB2468312A (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
GB2468315A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Tilting fan
RU2567345C2 (ru) 2009-03-04 2015-11-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB0919473D0 (en) 2009-11-06 2009-12-23 Dyson Technology Ltd A fan
GB2478927B (en) 2010-03-23 2016-09-14 Dyson Technology Ltd Portable fan with filter unit
GB2478925A (en) 2010-03-23 2011-09-28 Dyson Technology Ltd External filter for a fan
AU2011257733B2 (en) 2010-05-27 2013-11-21 Dyson Technology Limited Device for blowing air by means of narrow slit nozzle assembly
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
GB2483448B (en) 2010-09-07 2015-12-02 Dyson Technology Ltd A fan
JP5588565B2 (ja) 2010-10-13 2014-09-10 ダイソン テクノロジー リミテッド 送風機組立体
EP2630373B1 (en) 2010-10-18 2016-12-28 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2484670B (en) 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
US9926804B2 (en) 2010-11-02 2018-03-27 Dyson Technology Limited Fan assembly
GB2486019B (en) 2010-12-02 2013-02-20 Dyson Technology Ltd A fan
GB2486892B (en) 2010-12-23 2017-11-15 Dyson Technology Ltd A fan
GB2486889B (en) 2010-12-23 2017-09-06 Dyson Technology Ltd A fan
GB2486890B (en) 2010-12-23 2017-09-06 Dyson Technology Ltd A fan
CN102865257A (zh) * 2011-07-06 2013-01-09 任文华 无叶风扇
CN102269459A (zh) * 2011-07-13 2011-12-07 上海腾邦环境科技有限公司 移动式喷雾机组
GB2492962A (en) 2011-07-15 2013-01-23 Dyson Technology Ltd Fan with tangential inlet to casing passage
GB2492961A (en) 2011-07-15 2013-01-23 Dyson Technology Ltd Fan with impeller and motor inside annular casing
GB2492963A (en) * 2011-07-15 2013-01-23 Dyson Technology Ltd Fan with scroll casing decreasing in cross-section
WO2013016227A1 (en) * 2011-07-22 2013-01-31 Atico International Usa, Inc. Bladeless misting fan
AU2012288597B2 (en) * 2011-07-27 2015-04-09 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2493506B (en) * 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
AU2012216659B2 (en) 2011-09-13 2016-03-24 Black & Decker Inc Air ducting shroud for cooling an air compressor pump and motor
US8899378B2 (en) 2011-09-13 2014-12-02 Black & Decker Inc. Compressor intake muffler and filter
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
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
CN102661268A (zh) * 2011-12-29 2012-09-12 乐清市畅想电器科技有限公司 一种新型无叶加湿风扇及加湿方法
FR2985201B1 (fr) * 2012-01-03 2016-01-08 Oreal Tete de distribution creuse
FR2985202A1 (fr) * 2012-01-03 2013-07-05 Oreal Tete de distribution
GB2498547B (en) 2012-01-19 2015-02-18 Dyson Technology Ltd A fan
GB2499041A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd Bladeless fan including an ionizer
GB2499044B (en) 2012-02-06 2014-03-19 Dyson Technology Ltd A fan
GB2499042A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
KR102046476B1 (ko) * 2012-02-29 2019-11-19 웅진코웨이 주식회사 누수 방지가 가능한 가습 장치
EP2823183A1 (en) 2012-03-06 2015-01-14 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2500005B (en) * 2012-03-06 2014-08-27 Dyson Technology Ltd A method of generating a humid air flow
GB2500010B (en) 2012-03-06 2016-08-24 Dyson Technology Ltd A humidifying apparatus
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
GB2500011B (en) * 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500017B (en) * 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
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
GB2532557B (en) 2012-05-16 2017-01-11 Dyson Technology Ltd A fan comprsing means for suppressing noise
CA2873302C (en) 2012-05-16 2019-07-09 Dyson Technology Limited Air duct configuration for a bladeless fan
GB2502103B (en) 2012-05-16 2015-09-23 Dyson Technology Ltd A fan
JP2013242072A (ja) * 2012-05-18 2013-12-05 Iris Ohyama Inc 加湿機構
US20130320574A1 (en) * 2012-05-18 2013-12-05 The Yankee Candle Company, Inc. Aerodynamic formula dispersing apparatus
JP5849869B2 (ja) * 2012-06-26 2016-02-03 株式会社デンソー 送風装置
GB2503907B (en) 2012-07-11 2014-05-28 Dyson Technology Ltd A fan assembly
CN103629086A (zh) * 2012-08-21 2014-03-12 任文华 风扇
FR2999100B1 (fr) * 2012-12-06 2015-01-16 Seb Sa Dispositif de rafraichissement
AU350181S (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
AU350179S (en) 2013-01-18 2013-08-15 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
AU350140S (en) 2013-01-18 2013-08-13 Dyson Technology Ltd Humidifier or fan
GB2510195B (en) 2013-01-29 2016-04-27 Dyson Technology Ltd A fan assembly
RU2672433C2 (ru) * 2013-01-29 2018-11-14 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор в сборе
USD729372S1 (en) 2013-03-07 2015-05-12 Dyson Technology Limited Fan
CA152657S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152656S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
BR302013004394S1 (pt) 2013-03-07 2014-12-02 Dyson Technology Ltd Configuração aplicada a ventilador
CA152658S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
CA152655S (en) 2013-03-07 2014-05-20 Dyson Technology Ltd Fan
FR3007953B1 (fr) 2013-07-04 2015-07-24 Oreal Aerosol deodorant alcoolique equipe d'une tete de distribution creuse
FR3007952B1 (fr) * 2013-07-04 2015-07-24 Oreal Aerosol contenant un deodorant en emulsion equipe d'une tete de distribution creuse
GB2530906B (en) 2013-07-09 2017-05-10 Dyson Technology Ltd A fan assembly
TWD172707S (zh) 2013-08-01 2015-12-21 戴森科技有限公司 風扇
CA154723S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
CA154722S (en) 2013-08-01 2015-02-16 Dyson Technology Ltd Fan
CN105971903A (zh) * 2013-08-28 2016-09-28 胡妍 一种能够制冷的安全型电风扇
CN106286344A (zh) * 2013-08-28 2017-01-04 乐清市华尊电气有限公司 一种安全型电风扇
CN103410755B (zh) * 2013-08-28 2017-03-01 南安市达腾商务服务有限公司 一种安全型电风扇
CN105715566A (zh) * 2013-08-28 2016-06-29 胡妍 一种无叶双头风扇
CN106091191A (zh) * 2013-08-28 2016-11-09 申清章 一种无叶风扇
GB2518638B (en) 2013-09-26 2016-10-12 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
KR101702169B1 (ko) 2013-10-02 2017-02-02 엘지전자 주식회사 카세트형 공기조화기의 실내기
KR101706812B1 (ko) 2013-10-02 2017-02-14 엘지전자 주식회사 카세트형 공기조화기의 실내기
KR20150043573A (ko) * 2013-10-11 2015-04-23 엘지전자 주식회사 공기조화기의 실내기
JP1518058S (ru) 2014-01-09 2015-02-23
JP1518059S (ru) 2014-01-09 2015-02-23
KR101662377B1 (ko) 2014-01-27 2016-10-04 엘지전자 주식회사 공기조화기의 실내기
US9316405B2 (en) * 2014-07-10 2016-04-19 Dana Electronics Co., Ltd. Cyclone type humidifier and wet air purifier combination device using centrifugal force
GB2528708B (en) 2014-07-29 2016-06-29 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2528709B (en) 2014-07-29 2017-02-08 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
GB2528704A (en) 2014-07-29 2016-02-03 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus
JP6272188B2 (ja) * 2014-08-29 2018-01-31 アイリスオーヤマ株式会社 超音波式加湿器
EP3012548B1 (en) * 2014-10-24 2019-06-05 LG Electronics Inc. Air purifier
EP3056827A1 (en) * 2014-11-27 2016-08-17 OC S.r.l. Ventilation system for a micronizer, in particular for washing machines-sterilizers
DE102014017774B4 (de) * 2014-12-02 2018-05-17 Audi Ag Verfahren zur Belüftung eines Raums und Belüftungssystem
USD747451S1 (en) * 2014-12-19 2016-01-12 Auramist, Inc. Fan
USD753280S1 (en) * 2014-12-19 2016-04-05 Auramist, Inc. Fan
TWD173932S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(三)
TWD173931S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(二)
TWD179707S (zh) * 2015-01-30 2016-11-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(四)
TWD173930S (zh) * 2015-01-30 2016-02-21 戴森科技有限公司 風扇之部分(一)
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)
KR20170024313A (ko) 2015-08-25 2017-03-07 신재옥 습윤공기 분사장치
CN106524343A (zh) * 2015-09-15 2017-03-22 戴赐鹏 用于控制室内有害物质的清洁系统以及方法
US11111913B2 (en) 2015-10-07 2021-09-07 Black & Decker Inc. Oil lubricated compressor
CN105179999A (zh) * 2015-10-17 2015-12-23 李陈 一种led火焰灯
USD804007S1 (en) * 2015-11-25 2017-11-28 Vornado Air Llc Air circulator
EP3211345B1 (en) 2016-02-26 2020-09-16 Lg Electronics Inc. Air cleaner
CN111156622B (zh) 2016-02-26 2022-04-26 Lg电子株式会社 空气清洁器
US9827523B2 (en) * 2016-02-26 2017-11-28 Lg Electronics Inc. Air cleaner
US9950289B2 (en) * 2016-02-26 2018-04-24 Lg Electronics Inc. Air cleaner
US10518205B2 (en) 2016-02-26 2019-12-31 Lg Electronics Inc. Air cleaner
EP3913297A1 (en) 2016-02-26 2021-11-24 LG Electronics Inc. Air cleaner
EP3211337B1 (en) 2016-02-26 2020-09-23 LG Electronics Inc. Air cleaner
EP3211346B1 (en) * 2016-02-26 2021-10-27 LG Electronics Inc. Air cleaner
US9943794B2 (en) 2016-02-26 2018-04-17 Lg Electronics Inc. Air cleaner
CN111765554B (zh) 2016-02-26 2022-02-25 Lg电子株式会社 空气清洁器
US10436469B2 (en) 2016-02-26 2019-10-08 Lg Electronics Inc. Air cleaner
EP3211338B1 (en) * 2016-02-26 2020-03-25 LG Electronics Inc. Air cleaner and method for controlling an air cleaner
CN106051948B (zh) * 2016-07-18 2021-07-30 中山市兆美电子电器有限公司 一种双风机空气净化器
CN109996999B (zh) * 2016-12-07 2021-11-26 豪威株式会社 风向可调的空气净化器
KR101865226B1 (ko) * 2016-12-12 2018-06-08 (주)에이치더블유엘 청소용이성이 확보된 초음파 가습기
CN106704245B (zh) * 2016-12-20 2019-07-30 美的集团股份有限公司 基座及无叶风扇
US20210148383A1 (en) * 2017-05-04 2021-05-20 Mankaew MUANCHART Bladeless fan in the fluid pipe
EP3401023B1 (de) 2017-05-11 2020-07-08 Boga GmbH Gesellschaft für Moderne Gerätetechnik Vorrichtung zur vernebelung einer flüssigkeit
US11384956B2 (en) 2017-05-22 2022-07-12 Sharkninja Operating Llc Modular fan assembly with articulating nozzle
CN107228444B (zh) * 2017-06-26 2020-10-30 广东美的制冷设备有限公司 加湿装置及其控制方法
CN107388463A (zh) * 2017-08-08 2017-11-24 佛山市顺德区帼鑫电器实业有限公司 一种易清洗加湿器
US10926210B2 (en) 2018-04-04 2021-02-23 ACCO Brands Corporation Air purifier with dual exit paths
US10920792B2 (en) * 2018-04-25 2021-02-16 Comefresh Electronic Industry Co., Ltd. Air circulator
USD913467S1 (en) 2018-06-12 2021-03-16 ACCO Brands Corporation Air purifier
KR102091777B1 (ko) 2018-07-23 2020-03-20 황부건 습윤 공기 분사 장치
KR102189875B1 (ko) 2018-12-12 2020-12-11 주식회사 애드소닉 초음파 가습기
EP3674559B1 (en) 2018-12-24 2021-06-02 LEONARDO S.p.A. Jet fan and vehicle comprising such a fan
USD923767S1 (en) * 2019-05-02 2021-06-29 Dyson Technology Limited Humidifier
CN110131957B (zh) * 2019-05-17 2024-03-29 广东奥马冰箱有限公司 一种自动到位的调湿装置
CN210801357U (zh) * 2019-07-16 2020-06-19 广东东方麦田工业设计股份有限公司 加湿暖风机
CN111577657B (zh) * 2020-04-29 2021-10-29 南京工业大学 带有无源自激励扫掠射流流动控制装置的压气机叶片
CN111594470A (zh) * 2020-05-19 2020-08-28 凯优奇科技(广东)有限公司 一种无叶风扇
USD959631S1 (en) * 2020-09-30 2022-08-02 Shenzhen Xiluo Technology Co., Ltd Air purifier
USD971878S1 (en) * 2020-12-29 2022-12-06 Baiqian Zuo Speaker humidifier
CN114190681B (zh) * 2021-01-21 2024-02-23 杭州乐秀电子科技有限公司 一种护发飓风筒
USD1007665S1 (en) * 2023-07-20 2023-12-12 Xiongjian Chen Fan
CN116713154B (zh) * 2023-08-10 2023-10-03 广东科高电器有限公司 循环雾化装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2451557A1 (de) * 1974-10-30 1976-05-06 Arnold Dipl Ing Scheel Luftblasduese zur raumklimatisierung
US4342204A (en) * 1970-07-22 1982-08-03 Melikian Zograb A Room ejection unit of central air-conditioning
SU1513323A1 (ru) * 1987-12-03 1989-10-07 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро "Кондиционер" Автономный кондиционер

Family Cites Families (380)

* 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
US1357261A (en) * 1918-10-02 1920-11-02 Ladimir H Svoboda Fan
US1767060A (en) 1928-10-04 1930-06-24 W H Addington Electric motor-driven desk fan
US2014185A (en) 1930-06-25 1935-09-10 Martin Brothers Electric Compa Drier
GB383498A (en) 1931-03-03 1932-11-17 Spontan Ab Improvements in or relating to fans, ventilators, or the like
US1896869A (en) 1931-07-18 1933-02-07 Master Electric Co Electric fan
US2035733A (en) * 1935-06-10 1936-03-31 Marathon Electric Mfg Fan motor mounting
US2071266A (en) 1935-10-31 1937-02-16 Continental Can Co Lock top metal container
US2210458A (en) 1936-11-16 1940-08-06 Lester S Keilholtz Method of and apparatus for air conditioning
US2115883A (en) 1937-04-21 1938-05-03 Sher Samuel Lamp
US2258961A (en) * 1939-07-26 1941-10-14 Prat Daniel Corp Ejector draft control
US2336295A (en) 1940-09-25 1943-12-07 Reimuller Caryl Air diverter
US2363839A (en) 1941-02-05 1944-11-28 Demuth Charles Unit type air conditioning register
US2295502A (en) 1941-05-20 1942-09-08 Lamb Edward Heater
GB641622A (en) 1942-05-06 1950-08-16 Fernan Oscar Conill Improvements in or relating to hair drying
US2433795A (en) 1945-08-18 1947-12-30 Westinghouse Electric Corp Fan
US2476002A (en) * 1946-01-12 1949-07-12 Edward A Stalker Rotating wing
US2547448A (en) 1946-02-20 1951-04-03 Demuth Charles Hot-air space heater
US2473325A (en) 1946-09-19 1949-06-14 E A Lab Inc Combined electric fan and air heating means
US2544379A (en) 1946-11-15 1951-03-06 Oscar J Davenport Ventilating apparatus
US2488467A (en) * 1947-09-12 1949-11-15 Lisio Salvatore De Motor-driven fan
GB633273A (en) 1948-02-12 1949-12-12 Albert Richard Ponting Improvements in or relating to air circulating apparatus
US2510132A (en) 1948-05-27 1950-06-06 Morrison Hackley Oscillating fan
GB661747A (en) 1948-12-18 1951-11-28 British Thomson Houston Co Ltd Improvements in and relating to oscillating fans
US2620127A (en) 1950-02-28 1952-12-02 Westinghouse Electric Corp Air translating apparatus
US2583374A (en) 1950-10-18 1952-01-22 Hydraulic Supply Mfg Company Exhaust fan
FR1033034A (fr) 1951-02-23 1953-07-07 Support articulé stabilisateur pour ventilateur à hélices flexibles et à vitesses de rotation variables
US2813673A (en) * 1953-07-09 1957-11-19 Gilbert Co A C Tiltable oscillating fan
US2838229A (en) 1953-10-30 1958-06-10 Roland J Belanger Electric fan
US2765977A (en) * 1954-10-13 1956-10-09 Morrison Hackley Electric ventilating fans
FR1119439A (fr) 1955-02-18 1956-06-20 Perfectionnements aux ventilateurs portatifs et muraux
US2830779A (en) 1955-02-21 1958-04-15 Lau Blower Co Fan stand
NL110393C (ru) * 1955-11-29 1965-01-15 Bertin & Cie
CH346643A (de) 1955-12-06 1960-05-31 K Tateishi Arthur Elektrischer Ventilator
US2808198A (en) 1956-04-30 1957-10-01 Morrison Hackley Oscillating fans
BE560119A (ru) * 1956-09-13
GB863124A (en) 1956-09-13 1961-03-15 Sebac Nouvelle Sa New arrangement for putting gases into movement
US2922570A (en) 1957-12-04 1960-01-26 Burris R Allen Automatic booster fan and ventilating shield
US3004403A (en) * 1960-07-21 1961-10-17 Francis L Laporte Refrigerated space humidification
DE1291090B (de) 1963-01-23 1969-03-20 Schmidt Geb Halm Anneliese Vorrichtung zur Erzeugung einer Luftstroemung
DE1457461A1 (de) 1963-10-01 1969-02-20 Siemens Elektrogeraete Gmbh Kofferfoermiges Haartrockengeraet
FR1387334A (fr) 1963-12-21 1965-01-29 Sèche-cheveux capable de souffler séparément de l'air chaud et de l'air froid
US3270655A (en) 1964-03-25 1966-09-06 Howard P Guirl Air curtain door seal
US3518776A (en) * 1967-06-03 1970-07-07 Bremshey & Co Blower,particularly for hair-drying,laundry-drying or the like
US3487555A (en) 1968-01-15 1970-01-06 Hoover Co Portable hair dryer
US3495343A (en) 1968-02-20 1970-02-17 Rayette Faberge Apparatus for applying air and vapor to the face and hair
US3503138A (en) 1969-05-19 1970-03-31 Oster Mfg Co John Hair dryer
GB1278606A (en) 1969-09-02 1972-06-21 Oberlind Veb Elektroinstall Improvements in or relating to transverse flow fans
US3645007A (en) 1970-01-14 1972-02-29 Sunbeam Corp Hair dryer and facial sauna
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
US3885891A (en) 1972-11-30 1975-05-27 Rockwell International Corp Compound ejector
US3872916A (en) * 1973-04-05 1975-03-25 Int Harvester Co Fan shroud exit structure
US3795367A (en) * 1973-04-05 1974-03-05 Src Lab Fluid device using coanda effect
US4037991A (en) * 1973-07-26 1977-07-26 The Plessey Company Limited Fluid-flow assisting devices
US3875745A (en) * 1973-09-10 1975-04-08 Wagner Minning Equipment Inc Venturi exhaust cooler
GB1434226A (en) 1973-11-02 1976-05-05 Roberts S A Pumps
CA1055344A (en) 1974-05-17 1979-05-29 International Harvester Company Heat transfer system employing a coanda effect producing fan shroud exit
US3943329A (en) * 1974-05-17 1976-03-09 Clairol Incorporated Hair dryer with safety guard air outlet nozzle
US4184541A (en) * 1974-05-22 1980-01-22 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4180130A (en) * 1974-05-22 1979-12-25 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
DE2525865A1 (de) 1974-06-11 1976-01-02 Charbonnages De France Ventilator
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
US4136735A (en) * 1975-01-24 1979-01-30 International Harvester Company Heat exchange apparatus including a toroidal-type radiator
US4061188A (en) * 1975-01-24 1977-12-06 International Harvester Company Fan shroud structure
RO62593A (fr) 1975-02-12 1977-12-15 Inst Pentru Creatie Stintific Dispositif gaslift
US4173995A (en) * 1975-02-24 1979-11-13 International Harvester Company Recirculation barrier for a heat transfer system
US4332529A (en) * 1975-08-11 1982-06-01 Morton Alperin Jet diffuser ejector
US4046492A (en) 1976-01-21 1977-09-06 Vortec Corporation Air flow amplifier
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
SE418644B (sv) * 1979-10-22 1981-06-15 Erevansky Politekhn I Im K Mar Rumsejektionsaggregat vid en luftkonditioneringsanleggning
JPS56167897A (en) * 1980-05-28 1981-12-23 Toshiba Corp Fan
AU7279281A (en) 1980-07-17 1982-01-21 General Conveyors Ltd. Variable nozzle for jet pump
MX147915A (es) 1981-01-30 1983-01-31 Philips Mexicana S A De C V Ventilador electrico
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
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
FR2574854B1 (fr) 1984-12-17 1988-10-28 Peugeot Aciers Et Outillage Motoventilateur, notamment pour vehicule automobile, fixe sur des bras supports solidaires de la carrosserie
US4630475A (en) * 1985-03-20 1986-12-23 Sharp Kabushiki Kaisha Fiber optic level sensor for humidifier
US4832576A (en) 1985-05-30 1989-05-23 Sanyo Electric Co., Ltd. Electric fan
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
DE3644567C2 (de) 1986-12-27 1993-11-18 Ltg Lufttechnische Gmbh Verfahren zum Einblasen von Zuluft in einen Raum
JPS6421300U (ru) * 1987-07-27 1989-02-02
JPH0660638B2 (ja) 1987-10-07 1994-08-10 松下電器産業株式会社 斜流羽根車
JPH0636437Y2 (ja) 1988-04-08 1994-09-21 耕三 福田 空気循環装置
US4878620A (en) * 1988-05-27 1989-11-07 Tarleton E Russell Rotary vane nozzle
US4978281A (en) 1988-08-19 1990-12-18 Conger William W Iv Vibration dampened blower
US6293121B1 (en) * 1988-10-13 2001-09-25 Gaudencio A. Labrador Water-mist blower cooling system and its new applications
FR2640857A1 (en) 1988-12-27 1990-06-29 Seb Sa Hairdryer with an air exit flow of modifiable form
JPH0765597B2 (ja) 1989-03-01 1995-07-19 株式会社日立製作所 電動送風機
GB2236804A (en) 1989-07-26 1991-04-17 Anthony Reginald Robins Compound nozzle
JPH0352515U (ru) * 1989-09-28 1991-05-22
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
USD325435S (en) * 1990-09-24 1992-04-14 Vornado Air Circulation Systems, Inc. Fan support base
JPH0499258U (ru) * 1991-01-14 1992-08-27
CN2085866U (zh) 1991-03-16 1991-10-02 郭维涛 便携式电扇
US5188508A (en) 1991-05-09 1993-02-23 Comair Rotron, Inc. Compact fan and impeller
JPH04366330A (ja) * 1991-06-12 1992-12-18 Taikisha Ltd 誘引型吹き出し装置
JP3146538B2 (ja) 1991-08-08 2001-03-19 松下電器産業株式会社 非接触高さ計測装置
US5168722A (en) * 1991-08-16 1992-12-08 Walton Enterprises Ii, L.P. Off-road evaporative air cooler
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
JP3113055B2 (ja) 1992-04-09 2000-11-27 亨 山本 イソチオシアン酸エステルの徐放性カプセルおよびその製造方法
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
JP3127331B2 (ja) 1993-03-25 2001-01-22 キヤノン株式会社 電子写真用キャリア
US5317815A (en) * 1993-06-15 1994-06-07 Hwang Shyh Jye Grille assembly for hair driers
US5402938A (en) * 1993-09-17 1995-04-04 Exair Corporation Fluid amplifier with improved operating range using tapered shim
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
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
CN2216219Y (zh) * 1994-09-27 1995-12-27 乐正伟 新型冷风扇
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
CN2226723Y (zh) * 1995-06-02 1996-05-08 陈平安 窗式加湿过滤冷风机
FR2735854B1 (fr) * 1995-06-22 1997-08-01 Valeo Thermique Moteur Sa Dispositif de raccordement electrique d'un moto-ventilateur pour un echangeur de chaleur de vehicule automobile
US5620633A (en) * 1995-08-17 1997-04-15 Circulair, Inc. Spray misting device for use with a portable-sized fan
US6126393A (en) 1995-09-08 2000-10-03 Augustine Medical, Inc. Low noise air blower unit for inflating blankets
US5677982A (en) 1995-11-03 1997-10-14 Slant/Fin Corporation Humidifier with UV anti-contamination provision
US5859952A (en) 1995-11-03 1999-01-12 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.
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
JP3267598B2 (ja) 1996-06-25 2002-03-18 三菱電機株式会社 密着イメージセンサ
CN2290802Y (zh) * 1996-10-04 1998-09-09 阎明 组合式加湿器
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
US6123618A (en) 1997-07-31 2000-09-26 Jetfan Australia Pty. Ltd. Air movement apparatus
USD398983S (en) * 1997-08-08 1998-09-29 Vornado Air Circulation Systems, Inc. Fan
US6015274A (en) 1997-10-24 2000-01-18 Hunter Fan Company Low profile ceiling fan having a remote control receiver
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―
US6155782A (en) 1999-02-01 2000-12-05 Hsu; Chin-Tien Portable fan
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
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
FR2807117B1 (fr) 2000-03-30 2002-12-13 Technofan Ventilateur centrifuge et dispositif d'assistance respiratoire le comportant
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
JP4526688B2 (ja) 2000-11-06 2010-08-18 ハスクバーナ・ゼノア株式会社 吸音材付風管及びその製造方法
DE60121222T2 (de) 2000-12-28 2007-05-16 Daikin Industries, Ltd. Gebläse und ausseneinheit für klimaanlage
JP3503822B2 (ja) * 2001-01-16 2004-03-08 ミネベア株式会社 軸流ファンモータおよび冷却装置
JP2002213388A (ja) 2001-01-18 2002-07-31 Mitsubishi Electric Corp 扇風機
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
FR2821922B1 (fr) * 2001-03-09 2003-12-19 Yann Birot Dispositif de ventilation multifonction mobile
US20030059307A1 (en) 2001-09-27 2003-03-27 Eleobardo Moreno Fan assembly with desk organizer
US6599088B2 (en) * 2001-09-27 2003-07-29 Borgwarner, Inc. Dynamically sealing ring fan shroud assembly
US6789787B2 (en) 2001-12-13 2004-09-14 Tommy Stutts Portable, evaporative cooling unit having a self-contained water supply
GB0202835D0 (en) 2002-02-07 2002-03-27 Johnson Electric Sa Blower motor
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.
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
DE10231058A1 (de) 2002-07-10 2004-01-22 Wella Ag Vorrichtung für eine Warmluftdusche
US6830433B2 (en) 2002-08-05 2004-12-14 Kaz, Inc. Tower fan
US20040049842A1 (en) * 2002-09-13 2004-03-18 Conair Cip, Inc. Remote control bath mat blower unit
JP3971991B2 (ja) 2002-12-03 2007-09-05 株式会社日立産機システム エアシャワ装置
US7699580B2 (en) 2002-12-18 2010-04-20 Lasko Holdings, Inc. Portable air moving device
US20060199515A1 (en) 2002-12-18 2006-09-07 Lasko Holdings, Inc. Concealed portable fan
JP4131169B2 (ja) 2002-12-27 2008-08-13 松下電工株式会社 ヘアードライヤー
JP2004216221A (ja) 2003-01-10 2004-08-05 Omc:Kk 霧化装置
US20040149881A1 (en) 2003-01-31 2004-08-05 Allen David S Adjustable support structure for air conditioner and the like
USD485895S1 (en) 2003-04-24 2004-01-27 B.K. Rekhatex (H.K.) Ltd. Electric fan
WO2005000700A1 (en) 2003-06-10 2005-01-06 Efficient Container Company Container and closure combination
DE502004011172D1 (de) * 2003-07-15 2010-07-01 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Lüfteranordnung, und Verfahren zur Herstellung einer solchen
US7059826B2 (en) * 2003-07-25 2006-06-13 Lasko Holdings, Inc. Multi-directional air circulating fan
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
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
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
US7088913B1 (en) * 2004-06-28 2006-08-08 Jcs/Thg, Llc Baseboard/upright heater assembly
WO2006006739A1 (ja) 2004-07-14 2006-01-19 National Institute For Materials Science Pt/CeO2/導電性炭素ナノヘテロアノ-ド材料およびその製造方法
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
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
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
JP4366330B2 (ja) 2005-03-29 2009-11-18 パナソニック株式会社 蛍光体層形成方法及び形成装置、プラズマディスプレイパネルの製造方法
US20060263073A1 (en) 2005-05-23 2006-11-23 Jcs/Thg,Llp. Multi-power multi-stage electric heater
US20100171465A1 (en) * 2005-06-08 2010-07-08 Belkin International, Inc. Charging Station Configured To Provide Electrical Power to Electronic Devices And Method Therefor
ATE441315T1 (de) 2005-06-10 2009-09-15 Ebm Papst St Georgen Gmbh & Co Gerätelüfter
JP2005307985A (ja) 2005-06-17 2005-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気掃除機用電動送風機及びこれを用いた電気掃除機
KR100748525B1 (ko) 2005-07-12 2007-08-13 엘지전자 주식회사 냉난방 동시형 멀티 에어컨 및 그의 실내팬 제어방법
US7147336B1 (en) 2005-07-28 2006-12-12 Ming Shi Chou Light and fan device combination
GB2428569B (en) 2005-07-30 2009-04-29 Dyson Technology Ltd Dryer
EP1754892B1 (de) * 2005-08-19 2009-11-25 ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG Lüfter
CN2835669Y (zh) 2005-09-16 2006-11-08 霍树添 立柱式电风扇的送风机构
CN2833197Y (zh) 2005-10-11 2006-11-01 美的集团有限公司 一种可折叠的风扇
US7443063B2 (en) 2005-10-11 2008-10-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Cooling fan with motor cooler
FR2892278B1 (fr) 2005-10-25 2007-11-30 Seb Sa Seche-cheveux comportant un dispositif permettant de modifier la geometrie du flux d'air
US8272837B2 (en) 2005-10-28 2012-09-25 Resmed Limited Single or multiple stage blower and nested volute(s) and/or impeller(s) therefor
JP4867302B2 (ja) 2005-11-16 2012-02-01 パナソニック株式会社 扇風機
JP2007138789A (ja) 2005-11-17 2007-06-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 扇風機
JP2008100204A (ja) 2005-12-06 2008-05-01 Akira Tomono 霧発生装置
JP4823694B2 (ja) * 2006-01-13 2011-11-24 日本電産コパル株式会社 小型ファンモータ
US7316540B2 (en) 2006-01-18 2008-01-08 Kaz, Incorporated Rotatable pivot mount for fans and other appliances
US7478993B2 (en) * 2006-03-27 2009-01-20 Valeo, Inc. Cooling fan using Coanda effect to reduce recirculation
USD539414S1 (en) 2006-03-31 2007-03-27 Kaz, Incorporated Multi-fan frame
US7362964B2 (en) 2006-04-07 2008-04-22 Chi-Hsiang Wang Humidifier with ultraviolet lamp
US7942646B2 (en) * 2006-05-22 2011-05-17 University of Central Florida Foundation, Inc Miniature high speed compressor having embedded permanent magnet motor
JP5157093B2 (ja) 2006-06-30 2013-03-06 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 レーザ走査光学装置
CN201027677Y (zh) 2006-07-25 2008-02-27 王宝珠 新型多功能电扇
JP2008039316A (ja) * 2006-08-08 2008-02-21 Sharp Corp 加湿機
US8438867B2 (en) * 2006-08-25 2013-05-14 David Colwell Personal or spot area environmental management systems and apparatuses
FR2906980B1 (fr) 2006-10-17 2010-02-26 Seb Sa Seche cheveux comportant une buse souple
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
WO2008088328A1 (en) 2007-01-17 2008-07-24 United Technologies Corporation Core reflex nozzle for turbofan engine
US7806388B2 (en) * 2007-03-28 2010-10-05 Eric Junkel Handheld water misting fan with improved air flow
US8235649B2 (en) 2007-04-12 2012-08-07 Halla Climate Control Corporation Blower for vehicles
US7762778B2 (en) * 2007-05-17 2010-07-27 Kurz-Kasch, Inc. Fan impeller
JP2008294243A (ja) 2007-05-25 2008-12-04 Mitsubishi Electric Corp 冷却ファンの取付構造
AU2008202487B2 (en) 2007-06-05 2013-07-04 Resmed Motor Technologies Inc. Blower with Bearing Tube
US7621984B2 (en) 2007-06-20 2009-11-24 Head waters R&D, Inc. Electrostatic filter cartridge for a tower air cleaner
CN101350549A (zh) 2007-07-19 2009-01-21 瑞格电子股份有限公司 应用于吊扇的运转装置
US20090026850A1 (en) 2007-07-25 2009-01-29 King Jih Enterprise Corp. Cylindrical oscillating fan
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
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
US8212187B2 (en) 2007-11-09 2012-07-03 Lasko Holdings, Inc. Heater with 360° rotation of heated air stream
CN101451754B (zh) 2007-12-06 2011-11-09 黄仲盘 紫外杀菌加湿机
US7540474B1 (en) 2008-01-15 2009-06-02 Chuan-Pan Huang UV sterilizing humidifier
CN201180678Y (zh) 2008-01-25 2009-01-14 台达电子工业股份有限公司 经动态平衡调整的风扇结构
DE202008001613U1 (de) * 2008-01-25 2009-06-10 Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg Lüftereinheit mit einem Axiallüfter
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
CN102016434B (zh) * 2008-03-13 2013-10-30 沃尔纳多航空有限公司 超声增湿器
CN201221477Y (zh) 2008-05-06 2009-04-15 王衡 充电式风扇
AU325225S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd A fan
AU325226S (en) 2008-06-06 2009-03-24 Dyson Technology Ltd Fan head
AU325552S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan
AU325551S (en) 2008-07-19 2009-04-03 Dyson Technology Ltd Fan head
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
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
US20100133707A1 (en) 2008-12-01 2010-06-03 Chih-Li Huang Ultrasonic Humidifier with an Ultraviolet Light Unit
JP5112270B2 (ja) 2008-12-05 2013-01-09 パナソニック株式会社 頭皮ケア装置
GB2466058B (en) * 2008-12-11 2010-12-22 Dyson Technology Ltd Fan nozzle with spacers
KR20100072857A (ko) * 2008-12-22 2010-07-01 삼성전자주식회사 휴대 단말기의 인터럽트 제어 방법 및 제어 장치
CN201349269Y (zh) 2008-12-22 2009-11-18 康佳集团股份有限公司 情侣遥控器
DE102009007037A1 (de) 2009-02-02 2010-08-05 GM Global Technology Operations, Inc., Detroit Ausströmdüse einer Belüftungsvorrichtung oder Klimaanlage für Fahrzeuge
GB2468328A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly with humidifier
GB2468315A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Tilting fan
EP2404118B1 (en) 2009-03-04 2017-05-31 Dyson Technology Limited A fan
GB2473037A (en) 2009-08-28 2011-03-02 Dyson Technology Ltd Humidifying apparatus comprising a fan and a humidifier with a plurality of transducers
GB2468326A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Telescopic pedestal fan
GB0903682D0 (en) 2009-03-04 2009-04-15 Dyson Technology Ltd A fan
RU2511503C2 (ru) 2009-03-04 2014-04-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Увлажняющее устройство
GB2468320C (en) * 2009-03-04 2011-06-01 Dyson Technology Ltd Tilting fan
GB2468325A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable fan with nozzle
GB2476171B (en) 2009-03-04 2011-09-07 Dyson Technology Ltd Tilting fan stand
GB2468313B (en) 2009-03-04 2012-12-26 Dyson Technology Ltd A fan
RU2567345C2 (ru) 2009-03-04 2015-11-10 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2468312A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468319B (en) 2009-03-04 2013-04-10 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468331B (en) 2009-03-04 2011-02-16 Dyson Technology Ltd A fan
GB2468317A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Height adjustable and oscillating fan
GB2468329A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
GB2468323A (en) 2009-03-04 2010-09-08 Dyson Technology Ltd Fan assembly
RU2545478C2 (ru) 2009-03-04 2015-03-27 Дайсон Текнолоджи Лимитед Вентилятор
GB2468498A (en) 2009-03-11 2010-09-15 Duncan Charles Thomson Floor mounted mobile air circulator
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
JP5263786B2 (ja) 2009-08-26 2013-08-14 京セラ株式会社 無線通信システム、無線基地局および制御方法
US8113490B2 (en) * 2009-09-27 2012-02-14 Hui-Chin Chen Wind-water ultrasonic humidifier
KR200448319Y1 (ko) 2009-10-08 2010-03-31 홍도화 분사조절식 헤어드라이어
EP2491311A4 (en) 2009-10-20 2013-02-20 Kaz Europe Sa UV STERILIZATION CHAMBER FOR ONE HUMIDIFIER
GB0919473D0 (en) 2009-11-06 2009-12-23 Dyson Technology Ltd A fan
CN201568337U (zh) 2009-12-15 2010-09-01 叶建阳 一种无叶片式电风扇
CN101749288B (zh) 2009-12-23 2013-08-21 杭州玄冰科技有限公司 一种气流产生方法及装置
TWM394383U (en) 2010-02-03 2010-12-11 sheng-zhi Yang Bladeless fan structure
GB2479760B (en) 2010-04-21 2015-05-13 Dyson Technology Ltd An air treating appliance
KR100985378B1 (ko) 2010-04-23 2010-10-04 윤정훈 날개없는 공기순환용 송풍기
CN201696365U (zh) 2010-05-20 2011-01-05 张钜标 一种扁平射流风扇
CN201779080U (zh) 2010-05-21 2011-03-30 海尔集团公司 无扇叶风扇
CN102251973A (zh) 2010-05-21 2011-11-23 海尔集团公司 无叶片风扇
AU2011257733B2 (en) 2010-05-27 2013-11-21 Dyson Technology Limited Device for blowing air by means of narrow slit nozzle assembly
CN201739199U (zh) 2010-06-12 2011-02-09 李德正 基于usb电源的无叶片电风扇
CN201786778U (zh) 2010-09-20 2011-04-06 李德正 无叶片风扇
CN201696366U (zh) 2010-06-13 2011-01-05 周云飞 风扇
CN101865149B (zh) 2010-07-12 2011-04-06 魏建峰 一种多功能超静音风扇
US8298494B2 (en) * 2010-08-03 2012-10-30 Olympus Medical Systems Corp. Endoscope cleaning/disinfecting apparatus connector and endoscope cleaning/disinfecting apparatus
CN201770513U (zh) 2010-08-04 2011-03-23 美的集团有限公司 一种用于超声波加湿器的杀菌装置
GB2482549A (en) * 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482548A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
GB2482547A (en) 2010-08-06 2012-02-08 Dyson Technology Ltd A fan assembly with a heater
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
CN101984299A (zh) 2010-09-07 2011-03-09 林美利 电子冰风机
GB2483448B (en) * 2010-09-07 2015-12-02 Dyson Technology Ltd A fan
CN201763706U (zh) 2010-09-18 2011-03-16 任文华 无叶片风扇
CN201763705U (zh) 2010-09-22 2011-03-16 任文华 风扇
CN101936310A (zh) 2010-10-04 2011-01-05 任文华 无扇叶风扇
JP5588565B2 (ja) 2010-10-13 2014-09-10 ダイソン テクノロジー リミテッド 送風機組立体
US9009569B2 (en) * 2010-10-18 2015-04-14 Xyratex Technology Limited Detection and correction of silent data corruption
EP2630373B1 (en) 2010-10-18 2016-12-28 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2484670B (en) * 2010-10-18 2018-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2484695A (en) 2010-10-20 2012-04-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly comprising a nozzle and inserts for directing air flow
US20130280061A1 (en) 2010-10-20 2013-10-24 Dyson Technology Limited Fan
US9926804B2 (en) 2010-11-02 2018-03-27 Dyson Technology Limited Fan assembly
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
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
JP5360100B2 (ja) 2011-03-18 2013-12-04 タイヨーエレック株式会社 遊技機
GB2493507B (en) 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
GB2493506B (en) 2011-07-27 2013-09-11 Dyson Technology Ltd A fan assembly
AU2012288597B2 (en) 2011-07-27 2015-04-09 Dyson Technology Limited A fan assembly
GB2493505A (en) 2011-07-27 2013-02-13 Dyson Technology Ltd Fan assembly with two nozzle sections
CN102287357A (zh) 2011-09-02 2011-12-21 应辉 风扇组件
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
GB2499042A (en) 2012-02-06 2013-08-07 Dyson Technology Ltd A nozzle for a fan assembly
GB2500009B (en) 2012-03-06 2015-08-05 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500010B (en) 2012-03-06 2016-08-24 Dyson Technology Ltd A humidifying apparatus
GB2500017B (en) 2012-03-06 2015-07-29 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500012B (en) 2012-03-06 2016-07-06 Dyson Technology Ltd A Humidifying Apparatus
GB2500005B (en) 2012-03-06 2014-08-27 Dyson Technology Ltd A method of generating a humid air flow

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4342204A (en) * 1970-07-22 1982-08-03 Melikian Zograb A Room ejection unit of central air-conditioning
DE2451557A1 (de) * 1974-10-30 1976-05-06 Arnold Dipl Ing Scheel Luftblasduese zur raumklimatisierung
SU1513323A1 (ru) * 1987-12-03 1989-10-07 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро "Кондиционер" Автономный кондиционер

Also Published As

Publication number Publication date
EP2414738A1 (en) 2012-02-08
RU2011136841A (ru) 2013-03-10
AU2010101295A4 (en) 2010-12-16
JP5474232B2 (ja) 2014-04-16
CN101825324A (zh) 2010-09-08
WO2010100462A1 (en) 2010-09-10
CA2746560A1 (en) 2010-09-10
KR101290625B1 (ko) 2013-07-29
CA2746560C (en) 2016-11-22
EP2414738B1 (en) 2013-10-09
US8783663B2 (en) 2014-07-22
US20130161842A1 (en) 2013-06-27
US8356804B2 (en) 2013-01-22
JP2013145115A (ja) 2013-07-25
JP2010203764A (ja) 2010-09-16
AU2010220190A1 (en) 2010-09-10
CN101825324B (zh) 2012-12-12
CN202056982U (zh) 2011-11-30
ES2437740T3 (es) 2014-01-14
JP5260582B2 (ja) 2013-08-14
US20100225012A1 (en) 2010-09-09
AU2010101295B4 (en) 2011-03-10
AU2010220190B2 (en) 2012-11-15
KR20110096588A (ko) 2011-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2511503C2 (ru) Увлажняющее устройство
JP6084949B2 (ja) ファン組立体
GB2473037A (en) Humidifying apparatus comprising a fan and a humidifier with a plurality of transducers
AU2012238332B2 (en) Humidifying apparatus

Legal Events

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

Effective date: 20200219