基于云服务器监控的低聚硒素净水系统的制作方法

文档序号:15483651发布日期:2018-09-18 23:21阅读:187来源:国知局

本实用新型涉及饮用水过滤技术领域,具体涉及一种基于云服务器监控的低聚硒素净水系统。



背景技术:

目前,在逆渗透纯水机行业中,还没有方案解决人们长期饮用造成人体免疫力下降问题,特别是老人和孩子长期饮用更容易免疫力下降。目前都是劝说告诫老人与小孩不要长期饮用纯净水,治标不治本。本实用新型解决了长期饮用纯净水人体免疫力下降问题。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型提出了一种基于云服务器监控的低聚硒素净水系统,以达到保证饮用水中营养含量的目的。

为达到上述目的,本实用新型的技术方案如下:一种基于云服务器监控的低聚硒素净水系统,包括:云服务器和净水装置,所述云服务器与所述净水装置之间通过无线网络建立连接,所述云服务器,用于接收和存储净水系统传输来的水质信息,并对水质信息进行统计分析,所述净水装置,包括:三通连接管,所述三通连接管的水平一端连接有自来水管,所述三通连接管的水平另一端连接有自来水水龙头,所述三通连接管的竖直端连接有两分球阀,所述两分球阀通过水管连接有源水水质传感器,所述源水水质传感器通过水管连接有PP棉,所述PP棉通过水管连接有电磁阀,所述电磁阀通过水管连接有水泵,所述水泵通过水管连接有前置活性炭,所述前置活性炭通过水管连接有PP精滤棉,所述PP精滤棉通过水管连接在RO逆渗透膜的一端,所述RO逆渗透膜的另外一端设置有两个出水口,一个出水口通过水管连接有止回阀,另一个出水口通过水管连接有比例阀和冲洗电磁阀,所述止回阀通过水管连接有水压开关,所述水压开关通过水管连接有压力桶和后置活性炭,所述后置活性炭通过水管连接有饮用水水质传感器,所述饮用水水质传感器通过水管连接有水流量计,所述水流量计通过水管连接有净水龙头,所述饮用水水质传感器和水流量计之前通过水管连接有蠕动电机,所述蠕动电机通过水管连接有三转低聚硒素芯。

作为优选的,所述蠕动电机采用步进式蠕动电机。

作为优选的,所述蠕动电机采用直流蠕动电机。

作为优选的,所述PP面的规格为0.005mm,所述PP精滤棉的规格为0.001mm。

作为优选的,所述源水水质传感器,用于对自来水水质进行监测,并将监测到的自来水水质数据上传至云服务器,所述饮用水水质传感器,用于对净化后的饮用纯水进行水质监测,并将监测到的饮用纯水水质数据上传至云服务器,所述云服务器根据饮用纯水水质进行水质判定,根据判定结果提示用户更换三转低聚硒素芯或RO逆渗透膜。

作为优选的,所述RO逆渗透膜,用于分离纯水和废水,纯水通过水压开关流入压力桶和后置活性炭,废水经比例阀和冲洗电磁阀排出。

作为优选的,所述压力桶,用于存储净化后的水,供用户在停水停电的情况下进行饮用。

本实用新型具有如下优点:

(1).本实用新型采用源水水质传感器对自来水进行监测分析,并将数据传输到云服务器,有利于分析当地水质,采用饮用水水质传感器对饮用水进行检测分析,并将数据传输至云服务器,有利于分析饮用水水质,根据水质数据,研发人员可以更准确的调整三聚低转硒素的成分比例,更准确的为用户提供健康的饮用水。

(2).本实用新型利用压力桶存储过滤后的饮用纯水,在停水停电的情况下,用户依然有水可用,为用户提供了便利。

(3).本实用新型在饮用水水质传感器和水流量计之间加入了蠕动电机和三转低聚硒素芯,精准滴配,为用户提供了更健康的饮用水。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

图1为本实用新型实施例公开的低聚硒素净水装置结构示意图;

图中数字和字母所表示的相应部件名称:

1.三通连接管、2.自来水水龙头、3.两分球阀、4.源水水质传感器、5.PP棉、6.电磁阀、7.水泵、8.前置活性炭、9.PP精滤棉、10.RO逆渗透膜、11.止回阀、12.比例阀、13.冲洗电磁阀、14.水压开关、15.压力桶、16.后置活性炭、17.饮用水水质传感器、18.水流量计、19.净水龙头、20.蠕动电机、21.三转低聚硒素芯。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

本实用新型提供了一种基于云服务器监控的低聚硒素净水系统,其工作原理是通过蠕动电机精准的在过滤后的饮用纯水中滴配三转低聚硒素,以达到保证饮用水中营养含量的目的。

下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

如图1所示,一种基于云服务器监控的低聚硒素净水系统,包括:云服务器和净水装置,所述云服务器与所述净水装置之间通过无线网络建立连接,所述云服务器,用于接收和存储净水系统传输来的水质信息,并对水质信息进行统计分析,所述净水装置,包括:三通连接管,所述三通连接管的水平一端连接有自来水管,所述三通连接管的水平另一端连接有自来水水龙头,所述三通连接管的竖直端连接有两分球阀,所述两分球阀通过水管连接有源水水质传感器,所述源水水质传感器通过水管连接有PP棉,所述PP棉通过水管连接有电磁阀,所述电磁阀通过水管连接有水泵,所述水泵通过水管连接有前置活性炭,所述前置活性炭通过水管连接有PP精滤棉,所述PP精滤棉通过水管连接在RO逆渗透膜的一端,所述RO逆渗透膜的另外一端设置有两个出水口,一个出水口通过水管连接有止回阀,另一个出水口通过水管连接有比例阀和冲洗电磁阀,所述止回阀通过水管连接有水压开关,所述水压开关通过水管连接有压力桶和后置活性炭,所述后置活性炭通过水管连接有饮用水水质传感器,所述饮用水水质传感器通过水管连接有水流量计,所述水流量计通过水管连接有净水龙头,所述饮用水水质传感器和水流量计之前通过水管连接有蠕动电机,所述蠕动电机通过水管连接有三转低聚硒素芯。

其中,所述蠕动电机采用步进式蠕动电机。

其中,所述蠕动电机采用直流蠕动电机。

其中,所述PP面的规格为0.005mm,所述PP精滤棉的规格为0.001mm。

其中,所述源水水质传感器,用于对自来水水质进行监测,并将监测到的自来水水质数据上传至云服务器,所述饮用水水质传感器,用于对净化后的饮用纯水进行水质监测,并将监测到的饮用纯水水质数据上传至云服务器,所述云服务器根据饮用纯水水质进行水质判定,根据判定结果提示用户更换三转低聚硒素芯或RO逆渗透膜。

其中,所述RO逆渗透膜,用于分离纯水和废水,纯水通过水压开关流入压力桶和后置活性炭,废水经比例阀和冲洗电磁阀排出。

其中,所述压力桶,用于存储净化后的水,供用户在停水停电的情况下进行饮用。

本实用新型的工作流程如下:打开净水龙头19,水压开关14自动闭合,电磁阀6自动吸合,水泵7开始工作,市政自来水通过三通连接管1、两分球阀3,经过源水水质传感器4,源水水质传感器4对进入净水器的自来水监测,并将监测数据传输至云服务器,云服务器对源水水质进行分析比对,然后源水进入0.005mm PP棉5进行过滤,经过PP棉4过滤的水通过电磁阀6和水泵7进入前置活性炭8,进一步对水中的有机物、重金属离子以及异味进行吸附,如:农药、余氯等,水经过前置活性炭吸附处理后进,0.001mmPP精滤棉9,经过精滤棉拦截了大部分细菌和微生物的水进入RO逆渗透膜10,经过RO膜10处理的水分为两部分水,纯水和废水。废水经过比例阀12和冲洗电磁阀13排出,纯水通过止回阀11、水压开关14进入压力桶15或经过后置活性炭16,水经过后置活性炭16调整水质口感后经过饮用水水质传感器17,饮用水水质传感器17对饮用纯水进行监测,并将监测数据传输至云服务器,云服务器对饮用水水质进行分析比对,同时蠕动电机20开始工作,将三转低聚硒素芯21中的硒素精准的滴配混合到水中,通过水流量计18计量出水量后通过净水龙头19流出,供用户饮用。

以上所述的仅是本实用新型所公开的一种基于云服务器监控的低聚硒素净水系统的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

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