CN1778256A - 洗碗机混浊度传感器安装结构 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种洗碗机混浊度传感器安装结构,包括储水箱、洗涤泵、排水泵、排水管、混浊度传感器;其中储水箱用于储存洗涤水;洗涤泵安装在上述储水箱的一侧面;排水泵安装在上述储水箱的另一侧面;排水管与排水泵连接,用于向外排出洗涤水,混浊度传感器安装在上述储水箱到排水管的排水通道上。本发明的有益效果是:本发明的混浊度传感器安装在排水通路上,可以在相应行程的洗涤或冲洗完全结束后,进行排水时,对排出的洗涤水混浊度进行监测。所以,可以监测得到更加准确的储存在储水箱内部的洗涤水混浊度值,进而,可以更加有效地对是否追加洗涤或追加冲洗,进行判断。

Description

洗碗机混浊度传感器安装结构
技术领域
本发明涉的是洗碗机,特别涉及的是有关洗碗机混浊度传感器安装结构的发明。
背景技术
洗涤餐具的家电产品洗碗机通常通过喷嘴,向餐具喷射高压洗涤水,对餐具进行洗涤。
普通的洗碗机结构由机箱,托架以及喷嘴构成。机箱是餐具进行洗涤的空间;托架安装在机箱的上侧及/或下侧,用于放置餐具;喷嘴用于向放置在托架上的餐具喷射洗涤水。
机箱底面设有用于储存从外部流入洗涤水的储水箱,储水箱的外侧一侧面安装有冲洗泵。储水泵内部设有洗涤泵、过滤器等。洗涤泵与电机轴连接,用于传送洗涤水。储水箱内部一侧安装有用于加热洗涤水的加热器。
传统洗碗机设有混浊度传感器,混浊度传感器用于监测储水箱内部洗涤水污染度,混浊度传感器可以设置在加热器上面或储水箱下端或洗涤水通路上。
下面,对传统洗碗机工作进行说明。首先,从外部流入的干净洗涤水,会储存到储水箱内部。另外,随着电机被驱动,上述泵也会进行工作,进而会把洗涤水输送到喷嘴,喷嘴向餐具喷出高压的洗涤。通过高压洗涤水,去除餐具上的污物。被去除的污物随着洗涤水,流落到机箱底面。上述含有污物的洗涤水,会重新流回上述储水箱内。
混浊度传感器会对重新流回储水箱内的洗涤水污染度进行监测。再根据混浊度传感器监测的洗涤水污染度结果,决定排出洗涤水;或者通过洗涤泵重新循环到喷嘴。
上述结构的洗碗机是对洗涤过程混浊度进行监测。即,储水箱内的水在通过水管从储水箱持续地通过喷嘴喷出时,要进行混浊度监测。因此,这样检测不仅不能得到准确的数据,而且具有混浊度值变动很大的缺点。
另外,在洗涤过程进行的始点,进行监测,这时因餐具上的污物,没有被完全去除,所以具有所监测的数据准确度不高的缺点。
发明内容
本发明的目的在于克服上述技术的不足,提供一种对混浊度传感器安装位置改进,能更加准确测出混浊度值,以及更加有效的判断是否追加进行洗涤或追加进行冲洗的洗碗机混浊度传感器安装结构;
解决上述技术问题的技术方案是:一种洗碗机混浊度传感器安装结构,包括储水箱、洗涤泵、排水泵、排水管、混浊度传感器;其中储水箱用于储存洗涤水;洗涤泵安装在上述储水箱的一侧面;排水泵安装在上述储水箱的另一侧面;排水管与排水泵连接,用于向外排出洗涤水,混浊度传感器安装在上述储水箱到排水管的排水通道上。
所述混浊度传感器安装在用于连通排水泵和储水箱的连接口一侧面。
所述混浊度传感器安装在用于连接排水泵和储水箱的连接口一侧面。
还包括安装在储水箱内部在洗涤过程中,进行混浊度监测的混浊度传感器。
混浊度传感器还连接一个根据混浊度传感器监测混浊度值决定是否追加进行洗涤或追加进行冲洗的控制部。
本发明的有益效果是:本发明的混浊度传感器安装在排水通路上,可以在相应行程的洗涤或冲洗完全结束后,进行排水时,对排出的洗涤水混浊度进行监测。所以,可以监测得到更加准确的储存在储水箱内部的洗涤水混浊度值,进而,可以更加有效的对是否追加洗涤或追加冲洗,进行判断。
附图说明
图1为安装有本发明混浊度传感器的洗碗机侧面视图;
图2为安装有本发明混浊度传感器的储水箱立体分解示意图;
图3为安装有本发明混浊度传感器的储水箱放大示意图。
附图主要部件备注
100:洗碗机        110:机箱            111:门
120:上部托架      130:下部托架        140:导水管
150:上部喷嘴      160:下部喷嘴        170:储水箱
180:冲洗泵        190:电机            200:混浊度传感器
210:加热器        220:排水电机
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施例进一步详述。
图1为安装有本发明的混浊度传感器的洗碗机侧面视图。
如图1所示,具有本发明混浊度传感器的洗碗机100包括:机箱110、门111、储水箱170。
洗碗机100还包括有:洗涤泵180和电机190。洗涤泵180与储水箱170连接,用于以高压方式输送储存在储水箱170的洗涤水。电机190安装在洗涤泵180的后面,用于驱动洗涤泵180。在与洗涤泵180相对位置的储水箱170上设有排水泵,排水泵用于排出污染的洗涤水。另外,还设有用于驱动排水泵的排水电机。
另外,还包括有:导水管140、下部喷嘴160、上部喷嘴150、顶部喷嘴155。导水管140用于输送从洗涤泵喷出的洗涤水。下部喷嘴160位于储水箱170的上侧面,以及形成在洗涤腔的底面,用于向上侧喷射洗涤水。上部喷嘴150安装在导水管140上侧部,向与导水管140垂直方向延长形成,位于洗涤腔的中部。顶部喷嘴155形成在机箱顶部,用于垂直向下喷射洗涤水。
还还包括有:上部托架120和下部托架130。上部托架120安装在上部喷嘴150的上侧部,用于上部喷嘴150对餐具进行洗涤。下部托架130安装在下部喷嘴160的上侧部,用于下部喷嘴160对餐具进行洗涤。
更详细地说,上部托架120由设置在机箱内侧面的轨道支撑,并进行前后运动。
下面对本发明洗碗机100的工作原理进行说明。
使用者首先打开洗碗机100的门111,然后把上部托架120以及/或下部托架130拉出洗涤腔外,把餐具放入托架120/130上后,关门,再接上电源,启动洗碗机。
接通电源进行洗涤阶段时,洗涤水流入储水箱170内,洗涤水的流入过程结束之后,启动电机190,与电机连接的洗涤泵180旋转。随着洗涤泵叶轮(图略)的旋转,洗涤水被送到下部喷嘴160,以及导水管140。叶轮设置在洗涤泵180内部,叶轮与电机连接。
洗涤水在洗涤泵输送下,沿着导水管140向上流动,最终移向顶部喷嘴155和上部喷嘴150,并喷射到洗涤腔内部。通过喷射洗涤水,对放在上述托架120/130的餐具进行清洗。
顶部喷嘴155垂直向下喷射洗涤水;上部喷嘴150垂直向上喷射洗涤水,清洗放在上部托架120的餐具。
上述下部喷嘴160垂直向上喷射洗涤水,清洗放在下部托架130的餐具。同时在上部喷嘴150底面也形成有喷射口,可以使洗涤水向上下两个方向喷射,进而,可以同时清洗放在下部托架130的餐具上侧面。
上述洗涤过程结束之后,蓄积在储水箱170的污水,经过过滤器的过滤,通过排水泵(图略)排放到洗碗机100外部。
上述洗涤水被排放到外部之后,干净的洗涤水将再次通过流入口流入储水箱170,并以与洗涤过程相同方式,通过喷嘴150/160喷射。进而,餐具由清洗进入了冲洗过程。
上述冲洗过程结束之后,进入烘干过程,随后,结束整个清洗过程。这里,是否从洗涤过程过渡到冲洗过程,或者从冲洗过程过渡到烘干过程,由混浊度传感器监测的监测值决定。
图2为安装有本发明混浊度传感器的储水箱立体分解示意图。图3为安装有本发明混浊度传感器的储水箱放大示意图。
如图2及图3所示,安装有本发明混浊度传感器的储水箱结构,包括储水箱170,洗涤泵180,电机190,加热器210。储水箱170用于储存洗涤水。洗涤泵180安装在储水箱170的一侧,用于把储存在储水箱170中的洗涤水输送到喷嘴。电机190用于驱动洗涤泵180。加热器210与洗涤泵180连接,用于对由洗涤泵180泵出的洗涤水进行加热。
另外,还包括:排水泵结构,排水泵结构安装在储水箱170的一侧,位于与洗涤泵180相对的位置。另外,储水箱170包括洗涤水储存部171,隔板阀门172。洗涤水储存部171从储水箱170上面,以特定深度凹陷形成,用于储存洗涤水。隔板阀门172用于分流通过洗涤泵180泵出的洗涤水,流向导水管140或下部喷嘴160。
上述排水泵结构由排水泵230和排水电机220构成。排水泵230形成在储水箱170的侧面,用于排出汇集在储水箱170内的污水。排水电机220用于驱动排水泵230。
上述排水泵230包括排水泵外壳232和排水叶轮231。排水泵230形成在储水箱170侧面,用于排出汇集在储水箱170内的污水。排水叶轮231用于把排水泵外壳232内的洗涤水,泵向排水管175。
如上所述,排水泵外壳232,包括:一体形成在储水箱170一侧面并与储水箱170连通用于流入洗涤水的排水泵入口233,以及用于连通排水泵外壳232和排水管175的排水泵出口234。另外,排水管175通过排水连接口174连接在排水泵出口234上。排水连接口174从排水泵外壳232的侧面,以特定的直径和一定长度延长形成。
本发明的混浊度传感器200安装在排水泵外壳232内部。与传统洗碗机不同的是在洗涤过程或冲洗过程结束后,开始排水时,对混浊度进行监测。传统洗碗机是在进行洗涤过程或冲洗过程中,对混浊度进行监测。
例如,混浊度传感器200安装在排水泵入口233上,在洗涤水从储水箱170流入排水泵230的过程中,对其进行混浊度监测。
另外,混浊度传感器200安装在排水泵出口234侧,可以对通过排水管175排出的洗涤水,进行混浊度监测。
混浊度传感器200的形状,以及数量不受限于本发明的实施例。所以,可以在储水箱内部设有混浊度传感器的传统洗碗机的基础上,以本发明的方式在排水通路上,添加设置混浊度传感器200。
下面对本发明的洗碗机100混浊度监测过程进行详细说明。
首先,对排水通路上安装有一个混浊度传感器的洗碗机100混浊度监测过程进行详细说明。洗涤过程开始时,干净的洗涤水会流入储水箱170内部。按已设定的时间及次数,进行洗涤水的循环及洗涤。进行完所设定的时间及次数的洗涤水循环及洗涤时,开始进行排水过程。
开始进行排水过程时,在洗涤腔内部,喷射到餐具上的洗涤水会落到储水箱170内部,并储存在储水箱170中。另外,储存在储水箱170内部的洗涤水,通过驱动电机220和排水泵230,会被排向排水泵外壳232。通过驱动排水泵230,洗涤水会通过排水管175排向外部。被排出的洗涤水,经过混浊度传感器200。混浊度传感器200对被排出的洗涤水,进行混浊度监测,把监测得到的数据传到控制部(图略)。
另外,控制部(图略)对混浊度传感器200传来的混浊度值进行比较判断,判断是否需继续进行洗涤过程,或者过渡到冲洗过程。与此相同,根据混浊度传感器200传来的混浊度值,对是否需要继续进行冲洗过程,或者过渡到烘干过程进行判断。
另外,本发明是在储水箱170内部安装有混浊度传感器200,在传统洗碗机的排水通路上添加安装有混浊度传感器200,在洗涤过程中,以一定的间隔对洗涤水进行监测。并根据监测得到混浊度值,决定是否进行排水。另外,在排水过程中,再通过安装在排水通路上的混浊度传感器200,再一次进行混浊度监测。
在洗涤过程中,通过安装在储水箱内部的混浊度传感器监测得到混浊度值和安装在排水通路上的传感器监测得到的混浊度值有可能不相同。其原因为,在洗涤过程中洗涤水会持续进行循环,另外,洗涤水不是处在稳定的状态,而是形成涡流(turbulance),所以,不可能监测出正确的混浊度值。所以,在排水泵内部安装混浊度传感器200,可以监测到更加准确的混浊度值。
但是本发明不受限于实施例,不容置疑,在本发明基本技术思想范围内,还会存在很多位置,形状,材料等方面改进。

Claims (5)

1.一种洗碗机混浊度传感器安装结构,包括储水箱、洗涤泵、排水泵、排水管、混浊度传感器;其中储水箱用于储存洗涤水;洗涤泵安装在上述储水箱的一侧面;排水泵安装在上述储水箱的另一侧面;排水管与排水泵连接,用于向外排出洗涤水,其特征是混浊度传感器(200)安装在上述储水箱(170)到排水管(175)的排水通道上。
2.根据权利要求1中所述的洗碗机混浊度传感器安装结构,其特征是所述混浊度传感器(200)安装在用于连通排水泵(230)和储水箱(170)的连接口一侧面。
3.根据权利要求1中所述的洗碗机混浊度传感器安装结构,其特征是所述混浊度传感器(200)安装在用于连接排水泵(230)和储水箱(170)的连接口一侧面。
4.根据权利要求1中所述的洗碗机混浊度传感器安装结构,其特征是还包括安装在储水箱内部在洗涤过程中,进行混浊度监测的混浊度传感器。
5.根据权利要求1中所述的洗碗机混浊度传感器安装结构,其特征是混浊度传感器(200)还连接一个根据混浊度传感器监测混浊度值决定是否追加进行洗涤或追加进行冲洗的控制部。
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