CN108784396B - 一种便携式自动加热装置及其应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种便携式自动加热装置及其应用,属于食品与药品领域。一种便携式自动加热装置的结构,主要包括目标液体容器装置(此部分有时候可以缺失),导热结构部分,发热结构部分,储水结构部分,外壳部分,储气结构部分,弹性支撑结构部分,储水结构膜破膜结构等组件。本发明装置具有即时加热,便携式加热,持续保温,生产成本低等优点。本发明公开的一种便携式自动加热装置可广泛用于饮料、奶制品、果汁、矿泉水、纯净水、普通开水,各类饮品,液体药物及其他各类液态物质的加热,也可应用于冰冻固态物质的融解或者粘稠状物质的加热,具有广阔的应用前景。
Description
技术领域
本发明属于食品与药品领域,具体涉及一种便携式自动加热装置及其应用的制造方法和应用。
背景技术
每当我们出门在外旅行,运动,娱乐,上课,工作的时候,想喝点适口的热水是比较困难的。现代人的一切活动以轻装,舒适,方便为原则,不愿意背着沉重的保温杯,但超市,商场,便利店的矿泉水及各种商品化饮品的温度都是随自然气温的变化而变化,基本都是凉的。
每当春秋冬季节,人们打开液体药物服药时,都会感觉冰凉的药液进入口腔,穿过喉咙进入消化道,浑身会不由自主打个冷颤。而对于那些处于胃肠道疾病,感冒发烧,月经期及其他疾病发病期的人群,他们是不适于喝冷水的。因此,广大消费者期盼一种具有即时加热功能,而且还具有持续保温功能的便携式自动加热装置,这样他们可以随时随地喝上适口的热水,也可随时加热需要加热的食品或者饮料。
发明内容
本发明的目的在于提供一种便携式自动加热装置及其应用,以实现具有即时加热、便携式加热、持续保温、降低生产成本的目的。
为了解决以上技术问题,本发明采用的具体技术方案如下。
一种便携式自动加热装置,其特征在于包括:目标液体容器装置(1)(此部分有时候可以缺失)、导热结构部分(2)、发热结构部分(3)、储水结构部分(4)、外壳部分(5)、储气结构部分(6)、弹性支撑结构部分(7)和储水结构膜破膜结构(8);
所述发热结构部分(3)、储水结构部分(4)和储气结构部分(6)为核心组件;所述目标液体容器装置(1)的底部紧贴导热结构部分(2)或者目标液体容器装置(1)的底部直接为导热结构部分(2)的一部分;导热结构部分(2)的下面紧贴着发热结构部分(3);发热结构部分(3)下面是储水结构部分(4);导热结构部分(2)上设置有向储水结构部分(4)方向的储水结构膜破膜结构;储水结构膜破膜结构(8)也可以位于发热结构部分(3)上;发热结构部分(3)和外壳部分(5)之间设置弹性支撑结构部分(7);所述弹性支撑结构部分(7)的上端固定在导热结构部分(2)上,弹性支撑结构部分(7)的下端固定在外壳部分的底部内表面;弹性支撑结构部分(7)包括一个或者多个弹性结构,具有受外力后能被压缩,外力撤除后可回弹的特性;
外壳部分(5)底部向上向外延伸形成外壳部分(5)的口部;外壳部分(5)的口部与目标液体容器装置(1)之间以储气结构部分(6)进行连接;储气结构部分(6)具有体积可放大,且放大后体积可以回缩的特性;
当目标液体容器装置(1)允许缺失时,外壳部分(5)的口部直接以储气结构部分(6)进行覆盖,此时,储气结构部分(6)的上表面具有一个孔洞,允许放入各类可加热的市售商品化产品。
所述导热结构部分(2)的主要材质为良好导热材料,即不锈钢、铝、铝合金、锡、玻璃、塑料、铁质、镀锡的铁物质和纸质中的任一种或者几种的合金或混合体。
所述储水结构膜破膜结构(8)为圆形、弧形、方形、椭圆形、圆锥形、圆柱形或其他形状的尖锐结构;储水结构膜破膜结构(8)可以位于导热结构部分(2)上也可以位于发热结构部分(3)上,刀口突出于发热结构下面。
本发明所述的一种便携式自动加热装置不但可以实现即时加热的目的,而且还具有持续保温功能。
本发明可应用于饮料、奶制品、果汁、矿泉水、纯净水、普通开水、液体药物及其他各类液态物质的加热,也可应用于固态物质冷冻物质的融解或者粘稠状食品或者其他物质的加热。
本发明具有的有益效果。
本发明采用了发热结构部分接触到储水结构部分破裂释放的水,同时释放出大量热量,采用储气结构储藏热蒸汽的技术方案,使得各种液体能被即时加热成为现实,从而实现了人们能随时喝到热水和热饮料,即时加热目标物质,并可随身携带的愿望。具体有益效果如下。
1.携带方便:本发明涉及的一种便携式自动加热装置的体积小,便于携带。
2.即时加热:本发明涉及的一种便携式自动加热装置可随时加热,加热时间由使用者掌握。
3. 持续加热:本发明涉及的一种便携式自动加热装置一旦工作后,待加热物质的温度可迅速上升,并且可持续加热,实现保温功能。
4. 成本低廉:本发明涉及的一种便携式自动加热装置的原料成本较低,价格很容易被广大消费者接受。
附图说明
图1:为本发明具有目标液体容器装置的简图。
图2:为本发明不具有目标液体容器装置的简图。
图3:为本发明不具有目标液体容器装置的简图。
图中: 1、目标液体容器装置;2、导热结构部分;3、发热结构部分;4、储水结构部分;5、外壳部分;6、储气结构部分;7、弹性支撑结构部分;8、储水结构膜破膜结构。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案做进一步详细说明。
实施例一
如图1所示,本实施例主要包括目标液体容器装置1,不锈钢材质的导热结构部分2,发热结构部分3,储水结构部分4,外壳部分5,储气结构部分6,弹性支撑结构部分7,圆形储水结构膜破膜结构8等组件。其中,目标液体容器装置底部直接为不锈钢材质导热结构部分的一部分。不锈钢材质导热结构部分的下面紧贴着发热结构部分。发热结构部分的下面是储水结构部分。不锈钢材质的导热结构部分下面设置了向储水结构部分方向的圆形储水结构膜破膜结构。发热结构部分和外壳部分之间设置弹性支撑结构部分,其中,弹性支撑结构部分的上端固定在不锈钢材质导热结构部分上,弹性支撑结构部分的下端固定在外壳部分的底部内表面。外壳部分底部向上向外延伸形成外壳部分口部。外壳部分的口部与目标液体容器装置之间以储气结构部分进行连接。
在25℃时,向本实施例涉及的一种便携式自动加热装置的目标液体容器装置中,加入500毫升的25℃的矿泉水,盖好瓶盖。用手握住目标液体容器装置轻轻垂直向下用力,持续几十秒钟。此时不锈钢材质导热结构部分下面设置的圆形储水结构膜破膜结构刺破储水结构部分的上表面,水从储水结构中流出。不锈钢材质导热结构部分下面的发热结构部分与水充分接触后,释放大量的热。大量的热通过不锈钢材质的导热结构部分传递到目标液体容器装置的水中,使水迅速升温。1-2分钟后,目标液体容器装置中的水温可上升15℃-40℃,达到40℃-65℃,实现了即时加热的目的。
1.5 h之后,目标液体容器装置中的水温仍然在40℃以上,达到了持续加热,保温的效果。
实施例二
如图3所示,本实施例主要包括铁锡合金导热结构部分2,发热结构部分3,储水结构部分4,外壳部分5,储气结构部分6,弹性支撑结构部分7,圆锥形储水结构膜破膜结构8等组件。其中,目标液体容器装置底部直接为铁锡合金导热结构部分的一部分。铁锡合金导热结构部分的下面为发热结构部分。发热结构部分下面设置了向储水结构部分方向的圆锥形储水结构膜破膜结构,圆锥形储水结构膜破膜结构下面是储水结构部分。发热结构部分和外壳部分之间设置弹性支撑结构部分,其中,弹性支撑结构部分的上端固定在铁锡合金导热结构部分上,弹性支撑结构部分的下端固定在外壳部分的底部内表面。外壳部分底部向上向外延伸形成外壳部分口部。外壳部分的口部以储气结构部分进行覆盖。
在4℃时,在本实施例涉及的一种便携式自动加热装置的的储气结构部分中间孔洞中,放入市售的装有300毫升果汁的易拉罐。用手握住装有果汁的易拉罐轻轻垂直向下用力,持续几十秒钟。此时,铁锡合金发热结构部分下面设置的圆锥形储水结构膜破膜结构刺破储水结构部分的上表面,水从储水结构中流出。铁锡合金导热结构部分下面的发热结构部分与水充分接触后,释放大量的热。大量的热通过铁锡合金导热结构传递到易拉罐的果汁中,使果汁迅速升温。1-5分钟后,易拉罐中果汁的温度上升了35℃-50℃,达到39℃-54℃,实现了即时加热的目的。
1 h之后,易拉罐中果汁的温度仍然在39℃以上,达到了持续加热,保温的效果。
实施例三
如图2所示,本实施例主要包括铝材质导热结构部分2,发热结构部分3,储水结构部分4,外壳部分5,储气结构部分6,弹性支撑结构部分7,圆柱形储水结构膜破膜结构等组件。其中,目标液体容器装置底部直接为铝材质导热结构部分的一部分。铝材质导热结构部分的下面为发热结构部分。发热结构部分的下面是储水结构部分。铝材质导热结构部分下面设置了向储水结构部分方向的圆柱形储水结构膜破膜结构。发热结构部分和外壳部分之间设置弹性支撑结构部分,其中,弹性支撑结构部分的上端固定在铝材质导热结构部分上,弹性支撑结构部分的下端固定在外壳部分的底部内表面。外壳部分底部向上向外延伸形成外壳部分口部。外壳部分的口部以储气结构部分进行覆盖。
在4℃室内条件下,在本实施例涉及的一种便携式自动加热装置的的储气结构部分中间孔洞中,放入经-20℃冰箱冻结24小时,含200毫升冰冻矿泉水矿泉水瓶。用手握住冰冻矿泉水轻轻垂直向下用力,持续几十秒钟。此时,铝材质导热结构部分下面设置的圆柱形储水结构膜破膜结构刺破储水结构部分的上表面,水从储水结构中流出。铝材质导热结构部分下面的发热结构部分与水充分接触后,释放大量的热。大量的热通过导热结构传递到矿泉水瓶中的冰冻矿泉水中,使冻结的矿泉水慢慢解冻。5-15分钟后,矿泉水瓶中冻结的矿泉水全部解冻,20分钟后,水温达到40℃左右,实现了冻结液体解冻,融解和加热的目的。
0.5h之后,矿泉水瓶中的水温在39℃以上,达到了解冻后持续加热,保温的效果。
实施例四
本实施例如图1所示,主要包括目标液体容器装置1,玻璃导热结构部分2,发热结构部分3,储水结构部分4,外壳部分5,储气结构部分6,弹性支撑结构部分7,椭圆形储水结构膜破膜结构等组件。其中,目标液体容器装置底部直接为玻璃导热结构部分的一部分。玻璃导热结构部分的下面为发热结构部分。发热结构部分的下面是储水结构部分。玻璃导热结构部分下面设置了向储水结构部分方向的椭圆形储水结构膜破膜结构。发热结构部分和外壳部分之间设置弹性支撑结构部分,其中,弹性支撑结构部分的上端固定在玻璃导热结构部分上,弹性支撑结构部分的下端固定在外壳部分的底部内表面。外壳部分底部向上向外延伸形成外壳部分口部。外壳部分的口部以储气结构部分进行覆盖。
在4℃室内条件下,在本实施例涉及的一种便携式自动加热装置的目标液体容器装置中,放入300毫升粘稠状八宝粥。用手握住目标液体容器装置轻轻垂直向下用力,持续几十秒钟。此时,玻璃导热结构部分下面设置的椭圆形储水结构膜破膜结构刺破储水结构部分的上表面,水从储水结构中流出。玻璃导热结构部分下面的发热结构部分与水充分接触后,释放大量的热。大量的热通过导热结构传递到目标液体容器装置内的八宝粥中,5分钟后,八宝粥的温度达到45℃左右,实现了给粘稠液态食品即时加热的目的。
1 h之后,八宝粥的温度仍然在43℃以上,达到了持续加热,保温的效果。
实施例五
本实施例如图2所示,主要包括铁质导热结构部分2,发热结构部分3,储水结构部分4,外壳部分5,储气结构部分6,弹性支撑结构部分7,方形储水结构膜破膜结构等组件。其中,目标液体容器装置底部直接为铁质导热结构部分的一部分。铁质导热结构部分的下面为发热结构部分。发热结构部分的下面是储水结构部分。铁质导热结构部分下面设置了向储水结构部分方向的方形储水结构膜破膜结构。发热结构部分和外壳部分之间设置弹性支撑结构部分,其中,弹性支撑结构部分的上端固定在铁质导热结构部分上,弹性支撑结构部分的下端固定在外壳部分的底部。外壳部分底部向上向外延伸形成外壳部分口部。外壳部分的口部以储气结构部分进行覆盖。
在4℃室内条件下,在本实施例涉及的一种便携式自动加热装置的的储气结构部分中间孔洞中,放入装有含10毫升液态口服液的药液瓶。用手握住药液瓶轻轻垂直向下用力,持续几十秒钟。此时,铁质导热结构部分下面设置的方形储水结构膜破膜结构刺破储水结构部分的上表面,水从储水结构中流出。铁质导热结构部分下面的发热结构部分与水充分接触后,释放大量的热。大量的热通过导热结构传递到药液瓶内的药液中,30秒后,八宝粥的温度达到37 ℃左右。此时,将药液瓶从储气结构部分中间孔洞中拿出,实现了给低温药液即时加热的目的。
Claims (4)
1.一种便携式自动加热装置,其特征在于包括:导热结构部分(2)、发热结构部分(3)、储水结构部分(4)、外壳部分(5)、储气结构部分(6)、弹性支撑结构部分(7)和储水结构膜破膜结构(8);还包括目标液体容器装置(1)或不包括目标液体容器装置(1);
所述发热结构部分(3)、储水结构部分(4)和储气结构部分(6)为核心组件;导热结构部分(2)的下面紧贴着发热结构部分(3);发热结构部分(3)下面是储水结构部分(4);导热结构部分(2)上设置有向储水结构部分(4)方向的储水结构膜破膜结构;储水结构膜破膜结构(8)位于导热结构部分(2)上或位于发热结构部分(3)上,刀口突出于发热结构下面;发热结构部分(3)和外壳部分(5)之间设置弹性支撑结构部分(7);所述弹性支撑结构部分(7)的上端固定在导热结构部分(2)上,弹性支撑结构部分(7)的下端固定在外壳部分的底部内表面;弹性支撑结构部分(7)包括一个或者多个弹性结构,具有受外力后能被压缩,外力撤除后可回弹的特性;
外壳部分(5)底部向上向外延伸形成外壳部分(5)的口部;储气结构部分(6)具有体积可放大,且放大后体积可以回缩的特性;
当包括目标液体容器装置(1)时,所述目标液体容器装置(1)的底部紧贴导热结构部分(2)或者目标液体容器装置(1)的底部直接为导热结构部分(2)的一部分;外壳部分(5)的口部与目标液体容器装置(1)之间以储气结构部分(6)进行连接;
当不包括目标液体容器装置(1)时,外壳部分(5)的口部直接以储气结构部分(6)进行覆盖,此时,储气结构部分(6)的上表面具有一个孔洞,允许放入各类可加热的市售商品化产品。
2.根据权利要求1所述的一种便携式自动加热装置,其特征在于:所述导热结构部分(2)的主要材质为良好导热材料,即不锈钢、铝、铝合金、锡、玻璃、塑料、铁质、镀锡的铁物质和纸质中的任一种或者几种的合金或混合体。
3.根据权利要求1所述的一种便携式自动加热装置,其特征在于:所述储水结构膜破膜结构(8)为圆形、弧形、方形、椭圆形、圆锥形或者圆柱形。
4.根据权利要求1所述的一种便携式自动加热装置的应用,其特征在于:可应用于饮料、奶制品、果汁、矿泉水、纯净水、普通开水或者液体药物的加热,也可应用于固态物质冷冻物质的融解或者粘稠状食品的加热。
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