CN107811575B - 手持型残留水吸入装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种残留水吸入装置,本发明的一实施方式的残留水吸入装置包括:吸嘴,设置有吸入口和吐出口;水分空气分离腔室,连接于所述吸嘴的吐出口,设置有水排出口和空气排出口;缓冲罐,连接于所述水排出口,将所述水分空气分离腔室中分离的水进行储存;水移送泵,移送所述缓冲罐中储存的水;储水罐,将通过所述水移送泵移送的水进行储存;吸入风扇,向所述空气排出口提供吸力;以及吸入电机,驱动所述吸入风扇。

Description

手持型残留水吸入装置
技术领域
本发明涉及吸入并去除残留于窗或墙面上的水的残留水吸入装置,更详细而言,涉及一种提供能够竖放使用或者横放使用的结构,从而能够作为去除残留于浴室墙面或浴室底部面的水分的用途使用的手持型残留水吸入装置。
背景技术
当清扫建筑物的玻璃窗或墙面时,会使用洗涤剂和大量的洗涤水。若不擦掉残留于玻璃窗表面的洗涤水,则洗涤水上吸附灰尘等而容易发生再污染。
残留水吸入装置是用于吸收残留于玻璃窗或墙面等的水并去除的装置。
图1是示出残留水吸入装置的外观的图。
如图所示,残留水吸入装置10具有利用吸入泵(图2的16)的吸力从吸入口12a吸入水,将被吸入的水储存在水箱15,与水一同被吸入的空气通过排气口18排出的结构。
图2是示出利用残留水吸入装置去除墙面的水分的状态的内部结构的图,图3是示出利用残留水吸入装置去除底部面的水分的状态下的内部结构的图。
首先参照图2,残留水吸入装置10包括:吸嘴12,设置有吸入口12a;水分空气分离腔室14,将通过吸嘴12吸入的水和空气进行分离;水箱15,将水分空气分离腔室14中分离的水进行储存;吸入风扇17,向上述水分空气分离腔室14提供吸力;吸入电机16,用于驱动吸入风扇17。
水分空气分离腔室14设置有水排出口14a和空气排出口14b。
水排出口14a连接到水箱15。空气排出口14b连接到吸入风扇17。从水排出口14a排出的水在空气的流动和重力的作用下,汇集到水排出口14a下部配置的水箱15。
向空气排出口14b排出的空气经由吸入风扇17向外部喷出。
图2示出为了吸入墙面1上的水分而以竖放的状态使用的情况。水箱15具有纵方向上较长的模样。
因此,即使在去除墙面1的水分时残留水吸入装置10发生晃动或倾斜,也能够防止水箱15中储存的水流进吸入风扇17侧的逆流现象。
当然,在水箱15中装满水的情况下,因晃动或倾斜而可能使水流入到吸入风扇17,但这是由不妥当的使用所引起的问题。
参照图3,在利用残留水吸入装置10吸入底部面2的水分的情况下,沿着纵方向较长地形成的水箱15将以横方向上横放。
因此,因残留水吸入装置10的使用过程中发生的倾斜或晃动,水箱15中储存的水逆流到水分空气分离腔室14的可能性将提高。
逆流到水分空气分离腔室14的水可与空气的流动一同向空气排出口14b流入,流入到空气排出口14b的水经由吸入风扇17向外部喷出。
这样的问题在水箱15内未装满水的状态下也可能会发生。由此,为了在吸入底部面2的水分时避免发生逆流,用户需要经常清空水箱15并使用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种残留水吸入装置,吸入残留于墙面或底部面的水分时,减少吸入的水逆流并再向外部喷出的问题。
本发明的另一目的在于提供一种提高残留水吸入效率的残留水吸入装置。
本发明的另一目的在于提供一种在未安装水箱的状态下无法使用的残留水吸入装置。
本发明的一实施方式的残留水吸入装置包括:吸嘴,设置有吸入口和吐出口;水分空气分离腔室,连接于所述吸嘴的吐出口,设置有水排出口和空气排出口;缓冲罐,连接于所述水排出口,将所述水分空气分离腔室中分离的水进行储存;水移送泵,移送所述缓冲罐中储存的水;储水罐,将通过所述水移送泵移送的水进行储存;吸入风扇,向所述空气排出口提供吸力;以及吸入电机,驱动所述吸入风扇。
本发明的另一实施方式的残留水吸入装置包括:吸嘴,设置有吸入口和吐出口;水分空气分离腔室,连接于所述吸嘴的吐出口,设置有水排出口和空气排出口;缓冲罐,连接于所述水排出口,将所述水分空气分离腔室中分离的水进行储存;储水罐,将从所述缓冲罐移送的水进行储存;送水管,将所述缓冲罐和所述储水罐相连接;吸入管,连接于所述空气排出口;吸入风扇,连接于所述吸入管并提供吸力;吸入电机,驱动所述吸入风扇;以及辅助吸入管,将所述储水罐和所述吸入管相连接。
本发明的残留水吸入装置提供能够作为吸入墙面或底部面上残留的水分的用途来使用的结构。本发明的残留水吸入装置包括:水分空气分离腔室,将吸入的水和空气进行分离;缓冲罐,将水分空气分离腔室中分离的水临时进行储存;水移送泵,将缓冲罐中储存的水向储水罐进行移送。由于与水分空气分离腔室疏通的缓冲罐中储存的水利用水移送泵的运转而移送到储水罐,即使横放使用残留水吸入装置,也不会发生水逆流到水分空气分离腔室的问题。
作为另一实施方式,本发明的残留水吸入装置提供一种代替水移送泵而通过降低储水罐内部的压力来能够将缓冲罐中的水移送到储水罐的结构。更具体而言,本发明的残留水吸入装置中,利用辅助吸入管将连接于吸入风扇的吸入管和储水罐相连接,以使储水罐内部的空气吸入到吸入管,从而降低储水罐内部的压力。这样的实施方式与设置有额外的水移送泵的方式相比,在成本方面或功耗方面具有优点。
另外,本发明的残留水吸入装置提供一种能够使水分空气分离腔室中分离的水更顺畅地吸入到缓冲罐内部的结构。为此,本发明设置有将缓冲罐的内部和水分空气分离腔室相连接的空气排出管。水分空气分离腔室内部的压力比缓冲罐内部的压力低。因此,在残留水吸入装置设置空气排出管时,缓冲罐内部的空气通过空气排出管向水分空气分离腔室排出,从而降低缓冲罐内部的压力。在缓冲罐内部的压力降低时,向缓冲罐内部流入的水的流速增加。
并且,本发明的残留水吸入装置采用使水分空气分离腔室中分离的水汇集到缓冲罐,并将缓冲罐中汇集的水向储水罐移送的结构,因此,能够更自由地设计储水罐的布置位置。并且,可以在把手孔的周边配置储水罐,以使储水罐能够执行把手作用。如果将储水罐设计为执行把手作用,在将储水罐从残留水吸入装置分离的状态下,残留水吸入装置上将没有把手。因此,能够防止因用户在残留水吸入装置上未安装储水罐的状态下失误使用而发生的问题。
本发明的残留水吸入装置即使为了吸入底部面的水分而横放使用,也能够实现防止储存的水发生逆流而喷出的效果。因此,能够防止用户需要擦拭所喷出的水或者因喷出的水导致衣服弄湿等问题,从而改善用户满意度。
另外,本发明的残留水吸入装置提供一种能够排出用于储存水的水箱内部的空气的结构,从而实现提高吸水效率的效果。因此,与现有技术相比,用户可以在更短的时间内花费更少的力便完成去除底部面水分的作业,从而能够改善用户便利性。
并且,本发明的残留水吸入装置使储存水的储水罐执行把手作用,从而实现能够容易地确认未安装储水罐的状态的效果。另外,用户在使用残留水吸入装置时,能够自然地确认储水罐中储存的水的量,从而能够改善使用便利性。
附图说明
图1是示出残留水吸入装置的外观的图。
图2是示出利用残留水吸入装置去除墙面的水分的状态的内部结构的图。
图3是示出利用残留水吸入装置去除底部面的水分的状态的内部结构的图。
图4是示出本发明第一实施例的残留水吸入装置的结构的剖视图。
图5是用于说明本发明第一实施例的残留水吸入装置的工作原理图。
图6是用于说明本发明第一实施例的残留水吸入装置的横放状态下的动作的图。
图7是用于说明本发明第二实施例的残留水吸入装置的结构的图。
图8是示出本发明第三实施例的残留水吸入装置的结构的剖视图。
图9是用于说明本发明第三实施例的残留水吸入装置的工作原理的图。
附图标记的说明
100-1、100-2、100-3:残留水吸入装置
110:吸嘴 112:吸入口
114:吐出口 120:水分空气分离腔室
122:分隔壁 123:内壁
125:水排出口 126:空气排出口
130:缓冲罐 132:出水口
135:空气排出管 135a:水引导管
135b:空气引导管 140:水移送泵
150:储水罐 152:水流入口
160:吸入管 165:辅助吸入管
170:吸入风扇 180:吸入电机
190:蓄电池 H:把手孔
具体实施方式
图4是示出本发明第一实施例的残留水吸入装置的结构的剖视图,图5是用于说明本发明第一实施例的残留水吸入装置的工作原理的图。
如图4和5所示,当作为去除墙面的水分的用途来使用时,本发明的第一实施例的残留水吸入装置100-1处于竖放的状态,如后述的图6所示,当作为去除底部面的水分的用途来使用时,其处于横放的状态。
在以下发明的详细说明及权利要求书中,与特定结构要素的上下左右位置关系等相关的说明将以残留水吸入装置100-1竖放的状态为基准。
本发明的第一实施例的残留水吸入装置100-1包括:吸嘴110、水分空气分离腔室120、缓冲罐130(buffer tank)、水移送泵140、储水罐150、吸入风扇170以及吸入电机180。
吸嘴110包括:吸入口112,吸入水和空气;吐出口114,向水分空气分离腔室120内部排出被吸入的流体(水和空气)。
吸嘴110具有管形状。为了提高吸入效率,吸嘴110的吸入口112可以形成为一字形缝隙形状。如果吸入口112形成为一字形缝隙形状,能够扩大吸入水的面积。
当吸入残留水时,吸入口112接触于墙面或底部面。为了防止因接触所引起的吸入口112的损伤或者墙面(或底部面)的损伤,与墙面或底部面接触的吸入口112部分优选为弹性材料。
水分空气分离腔室120执行将吸嘴110中混合并吸入的水和空气进行分离的功能。水分空气分离腔室120形成为大致三角形形状的密闭的空间。水分空气分离腔室120可以由形成外观的壳体自身的内部空间形成,也可以由额外的部件构成水分空气分离腔室120。
水分空气分离腔室120的三角形的三个边角中,在上部的边角部分配置有吸嘴110,下部的两侧边角部分分别设置有水排出口125和空气排出口126。
另外,水分空气分离腔室120的内部设置有分隔壁122。分隔壁122以横穿水排出口125和空气排出口126的方向配置。
另外,分隔壁122配置在吸嘴110的吐出口114下部,以阻挡吐出口114中流入的水和空气的混合物的流动。因此,从吐出口114中流入的水和空气的混合物与分隔壁122碰撞。
分隔壁122沿着水排出口125方向以向下倾斜的方式配置。这是为了使与分隔壁122碰撞的水沿着分隔壁122的倾斜面流下并流入到水排出口125。
水和空气通过吸嘴110的吸入口112以相混合的状态吸入。被吸入的水和空气的混合物向吸嘴110的吐出口排出,并与分隔壁122碰撞。与分隔壁122碰撞的混合物中的水沿着分隔壁122的倾斜面流下并经由水排出口125向缓冲罐130移动。水分空气分离腔室120内部中水的流动在水分空气分离腔室120内部的空气的流动和重力作用下,将流入到缓冲罐130并进行储存。
水分空气分离腔室120的空气排出口126通过吸入管160连接到吸入风扇170。在吸入风扇170运转而在吸入管160产生吸力时,水分空气分离腔室120内部的空气吸入到上述空气排出口126。吸入到空气排出口126的空气利用吸入风扇170向排气口排出。
缓冲罐130配置在水分空气分离腔室120的水排出口125的下部,临时储存向水排出口125流入的水。缓冲罐130中临时储存的水利用水移送泵140移送到储水罐150。
缓冲罐130中流入的水利用重力和空气的流动进行移动,而缓冲罐130中储存的水利用水移送泵140的动力来向储水罐150移动。
由于缓冲罐130中临时储存水,储水容量相对较少。相反地,储水罐150承担残留水吸入装置100-1的储水容量,因此其储水容量越大越有利。
水分空气分离腔室120中分离的水利用空气的流动和重力来分离并移动,因此,用于储存水的水箱应配置在吸嘴110的下部。
背景技术中描述的现有的残留水吸入装置(图2的10)中,在吸嘴(图2的12)的下部配置有用于储存水的水箱(图2的15)。但是,本发明的第一实施例的残留水吸入装置100-1中,在现有的水箱配置部分配置有缓冲罐130,在缓冲罐130的相反侧配置有储水罐150。这样的布置结构在确保储水罐150容量方面具有优点。
另外,本发明的残留水吸入装置100-1的储水罐150可以执行把手作用。为此,把手孔H配置在储水罐150的内侧。其结果,储水罐150可以与储存水的功能一同执行把手功能。尤其,利用把手孔H配置在储水罐150内侧的设计,用户在使用残留水吸入装置100-1时将把持储水罐150。
另外,储水罐150中装满水时,用户将储水罐150从残留水吸入装置100-1分离并倒掉装满的水。此时,用户在清空储水罐150后可能会因失误而不将储水罐150结合到残留水吸入装置100-1。进而,用户可能以未结合储水罐150的状态使用残留水吸入装置100-1。
但是,如前所述,在使储水罐150执行把手功能时,在储水罐150分离的状态下将无法把持残留水吸入装置100-1。因此,能够防止用户未安装储水罐150而使用的失误。
另外,为了容易确认内部储存的水的量,储水罐150可由透明材料或半透明材料制造。
水移送泵140执行将缓冲罐130的水向储水罐150移动的作用。水移送泵140可被构成为,当用于驱动吸入风扇170的吸入电机180运转时,始终与其一同进行运转。
残留水吸入装置100-1的吸入电机180和水移送泵140均利用蓄电池190的电力,如果水移送泵140不必要地运转,使用时间将会变短。
因此,为了更有效地运转水移送泵140,可以在上述缓冲罐130设置水位传感器(未图示),并在上述水位传感器检测出一定水位时,使水移送泵140在一定时间内进行运转。
作为减少水移送泵140的功耗其它方法有使水移送泵140进行间歇运转的方法。
例如,如果为了在缓冲罐130中装满水而吸入电机180需要运转的时间为T秒,为了将缓冲罐130中装满的水移送到储水罐150而水移送泵140需要运转的时间为t秒,则可以在吸入电机180运转时,使水移送泵140按T秒间隔运转t秒。
参照图5说明本发明的残留水吸入装置100-1的动作。
图中虚线表示水的移送途径,点划线表示空气的流动。
如图示,空气和水通过吸嘴110一同被吸入并移送。
通过吸嘴110的吐出口114流入到水分空气分离腔室内部的空气被分隔壁122阻挡且分流为两条空气流,一条空气流朝向水排出口125,另一条空气流朝向空气排出口126。
通过吸嘴110的吐出口114流入到水分空气分离腔室内部的水被分隔壁122阻拦,沿着分隔壁122的表面流下并流入到缓冲罐130。
由于水分空气分离腔室120内部的空气吸入到空气排出口126,分隔壁122下部的空气沿着从水排出口125到空气排出口126方向流动。
图6是用于说明本发明第一实施例的残留水吸入装置的横放状态下的动作的图。
即使将残留水吸入装置100-1以横放状态使用,空气的流动与竖放状态下使用的情况相同,因此将省去重复说明。
在残留水吸入装置100-1的内部的水的流动是因空气的流动和重力而产生,在将残留水吸入装置100-1横放时,供水沿着并流下的部分将改变。
如图所示,通过吸嘴110的吐出口114流入的水与分隔壁122碰撞后,向分隔壁122的下方落下。随后沿着内壁123的内面流动。
因此,在残留水吸入装置100-1横放的状态下,内壁123的内面需要以向水排出口125侧向下倾斜的方式形成。否则,水将无法顺畅地流入到缓冲罐130的内部。
缓冲罐130设置有用于排出水的出水口132。上述出水口132通过送水管142连接到水移送泵140。
此时,出水口132优选地设置于在残留水吸入装置100-1竖放的状态和横放的状态下均成为其下部的边角部分。
这是为了在竖放使用残留水吸入装置100-1的情况和横放使用残留水吸入装置100-1的情况下,均能够通过出水口132顺畅地排出水。
储水罐150设置有供水移送泵140的水流入的水流入口152。此时,储水罐150的水流入口152优选地设置于在残留水吸入装置100-1在竖放的状态和横放的状态下均成为其上部的边角部分。
如图5所示,以残留水吸入装置100-1竖放的状态为基准说明水流入口152的位置,水流入口152配置在储水罐150的上部外侧(图的右侧)。
如图6所示,以残留水吸入装置100-1横放的状态为基准说明水流入口152的位置,水流入口152配置在储水罐150的前方(图的左侧)上部。
如果水流入口152配置在除了上部的其它位置,储水罐150中储存的水逆流到水流入口152而降低水移送泵140的效率。水移送泵140的排出侧受到水压时,水移送泵140的抽吸效率将降低。
图7是用于说明本发明的第二实施例的残留水吸入装置的结构的图。
本发明的第二实施例的残留水吸入装置100-2包括:吸嘴110、水分空气分离腔室120、缓冲罐130、水移送泵140、吸入风扇170、吸入电机180以及空气排出管135。
本发明的第二实施例的残留水吸入装置100-2还包括空气排出管135,上述空气排出管135排出缓冲罐130内部的空气,以使水更顺畅地流入到缓冲罐130。
除了空气排出管135以外的其它结构要素与前述的第一实施例的残留水吸入装置100-1相同,因此将省去重复的说明。
水分空气分离腔室120中分离的水在重力和空气的流动的作用下流入到缓冲罐130。第二实施例的残留水吸入装置100-2包括空气排出管135,上述空气排出管135将缓冲罐130内部的空气引导到水分空气分离腔室120。
空气排出管135包括水引导管135a和空气引导管135b。水引导管135a将水分空气分离腔室120中排出的水引导到缓冲罐130的内部。空气引导管135b将缓冲罐130内部的空气引导到水分空气分离腔室120内部。
优选地,使水分空气分离腔室120中分离的水不流入到空气引导管135b。为此,空气引导管135b的出口配置在比水引导管135a的入口更高的位置。
另外,为了防止从水引导管135a中排出的水流入到空气引导管135b的入口,优选地,水引导管135a的出口和空气引导管135b的入口彼此朝着相反方向,或者使两者具有高度差。
图示的实施例的空气排出管135由水引导管135a和空气引导管135b形成为一体来构成,以执行缓冲罐130的盖功能。但是,本发明并非限定于这样的形态。也可以实现为诸如空气引导管135b那样在缓冲罐130的内部具有入口且在水分空气分离腔室120的内部具有出口的单管。
空气排出管135执行减小缓冲罐130内部压力的作用。当缓冲罐130的内部压力降低时,流入到缓冲罐130的流体(空气和水)的速度增加。
如图所示,空气排出管135在缓冲罐130的内部设置有入口,在水分空气分离腔室120内部设置有出口。
水分空气分离腔室120的内部压力越靠近空气排出口126其变得越低。
空气排出管135的入口位于缓冲罐130的内部,出口位于水分空气分离腔室120的内部。由此,入口部分的压力呈现出比出口部分的压力相对高的压力。
因此,在残留水吸入装置100-2的缓冲罐130设置空气排出管135时,可将缓冲罐130内部的空气通过空气排出管135排出到水分空气分离腔室120的内部,从而降低缓冲罐130内部的压力。当缓冲罐130内部的压力降低时,水分空气分离腔室120中分离的水向缓冲罐130流入的速度增加。
图8是示出本发明的第三实施例的残留水吸入装置的结构的剖视图,图9是用于说明本发明的第三实施例的残留水吸入装置的工作原理的图。
本发明的第三实施例的残留水吸入装置100-3包括:吸嘴110、水分空气分离腔室120、缓冲罐130、储水罐150、吸入管160、吸入风扇170、吸入电机180以及辅助吸入管165。
吸嘴110、水分空气分离腔室120、缓冲罐130具有与前述的实施例相同的结构,因此将省去重复的说明。
本发明的第三实施例的残留水吸入装置100-3的特征在于包括辅助吸入管165,上述辅助吸入管165将储水罐150和吸入管160相连接。
在前述的实施例的情况下,利用水移送泵140的动力来将缓冲罐130的水移送到储水罐150。第三实施例的残留水吸入装置100-3降低储水罐150的压力,以将缓冲罐130的水移送到储水罐150。
储水罐150通过辅助吸入管165连接到吸入管160。由于吸入管160的内部具有相对低的压力,储水罐150内部的空气通过辅助吸入管165吸入到吸入管160。由此,储水罐150的内部压力降低。
另外,储水罐150利用送水管145与缓冲罐130相连接。因此,当储水罐150的压力降低时,在储水罐150内部和缓冲罐130的压力差的作用下,缓冲罐130中储存的水向储水罐150移动。
辅助吸入管165用于仅将储水罐150内部的空气吸入到吸入管160,因此,辅助吸入管165的入口优选地配置在储水罐150的上端。
此时,连接到储水罐150连接的送水管145的端部优选地向储水罐150内部凸出。这是为了使送水管145的端部和辅助吸入管165的入口具有高度差,以防止通过送水管145流入的水吸入到辅助吸入管165而上升。
前述的实施例在所有方面上属于示例性而不是限定性的,本发明的保护范围将由所附的权利要求书而不是基于前述的详细说明进行定义。

Claims (11)

1.一种手持型残留水吸入装置,其中,
包括:
吸嘴,设置有吸入口和吐出口;
水分空气分离腔室,连接于所述吸嘴的吐出口,设置有水排出口和空气排出口;
缓冲罐,连接于所述水排出口,将所述水分空气分离腔室中分离的水进行储存;
水移送泵,将所述缓冲罐中储存的水通过配置于所述缓冲罐的内部下侧的出水口向储水罐移送;
所述储水罐,利用送水管与所述缓冲罐的所述出水口相连接,在所述水移送泵的控制下,通过所述送水管将所述缓冲罐中储存的水供给到所述储水罐;
吸入风扇,向所述空气排出口提供吸力;以及
吸入电机,驱动所述吸入风扇,
所述储水罐储存通过所述送水管供给到的水,配置在把手孔外侧并执行把手功能,所述储水罐以能够与所述手持型残留水吸入装置装卸的方式配置。
2.根据权利要求1所述的手持型残留水吸入装置,其中,
所述水分空气分离腔室设置有分隔壁,所述分隔壁阻挡所述吸嘴的吐出口,以将流入到所述吸嘴的流体分离为所述水排出口侧和所述空气排出口侧而进行引导。
3.根据权利要求2所述的手持型残留水吸入装置,其中,
所述分隔壁以向所述水排出口侧向下倾斜的方式进行配置。
4.根据权利要求1所述的手持型残留水吸入装置,其中,
所述水分空气分离腔室的所述水排出口侧的内面向外侧向下倾斜。
5.根据权利要求1所述的手持型残留水吸入装置,其中,
还包括检测所述缓冲罐的水位的水位传感器,
所述水移送泵根据所述水位传感器的检测信号进行运转。
6.根据权利要求1所述的手持型残留水吸入装置,其中,
还包括空气排出管,所述空气排出管将所述缓冲罐的内部和所述水分空气分离腔室相连接。
7.根据权利要求1所述的手持型残留水吸入装置,其中,
所述缓冲罐设置有与所述水移送泵连接的出水口,所述出水口配置在所述缓冲罐的内侧下部。
8.根据权利要求1所述的手持型残留水吸入装置,其中,
所述储水罐设置有与所述水移送泵连接的流入口,
所述流入口配置在所述储水罐的上部外侧。
9.一种手持型残留水吸入装置,其中,
包括:
吸嘴,设置有吸入口和吐出口;
水分空气分离腔室,连接于所述吸嘴的吐出口,设置有水排出口和空气排出口;
缓冲罐,连接于所述水排出口,将所述水分空气分离腔室中分离的水进行储存;
储水罐,利用送水管与所述缓冲罐的出水口相连接,通过所述送水管供给到所述缓冲罐中储存的水;
所述送水管,将所述缓冲罐和所述储水罐相连接;
吸入管,连接于所述空气排出口;
吸入风扇,连接于所述吸入管并提供吸力;
吸入电机,驱动所述吸入风扇;以及
辅助吸入管,将所述储水罐和所述吸入管相连接,
所述储水罐储存通过所述送水管供给到的水,配置在把手孔外侧并执行把手功能,所述储水罐以能够与所述手持型残留水吸入装置装卸的方式配置。
10.根据权利要求9所述的手持型残留水吸入装置,其中,
所述送水管的出口配置在比所述辅助吸入管的入口更低的高度。
11.根据权利要求10所述的手持型残留水吸入装置,其中,
所述辅助吸入管的入口配置在所述储水罐的上部外侧。
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