CN108775714A - 气泡水生成装置、微纳米气泡水模块及热水器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种气泡水生成装置、微纳米气泡水模块及热水器,气泡水生成装置,包括:装置本体(1),所述装置本体(1)的内部具有空腔;出水管(2),所述出水管(2)的一端伸出所述装置本体(1),另一端伸入所述空腔并位于所述空腔的底部位置;以及进水管(3),所述进水管(3)的一端用于与外部的水泵连接,另一端伸入所述空腔并位于所述空腔的上部位置。本发明的气泡水生成装置能够促进空气充分溶解于水中以形成微纳米气泡水,另一方面,本发明的热水器能够提供微纳米气泡水,改善人们的沐浴体验,并在日常沐浴中即可实现保养、缓解皮肤瘙痒的效果。
Description
技术领域
本发明涉及热水器设备领域,具体地涉及一种气泡水生成装置、微纳米气泡水模块及热水器。
背景技术
微纳米气泡通常是指直径在10nm至30μm之间的以下的微小气泡,微纳米气泡水水中均匀溶入数千万个微纳米气泡(水温、使用条件不同,数量有差异)而形成。微纳米气泡水可用于生活物品的深度清洁、活性剂清除,也可用于去除水中余氯、杀菌、增加溶解氧、去除重金属和化学物等。水中的微纳米气泡上升或者下降都会产生破碎,气泡破碎过程会产生的低音频率类似于超声波清洗一样具备比较好的清洁效果。同时这种低音频率还具有使人有镇静和愉快的感觉。如果利用氧气在水中制造氧气泡,利用高氧水沐浴,可以滋养皮肤、延缓老化,缓解部分皮肤疾病的症状,例如,皮肤瘙痒。
热水器是人们生活中常常用到的电器。但是,传统中的热水器常常不具备输出气泡水的功能,即使能够输出气泡水,其生成的气泡水的气泡尺寸较大,且气泡浓度低,使用效果较差。
因此,希望有一种热水器能够克服或者至少减轻现有技术的上述缺陷,使得热水器能够提供微纳米气泡水可改善人们的沐浴体验,并在日常沐浴中即可实现保养、缓解皮肤瘙痒的效果。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术存在的问题,提供一种气泡水生成装置、微纳米气泡水模块及热水器,气泡水生成装置能够促进空气充分溶解于水中以形成微纳米气泡水。
为了实现上述目的,本发明一方面提供一种气泡水生成装置,包括:装置本体,所述装置本体的内部具有空腔;出水管,所述出水管的一端伸出所述装置本体,另一端伸入所述空腔并位于所述空腔的底部位置;以及进水管,所述进水管的一端用于与外部的水泵连接,另一端伸入所述空腔并位于所述空腔的上部位置。
优选地,所述出水管伸出所述装置本体的一端设置有第一快接卡槽。
优选地,所述进水管与外部的水泵连接的一端设置有第二快接卡槽。
优选地,所述气泡水生成装置包括监测单元,所述监测单元用于监测所述空腔内部的空气量并反馈信号。
优选地,所述气泡水生成装置包括用于控制所述水泵的控制件,所述监测单元向所述控制件反馈所述空气量信号,所述控制件根据所述空气量信号控制所述水泵的操作。
本发明第二方面提供一种微纳米气泡水模块,所述微纳米气泡水模块包括水泵和上述的气泡水生成装置,所述水泵与所述进水管的一端连接,在所述水泵与所述进水管之间设置有气液转换阀。
本发明还提供一种热水器,所述热水器包括加热装置和上述的微纳米气泡水模块,所述出水管的伸出所述装置本体的一端与所述加热装置连接。
优选地,所述气泡水生成装置包括监测单元,所述热水器包括用于控制所述气液转换阀的控制装置,所述监测单元用于监测所述空腔内部的空气量并向所述控制装置反馈空气量信号,所述控制装置根据所述空气量信号控制所述气液转换阀的操作。
优选地,所述热水器包括流量感测装置,所述流量感测装置能够感测所述热水器的输出流量并向所述控制装置反馈流量信号,所述控制装置根据所述流量信号控制所述气液转换阀的操作。
优选地,所述加热装置包括温度感测装置,所述热水器包括用于控制所述加热装置的控制单元,所述温度感测装置能够感测所述加热装置所输出的热水的温度并向所述控制单元发出温度信号,所述控制单元根据所述温度信号控制所述加热装置的操作。
通过上述技术方案,当水通过进水管进入所述空腔,水落在空腔的底部并汇集形成饱和水层,饱和水层将位于所述空腔的底部位置的出水管封堵住,使饱和水层上部的空间形成高压空气层,由于进水管的一端伸入所述空腔并位于所述空腔的上部位置,即进水管的一端位于高压空气层中,从进水管流入空腔的水先与高压空气层的高压空气充分接触,促进空气溶解于水中,形成微纳米气泡水,微纳米气泡水落入饱和水层使得饱和水层的微纳米气泡水含量增加,并最终使微纳米气泡水从出水管排出。
附图说明
图1是本发明的气泡水生成装置的优选实施方式的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
如图1所示,本发明的气泡水生成装置包括装置本体1、出水管2以及进水管3;装置本体1的内部具有空腔;出水管2的一端伸出装置本体1,另一端伸入空腔并位于空腔的底部位置;进水管3的一端用于与外部的水泵连接,另一端伸入空腔并位于空腔的上部位置。
气泡水生成装置的工作过程如下:当水通过进水管3进入空腔,水落在空腔的底部并汇集形成饱和水层,饱和水层将位于空腔的底部位置的出水管2封堵住,使饱和水层上部的空间形成高压空气层,由于进水管3的一端伸入空腔并位于空腔的上部位置,即进水管3的一端位于高压空气层中,从进水管3流入空腔的水先与高压空气层的高压空气充分接触,促进空气溶解于水中,形成微纳米气泡水,微纳米气泡水落入饱和水层使得饱和水层的微纳米气泡水含量增加,并最终使微纳米气泡水从出水管2排出。
在本发明的优选实施方式中,装置本体1包括筒体以及将筒体两端封堵住的上端盖和下端盖,空腔位于筒体中,进水管3的一端从筒体伸入空腔中并位于空腔的上部位置,出水管2的一端从上端盖伸出,另一端伸入空腔并位于空腔的底部位置。
为了使出水管2能够方便地与外部的设备连接,优选地,出水管2伸出装置本体1的一端设置有第一快接卡槽4,第一快接卡槽4能够实现管件的快速拆装功能。
为了使进水管3能够方便地与外部的设备(例如水泵)连接,优选地,进水管3与外部的水泵连接的一端设置有第二快接卡槽,第二快接卡槽能够实现管件的快速拆装功能。
从上述的气泡水生成装置的工作过程可知,当高压空气层的空气量不足时,从进水管3流入空腔的水无法充分地与高压空气接触,甚至可能使从进水管3流入空腔的水直接与饱和水层接触,这就无法形成微纳米气泡水,因此,为了防止上述问题产生,优选地,气泡水生成装置包括监测单元,监测单元用于监测空腔内部的空气量并反馈信号。当接收到该反馈信号时,即表明高压空气层的空气量不足,这时需要停止进水管3的进水,而使用进水管3将空气注入空腔中,提高高压空气层的空气量。
为了提高工作效率,实现自动化工作,优选地,气泡水生成装置包括用于控制水泵的控制件,监测单元向控制件反馈空气量信号,控制件根据空气量信号控制水泵的操作。应当理解的是,水泵可以通过气液转换阀实现输出水或者空气,这属于现有技术,在此不做赘述。
本发明还提供了一种微纳米气泡水模块,微纳米气泡水模块包括水泵和上述的气泡水生成装置,水泵与进水管3的一端连接,在水泵与进水管3之间设置有气液转换阀。也就是说,由供水装置(也能提供空气)与上述气泡水生成装置共同组成了微纳米气泡水模块,在本发明的优选实施方式中,供水装置设计为水泵,并且通过气液转换阀实现供水与供空气的切换。
另外,本发明还提供了一种热水器,热水器包括加热装置和上述的微纳米气泡水模块,出水管2的伸出装置本体1的一端与加热装置连接。通过使用上述的微纳米气泡水模块,使得热水器能够提供微纳米气泡水,改善人们的沐浴体验,并在日常沐浴中即可实现保养、缓解皮肤瘙痒的效果。
上述实施方式中,为了提高工作效率,实现自动化工作,在气泡水生成装置中设置了用于控制水泵的控制件,但是,为了节省气泡水生成装置的内部空间及整体尺寸,优选地,热水器包括用于控制气液转换阀的控制装置,监测单元用于监测空腔内部的空气量并向控制装置反馈空气量信号,控制装置根据空气量信号控制气液转换阀的操作。可以理解的是,这里所说的控制装置实现了上述实施方式中的控制件的相关功能。
通常,由于进水管3的进水量过少而会导致出水管2排出的微纳米气泡水过少,从而进一步导致经过加热装置加热的供人们沐浴的微纳米气泡水过少,为了杜绝上述问题,优选地,热水器包括流量感测装置,流量感测装置能够感测热水器的输出流量并向控制装置反馈流量信号,控制装置根据流量信号控制气液转换阀的操作。
也就是说,控制装置既能够接收监测单元反馈的空气量信号,又能够接收流量感测装置反馈的流量信号。
为了使供人们沐浴的水保持在适宜的温度,优选地,加热装置包括温度感测装置,热水器包括用于控制加热装置的控制单元,温度感测装置能够感测加热装置所输出的热水的温度并向控制单元发出温度信号,控制单元根据温度信号控制加热装置的操作。这里所说的控制单元可以与上述的控制装置为同一部件,也可以是独立于上述的控制装置的单独的控制部件,其实现的功能是接收温度感测装置发出的温度信号并以此控制加热装置,使得加热装置加热的微纳米气泡水适宜人们的沐浴温度。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (10)
1.一种气泡水生成装置,其特征在于,包括:
装置本体(1),所述装置本体(1)的内部具有空腔;
出水管(2),所述出水管(2)的一端伸出所述装置本体(1),另一端伸入所述空腔并位于所述空腔的底部位置;以及
进水管(3),所述进水管(3)的一端用于与外部的水泵连接,另一端伸入所述空腔并位于所述空腔的上部位置。
2.根据权利要求1所述的气泡水生成装置,其特征在于,所述出水管(2)伸出所述装置本体(1)的一端设置有第一快接卡槽(4)。
3.根据权利要求1所述的气泡水生成装置,其特征在于,所述进水管(3)与外部的水泵连接的一端设置有第二快接卡槽。
4.根据权利要求1所述的气泡水生成装置,其特征在于,所述气泡水生成装置包括监测单元,所述监测单元用于监测所述空腔内部的空气量并反馈空气量信号。
5.根据权利要求4所述的气泡水生成装置,其特征在于,所述气泡水生成装置包括用于控制所述水泵的控制件,所述监测单元向所述控制件反馈所述空气量信号,所述控制件根据所述空气量信号控制所述水泵的操作。
6.一种微纳米气泡水模块,其特征在于,所述微纳米气泡水模块包括水泵和权利要求1-3中任意一项所述的气泡水生成装置,所述水泵与所述进水管(3)的一端连接,在所述水泵与所述进水管(3)之间设置有气液转换阀。
7.一种热水器,其特征在于,所述热水器包括加热装置和权利要求6所述的微纳米气泡水模块,所述出水管(2)的伸出所述装置本体(1)的一端与所述加热装置连接。
8.根据权利要求7所述的热水器,其特征在于,所述气泡水生成装置包括监测单元,所述热水器包括用于控制所述气液转换阀的控制装置,所述监测单元用于监测所述空腔内部的空气量并向所述控制装置反馈空气量信号,所述控制装置根据所述空气量信号控制所述气液转换阀的操作。
9.根据权利要求8所述的热水器,其特征在于,所述热水器包括流量感测装置,所述流量感测装置能够感测所述热水器的输出流量并向所述控制装置反馈流量信号,所述控制装置根据所述流量信号控制所述气液转换阀的操作。
10.根据权利要求7所述的热水器,其特征在于,所述加热装置包括温度感测装置,所述热水器包括用于控制所述加热装置的控制单元,所述温度感测装置能够感测所述加热装置所输出的热水的温度并向所述控制单元发出温度信号,所述控制单元根据所述温度信号控制所述加热装置的操作。
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- 2018-07-11 CN CN201810758782.3A patent/CN108775714A/zh not_active Withdrawn
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