CN112031097B - 一种排水组件及水槽 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种排水组件及水槽,它包括基体,基体的两端分别设有输入口和输出口,所述输入口和输出口之间通过位于基体内的流道连通,其特征在于:所述流道包括与输入口连通的上腔室和与输出口连通的下腔室,所述基体上设有用于控制所述上腔室和下腔室之间通断的开关机构,所述基体上设有分别与上腔室连通的进水接头和液位检测接头。本发明提供一种排水组件及水槽,除了具备排水功能以外还具备液位检测和供水的功能。

Description

一种排水组件及水槽
技术领域
本发明涉及排水设备的技术领域,具体地说,涉及一种排水组件及水槽。
背景技术
排水组件又称为下水器,是水槽上重要的组成部件。现有的下水器所起到的作用较多的只是使水槽的下水口与下水管之间相连,起到排水作用,因此功能较为单一。尤其是随着现有水槽的技术发展,在水槽上集成多种多样的机构或者电器设备已然成为水槽发展的趋势,例如水槽洗碗机、水槽果蔬机等。现有技术中的这类水槽往往需要具备更多的功能,例如自动进水、溢流报警等。虽然现有技术的这类水槽上通过额外的增设进水口或者增设溢流报警器能够逐一实现上述功能,但是各个零部件集成化程度低,不仅需要各自独立安装,安装带来不便,而且需要在水槽上额外设置较多的安装孔,影响水槽强度,同时也不便在原有水槽上进行加装改造。因此,现有技术中急需一种无需在水槽上额外打孔且安装方便、集成化程度高的设备,以实现水槽进水、排水和溢流监测的需求。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的第一个技术问题:提供一种排水组件,其除了具备排水功能以外还具备液位检测和供水的功能。
为此,本发明的一个目的在于提出一种排水组件,它包括基体,基体的两端分别设有输入口和输出口,所述输入口和输出口之间通过位于基体内的流道连通,其特征在于:所述流道包括与输入口连通的上腔室和与输出口连通的下腔室,所述基体上设有用于控制所述上腔室和下腔室之间通断的开关机构,所述基体上设有分别与上腔室连通的进水接头和液位检测接头。
所述基体沿竖直方向设置;其中,输入口位于基体的上端,输入口位于基体的下端;所述进水接头沿竖直方向位于液位检测接头的上方。
所述进水接头的轴线和液位检测接头的轴线在同一水平面内的投影线相交,且两个投影线之间的夹角大于45°。
所述上腔室的底部沿水平方向内缩形成狭窄区,所述狭窄区沿水平方向上的横截面面积小于上腔室位于狭窄区上方位置的横截面面积,所述开关机构设于上腔室的狭窄区和下腔室之间,以使得狭窄区与下腔室连通或隔断,所述液位检测接头与狭窄区连通。
所述狭窄区的内侧壁与上腔室位于狭窄区上方的内侧壁之间通过过渡面过渡连接,所述过渡面倾斜设置,且过渡面与上腔室的内侧壁相连的一端沿竖直方向高于所述过渡面与狭窄区的内侧壁相连的另一端。
所述进水接头朝向所述过渡面。
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的第二个技术问题:提供一种水槽,其不仅可以通过排水组件排除水槽内的蓄水,还可以通过排水组件供水以及通过排水组件检测水槽内蓄水的液位高度。
为此,本发明的一个目的在于提出一种水槽,它包括至少一个果蔬槽,所述果蔬槽的槽底设有下水口,其特征在于:所述果蔬槽的槽底安装有如上述的排水组件;
其中,所述排水组件的输入口与果蔬槽槽底的下水口连通,所述排水组件的输出口与下水管连通;
其中,所述排水组件的进水接头与供水管连通,所述排水组件的液位检测接头与用于监测果蔬槽内液位高度的监测机构相连。
所述果蔬槽的槽壁外侧安装有溢流器,所述溢流器内设有检测流道,该检测流道的下端与排水组件上的液位检测接头连通,检测流道的上端与果蔬槽的内腔连通;所述监测机构设于溢流器上,用于监测所述检测流道内液位高度。
所述监测机构包括设于检测流道内的浮子,以及设于溢流器上用于监测浮子位置的监测单元。
所述监测单元包括安装于浮子上的磁元件和设于溢流器上的若干霍尔元件或若干干簧管,全部的霍尔元件或全部的干簧管沿检测流道的长度方向依序排列。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
上述技术方案具有如下优点或有益效果:果蔬槽槽体内的蓄水可以通过排水组件排出,使得该排水组件具备排水功能,而当开关机构关闭后通过进水接头送入清水至果蔬槽内实现供水作用,同时有选择性的开启监测机构,通过监测机构监测果蔬槽内的液位,实现液位检测功能,最终通过排水组件实现功能多样化。
附图说明
图1是本发明的排水组件的结构示意图。
图2是本发明的排水组件的侧视示意图。
图3为图2中“A-A”方向的剖视图。
图4是本发明的水槽的结构示意图一。
图5是本发明的水槽的结构示意图二。
图6为图5的***示意图。
图7是本发明的水槽中排水组件所在位置的结构示意图。
图8是本发明的排水组件安装供水管和液位水管后的结构示意图。
图9是与图8相反方向的结构示意图。
图10是本发明的溢流器的结构示意图。
图11是本发明的溢流器的***示意图。
图12是本发明的溢流器去除盖板后的内部结构示意图。
其中,100、果蔬槽,200、排水组件,300、溢流器,400、清洗槽,500、供水管, 600、检测水管;
201、基体,202、输入口,203、输出口,204、上腔室,204-1、狭窄区,205、下腔室,206、开关机构,207、进水接头,208、液位检测接头,209、过渡面,210、连接通道,211、开关安装腔;
301、壳体,301-1、底壳,301-2、盖板,302、溢流通道,303、溢流口,304、排液口,305、检测流道,306、液位接头,307、过渡腔,307-1、第一连接口,307-2、第二连接口,308、连接管路,309、浮子,310、安装板,311、水管。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图来详细描述根据本发明实施例的一种排水组件及水槽。
文中图4的方向是指能够同时看到清洗槽400上端面、左侧面、前侧面的轴侧示意图。
文中图5的方向是指能够同时看到清洗槽400下端面、左侧面、前侧面的轴侧示意图。
实施例一:
本发明提供一种水槽,如图4所示的,它包括并排设置的两个槽体,其中一个为清洗槽400,另一个为果蔬槽100,该果蔬槽100上集成有嵌入式的果蔬机,又称水槽式果蔬机。上述两个槽体可以称之为双槽结构,而在现有技术中也可以排除清洗槽,仅保留果蔬槽100的单槽结构,甚至于可以设置多个清洗槽或者具备其他功能的槽体,从而组成多槽结构,并且进一步地,在所述果蔬槽100的外侧壁上安装有溢流器300,以便于果蔬槽100 内蓄水过满时可以通过溢流器300进行溢流,所述果蔬槽100的槽底安装有排水组件200,该排水组件200又称为下水器,用于果蔬槽100槽体内水的排空。
具体地,所述排水组件200的两端分别设有输入口202和输出口203,其中的输入口202与果蔬槽100槽底的下水口连通,输出口203与下水管连通。并且,所述排水组件200 上集成有供外部清水进入果蔬槽100内的进水功能单元和用于检测果蔬槽100内水位高度的水位监测单元。
实施例二:
为了使得实施例一中的排水组件200除了具备排水功能以外还具备自动通断启闭的功能,本实施例二有别于实施例一的区别点在于:如图1-3所示,所述的排水组件200包括基体201,基体201的两端分别设有输入口202和输出口203,所述输入口202和输出口 203之间通过位于基体201内的流道连通,其中,所述流道包括与输入口202连通的上腔室204和与输出口203连通的下腔室205,所示上腔室204和下腔室205之间设有连接通道210,所述基体201上设有延伸至连接通道210的开关安装腔211,结合图8和图9所示的所述开关安装腔211内装入用于启闭连接通道210的开关机构206。
优选地,所述开关机构为由电机驱动的活塞,所述电机的输出轴通过凸轮机构带动活塞沿开关安装腔211的轴向往复运动,以使得所述活塞朝连接通道210所在位置移动至封堵连接通道210,或者朝背离连接通道210的位置移动至所述连接通道210畅通,即上腔室204能够通过连接通道210与下腔室205连通。
优选地,所述开关机构206为电磁阀,电磁阀通过自身的通断电实现阀芯的活动,从而通过阀芯的活动实现连接通道210启闭的切换。
实施例三:
为了实现排水组件200功能的多样化,本实施例三有别于实施例二的区别点在于:所述进水功能单元包括设置在基体201上的与上腔室204连通的进水接头207,所述水位监测单元包括与上腔室204连通的液位检测接头208。
其中,所述排水组件200的进水接头207与供水管500连通,该供水管500可以与外部的水源连通,所述排水组件200的液位检测接头208与用于监测果蔬槽100内液位高度的监测机构相连,即通过监测机构识别果蔬槽100内液位高度数据,从而将检测结构反馈至终端设备或软件。当然,所述的监测机构监测到液位高度超限后其所能够采取的执行动作是多样的。例如通过检测机构自带的控制器根据液位高度反馈信号来控制进水开关关闭,或者控制下水器上的排水阀打开,或者给用户手机上装载的对应软件发出监控信息,或者在果蔬槽100上外露的显示屏内显示液位信息或者发出提示音等等。当监测机构监测到液位高度信号后,利用现有技术的多种手段进行信号的处理后实现多种执行器或者软件的动作或者预警都应当属于基于本实施例的技术方案所衍生形成的优化方案,都应当属于本实施例的保护范围以内。
实施例四:
基本结构与实施例三相同,区别在于:如图2和图3所示,所述基体201沿竖直方向设置;
其中,输入口202位于基体201的上端,输出口 203位于基体201的下端;
所述进水接头207沿竖直方向位于液位检测接头208的上方。
实施例五:
基本结构与实施例三相同,区别在于:如图3所示,所述进水接头207的轴线沿左右方向延伸,所述液位检测接头208的轴线沿垂直纸面的方向延伸,该进水接头207的轴线和液位检测接头208的轴线在同一水平面内的投影线相交,且两个投影线之间的夹角大于45°。
优选地,所述进水接头207的轴线和液位检测接头208的轴线在同一水平面内的投影线垂直,即两个投影线之间的夹角等于90°。
本实施例中上述的夹角是指大于等于0°,且小于等于90°的夹角。
实施例六:
基本结构与实施例二相同,区别在于:如图3所示,所述上腔室204的底部沿水平方向内缩形成狭窄区204-1,所述狭窄区204-1沿水平方向上的横截面面积小于上腔室204 位于狭窄区204-1上方位置的横截面面积,所述开关机构206设于上腔室204的狭窄区 204-1和下腔室205之间,以使得狭窄区204-1与下腔室205连通或隔断,所述液位检测接头208与狭窄区204-1连通。
实施例七:
基本结构与实施例六相同,区别在于:如图3所示,所述狭窄区204-1的内侧壁与上腔室204位于狭窄区204-1上方的内侧壁之间通过过渡面209过渡连接,所述过渡面209 倾斜设置,且过渡面209与上腔室204的内侧壁相连的一端沿竖直方向高于所述过渡面209 与狭窄区204-1的内侧壁相连的另一端。
实施例八:
基本结构与实施例八相同,区别在于:所述进水接头207朝向所述过渡面209。具体地,所述进水接头207的轴线的延长线与过渡面209的相交,由此使得从进水接头207流入的水冲击在过渡面209上,通过过渡面209的导向作用驱使水流朝输入口202所在位置流动从而使得供水过程中阻力小,流动性好,同时又由于液位检测接头208是与狭窄区 204-1相连通,而该狭窄区204-1又位于过渡面209的下方,因此进水接头207内的水被引入上腔室内,减少水流的流动对于液位检测接头208检测精度的影响。
实施例九:
基本结构与实施例三相同,区别在于:如图4所示,所述溢流器300安装于果蔬槽100 的外侧壁靠近清洗槽400的一侧,由此使得溢流器300隐蔽性好,避免在搬运、安装等过程中碰触溢流器300导致溢流器300损伤。
实施例十:
基本结构与实施例九相同,区别在于:所述溢流器300包括壳体301,壳体301内设有溢流通道302,所述溢流通道302的两端分别与位于壳体301上部的溢流口303和位于壳体301下部的排液口304连通,所述壳体301内设有检测流道305,该检测流道305的下端与位于壳体301下部的液位接头306连通,检测流道305的上端与溢流口303连通,且检测流道305与溢流口303连接处的位置沿竖直方向高于溢流通道302与溢流口303连接处的位置;所述监测机构设于溢流器300的壳体1上,用于监测所述检测流道305内的液位高度。
上述溢流器300中的溢流口303与果蔬槽100槽壁上预先开设的溢流孔连通;
上述溢流器300中的液位接头6与排水组件200中的液位检测接头208之间通过检测水管600连通,由此使得果蔬槽100的内腔、排水组件200内的上腔室204、排水组件200 内的狭窄区204-1、液位检测接头208、检测水管600、溢流器300中的液位接头6、溢流器300中溢流通道302、溢流口303依序连通构成整体呈U形的通路,基于液体在自身重力作用下液面高度相同的现象,所述监测机构仅需要监测所述检测流道305内的液位高度即可知悉果蔬槽100内的液面高度。
实施例十一:
基本结构与实施例十相同,区别在于:所述壳体301内设有过渡腔307,所述溢流口303与过渡腔307连通,过渡腔307上分别设有与检测流道305连通的第一连接口307-1 和与溢流通道302连通的第二连接口307-2,所述第一连接口307-1沿竖直方向的高度高于第二连接口307-2。
优选地,所述溢流口303设于壳体301的背面,且所述过渡腔307沿竖直方向的宽度尺寸与溢流口303的沿竖直方向的宽度尺寸相匹配,以使得所述第二连接口307-2与溢流口303的下沿齐平,第一连接口307-1与溢流口303的上沿齐平。
实施例十二:
基本结构与实施例十一相同,区别在于:所述溢流口303设于壳体301的侧面位置从而使得溢流口303本身在竖直方向有一定的尺寸范围,所述壳体301内位于检测流道305和过渡腔307之间设有连接管路308,所述连接管路308的一端与检测流道305的上端连通,连接管路308的另一端与过渡腔307的顶部连通,所述溢流通道302的上端与过渡腔 307的底部连通。
由于溢流口303本身在高度方向有一定的尺寸范围,因此果蔬槽100槽体内的水漫到溢流口303所在高度时会优先从位于溢流口303底部位置溢流到溢流通道302内;此时虽然检测流道305上端与溢流口303连通,但是由于溢流口303存在一定的高度尺寸,因此并不会导致果蔬槽100槽体内的水灌入检测流道305内。
优选地,所述溢流口303位于壳体301的侧壁上,且所述溢流口303沿中间位置的水平面从上往下依序分隔成上半溢流口和下半溢流口,所述溢流通道302与下半溢流口连通,检测流道305与上半溢流口连通。
实施例十三:
基本结构与实施例十二相同,区别在于:所述监测机构包括设于检测流道305内的浮子309,以及设于壳体301上用于监测浮子309位置的监测单元。
所述监测单元包括安装于浮子309上的磁元件和设于壳体301上的若干霍尔元件或若干干簧管,全部的霍尔元件或全部的干簧管沿检测流道305的长度方向依序排列。所述壳体301上固定有可拆卸的安装板310,全部的霍尔元件沿检测流道305的长度方向依序排列在安装板310上并与安装板310固定连接。
实施例十四:
基本结构与实施例十相同,区别在于:所述壳体301包括底壳301-1和盖合于底壳301-1 上的盖板301-2,所述底壳301-1内设有若干的隔板,各隔板将底壳301-1的内腔分隔成多个腔室,当盖板301-2与底壳301-1相配合时所述盖板301-2将底壳301-1内的各腔室闭合,从而使得所述盖板301-2与底壳301-1合围形成过渡腔307、检测流道305和溢流通道302;
如图11所示,所述底壳301-1呈长方形结构,所述过渡腔307、检测流道305和溢流通道302呈品字形排列,其中的检测流道305和溢流通道302并列排布,所述过渡腔307 位于检测流道305和溢流通道302上方;如图11所示,所述底壳301-1背离盖板301-2的背面上位于过渡腔307所对应的位置设置所述溢流口303。
这里需要说明的是,在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的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发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;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或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
对于本领域的技术人员而言,阅读上述说明后,各种变化和修正无疑将显而易见。因此,所附的权利要求书应看作是涵盖本发明的真实意图和范围的全部变化和修正。在权利要求书范围内任何和所有等价的范围与内容,都应认为仍属本发明的意图和范围内。

Claims (8)

1.一种排水组件,它包括基体(201),基体(201)的两端分别设有输入口(202)和输出口(203),所述输入口(202)和输出口(203)之间通过位于基体(201)内的流道连通,其特征在于:所述流道包括与输入口(202)连通的上腔室(204)和与输出口(203)连通的下腔室(205),所述基体(201)上设有用于控制所述上腔室(204)和下腔室(205)之间通断的开关机构(206),所述基体(201)上设有分别与上腔室(204)连通的进水接头(207)和液位检测接头(208);
所述基体(201)沿竖直方向设置;其中,输入口(202)位于基体(201)的上端,输出口(203)位于基体(201)的下端;所述进水接头(207)沿竖直方向位于液位检测接头(208)的上方;
所述进水接头(207)的轴线和液位检测接头(208)的轴线在同一水平面内的投影线相交,且两个投影线之间的夹角大于45°。
2.根据权利要求1所述的排水组件,其特征在于:所述上腔室(204)的底部沿水平方向内缩形成狭窄区(204-1),所述狭窄区(204-1)沿水平方向上的横截面面积小于上腔室(204)位于狭窄区(204-1)上方位置的横截面面积,所述开关机构(206)设于上腔室(204)的狭窄区(204-1)和下腔室(205)之间,以使得狭窄区(204-1)与下腔室(205)连通或隔断,所述液位检测接头(208)与狭窄区(204-1)连通。
3.根据权利要求2所述的排水组件,其特征在于:所述狭窄区(204-1)的内侧壁与上腔室(204)位于狭窄区(204-1)上方的内侧壁之间通过过渡面(209)过渡连接,所述过渡面(209)倾斜设置,且过渡面(209)与上腔室(204)的内侧壁相连的一端沿竖直方向高于所述过渡面(209)与狭窄区(204-1)的内侧壁相连的另一端。
4.根据权利要求3所述的排水组件,其特征在于:所述进水接头(207)朝向所述过渡面(209)。
5.一种水槽,它包括至少一个果蔬槽(100),所述果蔬槽(100)的槽底设有下水口,其特征在于:所述果蔬槽(100)的槽底安装有如上述权利要求1-4中任意一项所述的排水组件(200);
其中,所述排水组件(200)的输入口(202)与果蔬槽(100)槽底的下水口连通,所述排水组件(200)的输出口(203)与下水管连通;
其中,所述排水组件(200)的进水接头(207)与供水管(500)连通,所述排水组件(200)的液位检测接头(208)与用于监测果蔬槽(100)内液位高度的监测机构相连。
6.根据权利要求5所述的一种水槽,其特征在于:所述果蔬槽(100)的槽壁外侧安装有溢流器(300),所述溢流器(300)内设有检测流道(305),该检测流道(305)的下端与排水组件(200)上的液位检测接头(208)连通,检测流道(305)的上端与果蔬槽(100)的内腔连通;所述监测机构设于溢流器(300)上,用于监测所述检测流道(305)内的液位高度。
7.根据权利要求6所述的一种水槽,其特征在于:所述监测机构包括设于检测流道(305)内的浮子(309),以及设于溢流器(300)上用于监测浮子(309)位置的监测单元。
8.根据权利要求7所述的一种水槽,其特征在于:所述监测单元包括安装于浮子(309)上的磁元件和设于溢流器(300)上的若干霍尔元件或若干干簧管,全部的霍尔元件或全部的干簧管沿检测流道(305)的长度方向依序排列。
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Assignee: Ningbo Shunxiang Industrial Investment Co.,Ltd.

Assignor: NINGBO MEIGAO KITCHENWARE Co.,Ltd.

Contract record no.: X2022980012659

Denomination of invention: Drainage assembly and sink

Granted publication date: 20211022

License type: Common License

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