CN105050940B - 饮水机 - Google Patents

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Abstract

本发明的饮水机,防止在饮水机的注水阀的细菌繁殖。该饮水机具备:主体部(54),其用紫外线透过性的材料形成有从注水阀(8、9)的入口(46)至出口(47)的流路(48);紫外线发光源(55),其向主体部(54)照射紫外线,由此利用紫外线对流路(48)的内壁面、阀芯(42)的表面进行杀菌。通过尽量用紫外线反射层(60)对沿着流路(48)的主体部(54)的外壁面部(59)进行覆盖,由此紫外线容易朝向流路(48)的内壁面等。出口侧管路(57)的内壁面由含有光催化剂的紫外线透过件(58)形成,由此提高杀菌性并且赋予防水性。

Description

饮水机
技术领域
本发明涉及从填充有矿泉水等饮用水的可更换式原水容器供给饮用水的饮水机。
背景技术
以往,主要在办公室、医院等利用饮水机,近年来由于提高对水的安全和健康的关心,因此饮水机在一般家庭中也正在普及。这样的饮水机,将可更换式原水容器放置于框体,并利用重力送水或用泵汲取而将填充于该原水容器的饮用水向收纳在框体内的温度调整罐而进行补给。作为温度调整罐,设置有将饮用水冷却而储存的冷水罐、将饮用水加热而储存的热水罐中的至少一方。在温度调整罐连接有注水阀。若使用者进行注水阀的开阀操作,则温度调整罐内的饮用水从注水阀的出口流出(例如,下述专利文献1)。
专利文献1:日本特开2010-247838号公报
在从注水阀的入口到出口的流路中,以阀座为边界的入口侧,在开阀时被利用温度调整罐冷却后的低温饮用水或加热后的高温饮用水充满。由于该低温或高温的饮用水具有由温度带来的抗菌性,因此在位于入口侧的流路内壁面、阀芯表面部,通常不存在细菌繁殖所引起的卫生方面的不安。若闭阀状态长时间继续,则滞留在注水阀的流路内的饮用水变为常温,虽然失去由温度带来的抗菌性,但只要菌株不侵入到入口侧流路内,就不会被污染。
另一方面,在位于以阀座为边界的出口侧的流路内壁面、阀芯表面部,由于在闭阀过程中暴露于外部空气,并且大多附着有水滴,因此特别容易粘附外部空气中的浮游细菌,因而细菌繁殖容易进行。
在温度调整罐是冷水罐的情况下,若在注水阀的出口侧附着有浮游细菌,则着床的细菌逐渐将菌丝向注水阀的入口侧伸长,进而在从罐到注水阀的出口管内扩大繁殖,最终有可能到达冷水罐内部的温度比较高的(接近常温)部分。
在温度调整罐是热水罐的情况下,由于包括出口管、注水阀的热水路径的内部被热水杀菌,因此即使附着有浮游细菌,也不容易产生如冷水路径那样的问题。
但是,在将热水注入水杯等时,有时咖啡、牛奶等含有糖分、蛋白质的飞沫会附着于注水阀的出口附近。在保持该状态长时间不使用热水的情况下,由于与本来的矿泉水相比,使附着细菌飞跃性地增殖,因此即使是热水侧的注水阀也难以安心。
发明内容
因此,本发明所要解决的课题在于防止在饮水机的注水阀位置的细菌繁殖。
为了解决上述的课题,本发明采用了如下结构:一种饮水机,具备:收纳于框体的温度调整罐、和连接于所述温度调整罐的注水阀,所述温度调整罐内的饮用水从所述注水阀的出口流出,所述饮水机的特征在于,具备:主体部,其用紫外线透过性的材料形成有从所述注水阀的入口到所述出口的流路;以及紫外线发光源,其向所述主体部照射紫外线。
根据上述结构,由于紫外线发光源所发出的紫外线在紫外线透过性的主体部内扩散,因此照射到流路内壁面、阀芯表面等较大的范围。由于利用该紫外线对流路内壁面、阀芯表面进行杀菌,因此能够防止在注水阀位置的细菌繁殖。
可以用紫外线反射层覆盖所述主体部中沿着所述流路的外壁面部,以使该外壁面部不露出至外部。由于到达沿着流路的外壁面部的紫外线被紫外线反射层反射,而容易朝向流路的内壁面、阀芯的表面,因此能够进一步提高杀菌性。
更优选为,所述注水阀由具有朝下的所述出口的角阀构成。即使紫外线从出口漏出到外部,也难以照射到使用者。另外,若为角阀,则能够将所述紫外线发光源配置在横亘于所述入口与阀座之间的入口侧管路的下方。若像这样配置紫外线发光源,则能够将紫外线照射到入口侧管路的内壁面,另外能够不绕开入口侧管路而照射到横亘于上述阀座与上述出口之间的出口侧管路的内壁面。因此能够高效且容易地将紫外线照射到流路整体的内壁面。
另外,横亘于所述阀座与所述出口之间的出口侧管路的内壁面,也可以由含有光催化剂的紫外线透过件构成。能够利用光催化剂提高在曝露于外部空气的出口侧管路的内壁面位置的杀菌性,另外也能够利用光催化剂的防水作用来防止水滴的残留。
如上所述,本发明的饮水机通过采用上述结构,利用紫外线对流路内壁面、阀芯表面进行杀菌,从而能够防止在注水阀位置的细菌繁殖。
附图说明
图1是表示本申请发明的饮水机的实施方式的纵剖视图。
图2是表示冷水流出时饮用水的流动的纵剖视图。
图3是表示热水流出时饮用水的流动的纵剖视图。
图4是表示由热水进行杀菌时饮用水的流动的纵剖视图。
图5(a)是表示本申请发明的饮水机的注水阀的闭阀状态的剖视图,(b)是表示从正面斜下方表示本申请发明的饮水机的注水阀的外观的立体图。
具体实施方式
图1中表示本发明的饮水机的一个实施方式。该饮水机具有:框体1;温度调整罐2(以下,称为“冷水罐2”),其收纳于框体1,用于储存冷却后的饮用水;温度调整罐3(以下,称作“热水罐3”),其储存加热后的饮用水;缓冲罐4,其配置于冷水罐2的侧方并将空气和饮用水收容为上下两层;瓶篮6,其配置于冷水罐2的下方并将可更换式原水容器5以横向的状态收纳;载置台7,其载置所述瓶篮6;冷水用的注水阀8;热水用的注水阀9;以及空气杀菌室10。
冷水罐2经由通气管11以及缓冲罐供水管12而与缓冲罐4连通,经由空气导入路13而与空气杀菌室10连通,经由原水汲取管14而与原水容器5连通,并且与连接于冷水罐2的出口管15的注水阀8连通。在原水汲取管14设置有第一三通阀16和第二三通阀17。各三通阀16、17构成为能够对通常流路和杀菌流路进行切换,所述通常流路如后述的图2以及图3所示那样,将去往第一杀菌用配管18以及第二杀菌用配管19的流路截断,将原水容器5内的饮用水从原水汲取管14向冷水罐2输送,从而能够进行冷水以及热水的流出,所述杀菌流路如后述的图4所示那样,将从原水容器5去往原水汲取管14的流路以及从原水汲取管14去往冷水罐2的流路截断,由原水汲取管14—第一杀菌用配管18—缓冲罐4—热水罐供水管20—热水罐3—第二杀菌用配管19—原水汲取管14的闭环构成。在此,各三通阀16、17是电磁阀,能够通过通电而成为杀菌流路,并且能够通过解除通电而成为通常流路。图1等中表示出第一三通阀16和第二三通阀17分别由单一的阀构成的例子,但也能够构成为使用多个双向阀而起到与之同样的功能。
在冷水罐2内的上部设置有引导板21。在引导板21形成有斜面,用于将从原水汲取管14供给的饮用水的水流变为水平方向的水流。通过设置该引导板21,能够防止供给到冷水罐2的饮用水扩散至冷水罐2整体,从而能够保持冷水罐2下部的冷水的低温状态。在冷水罐2内设置有检测储存的饮用水的水位的水位传感器22。若由水位传感器22检测到的水位下降至规定值以下,则设置于原水汲取管14的泵23工作,从原水容器5向冷水罐2输送饮用水。冷水罐2的容量一般为2~4升左右。
作为泵23,例如能够采用:隔膜泵,其通过隔膜的往复移动而使泵室的容积增减,且伴随该增减吸入、排出饮用水;齿轮泵,其通过齿轮的旋转来输送封闭在一对齿轮的齿槽与泵的外壳的内表面之间的饮用水。在泵23的排出口侧设置有流量传感器24。若由该流量传感器24检测到原水容器5的原水用光,则通过未图示的容器更换灯将该情况通知给使用者。在冷水罐2的下部外周设置有冷却装置25。冷水罐2内的饮用水被冷却装置25冷却至5℃左右。
缓冲罐4经由通气管11以及缓冲罐供水管12而与冷水罐2连通,经由第一杀菌用配管18而与第一三通阀16连通,并且经由热水罐供水管20而与热水罐3连通。在缓冲罐供水管12的缓冲罐4侧的端部设置有浮球阀26,若从冷水罐2输送来的饮用水的水位为规定值以上,则上述端部被浮球阀26堵塞,从而缓冲罐4内的饮用水不向冷水罐2侧逆流。这样,通过设置浮球阀26,从而在热水通过热水罐供水管20而从热水罐3向缓冲罐4逆流的情况下,能够防止该热水进一步通过缓冲罐供水管12而向冷水罐2逆流。另外,在进行基于后述的热水循环的杀菌时,也能够防止缓冲罐4内的热水向冷水罐2逆流。因此,能够防止冷水罐2中的冷水的温度上升、或者伴随该温度上升而在冷水罐内产生杂菌。缓冲罐4的下部形成为越朝下方越缩径的圆锥状。因此在进行基于后述的热水循环的杀菌时,能够防止饮用水滞留于缓冲罐4下部的拐角处。缓冲罐4的容量一般为0.2~0.5升左右。
热水罐3经由热水罐供水管20而与缓冲罐4连通,经由第二杀菌用配管19而与第二三通阀17连通,并与连接于热水罐3的出口管27的注水阀9连通,并且与排出热水罐3内的剩水的排水管28连接。在排出剩水的作业时以外,在排水管28的出口设置有塞子29。在热水罐3内设置有加热器30,饮用水被加热器30加热。加热后的饮用水的温度由设置于热水罐3的壁面的温度传感器31检测。热水罐3与冷水罐2以及缓冲罐4不同,整体是被饮用水充满的密闭构造。而且,利用设置在比热水罐3靠上的缓冲罐4内的饮用水的重量,对热水罐3内加压,并通过该加压使热水从注水阀9的出口流出。热水罐3的容量一般为1~2升左右。在该例子中,作为加热器30使用了铠装加热器,但也能够是在热水罐3的外周卷绕有带式加热器的结构。
在收纳于瓶篮6的原水容器5设置有出水口32,原水汲取管14的接头部33横向插入出水口32。该接头部33是中空筒状的部件,饮用水能够自由地通过,且设置在比输送饮用水的泵23高的位置。在接头部33附近设置有引导部件34。在将出水口32插入接头部33时,利用引导部件34以使两者的轴心成为同轴的方式来引导原水容器5。在载置瓶篮6的载置台7下侧以及框体1的底板上设置有辊35。通过使这些辊35旋转,由此能够容易地将收纳有原水容器5的瓶篮6放置于框体1内,或者从框体1内将其取出。在瓶篮6设置有把手36,握住把手36就能够容易地将瓶篮6载置于载置台7。该实施方式所使用的原水容器5是由较薄的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂、聚乙烯(PE)树脂构成的柔软型的容器。这种原水容器5比较富有柔软性,随着饮用水的输送而挠曲从而其内容积减少。原水容器5一般在新产品时填充有10~12升的饮用水。
在该例子中,原水容器5采用柔软型的容器,但也可以采用即使输送饮用水,其容积也不变化的硬质型的容器、或将由挠性高的树脂薄膜制成的袋收容于纸箱等箱体的盒中袋式的容器。
空气杀菌室10具有:中空的壳体39,其形成有空气进气口37以及臭氧出口38;臭氧发生体40,其在壳体39内将空气中的氧气变为臭氧。臭氧出口38经由空气导入路13而与冷水罐2连通。将产生的臭氧送入冷水罐2以及缓冲罐4的气相部分,通过进行上述杀菌而提高该冷水罐2以及缓冲罐4内的卫生程度。能够使用低压水银灯、无声放电装置等作为臭氧发生体40。
在冷水流出时,如图2所示,解除对两个三通阀16、17的通电,对于第一三通阀16,确保从原水汲取管14朝向冷水罐2的流路,并且对于第二三通阀17,确保从原水容器5朝向原水汲取管14的流路。由此构成能够使冷水流出的通常流路。在此,若对注水阀8进行开阀操作,则利用冷水罐2内的饮用水的重量对冷水罐2内进行加压,通过该加压而使冷水从注水阀8的出口流出。若由水位传感器22检测到伴随该冷水的流出使得冷水罐2内的水位降低,则泵23工作,进行饮用水从原水容器5朝冷水罐2的输送。通过该输送来恢复冷水罐2内的水位。
在热水流出时,如图3所示,解除对两个三通阀16、17的通电,对于第一三通阀16,确保从原水汲取管14朝向冷水罐2的流路,并且对于第二三通阀17,确保从原水容器5朝向原水汲取管14的流路。由此构成能够使热水流出的通常流路。在此,若对注水阀9进行开阀操作,则热水从注水阀9的出口流出。若伴随该热水的流出使得热水罐3内的热水减少,则与该减少的量相应地立即从缓冲罐4通过热水罐供水管21补充饮用水。于是,缓冲罐4内的水位降低,伴随该降低,设置于缓冲罐供水管12的浮球阀26开放,从冷水罐2通过该缓冲罐供水管12向缓冲罐4补给饮用水,直至成为浮球阀26关闭的水位。若由水位传感器22检测到伴随该补给使得冷水罐2内的水位降低,则泵23工作,进行饮用水从原水容器5朝冷水罐2的输送。通过该输送来恢复冷水罐2内的水位。
在进行基于热水循环的杀菌时,如图4所示,对两个三通阀16、17进行通电,对于第一三通阀16,确保从原水汲取管14朝向缓冲罐4的流路,并且对于第二三通阀17,确保从热水罐3朝向原水汲取管14的流路。由此构成由原水汲取管14—第一杀菌用配管18—缓冲罐4—热水罐供水管20—热水罐3—第二杀菌用配管19—原水汲取管14的闭环构成的杀菌流路。在此,通过用泵23使杀菌流路内的热水循环,由此能够进行该杀菌流路内的杀菌。适当地使加热器30工作,以使该热水保持为对杀菌有效的规定以上的温度(例如85℃)。在该杀菌时也允许适当地停止泵23。这是因为只要在该杀菌流路内滞留规定温度以上的热水,就能够发挥足够的杀菌作用。
如上述那样构成的杀菌流路不经由冷水罐2。因此冷水罐2内的冷水不会被加热,从而即使在进行基于热水循环的杀菌时,也能够向使用者提供低温的冷水。
该饮水机具备自动控制部,该自动控制部以用户的开关操作的输入为契机,使冷却装置25、加热器30断开、并在从该输入经过规定时间后将它们接通。该规定时间例如设定为6小时以上的值。通过该断开过程中的增加输入,而将规定时间的测量复位并重新开始测量。这样的自动控制,例如能够通过定时控制来实现。
图5中表示该饮水机的注水阀8、9。由于注水阀9是与注水阀8相同的构造,因此以下以注水阀8为代表例进行说明。
注水阀8具有阀体41、阀芯42、阀轴43、阀簧44以及操作杆45。
注水阀8的入口46和出口47形成于阀体41。注水阀8为具有朝下的出口47的角阀。即,在阀体41形成有流路48,该流路48的入口46与出口47的中心线呈直角,并且从入口46至出口47的流路48的方向变为直角。流路48从入口46与出口管15连接。
在阀体41也形成有在上下方向上与流路48连通的阀芯嵌入口。阀芯42为硅酮橡胶成形品。阀芯嵌入口通过安装于阀体41的盖50和阀芯42而被水密地密封。
阀轴43连结于阀芯42。阀簧44介于盖50与阀轴43之间,向闭阀方向(下方)对阀轴43施力。
操作杆45使阀轴43克服阀簧44的作用力而向开阀方向(上方向)位移。
在注水阀8的闭阀状态下,由于阀簧44的作用力,阀芯42与在流路48内形成的阀座51抵接,从而阻止冷水从出口47流出。若从闭阀状态开始,将操作杆45的下端侧向内侧方向压入,则根据以该操作杆45的上端侧为支点的杠杆原理,固定于该上端侧的阀轴43克服阀簧44的作用力而被抬起。于是,与阀轴43的下端连结的阀芯42发生弹性变形,在该阀芯42的下部与阀座51之间形成缝隙,从而冷水通过该缝隙而到达出口47。
另外,为了防止注水阀8意外地开阀,通常阀轴43的抬起被锁定部件52阻止。通过操作按钮53,使锁定部件52向允许阀轴43的抬起的锁定解除位置位移。
注水阀8具备:由紫外线透过性的材料形成的主体部54、和向主体部54照射紫外线的紫外线发光源55。
流路48整体形成在主体部54。流路48的内壁面由将饮用水从入口46引导至出口47的表面构成。阀座51也包含于主体部54。由于紫外线发光源55发出的紫外线在紫外线透过材料制的主体部54内扩散,因此在流路48的较大范围内到达内壁面。在流路48的阀座51、阀芯42的附近到达流路48的内壁面的紫外线,透过该内壁面而照射于阀芯42的表面。这样,利用来自紫外线发光源的紫外线,对流路48的内壁面、阀芯42的表面等较大的范围进行杀菌。
另外,阀体41的整体形状由主体部54决定。这是为了使构造简化,例如,为了赋予构造上的强度、装饰性,也能够将主体部54收容于独立的阀体。
能够使用紫外线发光二极管、水银灯作为紫外线发光源55。紫外线发光源55所产生的紫外线优选为杀菌性最优异的C波(波长小于280nm)。
从框体1侧对紫外线发光源55供给电源。该电源供给只要能够将在注水阀8的细菌繁殖抑制为在卫生方面没有问题的数量,则在适当的时期进行即可。例如,能够用计时控制而定期地进行紫外线发光源55的接通、断开。另外,也能够使冷却装置25、加热器30的断开、接通与紫外线发光源55的接通、断开联动。
紫外线发光源55配置在横亘于入口46与阀座51之间的入口侧管路56的下方。因此紫外线发光源55能够将紫外线照射于入口侧管路56的内壁面,另外不绕开入口侧管路56,也能够照射到横亘于阀座51与出口47之间的出口侧管路57的内壁面。
只要主体部54能够作为将来自紫外线发光源55的紫外线引导至流路48整体的内壁面的光通路发挥功能,则能够适当地使用一种或多种紫外线透过性材料来形成主体部54。
出口侧管路57的内壁面由含有光催化剂的紫外线透过件58构成。若光催化剂吸收紫外线而成为激发状态,则显示氧化还原能。能够使用氧化钛作为光催化剂。
紫外线透过件58是使光催化剂粒子扩散于紫外线透过性树脂的涂层件。作为紫外线透过性树脂,能够例举出聚丙烯、聚乙烯、聚乙烯醇。
主体部54中除紫外线透过件58外的其余部分,由比紫外线透过件58的紫外线透过性优异的其他紫外线透过件构成。在利用该其他紫外线透过件而成形流路48的整体形状之后,在成为该出口侧管路57的成形表面部覆盖有紫外线透过件58。作为该其他紫外线透过件,能够使用上述的紫外线透过性树脂、玻璃。即使在远离流路48的内壁面的位置存在光催化剂,也对杀菌没有帮助,是浪费的。因此,对于除紫外线透过件58外的其余部分,优选不积极地使之含有光催化剂,而赋予比紫外线透过件58优异的紫外线透过性。
紫外线发光源55所发出的紫外线从出口侧管路57的外侧照射于紫外线透过件58。照射于紫外线透过件58的紫外线的一部分透过该光催化剂粒子的扩散缝隙而到达出口侧管路57的内壁面。到达该内壁面的紫外线的一部分光在此处被催化剂吸收。即使到达该内壁面也未被光催化剂吸收的紫外线透过内壁面。因此在出口侧管路57的内壁面中,能够得到吸收了该紫外线的光催化剂的氧化还原能所产生的杀菌作用、吸收了该紫外线的光催化剂所产生的防水作用、以及该透过的紫外线自身所产生的杀菌作用。由于光催化剂的氧化还原能所产生的杀菌作用比紫外线自身所产生的杀菌作用强,因此利用光催化剂能够提高对出口侧管路57的内壁面的杀菌性。
紫外线透过件58优选限于出口侧管路57的内壁面。若以流路48的阀座51为界限的入口侧的内壁面含有光催化剂,则因光催化剂的氧化还原能,饮用水被分解而产生氢气。在闭阀过程中没有氢气的释放空间,而氢气侵入注水阀8的构成部件、特别是合成树脂部件,从而存在加速构成部件的劣化的悬念。若仅出口侧管路57的内壁面由紫外线透过件58形成,则没有该悬念。另外,在以流路48的阀座51为界限的入口侧的内壁面由紫外线透过件58形成的情况下,优选用玻璃形成主体部54等来实现基于氢气的劣化的对策。
主体部54中沿着流路48的外壁面部59被紫外线反射层60覆盖,以使其不露出于外部。沿着流路48的外壁面部59可以说是形成流路48的材料部的外侧表面。紫外线反射层60反射来自紫外线发光源55的紫外线。紫外线反射层60能够通过对成形后的主体部54实施真空蒸镀、电镀等表面处理、或者在成形后的主体部54嵌合金属罩来实现。不需要用紫外线反射层60覆盖外壁面部59的整体,也可以为了安装其它部件而制作不用紫外线反射层60覆盖的区域。在图示的例子中,紫外线发光源55的配置口的内表面、形成与盖50的组合面的外螺纹部分被包含于外壁面部59,但由于被紫外线发光源55、盖50覆盖,因此未被紫外线反射层60覆盖。
由于被紫外线反射层60反射后的紫外线朝内侧改变方向,因此容易朝向流路48的内壁面、阀芯42的表面。由于紫外线反射层60包围流路48的周围,因此即使是一个位置的紫外线发光源55,紫外线反复被紫外线反射层60反射,从而环绕在入口侧管路56的周围、或环绕在出口侧管路57的周围。
如上所述,对于该饮水机而言,由于紫外线发光源55所发出的紫外线向紫外线透过性的主体部54内扩散,利用该紫外线对流路48的内壁面、阀芯42的表面等较大的范围进行杀菌,因此能够防止在注水阀8、9位置的细菌繁殖。进而即使咖啡、牛奶等的飞沫、外部空气中的浮游细菌附着于出口侧管路57的内壁面,也能够使繁殖不扩大至冷水罐2、热水罐3。
另外,对于该饮水机而言,由于到达沿着流路48的外壁面部59的紫外线被紫外线反射层60反射而容易朝向流路48的内壁面、阀芯42的表面,因此能够进一步提高杀菌性。
另外,对于该饮水机而言,由于作为注水阀8、9采用具有朝下的出口47的角阀,因此即使紫外线从出口47漏出至外部,也难以照到使用者。
另外,对于该饮水机而言,由于在入口侧管路56的下方配置有紫外线发光源55,因此能够向入口侧管路56的内壁面照射紫外线,另外不绕开入口侧管路56,也能够照射于出口侧管路57的内壁面。因此该饮水机容易高效地将紫外线照射到流路48整体的内壁面。
另外,对于该饮水机而言,由于出口侧管路57的内壁面由含有光催化剂的紫外线透过件58构成,因此能够利用光催化剂提高在出口侧管路57的内壁面的杀菌性,另外也能够利用光催化剂的防水性来防止水滴的残留。进而以不使咖啡、牛奶等的飞沫附着于出口侧管路57的内壁面的方式,能够进一步防止附着于出口侧管路57的内壁面的浮游细菌向入口侧管路56内侵入。
注水阀8、9的杀菌能力被设定为附着于出口侧管路57的内壁面的浮游细菌不能繁殖到注水阀8、9的入口46即可。是否采用含有光催化剂的紫外线透过件58、紫外线反射层60的覆盖范围,作为满足该设定的手段而适当地决定即可。
本发明的技术的范围并不限定于上述的实施方式,包括基于权利要求书的记载的技术思想的范围内的全部变更。例如,也能够广泛地应用于将原水容器的出水口朝下载置的形式的饮水机、将原水容器放置于框体的上部而将饮用水重力送水至温度调整罐的形式的饮水机、省略缓冲罐而从冷水罐向热水罐移流的形式的饮水机等其它形式的饮水机。
附图标记说明:1…框体;2…冷水罐;3…热水罐;8、9…注水阀;15…出口管;27…出口管;41…阀体;42…阀芯;46…入口;47…出口;48…流路;51…阀座;54…主体部;55…紫外线发光源;56…入口侧管路;57…出口侧管路;58…紫外线透过件;59…外壁面部;60…紫外线反射层。

Claims (2)

1.一种饮水机,具备:收纳于框体(1)的温度调整罐(2)、和连接于所述温度调整罐(2)的注水阀(8),所述温度调整罐(2)内的饮用水从所述注水阀(8)的出口(47)流出,所述饮水机的特征在于,具备:
主体部(54),其用紫外线透过性的材料形成有从所述注水阀(8)的入口(46)到所述出口(47)的流路(48);以及
紫外线发光源(55),其向所述主体部(54)照射紫外线,
用紫外线反射层(60)覆盖所述主体部(54)中沿着所述流路(48)的外壁面部(59),以使该外壁面部(59)不露出至外部,
所述注水阀(8)由具有朝下的所述出口(47)的角阀构成,
所述紫外线发光源(55)配置在横亘于所述入口(46)与阀座(51)之间的入口侧管路(56)的下方。
2.根据权利要求1所述的饮水机,其特征在于,
横亘于所述阀座(51)与所述出口(47)之间的出口侧管路(57)的内壁面,由含有光催化剂的紫外线透过件(58)构成。
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