一种蒸烤箱蒸汽发生器的制作方法
本实用新型涉及蒸烤箱的技术领域,尤其涉及一种蒸烤箱蒸汽发生器。
背景技术:
现有蒸烤箱的蒸汽发生器包括出气管、水箱、加热器和多极水位探头,水箱内盛放有一定量的水体且底部和上部分别设有加热器和多极水位探头,多极水位探头的下端没入水面,检测水箱水位,水面向上产生蒸汽,蒸汽进入出气管排入蒸烤箱内。蒸烤箱是我公司重要产品,为了提高产品竞争力,我公司组织研发力量,研究发现现有的蒸烤箱的蒸汽发生器存在的主要问题是:水箱内水体沸腾不但容易造成出气管内排出水滴,而且还容易影响多极水位探头的检测结果准确度,所以针对这种问题,开发出了一种新型的蒸烤箱蒸汽发生器。
技术实现要素:
针对以上现有存在的问题,本实用新型提供一种蒸烤箱蒸汽发生器,为了抑制沸腾水面导致的不良后果,在水箱内设置多孔压水板,避免沸腾水滴进入出气管,提高了蒸汽质量,另设置隔离罩筒将多极水位探头包裹起来,使得多极水位探头单独检测与水箱连通的隔离罩筒内的水位,有效提高了多极水位探头的水位检测精度。
本实用新型的技术方案在于:
本实用新型提供一种蒸烤箱蒸汽发生器,包括水箱和多极水位探头,所述多极水位探头悬置检测水箱内的水位,所述多极水位探头外嵌套有隔离罩筒,所述隔离罩筒的上下两侧分别设有连通结构与水箱内连通,使得水位探头检测自水箱流入隔离罩筒内的水体的液位。
进一步地,所述水箱内设有水平放置的多孔压水板,所述多孔压水板处于水箱内水面上方且处于两个连通结构之间,使得水箱内沸腾的液面隔离开,避免溅入水箱的出气管内。
进一步地,所述连通结构包括上连通孔和下连通孔,所述隔离罩筒为设置在水箱内的水位管,所述上连通孔和下连通孔分别设置在水位管的上下两侧,使得水位管的上下两侧分别与水箱连通,所述水位管的下端处于水箱内的液面以下,所述水箱内的水体通过下连通孔进入水位管。
进一步地,所述水位管穿过多孔压水板上对应的通孔。
进一步地,所述连通结构包括上连通管和下连通管,所述隔离罩筒为设置在水箱外的副水箱,所述上连通管和下连通管分别一上一下地设置在副水箱与水箱之间并分别将副水箱与水箱连通,使得水箱内的水体自下连通管进入副水箱,所述副水箱内的蒸汽自上连通管排入水箱内部上侧。
进一步地,所述多极水位探头为三极水位探头,所述三极水位探头中最上方的探头检测水箱内的最高水位,中间的探头检测水箱内警戒水位,最下方的探头检测水箱水箱内的最低水位。
本实用新型由于采用了上述技术,使之与现有技术相比具体的积极有益效果为:
1、本实用新型为了抑制沸腾水面导致的不良后果,在水箱内设置多孔压水板,避免沸腾水滴进入出气管,提高了蒸汽质量。
2、本实用新型为了抑制沸腾水面导致的不良后果,设置隔离罩筒将多极水位探头包裹起来,使得多极水位探头单独检测与水箱连通的隔离罩筒内的水位,有效提高了多极水位探头的水位检测精度。
附图说明
图1是本实用新型中实施例一的结构示意图;
图2是图1所示结构的俯视图;
图3是本实用新型实施例一中多孔压水板的结构示意图;
图4是本实用新型中实施例二的结构示意图;
图5是图4所示结构的俯视图。
图中:1-出气管,2-三极水位探头,3-水箱,4-加热器,5-水位管,6-多孔压水板,7-下连通孔,8-上连通孔,9-副水箱,10-下连通管,11-上连通管。
具体实施方式
实施例一:
如附图1-附图3所示,本实用新型提供一种蒸烤箱蒸汽发生器,包括水箱3和多极水位探头,多极水位探头悬置检测水箱3内的水位,多极水位探头外嵌套有设置在水箱3内的水位管5,水位管5的上下两侧分别设有上连通孔8和下连通孔7,使得水位管5与水箱3内连通,使得水位探头检测自水箱3流入水位管5内的水体的液位,水位管5的下端处于水箱3内的液面以下,水箱3内的水体通过下连通孔7进入水位管5,水位管5的上部通过上连通孔8与水箱3内部上侧连通而平衡气压,使得多极水位探头单独检测与水箱3连通的隔离罩筒内的水位,有效提高了多极水位探头的水位检测精度。
其中,为了避免溅入水箱3的出气管1内,水箱3内设有水平放置并套在水位管5上的多孔压水板6,多孔压水板6处于水箱3内水面上方且处于两个连通结构之间,使得将水箱3内沸腾的水滴阻拦住,避免进入出气管1。
实施例二:
如附图4和附图5所示,本实用新型提供一种蒸烤箱蒸汽发生器,包括水箱3和多极水位探头,多极水位探头悬置检测水箱3内的水位,多极水位探头外嵌套有副水箱9,副水箱9设置在水箱3外,副水箱9的上下两侧分别设有上连通管11和下连通管10,使得副水箱9与水箱3内连通,水位探头检测自水箱3流入副水箱9内的水体的液位,水箱3内的水体自下连通管10进入副水箱9,副水箱9的上侧通过上连通管11与水箱3内部上侧连通而平衡气压,使得多极水位探头单独检测与水箱3连通的隔离罩筒内的水位,有效提高了多极水位探头的水位检测精度。
其中为了避免溅入水箱3的出气管1内,水箱3内设有水平放置的多孔压水板6,多孔压水板6处于水箱3内水面上方且处于两个连通结构之间,使得将水箱3内沸腾的水滴阻拦住,避免进入出气管1。
实施例三:
在实施例一或实施例二的基础上,设置多极水位探头为三极水位探头2,三极水位探头2中最上方的探头检测水箱3内的最高水位,作为可添加到水箱3内最大水量,超过这个水位容易在电加热产生蒸汽时,沸腾水流进入出气管1;最下方的探头检测水箱3水箱3内的最低水位,最低水位处于水箱3内加热器4的上方,一旦水箱3内的水量到达最低水位,为了避免水箱3干烧,会自动断电,停止超声蒸汽,并向用户发出警报;中间的探头检测水箱3内警戒水位,到达此水位则需要注意及时添加水,避免到达最低水位。
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