RU2401164C2 - Электростатический распылитель и термовентилятор с таким распылителем - Google Patents
Электростатический распылитель и термовентилятор с таким распылителем Download PDFInfo
- Publication number
- RU2401164C2 RU2401164C2 RU2008137670/12A RU2008137670A RU2401164C2 RU 2401164 C2 RU2401164 C2 RU 2401164C2 RU 2008137670/12 A RU2008137670/12 A RU 2008137670/12A RU 2008137670 A RU2008137670 A RU 2008137670A RU 2401164 C2 RU2401164 C2 RU 2401164C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- voltage
- pulse
- discharge electrode
- discharge
- pulse signal
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
- A45D—HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
- A45D20/00—Hair drying devices; Accessories therefor
- A45D20/04—Hot-air producers
- A45D20/08—Hot-air producers heated electrically
- A45D20/10—Hand-held drying devices, e.g. air douches
- A45D20/12—Details thereof or accessories therefor, e.g. nozzles, stands
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B5/00—Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means
- B05B5/025—Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B5/00—Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means
- B05B5/001—Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means incorporating means for heating or cooling, e.g. the material to be sprayed
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B5/00—Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means
- B05B5/007—Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means the high voltage supplied to an electrostatic spraying apparatus during spraying operation being periodical or in time, e.g. sinusoidal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B5/00—Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means
- B05B5/08—Plant for applying liquids or other fluent materials to objects
- B05B5/10—Arrangements for supplying power, e.g. charging power
Landscapes
- Electrostatic Spraying Apparatus (AREA)
- Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
- Cleaning And Drying Hair (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электростатическому распылителю, который вырабатывает заряженные частицы жидкости, а также к термовентилятору, снабженному электростатическим распылителем и блоком нагнетания воздуха, который нагнетает нагретый воздух. Задачей изобретения является предоставить электростатический распылитель, который позволяет уменьшить размер заряженных частиц, обеспечить повышение производительности и имеет уменьшенные размеры, а также упрощение конструкции. Для этого электростатический распылитель содержит блок генерации напряжения, генерирующий импульсное напряжение, которое должно быть приложено к разрядному электроду, и воспламенитель. Блок генерации напряжения включает в себя преобразователь, который преобразует входной сигнал переменного тока в импульсный сигнал. Воспламенитель усиливает импульсный сигнал, полученный с помощью преобразователя, до величины импульсного напряжения, которое должно быть приложено к разрядному электроду. Амплитуда напряжения импульсного сигнала, прикладываемого к разрядному электроду, установлена между напряжением эмиссии заряженных ионов и напряжением эмиссии ионного тумана. Техническим результатом изобретения является уменьшение размера частиц ионного тумана, эмитируемых феном, до размера мелкодисперсных, увеличение электростатического заряда на ионном тумане, увеличение объема ионного тумана, улучшение просачиваемости ионного тумана в волосы и повышение эффективности увлажнения волос. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 8 ил.
Description
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ
Эта заявка основана и претендует на преимущество приоритета заявки на патент Японии № 07-245170, поданной 21 сентября 2007 г., содержимое которой полностью включено в данный документ путем ссылки.
ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение касается электростатического распылителя, который вырабатывает заряженные частицы жидкости, а также термовентилятора, снабженного электростатическим распылителем, и блока нагнетания воздуха, который нагнетает нагретый воздух.
Уровень техники
В качестве традиционных устройств этого вида известно устройство, раскрытое в выложенной заявке на патент Японии № 11-300975. Согласно технологии, принятой для распылителя жидкости, раскрытого в заявке на патент, распылитель жидкости имеет электрод-эмиттер, погруженный в жидкость, и противоэлектрод, установленный напротив электрода-эмиттера вне жидкости, а подача импульсного напряжения, имеющего регулируемую ширину импульса, на электрод-эмиттер и последующая активация распылителя жидкости обеспечивают возможность управления процессом вырабатывания мелкодисперсных частиц, каждая из которых имеет размер, отличный от других частиц, для каждой частицы, позволяющая вырабатывать мельчайшие частицы с незначительными отклонениями по размеру с очень высокой плотностью при низком напряжении.
В этом традиционном распылителе жидкости одного регулирования ширины импульса и регулирования импульсного напряжения недостаточно для повышения производительности электростатического распыления в электрическом поле высокой напряженности, и поэтому необходимыми условиями дополнительного повышения производительности электростатического распыления являются увеличение электростатического заряда на каждой частице и уменьшение размера частиц.
Кроме того, в этом традиционном распылителе для генерации импульсного напряжения, прикладываемого к электроду-эмиттеру, используется импульс, подаваемый от блока подачи импульсов на контроллер активации электрода. Поэтому возникает необходимость в блоке подачи импульсов, что в предпочтительном варианте изобретения приводит к увеличению числа элементов схемы и усложнению ее структуры.
Настоящее изобретение было выполнено в свете этих проблем, и задачей изобретения является предоставить электростатический распылитель, который дополнительно позволяет уменьшить размер заряженных частиц жидкости и таким образом обеспечить повышение производительности и имеет уменьшенные размеры, а также упрощение конструкции. Другой задачей изобретения является создание термовентилятора, который может нагнетать нагретый воздух и испускать мелкодисперсные заряженные частицы жидкости.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для выполнения вышеупомянутых задач в настоящем изобретении предлагается электростатический распылитель, который осуществляет электростатическое распыление жидкости, подаваемой к разрядному электроду в результате электрического разряда, возбуждаемого электрическим полем, формируемым под действием напряжения, прикладываемого к разрядному электроду. Электростатический распылитель содержит блок генерации напряжения, генерирующий импульсное напряжение, которое должно быть приложено к разрядному электроду, и включающий в себя преобразователь, который преобразует входной сигнал переменного тока в импульсный сигнал, и цепь поджига, которая усиливает импульсный сигнал, полученный с помощью преобразователя, до величины импульсного напряжения, которое должно быть приложено к разрядному электроду.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Более полное представление о примерах изобретения можно получить из следующего ниже описания, ведущегося со ссылками на прилагаемые чертежи, и приведенной формулы изобретения. Следует понимать, что эти чертежи являются исключительно иллюстрациями примеров, и поэтому их нельзя рассматривать в качестве ограничивающих объем изобретения, описание примеров изобретения будет вестись с дополнительной спецификой и детализацией путем использования прилагаемых чертежей, на которых:
фиг.1 - схема электростатического распылителя согласно первому примеру осуществления настоящего изобретения;
фиг.2 - временная диаграмма напряжения электростатического распылителя;
фиг.3 - структуры цепи регулирования высокого напряжения и цепи сглаживания/выпрямления;
фиг.4 - зависимость между напряженностью электрического поля и числом мелкодисперсных частиц жидкости при электростатическом распылении;
фиг.5 - временная диаграмма напряжения, прикладываемого к разрядному электроду;
фиг.6 - зависимость между напряжением, прикладываемым к разрядному электроду, и током разряда в процессе электрического разряда;
фиг.7 - схема электростатического распылителя согласно второму примеру осуществления настоящего изобретения; и
фиг.8 - конструкция термовентилятора, снабженного электростатическим распылителем, согласно третьему примеру осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Ниже приводится описание предпочтительных примеров осуществления настоящего изобретения, ведущегося со ссылками на чертежи.
Первый пример осуществления
На фиг.1 представлена схема электростатического распылителя согласно первому примеру осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.1, электростатический распылитель имеет выпрямительную схему 1, схему 2 генерации высокого напряжения, разрядный блок 3, блок 4 подачи воды, конденсатор 5 (5a, 5b) и резистор 6 (6a, 6b).
Выпрямительная схема 1 осуществляет выпрямление переменного тока, подаваемого от сетевого источника 7 питания переменного тока, в результате двухполупериодного выпрямления или однополупериодного выпрямления, и в случае двухполупериодного выпрямления выпрямительная схема 1 подает на схему 2 генерации высокого напряжения выпрямленный сигнал типа представленного в виде V1 на временной диаграмме напряжения на фиг.2.
Схема 2 генерации высокого напряжения включает в себя цепь 21 регулирования высокого напряжения, действующую как повышающий трансформатор, воспламенитель 22, цепь 23 сглаживания/выпрямления и усиливает выпрямленное напряжение V1, подаваемое от выпрямительной схемы 1, для генерации импульсного сигнала высокого напряжения.
При поступлении выпрямленного сигнала от выпрямительной схемы 1 цепь 21 регулирования высокого напряжения генерирует на основе этого выпрямленного сигнала сигнал импульсной формы, который имеет частоту выше, чем частота коммерческого напряжения переменного тока, и может быть использован в качестве входного сигнала воспламенитель 22, т.е. может быть использован для обеспечения усилительного действия цепи 22 поджига. Этот сигнал импульсной формы представляет собой, например, импульсный сигнал, представленный в виде V2 на временной диаграмме напряжения на фиг.2. Генерированный импульсный сигнал подается на воспламенитель 22.
Воспламенитель 22 имеет катушку первичной обмотки, подключенную к цепи 21 регулирования высокого напряжения, и катушку вторичной обмотки, подключенную к цепи 23 сглаживания/выпрямления, и усиливает импульсное напряжение, подаваемое от цепи 21 регулирования высокого напряжения, для обеспечения генерации положительного или отрицательного высокого импульсного напряжения приблизительно -3 кВ - -4 кВ, заданного предварительно на катушке вторичной обмотки. Генерированное импульсное напряжение подается на цепь 23 сглаживания/выпрямления.
При поступлении повышенного импульсного напряжения, имеющего более высокую частоту, чем источник 7 питания переменного тока, цепь 23 сглаживания/выпрямления, подключенная к катушке вторичной обмотки воспламенителя 22, сглаживает и выпрямляет импульсное напряжение для обеспечения генерации импульсного сигнала, частота которого понижена приблизительно до частоты источника 7 питания переменного тока, например импульсного сигнала отрицательного напряжения типа, представленного в виде V3 на временной диаграмме напряжения на фиг.2. Генерированный импульсный сигнал подается на разрядный блок 3.
Разрядный блок 3 имеет разрядный электрод 31 и противоэлектрод-коллектор, вырабатывающий электрическое поле высокой напряженности в зазоре, который он образует с разрядным электродом 31, и представляющий собой, например, заземляющий электрод 32. В результате электрического разряда в электрическом поле высокой напряженности образуется заряженный (например, отрицательно заряженный) водный аэрозоль (ионизированный туман, называемый ниже просто как ионный туман) и заряженные (например, отрицательно заряженные) ионы и таким образом достигается электростатическое распыление.
В первом примере осуществления и других примерах осуществления, рассматриваемых ниже, воду подвергают обработке как жидкость, которая должна быть распылена, но эта жидкость не ограничивается водой и может представлять собой, например, жидкость, полученную путем добавления другого вещества в воду и их взаимного смешивания.
Разрядный электрод 31 подключен к контакту со стороны вывода высокого напряжения цепи 23 сглаживания/выпрямления, и высокое импульсное напряжение, получаемое с помощью цепи 23 сглаживания/выпрямления, прикладывается к этому разрядному электроду 31. Заземляющий электрод 32 размещен на определенном расстоянии от разрядного электрода 31, и на него подается потенциал заземления. Заземляющий электрод 31 и разрядный электрод 32 создают электрическое поле высокой напряженности, обеспечивающее возбуждение электрического разряда.
Блок 4 подачи воды подает воду, используемую для электростатического распыления, выполняемого с помощью разрядного блока 3. Блок 4 подачи воды имеет емкость для хранения, например воды, и подает воду, хранимую в емкости, к разрядному электроду 31. В другом варианте изобретения блок 4 подачи воды имеет, например, модуль Пельтье, как блок охлаждения, который охлаждает разрядный электрод 31 до температуры ниже точки росы для получения конденсированной воды на разрядном электроде 31.
Как указывается выше, в случае использования для электростатического распыления жидкости, отличной от воды, в емкости может храниться не вода, а эта жидкость, подготовленная заранее.
Конденсатор 5 состоит из двух конденсаторов 5a и 5b, включенных последовательно между контактом со стороны вывода низкого напряжения цепи 23 сглаживания/выпрямления и источником 7 питания переменного тока. Конденсатор 5 служит высокочастотным элементом с низким импедансом для соединения контакта со стороны вывода низкого напряжения цепи 23 сглаживания/выпрямления и источника 7 питания переменного тока.
Резистор 6 состоит из двух резисторов 6a и 6b, включенных последовательно между контактом со стороны вывода низкого напряжения цепи 23 сглаживания/выпрямления и источником 7 питания переменного тока. Резистор 6 служит элементом, который обеспечивает устойчивую работу цепи и соединяет контакт со стороны вывода низкого напряжения цепи 23 сглаживания/выпрямления и источник 7 питания переменного тока.
Цепь 21 регулирования высокого напряжения и цепь 23 сглаживания/выпрямления, представленные на фиг.1, имеют структуру, например, показанную на фиг.3.
Как показано на фиг.3, цепь 21 регулирования высокого напряжения имеет резистор 211, переключательный элемент 212 типа SIDAC, который переключается при достижении заданного опорного напряжения, и конденсатор 213. Цепь 23 сглаживания/выпрямления имеет диод 231 и конденсатор 232. При поступлении на вход цепи 21 регулирования высокого напряжения выпрямленного сигнала от выпрямительной схемы 1 начинается зарядка конденсатора 213 через резистор 211, и когда напряжение зарядки достигает опорного напряжения, переключательный элемент 212 переключается из закрытого состояния в открытое и, следовательно, начинает пропускать ток. Напряжение зарядки конденсатора 213 прикладывается через переключательный элемент 212 воспламенителю 22, и через некоторое время напряжение конденсатора 213 падает до уровня ниже опорного напряжения, после чего переключательный элемент 212 переключается в закрытое состояние. Этот процесс повторяется и таким образом генерируется импульсный сигнал, представленный в виде V2 на фиг.2, который был рассмотрен выше.
При такой структуре напряжение импульсного сигнала, генерированного схемой 2 генерации высокого напряжения, задается равным высокому напряжению (напряжению эмиссии ионного тумана), при котором в результате электрического разряда разрядного блока 3 вырабатывается ионный туман и при подаче которого на разрядный электрод 31 не возникает утечки, причем это напряжение составляет, например, приблизительно -3,3 кВ, однако его величина меняется в зависимости от продолжительности приложения напряжения.
При приложении этого высокого напряжения к разрядному электроду 31 между разрядным электродом 31 и заземляющим электродом 32 возникает электрическое поле высокой напряженности. Из блока 4 подачи воды к разрядному электроду 31 подается вода. В этом состоянии в процессе приложения импульсного сигнала к разрядному электроду 31 вода, подаваемая к разрядному электроду 31, подвергается электростатическому распылению под действием электрического поля высокой напряженности, возбужденного между разрядным электродом 31 и заземляющим электродом 32, как описывается выше, и, следовательно, вырабатывается ионный туман. Вырабатываемый ионный туман несет на себе электростатические заряды и поэтому мигрирует от разрядного электрода 31 к заземляющему электроду 32, т. к. между ними существует электрическое поле высокой напряженности. Эффективная эмиссия этого мигрирующего ионного тумана обеспечивается благодаря потоку воздуха от блока нагнетания воздуха типа вентилятора. Отметим, что эмиссия вырабатываемого ионного тумана может осуществляться и без блока нагнетания воздуха, но его использование позволяет повысить эффективность эмиссии.
Как описывается выше, согласно первому примеру осуществления приложение импульсного сигнала к разрядному электроду 31 позволяет создавать между разрядным электродом 31 и заземляющим электродом 32 электрическое поле высокой напряженности без возникновения тока утечки во время циклов электрического разряда. Создание электрического поля высокой напряженности обеспечивает повышение энергии разряда, приходящейся на каждую эмитируемую частицу, и электростатическое распыление в условиях электрического поля высокой напряженности позволяет также увеличить электростатический заряд на ионном тумане. Кроме того, зависимость между напряженностью электрического поля во время циклов разряда и числом частиц с уменьшенным до определенного значения весьма малым размером имеет вид характеристики, представленной на фиг.4, которая означает, что повышение напряженности электрического поля приводит к увеличению числа частиц ионного тумана уменьшенного размера, доведенного до определенного значения, составляющего приблизительно 5 нм.
Возможный способ для дальнейшего повышения напряженности электрического поля по сравнению с традиционными состоит в повышении напряжения, прикладываемого к разрядному электроду, но повышение прикладываемого напряжения может сопровождаться появлением тока утечки. Для преодоления этой проблемы, как объясняется в первом примере осуществления, прикладываемое напряжение меняют с непрерывного сигнала постоянного напряжения на прерывистый импульсный сигнал, чтобы обеспечить возможность повышения прикладываемого напряжения без возникновения тока утечки.
При этом в случае, когда цепь поджига, предназначенная для подачи входного импульсного сигнала в первом примере осуществления, не используется, а для генерации импульсного сигнала используется общий повышающий трансформатор, вырабатывающий на выходе высокочастотную синусоиду, на вход этого повышающего трансформатора необходимо подавать соответствующий высокочастотный прерывистый сигнал от цепи 21 регулирования высокого напряжения. Поэтому для генерации такого сигнала требуется цепь, необходимость которой может привести к увеличению числа и размеров схемы и вызвать усложнение ее структуры.
В первом примере осуществления вместо общего повышающего трансформатора для подачи входного сигнала импульсной формы и повышения прикладываемого напряжения используется цепь поджига, которая по сравнению с общим повышающим трансформатором имеет меньшие размеры и более простую структуру. Кроме того, как показано на фиг.5, по сравнению со случаем использования общего повышающего трансформатора (способ с использованием транформатора высокого напряжения) цепь поджига позволяет сократить длительность подачи (длительность приложения) максимального напряжения, прикладываемого к разрядному электроду, без возникновения тока утечки и, следовательно, обеспечивает возможность задания большой величины прикладываемого напряжения для создания электрического поля высокой напряженности.
При непрерывном приложении постоянного напряжения к разрядному электроду прикладывалось более низкое напряжение по сравнению с случаем приложения импульсного сигнала для предотвращения тока утечки, как описывается выше. Поэтому для вырабатывания ионного тумана и обеспечения его эффективности требуется сила тока разрядки для вырабатывания ионного тумана. В предположении использования ионного тумана применительно к волосам для обеспечения его эффективности эта сила тока разрядки обозначена точкой на выходной характеристике в случае использования трансформатора (зависимость тока от напряжения при приложении постоянного напряжения), представленной на фиг.6, в которой этот ионный туман оказывает эффективное воздействие на волосы. Эта сила тока разрядки превышает силу тока, обозначенную точкой на выходной характеристике в случае использования цепи поджига (зависимость тока от напряжения при приложении импульсного напряжения), представленной также на фиг.6, в которой ионный туман оказывает эффективное воздействие на волосы, что, следовательно, вызывает увеличение потребления тока.
В первом примере осуществления возможно легко получить высокое напряжение, которое позволяет уменьшить ток разрядки, необходимый для вырабатывания ионного тумана. Поэтому возможно уменьшение потребления тока.
Второй пример осуществления
На фиг.7 представлена схема электростатического распылителя согласно второму примеру осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг.7, второй пример осуществления характеризуется наличием схемы 8 ограничения тока, например, резистора, установленного между цепью 23 сглаживания/выпрямления в составе схемы 2 генерации высокого напряжения и разрядным электродом 31 в составе разрядного блока 3 для ограничения тока сигнала высокого импульса напряжения, который вырабатывается схемой 2 генерации высокого напряжения и прикладывается через эту схему 8 ограничения тока к разрядному электроду 31.
Использование этой схемы 8 ограничения тока для ограничения тока импульсного сигнала, прикладываемого к разрядному электроду 31, обеспечивает в дополнение к преимуществам, достигнутым в первом примере осуществления, устойчивость вырабатывания ионного тумана.
Третий пример осуществления
На фиг.8 представлена принципиальная схема конструкции фена, являющегося примером термовентилятора согласно третьему примеру осуществления настоящего изобретения, снабженного электростатическим распылителем, показанным на фиг.1 или фиг.7.
Как показано на фиг.8, фен имеет корпус 81, который образует основной блок, и также имеет рукоятку 82, выполненную заодно с корпусом 81 на нижней стенке корпуса 81 с выступанием вниз. В корпусе 81 размещены вентилятор 84 для всасывания воздуха из воздухозаборного отверстия 87 и электродвигатель 83 для вращения вентилятора 84. За электродвигателем 83 находится нагревательный элемент 85, на котором размещен нагреватель 86, используемый для регулируемого нагрева воздуха, нагнетаемого вентилятором 84, и вырабатывания теплого воздуха, осуществляемого в случае регулируемой подачи электропитания на нагреватель 86, и выходное отверстие 88, через которое вырабатываемый теплый воздух выдувается наружу.
На рукоятке 82 установлен переключатель 89, используемый для включения и выключения электродвигателя 83, нагревателя 86 и электростатического распылителя, а также для переключения других функций фена.
На переднем участке верхней стенки корпуса 81 размещены схема 2 генерации высокого напряжения, разрядный блок 3 и блок 4 подачи воды, которые вместе с выпрямительной схемой 1 (не показана) образуют электростатический распылитель, представленный на фиг.1 или фиг.7. Эмиссия ионного тумана, вырабатываемого с помощью разрядного блока 3, осуществляется в одном направлении с воздухом, выдуваемым из выходного отверстия 88, под действием воздушного потока, вырабатываемого вентилятором 84 и вводимого затем в канал 90 эмиссии.
На верхней стенке внутри корпуса 81 между воздухозаборным отверстием 87 и вентилятором 84 размещен конденсатор 5, соединенный со схемой 2 генерации высокого напряжения проводом (не показан).
Как описывается выше, установка электростатического распылителя согласно первому примеру осуществления, представленного на фиг.1, или электростатического распылителя согласно второму примеру осуществления, представленного на фиг.7, на фене, используемом в качестве термовентилятора, позволяет уменьшить размер частиц ионного тумана, эмитируемых феном, до размера мелкодисперсных частиц, увеличить электростатический заряд на ионном тумане, а также увеличить объем ионного тумана, частицы которого имеют размер мелкодисперсных частиц. Это улучшает просачиваемость ионного тумана в волосы и повышает эффективность увлажнения волос.
Кроме того, задание амплитуды напряжения импульсного сигнала, прикладываемого к разрядному электроду 31, в диапазоне между напряжением эмиссии заряженных ионов и напряжением эмиссии ионного тумана позволяет обеспечить эффективность работы фена в одном или обоих режимах, т.е. эмиссия ионов, обеспечивающих эффект укладки волос феном, и ионного тумана, обеспечивающего эффект увлажнения, может осуществляться в течение всего периода работы электростатического распылителя.
Настоящее изобретение, авторами которого являются настоящие изобретатели, было описано со ссылками на пример его осуществления, однако формулировка и чертежи, составляющие часть описания настоящего изобретения, не должны рассматриваться как факторы ограничения объема настоящего изобретения. Таким образом, различные альтернативные примеры осуществления, примеры и способы эксплуатации, предложенные специалистами в данной области техники на основе приведенного примера осуществления, разумеется, не выходят за пределы объема настоящего изобретения.
Claims (3)
1. Электростатический распылитель, который осуществляет электростатическое распыление жидкости, подаваемой к разрядному электроду, в результате электрического разряда, возбуждаемого электрическим полем, формируемым под действием напряжения, прикладываемого к разрядному электроду, содержащий блок генерации напряжения, генерирующий импульсное напряжение, которое должно быть приложено к разрядному электроду, причем блок генерации напряжения включает в себя преобразователь, который преобразует входной сигнал переменного тока в импульсный сигнал; и воспламенитель, который усиливает импульсный сигнал, полученный с помощью преобразователя, до величины импульсного напряжения, которое должно быть приложено к разрядному электроду, причем амплитуда напряжения импульсного сигнала, прикладываемого к разрядному электроду, установлена между напряжением эмиссии заряженных ионов и напряжением эмиссии ионного тумана.
2. Электростатический распылитель по п.1, дополнительно содержащий блок ограничения тока, который ограничивает силу тока импульсного напряжения, которое должно быть приложено к разрядному электроду.
3. Термовентилятор, содержащий электростатический распылитель по п.1 или 2; и блок нагнетания нагретого воздуха, который нагнетает теплый воздух.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007245170A JP2009072717A (ja) | 2007-09-21 | 2007-09-21 | 静電霧化装置及びそれを備えた加熱送風装置 |
| JP2007-245170 | 2007-09-21 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2008137670A RU2008137670A (ru) | 2010-03-27 |
| RU2401164C2 true RU2401164C2 (ru) | 2010-10-10 |
Family
ID=39951470
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008137670/12A RU2401164C2 (ru) | 2007-09-21 | 2008-09-19 | Электростатический распылитель и термовентилятор с таким распылителем |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20090078800A1 (ru) |
| EP (1) | EP2039434B1 (ru) |
| JP (1) | JP2009072717A (ru) |
| KR (1) | KR20090031249A (ru) |
| CN (1) | CN101391243B (ru) |
| AT (1) | ATE486657T1 (ru) |
| DE (1) | DE602008003276D1 (ru) |
| RU (1) | RU2401164C2 (ru) |
| TW (1) | TWI353889B (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2596255C2 (ru) * | 2011-07-29 | 2016-09-10 | Сумитомо Кемикал Компани, Лимитед | Электростатический распылитель и способ электростатического распыления посредством его использования |
Families Citing this family (21)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN100488402C (zh) * | 2004-04-23 | 2009-05-20 | 松下电工株式会社 | 带有静电雾化器的加热送风装置 |
| JP2008149244A (ja) * | 2006-12-15 | 2008-07-03 | Matsushita Electric Works Ltd | 静電霧化装置 |
| JP4656051B2 (ja) * | 2006-12-15 | 2011-03-23 | パナソニック電工株式会社 | 静電霧化装置 |
| JP4706632B2 (ja) * | 2006-12-22 | 2011-06-22 | パナソニック電工株式会社 | 静電霧化装置 |
| JP4811375B2 (ja) * | 2007-09-21 | 2011-11-09 | パナソニック電工株式会社 | 静電霧化装置及びそれを備えた加熱送風装置 |
| US8746597B2 (en) * | 2009-09-21 | 2014-06-10 | E-Mist Innovations, Inc. | Electrostatic spray system |
| JP5066284B1 (ja) * | 2011-05-12 | 2012-11-07 | シャープ株式会社 | 毛髪の加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪の加湿及び損傷軽減装置 |
| JP5800772B2 (ja) * | 2011-05-12 | 2015-10-28 | シャープ株式会社 | ヘアドライヤー |
| WO2013154000A1 (ja) * | 2012-04-09 | 2013-10-17 | シャープ株式会社 | 送風機 |
| CN102829603B (zh) * | 2012-09-19 | 2014-10-22 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 果蔬盒组件 |
| CN105334767B (zh) * | 2014-08-12 | 2017-12-08 | 心诚镁行动医电股份有限公司 | 液体雾化电路及其装置 |
| US9635922B2 (en) * | 2014-12-18 | 2017-05-02 | Darren Logsdon | Humidification assembly |
| US9826812B2 (en) * | 2015-06-29 | 2017-11-28 | Jody Abram Williams Sterling | Wefted hair dryer |
| JP6528333B2 (ja) | 2016-08-01 | 2019-06-12 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 静電霧化装置 |
| JP6587189B2 (ja) * | 2016-09-08 | 2019-10-09 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 電圧印加装置、及び放電装置 |
| JP6890307B2 (ja) * | 2018-08-29 | 2021-06-18 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 放電装置、及びヘアケア装置 |
| JP6902721B2 (ja) * | 2018-08-29 | 2021-07-14 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 電圧印加装置及び放電装置 |
| KR102248221B1 (ko) * | 2019-07-30 | 2021-05-03 | 경희대학교 산학협력단 | 휴대형 미세 액적 분무장치 |
| JP7519629B2 (ja) * | 2020-12-04 | 2024-07-22 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 放電装置 |
| CN116035343A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-05-02 | 深圳素士科技股份有限公司 | 个人护理装置的控制方法和装置、可读存储介质 |
| WO2025075952A1 (en) * | 2023-10-02 | 2025-04-10 | The Trustees Of Indiana University | Apparatus and method for controllably heating nebulized charged particles |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5267555A (en) * | 1988-07-01 | 1993-12-07 | Philip Pajalich | Apparatus and method for ionizing medication containing mists |
| JP2007190085A (ja) * | 2006-01-17 | 2007-08-02 | Kyushu Hitachi Maxell Ltd | 静電霧化器及び送風装置 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4683369A (en) * | 1986-02-05 | 1987-07-28 | John Zink Company | Hand held electric hair dryer |
| US4745520A (en) * | 1986-10-10 | 1988-05-17 | Ransburg Corporation | Power supply |
| CN1072981C (zh) * | 1993-11-16 | 2001-10-17 | 普罗格特-甘布尔公司 | 喷雾设备 |
| US5478014A (en) * | 1994-04-20 | 1995-12-26 | Hynds; James E. | Method and system for hot air spray coating and atomizing device for use therein |
| DE19926926A1 (de) * | 1999-06-14 | 2000-12-21 | Itw Gema Ag | Sprühbeschichtungseinrichtung |
| US6311903B1 (en) * | 1999-08-18 | 2001-11-06 | The Procter & Gamble Company | Hand-held electrostatic sprayer apparatus |
| US6318647B1 (en) * | 1999-08-18 | 2001-11-20 | The Procter & Gamble Company | Disposable cartridge for use in a hand-held electrostatic sprayer apparatus |
| KR100707845B1 (ko) * | 2004-09-27 | 2007-04-13 | 마츠시다 덴코 가부시키가이샤 | 정전무화 헤어드라이어 |
-
2007
- 2007-09-21 JP JP2007245170A patent/JP2009072717A/ja active Pending
-
2008
- 2008-09-17 KR KR1020080090885A patent/KR20090031249A/ko not_active Abandoned
- 2008-09-18 US US12/212,711 patent/US20090078800A1/en not_active Abandoned
- 2008-09-19 CN CN2008101609399A patent/CN101391243B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-09-19 AT AT08016582T patent/ATE486657T1/de not_active IP Right Cessation
- 2008-09-19 EP EP08016582A patent/EP2039434B1/en not_active Not-in-force
- 2008-09-19 TW TW097136122A patent/TWI353889B/zh not_active IP Right Cessation
- 2008-09-19 RU RU2008137670/12A patent/RU2401164C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2008-09-19 DE DE602008003276T patent/DE602008003276D1/de active Active
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5267555A (en) * | 1988-07-01 | 1993-12-07 | Philip Pajalich | Apparatus and method for ionizing medication containing mists |
| JP2007190085A (ja) * | 2006-01-17 | 2007-08-02 | Kyushu Hitachi Maxell Ltd | 静電霧化器及び送風装置 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2596255C2 (ru) * | 2011-07-29 | 2016-09-10 | Сумитомо Кемикал Компани, Лимитед | Электростатический распылитель и способ электростатического распыления посредством его использования |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2008137670A (ru) | 2010-03-27 |
| EP2039434A1 (en) | 2009-03-25 |
| KR20090031249A (ko) | 2009-03-25 |
| CN101391243A (zh) | 2009-03-25 |
| TWI353889B (en) | 2011-12-11 |
| CN101391243B (zh) | 2011-07-20 |
| JP2009072717A (ja) | 2009-04-09 |
| TW200932364A (en) | 2009-08-01 |
| US20090078800A1 (en) | 2009-03-26 |
| ATE486657T1 (de) | 2010-11-15 |
| DE602008003276D1 (de) | 2010-12-16 |
| EP2039434B1 (en) | 2010-11-03 |
| HK1126445A1 (en) | 2009-09-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2401164C2 (ru) | Электростатический распылитель и термовентилятор с таким распылителем | |
| JP4665839B2 (ja) | 静電霧化装置 | |
| RU98117844A (ru) | Электростатическое распыление | |
| JP2008210764A (ja) | 高電圧発生回路、イオン発生装置、及び電気機器 | |
| RU2413441C2 (ru) | Источник заряженных частиц | |
| RU2390385C2 (ru) | Воздуходувка горячего дутья | |
| EP3292915B1 (en) | Voltage application device and discharge device | |
| US20090135539A1 (en) | Electrostatically atomizing device | |
| JP4811375B2 (ja) | 静電霧化装置及びそれを備えた加熱送風装置 | |
| US20100102148A1 (en) | Electrostatic atomizer | |
| JP3774654B2 (ja) | 粉体塗装装置及び方法 | |
| HK1126445B (en) | Electrostatic atomizer and hit air blower having the same | |
| JP2011245382A (ja) | 静電霧化装置及びこれを備える美容装置 | |
| CN117378587A (zh) | 一种脉冲式静电喷雾装置 | |
| RU2024140467A (ru) | Блок источника питания, электронное распылительное устройство и его метод управления | |
| JP2012090418A (ja) | 高電圧発生回路、イオン発生装置及び静電霧化装置 | |
| SU156273A1 (ru) | ||
| HK1127316B (en) | Hot air blower | |
| HK1131761B (en) | Electrostatic atomizer | |
| JP2012089327A (ja) | 高電圧発生回路、イオン発生装置及び静電霧化装置 | |
| WO2012053317A1 (ja) | 高電圧発生回路、イオン発生装置及び静電霧化装置 | |
| RU2020117405A (ru) | Системы для генерирования жидкокапельного аэрозоля | |
| KR19980068968A (ko) | 전기집진장치 | |
| HK1144268A (en) | Electrostatic atomizer and heated air blower comprising the same |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140920 |