CN105347517A - 一种采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,包括从上到下依次设置的进气机构、冷凝机构、储存杀菌机构、取水机构和底座,所述冷凝机构包括外壳、设置在外壳内的冷凝单元和除垢单元,所述除垢单元设置在冷凝单元上,所述冷凝单元包括进气阀、冷凝管和出水阀,所述进气阀通过冷凝管与出水阀连通,该采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机通过无线通讯模块与用户的通讯终端进行无线通讯,实现用户对设备的实时监控;通过除垢单元中的电磁场板发出磁场,使得冷凝管中形成磁场,即可溶解水中的钙、镁等离子,对冷凝管中的水垢进行消除,从而提高了空气制水机的实用性。
Description
技术领域
本发明涉及一种采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机。
背景技术
空气制水机就是将空气转换成水的设备。该设置只需通电,就可以对周围的空气进行收集,随后转换成水,再稍加处理,便可以供他人使用。
在现有技术中,由于冷凝管的长期工作,冷凝管中会有水垢产生,这样就导致了设备的制水效率低下,还提高了能耗,严重降低了设备的实用性。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术缺少对冷凝管除垢措施的不足,提供一种采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,包括从上到下依次设置的进气机构、冷凝机构、储存杀菌机构、取水机构和底座,所述冷凝机构包括外壳、设置在外壳内的冷凝单元和除垢单元,所述除垢单元设置在冷凝单元上,所述冷凝单元包括进气阀、冷凝管和出水阀,所述进气阀通过冷凝管与出水阀连通,所述除垢单元包括若干设置在冷凝管两侧的电磁场板、连接线和电磁控制器,所述电磁场板的数量与连接线的数量一致且一一对应,所述电磁场板通过对应的连接线与电磁控制器电连接;
所述底座中设有中央控制装置,所述中央控制装置包括中央控制系统、与中央控制系统连接的无线通讯模块、进气控制模块、阀门控制模块、冷凝控制模块、杀菌控制模块、取水控制模块和除垢控制模块,所述进气阀和出水阀均与阀门控制模块电连接,所述冷凝管与冷凝控制模块电连接,所述电磁控制器与除垢控制模块电连接;
所述除垢控制模块包括磁场控制电路,所述磁场控制电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、三极管和MOS管,所述三极管的基极与第一电阻连接,所述三极管的发射极接地,所述三极管的集电极通过第三电阻与MOS管的栅极连接,所述三极管的发射极与MOS管的栅极连接,所述三极管的集电极通过第二电阻与MOS管的源极连接,所述MOS管的源极外接5V直流电压电源。
作为优选,为了提高空气制水机的取水的可靠性,所述取水机构中设有两个取水阀,所述取水阀与取水控制模块电连接。
作为优选,为了进一步提高空气制水机的取水的可靠性,所述取水阀为电磁阀。
作为优选,为了提高空气制水机的集气的可靠性,所述进气机构包括若干抽气风机,所述抽气风机与进气控制模块电连接。
作为优选,为了进一步提高空气制水机的集气的可靠性,所述抽气风机为五叶风机。
作为优选,为了提高空气制水机的稳定性,所述底座的底部设有若干均匀设置的吸盘。
作为优选,为了提高空气制水机的杀菌的可靠性,从而提高了空气制水机的安全性,所述储存杀菌机构中设有若干杀菌灯,所述杀菌灯与杀菌控制模块电连接。
作为优选,为了提高空气制水机的无线信号传输的可靠性,所述无线通讯模块通过WIFI传输无线信号。
作为优选,为了提高空气制水机除垢的可靠性,所述MOS管为p沟道MOS管。
本发明的有益效果是,该采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机通过无线通讯模块与用户的通讯终端进行无线通讯,实现用户对设备的实时监控;通过除垢单元中的电磁场板发出磁场,使得冷凝管中形成磁场,即可溶解水中的钙、镁等离子,对冷凝管中的水垢进行消除,从而提高了空气制水机的实用性。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机的结构示意图;
图2是本发明的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机的进气机构的结构示意图;
图3是本发明的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机的底座的结构示意图;
图4是本发明的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机的冷凝机构的结构示意图;
图5是本发明的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机的磁场控制电路的电路原理图;
图6是本发明的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机的系统原理图;
图中:1.进气机构,2.冷凝机构,3.储存杀菌机构,4.取水机构,5.底座,6.取水阀,7.抽气风机,8.吸盘,9.外壳,10.进气阀,11.冷凝管,12.电磁场板,13.连接线,14.电磁控制器,15.出水阀,16.中央控制系统,17.无线通讯模块,18.进气控制模块,19.阀门控制模块,20.冷凝控制模块,21.杀菌控制模块,22.取水控制模块,23.除垢控制模块,24.杀菌灯,R1.第一电阻,R2.第二电阻,R3.第三电阻,Q1.三极管,Q2.MOS管。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1-图6所示,一种采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,包括从上到下依次设置的进气机构1、冷凝机构2、储存杀菌机构3、取水机构4和底座5,所述冷凝机构2包括外壳9、设置在外壳9内的冷凝单元和除垢单元,所述除垢单元设置在冷凝单元上,所述冷凝单元包括进气阀10、冷凝管11和出水阀15,所述进气阀10通过冷凝管11与出水阀15连通,所述除垢单元包括若干设置在冷凝管11两侧的电磁场板12、连接线13和电磁控制器14,所述电磁场板12的数量与连接线13的数量一致且一一对应,所述电磁场板12通过对应的连接线13与电磁控制器14电连接;
所述底座5中设有中央控制装置,所述中央控制装置包括中央控制系统16、与中央控制系统16连接的无线通讯模块17、进气控制模块18、阀门控制模块19、冷凝控制模块20、杀菌控制模块21、取水控制模块22和除垢控制模块23,所述进气阀10和出水阀15均与阀门控制模块19电连接,所述冷凝管11与冷凝控制模块20电连接,所述电磁控制器14与除垢控制模块23电连接;
所述除垢控制模块23包括磁场控制电路,所述磁场控制电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、三极管Q1和MOS管Q2,所述三极管Q1的基极与第一电阻R1连接,所述三极管Q1的发射极接地,所述三极管Q1的集电极通过第三电阻R3与MOS管Q2的栅极连接,所述三极管Q1的发射极与MOS管Q2的栅极连接,所述三极管Q1的集电极通过第二电阻R2与MOS管Q2的源极连接,所述MOS管Q2的源极外接5V直流电压电源。
作为优选,为了提高空气制水机的取水的可靠性,所述取水机构4中设有两个取水阀6,所述取水阀6与取水控制模块22电连接。
作为优选,为了进一步提高空气制水机的取水的可靠性,所述取水阀6为电磁阀。
作为优选,为了提高空气制水机的集气的可靠性,所述进气机构1包括若干抽气风机7,所述抽气风机7与进气控制模块18电连接。
作为优选,为了进一步提高空气制水机的集气的可靠性,所述抽气风机7为五叶风机。
作为优选,为了提高空气制水机的稳定性,所述底座5的底部设有若干均匀设置的吸盘8。
作为优选,为了提高空气制水机的杀菌的可靠性,从而提高了空气制水机的安全性,所述储存杀菌机构3中设有若干杀菌灯24,所述杀菌灯24与杀菌控制模块21电连接。
作为优选,为了提高空气制水机的无线信号传输的可靠性,所述无线通讯模块17通过WIFI传输无线信号。
作为优选,为了提高空气制水机除垢的可靠性,所述MOS管Q2为p沟道MOS管。
该采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机中:进气机构1用于采集空气,其中抽气风机7保证了采集空气的可靠性;冷凝机构2用于通过冷凝管11对空气进行冷凝成水,从而实现了空气制水,其中进气阀10用于控制空气进入冷凝管,出水阀15用于控制制成水流入储存杀菌机构3中;储存杀菌机构3用于对制成水进行储存,同时通过杀菌灯24对制成水中的细菌进行杀除;取水机构4用于进行取水,其中取水阀6保证了取水的可靠性;底座5用于保证设备的稳定,其中底座5底部的吸盘8进一步保证了设备的稳定性;冷凝机构2中的除垢单元,其中电磁场板12位于冷凝管11的两侧,由电磁控制器14通过连接线13控制对应的电磁场板12发出磁场,使得冷凝管11中形成磁场,制成水中的钙、镁和其他盐类在常温下以正负离子状态溶解于水中,当制成水以一定的速度流经磁场时,溶解水中的钙、镁等离子获得感应电能,使其电荷状态发生变化,离子间的静电引力收到干扰和破坏,这样就改变了其结晶调节,使晶体的结构疏松,抗拉、抗压能力降低,不能形成粘结力强的坚硬水垢,成为松散的泥渣随制成水的流动而排出。
该采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机中:中央控制系统16用于控制各个模块,从而保证了设备的智能化;无线通讯模块17用于与用户的通讯终端进行无线通讯,实现用户对设备的实时监控;进气控制模块18用于控制抽气风机7,收集外部空气,保证空气制水的可靠性;阀门控制模块19用于控制进气阀10和出水阀15,从而保证了冷凝的可靠性;冷凝控制模块20用于控制冷凝管11对空气进行冷凝,从而实现空气制水;杀菌控制模块21通过控制杀菌灯24对制成水中的细菌进行杀除;取水控制模块22用于控制取水阀6,保证了用户取水的可靠性;除垢控制模块23用于控制电磁控制器14的工作,从而来控制电磁场板12发出磁场,实现了电磁除垢。
该采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机中的磁场控制电路,通过三极管Q1的通断来控制MOS管Q2的导通与截至,从而实现了对磁场的控制,不仅采用了常规的元器件,保证了性能的可靠性,还降低了生产成本。
与现有技术相比,该采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机通过无线通讯模块17与用户的通讯终端进行无线通讯,实现用户对设备的实时监控;通过除垢单元中的电磁场板12发出磁场,使得冷凝管11中形成磁场,即可溶解水中的钙、镁等离子,对冷凝管11中的水垢进行消除,从而提高了空气制水机的实用性。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (9)
1.一种采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,其特征在于,包括从上到下依次设置的进气机构(1)、冷凝机构(2)、储存杀菌机构(3)、取水机构(4)和底座(5),所述冷凝机构(2)包括外壳(9)、设置在外壳(9)内的冷凝单元和除垢单元,所述除垢单元设置在冷凝单元上,所述冷凝单元包括进气阀(10)、冷凝管(11)和出水阀(15),所述进气阀(10)通过冷凝管(11)与出水阀(15)连通,所述除垢单元包括若干设置在冷凝管(11)两侧的电磁场板(12)、连接线(13)和电磁控制器(14),所述电磁场板(12)的数量与连接线(13)的数量一致且一一对应,所述电磁场板(12)通过对应的连接线(13)与电磁控制器(14)电连接;
所述底座(5)中设有中央控制装置,所述中央控制装置包括中央控制系统(16)、与中央控制系统(16)连接的无线通讯模块(17)、进气控制模块(18)、阀门控制模块(19)、冷凝控制模块(20)、杀菌控制模块(21)、取水控制模块(22)和除垢控制模块(23),所述进气阀(10)和出水阀(15)均与阀门控制模块(19)电连接,所述冷凝管(11)与冷凝控制模块(20)电连接,所述电磁控制器(14)与除垢控制模块(23)电连接;
所述除垢控制模块(23)包括磁场控制电路,所述磁场控制电路包括第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、三极管(Q1)和MOS管(Q2),所述三极管(Q1)的基极与第一电阻(R1)连接,所述三极管(Q1)的发射极接地,所述三极管(Q1)的集电极通过第三电阻(R3)与MOS管(Q2)的栅极连接,所述三极管(Q1)的发射极与MOS管(Q2)的栅极连接,所述三极管(Q1)的集电极通过第二电阻(R2)与MOS管(Q2)的源极连接,所述MOS管(Q2)的源极外接5V直流电压电源。
2.如权利要求1所述的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,其特征在于,所述取水机构(4)中设有两个取水阀(6),所述取水阀(6)与取水控制模块(22)电连接。
3.如权利要求2所述的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,其特征在于,所述取水阀(6)为电磁阀。
4.如权利要求1所述的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,其特征在于,所述进气机构(1)包括若干抽气风机(7),所述抽气风机(7)与进气控制模块(18)电连接。
5.如权利要求4所述的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,其特征在于,所述抽气风机(7)为五叶风机。
6.如权利要求1所述的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,其特征在于,所述底座(5)的底部设有若干均匀设置的吸盘(8)。
7.如权利要求1所述的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,其特征在于,所述储存杀菌机构(3)中设有若干杀菌灯(24),所述杀菌灯(24)与杀菌控制模块(21)电连接。
8.如权利要求1所述的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,其特征在于,所述无线通讯模块(17)通过WIFI传输无线信号。
9.如权利要求1所述的采用电子磁水技术进行冷凝管除垢的空气制水机,其特征在于,所述MOS管(Q2)为p沟道MOS管。
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