CN106032633A - 一种洗衣机及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种洗衣机及其控制方法,包括内桶和外桶,所述内桶仅在桶体上部设有排水孔,其他部位密封,内桶为盛水桶,所述外桶内设有加热装置,内外桶之间的腔室构成水加热空间,该水加热空间与内桶通过循环水系统连通,将加热后的水导入内桶中,或者,通过内桶的热传递加热内桶中的水。所述的洗衣机设有检测内桶进水量的第一水量检测单元和检测内外桶之间腔室进水量的第二水量检测单元。本发明利用先进水至内外桶之间的腔室内,执行加热,然后再通过循环水系统导入内桶中,或者通过内桶的热传递加热内桶中的水,进而实现高温加热洗涤,提高了洗涤效率和洗净比,也能达到消毒杀菌的目的,结构简单,加热效率高。
Description
技术领域
本发明涉及洗衣机领域,具体是一种内桶为盛水桶的洗衣机及其控制方法。
背景技术
目前市场上应用的波轮全自动洗衣机,内桶底部及侧壁都会有漏水孔,洗涤过程中,衣物上洗下的污垢会通过内桶的漏水孔进入到内外桶之间,时间久了,污垢就会沉积附着在内桶的侧壁上,污垢沉积会愈来愈严重,且会产生异味,容易滋生细菌,这样会影响衣物的洗净质量,从而影响人们的健康。现在洗衣机自洁杀菌装置普遍采用的是风干、纳米技术等,但是,都存在无法彻底去除洗衣机的内、外桶(槽间)之间的污垢。
申请号为200820062676.3的中国专利公开了一种洗衣机自洁杀菌装置,包括用于安装在洗衣机外壳内的储液容器;储液容器内设有电加热管;还具有与储液容器连通的通道管,通道管位于洗衣机内桶与外桶之间、通道管从洗衣机外桶的内侧面延伸至洗衣机外桶的内侧底面、通道管上设有向内桶方向喷液或喷高温蒸汽的密集小孔。
但是,现有波轮式洗衣机的内桶与外桶壁之间充满的这部分水不参与洗涤,真正参与洗涤的水仅是内桶中的那部分,这使得水资源浪费较大,另外,内外桶之间过多的水也会降低洗涤液中洗涤剂/洗衣粉的浓度。
申请号为200420081848.3的中国专利公开了一种倾斜设置的自动洗衣机结构的改良,内桶是无孔内桶,其倾斜地设置在外桶内,内桶的中轴线与铅垂线的夹角在5°-25°之间,箱体上部进水口设有加热器,加热器可以是电热丝发热元件或PTC陶瓷发热元件或电热膜发热元件,内桶的内底部波轮与侧壁之间设有凸筋,侧壁设有凸起的搅拌翼。
上述无孔内桶洗衣机虽然可以加热洗,但是由于采用在进水过程中加热,因此该结构无法加热至杀菌消毒所需要的高温,且每次加热洗需要的时间较多。
有鉴于此特提出本发明。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,提供一种快速、高效的具有无孔内桶洗衣机加热洗涤的控制方法。
本发明的另一目的在于提供一种结构简单、能够加热洗涤的具有无孔内桶的洗衣机。
为解决上述技术问题,本发明采用技术方案的基本构思是:
一种洗衣机控制方法,该洗衣机包括内桶和外桶,所述内桶仅在桶体上部设有排水孔,其他部位密封,内桶为盛水桶,洗涤过程中包括进水至内外桶之间的腔室中进行加热的步骤。
进一步的,所述的加热洗涤为洗涤过程中的加热洗涤或漂洗过程的高温消毒清洗,优选为,在最后一次漂洗过程进行高温消毒清洗,加热温度范围为80℃-100℃。
进一步的,所述洗衣机还包括连通内桶和外桶的循环水系统,启动洗涤程序,通过进水阀进水至内外桶之间的腔室中,达到设定水量后停止进水,开始加热,加热至设定温度后,开启循环水系统,将热水导入内桶中进行洗涤。
或者,上述方案的替换方案为,最后一次漂洗结束,排水时,旋转的内桶将洗涤水由上部排水孔排至内外桶之间的腔室中,达到设定水量后,内桶停止转动,开始加热,加热至设定温度后,开启循环水系统,将热水导入内桶中进行洗涤。
再或者,最后一次漂洗结束,排水时,旋转的内桶将洗涤水由上部排水孔排至内外桶之间的腔室中,达到设定水量后,内桶停止转动,开始加热,通过内桶的热传递加热内桶中的水,加热至设定温度后,洗衣机启动洗涤。
进一步的,洗涤水排入内外桶之间的腔室中,检测洗涤水的污浊度,判断是否达到设定值,若是,则开始加热,若否,则排出,重新进水至内桶漂洗。
进一步的,由内桶排至内外桶之间腔室中的水量与内桶中的进水量、衣物材质及衣物量有关。
或者,上述方案的替换方案为,打开进水阀,直接进水至内外桶之间的腔室中,达到设定水量后停止进水,执行加热,利用内桶的热传递加热内桶中的水。
进一步的,内外桶之间腔室中的水加热至设定温度后并维持该温度一定时间,完成加热洗。
或者,内外桶之间腔室中的水加热设定时间后,完成加热洗,根据总的进水量、衣物材质、衣物量、热传递损耗及加热功率,能够计算加热至设定温度时需要的加热时间。
进一步的,加热前,内桶中的水量与内外桶之间的水量比值满足洗衣机的设定范围,该设定范围与衣物材质、衣物量、加热温度及加热功率有关,当水量不足时,洗衣机进水补水。
本发明所述的一种洗衣机,包括内桶和外桶,所述内桶仅在桶体上部设有排水孔,其他部位密封,洗涤时内外桶之间无洗涤水,所述外桶内设有加热装置,内外桶之间的腔室构成水加热空间。
进一步的,该水加热空间与内桶通过循环水系统连通,将加热后的水导入内桶中。
进一步的,所述的洗衣机设有检测内桶进水量的第一水量检测单元和检测内外桶之间腔室进水量的第二水量检测单元。
进一步的,所述的第一水量检测单元为进水流量阀,或为安装于外桶与吊杆连接处的称重传感器,或为安装于吊杆与洗衣机箱体连接处的称重传感器,或为安装于洗衣机底脚上的称重传感器,第二水量检测单元为进水流量阀,或为安装于外桶上的水位传感器。
进一步的,所述的外桶顶部设有外桶盖,外桶盖设有向内桶进水的第一喷水口,第一喷水口与洗衣机进水阀连通,或,第一喷水口分别与循环水系统的导水管、洗衣机进水流量阀连通,优选的,该进水阀为进水流量阀。
进一步的,所述的外桶盖设有向内外桶之间腔室进水的第二喷水口,第二喷水口与洗衣机进水阀连通,优选的,该进水阀为进水流量阀。
进一步的,第一喷水口和第二喷水口分别与同一进水流量阀连通。
进一步的,所述的内桶为具有导热性能的金属桶,利用内桶导热性能加热内桶中的水。
进一步的,所述的加热装置为一分布在内桶轴外周的环形加热管,通过紧固装置固定安装在外桶底,环形加热管沿外桶底圆周方向铺设在桶底表面,安装方便,由于洗涤过程内外桶之间没有水,不会影响裸露在桶底表面的加热管,因此对于加热管的位置及安装工艺要求不需要很高。优选的,该环形加热管的半径大于外桶的二分之一半径以提高加热效率。
采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果。
本发明洗衣机采用无孔内桶技术,进水至内桶中,内桶为盛水桶,节约用水。所述的无孔内桶技术即为内桶仅在上部周壁设有排水孔,下部密封,能够盛水,洗涤时可防止洗涤水进入到内外桶之间的腔室内,避免污垢附着在内外桶之间的桶壁上,脱水时通过内桶上部的脱水口将水排出至外桶,避免二次污染,达到清洁内外桶之间的桶壁的目的。
其次,实现无孔内桶高温洗涤技术,由于采用无孔内桶的洗涤方式,内外桶之间的腔室没有洗涤水,无法采用设于洗衣机外桶的加热装置直接进行加热洗涤方式,本发明利用先进水至内外桶之间的腔室内,执行加热,然后再通过循环水系统导入内桶中,进而实现高温洗涤,达到消毒杀菌的目的,结构简单,加热效率高。
另外,本发明利用进水至内外桶之间的腔室内,执行加热,也可通过内桶热传递技术,加热内桶中的水,进而实现加热洗涤,结构简单,安装方便。
附图说明
图1是本发明洗衣机结构示意图;
图2是本发明洗衣机内桶结构示意图;
图3是本发明洗衣机外桶总成结构示意图;
图4是本发明另一洗衣机外桶总成结构示意图;
图5是本发明洗衣机外桶底结构示意图;
图6和图7是本发明称重传感器不同安装结构示意图;
图8是本发明再一洗衣机外桶总成结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。
如图1和图2所示,本发明所述的洗衣机包括外桶1和设于外桶中的内桶2,内桶2为盛水桶,只在上部设有排水孔3,一般设于内桶桶体高度5/6以上的区域,最佳为排水孔3设在内桶桶体高度9/10以上的区域,满足在洗涤时,搅动的水流不能从该排水孔3排出。为了使得洗涤干净,在内桶桶壁上均匀分布多个凸起4(参阅图2),以摩擦洗涤衣物,提高洗净比。
洗衣机开始工作,进水到内桶2中,在内桶2中的水达到设定水量后,停止进水,洗衣机开始洗涤,洗涤完毕,洗衣机需要将内桶2中的水流排出,继而将衣物脱水,具体地,内桶2在设定范围内提高转速,内桶2中的水和衣物中的水在离心力的作用下顺着内桶内壁螺旋上升通过内桶2上部的排水孔3排出到外桶,再由外桶1排出(参阅图1)。
由于内桶2为盛水桶,洗涤时内外桶之间不再有洗涤水,不能通过设于外桶1内的加热装置直接进行加热洗涤,因此本发明洗衣机还设有将内外桶之间的水导入至内桶的循环水系统5,以将内外桶之间的腔室6与内桶2内部连通,如此,选择加热洗涤(包括高温消毒洗)时,可进水至内外桶之间的腔室6进行加热后,再由循环水系统5将热水导入内桶2执行热水洗涤。
本发明所述的洗衣机,外桶1底部设有加热装置,内外桶之间的腔室6构成水加热空间,循环水系统5主要由循环泵51和导水管52构成(参阅图3和图4)。
如图5所述,加热装置为一分布在内桶轴外周的环形加热管7,通过紧固装置固定安装在外桶1底,环形加热管7沿外桶1底圆周方向铺设在桶底表面,紧固装置包括夹持定位的固定板8和由螺钉9固定的弹片10,安装非常方便,由于洗涤过程内外桶之间没有水,不会影响裸露在桶底表面的加热管,因此对于加热管的位置及安装工艺要求不需要很高。
由于洗衣机洗涤时进水至内桶2,因此洗衣机设有检测内桶2进水量的第一水量检测单元,所述的第一水量检测单元为进水流量阀11(参阅图3和图4),该进水流量阀为一体阀或者为集成阀,即,流量计安装在洗衣机控制盘座上,与洗衣机进水阀集成在一个模块上,或为安装于外桶1与吊杆12连接处的称重传感器13(参阅图6),或为安装于洗衣机箱体与吊杆连接处的称重传感器(图中未示出),或为安装于洗衣机底脚14上的称重传感器15(参阅图7)。而在加热洗涤时需要进水至内外桶之间的腔室,因此洗衣机还设有检测内外桶之间腔室进水量的第二水量检测单元,第二水量检测单元为进水流量阀,或为安装于外桶上的水位传感器(图中未示出)。
实施例一
如图3所述,本实施例洗衣机外桶1顶部设有外桶盖16,外桶盖16设有向内桶2进水的第一喷水口17和向内外桶之间腔室6进水的第二喷水口18,第一喷水口17分别与循环水系统的导水管52、洗衣机进水流量阀11连通,第二喷水口18也与进水流量阀11连通,该进水流量阀11为一进两出的换向阀,能够分别检测内桶2中的进水量和内外桶之间腔室6的进水量(图中未示出)。
实施例二
如图4所述,本实施例洗衣机外桶1顶部设有外桶盖16,外桶盖16设有向内桶2进水的第一喷水口17和向内外桶之间腔室6进水的第二喷水口18,第一喷水口17与洗衣机进水流量阀11连通,进水流量阀11检测内桶2中的进水量,循环水系统的导水管52通过另一循环进水口进水至内桶2中;或者第一喷水口17分别与循环水系统的导水管52、洗衣机进水流量阀11连通,第二喷水口18与另一洗衣机进水阀连通,外桶中安装有检测内外桶之间腔室进水量的水位传感器(图中未示出)。
实施例三
本实施例与上述实施例的区别在于,外桶盖16还设有另一向内桶进水的第三喷水口,第一喷水口只与洗衣机进水流量阀连通,第三喷水口与循环水系统的导水管连通(图中未示出)。
实施例四
本发明上述实施例中洗衣机的工作原理为:衣物放入内桶2后,可运用进水流量阀11检测进入到无孔内桶2中的进水量,进水结束后按照程序设定开始洗涤-漂洗-脱水。由于内桶2底部及侧壁中下部无漏水孔结构,脱水时则通过内桶2侧壁上部的排水孔3排至外桶1,再由外桶1底部的排水口19排水。在最后一次漂洗结束,排水时,进水则通过外桶盖16上的第二喷水口18直接进水至内外桶之间的腔室6中,加热程序启动,加热至高温90-95度时,则通过循环泵51、导水管52将水导入到内桶2中进行高温洗涤,消毒杀菌。
实施例五
本实施例外桶盖上不设第二喷水口,最后一次漂洗结束,排水时,旋转的内桶将洗涤水由上部排水孔排至内外桶之间的腔室中,如果洗涤水干净,则利用该内桶排出至外桶中的水进行加热,加热至95度,开启循环水系统,将热水导入内桶中进行洗涤。
本实施例的洗衣机外桶内设有检测内外桶之间腔室进水量的水位传感器,由内桶排至内外桶之间腔室中的水量与内桶中的进水量、衣物材质及衣物量有关。
或者,本发明所述的洗衣机,在外桶1底部设有加热装置,或者,将加热装置嵌于外桶侧壁中。本发明洗衣机的内桶具有热传递功能,通过内桶热传递,加热内桶中的水,进而实现加热洗涤。内桶采用导线性良好的不锈钢金属或其它合金制成,进一步可对应在外桶内壁安装有能增加散热面积的导热板,提高加热效率,使得内外桶之间的腔室6构成立体加热效果的水加热空间,外桶内还设有温度检测单元以检测加热水温度(图中未示出),内外桶之间腔室中的水加热至设定温度并维持该温度一定时间后,内桶中即能完成加热洗,或者,内外桶之间腔室中的水加热设定时间后,完成加热洗,这是由于根据总的进水量、衣物材质、衣物量、热传递损耗及加热功率,能够计算加热至设定温度时需要的加热时间。
实施例六
如图8所述,本实施例洗衣机外桶1顶部设有外桶盖16,外桶盖16设有向内桶2进水的第一喷水口17,第一喷水口17与洗衣机进水流量阀11连通,衣物放入后,可运用进水流量阀11检测控制进入到内桶2中的水量,进水结束后按照程序设定开始洗涤-漂洗-脱水。由于内桶2底部及侧壁无漏水孔结构,脱水时,内桶中的水通过内桶顶部的出水口甩出。最后一次漂洗后,将一定量的水排到外桶中,启动加热程序,加热过程中,内桶中的水温也可通过热传递到达高温,从而达到加热洗、消毒杀菌的功能。
实施例七
本实施例在上述实施例的基础上,增加了漂洗水污浊度检测过程,漂洗完毕,漂洗水排入内外桶之间的腔室中,根据检测漂洗水的污浊度,判断是否达到设定值,若是,则执行加热,若否,则排出,重新进水至内桶执行下次漂洗。该过程能够防止最后一次漂洗水污浊度稍高加热产生的异味或异物,影响桶内的清洁度。
实施例八
本实施例在上述实施例的基础上,为了提高加热、换热效率,节约加热时间,需要对内外桶之间腔室的水量进行检测控制,当内外桶之间腔室的进水达到设定水量后,内桶停止转动,该设定水量与内桶中的进水量、衣物材质及衣物量有关,该内外桶之间腔室的进水量最少必须超过内桶底所在的水位,当水量不足时,洗衣机进水补水。
实施例九
本实施例洗衣机外桶盖16设有向内桶2进水的第一喷水口17和向内外桶之间腔室6进水的第二喷水口18,第一喷水口17与洗衣机进水流量阀11连通,进水流量阀11检测内桶2中的进水量,第二喷水口也与该洗衣机进水流量阀11连通(参阅图3中的进水流量阀11),或者,第二喷水口与另一普通进水阀连通,在外桶中安装有检测内外桶之间腔室进水量的水位传感器(图中未示出)。
计算内桶中的进水量与内外桶之间的水量比值,使得该比值满足洗衣机的设定范围,该设定范围与衣物材质、衣物量、加热温度及加热功率有关,该设定范围一般为2:1~2:3,优选为2:1~1:1,当水量不足时,洗衣机进水补水。
实施例十
本发明上述实施例中洗衣机的工作原理为:衣物放入内桶2后,可运用进水流量阀11检测进入到无孔内桶2中的进水量,进水结束后按照程序设定开始洗涤-漂洗-脱水。由于内桶2底部及侧壁中下部无漏水孔结构,脱水时则通过内桶2侧壁上部的排水孔3排至外桶1,再由外桶1底部的排水口18排水。最后一次漂洗完毕,将水排到内外桶之间的腔室6中,启动加热程序,加热至高温过程中,内桶中的水温通过热传递也能达到高温90℃-95℃,从而达到消毒杀菌的功能。本实施例中所述的加热温度并不是对本发明的限定,现有洗衣机加热洗涤的温度均适用于本发明,例如30℃、50℃、80℃等水加热的温度。
上述实施例中的实施方案可以进一步组合或者替换,且实施例仅仅是对本发明的优选实施例进行描述,并非对本发明的构思和范围进行限定,在不脱离本发明设计思想的前提下,本领域中专业技术人员对本发明的技术方案作出的各种变化和改进,均属于本发明的保护范围。
Claims (12)
1.一种洗衣机控制方法,该洗衣机包括内桶和外桶,所述内桶仅在桶体上部设有排水孔,其他部位密封,内桶为盛水桶,其特征在于:洗涤过程中包括进水至内外桶之间的腔室中进行加热的步骤。
2.根据权利要求1所述的一种洗衣机控制方法,其特征在于:所述洗衣机还包括连通内桶和外桶的循环水系统,启动洗涤程序,通过进水阀进水至内外桶之间的腔室中,达到设定水量后停止进水,开始加热,加热至设定温度后,开启循环水系统,将热水导入内桶中进行洗涤。
3.根据权利要求1所述的一种洗衣机控制方法,其特征在于:最后一次漂洗结束,排水时,旋转的内桶将洗涤水由上部排水孔排至内外桶之间的腔室中,达到设定水量后,内桶停止转动,开始加热,通过内桶的热传递加热内桶中的水,加热至设定温度后,洗衣机启动洗涤。
4.根据权利要求3所述的一种洗衣机控制方法,其特征在于:洗涤水排入内外桶之间的腔室中,检测洗涤水的污浊度,判断是否达到设定值,若是,则开始加热,若否,则排出,重新进水至内桶漂洗。
5.根据权利要求3或4所述的一种洗衣机控制方法,其特征在于:由内桶排至内外桶之间腔室中的水量与内桶中的进水量、衣物材质及衣物量有关。
6.一种洗衣机,包括内桶和外桶,所述内桶仅在桶体上部设有排水孔,其他部位密封,内桶为盛水桶,其特征在于:所述外桶内设有加热装置,内外桶之间的腔室构成水加热空间。
7.根据权利要求6所述的一种洗衣机,其特征在于:所述的水加热空间与内桶通过循环水系统连通,将加热后的水导入内桶中。
8.根据权利要求6所述的一种洗衣机,其特征在于:所述的内桶为具有导热性能的金属桶。
9.根据权利要求6所述的一种洗衣机,其特征在于:所述的洗衣机设有检测内桶进水量的第一水量检测单元和检测内外桶之间腔室进水量的第二水量检测单元。
10.根据权利要求9所述的一种洗衣机,其特征在于:所述的第一水量检测单元为进水流量阀,或为安装于外桶与吊杆连接处的称重传感器,或为安装于吊杆与洗衣机箱体连接处的称重传感器,或为安装于洗衣机底脚上的称重传感器,第二水量检测单元为进水流量阀,或为安装于外桶上的水位传感器。
11.根据权利要求6所述的一种洗衣机,其特征在于:所述的外桶顶部设有外桶盖,外桶盖设有向内桶进水的第一喷水口,第一喷水口与洗衣机进水阀连通,或,第一喷水口分别与循环水系统的导水管、洗衣机进水流量阀连通,优选的,该进水阀为进水流量阀。
12.根据权利要求11所述的一种洗衣机,其特征在于:所述的外桶盖设有向内外桶之间腔室进水的第二喷水口,第二喷水口与洗衣机进水阀连通,优选的,该进水阀为进水流量阀,更优选的,第一喷水口和第二喷水口分别与同一进水流量阀连通。
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