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一种节能洗碗机.pdf

  • 上传人:000****221
  • 文档编号:7320993
  • 上传时间:2019-10-03
  • 格式:PDF
  • 页数:13
  • 大小:1.18MB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201810644045.0

    申请日:

    20180621

    公开号:

    CN108542325A

    公开日:

    20180918

    当前法律状态:

    有效性:

    审查中

    法律详情:

    IPC分类号:

    A47L15/14,A47L15/42

    主分类号:

    A47L15/14,A47L15/42

    申请人:

    泰华施香港有限公司

    发明人:

    林华

    地址:

    中国香港新界葵芳新都会广场一期二十楼2001至12室

    优先权:

    CN201810644045A

    专利代理机构:

    深圳市盈方知识产权事务所(普通合伙)

    代理人:

    朱晓江;黄蕴丽

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    内容摘要

    本发明涉及一种节能洗碗机,包括机壳以及安装到机壳内的清洗装置、喷淋装置,所述机壳上设有进水口和排水口,所述清洗装置包括主洗缸,所述喷淋装置包括喷淋缸,所述喷淋缸上设有加热器,还包括安装到所述机壳内的初级热回收装置以及次级热回收装置;所述初级热回收装置分别与所述进水口、排水口、主洗缸以及次级热回收装置连接,所述次级热回收装置与所述喷淋缸连接。本发明可实现节能的目的。

    权利要求书

    1.一种节能洗碗机,包括机壳以及安装到机壳内的清洗装置、喷淋装置,所述机壳上设有进水口和排水口,所述清洗装置包括主洗缸,所述喷淋装置包括喷淋缸,所述喷淋缸上设有加热器,其特征在于:还包括安装到所述机壳内的初级热回收装置以及次级热回收装置;所述初级热回收装置分别与所述进水口、排水口、主洗缸以及次级热回收装置连接,所述次级热回收装置与所述喷淋缸连接;所述初级热回收装置用于回收主洗缸排出的高温水的热能以及将回收的热能对由进水口流入的清洗水进行第一次加热,并将加热后的清洗水排入到所述次级热回收装置,次级热回收装置用于回收所述机壳的热能以及将回收的热能对由初级热回收装置排入的清洗水进行第二次加热,并将加热后的清洗水排入到所述喷淋缸以通过所述加热器对喷淋缸内的清洗水进行第三次加热,从而达到喷淋装置所需的喷淋温度。 2.根据权利要求1所述的节能洗碗机,其特征在于:所述喷淋装置和所述初级热回收装置安装到所述机壳内的底部,所述次级热回收装置安装到机壳内的背部和顶部用于回收机壳内的背部和顶部的热能以及机壳内部的热能,所述清洗装置设置在所述喷淋装置与所述次级热回收装置之间;所述进水口设置在所述机壳的一侧,所述排水口设置在机壳的底部。 3.根据权利要求2所述的节能洗碗机,其特征在于:所述初级热回收装置包括外管道以及嵌套在外管道内的内管道,所述内管道的两端分别伸出所述外管道的两端之外;所述外管道环绕在所述喷淋缸的外周且外管道的内部具有夹层通道,外管道的一端设有入水口,另一端设有出水口,所述入水口、出水口分别与所述夹层通道的两端连通;所述内管道的一端设有排出口,另一端设有排入口。 4.根据权利要求3所述的节能洗碗机,其特征在于:所述入水口与所述进水口连接,所述出水口与所述次级热回收装置连接;所述排出口与所述排水口连接,所述排入口与所述主洗缸的溢水口连接。 5.根据权利要求4所述节能洗碗机,其特征在于:所述排入口上安装有下水座,所述下水座的远离排入口的一端安装到所述主洗缸的溢水口,主洗缸的溢水口安装有溢水管,所述溢水管插入到下水座中并与下水座的内部连通。 6.根据权利要求4所述的节能洗碗机,其特征在于:所述次级热回收装置包括L型框架管道以及连接到L型框架管道的两内侧壁之间的若干横向管道,所述若干横向管道分别与L型框架管道连通。 7.根据权利要求6所述的节能洗碗机,其特征在于:所述L型框架管道的横部安装到所述机壳内的顶部,所述横部的两内侧壁之间的横向管道贴合到机壳内的顶部用于吸收机壳内的顶部的热能、机壳内部的热能,L型框架管道的竖部安装到所述机壳内的背部,所述竖部的两内侧壁之间的横向管道贴合到机壳内的背部用于吸收机壳内的背部的热能、机壳内部的热能。 8.根据权利要求6所述的节能洗碗机,其特征在于:所述L型框架管道包括两个相互连接的L型半框架主管道,所述若干横向管道分别与所述两个L型半框架主管道连通;所述两个L型半框架主管道的底端分别设有进口和出口,所述进口与所述出水口连接,所述出口与所述喷淋缸的入口连接。 9.根据权利要求1所述的节能洗碗机,其特征在于:所述主洗缸排出的高温水的温度为65-70℃,由所述进水口流入的清洗水的温度为20-25℃,所述初级热回收装置用于将回收的热能对由进水口流入的清洗水进行第一次加热后的清洗水的温度为39-43℃,所述次级热回收装置用于将回收的热能对排入的清洗水进行第二次加热后的清洗水的温度为57-63℃。 10.根据权利要求3所述的节能洗碗机,其特征在于:所述夹层通道的容量为2.7-3公升。 11.根据权利要求6所述的节能洗碗机,其特征在于:所述横向管道的内径为8-10毫米。 12.根据权利要求1所述的节能洗碗机,其特征在于:所述机壳包括机壳主体,所述机壳主体的左右两侧以及正面分别设有左侧门、右侧门以及前门,所述前门分别与左侧门、右侧门之间通过卡扣结构连接。 13.根据权利要求12所述的节能洗碗机,其特征在于:所述左侧门、右侧门以及前门的外表面分别设有用于散热的凸块。

    说明书

    【技术领域】

    本发明涉及一种洗涤装置,尤其是涉及一种节能揭门式洗碗机。

    【背景技术】

    现有的揭门式洗碗机,机壳内的背部和顶部的热能、机壳内部的热能以及主洗缸排出的高温水的热能都未能进行回收,而且喷淋装置实现喷淋时耗电量大,浪费了电能,增加了碳排放量,使用成本偏高。

    【发明内容】

    本发明的目的在于克服上述技术的不足,提供一种节能洗碗机,可实现对机壳内的背部和顶部的热能、机壳内部的热能以及主洗缸排出的高温水的热能进行回收,并能将回收的热能用于喷淋装置,节约了电能。

    本发明提供的一种节能洗碗机,包括机壳以及安装到机壳内的清洗装置、喷淋装置,所述机壳上设有进水口和排水口,所述清洗装置包括主洗缸,所述喷淋装置包括喷淋缸,所述喷淋缸上设有加热器,还包括安装到所述机壳内的初级热回收装置以及次级热回收装置;所述初级热回收装置分别与所述进水口、排水口、主洗缸以及次级热回收装置连接,所述次级热回收装置与所述喷淋缸连接;所述初级热回收装置用于回收主洗缸排出的高温水的热能以及将回收的热能对由进水口流入的清洗水进行第一次加热,并将加热后的清洗水排入到所述次级热回收装置,次级热回收装置用于回收所述机壳的热能以及将回收的热能对由初级热回收装置排入的清洗水进行第二次加热,并将加热后的清洗水排入到所述喷淋缸以通过所述加热器对喷淋缸内的清洗水进行第三次加热,从而达到喷淋装置所需的喷淋温度。

    进一步地,所述喷淋装置和所述初级热回收装置安装到所述机壳内的底部,所述次级热回收装置安装到机壳内的背部和顶部用于回收机壳内的背部和顶部的热能以及机壳内部的热能,所述清洗装置设置在所述喷淋装置与所述次级热回收装置之间;所述进水口设置在所述机壳的一侧,所述排水口设置在机壳的底部。

    进一步地,所述初级热回收装置包括外管道以及嵌套在外管道内的内管道,所述内管道的两端分别伸出所述外管道的两端之外;所述外管道环绕在所述喷淋缸的外周且外管道的内部具有夹层通道,外管道的一端设有入水口,另一端设有出水口,所述入水口、出水口分别与所述夹层通道的两端连通;所述内管道的一端设有排出口,另一端设有排入口。

    进一步地,所述入水口与所述进水口连接,所述出水口与所述次级热回收装置连接;所述排出口与所述排水口连接,所述排入口与所述主洗缸的溢水口连接。

    进一步地,所述排入口上安装有下水座,所述下水座的远离排入口的一端安装到所述主洗缸的溢水口,主洗缸的溢水口安装有溢水管,所述溢水管插入到下水座中并与下水座的内部连通

    进一步地,所述次级热回收装置包括L型框架管道以及连接到L型框架管道的两内侧壁之间的若干横向管道,所述若干横向管道分别与L型框架管道连通。

    进一步地,所述L型框架管道的横部安装到所述机壳内的顶部,所述横部的两内侧壁之间的横向管道贴合到机壳内的顶部用于吸收机壳内的顶部的热能、机壳内部的热能,L型框架管道的竖部安装到所述机壳内的背部,所述竖部的两内侧壁之间的横向管道贴合到机壳内的背部用于吸收机壳内的背部的热能、机壳内部的热能。

    进一步地,所述L型框架管道包括两个相互连接的L型半框架主管道,所述若干横向管道分别与所述两个L型半框架主管道连通;所述两个L型半框架主管道的底端分别设有进口和出口,所述进口与所述出水口连接,所述出口与所述喷淋缸的入口连接。

    进一步地,所述主洗缸排出的高温水的温度为65-70℃,由所述进水口流入的清洗水的温度为20-25℃,所述初级热回收装置用于将回收的热能对由进水口流入的清洗水进行第一次加热后的清洗水的温度为39-43℃,所述次级热回收装置用于将回收的热能对排入的清洗水进行第二次加热后的清洗水的温度为57-63℃。

    进一步地,所述夹层通道的容量为2.7-3公升。

    进一步地,所述横向管道的内径为8-10毫米。

    进一步地,所述机壳包括机壳主体,所述机壳主体的左右两侧以及正面分别设有左侧门、右侧门以及前门,所述前门分别与左侧门、右侧门之间通过卡扣结构连接。

    进一步地,所述左侧门、右侧门以及前门的外表面分别设有用于散热的凸块。

    实施本发明,可实现对机壳的热能以及主洗缸排出的高温水的热能进行回收,并可将回收的热能用于喷淋装置,从而可降低喷淋装置的耗电量,节约了电能,降低了使用成本,满足了人们的使用需求。

    【附图说明】

    图1为本发明一实施例提供的一种节能洗碗机的结构示意图;

    图2是图1所示节能洗碗机的左侧门、右侧门以及前门的结构示意图;

    图3是图1所示节能洗碗机的机壳主体、主洗缸、喷淋缸、初级热回收装置以及次级热回收装置的结构示意图;

    图4是图3所示初级热回收装置的结构示意图以及分解示意图;

    图5是图3所示次级热回收装置的结构示意图。

    【具体实施方式】

    下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述。

    参考图1、图2和图3,本发明提供的一种节能洗碗机,为一种节能揭门式洗碗机,包括机壳10以及安装到机壳10内的主控装置、清洗装置、喷淋装置、初级热回收装置以及次级热回收装置。机壳10上设有进水口和排水口,进水口用于与进水管道连接,排水口用于与排污管道连接。清洗装置、喷淋装置分别与主控装置连接。清洗装置用于对碗碟等器具进行清洗操作,喷淋装置用于对清洗后的碗碟等进行喷淋操作。清洗装置包括主洗缸31。喷淋装置包括喷淋缸51。喷淋缸51上设有加热器以对喷淋缸51内的清洗水进行加热。

    优选地,喷淋装置和初级热回收装置安装到机壳10内的底部。次级热回收装置安装到机壳10内的背部和顶部。清洗装置设置在喷淋装置与次级热回收装置之间。进水口设置在机壳10的一侧,排水口设置在机壳10的底部。

    具体的,机壳10包括机壳主体11,机壳主体11上部的左右两侧以及正面分别设有左侧门12、右侧门13以及前门14。前门14分别与左侧门12、右侧门14之间通过卡扣结构连接。具体的,前门14与左侧门12之间的卡扣结构包括设置在前门14的靠近左侧门12一侧的扣位15b、左侧门12的靠近前门14一侧的扣位15a以及扣件17a,扣件17a的两端分别卡扣在对应的前门14的扣位15b、左侧门12的扣位15a,从而将前门14与左侧门12连接在一起。前门14与右侧门13之间的卡扣结构包括设置在前门14的靠近右侧门13一侧的扣位15c、右侧门13的靠近前门14一侧的扣位15d以及扣件17b,扣件17b的两端分别卡扣在对应的前门14的扣位15c、右侧门13的扣位15d,从而将前门14与右侧门13连接在一起。前门14上设有把手141,便于打开前门14,以将碗碟等器具放入清洗装置内。

    左侧门12、右侧门13以及前门14的外表面分别设有用于散热的凸块16。本实施例中,凸块16为多个,沿机壳10的轴向并排设置。

    机壳主体11包括背板111以及连接在背板111顶部的顶板112、连接在背板111底部的底板113。左侧门12、右侧门13分别设置在背板111和顶板112的左侧、右侧。前门14设置在顶板112的前端。喷淋缸51、初级热回收装置安装到底板113的顶端。次级热回收装置安装到背板111、顶板112的内侧。背板111上设有进水口,底板113上设有排水口。

    初级热回收装置分别与进水口、排水口、主洗缸31以及次级热回收装置连接。初级热回收装置用于回收主洗缸31排出的高温水的热能以及将回收的热能对由进水口流入的清洗水进行第一次加热,并将加热后的清洗水排入到次级热回收装置。

    次级热回收装置与喷淋缸51连接。次级热回收装置用于回收机壳10的热能以及将回收的热能对由初级热回收装置排入的清洗水进行第二次加热,并将加热后的清洗水排入到喷淋缸51以通过加热器对喷淋缸51内的清洗水进行第三次加热,从而达到喷淋装置所需的喷淋温度。本实施例中,次级热回收装置用于回收机壳10内的背部(即背板111)和顶部(即顶板112)的热能、机壳10内部的热能。

    通过初级热回收装置回收主洗缸31排出的高温水的热能并将回收的热能对由进水口流入的清洗水进行加热,以及通过次级热回收装置回收机壳10内的背部(即背板111)和顶部(即顶板112)的热能、机壳10内部的热能以及将回收的热能对由初级热回收装置排入的清洗水进行加热,从而大大提高了排入喷淋缸51的清洗水的温度,再通过加热器加热达到喷淋装置所需的喷淋温度只需很少的电能即可实现,降低了耗电量,节约了电能,降低了使用成本。

    本实施例中,主洗缸31排出的高温水的温度为65-70℃(摄氏度),由进水口流入的清洗水的温度为20-25℃,初级热回收装置用于将回收的热能对由进水口流入的清洗水进行第一加热后的清洗水的温度为39-43℃,次级热回收装置用于将回收的热能对排入的清洗水进行第二次加热后的清洗水的温度为57-63℃。喷淋装置所需的喷淋温度为80-85℃。机壳10内的背部和顶部、以及机壳10内部的温度一般为65-70℃。

    参考图3和图4,本实施例中,初级热回收装置包括外管道71以及嵌套在外管道71内的内管道72,内管道72的两端分别伸出外管道71的两端之外。外管道71环绕在喷淋缸51的外周且外管道71的内部具有夹层通道。外管道71的一端设有入水口73,另一端设有出水口74。入水口73、出水口74分别与夹层通道的两端连通。内管道72的一端设有排出口75,另一端设有排入口76。

    入水口73上连接有第一连接管77,第一连接管77与进水口连接。出水口74上连接有第二连接管78。第二连接管78与次级热回收装置连接。排出口75上连接有第三连接管79,第三连接管79与排水口连接,排入口76上安装有下水座80,下水座80的远离排入口76的一端安装到主洗缸31的溢水口。主洗缸31的溢水口安装有溢水管81,溢水管81插入到下水座80中并与下水座80的内部连通。主洗缸31的底端设有所述溢水口。

    本实施例中,夹层通道的容量为2.7-3公升)。进水口上安装有电磁阀,电磁阀与主控装置连接。电磁阀用于以预设的时间间隔控制清洗水由进水口流入外管道71的夹层通道,预设的时间间隔例如每隔50秒、60秒等,可根据实际情况进行设定。本实施例的预设的时间间隔为60秒,电磁阀每隔60秒控制2.7-3公升的清洗水由进水口流入外管道71的夹层通道,即每隔60秒实现对碗碟等器具实现喷淋一次。

    参考图3和图5,次级热回收装置包括L型框架管道91以及连接到L型框架管道91的两内侧壁之间的若干横向管道92,若干横向管道92分别与L型框架管道91连通。L型框架管道91的横部安装到机壳10内的顶部(即顶板112),横部的两内侧壁之间的横向管道92贴合到机壳10内的顶部(即顶板112)用于吸收机壳10内的顶部(即顶板112)的热能、机壳10内部的热能,L型框架管道91的竖部安装到机壳10内的背部(即背板111),竖部的两内侧壁之间的横向管道92贴合到机壳10内的背部(即背板111)用于吸收机壳10内的背部(即背板111)的热能、机壳10内部的热能。

    L型框架管道91包括两个相互连接的L型半框架主管道911,若干横向管道92分别与两个L型半框架主管道911连通。两个L型半框架主管道911的底端分别设有进口和出口。第二连接管78与进口连接,以将初级热回收装置加热后的清洗水排入到次级热回收装置。出口上连接有第四连接管93,第四连接管93与喷淋缸51的入口连接,以将次级热回收装置加热后的清洗水排入喷淋缸51。

    本实施例中,横向管道92的内径为8-10毫米,可对其内的清洗水充分加热至所需的温度。

    本发明的工作原理为:经电磁阀控制,由进水口流入的20-25℃的、2.7-3公升的清洗水依次经第一连接管77、入水口73进入外管道71的夹层通道,同时主洗缸31排出的65-70℃的高温水经溢水管81、下水座80、排入口76进入到内管道72,根据热交换原理,内管道72的高温水可将夹层通道的清洗水加热到39-43℃,从而实现对主洗缸31排出的高温水的热能进行回收,加热后的清洗水依次经出水口74、第二连接管78排入到次级热回收装置的进口,同时热交换后的内管道72的水经排出口75、第三连接管79排入排水口。由第二连接管78排入的经初级热回收装置加热后的39-43℃的、2.7-3公升的清洗水经进口流入设置进口的L型半框架主管道911,再流入各横向管道92,各横向管道92通过吸收的热能对流入其内的清洗水进行加热,加热后的清洗水的温度为57-63℃,加热后的清洗水再流入设置出口的L型半框架主管道911,再经出口、第四连接管93排入到喷淋缸51,最后通过加热器对喷淋缸51内的清洗水进行加热,最终达到所需的80-85℃的喷淋温度。每次喷淋时,通过初级热回收装置回收主洗缸31排出的高温水的热能并将回收的热能对由进水口流入的清洗水进行加热,以及通过次级热回收装置回收机壳10内的背部和顶部的热能以及将回收的热能对由初级热回收装置排入的清洗水进行加热,再通过加热器对2.7-3公升的清洗水由57-63℃加热至80-85℃,从而达到喷淋装置所需的喷淋温度,大大降低了耗电量,节约了电能,节能效果好。

    以上实施例仅表达了本发明的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,如对各个实施例中的不同特征进行组合等,这些都属于本发明的保护范围。

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    一种 节能 洗碗机
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