Removable reservoir for stand-alone ice making appliance

The removable reservoir system with a pump and water level sensor addresses scale deposition issues in stand-alone ice makers by enhancing cleaning accessibility and water management, ensuring efficient operation and user safety.

WO2025147952A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-17HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS INC +1
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/071788
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-11
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

Stand-alone ice making appliances face issues with scale deposits due to hard water, making it difficult for users to determine when cleaning is necessary and complicating the removal of components for maintenance.

Method used

A removable reservoir system with a pump and water level sensor, allowing easy access for cleaning and monitoring water levels to prevent overfilling, while preventing user interaction with hazardous electronic components.

Benefits of technology

Facilitates easy cleaning and maintenance of the ice making appliance by enabling the removable reservoir, ensuring efficient water management and reducing the risk of user safety hazards.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024071788_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024071788_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An ice making appliance (10) includes a casing (12), a controller (200), an ice maker (50), and a reservoir base (104). The reservoir base (104) is fluidly coupled to the ice maker (50). The ice making appliance (10) further includes a reservoir (34). The reservoir (34) is fluidly coupled to the reservoir base (104) such that water is flowable from the reservoir (34) to the ice maker (50) through the reservoir base (104). The reservoir (34) is selectively removable from the reservoir base (104). The ice making appliance (10) further includes a pump (32). The pump (32) is fluidly coupled to the reservoir base (104). The controller (200) is in operable communication with the pump (32), such that the pump (32) operable to flow water through the reservoir base (104) into the reservoir (34). A water level sensor (110) is one or more of at an interior and at an exterior of the reservoir (34). The water level sensor (110) is in data communication with the controller (200).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

REMOVABLE RESERVOIR FOR STAND-ALONE ICE MAKING APPLIANCEFIELD OF THE INVENTION

[0001] The present subject matter relates generally to ice making appliances, and more particularly to reservoir components of ice making appliances.BACKGROUND OF THE INVENTION

[0002] Stand-alone ice making appliances are separate appliances from refrigerator appliances and provide independent ice supplies. Generally, liquid water is added to the stand-alone ice makers, and the ice maker operates to freeze the liquid water and form ice. Tap water is frequently added to the stand-alone ice making appliance. Tap water can be several types of water that flow through the ice making appliance, particularly hard water and soft water. Generally, over time, the tap water will generate scale deposits inside the ice making appliance, leading to performance and ice making issues. It can be difficult for a user to know when the ice making appliance needs descaled or cleaned. Additionally, it is often difficult for a user to remove components for cleaning.

[0003] Accordingly, improved stand-alone ice making appliances are desired in the art. In particular, stand-alone ice making appliances that make it easier for the user to access the water reservoir for cleaning would be advantageous.

[0004] BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION

[0005] Aspects and advantages of the invention will be set forth in part in the following description, or may be obvious from the description, or may be learned through practice of the invention.

[0006] In one example embodiment, a stand-alone ice making appliance includes a casing, a controller disposed within the casing, an ice maker disposed within the casing, and a reservoir base disposed within the casing. The reservoir base is fluidly coupled to the ice maker. The stand-alone ice making appliance further includes a reservoir disposed within the casing. The reservoir is fluidly coupled to the reservoir base such that water is flowable from the reservoir to the ice maker through the reservoir base. The reservoir is selectively removable from the reservoir base. The  stand-alone ice making appliance further includes a pump disposed within the casing. The pump is fluidly coupled to the reservoir base. The controller is in operable communication with the pump, such that the pump operable to flow water through the reservoir base into the reservoir. A water level sensor is disposed in the casing at an exterior of the reservoir, and the water level sensor in data communication with the controller.

[0007] In another example embodiment, an ice making appliance includes a casing, a controller disposed within the casing, an ice maker disposed within the casing, and a reservoir base disposed within the casing. The reservoir base is fluidly coupled to the ice maker. The ice making appliance further includes a reservoir disposed within the casing. The reservoir is fluidly coupled to the reservoir base such that water is flowable from the reservoir to the ice maker through the reservoir base. The reservoir is selectively removable from the reservoir base. The ice making appliance further includes a pump disposed within the casing. The pump is fluidly coupled to the reservoir base. The controller is in operable communication with the pump, such that the pump operable to flow water through the reservoir base into the reservoir. A water level sensor is disposed in the casing one or more of at an interior and at an exterior of the reservoir. The water level sensor is in data communication with the controller.

[0008] These and other features, aspects and advantages of the present invention will become better understood with reference to the following description and appended claims. The accompanying drawings, which are incorporated in and constitute a part of this specification, illustrate embodiments of the invention and, together with the description, serve to explain the principles of the invention.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] A full and enabling disclosure of the present invention, including the best mode thereof, directed to one of ordinary skill in the art, is set forth in the specification, which makes reference to the appended figures.

[0010] FIG. 1 is a perspective view of an appliance according to an example embodiment of the present disclosure.

[0011] FIG. 2 is a perspective section view of the example appliance of FIG. 1.

[0012] FIG. 3 is a rear perspective view of the example appliance of FIG. 1 with a casing of the example appliance removed to show interior components of the example appliance.

[0013] FIG. 4 is a side perspective view of an example reservoir of the example appliance of FIG. 1 according to aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 5 is a side perspective view of the example reservoir of FIG. 4 according to aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 6 is a side perspective view of the example reservoir of FIG. 4 according to aspects of the present disclosure.

[0016] FIG. 7 is a section view of the example reservoir of FIG. 4 according to aspects of the present disclosure.

[0017] Repeat use of reference characters in the present specification and drawings is intended to represent the same or analogous features or elements of the present invention.DETAILED DESCRIPTION

[0018] Reference now will be made in detail to embodiments of the invention, one or more examples of which are illustrated in the drawings. Each example is provided by way of explanation of the invention, not limitation of the invention. In fact, it will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the scope or spirit of the invention. For instance, features illustrated or described as part of one embodiment can be used with another embodiment to yield a still further embodiment. Thus, it is intended that the present invention covers such modifications and variations as come within the scope of the appended claims and their equivalents.

[0019] As used herein, the terms “includes” and “including” are intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprising. ” Similarly, the term “or” is generally intended to be inclusive (i.e., “A or B” is intended to mean “A or B or both” ) . Approximating language, as used herein throughout the specification and claims, is applied to modify any quantitative representation that could permissibly vary without resulting in a change in the basic function to which it is related. Accordingly, a value modified by a term or terms, such as “about, ” “approximately, ”  and “substantially, ” are not to be limited to the precise value specified. In at least some instances, the approximating language may correspond to the precision of an instrument for measuring the value. For example, the approximating language may refer to being within a ten percent (10%) margin.

[0020] Referring now to FIGS. 1-3, one embodiment of an appliance 10 in accordance with the present disclosure is illustrated. As shown, appliance 10 is provided as a stand-alone ice making appliance embodiment. Appliance 10 includes an outer casing 12 which defines a primary opening 11 (e.g., first primary opening) and an internal cavity or volume 13 at a front side 19 of outer casing 12. Internal volume 13 generally at least partially houses various other components of the appliance therein 10. Primary opening 11 defined in outer casing 12 may extend internal volume 13 to an ambient environment. Through primary opening 11, access (e.g., by a user) to the internal volume 13 may be permitted. Outer casing 12 further defines a vertical direction V, a lateral direction L, and a transverse direction T. The vertical direction V, lateral direction L, and transverse direction T are mutually perpendicular and form an orthogonal direction system.

[0021] A container 14 of appliance 10 is also illustrated. Container 14 defines a first storage volume 16 for the receipt and storage of ice 18 therein. A user of the appliance 10 may access ice 18 within the container 14 for consumption or other uses, as described in detail below. Container 14 may include multiple walls, including one or more sidewalls 20 and a base wall 22, which may together define the first storage volume 16. In example embodiments, at least one sidewall 20 may be formed in part from a clear, see-through (i.e., transparent, or translucent) material, such as a clear glass or plastic, such that a user can see into the first storage volume 16 and thus view ice 18 therein. For instance, at least one sidewall 20 may include a separate external panel and internal panel formed from a clear, see-through (i.e., transparent, or translucent) material, such as a clear glass or plastic. In some example embodiments, container 14 may include a handle 17. In general, handle 17 may advantageously improve accessibility to ice 18 within container 14. Further, in example embodiments, container 14 may be removable, such as from the outer casing 12, by a user. This facilitates advantageous easy access by the user to ice within the container 14, as discussed below. In general, a user interface 15 may be positioned on casing 12  above container 14 at front side 19 of casing 12. User interface 15 may generally include input selectors to be selected (e.g., by a user) for controlling the appliance 10.

[0022] Notably, appliances 10 as discussed herein include various features which allow the appliances 10 to be affordable and desirable to typical consumers. For example, the stand-alone feature may reduce the cost associated with the appliance 10 and allows the consumer to position the appliance 10 at any suitable desired location, with the only requirement in some embodiments being access to an electrical source. In example embodiments, such as those shown in FIGS. 1 through 3, the removable container 14 allows easy access to ice 18 within first storage volume 16 and allows the container 14 to be moved to a different position from the remainder of the appliance 10 for ice usage purposes.

[0023] As discussed herein, appliance 10 is configured to make nugget ice, which is becoming increasingly popular with consumers. Ice 18 may be nugget ice. Generally, nugget ice is ice that that is maintained or stored (i.e., in first storage volume 16 of container 14) at a temperature greater than the melting point of water or greater than about thirty-two degrees Fahrenheit. Accordingly, the ambient temperature of the environment surrounding container 14 may be at a temperature greater than the melting point of water or greater than about thirty-two degrees Fahrenheit. In some embodiments, such temperature may be greater than forty degrees Fahrenheit, greater than fifty degrees Fahrenheit, or greater than sixty degrees Fahrenheit, but generally no greater than room temperature, e.g., seventy-two degrees Fahrenheit.

[0024] Still referring to FIGS. 1-3, various components of appliance 10 in accordance with the present disclosure are illustrated. For example, as mentioned, appliance 10 includes a water tank 24. The water tank 24 defines a second storage volume 26 for the receipt and holding of water. Water tank 24 may include multiple walls, including one or more sidewalls 28 and a base wall 30, which may together define the second storage volume 26. In example embodiments, the water tank 24 may be disposed below the container 14 along the vertical direction V defined for the appliance 10, as shown.

[0025] As discussed, in example embodiments, water is provided to the water tank 24 for use in forming ice. Accordingly, appliance 10 may further include a pump  32. Pump 32 may be in fluid communication with the second storage volume 26. For example, water may be flowable from the second storage volume 26 through a fluid outlet 31 defined in the water tank 24, such as in a sidewall 28 thereof, and may flow through a conduit to and through pump 32. Pump 32 may, when activated, be operable to actively flow water from the second storage volume 26 therethrough and from the pump 32.

[0026] In general, as may be seen in FIG. 4, appliance 10 may include a reservoir base 104. In particular, water actively flowed from pump 32 may be flowed (e.g., through a suitable conduit, such as a flexible tubing conduit 102, into reservoir base 104 and to a reservoir 34 fluidly coupled to reservoir base 104 (e.g., flexible tubing conduit 102 may extend from pump 32 to reservoir 34 of appliance 10) . For example, reservoir 34 may define a third storage volume 36. In some embodiments, the third storage volume 36 is defined by one or more sidewalls 38 and a base wall 40. Third storage volume 36 may, for example, be in fluid communication with the pump 32 and may thus receive water that is actively flowed from the water tank 24, such as through the pump 32. During operation, water may be flowed into the third storage volume 36 through an opening 44 defined in the reservoir 34. Reservoir 34 may generally include a cover 39 encasing reservoir 34 within casing 12. For example, cover 39 may be disposed on an external surface 21 of casing 12, and cover 39 may be positionable over reservoir 34. Reservoir base 104 and reservoir 34 will be described in further detail hereinbelow.

[0027] Referring briefly to FIGS. 3-7, reservoir 34 and third storage volume 36 thereof may receive and contain water to be provided to an ice maker 50 for the production of ice. Accordingly, the third storage volume 36 may be in fluid communication with ice maker 50, e.g., reservoir base 104 may be fluidly coupled to ice maker 50 such that water is flowable from reservoir 34 to ice maker 50 through reservoir base 104. For example, water may flow, such as through an opening 42 and through reservoir base 104, from reservoir 34 to ice maker 50.

[0028] Referring again to FIGS. 1-3, ice maker 50 generally receives water, such as from reservoir 34, and freezes the water to form ice 18. In example embodiments, ice maker 50 is a nugget ice maker, and in particular is an auger-style ice maker, although other suitable styles of ice makers and / or appliances are within the scope and  spirit of the present disclosure. As shown, ice maker 50 may include a casing 52 into which water from third storage volume 36 is flowed. Casing 52 is thus in fluid communication with third storage volume 36. For example, casing 52 may include one or more sidewalls 54 which may define an interior volume 56, and an opening may be defined in a sidewall 54. Water may be flowed from the third storage volume 36 through the opening (such as via a suitable conduit) into the interior volume 56.

[0029] As illustrated, an auger 60 may be disposed at least partially within casing 52. During operation, the auger 60 may rotate. Water within casing 52 may at least partially freeze due to heat exchange, such as with a refrigeration system as discussed herein. The at least partially frozen water may be lifted by the auger 60 from casing 52. Further, in example embodiments, the at least partially frozen water may be directed by auger 60 to and through an extruder 62. Extruder 62 may extrude the at least partially frozen water to form ice, such as nuggets of ice 18.

[0030] Formed ice 18 may be provided by the ice maker 50 to container 14 and may be received in the first storage volume 16 thereof. For example, ice 18 formed by auger 60 and / or extruder 62 may be provided to container 14. In example embodiments, appliance 10 may include a chute 70 for directing ice 18 produced by the ice maker 50 towards the first storage volume 16. For example, as shown, chute 70 is generally positioned above container 14 along the vertical direction V. Thus, ice can slide off of chute 70 and drop into storage volume 16 of container 14. Chute 70 may, as shown, extend between ice maker 50 and container 14, and may include a body 72, which defines a passage 74 therethrough. Ice 18 may be directed from the ice maker 50 (such as from the auger 60 and / or extruder 62) through passage 74 to the container 14. In some embodiments, for example, a sweep 64, which may be connected to and rotate with the auger, may contact the ice emerging through the extruder 62 from the auger 60 and direct the ice 18 through the passage 74 to the container 14.

[0031] As discussed, water within casing 52 may at least partially freeze due to heat exchange, such as with a refrigeration system. In example embodiments, ice maker 50 may include a sealed refrigeration system 80. The sealed refrigeration system 80 may be in thermal communication with the casing 52 to remove heat from the casing 52 and interior volume 56 thereof, thus facilitating freezing of water therein  to form ice. Sealed refrigeration system 80 may, for example, include a compressor 82, a condenser 84, a throttling device 86, and an evaporator 88. Evaporator 88 may, for example, be in thermal communication with the casing 52 in order to remove heat from the interior volume 56 and water therein during operation of sealed system 80. For example, evaporator 88 may at least partially surround casing 52. In particular, evaporator 88 may be a conduit coiled around and in contact with casing 52, such as the sidewall (s) 54 thereof.

[0032] It should additionally be noted that, in example embodiments, a controller 200 may be in operative communication with the sealed system 80, such as with the compressor 82 thereof, and may activate the sealed system 80 as desired or required for ice making purposes.

[0033] In example embodiments, controller 200 is in operative communication with the pump 32. Such operative communication may be via a wired or wireless connection and may facilitate the transmittal and / or receipt of signals by the controller 200 and pump 32. Controller 200 may be configured to activate the pump 32 to actively flow water. For example, controller 200 may activate pump 32 to actively flow water therethrough when, for example, reservoir 34 requires water. A suitable sensor (s) , as will be explained hereinbelow, may be provided at reservoir 34. The sensor (s) may be in operative communication with the controller 200 and may be configured to transmit signals to the controller 200, which indicates whether or not additional water is desired in the reservoir 34. When controller 200 receives a signal that water is desired, controller 200 may send a signal to pump 32 to activate pump 32 to flow water through reservoir base 104 into reservoir 34.

[0034] Referring now to FIGS. 4-7, reservoir 34 may be selectively removable from reservoir base 104. For example, reservoir 34 may generally include connectors configured to removably connect with reservoir base 104, and reservoir base 104 may be rigidly configured within casing 12 such that reservoir base 104 may be immobilized within casing 12. In particular, reservoir 34 may include a plurality of drop-in ports 106 at a bottom side 108 of reservoir 34, the plurality of drop-in ports 106 may be configured to seal closed when reservoir 34 is removed from reservoir base 104, e.g., each port of the plurality of drop-in ports 106 may include a plug (not shown) and a biasing component (not shown) , such as a spring, biasing the plug  toward a respective opening, e.g., opening 42 and / or opening 44 in reservoir 34. For example, when reservoir 34 is removed from reservoir base 104, both of opening 42 and opening 44 may be blocked by drop-in ports 106, e.g., the plug of drop-in ports 106 may be biased upwards by the spring. Additionally, water that may be flowing between reservoir base 104 and ice maker 50 may be prevented from flowing back through reservoir base 104, thus preventing internal leakage.

[0035] As stated above, a suitable sensor may be provided at reservoir 34, such as a water level sensor 110. The water level sensor 110 may be in operative communication with the controller 200 and may be configured to transmit signals to the controller 200, which indicates whether or not additional water is desired in reservoir 34. In particular, water level sensor 110 may be disposed in casing 12 at an exterior 120 of reservoir 34. Additionally, in some embodiments, water level sensor 110 may be disposed in casing 12 at both an interior, i.e., third storage volume 36, and an exterior 120 of reservoir 34. In some example embodiments, and alternatively in lieu of water level sensor 110, pump 32 may include a flow meter 33 generally configured to measure water flowing to reservoir 34. In particular, flow meter 33 may be in data communication with controller 200, such that controller 200 may deactivate pump 32 in response to data from flow meter 33 of pump 32.

[0036] In general, FIGS. 5-7 illustrate different embodiments of water level sensor 110. In particular, FIG. 5 illustrates reservoir 34 with a reed sensor 116, e.g., at exterior 120 of reservoir 34. In other example embodiments, water level sensor 110 may be a photoelectric sensor. The present example embodiment of FIG. 5 may include a magnet 118, i.e., a magnetic float, within an interior portion of reed sensor 116, within reservoir 34. In particular, reed sensor 116 may detect the position of magnet 118 and communicate with controller 200 to stop pump 32 from over-filling reservoir 34. As may be seen in FIG. 6, water level sensor 110 may be a pressure sensor including an air tube 112, e.g., a hollow tube, and an air chamber 114, e.g., a rectangular or square-shaped, hollow box defining a chamber, positioned at exterior 120 of reservoir 34. For example, a bleed tube 113 may extend from one port of the plurality of drop-in ports 106 and permit air to exert pressure relative to a height of water in reservoir 34, whereby controller 200 may stop pump 32 from over-filling reservoir 34. In some example embodiments, water level sensor 110 may be an  integrated gauge pressure sensor with a microelectromechanical system (MEMS) piezoresistive gauge pressure sensor element as a pressure sensitive component that provides an original signal output that is proportional to ambient pressure. As such, the integrated gauge pressure sensor may transmit an amplified, conditioned, multi-order pressure measurement to controller 200. In another example embodiment, as may be seen in FIG. 7, water level sensor 110 may be a capacitance meter, such as a multimeter, positioned at an inside of casing 12 proximate exterior 120 of reservoir 34. In general, the capacitance meter may detect the height of water via the change in capacitance of reservoir 34, whereby controller 200 may stop pump 32 from over-filling reservoir 34. Additionally, or alternatively, in another example embodiment, water level sensor 110 may include conductivity rods extending from exterior 120 of reservoir 34. For example, as may be generally seen in FIG. 4, water level sensor 110 may be at exterior 120 of reservoir 34, whereby conductivity rods may measure the conductivity of reservoir 34 at various levels within reservoir 34, whereby controller 200 may stop pump 32 from over-filling reservoir 34.

[0037] With the various described embodiments of water level sensor 110, appliance 10 may provide increased access to reservoir 34, advantageously allowing the user access to remove and / or clean reservoir 34, without having to interact with sensors or other various electronic components which may be hazardous to the user. In general, water level sensor 110 may be any suitable sensor configurable such that the user may access and remove and / or clean reservoir 34 without having to interact with sensors or other various electronic components.

[0038] Moreover, one of skill in the art would understand the appliance 10 described herein is by way of example only. Particularly, the present disclosure may be used with any suitable ice making appliance, i.e., ice making appliance 10 may be any stand-alone ice making appliance, such as any countertop ice making appliance having a reservoir for holding water. For example, the nugget ice making system, e.g., including the auger and the cylinder, is provided by way of example only and aspects of the present disclosure may also be used with other ice makers such as clear ice makers or ice makers including a mold body, e.g., which form ice cubes, among other possible variations in the ice making appliance according to the present disclosure.

[0039] As may be seen from the above, the present disclosure may advantageously include an accessible and removable reservoir. The reservoir may connect to a base using two drop-in connecting ports, which connect with water flow. A water pump with a flow meter with data feedback may control the water level in the reservoir. In addition, or alternatively, a capacitance meter may be used to measure and control water level in the reservoir, and / or a reed switch on the outside of the removable reservoir to measure and control the water level in the reservoir. Further, another embodiment may use conductivity rods on the side of the removable reservoir to measure and control water level on upper reservoir. As such, the water level sensor accommodates the removal of the reservoir while preventing a user from damaging any wires or exposing a user to potential electric shock.

[0040] This written description uses examples to disclose the invention, including the best mode, and also to enable any person skilled in the art to practice the invention, including making and using any devices or systems and performing any incorporated methods. The patentable scope of the invention is defined by the claims, and may include other examples that occur to those skilled in the art. Such other examples are intended to be within the scope of the claims if they include structural elements that do not differ from the literal language of the claims, or if they include equivalent structural elements with insubstantial differences from the literal languages of the claims.

Claims

1.A stand-alone ice making appliance, comprising:a casing;a controller disposed within the casing;an ice maker disposed within the casing;a reservoir base disposed within the casing, the reservoir base fluidly coupled to the ice maker;a reservoir disposed within the casing, the reservoir fluidly coupled to the reservoir base such that water is flowable from the reservoir to the ice maker through the reservoir base, the reservoir selectively removable from the reservoir base;a pump disposed within the casing, the pump fluidly coupled to the reservoir base, the controller in operable communication with the pump, the pump operable to flow water through the reservoir base into the reservoir; anda water level sensor disposed in the casing at an exterior of the reservoir, the water level sensor in data communication with the controller.2.The stand-alone ice making appliance of claim 1, wherein the reservoir comprises a plurality of drop-in ports, the plurality of drop-in ports configured to seal closed when the reservoir is removed from the reservoir base.3.The stand-alone ice making appliance of claim 2, wherein each port of the plurality of drop-in ports is disposed at a bottom side of the reservoir.4.The stand-alone ice making appliance of claim 1, wherein the pump comprises a flow meter, the controller in data communication with the flow meter of the pump.5.The stand-alone ice making appliance of claim 1, wherein the water level sensor comprises a capacitance meter, such as a multimeter.6.The stand-alone ice making appliance of claim 1, wherein the water level sensor comprises conductivity rods extending from the exterior of the reservoir.7.The stand-alone ice making appliance of claim 1, wherein the water level sensor comprises an integrated gauge pressure sensor.8.The stand-alone ice making appliance of claim 1, further comprising a cover disposed on an external surface of the casing, the cover positionable over the reservoir.9.The stand-alone ice making appliance of claim 1, further comprising a flexible tubing conduit, the flexible tubing conduit extending from the pump to the reservoir of the stand-alone ice making appliance.10.The stand-alone ice making appliance of claim 1, further comprising an auger disposed in the ice maker, the auger configured to lift partially frozen water through the ice maker.11.An ice making appliance, comprising:a casing;a controller disposed within the casing;an ice maker disposed within the casing;a reservoir base disposed within the casing, the reservoir base fluidly coupled to the ice maker;a reservoir disposed within the casing, the reservoir fluidly coupled to the reservoir base such that water is flowable from the reservoir to the ice maker through the reservoir base;a pump disposed within the casing, the pump fluidly coupled to the reservoir base, the controller in operable communication with the pump, the pump operable to flow water through the reservoir base into the reservoir; anda water level sensor disposed in the casing one or more of at an interior and at an exterior of the reservoir, the water level sensor in data communication with the controller.12.The ice making appliance of claim 11, wherein the reservoir comprises a plurality of drop-in ports, the plurality of drop-in ports configured to seal closed when the reservoir is removed from the reservoir base, wherein each port of the plurality of drop-in ports is disposed at a bottom side of the reservoir.13.The ice making appliance of claim 11, wherein the pump comprises a flow meter, the controller in data communication with the flow meter of the pump.14.The ice making appliance of claim 11, wherein the water level sensor comprises a reed switch with a magnetic float disposed within the interior of the reservoir.15.The ice making appliance of claim 11, wherein the water level sensor comprises a capacitance meter, such as a multimeter.16.The ice making appliance of claim 11, wherein the water level sensor comprises conductivity rods extending from the exterior of the reservoir.17.The ice making appliance of claim 11, wherein the water level sensor comprises an integrated gauge pressure sensor.18.The ice making appliance of claim 11, further comprising a cover disposed on an external surface of the casing, the cover positionable over the reservoir.19.The ice making appliance of claim 11, further comprising a flexible tubing conduit, the flexible tubing conduit extending from the pump to the reservoir of the ice making appliance.20.The ice making appliance of claim 11, further comprising an auger disposed in the ice maker, the auger configured to lift partially frozen water through the ice maker.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and system for producing clear ice

    CN102345953A

  • Shutdown time detector for independent ice preparation device

    CN107843038A

  • Ice maker

    CN113137793A

  • Ice-making machine and control method thereof

    CN1206817A

  • Desktop water dispenser and ice-making assembly

    WO2022012625A1