CN213334571U - 一种厨房空调烟机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种厨房空调烟机,其中厨房空调烟机包括箱体组件、油烟收集模块、制冷模块和冷凝水处理装置,其中所述油烟收集模块、所述制冷模块和所述冷凝水处理装置均设置于所述箱体组件内,且所述制冷模块位于所述油烟收集模块的上方,所述冷凝水处理装置包括冷凝水收集盒、冷凝水排水管、冷凝水处理盒、超声波雾化器和氧传感器,其中所述冷凝水收集盒位于所述制冷模块下方,所述冷凝水收集盒通过所述冷凝水排水管和所述冷凝水处理盒连通,所述超声波雾化器设置于所述冷凝水处理盒内,所述氧传感器位于所述冷凝水处理盒上方,在所述箱体组件上设置有出风口,其可有效减少冷凝水残留,利于提高用户的使用体验。
Description
技术领域
本实用新型涉及家用电器技术领域,尤其涉及一种厨房空调烟机。
背景技术
相关技术中,我国城市住宅的厨房设计隐蔽、空间狭小,中式传统烹饪的时间长、用油量大、厨房新风不足,会造成厨房内烟气浓度高,滞留时间长。以上这些原因都会加重室内污染物颗粒的含量,进一步恶化厨房环境。
另外随着生活水平的不断提高,人们对厨房的环境舒适度要求也不断提高,用户通过在厨房中加装厨房空调烟机达到降低烹饪区域或厨房空间的温度,以提升烹饪体验,而厨房空调烟机在制冷过程中不可避免会产生冷凝水,而产生的冷凝水一般难以及时处理或外排,致使冷凝水容易长期残留于厨房空调烟机内,存在冷凝水外溢或安全隐患,用户的使用体验不佳。
实用新型内容
本实用新型旨在至少在一定程度上解决现有相关技术中存在的问题之一,为此,本实用新型提出一种厨房空调烟机,其可有效减少冷凝水残留,利于提高用户的使用体验。
上述的目的是通过如下技术方案来实现的:
一种厨房空调烟机,包括箱体组件、油烟收集模块、制冷模块和冷凝水处理装置,其中所述油烟收集模块、所述制冷模块和所述冷凝水处理装置均设置于所述箱体组件内,且所述制冷模块位于所述油烟收集模块的上方,所述冷凝水处理装置包括冷凝水收集盒、冷凝水排水管、冷凝水处理盒、超声波雾化器和氧传感器,其中所述冷凝水收集盒位于所述制冷模块下方,所述冷凝水收集盒通过所述冷凝水排水管和所述冷凝水处理盒连通,所述超声波雾化器设置于所述冷凝水处理盒内,所述氧传感器位于所述冷凝水处理盒上方,在所述箱体组件上设置有出风口。
在一些实施方式中,所述冷凝水处理盒设置于所述冷凝水收集盒下方,且所述冷凝水处理盒位于所述油烟收集模块的前侧,在所述冷凝水处理盒和所述油烟收集模块之间设置有隔板。
在一些实施方式中,所述出风口设置于所述箱体组件的前表面上。
在一些实施方式中,在所述冷凝水处理盒和所述箱体组件的前表面之间设置有前挡板,在所述前挡板上设置有前挡板出口,所述前挡板出口和所述出风口相连通。
在一些实施方式中,所述制冷模块包括风机和蒸发器,其中所述风机设置于所述蒸发器的背面,所述冷凝水收集盒位于所述蒸发器下方。
与现有技术相比,本实用新型的至少包括以下有益效果:
1、本实用新型提供一种厨房空调烟机,其可有效减少冷凝水残留,利于提高用户的使用体验。
附图说明
图1是实施例中厨房空调烟机的立体示意图;
图2是实施例中厨房空调烟机的分解示意图;
图3是实施例中控制方法的流程示意图。
具体实施方式
以下实施例对本实用新型进行说明,但本实用新型并不受这些实施例所限制。对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换,而不脱离本实用新型方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。
实施例一:如图1、图2和图3所示,本实施例提供一种厨房空调烟机,包括箱体组件1、油烟收集模块2、制冷模块3和冷凝水处理装置4,其中油烟收集模块2、制冷模块3和冷凝水处理装置4均设置于箱体组件1内,且制冷模块3位于油烟收集模块2的上方,冷凝水处理装置4包括冷凝水收集盒41、冷凝水排水管42、冷凝水处理盒43、超声波雾化器44和氧传感器45,其中冷凝水收集盒41位于制冷模块3下方,用于收集制冷模块3制冷过程产生的冷凝水,在冷凝水处理盒43内设置有排水口,冷凝水收集盒41通过冷凝水排水管42和冷凝水处理盒43连通,即冷凝水收集盒41将收集制冷模块3制冷过程产生的冷凝水通过冷凝水排水管42汇集到冷凝水处理盒43中,超声波雾化器44设置于冷凝水处理盒43内,氧传感器45位于冷凝水处理盒43上方,在箱体组件1上设置有出风口100,其中超声波雾化器44用于将汇集到冷凝水处理盒43内的冷凝水雾化,并在制冷模块3的风机负压作用下,通过出风口100排出到厨房内。
本实施例的厨房空调烟机,其可有效减少冷凝水残留,利于提高用户的使用体验。
本实施例中,氧传感器45设置在冷凝水处理盒43上方,用于检测箱体组件1内的初始氧含量、雾化状态下的雾化氧含量,且控制器根据氧传感器45的检测结果,实现超声波雾化器44的通断控制,例如,当雾化状态下的雾化氧含量<设定氧含量时,关闭超声波雾化器44及提高制冷模块3的风机转速及油烟收集模块2的风轮组件转速,以降低油烟温度,实现提升油烟拦截效率,直至烹饪结束;当雾化状态下的雾化氧含量≥设定氧含量时,继续维持超声波雾化器44进行冷凝水雾化及降低制冷模块3的风机转速;
通过对氧传感器45分别对箱体组件1在初始状态的初始氧含量检测、烹饪产生油烟时的实时氧含量检测、冷凝水雾化后的雾化氧含量检测,实现超声波雾化器44的通断控制,并达到进一步降低出风口温度,以提升烹饪体验,以及降低进入油烟收集模块2的油烟温度,以提升油烟拦截效果。
优选的,冷凝水处理盒43设置于冷凝水收集盒41下方,以此便于冷凝水收集盒41收集的冷凝水进入到冷凝水处理盒43内,避免在冷凝水收集盒41残留有冷凝水,且冷凝水处理盒43位于油烟收集模块2的前侧,在冷凝水处理盒43和油烟收集模块2之间设置有隔板5,通过设置的隔板5可避免油烟收集模块2的风轮组件工作时对氧传感器45进行的氧含量检测造成影响,以提高氧传感器45氧含量检测的精度。
优选的,出风口100设置于箱体组件1的前表面上,以此可使得被超声波雾化器44雾化的冷凝水雾在制冷模块3的风机负压作用下经箱体组件1前表面上的出风口100吹向用户,以此可在一定程度上提高用户的使用体验。
进一步的,在冷凝水处理盒43和箱体组件1的前表面之间设置有前挡板6,在前挡板6上设置有前挡板出口61,前挡板出口61和出风口100相连通雾化后的冷凝水雾在制冷模块3的风机的负压作用下,流经前挡板出口61,最终从箱体组件1前表面上的出风口100吹向用户。
在本实施例中,制冷模块3包括风机31和蒸发器32,其中风机31设置于蒸发器32的背面,冷凝水收集盒41位于蒸发器32下方,由此使得冷凝水收集盒41可有效收集蒸发器32制冷过程中所产生的冷凝水,避免蒸发器32制冷过程中所产生的冷凝水落在其他地方。
实施例二:如图1、图2和图3所示,本实施例提供一种厨房空调烟机的控制方法,其应用于如实施例一所述的厨房空调烟机,控制方法包括如下步骤:
S0,启动厨房空调烟机和控制程序;
S1,通过氧传感器45检测箱体组件1内的初始氧浓度,并将初始氧浓度记录,初始氧浓度由于使用环境的不同存在区别,初始氧浓度优选范围在19-21%,并设置预设氧浓度,且预设氧浓度小于初始氧浓度,预设氧浓度优选范围在≥19%,同时小于初始氧浓度;
S2,通过氧传感器45检测箱体组件1内的实时氧浓度,具体的,通过氧传感器45以固定周期检测箱体组件1内的实时氧浓度;
S3,判断实时氧浓度是否达到预设氧浓度,若是,则进入步骤S4,若否,则返回步骤S2,继续下一周期的氧浓度检测;
S4,启动油烟收集模块2和制冷模块3;
S5,启动超声波雾化器44并调节制冷模块3的风机转速。
本实施例的厨房空调烟机的控制方法,其可有效减少厨房空调烟机在工作过程中的冷凝水残留,利于提高用户的使用体验。
实施例三:如图1、图2和图3所示,本实施例提供一种厨房空调烟机的控制方法,其与实施例二所提供的一种厨房空调烟机的控制方法相比,区别在于,步骤S4包括:
S401,控制油烟收集模块2和制冷模块3运行;
S402,判断油烟收集模块2和制冷模块3的运行时间是否达到预设时间,若是,则进入步骤S5,若否,则返回步骤S401。
具体的,同时以最高档位启动油烟收集模块2和以最大功率启动制冷模块3的压缩机和风机,并判断油烟收集模块2和制冷模块3的运行时间是否达到预设时间,若是,则进入步骤S5,若否,则返回步骤S401,本实施例中,预设时间优选≥2min,主要因为制冷模块3需要2min以上时间的运行,才能产生冷凝水并最终流入冷凝器处理盒43。
上述步骤设计合理、巧妙,可进一步减少厨房空调烟机在工作过程中的冷凝水残留,利于提高用户的使用体验。
实施例四:如图1、图2和图3所示,本实施例提供一种厨房空调烟机的控制方法,其与实施例三所提供的一种厨房空调烟机的控制方法相比,区别在于,步骤S5的步骤具体为:
启动超声波雾化器44进行冷凝水雾化并降低制冷模块3的风机转速,使雾化后的冷凝水受风机的负压作用下,能顺利从出风口100排出,达到进一步降温的效果,并通过氧传感器45检测箱体组件1内雾化状态下的雾化氧浓度,判断雾化氧浓度是否大于或者等于预设氧浓度,若是,则进入步骤S6,若否,则进入步骤S7;
S6,关闭超声波雾化器44并提高制冷模块3的风机转速和油烟收集模块2的风轮组件转速,以降低油烟温度,实现提升油烟拦截效率,直至烹饪结束;
S7,控制超声波雾化器44继续运行进行冷凝水雾化并降低制冷模块3的风机转速,直至雾化氧浓度大于或者等于预设氧浓度。
本实施例中,氧传感器45设置在冷凝水处理盒43上方,用于检测箱体组件1内的初始氧含量、雾化状态下的雾化氧含量,且控制器根据氧传感器45的检测结果,实现超声波雾化器44的通断控制,例如,当雾化状态下的雾化氧含量<设定氧含量时,关闭超声波雾化器44及提高制冷模块3的风机转速及油烟收集模块2的风轮组件转速,以降低油烟温度,实现提升油烟拦截效率,直至烹饪结束;当雾化状态下的雾化氧含量≥设定氧含量时,继续维持超声波雾化器44进行冷凝水雾化及降低制冷模块3的风机转速;
通过对氧传感器45分别对箱体组件1在初始状态的初始氧含量检测、烹饪产生油烟时的实时氧含量检测、冷凝水雾化后的雾化氧含量检测,实现超声波雾化器44的通断控制,并达到进一步降低出风口温度,以提升烹饪体验,以及降低进入油烟收集模块2的油烟温度,以提升油烟拦截效果。
以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种厨房空调烟机,其特征在于,包括箱体组件(1)、油烟收集模块(2)、制冷模块(3)和冷凝水处理装置(4),其中所述油烟收集模块(2)、所述制冷模块(3)和所述冷凝水处理装置(4)均设置于所述箱体组件(1)内,且所述制冷模块(3)位于所述油烟收集模块(2)的上方,所述冷凝水处理装置(4)包括冷凝水收集盒(41)、冷凝水排水管(42)、冷凝水处理盒(43)、超声波雾化器(44)和氧传感器(45),其中所述冷凝水收集盒(41)位于所述制冷模块(3)下方,所述冷凝水收集盒(41)通过所述冷凝水排水管(42)和所述冷凝水处理盒(43)连通,所述超声波雾化器(44)设置于所述冷凝水处理盒(43)内,所述氧传感器(45)位于所述冷凝水处理盒(43)上方,在所述箱体组件(1)上设置有出风口(100)。
2.根据权利要求1所述的一种厨房空调烟机,其特征在于,所述冷凝水处理盒(43)设置于所述冷凝水收集盒(41)下方,且所述冷凝水处理盒(43)位于所述油烟收集模块(2)的前侧,在所述冷凝水处理盒(43)和所述油烟收集模块(2)之间设置有隔板(5)。
3.根据权利要求2所述的一种厨房空调烟机,其特征在于,所述出风口(100)设置于所述箱体组件(1)的前表面上。
4.根据权利要求3所述的一种厨房空调烟机,其特征在于,在所述冷凝水处理盒(43)和所述箱体组件(1)的前表面之间设置有前挡板(6),在所述前挡板(6)上设置有前挡板出口(61),所述前挡板出口(61)和所述出风口(100)相连通。
5.根据权利要求1、2、3或4所述的一种厨房空调烟机,其特征在于,所述制冷模块(3)包括风机(31)和蒸发器(32),其中所述风机(31)设置于所述蒸发器(32)的背面,所述冷凝水收集盒(41)位于所述蒸发器(32)下方。
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CN115046267A (zh) * | 2022-07-25 | 2022-09-13 | 珠海格力电器股份有限公司 | 烟机结构及吸油烟机 |
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2020
- 2020-07-22 CN CN202021459284.8U patent/CN213334571U/zh active Active
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