软水过滤装置、储水箱和蒸烤箱的制作方法

2025-02-24 14:31:39

  五金2.随着生活水平的提高,人们对于菜肴的要求越来越高,所使用的厨房电器也越来越多。为了节省厨房空间,拥有多功能的厨房电器例如集成灶应运而生,蒸烤箱就是多功能厨房电器的一种。蒸烤箱整合了蒸锅和烤箱的功能,通过设定不同的加热模式可对食物进行烤或蒸,满足日常烹饪需求。

  3.蒸烤箱一般是用发热管发热、蒸发盘产生蒸汽,使烤箱腔体温度升高,从而达到加热食品为目的。目前,常见的蒸烤箱通常是直接使用市政用水(即自来水)来加热从而产生蒸汽。因自来水中含有一定的钙、镁离子。在蒸发盘高温加热状态下,水中的碳酸根粒子会与钙、镁等离子相结合,生成不溶于水的碳酸钙、碳酸镁(俗称水垢)。水垢沉积于蒸发盘中,不仅降低蒸发盘的热效率,而且表面脏污并需要用户经常清理,影响用户的使用体验。

  4.本发明的目的在于提供一种软水过滤装置、储水箱和蒸烤箱,能够净化自来水,以使净化后的水蒸发时减少在蒸发盘产生的水垢,保持蒸发盘表面干净,保证蒸发盘的热效率,从而提高用户使用体验。

  8.第二滤件,布设于所述第二水口,其中,所述壳体、所述第一滤件和所述第二滤件共同围成容纳腔;

  11.在可选的实施方式中,所述壳体在所述第一水平方向的两侧分别为第一侧和第二侧,所述第一侧和所述第二侧均为开口状,所述第一侧的内沿围成所述第一水口,所述第二侧的内沿围成所述第二水口。

  12.在可选的实施方式中,所述第一侧的内沿在预设平面上的正投影为第一投影,所述第二侧的内沿在所述预设平面上的正投影为第二投影,所述预设平面与所述第一水平方向垂直;

  16.在所述第一投影和所述第二投影部分重合的情况下,所述第一水口所在的平面和所述第二水口所在的平面均与所述预设平面平行。

  18.第二方面,本发明提供一种储水箱,包括箱体以及设置于所述箱体内的如前述实施方式任一项所述的软水过滤装置;

  19.其中,所述壳体的外壁与所述箱体的内壁密封配合,以将所述箱体的内部空间分隔为原水腔室和净水腔室,所述箱体在对应于所述原水腔室的区域设有加水口,所述箱体在对应于所述净水腔室的区域设有排水口,所述第一水口和所述第二水口两者中的其中一者通过所述原水腔室和所述加水口连通,另一者通过所述净水腔室和所述排水口连通。

  20.在可选的实施方式中,所述壳体的外壁和所述箱体的内壁之间环绕有压缩状的密封圈,且所述密封圈位于所述第一水口和所述第二水口之间。

  21.在可选的实施方式中,所述箱体的外壁设有凹槽,所述凹槽位于所述第一水口和所述第二水口之间,所述密封圈装设于所述凹槽。

  23.本发明实施例的软水过滤装置、储水箱和蒸烤箱,通过在壳体的两侧设置第一水口和第二水口以供自来水通过,并在第一水口布设第一滤件,在第二水口布设第二滤件,由此在壳体、第一滤件和第二滤件共同围成的容纳腔内充填软水滤料,该软水滤料能够将进入容纳腔内的自来水进行过滤净化,去除水中的钙镁离子,从而在蒸发盘蒸发净化后的自来水时可以减少水垢的产生,保持蒸发盘表面干净和热效率,提高了用户体验,其中,第一滤件和第二滤件可以起到防止软水滤料在自来水的冲刷下逃逸至容纳腔外的作用,而且将容纳腔设置为沿竖直向下方向,所述容纳腔的内径逐渐增大,因此容纳腔呈现出上部内径小于下部内径的上小下大的形状,由于软水滤料是充填于容纳腔内,因此软水滤料也相应具有上部尺寸较小,下部尺寸较大的形状,从而减少了软水滤料负荷较低的上部体积,增加负荷较高的下部体积,使得软水滤料的利用效率大大提高,增加寿命。

  24.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

  29.图5为本发明第一实施例第一水口所在平面和第二水口所在平面分别与预设平面所成角度的示意图;

  33.图9为本发明第二实施例第一水口所在平面和第二水口所在平面分别与预设平面所成角度的示意图。

  34.图标:1-箱体;10-容器;101-排水口;12-盖体;121-加水口;14-原水腔室;16-净水腔室;3-软水过滤装置;30-壳体;300-凹槽;301-第一水口;303-第二水口;305-提手;3051-凸起部;306-底壁;307-顶壁;308-第一侧壁;309-第二侧壁;31-容纳腔;32-第一滤件;34-第二滤件;36-软水滤料;38-密封圈。

  35.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

  36.因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

  37.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

  38.在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”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,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,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发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

  39.此外,术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。

  40.在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”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,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

  41.下面结合附图,对本发明的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

  43.本发明实施例提供了一种蒸烤箱,该蒸烤箱包括主体、储水箱、蒸发盘和水路系统,主体内形成有蒸烤腔,该主体还包括用于打开或者封闭该蒸烤腔的开关门。

  45.储水箱通常是设置于该蒸烤箱主体,该储水箱包括箱体1以及设置于该箱体1内的软水过滤装置3,该软水过滤装置3将箱体1的内部空间分隔为原水腔室14和净水腔室16,箱体1对应于原水腔室14的区域设置加水口121,该加水口121与原水腔室14连通,箱体1对应于净水腔室16的区域设置排水口101,软水过滤装置3用于滤掉净水腔室16内的原水中的钙镁离子,从而在净水腔室16储存净水。

  46.通常储水箱是可活动地设置于蒸烤箱主体,即箱体1可活动地设置于蒸烤箱主体,从而拉动储水箱即可露出加水口121,以通过加水口121向箱体1内的原水腔室14加水,并在加水完毕后将箱体1复位,可以保证蒸烤箱整体外观的平整。

  47.水路系统用于连接储水箱和蒸发盘,通常设置于蒸烤箱主体的底部,该水路系统用于连接箱体1的排水口101,以将箱体1的净水腔室16内的净水引流至蒸烤腔内的蒸发盘上,从而在蒸发盘由于发热电路的作用而发热时,蒸发盘能够将其承载的净水蒸发,其中,由于储水箱的软水过滤装置3滤掉了自来水中的钙镁离子,因此减少了蒸发盘表面水垢的产生,保证了蒸发盘的热效率,定期清洁也由于蒸发盘表面没有水垢或者水垢稀少,也易于清洁,用户的使用体验好。

  48.请参考图1至图3,在本实施例中,储水箱的箱体1包括容器10和盖板,容器10的顶部敞开,盖板可拆卸地盖合于容器10的顶部,以将容器10的顶部封闭。其中,容器10的一侧壁的底部设有排水口101,盖板设有加水口121。

  49.软水过滤装置3包括第一滤件32、第二滤件34、壳体30和软水滤料36,壳体30的外壁和箱体1的内壁密封配合,从而将箱体1的内部分隔为上述的原水腔室14和净水腔室16,而且还能够防止原水腔室14内的原水不经过软水过滤装置3就直接通入净水腔室16,确保原水腔室14内的水可以全部经软水过滤装置3过滤后才可以到达净水腔室16。

  50.壳体30在第一水平方向的两侧分别有第一水口301和第二水口303,第一水口301和第二水口303两者中的一者作为进水口通过原水腔室14和加水口121连通,另一者则作为出水口通过净水腔室16与排水口101连通。例如,第一水口301作为进水口,通过原水腔室14和加水口121连通,第二水口303作为出水口,通过净水腔室16与排水口101连通。

  51.第一滤件32布设于第一水口301,第二滤件34布设于第二水口303,从而壳体30、第一滤件32和第二滤件34共同形成容纳腔31,软水滤料36则充填于容纳腔31,用于对经过容纳腔31内的水进行过滤,除去钙镁离子。其中,第一滤件32和第二滤件34主要用于拦截软水滤料36,以防止逃逸至容纳腔31外。

  52.因此,当用户从加水口121向原水腔室14内加水时,原水腔室14内的水位会逐渐升高,当原水腔室14内的水位高于净水腔室16内的水位时,由于势能会使得原水腔室14内水自发从第一水口301进入容纳腔31内,由软水滤料36过滤掉钙镁离子后从第二水口303汇入净水腔室16,以在需要时净水腔室16内的水通过排水口101引流至蒸发盘内蒸发,从而减少或避免蒸发盘内产生水垢。

  53.需要说明的是,在一些实施例中,也可以是第二水口303作为进水口与原水腔室14连通,第一水口301作为出水口与净水腔室16连通,从而原水腔室14内的原水依次经过第二水口303、容纳腔31和第一水口301后通入净水腔室16内。

  子,如此自来水经过该软水滤料36的软化再进入蒸发盘蒸发时可以减少水垢的产生。第一滤件32和第二滤件34均可以是滤网,只要滤网的网眼的孔径小于树脂颗粒的直径即可。

  55.经发明人研究发现,由于原水腔室14的水位会随着使用而降低,所以软水滤料36的顶部往往只会在初始时处理部分水量,当原水腔室14内的水位下降后,软水滤料36的上部就会处于空置状态,而软水滤料36的下部直到原水腔室14内的水耗尽前一直在对水进行过滤。由于该客观现象,导致软水滤料36的上部的实际利用率很低,而软水滤料36的下部则负荷较大。因此将容纳腔31设置为沿竖直向下方向,容纳腔31的内径逐渐增大,因此容纳腔31呈现出上部内径小于下部内径的上小下大的形状,由于软水滤料36是充填于容纳腔31内,因此软水滤料36也相应具有上部尺寸较小,下部尺寸较大的形状,从而减少了软水滤料36负荷较低的上部体积,增加负荷较高的下部体积,使得软水滤料36的利用效率大大提高,增加寿命。

  56.其中,为了保证壳体30和箱体1的内壁之间配合地更加紧密,因此将壳体30的外形设置为与箱体1的外形相适配,例如,在本实施例中,箱体1大致呈长方体形,该箱体1的长度延伸方向沿第一水平方向,箱体1的宽度延伸方向沿第二水平方向,箱体1的高度延伸方向则相应沿竖直方向。相应的,壳体30在第一水平方向和竖直方向所确定的平面的截面则呈长方形,实现最大程度的空间利用,避免造成壳体30和箱体1之间有空间形成形成死水,避免发臭和空间浪费可以与水平式储水箱更贴合,减少浪费。

  57.进一步的,储水箱的箱体1包括容器10和盖板,容器10的顶部敞开,该容器10包括底板以及连接于该底板的边沿的第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板,第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板依次首尾连接。

  58.盖板则呈长方形板体,可拆卸地盖合于容器10的顶部,以将容器10的顶部封闭。其中,第一侧板和第三侧板在第一水平方向相对,且第一侧板和第三侧板平行,第二侧板和第四侧板在第二水平方向相对,且第二侧板和第四侧板平行,第一侧板和第三侧板的长度和宽度分别相等,第二侧板和第四侧板的长度和宽度分别相等,盖板上靠近第一侧板的区域设有排水口101,第三侧板的下部设有排水口101。

  59.壳体30的外壁与容器10的内壁密封配合,从而将容器10的内部空间分隔为上述的原水腔室14和净水腔室16,因此,即可以通过加水口121向原水腔室14加水,也可以通过将盖体12从容器10拆卸后,再向原水腔室14加水,加水完毕后,再将盖体12盖合在容器10的顶部。

  60.壳体30大致呈筒状,其在第一水平方向的两侧分别为第一侧和第二侧,第一侧和第二侧均为开口状,第一侧的内沿围成第一水口301,第二侧的内沿围成第二水口303,即该筒状壳体30的两端开口分别为第一水口301和第二水口303,以保证进入容纳腔31内的水量最大,尽量避免在容纳腔31内形成死水,也使得软水滤料36的利用率更高,过滤效果更好。当然,在一些实施例中,第一侧和第二侧也可以是封闭装,相应第一水口301为开设于第一侧,第二水口303开设于第二侧。

  61.请参考图4,在本实施例中,第一侧的内沿在预设平面上的正投影为第一投影,第二侧的内沿在预设平面上的正投影为第二投影,第一投影和第二投影的全部重合,其中,预设平面与第一水平方向垂直。即将第一水口301的内径和第二水口303的内径设置为相等,而且两者在预设平面上的正投影全部重合,从而保证流经第一水口301的水流量和流经第

  62.壳体30具体为方形筒状,其被垂直于第一水平方向的竖直面所截的形状基本为矩形,以与箱体1的形状相适配,保证壳体30与箱体1的贴合效果,提高空间利用率。其中,由于在本实施例中的壳体30为方形筒体,因此第一投影和第二投影均呈矩形,当然,在其他实施例中,壳体为了与箱体1的相适配,也可以是圆形筒体、梯形筒体等,相应第一投影和第二投影为圆形、梯形等。

  63.壳体30包括依次首尾连接的底壁306、第一侧壁308、顶壁307和第二侧壁309,底壁306、第一侧壁308、顶壁307以及第二侧壁309在第一水平方向的一侧为第一侧,在第一水平方向的另一侧第二侧,其中,底壁306和顶壁307均呈长方形,且顶壁307在第一水平方向的长度小于底壁306在第一水平方向的长度,第一侧壁308和第二侧壁309在第二水平方向上相对,且第一侧壁308和第二侧壁309平行,第一侧壁308和第二侧壁309的形状和尺寸基本相同,均大致呈直角梯形。从而沿竖直向下方向,容纳腔31在第二水平方向的尺寸保持恒定,因此使得自来水经过软水滤料36过滤效果更为均匀;也使得沿第一水口301至第二水口303的第一水平方向上,容纳腔31在第二水平方向上的尺寸保持恒定,从而使得沿第一水口301至第二水口303的第一水平方向上,容纳腔31的内径先保持恒定,后逐渐减小。还使得如图5所示的第一水口301所在的平面与预设平面平行,第二水口303所在的平面与预设平面呈夹角。其中,该夹角一般以40~50

  64.另外,沿竖直向下方向,容纳腔31第一水平方向上的尺寸逐渐增大,从而使得软水滤料36在水流行进方向上有更长的尺寸,以使原水经过软水滤料36的时间更长,从而使得原水过滤的更为充分。

  65.当然,在一些实施例中,也可以将容纳腔31设置为沿竖直向下方向,其在第一水平方向上的尺寸保持恒定,在第二水平方向上的尺寸逐渐增大;还可以沿竖直向下方向,容纳腔31在第一水平方向上的尺寸和在第二水平方向上的尺寸均增大。

  66.底壁306和底板密封配合,第一侧壁308和第二侧板密封配合,第二侧壁309和第四侧板密封配合,以及盖板之间密封配合,从而在箱体1内的水位高度低于壳体30的高度的情况下,也即箱体1内的水位高度低于顶壁307的高度的情况下,自来水不会沉积在壳体30和箱体1之间形成死水。

  67.壳体30的底壁306呈平板状,因此容纳腔31的底面也与水平面平行,以保证原水在软水滤料36的底部不会形成死水。

  68.请再次参考图1至图3,壳体30的外壁和箱体1的内壁之间环绕有压缩状的密封圈38,该密封圈38位于第一水口301和第二水口303之间,从而通过密封圈38起到将壳体30和箱体1密封的效果,而且密封圈38压缩可以起到限制壳体30在内以第一水平方向移动的作用,以避免壳体30在水流冲刷软水滤料36时会朝向排水口101移动。当然,也可以是在箱体1的内壁设置两个限位凸起分别壳体30的第一侧和第二侧贴合,也能够防止壳体30在第一水平方向的移动。

  69.所壳体30的外壁设有凹槽300,该凹槽300位于第一水口301和第二水口303之间,密封圈38装设于凹槽300,由此可以使得软水过滤装置3整体外观更加平整,更加美观。

  有提手305,该提手305为自壳体30的顶壁307向上延伸的长条状,且提手305在第二水平方向的两端分别有一个凸起部3051,以增大握持体积,方便用户握持,更加省力。

  72.本发明实施例提供了一种蒸烤箱,其基本结构和原理及产生的技术效果和第一实施例基本相同,为简要描述,本实施例部分未提及之处,可参考第一实施例中的相应内容。

  73.请参考图6至图9,第二水口303第一投影和第二投影部分重合,且第二投影位于第一投影的下部,即此时第二水口303的内径小于第一水口301的内径,且第二水口303相对于第一水口301的位置较低。而且由于容纳腔31的底面为平面,因此可以使得箱体1内的水位较高,自来水由第一水口301进入,由软水滤料36的上部进行过滤时,因此第二水口303的位置较低,因此经软水滤料36过滤的自来水还会汇入到软水滤料36的下部进行过滤,再使得自来水的过滤更为充分,同理,在第二水口303作为进水口进水时,经过软水滤料36的下部进行过滤后的自来水的一部分会散入软水滤料36的上部进行再次过滤,使得自来水的过滤更为充分。

  74.另外,第一水口301所在的平面和第二水口303所在的平面均与预设平面平行,以使容纳腔31的下部的内径保持恒定,即沿竖直向下方向,容纳腔31在第一水平方向上的尺寸先逐渐增大,后保持恒定,从而容纳腔31的内径先逐渐增大,后保持恒定。因此也可以在将软水滤料36限制为上部尺寸较小,下部尺寸较大的形状,从而减少了软水滤料36负荷较低的上部体积,增加负荷较高的下部体积,使得软水滤料36的利用效率大大提高,增加寿命的同时。还使得软水滤料36的下部在第一水平方向的长度更短,以适应长度更小的箱体1。

  75.最后应说明的是:上述的第一水平方向即为附图中所示的x方向,第二水平方向即为附图中所示的y方向,竖直方向即为附图中所示的z方向。以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

  1.环境污染控制:环境污染物的高级氧化去除及转化机制 2.环境计算化学:典型污染物的环境相关物性参数预测及构效关系研究

  主要从事海洋生物医药及海洋污染物的微生物修复研究。 (1)海洋微生物中筛选免疫活性物质,用于抗氧化保健品以及抗肿瘤药物的开发。 (2)开展石油烃降解菌的基因组学、转录组以及代谢组和关键酶基因研究,分析其降解石油烃途径。利用分子生物学和生物信息学技术开展与海洋环境污染治理和修复相关的微生物分子数据软水过滤装置、储水箱和蒸烤箱的制作方法


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