CN114163040A - 净水设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种净水设备,包括:进水管路和出水管路,所述进水管路与外界水源连通,所述出水管路连通有出水接头;滤芯组件,所述滤芯组件设于所述进水管路,用于对所述进水管路内的水进行过滤;电子冰胆,所述电子冰胆具有进水口和出水口,所述进水口与所述进水管路连通,所述出水口与所述出水管路连通,其中,所述进水管路还具有泵体,外界水源的水适于经过所述泵体泵入所述电子冰胆。根据本发明实施例的净水设备,通过在净水设备的进水管路上设置泵体,可以提高进入电子冰胆的进水水压,使得电子冰胆制冷后的冷水出水流速加快,提高了出水流量,可以满足水压较低区域或高层用户的用水需求,提高用户的使用体验。
Description
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,具体而言,涉及一种净水设备。
背景技术
相关技术中,净水设备的出水量与自来水水压具有一定地相关性,若自来水水压低,出水量往往偏小;在一些水压普遍偏低的地区,特别是在该地区的高层,高层水压远低于正常的市政水压,由此导致在使用净水设备时,水流量较低,用户体验差,存在改进的空间。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种净水设备,所述净水设备可以满足用户对水流量的要求,用户体验好。
根据本发明实施例的净水设备,包括:进水管路和出水管路,所述进水管路与外界水源连通,所述出水管路连通有出水接头;滤芯组件,所述滤芯组件设于所述进水管路,用于对所述进水管路内的水进行过滤;电子冰胆,所述电子冰胆具有进水口和出水口,所述进水口与所述进水管路连通,所述出水口与所述出水管路连通,其中,所述进水管路还具有泵体,外界水源的水适于经过所述泵体泵入所述电子冰胆。
根据本发明实施例的净水设备,通过在净水设备的进水管路上设置泵体,可以提高进入电子冰胆的进水水压,使得电子冰胆制冷后的冷水出水流速加快,提高了出水流量,可以满足水压较低区域或高层用户的用水需求,提高用户的使用体验。
根据本发明实施例的净水设备,在水流方向上,所述泵体设于所述滤芯组件与所述进水口之间。
根据本发明实施例的净水设备,还包括:减压阀,所述减压阀设于所述进水管路且位于所述泵体的上游。
在一些示例中,所述减压阀的调节流经所述减压阀的水压力值处于0.05mpa至0.15mpa之间。
在一些示例中,还包括:第一控制阀,所述第一控制阀设于所述进水管路与所述进水口之间,用于控制所述进水管路的水进入所述电子冰胆。
在一些示例中,还包括:第二控制阀,所述第二控制阀设于所述进水管路与所述出水管路之间,且所述第二控制阀与所述第一控制阀并联布置。
根据本发明实施例的净水设备,所述电子冰胆包括:冰胆本体,所述冰胆本体限定有容纳腔,所述出水口与所述容纳腔连通且所述出水口位于所述容纳腔的底部。
在一些示例中,还包括:限流件,所述冰胆本体上具有安装口,所述限流件设于所述安装口,且所述限流件限定出所述进水口,所述限流件还具有多个间隔布置的出水孔,多个所述出水孔与所述出水口相连通。
在一些示例中,每个所述出水孔的孔径小于所述进水口的孔径。
在一些示例中,所述出水孔的孔径大小为0.8mm,或者为1.2mm,或者大于0.8mm且小于1.2mm。
在一些示例中,所述限流件限定有顶部敞开的过水腔,所述进水口设于所述过水腔的顶部,多个所述出水孔设于所述过水腔的侧部,其中,多个所述出水孔沿所述过水腔的周向间隔布置,和/或,多个所述出水孔沿所述过水腔的深度方向间隔布置。
在一些示例中,所述冰胆本体的外表面具有环形凸台,所述环形凸台限定出所述安装口,所述限流件与所述环形凸台插接配合。
在一些示例中,所述限流件的一端设有向外延伸的限位翻边,所述限流件插接至所述环形凸台且所述限位翻边与所述环形凸台止抵配合。
在一些示例中,所述安装口设于所述冰胆本体的顶部。
在一些示例中,还包括:分流板,所述分流板设于所述容纳腔,且所述分流板在水流方向上位于所述限流件的下游,其中,所述分流板沿水平方向延伸布置,所述分流板上设有过水孔或所述分流板与所述容纳腔的壁面之间具有过水孔。
在一些示例中,所述冰胆本体具有排气口,所述排气口与所述容纳腔连通,且所述排气口设于所述冰胆本体的顶部。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明实施例的电子冰胆的结构示意图;
图2是根据本发明实施例的电子冰胆的剖视图;
图3是图2中A结构的放大图;
图4是根据本发明实施例的电子冰胆的分解图;
图5是根据本发明实施例的限流件的结构示意图;
图6是根据本发明实施例的限流件的主视图;
图7是沿图6中B-B线的剖视图;
图8是根据本发明实施例的净水设备的结构示意图;
图9是根据本发明实施例的净水设备的俯视图;
图10是根据本发明实施例的净水设备的仰视图;
图11是根据本发明实施例的净水设备的水路结构示意图。
附图标记:
净水设备1000,进水管路1001,出水管路1002,
电子冰胆100,
冰胆本体10,容纳腔11,安装口12,环形凸台13,出水口14,排气口16,
限流件20,过水腔201,进水口21,出水孔22,限位翻边23,
制冷件30,第一控制阀40,第二控制阀50,分流板60,
滤芯组件200,泵体300,减压阀400,出水接头500。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
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,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面参考图1-图11描述根据本发明实施例的净水设备1000。
如图1-图11所示,根据本发明一个实施例的净水设备1000包括:进水管路1001和出水管路1002,进水管路1001与外界水源连通,出水管路1002连通有出水接头500。
净水设备1000内设有电子冰胆100,电子冰胆100具有进水口21和出水口14,进水口21与进水管路1001连通,出水口14与出水管路1002连通,电子冰胆100可以对过滤后的水进行制冷,以提供用户需要的冷水。
进水管路1001上设有滤芯组件200,滤芯组件200可以对进水管路1001内的水进行过滤,以将过滤后的水供入电子冰胆100内,一方面,可以提高电子冰胆100制冷水的水质和口感,另一方面,可以避免杂质等进入电子冰胆100内影响电子冰胆100的使用寿命。
其中,进水管路1001上还设有泵体300,外界水源的水适于经过泵体300泵入电子冰胆100,在泵体300的作用下,可以提高进入电子冰胆100时的进水流量。
根据本发明实施例的净水设备1000,通过在净水设备1000的进水管路1001上设置泵体300,可以提高进入电子冰胆100的进水流量,使得电子冰胆100制冷后的冷水出水流速加快,提高了出水流量,可以满足水压较低区域或高层用户的用水需求,提高用户的使用体验。
如图11所示,根据本发明的一个实施例,在水流方向上,泵体300设置在滤芯组件200与进水口21之间,这里的泵体300为水泵,也就是说,泵体300设置在滤芯组件200的下游,泵体300可以直接将滤芯组件200过滤后的泵体300入电子冰胆100内,既可以避免外界水源中的杂质进入泵体300而影响泵体300的使用寿命,又可以使得泵体300泵出的水直接进入电子冰胆100内,降低损耗。
其中,这里的滤芯组件200可以为复合滤芯,以在提高过滤效果的基础上减少滤芯组件200占用的空间,例如采用PP棉与活性炭配合的方式,这里的配合方式仅为示例,还可以采用其他配合方式,复合滤芯的具体结构并不做限定;滤芯组件200可以包括多个滤芯,通过多重过滤提高水质。
如图11所示,根据本发明的一个实施例,净水设备1000还包括:减压阀400,减压阀400设置在进水管路1001上,且在水流方向上,减压阀400位于泵体300的上游,减压阀400可以降低泵体300前端的压力,从而对泵体300起到保护作用,避免泵体300前端长期承受水压的影响,而出现泵体300漏水的风险,提高净水设备1000水路的可靠性。
具体而言,在水流的方向上,减压阀400可以设置在滤芯组件200的上游,由此减压阀400可以同时降低滤芯组件200前端的压力,从而保护滤芯组件200的稳定性和可靠性。
在一些示例中,若减压阀400调节的水压力值过低,则容易影响进水管路1001的水流速度和水流量,进而影响出水管路1002的出水流量;若减压阀400调节的水压力值过高,则无法对泵体300起到保护的作用,因而控制减压阀400的调节流经减压阀400的水压力值处于0.05mpa至0.15mpa之间,例如为0.05mpa、0.08mpa、0.11mpa、0.15mpa。优选地,流经减压阀400的水压力值为0.1mpa,既可以保证出水流量,又可以保证泵体300的稳定性和可靠性。
如图9和图11所示,根据本发明的一个实施例,净水设备1000还包括:第一控制阀40,第一控制阀40设置在进水管路1001与电子冰胆100的进水口21之间,第一控制阀40可以控制进水管路1001的水进入电子冰胆100,进而可以在电子冰胆100的作用下产生冷水,并通过出水口14和出水管路1002流出,实现冷水供给。
此外,净水设备1000还包括:第二控制阀50,第二控制阀50设置在进水管路1001与出水管路1002之间,第二控制阀50的进口与进水管路1001连通,第二控制阀50的出口与出水管路1002连通,第二控制阀50可以直接控制进水管路1001与出水管路1002之间的通断,以使过滤后的水可以直接流至出水接头500处,供用户使用。
可以理解的是,第二控制阀50与第一控制阀40并联布置,外界水源的水进入进水管路1001后可以分为两路,以分别与第一控制阀40和第二控制阀50连通,即一路通过第二控制阀50与出水管路1002直接连通,另一路通过第一控制阀40与电子冰胆100的进水口21连通,再通过电子冰胆100的出水口14与出水管路1002连通。
为了实现上述水路,可以在净水设备1000的水流路上设置三通,三通的进水口21与进水管路1001连通,且三通的进水口位于泵体300下游,在泵体300作用下,泵体300出水端的水流量可以增大;三通的一个出水口通过管路与第一控制阀40连通,第一控制阀40与电子冰胆100连通,进而实现与出水管路1002的连通;三通的另一个出水口通过另一管路与第二控制阀50、出水管路1002连通,由此使得进水管路1001分两路供给至出水管路1002,在第二控制阀50打开时,出水接头500可以直接流出过滤后的常温水(这里的常温水是指与进水温度大致相同的水,而并不对其温度进行限定),在第一控制阀40打开时,出水接头500可以流出电子冰胆100制冷后的冷水(这里的冷水是低于进水温度的水,暂也不对其温度进行限定)。
其中,第一控制阀40和第二控制阀50可以同时打开,以使出水接头500流出常温水和冷水混合后的水,由此可以满足不同用户对水温的需求。可以理解的是,出水管路1002上也可以具有三通,三通的一个进水口与第二控制阀50连通,三通的另一个进水口与电子冰胆100的出水口连通,三通的出水口与出水接头500连通,由此使得该出水接头500既可以出过滤后的常温水,也可以出电子冰胆100制得的冷水,还可以出冷水和常温水混合后的水。
如图1和图2所示,根据本发明的一个实施例,电子冰胆100包括冰胆本体10,冰胆本体10限定有容纳腔11,进水口21和出水口14分别与容纳腔11连通,以将外界水通入容纳腔11内制冷,并使产生的冷水通过出水口14流出,由于进水管路1001上设置有泵体300,使得进入电子冰胆100的水量增多,从而会导致外部水与容纳腔11内存储的冷水的混合速率加快,进而使得电子冰胆100的出水口14流出的冷水温度偏高,无法满足用户对冷水的温度需求。
为了避免泵体300造成冷水出水温度升高的问题,将出水口14设置在容纳腔11的底部,在进水口21流量增大导致混水速度过快时,底部的出水口14可以及时将电子冰胆100制冷完成后的冷水排出,后进入容纳腔11的水在制冷件30的制冷作用下形成冷水,再通过容纳腔11底部流出,避免常温水在容纳腔11内与容纳腔11内的冷水充分混合,保证了冷水的出水温度,避免出现出水水温偏高的问题。
此外,冰胆本体10还具有排水口,排水口位于冰胆本体10的底部,以将冰胆本体10内的废水排出,而在此状态下排水口和出水口14可以共用同一接口。
如图2和图4所示,在一些示例中,冰胆本体10具有排气口16,排气口16与容纳腔11连通,排气口16设置在冰胆本体10的顶部,其中,排气口16处可设有阻尼塞,电子冰胆100在首次使用进水时,容纳腔11内的空气可以从容纳腔11顶部排出,避免容纳腔11内有空气而导致无法充满水的问题,由此还可以减少对现有技术中冰胆本体10的改动,避免制造成本的大幅升高。
根据本发明的一个实施例,电子冰胆100包括制冷件30,制冷件30设置在冰胆本体10的一侧,制冷件30可以对容纳腔11内的水制冷,以保证容纳腔11内的水始终保持在相对稳定的温度值或温度范围内,其中,制冷件30可以为半导体制冷片,结构小巧,占用空间少,同时可以保证制冷效果持续可靠。在容纳腔11内的水温达到设定温度时,制冷件30将由高功率制冷变为低功率保温制冷,通过进水口21流入容纳腔11内的常温水,可以将容纳腔11内的冷水挤出至出水口14,
如图1-图7所示,根据本发明的一个实施例,电子冰胆100还包括:限流件20,冰胆本体10上具有安装口12,安装口12与容纳腔11相连通,限流件20设置在安装口12处,限流件20限定出进水口21,限流件20还具有出水孔22,出水孔22包括间隔布置的多个,进入进水口21的水适于通过多个出水孔22进入容纳腔11,再通过出水口14流出。
也就是说,外界水源的水通过进水口21进入容纳腔11,进入容纳腔11时可以被出水孔22打散,从而减缓外部水进入容纳腔11时的冲击,进而减缓外部水与容纳腔11内存储的冷水的混合速率,至此,即使外部水温高于容纳腔11内储存的水的水温,打散后的水也可以避免两种不同温度的水快速混合,从而避免了容纳腔11内水温快速升高,进一步避免出现冷水出水温度偏高的问题;同时由于进水口21的进水量不受影响,因而进入容纳腔11内的水量不变,从而使得容纳腔11内的冷水仍旧可以快速流出冰胆本体10,出水流量不会受到影响,即在限流件20的作用下,可以实现制冷水温度低,出水量多的目的,提高了制冷水效果。
根据本发明的一个实施例,每个出水孔22的孔径小于进水口21的孔径,由此避免通过出水孔22流出的水速与进水口21流入的水速相同而无法实现打散水流的作用。
其中,若出水孔22的孔径过大,出水孔22流出的水速仍旧过大,从而导致流入容纳腔11内与其内部冷水混合过快,电子冰胆100制冷流出的水的水温过高,进而无法满足用户的水温需求;若出水孔22的孔径过小,出水孔22流出的水速过慢,从而导致单位时间内流入容纳腔11内的水流量过小,电子冰胆100制冷流出的水的水的流速过低,进而无法满足用户的水速需求,为此,发明人通过实验分析得到,将出水孔22的孔径大小限定在0.8mm至1.2mm之间,即出水孔22的孔径可以为0.8mm,出水孔22的孔径也可以为1.2mm,出水孔22的孔径还可以为0.8mm与1.2mm之间的任意值,例如出水孔22的孔径为.9mm、1mm、1.1mm,在此情况下,既可以满足水温要求,又可以满足水流量要求,可以满足用户的使用要求。
在一些优选的示例中,出水孔22的孔径大小为1mm,由此使得出水可以形成喷淋的效果,既可以避免外界水与容纳腔11内部水快速混合,又可以保证进水流量,满足用户的使用需求,提高用户的使用体验。
根据本发明的一个实施例,限流件20沿竖向延伸,出水孔22设置在限流件20的端部,由此在限流件20安装在冰胆本体10上后,通过限流件20进入容纳腔11内的水可以直接通过限流件20的端部喷射至容纳腔11内;当然,出水孔22也可以设置在限流件20的侧部,由此限流件20内的水可以侧向喷淋至容纳腔11内,适当地延长了喷淋路径,进一步降低与内部水混合的速度;或者限流件20的底部和侧壁均设有出水孔22,由此在出水孔22孔径确定的情况下可以增加进水速率。
在一些具体的示例中,限流件20限定有顶部敞开的过水腔201,进水口21和出水孔22分别位于限流件20的两端,进水口21设置在过水腔201的顶部,多个出水孔22设置在过水腔201的侧部,或者多个出水孔22设置在过水腔201的底部,或者一部分出水孔22设置在过水腔201的侧部,一部分出水孔22设置在过水腔201的底部。
如图3所示,在一些示例中,出水孔22设置在过水腔201的侧部,出水孔22沿过水腔201的周向间隔布置,且在过水腔201的深度方向(如图3所示的上下方向)上,出水孔22间隔布置,由此出水孔22成多行多列排布在限流件20上,保证出水均匀,进而与容纳腔11内的水均匀混合。
如图3和图4所示,根据本发明的一个实施例,冰胆本体10的外表面具有环形凸台13,环形凸台13限定出安装口12,限流件20与环形凸台13插接配合,由此实现限流件20的安装固定,其中,限流件20可以与环形凸台13的内壁面过盈配合,以避免限流件20与环形凸台13之间产生缝隙漏水等,限流件20也可以通过密封件与环形凸台13密封连接。
如图3所示,在一些示例中,限流件20的一端设有向外延伸的限位翻边23,在限流件20与环形凸台13插接配合到位时,限位翻边23与环形凸台13止抵配合,环形凸台13可以对限流件20起到限位的作用,防止限流件20进一步向内移动,同时可以避免限流件20在水流作用下冲入容纳腔11内;通过设置凸出的环形凸台13,可以便于电子冰胆100与外界水路连接;进一步地,通过限位翻边23与环形凸台13止抵配合,可以避免水流至限流件20与环形凸台13之间空隙处。
根据本发明的一个实施例,安装口12设置在冰胆本体10的顶部,也就是说,限流件20设置在冰胆本体10的顶部,外界水源的水或过滤后的水通过冰胆本体10的顶部进入限流件20内,并通过多个出水孔22从上向下喷淋至容纳腔11内,实现均匀混水。
如图4所示,在一些示例中,电子冰胆100还包括:分流板60,分流板60设置在容纳腔11内,分流板60沿水平方向延伸布置,分流板60上设有过水孔,或者分流板60与容纳腔11的壁面之间具有过水孔,这里的过水孔可以为圆形孔、方形孔,也可以为环形孔等其他不规则形状的孔,在此不作限定。在水流方向上,分流板60位于限流件20的下游,由此,经过出水孔22分散后的水可以进一步通过分流板60进行分流,使水能更充分地流向容纳腔11的各个区域,同时在一定程度上延缓外界常温水与容纳腔11中冷水混合接触的速度。
经过实验测试,本发明实施例的净水设备1000的流量如表1所示,其中,具体测试方案为:在环温温度为25±1℃,进水管路1001的进水温度为25±1℃的条件下,净水设备1000通电正常出水时,根据不同的进水压力分别测试温水、混合水、冷水每分钟的出水流量(L/min)。
表1
本发明实施例的净水设备1000的制冷水能力如表2所示,其中,具体测试方案为:在环境温度为32±0.5℃,进水水温为27±0.5℃,进水压力0.1MPa,相对湿度75%±2%的条件下,净水设备1000稳定运行3小时后控制出水接头500进行放水,当出水温度大于10.5后停止,每2小时放一次,连续测试四个循环。
表2
通过上表可以得出,根据本发明实施例的净水设备1000,在0.04mpa自来水进水压力时,冷水、常温水出水流量可以达到1.1-1.2L/min,可以满足1L/min的要求,同时制冷水能力也不受影响,冷水出水温度可以达到10.5℃以下,出水量可以达到200ml/h以上,可以满足用户对冷水的水温和水量需求。
根据本发明实施例的净水设备1000,通过在进水管路1001增加泵体300,将出水孔22设置在冰胆本体10的底部,同时在冰胆本体10的进水口21设置限流件20,可以在不改变制冷件30的制冷芯片、避免制造成本增加的基础上,实现冷水的出水流量的增加,同时可以满足冷水出水温度的要求,从而满足用户的使用需要,提高了用户的使用体验。
根据本发明实施例的净水设备1000的其他构成以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“之上”或“之下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“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一定指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何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (16)
1.一种净水设备,其特征在于,包括:
进水管路和出水管路,所述进水管路与外界水源连通,所述出水管路连通有出水接头;
滤芯组件,所述滤芯组件设于所述进水管路,用于对所述进水管路内的水进行过滤;
电子冰胆,所述电子冰胆具有进水口和出水口,所述进水口与所述进水管路连通,所述出水口与所述出水管路连通,
其中,所述进水管路还具有泵体,外界水源的水适于经过所述泵体泵入所述电子冰胆。
2.根据权利要求1所述的净水设备,其特征在于,在水流方向上,所述泵体设于所述滤芯组件与所述进水口之间。
3.根据权利要求1所述的净水设备,其特征在于,还包括:减压阀,所述减压阀设于所述进水管路且位于所述泵体的上游。
4.根据权利要求3所述的净水设备,其特征在于,所述减压阀的调节流经所述减压阀的水压力值处于0.05mpa至0.15mpa之间。
5.根据权利要求1所述的净水设备,其特征在于,还包括:第一控制阀,所述第一控制阀设于所述进水管路与所述进水口之间,用于控制所述进水管路的水进入所述电子冰胆。
6.根据权利要求5所述的净水设备,其特征在于,还包括:第二控制阀,所述第二控制阀设于所述进水管路与所述出水管路之间,用于控制所述进水管路的水进入所述出水管路。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的净水设备,其特征在于,所述电子冰胆包括:冰胆本体,所述冰胆本体限定有容纳腔,所述出水口与所述容纳腔连通且所述出水口位于所述容纳腔的底部。
8.根据权利要求7所述的净水设备,其特征在于,还包括:限流件,所述冰胆本体上具有安装口,所述限流件设于所述安装口,且所述限流件限定出所述进水口,所述限流件还具有多个间隔布置的出水孔,多个所述出水孔与所述出水口相连通。
9.根据权利要求8所述的净水设备,其特征在于,每个所述出水孔的孔径小于所述进水口的孔径。
10.根据权利要求8所述的净水设备,其特征在于,其特征在于,所述出水孔的孔径大小为0.8mm,或者为1.2mm,或者大于0.8mm且小于1.2mm。
11.根据权利要求8所述的净水设备,其特征在于,所述限流件限定有顶部敞开的过水腔,所述进水口设于所述过水腔的顶部,多个所述出水孔设于所述过水腔的侧部,
其中,多个所述出水孔沿所述过水腔的周向间隔布置,和/或,多个所述出水孔沿所述过水腔的深度方向间隔布置。
12.根据权利要求8所述的净水设备,其特征在于,所述冰胆本体的外表面具有环形凸台,所述环形凸台限定出所述安装口,所述限流件与所述环形凸台插接配合。
13.根据权利要求12所述的净水设备,其特征在于,所述限流件的一端设有向外延伸的限位翻边,所述限流件插接至所述环形凸台且所述限位翻边与所述环形凸台止抵配合。
14.根据权利要求8所述的净水设备,其特征在于,所述安装口设于所述冰胆本体的顶部。
15.根据权利要求8所述的净水设备,其特征在于,还包括:分流板,所述分流板设于所述容纳腔,且所述分流板在水流方向上位于所述限流件的下游,
其中,所述分流板沿水平方向延伸布置,所述分流板上设有过水孔或所述分流板与所述容纳腔的壁面之间具有过水孔。
16.根据权利要求7所述的净水设备,其特征在于,所述冰胆本体具有排气口,所述排气口与所述容纳腔连通,且所述排气口设于所述冰胆本体的顶部。
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