一种具有自动冲洗功能的租赁用净水机的制作方法

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一种具有自动冲洗功能的租赁用净水机的制作方法与工艺

本实用新型涉及净水装置技术领域,尤其涉及一种具有自动冲洗功能的租赁用净水机。



背景技术:

随着社会经济的发展,人们的净水意识普遍提高,净水机作为一种深度过滤、净化水质的水处理设备,已经在日常生活中得到广泛应用。目前市场上的优质净水机价格昂贵,对于部分因特殊情况需要短期使用净水机的场合来说,按需购置净水机并不划算,因此租赁净水机逐渐发展成为一种新兴业务。现行的净水机租赁过程一般是出租方按照约定时间向租赁方提供净水机,到期后收回。当租赁方需要分期租赁或不定时租赁时,若出租方根据租赁方的需求来回多次运送净水机,不仅麻烦,且劳动量大;若租赁方将净水机的中间闲置时间算入租赁期内,一方面增加了不必要的租赁费用,另一方面净水机内的存水长时间不用容易滋生细菌,影响人体健康。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种具有自动冲洗功能的租赁用净水机,能够实现净水机的定时、自动冲洗,还可使租赁方按照实际使用天数计费,使租赁过程简单、公平。

为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

一种具有自动冲洗功能的租赁用净水机,包括净水机本体,所述的净水机本体内设有控制装置、进水管路、过滤装置、净水存储箱、出水管路、排水管路和冲洗回路,所述的控制装置包括微处理器、电源单元、显示单元、报警单元、租赁卡信息识别单元和用于记录租赁天数的租赁卡,租赁卡信息识别单元的输出端连接微处理器的输入端,微处理器的输出端连接显示单元和报警单元的输入端,电源单元为微处理器供电,所述的进水管路通过过滤装置连接净水存储箱的进水口,出水管路和排水管路分别连接净水存储箱的出水口,所述的排水管路上设有第一电磁阀;

所述的过滤装置包括依次连接的前置滤芯、增压泵、反渗透膜组件和后置滤芯,所述的冲洗回路包括第一冲洗支路和第二冲洗支路,第一冲洗支路连通增压泵的出水口和前置滤芯的进水口,第二冲洗支路连通净水存储箱的出水口和增压泵的进水口,前置滤芯和反渗透膜组件上均设有废水出口,前置滤芯与增压泵的连接管路上设有第二电磁阀,增压泵与反渗透膜组件的连接管路上设有第三电磁阀,第一冲洗支路上设有第四电磁阀,第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀和第四电磁阀的受控端分别通过驱动电路连接微处理器的输出端。

所述的净水存储箱的内壁上部和下部分别设有第一液位开关和第二液位开关,第一液位开关和第二液位开关的输出端分别连接微处理器的输入端,所述的显示单元包括控制电路和显示面板,所述的显示面板上设有剩余使用天数显示区、水满显示区、缺水显示区、制水显示区和冲洗显示区。

所述的电源单元包括稳压器LM7805、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一电筒、第二电容、第三电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第五二极管、第六二极管、第七二极管、第八二极管和蓄电池,第一二极管和第二二极管的正极接地,第一二极管和第二二极管的负极连接直流电源,第一电阻的一端连接第二二极管的负极,第一电阻的另一端连接第三二级管的正极,第三二极管的负极连接稳压器LM7805的输入端,第三二极管的负极还通过第一电容接地,稳压器LM7805的接地端接地,稳压器LM7805的输出端连接第四二极管的正极,第四二极管的负极连接第五二极管的正极,第四二极管的负极还分别连接第二电容和第三电容的一端,第二电容和第三电容的另一端接地,第五二极管的负极连接第六二极管的正极,第六二极管的负极连接第二电阻的一端,第二电阻的另一端连接第七二极管的正极,第二电阻的另一端还通过第三电阻接地,第七二极管的负极连接第八二极管的正极和蓄电池的正极,蓄电池的负极接地。

所述的报警单元包括第四电阻、第五电阻、第六电阻、第九二极管、三极管和蜂鸣器,第四电阻的一端连接微处理器的输出端,第四电阻的另一端连接三极管的基极,第四电阻的另一端还通过第五电阻接地,三极管的发射极接地,三极管的集电极连接蜂鸣器的负极和第九二极管的正极,蜂鸣器的正极和第九二极管的负极连接第六电阻的一端,第六电阻的另一端连接直流电源。

所述的第一电磁阀的驱动电路包括第七电阻、第八电阻、第九电阻、第四电容、第十二极管、第十一二极管和场效应管,第七电阻的一端通过第九电阻连接场效应管的栅极,第七电阻的另一端接地,第八电阻并联在第七电阻两侧,第十二极管的负极连接场效应管的栅极,第十二极管的正极和场效应管的源极接地,场效应管的漏极连接第十一二极管的正极,第十一二极管的负极连接直流电源,第四电容并联在第十一二极管两侧。

所述的第一冲洗支路上设有沿增压泵至前置滤芯方向导通的第一逆止阀,所述的第二冲洗支路上设有沿净水存储箱至增压泵方向导通的第二逆止阀。

本实用新型通过在控制装置中设置租赁卡信息识别单元和用于记录租赁天数的租赁卡,使得租赁方能够在租赁期内按照实际使用天数付费,有效减少了租赁费用;本实用新型通过在制水管路上设置第一冲洗支路和第二冲洗支路,能够定期对前置滤芯和反渗透膜组件进行自动冲洗,不仅大大提高了净水机的使用寿命,而且充分保证了净水机的出水水质。

附图说明

图1为本实用新型所述的租赁用净水机的水路结构示意图;

图2为本实用新型所述的控制装置的原理框图;

图3为本实用新型所述的电源单元的电路原理图;

图4为本实用新型所述的报警单元的电路原理图;

图5为本实用新型所述的第一电磁阀的驱动电路原理图。

具体实施方式

如图1和图2所示,本实用新型所述的一种具有自动冲洗功能的租赁用净水机,包括净水机本体,净水机本体内设有控制装置、进水管路1、过滤装置、净水存储箱6、出水管路7、排水管路8和冲洗回路。本实用新型的控制装置包括微处理器、电源单元、显示单元、报警单元、租赁卡信息识别单元和用于记录租赁天数的租赁卡,租赁卡信息识别单元的输出端连接微处理器的输入端,微处理器的输出端连接显示单元和报警单元的输入端,电源单元为微处理器供电。

如图3所示,本实用新型的电源单元包括稳压器LM7805、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第一二极管V1、第二二极管V2、第三二极管V3、第四二极管V4、第五二极管V5、第六二极管V6、第七二极管V7、第八二极管V8和蓄电池BAT,第一二极管V1和第二二极管V2的正极接地,第一二极管V1和第二二极管V2的负极连接24V直流电源,第一电阻R1的一端连接第二二极管V2的负极,第一电阻R1的另一端连接第三二级管V3的正极,第三二极管V3的负极连接稳压器LM7805的输入端,第三二极管V3的负极还通过第一电容C1接地,稳压器LM7805的接地端接地,稳压器LM7805的输出端连接第四二极管V4的正极,第四二极管V4的负极连接第五二极管V5的正极,第四二极管V4的负极还分别连接第二电容C2和第三电容C3的一端,第二电容C2和第三电容C3的另一端接地,第五二极管V5的负极连接第六二极管V6的正极,第六二极管V6的负极连接第二电阻R2的一端,第二电阻R2的另一端连接第七二极管V7的正极,第二电阻R2的另一端还通过第三电阻R3接地,第七二极管V7的负极连接第八二极管V8的正极和蓄电池BAT的正极,蓄电池BAT的负极接地。若24V直流电源正常供电,稳压器LM7805输出5V直流电压为微处理器供电,并为蓄电池BAT充电;若24V直流电源没有供电,则蓄电池BAT为微处理器供电,充分保证控制装置始终带电。

如图4所示,本实用新型的报警单元包括第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第九二极管V9、三极管Q和蜂鸣器F,第四电阻R4的一端连接微处理器的输出端,第四电阻R4的另一端连接三极管Q的基极,第四电阻R4的另一端还通过第五电阻R5接地,三极管Q的发射极接地,三极管Q的集电极连接蜂鸣器F的负极和第九二极管V9的正极,蜂鸣器F的正极和第九二极管V9的负极连接第六电阻R6的一端,第六电阻R6的另一端连接24V直流电源。当净水机的剩余使用天数为零时,微处理器连接第四电阻R4的输出引脚变为高电平,则三极管Q导通,蜂鸣器F发出报警信号,提示工作人员及时处理。

本实用新型的净水存储箱6的内壁上部和下部分别设有第一液位开关和第二液位开关,第一液位开关和第二液位开关的输出端分别连接微处理器的输入端,显示单元包括控制电路和显示面板,显示面板上设有剩余使用天数显示区、水满显示区、缺水显示区、制水显示区和冲洗显示区。租赁卡信息识别单元可将租赁卡内的租赁天数发送给微处理器,微处理器定时计算净水机的剩余使用天数,并发送给显示单元直观显示;当剩余使用天数为零时,净水机停止工作,微处理器控制报警单元发出报警信号,提醒租赁人员及时处理。当租赁方需要分期使用或不定期使用净水机时,根据实际情况对租赁卡充值即可,这样既避免了租赁方在未使用净水机时仍需支付租赁费用,又避免了出租方多次搬运净水机的工作量。此外,当微处理器接收到第一液位开关发送的信号时水满显示区亮,当微处理器接收到第二液位开关发送的信号时缺失显示区亮,当净水机正常工作时制水显示区亮,当净水机在自动冲洗时冲洗显示区亮。

本实用新型的进水管路1通过过滤装置连接净水存储箱6的进水口,出水管路7和排水管路8分别连接净水存储箱6的出水口,出水管路的末端设置取水端,排水管路上设有第一电磁阀9,第一电磁阀9的受控端通过驱动电路连接微处理器的输出端。净水机正常制水时,自来水自进水管路1进入净水机,经过过滤装置净化后进入净水存储箱6内待用。若净水机长期没有使用,则排水管路8上的第一电磁阀9开启,净水存储箱6内的净水通过排水管8排出,从而避免其成为死水。

如图5所示,本实用新型的第一电磁阀9的驱动电路包括第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第四电容C4、第十二极管V10、第十一二极管V11和场效应管MOS,第七电阻R7的一端通过第九电阻R9连接场效应管MOS的栅极,第七电阻R7的另一端接地,第八电阻R8并联在第七电阻R7两侧,第十二极管V10的负极连接场效应管MOS的栅极,第十二极管V10的正极和场效应管MOS的源极接地,场效应管MOS的漏极连接第十一二极管V11的正极,第十一二极管V11的负极连接24V直流电源,第四电容C4并联在第十一二极管V11两侧。当排水管路上的第一电磁阀需要开启时,微处理器连接第七电阻R7的输出引脚变为高电平,则场效应管MOS导通,外围电路并联在第十一二极管V11两侧的线圈得电,进而使得外围电路上的第一电磁阀开启。

本实用新型的过滤装置包括依次连接的前置滤芯2、增压泵3、反渗透膜组件4和后置滤芯5,冲洗回路包括第一冲洗支路10和第二冲洗支路11,第一冲洗支路10连通增压泵3的出水口和前置滤芯2的进水口,第二冲洗支路11连通净水存储箱6的出水口和增压泵3的进水口,前置滤芯2和反渗透膜组件4上均设有废水出口,前置滤芯2与增压泵3的连接管路上设有第二电磁阀12,增压泵3与反渗透膜组件4的连接管路上设有第三电磁阀13,第一冲洗支路10上设有第四电磁阀14,第二电磁阀12、第三电磁阀13和第四电磁阀14的受控端分别通过驱动电路连接微处理器的输出端。此外,第一冲洗支路10上设有沿增压泵3至前置滤芯方向2导通的第一逆止阀15,第二冲洗支路11上设有沿净水存储箱6至增压泵3方向导通的第二逆止阀16。当第二电磁阀12和第三电磁阀13开启时,净水机工作在制水模式;当净水机制水完成后,通过第二冲洗支路11将净水存储箱6内的净水引入增压泵3,利用增压泵3对反渗透膜进行冲洗,冲洗后的污水从反渗透膜组件4的废水出口排出,第二逆止阀16能够保证净水在第二冲洗支路11上只沿净水存储箱6、增压泵3、反渗透膜组件4方向流动;当净水机的工作时间达到设定时长时,第四电磁阀14开启,净水存储箱6内的净水依次通过第二冲洗支路11、增压泵3和第一冲洗支路10进入前置滤芯2对其进行冲洗,冲洗后的污水从前置滤芯2的废水出口排出。第二电磁阀12、第三电磁阀13和第四电磁阀14的驱动电路与第一电磁阀9的驱动电路结构相同,在此不再赘述。

本实用新型的工作原理是:租赁方按照实际需求对租赁卡充值,当需使用净水机时,通过刷卡使控制装置的租赁卡信息识别单元读取租赁卡内的租赁天数并发送给微处理器,微处理器定时计算净水机的剩余使用天数,并发送给显示单元直观显示;当剩余使用天数为零时,净水机停止工作,微处理器控制报警单元发出报警信号,提醒租赁人员及时处理。净水机在正常工作期间,经过一次或多次制水后,净水存储箱6连接第二冲洗支路11的出水口打开,增压泵3驱动净水对反渗透膜进行冲洗,有效避免反渗透膜积污堵塞,延长其使用寿命;当净水机的工作时长达到控制装置设定的阈值时,第四电磁阀14开启,增压泵3驱动净水对前置滤芯2进行冲洗,有效缩短滤芯更换周期。此外,若净水机停止工作的时长达到控制装置设定的阈值,则排水管路8上的第一电磁阀9开启,净水存储箱6内的净水通过排水管8排出,从而避免其成为死水。

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