一种家用清洗水制备装置的制作方法

文档序号:12898671阅读:198来源:国知局
一种家用清洗水制备装置的制作方法

本发明涉及一种家用清洗水制备装置。



背景技术:

目前家用厨具用品消毒、果蔬农残清洗受到用户的高度重视,市场上有各种家用清洗消毒液、果蔬清洗剂等产品,但这些消毒液、清洗剂都具有一些化学成分,或多或少会对人体造成一定的损坏。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种家用清洗水制备装置,该装置能制备具有一定温度的碱性水。

本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种家用清洗水制备装置,包括内部中空的外罩壳,设置在外罩壳内的水过滤模块,外罩壳上设置原水进水口、产水出口和废水出口,水过滤模块的入口与原水进水口连通,其特征在于:所述外罩壳内还设有内设加热装置的加热腔和内设电解装置的电解腔,水过滤模块的出口与加热腔的入口连通,加热腔的出口与电解腔的入水口连通,电解腔的废水口与外罩壳上的废水出口连通,电解腔的产水口与外罩壳上的产水出口连通。

作为改进,所述电解腔的产水口设置有用于调节产生流量的针阀。

再改进,所述电解腔的产水口设有流量传感器。

再改进,所述产水出口和废水出口内均设有用于调节出口孔径大小的调节阀。

再改进,所述外罩壳上设有用于显示产水出口处水中有机物含量的显示屏;所述电解腔的产水口处设置有用于检测产水水中有机物含量的有机物检测传感器,该有机物检测传感器包括壳体,所述壳体内设有光源容置腔,能发出紫外线的光源设置在光源容置腔内,所述壳体内还设有与光源容置腔连通的检测管容置腔,检测管容置腔内设有能被所述光源发出的紫外线穿透的检测管,电解腔的产水口产出的水能通过该检测管,壳体内并与检测管相对的部位设有用于检测从所述光源发出、并穿透所述检测管后的紫外线的强度的检测组紫外线接收器;壳体上还设有与检测组紫外线接收器连接用于根据检测组紫外线接收器接收的紫外线强度计算通过检测管内水中有机物含量的电路板;电路板与显示屏连接。

再改进,所述光源外套设有隔离遮光保护套,光源套设隔离遮光保护套后设置在壳体的光源容置腔内;隔离遮光保护套上开有检测光透光孔;所述光源发出的紫外线通过检测光透光孔后再穿透所述检测管到达所述检测组紫外线接收器。隔离遮光保护套的作用有为隔离光源,防止光源发出的紫外线对照射导致壳体老化。通过在隔离遮光保护套开设检测光透光孔,可以使光源与检测组紫外线接收器之间的光线发射角度较小,从而减小光线在传送过程中由于折射和反射造成的检测数据的不确定性。

所述壳体上连接有分别与检测管两端接通的进水接头和出水接头。

所述进水接头和出水接头与检测管两端连接的部位设有密封圈。

所述有机物检测传感器还包括对照组件,该对照组件包括有能检测直接从所述光源发出的紫外线的强度的对照组紫外线接收器,对照组紫外线接收器也与控制器单元连接,控制器单元根据检测组紫外线接收器接收的紫外线强度以及对照组紫外线接收器接收的紫外线强度来计算通过检测管内水中有机物含量;

所述隔离遮光保护套上开有对照光透光孔,对照组紫外线接收器设置在所述壳体内并与对照光透光孔相对,从而使所述光源发出的紫外线通过对照光透光孔后直接到达对照组紫外线接收器。

所述有机物检测传感器的对照组件另外一种结构为:该对照组件包括有

能被所述光源发出的紫外线穿透的对照管,对照管内部真空或设空气或设置纯净水;

对照组紫外线接收器,用于检测从所述光源发出、并穿透所述对照管后的紫外线的强度;

对照组紫外线接收器也与控制器单元连接,控制器单元根据检测组紫外线接收器接收的紫外线强度以及对照组紫外线接收器接收的紫外线强度来计算通过检测管内水中有机物含量;

所述隔离保护套上开有对照光透光孔,所述光源发出的紫外线通过对照光透光孔后在穿透所述对照管到达对照组紫外线接收器。

与现有技术相比,本发明的优点在于:通过设置加热装置和电解装置,使得本发明提供的家用清洗水制备装置能将自来水进行加热和电解,从而获得由一定温度的弱碱性水。

附图说明

图1为本发明实施例中家用清洗水制备装置的结构简图;

图2为本发明实施例中有机物检测传感器的立体结构示意图;

图3为本发明实施例中有机物检测传感器的立体剖视图;

图4为本发明实施例中有机物检测传感器的立体分解图;

图5为本发明实施例中有机物检测传感器另一视角的立体分解图。

具体实施方式

以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。

如图1所示的家用清洗水制备装置,包括内部中空的外罩壳9,设置在外罩壳内的水过滤模块10,外罩壳上设置原水进水口91、产水出口92和废水出口93,水过滤模块10的入口与原水进水口91连通,其特征在于:所述外罩壳9内还设有内设加热装置11a的加热腔11和内设电解装置12a的电解腔12,水过滤模块10的出口与加热腔11的入口连通,加热腔11的出口与电解腔12的入水口连通,电解腔12的废水口与外罩壳上的废水出口93连通,电解腔12的产水口与外罩壳上的产水出口92连通。

所述电解腔的产水口设置有用于调节产生流量的针阀13和流量传感器14。

产水出口92和废水出口93内均设有用于调节出口孔径大小的调节阀。

外罩壳9上设有用于显示产水出口处水中有机物含量的显示屏16;所述电解腔12的产水口处设置有用于检测产水水中有机物含量的有机物检测传感器a。

其中有物检测传感器结构参见图2~5所示,其包括能发出紫外线的光源1,及与所述光源1配合的能检测水中有机物含量的检测组件,及用于与检测组件配套使用的对照组件。

其中,所述检测组件包括

能被所述光源1发出的紫外线穿透的检测管2,水能通过该检测管2;

检测组紫外线接收器3,用于检测从所述光源1发出、并穿透所述检测管2后的紫外线的强度;

对照组件包括有:

能被所述光源1发出的紫外线穿透的对照管6,对照管6内部真空或设空气或设置纯净水;

对照组紫外线接收器5,用于检测从所述光源1发出、并穿透所述对照管6后的紫外线的强度;

上述检测组紫外线接收器3和对照组紫外线接收器5均与电路板4连接,电路板4根据检测组紫外线接收器3接收的紫外线强度以及对照组紫外线接收器5接收的紫外线强度来计算通过检测管2内水中有机物含量。

电路板4的工作也可以直接由水质在线检测系统的控制器单元105来替代。

在本方案中,有机物检测传感器包括由第一壳体7a和第二壳体7b组装而成的壳体7,壳体7中部内设有允许光源穿过的光源容置孔,光源1穿设在光源容置孔内;第一壳体7a内还设有与光源容置孔连通的检测管容置腔,检测管2设置在检测管容置腔内;所述检测组紫外线接收器设置在第一壳体7a内并与检测管2相对。第二壳体7b内设有与光源容置孔连通的对照管容置腔,对照管6设置在对照管容置腔内;对照组紫外线接收器5设置在第二壳体7b内并与对照管6相对。

光源1外套设有隔离遮光保护套8,光源1套设隔离遮光保护套8后穿设在壳体7的光源容置孔内;隔离遮光保护套8上开有检测光透光孔81;所述光源1发出的紫外线通过检测光透光孔81后再穿透所述检测管2到达所述检测组紫外线接收器3。隔离遮光保护套8上还开有对照光透光孔82;所述光源1发出的紫外线通过对照光透光孔82后再穿透所述对照管6到达所述对照组紫外线接收器5。

第一壳体7a上连接有分别与检测管2两端接通的进水接头71和出水接头72,进水接头71和出水接头72与检测管2两端连接的部位设有密封圈73。

电路板4可以固定在第一壳体7a上,也可以固定在第二壳体7b上,本实施例中,电路板4固定在第一壳体7a上,对照组紫外线接收器5安装在侧板上,侧板固定在第二壳体7b上,对照组紫外线接收器5的输出端通过导线与电路板4连接。

第一壳体7a内设有与检测管容置腔连通的检测光通道74,所述检测组紫外线接收器3固定在电路板4上后位于检测光通道74内;第二壳体7b内设有与对照管容置腔连通的对照光通道75,所述对照组紫外线接收器5固定在侧板上后位于对照光通道75内。

本方案中,所述对照组件与检测组件对称设置在光源容置孔的两相对侧,即:对照组件与检测组件对称设置;所述检测光透光孔81和所述对照光透光孔82对称设置在隔离遮光保护套8两相对侧;这样设置的好处是检测组摄取的紫外线与对照组摄取的紫外线来自于光源1同一圆周位置,因此两者摄取的紫外线的原始光强相差很小;缺点在于:但是如果光源安装好后位置有径向偏移,则会导致对照组件和检测组件获取的检测数据出现较大的偏差。

本实施例中的有机物检测传感器的检测方法,其包括如下步骤:

步骤(1)、将对照管6抽真空,或保持对照管6内充满空气,或在对照管6内冲入纯净水,开启所述光源1,电路板4记录此次对照组紫外线接收器5接收到的紫外线强度值,并将该紫外线强度值记为第一紫外线强度参照值;

步骤(2)、准备n份有机物含量已知且含量均不相同的对照水样,保持所述光源1开启,然后分别将这n份对照水样依次通过所述对照管6,电路板4依次记录n份对照水样流过对照管6时对照组紫外线接收器5接收到的紫外线强度值,并将获得的n份紫外线强度值分别记为第二紫外线强度参照值、第三紫外线强度参照值、……第n+1紫外线强度参照值,其中n为大于等于3的自然数;

步骤(3)、根据步骤(2)获得的n份紫外线强度参照值,获得一份对照水样中有机物含量与紫外线强度参照值之间的对照表;

步骤(4)、保持所述光源1开启,将对照管6抽真空,或保持对照管6内充满空气,或在对照管6内冲入纯净水;将待测水流过所述检测管2,电路板4记录此次检测组紫外线接收器3接收到的紫外线强度值,并将该紫外线强度值记为紫外线强度检测值,同时记录对照组紫外线接收器5接收到的紫外线强度值,将该紫外线强度值记为临时紫外线强度参照值,将临时紫外线强度参照值除以第一紫外线强度参照值,获得光源强度衰减比例,将紫外线强度检测值乘以光源强度衰减比例,获得紫外线强度查找值,然后采用该紫外线强度查找值,通过查询步骤3获得的对照表,获得此时待测水中的有机物含量。

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