一种新型无源保温结构面设计的制作方法

文档序号:25061581发布日期:2021-05-14 14:46阅读:146来源:国知局
一种新型无源保温结构面设计的制作方法

1.本发明涉及餐饮保温技术领域,尤其涉及一种新型无源保温结构面设计。


背景技术:

2.环境温度低导致食用过程中饭菜变冷、表面容易产生冻结的油膜、需要反复加热等成为一个痛点问题,在冬天大大影响着消费者的饮食体验和口感。 因此在环境温度较低的情况下,在食用过程中更长时间使食物高于某个临界的温度(如食用油的结冰温度)将大大改善饮食体验。市面上目前推出了一种恒温加热桌面,通过电加热的方式使得在桌面上方的饭菜在食用的过程中保持恒定的温度,但这种方式在食用过程中持续消耗电能并不环保,也不是很安全。因此研制一种无源的保温结构面,在不接入电源的情况下,使得食物更长时间保持在高于某个临界的温度具有重要的现实意义和使用价值。


技术实现要素:

3.本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种新型的无源保温结构面设计。该结构面采用了底部隔热层,中间储能层和顶部隔热层的三层设计,使得放置在结构面容器内的食物在高温的时候可以实现降温,并长时间保持在适宜的温度,附加保温盖的加入使得在食物容器可以加盖的情况下实现更长时间的保温,附加的加热保温口可引入外来热源,对食物进行辅助保温或者加热。
4.一种新型的无源保温结构面设计包括底部隔热层、中间储能层和顶部隔热层以及附加保温盖和加热保温口;所述的底部隔热层包括红外光高反射层和介质材料,所述红外光高反射层用于反射红外光,阻止上层热量通过辐射的方式散失,所述介质材料用于隔离红外光高反射层,阻止上层热量通过热传导的方式散失;所述中间储能层包括良导热盒和储能材料,所述良导热盒在高温时将热能传导入储能材料储存起来,在低温时将能量导出,进而在较长时间内实现保温效果;所述顶部隔热层为隔热材料,所述底部隔热层、中间储能层和顶部隔热层依次向上放置组成三层结构,所述加热保温口为空气开口,一端接触空气,一端与三层结构相连。
5.在一种可选的实施方式中,所述红外光高反射层可反射红外光,可为金属材料,包括但不限于铝、锌材料,所述介质材料为绝热材料,包括但不限于泡沫塑料、矿物纤维材料。
6.在一种可选的实施方式中,所述良导热盒包括但不限于铝金属盒材料,所述储能材料包括但不限于玻璃化温度较低的材料、过饱和溶液,包括聚苯乙烯ps,聚氯乙烯pvc、醋酸钠过饱和溶液或水。
7.在一种可选的实施方式中,所述中间储能层可以引入外部热源或者引入可见光选择性吸收制热单元进行辅助加热和保温,所述可见光选择性吸收制热单元在可见光波段吸收率较高,可吸收阳光或照明光或自然光的能量,但在中红外波段吸收率较低,根据基尔霍夫定律则热辐射损耗会被抑制,综合效果可导致温度的升高,将能量储存在储能材料中,实现加热或者更长时间的保温效果。
8.在一种可选的实施方式中,所述顶部隔热层和附加保温盖上下两层为防水层,中间设有含有空气间隙的软质隔热材料,可为类羽绒服材料,可利用空气层的热传导系数较低实现很好的隔热效果。
9.在一种可选的实施方式中,所述加热保温口为空气开口,当装入食物时可挤压含有空气间隙的软质隔热材料,使其接触所述中间储能层对食物进行加热或者更久的保温。
10.本专利的有益效果在于:1. 本发明采用底部隔热层,中间储能层和顶部隔热层的三层设计,分别通过减小辐射热量损失,能量存储循环利用和减小传导热量损失的方式,使得食物在食用过程中,长时间保持在合适的温度;2.本发明采用的技术方案通过储能层的加入可以在无源的情况下实现食用过程的保温,同时可以通过外部热源或可见光选择性吸收制热单元实现辅助加热保温。
附图说明
11.图1为本发明设计的一种新型无源保温结构面示意图;附图标记说明:1红外光高反射层,2介质材料,3良导热盒,4储能材料,5顶部隔热层,6

1食物容器放置孔和6

2加热保温口,7附加保温盖,8食物容器,9外部加热容器。
具体实施方式
12.实施例1下面结合图1对本发明做进一步说明。
13.如图1所示,本发明为一种新型无源保温结构面,包括底部隔热层,中间储能层和顶部隔热层的三层设计,以及附加保温盖和加热保温口。在本实施例中,将设计的新型无源保温结构面与食物容器8和外部加热容器9连接。
14.其中底部隔热层由红外光高反射层1、介质材料2组成,其中红外光高反射层1将红外光反射,阻止上层热量通过辐射的方式散失,介质材料2将红外光高反射层1和上层结构(3,4,5,6,7,8,9)隔离开,阻止上层热量通过热传导的方式散失。红外光高反射层1可反射红外光,可为金属材料,包括铝、锌,在本实施例中,材质选为铝。所述介质材料为绝热材料,包括泡沫塑料、矿物纤维,在本实施例中为泡沫塑料。中间储能层由良导热盒3、储能材料4组成,在本实施例中良导热盒3材质选自金属铝,储能材料4可为玻璃化温度较低的材料、过饱和溶液,包括聚苯乙烯ps,聚氯乙烯pvc、醋酸钠过饱和溶液或水,在本实施例中,储能材料4为聚苯乙烯ps。良导热盒3在高温时将热能传导入储能材料4中储存起来,储能材料4在低温时将热能通过良导热盒3导出,进而使得食物容器8在较长时间内实现保温效果。
15.顶部隔热层5和附加保温盖7(非必须,在食物容器可以加盖的情况下使用)上下两层为防水层,中间由同种隔热材料组成,在本实施例中为类羽绒服材料,隔热材料中由于蓬松的羽毛或其他填充物,充满空气间隙,由于空气层的热传导系数较低,食物容器8的热量不容易通过传导流失,可以实现很好的隔热效果。附加保温盖7的加入使得在食物容器8可以加盖的情况下实现更长时间的保温。
16.在本实施例中,在食物容器放置孔6

1旁边设置加热保温口6

2,在外部加热容器9
中加入高温液体,将其放入加热保温口6

2中,高温液体的热量通过中储能材料4储存,在食品容器8温度较低时释放,实现保温加热的目的,其中食物容器8和外部加热容器9的底部选用导热性好的金属材料效果更佳,在本实施例中,选用金属铝。
17.在本实施例中,底部隔热层,中间储能层和顶部隔热层的三层设计,分别通过减小辐射热量损失,能量存储循环利用和减小传导热量损失的方式,使得食物在食用过程中,长时间保持在合适的温度;通过中间储能层的加入可以在无源的情况下实现食用过程的保温,同时可以通过外部热源实现辅助加热保温。
18.上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
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