진공 청소기의 흡입력은 여러 요인에 따라 달라집니다. 흡입력은 다음에 따라 달라집니다.
팬 전원: 강력한 흡입을 생성하려면 모터가 좋은 속도로 회전해야 합니다.
공기 통로의 막힘: 진공 백에 많은 양의 파편이 쌓이면 공기가 배출될 때 더 큰 저항에 직면하게 됩니다. 항력이 증가함에 따라 각 공기 입자가 더 느리게 움직입니다. 진공 청소기로 청소할 때보다 방금 가방을 바꿨습니다.
흡입구 끝의 구멍 크기: 청소기 팬의 속도가 일정하기 때문에 단위 시간당 청소기를 통과하는 공기의 양도 동일합니다. 1초당 청소기로 들어가는 공기 입자의 수는 동일합니다. 입구의 크기에 관계없이 포트를 더 작게 만들면 개별 공기 입자가 그 시간 동안 모든 것을 통과하기 위해 더 빨리 움직여야 합니다. 베르누이의 원리 때문에 공기 속도가 증가함에 따라 압력이 감소합니다. 압력의 감소는 더 큰 것으로 해석됩니다. 흡입구에서 흡입합니다. 더 강한 흡입을 생성하기 때문에 더 좁은 진공 부착물과 더 넓은 부착물은 더 무거운 먼지 입자를 흡수할 수 있습니다.
가장 기본적인 수준에서 이것이 바로 진공 청소기의 모든 것입니다. 100년 전 전자 청소기가 발명된 이후로 많은 혁신적인 사상가들이 다양한 유형의 진공 시스템을 만들기 위해 아이디어를 확장하고 수정했습니다.
지금까지 진공 청소기의 가장 일반적인 유형인 직립형 및 원통형 , 다공성 백에 먼지를 모으는 진공 청소기를 살펴보았습니다. 이것들은 진공 청소기 역사상 대부분의 기간 동안 가장 인기 있는 디자인이었지만 다른 많은 것들이 있습니다. 진공 시스템을 구성하는 방법.
무거운 청소를 위해 많은 사람들이 습식/건식 진공 청소기 를 사용 합니다.이 모델은 액체와 고체를 모두 픽업할 수 있습니다. 액체 재료는 종이나 천 필터를 포화시킬 수 있으므로 이러한 클리너에는 다른 수거 시스템이 필요합니다.
기본 디자인은 간단합니다. 청소기를 통과할 때 공기 흐름은 배럴 위에 있는 더 큰 영역을 통과합니다. 이 더 큰 영역에 도달하면 좁은 부속 장치를 통해 속도가 빨라지는 것처럼 흐름이 느려집니다.이 속도 drop은 공기의 그립을 효과적으로 완화하므로 물방울과 더 무거운 먼지 입자가 공기 흐름에서 버킷으로 떨어질 수 있습니다.
진공 청소기에 대한 최근 변경 사항 중 하나는 소위 " 사이클론 진공 "입니다. 1980년대 James Dyson이 개발한 이 기계에는 전통적인 백이나 여과 시스템이 없습니다. 속도 나선형 경로입니다.이 동작은 건조기, 롤러 코스터 또는 회전 목마와 유사합니다. 기류가 나선형으로 흐르면 모든 먼지 입자는 강력한 원심력을 받게 됩니다. 먼지는 필터 없이 공기에서 추출할 수 있습니다. 실린더 바닥에 모이기만 하면 됩니다.
기존 진공 청소기에 비해 사이클론 시스템이 크게 개선되었습니다. 교체 가능한 백이 없으며 더 많은 먼지를 추가해도 흡입력이 감소하지 않습니다.
최근까지는 진공청소기가 아무리 강력해도 누군가 밀어야 했습니다. 로봇 청소기에 들어가십시오. 모터, 센서 및 내비게이션 시스템의 조합 덕분에 가제트가 스스로 청소할 수 있습니다.
미래에는 새로운 진공 메커니즘과 수집 시스템을 통해 기본 진공 청소기 디자인이 더 많이 개선되는 것을 확실히 볼 수 있을 것입니다. 그러나 흐르는 공기로 먼지와 파편을 수집한다는 기본 아이디어는 한동안 그대로 있을 것입니다.