一种上加水式加湿器
技术领域
本发明涉及空气加湿器技术领域,尤其是涉及一种上加水式加湿器。
背景技术
现有市场上多为下加水式加湿器以及水位限制式上加水加湿器:
水位限制形式的上加水加湿器:因雾化片对于其上雾化区域的水位深度有严格要求(一般是25mm~40mm左右),目前市面上的上加水加湿器很多采用水位限制形式,多见于飘香机产品,其结构简单,直接把水加入到雾化区,没有专门设立的水箱用于蓄水,这样也导致其储水量非常小,无法用于较大形式的加湿器结构。
下加水式加湿器:下加水式加湿器的加水口和出水口均设在水箱的底部,以利用水箱内的空气压和大气压的压差保持水箱内的水不会顺着水箱底部与换能器水槽之间的缝隙流出,从而保持换能器水槽内的水位在一个合理的高度。由于下加水式加湿器在加水时,要求使用者先通过提手把水箱提起,然后把水箱旋转180 度,使水箱底部朝上,然后打开水箱底部用来密封的加水盖,通过加水盖加满水,加满水后再密封好加水盖,然后再旋转180 度,使底部向下,重新安装到加湿器底座上。因此,整个加水过程不但繁琐,而且由于加满水后水箱较重,对老人、妇女等体力较小的消费者的使用带来了极大的不变。
针对该问题,申请号为201010530981.2的中国发明专利申请公开了一种上加水式加湿器,包括水箱、水槽、水位控制装置、换能器和喷雾口,所述水箱设于所述水槽的上方,在该水箱的上部和底部分别设有加水口和出水口,在该出水口处设有所述水位控制装置;所述水位控制装置包括引水管、第一活塞部和浮力部,该引水管的上端管口与所述水箱的出水口连通,下端管口伸入所述水槽内,所述第一活塞部和所述浮力部位于所述水槽内,并相互连接,该第一活塞部位于所述引水管的下方,并与所述引水管的下端管口相配合,该浮力部活套在所述引水管上。
该种技术方案中,仍然采用传统加湿器的浮子方式来检测水位,机构复杂,制造成本较高,且运行可靠性较低;而电控式加湿器,其电连接器件在高湿度环境下容易出现锈化不导电等异常状态,运行可靠性低,也限制了其应用。
发明内容
本发明旨在提供一种上加水式加湿器,以解决现有上加水式加湿器运行可靠性低的问题。
具体方案如下:一种上加水式加湿器,包括水箱、水槽件以及水位控制装置,其特征在于:
该水箱上设有加水口和位于底部的出水口,该水箱设于该水槽件的上方;
该水槽件上设有一水槽,该水槽包括有一开放的水汽发生槽,该水汽发生槽内设有一雾化片以用于产生水雾;以及该水槽件上对应该水箱的该出水口的位置设有一连接槽,该连接槽与该出水口密封连接以与该水箱导通,该连接槽与该水槽之间设有一第一管路以实现连接槽与水槽的导通;
该水位控制装置包括控制器以及分别与该控制器电连接的一水位传感器以及一电磁阀,该水位传感器设于该水槽内以检测该水槽内的水位高度,该电磁阀设于该第一管路上以控制该第一管路导通或截止。
进一步的,该水箱的出水口与该水槽件之间配合形成一密封连接的插接结构,进而使该水箱插设连接于该水槽件上。
进一步的,该水箱的出水口设有一插接部,对应的,该连接槽为一与该插接部适配的插接槽,该插接部插设于该插接槽内并密封连接,以形成一插接结构。
进一步的,该水箱的底部与该水槽件的上沿相互匹配的结构,对水箱进行支撑和定位,利于该水箱的出水口与该水槽件的插接配合。
进一步的,该水箱的出水口处设有一单向阀,该连接槽内设有一开启该单向阀的抵触部,该水箱插设于该水槽件上后,该抵触部抵触以开启该单向阀,进而使该连接槽导通至水箱内。
进一步的,该水槽是开设于该水槽件的上端,且该水槽的开口向上;该水位控制装置的电磁阀以及控制器是安装于该水槽件的底部外壁上,以实现与水箱的隔离。
进一步的,该水箱正对该水汽发生槽的位置还避位成型一水汽通道,该水汽通道的顶端为喷汽口。
进一步的,该水槽还包括一蓄水槽,该蓄水槽与该水箱的底部配合形成一密闭容腔,连接槽通过该第一管路导通至该蓄水槽;该蓄水槽与该水汽发生槽之间设有一导通的第二管路,该蓄水槽与该水汽发生槽通过该第二管路相导通。
进一步的,该第二管路上设有过滤器,以使该蓄水槽内的水通过该过滤器杀菌过滤后流至该水汽发生槽。
进一步的,该第二管路设置于该水槽件的底部,该水槽件相对该水箱的一端还安装有底座,该第一、第二管路以及该控制器均设于该底座内。
本发明由电磁阀控制水位的水位控制装置替代传统的浮子-阀门等机械控制装置,其结构简化、零件数量少,运行更为稳定;同时,本发明的上加水加湿器结构中,突破了普遍把电磁阀安装于水箱上的惯常技术思路,将电磁阀、水位传感器等装置设于水槽件上,即实现了水箱独立的功能,又使得水箱与底座之间无需实现电连接,避免了电连接器件在高湿度环境下容易出现锈化不导电等异常状态。
附图说明
图1示出了本发明实施例结构示意图;
图2是图1的剖视图;
图3是图1不完全分解(角度一)爆炸视图;
图4是图1不完全分解(角度二)爆炸视图;
图5是图1水箱的壳体结构示意图;
图6是图1水箱的底壁与水槽件分解示意图;
图7是图1水槽件剖面一的剖视图;
图8是图1水槽件剖面二的剖视图。
具体实施方式
为进一步说明各实施例,本发明提供有附图。这些附图为本发明揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。
结合图1图2,该实施例的上加水式加湿器,包括水箱1、水槽件2以及
底座3,该水箱1设于该水槽件2的上方,该水槽件2相对该水箱1的一端,即底端,安装有底座3,以实现了该三者的连接:
在该水箱1的上端以及底端分别设有加水口13和出水口14;同时,该水箱1的内部还设有一贯穿的水汽通道10,该水汽通道10的底端是开设于该水箱1的底端上的入汽口,该水汽通道10的顶端为开设于该水箱1的顶端上的喷汽口。
结合图3至图6,该水槽件2的上端上设有一连接槽21以及一水槽,该水槽是开设于该水槽件2的上端,且该水槽是向端上开口,该水槽包括有一水汽发生槽23、一蓄水槽22:
该水箱1包括有壳体11以及底壁12,该水汽通道10的入汽口是设于该底壁12上的,该喷汽口是设于该壳体11的顶端。
该底壁12覆盖于该水槽件2上,且使水汽通道10设于水汽发生槽23的上方,具体的,该水汽发生槽23内设有一雾化片231以用于产生水雾,且该水汽发生槽23为顶部开放设置的槽,且其开放的端口正对该水汽通道10的入汽口设置,即使该雾化片231作用于该水汽发生槽23内的水体,将产生的水汽经由该水汽通道10排放至水箱1外侧。
该连接槽21设于与该水箱1的出水口14相对应的位置,并通过该出水口14导通至该水箱1,具体的:该水箱1的出水口14形成一外圈套设有密封环的插接部,该连接槽21为与该插接部适配的插接槽,该插接部插设连接于该插接槽内并密封连接,以形成一密封连接的插接结构,进而使该水箱1插设连接于该水槽件2上。
在该实施例中,水汽通道10是与该水箱1内的水体相隔绝的;进一步的,在该水箱1的出水口14处设有一单向阀121,该 单向阀121是设于水箱1的底壁12上的,为锥形橡胶件做阀芯的止逆阀,并由该水箱1内水压自行压紧并密封;对应的,该连接槽21内设有圆柱形的凸起,以作为开启该单向阀121的抵触部,当该水箱1插设于该水槽件2上后,即出水口14的插接部插设于该连接槽21内后,该抵触部抵触并向上顶起阀芯,以开启该单向阀121,进而使该连接槽21导通至水箱1内,而当水箱1由该水槽件2搬离,该单向阀121密封盖出水口14,避免水箱1内水体的泄露。
再结合图4、图6、图7以及图8,该水槽件2的底端外壁面的外侧设有第一管路7以及第二管路9,该水槽件2的底端外壁上还设有电磁阀24以及过滤器25:
该连接槽21通过该第一管路7导通至该蓄水槽22,进而实现了该连接槽21导通至水槽,该电磁阀24是设于该第一管路7上以控制该第一管路7的导通或截止;该蓄水槽22是顶端开口的槽,该开口端由水箱1的底壁12覆盖并密封,进而实现了该蓄水槽22的密封,而后该蓄水槽22通过该第二管路9导通至水汽发生槽23,同时,该第二管路9上设有过滤器25,该过滤器将第二管路9内流经的水体过滤杀菌,而后以流至该水汽发生槽23内。
该水槽内设有一水位传感器(图中未示出),优选的,为金属片,该水槽件2的底端外壁面上海设有控制器(图中未示出),该控制器分别与该水位传感器以及电磁阀24电连接,通过该水位传感器检测该水槽内的水位高度,而后控制该电磁阀失电或得电,以控制该第一管路7导通或截止,进而实现了对水汽发生槽23内水位的控制。
该底座3是一个内设空腔的壳体,该底座3通过开口端套设安装于该水槽件2的底端,并使第一、第二管路、控制器等机构容置于该底座3内。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。