[发明专利]用于非接触地去除微粒物质的手持式便携装置有效
申请号: | 200880106217.3 | 申请日: | 2008-07-09 |
公开(公告)号: | CN101801251A | 公开(公告)日: | 2010-08-11 |
发明(设计)人: | 杰里米·F·诺鲍;史蒂文·M·哈林顿;安德鲁·L·班卡 | 申请(专利权)人: | S.C.约翰逊父子公司 |
主分类号: | A47L9/00 | 分类号: | A47L9/00;A47L5/14;A47L5/24;A47L7/04;A47L9/06;A47L9/08;B08B5/02 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 陈尧剑;沙捷 |
地址: | 美国威*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 接触 去除 微粒 物质 手持 便携 装置 | ||
相关申请的交叉引用
本国际申请主张2007年7月9日提交的、申请号为60/948,676的美国 临时申请的益处并且要求其的优先权,为了所有的目的,其全部以引用的方 式被清楚地结合到这里。
技术领域
本发明涉及用于从表面去除灰尘和碎屑的装置而不与那些表面接触,并 且更具体地,涉及用于搅动和捕获已经堆积在各种表面上的灰尘和碎屑的手 持式便携装置。
背景技术
在许多家庭环境中,存在许多空气传播微粒和碎屑,例如过敏原、灰尘 和/或其它空气传播物质,其对于生活在家里的人来说能形成呼吸问题。一些 这种空气传播微粒能堆积在家里的各种易于看到的表面上,其可能是难看 的。
为了管理、控制或者以其它方式影响空气传播的微粒的空气传播或堆 积,使用了多种已知的装置和方法。作为第一个例子,已经开发了多种不同 的空气清洁和净化装置,其从家的内部环境吸入空气通过该装置,用于从穿 过装置的气流过滤和去除过敏原、灰尘或其它空气传播微粒。然而,这种装 置不能完全消除灰尘、过敏原、碎屑和其它空气传播微粒的沉淀和堆积。因 此,这种装置没有消除对于各种家庭维护作业例如除尘的需要。
从某些表面去除灰尘能是特别繁重的或另外困难的。例如,从带有许多 小的可移动物品,举例来说,各种收藏品、纪念品或其它物品的区域去除灰 尘通常需要从下面的支撑表面拿走所述物品。
而且,从小物品本身去除灰尘或其它碎屑,同样能是相当繁重的。通常, 从下面的支撑表面取下所述小物品并且物理地操作所述小物品以将所述小 物品的各个外表面暴露给除尘装置,无论它是除尘器还是其它装置。因此, 通常的家庭除尘作业能需要相当多的时间以完全执行。
已经引入其它装置,例如真空吸尘器和它们的附件以减少执行除尘作业 所需要的相对时间。然而,这些装置中的大多数是相对大的和大体积的。因 此,举例来说,因为使用者经由真空软管被系连到所述装置,所以当除尘时 使用者必需在家周围移动这种装置,例如真空吸尘器。
也已经提出了其它装置,例如各种手持式真空装置,以简化一些家庭作 业。这种装置趋向于对通常的真空清洁功能比对除尘是更有用的。原因是通 常的手持式真空装置不能吸入足够的真空压力以移动可能顽固地粘附到被 清洁表面的灰尘和碎屑,尤其是在不触及所述表面的情况下。换句话说,由 手持式真空器所产生的真空压力通常是不足够强到能从例如带有精细表面 的收藏品或家具去除灰尘。既然手持式真空器的使用者经常触及它们正在清 洁的表面,例如车内装饰或地面,他们难以用不接触的方式使用这种装置。 手持式真空装置通常具有作为它们的入口的窄的横向地延伸的狭槽,使得它 们不适于与传统的侧到侧除尘方式一起使用。此外,这种装置倾向于是稍为 重的并且有些是难以接受地高噪音的,由此长期的使用对于使用者来说能是 受损的和/或疲劳的。
因此,期望开发相对小的、手持式的、并且便携的装置,其能从各种表 面移动和收集堆积的灰尘和碎屑,尤其是在一些情况下以非接触的或不触及 的方式。
发明内容
与前述内容相一致,并且根据这里所包含的和广泛地描述的发明,以合 适的细节披露了用于非接触地去除微粒物质的手持式便携装置以使得本领 域普通技术人员能制造和使用本发明。
根据本发明的第一实施方式,提出一种用于搅动和捕获已经积在各种表 面或结构上的微粒物质的装置。在使用期间该装置的低压和高压系统形成能 彼此密切接触的相反气流。通过低压系统,真空气流被吸入到该装置中,限 定在被清洁表面上的真空影响区。应当指出,真空气流不但影响这种表面而 且作用于大体上在该装置和被清洁表面,例如,从其去除空气传播微粒的表 面之间限定的三维空间。从高压系统喷出高压气流,该高压气流穿透相反的 真空气流并且接触被清洁表面,以从其搅动微粒物质。可选地,高压气流不 穿透真空气流而是非常邻近其地或者甚至与其密切接触地流动,优选为在基 本上相反的方向上。能从多个喷嘴喷出高压气流,其作为一系列离散地接触 被清洁表面的气流冲击。能选择(i)各个喷嘴的结构,(ii)所有喷嘴的总 体布置和位置,(iii)多个喷嘴的特定喷射或排出次序,和(iv)各个高压气 流冲击的持续时间和动力或幅值,以将所期望的微粒物质搅动特性给予所述 装置。额外地,优选为低压系统的出口和/或入口的大小和结构被设置成使得 微粒物质的捕获性能最优化。
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