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DISPOSITIF DU TYPE SECHE-CHEVEUX OU SIMILAIRE.
Objet de l'invention.
De nombreux dispositifs du type sèche-cheveux ou similaire sont utilisés en coiffure, non seulement pour sécher les cheveux mais aussi pour effectuer divers traitements, essentiellement de mise en forme des cheveux, quelquefois avec utilisation simultanée d'agents traitants.
Arrière-plan technologique.
On connaît de nombreuses variantes de sèchecheveux et similaires, qui reposent sur le principe d'une association d'au moins une source de chaleur, se présentant généralement sous forme d'une résistance électrique avec un ventilateur, de manière à créer un flux d'air chaud servant à traiter des cheveux.
Ces dispositifs sont en principe raccordés par un cordon électrique au secteur pour faire fonctionner le ventilateur et la résistance électrique.
Le raccordement au réseau d'une part est assez gênant dans l'utilisation du sèche-cheveux, et d'autre part
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limite fortement la zone d'utilisation et réduit considérablement la liberté de mouvement.
On connaît bien entendu de plus en plus d'objets du type"cordless", c'est-à-dire sans raccordement par cordon au secteur. On peut notamment citer, à titre d'illustration, les fers à repasser basés sur le principe de l'accumulation de chaleur par inertie thermique par exemple et des rasoirs électriques comportant une batterie électrique rechargeable.
Ces dispositifs comportent généralement un socle qui est relié au secteur et sur lequel vient reposer temporairement l'appareil dit"cordless", ce repos temporaire étant utilisé pour recharger une batterie électrique ou pour accumuler de la chaleur produite à l'aide d'une résistance électrique.
Ceci suffit généralement pour utiliser temporairement l'appareil, qui sera rechargé, du moins si nécessaire, chaque fois qu'on redéposera l'appareil sur son socle.
Une telle utilisation dans un sèche-cheveux ou des équipements similaires, dans lequel la batterie servirait à la fois d'accumulateur de courant électrique pour actionner le moteur du ventilateur et pour chauffer l'air à l'aide d'une résistance électrique, n'est pas envisageable.
En effet, la résistance en elle-même est une forte consommatrice d'énergie et il n'est pas possible de l'alimenter au travers de la batterie si l'on veut limiter le poids et l'encombrement du sèche-cheveux.
La présente invention repose sur l'idée de dissocier dans un même sèche-cheveux ou équivalent les
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fonctions d'accumulation de chaleur pour le chauffage de l'air et d'accumulation d'électricité pour actionner le ventilateur. De cette façon, on utilise un principe ou moyen différent pour chaque fonction, qui est chaque fois le mieux adapté à cette fonction.
Pour ce faire, on utilise un élément accumulateur de chaleur, qui est directement chauffé à l'aide d'une ou plusieurs résistances électriques incorporées dans cet élément, et une ou des batteries électriques rechargeables qui sont utilisées uniquement pour entraîner le moteur du ventilateur.
Principaux éléments caractéristiques de la présente invention.
L'invention concerne un dispositif du type sèchecheveux ou similaire, associant une résistance électrique chauffante avec un ventilateur en vue de créer un flux d'air, caractérisé en ce qu'il comporte une série de contacts électriques via un socle, raccordable au réseau et sur lequel le dispositif peut être posé, ainsi qu'une batterie rechargeable électriquement permettant d'alimenter le moteur d'un ventilateur et un élément accumulateur de chaleur chauffable par une résistance électrique.
Lorsque le dispositif est posé sur le socle, un premier groupe de contacts permet de charger la ou les batteries et un deuxième groupe de contacts permet d'alimenter séparément une ou plusieurs résistances électriques assurant le chauffage de l'élément accumulateur de chaleur.
Par le premier groupe de contacts, on alimente via un redresseur-transformateur les batteries rechargeables en courant continu faible, et le deuxième
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groupe de contacts alimente directement les résistances chauffantes.
Le dispositif comporte un thermostat de sécurité en vue d'éviter les surchauffes.
La forme et la disposition des deux groupes de contacts sont choisies de manière qu'on ne puisse pas, par inadvertance, effectuer des raccordements défectueux en intervertissant le courant de charge des batteries et celui alimentant les résistances de chauffe.
L'élément accumulateur de chaleur peut être par exemple constitué par une matière céramique, de préférence du type stéatite ou cordiérite. D'autres moyens peuvent être notamment envisagés. En vue du stockage de chaleur sans passer par une batterie électrique lourde et encombrante et de rendement médiocre, une solution consiste à assurer le stockage de chaleur dans une masse réfractaire associée à un ou plusieurs réservoirs contenant une matière fusible.
La masse réfractaire généralement obtenue par extrusion est constituée généralement de stéatite et de cordiérite et peut comporter une multiplicité de trous longitudinaux. Les qualités isolantes intrinsèques des masses réfractaires généralement utilisées leur permettent de recevoir un certain nombre de résistances électriques.
Une autre série de passages sont laissés libres pour faire circuler un courant d'air engendré par le ventilateur. La grande surface constituée par les parois internes des trous permet un bon échange thermique avec l'air propulsé par le ventilateur qui traverse ces passages.
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Une masse réfractaire solide de ce type sera apportée rapidement, en quelques minutes, à une température élevée de l'ordre de 1500 à 200 C, ces températures étant limitées par un thermostat incorporé. Cette masse est incorporée au sèche-cheveux et est isolée de la coque par des feuilles ou couches isolantes pour conserver la majeure partie de l'énergie calorifique stockée pendant un temps suffisant et bien entendu pour empêcher une surchauffe de la coque.
Lors de la mise en charge du ventilateur, après chauffe à température appropriée de l'élément accumulateur de chaleur, le flux d'air traversant les canaux internes de la masse emportera la chaleur qui sera distribuée en direction de la chevelure par l'intermédiaire classique des sèche-cheveux, concentrateurs, diffuseurs, etc..
Pour conserver une température relativement stable, en particulier lorsque la masse réfractaire est encore à température élevée, des moyens appropriés sont prévus pour qu'initialement le ventilateur puisse propulser un mélange d'air ambiant et d'air chaud ayant traversé la batterie d'éléments réfractaires. Un volet commandé par un dispositif du type bimétal (bilame) permet de réguler la température de l'air chaud sortant et en particulier de réduire la proportion d'air frais à mesure que la température de la masse réfractaire diminue.
Il est apparu particulièrement intéressant en vue de renforcer l'effet d'accumulation de la masse pséramique et surtout de maintenir sa température de fonctionnement au cours du temps en dépit des calories prélevées, d'augmenter l'inertie thermique du système en ayant recours aux propriétés physico-chimiques liées à des changements d'état en particulier le passage d'une phase solide à une phase
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liquide ou encore une modification d'une phase cristalline par catalyse. Un changement d'état de ce type libère ou absorbe des calories à température constante, tant que se déroule ce changement d'état. Lors du chauffage d'un corps solide, celui-ci tant qu'un état d'équilibre existera entre phase solide et la phase liquide accumulera des calories sans augmentation de température.
Inversement, le passage de l'état liquide à l'état solide se déroule à la même température tout en libérant des calories. L'incorporation dans la masse réfractaire de systèmes de changement d'état de ce type permet d'accumuler une grande quantité de chaleur à température constante et de la restituer à la masse réfractaire avec une plus grande inertie thermique, c'est- à-dire une chute moins rapide de température. Divers sytèmes basés sur l'utilisation d'hydroxyde de baryum hydraté ou d'un mélange de nitrate de lithium et de nitrate de magnésium hydraté conviennent à cet effet.
L'invention sera décrite en référence aux dessins en annexe, qui représentent une forme d'exécution préférée de l'invention.
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
Dans les dessins, la figure 1 représente une vue schématique partiellement écorchée d'un dispositif selon l'invention ; la figure 2, représente une vue de l'arrière similaire à celle de la figure 1 ; la figure 3 représente une vue en plan de la disposition des contacts électriques sur la partie arrière de la poignée du sèche-cheveux ;
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la figure 4 représente une vue en plan de la disposition des contacts électriques dans le socle 3.
DESCRIPTION D'UNE FORME D'EXECUTION PREFEREE DE L'INVENTION
Le dispositif qui en l'occurrence est du type sèche-cheveux est constitué par un boîtier portant le repère général l, qui peut être déposé par sa poignée 5 sur un socle 3 relié au secteur par un cordon électrique.
Ce socle comporte deux contacts ou broches 7 et deux contacts ou broches 7'.
Les contacts 7'sont destinées à charger, grâce à un redresseur-transformateur, des batteries rechargeables 9 et 9'disposées à l'intérieur de la poignée 5 du sèchecheveux 1.
Des contacts complémentaires 7 et 7'sont prévus sur la poignée 5 de manière que, lorsque le sèche-cheveux repose sur le socle, les alimentations nécessaires soient établies.
Les deux autres contacts 7 servent à alimenter directement en courant électrique des résistances (non représentées) englobées dans l'élément accumulateur de chaleur 11.
Dans le sèche-cheveux, se trouve incorporé un moteur 13 entraînant une hélice de ventilateur 15, ce moteur étant alimenté en courant électrique par les batteries 9 et 9'.
La constitution de la masse accumulatrice de chaleur est de préférence réalisée de la manière suivante. L'élément accumulateur de chaleur 11 est constitué d'une part d'un barillet en stéatite ou une autre matière isolante et réfractaire similaire 19 pourvu d'alésages.
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Dans ces alésages sont incorporés des cartouches ou tubes 17 contenant une matière fusible dans une plage de température adéquate telle que les celles prémentionnées.
La température de fusion est choisie de manière à être légèrement inférieure à la température de stockage maximale prévue pour le stockage de l'énergie calorifique, c'est-à-dire la température de consigne du thermostat qui arrête la résistance de chauffe de l'ensemble.
Un. tel barillet de stéatite est obtenu avantageusement par extrusion en prévoyant des logements (alésages) pour les cartouches de sels fusibles 17 et des passages 19 pour la circulation d'un courant d'air s'échauffant au passage dans le barillet par échange thermique avec la masse de l'élément accumulateur 11. Le barillet de la masse réfractaire à cause de ses caractéristiques d'isolant électriques peut servir de support à la résistance électrique. La configuration obtenue par extrusion et comportant un grand nombre de trous permet donc à la fois de loger des éléments boudinés d'une résistance électrique et permet à l'air propulsé par la turbine actionnée par le moteur de traverser l'ensemble en s'échauffant et de loger les cartouches ou tubes 17.
Afin de réduire les déperditions de chaleur et éviter l'échauffement de la coque du sèche-cheveux, des éléments isolants, feuilles ou couches isolantes, sont incorporés entre la coque et la masse réfractaire.
Chaque fois que le sèche-cheveux 1 repose sur le socle 3, les contacts 7 et 7'sont alimentées en courant électrique, et par des circuits séparés, on procède chaque fois que nécessaire d'une part à la charge à basse tension des batteries 9 et 9'et d'autre part au rechargement
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thermique de l'élément accumulateur de chaleur 11, sous l'effet des résistances électriques.
Le cycle de charge et de décharge de la masse servant à l'accumulation de chaleur est comme suit.
Lorsque la résistance (généralement de forte puissance pouvant atteindre par exemple 2000 W) est alimentée, la masse réfractaire 19 va s'échauffer progressivement et elle peut par exemple atteindre en quelques minutes une température de consigne régulée par le thermostat. Cet apport de chaleur qui diffuse à travers la masse réfractaire provoque également la fusion des sels fusibles contenus dans les cartouches 17 ce qui bien entendu consomme de l'énergie et ralenti l'échauffement de la masse réfractaire qui entoure les cartouches 17. Après un certain temps, toute la masse contenue dans les cartouches 17 sera liquéfiée et la température s'accroîtra alors rapidement dans la masse réfractaire, le thermostat atteignant alors rapidement sa température de consigne et interrompant l'alimentation électrique.
Lorsque ensuite le sèche-cheveux est retiré de son socle et est utilisé, c'est-à-dire lorsque le moteur tourne et propulse de l'air à travers le barillet, cet air s'échauffe et est ensuite évacué et exerce la fonction d'un sèche-cheveux normal. La température de la masse réfractaire aura alors tendance à s'abaisser mais la modification de phases des sels solubles contenus dans les cartouches aura pour effet de contrecarrer cette abaissement de température tant que la modification de phases se déroule à température constante et la température de l'air sortant du sèche-cheveux sera pratiquement constante. A titre d'exemple, on peut fixer la température de consigne du thermostat à environ 1500C et
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choisir des sels dont la température de changement d'état se situe à environ 1300C.
Tant que la solidification complète de la masse de sels solubles contenus dans les cartouches 17 ne s'est pas produite, on n'observera pas de chutes importantes de la température.
Un volet thermo-régulable peut être prévu pour mélanger initialement une quantité d'air frais à l'air circulant dans la masse réfractaire de façon que la température de l'air soufflé à la sortie du sèche-cheveux ne soit pas trop élevée et reste sensiblement constante. A mesure cependant que la température de la masse réfractaire décroît, cet apport d'air frais diminue par l'effet du volet qui réduit progressivement la quantité d'air frais.
En pratique, la coiffure implique fréquemment des interruptions. Il suffit, au cours de chacune de ces interruptions, de déposer le sèche-cheveux sur son socle pour lui permettre d'accumuler à la fois l'énergie électrique nécessaire au moteur du ventilateur et l'énergie électrique nécessaire à chauffer l'élément accumulateur de chaleur.
Divers témoins de charge et des équipements de sécurité peuvent être prévus, notamment au niveau des résistances électriques, pour agir comme coupe-circuit lorsqu'une température critique est atteinte.
De même, il est possible de prévoir des témoins de charge des batteries, et des coupe-circuit lorsque la charge souhaitée des batteries est atteinte.
Comme l'indique la figure 3, le socle et le sèche-cheveux amovible comportent des contacts électrique, par exemple des broches. En choisissant une forme
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appropriée, telle que la forme ovale représentée à la figure 3, il est impossible d'intervertir le raccordement aux broches 7'et celui aux broches 7 dans le socle. Le socle 3 comporte en pratique un redresseur-transformateur qui alimente uniquement les broches 7 reliées au batteries rechargeables tandis que les broches 7'peuvent être reliées directement par le socle aux réseaux et servent à alimenter les résistances électriques.
Le dispositif qui vient d'être décrit est bien entendu adaptable à des équivalents du sèche-cheveux tels que des brosses chauffants ou des peignes chauffants qui fonctionnent également sur le principe d'un flux d'air provoqué par un ventilateur et d'un élément chauffant pour ce flux d'air.
Le principe décrit pour le sèche-cheveux dans la forme d'exécution préférée de l'invention leur est bien entendu transposable.
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DEVICE OF THE HAIR DRYER TYPE OR THE LIKE.
Subject of the invention.
Many devices of the hair dryer type or the like are used in hairdressing, not only for drying the hair but also for carrying out various treatments, essentially for shaping the hair, sometimes with simultaneous use of treating agents.
Technological background.
Many variants of hair dryers and the like are known, which are based on the principle of an association of at least one heat source, generally in the form of an electrical resistance with a fan, so as to create a flow of hot air used to treat hair.
These devices are in principle connected by an electrical cord to the mains to operate the fan and the electrical resistance.
The connection to the network on the one hand is quite annoying in the use of the hair dryer, and on the other hand
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strongly limits the area of use and considerably reduces freedom of movement.
Obviously, more and more objects of the "cordless" type are known, that is to say without cord connection to the mains. Mention may in particular be made, by way of illustration, of irons based on the principle of the accumulation of heat by thermal inertia for example and of electric razors comprising a rechargeable electric battery.
These devices generally include a base which is connected to the sector and on which the so-called "cordless" device comes to temporarily rest, this temporary rest being used to recharge an electric battery or to accumulate heat produced using a resistor. electric.
This is generally sufficient to temporarily use the device, which will be recharged, at least if necessary, each time the device is placed back on its base.
Such use in a hair dryer or similar equipment, in which the battery would serve both as an electric current accumulator to operate the fan motor and to heat the air using an electrical resistance, n is not possible.
Indeed, the resistance itself is a strong consumer of energy and it is not possible to power it through the battery if you want to limit the weight and size of the hair dryer.
The present invention is based on the idea of dissociating in the same hair dryer or equivalent the
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heat storage functions for air heating and electricity storage functions to operate the fan. In this way, a different principle or means is used for each function, which is each time best suited to this function.
To do this, a heat storage element is used, which is directly heated using one or more electric resistors incorporated in this element, and one or more rechargeable electric batteries which are used only to drive the fan motor.
Main characteristic features of the present invention.
The invention relates to a device of the hair dryer type or the like, associating an electrical heating resistor with a fan in order to create an air flow, characterized in that it comprises a series of electrical contacts via a base, connectable to the network and on which the device can be placed, as well as an electrically rechargeable battery enabling the motor of a fan to be supplied and a heat accumulator element heatable by an electrical resistance.
When the device is placed on the base, a first group of contacts makes it possible to charge the battery or batteries and a second group of contacts makes it possible to supply one or more electrical resistors separately ensuring the heating of the heat accumulator element.
By the first group of contacts, the rechargeable direct current batteries are supplied via a rectifier-transformer, and the second
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group of contacts directly supplies the heating resistors.
The device includes a safety thermostat to avoid overheating.
The shape and arrangement of the two contact groups are chosen so that it is not possible to inadvertently make faulty connections by reversing the charge current of the batteries and that supplying the heating resistors.
The heat storage element may for example be constituted by a ceramic material, preferably of the steatite or cordierite type. Other means can in particular be envisaged. With a view to heat storage without going through a heavy and bulky electric battery and of poor performance, one solution consists in ensuring the storage of heat in a refractory mass associated with one or more tanks containing a fusible material.
The refractory mass generally obtained by extrusion generally consists of soapstone and cordierite and can include a multiplicity of longitudinal holes. The intrinsic insulating qualities of the refractory masses generally used allow them to receive a certain number of electrical resistances.
Another series of passages are left free to circulate a current of air generated by the fan. The large surface formed by the internal walls of the holes allows good heat exchange with the air powered by the fan which passes through these passages.
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A solid refractory mass of this type will be brought quickly, in a few minutes, to a high temperature of the order of 1500 to 200 ° C., these temperatures being limited by an incorporated thermostat. This mass is incorporated into the hair dryer and is insulated from the shell by insulating sheets or layers to conserve most of the stored heat energy for a sufficient time and of course to prevent the shell from overheating.
When charging the fan, after heating to the appropriate temperature of the heat storage element, the air flow passing through the internal channels of the mass will carry the heat which will be distributed towards the hair by the conventional intermediary hair dryers, concentrators, diffusers, etc.
To maintain a relatively stable temperature, in particular when the refractory mass is still at high temperature, suitable means are provided so that initially the fan can propel a mixture of ambient air and hot air having passed through the battery of elements. refractory. A shutter controlled by a device of the bimetal type (bimetallic strip) makes it possible to regulate the temperature of the hot air leaving and in particular to reduce the proportion of fresh air as the temperature of the refractory mass decreases.
It appeared particularly interesting in order to reinforce the effect of accumulation of the pseramic mass and especially to maintain its operating temperature over time in spite of the calories withdrawn, to increase the thermal inertia of the system by having recourse to physicochemical properties linked to changes of state, in particular the transition from a solid phase to a phase
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liquid or a modification of a crystalline phase by catalysis. A change of state of this type releases or absorbs calories at a constant temperature, as long as this change of state takes place. When heating a solid body, this one as long as a state of equilibrium exists between solid phase and the liquid phase will accumulate calories without increase in temperature.
Conversely, the transition from liquid to solid state takes place at the same temperature while releasing calories. The incorporation into the refractory mass of state change systems of this type makes it possible to accumulate a large quantity of heat at constant temperature and to restore it to the refractory mass with greater thermal inertia, that is to say say a slower drop in temperature. Various systems based on the use of hydrated barium hydroxide or a mixture of lithium nitrate and hydrated magnesium nitrate are suitable for this purpose.
The invention will be described with reference to the accompanying drawings, which represent a preferred embodiment of the invention.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
In the drawings, Figure 1 shows a partially cutaway schematic view of a device according to the invention; Figure 2 shows a rear view similar to that of Figure 1; FIG. 3 represents a plan view of the arrangement of the electrical contacts on the rear part of the handle of the hair dryer;
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FIG. 4 represents a plan view of the arrangement of the electrical contacts in the base 3.
DESCRIPTION OF A PREFERRED EMBODIMENT OF THE INVENTION
The device which in this case is of the hair dryer type is constituted by a housing bearing the general reference 1, which can be deposited by its handle 5 on a base 3 connected to the sector by an electric cord.
This base has two contacts or pins 7 and two contacts or pins 7 '.
The contacts 7 'are intended to charge, thanks to a rectifier-transformer, rechargeable batteries 9 and 9' arranged inside the handle 5 of the hair dryer 1.
Complementary contacts 7 and 7 'are provided on the handle 5 so that, when the hairdryer rests on the base, the necessary supplies are established.
The two other contacts 7 are used to directly supply electrical current to the resistors (not shown) included in the heat storage element 11.
In the hair dryer, there is incorporated a motor 13 driving a fan propeller 15, this motor being supplied with electric current by the batteries 9 and 9 '.
The constitution of the heat accumulating mass is preferably carried out in the following manner. The heat accumulator element 11 consists on the one hand of a barrel of soapstone or another similar insulating and refractory material 19 provided with bores.
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In these bores are incorporated cartridges or tubes 17 containing a fusible material in an adequate temperature range such as those mentioned above.
The melting temperature is chosen so as to be slightly lower than the maximum storage temperature provided for the storage of heat energy, that is to say the temperature setpoint of the thermostat which stops the heating resistance of the together.
Such a soapstone barrel is advantageously obtained by extrusion by providing housings (bores) for the fusible salt cartridges 17 and passages 19 for the circulation of a stream of air which heats up when passing through the barrel by heat exchange. with the mass of the accumulator element 11. The barrel of the refractory mass because of its characteristics of electrical insulator can be used to support the electrical resistance. The configuration obtained by extrusion and having a large number of holes therefore makes it possible both to accommodate coiled elements of an electrical resistance and allows the air propelled by the turbine powered by the motor to pass through the assembly while heating up. and to house the cartridges or tubes 17.
In order to reduce heat loss and avoid overheating the shell of the hair dryer, insulating elements, sheets or insulating layers are incorporated between the shell and the refractory mass.
Each time the hair dryer 1 rests on the base 3, the contacts 7 and 7 'are supplied with electric current, and by separate circuits, each time, on the one hand, the battery is charged at low voltage. 9 and 9 'and on the other hand to reloading
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heat of the heat storage element 11, under the effect of electrical resistances.
The mass charge and discharge cycle for heat accumulation is as follows.
When the resistance (generally of high power which can reach for example 2000 W) is supplied, the refractory mass 19 will gradually heat up and it may for example reach in a few minutes a set temperature regulated by the thermostat. This supply of heat which diffuses through the refractory mass also causes the fusion of the fusible salts contained in the cartridges 17 which of course consumes energy and slows down the heating of the refractory mass which surrounds the cartridges 17. After a certain time, all the mass contained in the cartridges 17 will be liquefied and the temperature will then increase rapidly in the refractory mass, the thermostat then quickly reaching its set temperature and interrupting the power supply.
When the hair dryer is then removed from its base and is used, i.e. when the engine is running and propelling air through the barrel, this air heats up and is then evacuated and performs the function a normal hair dryer. The temperature of the refractory mass will then tend to drop, but the phase modification of the soluble salts contained in the cartridges will have the effect of counteracting this temperature reduction as long as the phase modification takes place at constant temperature and the temperature of the the air coming out of the hair dryer will be practically constant. For example, you can set the thermostat setpoint temperature to around 1500C and
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choose salts with a state change temperature of around 1300C.
As long as the complete solidification of the mass of soluble salts contained in the cartridges 17 has not occurred, there will be no significant drop in temperature.
A thermo-regulating flap can be provided to initially mix a quantity of fresh air with the air circulating in the refractory mass so that the temperature of the air blown out of the hair dryer is not too high and remains substantially constant. However, as the temperature of the refractory mass decreases, this supply of fresh air decreases by the effect of the flap which gradually reduces the amount of fresh air.
In practice, hairstyling frequently involves interruptions. It is sufficient, during each of these interruptions, to place the hair dryer on its base to allow it to accumulate both the electrical energy necessary for the fan motor and the electrical energy necessary to heat the accumulator element. heat.
Various charge indicators and safety equipment can be provided, in particular at the electrical resistances, to act as a circuit breaker when a critical temperature is reached.
Similarly, it is possible to provide battery charge indicators and circuit breakers when the desired battery charge is reached.
As shown in Figure 3, the base and the removable hair dryer have electrical contacts, for example pins. By choosing a shape
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appropriate, such as the oval shape shown in Figure 3, it is impossible to reverse the connection to pins 7 'and that to pins 7 in the base. The base 3 comprises in practice a rectifier-transformer which supplies only the pins 7 connected to the rechargeable batteries while the pins 7 'can be connected directly by the base to the networks and are used to supply the electrical resistances.
The device which has just been described is of course adaptable to equivalents of the hair dryer such as heated brushes or heated combs which also operate on the principle of an air flow caused by a fan and an element. heating for this air flow.
The principle described for the hair dryer in the preferred embodiment of the invention is of course transposable to them.