衣物处理设备的制造方法

文档序号:8407329阅读:303来源:国知局
衣物处理设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种衣物处理设备,尤其是一种洗干衣机。
【背景技术】
[0002]现有滚筒洗衣机一般具备衣物烘干功能,所以也都带有冷凝器,中国实用新型CN202116897即公开了一种水冷冷凝器的结构。并且为了判断洗衣机内衣物烘干程度,一般都会在洗衣机洗涤筒上、相对靠近冷凝器入气口或出气口位置上设置温度感应器,用于测量洗衣机内烘干气流在衣物烘干过程中的温度变化规律,从而做出干衣程度的判断。如中国发明专利CN1978731公开了将温度传感器设置于冷凝器内接近出气口的位置上。精确的温度检测至少需要三个条件:第一、是温度传感器的气流上游和周边没有冷凝,以避免错误的测量到湿球温度;第二、不被由于热风激起的水花溅到;第三、相对稳定且不低于一定速度的气体流动,以保证有效的传热。目前现有技术公开方案都不能同时以上三个条件,无法达到自动干衣检测的精确度。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于提供一衣物处理设备,其具有改善结构设计的冷凝器。
[0004]为了实现上述目的,本发明提出一种衣物处理设备,包括外筒;内筒,用于容纳衣物并设置于所述外筒中;与所述外筒通过主管道相连接导通的热交换装置,用于冷却进入该热交换装置内的湿热空气;在所述外筒与所述热交换装置之间还设有供湿热空气从所述外筒流通进入所述热交换装置的支路通道,且在该支路通道中设有温度传感器。
[0005]通过在热交换装置的主管道边上再设置支路通道,使得来自外筒的湿热空气通过该支路通道时候不会受到热交换装置的热交换过程的影响,比如不会受到冷凝过程中冷凝水或水气混合物的影响。如此,设置在支路通道内的温度传感器就可以准确感知来自外筒的湿热空气的本来温度。另外,热交换装置在热交换过程中的冷凝水不会回流进入支路通道中而防止温度传感器沾水,再一次保证温度传感器对湿热空气测温的准确度。因此,温度传感器在不受其它环境因素干扰下能准确感知衣物处理设备中湿热空气的温度变化,从而对衣物的烘干程度进行准确判断。
[0006]上面所述衣物处理设备可以是洗干衣机、干衣机或其它具有类似功能结构的家用电器。
[0007]上面所述热交换装置为一种水冷冷凝器或其它具有类似功能结构的冷凝部件。
[0008]作为本发明的进一步改进,在所述支路通道的外围包裹有使所述支路通道内温度不受管道外界影响的保温层。
[0009]作为本发明的进一步改进,所述保温层为石棉或发泡层。
[0010]通过在支路通道外面包裹保温层可以使得支路通道内的环境不会受到支路通道外部环境的影响,从而保证支路通道内温度传感器在其中测温的可靠准确。保温层可以为石棉、发泡材料或其它类似保温材料所制造而成。
[0011]作为本发明的进一步改进,所述支路通道与所述热交换装置的连接处设有第一进气孔,以竖直方向为基准,该第一进气孔位于高出所述热交换装置底端预定距离的位置上。
[0012]在热交换过程中,冷凝水会聚集流向热交换装置主管道最底部,而第一进气孔位置高于该主管道最底部有助于防止冷凝水回流进入支路通道,从而避免支路通道中的温度传感器受影响而测温不准确。
[0013]作为本发明的进一步改进,所述支路通道与所述外筒的连接处设有第二进气孔,以竖直方向为基准,所述第一进气孔所处的位置高于所述第二进气孔所处的位置。
[0014]如此设置可以使得外筒中的湿热空气顺利通过该支路通道而形成相对稳定且不低于一定速度的空气流动,温度传感器能够测出湿热空气的原本温度。同时外筒中的水流也不容易流入通过该支路通道而影响温度传感器测温的准确性。
[0015]作为本发明的进一步改进,所述温度传感器为热敏电阻温度传感器。
[0016]作为本发明的进一步改进,所述温度传感器设置于所述支路通道的下管壁上。
[0017]作为本发明的进一步改进,所述温度传感器具有传感部和基部,当所述温度传感器通过所述基部安装于所述支路通道下管壁上时,所述传感部远离所述下管壁内表面预定距离。
[0018]作为本发明的进一步改进,所述温度传感器竖直设置于所述下管壁内表面上。
[0019]温度传感器如此方式安装在支路通道上,即使有水滴进入支路管道而滴落到温度传感器上,该水滴也会由于重力作用而流向温度传感器的根部而不会停留于其传感部位,最大限度地保证温度传感器测温的合理准确。
[0020]作为本发明的进一步改进,所述支路通道的管径被设置为使得在衣物处理装置工作过程中所述支路通道内的风速为3米/秒一5米/秒。
[0021]支路通道的管径大小会影响到湿热空气通过时的速度,因此管径必须在一定合理范围之内,使得支路通道内能够通过相对稳定且不低于一定速度的空气流动,保证温度传感器测温的准确性。
【附图说明】
[0022]图1为本发明衣物处理装置的结构示意图;
[0023]图2为图1的横切面示意图;
[0024]图3为本发明中热交换装置的结构示意图;
[0025]附图标记:10_衣物处理装置;2-箱体;4_外筒;6_内筒;8_电机;14_空气通道;14a、14b-空气通道两端;18-鼓风装置;19-加热装置;20_热交换装置;21_主管道;22_支路通道;221_第一进气孔;222_第二进气孔;223_上管壁;224_下管壁;23_冷凝部;24_底端;30_温度传感器;31_感应部;32_基部。
【具体实施方式】
[0026]如图1所示,一个衣物处理装置10包含一个箱体2,一个外筒4装于箱体2内,一个内筒6受电机8驱动可旋转地装于外筒4内,以接纳并洗涤和/或烘干待处理的衣物。内筒6的筒壁设有可与外桶4的空间相通的孔(未标示)。外桶4与一个空气通道14的两端14a,14b分别连接,构成一个循环回路。其中空气通道14包含一个促成空气循环的鼓风装置18、一个加热空气的加热装置19、以及一个对流经其中的空气进行降温除湿的热交换装置22。热交换装置22的主要作用是与经过其中的来自外筒4及内筒6的湿热空气进行热交换,吸收空气中的热量,从而使空气中的水分冷凝分离。
[0027]结合图2所示,热交换装置20与外筒4之间通过主管道21连通在一起,以供湿热空气从此通过进入热交换装置20进行冷凝。同时在外筒4与热交换装置20之间还设有供湿热空气从外筒4流通进入热交换装置20的支路通道22。支路通道22与热交换装置20的连接处设有第一进气孔221,支路通道22与外筒4则通过第二进气孔222连通在一起。在该支路通道20中设有用于测量湿热空气温度变化的温度传感器30。通过在热交换装置20的主管道21边上再设置支路通道22,使得来自外
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