CN215305636U - 一种清洗净化水槽 - Google Patents
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Abstract
一种清洗净化水槽,包括水槽本体,在水槽本体的底面设置有下水器,在水槽本体的侧壁上设置有溢水器及清洗结构;所述清洗结构包括在水槽本体的侧壁设置有一对既能吸水又能出水的水泵。该水槽清洗效果更好,且结构简单、成本低,还能有效避免水飞溅。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种清洗净化水槽,特别涉及厨房用的清洗果蔬、餐具的水槽。
背景技术
现代社会中,厨房用水槽的功能越来越多,如清洗餐具,或者清洗果蔬等,然而,对于清洗果蔬或者餐具,其是通过在水槽底面设置喷淋臂,从而对果蔬或者餐具进行洗涤,如中国专利2018109758179中所公开的一种喷淋臂及应用有该喷淋臂的清洗机,通过将喷淋臂设置在水槽底部,以对水槽的物件进行清洗,但是,这样的结构存在以下缺陷:1、洗涤过程中,水是在底部进行抽放,在清洗果蔬时,尤其是清洗含叶子一类的菜时,蔬菜会形成叠放的形式,容易导致位于上方的蔬菜无法清洗干净;2、喷淋结构复杂,生产装配工艺复杂,且成本高;3、洗涤过程中,水是在底部进行抽放的,在放水过程中,如若当检测开关门装置失效或者门密封不良时,热水往上喷,容易造成飞溅,飞溅的热水会烫伤站在水槽旁的用户,存在安全隐患。
实用新型内容
本实用新型旨在提供一种结构简单、成本低且清洗效果更好,还能有效避免水飞溅的水槽。
本实用新型所述的一种清洗净化水槽,包括水槽本体,在水槽本体的底面设置有下水器,在水槽本体的侧壁上设置有溢水器及清洗结构;所述清洗结构包括在水槽本体的侧壁设置有多个既能吸水又能出水的水泵。
所述两个水泵分别设置在水槽本体的两个相对的侧壁上。
本实用新型所述的一种清洗净化水槽,可通过清洗结构对水槽本体中的果蔬及餐具进行清洗,由于将多个既能吸水又能出水的水泵设置在水槽本体的侧壁上,因而使水泵的吸水和出水的方向朝向水中,通过多个水泵吸水和出水循环进行,以使水及水槽中待清洗物件被搅动起来,从而对水槽中待清洗物件进行洗涤,通过搅动的水与物件之间的碰撞及摩擦,实现对物件表面的清洁,清洗效果更好,而因避免使用喷淋臂,可以避免往上方喷水,有效避免水往水槽外飞溅,避免因水飞溅造成的厨房脏污,同时,即使出的是热水,也能有效避免因水飞溅而烫伤用户,安全性更高;此外,在确保洗涤干净的前提下,由于仅采用水泵进行果蔬或餐具的清洗,直接将水泵设置在水槽本体侧壁上,避免使用喷淋臂,结构更为简单,装配工艺简便,成本更低。
而将多个水泵分别设置在水槽本体的不同侧壁上,在水泵吸水和出水的工作过程中,使水槽中的水被搅动起来以形成漩涡循环,有效避免因将多个水泵设置在同侧壁上时而将果蔬或餐具等物件推到水槽的另一侧壁上无法动弹,而出现清洗死角,通过以上结构,可更为有效的清洗干净物件。
附图说明
图1为本实用新型的右视图。
图2为本实用新型的主视图。
图3为本实用新型的俯视图。
图4为图2中A部分的局部示意图。
图5和图6为水泵出水口的结构示意图。
图7为本实用新型中电极净化装置的分解示意图。
图8为本实用新型中电极净化装置的主视图。
图9为本实用新型中电极净化装置的左视图的剖面图。
图10为本实用新型中电极净化装置的仰视图的剖面图。
图11为本实用新型的电极净化装置的安装结构示意图。
图12为本实用新型溢水器的立体图。
图13为本实用新型溢水器的主视图。
图14为图13的剖视图。
图15为图12的分解示意图。
图16为本实用新型溢水器的左视图的剖视图。
图17和图18为本实用新型中沥水篮的结构示意图。
图19为本实用新型中沥水篮的分解示意图。
图20为本实用新型中沥水篮上的转轴限位结构示意图。
图21为图20的分解示意图。
图22为本发明的下水器结构示意图。
图23为图22的分解示意图。
图24为图22的剖视图。
具体实施方式
一种清洗净化水槽,如图1至图6所示,包括水槽本体1,在水槽本体1的底面设置有下水器2,在水槽本体1的侧壁上设置有溢水器3及清洗结构;所述清洗结构包括在水槽本体1的侧壁设置有多个既能吸水又能出水的水泵41。多个水泵41既可以同时设置在水槽本体1的同一侧壁上,又可以分别设置在水槽本体1的不同侧壁上,本实施例中,采用了两个水泵41,两个水泵41是分别设置在水槽本体1的不同侧壁上的,如图1所示,所述两个水泵41分别设置在水槽本体1的两个相对的侧壁上。所述既能吸水又能出水的水泵41为现有技术。所述下水器2和溢水器3均可以采用现有技术。
多个水泵41呈上下左右错位布置。由于多个水泵41在竖直方向和水平方向均呈错位布置,在竖直方向上形成高度差,因而可使多个水泵41工作时形成异侧对流,使水槽本体1内部的水更容易呈漩涡循环,进一步有效避免物件清洗不到的死角问题,确保物件洗涤干净。
所述水泵41的出水口42呈倾斜状态,如图5所示,避免水泵41进水和出水形成直进直出的状态,可使水泵41进水形成直进斜出的状态,如图5中箭头方向所示,在清洗果蔬时,有利于避免果蔬菜叶堵住水泵41的进水口,同时,还能及时将附着于水槽本体1侧壁上的果蔬冲离,防止“卡菜”的情形发生,洗涤效果更好。
所述水槽本体1的底面一体成型有一对凸起11,在水槽本体1的底面下方且于每个凸起11的凹坑内均设置有与对应凹坑底面连接的超声波振动子43。通过超声波振动子43振动,可通过水槽本体1上的凸起11将超声波振动子43产生的振动能量传递开来,通过振动,以进一步对果蔬或者餐具表面的赃物及农残进行清洗;而由于水槽本体1上的凸起11与水槽本体1一体成型,因而二者之间无缝隙,不会产生脏污死角,更有利于清洁;另外,由于凸起11与水槽本体1一体成型,无缝隙,因而水槽本体1整体强度更大;此外,由于超声波振动子43通常采用胶黏的连接方式,现有的水槽本体1底面为平面,超声波振动子43直接胶黏于水槽本体1的底面上,在水槽本体1中放热水或者冷水时,会使水槽本体1产生一定的热胀冷缩,从而产生一定的变形,这种变形会使超声波振动子43的粘合处产生脱落,导致其安装不稳固,而通过在水槽本体1底面一体成型凸起11,并将超声波振动子43连接于凸起11的凹坑一侧的底面上,通过凸起11吸收了水槽本体1因热胀冷缩产生的变形量,有效避免超声波振动子43的脱落,保证其连接更为稳固,确保其有效工作。两个凸起11分别位于水槽本体1下水孔12的两侧,呈对称布置,便于使水振动均匀。
如图7至图11所示,在水槽本体1的外侧壁上设置有电极净化装置5,所述电极净化装置5包括壳体,在壳体内间隔设置有多个电极片,多个电极片按阴极和阳极交替间隔排列;在壳体的后壁面上设置有与电极片数量一致且与壳体外部导线接通的引线端,每个电极片和每个引线端一一对应连接;在壳体的前壁面上设置有与水槽本体1上的穿孔对接的出水口51,在壳体的后壁面上设置有进水口52;所述进水口52与将水槽本体1中的水引入电极净化装置5中的引水结构连通。通过引水结构将水槽本体1中的水引入电极净化装置5中,通过电极净化装置5中的电极片电解水,可产生自由基,含有自由基的电解水又通过电极净化装置5的出水口51流入水槽本体1中,并通过自由基对水槽本体1中的果蔬等软物表面上的有害物质进行降解,以对果蔬等软物表面进行杀菌消毒去农残。该电极净化装置5结构简单,且能有效去除软物表面的有害物质,有利于人体健康。电极片电解水并降解有害物质的原理属于现有技术,电极片上涂有二元、三元的金属氧化物涂层(如钌铱、铂金等),在电极净化装置5通电时,电极片把水分解成氢离子和羟基自由基,而分解后的羟基自由基将作用于食材表面,并将食材表面的农残、激素或细菌等有害化合物包围,并依托羟基自由基具有强氧化性的特点,对酸性物质进行降解(主要是改变其原有的化学结构),使其化学结构共价键降解失活变成单独的物质,有害化合物被降解失活后,转化成水、二氧化碳、无机盐等对人体无害的物质,最后被排出,完成对软物表面的净化。电极片的数量可以有两个或以上,可依次按阴极-阳极交替排列,也可以依次按阳极-阴极交替排列,当有三个以上电极片时,其中电极片的数量为单数时,阳极电极片53的数量或者阴极电极片54的数量比另一种类型的电极片的数量少一个,电极片的数量为双数时,阳极电极片53的数量与阴极电极片54的数量一样多;本市实施例中设置有三个电极片,阴极电极片54有两个,阳极电极片53有一个,且依次按阴极-阳极-阴极的方式排列布置,由于壳体空间有限,因而设置三个电极片不仅可以有效净化有害物质,还能节省空间,降低成本,而阴极电极片54比阳极电极片53多,且阳极电极片53费用高,因而在确保有效净化的同时,还能进一步节约成本。另外,由于超声波振动子43对硬物表面的赃物具有更好的清洁杀菌消毒去农残效果,而对于软物表面的消毒杀菌去农残效果不太好,因而通过电极净化装置5的弥补,以使水槽能够实现对软硬物均可进行杀菌消毒去农残的目的,效果更佳。
相邻电极片之间的间距范围为0.8mm~1.2mm,如0.8 mm、0.9 mm、1 mm、1.1 mm或1.2 mm等。电极片之间间隔设置,是为了达到电解水的目的,理论上,相邻电极片之间的距离越近,电阻就越小,因而产生的电流就越大,电解水的效果就越好,但距离太近,随之而来的就是结垢的问题,电解得越快,电极片上结构也就越严重,最后会导致水垢将电极片表面包覆,从而导致点解效果差,降低了电极片的使用寿命,为此,经过创造性劳动,得出将相邻电解片之间的间距控制在0.8mm~1.2mm,可以大幅延长电解片的寿命,实现电解效果与电解片寿命同时达到最优的状态。
在壳体内设置有一对电极片支架55,所有电极片位于两个电极片支架55对接后形成的容纳腔中。
相邻电极片之间设置有隔片56,隔片56上设置有与邻侧的电极片支架55相配合的定位柱57,所述电极片呈网状结构,隔片56上的多个定位柱57穿过对应侧的电极片上的网孔后插入对应侧的电极片支架55上的定位孔58中,将电极片与电极片支架55连接为一体;且隔片56的厚度即为相邻电极片之间的间距。
通过设置电极片支架55以及隔片56,可轻松将多个电极片连接为一个整体,便于与壳体的安装。
多个引线端均包括钛材质的螺钉59,在多个电极片及隔片56上均设置有与螺钉59相对的多个避让孔510,且在多个电极片上还设置有与螺钉59相配合的一个装配孔,每个螺钉59穿过相对设置的多个避让孔510和一个装配孔后,贯穿壳体的后壁面后与防松螺母511旋紧,所述螺钉59贯穿壳体后壁面的尾端与外部导线连接。在电极片上设置避让孔510,避让孔510的直径比螺钉59直径大,因而,在螺钉59穿过相对设置的多个避让孔510和一个装配孔时,一个螺钉59只能确保一个电极片与外部导线的连接,避免一个螺钉59和多个电极片接触而产生短路。
所述螺钉59与壳体后壁面之间设置有工字型密封圈512,以实现密封,避免进水而发生短路。
所述出水口51的位置高于水槽本体1侧壁上与溢水器3相对的通孔的位置。在清洗果蔬或者餐具时,水中会参杂有较多脏污,为避免水直接由电极净化装置5的出水口51进入电极净化装置5内部而污染电极片,特将出水口51的高度设置于高过水槽本体1侧壁上与溢水器3相对的通孔的位置,有效避免带有脏污的水由出水口51进入到电极净化装置5内部而污染电极片。
所述壳体包括前壳体513和后壳体514,所述前壳体513和后壳体514对接形成具有空腔的壳体,且前壳体513和后壳体514对接处设置有环形密封条515。有效对电极净化装置5内部进行密封,避免进水。
所述引水结构包括设置在水槽本体1侧壁上的取水孔,在水槽本体1下方设置有抽水泵,取水孔、抽水泵以及电极净化装置5的进水口52通过管路串联为一体。在取水孔处以及抽水泵的进水口处均设置有过滤网,以过滤掉水中的脏污和颗粒物,避免污染电极净化装置5中的电极片。
如图12至图16所示,所述溢水器3包括溢水器主体31,在溢水器主体31上设置有溢水流道32以及进水流道33,所述溢水流道32的入水口34高于进水流道33的出水口35。将溢水器3安装于水槽本体1侧壁上,使溢水流道32的入水口34和进水流道33的出水口35均与水槽本体1侧壁上开设的通孔相对设置,并将进水流道33的进水口与外部进水管连通,而将溢水流道32的出水口与外部排水管连通;当需要进水时,水流从外部进水管经进水流道33后进入水槽本体1中,以向水槽本体1中注入适量水,而当水槽本体1中的水满至溢水流道32的入水口34时,为避免水从水槽本体1边缘溢出,则水将从溢水流道32的入水口34流出,并经溢水流道32排出至排水管中,通过以上结构,实现溢水器3兼具溢水功能和进水功能,由于无需增加额外的水龙头进水,则无需再在水槽本体1表面开孔,不会破坏水槽结构,简化安装工艺及成本,而由于进水和溢水共用水槽本体1侧壁上开设的通孔,因而有效提升了水槽本体1的空间利用率。此外,溢水流道32的入水口34高于进水流道33的出水口35,避免在注水时,水先从溢水流道32溢出而造成浪费。
在溢水器主体上31设置有出水腔体36,所述出水腔体36与进水流道33的出水口35连通,且出水腔体36的尺寸大于进水流道33的管径。将出水腔体36与水槽本体1侧壁上的通孔相对,通过以上结构,可使由进水流道33流来的水在进入出水腔体36时实现减压,避免水从水槽本体1侧壁上的通孔喷射而出。
所述出水腔体36的侧壁呈弧形结构361,以实现对进水的导流作用,进一步避免水从水槽本体1侧壁上的通孔喷射而出。
在溢水器主体31与水槽本体1侧壁上的通孔相对的一端边缘设置有密封胶垫37,并通过固定支架38将密封胶垫37安装于溢水器主体31上。在将溢水器3安装于水槽本体1上时, 将固定支架38穿过水槽本体1侧壁上的通孔后再与溢水器主体31固连,以实现溢水器3与水槽本体1的连接。同时,通过设置密封胶垫37,实现对溢水器3以及水槽本体1侧壁上的通孔的密封作用。
在固定支架38的内孔中设置有装饰盖39,所述装饰盖39的底部有防止遮挡出水腔体36的缺口310,所述装饰盖39的上部与固定支架38的边缘之间有供水溢出至溢水器主体31中的间距311。
在溢水器主体31的进水流道33的底部连接有转换接头312,所述转换接头312内部的出水通孔313与进水流道33对接连通,且出水通孔313的孔径小于进水流道33的孔径。通过转换接头312便于与外部进水管道连接,同时将出水通孔313的孔径设置为小于进水流道33的孔径,也可以起到缓流、防水流冲击及导流的作用,防止水飞溅。
如图17至图20所示,所述水槽还包括有沥水篮6,所述沥水篮6包括与水槽本体1尺寸相适应的塑料篮体61,所述塑料篮体61的底面为格栅板62,在塑料篮体61的侧壁上设置有与水槽本体1侧壁上的水泵41相对的导水孔63。在需要清洗果蔬时,将果蔬置于塑料篮体61内,并将塑料篮体61置于放了水的水槽本体1中,使塑料篮体61侧壁上的导水孔63与水槽本体1侧壁上的水泵41相对,同时,水槽本体1中的水由格栅板62以及导水孔63等进入塑料篮体61中,水泵41与导水孔63相对,可通过水泵41吸入塑料篮体61中的水以及通过水泵41将吸入的水又排出至塑料篮体61中,使塑料篮体61中的水被搅动起来,运动的水流与塑料篮体61中的果蔬表面之间可产生摩擦力,从而实现对塑料篮体61中的果蔬的清洗;在清洗后可将塑料篮体61由水槽本体1中取出,并排出使用过的水,之后再进行二次清洗,由于塑料篮体61的底面为格栅板62,因而清洗的污垢均由格栅板62的通孔处沉淀至水槽本体1中,避免滞留在塑料篮体61内,避免果蔬受到污染,使用便利,还能确保果蔬清洗干净。
在塑料篮体61的两个相对的侧壁上分别设置有多个导水孔63,每个侧壁上有一个或多个导水孔63与水槽本体1的对应侧壁上的水泵41相对。在塑料篮体61的两个相对的侧壁上分别设置导水孔63,便于塑料篮体61无论哪一侧放入水槽本体1中,都能有导水孔63与水泵41相对,以实现清洗果蔬的目的。而同侧设置多个导水孔63,则是在其中部分导水孔63与水泵41相对时,其余导水孔63可实现快速排出塑料篮体61中的水的目的,以使有足够的水量供水泵41吸入。
在塑料篮体61的开口端设置有一对可相对塑料篮体61转动的提手,便于提取塑料篮体61。
每个提手均包括连接在塑料篮体61开口端且可转动的提手转轴65,在提手转轴65上连接有随提手转轴65转动的翻盖66,在翻盖66上设置有用于手提的通口67。人手通过两个翻盖66上的通口67,即可提取塑料篮体61。
所述提手转轴65与塑料篮体61之间设置有使翻盖66在0°~180°中任意角度停止不动的转轴限位结构。不仅可随用户习惯使翻盖66停留在任意角度,还可使翻盖66朝中间盖合时,能够保持盖合状态,防止果蔬漂浮,将果蔬压于水中,保证有效清洗果蔬。
所述转轴限位结构包括设置在提手转轴65端部且可随其一并转动的转环67,在转环67上设置有限位凸起68,在塑料篮体61的开口端设置有环形圈69,在环形圈69的内侧壁上间隔设置有多个限位卡槽610,所述限位凸起68与任一限位卡槽610卡合。通过转动提手,可带动提手转轴65一并转动,从而带动限位凸起68转动,以使限位凸起68转动至不同的限位卡槽610中,进而可使翻盖66停留在0°、30°、45°、60°、90°、120°、150°或者180°等任意角度保持不动。
所述翻盖66呈镂空结构,不仅美观,还能减少沥水篮的重量。
在水槽本体1开口端设置有盖板,盖板上设置有触摸屏,用以控制溢水器进水、电极净化装置启动、超声波振动子启动、水泵启动等。
如图22至24所示,所述下水器2包括下水器本体21和下水管22,所述下水器本体21的下端伸入转接头23内并与其连接,所述下水管22的上端也伸入转接头23内并与其连接;在转接头23上开设进水孔,于进水孔处设置进水管24,在下水管22上还设置有用于将下水管22封堵或开启的排水阀25。所述下水器本体21为现有技术,所述排水阀25可以是电磁阀,也可以是电动牵引式排水阀25本实施例中采用的是电动牵引式排水阀,堵漏效果更好,使用寿命更长,所述电动牵引式排水阀为现有技术。进水管24可以与外部的净水设备的水管连通,也可以与外部普通自来水的水管连通,可以向水槽本体1中通入净化过的水或者普通自来水,可通过如电磁阀等排水阀控制进水管24进水与否,而排水阀可以设置在进水管24上,也可以设置在外部的净水设备的水管上或者外部的普通自来水的水管上。废水可通过下水器本体流入下水管中,并排出至外接的排水管中;在需要向水槽注水时,通过控制电动牵引式排水阀将下水管封堵,随后通过进水管向转接头中进水,水流通过转接头向上流动,并经过下水器进入水槽内由于既可以采用下水器2进水方式和溢水器3进水方式同时进行,可加快水槽本体1中的进水速度,减少洗涤的等待时间,清洗效率更高。
所述下水器本体21的下端外侧壁上设置有外螺纹,在转接头23的内壁上设置有内螺纹,下水器本体21的下端旋入转接头23内部后二者连接为一体。
在下水器本体21与转接头23之间设置有密封圈26,保证密封性能,避免漏水。
所述下水管22的上端侧壁上设置有卡盘27,在转接头23内侧壁的下部设置有卡槽,所述下水管22上端伸入转接头23内部,且下水管22上端的卡盘27卡入转接头23内侧壁上的卡槽中,将二者连接为一体。
所述下水管22包括第一水管体28,在第一水管体28的侧壁上连通有竖直向下的第二水管体29,在第一水管体28的端部还连接有连接弯管210,所述连接弯管210与转接头23连接,且卡盘27设置在连接弯管210的侧壁上。第一水管体28、第二水管体29以及连接弯管210可以一体成型,也可以分别制作后组装为一体。
所述排水阀25为电动牵引式排水阀,所述电动牵引式排水阀连接在第一水管体28未设置连接弯管210的一端,其牵引塞211伸入第一水管体28内部且朝向连接弯管210与第一水管体28相连接的位置,在封堵下水管22时,电动牵引式排水阀的牵引塞211伸出并堵在连接弯管210的管口处以封堵连接弯管210。通过电动控制电动牵引式排水阀,以实现下水管22的封堵和开启,操作便利。且所述电动牵引式排水阀与控制单元电连接,二者的电路连接结构为现有技术。
Claims (22)
1.一种清洗净化水槽,包括水槽本体(1),在水槽本体(1)的底面设置有下水器(2),在水槽本体(1)的侧壁上设置有溢水器(3)及清洗结构;其特征在于:所述清洗结构包括在水槽本体(1)的侧壁设置有多个既能吸水又能出水的水泵(41)。
2.根据权利要求1所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:多个所述水泵(41)分别设置在水槽本体(1)的不同侧壁上。
3.根据权利要求2所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:多个水泵(41)呈上下左右错位布置。
4.根据权利要求1-3任一项所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述水泵(41)的出水口(42)呈倾斜状态。
5.根据权利要求1-3任一项所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述水槽本体(1)的底面一体成型有一对凸起(11),在水槽本体(1)的底面下方且于每个凸起(11)的凹坑内均设置有与对应凹坑底面连接的超声波振动子(43)。
6.根据权利要求4所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述水槽本体(1)的底面一体成型有一对凸起(11),在水槽本体(1)的底面下方且于每个凸起(11)的凹坑内均设置有与对应凹坑底面连接的超声波振动子(43)。
7.根据权利要求5所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:在水槽本体(1)的侧壁上设置有电极净化装置(5),所述电极净化装置(5)包括壳体,在壳体内间隔设置有多个电极片,多个电极片按阴极和阳极交替间隔排列;在壳体的后壁面上设置有与电极片数量一致且与壳体外部导线接通的引线端,每个电极片和每个引线端一一对应连接;在壳体的前壁面上设置有出水口(51),在壳体的后壁面上设置有进水口(52);所述进水口(52)与将水槽本体(1)中的水引入电极净化装置(5)中的引水结构连通。
8.根据权利要求6所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:在水槽本体(1)的侧壁上设置有电极净化装置(5),所述电极净化装置(5)包括壳体,在壳体内间隔设置有多个电极片,多个电极片按阴极和阳极交替间隔排列;在壳体的后壁面上设置有与电极片数量一致且与壳体外部导线接通的引线端,每个电极片和每个引线端一一对应连接;在壳体的前壁面上设置有出水口(51),在壳体的后壁面上设置有进水口(52);所述进水口(52)与将水槽本体(1)中的水引入电极净化装置(5)中的引水结构连通。
9.根据权利要求7或8所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述电极净化装置(5)包括有三个电极片,其中阴极电极片(54)有两个,阳极电极片(53)有一个,且依次按阴极-阳极-阴极的方式排列布置。
10.根据权利要求9所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:相邻电极片之间的间距范围为0.8mm~1.2mm。
11.根据权利要求10所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:在壳体内设置有一对电极片支架(55),所有电极片位于两个电极片支架(55)对接后形成的容纳腔中。
12.根据权利要求11所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:相邻电极片之间设置有隔片(56),隔片(56)上设置有与邻侧的电极片支架(55)相配合的定位柱(57),所述电极片呈网状结构,隔片(56)上的多个定位柱(57)穿过对应侧的电极片上的网孔后插入对应侧的电极片支架(55)上的定位孔(58)中,将电极片与电极片支架(55)连接为一体;且隔片(56)的厚度即为相邻电极片之间的间距。
13.根据权利要求12所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:多个引线端均包括钛材质的螺钉(59),在多个电极片及隔片(56)上均设置有与螺钉(59)相对的多个避让孔(510),且在多个电极片上还设置有与螺钉(59)相配合的一个装配孔,每个螺钉(59)穿过相对设置的多个避让孔(510)和一个装配孔后,贯穿壳体的后壁面后与防松螺母(511)旋紧,所述螺钉(59)贯穿壳体后壁面的尾端与外部导线连接。
14.根据权利要求1-3或6-8或10-13任一项所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述溢水器(3)包括溢水器主体(31),在溢水器主体(31)上设置有溢水流道(32)以及进水流道(33),所述溢水流道(32)的入水口(34)高于进水流道(33)的出水口(35)。
15.根据权利要求14所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:在溢水器主体上(31)设置有出水腔体(36),所述出水腔体(36)与进水流道(33)的出水口(35)连通,所述出水腔体(36)的侧壁呈弧形结构(361)。
16.根据权利要求15所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:在溢水器主体(31) 的进水流道(33)的底部连接有转换接头(312),所述转换接头(312)内部的出水通孔(313)与进水流道(33)对接连通,且出水通孔(313)的孔径小于进水流道(33)的孔径。
17.根据权利要求1-3或6-8或9-11或10-13或15-16任一项所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述水槽还包括有沥水篮(6),所述沥水篮(6)包括与水槽本体(1)尺寸相适应的塑料篮体(61),所述塑料篮体(61)的底面为格栅板(62),在塑料篮体(61)的侧壁上设置有与水槽本体(1)侧壁上的水泵(41)相对的导水孔(63)。
18.根据权利要求17所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:在塑料篮体(61)的两个相对的侧壁上分别设置有多个导水孔(63),每个侧壁上有一个或多个导水孔(63)与对应侧壁上的水泵(41)相对。
19.根据权利要求1-3或6-8或9-11或10-13或15-16或18任一项所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述下水器(2)包括下水器本体(21)和下水管(22),所述下水器本体(21)的下端伸入转接头(23)内并与其连接,所述下水管(22)的上端也伸入转接头(23)内并与其连接;在转接头(23)上开设进水孔,于进水孔处设置进水管(24),在下水管(22)上还设置有用于将下水管(22)封堵或开启的排水阀(25)。
20.根据权利要求19所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述下水管(22)的上端侧壁上设置有卡盘(27),在转接头(23)内侧壁的下部设置有卡槽,所述下水管(22)上端伸入转接头(23)内部,且下水管(22)上端的卡盘(27)卡入转接头(23)内侧壁上的卡槽中,将二者连接为一体。
21.根据权利要求20所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述下水管(22)包括第一水管体(28),在第一水管体(28)的侧壁上连通有竖直向下的第二水管体(29),在第一水管体(28)的端部还连接有连接弯管(210),所述连接弯管(210)与转接头(23)连接,且卡盘(27)设置在连接弯管(210)的侧壁上。
22.根据权利要求21所述的一种清洗净化水槽,其特征在于:所述排水阀(25)为电动牵引式排水阀,所述电动牵引式排水阀连接在第一水管体(28)未设置连接弯管(210)的一端,其牵引塞(211)伸入第一水管体(28)内部且朝向连接弯管(210)与第一水管体(28)相连接的位置,在封堵下水管(22)时,电动牵引式排水阀的牵引塞(211)伸出并堵在连接弯管(210)的管口处以封堵连接弯管(210)。
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