制冷水系统以及茶吧机的制作方法

未命名 09-14 阅读:108 评论:0


1.本实用新型涉及饮水设备技术领域,具体提供一种制冷水系统以及茶吧机。


背景技术:

2.目前,传统的制冷饮水机通常借助压缩机对储水胆进行制冷以实现冷水制取。
3.但是,当用户取冷水后,制冷饮水机内的冷水会不断地从出水口滴漏出来,用户体验不佳。
4.相应地,本领域需要一种新的制冷水系统来解决上述问题。


技术实现要素:

5.本实用新型旨在解决上述技术问题,即为了解决现有制冷饮水机取冷水后易滴漏的问题。
6.在第一方面,本实用新型提供了一种制冷水系统,其具有出水端,所述制冷水系统包括:储水胆,其包括温水进口和冷水出口,所述温水进口与水源连通;制冷装置,其用于对所述储水胆进行制冷;以及控制阀,其包括第一接口、第二接口以及第三接口;其中,所述水源和所述储水胆的冷水出口均与所述控制阀的第一接口连通,所述控制阀的第二接口和所述控制阀的第三接口分别与所述出水端连通,或者所述储水胆的冷水出口与所述控制阀的第一接口连通,所述控制阀的第二接口与所述出水端连通,所述控制阀的第三接口与所述水源连通。
7.在上述的制冷水系统的优选技术方案中,所述制冷水系统还包括第一抽水泵,所述第一抽水泵的进口与所述水源连通,所述第一抽水泵的出口与所述储水胆的温水进口连通,所述第一抽水泵的出口还与所述控制阀的第一接口或者所述控制阀的第三接口连通。
8.在上述的制冷水系统的优选技术方案中,所述储水胆的冷水出口与所述控制阀的第一接口之间设有第二抽水泵。
9.在上述的制冷水系统的优选技术方案中,所述储水胆的冷水出口或者所述控制阀的第三接口与所述储水胆的温水进口之间的管路上设有第一单向逆止阀。
10.在上述的制冷水系统的优选技术方案中,所述控制阀的第三接口还与所述第一抽水泵的进口或者所述储水胆的温水进口连通。
11.在上述的制冷水系统的优选技术方案中,所述控制阀的第二接口或者所述控制阀的第三接口与所述出水端之间设有温度传感器。
12.在上述的制冷水系统的优选技术方案中,所述出水端包括冷水出水端和常温出水端,所述冷水出水端与所述控制阀的第二接口连通,所述常温出水端与所述控制阀的第三接口连通。
13.在上述的制冷水系统的优选技术方案中,所述制冷装置包括冷媒管路,所述冷媒管路环绕在所述储水胆外壁或位于所述储水胆的腔室内。
14.在上述的制冷水系统的优选技术方案中,所述储水胆至少包括第一水位探针和第
二水位探针,所述第一水位探针和所述第二水位探针沿所述储水胆内水位高低方向竖立分布,所述第一水位探针的长度大于所述第二水位探针的长度。
15.在第二方面,本实用新型还提供一种茶吧机,该制冷饮水机包括所述的制冷水系统。
16.本领域技术人员能够理解的是,本实用新型的制冷水系统包括出水端、储水胆、制冷装置以及控制阀;其中,储水胆包括温水进口和冷水出口,温水进口与水源连通;制冷装置用于对储水胆进行制冷;控制阀包括第一接口、第二接口以及第三接口;水源和储水胆的冷水出口均与控制阀的第一接口连通,控制阀的第二接口和控制阀的第三接口分别与出水端连通,或者储水胆的冷水出口与控制阀的第一接口连通,控制阀的第二接口与出水端连通,控制阀的第三接口与水源连通。通过这样的设置,当储水胆内的冷水经控制阀流向出水端后,借助常温净水流经控制阀将控制阀的本体温度恢复至常温状态,进而避免控制阀因温度过低而导致冷水滴漏的现象,提升了用户体验。
17.此外,本实用新型在上述技术方案的基础上进一步提供的茶吧机,由于采用了上述的制冷水系统,因而具备上述制冷水系统所具备的技术效果,相比于现有的茶吧机,本实用新型的茶吧机防冷水滴漏的效果更佳,提升了用户体验。
附图说明
18.下面结合附图来描述本实用新型的优选实施方式,附图中:
19.图1是本实用新型的制冷水系统的实施例一的水路结构示意图;
20.图2是本实用新型的制冷水系统的实施例二的水路结构示意图;
21.图3是本实用新型的制冷水系统的实施例三的水路结构示意图。
22.附图标记列表:
23.1、净水桶;2、储水胆;21、壳体;211、温水进口;212、冷水出口;22、取水管;231、第一水位探针;232、第二水位探针;31、压缩机;32、冷凝器;33、冷媒管路;331、冷媒进口;332、冷媒出口;41、第一抽水泵;42、第二抽水泵;43、进水电磁阀;51、第一三通接头;52、第二三通接头;53、第三三通接头;54、第四三通接头;61、第一单向逆止阀;62、第二单向逆止阀;7、控制阀;71、第一接口;72、第二接口;73、第三接口;8、温度传感器;91、第一水龙头;92、第二水龙头。
具体实施方式
24.下面参照附图来描述本实用新型的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本实用新型的技术原理,并非旨在限制本实用新型的保护范围。
25.需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶”、“底”等指示方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
26.此外,还需要说明的是,在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应作广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或
一体的连接;可以是机械连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
27.基于背景技术指出的现有制冷饮水机取冷水后易滴漏的问题。本发明人研究发现,当制冷饮水机制取的冷水温度过低时,通常使用压缩机制冷系统的制冷饮水机出冷水的温度在10摄氏度以下,冷水管路上的控制阀因本体温度过低而冷缩,冷水易在控制阀内滴渗进而形成出水口不断滴水的现象。本实用新型的制冷水系统借助常温净水使得控制阀的本体温度恢复至常温状态,进而避免了冷水滴漏的现象,提升了用户体验。
28.实施例一
29.如图1所示,本实用新型的制冷水系统包括第一水龙头91(即冷水出水端)、第二水龙头92(即常温水出水端)、储水胆2、制冷装置以及控制阀7。其中,储水胆2包括壳体21以及形成壳体21上的温水进口211和冷水出口212,温水进口211与净水桶1(即水源)连通,制冷装置用于对储水胆2进行制冷,控制阀7包括第一接口71、第二接口72以及第三接口73,净水桶1和储水胆2的冷水出口212均与控制阀7的第一接口71连通,第一水龙头91与控制阀7的第二接口72连通,第二水龙头92与控制阀7的第三接口73连通。
30.继续参阅图1,本实用新型的制冷水系统还包括第一抽水泵41,第一抽水泵41的进口与净水桶1连通,第一抽水泵41的出口与储水胆2的温水进口211连通,第一抽水泵41的出口还与控制阀7的第一接口71连通。更具体地,第一抽水泵41的出口通过第一三通接头51的一条通路与储水胆2的温水进口211连通,第一抽水泵41的出口还通过第一三通接头51的另一条通路然后串联至第二三通接头52的一条通路与控制阀7的第一接口71连通。储水胆2的冷水出口212通过第二三通接头52的另一条通路与控制阀7的第一接口71连通。其中,第一三通接头51的一条通路与储水胆2的温水进口211连通的管路上设有进水电磁阀43。
31.继续参阅图1,储水胆2的冷水出口212与控制阀7的第一接口71之间设有第二抽水泵42。其中,第二抽水泵42位于储水胆2的冷水出口212与第二三通接头52之间。
32.继续参阅图1,储水胆2的冷水出口212与储水胆2的温水进口211之间的管路上设有第一单向逆止阀61。其中,第一单向逆止阀61位于第一三通接头51与第二三通接头52之间管路上。通过这样的设置,避免储水胆2内的冷水从冷水出口212逆流回温水进口211,保证第一水龙头91正常输出冷水。
33.继续参阅图1,控制阀7的第三接口73与出水端之间设有温度传感器8。其中,温度传感器8位于控制阀7的第三接口73与第二水龙头92之间。借助温度传感器8能够及时地反馈出控制阀7的本体温度。
34.继续参阅图1,储水胆2的壳体21内还设有第一水位探针231和第二水位探针232,第一水位探针231和第二水位探针232沿壳体21内水位高低方向竖立分布,第一水位探针231的长度大于第二水位探针232的长度。
35.通过这样的设置,借助第一水位探针231和第二水位探针232分别反馈出壳体21内水位高低信息,进而便于控制第一抽水泵41使得净水桶1内的净水的注入或停止注入至壳体21内,保证壳体21内的水量保持在正常范围内,避免壳体21内缺水或水量过满。
36.继续参阅图1,储水胆2的壳体21内还设有与冷水出口212连通的取水管22。取水管
22沿水位高低方向竖直设置,取水管22固定在壳体21的内顶壁上,取水管22的下端靠近壳体21内的下部区域。其中,取水管22的取水端与第一水位探针231的下端在水平方向上对齐设置。
37.通过这样的设置,借助第一水位探针231能够准确地反馈出取水管22在壳体21内取水位置,进而使得取水管22有效地输出冷水。
38.继续参阅图1,制冷装置包括压缩机31和与压缩机31连通的蒸发器以及冷凝器32。其中,蒸发器的冷媒管路33环绕在壳体21的外侧。蒸发器的冷媒进口331与压缩机31的出口连通,蒸发器的冷媒出口332与冷凝器32的进口连通,冷凝器32的出口与压缩机31的进口连通。
39.当用户取冷水时,第一阶段:打开进水电磁阀43,启动第一抽水泵41将净水桶1内净水抽送至储水胆2内,启动压缩机31工作并将冷媒输送至蒸发器的冷媒管路33中使得壳体21内的净水降温冷却后形成低温冷水,制冷后的冷媒回流至冷凝器32进行降温散热以便循环制冷。第二阶段:关闭第一抽水泵41和进水电磁阀43,打开控制阀7的第一接口71和第二接口72,关闭控制阀7的第三接口73,启动第二抽水泵42将储水胆2内低温冷水向第一水龙头91输出。当用户取冷水结束后,关闭第二抽水泵42,启动第一抽水泵41,打开控制阀7的第一接口71和第三接口73,关闭控制阀7的第二接口72,将净水桶1的净水向第二水龙头92输出。第二水龙头92输出常温净水后,当温度传感器8显示的温度恢复至设定的常温时,表明控制阀7的本体温度恢复至常温状态,关闭控制阀7的第三接口73,进而避免冷水从第一水龙头91滴出。
40.实施例二
41.如图2所示,本实用新型的制冷水系统包括第一水龙头91(即冷水出水端)、第二水龙头92(即常温水出水端)、储水胆2、制冷装置以及控制阀7。其中,储水胆2包括壳体21以及形成壳体21上的温水进口211和冷水出口212,温水进口211与净水桶1(水源)连通;制冷装置用于对储水胆2进行制冷;控制阀7包括第一接口71、第二接口72以及第三接口73;其中,净水桶1和储水胆2的冷水出口212均与控制阀7的第一接口71连通,第一水龙头91与控制阀7的第二接口72连通,第二水龙头92与控制阀7的第三接口73连通。
42.继续参阅图2,本实用新型的制冷水系统还包括第一抽水泵41,第一抽水泵41的进口与净水桶1连通,第一抽水泵41的出口与储水胆2的温水进口211连通,第一抽水泵41的出口还与控制阀7的第一接口71连通。更具体地,第一抽水泵41的出口通过第一三通接头51的一条通路与储水胆2的温水进口211连通。第一抽水泵41的出口还通过第一三通接头51的另一条通路然后串联至第二三通接头52的一条通路与控制阀7的第一接口71连通。储水胆2的冷水出口212通过第二三通接头52的另一条通路与控制阀7的第一接口71连通。第一三通接头51的一条通路与储水胆2的温水进口211连通的管路上设有进水电磁阀43。
43.继续参阅图2,控制阀7的第三接口73还与第一抽水泵41的进口连通。具体地,控制阀7的第三接口73通过第四三通接头54的一条通路与第二水龙头92连通,控制阀7的第三接口73还通过第四三通接头54的另一条通路然后串联至第三三通接头53的一条通路与第一抽水泵41的进口连通,净水桶1通过第三三通接头53的另一条通路与第一抽水泵41的进口连通。其中,第三三通接头53与第四三通接头54连通的管路上设有第二单向逆止阀62,其能够避免净水桶1的净水通过第三三通接头53与第四三通接头54之间连通管路逆流至控制阀
7的第三接口73。
44.继续参阅图2,储水胆2的冷水出口212与控制阀7的第一接口71之间设有第二抽水泵42。其中,第二抽水泵42位于储水胆2的冷水出口212与第二三通接头52之间的管路上。
45.继续参阅图2,储水胆2的冷水出口212与储水胆2的温水进口211之间的管路上设有第一单向逆止阀61。其中,第一单向逆止阀61位于第一三通接头51与第二三通接头52之间。通过这样的设置,避免储水胆2内的冷水从冷水出口212逆流回温水进口211,保证第一水龙头91正常输出冷水。
46.继续参阅图2,控制阀7的第三接口73与出水端之间设有温度传感器8。其中,温度传感器8位于控制阀7的第三接口73与第二水龙头92之间。更具体第,温度传感器8位于控制阀7的第三接口73与第四三通接头54之间。借助温度传感器8能够及时地反馈出控制阀7的本体温度。
47.继续参阅图2,储水胆2的壳体21内还设有第一水位探针231和第二水位探针232,第一水位探针231和第二水位探针232沿壳体21内水位高低方向竖立分布,第一水位探针231的长度大于第二水位探针232的长度。
48.继续参阅图2,储水胆2的壳体21内还设有与冷水出口212连通的取水管22。取水管22沿水位高低方向竖直设置,取水管22固定在壳体21的内顶壁上,取水管22的下端靠近壳体21内的下部区域。其中,取水管22的取水端与第一水位探针231的下端在水平方向上对齐设置。
49.继续参阅图2,制冷装置包括压缩机31和与压缩机31连通的蒸发器以及冷凝器32。其中,蒸发器的冷媒管路33环绕在壳体21的外侧。蒸发器的冷媒进口331与压缩机31的出口连通,蒸发器的冷媒出口332与冷凝器32的进口连通,冷凝器32的出口与压缩机31的进口连通。
50.本实施例二与实施例一相比较而言,当用户取冷水后不取常温净水时,将第一水龙头91、第二水龙头92以及控制阀7的第二接口72均关闭,打开控制阀7的第一接口71和第三接口73,启动第一抽水泵41将常温水进行循环回流。当温度传感器8显示的温度恢复至设定的常温时,表明控制阀7的本体温度恢复至常温状态,关闭控制阀7的第三接口73,进而避免冷水从第一水龙头91滴出。
51.实施例三
52.如图3所示,本实用新型的制冷水系统包括第一水龙头91(即出水端)、储水胆2、制冷装置以及控制阀7。其中,储水胆2包括壳体21以及形成壳体21上的温水进口211和冷水出口212,温水进口211与净水桶1(即水源)连通,制冷装置用于对储水胆2进行制冷,控制阀7包括第一接口71、第二接口72以及第三接口73,储水胆2的冷水出口212与控制阀7的第一接口71连通,控制阀7的第二接口72与第一水龙头91连通,控制阀7的第三接口73与净水桶1连通。
53.继续参阅图3,本实用新型的制冷水系统还包括第一抽水泵41,第一抽水泵41的进口与净水桶1连通,第一抽水泵41的出口与储水胆2的温水进口211连通,第一抽水泵41的出口还与控制阀7的第三接口73连通。更具体地,第一抽水泵41的出口通过第一三通接头51的一条通路与储水胆2的温水进口211连通,第一抽水泵41的出口还通过第一三通接头51的另一条通路与控制阀7的第三接口73连通。其中,第一三通接头51的一条通路与储水胆2的温
水进口211连通的管路上设有进水电磁阀43。
54.继续参阅图3,储水胆2的冷水出口212与控制阀7的第一接口71之间设有第二抽水泵42。
55.继续参阅图3,控制阀7的第三接口73与储水胆2的温水进口211之间的管路上设有第一单向逆止阀61。通过这样的设置,避免储水胆2内的冷水从控制阀7的第三接口73逆流回至储水胆2的温水进口211,保证第一水龙头91正常输出冷水。
56.继续参阅图3,控制阀7的第三接口73与出水端之间设有温度传感器8。其中,温度传感器8位于控制阀7的第三接口73与第一水龙头91之间。借助温度传感器8能够及时地反馈出控制阀7的本体温度。
57.继续参阅图3,储水胆2的壳体21内还设有第一水位探针231和第二水位探针232,第一水位探针231和第二水位探针232沿壳体21内水位高低方向竖立分布,第一水位探针231的长度大于第二水位探针232的长度。
58.继续参阅图3,储水胆2的壳体21内还设有与冷水出口212连通的取水管22。取水管22沿水位高低方向竖直设置,取水管22固定在壳体21的内顶壁上,取水管22的下端靠近壳体21内的下部区域。其中,取水管22的取水端与第一水位探针231的下端在水平方向上对齐设置。
59.继续参阅图3,制冷装置包括压缩机31和与压缩机31连通的蒸发器以及冷凝器32。其中,蒸发器的冷媒管路33环绕在壳体21的外侧。蒸发器的冷媒进口331与压缩机31的出口连通,蒸发器的冷媒出口332与冷凝器32的进口连通,冷凝器32的出口与压缩机31的进口连通。
60.本实施例三与上述实施例一和实施例二的相比而言,本实施例三中使用一个水龙头取水。用户取冷水后,打开控制阀7的第二接口72和第三接口73,启动第一抽水泵41将常温水从第一水龙头91输出即可。当温度传感器8显示的温度恢复至设定的常温时,表明控制阀7的本体温度恢复至常温状态,关闭控制阀7的第三接口73,进而避免冷水从第一水龙头91滴出。
61.需要说明的是,上述实施例中制冷装置的冷媒管路33的设置方式并不局限上述的实施方式,本领域技术人员可以在实际应用中,也可以冷媒管路33设置在壳体21的外侧,例如,冷媒管路33设置为环形管路围绕在由导热材料制成的壳体21外壁上,这种对冷媒管路33的具体设置方式的调整和改变并不偏离本实用新型的原理和范围,均应限定在本实用新型的保护范围之内。需要说明的是,冷凝器32配置散热风扇以加快散热效率。
62.需要说明的是,上述实施例中的水位探针的设置方式并不局限上述的实施方式,为了精确获取的储水胆2内的水位高度,本领域技术人员可以在实际应用中可以设置多个水位探针来检测储水胆2内的水位的不同高度,这种调整和改变并不偏离本实用新型的原理和范围,均应限定在本实用新型的保护范围之内。
63.此外,上述实施例中,本领域技术人员可以在实际应用中,将净水桶替换为过滤装置。
64.最后,本实用新型还提供一种茶吧机,包括上述的制冷水系统。
65.至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本实用新型的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本实用新型的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在
不偏离本实用新型的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本实用新型的保护范围之内。

技术特征:
1.一种制冷水系统,其具有出水端,其特征在于,所述制冷水系统包括:储水胆,其包括温水进口和冷水出口,所述温水进口与水源连通;制冷装置,其用于对所述储水胆进行制冷;以及控制阀,其包括第一接口、第二接口以及第三接口;其中,所述水源和所述储水胆的冷水出口均与所述控制阀的第一接口连通,所述控制阀的第二接口和所述控制阀的第三接口分别与所述出水端连通;或者所述储水胆的冷水出口与所述控制阀的第一接口连通,所述控制阀的第二接口与所述出水端连通,所述控制阀的第三接口与所述水源连通。2.根据权利要求1所述的制冷水系统,其特征在于,所述制冷水系统还包括第一抽水泵,所述第一抽水泵的进口与所述水源连通,所述第一抽水泵的出口与所述储水胆的温水进口连通,所述第一抽水泵的出口还与所述控制阀的第一接口或者所述控制阀的第三接口连通。3.根据权利要求1所述的制冷水系统,其特征在于,所述储水胆的冷水出口与所述控制阀的第一接口之间设有第二抽水泵。4.根据权利要求2所述的制冷水系统,其特征在于,所述储水胆的冷水出口或者所述控制阀的第三接口与所述储水胆的温水进口之间的管路上设有第一单向逆止阀。5.根据权利要求2所述的制冷水系统,其特征在于,所述控制阀的第三接口还与所述第一抽水泵的进口或者所述储水胆的温水进口连通。6.根据权利要求1所述的制冷水系统,其特征在于,所述控制阀的第二接口或者所述控制阀的第三接口与所述出水端之间设有温度传感器。7.根据权利要求1所述的制冷水系统,其特征在于,所述出水端包括冷水出水端和常温出水端,所述冷水出水端与所述控制阀的第二接口连通,所述常温出水端与所述控制阀的第三接口连通,所述控制阀的第三接口还与所述水源连通。8.根据权利要求1所述的制冷水系统,其特征在于,所述制冷装置包括冷媒管路,所述冷媒管路环绕在所述储水胆外壁或位于所述储水胆的腔室内。9.根据权利要求1所述的制冷水系统,其特征在于,所述储水胆至少包括第一水位探针和第二水位探针,所述第一水位探针和所述第二水位探针沿所述储水胆内水位高低方向竖立分布,所述第一水位探针的长度大于所述第二水位探针的长度。10.一种茶吧机,其特征在于,包括根据权利要求1至9中任意一项所述的制冷水系统。

技术总结
本实用新型涉及饮水设备技术领域,具体提供一种制冷水系统以及茶吧机。该制冷水系统包括出水端、储水胆、制冷装置以及控制阀;其中,储水胆包括温水进口和冷水出口,温水进口与水源连通;制冷装置用于对储水胆进行制冷;控制阀包括第一接口、第二接口以及第三接口;水源和储水胆的冷水出口均与控制阀的第一接口连通,控制阀的第二接口和第三接口分别与出水端连通,或者储水胆的冷水出口与控制阀的第一接口连通,控制阀的第二接口与出水端连通,控制阀的第三接口与水源连通。当储水胆内的冷水经控制阀流向出水端后,借助常温净水流经控制阀将控制阀的本体温度恢复至常温状态,进而避免控制阀因温度过低而导致冷水滴漏的现象,提升了用户体验。了用户体验。了用户体验。


技术研发人员:贺素平 谢交兵 张延庆 李洪滨
受保护的技术使用者:青岛海尔水生态科技有限公司
技术研发日:2023.03.17
技术公布日:2023/9/13
版权声明

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