CN101199409A - 餐具清洗机的控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明的餐具清洗机的控制方法,能使在向水箱里供应洗涤水的供水阶段结束之前,当所测到的供水频率达到水箱中的加热器开始加热的供水频率时,启动加热器以加热水箱中的洗涤水,这样就缩短了水箱中的洗涤水达到设定温度的时间以及整个清洗机运作的时间。

Description

餐具清洗机的控制方法
技术领域
本发明涉及一种餐具清洗机的控制方法,具体涉及一种如何在餐具清洗机加热洗涤水的清洗过程和冲洗过程中,控制供水和启动加热器等的控制方法。
背景技术
餐具清洗机是通过利用喷嘴喷出的高压洗涤水,清洗残留在餐具表面上污渍的家用电器。
通常,餐具清洗机由形成清洗槽的水池和安装在水池下方的水箱构成。餐具清洗机的运转过程又包括:清洗过程、排水过程、冲洗过程以及烘干过程。
餐具清洗机为了提高清洗过程中的洗涤能力和冲洗过程中的冲洗能力,通常都会使用温水。
为了提供温水,一般的餐具清洗机都会在水箱中设有加热器,但这种清洗机往往都是在供水结束后才会启动加热器来加热洗涤水。
这种在供水结束后才开始启动加热器来加热洗涤水的原有的清洗机,往往存在着这样一种弊端:餐具清洗机要达到上述所设定温度的时间过长,而且也耗费能源。
特别是需要加热大量的高温洗涤水时,为了达到设定温度而消耗的时间、以及清洗机的整个运转时间加长的问题就会突显出来。
发明内容
发明目的:本发明是为了解决原有清洗机的上述弊端而研发出来的,其目的就是要研发出可以缩短水箱中的水达到设定温度的时间,从而缩短整个清洗机的运作时间的节能餐具清洗机的控制方法。
技术方案:本发明的餐具清洗机的控制方法,是以供水频率来决定注入到水箱中的洗涤水流量的控制方法,在向水箱供应洗涤水的供水阶段中,当流量感应装置测定到意味着供水完毕的供水频率达到完成供水频率前,供水频率达到相对于上述的完成供水频率更低的加热供水频率时,就开始启动水箱中的加热器以加热洗涤水。
加热器位于水箱底部,可以根据洗涤水开始漫过加热器的起始点来设定加热供水频率。
上述加热供水频率的范围为150Hz~250Hz,其中,200Hz以上的热水频率为理想值。
该项发明的加热阶段可以执行到水箱中的洗涤水温度达到设定温度为止。
流量感应装置是可以随着注入到水箱中的洗涤水而回转的,它可以包括测定供水流量的流量表,或安装在水箱内部以测定水箱中储存的洗涤水水压的压力开关。
向水箱中注水的供水阶段结束之前,所测定到的供水频率如达到配置在水箱中的加热器开始被洗涤水漫过的加热供水频率时,就开始启动加热器来加热洗涤水。
有益效果:本发明的餐具清洗机的控制方法可以起到缩短加热水的时间和整个清洗机运转时间的作用。同时,由于前面加热的洗涤水的对流效应,提高了洗涤水内部的热传递,因此在节能方面就具有了优越性。
附图说明
图1是有关该项发明餐具清洗机100的主要结构的略图。
图2是图1中餐具清洗机100的气闸160部分的结构图。
图3是根据该项发明的实施例绘制的说明餐具清洗机加热器的控制方法的数据图。
图4是说明该项发明餐具清洗机的控制方法的流程图。
<图中关于主要部位的符号说明>
100:餐具清洗机                110:水池
111:开合门                    115:加热器
120:水箱                      121:水泵
122:清洗发动机                123:下部喷嘴
124:上部喷嘴                  125:顶部喷嘴
126:水管                      131:上搁物架
132:下搁物架                  140:排水装置
141:                        142:排水马达
150:流量感应装置              151:流量表
151a:叶轮                     151b:磁铁
155:温度传感器                160:气闸
161:管道连接口                162:管道
170:控制器                    175:存储器
165:供水阀
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
图1是有关该项发明餐具清洗机100的主要结构的略图;图2是图1中餐具清洗机100的气闸160部分的结构图。
如图1,上述餐具清洗机100的内部包括:形成清洗槽的水池110、设置在水池110前面的开合清洗槽的门111、安装在水池110底中央的可以储存洗涤水的水箱120、安装在水箱120下面的加热洗涤水的加热器115,以及安装在水池110里面的可活动的摆放餐具的上搁物架131和下搁物架132。
同时还包括以高压抽出储存在水箱120内的洗涤水的水泵121、安装在上述水泵121一侧的驱动水泵121的发动机122、形成由水泵121抽出的洗涤水流通的水管126、安装在水箱120上部侧面并向上述下搁物架132喷射洗涤水的下部喷嘴123、与水管126的一侧连接的安装在上述上搁物架131下方的,向上喷射洗涤水的上部喷嘴124、安装在水池110顶部从下方向上述上搁物架131喷射洗涤水的顶部喷嘴125、安装在水箱120一侧把水箱120内储存的洗涤水向外排出的排水泵141以及驱动排水泵141的排水发动机142。
如图2,上述餐具清洗机100还包括,安装在上述水池110外侧的可以把从外界水源注入的洗涤水引到水箱120中,并具备控制供水流量装置的气闸160。
上述气闸160包括注入洗涤水的水管连接口161和一端与水管连接口161连接的U型管道162。上述气闸160的内部设有与上述管道162的另一侧相连接,并依靠注入的洗涤水而旋转的测定供水流量的流量表151。
如图2的扩大部分,流量表151又包括依靠洗涤水的落差能旋转的叶轮151a和设置在叶轮151a斜面一侧的产生磁场的磁铁151b。
图3是根据该项发明的实施例绘制的、说明餐具清洗机加热器的控制方法的数据图。
如图3,餐具清洗机还包括:测定从外界水源注入的洗涤水流量的流量感应装置150、安装在上述水箱120中测定洗涤水温度的温度传感器155、把流量感应器150测到的流量转变为供水频率并根据这个供水频率控制上述水箱120中的加热器115启动的控制器170、储存相当于标示着供水完毕的完成供水频率,以及相当于达到加热器115启动标准的加热供水频率数值的存储器175。当然,上述的控制器170也可以全盘控制除上述控制加热器115以外的整个清洗机100的运作。
与上述流量感应装置150对应的是设置在气闸160内部的、依靠注入的洗涤水而旋转的测定供水流量的流量表151。
上述流量表151包括:依靠洗涤水的落差而旋转的叶轮151a,和设置在叶轮151a斜面一侧的产生磁场的磁铁151b。同时,在流量表151的周围,还设有感应上述叶轮151a旋转时磁铁151b产生的磁场、并使之再产生脉冲的霍尔传感器。
通过上述气闸160的水管连接口161注入的洗涤水,将沿着管道162移动,这时洗涤水的降落带来的落差会使安装在流量表151里的叶轮151a旋转。这时,霍尔传感器将会感应到随着叶轮151a的旋转磁铁151b所产生的磁场,从而产生脉冲。这样一来,霍尔传感器产生的脉冲就会传达到控制器170并转变为供水频率。
上述控制器170就是以上述的方式利用流量感应器150测定到的供水频率控制供水阀165和加热器115的工作的。
关于供水的控制,直到被测定的供水频率达到事先输入到存储器175里的完成供水频率为止上述控制器170才开始向水箱120供应洗涤水。也就是说,只有当上述流量感应器150测定到的供水频率达到完成供水频率时,上述控制器170才会关掉已开放的供水阀165。
这里的完成供水频率就是意味着水箱120中的洗涤水已供应完毕的供水频率。完成供水频率一般在上搁物架124和下搁物架123交替工作时,大约被设定为460Hz。但是,因工作量少只启动下搁物架的123时候,完成供水频率会被设为更小的数值。
关于加热器115的操作,上述控制器170会一直把测定到的供水频率与事先输入到存储器175的加热供水频率相比较,在供水频率达到加热供水频率时,就会开启(on)安装在上述水箱120中的加热器115来开始加热水箱120中的洗涤水。
这里的加热供水频率是安装在水箱120底部的加热器115开始启动的标准的供水频率,其应设置为比意味着水箱120内的洗涤水已经注满的完成供水频率小的数值,更为确切地说,加热供水频率是根据安装在水箱120内的加热器115开始被洗涤水漫过的起点设置的。
通常,被测定的供水频率达到150Hz的时候,上述水箱120内的加热器115就会被洗涤水漫过,因此加热供水频率的范围就会在150Hz~250Hz之间。但是,为了防止加热器115在等候期间内发热,最好应该设置为200Hz以上。
如上所述,与原有的在水箱120中的供水结束后通过驱动水泵121再启动加热器115来加热洗涤水的技术不同,该项发明特点是在向水箱120里供应洗涤水的供水阶段结束之前,所测到的供水频率达到水箱中的加热器115开始被洗涤水漫过的加热的供水频率时,启动加热器115以加热水箱120中的洗涤水,
与此同时,该项发明又能起到缩短水箱120中的洗涤水达到设定温度的时间和整个清洗机运作时间的作用。同时,因之前被加热的洗涤水的对流效应能够提高洗涤水的热传递,因此该项发明在节能方面也拥有优越性。
其实,该项发明的上述流量感应器150不限制于前述的流量表151,能够测出洗涤水流量的其他装置也可以代替和适用的。
例如,该项发明中的流量感应器150也可以是安装于水箱120内部的、测定水箱120内部的洗涤水水压的压力开关。这种情况下,压力开关所测到的压力会传达到控制器170,并转化为供水频率。
图4是说明该项发明餐具清洗机的控制方法的流程图。
该项发明中,前面提到的流量表151适用于测定水箱120中的洗涤水流量的流量感应器150。这里,意味着上述水箱120中的洗涤水,已注入完毕的完成供水频率将设为450Hz,安装在水箱120下方的加热器115开始启动的起始标准的加热供水频率则将设为200Hz。
下面,结合图4以控制供水以及启动加热器115为中心,说明餐具清洗机100的控制方法。
首先,当餐具清洗机100确认了使用者的运转请求,上述控制器170就会打开供水阀165开始向水箱120中注入洗涤水,即从外部水源供应到的洗涤水由气闸160引导流入到水箱。
供水开始后,安装在上述气闸160内部的流量表151,将感知供应到水箱120中的洗涤水流量并测定供水频率。S120具体地说,沿着气闸160的管道流入的洗涤水,将会使连接在管道162另一端的流量表151的叶轮151a产生回转,与此同时因叶轮151a的旋转,设置在叶轮151a斜面的磁铁151b将产生磁场;同时,位于上述流量表151周围的霍尔传感器将感应到因叶151a轮的旋转、磁铁151b所产生的磁场,然后其再产生脉冲。随后,霍尔传感器产生的脉冲将会传达到控制器170,再转变为供水频率。
在洗涤水供应到水箱120中的过程中,上述控制器170将依据流量感应器150,判断供水频率是否达到200Hz。这里的200Hz是储存在上述存储器175里的加热供水频率,它也是上述加热器115开始启动的起始基准。
判断结果,如供水频率达到200Hz时,上述控制器170将开启(on)水箱120下面的加热器115以加热水箱120中的洗涤水。S140即该项发明餐具清洗机100的控制方法与原有的技术不同,它是在水箱120中的洗涤水供应完毕之前,就开始启动加热器115以加热水箱120中的洗涤水。
如上述加热器115加热水箱120中的洗涤水的过程中,上述控制器170将依靠流量感应器150判断感应到的供水频率是否达到460Hz。S150这里的460Hz是存在存储器175里的完成供水频率,它意味水箱120中的洗涤水已供应完毕。
判断结果,如供水频率达到460Hz时,控制器170就将关闭供水阀165以中断洗涤水的供应。
上述水箱120中的洗涤水供应完毕之后,上述控制器170将启动(on)清洗发动机122来驱动水泵121,以便将上述水箱120中的洗涤水以高压抽出。这样随着水泵121的驱动,对上搁物架131或下搁物架132上的餐具的清洗过程就开始了。
以上述水泵121的驱动开始的清洗过程进行时,上述控制器170将通过水箱120中的温度感应器155来判断洗涤水的水温是否达到设定温度。S150这里的设定温度是洗涤水的最佳温度,它将被使用者事先根据输入的清洗环节来设定或直接输入。
判断结果,如洗涤水的温度达到设定温度,上述控制器170将关闭(off)水箱120中的加热器115以中断洗涤水的加热。同时,上述控制器170也可以为了维持洗涤水的温度反复开闭加热器的开关。
接下来,上述控制器将进行下一个环节S200。上述控制器170在结束清洗过程后,将依次进行冲洗水池110中的餐具的冲洗过程和烘干湿餐具的烘干过程,这样该项发明餐具清洗机100的整个工作过程也将结束。
同时,上面虽然说明了需要加热洗涤水的清洗过程中的加热器115的启动和控制方法,但该项发明不限制于这里,也可以适用在同样需要加热洗涤水的冲洗环节中。
以上结合该项发明的实施例,对该项发明进行了详细地阐述,但需声明该项发明的范围不限制于以上的实施例,在附加的申请范围项中将被解析。在同业的技术领域内,不脱离上述申请范围的修订的变更是可以理解的。

Claims (7)

1.一种餐具清洗机的控制方法,其特征在于是以供水频率来决定注入到水箱中的洗涤水流量的控制方法,在向水箱供应洗涤水的供水阶段中,当流量感应装置测定到意味着供水完毕的供水频率达到完成供水频率前,供水频率达到相对于上述的完成供水频率更低的加热供水频率时,就开始启动水箱中的加热器以加热洗涤水。
2.根据权利要求1所述的餐具清洗机的控制方法,其特征在于上述的加热器是安装在水箱下面的,加热供水频率是根据上述加热器开始被洗涤水漫过的起点设定的。
3.根据权利要求1所述的餐具清洗机的控制方法,其特征在于上述的加热供水频率的范围是150Hz~250Hz。
4.根据权利要求3所述的餐具清洗机的控制方法,其特征在于上述的加热供水频率是200Hz。
5.根据权利要求1所述的餐具清洗机的控制方法,其特征在于加热阶段是以水箱中的洗涤水的温度达到设定温度时开始进行加热。
6.根据权利要求1所述的餐具清洗机的控制方法,其特征在于流量感应器是靠注入到水箱中的洗涤水而旋转的,它又包括以此来测定洗涤水流量的流量表。
7.根据权利要求1所述的餐具清洗机的控制方法,其特征在于流量感应装置也可包括安装在水箱下面,测定水箱中的洗涤水水压的压力开关。
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