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更新时间:2025-08-03 23:28:41 浏览: 次
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主要元件符号说明:集成式厨房电器100、清洗装置10、果蔬清洗机11、腔体111、果蔬槽12、净水装置20、微纳气泡水产生模块21、第一进水管211、进气管212、增压装置213、溶气罐214、微纳气泡发生装置215、切换装置216、第一进口2161、第二进口2162、出口2163、第一进水阀217、进气阀218、单向阀219、供气装置220、进水口221、出水口222、水槽30、柜体40、第二进水管50、第二进水阀60、第一进水端61、第二进水端62、出水端63、第一水龙头70、第二水龙头80、第三水龙头90。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的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。此外,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所述特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
请参阅图1至图4,本实用新型实施方式的集成式厨房电器100包括清洗装置10和净水装置20,净水装置20包括微纳气泡水产生模块21,微纳气泡水产生模块21包括第一进水管211、进气管212、增压装置213、溶气罐214和微纳气泡发生装置215,第一进水管211和进气管212连接增压装置213,增压装置213管路连接溶气罐214,溶气罐214管路连接微纳气泡发生装置215,微纳气泡发生装置215管路连接清洗装置10,微纳气泡水产生模块21被配置成利用微纳气泡发生装置215产生微纳气泡水并将微纳气泡水输送至清洗装置10。
本实用新型实施方式的集成式厨房电器100中,微纳气泡水产生模块21集成整合在净水装置20中,产生微纳气泡水并将微纳气泡水输送至清洗装置10。如此,清洗装置10在进行物品清洗时,微纳气泡水能够使清洗装置10具备更强的清洗能力,从而能够将物品清洗得更加干净,例如,对果蔬进行清洗时,不仅可以清洗掉果蔬表面的泥污,而且能够有效的取出果蔬表面的农残(农药残余)。同时,微纳气泡水产生模块21直接集成整合在净水装置20中,可以有效地节约安装空间。
具体地,在本实施方式中,净水装置20接通电源后,增压装置213将第一进水管211内的水吸入,在增压装置213的作用下,第一进水管211内的水在流经增压装置213后被通入溶气罐214。进气管212内的空气在增压装置213的作用下流经增压装置213后被通入溶气罐214。水和空气在容器灌内混合产生过饱和空气水(即溶气罐214内的空气在高压的状态下溶解到水中形成的气液混合液)。溶气罐214管路连接微纳气泡发生装置215,溶气罐214内的过饱和空气水流至微纳气泡发生装置215,在流经微纳气泡发生装置215时,由于水力空化效应而产生微纳气泡水。需要说明的是,微气泡水指的是水中的气泡以微米级和纳米级的单位混合存在。
需要说明的是,“过饱和空气水”是指溶气罐214内的空气在高压的状态下溶解到水中形成的气液混合液。“水力空化效应”是指在液体经过的管道某处人为制造低压强、高流速的状态,当液体压强小于饱和蒸汽压时,液体中的气泡就会不断膨胀,体积变大。而随着流体运动,气泡到达高压强、低流速区域之后,气泡就会塌缩、爆裂。在下述实施方式出现类似描述或说明时,也可以参照此处理解。因此,可以理解,在上述实施方式中,过饱和空气水在流经微纳气泡发生装置215时处于低压强、高流速的状态,过饱和空气水内的气泡不断膨胀,体积变大,随后,气泡塌缩、爆裂,从而形成微纳气泡水。由于微纳气泡水中的微纳气泡尺寸很小,可以进入到物品表面缝隙进行清洗,对缝隙中的脏物进行有效清洗,从而具备更强的清洗效果。例如,在清洗果蔬时,不仅可以清洗果蔬表面的泥污沙垢,而且也可以有效的去除果蔬表面的农药残余。
在本实施方式中,微纳气泡发生装置215可以是限流器,限流器的出水口的内外之间存在很大的压强差,流经限流器的过饱和空气水中的气体可以迅速从液体中析出,由此可以生成大量的微纳气泡,从而形成微纳气泡水。可以理解的是,在本实施方式中,增压装置213可以将水和空气压入到溶气罐214内,可以增大溶气罐214内的压强,可以减少空气溶解至水中的时间,进而可以提升微纳气泡水产生模块21的工作效率。增压装置213可以是增压泵,也可以是其他的能够加压的装置。
具体地,第一进口2161连接第一进水管211,第二进口2162连接进气管212,在切换装置216连通第一进口2161和出口2163时,第一进水管211连通增压装置213,第一进水管211内的水在增压装置213的作用下流经切换装置216和增压装置213后进入容器灌。在切换装置216连通第二进口2162和出口2163时,进气管212连通增压装置213,进气管212中的气体进入增压装置213内被增压装置213加压后进入溶气罐214,空气和水在溶气罐214内产生过饱和空气水,为形成微纳气泡水做准备。
请参阅图2和图5,在上述实施方式中,集成式厨房电器100还包括第二进水管50,在微纳气泡水产生模块21和腔体111之间的管路连接有第二进水阀60(在图2中未示出),第二进水阀60包括第一进水端61、第二进水端62和出水端63(见图5),第一进水端61管路连接微纳气泡水产生模块21,第二进水管50连接第二进水端62,出水端63连接腔体111,第二进水阀60用于连通第一进水端61和出水端63,或者连通第二进水端62和出水端63。
具体地,第二进水阀60设置于腔体111,出水端63连通腔体111内部,在微纳气泡水产生模块21正常工作时,第二进水阀60的第一进水端61连通出水端63,微纳气泡水通过第一进水端61和出水端63进入腔体111内,从而实现用微纳气泡水对果蔬进行清洗。可以理解的是,在净水器出现故障,微纳气泡水产生模块21供水异常的情况下,果蔬清洗机11可切换第二进水阀60的进水方式,此时,第二进水阀60的第二进水端62和出水端63连通,采用第二进水管50进水,而不采用微纳气泡水进行洗涤。这样,可以保证净水器和微纳气泡水发生异常的情况下,不会影响果蔬清洗机11的正常使用。
具体地,如图3,所示,净水装置20形成有进水口221和出水口222,进水口221连接外部水源,出水口222连通第一水龙头70,净水装置20包括净水模块(图未示出),净水模块用于净化过滤自来水以产生可直接供人饮用的净水,净水通过出水口222流至第一水龙头70,用户可打开第一水龙头70直接饮水净水。自来水可以通过进水口221进入微纳气泡水产生模块21和净水模块以产生进水和微纳气泡水。图2中的实线箭头表示微纳气泡水的流动方向,虚线箭头表示被净化过的水的流动方向。
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。
本文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本实用新型的不同结构。为了简化本实用新型的公开,本文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本实用新型。此外,本实用新型可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本实用新型提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。