一种双模式进水洗碗机的制作方法
本实用新型涉及一种洗碗机,特别涉及多种方式进水的洗碗机。
背景技术:
传统洗碗机最常用的进水方式为外接自来水,使用外接自来水进水需要厨房装修时进行上下水的改造以安装洗碗机,如果厨房装修好后再安装洗碗机则需要更麻烦的更改厨房布局,对洗碗机的使用与推广非常的不便,由此产生了使用水箱进水的洗碗机。
如中国专利cn209220184u,该专利技术公开了将水箱内嵌入机体中的技术方案,在使用时先将水箱注满水再开机使用,此方案所述的洗碗机可以随意放置在厨房的任何位置,且不需要对厨房进行大规模的改造就能轻松使用,但是此方案所述洗碗机在加水时需要用水杯进行注水,水杯的容量是远小于水箱的,所以水箱往往需要用户倒很多杯才能注满,用户的使用体验欠佳。
现在的洗碗机普遍采用上述进水方式中的一种,然而单一的进水方式已无法满足复杂的使用环境,不同的用户使用洗碗机时,有的用户需要频繁挪动,故而使用水箱加水较为方便,而有的用户可能会一直放在一个地方使用,此时外接自来水会更加方便。
因此,现有技术缺陷有以下三点:
1、外接自来水进水模式需大规模更改厨房布局,使用不便;
2、内置水箱进水模式需用水杯多次给水箱注水,体验不好;
3、单一进水模式无法满足复杂的使用环境。
技术实现要素:
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种双模式进水洗碗机,该洗碗机提供了两种模式的进水方式,无需改变厨房布局,适应于多种应用环境。
为此,本实用新型采用以下技术方案:
它包括洗碗机壳体、洗碗机本体及设置在洗碗机本体内的内胆,所述内胆设置内胆进水口,所述洗碗机还包括皆与所述内胆进水口连接从而进行供水的水箱及自来水供水组件,实现水箱供水和自来水供水两种方式。
进一步的,所述自来水供水组件包括自来水进水阀,所述水箱与自来水进水阀通过管路与内胆进水口连通,并通过一个三通接头实现连接。所述三通接头一端连接内胆进水口,另两端分别通过管路连通水箱及自来水进水组件。
更进一步的,所述水箱顶部设置进水口,水箱的底部设置有水箱进水阀,所述水箱进水阀通过管路与内胆进水口连接。此种方式可以实现水箱直接对内胆的供水。
所述水箱底部设置有水箱出水口,所述水箱进水阀安装设置在水箱出水口外。
进一步的,所述水箱进水阀与内胆进水口之间的管路上设置有水箱电磁阀。
水箱电磁阀的设置可以实现水箱供水中精准的流量、流速等的控制,为洗碗机内胆精确供水。
此外,本实用新型所述自来水供水组件设置在洗碗机壳体下部,所述自来水进水阀低于内胆进水口位置。
更进一步的,所述自来水供水组件还包括自来水供水电磁阀。
自来水供水电磁阀的设置可以实现自水水供水系统精准的流量、流速等的控制,为洗碗机内胆精确供水。
在本实用新型中,通过设置自来水供水电磁阀、水箱电磁阀的参数来实现多种应用场景下的供水方式选择,用户可以通过电磁阀的控制来自动选择供水方式或者手动操作选择供水方式,实现灵活的应用方式,提升了本实用新型的使用便捷性。
特别的,所述自来水供水电磁阀与水箱电磁阀不同时开启,避免了在自来水进水需要经过水箱给内胆供水而浪费时间的问题,实现直接对内胆的供水。
更进一步的,所述三通接头与内胆进水口之间使用软管连接。
进一步的,所述洗碗机在内胆进水口外连接了一流量计,用以监测进入内胆的水量。
进一步的,所述水箱与洗碗机壳体可拆卸连接,该安装在洗碗机壳体顶部的水箱可随时拆卸,在无需通过水箱供水的情况下减小体积,实现灵活应用。此外,水箱拆卸后,可以更方便的给水箱加水,避免水箱固定后需要通过小容量器皿多次加水的问题,提升使用体验。
进一步的,所述水箱侧面设置有两个对称的把手,便于水箱的拆卸以及拿放。
此外,所述自来水进水阀外还可以设置水过滤装置,水过滤装置直接连接自来水管,水过滤装置可以将自来水中的部分杂质过滤,减少洗碗机内的污垢的生成以及对餐具的污染。
由于采用了本实用新型的技术方案,本实用新型有如下优点:
1、采用灵活多变的两种供水方式,以应对不同的使用环境,且无需改变厨房格局,提升用户体验。
2、通过电磁阀的设定可以实现自动的供水模式选择、供水量选择,使用方便、操作简单。
附图说明
图1为本实用新型所述双模式进水洗碗机示意图。
图2为本实用新型所述双模式进水洗碗机拆卸顶部水箱后示意图。
图3为本实用新型在判断两种进水模式的原理图。
图4为本实用新型所述双模式进水洗碗机的外壳示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步阐述。
实施例1:
参考附图1及图2,本实用新型公开的洗碗机包括洗碗机壳体30、内胆2及洗碗机本体31,所述内胆2设置内胆进水口10。
在本实施例中,所述洗碗机还包括皆与所述内胆进水口连接从而进行供水的水箱1及自来水供水组件,实现水箱供水和自来水供水两种方式。
所述水箱1为可拆卸式水箱,它与洗碗机壳体可拆卸连接,该可拆卸式水箱有以下作用:
1、在无需通过水箱供水的情况下减小体积,实现灵活应用。
2、水箱拆卸后,可以更方便的给水箱加水,避免水箱固定后需要通过小容量器皿多次加水的问题,提升使用体验。
更为详细的,所述水箱1顶部设置进水口,水箱1的底部设置有水箱进水阀3,所述水箱进水阀3通过管路与内胆进水口10连接。此种方式可以实现水箱直接对内胆的供水。
本实用新型所公开的自来水供水组件包括自来水进水阀8,所述自来水进水阀8通过管路与内胆进水口10连接。此种方式为直接连接方式,实现自来水直接给内胆的供水。
至此,本实用新型实现水箱供水和自来水供水两种供水方式,任使用者选择。
实施例2:
在实施例1的基础上,作为另一种方式,与水箱1相连的所述水箱进水阀3在与内胆进水口10之间的管路上设置有水箱电磁阀4,实现可控制的供水。即水箱电磁阀4的设置可以实现精准的流量、流速等的控制,为洗碗机内胆2精确供水。并且,通过设定水箱电磁阀的参数以及通过控制系统对水箱电磁阀的控制实现多种模式情况下的选择应用,与自来水供水配合。
水箱电磁阀3可采用厂家kamoer生产的型号为kve21ps12n2n651a的电磁阀,或者柳市西记电气公司生产的型号为金胜ze180-cj2的电磁阀。
用户可以通过电磁阀的控制来自主选择供水方式。
特别的,所述自来水供水组件还包括自来水供水电磁阀,所述自来水供水电磁阀设置在自来水进水阀外,用以控制自来水进水的流量、流速等,通过控制系统对自来水供水电磁阀的参数设置进行控制。
自来水供水电磁阀可采用德诚电子电器有限公司生产的型号为fcd-270a的电磁阀或者好美家电器有限公司生产的型号为fcd279a1的电磁阀。
通过水箱电磁阀和自来水供水电磁阀的实用,可以使得使用者更为灵活的挑选洗碗机的进水方式以及进水的流量。
特别的,本实用新型通过对电磁阀的控制实现进水系统的更智能化的实际应用,电磁阀在控制流速、流量的同时,还可以通过控制器来控制是否工作,实现自主的供水方式的选择。用户也可以选择性将水箱电磁阀或者自来水电磁阀通电来实现手动选择供水方式。
所述洗碗机在内胆进水口外连接了一流量计6,用以监测进入内胆的水量。以上水箱电磁阀、自来水供水电磁阀的控制需借助流量计6的流量监测数据而进行控制。
在实施例1或实施例2中,所述水箱侧面设置有两个对称的把手12,便于水箱的拆卸以及拿放。
此外,所述水箱底部设置有水箱出水口11,所述水箱进水阀3安装设置在水箱出水口11外。
在实施例1和实施例2中,所述洗碗机还设置有一个三通接头5,所述三通接头5一端连接内胆进水口,另两端分别连接水箱及自来水进水组件。
更进一步的,所述三通接头5与内胆进水口10之间使用软管连接。
所述自来水供水组件设置在洗碗机壳体30下部,所述自来水供水组件还包括一自来水进水阀,所述自来水进水阀低于内胆进水口位置。
所述自来水供水组件直接向内胆2供水,不经过水箱1。避免了在自来水进水需要经过水箱给内胆供水而浪费时间的问题,实现直接对内胆的供水。
如图4所示,所述自来水进水阀外还可以设置水过滤装置100,水过滤装置100直接连接自来水管,水过滤装置100可以将自来水中的部分杂质过滤,减少洗碗机内的污垢的生成以及对餐具的污染。
实施例3:
参考附图3,本实用新型所述的洗碗机还可以包括一个控制器。并且,水箱内还可以设置一水位检测传感器,该控制器与水箱电磁阀、自来水供水电磁阀、水位检测传感器以及流量计连接。
其原理如下:
1、设定一内胆水流量的设定值,该预定值可以满足洗碗机内作业的正常用水量;设定水箱水位值,高于该水箱水位值,可以从水箱供水。
2、启动洗碗机后,优先选择自来水供水方式,自来水进水阀8打开,水通过流量计6进入内胆2,流量计测得浸水流量,当等于或高于水流量的设定值时,说明水流量满足洗碗机工作要求,直接使用外接自来水模式进行供水;当低于水流量的设定值时,考虑使用水箱供水或者增加水箱供水用以补充水流量,自此开始读取水位检测传感器数值,当该数值高于水箱水位置时,水箱供水模式启动,外接自来水模式关闭。此时,如果是单独水箱供水的,水箱电磁阀将直接将出水量调节到需要的水流量数值。
上述实施例中的各个序号仅仅为了描述,不代表各部件的组装或使用过程中的先后顺序。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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