一种具有进水水温可调的净水器装置转让专利

申请号 : CN201410221120.4

文献号 : CN103979693B

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相似专利:

发明人 : 叶秀友梁建林彭开勤徐锋方雪勇潘君飞陈锋

申请人 : 浙江沁园水处理科技有限公司

摘要 :

本发明公开了一种具有进水水温可调的净水器装置,包括内部设有净水过滤系统的净水器本体,净水器本体中位于净水过滤系统的进水端前置设有保温容器,保温容器制有原水进水口和与净水过滤系统的进水端口相连的原水出水口,保温容器内安装有加热模块,净水器本体设有智能控制模块,该智能控制模块线路连接有温度检测模块,温度检测模块将检测到的温度信号反馈至智能控制模块,智能控制模块根据反馈的温度信号经内部程序运算比较后输出指令信号控制加热模块加热调控保温容器内的原水水温,并且智能控制模块根据净水过滤系统中储水容器前端高压开关反馈的电信号在原水达到最佳设定温度范围时控制净水过滤系统对原水进行过滤。

权利要求 :

1.一种具有进水水温可调的净水器装置,包括内部设置有净水过滤系统(1)的净水器本体(2),其特征是:所述的净水器本体(2)中位于净水过滤系统(1)的进水端前置设有保温容器(3),所述的保温容器(3)制有能自动控制进水量的原水进水口(3a)和与净水过滤系统(1)的进水端口相连的原水出水口(3b),该保温容器(3)内安装有对容器内原水进行加热的加热模块(4),所述的净水器本体(2)设置有智能控制模块(5),该智能控制模块(5)线路连接有能实时检测保温容器(3)内水温的温度检测模块(6),温度检测模块(6)将检测到的保温容器(3)内水温的温度信号反馈至智能控制模块(5),智能控制模块(5)则根据反馈的温度信号经内部程序运算比较后输出指令信号控制加热模块(4)对保温容器(3)内的原水进行加热,以达到自动调节控制进水水温的目的,使净水过滤系统(1)能对具有最佳进水水温的原水进行过滤;净水过滤系统(1)的工作受智能控制模块(5)的控制,净水过滤系统(1)中储水容器(11)的前端安装有高压开关(12),在高压开关(12)发出电信号需要对原水进行过滤时,智能控制模块(5)根据高压开关(12)反馈的电信号在原水达到最佳设定温度范围时才控制净水过滤系统(1)对原水进行过滤;所述的智能控制模块(5)的控制面板上设有用于实时显示保温容器(3)内原水水温的温度显示模块(7)和按键设定模块(8);所述的按键设定模块(8)用于设定智能控制模块(5)内部程序的最佳参考温度值,所述的最佳参考温度值包括基准最佳温度值和下限温度值;所述的温度显示模块(7)在按键设定模块(8)设定最佳参考温度值时显示当前输入的设定温度值;智能控制模块(5)内设有核芯处理单元,温度显示模块(7)和按键设定模块(8)均与核芯处理单元线路相连接,核芯处理单元负责程序的运算和处理;所述的保温容器(3)具有采用真空隔离技术制备的真空保温层(31);所述的保温容器(3)的原水进水口(3a)设置有自动控制进水量的浮球开关(32),浮球开关(32)能依靠水的浮力使原水进水口(3a)自动开启或关闭;所述的保温容器(3)的原水出水口(3b)安装有受智能控制模块(5)电信号控制启闭的出水阀装置(33);所述的温度检测模块(6)为伸入到保温容器(3)内的温度传感器(61);所述的加热模块(4)为电加热管(41);所述的按键设定模块(8)包括一个模式确认键和一个增加键以及一个减少键;具有进水水温可调的净水器装置在使用时先将保温容器(3)的原水进水口(3a)接入进水管路,保温容器(3)的原水出水口(3b)与净水器本体(2)净水过滤系统(1)的原水进水端口相接,净水过滤系统(1)的净水出水口(A)接于饮用水终端,净水过滤系统(1)的排出口(B)连接排水管,然后即可接通电源,在智能控制模块(5)面板上通过按键设定模块(8)设置需要的温度值,即基准最佳温度值和下限温度值;温度设置完成并确认后,整个装置开始运行;加热模块(4)得电开始加热,此时出水阀装置(33)处于闭合装置,智能控制模块(5)的温度检测模块(6)时刻检测保温容器(3)内的水温,并不断将检测数据传输给智能控制模块(5)进行运算,比较;当实际水温与基准设定的温度值一致时,加热模块(4)停止加热,出水阀装置(33)打开,根据储水容器(11)前端的高压开关(12)信号,智能控制模块(5)能通过净水过滤系统(1)中的控制泵和电磁阀启动过滤系统对保温容器(3)中的保温原水进行过滤,此时保温容器(3)的原水进水口(3a)开始进水,随着原水的补充,保温容器(3)内部水温不断下降,待下降到设定的下限值时,加热模块(4)再次启动加热,如此循环。

说明书 :

一种具有进水水温可调的净水器装置

技术领域

[0001] 本发明涉及净水设备技术领域,特别是能对进水温度进行调节控制的一种净水器装置,具体地说是一种具有进水水温可调的净水器装置。

背景技术

[0002] 净水器是一种对进水水质具有过滤功能的水处理装置。其核心组件是过滤系统,过滤系统一般由超滤膜或反渗透膜等以及前置、后置处理单元组成。进水水质、压力、环境温度、湿度等因素对过滤系统的使用寿命以及过滤效果具有一定的影响,特别对于以反渗透膜为核心的过滤系统,进水水温对其过滤效果具有很大的影响。如果能对净水器进水温度进行调节,使净水器能对具有最佳水温的进水水质进行过滤,那么无论是过滤系统的使用效果还是使用寿命都具有积极的作用。本发明就是在净水器实际应用背景下提出的。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术现状,而提供能自动调节净水器进水水温,确保净水器能在最佳进水水温条件运行的一种具有进水水温可调的净水器装置。
[0004] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种具有进水水温可调的净水器装置,包括内部设置有净水过滤系统的净水器本体,净水器本体中位于净水过滤系统的进水端前置设有保温容器,保温容器制有能自动控制进水量的原水进水口和与净水过滤系统的进水端口相连的原水出水口,该保温容器内安装有对容器内原水进行加热的加热模块,净水器本体设置有智能控制模块,该智能控制模块线路连接有能实时检测保温容器内水温的温度检测模块,温度检测模块将检测到的温度信号反馈至智能控制模块,智能控制模块根据反馈的温度信号经内部程序运算比较后输出指令信号控制加热模块加热调控保温容器内的原水水温,并且智能控制模块根据净水过滤系统中储水容器前端高压开关反馈的电信号在原水达到最佳设定温度范围时控制净水过滤系统对原水进行过滤。
[0005] 为优化上述技术方案,采取的措施还包括:
[0006] 上述的智能控制模块的控制面板上设有用于实时显示保温容器内原水水温的温度显示模块和按键设定模块;按键设定模块用于设定智能控制模块内部程序的最佳参考温度值,最佳参考温度值包括基准最佳温度值和下限温度值;温度显示模块在按键设定模块设定最佳参考温度值时显示当前输入的设定温度值。
[0007] 上述的保温容器具有采用真空隔离技术制备的真空保温层,或具有填充保温材料的填料保温层,或具有外包覆的保温棉层。
[0008] 上述的保温容器的原水进水口设置有自动控制进水量的浮球开关。
[0009] 上述的保温容器的原水出水口安装有受智能控制模块电信号控制启闭的出水阀装置。
[0010] 上述的温度检测模块为伸入到保温容器内的温度传感器。
[0011] 上述的加热模块为电加热管。
[0012] 上述的按键设定模块包括一个模式确认键和一个增加键以及一个减少键。
[0013] 与现有技术相比,本发明在净水器净水过滤系统的进水端前置安装有一保温容器,在该保温容器内部安装一加热模块,同时在净水器设置有一智能控制模块,该智能控制模块线路连接有能检测水温的温度传感器,温度传感器能随时检测容器内部水温并进行合理控制,容器出水口安装出水阀装置控制容器出水,以控制出水温度达到设定要求。为达到保温效率,整个保温容器采用了真空隔离技术。本发明能够根据净水器进水水温要求进行自动调节,确保净水器进水水温,使净水过滤系统能以最佳条件运行,从而保证了系统的过滤效果和使用寿命。

附图说明

[0014] 图1是本发明实施例的工艺原理结构示意图;
[0015] 图2中是图1中智能控制模块的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图对本发明的实施例作进一步详细描述。
[0017] 图1和图2为本发明的结构示意图。
[0018] 其中的附图标记为:净水出水口A、排出口B、净水过滤系统1、储水容器11、高压开关12、净水器本体2、保温容器3、原水进水口3a、原水出水口3b、真空保温层31、浮球开关32、出水阀装置33、加热模块4、电加热管41、智能控制模块5、温度检测模块6、温度传感器
61、温度显示模块7、按键设定模块8。
[0019] 图1和图2为本发明的结构示意图。如图所示:本发明的一种具有进水水温可调的净水器装置,包括内部设置有净水过滤系统1的净水器本体2,净水器本体2中位于净水过滤系统1的进水端前置设有保温容器3,保温容器3制有能自动控制进水量的原水进水口3a和与净水过滤系统1的进水端口相连的原水出水口3b,该保温容器3内安装有对进入容器内的原水进行加热的加热模块4,净水器本体2设置有智能控制模块5,该智能控制模块5线路连接有能实时检测保温容器3内水温的温度检测模块6,温度检测模块6将检测到的保温容器3内水温的温度信号反馈至智能控制模块5,智能控制模块5则根据反馈的温度信号经内部程序运算比较后输出指令信号控制加热模块4对保温容器3内的原水进行加热,以达到自动调节控制进水水温的目的,使用净水过滤系统1能对具有最佳进水水温的原水进行过滤。净水过滤系统1的工作受智能控制模块5的控制,净水过滤系统1中储水容器11的前端安装有高压开关12,在高压开关12发出电信号需要对原水进行过滤时,智能控制模块5根据高压开关12反馈的电信号在原水达到最佳设定温度范围时才控制净水过滤系统1对原水进行过滤。现有技术中,由于进水水温对超滤膜过滤系统或反渗透膜过滤系统的过滤效果具有很大的影响,上述的过滤系统在处于具有最佳的原水进水温度时,其过滤效果最好,并且在最佳的进水温度过滤时还能延长系统的使用寿命,本发明为了提高净水器进水水温,在净水器净水过滤系统的进水端前置安装有一保温容器,保温容器内部安装一加热模块,使保温容器能对进水水温按要求进行自动调节,从而确保了净水器的进水水温,使净水器能以最佳条件运行。
[0020] 实施例中,智能控制模块5的控制面板上设有用于实时显示保温容器3内原水水温的温度显示模块7和按键设定模块8;按键设定模块8用于设定智能控制模块5内部程序的最佳参考温度值,最佳参考温度值包括基准最佳温度值和下限温度值;温度显示模块7在按键设定模块8设定最佳参考温度值时显示当前输入的设定温度值。智能控制模块5内设有核芯处理单元,温度显示模块7和按键设定模块8均与核芯处理单元线路相连接,核芯处理单元负责程序的运算和处理。
[0021] 本发明的保温容器3具有采用真空隔离技术制备的真空保温层31,真空保温层31能使容器内的原水保持恒温,阻止原水的热能向外部扩散。当然保温容器3也可以制有填充保温材料的填料保温层,或具有外包覆的保温棉层。
[0022] 本发明的保温容器3的原水进水口3a设置有自动控制进水量的浮球开关32。浮球开关32能依靠水的浮力使原水进水口3a自动开启或关闭。
[0023] 实施例中,保温容器3的原水出水口3b安装有受智能控制模块5电信号控制启闭的出水阀装置33。
[0024] 实施例中,温度检测模块6为伸入到保温容器3内的温度传感器61。
[0025] 实施例中,加热模块4为电加热管41。
[0026] 实施例中,按键设定模块8包括一个模式确认键和一个增加键以及一个减少键。
[0027] 从图1可以看出本发明的工艺原理,本发明在使用时先将保温容器3的原水进水口3a接入进水管路,保温容器3的原水出水口3b与净水器本体2净水过滤系统1的原水进水端口相接,净水过滤系统1的净水出水口A接于饮用水终端,净水过滤系统1的排出口B连接排水管,然后即可接通电源,在智能控制模块5面板上通过按键设定模块8设置需要的温度值(即基准最佳温度值和下限温度值)。
[0028] 温度设置完成并确认后,整个装置开始运行。加热模块4得电开始加热,此时出水阀装置33处于闭合装置,智能控制模块5的温度检测模块6时刻检测保温容器3内的水温,并不断将检测数据传输给智能控制模块5进行运算,比较。当实际水温与基准设定的温度值一致时,加热模块4停止加热,出水阀装置33打开,根据储水容器11前端的高压开关12信号,智能控制模块5能通过净水过滤系统1中的控制泵和电磁阀启动过滤系统对保温容器3中的保温原水进行过滤,此时保温容器3的原水进水口3a开始进水,随着原水的补充,保温容器3内部水温不断下降,待下降到设定的下限值时,加热模块4再次启动加热,如此循环。为了提高整个装置的保温效率,容器内部与外界环境采用真空隔离方式,提高了容器装置的保温效果。
[0029] 本发明能根据净水器进水水温要求进行自动调节,确保净水器进水水温,使净水过滤系统能以最佳条件运行,从而保证了系统的过滤效果和使用寿命。