一种具有冷凝功能的热烘型干衣机的制作方法

文档序号:12582393阅读:423来源:国知局
一种具有冷凝功能的热烘型干衣机的制作方法与工艺

本实用新型涉及生活电器技术领域,具体涉及一种具有冷凝功能的热烘型干衣机。



背景技术:

目前,市场上在售的热烘型干衣机采用PTC发热元件和鼓风风扇将干热空气吹入容器,当湿热空气从容器缝隙或者开口处流出的时候带走水分,达到干衣的目的。

这类干衣机将水汽扩散在周边环境,如果没有有效的通风,则水汽将滞留在室内;多数类似产品不具备可调温度和湿度等高级的智能化功能,不具备智能判断干衣程度并自动开机和关机功能。



技术实现要素:

本实用新型的目的是为了解决现有干衣机的不足和缺陷的问题,提供一种具有冷凝功能的热烘型干衣机。该干衣机在达到干衣目的的同时,将水分析出,防止水汽扩散在室内。同时提供可调工作温度的功能和可控湿度的功能,定时开机和关机功能,根据干衣程度智能关机功能。高效,节能。

为了达到上述实用新型目的,本实用新型采用以下技术方案:

一种具有冷凝功能的热烘型干衣机,其特征在于,包括主体和热风系统,主体上设有形成封闭空间即干衣间的外罩,外罩为夹层结构,夹层形成循环通道或内设有独立的循环通道,循环通道和热风系统联通并与干衣间组成空气循环回路。

作为优选方案,主体包括下部的基座,外罩设于基座上方且与基座形成封闭空间,热风系统设于基座内或基座上,基座内或基座上还设有新风系统。新风系统与上述的空气循环回路相连。

作为优选方案,外罩为夹层结构,外罩的内层顶部设有与干衣间相通的通气孔。

作为优选方案,循环回路上位于基座处设有积水盒。

作为优选方案,所述热风系统位于干衣间内的出风口处设有热风罩,热风罩上设有热风孔。

作为优选方案,所述热风罩为球冠形,热风孔均匀设于热风罩的表面。

作为优选方案,所述外罩顶部的夹层内设有集气腔,集气腔为与外罩相配的球冠形,通气孔位于集气腔的内壁上,循环通道与集气腔相连通。

作为优选方案,还包括用于控制新风系统和热风系统的控制系统;控制系统包括控制面板、设有红外遥控器的微电脑控制器、一个或者多个温度传感器和一个或多个湿度传感器。

作为优选方案,积水盒内设有水位传感器。

作为优选方案,积水盒可拆卸设置。

作为优选方案,新风系统与外罩侧壁内的循环通道相连,与外部空气相通。

本实用新型与现有技术相比,有益效果是:

1.具有冷凝功能,析出水分,避免产生的水汽排放导致环境湿度升高。

2.内循环气流,保持气体的热能,降低能量损失,降低功耗,节约电能。

3.可调工作温度,能针对不同衣物采取不同的烘干温度、速度、时间长度,有效保护织物的材料,有效平整衣物、减少熨烫工作。

4.可以设置目标湿度,达到湿度目标时自动结束工作,有效保护织物的材料,节约电能。也可以开启回潮自动启动功能,当湿度反弹达到设定值时候,自动启动干衣程序。

5.提高电器智能化水平。结构简单,操作迅速,能够节省操作时间,提高工作效率。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是本实用新型的另一种结构示意图;

图3是本实用新型的热风罩的结构示意图;

图4是本实用新型的外罩顶部的结构示意图。

图中:1主体,2基座,3干衣间,4外罩,5热风系统,6新风系统,7通气孔,8循环通道,9积水盒,10热风罩,11热风孔,12集气腔,13控制系统,14控制面板,15微电脑控制器,16温度传感器,17水位传感器,18湿度传感器,19支架。

具体实施方式

下面通过具体实施例对本实用新型的技术方案作进一步描述说明。

实施例:

一种具有冷凝功能的热烘型干衣机,如图1和图2所示,包括主体1,主体1包括下部的基座2,基座2上方设有用于与基座2形成封闭空间即干衣间3的外罩4;基座2上设有热风系统5和新风系统6,外罩4为夹层结构,外罩4的内层顶部设有与干衣间3相通的通气孔7,外罩4的侧壁夹层内设有循环通道8,循环通道8、热风系统5和新风系统6联通并与干衣间3组成循环回路;循环回路上位于基座2处设有积水盒9。干衣间3内设有用于悬挂衣服的支架19。

支架19为金属材料或塑料,外罩4的外层为良好的导热材料,内壁为良好的隔热材料,具体的可以采用防水面料制成,要求不透气、不透水,防止或者尽量减少内部湿热气体和水分外泄。干衣间3湿热空气经内壁顶部气孔进入夹层中,透过外罩4外层与外部冷空气发生热交换,夹层内的空气因为降温而析出水分,实现冷凝功能。冷凝脱水后的空气,经循环通道,并经热风系统5加热后再次进入内腔,构成空气内循环。

新风系统6底部设有进风口和鼓风风扇,新风系统6与外罩4侧壁内的循环通道8相连。从外部吸入的空气经新风系统6的管路通入干衣机,以补充因泄漏而流失的空气,保持外罩充满气体、膨胀舒展。控制面板14通过微电脑控制器15调节新风输入量。吸入的新风经新风管道进入干衣机,新风管道部署在外罩4夹层内,当新风气流通过新风管道时与夹层内空气发生热交换,有效增强夹层内湿热空气冷凝效果,又能预热新风空气达到节能目的。新风空气在新风管道出口处混入夹层内的空气,进而参与到空气内循环中。

控制系统13,其控制面板14和微电脑控制器15用于设置和控制干衣机。在设置工作温度后,微电脑控制器15能控制加热器间歇性工作,当干衣间3温度低于设置的工作温度时,微电脑控制器15启动加热器对循环空气进行加热;当干衣间3温度高于工作温度设定范围时,微电脑控制器15停止加热器,使干衣机自动保持在设定温度运行、保持工作效率的同时节约电能。在设置目标湿度后,当湿度达到设定目标时微电脑控制器15自动结束工作、停止运行;如果湿度有反弹,根据用户设定,干衣机可以自动再次启动干衣功能。所述的微电脑控制器15,能根据设定,预约开机和自动关机。

积水盒9用于收集和存储冷凝析出的水分,析出的水分沿外罩4夹层流入导流槽和导流管路,进入积水盒9。积水盒9可拆卸设置,通过取下并倾倒积水。积水盒9设有水位传感器17,能触发急停和警示信号、防止积水溢出。

如图3所示,热风系统5位于干衣间3内的出风口处设有热风罩10,热风罩10上设有热风孔11,热风罩10为球冠形,热风孔11均匀设于热风罩10的表面。

如图4所示,外罩4顶部的夹层内设有集气腔12,集气腔12为与外罩4相配的球冠形,通气孔7位于集气腔12的内壁上,循环通道8于集气腔12相连通。

如图1-4所示,该干衣机上还设置用于控制新风系统6和热风系统5的控制系统13;控制系统13包括控制面板14、设有红外遥控器的微电脑控制器15、一个或者多个温度传感器16。

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