一种具有水质监测功能的热水器及其控制方法与流程

文档序号:22804260发布日期:2020-11-04 04:06阅读:289来源:国知局
一种具有水质监测功能的热水器及其控制方法与流程

本发明涉及家用电器技术领域,尤其涉及一种具有水质监测功能的热水器及其控制方法。



背景技术:

随着生活水平的不断提高以及燃热相关技术的不断进步,人们对于家用燃气热水器的要求越来越高,其中用户关注的重点之一在于水质问题。燃热行业也开始重视健康这个话题,而首要的健康就是水质健康,市面上燃热产品中有许多都搭载了净化、过滤设备,然而其无法对热水器的水质情况进行有效检测,并且净化过滤的效果以及净化过滤的时限无法直观的向客户展示出来。



技术实现要素:

本发明旨在至少在一定程度上解决现有相关技术中存在的问题之一,为此,本发明提出一种具有水质监测功能的热水器,其结构简单,可快速获得热水器主要影响水质问题的来源点。

此外,本发明还提出了一种热水器水质监测的控制方法,其设计合理,通过对水质浊度的实时监测,从而向用户直观的展示出当前水质的合格与否,如果当前水质不合格时则提示用户对热水器进行保养维护。

上述第一个目的是通过如下技术方案来实现的:

一种具有水质监测功能的热水器,包括换热系统、进水管和出水管,所述换热系统分别与所述进水管、所述出水管连通,还包括:

过滤组件,所述过滤组件设置在所述进水管上以用于对外部供水进行过滤;

控制器;

第一浊度传感器,所述第一浊度传感器设置在所述进水管上且与控制器电性连接,所述第一浊度传感器用于检测所述进水管水质的浊度情况以得到外部供水的水质情况和所述过滤组件的使用情况;

第二浊度传感器,所述第二浊度传感器设置在所述出水管上且与控制器电性连接,所述第二浊度传感器用于检测所述出水管水质的浊度情况以得到所述换热系统的水垢情况。

在一些实施方式中,所述进水管在进水方向上依次设置有所述过滤组件、所述第一浊度传感器。

在一些实施方式中,还包括警报器,所述警报器与所述控制器电性连接。

在一些实施方式中,还包括通讯模块,所述通讯模块与所述控制器电性连接,并且所述热水器通过所述通讯模块与外部智能终端通讯连接。

上述第二个目的是通过如下技术方案来实现的:

一种热水器水质监测的控制方法,包括上述任一实施方式所述的热水器,所述热水器水质监测的控制方法包括如下步骤:

启动热水器运行一定时间后;

检测所述进水管处当前的水质情况以得到进水浊度值;

判断所述进水浊度值是否大于等于第一预设浊度值;

若是,则发出报警信息以提醒用户对所述进水管处的水质问题进行处理;

若否,则检测所述出水管处当前的水质情况以得到出水浊度值;

将所述进水浊度值与所述出水浊度值的差值与第二预设浊度值进行比较,根据比较结果决定是否发出报警信息以提醒用户对所述换热系统上的水垢问题进行处理。

在一些实施方式中,所述将所述进水浊度值与所述出水浊度值的差值与第二预设浊度值进行比较的步骤具体包括:

判断所述进水浊度值与所述出水浊度值的差值是否小于等于所述第二预设浊度值;

若是,则将所述出水浊度值与第三预设浊度值进行比较;

若否,则发出报警信息以提醒用户对所述换热系统上的水垢问题进行处理。

在一些实施方式中,所述将所述出水浊度值与第三预设浊度值进行比较的步骤具体包括:

判断所述出水浊度值是否大于等于所述第三预设浊度值;

若是,则发出报警信息以提醒用户对所述进水管处的水质问题进行处理;

若否,则判断所述出水浊度值是否大于等于第四预设浊度值且小于等于第五预设浊度值。

在一些实施方式中,所述判断所述出水浊度值是否大于等于第四预设浊度值且小于等于第五预设浊度值的步骤具体包括:

判断所述出水浊度值是否大于等于第四预设浊度值且小于等于第五预设浊度值;

若是,则断定所述热水器当前水质的情况为优秀并告知用户;

若否,则断定所述热水器当前水质的情况为合格并告知用户。

在一些实施方式中,所述检测所述进水管处当前的水质情况以得到进水浊度值的步骤具体包括:

所述热水器运行一定时间后;

所述热水器间隔预设时间分别对所述进水管处的水质情况进行检测以得到多个实际浊度值;

剔除多个所述实际浊度值中的最小值和最大值后,计算剩余的多个实际浊度值的平均值以得到进水浊度值。

与现有技术相比,本发明的至少包括以下有益效果:

1.本发明具有水质监测功能的热水器,其结构简单,可快速获得热水器主要影响水质问题的来源点。

2.其有效解决现有热水器水质检测后可视化的问题,从而使用户直观感知当前水质的合格与否,进而提高了用户的使用体验。

3.本发明热水器水质监测的控制方法,其设计合理,通过对水质浊度的实时监测,从而向用户直观的展示出当前水质的合格与否,如果当前水质不合格时则提示用户对热水器进行保养维护。

附图说明

图1是本发明实施例中热水器的结构示意图;

图2是本发明实施例中热水器水质监测的控制方法的流程示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明请求保护的技术方案范围。

实施例一:

如图1所示,本实施例提供一种具有水质监测功能的热水器,包括换热系统1、进水管2和出水管3,换热系统1分别与进水管2、出水管3连通,其特征在于,还包括:

过滤组件4,过滤组件4设置在进水管2上以用于对外部供水进行过滤;

控制器;

第一浊度传感器5,第一浊度传感器5设置在进水管2上且与控制器电性连接,第一浊度传感器5用于检测进水管2水质的浊度情况以得到外部供水的水质情况和过滤组件4的使用情况;

第二浊度传感器6,第二浊度传感器6设置在出水管3上且与控制器电性连接,第二浊度传感器6用于检测出水管3水质的浊度情况以得到换热系统1的水垢情况。

在本实施例中,热水器的进水端通过进水管2与外部供水连通,其出水端通过出水管3与外部用水点连通,外部供水经进水管2以往换热系统1的方向流动,外部供水经换热系统1进行加热后以产生热水,热水经出水管3往外部用水点输出热水,热水器所用自来水浊度上升的主要原因在于进水管2内携带有泥沙、铁锈、虫卵等大颗粒固体,导致水质混浊,其次则是热水器换热系统1的水箱经过长期使用后,其内壁附着有水垢,水流经过时附着的水垢脱落而导致水流变浑浊,如此使热水器在进水管2上设置有第一浊度传感器5且在出水管3上设置有第二浊度传感器6,通过第一浊度传感器5检测进水管2水质的浊度情况以得到外部供水的水质情况和过滤组件4的使用情况,从而判定外部供水的水质是否合格以及过滤组件4是否需要清洁保养,为了进一步确认当前水质的合格与否,通过第二浊度传感器6检测出水管3水质的浊度情况以得到换热系统1的水垢情况,从而判定换热系统1经长时间使用后,其内壁所附着的水垢是否需要清理,如此可快速获得热水器主要影响水质问题的来源点,从而使用户根据所检测到主要影响水质问题的来源点进行相对应的处理工作。

进一步地,进水管2在进水方向上依次设置有过滤组件4、第一浊度传感器5,其结构简单,设计合理,可利于对过滤后的外部供水进行水质检测。

具体地,还包括警报器,警报器与控制器电性连接,其设计合理,可利于针对相对应的问题对用户发出报警信息,从而提醒用户及时处理所检测到的水质问题。

特别地,还包括通讯模块,通讯模块与控制器电性连接,并且热水器通过通讯模块与外部智能终端通讯连接,其结构简单,可便于将热水器当前的水质情况反馈至用户的智能终端上,从而有效解决现有热水器水质检测后可视化的问题,进而使用户直观感知当前水质的合格与否以提高用户的使用体验。

在本实施例中,过滤组件4设置在进水管2的进水口位置处,第一浊度传感器5位于进水管上且远离于进水口的位置处,从而利于对过滤后的外部供水进行水质检测,进而有效提高水质检测的精准度。本实施例中通讯模块为无线通讯模块和/或有线通讯模块中的至少一种,其中无线通讯模块可采用wifi模块、蓝牙模块或者红外模块,但不限于上述无线通讯模块,还可根据实际需要选择其它更为合适的无线通讯模块。

实施例二:

如图2所示,本实施例提供一种热水器水质监测的控制方法,其特征在于,包括如实施例一所述的热水器,热水器水质监测的控制方法通过第一浊度传感器检测进水管水质的浊度情况以得到外部供水的水质情况和过滤组件的使用情况,从而发出报警信息以提醒用户对进水管处的水质问题进行处理,即提醒用户外部供水的水质是否合格以及过滤组件是否需要清洁保养,为了进一步确认当前水质的合格与否,通过第二浊度传感器检测出水管水质的浊度情况以得到换热系统的水垢情况,从而发出报警信息以提醒用户对换热系统上的水垢问题进行处理,即提醒用户换热系统水箱内壁所附着的水垢是否需要清理,如此可快速获得热水器主要影响水质问题的来源点,从而使用户根据所检测到主要影响水质问题的来源点进行相对应的处理工作,其设计合理,通过对水质浊度的实时监测,从而向用户直观的展示出当前水质的合格与否,如果当前水质不合格时则提示用户对热水器进行保养维护。

热水器水质监测的控制方法包括如下步骤:

步骤s101,启动热水器运行一定时间后。

在本实施例中,启动热水器进行工作后并按照运行预设时间进行倒计时,通过使热水器运行一定时间后再对热水器当前水质情况进行检测,从而保证水流的稳定流通,进而有效减少水质检测的误差。本实施例中运行预设时间优选为3分钟,当然也可根据实际需求设置为其它更为合适的时间值。

步骤s102,检测进水管处当前的水质情况以得到进水浊度值。

在本实施例中,热水器运行一定时间后,即倒计时结束后启动第一浊度传感器对进水管处当前的水质情况进行第一次检测,并且间隔预设时间分别对进水管处当前的水质情况进行检测以得到多个实际浊度值,将多个实际浊度值中的最小值和最大值进行剔除,然后计算剩余的多个实际浊度值的平均值以得到进水浊度值,从而有效减少水质检测的误差,进而还可以进一步提高水质检测的精准度。本实施例中预设时间优选为5s,但不限于上述时间值,还可根据市局需求选择为其它更为合适的时间值。本实施例中多个实际浊度值优选为5个实际浊度值,但不限于上述数值,还可以根据实际需求选择其它更为合适的数值。

步骤s103,判断进水浊度值是否大于等于第一预设浊度值;

若是,则发出报警信息以提醒用户对进水管处的水质问题进行处理;

若否,则检测出水管处当前的水质情况以得到出水浊度值。

在本实施例中,若进水浊度值小于第一预设浊度值时,启动第二浊度传感器对出水管处当前的水质情况进行检测,本实施例中第一预设浊度值优选为3ntu,但不限于上述设定值,还可以根据实际需求选择为其它更为合适的设定值。

步骤s104,判断进水浊度值与出水浊度值的差值是否小于等于第二预设浊度值;

若是,则判断出水浊度值是否大于等于第三预设浊度值;

若否,则发出报警信息以提醒用户对换热系统上的水垢问题进行处理。

在本实施例中,若进水浊度值与出水浊度值的差值大于第二预设浊度值时,则断定换热系统内壁结垢严重且对水质情况的影响较大,因此发出报警信息以提醒用户对热水器换热器进行清洁保养以去除换热系统水箱内壁的水垢。本实施例中第二预设浊度值优选为0.2ntu,但不限于上述设定值,还可以根据实际需求选择为其它更为合适的设定值。第三预设浊度值优选为3ntu,但不限于上述设定值,还可以根据实际需求选择为其它更为合适的设定值。

步骤s105,判断出水浊度值是否大于等于第三预设浊度值;

若是,则发出报警信息以提醒用户对进水管处的水质问题进行处理;

若否,则判断出水浊度值是否大于等于第四预设浊度值且小于等于第五预设浊度值。

在本实施例中,若出水浊度值大于等于第三预设浊度值,则认为进水管处的水质不合格,而且影响水质不合格的主要问题在于外部供水的水质不合格或者过滤组件使用时间过长而需要清洁更换。本实施例中第四预设浊度值优选为1ntu,但不限于上述设定值,还可以根据实际需求选择为其它更为合适的设定值。第五预设浊度值优选为3ntu,但不限于上述设定值,还可以根据实际需求选择为其它更为合适的设定值。

步骤s106,判断出水浊度值是否大于等于第四预设浊度值且小于等于第五预设浊度值;

若是,则断定热水器当前水质的情况为优秀并告知用户;

若否,则断定热水器当前水质的情况为合格并告知用户。

在本实施例中,热水器将当前水质情况通过通讯模块传输至外部智能终端上或者通过热水器的控制面板直接告知用户,从而使用户直观感知当前水质的合格与否,进而提高了用户的使用体验。

以上所述的仅是本发明的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1