一种加速制冷装置及制冷净水器的制作方法
未命名
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1.本实用新型涉及净水设备技术领域,更具体地说,它涉及一种加速制冷装置及制冷净水器。
背景技术:
2.随着人们生活水平的提高,饮水质量越来越为人们所关注;由于净水器是以将多重过滤后的纯净水或自来水作为水源,因此比较清洁卫生,使用方便,从而使得净水器广泛应用于办公室等各种公众场所。
3.净水器一般还带有制冷功能,然而现有技术中的净水器制冷系统,其使用在冷水箱中间安装塑料隔板的方式,将水箱内的纯水和制冷器制得的冷水分开,但是水体完全隔开的制冷效果并不理想,不仅制得的冷水量较少,而且制冷时间较长,效率较低,因此有待改进。
技术实现要素:
4.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种加速制冷装置及制冷净水器,具有可通过冷水循环制冷以提高设备制冷效率的优点。
5.本实用新型的第一技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种加速制冷装置,包括:冷水箱,用于存储纯水;导流机构,用于控制所述冷水箱的水流输出状态;所述导流机构安装在所述冷水箱上;半导体制冷机构,用于对所述冷水箱内的纯水进行降温;所述半导体制冷机构的一端安装在所述冷水箱的一侧,所述半导体制冷机构的另一端位于所述冷水箱内;电磁阀,用于控制所述导流机构的工作状态;所述电磁阀连接所述导流机构;检测机构,用于感应所述冷水箱内的水位高度;所述检测机构与所述电磁阀电性连接。
6.上述技术方案在一种实施方式中,所述导流机构包括:出水管、出水隔膜泵及循环水隔膜泵;所述出水隔膜泵和循环水隔膜泵均连接所述电磁阀;所述出水管设置在所述冷水箱的底部;所述出水隔膜泵的一端连接所述出水管,所述出水隔膜泵的另一端连接外部净水器;所述循环水隔膜泵连接所述抽水管。
7.上述技术方案在一种实施方式中,在所述冷水箱上设置有循环冷水进口;所述循环冷水进口连接所述循环水隔膜泵的输出端。
8.上述技术方案在一种实施方式中,所述循环冷水进口位于所述出水管的上方。
9.上述技术方案在一种实施方式中,所述半导体制冷机构包括:支撑架、制冷半导体及半导体导温片;所述支撑架安装在所述冷水箱上;所述半导体导温片的一端安装在所述支撑架上,所述半导体导温片的另一端位于所述冷水箱内;所述制冷半导体安装在所述支撑架上且连接所述半导体导温片。
10.上述技术方案在一种实施方式中,所述检测机构包括:多水位浮球及传感器;所述多水位浮球和传感器均安装在所述冷水箱内;所述传感器的一端连接所述多水位浮球,所述传感器的另一端与所述电磁阀电性连接。
11.上述技术方案在一种实施方式中,在所述冷水箱的外侧设置有可相互嵌合以对冷水箱进行保温的保温珍珠棉
12.本实用新型的第二技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种制冷净水器,包括:净水器本体;在所述净水器本体内设置有原水箱、纯水箱及滤芯;还包括加速制冷装置;
13.所述冷水箱安装在所述净水器本体内;所述滤芯的输入端连接所述原水箱,所述滤芯的输出端连接所述纯水箱;所述纯水箱连接所述冷水箱;所述出水隔膜泵连接所述净水器本体的冷水输出端。
14.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
15.本技术的加速制冷装置通过半导体制冷机构对冷水箱内的水制冷,制冷时电磁阀控制导流机构,使导流机构可循环抽出冷水箱内的冷水并使其重新流回到冷水箱内,实现冷水充分混合从而提高设备制冷效率,并减少设备制冷所需时间。
附图说明
16.图1是本实用新型中加速制冷装置的结构示意图;
17.图2是本实用新型中冷水箱的内部结构示意图;
18.图3是本实用新型中制冷净水器的结构示意图。
19.图中:1、冷水箱;2、导流机构;21、出水管;22、出水隔膜泵;23、循环水隔膜泵;24、循环冷水进口;3、半导体制冷机构;31、支撑架;32、制冷半导体;33、半导体导温片;4、电磁阀;5、检测机构;6、保温珍珠棉;7、纯水箱。
具体实施方式
20.为使本实用新型的目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。附图中给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。
21.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。
22.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“上”、“下”以及类似的表述只是为了说明的目的,而不是指示或暗示所指装置或元件必须具有特定的方
位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
23.下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。
24.实施例一
25.如图1至图3所示,本实用新型提供了一种加速制冷装置,包括:冷水箱1,用于存储纯水;导流机构2,用于控制所述冷水箱1的水流输出状态;所述导流机构2安装在所述冷水箱1上;半导体制冷机构3,用于对所述冷水箱1内的纯水进行降温;所述半导体制冷机构3的一端安装在所述冷水箱1的一侧,所述半导体制冷机构3的另一端位于所述冷水箱1内;电磁阀4,用于控制所述导流机构2的工作状态;所述电磁阀4连接所述导流机构2;检测机构5,用于感应所述冷水箱1内的水位高度;所述检测机构5与所述电磁阀4电性连接。
26.在本实施例中,冷水箱1设置在净水器本体内,净水器本体将纯水输入到冷水箱1内,半导体制冷机构3安装在冷水箱1的外侧且半导体制冷机构3的制冷端位于冷水箱1内,半导体制冷机构3工作时可对冷水箱1内的纯水进行降温并使其变为冷水;
27.导流机构2的一端安装在冷水箱1上,另一端连接净水器本体的冷水输出端,在电磁阀4的控制下,导流机构2使冷水箱1具有两种制冷状态,第一种是直接将冷水箱1内的冷水输出到净水器本体的冷水输出端处,达到冷水输出效果,第二种是通过内循环使冷水箱1输出的冷水重新回流到冷水箱1内,使冷水箱1的水温传递效率加快,从而提高装置的制冷速度;
28.此外,冷水箱1内还设置有可感应冷水箱1内不同水位高度的检测机构5,检测机构5与电磁阀4电性连接,当冷水箱1内的冷水处在不同位置上时,检测机构5可向电磁阀4发送不同的工作信号,使电磁阀4可准确控制导流机构2的工作状态,从而达到对设备制冷效率的控制效果,电磁阀4与检测机构5之间的电控关系为现有技术,在此不再赘述。
29.进一步地,所述导流机构2包括:出水管21、出水隔膜泵22及循环水隔膜泵23;所述出水隔膜泵22和循环水隔膜泵23均连接所述电磁阀4;所述出水管21设置在所述冷水箱1的底部;所述出水隔膜泵22的一端连接所述出水管21,所述出水隔膜泵22的另一端连接外部净水器;所述循环水隔膜泵23连接所述抽水管。在所述冷水箱1上设置有循环冷水进口24;所述循环冷水进口24连接所述循环水隔膜泵23的输出端。
30.在本实施例中,出水管21为二通管(二通管具有一个输入端和两个输出端),出水管21的输入端连接冷水箱1,出水管21的两个输出端分别连接出水隔膜泵22和循环水隔膜泵23,其中出水隔膜泵22的输出端连接外部净水器,循环水隔膜泵23的输出端连接循环冷水进口24,使导流机构2具有两种工作状态:
31.①
出水隔膜泵22开启循环水隔膜泵23关闭时,冷水箱1内的冷水直接通过出水隔膜泵22输出到外部净水器处,完成冷水输出;
32.②
出水隔膜泵22关闭循环水隔膜泵23开启时,冷水箱1内的冷水通过出水管21和循环水隔膜泵23后重新流回到冷水箱1内,使冷水箱1内冷水充分混合达到循环制冷,从而提高冷水箱1内的水温传递效率(适用于少量水快速制冷的情况),达到快速制冷。
33.进一步地,所述循环冷水进口24位于所述出水管21的上方。
34.在本实施例中,循环冷水进口24位于出水管21的上方,使冷水箱1内的冷水通过出水管21和循环水隔膜泵23后可重新流回到冷水箱1内且位于液面上层,实现冷水充分混合从而提高冷水箱1内的水温传递效率,从而使设备的制冷速度更快。
35.进一步地,所述半导体制冷机构3包括:支撑架31、制冷半导体32及半导体导温片33;所述支撑架31安装在所述冷水箱1上;所述半导体导温片33的一端安装在所述支撑架31上,所述半导体导温片33的另一端位于所述冷水箱1内;所述制冷半导体32安装在所述支撑架31上且连接所述半导体导温片33。
36.在本实施例中,支撑架31安装在冷水箱1上,半导体导温片33安装在支撑架31上,半导体导温片33的降温输出端穿过冷水箱1的侧壁后位于冷水箱1内,半导体导温片33的降温输出端被完全浸没在冷水箱1内的纯水里,制冷半导体32安装在支撑架31上且连接半导体导温片33,制冷半导体32工作时可通过半导体导温片33将低温传递到冷水箱1的水里,从而达到设备的降温制冷效果。
37.进一步地,所述检测机构5包括:多水位浮球及传感器;所述多水位浮球和传感器均安装在所述冷水箱1内;所述传感器的一端连接所述多水位浮球,所述传感器的另一端与所述电磁阀4电性连接。
38.在本实施例中,多水位浮球安装在冷水箱1内且位于冷水箱1的水位以下(参见图2),传感器分别连接多水位浮球和电磁阀4,当冷水箱1内的水位到达设定位置时,多水位浮球通过传感器向电磁阀4发送信号,使电磁阀4分别控制出水隔膜泵22和循环水隔膜泵23的工作状态,从而使设备可进行快速制冷。
39.进一步地,在所述冷水箱1的外侧设置有可相互嵌合以对冷水箱1进行保温的保温珍珠棉6。
40.在本实施例中,保温珍珠棉6设置有两个,两个保温珍珠棉6分别套设在冷水箱1的外侧两端(参见图1)且保温珍珠棉6之间可相互嵌合,嵌合后将冷水箱1夹在两者间形成的保温腔内部,从而达到对冷水箱1的保温效果,增加冷水箱1的冷水保温时间。
41.实施例二
42.如图1至图3所示,本实用新型提供了一种制冷净水器,包括:净水器本体;在所述净水器本体内设置有原水箱、纯水箱7及滤芯;还包括加速制冷装置;所述冷水箱1安装在所述净水器本体内;所述滤芯的输入端连接所述原水箱,所述滤芯的输出端连接所述纯水箱7;所述纯水箱7连接所述冷水箱1;所述出水隔膜泵22连接所述净水器本体的冷水输出端。
43.在本实施例中,净水器本体内设置有原水箱、纯水箱7和滤芯,上述的加速制冷装置也整体安装在净水器本体内,其中:原水箱用于储存原水,滤芯用于过滤原水,纯水箱7用于储存滤芯过滤后得到的纯水,加速制冷装置可利用纯水箱7输入的纯水制作冷水,净水器本体内的水路流向为:原水
→
原水箱
→
滤芯
→
纯水箱7
→
冷水箱1
→
输出冷水。
44.本实用新型的一种加速制冷装置及制冷净水器,具有可通过冷水循环制冷以提高设备制冷效率的优点。
45.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
技术特征:
1.一种加速制冷装置,其特征在于,包括:冷水箱,用于存储纯水;导流机构,用于控制所述冷水箱的水流输出状态;所述导流机构安装在所述冷水箱上;半导体制冷机构,用于对所述冷水箱内的纯水进行降温;所述半导体制冷机构的一端安装在所述冷水箱的一侧,所述半导体制冷机构的另一端位于所述冷水箱内;电磁阀,用于控制所述导流机构的工作状态;所述电磁阀连接所述导流机构;检测机构,用于感应所述冷水箱内的水位高度;所述检测机构与所述电磁阀电性连接。2.根据权利要求1所述的加速制冷装置,其特征在于,所述导流机构包括:出水管、出水隔膜泵及循环水隔膜泵;所述出水隔膜泵和循环水隔膜泵均连接所述电磁阀;所述出水管设置在所述冷水箱的底部;所述出水隔膜泵的一端连接所述出水管,所述出水隔膜泵的另一端连接外部净水器;所述循环水隔膜泵连接所述抽水管。3.根据权利要求2所述的加速制冷装置,其特征在于,在所述冷水箱上设置有循环冷水进口;所述循环冷水进口连接所述循环水隔膜泵的输出端。4.根据权利要求3所述的加速制冷装置,其特征在于,所述循环冷水进口位于所述出水管的上方。5.根据权利要求4所述的加速制冷装置,其特征在于,所述半导体制冷机构包括:支撑架、制冷半导体及半导体导温片;所述支撑架安装在所述冷水箱上;所述半导体导温片的一端安装在所述支撑架上,所述半导体导温片的另一端位于所述冷水箱内;所述制冷半导体安装在所述支撑架上且连接所述半导体导温片。6.根据权利要求5所述的加速制冷装置,其特征在于,所述检测机构包括:多水位浮球及传感器;所述多水位浮球和传感器均安装在所述冷水箱内;所述传感器的一端连接所述多水位浮球,所述传感器的另一端与所述电磁阀电性连接。7.根据权利要求1-6任一项所述的加速制冷装置,其特征在于,在所述冷水箱的外侧设置有可相互嵌合以对冷水箱进行保温的保温珍珠棉。8.一种制冷净水器,包括:净水器本体;在所述净水器本体内设置有原水箱、纯水箱及滤芯;其特征在于,还包括权利要求1-7任一项所述的加速制冷装置;所述冷水箱安装在所述净水器本体内;所述滤芯的输入端连接所述原水箱,所述滤芯的输出端连接所述纯水箱;所述纯水箱连接所述冷水箱;所述出水隔膜泵连接所述净水器本体的冷水输出端。
技术总结
本实用新型涉及一种加速制冷装置及制冷净水器,其技术方案要点是:制冷净水器包括净水器本体;在所述净水器本体内设置有原水箱、纯水箱及滤芯,还包括加速制冷装置;加速制冷装置包括冷水箱,用于存储纯水;导流机构,用于控制所述冷水箱的水流输出状态;导流机构安装在所述冷水箱上;半导体制冷机构,用于对冷水箱内的纯水进行降温;半导体制冷机构的一端安装在冷水箱的一侧,半导体制冷机构的另一端位于冷水箱内;电磁阀,用于控制所述导流机构的工作状态;所述电磁阀连接所述导流机构;检测机构,用于感应冷水箱内的水位高度;检测机构与电磁阀电性连接;本申请具有可通过冷水循环制冷以提高设备制冷效率的优点。制冷以提高设备制冷效率的优点。制冷以提高设备制冷效率的优点。
技术研发人员:刘社军 纪鹏伟 杨河水
受保护的技术使用者:佛山市芯耀环保科技有限公司
技术研发日:2023.05.24
技术公布日:2023/10/20
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