本發明涉及一種水壺,尤其涉及一種可調溫水壺。
背景技術:
目前常見的便攜式保溫水壺,通常都提供長時間保溫或者保冷功能。例如,使用者將100攝氏度的沸水倒入保溫水壺中,在經過6小時甚至8個小時后,保溫水壺中的水仍然可以維持在70攝氏度以上,這給出門在外的使用者提供了極大的方便。
然而,由此帶來的問題是,由于保溫水壺中的水溫都是慢慢下降或者慢慢升高的,在大多數的使用時間中,保溫水壺中的水由于過熱或過冷等原因而并不適宜使用者直接飲用。而如果保溫水壺中的水下降或者升高到了適宜使用者直接飲用的溫度,則就不能滿足使用者的一些其它用途的需要,例如用保溫水壺中的水泡茶等。
因此,急需一種可調溫水壺,以解決上述問題。
技術實現要素:
本發明的目的在于提供一種可調溫水壺,用于解決現有技術中可調溫水壺中的水不能實現溫度的調節的問題。
為實現上述發明目的,本發明提供一種可調溫水壺,包括:
第一壺體,其上設置有飲水口;
第二壺體,其上設置有注水口;
隔熱層,設置在所述第一壺體和第二壺體之間;
連通所述第一壺體和第二壺體的貫通孔;
調節栓,與所述隔熱層配合以打開或者關閉所述貫通孔;
其中,所述第一壺體內還設置有與所述貫通孔配合的導引部,所述導引部與所述第一壺體的內壁共同構成導引通道,所述導引通道的開口臨近所述飲水口。
作為本發明的進一步改進,所述導引通道的開口的口徑小于所述貫通孔的孔徑。
作為本發明的進一步改進,所述隔熱層為真空隔熱層。
作為本發明的進一步改進,所述第一壺體的容積和所述第二壺體的容積相等。
作為本發明的進一步改進,所述飲水口的口徑小于所述注水口的口徑。
與現有技術相比,本發明的有益效果是:本發明提供的可調溫水壺,通過設置第一壺體和第二壺體,第一壺體中可以例如盛放熱水,第二壺體中可以例如盛放冷水,并且,第一壺體和第二壺體之間設置隔熱層,貫通孔連通該第一壺體和第二壺體,調節栓與隔熱層配合以打開或者關閉貫通孔,從而實現第一壺體和第二壺體中水的混合,而通過控制調節栓打開貫通孔的程度,可以控制自第一壺體上飲水口流出的水的溫度,從而實現了可調溫水壺中水溫的調節,并且通過在第一壺體內設置形成導引通道,并將導引通道的開口設置為臨近飲水口處,保證了第一壺體和第二壺體中的水只會在飲水口附近處混合,優化了可調溫水壺的調溫效率。
附圖說明
圖1為本發明可調溫水壺一具體實施方式的結構示意圖;
圖2為圖1所示可調溫水壺的調節栓打開狀態的結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖所示的各實施方式對本發明進行詳細說明,但應當說明的是,這些實施方式并非對本發明的限制,本領域普通技術人員根據這些實施方式所作的功能、方法、或者結構上的等效變換或替代,均屬于本發明的保護范圍之 內。
參圖1,介紹本申請可調溫水壺100的一具體實施方式。在本實施方式中,該可調溫水壺100包括第一壺體11、第二壺體12、隔熱層13、貫通孔18、調節栓14、以及柔性密封開口16。
第一壺體11上設置有飲水口111、第二壺體12上設置有注水口121。該注水口121可以例如用于灌注熱水,該飲水口111除飲水外還可以例如用于灌注冷水。
隔熱層13設置在第一壺體11和第二壺體12之間,用于阻隔第一壺體11和第二壺體12之間的熱交換。貫通孔18連通該第一壺體11和第二壺體12,第二壺體12中的水可以通過該貫通孔18進入第一壺體11之中。由于使用者在使用該水壺時,通常水壺本身是處于飲水口111向下傾斜的狀態,故第二壺體12中的熱水可以通過該貫通孔18流向第一壺體11的飲水口111的方向,并在第一壺體11的飲水口111附近與第一壺體11中的冷水混合,從而經第一壺體11流出的水具有合適的飲用溫度。
在本實施方式中,第一壺體11內設置有與所述貫通孔18配合的導引部15,該導引部15與所述第一壺體11的內壁共同形成導引通道151,該導引通道151的開口152臨近第一壺體11上的飲水口111,如此,可以保證第二壺體12中的熱水與第一壺體11中的冷水只會在第一壺體11的飲水口111附近產生混合,提高了水溫調節的效率。
在一優選的實施例中,導引通道151的開口152的口徑小于貫通孔18的孔徑。
調節栓14與隔熱層13配合以打開或關閉貫通孔18,柔性密封開口設置在第一壺體11和第二壺體12之間,調節栓14穿置于該柔性密封開口中。本實施方式中,根據調節栓14打開貫通孔18程度的不同,飲水口111處混合后的水溫也相應不同。如圖2所示,當調節栓14逐漸打開貫通孔18時,柔性密封開口在先被調節栓14撐開的部分逐漸閉合,保證水壺整體的密封性。
在一優選的實施例中,柔性密封開口16為硅膠密封開口。
在一優選的實施例中,隔熱層13為真空隔熱層13。
在一優選的實施例中,第一壺體11的容積和第二壺體12的容積相等。
在一優選的實施例中,飲水口111的口徑小于注水口121的口徑。
在本實施方式中,可調溫水壺100還包括半導體制冷裝置17以及為該半導體制冷裝置17供電的蓄電池,該半導體制冷裝置17的熱端171與第一壺體11導熱接觸,該半導體制冷裝置17的冷端172與第二壺體12導熱接觸。
半導體制冷裝置17是半導體制冷技術的一種應用。半導體制冷又稱電子制冷,或者溫差電制冷,是從50年代發展起來的一門介于制冷技術和半導體技術邊緣的學科,它利用特種半導體材料構成的P-N結,形成熱電偶對,產生珀爾帖效應,即通過直流電制冷的一種新型制冷方法,與壓縮式制冷和吸收式制冷并稱為世界三大制冷方式。
如此,當通過蓄電池給半導體制冷裝置17供電時,該半導體制冷裝置17的熱端171對第一壺體11中的水進行加熱,同時,該半導體制冷裝置17的冷端172對第二壺體12中的水進行冷卻。如此,由于可調溫水壺100中的水溫調節范圍為從第一壺體11中水溫到第二壺體12中的水溫,而半導體制冷裝置17可以使得第一壺體11和第二壺體12中的水溫保持在較大溫差狀態,從而保證可調溫水壺100中的水溫可以在較大范圍內進行調節,提升使用感受。
本發明提供的可調溫水壺,通過設置第一壺體和第二壺體,第一壺體中可以例如盛放熱水,第二壺體中可以例如盛放冷水,并且,第一壺體和第二壺體之間設置隔熱層,貫通孔連通該第一壺體和第二壺體,調節栓與隔熱層配合以打開或者關閉貫通孔,從而實現第一壺體和第二壺體中水的混合,而通過控制調節栓打開貫通孔的程度,可以控制自第一壺體上飲水口流出的水的溫度,從而實現了可調溫水壺中水溫的調節,并且通過在第一壺體內設置形成導引通道,并將導引通道的開口設置為臨近飲水口處,保證了第一壺體和第二壺體中的水只會在飲水口附近處混合,優化了可調溫水壺的調溫效率。
對于本領域技術人員而言,顯然本發明不限于上述示范性實施例的細節,而且在不背離本發明的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實現 本發明。因此,無論從哪一點來看,均應將實施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本發明的范圍由所附權利要求而不是上述說明限定,因此旨在將落在權利要求的等同要件的含義和范圍內的所有變化囊括在本發明內。不應將權利要求中的任何附圖標記視為限制所涉及的權利要求。
此外,應當理解,雖然本說明書按照實施方式加以描述,但并非每個實施方式僅包含一個獨立的技術方案,說明書的這種敘述方式僅僅是為清楚起見,本領域技術人員應當將說明書作為一個整體,各實施例中的技術方案也可以經適當組合,形成本領域技術人員可以理解的其他實施方式。