CN105189332A - 饮水机 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的饮水机,从形成为具有伴随剩水量的减少而收缩的柔软性的可更换式水瓶汲取饮用水时,能够抑制水瓶的剩水量。原水汲取管(6)具有:水吸入孔(72),其在所述原水汲取管(6)连接于水瓶(4)的状态下,将水瓶(4)内部的饮用水(W)导入到原水汲取管(6)内;空气吸入孔(73),在水瓶(4)内部的水位高于水吸入孔(72)的位置时,该空气吸入孔(73)将水瓶(4)内部的空气(A)作为气泡导入到原水汲取管(6)内的饮用水(W)。
Description
技术领域
本发明涉及从填充有矿泉水等饮用水的可更换式水瓶供给饮用水的饮水机。
背景技术
以往,主要在办公室、医院等利用饮水机,但近年来由于对水的安全、健康的关心提高,饮水机在普通家庭中也正在普及。作为这样的饮水机,如下述专利文献1所示,一般公知有将可更换式水瓶安置于框体的上表面,并使填充在该水瓶的饮用水依靠重力下落至收纳于框体的内部的冷水罐中的饮水机。
其中,水瓶具有:中空筒状的主体部、设置于该主体部的一端的底部、以及经由肩部而设置于主体部的另一端的头部,在头部的前端设置有出水口。而且该水瓶在头部的前端的出水口朝下的状态安置于饮水机。另外,水瓶的主体部形成为具有伴随剩水量的减少而收缩的柔软性。
然而,专利文献1的饮水机,由于水瓶安置于框体的上表面,因此更换水瓶时,需要将满水状态的水瓶高高提起。然而,满水状态的水瓶通常收纳有10~12升左右的饮用水,有10kg以上的重量。因此对饮水机的用户(特别是女性、老人等)而言,水瓶的更换作业很费劲。
因此,为了能够轻松地进行水瓶的更换作业,本申请的发明人对在饮水机的尽可能低的部分安置水瓶的饮水机进行了研究。若水瓶的位置变低,则将具有相当的重量的满水状态的水瓶安置于饮水机时,就无需高高提起水瓶,因此水瓶的更换作业变得轻松。
另一方面,在将水瓶安置在饮水机的较低的部分的情况下,由于水瓶的位置相对于饮水机内部的冷水罐变低,因此无法使装在水瓶的饮用水依靠重力下落至饮水机内部的冷水罐。因此为了能够从水瓶向冷水罐供给饮用水,需要从水瓶汲取饮用水的泵。
专利文献1:日本特开2008-273605号公报
本申请的发明人着眼于:若采用形成为具有伴随剩水量的减少而收缩的柔软性的水瓶,并且在饮水机设置从该水瓶汲取饮用水的泵,则无需像使饮用水依靠重力从水瓶落下时那样使水瓶的出水口朝下。而且,基于该着眼点,得到了在将水瓶安置于饮水机时将水瓶横向(即,水瓶的出水口朝向水平方向的状态)安置的想法。
若以水瓶的出水口朝向水平方向的方式安置水瓶,则能够提高饮水机的设计自由度。例如,以水瓶的出水口朝向水平方向的状态,将水瓶支承为能够水平地滑动,从而能够以通过该水瓶的滑动动作而使水瓶的出水口相对于原水汲取管拆装的方式,将原水汲取管固定、设置在饮水机内部。这样,能够将原水汲取管的全长抑制为较短,因此能够防止杂菌在原水汲取管中繁殖。
然而,如图14所示,本申请的发明人在实际横向安置水瓶90,并反复进行用泵91汲取水瓶90内部的饮用水W的实验的过程中,知晓了在水瓶90内部剩有很多饮用水W的状态下,存在无法继续汲取饮用水W的情况。以下进行说明。
如图15所示,在水瓶90内部的水位(空气A与饮用水W的边界)比设置于原水汲取管92的端部92a的水吸入孔93的位置高时,原水汲取管92以及泵91被饮用水W注满,因此能够发挥图14所示的泵91的吸引力,从而水瓶90内部的饮用水W能够通过原水汲取管92而被汲取。
然而,此后如图16所示,若水瓶90内部的水位下降到原水汲取管92的端部92a的水吸入孔93的位置,则水瓶90内部的空气A通过原水汲取管92进入泵91,因此泵91空转而无吸引力,从而难以继续汲取水瓶90内部的饮用水W。此时大多情况下,1~2升左右的饮用水W成为难以由泵91汲取的饮用水W而剩在水瓶90中(参照图14)。
发明内容
本发明所要解决的课题在于提供一种饮水机,该饮水机从形成为具有伴随剩水量的减少而收缩的柔软性的可更换式水瓶汲取饮用水时,能够抑制水瓶的剩水量。
为了解决上述课题,本发明的饮水机采用如下结构:具有:连接于可更换式水瓶的原水汲取管、和通过该原水汲取管而从所述水瓶汲取饮用水的泵,所述可更换式水瓶形成为具有伴随剩水量的减少而收缩的柔软性,其中,
所述原水汲取管具有:
水吸入孔,在所述原水汲取管连接于所述水瓶的状态下,该水吸入孔将所述水瓶内部的饮用水导入至原水汲取管内;以及
空气吸入孔,在所述水瓶内部的水位高于所述水吸入孔的位置时,该空气吸入孔将所述水瓶内部的空气作为气泡而导入至所述原水汲取管内的饮用水。
这样,在水瓶内部的水位下降到空气吸入孔的位置的状态下,在用泵进一步汲取水瓶内部的饮用水时,水瓶内部的空气通过空气吸入孔而导入到原水汲取管内。此时,虽然导入到原水汲取管内的空气进入泵,但该空气作为气泡与饮用水混合,因此泵的吸引力不会消失。而且,水瓶内部的空气的量减少了从水瓶作为气泡被排出的量。因此在水瓶内部的水位下降至水吸入孔的位置时水瓶的收缩量增大,从而能够抑制水瓶的剩水量。
优选所述空气吸入孔形成为截面积比所述水吸入孔小。这样,即使使用排出量小的泵,也能够使从空气吸入孔导入到原水汲取管内的空气成为气泡,因此能够采用尺寸小的泵,成本低。
本发明的饮水机在水瓶内部的水位下降到空气吸入孔的位置的状态下,在用泵进一步汲取水瓶内部的饮用水时,水瓶内部的空气作为气泡而与饮用水一起排出。因此在水瓶内部的水位下降至水吸入孔的位置时水瓶的收缩量增大,从而能够抑制水瓶的剩水量。
附图说明
图1是从侧方观察本发明的实施方式的饮水机的剖视图。
图2是图1的瓶支承部附近的放大图。
图3是沿着图2的III-III线的剖视图。
图4是表示从框体抽出图2表示的瓶支承部后的状态的图。
图5是图2表示的原水汲取管的接头部附近的放大剖视图。
图6是图5表示的接头部的前端的放大剖视图。
图7是表示将水瓶的出水口连接至图5表示的接头部的过程的放大剖视图。
图8是表示安装于水瓶的出水口的栓体与图7表示的接头部接触的状态的放大剖视图。
图9是表示图2所示的水瓶内部的饮用水被泵汲取,使得水瓶内部的水位下降到原水汲取管的水吸入孔的位置的状态的放大剖视图。
图10是表示泵在图2所示的水瓶内部的水位比空气吸入孔的位置高的阶段动作时,饮用水从空气吸入孔以及水吸入孔流入接头部内的状态的接头部附近的放大剖视图。
图11是表示泵在图2所示的水瓶内部的水位比空气吸入孔的位置低且比水吸入孔高的阶段动作时,空气变为气泡而从空气吸入孔流入接头部内的状态的接头部附近的放大剖视图。
图12是表示采用截面积比图11所示的空气吸入孔大的空气吸入孔,并且采用尺寸小的泵时接头部附近的放大剖视图。
图13是表示图1所示的饮水机的杀菌运转状态的剖视图。
图14是表示使用原水汲取管的接头部没有空气吸入孔的饮水机汲取水瓶内部的饮用水时,在水瓶内部剩下很多饮用水的状态的剖视图。
图15是表示泵在图14所示的水瓶内部的水位比水吸入孔的位置高的阶段动作时,饮用水从水吸入孔流入接头部内的状态的接头部附近的放大剖视图。
图16是表示图14所示的水瓶内部的水位比水吸入孔的位置低的状态的接头部附近的放大剖视图。
具体实施方式
图1表示本发明的实施方式的饮水机。该饮水机具有:纵向较长的框体1;收纳于框体1的上部的冷水罐2和热水罐3;收纳于框体1的下部的可更换式水瓶4;支承水瓶4的瓶支承部5;将水瓶4与冷水罐2之间连通的原水汲取管6;设置于原水汲取管6的中途的泵7;以及将冷水罐2与热水罐3连接的罐连接路8。冷水罐2和热水罐3以热水罐3位于冷水罐2的下方的方式,上下并排配置。
框体1具有底板9、从底板9的周围立起的周壁10、以及设置于周壁10的上端的顶板11。在周壁10的前表面下部设置有:用于供水瓶4出入的开口部12、和开闭开口部12的前表面门13。
在原水汲取管6的上游侧的端部,设置有可拆装地连接于水瓶4的出水口14的接头部6a,原水汲取管6的下游侧的端部连接于冷水罐2。该原水汲取管6为了通过比接头部6a低的位置而设置为在从接头部6a向下方延伸之后将朝向变为上方。而且,在原水汲取管6的比接头部6a低的部分配置有泵7。
泵7将原水汲取管6内的饮用水从水瓶4侧向冷水罐2侧输送,并通过该原水汲取管6从水瓶4汲取饮用水。作为泵7,例如可以使用隔膜泵。隔膜泵具有:往复运动的未图示的隔膜;因该隔膜的往复运动而容积进行增减的泵室;设置于该泵室的吸入口和排出口;以仅允许流入泵室内的方向的流动的方式设置于吸入口的吸入侧单向阀;以及以仅允许从泵室流出的方向的流动的方式设置于排出口的排出侧单向阀,在泵室的容积因隔膜的往动而增加时,从吸入口吸入饮用水,在泵室的容积因隔膜的复动而减小时,从排出口排出饮用水。
另外,作为泵7,也可以使用齿轮泵。齿轮泵具有:未图示的外壳、收纳于该外壳内且相互啮合的一对齿轮、以及经由该一对齿轮的啮合部分而划分出的外壳内的吸入室以及排出室,通过齿轮的旋转将封闭在各齿轮的齿槽与外壳的内表面之间的饮用水从吸入室侧向排出室侧输送。
另外,作为泵7,还可以使用离心泵。离心泵具有:被旋转驱动的未图示的叶轮、收纳该叶轮的外壳、设置于该外壳的中央的吸入口、以及设置于外壳的外周部的排出口,利用因叶轮的旋转所赋予的离心力,从吸入口侧向排出口侧输送饮用水。
在原水汲取管6的泵7的排出侧设置有流量传感器16。若泵7动作时原水汲取管6内的饮用水的水流消失,则流量传感器16能够检测出该状态。
在原水汲取管6的接头部6a与泵7之间设置有第一切换阀17。在附图中,第一切换阀17配置在离开接头部6a的位置,但第一切换阀17也可以与接头部6a直接连接。在第一切换阀17连接有与热水罐3连通的第一旁通管18。第一旁通管18的靠热水罐3侧的端部连接于热水罐3的上表面。
第一切换阀17构成为能够在如下的通常运转状态与杀菌运转状态之间切换流路,所述通常运转状态是将接头部6a与泵7之间连通并且将第一旁通管18与泵7之间截断的状态(参照图1),所述杀菌运转状态是将接头部6a与泵7之间截断并且将第一旁通管18与泵7之间连通的状态(参照图13)。
在原水汲取管6的冷水罐2侧的端部,设置有热水杀菌用的第二切换阀19。在第二切换阀19连接有与热水罐3连通的第二旁通管20。第二旁通管20的热水罐3侧的端部连接于热水罐3的下表面。另外,在第二旁通管20连接有向框体1的外部延伸的排水管21。排水管21的出口被塞子22封闭。也可以取代塞子22而设置开闭阀。
第二切换阀19构成为能够在如下的通常运转状态与杀菌运转状态之间切换流路,所述通常运转状态是将原水汲取管6与冷水罐2之间连通,并且将原水汲取管6与第二旁通管20之间截断的状态(参照图1),所述杀菌运转状态是将原水汲取管6与冷水罐2之间截断,并且将原水汲取管6与第二旁通管20之间连通的状态(参照图13)。
在附图中,示出第一切换阀17和第二切换阀19分别由单一的三通阀构成的例子,但也可以将多个开闭阀组合而构成具有相同作用的切换阀。
冷水罐2将空气和饮用水收纳为上下两层。在冷水罐2安装有对收纳于冷水罐2内的饮用水进行冷却的冷却装置23。另外,在冷水罐2内设置有将冷水罐2的内部分隔为上下的挡板24。冷却装置23配置于冷水罐2的下部外周,将冷水罐2内的比挡板24靠下方的饮用水保持为低温(5℃左右)。
在冷水罐2安装有水位传感器25,用于对储存在冷水罐2内的饮用水的水位进行检测。若由该水位传感器25检测的水位下降,则泵7根据该水位的降低而动作,从水瓶4向冷水罐2供给饮用水。在从水瓶4向冷水罐2供给饮用水时,挡板24防止被冷却装置23冷却并储存在冷水罐2的下部的低温的饮用水被从水瓶4向冷水罐2内供给的常温的饮用水搅拌。挡板24具有从该外周边向下方延伸的筒状的垂下壁26,将空气保持在由该垂下壁26包围的区域,从而提高挡板24的上侧与下侧之间的隔热效果。
在冷水罐2的底面连接有使储存在冷水罐2内的下部的低温的饮用水向外部流出的冷水流出路27。在冷水流出路27设置有能够从框体1的外部操作的冷水旋塞28,通过打开该冷水旋塞28能够使低温的饮用水从冷水罐2流出到水杯等中。冷水罐2的容量比水瓶4的容量小,为2~4升左右。
将冷水罐2与热水罐3连接的罐连接路8的上端,在挡板24的中央开口。在罐连接路8的冷水罐2侧的端部设置有单向阀29,该单向阀29允许饮用水从冷水罐2侧向热水罐3侧的流动,并且限制饮用水从热水罐3侧向冷水罐2侧的流动。单向阀29防止热水罐3内的高温的饮用水因热对流而流入冷水罐2,从而抑制在冷水罐2以及热水罐3的能量损失。
在冷水罐2经由空气导入路30连接有空气杀菌室31。空气杀菌室31构成为包括:形成有空气取入口32的中空的壳体33、和设置于壳体33内的臭氧发生体34。作为臭氧发生体34,例如可以使用:对空气中的氧照射紫外线而使氧转变为臭氧的低压水银灯、在由绝缘体覆盖且对置的一对电极之间加载交流电压而使电极间的氧转变为臭氧的无声放电装置等。该空气杀菌室31每隔一定时间对臭氧发生体34通电来产生臭氧,由此总是处于壳体33内储存有臭氧的状态。
空气导入路30根据冷水罐2内的水位的降低,而向冷水罐2内导入空气,从而将冷水罐2内保持为大气压。另外,此时导入到冷水罐2内的空气是通过空气杀菌室31而经臭氧杀菌后的空气,因此冷水罐2内的空气保持为清洁。
在冷水罐2内设置有扩散板35,该扩散板35使从原水汲取管6送入的饮用水,到达储存在冷水罐2内的饮用水的水面为止的饮用水的水流扩散。通过设置该扩散板35,能够使饮用水与冷水罐2内的空气中的臭氧(从空气杀菌室31流入到冷水罐2内的臭氧)以较大的面积接触,从而提高冷水罐2内的饮用水的卫生。
罐连接路8具有在热水罐3的内侧从热水罐3的上表面向下方延伸的罐内配管36。罐内配管36的下端在热水罐3的底面附近开口。由此防止储存在热水罐3内的上部的高温的饮用水流入至罐内配管36。
热水罐3成为被饮用水完全注满的状态。在热水罐3安装有对热水罐3内的饮用水进行加热的加热装置37,该加热装置37将热水罐3内的饮用水保持为高温(90℃左右)。在附图中,示出加热装置37采用铠装加热器的例子,但也可以采用带式加热器。铠装加热器在金属制的管中收纳有通过通电而发热的发热丝,并以贯通热水罐3的壁面而在热水罐3的内部延伸的方式安装。带式加热器是埋入有通过通电而发热的发热丝的圆筒形的发热体,紧贴地安装于热水罐3的外周。
在热水罐3的上表面连接有热水流出路38,供储存在热水罐3内的上部的高温的饮用水向外部流出。在热水流出路38设置有能够从框体1的外部操作的热水旋塞39,通过打开该热水旋塞39能够使高温的饮用水从热水罐3流出到水杯等中。若饮用水从热水罐3流出,则与该饮用水等量的饮用水通过罐连接路8而从冷水罐2流入到热水罐3,因此热水罐3总是保持为满水状态。热水罐3的容量为1~2升左右。
如图2所示,水瓶4具有:中空筒状的主体部40、设置于该主体部40的一端的底部41、以及经由肩部42而设置于主体部40的另一端的头部43,在该头部43设置有出水口14。肩部42是从主体部40朝向头部43逐渐变窄的部分。在头部43的外周形成有凸缘44。水瓶4的主体部40形成为具有伴随剩水量的减少而收缩的柔软性。水瓶4通过聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的吹塑成形而形成。水瓶4的容量在满水状态下为10~20升左右。在水瓶4的内部收纳有饮用水W、和向水瓶4填充饮用水W时无法排除的空气A。
如图2、图3所示,瓶支承部5具有:瓶载置板45,在水瓶4的出水口14朝向水平方向的状态下,该瓶载置板45从下侧支承水瓶4的主体部40;隔着水瓶4而位于左右的侧面板46;位于水瓶4的前方的前表面板47;以及位于水瓶4的后方的后表面板48。其中,前后方向为:从面向饮水机站立的用户的角度观察,面前侧为前方、里侧为后方。瓶支承部5由沿前后方向延伸的左右一对滑动导轨49支承。
如图3所示,在瓶支承部5的后表面板48形成有向后表面板48的上缘开放的切口50。切口50构成为包括:宽度从后表面板48的上缘朝向下方逐渐变窄的导入部51、和与该导入部51的下侧连续并与水瓶4的头部43的外周嵌合的半圆状的束缚部52。束缚部52嵌合于头部43的比凸缘44靠主体部40侧的部分。
束缚部52形成为直径比水瓶4的头部43的凸缘44的外径小的圆弧状。束缚部52嵌合于头部43的外周,将头部43在径向上定位,从而在将水瓶4与接头部6a连接时,防止水瓶4的出水口14的位置偏离接头部6a的位置。另外如图2所示,束缚部52与头部43的凸缘44卡止,将头部43在轴向上定位,从而防止水瓶4的出水口14从接头部6a脱离。
如图4所示,滑动导轨49构成为包括:固定于框体1的底板9且沿前后方向延伸的固定侧导轨53、可滑动地支承于固定侧导轨53的中间导轨54、可滑动地支承于中间导轨54的移动侧导轨55。移动侧导轨55固定于瓶支承部5的瓶载置板45。瓶支承部5借助构成滑动导轨49的三个导轨而相对滑动,由此能够在水瓶4收纳于框体1内的收纳位置(图2的位置)、与水瓶4从框体1出来的抽出位置(图4的位置)之间水平地移动。水瓶4的出水口14朝向瓶支承部5从抽出位置向收纳位置移动时瓶支承部5的移动方向(在此为后方)。
接头部6a以如下方式固定于框体1内,即如图4所示,在使瓶支承部5移动至抽出位置时从水瓶4的出水口14分开,如图2所示,在使瓶支承部5移动至收纳位置时与水瓶4的出水口14连接。其中,在水瓶4的出水口14连接于接头部6a时,水瓶4以出水口14朝向水平方向的状态支承于瓶支承部5。
框体1的前表面门13以与瓶支承部5一体地滑动的方式固定于瓶支承部5。因此若向面前拉动前表面门13,进行打开开口部12的操作,则瓶支承部5与之联动而被从框体1抽出。另外,若向里侧推动前表面门13使之返回,进行关闭开口部12的操作,则瓶支承部5与之联动而收纳于框体1内。
在前表面门13的下部安装有与框体1的载置面滚动接触的车轮56。在从框体1抽出瓶支承部5的状态下,该车轮56对瓶支承部5作用有负载(例如满水状态的水瓶4的重量、人的体重等)时,通过支承该负载来防止框体1的倾倒。在框体1的底板9形成有收纳车轮56的凹部57。
如图5所示,在水瓶4的头部43的前端安装有盖60。在盖60的中央形成有朝向水瓶4的内部而与头部43平行地延伸且两端开口的内筒61。内筒61内部的区域形成水瓶4的出水口14。在出水口14可装卸地嵌入栓体62。盖60通过聚乙烯树脂(PE)的注塑成形而形成。
如图7、图8所示,在内筒61的内周面形成有直径朝向水瓶4的内部减小的台阶部63。栓体62是有底筒状,具有:筒部64、形成于筒部64的一端的闭塞端部65、以及沿筒部64的另一端的内周形成的爪部66。该有底筒状的栓体62以朝向水瓶4的外侧开口的朝向嵌合于内筒61。在筒部64的外周面形成有卡止于内筒61的台阶部63的突起67。在筒部64的水瓶4内侧的端部,形成有与内筒61的端部在轴向上对置的对置片68。
接头部6a是以与水瓶4的出水口14嵌合的方式的水平地延伸的筒体。接头部6a具有:外周为圆筒面的直部70、和半球状的前端部71。直部70的直径为具有过盈量地嵌合于水瓶4的出水口14(即内筒61)的大小。在直部70形成有水吸入孔72,该水吸入孔72在接头部6a连接于水瓶4的出水口14的状态下,将水瓶4内部的饮用水W导入到原水汲取管6内。水吸入孔72在接头部6a的下半部分区域(图中接头部6a的下端位置)开口。
在接头部6a且在比水吸入孔72靠上方的位置(图中接头部6a的上端位置)形成有空气吸入孔73。空气吸入孔73将接头部6a的内外连通,如图11所示,在水瓶4内部的水位高于水吸入孔72的位置时,将水瓶4内部的空气A作为气泡,导入到接头部6a内的饮用水W。空气吸入孔73形成为截面积比水吸入孔72小。
空气吸入孔73设置为在与水吸入孔72对置的位置开口。这样能够利用从水吸入孔72流入到接头部6a内的饮用水的水流,剪切从空气吸入孔73流入到接头部6a内的空气,从而使之高效地气泡化。空气吸入孔73也可以设置为在比接头部6a的水吸入孔72靠下游侧的位置(比附图所示位置靠左侧)开口。即使这样也能够利用从水吸入孔72流入到接头部6a内的饮用水的水流,剪切从空气吸入孔73流入到接头部6a内的空气而使之气泡化。
图6表示的空气吸入孔73的直径d1为0.3mm以上且2.0mm以下,优选为0.5mm以上且1.5mm以下。空气吸入孔73的直径d1设定为0.3mm以上,优选设定为0.5mm以上,由此即使使用排出压力小的泵7,也能够从空气吸入孔73向接头部6a内可靠地导入空气A。空气吸入孔73的直径d1设定为2.0mm以下,优选设定为1.5mm以下,由此能够使从空气吸入孔73导入到接头部6a内的空气A可靠地气泡化。
另外,水吸入孔72的直径d2为3mm以上且10mm以下,优选为4mm以上且8mm以下。水吸入孔72的直径d2设定为3mm以上,优选设定为4mm以上,由此能够确保接头部6a内的饮用水W的流量,使从空气吸入孔73进入到接头部6a内的空气A可靠地气泡化。另外,水吸入孔72的直径d2设定为10mm以下,优选设定为8mm以下,由此能够通过泵7的吸引力将接头部6a内保持为负压,使从空气吸入孔73进入到接头部6a内的空气A可靠地气泡化。
在前端部71的中心形成有将接头部6a内外贯通的贯通孔74。该贯通孔74的直径设定为1.0mm以下。另外,在接头部6a的外周且在直部70与前端部71的边界位置,形成有供栓体62的爪部66卡合的周槽75。如图7、图8所示,在栓体62嵌合于接头部6a的前端部71时,贯通孔74将包围在栓体62与前端部71之间的空气释放至接头部6a的内部,由此能够顺利地进行栓体62向接头部6a的前端部71的嵌合。
如图5所示,接头部6a固定于以包围接头部6a的方式设置的杯状部80。杯状部80形成为朝向水瓶4开口的有底筒状,且接头部6a贯通其底部。在杯状部80的开口缘形成有朝向水瓶4扩径的锥面81。如图4的点划线所示,将水瓶4收纳于框体1内时,即使在水瓶4的头部43的位置偏离接头部6a的情况下,锥面81也能够以使该头部43朝向接头部6a的方式对该头部43进行引导。
如图5所示,在接头部6a的根部设置有紫外线发光部82。紫外线发光部82对接头部6a的内部的饮用水W以及接头部6a的内表面照射紫外线来进行杀菌。作为紫外线发光部82,可以使用紫外线LED、水银灯。
另外,接头部6a由能够使紫外线透过的透明材料形成。因此由接头部6a内的紫外线发光部82发出的紫外线也照射于水瓶4的出水口14的内表面,对出水口14与接头部6a的嵌合面间进行杀菌。由此在装卸水瓶4时(即,从空的水瓶4的出水口14拔出接头部6a,并将新的水瓶4的出水口14连接到接头部6a时),能够防止杂菌混入新的水瓶4的内部。
作为原水汲取管6(除接头部6a的部分以外的部分),虽然也可以使用硅胶软管,但由于硅具有氧透过性,因此存在杂菌借助透过硅胶的空气中的氧而容易在原水汲取管6繁殖的问题。因此原水汲取管6可以使用金属管(例如不锈钢管、铜管)。这样,能够防止空气透过原水汲取管6的管壁,从而有效地防止杂菌在原水汲取管6的繁殖。另外,还能确保热水循环时的耐热性。作为原水汲取管6,即使使用聚乙烯软管、耐热性硬质聚氯乙烯管,也能够防止空气透过原水汲取管6的管壁,从而防止杂菌在原水汲取管6的繁殖。
对上述饮水机的使用例进行说明。
在图1表示的通常运转状态下,若饮水机用户操作冷水旋塞28,使冷水罐2内的低温的饮用水流出到水杯等,则冷水罐2内的水位下降。另外,即使操作热水旋塞39,使热水罐3内的高温的饮用水流出到水杯等,由于与该饮用水等量的饮用水从冷水罐2通过罐连接路8而导入到热水罐3,因此冷水罐2内的水位也会下降。而且,若水位传感器25检测到冷水罐2内的水位低于预先设定的下限水位,则泵7动作而从水瓶4汲取饮用水W,通过原水汲取管向冷水罐2汲取饮用水W。若水位传感器25检测到冷水罐2内的水位达到规定的水位,则泵7停止。
而且,如图9所示,每次水瓶4内部的饮用水W由泵7汲取,水瓶4因大气压而收缩,且水瓶4内部的水位伴随该水瓶4的收缩而逐渐下降。若水瓶4内部的水位下降至原水汲取管6的水吸入孔72的位置,则水瓶4内部的空气A通过原水汲取管6进入泵7,因此泵7空转且吸引力消失,从而难以继续汲取水瓶4内部的饮用水W。
此时,尽管泵7动作,原水汲取管6内的饮用水W的水流也会消失,因此由流量传感器16检测出该状态并点亮配置于框体1的正面的未图示的容器更换灯,报告用户是更换水瓶4的时候了。
在该水瓶4内部的饮用水W的汲取过程中,该饮水机将水瓶4内部的空气A作为气泡而与饮用水W一起排出,由此能够增大水瓶4的收缩量,抑制水瓶4内部的剩水。以下进行说明。
如图10所示,在水瓶4内部的水位(即空气A与饮用水W的边界的位置)高于设置于接头部6a的空气吸入孔73的位置时,利用泵7的吸引力,将饮用水W从空气吸入孔73与水吸入孔72的双方导入到接头部6a内。
然后,如图11所示,若在水瓶4内部的水位下降至设置于接头部6a的空气吸入孔73的位置时,使泵7动作,则接头部6a内因泵7的吸引力而保持为负压,在水瓶4内部的饮用水W通过水吸入孔72而被导入接头部6a内的同时,水瓶4内部的空气A作为气泡而通过空气吸入孔73,被导入接头部6a内的饮用水W。
此时,导入接头部6a内的空气A通过原水汲取管6进入泵7,但该空气A作为气泡而与饮用水W混合,因此泵7的吸引力不会消失。而且水瓶4内部的空气A的量减少了从水瓶4作为气泡而被排出的量。因此如图9所示,水瓶4在水瓶4内部的水位下降至水吸入孔72的位置时的收缩量增大,从而能够抑制水瓶4的剩水量。
如上所述,该饮水机在水瓶4内部的水位下降至空气吸入孔73的位置的状态下,利用泵7进一步汲取水瓶4内部的饮用水W时,水瓶4内部的空气A作为气泡而与饮用水W一起排出。因此水瓶4在水瓶4内部的水位下降至水吸入孔72的位置时的收缩量较大,从而能够抑制水瓶4的剩水量。
在此,优选空气吸入孔73形成为截面积比水吸入孔72小。这样,即使使用排出量小的泵7,也能够使从空气吸入孔73导入到原水汲取管6内的空气A成为气泡,因此能够采用尺寸小的泵7,成本低。
即,如图12所示,在使空气吸入孔73成为具有与水吸入孔72相同的截面积、或更大截面积的大小的情况下,若泵7的排出量较小,则从空气吸入孔73导入到接头部6a内的空气A不会成为气泡。因此在利用泵7汲取水瓶4内部的饮用水W时,有可能无法排出水瓶4内部的空气A。与此相对,如图11所示,若使空气吸入孔73形成为截面积比水吸入孔72小,则即使使用排出量小的泵7,也能够使从空气吸入孔73导入到原水汲取管6内的空气A成为气泡,从而能够稳定地排出水瓶4内部的空气A。
在水瓶4内部的水位下降至空气吸入孔73的位置时,即,在水瓶4处于空的状态时,用户以如下方式进行水瓶4的更换作业。
首先,如图4所示,向面前拉动前表面门13,从框体1抽出瓶支承部5。此时水瓶4与瓶支承部5一体地移动,因此水瓶4的出水口14从固定于框体1内的接头部6a分开。然后从瓶支承部5取出空的状态的水瓶4。之后,以横向的状态将满水状态的水瓶4的头部43载置于瓶支承部5。此时,使水瓶4的头部43嵌合于瓶支承部5的切口50。最后,推动前表面门13,将瓶支承部5收纳于框体1内。此时水瓶4与瓶支承部5一体地移动,因此水瓶4的出水口14嵌合并连接于该接头部6a。
上述饮水机通过定期进行杀菌运转而对原水汲取管6进行杀菌,从而能够长期确保卫生。对该杀菌运转进行说明。
首先,如图13所示,切换第一切换阀17,将第一旁通管18与泵7之间连通,并且,切换第二切换阀19,将原水汲取管6与第二旁通管20之间连通。然后,使泵7动作。由此热水罐3内的高温的饮用水依次通过第一旁通管18、第一切换阀17、原水汲取管6、第二切换阀19、第二旁通管20而返回到热水罐3。即,热水罐3内的高温的饮用水经由原水汲取管6进行循环。此时,通过对热水罐3的加热装置37通电,能够将循环的饮用水的温度保持在适于杀菌的高温。如上所述,能够对原水汲取管6内部的饮用水、原水汲取管6的内表面、泵7的内部进行加热杀菌。
在杀菌运转结束之后,停止泵7,如图1所示,切换第一切换阀17,将接头部6a与泵7之间连通,并且切换第二切换阀19,将原水汲取管6与冷水罐2之间连通,从而返回通常运转状态。
通过定期进行上述杀菌运转,能够对通常运转时常温的饮用水流动的原水汲取管6进行杀菌,从而能够长期确保卫生。
另外,对该饮水机而言,在从框体1抽出瓶支承部5时,水瓶4从原水汲取管6的端部分开,在将瓶支承部5收纳于框体1时,水瓶4连接于原水汲取管6的端部。即,无需使原水汲取管6跟随瓶支承部5的移动而移动。因此能够缩短原水汲取管6,防止杂菌在原水汲取管6繁殖。
另外,上述饮水机无需使原水汲取管6跟随瓶支承部5的移动而移动,因此原水汲取管6无需使用螺旋软管、可挠性软管作为原水汲取管6,而是能够采用硬质的管。因此作为原水汲取管6,可以使用阻氧性以及耐热性极其优良的金属管(不锈钢管、铜管等)。
另外,上述饮水机通过瓶支承部5的束缚部52来束缚水瓶4的出水口14的移动,因此在水瓶4的出水口14连接于接头部6a时,能够防止出水口14因具有柔软性的水瓶4的变形而偏离,从而能够稳定地进行接头部6a的连接操作。
另外,上述饮水机以使原水汲取管6通过比接头部6a低的位置的方式设置原水汲取管6,并将泵7配置在比该原水汲取管6的接头部6a低的部分,因此在从接头部6a分开水瓶4的出水口14时,能够防止残存在原水汲取管6的内部的饮用水W因其自重而从接头部6a流出。
若如上述实施方式那样,从框体1沿前后方向取出放入瓶支承部5,则能够抑制饮水机的设置空间,还可以构成为将从框体1取出放入瓶支承部5的方向设为左右方向。
在上述实施方式中,列举在水瓶4的出水口14朝向水平方向的状态下安置水瓶4,而将水平地延伸的接头部6a连接于该出水口14的饮水机为例进行了说明,但本发明同样也可以应用于在水瓶4的出水口14朝向斜上方的状态下安置水瓶4的饮水机、或在水瓶4的出水口14朝向斜下方的状态下安置水瓶4的饮水机。
附图标记说明:4…水瓶;6…原水汲取管;7…泵;72…水吸入孔;73…空气吸入孔;W…饮用水。
Claims (2)
1.一种饮水机,具有:连接于可更换式水瓶(4)的原水汲取管(6)、和通过该原水汲取管(6)而从所述水瓶(4)汲取饮用水(W)的泵(7),所述可更换式水瓶(4)形成为具有伴随剩水量的减少而收缩的柔软性,所述饮水机的特征在于,
所述原水汲取管(6)具有:
水吸入孔(72),在所述原水汲取管(6)连接于所述水瓶(4)的状态下,该水吸入孔(72)将所述水瓶(4)的内部的饮用水(W)导入至原水汲取管(6)内;以及
空气吸入孔(73),在所述水瓶(4)的内部的水位高于所述水吸入孔(72)的位置时,该空气吸入孔(73)将所述水瓶(4)的内部的空气(A)作为气泡而导入至所述原水汲取管(6)内的饮用水(W)。
2.根据权利要求1所述的饮水机,其特征在于,
所述空气吸入孔(73)形成为截面积比所述水吸入孔(72)小。
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