一种高效吸污装置的制作方法

文档序号:17632689发布日期:2019-05-11 00:13阅读:390来源:国知局
一种高效吸污装置的制作方法

本实用新型涉及洗涤技术领域,更具体地说,涉及一种高效吸污装置。



背景技术:

随着科技的进步和生活水平的提高,用户的洗涤需求也越来越多样化。现有技术中的洗衣机一般采用机械搅拌式或滚筒洗衣方法,该方法存在着容易损害衣物的缺点。因此,传统的家用洗衣机已经不能满足用户的洗涤需求,各种各样的对应特殊需求的清洗产品纷纷涌现。其中,利用超声波洗涤衣服的超声波洗衣机由于对衣物损坏程度低,满足了一部分用户的需求,给用户带来了更好的体验。

然而,现有的超声波洗衣机却容易存在着洗涤不干净,容易遗留污渍的问题,影响了用户体验。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种高效吸污装置,旨在解决现有的超声波洗衣机容易存在着洗涤不干净,容易遗留污渍的技术问题。

本实用新型提供的一种高效吸污装置,包括:

多孔吸水体,所述多孔吸水体设置于水槽内,且所述多孔吸水体设置于超声波洗涤头的下方,所述多孔吸水体与所述超声波洗涤头之间设置有空隙,用于放置待清洗衣物;

所述多孔吸水体上设置有出水口,所述出水口通过水管连接有吸水装置,所述吸水装置用于抽取所述多孔吸水体内的污水。

可选地,所述多孔吸水体包括气泡石、油石条、砂石或多孔陶瓷。

可选地,所述多孔吸水体为块状结构,所述多孔吸水体的底端连接有驱动组件,所述驱动组件用于驱动所述多孔吸水体跟随所述超声波洗涤头移动;

所述水管为可伸缩水管。

可选地,所述出水口为吸嘴结构,所述吸嘴结构的第一端固定设置于所述多孔吸水体上,所述吸嘴结构的第二端连接所述水管;

所述吸嘴结构的第一端的开口面积大于所述第二端的开口面积。

可选地,所述多孔吸水体为条状结构,所述多孔吸水体的两端均连接通过所述水管连接有所述吸水装置。

可选地,所述多孔吸水体的长度大于或于衣物的宽度。

可选地,所述多孔吸水体外侧设置有密封包裹层,所述多孔吸水体与待清洗衣物接触的一侧为所述密封包裹层的开口处。

从以上技术方案可以看出,本实用新型具有以下有益效果:

本实用新型中在超声波洗涤头的下方设置了多孔吸水体,将待清洗衣物设置于超声波洗涤头与多孔吸水体之间,在超声波洗涤头清洗衣物并将衣物上的污渍震动脱离至水中时,在污水没扩散前,由多孔吸水体将混合有污物的污水及时吸附于体内并由吸水装置抽取出水槽外,避免污水在超声波洗涤头的作用下再次吸附于衣物上而造成二次污染,使得经超声波洗涤头洗涤后的衣物干净无残留污渍。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:

图1为本实用新型实施例提供的一种高效吸污装置的结构示意图;

图2为本实用新型实施例提供的一种多孔吸水体的结构示意图;

图3为本实用新型实施例提供的另一种高效吸污装置的结构示意图;

图4为本实用新型实施例提供的另一种多孔吸水体的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。还需要说明的是,本实用新型实施例中的左、右、上、下等方位用语,仅是互为相对概念或是以产品的正常使用状态为参考的,而不应该认为是具有限制性的。

经发明人研究发现,超声波具有清洗功能,其原理是超声波发生装置包括超声波发生器和能量转换器,超声波发生器发出的高频振荡信号,通过能量转换器转换成高频机械振荡而传播到介质,清洗溶剂中超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡,存在于液体中的微小气泡在声场的作用下振动,当声压达到一定值时,气泡迅速增长,然后突然闭合,在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压力,破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液中。当团体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子即脱离,从而达到清洗件表面净化的目的。现有的超声波洗衣机便是采用这种原理实现衣物的洗涤。

然而,人们容易忽略的是,具有足够强度的超声波通过液体时,将经过压缩、高压、松弛和低压几个阶段,引起连续的压缩和膨胀,连续的膨胀会导致液体中形成大量微小气泡,这些微小气泡在传递中扩展,并最终在压缩状态时突然破裂。这一瞬间在气泡及其周围的微小空间会形成高温高压区,弹性介质局部温度可达几百摄氏度,压力超过数百大气压,并伴有强大的冲击波、射流及瞬间放电发光,从而足以打开结合力强的化学键,为促进和启动化学反应创造了极端的物理环境,这一现象称为声空化效应。因而,超声波能在液液体系中产生各种机械效应、热效应及其他各种物理和化学效应。超声波的声空化效应可穿透覆盖纤维的隔离层,促进污水中的污物向纤维内部扩散,容易使污物再次吸附于衣物上。此外,超声波也可增加纤维内无定形区分子链段的活性,使高分子侧序度降低,并使纤维的结晶度和取向度下降,促进污渍物和纤维间的相互作用或化学反应,加速污渍物的扩散。因此,在利用超声波对衣物进行洗涤后,若不能及时清理污水中的污物,污物将会在超声波的作用下再次吸附于衣物的其他位置上,并且更难清理干净。

有鉴于此,本实用新型实施例提供了一种高效吸污装置,通过多孔吸水体对超声波洗涤头洗涤衣物后所产生的污水进行快速吸收,避免了污水在超声波作用下对衣物造成二次污染,有效解决了衣物难以清洗干净的问题。

如图1所示,图1为本实用新型实施例提供的一种高效吸污装置的结构示意图。本实用新型实施例提供的一种高效吸污装置,包括:多孔吸水体1,所述多孔吸水体1设置于水槽内,且所述多孔吸水体1设置于超声波洗涤头2的下方,所述多孔吸水体1与所述超声波洗涤头2之间设置有空隙,用于放置待清洗衣物3;所述多孔吸水体1上设置有出水口11,所述出水口11通过水管4连接有吸水装置5,所述吸水装置5用于抽取所述多孔吸水体1内的污水。

可以理解的是,本实用新型实施例所提供的高效吸污装置可以应用于较为小型的手持超声波洗衣机,也可以应用于较为大型的立式超声波洗衣机。值得注意的是,无论是应用于手持超声波洗衣机还是立式超声波洗衣机,为了提高多孔吸水体1吸附污水的效率,多孔吸水体1均可以设置于超声波洗涤头2的下方,并使得待清洗衣物3放置于超声波洗涤头2和多孔吸水体1之间,使得超声波洗涤头2震动脱离衣物3并混于污水中的污物可以快速被多孔吸水体1吸附。在应用于手持超声波洗衣机时,为便携起见,多孔吸水体1可以不连接有吸水装置5,在多孔吸水体1内部的空腔饱和后(即吸附满污水后),可以将多孔吸水体1放置于清水中或水龙头下方,由清水充入多孔吸水体1内并将多孔吸水体1内的污水冲出,最后再将多孔吸水体1内的清水通过甩动或静置蒸发等方式排出后,实现多孔吸水体1的循环利用。在应用于立式超声波洗衣机时,吸水装置5可以采用水泵等装置,通过吸水装置5的吸水作用,可以快速将多孔吸水体1内的污水抽取并排到水槽外部,使得多孔吸水体1可以持续对水槽内产生的污水进行快速吸附。由于多孔吸水体1具有一定的空腔,可以暂存一定量的污水,因此,为了节省电源,还可以控制吸水装置5间歇性抽取多孔吸水体1内的污水。

此外,本实用新型实施例中所指的水槽可以为立式超声波洗衣机内置的水槽,也可以为采用手持超声波洗衣机的用户在洗涤衣物3时用来承载衣物3的装置,例如水盆等,本实用新型实施例中不做具体限定。

其中,所述多孔吸水体1具体可以包括气泡石、油石条、砂石或多孔陶瓷。气泡石、油石条、砂石或多孔陶瓷内部具有较多的气孔结构,可以吸附一定量的污水。相较于其他可用于吸附污渍的材料,例如纸、布或者海绵等,这些材料质地柔软、容易饱和且为一次性使用。而气泡石和多孔陶瓷具有很高的刚度,不会如质地柔软的材料一样会吸收震动的作用而导致洗涤效果减弱;气泡石、油石条、砂石或多孔陶瓷还由于内部的气孔结构而具有毛细作用,能够迅速吸水,其吸水效果比以上材料更佳;且在内部的污水饱和后,可以通过水泵等将内部的污水及时排出,能够实现循环往复利用,无需频繁更换吸附材料,更方便且成本更低。

如图1和图2所示,图2为本实用新型实施例提供的一种多孔吸水体的结构示意图;在本实用新型实施例提供的一种实施方式中,所述多孔吸水体1为块状结构,所述多孔吸水体1的底端连接有驱动组件(图中未示出),所述驱动组件用于驱动所述多孔吸水体1跟随所述超声波洗涤头2移动;所述水管4为可伸缩水管4。在吸附小面积污渍的时候,可以采用块状结构的多孔吸水体1,多孔吸水体1的体积与超声波洗涤头2的大小相近,可以较为方便地吸附小面积的污渍。为了提高吸附的智能程度,可以将多孔吸水体1连接于驱动组件上,在超声波洗涤头2在衣物3上移动进行洗涤的同时,多孔吸水体1也在衣物3下方移动并始终保持处于超声波洗涤头2的下方,以便于及时将污水吸附掉。为了适应并配合多孔吸水体1的移动,水管4也可以设置为可伸缩水管4。

具体地,如图2所示,多孔吸水体1上的出水口11可以设置为吸嘴结构,所述吸嘴结构的第一端固定设置于所述多孔吸水体1上,所述吸嘴结构的第二端连接所述水管4;所述吸嘴结构的第一端的开口面积大于所述第二端的开口面积。通过吸嘴结构,可以快速将多孔吸水体1内的污水经吸嘴结构抽取出来,并且实现与水管4之间的可靠连接。

参阅图3和图4,所述多孔吸水体1可以为条状结构,所述多孔吸水体1的两端均连接通过所述水管4连接有所述吸水装置5。可以理解的是,所述多孔吸水体1的长度可以设置为大于或于衣物3的宽度,以保证对整件衣物3的吸附污水作用。通过将多孔吸水体1设置为条状结构,可以实现大面积地吸附污渍,可以应用较为大型的立式超声波洗衣机中。此外,多孔吸水体1的两端均连接有吸水装置5,可以保证多孔吸水体1内的污水可以被有效抽取出,避免有污水残留于多孔吸水体1内。

进一步地,由于用于放置多孔吸水体1的水槽内可能还存在有超声波洗涤头2喷射出来并且没有被衣物3吸收的清水或洗涤液,为了避免多孔吸水体1吸收非污水之外的水,所述多孔吸水体1外侧设置有密封包裹层,所述多孔吸水体1与待清洗衣物3接触的一侧为所述密封包裹层的开口处。即除了多孔吸水体1与待清洗衣物3接触的一侧之外,多孔吸水体1的外侧均包裹有一层密封包裹层,例如采用可凝固的胶水将多孔吸水体1外侧密封起来,以使得外部的水无法进入多孔吸水体1内,多孔吸水体1只能待清洗衣物3下方的污水并且经水管4排出,有效避免了多孔吸水体1容易饱和。

上面结合附图对本实用新型的实施例进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本实用新型的保护之内。

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