[发明专利]一种内置密闭式智能电热转换保温容器及其保温方法在审
申请号: | 201911368184.6 | 申请日: | 2019-12-26 |
公开(公告)号: | CN110893060A | 公开(公告)日: | 2020-03-20 |
发明(设计)人: | 王建宁 | 申请(专利权)人: | 云南自然空间门窗有限公司 |
主分类号: | A47G23/04 | 分类号: | A47G23/04 |
代理公司: | 昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 53203 | 代理人: | 王辉 |
地址: | 655000 云南省曲*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 内置 密闭式 智能 电热 转换 保温 容器 及其 方法 | ||
1.一种内置密闭式智能电热转换保温容器,其特征在于,包括容器本体(1)、集成式加热保温装置(2)、中央控制器(3);所述容器本体(1)外形与常规保温容器一致,内部设置为中空结构,设置有空腔(13);集成式加热保温装置(2)设置于容器本体(1)内部空腔(13)内;所述容器本体(1)底部设置有支撑空腔(4);中央控制器(3)设置在支撑空腔(4)内部。
2.根据权利要求1所述的一种内置密闭式智能电热转换保温容器,其特征在于,所述集成式加热保温装置(2)设置于容器本体(1)内部空腔(13)内,形状与空腔(13)吻合;所述集成式加热保温装置(2)包括吸热网片(5)、聚热器(6)和电热丝(7);聚热器(6)和电热丝(7)固定设置在吸热网片(5)上;所述吸热网片(5)靠近空腔(13)外壁的一侧设置有纳米绝热层(13),靠近空腔(13)内壁一侧设置有纳米高导热层(8);吸热网片(5)表面设置有第一沟槽(9)和第二沟槽(10);所述聚热器(6)和电热丝(7)分别嵌入设置于第一沟槽(9)和第二沟槽(10)内部;所述聚热器(6)包括外圈聚热层(14)和导热内芯(15);聚热器(6)端口接入中央控制器(3);所述电热丝的两端头分别与中央控制器(3)连接成回路。
3.根据权利要求1或2所述的一种内置密闭式智能电热转换保温容器,其特征在于,所述中央控制器(3)包括热电转换组件(16)、电热转换组件(17)、充电控制单元(18)、供电控制单元(19)、电流检测单元(20)和大容量微型蓄电池(21);所述聚热器(6)与热电转换组件(16)连接;电热丝(7)与电热转换组件(17)连接;供电控制单元(19)与电热转换组件(17)连接;电流检测单元(20)分别与充电控制单元(18)、供电控制单元(19)连接。
4.根据权利要求3所述的一种内置密闭式智能电热转换保温容器,其特征在于,所述中央控制器(3)在充电控制输入端及供电控制输出端分别设置端口,分别与聚热器(6)、电热丝(7)连接。
5.根据权利要求2所述的一种内置密闭式智能电热转换保温容器,其特征在于,所述第一沟槽(9)深度与聚热器(6)厚度相同;第一沟槽(9)内表面与聚热器(6)外表面紧密贴合。
6.根据权利要求2所述的一种内置密闭式智能电热转换保温容器,其特征在于,所述第二沟槽(10)表面依次设置有绝热涂层、绝缘涂层和热反射涂层;所述第二沟槽(10)槽边为楔形结构,深度为电热丝(9)半径。
7.根据权利要求1所述的一种内置密闭式智能电热转换保温容器,其特征在于,容器本体(1)的外壁、壁腔和内壁为一次成型设计;容器本体(1)底部预留缺口(22);支撑空腔(4)设置为可拆卸结构。
8.根据权利要求1所述的一种内置密闭式智能电热转换保温容器,其特征在于,所述支撑空腔(4)内部设置有无线充电模块(11);所述无线充电模块(11)与中央控制器(3)连接;支撑空腔(4)底部配套设置有无线充电垫片(12)。
9.使用权利要求7所述的一种内置密闭式智能电热转换保温容器的保温方法,其特征在于,该保温方法包括以下步骤:
1)吸热网片(5)将碗内食物的温度吸收,汇集到聚热器(6);聚热器(6)连接热电转换组件(16);聚热器(6)汇集的热量通过热电转换组件(16)转换为电能,储存于大容量微型蓄电池(21)内;
2)电热丝(7)与电热转换组件(17)相连;电热转换组件(17)将大容量微型蓄电池(21)内的电能转换为热能,通过电热丝(7)发热使碗内温度上升;
3)充电控制单元(18)控制住热电转换组件(16)的运行;供电控制单元(19)控制着电热转换组件(17)的运行;
4)电流检测单元(20)实时监控着充电控制单元(18)输入大容量微型蓄电池(21)的电流,根据电流大小向供电控制单元(19)发出加热启动信号和加热关闭信号,供电控制单元(19)控制电热转换组件(17)开启或关闭加热功能,从而实现自主加热控制;如此周而复始,实现容器的保温。
10.使用权利要求9所述的一种内置密闭式智能电热转换保温容器的保温方法,其特征在于,该保温方法包括以下步骤:
所述电流检测单元(20)实时监控着充电控制单元(18)输入大容量微型蓄电池(21)的电流,并设定两个阈值,即一个上阈值和一个下阈值;该阈值通过检测碗内物体的温度确定,其中当碗内物体温度为50℃时,测定流过电流检测单元(20)的电流即为下阈值;当电流小于下阈值时,通过该电流检测单元(20)向供电控制单元(19)发出加热启动信号,供电控制单元(19)控制启动电热转换组件(17)开启加热功能;当碗内物体温度为60℃时,测定流过电流检测单元(20)的电流即为上阈值;当电流大于上阈值时,通过该电流检测单元(20)向供电控制单元(19)发出一个加热关闭信号,供电控制单元(19)控制电热转换组件(17)关闭加热功能,从而实现自主加热控制。
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