[实用新型]可调式CO2 有效
申请号: | 201920641138.8 | 申请日: | 2019-05-07 |
公开(公告)号: | CN210770634U | 公开(公告)日: | 2020-06-16 |
发明(设计)人: | 许泉洪 | 申请(专利权)人: | 宁波国联电器科技有限公司 |
主分类号: | F16K47/04 | 分类号: | F16K47/04;A47J31/46;A47J31/40 |
代理公司: | 北京君恒知识产权代理有限公司 11466 | 代理人: | 张强 |
地址: | 315800 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 调式 co base sub | ||
本实用新型公开了可调式CO₂浓度补偿器,包括相互套接固定的阀体和阀芯,阀体具有流体入口和通孔,在阀体内设置有第一套接件,阀芯具有流体出口,在阀芯内沿着阀芯轴向延伸的第二套接件;第一套接件和第二套接件相互套接配合,使得在流体入口至流体出口之间形成流体通道,流体通道包括多个相互连接的子通道,子通道沿着流体流动的方向逐渐扩大。本实用新型从混合罐中导出的二氧化碳和饮品的混合物被沿着流体入口、流体通道、通孔、流体出口的顺序最终从流体出口被导出,进而达到压力被缓慢释放,最终维饮品种中高浓度二氧化碳的效果,此外,本实用新型通过多次往返通道可以大大缩小整个产品外形尺寸,使得产品结构紧凑便于各种气泡水机安装、调节。
技术领域
本实用新型主要涉及气泡饮品饮用设备领域,更加具体的,涉及气泡饮品饮用设备中用于维持饮品中高浓度CO2的一种调节式浓度补偿器。
背景技术
二氧化碳在水中溶解达到相对饱和程度的水,因其会有二氧化碳气泡存在,故又名“气泡饮品”。气泡水因能增强肠胃活力等健康功效。目前通过在饮用设备中设置二氧化碳气瓶,通过将二氧化碳气瓶释放的二氧化碳和饮用设备中的饮品混合从而得到气泡水。
然而,现有饮用设备中,当二氧化碳和饮品的混合液从混合罐中导出时,直接沿着混合液管路导出至用户水杯中,这导致二氧化碳和饮品的混合液沿着混合液管路射流至杯中而压力瞬间释放,此时溶于饮品中的二氧化碳浓度较低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的缺陷,提供了可调式CO2浓度补偿器。
本实用新型是通过如下技术方案实现的:可调式CO2浓度补偿器,包括相互套接固定的阀体和阀芯,所述阀体具有流体入口,在所述阀体内设置有沿着所述阀体轴向延伸的第一套接件,所述第一套接件的底面设置在流体入口外周并且与流体入口之间连通,所述阀芯具有流体出口,在所述阀芯内沿着所述阀芯轴向延伸的第二套接件,所述第二套接件将所述流体出口封闭,在所述阀芯的侧壁上设置有连通所述第二套接件的通孔;
所述第一套接件和所述第二套接件相互套接配合,使得在流体入口至流体出口之间形成流体通道,所述流体通道通过所述通孔将所述流体入口和所述流体出口连通,所述流体通道包括多个相互连接且相互往返设置的子通道,所述子通道沿着流体流动的方向逐渐扩大。
上述技术方案中,所述第一套接件和所述第二套接件设置为圆台形。
上述技术方案中,在所述第二套接件的顶面上设有流体导向部件。
上述技术方案中,所述阀体和阀芯通过螺纹配合使得两者固定。
上述技术方案中,所述通孔沿着所述阀芯侧壁的周向等角度均匀的设置有3组。
本实用新型具有如下有益效果:本实用新型从混合罐中导出的二氧化碳和饮品的混合物被沿着流体入口、流体通道、通孔、流体出口的顺序最终从流体出口被导出,进而达到压力被缓慢释放,最终维持饮品种中高浓度二氧化碳的效果,此外,本实用新型通过多次往返通道可以大大缩小整个产品外形尺寸,使得产品结构紧凑便于各种气泡水机安装、调节。
附图说明
图1为本实用新型的立体结构示意图。
图2为本实用新型的剖视示意图。
图3为阀芯的截面示意图。
图4为阀芯的立体结构示意图、
图5为阀体的立体结构图。
图6为阀芯的立体结构示意图。
具体实施方式
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于宁波国联电器科技有限公司,未经宁波国联电器科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201920641138.8/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法