[实用新型]一种发热杯有效
申请号: | 201420371491.6 | 申请日: | 2014-07-07 |
公开(公告)号: | CN204100552U | 公开(公告)日: | 2015-01-14 |
发明(设计)人: | 陈建亮 | 申请(专利权)人: | 福州斯狄渢电热水器有限公司 |
主分类号: | F24H1/10 | 分类号: | F24H1/10;F24H9/18 |
代理公司: | 福州市鼓楼区博深专利代理事务所(普通合伙) 35214 | 代理人: | 林志峥 |
地址: | 350003 福*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 发热 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种发热杯。
背景技术
随着人们生活水平的提高与生活节奏的加快,以及对健康生活的追求,在饮用水方面的要求也逐渐提高,但目前市面上的饮水器具均需要对储水容器中的水进行加热升温后,对其进行保温,随着热水使用,温度不断降低,需要反复加热维持温度,使用过程中还需频繁装水,十分不便,因此即热式开水器产品就因此诞生。但是,由于即热式开水器对水短时加温的温升要求很高,如何在有限有功率与有限的时间内将冷水加热到98℃以上,是即热式开水器首要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服了上述缺陷,提供一种可快速加热的发热杯。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
一种发热杯,包括杯体,所述杯体上设有进水口和出水口,所述杯体内设有分隔腔,所述杯体内壁和分隔腔之间形成环形的水流通道,所述水流通道与分隔腔不连通,所述进水口和出水口分别与所述水流通道相连通,所述加热单元设置在所述水流通道内。
进一步的,所述杯体包括外杯管、内杯管、上盖和下盖,所述内杯管设于外杯管内形成所述分隔腔;所述外杯管和内杯管为长度一致,两端开口的中空圆柱体,所述外杯管的内壁和内杯管的外壁之间形成所述水流通道;所述上盖固定于外杯管上端,所述下盖固定于外杯管下端,所述上盖和下盖中心分别设有与内杯管相配合的第一通孔,所述内杯管两端与两个所述第一通孔固定;所述加热单元为螺旋加热棒,所述螺旋加热棒环绕内杯管设置在所述水流通道内,所述上盖设有第二通孔,所述下盖设有第三通孔,所述螺旋加热棒上端穿过所述第二通孔,所述螺旋加热棒下端穿过所述第三通孔;所述上盖设有所述出水口,所述下盖设有所述进水口。
进一步的,所述上盖上设有温度传感器和温控器。
进一步的,所述杯体包括上杯体和下杯体,所述上杯体和下杯体为一端封闭、一端开口的中空圆柱体,所述上杯体和下杯体的封闭端分别向内凹陷形成凹陷部,所述凹陷部的高度与所述上杯体或下杯体的高度一致,所述凹陷部的外壁和上杯体或下杯体的内壁之间留有间隙,所述上杯体的开口端和所述下杯体的开口端密封扣合,所述上杯体的凹陷部与所述下杯体的凹陷部组成所述隔离腔,所述上杯体内的间隙和下杯体内的间隙组成所述水流通道,所述加热单元为螺旋加热棒,所述螺旋加热棒环绕所述凹陷部设置,所述上杯体设有第二通孔,所述下杯体设有第三通孔,所述螺旋加热棒上端穿过所述第二通孔,所述螺旋加热棒下端穿过所述第三通孔,所述上杯体设有所述出水口,所述下杯体设有所述进水口。
进一步的,所述进水口为顶部封闭的中空圆柱体,所述出水口侧面设有一个以上小孔,所述小孔设置方向与所述螺旋加热棒旋转方向相同。
本实用新型的有益效果在于:在杯体内设置有密闭空间,在功率不变的情况下减小了实际存水容积,而且使杯内的水始终处于靠近加热单元的位置,提高了水与加热单元接触效率,从而获得更快的升温速度。
附图说明
图1为本实用新型实施例一的结构图。
图2为本实用新型实施例一的爆炸图。
图3为本实用新型实施例一的剖视图。
图4为本实用新型实施例二的结构图。
图5为本实用新型实施例二的剖视图。
标号说明:
1、外杯管;2、内杯管;3、上盖;4、下盖;5、螺旋加热棒;6、上杯体;7、下杯体;31、第一通孔;32、第二通孔;33、出水口;34、凹陷部;35、温度传感器;36、温控器;41、第三通孔;42、进水口;421、小孔。
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、构造特征、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图详予说明。
本实用新型最关键的构思在于:在杯体内设置有密闭空间,在功率不变的情况下减小了实际存水容积,而且使杯内的水始终处于靠近加热单元的位置,提高了水与加热单元接触效率,从而获得更快的升温速度。
请参阅图1至图5,包括杯体,所述杯体上设有进水口和出水口,所述杯体内设有分隔腔,所述杯体内壁和分隔腔之间形成环形的水流通道,所述水流通道与分隔腔不连通,所述进水口和出水口分别与所述水流通道相连通,所述加热单元设置在所述水流通道内。
从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:在杯体内设置有密闭空间,在功率不变的情况下减小了实际存水容积,而且使杯内的水始终处于靠近加热单元的位置,提高了水与加热单元接触效率,从而获得更快的升温速度。
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