CN220486066U - 衣物处理设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及衣物处理技术领域,具体提供一种衣物处理设备,旨在解决现有技术中臭氧和水流混合不均匀的问题。为此目的,本实用新型的衣物处理设备,包括机壳以及机壳内的洗涤腔,壳体设置在机壳上,壳体内设置有臭氧发生器,壳体与输出管的入口连通;连通管路,连通管路的出水口与洗涤腔连通;文丘里管,文丘里管设置在连通管路内,文丘里管内的水流方向与连通管路内的水流方向一致,连通管路内的水流流经文丘里管时,会形成负压区,连通管路与输出管的出口连通,输出管的出口位于负压区内,负压区产生的负压会将壳体内的气体吸入连通管路内。本实用新型能够杀菌消毒消除异味,文丘里管能使臭氧和水混合的更加均匀,提升衣物的处理效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及衣物处理技术领域,具体提供一种衣物处理设备。
背景技术
现有洗衣机洗涤衣物时一般都是通过普通的洗涤剂清洗,但是普通洗涤剂不能去除衣物上的异味和细菌病毒,也不能清洗丝绸、羊毛等害怕高温材质的衣物,有些洗涤剂会让衣物发硬,甚至会对人体的健康有害。
现有洗衣机一般都是双筒,外筒用于盛水,内筒旋转进行洗涤。外筒与内筒之间会存在脏污,在湿度较高的环境下很容易繁殖细菌产生异味,尤其使用时间较久的洗衣机,打开就会闻到一股味道,而且细菌繁殖还可能通过所洗涤的衣物影响用户的健康。除了洗衣机之外,还有干衣机、衣物护理机等衣物处理设备,但是干衣机的风道和衣物护理机的风道都难以清理,时间久了之后导致霉菌和细菌滋生,产生异味。
目前,一些衣物处理设备会采用紫外线照射、纳米银离子和臭氧等方式对衣物进行除菌,但是这些方式都有其自身的缺点,紫外线照射虽然可以杀死衣物上的细菌,但是需要注意照射时间,否则容易导致衣物老化受损,而且衣物在洗涤状态下一般都是重叠在一起,紫外线只能杀死表面衣物上的细菌,对于被遮挡的衣物无法起到杀菌效果,因此杀菌效果不理想;有些银离子除菌方式是将银离子放在洗涤桶的提升筋内,遇水释放,但是银离子越用越少,且无法补充;有些银离子除菌方式是将纳米材料涂在洗衣机内外筒的表面,洗涤时释放出银离子进行杀菌,但是该方式需要银离子与衣物充分接触,对于接触不到银离子的衣物就无法进行除菌。对于臭氧杀菌的方式,虽然臭氧的杀菌效果快、杀菌率高,但是臭氧有时无法和水流混合均匀,导致杀菌效果不理想。
相应地,本领域需要一种新的衣物处理设备来解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型旨在解决上述技术问题,即解决现有技术中臭氧和水流混合不均匀的问题。为此目的,本实用新型提供了一种衣物处理设备,包括机壳以及机壳内的洗涤腔,还包括:壳体,壳体设置在机壳上,壳体内设置有臭氧发生器,壳体与输出管的入口连通;连通管路,连通管路的出水口与洗涤腔连通;文丘里管,文丘里管设置在连通管路内,文丘里管内的水流方向与连通管路内的水流方向一致,连通管路内的水流流经文丘里管时,会形成负压区,连通管路与输出管的出口连通,输出管的出口位于负压区内,负压区产生的负压会将壳体内的气体吸入连通管路内。
在上述具有衣物处理设备的具体实施方式中,壳体与输出管之间设置有防水透气构件。
在上述具有衣物处理设备的具体实施方式中,壳体与外界连通。
在上述具有衣物处理设备的具体实施方式中,壳体内表面涂覆二氧化钛;和/或壳体内放置了二氧化钛固体颗粒。
在上述具有衣物处理设备的具体实施方式中,衣物处理设备还包括:外筒,外筒设置于机壳内,外筒内形成洗涤腔;内筒,内筒设置于外筒中,内筒与外筒连通;连通管路的出水口设置在内筒和外筒之间。
在上述具有衣物处理设备的具体实施方式中,连通管路的出水口上设置有滤网。
在上述具有衣物处理设备的具体实施方式中,连通管路的进水口与外界水源连通。
在上述具有衣物处理设备的具体实施方式中,连通管路上设置有进水阀。
在上述具有衣物处理设备的具体实施方式中,连通管路的进水口与洗涤腔的底部连通,连通管路的出水口与洗涤腔的顶部连通;衣物处理设备还包括循环泵,循环泵设置在连通管路上,用于将洗涤腔底部的水抽入连通管路中,再从洗涤腔的顶部喷出。
在上述具有衣物处理设备的具体实施方式中,壳体通过通孔与外界连通,通孔与输出管的入口分别设置在壳体相对的两个内壁上。
在采用上述技术方案的情况下,本实用新型中的臭氧发生器在壳体内生成的臭氧可以快速起到杀菌消毒的作用,防止引起异味的细菌生长。臭氧与水混合后进入洗涤腔,可以将外筒与内筒之间的细菌杀死,防止其不断繁殖产生异味。文丘里管设置在了连通管路内,水流通过连通管路流经文丘里管时,文丘里管会形成负压区,连通管路与输出管的出口连通进而与该负压区连通,连通管路内的水流流经文丘里管时产生负压,负压通过输出管将壳体内的臭氧吸入连通管路,从而使臭氧与连通管路中的水混合均匀。壳体设置在连通管路上方,臭氧通过输出管被吸走,即便文丘里管损坏或者连通管路漏水,也不会影响壳体内臭氧发生器的正常使用,降低了用电风险。
附图说明
下面结合附图来描述本实用新型的优选实施方式,附图中:
图1是本实用新型中的连通管路与外界水源连通的衣物处理设备结构示意图;
图2是本实用新型中的连通管路与洗涤腔底部连通的衣物处理设备结构示意图。
图中:1、机壳,2、洗涤腔,3、壳体,4、臭氧发生器、6、输出管,7、连通管路,8、文丘里管,9、外筒,10、内筒,11、循环泵。
具体实施方式
下面参照附图并结合滚筒洗衣机来描述本实用新型的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本实用新型的技术原理,并非用于限制本实用新型的保护范围。本领域技术人员可以根据需要对其作出调整,以便适应具体的应用场合。例如,尽管说明书中是结合滚筒洗衣机来描述的,但是,这并不是限制性的,本领域技术人员可以根据需要将本实用新型应用于其他任何衣物处理装置,只要该衣物处理装置需要进行杀菌即可。
需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示相关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实用新型的限制。此外,序数词“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,还需要说明的是,在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”应作广义理解,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。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
再者,为了更清楚地展示本实用新型的核心技术方案,下面的描述中省略了对滚筒洗衣机公知结构的描述,但是,这种省略仅仅是为了方便描述,并不意味着滚筒洗衣机可以没有这些结构。
如图1所示,本实用新型提出了一种衣物处理设备,包括机壳1以及机壳1内的洗涤腔2,还包括:壳体3,壳体3设置在机壳1上,壳体3内设置有臭氧发生器4,壳体3与输出管6的入口连通;连通管路7,连通管路7的出水口与洗涤腔2连通;文丘里管8,文丘里管8设置在连通管路7内,文丘里管8内的水流方向与连通管路7内的水流方向一致,连通管路7内的水流流经文丘里管8时,会形成负压区,连通管路7与输出管6的出口连通,输出管6的出口位于负压区内,负压区产生的负压会将壳体3内的气体吸入连通管路7内。
臭氧发生器4在壳体3内生成的臭氧是一种广谱、高效、快速的杀菌剂,臭氧在常温、常压下分子结构不稳定,它会很快自行分解成氧气和单个氧原子;后者具有很强的活性,对细菌有极强的氧化作用,可以快速将其杀死,多余的氧原子则会自行重新结合成为普通氧原子,不存在任何有毒残留物,故称无污染消毒剂,它不但对各种细菌(包括肝炎病毒,大肠杆菌,绿浓杆菌及杂菌等)有极强的杀灭能力,而且对杀死霉素也很有效,与水混合后洗涤衣物,可以快速起到杀菌消毒的作用,防止引起异味的细菌生长。臭氧与水混合后进入洗涤腔2,可以将外筒10与内筒9之间的细菌杀死,防止其不断繁殖产生异味。
本实施例中,为了解决臭氧和水流混合不均匀的问题,设置了文丘里管8,由于要将臭氧与进入洗涤腔2的水混合,所以选择的连通管路7的出水口要与洗涤腔2连通,将文丘里管8设置在了连通管路7内,水流通过连通管路7流经文丘里管8,文丘里管8会形成负压区,连通管路7与输出管6的出口连通进而与该负压区连通,连通管路7内的水流流经文丘里管8时产生负压,负压通过输出管6将壳体3内的臭氧吸入连通管路7,从而使臭氧与连通管路7中的水混合均匀。
本领域技术人员可以根据实际情况选择臭氧发生器4的种类,可以选择用汞灯,也可以选择活氧发生电极,但这些装置均需要通电使用,但是洗涤过程中容易有水溅出,而且洗涤的位置湿度也会增加,电路遇水容易产生用电风险,而本发明中设置的文丘里管8还可以分离水电,壳体3设置在连通管路7上方,臭氧通过输出管6被吸走,即便文丘里管8损坏或者连通管路7漏水,也不会影响壳体3内臭氧发生器4的正常使用,降低了用电风险。
进一步,为了进一步防止壳体3内进水,壳体3与输出管6之间设置有防水透气构件,防水透气构件只能允许气体通过,在防水透气构件的作用下,洗涤水也不会经过输出管6进入壳体3内,从而保障臭氧发生器4的稳定运行;本领域技术人员可以根据实际情况选择合适的防水透气构件,可以选择防水透气膜或电磁阀。
进一步,连通管路7不断地经过输出管6从壳体3内抽吸气体,所以壳体3内也需要与外界连通,保障气体的供应。
进一步,壳体3内表面可以涂覆二氧化钛(TiO2),也可以在壳体3内放置二氧化钛(TiO2)固体颗粒,以增强产生活氧以及其他氧化物的效果。
进一步,衣物处理设备还包括:外筒9,外筒9设置于机壳1内,外筒9用于盛水,外筒9内形成洗涤腔2;内筒10,内筒10设置于外筒9中,内筒10与外筒9连通,内筒10相对外筒9转动,衣物防止在内筒10中进行洗涤;连通管路7的出水口设置在内筒10和外筒9之间,这样混合了臭氧的水先流入内筒10和外筒9之间与洗涤腔2内的水混合,再流入内筒10内与衣物接触,可以使臭氧混合的更加均匀,处理衣物的效果更好。
进一步,为了使水流和臭氧混合的更加均匀,连通管路7的出水口上设置有滤网,混合了臭氧的水流在流出连通管路7的时候被滤网进一步分割,臭氧和水被进一步混合。
进一步,如图1所示,连通管路7的进水口可以与外界水源连通,这样连通管路7就相当于进水管,可以利用衣物处理装置原有的进水管,不再需要额外增添一根水管。连通管路7为进水管时,可以在连通管路7上设置有进水阀,控制连通管路7中水流的大小。
进一步,如图2所示,有些衣物处理设备中为了提升清洗效果,会设置循环泵11,循环泵11用于将洗涤腔2底部的水抽入连通管路7中,再从洗涤腔2的顶部喷出,所以连通管路7的进水口除了可以与外界水源连通之外,还可以与洗涤腔2的底部连通,洗涤腔2的底部的一部分水被循环泵11抽入连通管路7中,经过管路中设置的文丘里管8吸入臭氧,混合后从洗涤腔2的顶部喷入。本领域人员可以按照实际情况选择连通管路7如何设置,可以将进水管作为连通管路7,也可以将循环泵11抽水的管路作为连通管路7,或者额外增加一条管路作为连通管路7。
进一步,壳体3通过通孔与外界连通,通孔与输出管6的入口分别设置在壳体3相对的两个内壁上,通孔和输出管6的入口之间的距离越大越好,最好通孔和输出管6的入口之间隔着臭氧发生器4,并且能够错开,这样被输出管6抽出的空气中臭氧的含量更高。即空气通过通孔进入壳体3中,经过臭氧发生器4后生成臭氧,然后再被输出管6抽走,这样才能使连通管路7中的水能和臭氧进行充分混合;如果通孔与输出管6的入口紧挨着,那空气通过通孔进入壳体3中,可能还未经过臭氧发生器4就被输出管6抽走了,导致连通管路7中的水不能和臭氧混合,也就不能起到杀菌去除异味的效果。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本实用新型的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本实用新型的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本实用新型的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种衣物处理设备,包括机壳(1)以及所述机壳(1)内的洗涤腔(2),其特征在于,还包括:
壳体(3),所述壳体(3)设置在所述机壳(1)上,所述壳体(3)内设置有臭氧发生器(4),所述壳体(3)与输出管(6)的入口连通;
连通管路(7),所述连通管路(7)的出水口与所述洗涤腔(2)连通;
文丘里管(8),所述文丘里管(8)设置在所述连通管路(7)内,所述文丘里管(8)内的水流方向与所述连通管路(7)内的水流方向一致,所述连通管路(7)内的水流流经所述文丘里管(8)时,会形成负压区,所述连通管路(7)与所述输出管(6)的出口连通,所述输出管(6)的出口位于所述负压区内,所述负压区产生的负压会将所述壳体(3)内的气体吸入所述连通管路(7)内。
2.根据权利要求1所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述壳体(3)与所述输出管(6)之间设置有防水透气构件。
3.根据权利要求1所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述壳体(3)与外界连通。
4.根据权利要求1所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述壳体(3)内表面涂覆二氧化钛;和/或
所述壳体(3)内放置了二氧化钛固体颗粒。
5.根据权利要求1所述的衣物处理设备,其特征在于,所述衣物处理设备还包括:
外筒(9),所述外筒(9)设置于所述机壳(1)内,所述外筒(9)内形成所述洗涤腔(2);
内筒(10),所述内筒(10)设置于所述外筒(9)中,所述内筒(10)与所述外筒(9)连通;
所述连通管路(7)的出水口设置在所述内筒(10)和所述外筒(9)之间。
6.根据权利要求1所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述连通管路(7)的出水口上设置有滤网。
7.根据权利要求1所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述连通管路(7)的进水口与外界水源连通。
8.根据权利要求7所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述连通管路(7)上设置有进水阀。
9.根据权利要求1所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述连通管路(7)的进水口与所述洗涤腔(2)的底部连通,所述连通管路(7)的出水口与所述洗涤腔(2)的顶部连通;
所述衣物处理设备还包括循环泵(11),所述循环泵(11)设置在所述连通管路(7)上,用于将所述洗涤腔(2)底部的水抽入所述连通管路(7)中,再从所述洗涤腔(2)的顶部喷出。
10.根据权利要求3所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述壳体(3)通过通孔与外界连通,所述通孔与所述输出管(6)的入口分别设置在所述壳体(3)相对的两个内壁上。
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