杀菌设备的防干烧结构的制作方法

文档序号:10932076阅读:652来源:国知局
杀菌设备的防干烧结构的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种杀菌设备的防干烧结构,包括设有杀菌电极的电极杀菌装置,其特征是,还包括用于判别杀菌电极安装位置处水流或水位情况后控制杀菌电极停止工作的防干烧控制器,防干烧控制器与杀菌电极电性连接。此款杀菌设备的防干烧结构通过传感器检测温度,水位的高低,水流流速,杀菌物质浓度等,实现对整机干烧的保护,智能化程度提高。
【专利说明】
杀菌设备的防干烧结构
技术领域
[0001]本实用新型涉及一种电杀菌设备,特别是一种杀菌设备的防干烧结构。
【背景技术】
[0002]杀菌装置通电工作,如果水流减少,后者长时间通电,有可能会产生干烧的风险,造成损失。
[0003 ]现有的电极杀菌方案,通过给电极供电,产生杀菌物质。
[0004]如果没有足够的控制和管理方案,很难精确的控制杀菌过程,如果没有水流通过,电极持续供电,有可能产生干烧。烧毁电极,杀菌装置,或者造成人身危害。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的不足,而提供一种结构简单、合理,安全可靠的杀菌设备的防干烧结构。
[0006]本实用新型的目的是这样实现的:
[0007]—种杀菌设备的防干烧结构,包括设有杀菌电极的电极杀菌装置,其特征是,还包括用于判别杀菌电极安装位置处水流或水位情况后控制杀菌电极停止工作的防干烧控制器,防干烧控制器与杀菌电极电性连接。
[0008]本实用新型的目的还可以采用以下技术措施解决:
[0009]作为更具体的一方案,所述防干烧控制器包括用于探测杀菌电极安装位置处水体状况的防干烧信号探头、用于接收防干烧信号探头信号后分析是否水流过低或缺水而控制杀菌电极停止的防干烧控制电路,杀菌电极和防干烧信号探头分别与防干烧控制电路电性连接。防干烧信号探头通过传感器检测温度,水位的高低,水流流速,杀菌物质浓度等,获取信号,然后终止通电状态,起到保护整机的作用。
[0010]作为进一步的方案,所述防干烧信号探头为流量传感器。在杀菌设备中,或者在净水器重安放一个流量传感器。当水流量小于某个值,有可能造成电极周边水流速不够,流量传感器提供给防干烧控制电路信号,自动断电保护。这样可以控制水流不够,停水的情况干
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[0011]作为进一步的方案,所述防干烧信号探头为温度传感器。在杀菌设备中,或者在净水器重安放一个温度传感器。当水位不够,断水,或者长时间通电后,电极周边温度会升高,温度传感器检测到温度升高,提供给防干烧控制电路信号,自动断电保护。这样可以控制水流不够,停水,或者忘了关闭电源造成的干烧。
[0012]作为进一步的方案,所述防干烧信号探头为水质传感器。在杀菌设备中,或者在净水器重安放一个检测杀菌物质浓度的传感器(如水质传感器)。当水位不够,断水,或者长时间通电后,电极周边杀菌物质浓度升高,传感器检测到杀菌物质浓度升高,提供给防干烧控制电路信号,自动断电保护。
[0013]作为进一步的方案,所述防干烧控制器为水流开关,当水流量低于某一值时,即存在缺水会水流过慢会不流动的情况,存在干烧风险,直接控制杀菌电极停止。
[0014]作为进一步的方案,所述防干烧控制器为水位开关,当水位过低时,存在干烧风险,直接控制杀菌电极停止。
[0015]作为进一步的方案,所述防干烧控制器为突跳式温控器,当水位过低,或者,水停止流动时,将会出现温升过高的现象,存在干烧风险,直接控制杀菌电极停止。
[0016]作为更具体的方案,所述电极杀菌装置还包括杀菌通道,电极杀菌装置与净水器连接,杀菌电极设置在杀菌通道内,净水器设有与杀菌通道连通的水流通道,水流通道设有水路进口和水路出口。
[0017]作为更佳的方案,所述杀菌电极与防干烧控制器之间还设有开关控制电路。开关控制电路可以是手动的控制电路,也可以是自动控制的电路,当为自动控制电路时,上述的防干烧结构即起到防御作用,自动控制电路控制杀菌电极的停止应到不防干烧结构的响应速度快。
[0018]本实用新型的有益效果如下:
[0019]此款杀菌设备的防干烧结构通过传感器检测温度,水位的高低,水流流速,杀菌物质浓度等,实现对整机干烧的保护,智能化程度提高。
【附图说明】
[0020]图1为本实用新型一实施例结构示意图。
[0021 ]图2为图1中电极杀菌装置结构示意图。
[0022]图3为本实用新型另一实施例结构不意图。
【具体实施方式】
[0023]下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述:
[0024]参见图1和图2所示,一种杀菌设备10的防干烧结构,包括设有杀菌电极13的电极杀菌装置1、用于判别杀菌电极13安装位置处水流或水位情况后控制杀菌电极13停止工作的防干烧控制器,防干烧控制器与杀菌电极13电性连接。
[0025]所述防干烧控制器包括用于探测杀菌电极13安装位置处水体状况的防干烧信号探头3、用于接收防干烧信号探头3信号后分析是否水流过低或缺水而控制杀菌电极13停止的防干烧控制电路2,杀菌电极13和防干烧信号探头3分别与防干烧控制电路2电性连接。
[0026]作为进一步的方案,所述防干烧信号探头3可为流量传感器。在杀菌设备中,或者在净水器重安放一个流量传感器。当水流量小于某个值,有可能造成电极周边水流速不够,流量传感器提供给防干烧控制电路信号,自动断电保护。这样可以控制水流不够,停水的情况干烧。
[0027]作为进一步的方案,所述防干烧信号探头3可为温度传感器。在杀菌设备中,或者在净水器重安放一个温度传感器。当水位不够,断水,或者长时间通电后,电极周边温度会升高,温度传感器检测到温度升高,提供给防干烧控制电路信号,自动断电保护。这样可以控制水流不够,停水,或者忘了关闭电源造成的干烧。
[0028]作为进一步的方案,所述防干烧信号探头3可为水质传感器。在杀菌设备中,或者在净水器重安放一个检测杀菌物质浓度的传感器(如水质传感器)。当水位不够,断水,或者长时间通电后,电极周边杀菌物质浓度升高,传感器检测到杀菌物质浓度升高,提供给防干烧控制电路信号,自动断电保护。
[0029]所述电极杀菌装置I还包括杀菌通道12,电极杀菌装置I与净水器20连接,杀菌电极13设置在杀菌通道12内,净水器20设有与杀菌通道12连通的水流通道6,水流通道6设有水路进口 A和水路出口 B。
[0030]所述杀菌设备10还包括外套筒5,外套筒5设有内腔51、水路连接头54、进水口52和出水口 53,电极杀菌装置I设置在外套筒5的内腔51中,进水口 52和出水口 53设置在水路连接头54上、并分别与电极杀菌装置I的杀菌通道12连通。
[0031]所述杀菌电极13与防干烧控制器之间还设有开关控制电路7,开关控制电路7与启停信号探头8电性连接。
[0032]所述启停信号探头8可为另一流量传感器,开关控制电路7为根据流量传感器信号参数控制杀菌电极13停止和启动的电路。在水路中设置流量传感器,当水路中积垢严重,水流量下降,当传感器检测到水流量小于某值时,启动清洁程序,开关控制电路控制电极杀菌装置启动;当积垢被清理后,水流量会增大,流量传感器检测到水流增大到某个值的时候停止清洁程序。此方案可实现智能的启动和停止。
[0033]所述启停信号探头8可为另一水质传感器,开关控制电路7为根据水质传感器信号参数控制杀菌电极13停止和启动的电路。水中有细菌时,新陈代谢会产生特定物质,在水中可通过水质传感器检测出来。当检测到水中物质超标时,表示细菌超标,启动杀菌程序;当物质浓度降低时,代谢物减低,停止杀菌。此方法可智能控制启动和停止。
【主权项】
1.一种杀菌设备的防干烧结构,包括设有杀菌电极(13)的电极杀菌装置(I),其特征是,还包括用于判别杀菌电极(13)安装位置处水流或水位情况后控制杀菌电极(13)停止工作的防干烧控制器,防干烧控制器与杀菌电极(13 )电性连接。2.根据权利要求1所述杀菌设备的防干烧结构,其特征是,所述防干烧控制器包括用于探测杀菌电极(13)安装位置处水体状况的防干烧信号探头(3)、用于接收防干烧信号探头(3)信号后分析是否水流过低或缺水而控制杀菌电极(13)停止的防干烧控制电路(2),杀菌电极(13)和防干烧信号探头(3)分别与防干烧控制电路(2)电性连接。3.根据权利要求2所述杀菌设备的防干烧结构,其特征是,所述防干烧信号探头(3)为流量传感器。4.根据权利要求2所述杀菌设备的防干烧结构,其特征是,所述防干烧信号探头(3)为温度传感器。5.根据权利要求2所述杀菌设备的防干烧结构,其特征是,所述防干烧信号探头(3)为水质传感器。6.根据权利要求1所述杀菌设备的防干烧结构,其特征是,所述防干烧控制器为水流开关。7.根据权利要求1所述杀菌设备的防干烧结构,其特征是,所述防干烧控制器为水位开关。8.根据权利要求1所述杀菌设备的防干烧结构,其特征是,所述防干烧控制器为突跳式温控器。9.根据权利要求1所述杀菌设备的防干烧结构,其特征是,所述杀菌电极(13)与防干烧控制器之间还设有开关控制电路(7)。10.根据权利要求1所述杀菌设备的防干烧结构,其特征是,所述电极杀菌装置(I)还包括杀菌通道(12),电极杀菌装置(I)与净水器(20)连接,杀菌电极(13)设置在杀菌通道(12)内,净水器(20)设有与杀菌通道(12)连通的水流通道(6),水流通道(6)设有水路进口(A)和水路出口(B)。
【文档编号】C02F1/467GK205619958SQ201620178747
【公开日】2016年10月5日
【申请日】2016年3月9日
【发明人】陈小平
【申请人】佛山市云米电器科技有限公司, 陈小平
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