Воздухоочиститель охлаждающего воздуха электронного устройства

Иллюстрации

Показать все

Группа изобретений относится к воздухоочистителю, предназначенному для устранения загрязнителей из воздушного потока фильтрующим модулем, и к электронному устройству, содержащему такой воздухоочиститель. Воздухоочиститель для устранения загрязнителей из воздушного потока, имеющий фильтрующий модуль, содержит по меньшей мере один проницаемый фильтрующий слой, выполненный с возможностью накопления загрязнителей на фильтрующем слое, причем по меньшей мере один фильтрующий слой образован рядом удлиненных фильтрующих элементов, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, так что между смежными фильтрующими элементами образованы проходные зазоры для воздуха, и образован обводной канал, выполненный, в отличие от указанных проходных зазоров для воздуха, с возможностью обхода фильтрующего слоя частью воздушного потока без фильтрации, при этом указанный обводной канал имеет просвет, который намного шире проходных зазоров для воздуха между смежными фильтрующими элементами. Электронное устройство содержит воздухоочиститель, при этом воздухоочиститель выполнен в виде воздухоочищающего модуля с возможностью обратимого крепления к вводному приспособлению корпуса машины для отделения от вводного приспособления для обеспечения замены фильтрующего модуля, причем крепление является съемным без использования инструментов. Техническим результатом является обеспечение постоянного и достаточного потока охлаждающего воздуха, а также эффективное устранение загрязнителей воздуха. 2 н. и 20 з.п. ф-лы, 18 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к воздухоочистителю, предназначенному для устранения загрязнителей из воздушного потока фильтрующим модулем, фильтрующий модуль которого содержит по меньшей мере один проницаемый фильтрующий слой, предназначенный для накопления загрязнителей на фильтрующем слое.

В документе WO №2007/028176 А1 описан воздухоочиститель, предназначенный для очистки выпускного воздуха машины, воздухоочиститель которой содержит фильтрующий модуль для устранения невоздушных составляющих. Указанный фильтрующий модуль содержит несколько фильтрующих слоев, расположенных один за другим в воздушном потоке, который подвергается очистке. Каждый из этих слоев состоит из нескольких фильтрующих стержней, которые параллельны, но отдалены один от другого, где упомянутые фильтрующие стержни попеременно установлены в последовательно расположенных фильтрующих слоях в поперечном положении к направлению потока так, чтобы воздушный поток перемещался по пути змеевидной формы через фильтрующий модуль. Таким образом, указанные фильтрующие стержни состоят из пористого материала, такого как пенопласт, который смачивается текучей средой, такой как силиконовое масло, так, чтобы невоздушные и/или нежелательные составляющие могли очень эффективно извлекаться из воздушного потока.

Однако в ходе работы такие машины подвержены к накоплению загрязнителей, которое может происходить очень быстро и/или через относительно короткое время, если машина используется в высокозагрязненном воздухе. На проницаемых для воздуха фильтрующих слоях могут накапливаться не только микрочастицы, но и более крупные загрязнители, такие как бумажная пыль или даже насекомые и листва, которые не проходят через небольшие промежутки между фильтрующими стержнями, в особенности, на пути змеевидной формы в случае попеременно расположенных фильтрующих стержней. Кроме того, абсорбированные и/или адсорбированные микрочастицы через некоторое время могут агломерировать частицы осадка на фильтре, что может забивать фильтрующий модуль и/или фильтрующий слой. При увеличении толщины слоя осадка на фильтре возникает эффект улучшения извлечения/накопления, но в то же время может наблюдаться отрицательное действие увеличения гидравлического сопротивления забитого слоя фильтра. Последнее приводит к повышению требований к рабочим характеристикам в отношении проницаемости фильтра и/или, - в случае ограниченных рабочих характеристик привода, генерирующего поток воздуха, - к непрерывному уменьшению объемного расхода через фильтр.

Таким образом, целью настоящего изобретения является создание усовершенствованного воздухоочистителя описанного выше типа, который не содержит недостатков, характерных для текущего уровня техники, и который, преимущественно, исправляет последние.

Пониженная воздухопроницаемость фильтрующего модуля особенно критична в случаях, когда воздушный поток, который подвергается очистке, представляет собой поток охлаждающего воздуха электронного устройства, поскольку уменьшение потока охлаждающего воздуха приводит к повышенной тепловой нагрузке на электронные компоненты электронного устройства, что может повлечь за собой термически индуцированное отключение устройства и, в худшем случае, даже его повреждение. Для того чтобы избежать указанных тепловых перегрузок, все вентиляторы, предназначенные для генерирования потока охлаждающего воздуха, и/или фильтрующие модули до настоящего времени имели существенно избыточный размер для того, чтобы даже если требуемые интервалы между циклами технического обслуживания превышены, по-прежнему генерировался достаточно сильный поток охлаждающего воздуха. Это, в свою очередь, приводит к повышенному энергопотреблению, а также, если не используется дорогостоящая закрытая система воздушного охлаждения с теплообменниками, к вызывающему затруднения избыточному потоку выпускного воздуха.

Целью изобретения является, прежде всего, достижение постоянного и достаточного потока охлаждающего воздуха без придания избыточного размера вентилятору и в то же время с сохранением эффективного устранения загрязнителей воздуха, а также простота в обращении и обслуживании.

Согласно изобретению эта проблема будет решаться посредством воздухоочистителя согласно п.1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.

Для решения вышеупомянутой проблемы предложено создать обвод фильтрующего модуля и/или его фильтрующего слоя для воздушного потока, который подвергается очистке, в случае, когда недостаточное количество воздуха способно проникать по основному пути через фильтрующий слой по мере того, как последний постепенно забивается, т.е. с течением времени образуется увеличивающийся и более плотный осадок на фильтре. Вместо применения разработки средств, позволяющих избежать забивания фильтрующего слоя, в настоящем случае возрастающее количество воздуха будет автоматически течь через обводной канал, даже если фильтр все больше и больше забивается. В обводном канале фильтра, образованном этим процессом, по меньшей мере, минимальный воздушный поток сохраняется даже тогда, когда фильтрующий слой сильно или полностью забивается. Таким образом, обеспечивается охлаждение и может предотвращаться перегрузка вентилятора. Иными словами, согласно изобретению обводной канал будет предусмотрен и разработан так, чтобы часть нефильтрованного воздушного потока могла обходить любой из фильтрующих слоев. К удивлению, такой обводной канал вряд ли будет негативно отражаться на очищающем действии фильтрующего модуля, по меньшей мере, пока слой фильтра еще не забит загрязнителями, поскольку в этом случае большая часть воздушного потока будет избирать первичный путь через фильтрующий слой из-за недостаточного сопротивления. Только если фильтрующий слой забит, и если сопротивление воздушному потоку будет увеличиваться, воздух, очевидно, будет течь через упомянутый обводной канал.

Для того чтобы, с одной стороны, сохранить высокое очищающее действие и, с другой стороны, получить достаточный воздушный поток через фильтрующий модуль даже в случае забитого фильтрующего слоя, в дальнейших вариантах осуществления изобретения соотношение между площадью поперечного сечения обводного канала и площадью поверхности фильтрующего слоя, покрывающего воздушный поток, который подвергается очистке, является относительно небольшим и находится ниже 0,5. В частности, площадь поперечного сечения потока обводного канала может составлять приблизительно 10-30%, предпочтительно, около 15-25% площади фильтрующего слоя, где упомянутая площадь фильтрующего слоя не будет относиться к площади фильтрующего слоя, которая эффективно доступна для воздушного потока, т.е. не к сумме проходных щелевых отверстий фильтрующей зоны, но к фактической площади фильтра в воздушном потоке, состоящего из проходных щелевых отверстий и фильтрующего материала, т.е. к сумме площадей поперечного сечения стержней, площадей проходных зазоров между стержнями, поскольку они будут располагаться в упомянутом воздушном потоке в случае фильтрующего слоя, состоящего из фильтрующих стержней.

Совокупность площади поперечного сечения обводного канала и упомянутого фильтрующего слоя, таким образом, эквивалентна площади поперечного сечения воздушного потока, по которой последний течет к фильтрующему модулю. Таким образом, в дополнительном варианте осуществления изобретения вышеупомянутая площадь фильтрующего слоя, который поперечно расположен в воздушном потоке, меньше, чем площадь поперечного сечения воздушного потока, т.е. фильтрующий модуль будет, по меньшей мере, его проницаемым фильтрующим слоем охватывать только часть поперечного сечения воздушного потока, в то время как остальная часть поперечного сечения воздушного потока может без фильтрации обходить фильтрующий слой по обводному каналу. В итоге воздушный поток может обходить и/или проникать сквозь фильтрующий модуль через зону поперечного сечения обвода или через совокупность площадей проходных пор или проходных зазоров фильтрующего слоя.

В одном из преимущественных вариантов осуществления изобретения фильтрующий модуль расположен рядом с вентилятором, всасываемый или выпускной воздух которого образует поток очищаемого воздуха. Если вентилятор состоит, например, из лопаток ротора, вращающихся вокруг оси вращения, фильтрующий модуль будет, соответственно, располагаться непосредственно перед или за упомянутыми лопатками ротора в зоне, которая ортогональна к оси вращения лопаток ротора. Воздушный поток, который подвергается очистке, таким образом будет испускаться от указанного вентилятора, в частности, от лопаток ротора при условии, что площадь поперечного сечения впускного или выпускного воздушного потока, который образует воздушный поток, который подвергается очистке, приблизительно эквивалентна площади круга, охватываемого лопатками ротора. На основе этого предположения дополнительные варианты осуществления изобретения будут обеспечивать то, что суммарная площадь поперечного сечения обводного канала и площадь по меньшей мере одной фильтрующей зоны упомянутой площади поперечного сечения вентилятора, т.е. в случае данной конструкции вентилятора, будет эквивалентна площади круга, охватываемого лопатками ротора. Соотношение между площадью обводного канала и площадью фильтрующего слоя будет, соответственно, находиться в пределах ранее упомянутого интервала размеров.

Обводной канал может формироваться как содержащий одно ответвление так, чтобы вся площадь поперечного сечения была образована только одним ответвлением и была прилегающей. В альтернативном варианте упомянутый обводной канал также может состоять из двух отдельных ветвей канала и/или двух отдельных каналов так, чтобы общая площадь поперечного сечения фильтрующего слоя обвода была разделена. В этом случае будут применяться вышеупомянутые размеры, основанные на сумме площадей поперечного сечения ветвей обводного канала. Однако один единственный основной обводной канал является предпочтительным, поскольку такой механизм влечет наименьший риск закупорки зоны обводного канала.

Для того чтобы сделать максимальной пропускную способность фильтра для фильтрующего слоя, который охватывает только часть воздушного потока, дальнейшие варианты осуществления изобретения могут содержать на обводном канале клапанную систему, которая перекрывает обводной канал в случае, когда фильтрующий модуль является чистым и еще не забитым, так чтобы фильтровался весь воздух, при этом по мере того как фильтр будет постепенно забиваться, указанная клапанная система могла открываться и/или активироваться для открытия обводного канала с целью обеспечения достаточного потока охлаждающего воздуха.

Соответственно, в альтернативных дополнительных вариантах осуществления изобретения такая клапанная система также может опускаться, и таким образом обводной канал будет оставаться постоянно открытым. Неожиданно стало известно, что, когда обводной канал остается открытым, по меньшей мере, пока фильтрующий слой еще не становится все больше и больше забитым, не происходит почти никакого уменьшения эффективности очистки, если соотношения поперечных сечений обводного канала и фильтрующего слоя рассчитаны надлежащим образом. Очевидно, воздушный поток тогда будет проходить через фильтрующий слой по основному пути из-за недостаточного сопротивления, и, таким образом, очищающее действие также будет совершаться в случаях, когда указанный обводной канал будет открыт.

В дополнительных вариантах осуществления изобретения указанный обводной канал будет интегрироваться в фильтрующий модуль и будет образовываться щелевым отверстием в фильтрующем слое, где «щелевое отверстие» относится не к проходным отверстиям для воздуха и/или проходным зазорам для воздуха в фильтрующем слое, но к значительно большему щелевому отверстию, через которое может проходить нефильтрованный воздух и которое не будет затрагиваться вышеупомянутой проблемой забивания.

В дополнительных вариантах осуществления изобретения по меньшей мере один фильтрующий слой может быть образован рядом удлиненных, предпочтительно имеющих форму стержней фильтрующих элементов, которые располагаются через постоянные интервалы в зоне фильтрующего слоя и могут составлять последний. Таким образом, несколько таких фильтрующих слоев могут, предпочтительно, располагаться рядом друг с другом, где каждый из них будет, соответственно, образован удлиненными фильтрующими элементами, где фильтрующие элементы, предпочтительно, располагаются в последовательных фильтрующих слоях в поперечном положении к направлению потока так, чтобы воздушному потоку, проходящему через зазор между смежными фильтрующими элементами, приходилось избирать путь змеевидной формы и/или извилистый путь, и/или сходным образом обдуваться через различные фильтрующие слои.

Указанные проходные зазоры между удлиненными фильтрующими элементами, таким образом, являются намного более узкими и/или меньшими, чем упомянутый выше обводной канал, и это особенно касается площади и просвета между ними.

В дальнейших вариантах осуществления изобретения обводной канал содержит просвет, который образуется диаметром круглой формы и участком самой узкой стороны в прямоугольной форме, и который по меньшей мере вдвое, предпочтительно более чем в три раза, и подходящим образом более чем в пять раз больше каждого из проходных зазоров между двумя смежными фильтрующими стержнями. Например, обводной канал может формироваться путем удаления одного или двух фильтрующих стержней из фильтрующей зоны, состоящей из этих фильтрующих стержней.

В дополнительных вариантах осуществления изобретения фильтрующий модуль будет устанавливаться так, чтобы по меньшей мере один фильтрующий слой не был окружен периферической, замкнутой рамой, но был снабжен по меньшей мере одной открытой безрамной периферической секцией, на которой фильтрующим слоем и/или фильтрующими стержнями, которые сами составляют фильтр, будет образовываться периферический край фильтрующего модуля. Такая открытая система фильтрующего слоя, обращенная к периферии, позволяет воздушному потоку очищаться с тем, чтобы свободно обходить сбоку, по меньшей мере, эту периферическую секцию фильтрующего слоя, если это необходимо, например, при забивании фильтрующего слоя. Следовательно, в отличие от фильтрующих модулей электронных устройств на текущем уровне техники, фильтрующий слой не окружен протоком в форме трубы. Отсутствие ограничивающих элементов, таких как стенки или направляющие планки, окружающие воздушный поток по бокам, приводит к более сильному ламинарному течению даже в периферических секциях фильтрующего слоя, и поэтому достигается более эффективная общая очистка и накопление загрязнителей на фильтрующем слое. В то время как в традиционных фильтрующих модулях с ограниченным проходным каналом в форме трубы расположенные по бокам фильтрующие элементы остаются «чистыми», в случае открытых с боков фильтрующих элементов накопление загрязняющих частиц также происходит и на боковых фильтрующих элементах, что можно просто показать в ходе эксплуатации тем, что боковые секции фильтра также становятся загрязненными.

В дополнительных вариантах осуществления изобретения по меньшей мере один фильтрующий слой может формироваться свободно расположенными, свешивающимися и, предпочтительно, имеющими форму стержней фильтрующими элементами, содержащими по меньшей мере один незакрепленный свободный конец. В дополнительных вариантах осуществления изобретения упомянутые фильтрующие элементы могут поддерживаться центральной опорой фильтра так, чтобы фильтрующие элементы содержали два свободных конца. В альтернативном варианте, односторонняя опора фильтра может выступать в качестве держателя так, чтобы фильтрующие элементы имели один свободный конец и свес вдоль всей их длины. При таком расположении фильтрующих элементов со свободными концами будет частично достигаться вышеупомянутый обход ламинарного потока вокруг фильтрующих элементов, где фильтрующие элементы показывают большую эффективность очистки. Однако в случае, когда нужно, чтобы фильтрующие стержни достигали боле высокой устойчивости посредством их держателя, предпочтительно, на противоположных концах могут предусматриваться опоры фильтра в форме стержней. В этом случае, однако, продольные стороны фильтрующего слоя, образованные наружными фильтрующими стержнями, предпочтительно, должны конструироваться открытыми.

В дополнительных вариантах осуществления изобретения по меньшей мере один фильтрующий слой может быть образован, в целом прямыми фильтрующими стержнями, которые параллельны друг другу.

В дополнительных вариантах осуществления изобретения также по меньшей мере один фильтрующий слой может быть образован изогнутым, удлиненным фильтрующим элементом, намотанным в винтовую, спиральную или извилистую форму так, чтобы достичь смежных секций фильтрующих элементов, содержащих только узкие проходные зазоры между ними.

По существу, фильтрующий слой может состоять из разных материалов. Фильтрующий слой будет, предпочтительно, образовывать мокрый фильтр, который может содержать химически или физически активную текучую среду для абсорбции или адсорбции загрязнителей воздуха. Такими адсорбирующими или абсорбирующими фильтрующими текучими средами могут, например, являться масла, эмульсии или жидкости в зависимости от типа загрязнителей, которые устраняются. К текучей среде могут, необязательно, добавляться антибактериальные, противовирусные, противогрибковые или фунгицидные добавки. Такие текучие среды и/или смеси текучих сред, предпочтительно, переносятся материалом подложки, который смачивается упомянутой текучей средой. Соответственно, предпочтительно будут предусматриваться фильтрующие элементы в форме стержней и/или удлиненные фильтрующие элементы, изготовленные из поропласта и смоченные в упомянутой текучей среде.

В альтернативном варианте, фильтрующие слои также могут состоять из тканевых слоев, слоистых структур, изготовленных из разных пористых слоев, таких как текстильные ткани, тонкопористые сетчатые структуры и похожие материалы - в зависимости от того, какие загрязнители воздуха устраняются.

Воздухоочиститель согласно изобретению также может содержать монтажную раму, по меньшей мере, частично окружающую фильтрующий модуль. Монтажная рама предпочтительно будет содержать щелевое отверстие, в которое фильтрующий модуль может направляться в направлении воздушного потока, т.е. ортогонально относительно фильтрующей зоны. Для этого щелевое отверстие предпочтительно будет характеризоваться площадью поперечного сечения, которая, по меньшей мере, так же велика, как сумма площади поперечного сечения фильтра и площади поперечного сечения обвода. В частности, площадь поперечного сечения монтажной рамы будет, по меньшей мере, так же велика, как площадь поперечного сечения фильтрующего модуля, содержащего обводную секцию. В этом случае фильтрующий модуль преимущественно полностью направлен в монтажную раму.

Кроме того, воздухоочиститель преимущественно содержит монтажную систему, которая может съемным образом соединяться с фильтрующим модулем. Преимущественно, эта монтажная система может представлять собой вышеупомянутую монтажную раму. Однако также возможны другие монтажные системы при условии, что фильтрующий модуль может устанавливаться съемным образом. Следовательно, возможна простая замена фильтрующего модуля. Соответствующее соединение будет соответствующим образом обеспечиваться посредством фрикционного запора. Таким образом, фильтрующий модуль может легко направляться в щелевое отверстие и прикрепляться к нему при помощи прессовой посадки. Таким образом, фильтрующий модуль может, преимущественно, заключаться в монтажной раме и прикрепляться к ней посредством прессовой посадки.

Кроме того, воздухоочиститель согласно изобретению может содержать оболочку, по которой воздушный поток может течь через фильтрующий модуль от одного входного отверстия к выходному отверстию. В идеале, воздушный поток на пути через оболочку от входного отверстия в фильтрующий модуль и/или из фильтрующего модуля к выходному отверстию будет, таким образом, смещаться. Таким образом, преимущественно возникает обход более чем на 45° или подходящим образом на приблизительно 90°. Отверстие и/или стенки оболочки конструируются так, чтобы воздух не имел возможности входить или покидать воздухоочиститель ортогонально к проходной зоне фильтрующего модуля, но обводился перед прохождением или после прохождения через фильтрующий модуль. Преимущественно, воздух входит в оболочку параллельно проходной зоне фильтрующего модуля. Это может влечь за собой особенно компактную компоновку, которую легко обслуживать.

В альтернативном варианте или в дополнение может использоваться радиальный вентилятор, который может поглощать воздушный поток в осевом направлении и радиально выдувать его наружу. Стенки оболочки могут по-прежнему отводить воздушный поток.

В дополнительном варианте осуществления изобретения фильтрующий модуль и/или вентилятор воздухоочистителя может быть смонтирован на несущем элементе и быть подвижным относительно последнего. Таким образом, фильтрующий модуль и вентилятор, преимущественно, установлены на отдельных несущих элементах и посредством их являются индивидуально и независимо подвижными. Таким образом, обеспечивается простота монтажа и/или замены.

Помимо использования упомянутого выше обвода настоящее изобретение содержит вторую особенность, которая также представляет независимую цель настоящей заявки.

Таким образом, настоящее изобретение содержит воздухоочиститель, в частности, воздухоочиститель охлаждающего воздуха электронного устройства, предназначенный для устранения загрязнителя из воздушного потока фильтрующим модулем, содержащим, по меньшей мере один проницаемый фильтрующий слой для накопления загрязнителей на фильтрующем слое. Согласно изобретению вторая особенность будет обеспечивать то, что воздухоочиститель конструируется как воздухоочищающий модуль, который обратимо прикрепляется к вводному приспособлению корпуса машины так, чтобы он мог быть отсоединен от вводного приспособления в ходе замены фильтрующего модуля. Конструкция воздухоочистителя согласно изобретению имеет то преимущество, что фильтрующий модуль значительно легче заменить, чем в традиционных воздухоочистителях, которые обычно необратимо соединялись с корпусом машины, например, привинчивались или приклепывались к последнему.

Преимущественно, отсоединение воздухоочищающего модуля от корпуса машины будет осуществляться без каких-либо инструментов. Таким образом, для того, чтобы заменить фильтрующий модуль, воздухоочищающий модуль может быть отсоединен без инструментов и помещен в положение, где фильтрующий модуль будет легко доступен. Другое преимущество состоит в том, что прикрепление возможно без инструментов.

Преимущественно, воздухоочищающий модуль содержит по меньшей мере один монтажный элемент, к которому прикреплен фильтрующий модуль. Этот монтажный элемент может представлять собой, например, описанную выше монтажную раму. Преимущественно, фильтрующий модуль может, таким образом, обратимо прикрепляться к монтажной раме, которая сама может обратимо прикрепляться к кожуху машины.

Другое преимущество заключается в том, что воздухоочищающий модуль дополнительно содержит вентилятор, посредством которого воздушный поток перемещается через фильтрующий модуль. Преимущественно, вентилятор таким образом соединен с источником питания электронного устройства посредством проводов, которые имеют достаточную длину для перемещения воздухоочищающего модуля в положение, где фильтрующий модуль легкодоступен для замены. Преимущественно, в ходе этого процесса воздухоочищающий модуль может полностью извлекаться из корпуса машины.

Преимущественно, монтаж совершают посредством упругого элемента. Это будет обеспечивать то преимущество, что, с одной стороны, крепление может быть легко отсоединено вручную одной рукой, и что, с другой стороны, воздухоочищающий модуль может легко извлекаться и прикрепляться повторно. Кроме того, при использовании упругого элемента могут без каких-либо трудностей поглощаться и компенсироваться вибрации. Преимущественно, упругий элемент представляет собой спиральную пружину, имеющую регулируемую длину.

Преимущественно, упругий элемент, таким образом, будет прикрепляться к корпусу машины, оказывая давление на воздухоочищающий модуль во вводном приспособлении. Преимущественно, упругий элемент - т.е. пружинная спираль - растягивается между двумя точками крепления на корпусе машины и, таким образом, оказывает давление на воздухоочищающий модуль, который располагается между этими двумя точками крепления во вводном приспособлении. Таким образом, воздухоочищающий модуль может легко извлекаться посредством натяжения регулируемого упругого элемента с целью увеличения его длины и, таким образом, выемки воздухоочищающего модуля из вводного приспособления.

Преимущественно, вводное приспособление предусмотрено с крепежными элементами, которые позволяют избежать боковых сдвигов воздухоочищающего модуля. Преимущественно, вводное приспособление содержит отверстие для прохождения воздуха, через которое воздух течет из воздухоочищающего модуля в вентилируемую камеру.

Воздухоочищающий модуль, который может съемным образом соединяться с вводным приспособлением, независимо от использования обвода, представляет преимущество и цель настоящего изобретения. В особенно преимущественной конструкции согласно настоящему изобретению такой воздухоочищающий модуль будет сочетаться с обводом согласно настоящему изобретению. В частности, воздухоочищающий модуль представляет собой воздухоочиститель, описанный выше в отношении обвода.

Настоящее изобретение дополнительно содержит электронное устройство с воздухоочистителем, описанным выше. В частности, электронное устройство представляет собой развлекательный автомат, игровой автомат и/или автомат для приема ставок. Также электронное устройство содержит корпус машины, в котором воздухоочиститель расположен во внутренней части или на внутренней части кожуха машины. Если воздухоочиститель представляет собой воздухоочищающий модуль, который обратимо прикреплен к кожуху машины, корпус машины содержит соответствующее вводное приспособление, которое для этой цели является большим преимуществом. Кроме того, как описано выше, на корпусе машины установлен предпочтительный упругий элемент.

Ниже изобретение будет подробно описано посредством примеров предпочтительных вариантов осуществления изобретения и соответствующих графических материалов, на которых:

на фиг.1 представлено схематическое изображение в перспективе воздушного потока, который подвергается очистке, и включенного фильтрующего модуля, который предусмотрен с фильтрующим слоем, расположенным поперечно к продольному направлению воздушного потока, и обводным каналом вокруг фильтрующего слоя, если изобретение сконструировано преимущественным образом,

на фиг.2 представлен схематический вид сверху фильтрующего слоя фильтрующего модуля по фиг.1, образованного фильтрующими стержнями,

на фиг.3 представлен вид сверху вентилятора, генерирующего воздушный поток, который частично направлен через фильтрующий слой по фиг.2,

на фиг.4 представлен вид сверху фильтрующего модуля, установленного непосредственно перед вентилятором по фиг.3, показывающий перекрывание фильтрующего слоя и лопаток ротора вентилятора и сконструированный сбоку обводной канал,

на фиг.5 представлен вид сбоку фильтрующего модуля и вентилятора, соединенного с ним, в схематическом представлении, показывающий ограниченное перекрывание фильтрующего слоя фильтрующего модуля и охлаждающего устройства, которое генерирует воздушный поток,

на фиг.6 представлен вид в перспективе модели двухслойного фильтра по предыдущим фигурам,

на фиг.7 представлен схематический вид сверху модели фильтра согласно дополнительному варианту осуществления изобретения, где обводной канал расположен в центре, и опора фильтра удерживает фильтрующий элемент в диагональном положении,

на фиг.8 представлен вид сверху вентилятора, генерирующего воздушный поток через фильтрующий модуль по фиг.7,

на фиг.9 представлен вид сверху фильтрующего модуля по фиг.7, показывающий перекрывание фильтрующего модуля и вентилятора, а также перекрывания обводного канала, установленного на вентиляторе по фиг.8,

на фиг.10 представлена схема фильтрующего модуля после дополнительного варианта осуществления изобретения с винтовыми изогнутыми, удлиненными фильтрующими элементами, которые образуют две последовательные фильтрующие системы, где частичный вид А показывает вид сверху фильтрующего модуля, и частичный вид В - вид сбоку фильтрующего модуля и проникающего воздушного потока, и

на фиг.11 представлен вид сбоку фильтрующего модуля по фиг.10, если он установлен на вентиляторе, предназначенном для генерирования воздушного потока фильтрующим модулем, где фильтрующий модуль смонтирован на обратной стороне вентилятора, которая не обращена к лопаткам ротора вентилятора, и

на фиг.12 представлен вид фильтрующего модуля с двумя фильтрующими слоями, каждый из которых содержит прямые фильтрующие стержни, где фильтрующие стержни закреплены опорами на концевых секциях фильтрующих стержней; а также вид монтажной рамы, в которой может устанавливаться фильтрующий модуль, и

на фиг.13 представлен пример варианта осуществления второго аспекта настоящего изобретения, где воздухоочиститель сконструирован как воздухоочищающий модуль и обратимо прикреплен к вводному приспособлению корпуса машины, и

на фиг.14 представлен вид в перспективе сечения кожуха электронного устройства, относящегося к системе вентиляции, предназначенной для вентиляции электронного блока, и

на фиг.15 представлен подробный вид устройства, показанного на фиг.14, и

на фиг.16 представлен дальнейший вид сверху устройства, показанного на фиг.14 и фиг.15, и

на фиг.17 представлена подвижная опора фильтрующего модуля для вентилирующего устройства, показанного на фиг.14-15.

В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.2-6, воздухоочиститель содержит фильтрующий модуль 1, а также вентилятор 2. Вентилятор 2 генерирует воздушный поток, который подвергается очистке упомянутым фильтрующим модулем 1. Преимущественно, указанный воздухоочиститель будет установлен на внутренней стороне кожуха (здесь подробно не показана) электронного устройства, такого как игровой автомат, где упомянутый воздушный поток служит для охлаждения электронных компонентов упомянутой машины.

Можно упомянуть, что воздухоочиститель также может использоваться в компьютере (ПК) с кожухом в виде большого, среднего или малого вертикального кожуха, кожухе, располагаемом на столе, или серверной станции, промышленном ПК, коробках переключателей или распределительных коробках.

Как показано на фиг.2, фильтрующий модуль 1 может состоять из удлиненного фильтрующего элемента 6 в форме стержня (в показанном на фигурах варианте), который - см. фиг.5 - последовательно расположен в двух сферах так, чтобы фильтрующий модуль 1 содержал два (2) фильтрующих слоя 4, которые расположены поперечно к продольному направлению упомянутого воздушного потока 52. Каждый из упомянутых фильтрующих слоев 4, таким образом, состоит из прямых фильтрующих элементов 6 в форме стержней. Эти фильтрующие элементы 6, в общем, являются параллельными и смежными друг с другом (на небольшом расстоянии) и оставляют шесть узких проходных зазоров между смежными фильтрующими элементами. Воображаемая оболочка такого фильтрующего слоя 4 может быть сходна с таковой для плоского кубоида, где его толщина, в общем, образована толщиной (т.е. диаметром) фильтрующих элементов в форме стержней.

Как показано на фиг.5, фильтрующие элементы 6, следовательно, попеременным образом расположены в фильтрующих слоях 4, которые установлены последовательно в направлении воздушного потока и поперечно к направлению потока, в особенности так, чтобы фильтрующий стержень заднего фильтрующего слоя устанавливался там, где передний фильтрующий слой содержит проходной зазор 53, и наоборот, чтобы передний фильтрующий слой содержал фильтрующий стержень там, где задний фильтрующий слой содержит пропускающий зазор 53. Это тот случай, когда воздух, текущий через фильтрующий модуль 1, проходит через фильтрующие слои змееобразным и/или извилистым путем.

Упомянутые фильтрующие элементы 6 преимущественно могут состоять - упомянутым в начале образом - из поропласта и могут смачиваться соответствующей текучей средой так, чтобы фильтрующие слои 4 образовывали мокрый фильтр.

Упомянутые фильтрующие элементы 6 в фильтрующих слоях 4, таким образом, преимущественно прикрепляются к общей опоре 5 фильтра, которая расположена поперечно - в изображенном варианте осуществления изобретения - приблизительно в продольном центре фильтрующих элементов 6. Соответственно, упомянутые фильтрующие элементы 6 содержат два свободно свешивающихся конца. Поэтому каждый из фильтрующих слоев содержит в итоге 4 открытые периферические стороны, не содержащие направляющих планок или трубок, ограничивающих воздушный поток, т.е. воздушный поток, текущий по краям каждого фильтрующего слоя 4, радиально не ограничен.

Вентилятор 2 для создания воздушного потока, в общем, может конструироваться различными способами. Согласно изображенному варианту осуществления изобретения, вентилятор 2 может содержать 2 лопатки 15 ротора, которые расположены в радиальном положении вала 20 привода, вокруг которого упомянутые лопатки 15 ротора приводятся во вращательное движение двигателем 16 вентилятора.

Как показано на фигурах 1 и 4, фильтрующий модуль 1 и/или его фильтрующие слои 4 не расположены в продольном направлении по всему поперечному сечению генерируемого воздушного потока 52 и/или по всему выступающему поперечному сечению вентилятора 2, которое определяется вращающимися лопатками 15 ротора, но оставляет обводной канал 50, через который воздушный поток 52 может свободно и без фильтрации обходить фильтрующие слои 4. Упомянутый обводной канал 50 составляет приблиз. 15-20% площади поверхности 54 фильтрующих слоев 4, показанных на фиг.2.

Просвет 51 обводного канала 50, описывающий его минимальную ширину в поперечном сечении, таким образом, превышает размер просвета 61 в пропускающем зазоре 53 между фильтрующими элементами 6 в несколько раз, как показано на фигурах 1-4.

Как показано на фиг.5, фильтрующий модуль 1 непосредственно соединен с вентилятором 2, где упомянутая опора 5 фильтра может крепиться к вентилятору 2 при помощи соответствующих крепежных приспособлений 23. Согласно фиг.5 упомянутая опора 5 фильтра также может состоять из двух опорных стержней 9, каждый из которых содержит один фильтрующий слой 4 и способен нести несколько фильтрующих элементов 6, где упомянутые опорные стержни 9 расположены последовательно.

Как показано на фиг.1, фильтрующий модуль 1 фильтрующими слоями 4 покрывает большую часть площади поперечного сечения воздушного потока 52 так, чтобы в случае свежего и еще не забитого фильтра большая часть воздушного потока 52 проникала через фильтрующие слои 4, и в них не было бы сильного сопротивления потоку. Только небольшая часть воздушного потока 52 проникает через упомянутый обводной канал 50.

Если, однако, фильтрующий модуль 1 и/или его фильтрующие слои 4 забиты настолько, что динамическое давление возникает и/или увеличивается, воздушный поток 52 п