洗手和干手的装置

申请号 CN201080031328.X 申请日 2010-06-30 公开(公告)号 CN102469896B 公开(公告)日 2016-03-16
申请人 奈杰尔·大卫·赖特; K·桃乐茜·赖特; K·T·乔特; 黛安·J·乔特; 斯科特·G·赫尔利; M·W·阔尔; 大卫·弗雷德里克·伯尔; 发明人 奈杰尔·大卫·赖特; K·T·乔特;
摘要 一种洗手和干手的装置,包括大致 水 平的腔室,该腔室具有限定壁、中 心轴 、具有向内弯曲的周边边缘的开口端、封闭端、设置在中心轴上方的壁内的顶部微型 喷嘴 、两个设置在中心轴的相对侧的壁内的侧部微型喷嘴、设置在中心轴上方的壁内的空气入口、设置在中心轴下方的壁内的空气出口、以及两个从外部围绕壁以将空气入口连接到空气出口的侧部通气管,其中,在使用中,液体从顶部和侧部微型喷嘴中喷出,以便共同形成穿过腔室的中心轴的微型喷雾的液体幕,空气在腔室内流通并且围绕腔室从空气出口再流通到空气入口。
权利要求

1.一种洗手和烘手的装置,其特征在于,该装置包括:
大致平的腔室,该腔室由壁限定,该腔室具有中心轴、具有向内弯曲的周边边缘的开口端、以及封闭端;
设置在中心轴上方的壁内的顶部微型喷嘴
两个设置在中心轴的相对侧的壁内的侧部微型喷嘴;
设置在中心轴上方的壁内的空气入口;
被设置为加热干空气的空气加热器;
被设置为输送干空气至空气入口的鼓机;
设置在中心轴下方的壁内的空气出口;以及
两个侧部通气管,该侧部通气管从外部围绕壁以将空气出口连接到鼓风机,以使得该鼓风机从腔室通过空气出口并且然后通过侧部通气管吸入空气;
其中,在使用中,液体从顶部微型喷嘴和侧部微型喷嘴中喷出,以便共同形成穿过腔室的中心轴的微型喷雾的液体幕,空气在腔室内流通并且围绕腔室从空气出口再流通到空气入口。
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述空气入口部分地流体连接到具有两个相反朝向的通气孔的分流器,所述分流器设置在中心轴上方的腔室内,因此,使用时,在相对于中心轴的相反的横向上,通气孔将空气部分地引向壁,从而在腔室内围绕与中心轴平行的轴旋转地流通空气。
3.根据权利要求1或2所述的装置,其中所述腔室具有圆形或长圆形的垂直横截面。
4.根据权利要求1或2所述的装置,其中所述顶部微型喷嘴和侧部微型喷嘴均具有扁平的扇形喷雾模式。
5.根据权利要求4所述的装置,其中所述顶部微型喷嘴和侧部微型喷嘴在扇区度为
45度到180度之间的扇区内共同形成扁平的扇形喷雾模式。
6.根据权利要求5所述的装置,其中所述顶部微型喷嘴和侧部微型喷嘴大致径向正交于中心轴。
7.根据权利要求6所述的装置,其中所述顶部微型喷嘴和侧部微型喷嘴设置为以88度的角度径向向内朝着封闭端指向中心轴。
8.根据权利要求1或2所述的装置,其中所述开口端的向内弯曲的周边边缘在扇区角度为45度到180度之间的扇区内围绕中心轴设置。
9.根据权利要求1或2所述的装置,其中所述向内弯曲的周边边缘可形成为腔室的壁的延长部分,所述延长部分终止为圆形端部。
10.根据权利要求1或2所述的装置,其中使用时,所述向内弯曲的周边边缘限制空气轴向流出腔室的开口端。
11.根据权利要求1或2所述的装置,其中所述腔室具有椭圆形的垂直横截面。

说明书全文

洗手和干手的装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种洗手和干手的装置。

背景技术

[0002] 用于洗手和干手的装置通常包括腔室(Chamber),该腔室(Chamber)具有喷雾以用于洗手,并且具有干空气流以用于干手。现有装置的问题包括在腔室外喷射水和吹动空气。这造成水和能源的利用效率低,并且不卫生地污染周围区域。
[0003] 需要可更高效更卫生地利用水和干空气的用于洗手和干手的装置。

发明内容

[0004] 根据本发明,提供了洗手和干手的装置,包括大致水平的腔室,该腔室具有限定壁(defining wall)、中心轴、具有向内弯曲的周边边缘的开口端、封闭端、设置在中心轴上方的壁内的顶部微型喷嘴(top micro-spray nozzle)、两个设置在中心轴的相对侧(opposed side)的壁内的侧部微型喷嘴、设置在中心轴上方的壁内的空气入口、设置在中心轴下方的壁内的空气出口、以及两个从外部围绕壁以将空气入口连接到空气出口的侧部通气管(side air ducts),其中,使用时,液体从顶部侧部微型喷嘴和侧部微型喷嘴中喷出,以共同(collectively)形成(establish)穿过腔室的中心轴的微型喷雾(micro-spray)的液体幕(liquid curtain),空气在腔室内流通,并且围绕腔室从空气出口再流通(recirculate)到空气入口。
[0005] 所述腔室可具有圆形、长圆形(oval)或椭圆形的垂直(vertical)横截面。
[0006] 所述顶部微型喷嘴和侧部微型喷嘴均可具有扁平的扇形喷雾模式。顶部微型喷嘴和侧部微型喷嘴可在扇区度为45度到180度之间的扇区内共同形成扁平的扇形喷雾模式。顶部微型喷嘴和侧部微型喷嘴可指向大致径向正交于中心轴的方向。比如,顶部微型喷嘴和侧部微型喷嘴可设置为以88度的角度径向向内朝着封闭端指向中心轴。
[0007] 所述空气入口可部分地流体连接(fluidly connected)到具有两个相反(opposite)朝向的通气孔(air vent)的分流器,该分流器设置在中心轴上方的腔室内,因此,使用时,在相对于中心轴的相反的横向上,通气孔将空气部分地引向壁,从而在腔室内围绕与中心轴平行的轴旋转地流通空气。
[0008] 所述开口端的向内弯曲的周边边缘可在扇区角度为45度到180度之间的扇区内围绕中心轴设置。所述向内弯曲的周边边缘可形成为腔室的壁的延长部分(continuation),所示延长部分终止为圆形端部。使用时,向内弯曲的周边边缘限制空气轴向流出腔室的开口端。附图说明
[0009] 下面将结合附图,仅通过实例进一步描述本发明,其中:
[0010] 图1为本发明一实施例的用于洗手和干手的装置的主视截面图(front cross sectional view);
[0011] 图2为该装置的侧视截面图(side cross sectional view);
[0012] 图3(a)至图3(f)分别为显示该装置喷洗模式(washing spray pattern)的装置的主视、侧视、主视、俯视(plan)、主视和俯视截面图;
[0013] 图4为显示该装置喷洗模式的装置的截面俯视图;
[0014] 图5和图6为显示该装置的干空气环流的装置的主视截面图;以及[0015] 图7和图8为显示该装置的干空气环流的装置的侧视截面图。

具体实施方式

[0016] 参见图1和图2,本发明一实施例的用于洗手和干手的装置10包括由壁14限定的大致水平的腔室12。腔室12在具有纵向中心轴A-A的垂直横截面内为椭圆形。中心轴A-A比如稍微垂直倾斜。腔室12的垂直横截面可为其他等同的形状,比如长圆形或圆形。腔室12具有封闭端16和开口端18,开口端18的大小和尺寸可容纳一双手20。开口端18具有围绕中心轴A-A设置的向内弯曲的周边边缘22,该向内弯曲的周边边缘22位于扇区角度Φ1比如为45度到180度之间的扇区内。如图4所示,向内弯曲的周边边缘22可形成为腔室12的壁14的延长部分,该延长部分终止为圆形端部24,以尽可能不钩住(catching)或割伤(cutting)手20。比如,腔室12形成为整体成型的塑料。
[0017] 顶部微型喷嘴26设置在中心轴A-A上方的壁14内,侧部微型喷嘴28、30设置在位于中心轴A-A相对侧的壁14内。空气入口32设置在中心轴A-A上方的壁14内,并且空气出口34设置在中心轴A-A下方的壁14内。空气入口32部分地连接到具有相反朝向的两个通气孔36、38的分流器33,该分流器33设置在中心轴A-A上方的腔室12内。通气孔36、38在与中心轴A-A垂直的平面内以相反的方向朝向壁14。两个侧部通气管40、42从外部围绕壁14,以将空气入口32连接到空气出口34。排水管(drain)44设置于空气出口34的下面。
[0018] 在压下,通过歧管(manifold)46,将由储存器48提供的洗涤液(washing liquid),比如水和/或洗手液(liquid soap)供应给顶部微型喷嘴26和侧部微型喷嘴28、30。以微型喷雾,即较高压力液体的细微喷射的形式分配洗涤液。通过管道压力(mains pressure)或者(未示出)为洗涤液加压,并且可选地通过水加热器(未示出)加热该洗涤液。干空气由导管52从鼓机50输送到空气入口32。可选地,干空气由空气加热器(未示出)加热。控制器56,比如可编程逻辑控制器选择性地控制腔室12的辅助部件(ancillary component),该辅助部件响应于传感器54,比如光学传感器,该传感器54感测通过腔室12的开口端18伸入的手20。控制器56被编程为给手20提供冲洗和烘干周期,并且可选地为连续使用的腔室12提供清洁周期。灯(未示出)也设置在中心轴A-A上方的壁14内,以照明腔室12的内部。腔室12及其辅助部件设置在共同的外壳58内。
[0019] 通过从外部容器注入肥皂,比如洗手液,或者通过将洗手液包装袋,比如可破裂的纸盒,插入与洗涤液液体连通的肥皂腔室(未示出)内,将肥皂(比如洗手液)添加到洗涤液中。洗手液包装袋配置成容纳在腔室内(未示出),以便该洗手液包装袋在插入时被刺破,使洗手液装入腔室内。可选地,固体形式的肥皂,比如肥皂,可直接插入腔室12内,并且将洗涤液配置成流过腔室12,以便将溶解的固体肥皂添加到洗涤液中。
[0020] 图3(a)至图3(f)和图4示出了在装置10的洗涤周期内由顶部微型喷嘴26和侧部微型喷嘴28、30生成的洗涤微型喷雾模式。从图3(a)至图3(f)中可最佳看出,顶部微型喷嘴26和侧部微型喷嘴28、30均具有扁平的扇形喷雾模式。顶部微型喷嘴26和侧部微型喷嘴28、30在扇区角度Φ2比如为45度到180度之间的扇区内共同形成具有总体(collective)扁平的扇形喷雾模式的微型喷雾液体幕。顶部微型喷嘴26和侧部微型喷嘴28、30可大致径向正交于中心轴A-A。为了最小化或防止腔室12的开口端18的液体向外喷射,以88度的角度径向向内将顶部微型喷嘴26和侧部微型喷嘴28、30朝着封闭端16指向中心轴A-A。
[0021] 使用时,传感器54检测手20插入腔室12内。控制器56开始将一些肥皂以及供水释放到歧管46。所产生的肥皂和水的混合物从顶部微型喷嘴26和侧部微型喷嘴28、30喷射到手20的上面、周围以及全部(over)。通过将空气吸入腔室12内,微型喷嘴26、28、30的定向产生空气涡流,以便最小化或防止腔室12的开口端18的洗涤液向外喷射。从图
4中可最佳看出,顶部微型喷嘴26和侧部微型喷嘴28、30穿过腔室12的中心轴A-A共同形成微型喷雾液体幕。
[0022] 在预定的期间后,控制器56停止供应水,并且激活加热器向腔室12提供干空气。图5和图6示出了在装置10的烘干周期内提供给腔室12的干空气环流。从图5中可最佳看出,垂直于中心轴A-A的空气入口32将干空气部分地供应给腔室12。此外,分流器33的通气孔36、38在相对于中心轴A-A的相反的横向上将干空气部分引向壁14,从而在腔室12内围绕与中心轴A-A大致平行的轴B-B和轴C-C旋转地流通干空气。干空气也围绕腔室12的壁14在外部从空气入口32再流通到空气出口34。虽然不限于任何特定的理论,但是可认为围绕轴B-B和轴C-C的气流由干空气的气压产生,该干空气从风扇50处被迫往下至约束的导管52内,然后逃离(escaping)空气入口32进入弯曲壁的室12的相对更大的广阔区域(expanse)内。该空气然后撞击腔室壁14的弯曲侧部,迫使空气快速旋转。
[0023] 由图7和图8可见,向内弯曲的周边边缘22限制空气从手之间轴向地向腔室12的开口端18逃离。从图6中可最佳看出,向内弯曲的边缘22也与腔室12内流通的干空气相互作用,以在腔室12的壁14附近产生更小的回转气流或涡流。从图6和图8中可最佳看出,腔室12内干燥的涡流通过开口端18将环境空气吸入腔室12内。环境空气与腔室12内流通的干空气混合,并且该混合的空气被引向空气出口34,然后通过侧部通气管40、42再流通到空气入口32。
[0024] 从上面的描述中可理解的是,本发明的实施例更有效更卫生地使用洗涤液和干空气。这节省了水和能源的生产费用
[0025] 已仅通过实例描述了这些实施例,并且在所附的权利要求书的范围内可进行修改
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