发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出一种用于冰箱中的农药降解组件,所述农药降解组件的农药降解率高。
本发明的另一个目的在于提出一种具有上述农药降解组件的冰箱。
根据本发明第一方面实施例的一种用于冰箱中的农药降解组件,包括:雾化装置,所述雾化装置设在所述冰箱的冷藏室内且邻近所述冰箱的后背板没置以适于将水超声波雾化后送入到冰箱的果菜盒中以将所述果菜盒中的果蔬品上的农药析出,所述雾化装置包括:水箱,所述水箱内限定出盛放水的容纳空间,且所述水箱上形成有进水口;雾化单元,所述雾化单元设在所述水箱一侧,且所述雾化单元的底部与所述水箱的底部通过单向阀门连通以通过所述单向阀门控制所述雾化单元内的液面高度;和压电陶瓷振子,所述压电陶瓷振子安装在所述雾化单元的上端且与所述雾化单元内的液面接触;以及农药降解装置,所述农药降解装置设在所述冰箱的冷藏室内以对所述果菜盒中的果蔬品上的农药进行降解。
根据本发明实施例的用于冰箱中的农药降解组件,通过采用雾化装置和农药降解装置分别对果菜盒中的果蔬品上的农药进行析出和降解,大大减小了农药残留,农药降解率高,而且无二次污染,从而提高了食品的使用安全性。另外,果菜盒400内雾化后可提高储藏湿度,延长保鲜期,并且雾化产生的负离子和自由基可同时起到杀菌作用,提高保鲜效果。进一步地,通过在冰箱中设置农药降解组件,将冰箱的冷藏、保鲜功能和降解去除农药的技术结合,换言之,既具有低温冷藏延长保鲜时间,又可以去除农药,提高食品保鲜效果和食用安全性,从而在提高了生活实用性和便捷性。
另外,根据本发明的用于冰箱中的农药降解组件还具有如下附加技术特征:
所述水箱顶部敞开且上端形成为喇叭口形状,所述进水口由所述顶部形成。由此,除了用户可自行向水箱中加水以外,通过喇叭口形状的进水口也可随时收集冰箱冷凝水以备雾化使用。
所述农药降解装置包括:吸附层,所述吸附层上含有用于降解农药的触媒催化剂,所述吸附层适于设在所述果菜盒内的底壁上;和紫外灯组,所述紫外灯组适于设在所述果菜盒的下方以对所述吸附层照射。
根据本发明实施例的农药降解组件,通过采用紫外灯组照射使触媒催化剂对农药进行降解,效率远远高于传统的臭氧水浸泡清洗的方法的降解效果。另外,吸附层可拆卸地果菜盒内的底壁上,以便可以取出清洗复活,以延长和保持触媒催化剂活性,从而可以延长吸附层的使用寿命并且节省了成本。
可选地,所述紫外灯组包括多个紫外灯,所述多个紫外灯以N行M列排列,其中,N≥1,M≥1。
或者可选地,所述紫外灯组包括多个紫外灯,所述多个紫外灯被构造成以圆形排列。
所述紫外线的波长大约为250nm。
根据本发明第二方面实施例的冰箱,包括:冷藏室,所述冷藏室的前侧敞开;用于打开和关闭所述冷藏室的箱门;果菜盒,所述果菜盒放在所述冷藏室内,且所述果菜盒的后侧壁的下部形成凹入部;根据本发明第一方面实施例所述的用于冰箱中的农药降解组件,所述雾化装置设在所述冷藏室的后背板与所述果菜盒的凹入部之间;其中所述凹入部的顶壁上形成有进雾口,所述进雾口对应于所述雾化装置中的压电陶瓷振子。
所述雾化装置可拆卸地设在所述冰箱的冷藏室内,从而可方便地拆卸以加水、清洁或检修。
可选地,所述水箱的上端的一部分卡入到冰箱的后背板中。
所述果菜盒的底部由透明的透波材料制成。
根据本发明实施例的冰箱,通过采用农药降解组件,即雾化装置和农药降解装置,由此既可以发挥冰箱的冷藏功效延长保鲜期,又可以将果蔬品上的农药转移并专项降解,从而提高了食品安全性,有效地突破了原有降解技术的局限性和单一性,在实用性方面有很大提高。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“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,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”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“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。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
下面参考图1-图4描述根据本发明第一方面实施例的一种用于冰箱中的农药降解组件,该农药降解组件可用于对冰箱冷藏室300中的果菜盒400内部盛放的果蔬品上的农药进行析出并降解。
根据本发明实施例的农药降解组件,包括雾化装置100和农药降解装置200,如图1和图2所示,雾化装置100设在冰箱的冷藏室300内且邻近冰箱的后背板设置以适于将水超声波雾化后送入到冰箱的果菜盒400中以将果菜盒400中的果蔬品上的农药析出和部分降解,农药降解装置200设在冰箱的冷藏室300内以对果菜盒400中的果蔬品上的农药进一步进行降解,使其分解为无害物质。
如图3所示,雾化装置100包括水箱110、雾化单元120和压电陶瓷振子130。水箱110内限定出盛放水的容纳空间,且水箱110上形成有进水口111。雾化单元120设在水箱110一侧,且雾化单元120的底部与水箱110的底部通过单向阀门140连通以通过单向阀门140控制雾化单元120内的液面高度。压电陶瓷振子130安装在雾化单元120的上端且与雾化单元120内的液面接触,并利用压电陶瓷振子130所固有的超声波振荡特点,通过一定的振荡电路手段与压电陶瓷振子130固有的振荡频率产生共振,从而直接将与压电陶瓷振子130接触的水雾化成1--3μm的微小颗粒。
具体地,水箱110中注入水后,水箱110底部的单向阀门140因被顶起,水就从单向阀门140处导入至雾化单元120部分,单向阀门140的设计可以将雾化单元120上方的液面高度控制在相对稳定的高度上,以保证雾化持续均衡,当接通电源后,雾化单元120处的压电陶瓷振子发生轴向机械共振而使水发生声空化作用,空化作用产生的强烈的冲击波和微射流将以振子的振动频率不断反复,使液体表面产生有限振幅的表面张力波从而打碎液体雾化成含有丰富负离子的无数小雾滴并通过出雾口分散至果菜盒,如图2中箭头方向所示。
其中上述超声波因空化作用产生无数空化气泡,这些空化气泡在振荡、生长、压缩和崩溃的过程中产生局部高温高压和强烈的冲击波以及微射流等极端环境,导致了果菜盒内的果蔬品上的有机农药的析出和部分热分解。另外,局部高温高压导致水分子裂解成具有强氧化性的自由基,以及空化气泡表面层的水分子形成的具有低介电常数、高扩散性和高传输能力的超临界水,都协同促进了农药的析出和降解。
根据本发明实施例的用于冰箱中的农药降解组件,通过采用雾化装置100和农药降解装置200分别对果菜盒400中的果蔬品上的农药进行析出和降解,大大减小了农药残留,农药降解率高,而且无二次污染,从而提高了食品的使用安全性。另外,果菜盒400内雾化后可提高储藏湿度,延长保鲜期,并且雾化产生的负离子和自由基可同时起到杀菌作用,提高保鲜效果。进一步地,通过在冰箱中设置农药降解组件,将冰箱的冷藏、保鲜功能和降解去除农药的技术结合,换言之,既具有低温冷藏延长保鲜时间,又可以去除农药,提高食品保鲜效果和食用安全性,从而在提高了生活实用性和便捷性。
在本发明的一些实施例中,水箱110顶部敞开且上端形成为喇叭口形状,进水口111由顶部形成,由此,除了用户可自行向水箱110中加水以外,通过喇叭口形状的进水口111也可随时收集冰箱冷凝水以备雾化使用。
在本发明的一些实施例中,农药降解装置200包括吸附层210和紫外灯组220,如图1和图2所示,在吸附层210上含有用于降解农药的触媒催化剂,吸附层210适于设在果菜盒400内的底壁上。可选地,吸附层210可拆卸地果菜盒400内的底壁上,以便可以取出清洗复活,以延长和保持触媒催化剂活性,从而可以延长吸附层210的使用寿命并且节省了成本。紫外灯组220适于设在果菜盒400的下方以对吸附层210照射。也就是说,当果菜盒400放置在冷藏室300的底部时,紫外灯组220应当设在冷藏室300的底壁上。可选地,紫外线的波长大约为250nm。
由此,如图2所示,当水雾从雾化装置100中形成并喷入到果菜盒400中分散,由于果菜盒400内空间相对狭小且密闭,大部分水雾在果蔬品表面凝结成水滴,当水滴凝结到足够大时,便流向果菜盒400底部,同时带走果蔬品表面的农药,此时果菜盒400的下方的紫外灯发出紫外线穿过果菜盒400的底部而射到含有触媒催化剂的吸附层210上,使得触媒催化剂开始降解残留的农药,从而更进一步地提高了食品安全性。
根据本发明实施例的农药降解组件,通过采用紫外灯组220照射使触媒催化剂对农药进行降解,效率远远高于传统的臭氧水浸泡清洗的方法的降解效果。
在本发明的一些示例中,紫外灯组220包括多个紫外灯,多个紫外灯以N行M列排列,其中,N≥1,M≥1。而在本发明的另一些示例中,紫外灯组220包括多个紫外灯,多个紫外灯被构造成以圆形排列。当然,本领域内的普通技术人员可以理解,本发明并不限于此,紫外灯组220的排列形状还可以是其他类型例如椭圆或多边形,只要可均匀分布地布满果菜盒400的底部下方即可。
根据本发明第二方面实施例的一种冰箱,包括:冷藏室300、箱门500、果菜盒400以及农药降解组件,其中农药降解组件为根据本发明第一方面实施例中描述的农药降解组件。
如图1所示,冷藏室300的前侧敞开,箱门500用于打开和关闭冷藏室300。果菜盒400放在冷藏室300内,如图4所示,果菜盒400的后侧壁的下部形成凹入部410,可选地,果菜盒400的底部为透明的透波材料。当然,果菜盒400的底部也可以为非透明的普通材料,只要可以透过紫外线的波长即可。雾化装置100设在冷藏室300的后背板与果菜盒400的凹入部410之间,其中凹入部410的顶壁上形成有进雾口(图未示出),进雾口对应于雾化装置100中的压电陶瓷振子130,以便随着压电陶瓷振子130将水雾化到果菜盒400内。
在本发明的一些实施例中,雾化装置100可拆卸地设在冰箱的冷藏室300内,从而可方便地拆卸以加水、清洁或检修。其中可选地,水箱110的上端的一部分卡入到冰箱的后背板中,即进水口111处的喇叭口形状的突出部分可卡入到冰箱的后背板中,如图1和图2所示。
下面参考图1和图2描述根据本发明实施例的冰箱的农药降解过程。
首先,水箱110中注入水后,水箱110底部的单向阀门140被顶起,水就从单向阀门140处导入至雾化单元120部分,单向阀门140的设计可以将雾化单元120上方的液面高度控制在相对稳定的高度上,以保证雾化持续均衡,当接通电源后,雾化单元120处的压电陶瓷振子发生轴向机械共振而使水发生声空化作用,空化作用产生的强烈的冲击波和微射流将以振子的振动频率不断反复,使液体表面产生有限振幅的表面张力波从而打碎液体雾化成含有丰富负离子的无数小雾滴并通过出雾口分散至果菜盒,如图2中箭头方向所示。
当水雾从雾化装置100中形成并喷入到果菜盒400中分散后,由于果菜盒400内空间相对狭小且密闭,大部分水雾在果蔬品表面凝结成水滴,当水滴凝结到足够大时,便流向果菜盒400底部,同时带走果蔬品表面的农药,此时果菜盒400的下方的紫外灯发出紫外线穿过果菜盒400的底部而射到含有触媒催化剂的吸附层210上,使得触媒催化剂开始降解残留的农药,从而更进一步地提高了食品安全性。
根据本发明实施例的冰箱,通过采用农药降解组件,即雾化装置100和农药降解装置200,由此既可以发挥冰箱的冷藏功效延长保鲜期,又可以将果蔬品上的农药转移并专项降解,从而提高了食品安全性,有效地突破了原有降解技术的局限性和单一性,在实用性方面有很大提高。
根据本发明实施例的冰箱的其他构成例如冷冻室和控制组成等以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。