一种智能型无水箱即热式净化开水器

文档序号:1796251 发布日期:2021-11-05 浏览:32次 >En<

阅读说明:本技术 一种智能型无水箱即热式净化开水器 (Intelligent instant heating type water purification boiler without water tank ) 是由 李秀田 宋封远 于 2021-08-06 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种智能型无水箱即热式净化开水器,包括用于制造净水的净水制造系统、用于加热净水的即热式加热系统、输出开水或温水的开水及温水输控系统、输出温水的常温水输控系统以及智能控制系统,原水经净水制造系统流到即热式电加热系统或常温水输控系统内,即热式电加热系统内的水流到开水及温水输控系统内,所述智能控制系统分别于净水制造系统、即热式电加热系统、开水及温水输控系统、常温水输控系统电连接。在本发明实施过程中,增大了制净水能力,去掉了净水储存箱,控制系统采用智能控制方式,由单片机进行控制,生产出的净水不储存,需要多少制取多少,要取用时即时制取,不会出现制得的净水存放很长时间的现象,健康节能。(The invention discloses an intelligent water tank-free instant heating type purified water boiler which comprises a purified water manufacturing system for manufacturing purified water, an instant heating type heating system for heating purified water, a boiled water and warm water output control system for outputting boiled water or warm water, a normal-temperature water output control system for outputting warm water and an intelligent control system. In the implementation process of the invention, the water purification capacity is increased, the water purification storage tank is removed, the control system adopts an intelligent control mode and is controlled by the singlechip, the produced purified water is not stored, the amount of the produced purified water is required to be prepared, the purified water is prepared immediately when the purified water is taken, the phenomenon that the prepared purified water is stored for a long time is avoided, and the water purification system is healthy and energy-saving.)

一种智能型无水箱即热式净化开水器

技术领域

本发明属于工作场合用饮用水设备技术领域,具体为一种智能型无水箱即热式净化开水器。

背景技术

现有的开水器都需要净水储存箱将制好的净水先储存起来。如果开水器的使用人数比较少或者是间断性使用,则制造出的净水需要储存很长时间,储存时间太长的净水饮用后对人的健康不利。

发明内容

针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本发明提供一种智能型无水箱即热式净化开水器,有效的解决了背景技术中的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种智能型无水箱即热式净化开水器,:包括用于制造净水的净水制造系统、用于加热净水的即热式加热系统、输出开水或温水的开水及温水输控系统、输出温水的常温水输控系统以及智能控制系统,

原水经净水制造系统流到即热式电加热系统或常温水输控系统内,

即热式电加热系统内的水流到开水及温水输控系统内,

所述智能控制系统分别于净水制造系统、即热式电加热系统、开水及温水输控系统、常温水输控系统电连接。

优选的,所述净水制作系统包括两条相同的管线,管线内包括以下装置,初过滤装置、水增压装置、反渗透过滤装置以及后置活性炭过滤装置,且以上装置依次连接,且在分渗透过滤装置上还连接有废水比调控装置,并由废水比调控装置排出废水,其中一条管线与常温水输控系统相连,另一条管线与即热式电加热系统相连。

优选的,所述智能控制系统包括控制面板、温度传感器、电加热器液位开关、液晶显示屏或LED显示器、电加热管以及继电器,

所述电加热管通过继电器与开关电源相连,

温度传感器的数量为两个,分别为第一温度传感器与第二温度传感器,且其分别与控制面板相连,

所述电加热器液位开关与控制面板相连,

所述液晶显示屏或LED显示器与控制面板相连。

优选的,所述智能控制系统还包括设备总断路器、电加热管电路器、控制电路断路器、保险以及变压器,

设备总断路器通过电加热管断路器与所述继电器相连,

电加热管断路器与控制电路断路器相连,且设备总断路器与控制电路断路器相连,

所述设备总断路器与控制电源相连,且设备总断路器通过变压器与控制面板相连,

控制电路断路器通过保险与开关电源相连,且控制电路断路器通过保险、变压器与控制面板相连。

优选的,所述智能控制系统还包括电动机,开关电源通过电动机与控制面板相连,且电动机将净水抽送到常温水输控系统与即热式电加热系统内。

优选的,所述智能控制系统还包括水质检测装置,所述控制面板与水质监测装置相连。

优选的,所述常温水输控系统与开水及温水输控系统均包括第一输出控制装置,所述即热式电加热系统包括即热式电加热装置。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1)、本发明中的净水制造系统增大了制净水能力,去掉了净水储存箱,控制系统采用智能控制方式,由单片机进行控制,生产出的净水不储存,需要多少制取多少,要取用时即时制取,不会出现制得的净水存放很长时间的现象,健康节能;

2)、即时速热,不打水时不耗电,节能60%以上,根治箱式加热“千滚水”产生亚硝酸盐的弊端;

3)、设备采用智能控制方式进行控制,操作方便省心,运转可靠。

附图说明

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

图1为本发明的设备运作原理图;

图2为本发明的水路系统原理图;

图3为本发明的智能控制系统原理图;

图4为本发明使用时的步骤图。

图中:101、净水制造系统;102、即热式电加热系统;103、智能控制系统;104、常温水输控系统;105、开水及温水输控系统;201、初过滤装置;202、水增压装置;203、反渗透过滤装置;204、废水比调控装置;205、后置活性炭过滤装置;206、即热式电加热装置;207、水输出控制装置;301、设备总断路器;302、控制电路断路器;303、液晶显示屏或LED显示器;304、电加热器液位开关;305、连接线路;306、第一温度传感器;307、第二温度传感器;308、控制面板;309、开水及温水输控装置;310、常温水输控装置;311、水质检测装置;312、电动机;313、开关电源;314、保险;315、电加热管;316、继电器;317、电加热管断路器6。

具体实施方式

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,都属于本发明保护的范围。

由图1-4给出,本发明公开了一种智能型无水箱即热式净化开水器,如图1所示,包括用于制造净水的净水制造系统、用于加热净水的即热式加热系统、输出开水或温水的开水及温水输控系统、输出温水的常温水输控系统以及智能控制系统,原水经净水制造系统流到即热式电加热系统或常温水输控系统内,即热式电加热系统内的水流到开水及温水输控系统内,所述智能控制系统分别于净水制造系统、即热式电加热系统、开水及温水输控系统、常温水输控系统电连接。原水经净水制造系统后得到净化,成为可以直接饮用的净水。如果需要开水或者比常温水温度高的温水,则通过即热式电加热系统加热到需要温度,再通过开水及温水输控系统输出;如果不需要加热,直接饮用常温水,则通过常温水输控系统输出。此开水器即无加热水箱,又无净水储存箱。

如图2所示,净水制作系统包括两条相同的管线,管线内包括以下装置,初过滤装置、水增压装置、反渗透过滤装置以及后置活性炭过滤装置,且以上装置依次连接,且在分渗透过滤装置上还连接有废水比调控装置,并由废水比调控装置排出废水,其中一条管线与常温水输控系统相连,另一条管线与即热式电加热系统相连。原水先由初过滤装置进行过滤,初过滤后的水分成两路。两路中的每一路均经增压装置增压,通过反渗透装置进行反渗透。通过废水比调控装置将反渗透的废水比即废水体积与净水体积之比调整好。废水进行再利用,净水经后置活性炭过滤装置过滤。制取开水或比常温水温度高的温水的那一路经即热式电加热装置加热到需要的温度,再经水输出控制装置输出;不需加热的那一路直接由水输出控制装置输出。

如图3所示,智能控制系统包括控制面板、温度传感器、电加热器液位开关、液晶显示屏或LED显示器、电加热管以及继电器,所述电加热管通过继电器与开关电源相连,温度传感器的数量为两个,分别为第一温度传感器与第二温度传感器,且其分别与控制面板相连,所述电加热器液位开关与控制面板相连,所述液晶显示屏或LED显示器与控制面板相连,所述智能控制系统还包括设备总断路器、电加热管电路器、控制电路断路器、保险以及变压器,设备总断路器通过电加热管断路器与所述继电器相连,电加热管断路器与控制电路断路器相连,且设备总断路器与控制电路断路器相连,设备总断路器与控制电源相连,且设备总断路器通过变压器与控制面板相连,控制电路断路器通过保险与开关电源相连,且控制电路断路器通过保险、变压器与控制面板相连。本设备因功率较大,采用三相五线制,分别为一根地线,三根火线,一根零线。三根火线和一根零线经过漏电断路器,接电加热管的三根火线另外再接断路器。电加热管的电路和控制电路接有不同的断路器,以便于设备的调试和维护时找问题。设备的各部分信息均输入控制面板,由控制面板系统对整个设备进行控制,所述智能控制系统还包括电动机,开关电源通过电动机与控制面板相连,且电动机将净水抽送到常温水输控系统与即热式电加热系统内,所述智能控制系统还包括水质检测装置,所述控制面板与水质监测装置相连,所述常温水输控系统与开水及温水输控系统均包括第一输出控制装置,所述即热式电加热系统包括即热式电加热装置。

要取用开水或温度高于常温水的温水,按开水按钮,取用常温水,则按常温水按钮。中间制净水的过程是一样,制开水的过程比制常温水的过程多一个即热式电加热器。

在本方案实施的时候,可以将取水温度进行细分,以满足各种用户的需求,例如:第一种,设置有能够取常温水,第二种,设置有能够取泡茶的热水(80-90摄氏度),第三种,设置有能够直接冲泡奶粉的热水(40-50摄氏度),第四种,设置有能够直接取用的开水(100摄氏度)。

如图4所示,为发明实施时的步骤图。

在接开水/热水时:

开始

第一步,按下开水按钮;

第二步,系统记下按键次数;

第三步,进水口的低压传感器压力大于最低要求值时,进水电磁阀打开;

第四步,增压泵(电动机)启动,开始制净水;

第五步,即热式电加热器输入口的电动球阀打开,向电加热器中输入制得的净水;

第六步,电加热器内液位开关的低水位开关,断开则进入第七步,否则返回第五步中,

第七步,电加热管通电,给水加热;

第八步,电加热器内温度传感器测得水温是否达到设定值,若达到则执行第九步,若未达到,则返回第七步,

第九步,开水输控电动球阀打开,向用户输出开水或温水,

第十步,按开水按钮,

第十一步,按键次数是否为偶数,若为偶数,则进行第十二步,若为奇数,则系统记下按键次数并返回至第九步,

第十二步,增加泵停止,停止制净水,电加热器断电,停止加热,开水输控电动球阀关闭,

第十三步,进水电磁阀关闭,并结束。

在接常温水时:

开始

第一步,按下常温水按钮;

第二步,系统记下按键次数;

第三步,进水口的低压传感器压力大于最低要求值时,进水电磁阀打开;

第四步,增压泵(电动机)启动,开始制净水;

第五步,常温水输控电动球阀打开,向用户输出制得的净水;

第六步,按常温水按钮,

第七步,按键次数是否为偶数,若为偶数,则进行第八步,若为奇数,则系统记下按键次数并返回至第五步,

第八步,增加泵停止,停止制净水,电加热器断电,停止加热,净水输控电动球阀关闭,

第九步,进水电磁阀关闭,并结束。

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。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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