一种果蔬清洗器制造技术

技术编号:36286495 阅读:16 留言:0更新日期:2023-01-13 09:57
本实用新型专利技术公开一种果蔬清洗器,包括壳体内设置有控制盒,控制盒内安装有电池和电路板,壳体上设置有电解腔体,电解腔体内安装有与电路板电性连接的电极板,电解腔体上设置有电解进水口,壳体上分别设置有水循环进水口和水循环出水口,水循环进水口与电解进水口分别设置在壳体的同一侧,水循环进水口和水循环出水口之间的壳体内构成水循环通道,水循环通道内安装有通过电机驱动连接的扇叶;提供结构简单、合理的果蔬清洗器,其一体化程度高,体积小,水循环进水口与电解进水口分别设置在壳体的同一侧,可以更好实现电解水不断与被清洗物接触碰撞,实现更好的清洗效果。实现更好的清洗效果。实现更好的清洗效果。

【技术实现步骤摘要】
一种果蔬清洗器


[0001]本技术涉及一种蔬菜、水果等食物的清洗装置,尤其涉及一种果蔬清洗器。

技术介绍

[0002]目前,随着人们生活水平的提高,蔬菜、水果或其他食物,在烹调之前,都可以选择对其进行科学的清洗,例如,采用电解的方式消毒,不会残留有毒成分,非常安全。具体的工作原理是:电解工作,带有正电荷的离子释出,与水中负价的电解质离子进行反应,生成不溶于水的金属团,同时凝聚和吸附了水中的胶质、有机物、无机物。并且由于电流的作用,原来溶于水中的金属粒子,如铅、砷、铬、锰、钾、钴等被还原出来,并逐渐聚成金属团,对被清洗物进行消毒杀菌。
[0003]现有技术(1)中,中国专利申请号:202111216178 .6公开的技术方案中,说明书第0046

0047段公开:将待清洗物放入水槽中,净化器装在水槽中,净化器的工作原理:电解模块4通电后,电解片41开始电解工作,按照前述的原理进行对被清洗物进行消毒杀菌,另外,涡轮机动模块6通电后开启工作,驱动组件驱动叶轮61顺时针或逆时针转动,让清洗水形成涡流循环水对水果蔬菜等进行来回冲击,从而去除果蔬或碗碟表面的金属离子和脏污,清洗更充分,清洗速度更高。可以有效减少果蔬和碗碟的浸泡时间。
[0004]也就是说,现有技术(1)通过涡轮的搅动水流,结合电解片的电解工作,加速对食物的清洗效果。本技术根据现有技术(1)的技术点组合,提出一种全新结构的包含有电解功能和水循环功能的果蔬清洗器,供用户选择。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于解决上述现有的问题,提供结构简单、合理的果蔬清洗器,其一体化程度高,体积小,水循环进水口与电解进水口分别设置在壳体的同一侧,可以更好实现电解水不断与被清洗物接触碰撞,实现更好的清洗效果。
[0006]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0007]一种果蔬清洗器,包括壳体内设置有控制盒,控制盒内安装有电池和电路板,壳体上设置有电解腔体,电解腔体内安装有与电路板电性连接的电极板,电解腔体上设置有电解进水口,其特征是,壳体上分别设置有水循环进水口和水循环出水口,水循环进水口与电解进水口分别设置在壳体的同一侧,水循环进水口和水循环出水口之间的壳体内构成水循环通道,水循环通道内安装有通过电机驱动连接的扇叶。
[0008]本技术的果蔬清洗器,其结构简单、合理,虽然电解结构和水循环原理属于现有技术,但通过结构上的改进,具体是:水循环进水口和水循环出水口之间构成水循环通道,以及,水循环进水口与电解进水口分别设置在壳体的同一侧,电极板通电后工作,对自来水进行电解,电解水产生的氢氧根离子通过打破农药分子结构将其降解为无害物质;次氯酸通过氧化反应有效降解杀灭细菌;次氯酸释放出新生态氧,利于其氧化性致死病原微生物,从而对果蔬进行彻底的清洗,结合水循环通道的设置,水流在水循环进水口进入,电
极板设置在同一侧,电解水可以快速由水循环进水口,经过水循环通道由水循环出水口排出,如此循环往复,对被清洗物进行清洗。
[0009]电极板上连接有导电柱,导电柱穿过控制盒与电路板电性连接;导电柱负责接通电极板和电路板,使电极板通电。
[0010]电路板上设置有与导电柱连接的导电端子;导电端子可以更好地使导电柱与电路板电性接触。
[0011]导电柱与控制盒之间连接有密封件;密封件可以起到密封作用。
[0012]扇叶设置在靠近水循环出水口;可以加速电解水的流动,快速排出后循环。
[0013]壳体包括球形罩体和底板,底板包括中间段和外围段,中间段外侧连接有底座,底座内设置有电解腔体,中间段内侧固定有控制盒,水循环进水口设置在外围段;球形罩体不会阻碍水的流动,减少水的流动阻力,底座可以是一体化与底板连接,也可以通过扣接、粘接、螺旋连接等方式配合,电解腔体和控制盒是相邻设置的。
[0014]底座为凹盘状,底座上部设置有与控制盒对应的电解腔体,底座下部设置有进水凹腔,进水凹腔底部设有多个与电解腔体连通的电解进水口,进水凹腔边缘对应的底座上延伸有波浪形的边缘;进水凹腔的设置,可以方便水流快速进入电解腔体,进水凹腔,波浪形的边缘既可以连通进水凹腔和外围,其造型独特,又可以具备支承的作用,譬如产品闲置时,支承在台面。
[0015]电机安装在控制盒内,电机的输出轴穿过控制盒延伸入水循环通道内并连接有扇叶,电机与电路板电性连接;电机、电路板、电池等,同时设置在控制盒,方便安装和电性连接。
[0016]本技术有益之处在于:
[0017](1)本技术的一种果蔬清洗器,水循环进水口和水循环出水口之间构成水循环通道,以及,水循环进水口与电解进水口分别设置在壳体的同一侧,电极板通电后工作,对自来水进行电解,电解水产生的氢氧根离子通过打破农药分子结构将其降解为无害物质;次氯酸通过氧化反应有效降解杀灭细菌;次氯酸释放出新生态氧,利于其氧化性致死病原微生物,从而对果蔬进行彻底的清洗,结合水循环通道的设置,水流在水循环进水口进入,电极板设置在同一侧,电解水可以快速由水循环进水口,经过水循环通道由水循环出水口排出,如此循环往复,对被清洗物进行清洗。
附图说明
[0018]图1是本技术的剖面结构示意图。
[0019]图2是本技术的三维示意图。
[0020]图3是本技术另一角度的三维示意图。
具体实施方式
[0021]下面结合附图与实施例对本技术详细说明
[0022]如附图1

3所示,一种果蔬清洗器,包括壳体1内设置有控制盒2,控制盒2内安装有电池21和电路板22,壳体1上设置有电解腔体3,电解腔体3内安装有与电路板22电性连接的电极板31,电解腔体3上设置有电解进水口32,其特征是,壳体1上分别设置有水循环进水口
11和水循环出水口12,水循环进水口11与电解进水口32分别设置在壳体1的同一侧,水循环进水口11和水循环出水口12之间的壳体1内构成水循环通道13,水循环通道13内安装有通过电机23驱动连接的扇叶24。
[0023]本技术的果蔬清洗器,其结构简单、合理,虽然电解结构和水循环原理属于现有技术,但通过结构上的改进,具体是:水循环进水口11和水循环出水口12之间构成水循环通道13,以及,水循环进水口11与电解进水口32分别设置在壳体1的同一侧,电极板31通电后工作,对自来水进行电解,电解水产生的氢氧根离子通过打破农药分子结构将其降解为无害物质;次氯酸通过氧化反应有效降解杀灭细菌;次氯酸释放出新生态氧,利于其氧化性致死病原微生物,从而对果蔬进行彻底的清洗,结合水循环通道13的设置,水流在水循环进水口11进入,电极板31设置在同一侧,电解水可以快速由水循环进水口11,经过水循环通道13由水循环出水口12排出,如此循环往复,对被清洗物进行清洗。
[0024]电极板31上连接有导电柱33,导电柱33穿过控制盒2与电路板22电性连接;导电柱33负责接通电极板31和本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种果蔬清洗器,包括壳体(1)内设置有控制盒(2),控制盒(2)内安装有电池(21)和电路板(22),壳体(1)上设置有电解腔体(3),电解腔体(3)内安装有与电路板(22)电性连接的电极板(31),电解腔体(3)上设置有电解进水口(32),其特征是,壳体(1)上分别设置有水循环进水口(11)和水循环出水口(12),水循环进水口(11)与电解进水口(32)分别设置在壳体(1)的同一侧,水循环进水口(11)和水循环出水口(12)之间的壳体(1)内构成水循环通道(13),水循环通道(13)内安装有通过电机(23)驱动连接的扇叶(24)。2.根据权利要求1所述果蔬清洗器,其特征是,电极板(31)上连接有导电柱(33),导电柱(33)穿过控制盒(2)与电路板(22)电性连接。3.根据权利要求2所述果蔬清洗器,其特征是,电路板(22)上设置有与导电柱(33)连接的导电端子(34)。4.根据权利要求2所述果蔬清洗器,其特征是,导电柱(33)与控制盒(2)之间连接有密封件(35)。5...

【专利技术属性】
技术研发人员:王丽萍
申请(专利权)人:中山市鑫品家电有限公司
类型:新型
国别省市:

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