CN111425894B - 集成灶 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种集成灶。集成灶包括:灶台组件,包括灶台和设置在灶台的灶台面上的灶具,灶台内具有进风风道,灶台面具有与进风风道相连通的出风口;其中,灶具避让出风口设置;进风风机,设置在进风风道内,以通过进风风机将室外空气抽吸至进风风道内;吸油烟组件,设置在灶台上,吸油烟组件用于对集成灶在烹饪过程中产生的油烟及位于进风风道内的室外空气进行抽吸。本发明有效地解决了现有技术中的集成灶在运行过程中易造成厨房内气压降低而影响用户使用体验的问题。
Description
技术领域
本发明涉及厨房用具技术领域,具体而言,涉及一种集成灶。
背景技术
目前,集成灶在厨房中的应用不仅改善了厨房空间,还实现了灶具和吸油烟机的联动控制。其中,吸油烟机的基本原理是利用风轮产生负压,以将油烟抽出厨房。
然而,集成灶在密闭厨房内使用的过程中,会造成厨房内的气压降低,导致室外气体通过厨房内的下水道、排风扇等位置处进气,造成室内异味,影响用户使用体验。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种集成灶,以解决现有技术中的集成灶在运行过程中易造成厨房内气压降低而影响用户使用体验的问题。
为了实现上述目的,本发明提供了一种集成灶,包括:灶台组件,包括灶台和设置在灶台的灶台面上的灶具,灶台内具有进风风道,灶台面具有与进风风道相连通的出风口;其中,灶具避让出风口设置;进风风机,设置在进风风道内,以通过进风风机将室外空气抽吸至进风风道内;吸油烟组件,设置在灶台上,吸油烟组件用于对集成灶在烹饪过程中产生的油烟及位于进风风道内的室外空气进行抽吸。
进一步地,灶台组件还包括:出风环,设置在灶台面上且环绕灶具设置,出风环的环壁上具有与出风口连通的出风孔;其中,出风孔的出风方向与灶台面之间呈夹角A设置,夹角A小于90°。
进一步地,出风环包括顺次连接的多段环体段,各段环体段的外壁面均与灶台面之间呈夹角B设置,夹角B大于90°;其中,各段环体段上具有多个间隔设置的出风孔。
进一步地,进风风道包括进风管道,进风风机设置在进风管道内,集成灶还包括:温度检测元件,用于检测灶具的温度;调整结构,设置在进风管道内,以通过调整结构调整进风管道内室外空气的流速或流量;其中,当温度检测元件的检测值大于或等于预设温度值时,调整结构调整进风管道内室外空气的流速增大至预设流速值或调整进风管道内室外空气的流量增大至预设流量值;或以通过调整结构控制进风管道的通断;其中,当温度检测元件的检测值大于或等于预设温度值时,通过调整结构控制进风管道处于连通状态。
进一步地,进风风道包括进风管道,集成灶还包括:过滤结构,过滤结构设置在进风管道的进风口处。
进一步地,集成灶还包括:控制模块,与进风风机和吸油烟组件的吸油烟风机均连接,进风风机的转速和吸油烟风机的转速在控制模块的控制作用下呈正相关关系。
进一步地,进风风道包括进风管道,集成灶还包括:水雾发生器,水雾发生器的出水雾口与进风管道连通;其中,当吸油烟风机以最大设定转速运转时,水雾发生器启动,水雾发生器内产生的水雾通过出水雾口进入进风管道内以与室外空气进行混合。
进一步地,进风管道具有回水缺口,水雾发生器包括:水箱,与回水缺口连通,积聚在进风管道内的冷凝水经由回水缺口进入水箱内;雾化装置,具有出水雾口且与水箱连通,水箱内的水经过雾化装置雾化后经由出水雾口进入进风管道内。
进一步地,进风管道具有由进风管道的内壁面朝向水箱突出的突出部,回水缺口开设在突出部上。
进一步地,进风风机位于回水缺口靠近进风管道的进风口的一侧。
应用本发明的技术方案,在用户使用集成灶的过程中,吸油烟组件用于对集成灶在烹饪过程中产生的油烟进行抽吸。设置在进风风道内的进风风机将室外气体抽吸至进风风道内,且室外气体通过出风口进入室内,以对室内气体进行补充,避免室内气压过低而导致室外气体从下水道、排风扇等位置处进气,进而解决了现有技术中的集成灶在运行过程中易造成厨房内气压降低而影响用户使用体验的问题。其中,通过进风风道进入室内的室外气体在吸油烟组件的抽吸作用下随油烟排至室外。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示出了根据本发明的集成灶的实施例的主视图;以及
图2示出了图1中的集成灶去除吸油烟组件后的俯视图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
10、灶台;11、灶台面;20、灶具;21、燃烧器固定架;22、锅体支架;30、进风风道;31、进风管道;311、进风口;312、回水缺口;40、进风风机;50、吸油烟组件;51、排风口;60、出风环;61、出风孔;62、环体段;70、过滤结构;80、水雾发生器;81、水箱;90、调整结构。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
需要指出的是,除非另有指明,本申请使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
在本发明中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下”通常是针对附图所示的方向而言的,或者是针对竖直、垂直或重力方向上而言的;同样地,为便于理解和描述,“左、右”通常是针对附图所示的左、右;“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内、外,但上述方位词并不用于限制本发明。
为了解决现有技术中的集成灶在运行过程中易造成厨房内气压降低而影响用户使用体验的问题,本申请提供了一种集成灶。
如图1和图2所示,集成灶包括灶台组件、进风风机40及吸油烟组件50。灶台组件包括灶台10和设置在灶台10的灶台面11上的灶具20,灶台10内具有进风风道30,灶台面11具有与进风风道30相连通的出风口。其中,灶具20避让出风口设置。进风风机40设置在进风风道30内,以通过进风风机40将室外空气抽吸至进风风道30内。吸油烟组件50设置在灶台10上,吸油烟组件50用于对集成灶在烹饪过程中产生的油烟及位于进风风道30内的室外空气进行抽吸。
应用本实施例的技术方案,在用户使用集成灶的过程中,吸油烟组件50用于对集成灶在烹饪过程中产生的油烟进行抽吸。设置在进风风道30内的进风风机40将室外气体抽吸至进风风道30内,且室外气体通过出风口进入室内,以对室内气体进行补充,避免室内气压过低而导致室外气体从下水道、排风扇等位置处进气,进而解决了现有技术中的集成灶在运行过程中易造成厨房内气压降低而影响用户使用体验的问题。其中,通过进风风道30进入室内的室外气体在吸油烟组件50的抽吸作用下随油烟排至室外。
如图1和图2所示,灶台组件还包括出风环60。出风环60设置在灶台面11上且环绕灶具20设置,出风环60的环壁上具有与出风口连通的出风孔61。其中,出风孔61的出风方向与灶台面11之间呈夹角A设置,夹角A小于90°。这样,在室外气体通过进风风道30进入室内的过程中,室外气体先进入出风口内,再经由出风环60的出风孔61进入室内,进而增大了室外气体的进风面积、扩大了进风范围,以使油烟随着室外气体快速排至室外。
具体地,出风孔61的上述出风方向能够避让灶具20的火焰燃烧范围,进而防止室外气体吹灭运行过程中的灶具20而影响集成灶的正常使用,提升了集成灶的烹饪效率和运行可靠性,也提升了用户使用体验。
在本实施例中,夹角A为60°。需要说明的是,夹角A的大小不限于此,可选地,夹角A为45°、或50°、或60°、或65°、或70°、或75°。
可选地,出风环60包括顺次连接的多段环体段62,各段环体段62的外壁面均与灶台面11之间呈夹角B设置,夹角B大于90°。其中,各段环体段62上具有多个间隔设置的出风孔61。如图1和图2所示,出风环60包括顺次连接的四段环体段62,进而进一步增大了室外气体的进风面积,确保室外气体能够及时对室内气压进行补充。这样,上述设置使得出风环60的结构简单,容易加工、实现,降低了出风环60的加工成本。
在本实施例中,各段环体段62上具有两排出风孔61,且多个出风孔61均交错设置,在增大了进风量的基础上减小环体段62的占用空间,进而减小了出风环60在灶台面11上的占用空间,提升了用户使用体验。
如图1所示,灶具20包括燃烧器固定架21和锅体支架22。其中,出风环60装嵌在灶台面11上且位于燃烧器固定架21的下方。锅体支架22用于对锅具进行支撑。
如图1所示,进风风道30包括进风管道31,进风风机40设置在进风管道31内,集成灶还包括温度检测元件和调整结构90。温度检测元件用于检测灶具20的温度。调整结构90设置在进风管道31内,以通过调整结构90控制进风管道31的通断。其中,当温度检测元件的检测值大于或等于预设温度值时,通过调整结构90控制进风管道31处于连通状态。这样,当温度检测元件的检测值大于或等于预设温度值时,则温度检测元件检测到灶具20启用,调整结构90控制进风管道31处于连通状态。同时,启动进风风机40,以使室外气体在进风风机40的抽吸作用下通过进风管道31进入室内。
可选地,温度检测元件为热电偶。
可选地,调整结构90为控制阀,控制阀设置在进风管道31上,以对进风管道31的通断进行控制。
在附图中未示出的其他实施方式中,以通过调整结构调整进风管道内室外空气的流速或流量。其中,当温度检测元件的检测值大于或等于预设温度值时,调整结构调整进风管道内室外空气的流速增大至预设流速值或调整进风管道内室外空气的流量增大至预设流量值。这样,当温度检测元件的检测值大于或等于预设温度值时,则温度检测元件检测到灶具启用,调整结构调整进风管道内室外空气的流速增大至预设流速值或调整进风管道内室外空气的流量增大至预设流量值。同时,启动进风风机,以使室外气体在进风风机的抽吸作用下通过进风管道进入室内。
如图1所示,集成灶还包括过滤结构70。其中,过滤结构70设置在进风管道31的进风口311处。这样,在室外气体通过进风管道31进入室内的过程中,过滤结构70能够对室外气体中的杂质进行过滤,避免杂质将出风孔61堵塞而影响室外气体进入室内。
在本实施例中,集成灶还包括控制模块。其中,控制模块与进风风机40和吸油烟组件50的吸油烟风机均连接,进风风机40的转速和吸油烟风机的转速在控制模块的控制作用下呈正相关关系。具体地,当烹饪过程中产生较大的油烟时,用户通过控制模块控制吸油烟风机的转速增大,同时,控制模块控制进风风机40的转速增大,以增大进入室内的室外气体量,避免室内气压降低。
如图1所示,进风风道30包括进风管道31,集成灶还包括水雾发生器80。水雾发生器80的出水雾口与进风管道31连通。其中,当吸油烟风机以最大设定转速运转时,水雾发生器80启动,水雾发生器80内产生的水雾通过出水雾口进入进风管道31内以与室外空气进行混合。这样,在集成灶运行过程中,当吸油烟风机以最大设定转速运转时,水雾发生器80启动,以减少室内悬浮油烟,改善烹饪区空气环境。
具体地,控制模块与水雾发生器80连接,当吸油烟风机以最大设定转速运转时,控制模块控制水雾发生器80启动,水雾发生器80释放的水雾进入进风管道31内。在进风风机40的抽吸作用下,水雾随室外气体一同进入出风环60内,并经出风孔61吹出。之后,从出风孔61吹出的风雾与烹饪时产生的油烟混合后一同被吸油烟组件50抽排出去,起到净化灶台区空气中悬浮油烟的效果。
如图1所示,进风管道31具有回水缺口312,水雾发生器80包括水箱81和雾化装置。其中,水箱81与回水缺口312连通,积聚在进风管道31内的冷凝水经由回水缺口312进入水箱81内。雾化装置具有出水雾口且与水箱81连通,水箱81内的水经过雾化装置雾化后经由出水雾口进入进风管道31内。这样,位于进风管道31内的冷凝水通过回水缺口312回流至水箱81内,避免冷凝水浪费,提升了能源利用率。
如图1所示,进风管道31具有由进风管道31的内壁面朝向水箱81突出的突出部,回水缺口312开设在突出部上。这样,上述设置确保冷凝水在其自重作用下能够经由回水缺口312顺畅地流入水箱内,提升了冷凝水利用率。同时,上述设置使得回水缺口312的结构更加简单,容易加工、实现,降低了加工难度。
如图1所示,进风风机40位于回水缺口312靠近进风管道31的进风口311的一侧。这样,上述设置确保进风风机40能够将室外气体经由进风口311抽吸至进风管道31内,也避免进风风机40在运转过程中影响冷凝水的流动,提升了集成灶的运行可靠性。
在本实施例中,灶具20为两个,出风口为两个,两个出风口与两个灶具20一一对应地设置,两个灶具20可同时使用,也可分别使用,以满足用户不同的使用需求。
需要说明的是,灶具20的个数不限于此,可根据用户使用需求进行调整。
如图1所示,吸油烟组件50具有排风口51。其中,在吸油烟风机的抽吸作用下,油烟和室外气体通过排风口51进入吸油烟组件50内,最终排至室外。
具体地,集成灶的工作原理如下:
在集成灶启动后,当温度检测元件检测到灶具20点燃时,控制模块控制调整结构90动作,以打开对应侧的进风处阀门,进风管道31处于连通状态,室外气体可通过进风管道31进入室内。
在集成灶的吸油烟组件50开始排风时,控制模块控制进风风机40一同启动,并与吸油烟组件50的档位一致。其中,进风风机40的调速档位数与吸油烟风机的档位数相同,但进风风机40的进风量小于吸油烟组件50的排风量,起到补风作用,保证灶台区的外部风量供给,避免室内异味。当吸油烟组件50开启最高档(爆炒档位)时,水雾发生器80启动,水雾发生器80产生的水雾随室外气体一同进入出风环60内,并经出风孔61吹入灶台区。
从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:
在用户使用集成灶的过程中,吸油烟组件用于对集成灶在烹饪过程中产生的油烟进行抽吸。设置在进风风道内的进风风机将室外气体抽吸至进风风道内,且室外气体通过出风口进入室内,以对室内气体进行补充,避免室内气压过低而导致室外气体从下水道、排风扇等位置处进气,进而解决了现有技术中的集成灶在运行过程中易造成厨房内气压降低而影响用户使用体验的问题。其中,通过进风风道进入室内的室外气体在吸油烟组件的抽吸作用下随油烟排至室外。
显然,上述所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、工作、器件、组件和/或它们的组合。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种集成灶,其特征在于,包括:
灶台组件,包括灶台(10)和设置在所述灶台(10)的灶台面(11)上的灶具(20),所述灶台(10)内具有进风风道(30),所述灶台面(11)具有与所述进风风道(30)相连通的出风口;其中,所述灶具(20)避让所述出风口设置;
进风风机(40),设置在所述进风风道(30)内,以通过所述进风风机(40)将室外空气抽吸至所述进风风道(30)内;
吸油烟组件(50),设置在所述灶台(10)上,所述吸油烟组件(50)用于对所述集成灶在烹饪过程中产生的油烟及位于所述进风风道(30)内的室外空气进行抽吸;
所述灶台组件还包括:
出风环(60),设置在所述灶台面(11)上且环绕所述灶具(20)设置,所述出风环(60)的环壁上具有与所述出风口连通的出风孔(61);其中,所述出风孔(61)的出风方向与所述灶台面(11)之间呈夹角A设置,所述夹角A小于90°;
所述进风风道(30)包括进风管道(31),所述进风风机(40)设置在所述进风管道(31)内,所述集成灶还包括:
温度检测元件,用于检测所述灶具(20)的温度;
调整结构(90),设置在所述进风管道(31)内,以通过所述调整结构(90)调整所述进风管道(31)内室外空气的流速或流量。
2.根据权利要求1所述的集成灶,其特征在于,所述出风环(60)包括顺次连接的多段环体段(62),各段所述环体段(62)的外壁面均与所述灶台面(11)之间呈夹角B设置,所述夹角B大于90°;其中,各段所述环体段(62)上具有多个间隔设置的所述出风孔(61)。
3.根据权利要求1所述的集成灶,其特征在于,当所述温度检测元件的检测值大于或等于预设温度值时,所述调整结构(90)调整所述进风管道(31)内室外空气的流速增大至预设流速值或调整所述进风管道(31)内室外空气的流量增大至预设流量值;或
以通过所述调整结构(90)控制所述进风管道(31)的通断;其中,当所述温度检测元件的检测值大于或等于预设温度值时,通过所述调整结构(90)控制所述进风管道(31)处于连通状态。
4.根据权利要求1所述的集成灶,其特征在于,所述进风风道(30)包括进风管道(31),所述集成灶还包括:
过滤结构(70),所述过滤结构(70)设置在所述进风管道(31)的进风口(311)处。
5.根据权利要求1所述的集成灶,其特征在于,所述集成灶还包括:
控制模块,与所述进风风机(40)和所述吸油烟组件(50)的吸油烟风机均连接,所述进风风机(40)的转速和所述吸油烟风机的转速在所述控制模块的控制作用下呈正相关关系。
6.根据权利要求5所述的集成灶,其特征在于,所述进风风道(30)包括进风管道(31),所述集成灶还包括:
水雾发生器(80),所述水雾发生器(80)的出水雾口与所述进风管道(31)连通;其中,当所述吸油烟风机以最大设定转速运转时,所述水雾发生器(80)启动,所述水雾发生器(80)内产生的水雾通过所述出水雾口进入所述进风管道(31)内以与室外空气进行混合。
7.根据权利要求6所述的集成灶,其特征在于,所述进风管道(31)具有回水缺口(312),所述水雾发生器(80)包括:
水箱(81),与所述回水缺口(312)连通,积聚在所述进风管道(31)内的冷凝水经由所述回水缺口(312)进入所述水箱(81)内;
雾化装置,具有所述出水雾口且与所述水箱(81)连通,所述水箱(81)内的水经过所述雾化装置雾化后经由所述出水雾口进入所述进风管道(31)内。
8.根据权利要求7所述的集成灶,其特征在于,所述进风管道(31)具有由所述进风管道(31)的内壁面朝向所述水箱(81)突出的突出部,所述回水缺口(312)开设在所述突出部上。
9.根据权利要求7所述的集成灶,其特征在于,所述进风风机(40)位于所述回水缺口(312)靠近所述进风管道(31)的进风口(311)的一侧。
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