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一种足浴盆蒸汽加热仓模块的制作方法

2021-02-25 11:02:51|346|起点商标网
一种足浴盆蒸汽加热仓模块的制作方法

技术领域:

本实用新型涉及一种足浴盆蒸汽加热仓模块,尤其是为熏蒸脚部的足浴盆提供供水模块。



背景技术:

现有足浴盆大多为温水浸泡式,需加热大量的热水,并对热水维持恒温等要求,能耗大且等待时间长的缺陷;再则浸泡也受水位的影响,为此业者也制作出高桶结构的足浴盆,以满足小腿部的浸泡需求。若能利用蒸汽熏蒸,模拟汗蒸方式,即可解决上述诸多总量。

如专利申请号201610866281.8,公开一种具有蒸汽熏蒸功能的足浴器,包含有储水水箱组件、蒸汽锅炉组件和蒸汽降温组件;其中蒸汽锅炉组件邻于储水水箱组件设置,依靠两者自平衡供水,为此储水水箱组件必须低于蒸汽降温组件;而蒸汽降温组件处于蒸汽锅炉组件上方,通过风扇同时吸入蒸汽和外部冷空气,进行降温后向侧面送出蒸汽。蒸汽锅炉组件包括有锅炉本体、ptc加热块、温控器和炉盖等部件;水从锅炉本体下部进入,蒸汽从炉盖排出,结构中规中矩。

但此类设备中,由于力求快速出蒸汽,蒸汽发生室空间都设计的很少,为此需不断补充水量,这给液面传感器及电磁阀造成很大负荷,同时液面传感器也受水质结垢等影响,导致反应不灵敏,往往误动作等。

如何优化设计,使供水能自平衡的方案,即成为本实用新型研究的对象。



技术实现要素:

本实用新型的目的是设计一种加热仓分割有储水腔,并在储水腔中配置浮子作为液面传感器的足浴盆蒸汽加热仓模块。

本实用新型技术方案是这样实现的:一种足浴盆蒸汽加热仓模块,包括加热仓、仓盖、蒸汽发生器和水位机构;仓盖设置在加热仓顶部,并由仓盖上设置的蒸汽通道引导出蒸汽,加热仓由上位设置的水箱补充供水;其特征在于:加热仓分割成并排的加热腔和储水腔,下部通过通孔连通、上部与仓盖上的蒸汽通道连通;所述蒸汽发生器设置在加热腔一侧,水位机构设置在储水腔一侧,该水位机构包括搁置在储水腔一侧带磁铁的浮子和固定在储水腔外壁上的磁控开关组成;所述浮子与储水腔间保留有间隙,允许浮子随液面浮动。

所述浮子与储水腔具有相似的横截面,储水腔的内壁竖向设置有三至四条的隔离条。

所述储水腔横截面为矩形状,每个面中央均设置有一条隔离条;浮子横截面同样为矩形的空筒结构,倒扣在储水腔中。

所述浮子由不锈钢、铝合金或塑料成型的空筒结构,在浮子顶部胶封有磁铁。

所述储水腔一侧设置有与水箱连通的水口,该水口与设计液面齐平。

所述蒸汽发生器为ptc加热器或者超声波雾化器。

所述仓盖上设置有加热灯。

本实用新型加热仓分割成加热腔和储水腔,既解决产生蒸汽快,沸腾不影响储水腔液面的稳定,且浮子在水温较低环境下结垢速度较慢,保持较好的灵敏度;而且通过分割的腔壁隔热设计,也能减少热量损耗;附加以进入储水腔的水口与设计液面齐平,若由密封水箱供水,即可利用气压平衡自动补水,在水位机构失灵下,也即保证供水的自动控制,实现互补作用。

附图说明:

下面结合具体图例对本实用新型做进一步说明:

图1为足浴盆蒸汽加热仓模块示意图

图2为足浴盆蒸汽加热仓模块剖面一示意图

图3为足浴盆蒸汽加热仓模块剖面二示意图

图4为加热仓切开内部示意图

其中

1—加热仓11—加热腔12—储水腔13—通孔

14—隔离条15—水口2—仓盖21—蒸汽通道

3—蒸汽发生器4—水位机构41—浮子42—磁控开关

43—磁铁5—水箱6—加热灯

具体实施方式:

参照图1至图4,足浴盆蒸汽加热仓模块,包括加热仓1、仓盖2、蒸汽发生器3和水位机构4;仓盖2,设置在加热仓顶部,并由仓盖上设置的蒸汽通道21引导出蒸汽,加热仓1由上位设置的水箱5补充供水,也即水可利用落差流入储水腔中;

加热仓1,分割成并排的加热腔11和储水腔12,下部通过通孔13连通、上部与仓盖2上的蒸汽通道21连通,由仓盖2引导出蒸汽;蒸汽发生器3设置在加热腔11一侧,水位机构4设置在储水腔12一侧,两者互不干扰,也即蒸汽发生器3可保持在最佳的液面设计位置,快速产生蒸汽,而蒸腾液面又不影响储水腔中水位机构4的精确动作。

水位机构4,包括浮子41和磁控开关42,浮子41搁置在储水腔12中,且顶部带磁铁43;更具体地说,浮子41由不锈钢、铝合金或塑料成型的空筒结构,倒扣在储水腔12中,并在浮子41顶部胶封有磁铁43,避免水腐蚀。而磁控开关42固定在储水腔12外壁上,在浮子41上下运动过程,能被磁铁43触发,导通或断开,以此判断液面高度。

进一步,浮子41与储水腔12间保留有间隙,允许浮子41随液面浮动;由于在此类小型加热设备中,储水腔12空间有限,既要避免浮子41被储水腔壁吸附着,以及浮子4颠倒。为此做如下设计:

浮子41与储水腔12具有相似的横截面,储水腔12的内壁竖向设置有三至四条的隔离条14,借助隔离条14导正浮子41,又能减少水的表面张力产生加大的吸附力。更具体地说,储水腔12横截面为矩形状,每个面中央均设置有一条隔离条14;浮子41横截面同样为矩形的空筒结构,倒扣在储水腔12中,形成类似活塞运动,满足在紧凑空间实现动作。

当然不排除浮子41采用密封结构,如球体,此时设置在浮子上的磁铁43,只能处于浮子41的底部,借助磁铁43的重量保持浮子状态不变。若为矩形密封浮子,磁铁43也是固定在底部的一侧。

储水腔12一侧设置有与高位水箱连通的水口15,该水口15与设计液面齐平,这样可配合密封型水箱5,利用气压平衡原理给储水腔12补水。也即当储水腔中液面高于水口15,空气无法进入,而水箱5由于密封结构,内部产生负压停止对外供水。其可作为辅助手段,在水位机构失灵状态下,依然保持储水腔12中液面相对稳定。

进一步,针对蒸汽加热仓模块来说,蒸汽发生器3可有两种选择,一、为ptc加热器,如本图例,其采用竖立设置在加热腔11远离储水腔12的一侧壁上,可直接快速产生热蒸汽;二、为超声波雾化器,该超声波雾化器为水平设置在加热腔11的底部,设计液面略淹没表面即可源源不断产生冷雾汽;为此在仓盖2上设置有加热灯6,对冷雾汽加热成热蒸汽,满足沐足之需。

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