CN101336810A - 足浴装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种足浴装置,将循环泵的叶轮(9)设置在水盆(1)内,电机(5)设置在水盆外,采用联轴器或磁力无轴驱动结构,减少或根除水盆外的水管道以及密封接口,减小漏水引起的电短路、漏电等事故,成本造价降低。利用叶轮产生的强烈的湍流涡流,促进臭氧混合溶解于水,实现臭氧真正利用。水盆(1)和电器座(2)可便捷地分合,极大地方便了用户。
Description
所属技术领域
本发明涉及足的洗浴以及保健装置,特别是带有循环水泵,以及臭氧发生器的足浴装置。
背景技术
目前市场上有许多种足浴盆,为了足疗保健,足浴盆上设置有循环水泵,利用水流冲击按摩,设置有加热装置,给水加热保温,设置有臭氧发生器,向水中加入臭氧,利用臭氧优越的杀菌特点,杀死真菌,抑制脚气的生长。但这些足浴盆有以下重大问题:一、水盆和循环水泵分离,由水盆底部的两进出水管连通,这样的结构造成水盆与水泵的连接管和接头多,装配复杂,接头处易漏水,可能引起触电危险;循环泵内以及管道内不能擦洗,特别是流动死区将寄存污物,病菌(真菌)在此存留繁殖,引起脚气病菌交叉传播。二、臭氧是采用气泵,以曝气的方式加入,这种工业中常用的加氧方式在足浴盆中非常不适合,由于曝气原理所致,水中气泡直径大,不可能有效减小,气泡的表面积与体积比(及比表面积)小,足浴盆中水深最多30cm,水太浅,气泡在水中接触时间太短,因而臭氧溶解到水中的效率非常低,大致不到5%,大量的臭氧释放到空气中,如果要使足浴盆水中臭氧达到有效杀菌浓度,释放到空气中的臭氧浓度则将大大地超过国家规定的环境标准。现市场上的足浴盆中的臭氧杀菌,仅仅是出售概念,臭氧在此没有起实际作用,如果再加上以上所述的管内壁不能清洗,污物沉积,病菌繁殖,现足浴盆就是脚气传播的发源地。三、足浴盆和底座固定成一体,用户清洗足浴盆时,带有电器底座,一是不方便,二是非常容易使水浸入电器,引起短路,造成烧毁电器、漏电触电的危险。
发明内容
为了克服以上问题,本发明提供一种足浴装置,将循环水泵叶轮设置在水盆内,水在水盆内循环,可实现水盆外无水管道以及密封接头;采用水盆和底座可便捷拆分的结构,便于水盆加水、倒水和清洗;利用水泵叶轮产生的涡流强化气水混合,有效提高臭氧溶解效率,实现臭氧真正在足浴盆中得到实际应用。
本发明的技术方案是:主要部件包括有:水盆、电器座、叶轮和驱动叶轮的电机,电器控制部分在电器座内,本发明的特征是:叶轮设置在水盆内,叶轮配有泵壳,驱动叶轮的电机在水盆外的电器座内;电机驱动叶轮旋转,配有泵壳的叶轮构成循环水泵,驱动水在水盆内循环流动。
由于叶轮和泵壳构成的循环泵在水盆内,循环泵本身就不必要求严格的防漏密封,即泵壳结构要求降低。水循环流动完全在水盆内进行,水盆外完全不需要水管道以及相应的管接口,不必担心管接口密封防漏问题,水盆内如果需要管道,其管道的密封要求不高,因而泵壳和管道可以设计制造为可拆分,便于清洗,去除粘附在内表面上的污物。这样的结构设计,不仅解决了整体水盆的密封防漏问题,安全可靠,结构也简单,简化了产品组装,生产效率提高,制造成本降低,而且还可便于用户清洗水盆,除去内壁、死角上粘附留存的污物,防止病菌(脚气)传播。
为了有效将臭氧气体混合溶解于水中,本发明将臭氧输入由叶轮和泵壳构成的泵内,利用旋转的叶轮驱动水时,产生的强烈湍流漩涡,依靠漩涡拉扯撕碎气泡,产生更小更多的气泡,有效提高气泡的比表面积,大大地提高臭氧的溶解效率,实现臭氧在足浴装置中的真正实际应用。
叶轮在水盆内,驱动叶轮的电机在水盆外,叶轮和电机之间的驱动连接,可采用通过联轴器的有轴驱动结构,还可采用通过磁力驱动的无轴驱动结构。如果联轴器为可便捷分合,或采用无轴磁力驱动结构,就可将水盆和电器座设计为可便捷分开和组合,用户就可便捷地拆下水盆,倒水、盛水、清洗水盆,不必带上电器座,这样方便了用户,避免了电器座内进水,引起短路,损坏电器和漏电、触电的危险。
转动的叶轮驱动水运动时,能产生湍流漩涡,叶轮转速越高,泵的流量越低,湍流漩涡强度越强,拉扯撕碎气泡的力度越大,即水中气泡越小。叶轮式泵有三种结构形式,一是轴流式,二是离心式,三是涡流式。轴流式产生的漩涡强度最低,从结构布局来说,也不适用于本发明中。离心式和涡流式结构布局适用于本发明,两者相比,在涡流式泵中,湍流漩涡强度最强。工业应用中的气液混合泵采用的就是涡流式泵结构,水中气泡直径小到20~30μm,臭氧溶解效率可达98%。
本发明中采用了通过联轴器的有轴驱动和通过磁力的非接触无轴驱动。联轴器可分成两部分,一部分固定在叶轮的轴上,另一部分固定在电机的轴上,通过联轴器,电机的扭矩传递到叶轮上,并且还可补偿电机和叶轮两轴的相对偏移和错位。非接触磁力驱动更为优越,不存在有轴驱动时轴的密封防漏问题,允许电机和叶轮两轴有更大的相对偏移和错位,结构更简单,可靠性更高,可实现所有的转动件隐藏在机壳内,便于叶轮更换和清洗。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是叶轮采用有轴驱动的本发明的剖面特征结构示意图。
图2是叶轮采用磁力驱动的本发明的特征结构示意图,并配有臭氧发生器。
图3是涡流式混合泵的特征结构示意图。
图4是叶轮采用磁力驱动的本发明的特征结构示意图,带电机的电器座部分是插入水盆底部。
图5是叶轮采用磁力驱动的本发明的特征结构示意图,叶轮靠在水盆的内侧壁,电器座在水盆的外侧壁。
图中,1、水盆,2、电器座,3、电器控制部分,4、联轴器,5、电机,6、泵壳,7、叶片,8、箭头-表示水流方向,9、叶轮,10、永磁体A,11、永磁体B,12、臭氧发生器,13、缓冲腔,14、加热装置,15、臭氧导管,16、N极,17、S极。
具体实施方式
图1所示的本发明中,叶轮9和泵壳6构成的泵为离心式结构,离心式泵的主要特征是:进水口在轴中心,轴向进入,箭头8表示水进出泵的方向,叶片7在叶轮9的盘面上;如图中所示。水盆1的底壳一部分直接为叶轮9的泵壳6的下侧,上侧的泵壳6夹在下侧的泵壳内,由于水在水盆内循环,上下侧的泵壳之间的密封要求就可降低,因而结构就简单了;图中示出叶轮9和电机5的驱动连接是通过联轴器4的有轴驱动。联轴器的结构有许多种可选用,但考虑到可以便捷分合,比如采用环状齿形联轴器,齿的一面与轴线平行,该面为传力面,这种联轴器在一些家用电器产品中已有应用,如豆浆机、果汁机等。图中还示出电器控制部分3,负责电机以及其他电器的开启关闭等控制。
图2所示的本发明中,电机5与叶轮9的驱动连接采用无轴磁力驱动连接。具体的结构为:叶轮9上设置有永磁体A10,在与电机的转子相连的装置(比如转盘)上设置有永磁体B11,与永磁体A10相对应。当电机转动时,永磁体B11转动,利用磁体同性相斥、异性相吸的特性,永磁体B通过磁力驱动永磁体A10转动,即叶轮转动,这样就实现电机非接触无轴驱动叶轮。
图2中,叶轮9和泵壳6构成的水泵为涡流式结构,叶片7在叶轮9的外圆,进水口在泵的外园,如图3所示。图3所示的叶片7在叶轮9的外圆周,呈放射形排列。叶轮9转动时,叶片7沿圆周推动水运动,水不断地被加速,水的动能和势能(压力)不断提高。在涡流式的泵中,水被叶片7驱动,产生的湍流漩涡比离心式泵更为强烈,虽然涡流式泵中叶轮的机械能(动能)转换成水的机械能(动能和压力势能)的效率比离心式泵要低,但由于其湍流漩涡强度更高,因而其气水混合溶解效率也就更高,通常优先采用涡流式结构作气水混合泵。臭氧气体可以在进入泵之前就加入水中(预混合),也可以将臭氧导管15直接插入泵中,通常插入的位置在进水口,如图3所示。
图2中所示的本发明,设置有臭氧发生器12,臭氧发生器12设置在电器座2内,从臭氧发生器12通向叶轮9和泵壳6构成的水泵(气水混合泵)的管路中设置有缓冲腔13,并设置在高位。缓冲腔13的进气口在上端,与臭氧发生器12连通,缓冲腔13的出气口在下端,缓冲腔13的流通面积大于进出气管的截面积,一般要两倍以上。缓冲腔13的作用是防止水返流进入臭氧发生器12。缓冲腔13应该设置在足浴装置的高位处,图2中缓冲腔13设置在电器座2内的高位处,是采用自然方法,也是最可靠的方法,阻止静止状态(叶轮停转)时,水盆1中的水倒流进入臭氧发生器12。缓冲腔13容积大,进气口在上,出气口在下,防止非正常情况,如水盆加水、倒水时少许的水倒流,叶轮开启或停止的瞬间,产生瞬间反压,少许的水就存留在缓冲腔13内,一旦叶轮9转动,产生负压,就会把这些存留在缓冲腔13里的水抽去。
图2所示的本发明,设置有加热装置14,加热装置14设置在水盆1内,加热装置可采用PCT加热芯,直接对水盆内的水加热,避免现产品加热装置设置在水循环管道上,而引起的问题:1、管道接口密封防漏、管内清洁困难;2、如果水循环不正常,可能导致高温水瞬间喷出,发生烫伤事故。加热装置14外应该设置护罩,以防烫伤事故。
图2中示出,加热装置14采用插接方式(插座在电器座上),与电器座实现电的连接。水盆1中的臭氧管道与电器座2中的臭氧管道采用插接连接,接口处应该采用硅胶密封圈。以上结构就可实现水盆1便捷地从电器座2上取下和放置上。为了防止误操作,如水盆1没放置在电器座2上,或水盆1在电器座2上没有放置到位,电机5和臭氧发生器3可能被启动工作的误操作。可以在电器座2上设置开关,水盆1相对应位置设置有能启动该开关的装置,比如采用不带锁的的按键开关、磁力开关(如干簧片,磁铁设置在水盆),只有在水盆1放置在电器座2上到位后,才能启动电机5和臭氧发生器12工作。
图4所示的本发明,也是采用无轴磁力驱动结构,并且永磁体B11藏在电器座2内,无转动件露出。图4还示出,带电机5的电器座2的部分是插在水盆1下凹处,这样的结构优点是:水盆1的底可以直接接触地面,电器座不必承受水盆以及来自人脚踩在水盆上的力量,因而电器座的强度要求降低。
图5所示的本发明,电器座2设置在水盆1的侧面,叶轮9靠在水盆的内侧壁。可以设计成电器座2是挂扣在水盆上。当水盆大、重量大时,在水盆下安装轮子,便于移动,用户可方便地取下电器座,移动水盆,倒水,清洗或更换水盆。
本发明所采用的臭氧发生器选用电晕放电法,在电器座2内还必须有驱动臭氧发生器的电源,通常采用18KHz以上的高频交流电。因为空气中的水份对电晕放电法产生臭氧的影响非常大,空气越干燥,臭氧产量越高,因而可在臭氧发生器前端设置空气干燥装置,空气干燥可采用吸附干燥法,如采用硅胶,采用硅胶这类吸附剂干燥空气,有一问题:硅胶吸附饱和后必须更换、再生。为解决用户这一操作麻烦,可以在硅胶筒内配装加热再生装置,如果采用两个配有加热再生装置的硅胶筒,交替工作,使用就更方便了。还可以采用制冷干燥方法,采用半导体电子制冷技术,结构简单,体积小,非常适合在本发明中应用。
在图2中,电机5中的转子通过轴与固定永磁体B11的装置相连接,驱动永磁体B11转动。图4所示出的电机5是一种无刷直流电机,电机5的转子是一环形磁体,在其外园,绕有线圈的定子在环形转子内,转子通过一圆盘与中心的轴连接固定,把永磁体B11设置在该圆盘上,这样总体上更加简单、紧凑。无刷直流电机不仅效率高、寿命长,而且安全可靠,因而在家用电器中应该是首选。
为了充分利用磁体之间的吸力,产生有效驱动叶轮转动的力矩,永磁体A和永磁体B上的N-S极方向为(电机和叶轮的)轴向,如图4所示。这样设置,永磁体A和永磁体B之间的磁力线距离最近,则两磁体之间的吸力最大。永磁体B驱动永磁体A转动时,由于叶轮负载的作用,两相对应的永磁体A和B要错位,利用磁体同性相斥、异性相吸的特性,叶轮9上的永磁体A的布置采用相邻近的两永磁体极性方向相反,如图3所示。两相对应的永磁体A和B是极性相反,则相吸,永磁体B和对应的永磁体A所邻近的永磁体A则是极性相同,产生推力。由于两对应的永磁体A和B有错位,永磁体B和叶轮上两相邻近的永磁体A都有作用力,一是吸力,另一是推力,这样磁力得到更充分的利用。设计时尽可能将永磁体A和B靠外缘,以增加永磁体A和B的半径位置,这样就提高了力臂长度,在同等的转动扭矩情况下,就可减小磁驱动力,如图2、3、4、5所示。永磁体有许多种,其中钕铁硼永磁体,从成本和磁力强度综合来讲,更优秀,本发明中永磁体首选钕铁硼。
为了促进足部的血液循环,可以在水盆内的底部设置按摩凸起,像现产品那样,平板形按摩凸起,或滚轮形按摩凸起。还可以在水盆上设置磨脚器,由一电机(采用直流减速电机)带动一磨石转动构成。
Claims (10)
1、一种足浴装置,包括有:水盆(1)、电器座(2)、叶轮(9)、驱动叶轮的电机(5)、其特征在于:叶轮(9)设置在水盆(1)内,叶轮(9)配有泵壳(6);驱动叶轮(9)的电机(5)设置在水盆(1)外,电器座(2)内。
2、根据权利要求1所述的足浴装置,其特征在于:足浴装置上设置有臭氧发生器(12)。
3、根据权利要求2所述的足浴装置,其特征在于:叶轮(9)和泵壳(6)构成的水泵采用了涡流式泵结构。
4、根据权利要求2所述的足浴装置,其特征在于:在足浴装置的高位处设置有缓冲腔(13),缓冲腔(13)的进气口在上端,与臭氧发生器(12)连通,缓冲腔(13)的出气口在下端。
5、根据权利要求1所述的足浴装置,其特征在于:水盆(1)带有加热装置,加热装置(14)设置在水盆(1)内。
6、根据权利要求1所述的足浴装置,其特征在于:叶轮(9)和电机(5)之间的驱动连接采用了通过联轴器(4)的有轴驱动结构,或在叶轮(9)上设置有永磁体A(10),在与电机(5)的转子相连的装置上设置有永磁体B(11),并与永磁体A(10)相对应,所构成的磁力驱动结构。
7、根据权利要求6所述的足浴装置,其特征在于:电器座(2)设置在水盆(1)的侧面。
8、根据权利要求6所述的足浴装置,其特征在于:水盆(1)和电器座(2)可便捷地分离和组合。
9、根据权利要求6所述的足浴装置,其特征在于:永磁体A(10)和永磁体B(11)的极性N-S方向为轴向;叶轮(9)上的两相邻近的永磁体A(10)的极性相反。。
10、根据权利要求7所述的浸洗装置,其特征在于:在电器座(2)上设置有开关,在水盆(1)上相对应的位置设置有启动该开关的装置。
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