一种基于物联网平台的智能净水系统的制作方法

文档序号:16758740发布日期:2019-01-29 17:35阅读:238来源:国知局
一种基于物联网平台的智能净水系统的制作方法

本实用新型属于智能净水装置领域,具体地说是一种基于物联网平台的智能净水系统。



背景技术:

净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备;随生活质量的不断提高,净水器不断走入寻常百姓家,智能净水器不断被普及;但现有的智能净水器一般净水速度缓慢,净水储水箱体积小,当急需大量净水时,净水供应缓慢;或净水储水箱体积大,容易形成净水存积,影响水质、造成水资源浪费,无法满足实际需求,故我们需要设计一种新型基于物联网平台的智能净水系统。



技术实现要素:

本实用新型提供一种基于物联网平台的智能净水系统,用以解决现有技术中的缺陷。

本实用新型通过以下技术方案予以实现:

一种基于物联网平台的智能净水系统,包括智能净水器,智能净水器的进水口固定连接生活用水管,智能净水器的出水口固定连接三通接头的上端口,三通接头的右端口固定安装第一水阀,三通接头的左端口固定连接抽水泵的进水口,抽水泵的出水口固定连接直角管的下端口;智能净水器的左侧设有储水箱,储水箱底侧的右侧开设进水口,进水口的内侧固定连接竖管外周的下端,竖管的下端固定安装活动管接头,直角管的上端口固定安装活动管接头,活动管接头与活动管接头螺纹配合连接,储水箱底侧的左侧固定安装第二水阀,第二水阀与储水箱内部连通,储水箱顶侧的左侧开设第一通孔,第一通孔内固定安装单向气阀,第一通孔的右侧开设第二通孔,第二通孔内固定安装浮球液位变送器,智能净水器的顶侧分别固定安装电气箱、信号接收发射器,智能净水器、抽水泵、浮球液位变送器、信号接收发射器分别与电气箱通过电路连接。

如上所述的一种基于物联网平台的智能净水系统,所述的智能净水器的左侧均匀开设数个凹槽,凹槽的底侧分别开设倒T型滑槽,倒T型滑槽的左侧分别与外部相通,倒T型滑槽内分别活动安装倒T型滑块,倒T型滑块能够分别沿对应的倒T型滑槽上下滑动,倒T型滑块能够分别沿对应的凹槽左右移动,倒T型滑块的左侧分别与储水箱的右侧固定连接。

如上所述的一种基于物联网平台的智能净水系统,所述的第二通孔与浮球液位变送器、第一通孔与单向气阀均采用螺纹配合连接。

如上所述的一种基于物联网平台的智能净水系统,所述的浮球液位变送器位于储水箱内部部位的最大直径小于第二通孔的内直径。

如上所述的一种基于物联网平台的智能净水系统,所述的竖管的上端与储水箱内壁的顶侧之间的距离为2~5cm。

如上所述的一种基于物联网平台的智能净水系统,所述的智能净水器的前侧固定安装控制板,控制板与智能净水器通过电路连接。

本实用新型的优点是:本实用新型结构简单,使用方便,能够进行远程控制,设有净水储水箱,根据用水需求进行净水暂存,能够满足市场需求,适合推广。使用手机安装能够与信号接收发射器进行远程信号连接的APP,使用者通过手机APP能够向信号接收发射器发送指令信号或接受信号接收发射器发送的反馈信号信息;使用者在户外通过手机APP能够查询储水箱内净水的储存量,当储水箱内的净水储存量较少时,使用者通过手机APP向信号接收发射器发送指令A,信号接收发射器将指令A通过电路传送至电气箱,指令A经过电气箱内的单片机处理后,电气箱控制智能净水器、抽水泵分别通电运转,生活用水管内的水进入智能净水器内,经智能净水器净化的水从智能净水器的出水口流出进入三通接头,在抽水泵的抽力作用下,三通接头内的净水流经抽水泵、直角管、活动管接头B、活动管接头A、竖管并注入储水箱内部,随储水箱内净水水位的不断上升,浮球液位变送器监测的储水箱内净水水位信息不断通过信号接收发射器传送到手机APP,当储水箱内净水储存量能够满足净水使用需要时,使用者再通过操作手机APP向信号接收发射器发送指令B,指令B经过电气箱内的单片机处理后,电气箱控制智能净水器、抽水泵分别断电停止运转,或当使用者忘记通过手机APP查看储水箱内水位信息时,浮球液位变送器监测到储水箱内净水水位达到设定值时,电气箱控制智能净水器、抽水泵分别断电停止运转,避免储水箱内的净水从单向气阀溢出;使用者回家后通过开启第二水阀将储水箱内的净水快速放出,或直接通过开启第一水阀将智能净水器内的净水缓慢放出。

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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的结构示意图;图2是图1的A向视图的放大图;图3是本实用新型的控制原理图;图4是图1的Ⅰ局部放大图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

一种基于物联网平台的智能净水系统,如图所示,包括智能净水器1,智能净水器1的进水口固定连接生活用水管2,智能净水器1的出水口固定连接三通接头3的上端口,三通接头3的右端口固定安装第一水阀4,三通接头3的左端口固定连接抽水泵5的进水口,抽水泵5的出水口固定连接直角管6的下端口;智能净水器1的左侧设有储水箱7,储水箱7底侧的右侧开设进水口8,进水口8的内侧固定连接竖管9外周的下端,竖管9的下端固定安装活动管接头A10,直角管6的上端口固定安装活动管接头B11,活动管接头A10与活动管接头B11螺纹配合连接,储水箱7底侧的左侧固定安装第二水阀12,第二水阀12与储水箱7内部连通,储水箱7顶侧的左侧开设第一通孔13,第一通孔13内固定安装单向气阀14,第一通孔13的右侧开设第二通孔15,第二通孔15内固定安装浮球液位变送器16,智能净水器1的顶侧分别固定安装电气箱17、信号接收发射器18,智能净水器1、抽水泵5、浮球液位变送器16、信号接收发射器18分别与电气箱17通过电路连接。本实用新型结构简单,使用方便,能够进行远程控制,设有净水储水箱,根据用水需求进行净水暂存,能够满足市场需求,适合推广。使用手机安装能够与信号接收发射器18进行远程信号连接的APP,使用者通过手机APP能够向信号接收发射器18发送指令信号或接受信号接收发射器18发送的反馈信号信息;使用者在户外通过手机APP能够查询储水箱7内净水的储存量,浮球液位变送器16监测储水箱7内净水的水位,并通过电路将数据传送到电气箱17,电气箱17内的单片机将数据处理后通过电路将数据信息传送到信号接收发射器18,信号接收发射器18通过无线传送向手机APP发送反馈信号信息,当储水箱7内的净水储存量较少时,使用者通过手机APP向信号接收发射器18发送指令A,信号接收发射器18将指令A通过电路传送至电气箱17,指令A经过电气箱17内的单片机处理后,电气箱17控制智能净水器1、抽水泵5分别通电运转,生活用水管2内的水进入智能净水器1内,经智能净水器1净化的水从智能净水器1的出水口流出进入三通接头3,在抽水泵5的抽力作用下,三通接头3内的净水流经抽水泵5、直角管6、活动管接头B11、活动管接头A10、竖管9并注入储水箱7内部,随储水箱7内净水水位的不断上升,浮球液位变送器16监测的储水箱7内净水水位信息不断通过信号接收发射器18传送到手机APP,当储水箱7内净水储存量能够满足净水使用需要时,使用者再通过操作手机APP向信号接收发射器18发送指令B,指令B经过电气箱17内的单片机处理后,电气箱17控制智能净水器1、抽水泵5分别断电停止运转,或当使用者忘记通过手机APP查看储水箱7内水位信息时,浮球液位变送器16监测到储水箱7内净水水位达到设定值时,电气箱17控制智能净水器1、抽水泵5分别断电停止运转,避免储水箱7内的净水从单向气阀14溢出;使用者回家后通过开启第二水阀12将储水箱7内的净水快速放出,或直接通过开启第一水阀4将智能净水器1内的净水缓慢放出。

具体而言,如图所示,本实施例所述的智能净水器1的左侧均匀开设数个凹槽19,凹槽19的底侧分别开设倒T型滑槽20,倒T型滑槽20的左侧分别与外部相通,倒T型滑槽20内分别活动安装倒T型滑块21,倒T型滑块21能够分别沿对应的倒T型滑槽20上下滑动,倒T型滑块21能够分别沿对应的凹槽19左右移动,倒T型滑块21的左侧分别与储水箱7的右侧固定连接。向上推动储水箱7,倒T型滑块21分别沿对应的倒T型滑槽20向上滑动,至倒T型滑块21分别完全进入对应的凹槽19内,再向右拉动储水箱7,倒T型滑块21分别沿对应的凹槽19向右移动,至倒T型滑块21分别从对应的凹槽19内滑出,储水箱7与智能净水器1分离,反序进行上述过程便能够将储水箱7重新安装到智能净水器1的左侧,储水箱7与智能净水器1活动配合连接,拆卸与安装便捷。

具体的,如图所示,本实施例所述的第二通孔15与浮球液位变送器16、第一通孔13与单向气阀14均采用螺纹配合连接。方便浮球液位变送器16与单向气阀14的安装与拆卸,增加使用者的使用体验。

进一步的,如图所示,本实施例所述的浮球液位变送器16位于储水箱7内部部位的最大直径小于第二通孔15的内直径。将浮球液位变送器16拧松,并向上拉动浮球液位变送器16,浮球液位变送器16的下部沿第二通孔5向上移动,至浮球液位变送器16从第二通孔5内拉出,浮球液位变送器16的安装与拆卸便捷,方便浮球液位变送器16的检修与更换。

更进一步的,如图所示,本实施例所述的竖管9的上端与储水箱7内壁的顶侧之间的距离为2~5cm。竖管9上端流出的水沿竖管9的外周流入储水箱7的底部,减缓经抽水泵5加压后水流对储水箱7内壁的冲击,同时防止储水箱7内的净水沿竖管9回流。

更进一步的,如图所示,本实施例所述的智能净水器1的前侧固定安装控制板22,控制板22与智能净水器1通过电路连接。通过控制板22能够对智能净水器1进行程序设置。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

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