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专利申请类型:发明专利;专利名称:即冷模块及净饮设备
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202411080303.9
专利申请(专利权)人:广东德尔玛健康开云优惠体育网页版入口有限公司
权利人地址:广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号
专利发明(设计)人:潘锦赞,邓文锋
专利摘要:本发明涉及供水设备技术领域,尤其涉及即冷模块及净饮设备。即冷模块包括半导体制冷片,半导体制冷片包括制冷面和散热面,还包括制冷盒和散热盒;制冷盒内形成制冷水路,借助制冷传导板的传导使半导体制冷片的制冷面对制冷水路内的水进行制冷;散热盒内形成相互独立的纯水吸热水路和浓水吸热水路,借助加热传导板的传导使散热面对纯水吸热水路内的纯水进行加热和对浓水吸热水路内的浓水进行加热。这样无需专门增设散热风扇对散热面进行散热,净饮设备的能耗降低;而被加热的纯水后续还能继续使用,降低后续加热时所需能耗,节能减排的程度较高。设置有该种即冷模块的净饮设备同样具有上述好处。
主权利要求:
1.净饮设备,所述净饮设备包括供水结构、RO膜过滤器(3)和水龙头(4),RO膜过滤器(3)包括原水进水口(31)、纯水出水口(32)和浓水出水口(33),水龙头(4)包括冷水进水口(41)、热水进水口(42)和直饮出水口(43),其特征在于:还包括即冷模块(1),即冷模块(1)包括半导体制冷片(11),半导体制冷片(11)包括制冷面(111)和散热面(112),即冷模块(1)还包括制冷盒(12)和散热盒(14);制冷盒(12)内形成制冷水路(121),制冷盒(12)设置有与制冷水路(121)连通的制冷进水口(1211)和制冷出水口(1212),制冷盒(12)与制冷面(111)相互贴合以使制冷面(111)对制冷水路(121)内的水进行制冷;散热盒(14)内形成相互独立的纯水吸热水路(141)和浓水吸热水路(142),散热盒(14)设置有与纯水吸热水路(141)连通的纯水吸热进水口(1411)和纯水吸热出水口(1412),散热盒(14)还设置有与浓水吸热水路(142)连通的浓水吸热进水口(1421)和浓水吸热出水口(1422),散热盒(14)与散热面(112)相互贴合以使散热面(112)对纯水吸热水路(141)内的纯水进行加热和对浓水吸热水路(142)内的浓水进行加热;
所述供水结构的出水端与原水进水口(31)连通,纯水出水口(32)与制冷进水口(1211)连通,制冷出水口(1212)与冷水进水口(41)连通,纯水出水口(32)还与纯水吸热进水口(1411)连通,纯水吸热出水口(1412)与热水进水口(42)连通,浓水出水口(33)与浓水吸热进水口(1421)连通,浓水吸热出水口(1422)用于将浓水从浓水吸热水路(142)内排出;
所述供水结构为原水水箱(2),原水水箱(2)包括原水出水口(21)和浓水回水口(22),原水出水口(21)与原水进水口(31)连通,浓水回水口(22)与浓水吸热出水口(1422)连通;
在纯水吸热出水口(1412)与热水进水口(42)之间还设置有热水储水箱(6),热水储水箱(6)包括热水储水进水口(61)和热水储水出水口(62),纯水吸热出水口(1412)与热水储水进水口(61)连通,热水储水出水口(62)与热水进水口(42)连通且在这两者间的水路中还设置有水泵(7);
该净饮设备还包括即热模块(9);即热模块(9)包括外壳(91),外壳(91)形成有沿其长度方向延伸的加热通道(92),加热通道(92)内放置加热管(94),外壳(91)还形成有沿其长度方向延伸的隔热通道(93),隔热通道(93)的内部为无额外管道穿过的中空结构,以垂直于加热管(94)水流方向的平面截取外壳(91),隔热通道(93)对加热通道(92)形成局部包围;加热通道(92)的两端分别与热水储水出水口(62)和热水进水口(42)连通;隔热通道(93)的两端分别与纯水吸热出水口(1412)和热水储水进水口(61)连通。
2.根据权利要求1所述的净饮设备,其特征在于:纯水吸热水路(141)的容积为浓水吸热水路(142)的容积的1?3倍。
3.根据权利要求1所述的净饮设备,其特征在于:
在RO膜过滤器(3)与即冷模块(1)之间的水路中还设置有纯水储水箱(5),纯水储水箱(5)包括纯水储水进水口(51)、第一纯水储水出水口(52)和第二纯水储水出水口(53),纯水出水口(32)与纯水储水进水口(51)连通,第一纯水储水出水口(52)与制冷进水口(1211)连通且在这两者间的水路中还设置有水泵(7),第二纯水储水出水口(53)与纯水吸热进水口(1411)连通且在这两者间的水路中还设置有水泵(7)。
4.根据权利要求1所述的净饮设备,其特征在于:
该净饮设备还包括控制器,所述控制器与即冷模块(1)、RO膜过滤器(3)分别电信号连接,控制器被配置为在即冷模块(1)进行制冷且水龙头(4)的出水温度处于预定温度范围内时,控制RO膜过滤器(3)同时进行过滤,控制纯水储水箱(5)的纯水被分别送到制冷进水口(1211)和纯水吸热进水口(1411),控制从纯水吸热出水口(1412)送出的纯水流到热水储水箱(6),并控制从浓水吸热出水口(1422)送出的浓水流到原水水箱(2)。
5.根据权利要求4所述的净饮设备,其特征在于:
在浓水出水口(33)与浓水吸热进水口(1421)这两者间的水路中还设置有三通阀(8),三通阀(8)的第三个水口连通一浓水排放管;
所述控制器被配置为在即冷模块(1)没有进行制冷且RO膜过滤器(3)正在进行过滤时,控制三通阀(8)的第三个水口打开,以使RO膜过滤器(3)产生的浓水从第三个水口排出至该净饮设备外。
6.根据权利要求1所述的净饮设备,其特征在于:
加热通道(92)的截面为圆形,隔热通道(93)的截面为扇环形,隔热通道(93)的轴线与加热通道(92)的轴线共线;
加热管(94)的内径为10mm?14mm且外径φ1为12mm?16mm,加热通道(92)的内侧直径φ2为14mm?16mm,隔热通道(93)的内侧面直径φ3为18mm?20mm,隔热通道(93)的外侧面直径φ
4为24mm?26mm,隔热通道(93)的截面的圆心角∠1为170度?190度,隔热通道(93)的外壁壁厚D小于3mm;加热管(94)为碳纤维电热管,加热管(94)的长度为150mm?180mm,加热通道(92)和隔热通道(93)的长度为150mm?180mm。 说明书 : 即冷模块及净饮设备技术领域[0001] 本发明涉及供水设备技术领域,尤其涉及即冷模块及净饮设备。背景技术[0002] 随着开云优惠体育网页版入口的发展和人们对生活便利度的追求,现有技术出现了可以直接提供饮用水的净饮设备,为了进一步提高便利度,相关技术会在净饮设备中增加即冷模块,即冷模块用于把水快速地进行降温,以让净饮设备输出的水低于一定温度。但是,上述带有即冷模块的净饮设备,其散热所需消耗的能量较高。[0003] 为此,需要针对相关技术中存在的问题作出改进。发明内容[0004] 本发明的目的在于提供即冷模块和净饮设备,旨在解决现有技术中带有即冷模块的净饮设备,其散热所需消耗的能量较高的问题。[0005] 为了达到上述目的,本发明提供了即冷模块,其包括半导体制冷片,半导体制冷片包括制冷面和散热面,其还包括制冷盒和散热盒;制冷盒内形成制冷水路,制冷盒设置有与制冷水路连通的制冷进水口和制冷出水口,制冷盒与制冷面相互贴合以使制冷面对制冷水路内的水进行制冷;散热盒内形成相互独立的纯水吸热水路和浓水吸热水路,散热盒设置有与纯水吸热水路连通的纯水吸热进水口和纯水吸热出水口,散热盒还设置有与浓水吸热水路连通的浓水吸热进水口和浓水吸热出水口,散热盒与散热面相互贴合以使散热面对纯水吸热水路内的纯水进行加热和对浓水吸热水路内的浓水进行加热。[0006] 进一步地,纯水吸热水路的容积为浓水吸热水路的容积的1?3倍。[0007] 本发明还提供了净饮设备,包括供水结构、RO膜过滤器和水龙头,RO膜过滤器包括原水进水口、纯水出水口和浓水出水口,水龙头包括冷水进水口、热水进水口和直饮出水口,其还包括上述的即冷模块;供水结构的出水端与原水进水口连通,纯水出水口与制冷进水口连通,制冷出水口与冷水进水口连通,纯水出水口还与纯水吸热进水口连通,纯水吸热出水口与热水进水口连通,浓水出水口与浓水吸热进水口连通,浓水吸热出水口用于将浓水从浓水吸热水路内排出。[0008] 进一步地,供水结构为原水水箱,原水水箱包括原水出水口和浓水回水口,原水出水口与原水进水口连通,浓水回水口与浓水吸热出水口连通。[0009] 进一步地,在RO膜过滤器与即冷模块之间的水路中还设置有纯水储水箱,纯水储水箱包括纯水储水进水口、第一纯水储水出水口和第二纯水储水出水口,纯水出水口与纯水储水进水口连通,第一纯水储水出水口与制冷进水口连通且在这两者间的水路中还设置有水泵,第二纯水储水出水口与纯水吸热进水口连通且在这两者间的水路中还设置有水泵。[0010] 进一步地,在纯水吸热出水口与热水进水口之间还设置有热水储水箱,热水储水箱包括热水储水进水口和热水储水出水口,纯水吸热出水口与热水储水进水口连通,热水储水出水口与热水进水口连通且在这两者间的水路中还设置有水泵。[0011] 进一步地,该净饮设备还包括控制器,控制器与即冷模块、RO膜过滤器分别电信号连接,控制器被配置为在即冷模块进行制冷且水龙头的出水温度处于预定温度范围内时,控制RO膜过滤器同时进行过滤,控制纯水储水箱的纯水被分别送到制冷进水口和纯水吸热进水口,控制从纯水吸热出水口送出的纯水流到热水储水箱,并控制从浓水吸热出水口送出的浓水流到原水水箱。[0012] 进一步地,在浓水出水口与浓水吸热进水口这两者间的水路中还设置有三通阀,三通阀的第三个水口连通一浓水排放管;控制器被配置为在即冷模块没有进行制冷且RO膜过滤器正在进行过滤时,控制三通阀的第三个水口打开,以使RO膜过滤器产生的浓水从第三个水口排出至该净饮设备外。[0013] 进一步地,该净饮设备还包括即热模块;即热模块包括外壳,外壳形成有沿其长度方向延伸的加热通道,加热通道内放置加热管,外壳还形成有沿其长度方向延伸的隔热通道,隔热通道的内部为无额外管道穿过的中空结构,以垂直于加热管水流方向的平面截取外壳,隔热通道对加热通道形成局部包围;加热通道的两端分别与热水储水出水口和热水进水口连通;隔热通道的两端分别与纯水吸热出水口和热水储水进水口连通。[0014] 进一步地,加热通道的截面为圆形,隔热通道的截面为扇环形,隔热通道的轴线与加热通道的轴线共线;加热管的内径为10mm?14mm且外径φ1为12mm?16mm,加热通道的内侧直径φ2为14mm?16mm,隔热通道的内侧面直径φ3为18mm?20mm,隔热通道的外侧面直径φ4为24mm?26mm,隔热通道的截面的圆心角∠1为170度?190度,隔热通道的外壁壁厚D小于3mm;加热管为碳纤维电热管,加热管的长度为150mm?180mm,加热通道和隔热通道的长度为150mm?180mm。[0015] 本发明所提供的即冷模块,使用时把该即冷模块安装在RO膜过滤器的下游,当需要对纯水进行降温时,纯水送到制冷盒,半导体制冷片的制冷面实现降温;同时,把一部分纯水送到散热盒,让散热盒内的纯水带走半导体制冷片的散热面的热量,这些被加热的纯水可以存储起来以供后续需要使用热水时使用;或者,把RO膜过滤器送出的浓水也送到散热盒,温度较低的浓水也能协助带走热量,使半导体制冷片的散热效果更佳。基于上述的散热原理,无需专门增设散热风扇对散热面进行散热,净饮设备的能耗降低;而吸热后的纯水后续还能继续饮用,降低后续加热时所需能耗,吸热后的浓水所携带的热量也可以被二次利用;因此,该种即冷模块节能减排的程度较高。本发明所提供的净饮设备包含上述的即冷模块,因此同样具有上述的好处。附图说明[0016] 图1是本发明的即冷模块的立体结构图一;[0017] 图2是本发明的即冷模块的分解结构图一;[0018] 图3是本发明的即冷模块的立体结构图二;[0019] 图4是本发明的即冷模块的分解结构图二;[0020] 图5是当供水结构是水管时本发明的净饮设备的结构示意图;[0021] 图6是当供水结构是原水水箱时本发明的净饮设备的结构示意图;[0022] 图7是图6所示的净饮设备优化结构后的结构示意图;[0023] 图8是即热模块的立体结构图;[0024] 图9是即热模块的分解结构图;[0025] 图10是外壳的立体结构图;[0026] 图11是外壳的轴向剖视图。[0027] 附图标记说明:[0028] 1、即冷模块;11、半导体制冷片;111、制冷面;112、散热面;12、制冷盒;121、制冷水路;1211、制冷进水口;1212、制冷出水口;122、制冷底板;13、制冷传导板;14、散热盒;141、纯水吸热水路;1411、纯水吸热进水口;1412、纯水吸热出水口;142、浓水吸热水路;1421、浓水吸热进水口;1422;浓水吸热出水口;143、加热底板;15、加热传导板;[0029] 2、原水水箱;21、原水出水口;22、浓水回水口;23、水管;[0030] 3、RO膜过滤器;31、原水进水口;32、纯水出水口;33、浓水出水口;[0031] 4、水龙头;41、冷水进水口;42、热水进水口;43、直饮出水口;[0032] 5、纯水储水箱;51、纯水储水进水口;52、第一纯水储水出水口;53、第二纯水储水出水口;[0033] 6、热水储水箱;61、热水储水进水口;62、热水储水出水口;[0034] 7、水泵;[0035] 8、三通阀;[0036] 9、即热模块;91、外壳;92、加热通道;93、隔热通道;94、加热管;95、进水接口;96、出水接口。具体实施方式[0037] 以下对本发明的实施例作详细说明。[0038] 在本实施例中,除另有明确规定和限定,当出现术语如“设置在”、“相连”、“连接”时,这些术语应作广义去理解,例如,可以是固定连接、可拆卸连接或一体连接;可以是直接相连或通过一个或多个中间媒介相连。对于本领域技术人员而言,可以根据具体情况理解上述的术语在本实施例中的具体含义。对于本实施例中所出现的方向词,是为了能更好地对特征的特点及特征间的关系进行说明,应当理解的是,当本实施例的摆放方向发生改变时,特征的特点及特征间的关系的方向也对应发生改变,因此方向词不构成对特征的特点及特征间的关系在空间内的绝对限定作用,仅起到相对限定作用。[0039] 随着开云优惠体育网页版入口的发展和人们对生活便利度的追求,现有技术出现了可以直接提供饮用水的净饮设备,为了进一步提高便利度,相关技术会在净饮设备中增加半导体制冷片等即冷模块,即冷模块用于把水快速地进行降温,以让净饮设备输出的水低于一定温度。半导体制冷片包括制冷面和散热面,制冷面用于制冷作业,而为了提高半导体制冷片的制冷效果,需要及时对散热面进行散热,为此,相关技术会采用散热风扇对散热面散热。但额外增设的散热风扇无疑增加了能耗,且散热面的热量直接排走而不加以利用的话也不符合目前社会对节能减排的追求。[0040] 为了解决上述问题,本实施例提供了即冷模块1,在本实施例中,原水指的是未经RO膜(反渗透膜)过滤器过滤的水,纯水指的是经RO膜过滤器过滤后得到的可直接饮用的水,浓水指的是RO膜过滤器过滤期间从其废水口排出的水,浓水不可直接饮用。[0041] 本实施例提供的即冷模块1,如图1至图4所示,其包括半导体制冷片11,半导体制冷片11包括制冷面111和散热面112,其还包括制冷盒12和散热盒14。[0042] 半导体制冷片11的数量可以为一个或多个,多个半导体制冷片11可以依次串联,且各半导体制冷片11的制冷面111可以位于同一平面,各个半导体制冷片11的散热面112可以位于同一平面,当然在一些情况下多个半导体制冷片11也可以并联或混联并排布成平面状结构。[0043] 制冷盒12内形成制冷水路121,制冷盒12设置有与制冷水路121连通的制冷进水口1211和制冷出水口1212,制冷盒12与制冷面111相互贴合以使制冷面111对制冷水路121内的水进行制冷。示例性地,制冷盒12的其中一侧面设置有制冷传导板13,制冷传导板13与制冷面111贴合,借助制冷传导板13的传导使半导体制冷片11的制冷面111对制冷水路121内的水进行制冷。[0044] 散热盒14内形成相互独立的纯水吸热水路141和浓水吸热水路142,也即纯水吸热水路141和浓水吸热水路142互不连通,这样避免过滤好的纯水又被浓水污染。散热盒14设置有与纯水吸热水路141连通的纯水吸热进水口1411和纯水吸热出水口1412,散热盒14还设置有与浓水吸热水路142连通的浓水吸热进水口1421和浓水吸热出水口1422,散热盒14与散热面112相互贴合以使散热面112对纯水吸热水路141内的纯水进行加热和对浓水吸热水路142内的浓水进行加热。示例性地,散热盒14的其中一侧面设置有加热传导板15,加热传导板15与散热面112贴合,借助加热传导板15的传导使散热面112对纯水吸热水路141内的纯水进行加热和对浓水吸热水路142内的浓水进行加热。[0045] 基于上述的结构设置,使用时把该即冷模块1安装在RO膜过滤器3的下游,当需要对纯水进行降温时,纯水送到制冷盒12,半导体制冷片11的制冷面111实现降温;同时,把一部分纯水送到散热盒14,让散热盒14内的纯水带走半导体制冷片11的散热面112的热量,这些被加热的纯水可以存储起来以供后续需要使用热水时使用;或者,把RO膜过滤器3送出的浓水也送到散热盒14,温度较低的浓水也能协助带走热量,使半导体制冷片11的散热效果更佳。基于上述的散热原理,无需专门增设散热风扇对散热面112进行散热,净饮设备的能耗降低;而吸热后的纯水后续还能继续饮用,降低后续加热时所需能耗,吸热后的浓水所携带的热量也可以被二次利用;因此,该种即冷模块1节能减排的程度较高。[0046] 并且,相比于相关技术中采用风机对即冷模块1进行散热的方式,本实施例中采用浓水和纯水进行散热,具有更高的散热效率和更小的噪音。[0047] 在一些实施例中,制冷盒12包括制冷底板122,制冷底板122形成有下凹且迂回布局的制冷流道,制冷传导板13覆盖制冷流道以在制冷底板122与制冷传导板13之间形成制冷水路121,上述结构的制冷水路121制造和组装都十分方便;在组装时,优选地在制冷底板122与制冷传导板13之间增加密封圈,以密封制冷水路121。散热盒14包括加热底板143,加热底板143形成有下凹且迂回布局的加热流道,加热传导板15覆盖在加热流道以在加热底板143与制热传导板之间形成纯水吸热水路141和浓水吸热水路142,上述结构的加热水路制造和组装都十分方便;在组装时,优选地在加热底板143与加热传导板15之间增加密封圈,以密封纯水吸热水路141和浓水吸热水路142。[0048] 在一些实施例中,纯水吸热水路141的容积为浓水吸热水路142的容积的1?3倍。例如,即冷模块1设置在RO膜过滤器3的下游,即冷模块1的纯水吸热进水口1411与RO膜过滤器3的纯水出水口32连通,且即冷模块1的浓水吸热进水口1421与RO膜过滤器3的浓水出水口33连通的情况下,当RO膜过滤器3工作时,其产生的纯水多于浓水,为了能让散热盒14对纯水和浓水加热的程度基本一致,本实施例设置纯水吸热水路141的容积大于浓水吸热水路142的容积,能够充分利用浓水和纯水为即冷模块1散热。[0049] 本实施例还提供了净饮设备,包括供水结构、RO膜过滤器3和水龙头4,还包括上述的即冷模块1。如图5所示,供水结构可以是外接的水管23,此种情况下,外接的水管23的水直接进入RO膜过滤器3内,如图6所示,供水结构还可以是下文所述的原水水箱2,此种情况下,原水水箱2内的水直接进入RO膜过滤器内。[0050] RO膜过滤器3包括原水进水口31、纯水出水口32和浓水出水口33。原水从原水进水口31进入RO膜过滤器3,原水经过过滤后产生纯水和浓水,纯水从纯水出水口32送出,浓水从浓水出水口33送出。[0051] 水龙头4包括冷水进水口41、热水进水口42和直饮出水口43,被降温后的纯水送到冷水进水口41,被加热后的纯水送到热水进水口42,对于常温的纯水可以被送到冷水进水口41和/或热水进水口42,常温的纯水、被降温后的纯水和被加热后的纯水都从直饮出水口43送出。[0052] 如图5所示,在该净饮设备中,外接的水管23与原水进水口31连通。如图6所示,在该净饮设备中,原水水箱2与原水进水口31连通,纯水出水口32与制冷进水口1211连通。在上述净饮设备中,制冷出水口1212与冷水进水口41连通,纯水出水口32还与纯水吸热进水口1411连通,纯水吸热出水口1412与热水进水口42连通,浓水出水口33与浓水吸热进水口1421连通,浓水吸热出水口1422用于排出浓水吸热水路142内的浓水。[0053] 当需要水龙头4输出冷水时,纯水被送到制冷盒12,与此同时至少浓水被送到散热盒14(该至少的意思是浓水要送到散热盒14,但纯水是可以送到散热盒14也可以不送到散热盒14,在下文提到的改进方案中,在纯水被送到制冷盒12时,纯水也被送到散热盒14。而在图5所示的基础结构方案中,纯水不送到散热盒14,为此该基础结构方案中优选在纯水吸热出水口1412的下游设置阀门,通过关闭阀门即可使纯水不送到散热盒14),吸热后的浓水可以被排放,吸热后的浓水也可以被引出至外部设备内,并对外部设备进行加热。[0054] 当需要水龙头4输出常温水时,即冷模块1不工作,常温的纯水可以分开两路后别通过制冷水路121进入冷水进水口41和通过纯水吸热出水口1412进入热水进水口42,这样水龙头4输出常温水时流量较大。[0055] 基于上述的结构设置,当需要水龙头4输出冷水时,散热盒14内的水不断带走半导体制冷片11的散热面112的热量,无需专门增设散热风扇对散热面112进行散热,净饮设备的能耗降低。[0056] 一般地,由于RO膜的通量受温度影响而改变,大部分RO膜的通量是随温度升高而增加,RO膜的通量不足会导致净饮设备的出水速度较慢,影响使用者的使用体验。[0057] 为此,本实施例进一步还提供净饮设备,旨在解决现有技术中RO膜的通量不足而导致直饮水供水设备的出水速度较慢的问题。[0058] 如图6所示,净饮设备包括原水水箱2(也即供水结构采用原水水箱2)、RO膜过滤器3和水龙头4,还包括上述的即冷模块1。[0059] 原水水箱2包括原水出水口21和浓水回水口22,外界送来的原水被存储在原水水箱2,当该净饮设备需要用水时原水从原水出水口21送出。[0060] RO膜过滤器3包括原水进水口31、纯水出水口32和浓水出水口33。原水从原水进水口31进入RO膜过滤器3,原水经过过滤后产生纯水和浓水,纯水从纯水出水口32送出,浓水从浓水出水口33送出。[0061] 水龙头4包括冷水进水口41、热水进水口42和直饮出水口43,被降温后的纯水送到冷水进水口41,被加热后的纯水送到热水进水口42,对于常温的纯水可以被送到冷水进水口41和/或热水进水口42,常温的纯水、被降温后的纯水和被加热后的纯水都从直饮出水口43送出。[0062] 如图6所示,在该净饮设备中,原水出水口21与原水进水口31连通,纯水出水口32与制冷进水口1211连通,制冷出水口1212与冷水进水口41连通,纯水出水口32还与纯水吸热进水口1411连通,纯水吸热出水口1412与热水进水口42连通,浓水出水口33与浓水吸热进水口1421连通,浓水吸热出水口1422与浓水回水口22连通。[0063] 当需要水龙头4输出冷水时,纯水被送到制冷盒12,与此同时至少浓水被送到散热盒14(该至少的意思是浓水要送到散热盒14,但纯水是可以送到散热盒14也可以不送到散热盒14,在下文提到的改进方案中,在纯水被送到制冷盒12时,纯水也被送到散热盒14。而在图6所示的基础结构方案中,纯水不送到散热盒14,为此该基础结构方案中优选在纯水吸热出水口1412的下游设置阀门,通过关闭阀门即可使纯水不送到散热盒14)。[0064] 当需要水龙头4输出常温水时,即冷模块1不工作,常温的纯水分开两路后别通过制冷水路121进入冷水进水口41和通过纯水吸热出水口1412进入热水进水口42,这样水龙头4输出常温水时流量较大。[0065] 基于上述的结构设置,当需要水龙头4输出冷水时,浓水不断带走半导体制冷片11的散热面112的热量,浓水的温度升高后通过浓水回水口22回到原水水箱2,原水水箱2的水温升高,原水的温度升高后原水通过RO膜过滤器3时RO膜的通量增大,以提高RO膜过滤器3的过滤速度,直饮水供水设备的出水速度加快,提高使用者的使用感受。[0066] 在一些实施例中,进一步优选的结构如图7所示,在RO膜过滤器3与即冷模块1之间的水路中还设置有纯水储水箱5,纯水储水箱5包括纯水储水进水口51、第一纯水储水出水口52和第二纯水储水出水口53,纯水出水口32与纯水储水进水口51连通,第一纯水储水出水口52与制冷进水口1211连通且在这两者间的水路中还设置有水泵7,第二纯水储水出水口53与纯水吸热进水口1411连通且在这两者间的水路中还设置有水泵7。纯水储水箱5用来存储经过RO膜过滤得到的纯水,这样RO膜过滤器3可以随时对原水进行过滤,过滤后的纯水存储起来后在需要使用时再借助水泵7送到下游,这样出水速度不会被RO膜过滤器3的过滤速度所限制。同时,增设了纯水储水箱5和水泵7后,还能根据出水需要决定往下游的那一条水路送纯水,如水龙头4需要输出冷水时,水泵7仅往过制冷水路121输送纯水,如水龙头4需要输出热水时,水泵7仅往纯水吸热水路141输送纯水(在下文的优选方案中,加热水路的下游还会设置即热模块9,即热模块9用于对纯水加热以让水龙头4能输出加热后的纯水)。增加了纯水储水箱5后可避免浪费纯水,在水龙头4不需要出水时也能提前制备并存储纯水,在水龙头4需要出水时能及时调用大量纯水,也能保证水龙头4的出水速度。[0067] 在一些实施例中,如图7所示,在纯水吸热出水口1412与热水进水口42之间还设置有热水储水箱6,热水储水箱6包括热水储水进水口61和热水储水出水口62,纯水吸热出水口1412与热水储水进水口61连通,热水储水出水口62与热水进水口42连通且在这两者间的水路中还设置有水泵7。热水储水箱6用于存储温度升高后的纯水,如前文所述,在即冷模块1制冷时,可以让纯水同时经过散热盒14以带走热量,对应地这些纯水会被加热,被加热后的纯水存储在该热水储水箱6,后续需要水龙头4输出热水时,热水储水箱6输出温度高于常温的纯水,即热模块9(见下文所述)对纯水的温升要求减少,即热模块9的功耗降低,并且有利于提升出热水速度。[0068] 具体地,在本实施例中,热水储水箱6可以被设置为保温水箱,也可以在热水储水箱6的外周设置环绕热水储水箱6的螺旋管,使吸热后的浓水经过螺旋管后再排放或回流至原水水箱2,进而降低热水储水箱6内的纯水的热量散失速度。[0069] 在一些实施例中,该净饮设备还包括控制器,控制器与即冷模块1、RO膜过滤器3分别电信号连接,控制器被配置为在即冷模块1进行制冷且水龙头4的出水温度处于预定温度范围(该预定温度范围优选为5℃?10℃或5℃?7℃)内时,控制RO膜过滤器3同时进行过滤,控制纯水储水箱5的纯水被分别送到制冷进水口1211和纯水吸热进水口1411,控制从纯水吸热出水口1412送出的纯水流到热水储水箱6,并控制从浓水吸热出水口1422送出的浓水流到原水水箱2。[0070] 本实施例设置控制器用来监控水龙头4的出水,在水龙头4的出水温度处于预定温度范围的情况下,才让浓水吸热出水口1422送出的浓水回流到原水水箱2,如此设置,可以在保证出冷水温度的情况下,提高RO膜过滤器3的通量,进而提升冷水的出水速度。[0071] 在本实施例中,在浓水出水口33与浓水吸热进水口1421这两者间的水路中还设置有三通阀8,三通阀8的第三个水口连通一浓水排放管;控制器被配置为在即冷模块1没有进行制冷且RO膜过滤器3正在进行过滤时,控制三通阀8的第三个水口打开,以使RO膜过滤器3产生的浓水从第三个水口排出至该净饮设备外。[0072] 在本实施例中,如图7至图11所示,该净饮设备还包括即热模块9;即热模块9包括外壳91,外壳91形成有沿其长度方向延伸的加热通道92,加热通道92内放置加热管94,外壳91还形成有沿其长度方向延伸的隔热通道93,隔热通道93的内部为无额外管道穿过的中空结构,以垂直于加热管94水流方向的平面截取外壳91,隔热通道93的截面为长条形,隔热通道93对加热通道92形成局部包围;加热通道92的两端分别与热水储水出水口62和热水进水口42连通;隔热通道93的两端分别与纯水吸热出水口1412和热水储水进水口61连通。[0073] 在使用时,加热管94的作用是把水加热到较高温度,通常为100℃,而在加热管94工作时,其自身的温度远超100℃,这会导致加热管94间接地把包裹加热管94的外壳91加热,而外壳91是与直饮水供水设备的机身连接,外壳91的热量传递给直饮水供水设备的机身后会导致直饮水供水设备的机身升温,存在烫伤使用者的风险,为此需要对即热模块9的外壳91进行降温。而基于上述的结构设置,该种即热模块9使用时,需要被加热的纯水从加热管94穿过,而从纯水吸热出水口1412送出的纯水先经过隔热通道93后再送进热水储水箱6。而当需要水龙头4输出热水时,热水储水箱6内的纯水被往水龙头4输送,与此同时现需要从上游补充纯水到热水储水箱6,由于此时不需要即冷模块1工作,因此纯水仅穿过纯水吸热水路141而不会被加热,所以送到隔热通道93的纯水为常温。因此,隔热通道93内常温的纯水形成一层隔热层,可以阻隔加热管94散发的热量向外传递。纯水穿过隔热通道93后能带走外壳91的热量,避免外壳91温升过高,同时纯水被加热后再送到热水储水箱6,把热量尽量回收。[0074] 在本实施例中,加热通道92的截面为圆形,隔热通道93的截面为扇环形,隔热通道93的轴线与加热通道92的轴线共线。把加热通道92做成圆形并把隔热通道93做成扇环形后可以在限定即热模块9的最大横向尺寸的条件下设置最大的水流截面。加热管94的内径为10mm?14mm且外径φ1为12mm?16mm,加热通道92的内侧直径φ2为14mm?16mm,容易理解的是,加热通道92的内侧直径φ2是要大于加热管94的外径φ1的;隔热通道93的内侧面直径φ3为18mm?20mm,隔热通道93的外侧面直径φ4为24mm?26mm,隔热通道93的截面的圆心角∠1为170度?190度,隔热通道93的外壁壁厚D小于3mm。上述为综合考虑了加热管94的流量、隔热散热效果以及所占用的空间等众多因素后所得到的较佳尺寸范围和最佳尺寸。加热管94为碳纤维电热管,加热管94的长度为150mm?180mm,加热通道92和隔热通道93的长度为150mm?180mm。优选地,加热管94的外径φ1为13mm,加热通道92的内径φ2为15mm,隔热通道93的内侧面直径φ3为19mm,隔热通道93的外侧面直径φ4为25mm;加热管94为碳纤维电热管,加热管94的长度为160mm,加热通道92和隔热通道93的长度为160mm。本实施例所选用的加热管94的外径φ1不是常规直径,该加热管94的直径小于市面上常见的加热管的直径,且加热管94的内部为无额外实体穿过的中空结构,这样才能最大程度地利用加热管94的水流截面。在该水流截面下为了确保流经加热管94的水能被加热到沸腾温度,本实施例还加长了加热管94的长度,确保水能被煮沸。[0075] 综上,该种即冷模块和净饮设备能够解决现有技术中带有即冷模块的净饮设备散热所需消耗的能量较高的问题。[0076] 在不冲突的情况下,上述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。[0077] 最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的优选技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明的实质和范围。
专利地区:广东
专利申请日期:2024-08-08
专利公开日期:2024-11-29
专利公告号:CN118602620B