CN206852816U - 消毒柜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种消毒柜。消毒柜包括腔室以及与所述腔室连通的风道;所述风道包括内循环风道和外循环风道;风道板,所述风道位于所述风道板和所述腔室的壁之间;流体连通所述腔室和所述风道的出气口,在内循环模式中,从腔室进入所述内循环风道的气流经由出气口返回腔室;位于所述风道内止挡件,所述止挡件被设置成在内循环模式中引导风道内空气流向所述出气口;所述止挡件从所述风道板延伸并且紧贴所述腔室的壁。从而,在内循环模式中,不仅阻止内循环风道中的热气流通过止挡件进入外循环风道,而且内循环风道的气流被有效利用,提高臭氧分解速率,降低臭氧分解时间,提高用户体验。
Description
【技术领域】
本申请涉及一种消毒柜。
【背景技术】
中国专利CN2843455Y揭示了一种消毒柜,包括有一内胆体,其上设置有进风口和出风口,所述的内胆体的侧壁上设置有连通顶部进风口的风道管,该风道管上至少开设有一个连通内胆体的出风窗;所述的风道管设置在内胆体的内侧壁上,风道管的上端连通于内胆体顶部的进风口,在风道管上至少设置有两个出风窗;所述的内胆体顶部分别设置有出风口、进风口、以及与进风口相连通的风道管,风道管上的两个出风窗被开设在上下两端,并构成了循环热风通道;在循环热风通道上还设置有PTC加热装置及导风用的风机。
现有技术消毒柜的风道管只涉及到用于烘干的空气外循环模式,没有涉及到空气内循环模式,当需要进行臭氧分解时,在腔室内无法形成空气内循环,腔室内空气流通速度慢,影响臭氧分解的速率。
【发明内容】
本实用新型的目的在于,克服至少一个现有技术中存在的技术问题,提供一种改进的消毒柜。
本实用新型关于一种消毒柜。消毒柜,包括腔室以及与所述腔室连通的风道;风道包括内循环风道和外循环风道;风道板,所述风道位于所述风道板和所述腔室壁之间;流体连通所述腔室和所述风道的出气口,在内循环模式中,从腔室进入所述风道的气流经由出气口返回腔室;位于所述风道内止挡件,所述止挡件被设置成用于引导内循环风道内空气流向所述出气口;其特征在于,所述止挡件从所述风道板延伸并且紧贴所述腔室的壁。
从而,在内循环模式中,阻止内循环风道中的热气流通过止挡件进入外循环风道,这降低高温气流对外循环风道的影响,降低外循环风道的温度,降低外循环风道材料的耐温性要求,降低材料成本。进一步地,内循环风道的气流被有效利用,有利于提高能源利用率,使得腔室的温度升高的更高更快,提高臭氧分解速率,降低臭氧分解时间,提高用户体验。
根据本实用新型一种示意性实施方式,所述出气口是倒“V”形状。
根据本实用新型一种示意性实施方式,所述止挡件设置在所述风道内所述出气口的上方。从而,在循环模式中,内循环风道的气流通过出气口返回腔室,止挡件设置在出气口的上方阻止气流流向外循环风道。
根据本实用新型一种示意性实施方式,所述止挡件由所述风道板向风道内折弯形成。这便于形成止挡件。
根据本实用新型一种示意性实施方式,所述风道包括内循环风道和外循环风道,所述内循环风道和所述外循环风道至少部分隔离。
从而,在内循环模式中,进入内循环风道的气流返回腔室时至少大部分被阻止流向外循环风道,这不仅降低内循环风道中的气流对外循环风道的影响,而且内循环风道内的气流被有效利用,节约能源,提高能源利用率。特别是内循环模式中,内循环风道的气流经过加热后温度很高,降低高温气流对外循环风道的影响,降低外循环风道的温度,从而降低外循环风道材料的耐温性要求,降低材料成本。
根据本实用新型一种示意性实施方式,所述外循环风道的上游设置至少一个开口。
从而,在内循环模式中,经加热装置加热后的气流假如有少部分进入外循环风道,也会经由开口进入所述腔室而不会全进入外循环风道,降低热气流对外循环风道的影响,更好地降低外循环风道的温度,从而降低外循环风道材料的耐高温性要求,降低外循环风道材料成本。
根据本实用新型一种示意性实施方式,所述开口位于外循环风道靠近所述腔室的顶部位置。
根据本实用新型一种示意性实施方式,还包括位于风道内的加热装置,在内循环模式中,经加热装置加热后至少大部分气流进入内循环风道。从而,在内循环模式中,从腔室进入内循环风道的气流经过加热装置加热后往上运动返回腔室;在外循环模式中,从外部进入外循环风道的气流经过加热装置加热后进入腔室,烘干餐具。
根据本实用新型一种示意性实施方式,还包括位于外循环风道的风机,所述分机位于外循环风道的上游;当风机开启时,进入外循环风道的气流至少大部分被阻止流向内循环风道。从而,在外循环模式中,避免外循环风道的气流进入内循环风道,减少对内循环风道的影响,并且提高能源的利用率,更好地节约能源。
【附图说明】
图1是本实用新型一个优选实施方式消毒柜的整体结构的示意图;
图2是本实用新型一个优选实施方式风道组件的整体结构示意图;
图3是图2沿A-A的剖视图;
图4图2是本实用新型另一个优选实施方式风道组件的整体结构示意图;
图5是图4沿B-B的剖视图;
图6是本实用新型一个优选实施方式消毒柜内循环工作示意图。
附图标记:
1 腔室 2 风道 21 内循环风道 22 外循环风道
23 气流通道 3 风道组件 31 风道板 32 风道挡板
33 风道背板 34 止挡件 4 凹陷部 5 出气口
6 进气口 7 加热装置 8 风机 24 共用风道
【具体实施方式】
为使对本申请的目的、构造、特征、及其功能有进一步的了解,兹配合实施例详细说明如下。
如图1所示,消毒柜包括腔室1以及位于腔室1内的风道组件3。
图2和图3是风道组件3的一个优选实施例,图4和图5是风道组件的另一个优选实施例。如图所示,消毒柜还包括位于风道组件3和腔室1的壁之间的风道2,风道2和腔室1流体连通。
风道2包括内循环风道21和外循环风道22。内循环风道21和外循环风道 22至少部分隔离,从而,内循环风道21的气流降低对外循环风道22的影响,外循环风道22内的气流降低对内循环风道的影响。在消毒柜进行内循环时,气流从腔室1进入内循环风道21再返回腔室1。在消毒柜进行外循环时,外部空气经由外循环风道22进入腔室1再返回外部。
如图2至图5所示,消毒柜包括流体连通腔室1和风道2的进气口6和出气口5,以及位于进气口6附近的加热装置7。在一个优选实时方式中,出气口5 是倒“V”形状;再一个替换的实施例中,出气口5也可以是其它形状。
在一个优选的实施例中,加热装置7位于进气口6的上方。在内循环模式中,气流在内循环风道21内至少大部分被引导通过出气口5返回腔室1,内循环风道21内的气流流经出气口5时被阻止流向外循环风道22,内循环风道21的气流至少大部分被阻止流向外循环风道22。
如图所示,风道组件3具有至少一个向风道2内凹陷的凹陷部4,凹陷部4 位于加热装置7和进气口6的附近。在一个优选的实施例中,凹陷部4由形成内循环风道21的风道组件3向内循环风道21内凹陷形成。
在内循环中,如图6所示,从腔室1通过进气口6进入内循环风道21的空气经过加热装置7加热后形成热气流,由于在进气口6和加热装置附件设有凹陷部4。凹陷部4可以聚集热量,从而使得气流温度升高得更快更高,热气流通过出气口5返回腔室1,使得腔室1温度升高得更快更高。如果消毒柜是臭氧消毒,消毒结束后,高温可以加快臭氧分解,缩短臭氧分解的时间,提高用户体验。
下面介绍风道组件3的一个优选实施例,如图2和3所示。
如图3所示,风道2包括内循环风道21和外循环风道22,内循环风道21位于加热装置7的上方,外循环风道22位于加热装置7的侧上方,内循环风道21 和外循环风道22在风道2的下游具有共用风道24。加热装置7和进气口6位于共用风道24内,即加热装置7和进气口6位于风道2的下游。
内循环风道21和外循环风道22至少部分隔离。如图所示,内循环风道21 和外循环风道22在所述共用风道24以外的部分完全隔离,即内循环风道21和外循环风道22在共用风道24的上游完全隔离,内循环风道21和外循环风道22 在共用风道24的上方不相通。
内循环风道21和外循环风道22在风道板31的左右方向上的投影不交叠。如图2,内循环风道21和外循环风道22在共用风道24的上方完全不交叠,内循环风道21和外循环风道22在共用风道24的上方之间有间隔。
在内循环模式时,从腔室1进入共用风道24内的空气经过加热装置7加热后形成热气流,至少大部分热气流往上运动进入内循环风道21的上游,热气流只有及其少量部分进入外循环风道22,内循环风道的气流再经由出气口5返回腔室1。从而,在内循环模式中,经加热装置7加热后至少大部分气流进入内循环风道21,这不仅可以使得热气流被有效利用,使得腔室1内的温度升高得更高更快,加速臭氧分解,降低臭氧分解的时间,提高用户体验,而且可以降低高温热气流对外循环风道的影响,降低外循环风道材料的耐高温性要求,降低材料成本。
如图所示,还包括位于外循环风道22上游的风机8。在外循环模式中,开启风机 8,外部气流进入外循环风道22的上游,气流往下运动进入共用风道24经过加热装置加热后形成热气流至少大部分进入腔室1再返回外部,将腔室1内的湿空气带出,实现餐具的烘干。从而,在外循环模式中,当风机8开启时,进入外循环风道22气流至少大部分被阻止流向内循环通道,外部空气经过加热装置7加热后至少大部分进入腔室1,这不仅降低外循环对内循环风道21的影响,而且提高烘干效率。
如图所示,风道组件3包括风道板31以及与风道板31一体的风道背板33,风道 2位于风道板31和风道背板33之间。其中,凹陷部4形成在风道背板33上。在一个实施例中,风道板31和风道背板33一体成型;在另一个实施例中,风道背板33连接于风道板31。
如图2和图3所示,凹陷部4是由风道背板33向风道2内凹陷形成,凹陷部4可以聚集热量,在内循环模式中,进入内循环风道21的空气经过加热装置7加热后形成热气流,高温热气流的热量在凹陷部聚集,从而使得气流温度升高得更高更快,加速内循环,使得腔室1内的温度升高得更快。从而,加快臭氧分解,缩短臭氧分解的时间,提高用户体验。
下面介绍风道组件3另一个优选实施例,如图4和图5所示。与上述实施例相同的部分在此不再赘述。
如图4和5所示,风道2包括内循环风道21和外循环风道22,内循环风道 21和外循环风道22具有位于风道2下游的共用风道24,加热装置7和进气口6 位于共用风道24内。在一个优选的实施例中,内循环风道21是共用风道24。
风道组件3包括风道板31以及位于内循环风道21下游的风道挡板32。风道挡板32位于风道板31和腔室1的壁之间,并且在风道板31和风道挡板32之间形成气流通道23,气流通道23是内循环风道21的一部分,内循环风道21位于风道板31和风道挡板32之间。
风道挡板32位于出气口5的下方,在内循环模式中,从所述腔室1进入所述内循环风道21的气流经由所述气流通道23再通过所述出气口5返回所述腔室1。
风道2内具有至少一个凹陷部4。在一个实施例中,凹陷部4由风道挡板32 向风道2内凹陷形成。在一个替换的实施例中,凹陷部4风道板31向风道2内凹陷形成。
如图4所示,在外循环风道32的上游具有至少一个开口9,开口9设置在风道板31上。在一个优选的实施例中,开口9位于外循环风道32靠近腔室1的顶部位置处。在一个替换的实施例中,开口9也可以位于外循环风道22的其他位置。
如图3和图4所示,在出气口5的上方设置有止挡件34,止挡件34位于所述风道2内,止挡件34从所述风道板31延伸并且紧贴所述腔室1的壁。在一个优选的实施例中,止挡件34由风道板31向风道2内折弯形成,在一个替换的实施例中,止挡件34也可以是一个独立的部件安装到风道板31上。
止挡件34被设置成在内循环模式21中引导风道21内空气流向所述出气口5,阻止内循环风道21内的气流通过止挡件34进入外循环风道。
如图6所示,在消毒柜内循环模式中,从腔室1通过进气口6进入内循环风道21内的空气被加热装置7加热形成热气流,热气流在气流通道23内往上运动,通过出气口5进入腔室1。由于止挡件34紧贴腔室1的壁,因此大部分气流被引导通过出气口5返回腔室1,即使有少部分气流通过止挡件34的两侧进入外循环风道22后也会通过开口9再返回腔室。从而,这可以降低热气流对外循环风道的影响,特别是外循环风道22上游的影响,从而降低外循环风道上游的耐高温要求,降低成本材料。
在消毒柜外循环模式中,开启风机8,外部气流进入外循环风道22的上游,气流通过止挡件34的两侧进入共用风道24,经过加热装置7加热后气流进入腔室1再返回外部,腔室1内的湿空气带出,实现餐具的烘干。
本申请已由上述相关实施例加以描述,然而上述实施例仅为实施本申请的范例。必需指出的是,已揭露的实施例并未限制本申请的范围。相反地,在不脱离本申请的精神和范围内所作的更动与润饰,均属本申请的专利保护范围。
Claims (9)
1.一种消毒柜,包括腔室(1)以及与所述腔室(1)连通的风道(2);
所述风道(2)包括内循环风道(21)和外循环风道(22);
风道板(31),所述风道(2)位于所述风道板(31)和所述腔室(1)的壁之间;
流体连通所述腔室(1)和所述风道(2)的出气口(5),在内循环模式中,从腔室(1)进入所述内循环风道(21)的气流经由出气口(5)返回腔室(1);
位于所述风道(2)内止挡件(34),所述止挡件(34)被设置成在内循环模式中引导风道(21)内空气流向所述出气口(5);
其特征在于,所述止挡件(34)从所述风道板(31)延伸并且紧贴所述腔室(1)的壁。
2.如权利要求1所述的消毒柜,其特征在于,所述出气口(5)是倒“V”形状。
3.如权利要求1所述的消毒柜,其特征在于,所述止挡件(34)设置在所述风道(2)内所述出气口(5)的上方。
4.如权利要求1所述的消毒柜,其特征在于,所述止挡件(34)由所述风道板(31)向所述风道(2)内折弯形成。
5.如权利要求1所述的消毒柜,其特征在于,所述风道(2)包括内循环风道(21)和外循环风道(22),所述内循环风道(21)和所述外循环风道(22)至少部分隔离。
6.如权利要求5所述的消毒柜,其特征在于,所述外循环风道(22)的上游设置至少一个开口(9)。
7.如权利要求6所述的消毒柜,其特征在于,所述开口(9)位于外循环风道(22)靠近所述腔室(1)的顶部位置。
8.如权利要求5所述的消毒柜,其特征在于,还包括位于风道(2)内的加热装置(7),在内循环模式中,经加热装置(7)加热后至少大部分气流进入内循环风道(21)。
9.如权利要求5所述的消毒柜,其特征在于,还包括位于外循环风道(22)的风机(8),所述风机(8)位于外循环风道(22)的上游;当所述风机(8)开启时,进入外循环风道(22)的气流至少大部分被阻止流向内循环风道(21)。
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