一种饮水制冷一体冰箱的制作方法

文档序号:26095779发布日期:2021-07-30 18:05阅读:103来源:国知局
一种饮水制冷一体冰箱的制作方法

本发明涉及环保净化领域,更具体地说,涉及一种饮水制冷一体冰箱。



背景技术:

保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温状态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。家用电冰箱的容积通常为20~500升。

公开号为cn208301501u的发明提供了一种饮水装置和冰箱。其中,饮水装置,用于冰箱,包括:水管,设置有进水口和出水口;换热装置,连接水管,靠近进水口,换热装置用于制冷或制热水管的水;加热装置,连接水管,位于换热装置和出水口之间,加热装置用于加热流出换热装置的水。本发明的换热装置和加热装置的设置在不增加冰箱的储水水箱的前提下,根据用户设定的出水要求,通过转换换热装置和加热装置的工作状态,实现了在短时间内为用户提供不同温度的水的目的,增大了冰箱的容积,降低了生产成本;进一步地,换热装置和加热装置的设置缩短了冷水、温水、常温水及开水流经冰箱内部的时间,降低了对冰箱周边温度场分布的影响。

但是上述发明,饮水装置和冰箱相结合,但是饮水装置只能加热无法制冷,无法适应越来越多个性化使用需求。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种饮水制冷一体冰箱,旨在能够有效地解决现有技术中的问题。

为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案:

一种饮水制冷一体冰箱,包括箱体,所述箱体的底部四周边角处固定连接有支腿,所述箱体的一端表面上方开设有冷冻室,所述箱体的一端表面下方开设有冷藏室,所述冷冻室和冷藏室处均转动连接有箱门,两组所述箱门的一侧均开设有拉槽,两组所述箱门之间开设有接水槽,所述接水槽中底部设置有滤水板,所述接水槽中上方一侧设置有纯净水出水口,所述纯净水出水口的一侧设置有热水出水口,人们生活中使用的冰箱只具有冷藏功能,无法适应越来越多个性化使用需求,该冰箱结合净水技术与制冷技术,灵活拓展冰箱使用模式,从而满足用户选择多样的需求。

作为本发明的一种优选方案,所述接水槽的一侧设置有纯净水出水按键,所述纯净水出水按键的下方设置有热水出水按键,所述纯净水出水按键和热水出水按键的另一侧设置有触控显示屏。

作为本发明的一种优选方案,所述箱体的一侧开设有槽口,所述槽口与滤水板的下方之间呈贯通设置,所述槽口中设置有废水盒,所述废水盒的一侧固定连接有把手。

作为本发明的一种优选方案,所述箱体的另一端表面开设有型腔,所述箱体的一侧设置有进水管道,所述进水管道向另一侧贯穿箱体延伸至型腔内。

作为本发明的一种优选方案,所述型腔中的一侧设置有反渗透水处理模块,所述反渗透水处理模块的上方设置有纯净水储水罐,所述纯净水储水罐的一侧固定连接有纯净水出水管。

作为本发明的一种优选方案,所述反渗透水处理模块的一侧设置有加热水箱,所述加热水箱的上方固定连接有热水出水管,所述纯净水出水管和热水出水管均与纯净水出水口以及热水出水口分别连接。

作为本发明的一种优选方案,所述加热水箱的内部开设有热水储存室,所述热水储存室的两侧外壁上均贴合设置有加热管。

作为本发明的一种优选方案,所述热水储存室和加热管的外侧一周设置有保温层,所述保温层对热水储存室的周边进行完全遮蔽设置。

相比于现有技术,本发明的优点在于:

本案中自来水由进水管道进入反渗透水处理模块成为纯净水,之后储存于纯净水储水罐和加热水箱中,按下纯净水出水按键,纯净水储水罐内的纯净水通过纯净水出水管最后被用户从纯净水出水口接出,用户需要热水时,通过加热管将热水储存室内的纯净水加热,加热后通过热水出水管从热水出水口被用户接出,过后热水储存室内的纯净水通过保温层进行保温,同时可通过触控显示屏随时调用查看设备状况、调整使用参数、设置制冷制热模式,灵活拓展冰箱使用模式。

附图说明

图1为本发明的立体结构示意图;

图2为本发明的图1中a处结构放大示意图;

图3为本发明的型腔内部整体结构示意图;

图4为本发明的制冷模式工作原理示意图;

图5为本发明的制热水模式工作原理示意图。

图中标号说明:

1、箱体;2、支腿;3、冷冻室;4、冷藏室;5、拉槽;6、接水槽;7、滤水板;8、纯净水出水口;9、热水出水口;10、纯净水出水按键;11、热水出水按键;12、触控显示屏;13、槽口;14、废水盒;15、把手;16、型腔;17、进水管道;18、反渗透水处理模块;19、纯净水储水罐;191、纯净水出水管;20、加热水箱;201、热水出水管;202、热水储存室;203、加热管;204、保温层;21、箱门。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的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发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例:

请参阅图1-5,一种饮水制冷一体冰箱,包括箱体1,箱体1的底部四周边角处固定连接有支腿2,箱体1的一端表面上方开设有冷冻室3,箱体1的一端表面下方开设有冷藏室4,冷冻室3和冷藏室4处均转动连接有箱门21,两组箱门21的一侧均开设有拉槽5,两组箱门21之间开设有接水槽6,接水槽6中底部设置有滤水板7,接水槽6中上方一侧设置有纯净水出水口8,纯净水出水口8的一侧设置有热水出水口9。

本实施例中,人们生活中使用的冰箱只具有冷藏功能,无法适应越来越多个性化使用需求,该冰箱结合净水技术与制冷技术,灵活拓展冰箱使用模式,从而满足用户选择多样的需求。

具体的,接水槽6的一侧设置有纯净水出水按键10,纯净水出水按键10的下方设置有热水出水按键11,纯净水出水按键10和热水出水按键11的另一侧设置有触控显示屏12。

本实施例中,通过纯净水出水按键10和热水出水按键11可以分别从纯净水出水口8和热水出水口9接出纯净水和热书供用户饮用,同时可通过触控显示屏12随时调用查看设备状况、调整使用参数、设置制冷制热模式。

具体的,箱体1的一侧开设有槽口13,槽口13与滤水板7的下方之间呈贯通设置,槽口13中设置有废水盒14,废水盒14的一侧固定连接有把手15。

本实施例中,接水时洒落的水通过滤水板7流至废水盒14中,集满时通过把手15将废水盒14从槽口13抽出,将废水倒干净。

具体的,箱体1的另一端表面开设有型腔16,箱体1的一侧设置有进水管道17,进水管道17向另一侧贯穿箱体1延伸至型腔16内。

本实施例中,打开设备后,自来水由进水管道17进入反渗透水处理模块18成为纯净水。

具体的,型腔16中的一侧设置有反渗透水处理模块18,反渗透水处理模块18的上方设置有纯净水储水罐19,纯净水储水罐19的一侧固定连接有纯净水出水管191。

本实施例中,打开设备后,自来水由进水管道17进入反渗透水处理模块18成为纯净水,之后储存于纯净水储水罐19,通过纯净水出水口8对用户进行使用。

具体的,反渗透水处理模块18的一侧设置有加热水箱20,加热水箱20的上方固定连接有热水出水管201,纯净水出水管191和热水出水管201均与纯净水出水口8以及热水出水口9分别连接。

本实施例中,加热水箱20用于纯净水进行放置,通过热水出水管201可以将纯净水进行排出,对用户进行使用。

具体的,加热水箱20的内部开设有热水储存室202,热水储存室202的两侧外壁上均贴合设置有加热管203。

本实施例中,用户需要热水时,通过加热管203将热水储存室202内的纯净水加热,加热后通过热水出水管201从热水出水口9被用户接出。

具体的,热水储存室202和加热管203的外侧一周设置有保温层204,保温层204对热水储存室202的周边进行完全遮蔽设置。

本实施例中,热水储存室202内的纯净水通过保温层204进行保温,避免长时间下来会使热水变冷,无法进行保温。

工作原理:

使用时,自来水由进水管道17进入反渗透水处理模块18成为纯净水,之后储存于纯净水储水罐19和加热水箱20中,按下纯净水出水按键10,纯净水储水罐19内的纯净水通过纯净水出水管191最后被用户从纯净水出水口8接出,用户需要热水时,通过加热管203将热水储存室202内的纯净水加热,加热后通过热水出水管201从热水出水口9被用户接出,过后热水储存室202内的纯净水通过保温层204进行保温,同时可通过触控显示屏12随时调用查看设备状况、调整使用参数、设置制冷制热模式,灵活拓展冰箱使用模式,从而满足用户选择多样的需求。

制冷模式中,压缩机使冷媒蒸发为蒸汽,冷媒蒸汽进入冷凝器。风机鼓动外界空气进入冷凝器周围。冷媒在冷凝器中被冷却为液态。液态冷媒经过节流阀进入冷藏室蒸发器后汽化,并吸收水中热量。随后冷媒蒸汽再次回到压缩机,进入下一个循环。

制热水模式中,风机鼓动外界空气进入室外蒸发器周围。低沸点工质(冷媒)在蒸发器吸收外界空气中热量并成为蒸汽。冷媒蒸汽由压缩机升温延输送管进入水箱冷凝器。冷媒蒸汽进入水箱冷凝器后冷凝液化,并将热量释放到水中。随后冷媒经过节流阀回到室外蒸发器中,进入下一个循环。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。

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