[實用新型]滾筒式洗衣干衣機無效
| 申請號: | 200720302002.1 | 申請日: | 2007-11-01 |
| 公開(公告)號: | CN201125329Y | 公開(公告)日: | 2008-10-01 |
| 發明(設計)人: | 松岡真二;八木功一;加藤義朋 | 申請(專利權)人: | 松下電器產業株式會社 |
| 主分類號: | D06F25/00 | 分類號: | D06F25/00;D06F39/00;D06F39/10;D06F58/20;D06F58/22 |
| 代理公司: | 北京三友知識產權代理有限公司 | 代理人: | 黨曉林 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 滾筒 洗衣 干衣機 | ||
技術領域
本實用新型涉及在旋轉滾筒內進行洗滌、漂洗、脫水、干燥各工序的滾筒式洗衣干衣機,所述旋轉滾筒在水桶內可自由旋轉地支撐在水平方向上或相對于水平方向傾斜的方向上。
技術背景
在現有的滾筒式洗衣干衣機中,旋轉滾筒設置在水桶內,該旋轉滾筒上形成有多個通孔,其容納洗滌物,并被旋轉驅動。通常,通過控制水桶內的供水、排水以及上述旋轉滾筒的旋轉來實施洗滌、漂洗、脫水各工序。再有,利用送風裝置使水桶內的空氣通過具有除濕裝置、加熱裝置的循環送風路徑而循環,由此來實施洗滌物的干燥工序。這些技術內容在例如日本特開平8-243292號公報(在下文中稱為專利文獻1)、日本特開2002-200395號公報(在下文中稱為專利文獻2)中公開。
除濕裝置和加熱裝置通過送風裝置將水桶內的空氣導入到循環送風路徑中,并使該空氣依次通過除濕裝置和加熱裝置進行熱交換,從而形成在除濕后進行了加熱的所需的高溫空氣。然后,反復進行將該高溫空氣送入到水桶內并吹到旋轉滾筒內的洗滌物上的動作。通過這樣的干燥工序,可高效率地使洗滌物干燥。在該干燥工序中,在循環送風路徑中循環的循環空氣中混入有從旋轉滾筒內的洗滌物分離出來的線頭等異物,這會堵塞除濕裝置或加熱裝置,或塞入送風裝置的軸承部中,或堆積在送風裝置內的各部中,導致功能不良。
因此,如專利文獻1、2所公開的那樣,在循環送風路徑的中途設有捕集異物的過濾器。在多數情況下如專利文獻1所公開的那樣,相對于導入來自滾筒、水桶的循環空氣的循環空氣導入管道中的送風裝置、除濕裝置、加熱裝置,該過濾器設置在上游側。但是,在專利文獻2中,除濕裝置中采用注入冷卻水的凝結方式,在循環空氣的除濕的同時對異物加濕使其下落,所以按照注水熱交換部、送風裝置、過濾器、加熱裝置的順序進行配置。
由于捕集的異物堆積導致循環空氣的通過阻力增大,所以過濾器設置成可裝卸。在專利文獻1中,公開了具有封閉洗衣干衣機主體的前表面的裝卸口的頂板的、直接從該裝卸口進行裝卸的過濾器。此外,專利文獻1公開了這樣的過濾器:通過使成為干燥風循環通道的進入口側的管在向下方延伸的部分的中途向洗衣干衣機主體的前表面開口,從而能夠從前表面裝卸過濾器。專利文獻2公開了這樣的過濾器:通過在洗衣干衣機主體的頂面設置的帶蓋的出入口,在蓋打開的狀態下相對于加熱裝置和過濾器室成為一體的加熱·過濾單元,從該裝卸口裝卸過濾器。
特別是如專利文獻2記載的加熱·過濾單元那樣,當將干燥工序所需的設備單元化時,洗衣干衣機主體的組裝中的處理部件變少,而且可實現緊湊化,向狹窄的空間內的組裝變得輕松。此外,由于相互之間的通道長度變短,所以熱效率提高。再有,關于送風裝置,也可考慮將其與作為其它設備的過濾器室單元化。
但是,由于送風裝置與驅動電動機均為振動源,所以存在特別是與成為箱型的過濾器室的共鳴和共振,容易影響循環送風路徑等。在過濾器室和送風裝置設置于循環送風路徑中的從周圍脫離的中途部分的情況下,特別容易受到影響。
實用新型內容
本實用新型提供一種將在實施干燥工序的循環送風路徑中設置的送風裝置和過濾器在不產生振動問題的情況下單元化了的滾筒式洗衣干衣機。
本實用新型的滾筒式洗衣干衣機,在水桶內設置有旋轉滾筒,該旋轉滾筒形成有多個通孔,并容納洗滌物,而且被旋轉驅動,通過控制該水桶內的供水、排水以及上述旋轉滾筒的旋轉,來實施洗滌、漂洗、脫水各工序,并且利用送風裝置使水桶內的空氣通過具有除濕裝置和加熱裝置的循環送風路徑進行循環,由此來實施洗滌物的干燥工序,上述滾筒式洗衣干衣機構成為在循環送風路徑的中途具有過濾器室,該過濾器室以可裝卸的方式安裝過濾器,上述過濾器主要捕集線頭等異物,其特征在于,送風裝置將進氣口側以具有相互間的防振結構部的方式結合在過濾器室的循環空氣排出口側,從而實現一體化。
根據這樣的結構,為了在干燥工序中使在循環送風路徑中循環的循環空氣通過安裝于循環送風路徑中途的過濾器室的過濾器,以捕集線頭等異物,使送風裝置在其進氣口側能夠與過濾器室的循環空氣排出口側彼此直接連接,通過這樣的一體化,減少了洗衣干衣機主體的組裝時的處理部件數量,并實現了緊湊化,向狹窄空間內的組裝變得容易。此外,與相互之間的通道長度變短相應地,提高了熱效率。而且,通過介于這樣的一體化的結合部分之間的防振結構部,在作為振動源的送風裝置和過濾器室之間發揮了防振作用和吸振作用。
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