净水系统及净水机的制作方法

文档序号:15864103发布日期:2018-11-07 20:14阅读:116来源:国知局
净水系统及净水机的制作方法

本实用新型涉及水处理设备领域,具体而言,涉及一种净水系统及净水机。



背景技术:

现有技术主要提供两种免安装反渗透纯饮机:其中一种只有一个源水箱,这种反渗透纯饮机由源水箱、过滤器、主控制器等组成。这种反渗透纯饮机只设计有一个源水箱,源水箱装自来水,自来水经过滤器过滤后得到纯水,同时产生废水,而废水再排回到源水箱。

另一种反渗透纯饮机由源水箱、废水箱、过滤器、主控制器等组成。这种反渗透纯饮机只设计一个总水箱,但总水箱中间设计隔板隔离为源水箱与废水箱,两个水箱互不相通。源水箱装自来水,自来水经过滤器过滤后得到纯水,同时产生废水,废水排放到废水箱里。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种净水系统及净水机,能够节约水源,提升用户体验。

为了实现上述目的,本实用新型实施例采用的技术方案如下:

本实用新型实施例提供了一种净水系统,所述净水系统包括相互连通的源水箱和净水装置。所述净水装置包括依次连通的自吸泵、过滤器和废水箱,所述自吸泵与所述源水箱连通。

进一步地,所述过滤器包括纯水出水口和废水出水口,所述废水出水口与所述废水箱连通。所述净水系统还包括控制装置,所述控制装置包括主控芯片和电磁阀,所述电磁阀设置于所述废水出水口。所述主控芯片与所述电磁阀电连接,用于向所述电磁阀发送第一控制指令,以调节所述电磁阀的闭合状态,其中,所述电磁阀的闭合状态包括部分封闭及完全开启。

进一步地,所述控制装置还包括第一液位传感器,所述第一液位传感器设置于所述源水箱内并与所述主控芯片电连接,用于采集所述源水箱内的第一水位信息并发送给所述主控芯片。所述主控芯片还与所述自吸泵电连接,用于根据所述第一水位信息向所述自吸泵发送第二控制指令,以启动或停止所述自吸泵。

进一步地,所述控制装置还包括报警模块,所述报警模块与所述主控芯片电连接。所述主控芯片还用于根据所述第一水位信息,向所述报警模块发送第三控制指令,以使所述报警模块发出第一报警信号。

进一步地,所述报警模块包括指示灯组、蜂鸣器、光电报警器中的至少之一。

进一步地,所述控制装置还包括第二液位传感器,所述第二液位传感器设置于所述废水箱内并与所述主控芯片电连接,用于采集所述废水箱内的第二水位信息并发送给所述主控芯片。所述主控芯片还用于根据所述第二水位信息向所述报警模块发送第四控制指令,以使所述报警模块发出第二报警信号。

进一步地,所述控制装置还包括显示模块,所述显示模块与所述主控芯片电连接。所述主控芯片还用于根据所述第一水位信息和/或所述第二水位信息,向所述显示模块发送第五控制指令,以显示所述第一水位信息和/或所述第二水位信息。

进一步地,所述过滤器包括PP棉滤芯、活性炭复合滤芯、UF超滤膜中的至少之一和RO膜滤芯。

本实用新型实施例还提供了一种净水机,所述净水机包括机体和上述的净水系统。

进一步地,所述废水箱设置于所述机体的底部。

相对于现有技术,本实用新型实施例提供的一种净水系统及净水机,通过设置源水箱和净水装置,将待净化的水源由源水箱运输至净水装置后,经净化处理得到的废水再排至废水箱,使被处理得到的废水和待净化的水源相互隔离不混合,相对于现有技术,减轻过滤器的过滤负担,提升过滤器的使用时限;同时由于源水箱与废水箱相对独立分开设置,使用户在处理废水箱中的废水时不会对源水箱中的待净化的水源进行处理,相对于现有技术,能够节约水源,提升用户体验。

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它相关的附图。

图1示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统的一种示意性结构图;

图2示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统的另一种示意性结构图;

图3示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统的控制装置的一种示意性结构图;

图4示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统的控制装置的另一种示意性结构图;

图5示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统的控制装置的另一种示意性结构图;

图6示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统的控制装置的另一种示意性结构图。

图中:10-净水系统;100-源水箱;200-净水装置;210-自吸泵;220-过滤器;221-纯水出水口;222-废水出水口;230-废水箱;300-控制装置;310-主控芯片;320-电磁阀;330-第一液位传感器;340-报警模块;350-第二液位传感器;360-显示模块。

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。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。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。

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本实用新型的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面结合附图,对本实用新型的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

现有技术主要提供两种免安装反渗透纯饮机:其中一种只有一个源水箱,这种反渗透纯饮机由源水箱、过滤器、主控制器等组成。这种反渗透纯饮机只设计有一个源水箱,源水箱装自来水,自来水经过滤器过滤后得到纯水,同时产生废水,而废水再排回到源水箱。发明人发现,这种反渗透纯饮机的废水流回源水箱与自来水混合后,会增加滤芯过滤负担,并且反复过滤非常费电不节能,用户体验感较差。

另一种反渗透纯饮机由源水箱、废水箱、过滤器、主控制器等组成。这种反渗透纯饮机只设计一个总水箱,但总水箱中间设计隔板隔离为源水箱与废水箱,两个水箱互不相通。源水箱装自来水,自来水经过滤器过滤后得到纯水,同时产生废水,废水排放到废水箱里。但发明人在实际工作中发现,这种反渗透纯饮机体积比较大,占用较大的空间,源水箱容积较小,用户需要频繁换水;并且当废水箱的水满时,源水箱还有自来水,倒掉废水的同时也会把源水也倒掉,非常浪费水,而且用户体验感较差。

基于上述现有技术存在的技术缺陷,本实用新型实施例所提供的一种解决方式为:将源水箱100与废水箱230分别独立开来,以使源水箱100与废水箱230各自独立工作。请参阅图1,图1示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统10的一种示意性结构图,在本实施例中,该净水系统10包括相互连通的源水箱100和净水装置200。源水箱100用于存储待净化的水源,源水箱100与净水装置200连通后,净水装置200可以对待净化的水源进行净化,以得到纯水和废水。

其中,作为一种实施方式,在本实施例中,该净水装置200包括依次连通的自吸泵210、过滤器220和废水箱230,该自吸泵210与源水箱100连通。此时,源水箱100内的待净化的水源经过自吸泵210被运输至过滤器220进行过滤,待过滤器220过滤处理后得到纯水和废水。其中,待净化的水源在过滤器220经处理后得到的纯水被排至用户指定的地方,而待净化的水源在过滤器220经处理后得到的废水则被排至废水箱230。

作为一种实施方式,过滤器220包括纯水出水口221和废水出水口222,该废水出水口222与废水箱230连通。待净化的水源在过滤器220经处理后得到的纯水经纯水出水口221被排至用户指定的地方,而待净化的水源在过滤器220经处理后得到的废水则经废水出水口222被排至废水箱230。

同时,作为一种实施方式,在本实施例中,过滤器220内进行过滤的滤芯由PP棉滤芯、活性炭复合滤芯、UF超滤膜中的至少之一和RO膜滤芯组成。

基于上述设计,本实用新型实施例所提供的一种净水系统10,通过设置源水箱100和净水装置200,将待净化的水源由源水箱100运输至净水装置200后,经净化处理得到的废水再排至废水箱230,使被处理得到的废水和待净化的水源相互隔离不混合,相对于现有技术,减轻过滤器220的过滤负担,提升过滤器220的使用时限;同时由于源水箱100与废水箱230相对独立分开设置,使用户在处理废水箱230中的废水时不会对源水箱100中的待净化的水源进行处理,相对于现有技术,能够节约水源,提升用户体验。

请参阅图2,图2示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统10的另一种示意性结构图,在本实施例中,该净水系统10还包括控制装置300,该控制装置300包括主控芯片310和电磁阀320,该电磁阀320设置于废水出水口222。

其中,主控芯片310与电磁阀320电连接,用于向电磁阀320发送第一控制指令,以调节电磁阀320的闭合状态。其中,电磁阀320的闭合状态包括部分封闭及完全开启,也就是说,电磁阀320在接收到主控芯片310所发送的第一控制指令后,电磁阀320调节自身的开口状态,比如部分封闭或完全开启,以调节通过电磁阀320进入废水箱230的废水的流量,进而改变过滤器220所产生的纯水与废水的比例,以对过滤器220中的滤芯进行冲洗,进而保持过滤器220的处理能力。

其中,主控芯片310可以是一种集成电路芯片,具有信号处理能力。上述的主控芯片310可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)、语音处理器以及视频处理器等;还可以是数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本实用新型实施例中的公开的逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该主控芯片310也可以是任何常规的处理器,如PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)、单片机等。

基于上述设计,本实用新型实施例所提供的一种净水系统10,通过设置控制装置300调节过滤器220处理后得到的纯水与废水的流出比例,进而对过滤器220的滤芯进行冲洗,以保持过滤器220的处理能力。

请参阅图3,图3示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统10的控制装置300的一种示意性结构图,在本实施例中,该控制装置300还包括第一液位传感器330,该第一液位传感器330设置于源水箱100内并与主控芯片310电连接,用于采集源水箱100内的第一水位信息并发送给主控芯片310。

同时,主控芯片310还与自吸泵210电连接,用于根据第一水位信息向自吸泵210发送第二控制指令,以启动或停止自吸泵210。例如,当第一液位传感器330所检测到的第一水位信息表征源水箱100内含有待净化的水源时,主控芯片310向自吸泵210发送的第二控制指令表征启动自吸泵210,以使净水装置200对源水箱100内的待净化的水源进行净化处理,而当第一液位传感器330所检测到的第一水位信息表征源水箱100内不含有待净化的水源时,主控芯片310向自吸泵210发送的第二控制指令表征停止自吸泵210,以停止净水装置200对源水箱100内的待净化的水源进行净化处理。作为另一种实施方式,主控芯片310还可以根据第一水位信息所表征的当前水位占最大数位的比例对自吸泵210发送第二控制指令,以启动或停止自吸泵210,例如,设定源水箱100内的最大水位为H,净水装置200所处理的最低水位为0.2H,净水装置200所处理的还原水位为0.8H,也就是说,在净水装置200处理的过程中,源水箱100内的待净化的水源持续减少,水位逐渐降低,若第一液位传感器330所检测到的源水箱100内的待净化的水源的当前水位为0.2H,则表征此时源水箱100内的待净化的水源已被处理了大部分,此时若净水装置200继续处理,可能或导致自吸泵210空载,影响自吸泵210的使用,此时主控芯片310向自吸泵210发送的第二控制指令表征停止自吸泵210的工作;若第一液位传感器330所检测到的源水箱100内的待净化的水源的当前水位为0.8H,则表征此时用户正在增加源水箱100内的待净化的水源,且此时源水箱100内的待净化的水位已达到自吸泵210重启工作的还原水位,此时主控芯片310向自吸泵210发送的第二控制指令表征启动自吸泵210的工作。

值得说明的是,在本实用新型实施例其他的一些实施方式,该控制装置300还可以包括按键模块,该按键模块与主控芯片310电连接,用于产生按键信号并发送给主控芯片310,主控芯片310还可以根据按键信号,向自吸泵210发送第二控制指令,以启动或停止自吸泵210。

基于上述设计,本实用新型实施例所提供的一种净水系统10,通过检测源水箱100内的水位信息,并根据该水位信息启动或停止自吸泵210,确保自吸泵210的正常工作。

请参阅图4,图4示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统10的控制装置300的另一种示意性结构图,在本实施例中,该控制装置300还包括报警模块340,该报警模块340与主控芯片310电连接。

当源水箱100内的水位已达到主控芯片310向自吸泵210发送表征停止工作的第二控制指令时,由于用户不能够确定自吸泵210停止工作的缘由,即自吸泵210停止工作可以是由主控芯片310发送第二控制指令造成也可以由自吸泵210发生故障等缘由造成。若此时造成自吸泵210停止工作的缘由为主控芯片310发送第二控制指令造成的,也就是说,此时源水箱100内的待净化的水源已不能满足用户持续进行净水工作的需求。因此,当主控芯片310根据第一水位信息,向报警模块340发送第三控制指令,以使报警模块340发出第一报警信号,以表征此时源水箱100内的待净化的水源以不能满足用户持续进行净水工作的需求,请用户注意在源水箱100中添加待净化的水源。

作为一种实施方式,在本实施例中,报警模块340可以是灯组、蜂鸣器、光电报警器中的至少之一。例如,当报警模块340包括灯组时,可以设置为根据灯组的颜色来表征第一水位信息,比如当灯组的颜色显示为绿色时,表征此时第一水位信息为高位,当灯组的颜色显示为绿色时,表征此时第一水位信息为低位;还可以根据灯组的点亮的个数来表征第一水位信息,比如当灯组的点亮的个数较多时,表征此时第一水位信息为高位,当灯组的点亮的个数较少时,表征此时第一水位信息为低位。当报警模块340包括蜂鸣器或光电报警器时,可以设置为当第一水位信息表征当前源水箱100内的待净化的水源为低位时,发出音频信号以指示当前源水箱100内的待净化的水源为低位。

基于上述设计,本实用新型实施例所提供的一种净水系统10,通过设置与主控芯片310电连接的报警模块340,以当源水箱100内的待净化的水源不足以满足用户持续净水工作的需求时发出第一报警信号,以提醒用户是否需要再源水箱100中增添待净化的水源,提升用户的体验。

请参阅图5,图5示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统10的控制装置300的另一种示意性结构图,在本实施例中,控制装置300还包括第二液位传感器350,第二液位传感器350设置于废水箱230内并与主控芯片310电连接,用于采集废水箱230内的第二水位信息并发送给主控芯片310。

净水装置200在进行净水工作时,将废水由过滤器220的废水出水口222排至废水箱230内储集,由于废水箱230为一固定空间,持续进行的净水处理工作必然时废水箱230内储集的废水增多,用户需要废水箱230内的废水储集完整个废水箱230内的空间之前,对废水箱230进行清理,以保持废水箱230储集废水的能力。因此,主控芯片310还用于根据第二液位传感器350所发送的第二水位信息,向报警模块340发送第四控制指令,以使报警模块340发出第二报警信号。例如,设定废水箱230所能储集的最大水位为H,当第二水位信息表征废水箱230当前储集的水位为0.8H时,主控芯片310向报警模块340发送的第二控制指令,表征使报警模块340发出第二报警信号,以指示废水箱230当前的水位以达到需要处理的水位,请用户及时对废水箱230内储集的废水进行处理。

基于上述设计,本实用新型实施例所提供的一种净水系统10,通过检测废水箱230内的水位信息,并在废水箱230内储集的废水达到最大储集水位之前,报警模块340发出第二报警信息以指示用户及时对废水箱230内储集的废水进行处理,保证净水系统10的净水能力,提升用户体验。

请参阅图6,图6示出了本实用新型实施例所提供的一种净水系统10的控制装置300的另一种示意性结构图,在本实施例中,控制装置300还包括显示模块360,显示模块360与主控芯片310电连接。

净水系统10在工作过程中,主控芯片310根据第一液位传感器330所发送的第一水位信息和/或第二液位传感器350所发送的第二水位信息,向显示模块360发送第五控制指令,以显示第一水位信息和/或第二水位信息,以使用户能够实时的明确当前源水箱100和/或废水箱230内的水位信息,进而使用户明确当前净水系统10的处理状态,及时的处理废水箱230内储集的废水以保证净水系统10的水处理能力,以及及时的增添源水箱100内待净化的水源,保证净水系统10的持续工作,提升用户体验。

作为一种实施方式,在本实施例中,显示模块360可以采用LED显示屏。

基于上述设计,本实用新型实施例所提供的一种净水系统10,通过设置与主控芯片310电连接的显示模块360,实时的显示当前源水箱100和/或废水箱230内的水位信息,以使用户明确当前净水系统10的水处理状态,提升用户体验。

本实用新型实施例还提供一种净水机(图未示),该净水机包括本实用新型实施例所提供的上述的净水系统10,该净水系统10包括相互连通的源水箱100和净水装置200。该净水装置200包括依次连通的自吸泵210、过滤器220和废水箱230,自吸泵210与源水箱100连通。

作为一种实施方式,在本实施例中,废水箱230设置于机体的底部。在本实用新型实施例其他的一些实施方式中,废水箱230还可以设置于机体中紧靠源水箱100的部件,也可以脱离机体独立安装,只要能满足废水箱230能够独立工作即可。

综上所述,本实用新型实施例所提供的一种净水系统10及净水机,通过设置源水箱100和净水装置200,将待净化的水源由源水箱100运输至净水装置200后,经净化处理得到的废水再排至废水箱230,使被处理得到的废水和待净化的水源相互隔离不混合,相对于现有技术,减轻过滤器220的过滤负担,提升过滤器220的使用时限;同时由于源水箱100与废水箱230相对独立分开设置,使用户在处理废水箱230中的废水时不会对源水箱100中的待净化的水源进行处理,相对于现有技术,能够节约水源,提升用户体验;还通过设置控制装置300调节过滤器220处理后得到的纯水与废水的流出比例,进而对过滤器220的滤芯进行冲洗,以保持过滤器220的处理能力;还通过检测源水箱100内的水位信息,并根据该水位信息启动或停止自吸泵210,确保自吸泵210的正常工作;还通过设置与主控芯片310电连接的报警模块340,以当源水箱100内的待净化的水源不足以满足用户持续净水工作的需求时发出第一报警信号,以提醒用户是否需要再源水箱100中增添待净化的水源,提升用户的体验;还通过检测废水箱230内的水位信息,并在废水箱230内储集的废水达到最大储集水位之前,报警模块340发出第二报警信息以指示用户及时对废水箱230内储集的废水进行处理,保证净水系统10的净水能力,提升用户体验;还通过设置与主控芯片310电连接的显示模块360,实时的显示当前源水箱100和/或废水箱230内的水位信息,以使用户明确当前净水系统10的水处理状态,提升用户体验。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其它的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

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