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具有循环风道的消毒柜的制作方法

2022-12-08 09:18:13 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及一种消毒装置,尤其涉及一种消毒柜。可以应用于餐具的消毒。


背景技术:

2.现有消毒柜一般用紫外线臭氧组合进行杀菌,大多用杀菌灯管同时产生紫外线和臭氧,臭氧向柜内各处扩散,往往会存在各处浓度不均匀进而影响杀菌效果。
3.洗完后的餐具放置于柜内,需要对其加热烘干,一般在柜内底部设置加热元器件对餐具进行烘干,柜内各处的温度不均匀,影响餐具的烘干效果。
4.现有消毒柜有些没有排气风机或者设置内循环排气风机,餐具上的水分被加热成水汽后无法排出柜外,待加热结束温度下降后冷凝在柜内,容易导致柜内滋生细菌。有的设置排气风机,将水汽后排,时间久了会导致橱柜潮湿发霉。
5.现有前排气消毒柜一般在前部设置排气口,排气阶段一般是湿度较大且带有一定热量的气体,排出的水汽直吹人体,会导致排气温度过高被烫伤或者衣服被吹湿。
6.厨房的空气质量一般不好,往往会有油烟味或者异味。消毒柜一般安装在灶具下方,烹饪过程会有油污溅撒至消毒柜前方的地面,造成油腻湿滑,并且会产生异味。负离子可以净化空气,去除异味,但其本身的扩散范围有限,需要依靠风力的作用才能实现快速大范围的扩散。


技术实现要素:

7.本发明所要解决的技术问题是针对上述的技术现状而提供一种能启闭内部循环风道的消毒柜。
8.本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种具有循环风道的消毒柜,包括柜体及能推拉地设置于柜体上的抽屉,该抽屉的门体外壁设有拉手,其特征在于所述抽屉的门体具有安装腔,所述抽屉的门体内壁设有风机,所述拉手为中空而形成内腔并包括拉手座和面板,前述拉手座两端的第一连接部和第二连接部与门体连接,前述面板能翻转地设于前述拉手座的前端面,该消毒柜还包括
9.第一导气管,前端设于前述第一连接部上,后端设于前述门体的安装腔内并与风机的排风口连接;
10.第二导气管,前端设于前述第二连接部上,后端设于前述门体的安装腔并与柜体内腔相通;
11.电动推杆,位于前述第一导气管和第二导气管之间并包括主机及位于主机输出端的推杆部,前述的主机设于安装腔内,前述的推杆部伸出门体并伸入到拉手内,该推杆部的前端与面板内侧面连接并能驱动面板脱开底座;以及
12.叶轮组件,能转动地设于第一导气管的出气端,该叶轮组件能将向前直排的气体转变成与初始流动方向垂直的圆周面旋转。
13.进一步,所述门体安装腔内贯穿设置有第一套管,所述第一导气管的后端设于前
述第一套管内。
14.进一步,所述底座包括中部的握把部及位于握把部两端的第一连接部和第二连接部,前述的第一连接部与握把部大体垂直,所述的面板则设于握把部前端面,所述的叶轮组件则能转动地设于面板内侧面并正对第一导气管的出气端。
15.作为优选,所述的叶轮组件包括
16.本体,呈筒状并开设有通孔,该本体外周具有螺旋叶片;
17.导流罩,呈锥形并设于前述本体前端;以及
18.负离子发生器,设于前述本体的内腔。
19.第一导气管的湿热气体流经叶轮组件被导流罩导流至螺旋叶片处,此时负离子发生器同时开启工作并经通孔扩散至叶轮组件外圆周表面附近,此时负离子与柜体内排出的湿热气体进行搅拌混合,在每两片螺旋叶片之间进行充分混合(湿度和温度的升高均有助于负离子浓度的升高,排气过程的水汽为中温气体且湿度较大,在螺旋叶片附近能促进扩散出来的负离子浓度升高)。
20.作为优选,所述面板的内侧面具有轴销,对应地,所述本体的内腔具有与前述轴销转动配合的轴套。
21.所述轴套上径向地设有弹性绳,该弹性绳外端伸出本体的过穿孔并头部设有球头,所述叶轮组件处于静止状态下,前述的球头限位于过穿孔外端面;所述叶轮组件处于旋转状态下,前述的弹性绳拉长,前述球头向外运动并脱离过穿孔。叶轮组件转动的同时,球头受到离心力拉动弹性绳外扩,使叶轮组件进一步失去静平衡,可以产生更持久的旋转。
22.为实现自动控制内循环和外循环,所述柜体内设有第一湿度传感器,所述拉手内腔设有第二湿度传感器和电加热器,前述的第一湿度传感器和第二湿度传感器均与消毒柜的控制板连接,而所述控制板的控制输出端与电动推杆、电加热器和风机连接。
23.与现有技术相比,本发明的优点在于:拉手上面板的启闭可实现内循环风道和外循环风道的切换,柜体内水汽通过叶轮组件旋转,进而将向前直排气转为圆周方向的均匀旋转式排气,避免直吹人,拉手形成有前排气孔,因此无需对门体其他地方开孔,门体一体性和美观性大大提高。
附图说明
24.图1为实施例结构示意图。
25.图2为抽屉拉开分解后的示意图。
26.图3为图2中抽屉另一视角结构示意图。
27.图4为门体和拉手的局部放大图。
28.图5为图4的分解图。
29.图6为图4的立体剖视图。
30.图7为叶轮组件的放大立体图。
31.图8为图7的分解图。
32.图9为图8另一视角的分解图。
33.图10为叶轮组件的立体剖视图。
34.图11为面板打开后的状态图。
35.图12为自动工作模式控制原理图。
具体实施方式
36.以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
37.如图1~图5所示,本实施例中的消毒柜包括柜体100、能推拉地设置于柜体100上的抽屉10、第一导气管51、第二导气管52、电动推杆4及叶轮组件8。
38.抽屉10包括门体1、抽拉导轨1a和拉篮1c,门体1外壁设有拉手3,抽屉10的门体1由玻璃板11和内门框12装配而成,玻璃板11和内门框12之间形成安装腔1b,内门框12上内壁设有风机2,拉手3为中空而形成内腔并包括底座31和面板32,底座31两端的第一连接部311和第二连接部312与门体1连接,面板32通过电动推杆4能启闭地设于底座31的前端面。
39.第一导气管51前端设于第一连接部311上并套设有密封圈55,后端设于门体1的安装腔1b内并与风机2的排风口连接;第二导气管52前端设于第二连接部312上并套设有密封圈56,后端设于门体1的安装腔1b并与柜体100内腔相通。
40.电动推杆4位于第一导气管51和第二导气管52之间并包括主机41及位于主机41输出端的推杆部42,主机41设于安装腔1b内,推杆部42伸出门体1并伸入到拉手3内,该推杆部42的前端与面板32内侧面连接并能驱动面板32脱开底座31。
41.叶轮组件8能转动地设于第一导气管51的出气端,该叶轮组件8能将向前直排的气体转变成与初始流动方向垂直的圆周面旋转。
42.结合图5和图6所示,门体的安装腔1b内贯穿设置有第一套管53和第二套管54第一导气管51的后端设于第一套管53内,第二导气管52的后端设于第二套管54内。
43.如图5所示,本实施例中的底座31包括中部的握把部313及位于握把部313两端的第一连接部311和第一连接部312,第一连接部311与握把部313大体垂直,面板32则设于握把部313前端面,叶轮组件8则能转动地设于面板32内侧面并正对第一导气管51的出气端。
44.如图7~10所示,本实施例中的叶轮组件8包括本体81、导流罩83及负离子发生器84,本体81呈筒状并开设有通孔811,该本体81外周具有螺旋叶片82;导流罩83呈锥形并设于本体81前端;负离子发生器84设于本体81的内腔。
45.叶轮组件转动装配如下:面板32的内侧面具有轴销(图中无标注),对应地,本体81的内腔具有与轴销转动配合的轴套87。轴套87上径向地设有弹性绳85,该弹性绳85外端伸出本体81的过穿孔812并头部设有球头86,叶轮组件8处于静止状态下,球头86限位于过穿孔812外端面;叶轮组件8处于旋转状态下,弹性绳85拉长,球头86向外运动并脱离过穿孔812。
46.如图12所示,本实施例中柜体100内设有第一湿度传感器91和电加热器102,拉手3内腔设有第二湿度传感器92,第一湿度传感器91和第二湿度传感器92均与消毒柜的控制板101连接,而控制板101的控制输出端与电动推杆4、电加热器102和风机2连接。
47.自动工作模式:当柜体内的第一湿度传感器检测到湿度超过一定数值(例如60%)时,自动开启加热烘干或者先消毒后加热烘干程序并将面板关闭,风机启动,内循环风道同步开启工作;随着电加热器启动,内循环加热的持续进行,柜体内气体中的水汽含量会升高,拉手内置的第二湿度传感器检测到湿度超过一定数值(例如90%—95%)且维持一定时间(例如5min)时,表明柜体内餐具表面或者柜体内的液态水被充分加热气化成为柜体内空
气中的水分,此时电动推杆开始动作开启面板,风机继续工作,外循环通道随之开启,转而进入外循环排气模式;随着外循环的进行,柜体内第一湿度传感器和拉手内置的第二湿度传感器检测湿度值均小于一定数值(例如50%)时,标明柜体内水分已被外排充分,电动推杆复位,面板旋转关闭,烘干加热和排气风机均完成工作。
48.风机将柜内的湿气经第一导气管排出,流经导流罩时被其导流至螺旋叶片,使叶轮组件失去静平衡进而带动其旋转,旋转的叶轮组件产生的风力场进而将向前直排的气体转变成与其初始流动方向垂直的圆周面旋转,球体由于受到离心力的作用具有远离叶轮轴心的趋势或运动进而拉伸弹性绳变长,球头和弹性绳组合随叶轮组件的旋转开始旋转甩动,并促进叶轮组件进一步失去静平衡并加速其旋转以持续产生更大风力。
49.如图4所示,面板关闭形成内循环风道时,第一导气管的湿热气体流经叶轮组件被导流罩导流至螺旋叶片处,此时负离子发生器同时开启工作并经通孔扩散至叶轮组件外圆周表面附近,此时负离子与柜体内排出的湿热气体进行搅拌混合,在每两片螺旋叶片之间进行充分混合(湿度和温度的升高均有助于负离子浓度的升高,排气过程的水汽为中温气体且湿度较大,在螺旋叶片附近能促进扩散出来的负离子浓度升高),形成的风力场将混合气体快速吹向进气管一端,从而加强内循环在拉手内部的流动速率,避免柜体内气体在拉手内部滞留过久导致气体降温产生冷凝水,负离子进入柜体内可以进行净化除味,保持消毒柜内洁净清新;如图11所示,面板在电动推杆的作用下被前移开启形成外循环风道时,风机将柜内湿气经第一导气管排出,在叶轮组件处与负离子搅拌混合,湿热气体与负离子被以圆周旋转的圆环方式均匀快速扩散至外界,避免柜体内湿热气体直吹人体,同时湿热气体提升负离子浓度以及风力场的作用均使得负离子更快速的更大范围的扩散至厨房,对厨房空气进行净化除味,两者相辅相成。
50.向前出来的直排气体驱动扰动叶轮组件旋转,进而将向前直排气转为圆周方向的均匀旋转式排气,避免直吹人;叶轮组件内置负离子发生器,在螺旋叶片之间与扩散出来的负离子进行混合,变成圆周方向的旋转负离子气体;排出的气体为中温且高湿,均有利于负离子浓度提高;叶轮组件转动的同时,球头受到离心力拉动弹性绳外扩,使叶轮组件进一步失去静平衡,可以产生更持久的旋转。
51.拉手内腔可实现两用且可自动切换:内循环风道和外循环风道,两种风道可视工作情况自动完成切换,方便快捷;对柜体内和拉手内的湿度情况可自动检测,并视两者的湿度情况自动选择进入外循环排气或内循环消毒/加热等工作状态,工作与否或者内/外循环模式的切换均自动完成;消毒过程使得臭氧均匀扩散以保证各处的消毒效果;烘干过程使得各处的温度均匀以保证餐具烘干效果;柜内水汽通过前排的方式外排,避免后排引起的橱柜潮湿发霉。
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