CN103263233B - 一种智能毛巾干燥器及干燥方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及毛巾烘干设备领域,具体地说是一种智能毛巾干燥器及干燥方法,包括用于悬挂毛巾的干燥架、控制箱和湿度传感器,所述干燥架呈内部具有空腔的盒状,此空腔与设置在干燥架上的进液管和出液管连通,所述湿度传感器设置在干燥架的底部,所述控制箱内设有流体加热系统、流体循环泵和智能控制器,控制箱上设有出液口和回流口,此出液口与进液管连通,回流口与出液管连通,控制箱表面设有控制面板,湿度传感器反馈信号至智能控制器,由智能控制器控制流体加热系统进行温度调整及控制流体循环泵的输出功率进行流速调整;使用者可根据自身的要求调整干燥过程参数,以确保不同的毛巾在使用智能干燥器后能达到完全干燥的效果,操作简单,方便实用。
Description
技术领域
本发明涉及毛巾烘干设备领域,具体地说是一种智能毛巾干燥器及干燥方法。
背景技术
毛巾是日常生活必不可少的用品,但是毛巾的清洁却往往被忽视,长期保持高湿度容易使毛巾上产生很多细菌,这些细菌会对人体的健康造成危害,随着人们生活水平的不断提高,生活质量的提升,对健康保健和疾病防治的要求也越来越高;
目前市场现有的一些卫浴毛巾干燥装置,一般使用加热管加热装置,这类装置普遍存在加热管加热慢,干燥效率低;且毛巾只能在与加热管接触的部分受热,导致加热不均匀,需要花费更多的时间去加热毛巾,热量利用率低下;此外,加热管温度不易控制,容易造成温度过高而烤焦毛巾的情况;
现有技术都是单一的毛巾干燥器功能,随着现代科学技术的高速发展,人民物质生活水平的日益提高,对毛巾干燥器的智能化控制、干燥效率、干燥质量、运行成本,尤其是对家电产品的多功能性提出了更高的要求,显然现有毛巾干燥技术都无法实现,导致毛巾干燥器产品至今得不到全面推广。
发明内容
针对现有毛巾干燥器干燥效率不高、干燥质量差、运行成本高且不能智能化控制等问题,本发明提供一种智能毛巾干燥器及干燥方法。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种智能毛巾干燥器,包括用于悬挂毛巾的干燥架、控制箱和湿度传感器,所述干燥架呈内部具有空腔的盒状,此空腔与设置在干燥架上的进液管和出液管连通,所述湿度传感器设置在干燥架的底部,所述控制箱内设有流体加热系统、流体循环泵和智能控制器,控制箱上设有出液口和回流口,此出液口与进液管连通,回流口与出液管连通,控制箱表面设有控制面板,湿度传感器反馈信号至智能控制器,由智能控制器控制流体加热系统进行温度调整及控制流体循环泵的输出功率进行流速调整;
所述的干燥架的空腔由隔板分隔成S型的流路通道;
所述的进液管和出液管设置在干燥架的底部;
所述的干燥架的宽度为20~30cm,高度为25~35cm,厚度为2~5cm;
所述的湿度传感器设置在干燥架底部表面的中心;
所述的流体加热系统的加热温度范围是50~80℃;
所述的进液管和出液管的表面附有隔热层。
一种用如上所述智能毛巾干燥器干燥毛巾的方法,该方法采用循环毛巾干燥器内加热过的流体,由毛巾干燥器的干燥架导热烘干附着在其表面的毛巾,具体操作为:
1)接通电源,在智能控制器内编辑并存储流体加热系统加热温度和流体循环速度与湿度传感器信号接收情况对照表,即以湿度传感器信号输出值为单位依据,设定流体加热系统的加热温度值及流体循环速度值,设定流体加热系统及流体循环泵的初始工作状态对应值及停止工作状态对应值;
2)将待干燥毛巾挂在干燥架上,湿度传感器开始检测湿度,将信号反馈给智能控制器,智能控制器将接收到的检测信号转化为测量数据,由编辑好的程序计算对应的加热温度值及循环速度值,然后反馈信息给流体加热系统和流体循环泵,使流体加热系统调整至对应的加热温度,流体循环调整至对应的速度;
3)当毛巾干燥达设定的湿度要求后,自动停止工作。
本发明的有益效果:
本发明提供的智能毛巾干燥器,智能控制器可根据湿度传感器的适时监控,同步调整流体加热系统的加热温度及流体循环泵的输出功率对应的流体流速,可使毛巾干燥达到最好的效果,提高了干燥的速率;
本发明提供的智能毛巾干燥器,干燥速度快、干燥质量好、节能省电、卫生环保,且实现了智能干燥主体功能;
本发明提供的干燥方法,使用者可根据自身的要求调整干燥过程参数,以确保不同的毛巾在使用智能干燥器后能达到完全干燥的效果,操作简单,方便实用。
附图说明
图1 本发明结构示意图;
图2 本发明干燥架内部结构示意图;
图3 本发明智能控制流程图;
图4 本发明智能控制程序流程图;
附图标记:1、干燥架,2、控制箱,3、湿度传感器,4、进液管,5、出液管,1-1、隔板,2-1、控制面板,2-2、电源插头。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明做进一步的阐述。
如图所示:一种智能毛巾干燥器,包括用于悬挂毛巾的干燥架1、控制箱2和湿度传感器3,所述干燥架1呈内部具有空腔的盒状,此空腔与设置在干燥架1上的进液管4和出液管5连通,所述湿度传感器3设置在干燥架1的底部,所述控制箱2内设有流体加热系统、流体循环泵和智能控制器,控制箱2上设有出液口和回流口,此出液口与进液管4连通,回流口与出液管5连通,控制箱2表面设有控制面板2-1和电源插头2-2,湿度传感器3反馈信号至智能控制器,由智能控制器控制流体加热系统进行温度调整及控制流体循环泵的输出功率进行流速调整;
所述的干燥架1的空腔由隔板1-1分隔成S型的流路通道,可使流体的热量更充分的被附着在干燥架1上的待干燥毛巾吸收,提高热量的利用效率;
所述的进液管4和出液管5设置在干燥架1的底部,可同时起到一个支撑架的作用;所述干燥架1的宽度为20~30cm,高度为25~35cm,厚度为2~5cm,根据毛巾的常规大小设计,使待干燥毛巾搭在干燥架1上时,能更好的与干燥架1的表面接触,以提高干燥效率;
所述的湿度传感器3设置在干燥架1底部表面的中心,当待干燥毛巾搭在干燥架1上时,湿度传感器3正好位于毛巾两片的中间,能有效准确的检测带干燥毛巾的湿度,以调整智能毛巾干燥器的工作程序;
所述的流体加热系统的加热温度范围是50~80℃,此加热温度适中,不至于烤焦或烤坏附着在干燥架1上的待干燥毛巾;所述的进液管4和出液管5的表面附有隔热层,可减少热量损失。
一种用如上所述智能毛巾干燥器干燥毛巾的方法,该方法采用循环毛巾干燥器内加热过的流体,由毛巾干燥器的干燥架导热烘干附着在其表面的毛巾,具体操作为:
1)接通电源,在智能控制器内编辑并存储流体加热系统加热温度和流体循环速度与湿度传感器信号接收情况对照表,即以湿度传感器信号输出值为单位依据,设定流体加热系统的加热温度值及流体循环速度值,设定流体加热系统及流体循环泵的初始工作状态对应值及停止工作状态对应值;
2)将待干燥毛巾挂在干燥架上,湿度传感器开始检测湿度,将信号反馈给智能控制器,智能控制器将接收到的检测信号转化为测量数据,由编辑好的程序计算对应的加热温度值及循环速度值,然后反馈信息给流体加热系统和流体循环泵,使流体加热系统调整至对应的加热温度,流体循环调整至对应的速度;
3)当毛巾干燥达设定的湿度要求后,自动停止工作。
Claims (7)
1.一种用智能毛巾干燥器干燥毛巾的方法,该方法采用循环毛巾干燥器内加热过的流体,由毛巾干燥器的干燥架导热烘干附着在其表面的毛巾,所述智能毛巾干燥器包括用于悬挂毛巾的干燥架(1)、控制箱(2)和湿度传感器(3),所述干燥架(1)呈内部具有空腔的盒状,此空腔与设置在干燥架(1)上的进液管(4)和出液管(5)连通,所述湿度传感器(3)设置在干燥架(1)的底部,所述控制箱(2)内设有流体加热系统、流体循环泵和智能控制器,控制箱(2)上设有出液口和回流口,此出液口与进液管(4)连通,回流口与出液管(5)连通,控制箱(2)表面设有控制面板(2-1),湿度传感器(3)反馈信号至智能控制器,由智能控制器控制流体加热系统进行温度调整及控制流体循环泵的输出功率进行流速调整,其特征在于,具体操作为:
1)接通电源,在智能控制器内编辑并存储流体加热系统加热温度和流体循环速度与湿度传感器信号接收情况对照表,即以湿度传感器信号输出值为单位依据,设定流体加热系统的加热温度值及流体循环速度值,设定流体加热系统及流体循环泵的初始工作状态对应值及停止工作状态对应值;
2)将待干燥毛巾挂在干燥架上,湿度传感器开始检测湿度,将信号反馈给智能控制器,智能控制器将接收到的检测信号转化为测量数据,由编辑好的程序计算对应的加热温度值及循环速度值,然后反馈信息给流体加热系统和流体循环泵,使流体加热系统调整至对应的加热温度,流体循环调整至对应的速度;
3)当毛巾干燥达设定的湿度要求后,自动停止工作。
2.如权利要求1所述的用智能毛巾干燥器干燥毛巾的方法,其特征在于:所述的干燥架(1)的空腔由隔板(1-1)分隔成S型的流路通道。
3.如权利要求1所述的用智能毛巾干燥器干燥毛巾的方法,其特征在于:所述的进液管(4)和出液管(5)设置在干燥架(1)的底部。
4.如权利要求1所述的用智能毛巾干燥器干燥毛巾的方法,其特征在于:所述的干燥架(1)的宽度为20~30cm,高度为25~35cm,厚度为2~5cm。
5.如权利要求1所述的用智能毛巾干燥器干燥毛巾的方法,其特征在于:所述的湿度传感器(3)设置在干燥架(1)底部表面的中心。
6.如权利要求1所述的用智能毛巾干燥器干燥毛巾的方法,其特征在于:所述的流体加热系统的加热温度范围是50~80℃。
7.如权利要求1所述的用智能毛巾干燥器干燥毛巾的方法,其特征在于:所述的进液管(4)和出液管(5)的表面附有隔热层。
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