[实用新型]风箱式吹气冷却杯有效

专利信息
申请号: 201420625095.1 申请日: 2014-10-27
公开(公告)号: CN204181380U 公开(公告)日: 2015-03-04
发明(设计)人: 卞海兵 申请(专利权)人: 卞海兵
主分类号: A47G19/22 分类号: A47G19/22
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 211313 江苏省南*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 风箱 吹气 冷却
【说明书】:

所属技术领域

 本实用新型涉及一种风箱式吹气冷却杯,能让热饮加速散热冷却,尤其是不用嘴吹气很卫生地效果显著地让杯中滚烫的热饮料加速冷却。

背景技术

杯中的热饮用口吹的方式降温,靠近了不卫生,离远了吹的降温效果不明显。

发明内容

为了解决口吹气的方式对杯中的热饮降温所存在的不卫生或效果不明显的问题,本实用新型提供一种风箱式吹气冷却杯,能让热饮加速散热冷却,尤其是不用嘴吹气很卫生地效果显著地让杯中滚烫的热饮料加速冷却。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:风箱式吹气冷却杯,由杯体,杯把手,活塞风箱组成,杯把手为空心管,杯把手上部为出气管,出气管装有出气单向阀,出气口通入杯内靠近杯口,杯把手下部为进气管,进气管装有进气单向阀,进气口在杯体的外面,活塞风箱在杯把手的中部内侧,活塞在风箱腔内,活塞杆伸出风箱腔外的部位套有复位弹簧,活塞杆端设有活塞压把。倒入杯中的热饮表面在出气口以下,更不能满至出气口,扳压活塞压把,活塞挤压风箱腔内的空气,风箱腔内的气压升高,进气单向阀被风箱腔内气压的压力关闭,出气单向阀被风箱腔内气压的压力冲开,气流沿着出气管从出气口吹出,吹动热饮表面上方的空气加速空气的对流加速了热饮表面的散热速度,热饮表面的温度加速下降导致杯内的热饮整体对流加速,这样也就加快了杯中整体热饮的降温速度,松开活塞压把,复位弹簧的弹力将活塞拉回,风箱腔内的气压变小,在大气压的作用下,出气单向阀被大气压的压力关闭,进气单向阀大气压的压力冲开,杯体外的空气就从进气管流入风箱腔内。出气口水平歪向一边,这样吹出的空气沿着杯口内壁转动,使得热饮表面上方的对流空气螺旋式转动,螺旋式转动的惯性使得当松开活塞压把风箱腔内换空气时,即出气口没有吹风时,热饮表面上方的空气仍然转动,这样加大了热饮表面上方的对流空气的流动量,增加了对流空气带走热饮表面的热量。在进气口装有过滤棉,减少空气中的灰尘进入风箱腔和杜绝空气中的小虫进入风箱腔。

本实用新型的有益效果是,风箱式吹气冷却杯能让热饮加速散热冷却,尤其是不用嘴吹气很卫生地效果显著地让杯中滚烫的热饮料加速冷却。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是:风箱式吹气冷却杯的纵剖结构图。

图2是:风箱式吹气冷却杯的俯视图。

图中,1.杯体,2.进气口,3.过滤棉,4. 进气单向阀,5.进气管,6.风箱腔,7.活塞,8. 出气单向阀,9.活塞杆,10.复位弹簧,11.活塞压把,12.出气管,13.出气口,14.热饮表面,15.杯口。

具体实施方式

在图1,图2中,风箱式吹气冷却杯,由杯体(1),杯把手,活塞风箱组成,杯把手为空心管,杯把手上部为出气管(12),出气管(12)装有出气单向阀(8),出气口(13)通入杯内靠近杯口,杯把手下部为进气管(2),进气管(2)装有进气单向阀(4),进气口(2)在杯体(1)的外面,活塞风箱在杯把手的中部内侧,活塞(7)在风箱腔(6)内,活塞杆(9)伸出风箱腔(6)外的部位套有复位弹簧(10),活塞杆(9)端设有活塞压把(11)。倒入杯中的热饮表面(14)在出气口(13)以下,更不能满至出气口(13),扳压活塞压把(11),活塞(7)挤压风箱腔(6)内的空气,风箱腔(6)内的气压升高,进气单向阀(4)被风箱腔(6)内气压的压力关闭,出气单向阀(8)被风箱腔(6)内气压的压力冲开,气流沿着出气管(12)从出气口(13)吹出,吹动热饮表面(14)上方的空气加速空气的对流加速了热饮表面(14)的散热速度,热饮表面(14)的温度加速下降导致杯内的热饮整体对流加速,这样也就加快了杯中整体热饮的降温速度,松开活塞压把(11),复位弹簧(10)的弹力将活塞(7)拉回,风箱腔(6)内的气压变小,在大气压的作用下,出气单向阀(8)被大气压的压力关闭,进气单向阀(4)大气压的压力冲开,杯体(1)外的空气就从进气管(5)流入风箱腔(6)内。在进气口(2)装有过滤棉(3),减少空气中的灰尘进入风箱腔(6)和杜绝空气中的小虫进入风箱腔(6)。

在图2中,出气口(13)水平歪向一边,这样吹出的空气沿着杯口内壁转动,使得热饮表面(14)上方的对流空气螺旋式转动,螺旋式转动的惯性使得当松开活塞压把(11)风箱腔(6)内换空气时,即出气口(13)没有吹风时,热饮表面(14)上方的空气仍然转动,这样加大了热饮表面(14)上方的对流空气的流动量,增加了对流空气带走热饮表面(14)的热量。

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