功能水供给装置及其控制方法与流程

文档序号:31080482发布日期:2022-08-09 22:18阅读:73来源:国知局
功能水供给装置及其控制方法与流程

1.本发明涉及水供应装置技术领域,特别涉及一种功能水供给装置及其控制方法。


背景技术:

2.功能水供给装置能够向用户供给功能水,以供用户饮用。目前不少的用户喜欢低温的功能水,尤其是温度低于5度以下的功能水口感较好,因此功能供应装置大多具有制冷功能,而目前市场上的功能水供应装置大多存在蒸发器容易结冰,出水温度不够低口感不好的问题。另外,如果功能水供给装置不管是作为家庭使用还是公共场合实用,功能水供给装置的体积不能过大,否则会导致功能水供给装置占用屋内大量空间。因此,这类的功能水供给装置只能一次性取小几杯低温的功能水,续杯能力差。为了能够持续提供低温功能水,可以通过功率偏大的制冷单元对功能水供给装置中存储的水进行降温。但是制冷单元的功率提升体积也会增大,就会存在占用空间大的问题。


技术实现要素:

3.为了克服现有技术的上述缺陷,本发明实施例所要解决的技术问题是提供了一种功能水供给装置及其控制方法,其能够解决第一储水单元中的水局部易出现结冰而影响整体降温效果的问题。
4.本发明实施例的具体技术方案是:
5.一种功能水供给装置,所述功能水供给装置包括:
6.第一储水单元;
7.用于对所述第一储水单元中的水进行制冷的制冷单元;
8.功能水生成单元,所述功能水生成单元能通过第一管路与所述第一储水单元连通;
9.设置在所述第一管路上的增压装置;
10.设置在所述增压装置的出口与所述第一储水单元之间用于将所述增压装置的出口与所述第一储水单元连通的第二管路。
11.优选地,所述功能水供给装置至少具有第一运行状态和第二运行状态;
12.在所述第一运行状态,所述增压装置处于开启状态,所述第一储水单元中的水经所述增压装置和所述第一管路流入所述功能水生成单元;
13.在所述第二运行状态,所述增压装置处于开启状态,所述第一储水单元中的水经所述增压装置和所述第二管路再回流至所述第一储水单元。
14.优选地,所述第一管路上设置有第一开闭阀,所述第一开闭阀位于所述增压装置的出口和所述功能水生成单元之间。
15.优选地,所述第二管路上设置有第二开闭阀。
16.优选地,所述增压装置的出口通过控制阀分别与和所述功能水生成单元连通的所述第一管路、所述第二管路相连接,所述控制阀至少能控制所述增压装置的出口与所述第
一储水单元之间的通断或者所述增压装置的出口与所述功能水生成单元之间的通断。
17.优选地,所述增压装置与所述功能水生成单元之间的所述第一管路上设置有第一单向阀,所述第一单向阀用以将所述增压装置的出口向所述功能水生成单元导通。
18.优选地,所述功能水供给装置包括:具有内腔的第一储水罐,所述第一储水罐中具有隔离部,所述隔离部将所述内腔分隔成独立的第一空间和第二空间,所述第一储水单元包括所述第一空间,所述功能水生成单元包括所述第二空间。
19.优选地,所述功能水供给装置包括:具有内腔的第一储水罐和至少部分设置在所述第一储水罐中的第二储水罐,所述第一储水罐和所述第二储水罐之间的空隙形成所述第一储水单元,所述功能水生成单元包括所述第二储水罐。
20.优选地,所述制冷单元包括蒸发器,所述蒸发器设置在所述第一储水单元上以能对所述第一储水单元中储存的水进行冷却。
21.优选地,所述第一管路的进水端与所述第一储水单元的下部相连通。
22.优选地,所述第二管路的出水端与所述第一储水单元的上部相连通。
23.优选地,所述制冷单元包括设置在所述第一储水单元内的蒸发器,所述第二管路与所述第一储水单元上部相连通的出水口位于所述蒸发器附近。
24.优选地,所述蒸发器包括呈螺旋状绕设的换热管;所述第一储水单元的内侧壁在水平方向的横截面上至少部分呈弧形,所述第二管路与所述第一储水单元上部相连通的出水口在水平方向的横截面的朝向与其所在位置的所述第一储水单元的内侧壁的延伸方向相同,以使所述第一储水单元内的水流动。
25.优选地,所述第一储水单元设置有用于对所述第一储水单元内存储的水进行杀菌的第一紫外线杀菌灯。
26.优选地,所述功能水供给装置还包括:第二储水单元,所述第二储水单元分别能与所述第一储水单元和所述增压装置的出口相连通。
27.优选地,所述增压装置的出口通过第三管路与所述第二储水单元相连通,所述第三管路上设置有第三开闭阀。
28.优选地,所述增压装置的出口通过第三管路与所述第二储水单元相连通,所述增压装置的出口通过控制阀分别与所述第一管路、所述第二管路和所述第三管路相连接,所述控制阀至少能控制所述增压装置的出口与所述第一储水单元之间的通断,或者所述增压装置的出口与所述功能水供给装置之间的通断,或者所述增压装置的出口与所述第二储水单元之间的通断。
29.优选地,所述第二储水单元设置有用于对所述第二储水单元内存储的水进行杀菌的第二紫外线杀菌灯。
30.优选地,所述功能水供给装置包括:
31.水输出机构,所述第一储水单元通过第一出水水路能与所述水输出机构相连通,所述功能水生成单元通过第二出水水路能与所述水输出机构相连通。
32.优选地,所述功能水供给装置还包括:第二储水单元,分别能与所述第一储水单元和所述增压装置的出口相连通;所述第二储水单元通过第三出水水路能与所述水输出机构相连通。
33.优选地,所述功能水生成单元包括气泡水生成单元。
34.优选地,所述功能水供给装置还包括:用于向所述功能水生成单元中输入功能气体的功能气体供给单元,所述功能气体供给单元包括:能存储功能气体的气瓶;减压装置;第四开闭阀,所述气瓶的出口通过所述减压装置和所述第四开闭阀后能与所述功能水生成单元相连通。
35.优选地,所述气瓶的出口与所述功能水生成单元之间设置有第二单向阀,所述第二单向阀用以将所述气瓶的出口向所述功能水生成单元导通。
36.一种采用如上述所述的功能水供给装置的控制方法,所述控制方法包括:
37.开启制冷单元对第一储水单元中的水进行冷却;
38.开启增压装置,并使得第一储水单元中的水通过部分第一管路、所述增压装置、第二管路回流至所述第一储水单元中。
39.优选地,步骤开启增压装置包括:在所述第一储水单元中的水冷却至第一预设温度后,开启增压装置。
40.优选地,所述功能水供给装置还包括:第二储水单元,分别能与所述第一储水单元和所述增压装置的出口相连通;
41.所述控制方法还包括:开启所述增压装置,并使得水在第一储水单元、所述增压装置、所述第二储水单元之间循环流动;
42.当所述第二储水单元中的水温度达到第二预设温度后关闭所述增压装置。
43.优选地,在所述第一储水单元中的水冷却至第三预设温度后,再开启所述增压装置,并使得水在第一储水单元、所述增压装置、所述第二储水单元之间循环流动。
44.优选地,所述控制方法还包括:
45.在开启所述增压装置时,开启第一紫外线杀菌灯以对所述第一储水单元内存储的水进行杀菌。
46.优选地,所述控制方法还包括:
47.在开启所述增压装置,并使得水在第一储水单元、所述增压装置、所述第二储水单元之间循环流动时,开启第二紫外线杀菌灯以对所述第二储水单元内存储的水进行杀菌,和/或,开启第一紫外线杀菌灯以对所述第一储水单元内存储的水进行杀菌。
48.本发明的技术方案具有以下显著有益效果:
49.本技术中第一储水单元中的水便能够产生循环流动,这样制冷单元在将第一储水单元中的水进行快速冷却时不会导致第一储水单元中的水局部易出现结冰的现象,尤其是与制冷单元相接触处的水,一旦与制冷单元相接触处的水结冰,就会使得制冷单元与水之间的热阻增加,传热系数大大下降,制冷单元就无法较快的实现第一储水单元中其它区域的水的快速降温,且也无法实现第一储水单元中其它区域的水降温至较低的温度。而通过本技术的上述方式就避免第一储水单元中局部的水的结冰,同时实现第一储水单元中所有的水整体的快速降温,不存在水温分层降温效果差的问题,在制冷单元同等性能的情况下,可以使得第一储水单元中的水降温至更低的温度。
50.参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式,指明了本发明的原理可以被采用的方式。应该理解,本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
附图说明
51.在此描述的附图仅用于解释目的,而不意图以任何方式来限制本发明公开的范围。另外,图中的各部件的形状和比例尺寸等仅为示意性的,用于帮助对本发明的理解,并不是具体限定本发明各部件的形状和比例尺寸。本领域的技术人员在本发明的教导下,可以根据具体情况选择各种可能的形状和比例尺寸来实施本发明。
52.图1为本发明实施例中功能水供给装置在第一种实施方式下的系统示意图;
53.图2为本发明实施例中功能水供给装置在第二种实施方式下的系统示意图;
54.图3为本发明实施例中功能水供给装置在第三种实施方式下的系统示意图;
55.图4为本发明实施例中功能水供给装置在第四种实施方式下的系统示意图;
56.图5为本发明实施例中第一储水单元和功能水生成单元的俯视图;
57.图6为图5中a-a处的剖面图。
58.以上附图的附图标记:
59.1、增压装置;2、制冷单元;21、蒸发器;22、压缩机;23、冷凝器;24、膨胀器;3、功能水生成单元;4、第一储水单元;5、第一管路;51、第一开闭阀;52、第一单向阀;6、第二管路;61、第二开闭阀;62、出水口;7、控制阀;8、第一储水罐;9、第二储水罐;10、第二储水单元;11、第三管路;111、第三开闭阀;12、水输出机构;13、气体供给单元;131、气瓶;132、减压装置;133、第四开闭阀;134、第二单向阀;135、低压开关;14、第四管路;15、第一出水水路;151、第一出水控制阀;16、第二出水水路;161、第二出水控制阀;162、安全阀;17、第三出水水路;171、第三出水控制阀。
具体实施方式
60.结合附图和本发明具体实施方式的描述,能够更加清楚地了解本发明的细节。但是,在此描述的本发明的具体实施方式,仅用于解释本发明的目的,而不能以任何方式理解成是对本发明的限制。在本发明的教导下,技术人员可以构想基于本发明的任意可能的变形,这些都应被视为属于本发明的范围。需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
61.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本技术。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
62.为了能够解决第一储水单元中的水局部易出现结冰而影响整体降温效果的问题,在本技术中提出了一种功能水供给装置,图1为本发明实施例中功能水供给装置在第一种实施方式下的系统示意图,图2为本发明实施例中功能水供给装置在第二种实施方式下的系统示意图,如图1和图2所示,该功能水供给装置可以包括:第一储水单元4;用于对第一储
水单元4中的水进行制冷的制冷单元2;功能水生成单元3,功能水生成单元3能通过第一管路5与第一储水单元4连通;设置在第一管路5上的增压装置1;设置在增压装置1的出口与第一储水单元4之间用于将增压装置1的出口与第一储水单元4连通的第二管路6。
63.本技术中的功能水供给装置可以具有第一运行状态和第二运行状态,在第一运行状态,增压装置1处于开启状态,第一储水单元4中的水经增压装置1和第一管路5流入功能水生成单元3,通过该运行状态可以利用增压装置1将第一储水单元4中的水向功能水生成单元3中补充,该第一储水单元4中的水可以是已经降温后的水。在第二运行状态,增压装置处于开启状态,第一储水单元4中的水经增压装置1和第二管路6再回流至第一储水单元4,与此同时制冷单元2可以处于运行状态,以将第一储水单元4中的水进行冷却,通过该运行状态可以利用增压装置1将第一储水单元4中的水抽出再通过第二管路6再回流至第一储水单元4,第一储水单元4中的水便能够产生循环流动,这样制冷单元2在将第一储水单元4中的水进行快速冷却时不会导致第一储水单元4中的水局部易出现结冰的现象,尤其是与制冷单元2相接触处的水,一旦与制冷单元2相接触处的水结冰,就会使得制冷单元2与水之间的热阻增加,传热系数大大下降,制冷单元2就无法较快的实现第一储水单元4中其它区域的水的快速降温,且也无法实现第一储水单元4中其它区域的水降温至较低的温度。而通过本技术的上述方式就避免第一储水单元4中局部的水的结冰,同时实现第一储水单元4中所有的水整体的快速降温,不存在水温分层降温效果差的问题,在制冷单元同等性能的情况下,可以使得第一储水单元4中的水降温至更低的温度。
64.为了能够更好的了解本技术中的功能水供给装置,下面将对其做进一步解释和说明。如图1所示,功能水供给装置中第一储水单元4用于存储一定容量的水。制冷单元2则用于对第一储水单元4中存储的水进行制冷,从而使得水能够冷却至较低温度成为冷水,一直存储在第一储水单元4中,例如该较低的温度可以是用户设定的偏爱的冷水温度。当功能水生成单元3需要添加水时,第一储水单元4中存储的冷水或者未冷却的水可以直接输入至功能水生成单元3中。功能水生成单元3用于生成功能水,其可以接收第一储水单元4提供的冷水或者未冷却的水,从而生成功能水,生成的功能水可以存储在功能水生成单元3中。当用户需要功能水时,功能水生成单元3中已经生成的功能水可以随时输出提供给用户。该功能水可以是冷水,也可以常温水。
65.如图1所示,功能水生成单元3可以通过第一管路5与第一储水单元4连通,通过第一管路5能够将第一储水单元4中的冷水或者未冷却的水输送至功能水生成单元3中。功能水供给装置中的增压装置1可以设置在第一管路5上,增压装置1的进口能与第一储水单元4相连通,增压装置1的出口能与功能水生成单元3相连通。通过增压装置1是否运行可以控制第一储水单元4中的冷水或者未冷却的水是否输送至功能水生成单元3中。功能水供给装置可以具有第一运行状态,在第一运行状态,增压装置1处于开启状态,第一储水单元4中的水经增压装置1和第一管路5流入功能水生成单元3。通过该运行状态,当功能水生成单元3中的功能水用尽或不足时,可以利用增压装置1将第一储水单元4中的水向功能水生成单元3中补充,该第一储水单元4中的水可以是已经降温后的冷水,当然也可以是未完全冷却的水或者未冷却的水。相对应的,功能水生成单元3中可以具有水位检测单元,以便功能水供给装置能够判断功能水生成单元3中功能水的液位,从而确定是否利用增压装置1将第一储水单元4中的水向功能水生成单元3中补充。当然,在其它可选的实施方式中,功能水生成单元
3可以具有本领域技术人员常用的其它监测单元,用于检测功能水生成单元是否需要补水,例如流量传感器,计时器等,在此并不限定。
66.如图1所示,功能水供给装置中第二管路6可以设置在增压装置1的出口与第一储水单元4之间。第二管路6用于增压装置1的出口与第一储水单元4连通。通过增压装置1是否运行可以控制第一储水单元4中的冷水或者未冷却的水通过部分第一管路5和第二管路6是否再回流至第一储水单元4中。功能水供给装置可以具有第二运行状态,在第二运行状态,增压装置处于开启状态,第一储水单元4中的水经增压装置1和第二管路6再回流至第一储水单元4。与此同时,制冷单元2可以处于运行状态,以将第一储水单元4中的水进行冷却。通过该运行状态可以利用增压装置1将第一储水单元4中的水抽出再通过第二管路6再回流至第一储水单元4,第一储水单元4中的水便能够产生循环流动,这样制冷单元2在将第一储水单元4中的水进行快速冷却时不会导致第一储水单元4中的水局部易出现结冰的现象,尤其是与制冷单元2相接触处的水,一旦与制冷单元2相接触处的水结冰,就会使得制冷单元2与水之间的热阻增加,传热系数大大下降,制冷单元2就无法较快的实现第一储水单元4中其它区域的水的快速降温,且也无法实现第一储水单元4中其它区域的水降温至较低的温度。通过本技术的上述方式就可以避免第一储水单元4中局部的水的结冰,增加第一储水单元4中其它区域的水的降温速度,同时实现第一储水单元4中所有的水整体的快速降温,不存在水温分层降温效果差的问题。另外,在制冷单元2同等性能的情况下,可以使得第一储水单元4中的水降温至更低的温度。这是由于一旦制冷单元2相接触处的水结冰,由于冰自身具有一定的热阻,会导致冰的外侧壁的温度高于制冷单元2自身冷端的温度,这样当制冷单元2通过冰传导冷量后再对第一储水单元4中的水进行降温所能达到的温度会高于同等条件下制冷单元2直接将冷量传递给第一储水单元4中的水以对第一储水单元4中的水进行降温所能达到的温度。
67.在一种可行的实施方式中,为了控制增压装置1运行时,增压装置1的出口输出的水流向功能水生成单元3,还是再回流至第一储水单元4中,第一管路5上可以设置有第一开闭阀51,第一开闭阀51位于增压装置1的出口和功能水生成单元3之间。第二管路6上可以设置有第二开闭阀61。当需要将增压装置1的出口输出的水向功能水生成单元3输送时,第一开闭阀51开启,第二开闭阀61关闭。当需要将增压装置1的出口输出的水回流至第一储水单元4中时,第一开闭阀51关闭,第二开闭阀61开启。当需要将增压装置1的出口输出的水又要向功能水生成单元3输送,又要回流至第一储水单元4中时,第一开闭阀51开启,第二开闭阀61开启。在另一种可行的实施方式中,图2为本发明实施例中功能水供给装置在第二种实施方式下的系统示意图,如图2所示,增压装置1的出口通过控制阀7分别与和功能水生成单元3连通的第一管路5、第二管路6相连接,控制阀7至少能控制增压装置1的出口与第一储水单元4之间的通断,和/或者,增压装置1的出口与功能水生成单元3之间的通断。通过上述方式可以实现控制增压装置1运行时,增压装置1的出口输出的水是否再回流至第一储水单元4中,和/或者,增压装置1的出口输出的水是否流向功能水生成单元3。
68.为了防止功能水生成单元3中的水或者气体通过第一管路5逆流,如图1所示,增压装置1与功能水生成单元3之间的第一管路5上设置有第一单向阀52,第一单向阀52用以将增压装置1的出口向功能水生成单元3导通。功能水生成单元3可以是气泡水生成单元,为了生成气泡水,功能水生成单元3内部的压力偏高,因此,通过上述方式可以避免气泡水生成
单元内部的气体,尤其是二氧化碳气体通过第一管路5逆流至第一储水单元4或者其它部件中,以对这类部件造成损伤。由于功能水生成单元3内部的压力偏高,功能水生成单元3的抗压性能可以大于其它部件。
69.第一管路5的进水端可以与第一储水单元4的下部相连通。在制冷单元2对第一储水单元4中的水进行制冷降温时,第一储水单元4中温度相对低的水会下沉至下部,而温度相对高的水会上升至上部,因此,通过该方式,在第一运行状态下可以将第一储水单元4下部温度相对更低的水优先输出供给至功能水生成单元3中。进一步的,第二管路6的出水端与第一储水单元4的上部相连通。在第二运行状态,可以将第一储水单元4下部温度相对更低的水优先抽出输送至第一储水单元4上部,与温度偏高的水混合,这样可以有效升高第一储水单元4下部的温度,降低第一储水单元4下部局部与制冷单元2直接或间接接触的水出现结冰的可能性,同时还可以有助于第一储水单元4上部的水的降温,进而使得第一储水单元4内的水在整体上降温速度更快。
70.在一种可行的实施方式中,功能水供给装置可以包括具有内腔的第一储水罐8。第一储水罐8中具有隔离部,隔离部将内腔分隔成独立的第一空间和第二空间,第一储水单元4包括第一空间,功能水生成单元3包括第二空间。进一步的,隔离部可以采用热传导性能较好的材料制成,例如金属,这样可以使得第一储水单元4中水的冷量能够传递至功能水生成单元3中,从而对功能水生成单元3中的冷水起到保温作用,防止其升温。通过该种方式可以使得制冷单元2仅需直接对第一储水单元4中的水进行冷却。
71.在另一种可行的实施方式中,图5为本发明实施例中第一储水单元和功能水生成单元的俯视图,图6为图5中a-a处的剖面图,如图5和图6所示,功能水供给装置可以包括:具有内腔的第一储水罐8和至少部分设置在第一储水罐8中的第二储水罐9,第一储水罐8和第二储水罐9之间的空隙形成第一储水单元4,功能水生成单元3包括第二储水罐9。进一步的,第二储水罐9的侧壁可以设置在第一储水罐8的内腔中,这样第一储水罐8可以在周向方向上包围住第二储水罐9,当第一储水单元4中存储的水为冷水时,冷水可以对第二储水罐9起到更好的保温作用,防止从第一储水单元4输入至第二储水罐9中的冷水升温。第二储水罐9的侧壁可以采用热传导性能较好的材料制成,例如金属制成,一方面可以提高第二储水罐9的抗压性能,另外一方面可以提高侧壁的导热性能,有助于将第一储水单元4中存储的冷水的冷量传递至第二储水罐9中的功能水。
72.如图6所示,作为可行的,制冷单元2可以包括蒸发器21,蒸发器21中用于通入低温制冷剂,通过低温制冷剂与第一储水单元4中的水进行直接或间接换热,从而降低第一储水单元4中的水的温度,使其达到用户设定的偏爱的冷水温度。制冷单元2还可以包括依次连接压缩机22、冷凝器23、膨胀器24,蒸发器21连接在压缩机22的进口和膨胀器24的出口之间。上述部件连接在一起通过压缩机22运行形成一制冷循环管线,管线中充入有制冷剂。进一步的,蒸发器21可以设置在第一储水单元4上以能对第一储水单元4中储存的水进行冷却。具体而言,蒸发器21可以设置在第一储水单元4内部的空间中,这样第一储水单元4中存储的水能够直接与蒸发器21进行接触换热,从而有助于提升换热效果。在其它可选的实施方式中,蒸发器也可以环绕设置在第一储水单元的外部,蒸发器与第一储水单元之间能够进行进行热传递即可。
73.如图6所示,作为可行的,第二管路6与第一储水单元4上部相连通的出水口62可以
位于蒸发器21附近。通过该结构可以使得第二管路6中输出的水流向蒸发器21附近,蒸发器21表面的水能够不断的流动,这样就可以使得蒸发器21表面不易出现结冰现象。
74.进一步的,如图6所示,蒸发器21可以包括呈螺旋状绕设的换热管。例如,呈螺旋状绕设的换热管整体的延伸方向可以与第一储水单元4的轴线相同。当第一储水罐8和第二储水罐9之间的空隙形成第一储水单元4,功能水生成单元3包括第二储水罐9时,呈螺旋状绕设的换热管可以套设在第二储水罐9外,这样蒸发器21能够对第二储水罐9外侧周向方向的第一储水单元4中储存的水进行较为均匀的冷却,从而加快冷却速度,同时,还可以使得功能水生成单元3内的水较为均匀的受到保温。
75.第一储水单元4的内侧壁在水平方向的横截面上至少部分呈弧形。第二管路6与第一储水单元4上部相连通的出水口62在水平方向的横截面的朝向与其所在位置的第一储水单元4的内侧壁的延伸方向相同,以使所述第一储水单元内的水能够产生流动。在该结构下,可以使得第二管路6中输出的水流绕着第一储水单元4的内侧壁的弧形在水平面内形成一定的循环流动,呈螺旋状绕设的换热管对水形成循环流动的阻力也会相对降低,这样蒸发器21表面的水能够不断的流动以使自出水口62流出的水能够在第一储水单元4内产生流动,如此,处于不同高度的换热管均能够被影响到,其表面不易产生结冰现象。进一步的,由于第一储水单元4的内侧壁部分呈弧形,上述流动可以为涡流流动,这样涡流流动能够影响到第一储水单元4内更多区域中的水,进而可以使得所有换热管附近的水均产生流动,以进一步提升对第一储水单元4中的水的降温速度。
76.作为可行的,第一储水单元4可以设置有用于对第一储水单元4内存储的水进行杀菌的第一紫外线杀菌灯。第一紫外线杀菌灯可以采用led紫外线杀菌灯,这样可以其体积更小,发光效率更高,当然,在其它可行的实施方式中也可以采用直管式的紫外线杀菌灯或者其它类型的紫外线杀菌灯,在本技术中并不对其做任何限定。由于第一储水单元4内可以设置有换热管,换热管会对第一紫外线杀菌灯发射的紫外线杀菌光线进行阻挡,因此,换热管的部分表面以及第一储水单元4内部分区域的水无法被紫外线杀菌光线照射到,这会导致第一储水单元4内的水杀菌率不足的问题。进一步的,当第一储水罐8和第二储水罐9之间的空隙形成第一储水单元4,功能水生成单元3包括第二储水罐9时,由于第二储水罐9的存在,第一储水单元4内会形成更多的无法被紫外线杀菌光线照射到死角,这样同样会导致第一储水单元4内的水杀菌率不足的问题。由于功能水供给装置可以具有第二运行状态,利用增压装置1将第一储水单元4中的水抽出再通过第二管路6再回流至第一储水单元4,第一储水单元4中的水便能够产生循环流动,第一紫外线杀菌灯发射的紫外线杀菌光线就能够实现对第一储水单元4中所有区域的水进行有效的杀菌,从而进一步提高对水的杀菌率。
77.作为可行的,为了能够将第一储水单元4、功能水生成单元3中的水供给用户使用,功能水供给装置可以包括:水输出机构12。水输出机构12可以是能够控制开闭供水输出的一类装置,如龙头等等。第一储水单元4可以通过第一出水水路15能与水输出机构12相连通。功能水生成单元3通过第二出水水路16能与水输出机构12相连通。为了控制第一储水单元4与水输出机构12之间的通断,可以在第一出水水路15上设置第一出水控制阀151,例如当第一出水控制阀151开启时,水输出机构12开启,第一储水单元4中已经被制冷单元2降温后的冷水便能够输出供应给用户使用。为了控制功能水生成单元3与水输出机构12之间的通断,可以在第二出水水路16上设置第二出水控制阀161,当第二出水控制阀161开启时,水
输出机构12开启,功能水生成单元3中冷的功能水便能够输出供应给用户使用。第二出水水路16上还可以设置有安全阀162,安全阀162可以位于第二出水控制阀161的上游,从而避免第二出水水路16中出现压力过高。
78.作为可行的,图3为本发明实施例中功能水供给装置在第三种实施方式下的系统示意图,如图3所示,功能水供给装置中可以具有第二储水单元10,第二储水单元10用于存储一定容量的水。第二储水单元10中可以设置有用于检测内部水位的水位检测单元,第二储水单元10可以与水源相连通,根据水位检测单元检测到的水位以便通过水源向第二储水单元10进行补水。第二储水单元10分别能与第一储水单元4和增压装置1的出口相连通。第二储水单元10可以向第一储水单元4进行补水,当第一储水单元4中的水不足或不满时,第二储水单元10中的水可以输送至第一储水单元4中。第二储水单元10的高度可以高于第一储水单元4的高度,以利用重力实现第二储水单元10中的水输送至第一储水单元4中。相对应的,第一储水单元4中也可以设置有用于检测内部水位的水位检测单元,以便功能水供给装置能够判断第一储水单元4中水的液位,从而确定是否通过第二储水单元10向第一储水单元4进行补水。为了实现第二储水单元10向第一储水单元4进行补水的可控性,第二储水单元10与第一储水单元4之间通过第四管路14连接,第四管路14上可以设置有第五开闭阀。当然,在其它可选的实施方式中,第一储水单元4和第二储水单元10也可以具有本领域技术人员常用的其它监测单元,用于检测第一储水单元4和第二储水单元10是否需要补水,例如流量传感器,计时器等,在此并不限定。
79.具体而言,在一种实施方式中,增压装置1的出口可以通过第三管路11与第二储水单元10相连通。为了更好的便于控制增压装置1输出的水是否向第二储水单元10中进行输送,如图3所示,第三管路11上可以设置有第三开闭阀111。在另一种实施方式中,图4为本发明实施例中功能水供给装置在第四种实施方式下的系统示意图,如图4所示,增压装置1的出口通过第三管路11与第二储水单元10相连通,增压装置1的出口可以通过控制阀7分别与第一管路5、第二管路6和第三管路11相连接,控制阀7至少能控制增压装置1的出口与第一储水单元4之间的通断,或者增压装置1的出口与功能水供给装置之间的通断,或者增压装置1的出口与第二储水单元10之间的通断。
80.作为可行的,功能水供给装置还可以具有第三运行状态,在第三运行状态,增压装置1处于开启状态,第一储水单元4中的水经增压装置1和第三管路11流入第二储水单元10。与此同时,第二储水单元10中水又可以回流至第一储水单元4中,从而形成第一储水单元4、第二储水单元10中的水循环流动。作为可行的,在第三运行状态下,第一紫外线杀菌灯可以处于开启状态,这样就能够实现对第一储水单元4、第二储水单元10中的水的充分杀菌,同时也能够对相对应的管路中的水进行杀菌。作为可行的,第二储水单元10可以设置有用于对第二储水单元10内存储的水进行杀菌的第二紫外线杀菌灯,由于第二储水单元10中不存在任何遮挡,因此第二紫外线杀菌灯对第二储水单元10内存储的水杀菌效果相对更好。在第三运行状态下,第二紫外线杀菌灯可以处于开启状态,这样可以更好的实现对第一储水单元4、第二储水单元10中的水的充分杀菌,同时也能够对相对应的管路中的水进行杀菌。
81.在第三运行状态,制冷单元2可以处于运行状态,从而对第一储水单元4中的水进行降温,通过增压装置1使得第一储水单元4和第二储水单元10中的水进行循环,如此,第二储水单元10中的水也能够实现降温,最终变成冷水。当用户需要大量的冷水或者大量冷的
功能水时,用户可以提前将功能水供给装置切换至第三运行状态,从而使得功能水供给装置提前将第一储水单元4和第二储水单元10中的水全部降温成用户设定温度的冷水,这样当用户后期需要冷水或者冷的功能水时,功能水供给装置可以将第一储水单元4中的冷水供给用户使用,之后可以再将第二储水单元10中的冷水输入至第一储水单元4中再通过第一储水单元4供给用户使用,这样就变相达到了给第一储水单元4增容的效果;或者,功能水供给装置可以将功能水生成单元3中的冷的功能水供给用户使用,之后,再将第一储水单元4中的冷水输入至功能水生成单元3中,同时再通过功能水生成单元3直接生成冷的功能水供给用户使用,待第一储水单元4中的冷水用尽后,第二储水单元10中的冷水可以对第一储水单元4进行补充,从而最终使得功能水生成单元3能够直接生成冷的功能水供给用户使用,直接在一小段时间内能够输出功能水生成单元3的容积加上第一储水单元4的容积,再加上第二储水单元10的容积总和体积下的冷的功能水。通过上述方式从而满足了用户大取水量下对冷水或冷的功能水的用水需求。
82.在上述实施方式中,作为可行的,第二储水单元10可以通过第三出水水路17能与水输出机构12相连通。为了控制第二储水单元10与水输出机构12之间的通断,可以在第三出水水路17上设置第三出水控制阀171,例如当第三出水控制阀171开启时,水输出机构12开启,第二储水单元10中的常温水便能够输出供应给用户使用。通过以上方式,水输出机构12可以分别向用户供应常温水、冷水以及冷的功能水。
83.在上述所有实施方式中,功能水可以是富含某些用户需求的功能气体的水,例如富氢水、富氧水、气泡水等等,在本技术中并不对其做任何限定。当功能水为富含某些功能气体的水时,功能水供给装置可以包括:用于向功能水生成单元3中输入功能气体的功能气体供给单元13,功能气体供给单元13包括:能存储功能气体的气瓶131;减压装置132;第四开闭阀133,气瓶131的出口通过减压装置132和第四开闭阀133后能与功能水生成单元3相连通。进一步的,第四开闭阀133与减压装置132之间可以设置有低压开关135,低压开关135能够在低压下进行触发,当气瓶131中的气体将要用完时,气瓶131内的压力值过低时,触发低压开关135,从而使得功能水供给装置进行报警,以提醒用户更换气瓶。
84.通过上述方式,在需要功能水生成单元3生成功能水时,将存储在气瓶131中的功能气体通过减压装置132减压后补充至功能水生成单元3中。尤其当功能水为气泡水时,功能水生成单元3包括气泡水生成单元,功能气体供给单元13中气瓶131存储的功能气体为二氧化碳,二氧化碳可以在功能水生成单元3的高压环境中以较大浓度溶解在冷水中,从而生成冷的气泡水以供用户随时使用。
85.为了防止气泡水生成单元中的气体或者水在压力的作用下返流至功能气体供给单元13中的减压装置132、第四开闭阀133处而造成泄漏等,气瓶131的出口与功能水生成单元3之间可以设置有第二单向阀134,第二单向阀134用以将气瓶131的出口向功能水生成单元3导通。
86.在本技术中还公开了一种功能水供给装置的控制方法,控制方法可以包括:
87.当功能水供给装置进入第二运行状态时,可以开启制冷单元2对第一储水单元4中的水进行冷却。在一种具体的实施方式中,制冷单元2开启压缩机22,并将压缩的制冷剂经过冷凝器23、膨胀器24、蒸发器21,经过膨胀器24后的低温的制冷剂通过蒸发器21中的换热管与第一储水单元4中的水进行换热,从而对第一储水单元4中的水进行降温。
88.开启增压装置1,并使得第一储水单元4中的水通过部分第一管路5、增压装置1、第二管路6回流至第一储水单元4中。通过该步骤,利用增压装置1可以使得水在第一储水单元4、第一管路5、第二管路6中形成回流,以使蒸发器21中换热管周围的水产生流动,这样蒸发器21在将第一储水单元4中的水进行快速冷却时不会导致第一储水单元4中的水局部易出现结冰的现象,尤其是与蒸发器21相接触处的水,通过上述过程可以增加第一储水单元4中其它区域的水的降温速度,实现第一储水单元4中所有的水整体的快速降温。由于制冷单元2刚开始对第一储水单元4中的水进行冷却时,第一储水单元4中的水整体温度偏高,即使蒸发器21附近的水也难以出现结冰现象,因此,作为可行的,可以在第一储水单元4中的水冷却至第一预设温度后,再开启增压装置1,这样可以更为节能,第一预设温度可以是常温与用户设定的冷水温度之间的任一温度,在本技术中并不对其做任何限定。当然的,第一储水单元4可以具有用于对第一储水单元4中的水的温度进行测量的温度测量单元。
89.在开启增压装置1,第一储水单元4中的水通过部分第一管路5、增压装置1、第二管路6回流至第一储水单元4中时,可以开启第一紫外线杀菌灯以对第一储水单元4内存储的水进行杀菌。通过该过程,第一紫外线杀菌灯发射的紫外线杀菌光线能够实现对第一储水单元4中所有区域的水进行有效的杀菌,从而进一步提高对水的杀菌率。
90.当用户需要大量的冷水或者大量冷的功能水时,用户可以提前向功能水供给装置下达指令,从而使得功能水供给装置切换至第三运行状态。当功能水供给装置进入第三运行状态时,可以开启制冷单元2对第一储水单元4中的水进行冷却。
91.开启增压装置1,并使得水在第一储水单元4、增压装置1、第二储水单元10之间循环流动。在该步骤中,可以在第一储水单元4中的水温度在制冷单元2的作用下下降至第二预设温度后,再开启增压装置1,也可以直接开启增压装置1,还可以在第一储水单元4中的水冷却至第三预设温度后,再开启增压装置1,并使得水在第一储水单元4、增压装置1、第二储水单元10之间循环流动。第三预设温度可以高于第二预设温度,也就是说在第一储水单元4中的水温度在制冷单元2的作用下下降至一定程度,但未完全达到第二预设温度时开始增压装置1,这样既能够保证第一储水单元4中的水以接近用户设定的第二预设温度下供给用户或输入至功能水生成单元3中,又兼顾第一储水单元4和第二储水单元10中的水整体与制冷单元2中蒸发器21之间的换热速率。这是由于第一储水单元4中的水温度越低,其与蒸发器21之间的换热速率就会越低,所以可以合理的提早开启增压装置1,以便第二储水单元10中常温水流入第一储水单元4中。
92.通过增压装置1的作用,水在第一储水单元4、增压装置1、第二储水单元10之间循环流动,第一储水单元4中降温后的水输送至第二储水单元10中,第二储水单元10中的水补入第一储水单元4中,如此循环,第一储水单元4和第二储水单元10中的水均能够实现降温。
93.当第二储水单元10中的水温度达到第二预设温度后可以关闭增压装置1。第二预设温度可以是用户设定的冷水温度。当然的,第二储水单元10可以具有用于对第二储水单元10中的水的温度进行测量的温度测量单元。之后,当用户后期需要冷水或者冷的功能水时,功能水供给装置可以将第一储水单元4中的冷水供给用户使用,之后可以再将第二储水单元10中的冷水输入至第一储水单元4中再通过第一储水单元4供给用户使用,这样就变相达到了给第一储水单元4增容的效果。或者,功能水供给装置可以将功能水生成单元3中的冷的功能水供给用户使用,之后,再将第一储水单元4中的冷水输入至功能水生成单元3中,
同时再通过功能水生成单元3直接生成冷的功能水供给用户使用,待第一储水单元4中的冷水用尽后,第二储水单元10中的冷水可以对第一储水单元4进行补充,从而最终使得功能水生成单元3能够直接生成冷的功能水供给用户使用,直接在一小段时间内能够输出功能水生成单元3的容积加上第一储水单元4的容积,再加上第二储水单元10的容积总和体积下的冷的功能水。通过上述方式从而满足了用户大取水量下对冷水或冷的功能水的用水需求。
94.在上述步骤,为了避免水源补入至第一储水单元4中的水导致水温上升,作为可行的,可以在用户大量取用冷水或冷的功能水时控制水源不对第一储水单元4进行补水,从而保证供给用户的冷水或冷的功能水处于用户设定的温度下。
95.作为可行的,在开启增压装置1,并使得水在第一储水单元4、增压装置1、第二储水单元10之间循环流动时,可以开启第二紫外线杀菌灯以对第二储水单元10内存储的水进行杀菌,和/或,开启第一紫外线杀菌灯以对第一储水单元4内存储的水进行杀菌。通过该过程,第一紫外线杀菌灯和/或第二紫外线杀菌灯发射的紫外线杀菌光线就能够实现对第一储水单元4和第二储水单元10中所有区域的水进行有效的杀菌,从而进一步提高对水的杀菌率。由于第二储水单元10中不存在任何遮挡,因此第二紫外线杀菌灯对第二储水单元10内存储的水杀菌效果相对更好。
96.披露的所有文章和参考资料,包括专利申请和出版物,出于各种目的通过援引结合于此。描述组合的术语“基本由

构成”应该包括所确定的元件、成分、部件或步骤以及实质上没有影响该组合的基本新颖特征的其他元件、成分、部件或步骤。使用术语“包含”或“包括”来描述这里的元件、成分、部件或步骤的组合也想到了基本由这些元件、成分、部件或步骤构成的实施方式。这里通过使用术语“可以”,旨在说明“可以”包括的所描述的任何属性都是可选的。多个元件、成分、部件或步骤能够由单个集成元件、成分、部件或步骤来提供。另选地,单个集成元件、成分、部件或步骤可以被分成分离的多个元件、成分、部件或步骤。用来描述元件、成分、部件或步骤的公开“一”或“一个”并不说为了排除其他的元件、成分、部件或步骤。
97.本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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