CN104080727A - 饮水机 - Google Patents
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Abstract
本发明的饮水机使从挡板的移流路径向冷水箱下部放出的水难以与低水温层混合,其中,所述挡板对从饮水机的水导入路径流入到冷水箱内的水的下降进行阻碍。挡板(5)中采用由在分隔板部(5c)的上表面局部地向下侧凹陷的凹面(5f)和在凹面(5f)的前端缘部(e)的上方与前端缘部(e)重叠的厚缘部(5g)构成的移流路径(5e),由此,当从水导入路径(3)流入到冷却存水的冷水箱(1)的水下降时,利用上下方向非贯通的凹面(5f)使流动路线朝接近水平方向的方向弯曲,之后水到达由前端缘部(e)和厚缘部(5g)形成的终端口,从而被以接近水平方向的朝向的流动路线从终端口向冷水箱下部(h)放出。
Description
技术领域
本发明涉及一种将水箱内的存水进行冷却而使其可供饮用的饮水机。
背景技术
对于这种饮水机,若冷却存水的冷水箱内的水量减少,则自动地从水导入路径向水箱内输送水,并利用附设于冷水箱的热交换器来冷却箱内的存水,通过用户进行杆操作、旋塞操作而将阀打开,从而使得在冷水箱冷却过的水经由冷水注出路径向大气注出。冷水箱内的存水越接近水箱底部越凉。倘若允许从水导入路径流入冷水箱的水保持原样地下降至水箱底部,则其马上就会与充分冷却过的水箱底部附近的水混合,因而不为优选。为了防止这种情况,在冷水箱内设置有对流入水箱的水的下降进行的挡板(例如,专利文献1~3)。
在高度为从冷水箱的底部到挡板的最大外周部为止的高度的冷水箱下部内,从底部侧产生水温比挡板上的水温更低的低水温层。冷水注出路径设置为注出低水温层的水。虽然能够将上下分隔冷水箱内的挡板面积增加为使挡板的最大外周部与冷水箱的内周嵌合或缩小它们之间在水平方向上的间隙的程度来提高上述阻碍性能,但从挡板上向冷水箱下部的通水性容易变得不足。在这种情况下,在挡板中的比最大外周部更靠内侧的位置设置使从水导入路径流入的水从挡板上向冷水箱下部流通的移流路径。
专利文献1:日本特开2010-52752号公报(特别是图1)
专利文献2:日本特开2011-102154号公报(特别是图1)
专利文献3:日本特开2003-12092号公报(特别是图1、图2)
移流路径的终端口和冷水箱的内周与挡板的最大外周部之间的间隙同样地笔直地朝向上下方向,从该终端口向冷水箱下部放出的水的流动路线方向实际是朝下的。若缩小在挡板上表面露出的移流路径的始端口的流路截面积,则能够削弱通过移流路径的水的水势,因此没有特别地将从移流路径的终端口朝下放水的情况视为问题。
然而,会产生如下担忧:为了安装挡板、使挡板的形状简单化等,必须在全长范围扩大移流路径的流路截面积为使得冷水箱的内周与挡板的最大外周部之间的间隙消失或缩小并利用少数的移流路径来确保通水性的程度,从而导致从移流路径的终端口朝下向冷水箱下部放出的水的水势增加,由此容易过早地与低水温层混合。
发明内容
因此,本发明欲解决的课题在于使从挡板的移流路径向冷水箱下部放出的水难以与低水温层混合。
为了达成上述课题,本发明总体来说是由上下方向非贯通并以接近水平方向的方向朝冷水箱下部放水的流路构成了移流路径。由于形成为上下方向非贯通的移流路径,所以即便从水导入路径流入的水下降,也无法沿上下方向笔直地通过挡板,即便增大移流路径的始端口的流路截面积,挡板在上下方向上分隔冷水箱内部的面积也不会减少。另外,若采用上下方向非贯通的移流路径,则能够在使下降的水的流动路线朝接近水平方向的方向弯曲之后将水的流动路线引导至移流路径的终端口,还可以使该终端口朝挡板的侧面开放。因此,能够从移流路径的终端口以接近水平方向的方向朝冷水箱下部放水。在此,“接近水平方向的方向”是指包括如下两者,即:水平方向、以及相对于水平方向向上方或下方偏离小于45°的方向。从移流路径以接近水平方向的方向的流动路线放出的水在冷水箱下部不是笔直地下降,而是也沿水平方向流动,因此与从冷水箱下部的底部侧产生的低水温层发生混合为止的移流距离延长,因此,使得难以与低水温层混合。
若在所述挡板设有多个所述移流路径,则会缩小各个移流路径的流路截面积,从而能够削弱向冷水箱下部放水的水势。
若这些移流路径的所有的终端口都朝向以上下方向的共用轴为中心的同一旋转方向,则从各移流路径向冷水箱下部放出的水不会正面碰撞,从而易于在冷水箱下部内平稳地回旋下降,因此能够更难以与低水温层混合。
所述移流路径例如可以被设计为是由在挡板的上表面局部地向下侧凹陷的凹面和在该凹面的前端缘部的上方与该前端缘部重叠的厚缘部所构成的流路。利用上下方向非贯通的凹面,能够在使下降的水的流动路线朝接近水平方向的方向弯曲之后从终端口以接近水平方向的方向朝冷水箱下部放水,其中,该终端口由凹面的前端缘部与挡板的厚缘部以向挡板侧面开放的方式形成。
如上所述,本发明的饮水机具备:冷水箱,其冷却存水;水导入路径,向所述冷水箱补给的水通过该水导入路径;冷水注出路径,其从所述冷水箱连通至大气;以及挡板,其对从所述水导入路径流入所述冷水箱的水的下降进行阻碍,所述饮水机设置为:在高度为从所述冷水箱的底部到所述挡板的最大外周部为止的冷水箱下部内产生水温比所述挡板上的水温更低的低水温层,所述冷水注出路径注出所述低水温层的水,在所述挡板中的比最大外周部更靠内侧的位置设置有移流路径,该移流路径使所述流入的水从挡板上通向所述冷水箱下部,上述移流路径采用如下结构:由在上下方向上不是笔直贯通的、并以接近水平方向的方向朝所述冷水箱下部放出水的流路构成,因此能够使从挡板的移流路径向冷水箱下部放出的水难以与低水温层混合。
附图说明
图1是示出本发明的实施方式所涉及的饮水机的整体结构的示意图;
图2是图1的冷水箱的放大图;
图3是本实施方式所涉及的挡板的主视图;
图4是图3的挡板的俯视图;
图5是图3的挡板的侧视图;
图6是描绘本实施方式的冷水箱的内周的水平剖面和图3的挡板的下表面的局部剖视图;
图7是图4的A-A线剖视图;
图8是图4的B-B线剖视图;
图9是在某一铅直剖面上示意地描绘出由图3的移流路径所得到的流动路线的作用图。
具体实施方式
基于附图对本发明所涉及的饮水机的一个例子亦即实施方式(以下,简称为“该饮水机”)进行说明。如图1、图2所示,该饮水机具备:冷水箱1,其冷却存水;水导入路径3,从原水容器2向冷水箱1补给的水通过该水导入路径3;冷水注出路径4,其从冷水箱1连通至大气;以及挡板5,其对从水导入路径3流入到冷水箱1的水的下降进行阻碍。原水容器2的水经由水导入路径3而向冷水箱1输送,并利用附设于冷水箱1的热交换器6来冷却冷水箱1内的存水,通过用户的操作使阀(省略图示)打开,在冷水箱1冷却过的水经由冷水注出路径4向大气注出。
冷水箱1利用与外侧的热交换器6之间的热交换来冷却在内侧蓄积存水的箱壁,由此来冷却存水。
原水容器2由可更换式容器构成。该原水容器2在饮水机的框体的下部抽屉可进行装卸。向冷水箱1补给的水也可以从上水道供给。
水导入路径3与原水容器2连接,并通过泵7来吸取原水容器2内的水,使得从位于比冷水箱1的规定的满水位更高的位置的终端部3a向冷水箱1淋浴状或液滴状地流入水。在水位传感器检测出冷水箱1内的水位为规定以下的情况下实施从原水容器2输水。原水容器2也可以不是配置于框体下部,而是配置于冷水箱1的上方,从而缩短水导入路径3并利用重力向冷水箱1输水。
冷水注出路径4由如下流路构成:该流路包括可通过用户操作来切换开闭的阀(图2中用虚线交叉示意地示出阀),并在该阀的下游具有向大气注出的注出口。
挡板5是以可装卸的方式安装于冷水箱1的部件。挡板5具有纵轴部5a,该纵轴部5a成为相对于冷水箱1的底面的固定部位。若取下挡板5,则能够清扫冷水箱下部h的内侧。阻碍水的下降的挡板5的本来的功能部分仅是分隔板部5c部分,该分隔板部5c从纵轴部5a沿水平方向伸出以至形成最大外周部5b。在此,“周”的概念是指相对于水平面而处于同一高度(同一地面高度)的一周。当未在冷水箱1的底面固定挡板5的情况下,也可以省略纵轴部5a。分隔板部5c是不具有上下方向贯通的部分的板状。最大外周部5b是包括使用该饮水机时最接近冷水箱1的内周的部分的周边,最大外周部5b形成最大的周长从而成为阻碍水下降的水平方向的极限位置。最大外周部5b具有在使用该饮水机时确保自身嵌合于冷水箱1的内周的状态的耐水压性。也可以取代最大外周部5b与冷水箱1的内周嵌合的构造,而在最大外周部5b与冷水箱1的内周之间设置遍及整周的间隙。将该间隙设计成使从水导入路径3流入的水不能笔直地到达的狭小间隙即可。在这种情况下,挡板5上的水能够以从该间隙平稳地下降的方式到达沿着热交换器6的冷水箱1的内周部分。
热交换器6设置于高度为从冷水箱1的底部1a到挡板5的最大外周部5b为止的冷水箱下部。在此,“高度”的概念是指决定水面高度的地面高度。冷水箱1的底部1a是指冷水箱1中高度最低的内壁部分。若以图示为例,则冷水箱1的底部1a是指构成冷水箱1与冷水注出路径4的边界的阀在闭阀状态下的阀体的上游侧表面。图2中用上下方向的尺寸线表示冷水箱下部的高度范围h。以下,将冷水箱1的高度范围h的部分称为“冷水箱下部h”。在冷水箱下部h内,利用热交换器6的冷却和挡板5的阻碍板性能,使得从底部1a侧产生水温比挡板5上的水温更低的低水温层。此外,在图1、图2中描绘出了如下图案:在冷水箱1的存水的水温越低的区域点越密。
由于冷水注出路径4与构成冷水箱下部h的最下部的底部1a相连接,因此能够注出低水温层的水。虽然冷水注出路径4不需要在与底部1a处于同一高度处与冷水箱1连接,但为了不浪费地供给低水温层的水,优选在接近冷水箱下部h的底部1a侧的高度处进行连接。
此外,该饮水机具备:温水箱8,其对从冷水箱1供给的水进行加热;连接路径9,其从挡板5上侧向温水箱8供给冷水箱1内的存水;以及温水注出路径10,其从温水箱8连通至大气。纵轴部5a的内部成为构成连接路径9与冷水箱1的边界的阀9a(图2中用实线交叉示意地示出阀)的安装部分。将比低水温层更高温的挡板5上的水从连接路径9向温水箱8供给,因此能够将从原水容器2输水的输水系统设计为一个系统,并减少利用温水箱8进行的加热。将热交换器6仅设置在比挡板5的最大外周部5b更低的位置,由此能够避免对向温水箱8供给的挡板5上的水进行冷却,从而能够实现节能化。
挡板5的纵轴部5a的外周下部形成为外螺纹,用于拧入形成在冷水箱1的底面的内螺纹。在分隔板部5c的上表面突出有供挡板5的螺纹拧动作业用的抓持部5d。在饮水机是不具有温水供给功能的饮水机的情况下或是在能够用另外的导管等将连接路径9与分隔板部5c连接起来的情况下,通过采用将挡板5载置或钩挂于冷水箱1的阶梯部的可装卸结构可以从挡板5中省略纵轴部5a。
在挡板5中的比最大外周部5b更靠内侧的位置设置有移流路径5e,该移流路径5e使从水导入路径3流入的水自挡板5上通向冷水箱下部h。如图3~图8所示,移流路径5e由上下方向非贯通并以接近水平方向的方向朝冷水箱下部h放水的流路构成。在此,“放”是指使朝向低水温层侧的流动自由进行,更具体而言,是指无法利用移流路径5e再对水平方向以及下方的流动路线进行控制。
该移流路径5e包括在挡板5的分隔板部5c的上表面局部地向下侧凹陷的凹面5f以及在该凹面5f的前端缘部e的上方与该前端缘部e重叠的厚缘部5g。前端缘部e由形成移流路径5e的流路内表面的最前端部构成,并在冷水箱下部h内面对水平方向以及下方。厚缘部5g由形成如下厚度的缘部构成,即:为使凹面5f局部地凹陷而形成于上表面的断开部分的厚度(上下方向)。移流路径5e的终端口由凹面5f的前端缘部e和厚缘部5g形成,并仅向挡板5的侧面开放。该凹面5f由多个曲面构成,且包括从前端缘部e朝向上游侧而相对于水平面向上方倾斜小于45°的倾斜部分。并且还对该倾斜部分赋予使从上方下降的水向凹面5f的前端缘部e的凹底聚集的坡度。如图5、图9中以箭头线示意地示出流动路线那样,在利用上下方向非贯通的凹面5f使流动路线向接近水平方向的方向弯曲之后,从挡板5上侧向移流路径5e下降的水到达由前端缘部e和厚缘部5g形成的终端口,而后以接近水平方向的流动路线从终端口向冷水箱下部h放出。之后不能再对从移流路径5e放出的水的流动路线进行控制,因此优选尽量保持放出的水的流动路线。因此,挡板5不具备在与移流路径5e的终端口同一高度处面对该终端口的部分。凹面5f并不局限于由曲面构成,只要是能够以上述的流动路线将水放出,可以适当地由锥面、平面、铅直面等构成。
从移流路径5e以接近水平方向的方向放出的水具有明显于下方速度成分的水平方向速度成分,因此上述放出的水不会在图2所示的冷水箱下部h笔直地下降,与向下方流动相比,更偏向于沿水平方向流动。因此,从冷水箱下部h的底部1a侧产生的低水温层与从移流路径5e放出的水混合之前的移流距离比以下方向的流动路线向冷水箱下部放水的情况下的移流路径要长。因此,根据该饮水机,能够使从移流路径5e放出的水难以与低水温层混合。此外,对于该移流路径5e而言,为使从移流路径5e放出的水的水平方向的速度成分最大化,实际将移流路径5e的终端口设定为朝向水平方向。
移流路径5e也可以是将分隔板部5c和安装于此的挡板构成部件组合起来而形成的。在这种情况下,由于能够在移流路径5e内形成复杂弯曲的流路,因此适于削弱到达移流路径5e的终端口的水的水势。
如图3~图8所示,在挡板5设置有多个移流路径5e。这些移流路径5e的所有的终端口都朝向以上下方向的共用轴为中心的同一回旋方向。若以图示为例,是朝向将纵轴部5a规定为上述共用轴的同一回旋方向。从各移流路径5e向冷水箱下部h放出的水彼此不会在相同高度发生正面碰撞,特别是会如图6中用箭头线示意地表示流动路线那样在冷水箱下部h内平稳地旋转,并变得易于在图2所示的冷水箱下部h内下降,因此会使到达低水温层之前的移流距离变得更长,从而能够使上述放出的水更难以与低水温层混合。
为促进上述回旋流,优选将这些移流路径5e的所有的终端口设置为在同一高度面对冷水箱1的圆筒状的内周,并使该圆筒状的中心轴与所述共用轴同轴。
图3~图8所示的挡板5仅具有两条移流路径5e,并形成为绕共用轴旋转180°而具有对称性的形状(但是,不包括纵轴部5a的外螺纹)。另外,挡板5是一体成型的单体部件。在一体成型挡板5的情况下,由凹面5f以及厚缘部5g构成的移流路径5e能够利用成型挡板5的上表面的上侧金属模和成型挡板5的下表面的沿水平方向被分割的下侧金属模来形成,而不需要进行下挖。在厚缘部5g的下方与该厚缘部5g重叠的凹面5f的前端缘部e是利用沿两条移流路径5e的平行方向分割的下侧金属模来形成的,还可以利用该下侧金属模成型出在外周具有外螺纹的纵轴部5a。形成挡板5的材料是可进行注塑成型的合成树脂,但也可以是金属制或冲压加工品的挡板。此外,图4的A-A线包括挡板5的最大外周部5b的直径线。图4的B-B线包括将移流路径5e以镜面对称的方式分割的铅直平面。
移流路径5e的数量、配置并不局限于图示的例子。例如,在将冷水箱1的内周与挡板5的最大外周部5b嵌合在一起的情况下,可以增加移流路径5e的数量来确保所需要的通水性。此外,也可以期待于伴随着形成回旋流的移流距离的延长,使移流路径5e的数量止于两条并扩大各移流路径5e的流路截面来确保所需要的通水性。本发明的技术范围并不局限于上述实施方式,还包括在基于权利要求的记载的技术思想的范围内的所有变更。
附图标记说明:
1:冷水箱;1a:底部;h:冷水箱下部;2:原水容器;3:水导入路径;4:冷水注出路径;5:挡板;5a:纵轴部;5b:最大外周部;5c:分隔板部;5d:抓持部;5e:移流路径;5f:凹面;5g:厚缘部;e:前端缘部;6:热交换器。
Claims (3)
1.一种饮水机,其具备:
冷水箱(1),该冷水箱(1)冷却存水;水导入路径(3),向所述冷水箱(1)补给的水通过该水导入路径(3);冷水注出路径(4),该冷水注出路径(4)从所述冷水箱(1)连通至大气;以及挡板(5),该挡板(5)对从所述水导入路径(3)流入到所述冷水箱(1)的水的下降进行阻碍,
所述饮水机设置为:在高度为从所述冷水箱(1)的底部(1a)到所述挡板(5)的最大外周部(5b)为止的冷水箱下部(h)内产生水温比所述挡板(5)上的水温更低的低水温层,所述冷水注出路径(4)注出所述低水温层的水,
在所述挡板(5)中的比最大外周部(5b)更靠内侧的位置设置有移流路径(5e),该移流路径(5e)使所述流入的水从挡板(5)上通向所述冷水箱下部(h),
所述饮水机的特征在于,
所述移流路径(5e)由上下方向非贯通并以接近水平方向的方向朝所述冷水箱下部(h)放水的流路构成。
2.根据权利要求1所述的饮水机,其特征在于,
在所述挡板(5)设置有多个所述移流路径(5e),这些移流路径(5e)的所有的终端口(e、5g)都朝向以上下方向的共用轴(5a)为中心的同一回旋方向。
3.根据权利要求1或2所述的饮水机,其特征在于,
所述移流路径(5e)包括如下部分:在挡板(5)上表面局部地向下侧凹陷的凹面(5f);以及在所述凹面(5f)的前端缘部(e)的上方与所述前端缘部(e)重叠的厚缘部(5g)。
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