CN105780851B - 一种高效节能型智能空气制水机 - Google Patents

一种高效节能型智能空气制水机 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种高效节能型智能空气制水机,包括底座,所述底座的上方设有冷凝制水机构、蓄水取水机构和压缩制冷机构,所述压缩制冷机构包括压缩制冷装置、第一管道和第二管道,所述压缩制冷装置分别通过第一管道和第二管道与压缩制冷机构连通,该高效节能型智能空气制水机通过进气管道和出气管道中的温度传感器对该处的空气进行温度检测,未达到允许值时,则通过回流管道将空气重新回流至冷凝制水管道中进行再次冷凝,从而对空气进行充分冷凝,提高了空气制水机的制水效率;不仅如此,通过频率控制电路能够保证进气机构工作效率最大化,起到了节能的作用,同时集成电路具有价格便宜且性能稳定的特点,提高了空气制水机的实用价值。

Description

一种高效节能型智能空气制水机
技术领域
本发明涉及一种高效节能型智能空气制水机。
背景技术
在我国,由于地域范围广,水资源分布不均匀,导致了部分地区用水紧张,从而对当地的发展和生存带来了很大的挑战。
空气制水机的出现极大的缓解了这一问题,只要一通电,空气制水机就会将空气进行冷凝,将水进行采集,从而实现了空气制水。在现有技术中,空气制水机的制水效率一般。主要体现在,在采集空气时,设备都是不断对空气进行采集,这样造成了空气的冷凝不够充分,降低了空气制水机的制水效率;而且在采集过程中,需要通过风机不断的作用,这样对电能造成了大大的浪费,从而降低了空气制水机的实用性。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术制水效率低且电能需求大的不足,提供一种制水效率高且具有节能的高效节能型智能空气制水机。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种高效节能型智能空气制水机,包括底座,所述底座的上方从上到下依次设有冷凝制水机构、蓄水取水机构和压缩制冷机构,所述压缩制冷机构包括压缩制冷装置、第一管道和第二管道,所述压缩制冷装置分别通过第一管道和第二管道与压缩制冷机构连通;
所述压缩制冷机构包括外壳、设置在外壳两侧的进气机构和出气机构,所述外壳内设有若干并列设置的冷凝制水组件,所述冷凝制水组件包括冷凝制水管道、回流管道、设置在冷凝制水管道两侧的进气管道和出气管道,所述进气管道与进气机构连接,所述出气管道与出气机构连接,所述出气管道通过回流管道与进气管道连通,所述第一管道和第二管道均与冷凝制水管道连接,所述进气管道和出气管道中均设有温度传感器;
所述底座中设有中央控制装置,所述中央控制装置为PLC,所述中央控制装置中设有频率控制模块,所述进气机构与频率控制模块电连接,所述频率控制模块包括频率控制电路,所述频率控制电路包括集成电路、电阻、可调电阻、第一电容、第二电容和开关,所述集成电路的型号为NE555,所述集成电路的电源端和集成电路的重置端均外接5V直流电压电源,所述集成电路的接地端接地,所述集成电路的控制端通过第二电容接地,所述集成电路的重置锁定端和集成电路的放电端连接,所述集成电路的重置锁定端通过第一电容接地,所述集成电路的重置锁定端通过可调电阻外接5V直流电压电源,所述集成电路的触发点端通过电阻外接5V直流电压电源,所述集成电路的触发点端通过开关接地。
作为优选,所述压缩制冷装置包括压缩机。
作为优选,为了提高空气制水机的可操作性,所述外壳上设有操控界面,所述操控界面包括触摸液晶显示屏。
作为优选,通过冷凝翅片呈波浪形,能够提高空气的扰动,从而进一步提高冷凝制水的效率,所述冷凝制水管道包括冷凝翅片,所述冷凝翅片呈波浪形。
作为优选,为了对进气进行有效控制,所述进气机构包括风机。
作为优选,为了保证气体的有效回流,提高空气制水的效率,所述进气管道、出气管道和回流管道上均设有阀门,所述阀门为电磁阀。
作为优选,为了提高取水的实用性,所述蓄水取水机构包括蓄水箱、积水盒和两个设置在蓄水箱下方的取水装置,所述积水盒位于取水装置的下方,所述取水装置包括取水阀、设置在取水阀上方的控制按键、设置在取水阀上的显示界面和设置在取水阀下方的出水管。
作为优选,数码管的工作范围广,实用性强,从而提高了空气制水机的实用性,所述显示界面包括数码管。
作为优选,为了提高空气制水机的智能化,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、操控模块、阀门控制模块、取水控制模块、显示控制模块、压缩制冷模块和温度检测模块,所述频率控制模块与中央控制系统连接,所述操控界面与操控模块电连接,所述阀门与阀门控制模块电连接,所述取水阀与取水控制模块电连接,所述显示界面与显示控制模块电连接,所述压缩制冷装置与压缩制冷模块电连接,所述温度传感器与温度检测模块电连接。
本发明的有益效果是,该高效节能型智能空气制水机通过进气管道和出气管道中的温度传感器对该处的空气进行温度检测,未达到允许值时,则通过回流管道将空气重新回流至冷凝制水管道中进行再次冷凝,从而对空气进行充分冷凝,提高了空气制水机的制水效率;不仅如此,通过频率控制电路能够保证进气机构工作效率最大化,起到了节能的作用,同时集成电路具有价格便宜且性能稳定的特点,提高了空气制水机的实用价值。
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是本发明的高效节能型智能空气制水机的结构示意图;
图2是本发明的高效节能型智能空气制水机的取水装置的结构示意图;
图3是本发明的高效节能型智能空气制水机的冷凝制水组件的结构示意图;
图4是本发明的高效节能型智能空气制水机的冷凝制水组件的结构示意图;
图5是本发明的高效节能型智能空气制水机的频率控制电路的电路原理图;
图6是本发明的高效节能型智能空气制水机的系统结构图;
图中:1.底座,2.压缩制冷装置,3.第一管道,4.第二管道,5.积水盒,6.取水装置,7.蓄水箱,8.外壳,9.操控界面,10.进气机构,11.出气机构,12.取水阀,13.控制按键,14.显示界面,15.出水管,16.进气管道,17.冷凝制水管道,18.出气管道,19.回流管道,20.冷凝翅片,21.阀门,22.频率控制模块,23.中央控制系统,24.无线通讯模块,25.操控模块,26.阀门控制模块,27.取水控制模块,28.显示控制模块,29.压缩制冷模块,30.温度检测模块,31.温度传感器,U1.集成电路,R1.电阻,Rp1.可调电阻,C1.第一电容,C2.第二电容,S1.开关。
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,一种高效节能型智能空气制水机,包括底座1,所述底座1的上方从上到下依次设有冷凝制水机构、蓄水取水机构和压缩制冷机构,所述压缩制冷机构包括压缩制冷装置2、第一管道3和第二管道4,所述压缩制冷装置2分别通过第一管道3和第二管道4与压缩制冷机构连通;
所述压缩制冷机构包括外壳8、设置在外壳8两侧的进气机构10和出气机构11,所述外壳8内设有若干并列设置的冷凝制水组件,所述冷凝制水组件包括冷凝制水管道17、回流管道19、设置在冷凝制水管道17两侧的进气管道16和出气管道18,所述进气管道16与进气机构10连接,所述出气管道18与出气机构11连接,所述出气管道18通过回流管道19与进气管道16连通,所述第一管道3和第二管道4均与冷凝制水管道17连接,所述进气管道16和出气管道18中均设有温度传感器31;
所述底座1中设有中央控制装置,所述中央控制装置为PLC,所述中央控制装置中设有频率控制模块22,所述进气机构10与频率控制模块22电连接,所述频率控制模块22包括频率控制电路,所述频率控制电路包括集成电路U1、电阻R1、可调电阻Rp1、第一电容C1、第二电容C2和开关S1,所述集成电路U1的型号为NE555,所述集成电路U1的电源端和集成电路U1的重置端均外接5V直流电压电源,所述集成电路U1的接地端接地,所述集成电路U1的控制端通过第二电容C2接地,所述集成电路U1的重置锁定端和集成电路U1的放电端连接,所述集成电路U1的重置锁定端通过第一电容C1接地,所述集成电路U1的重置锁定端通过可调电阻Rp1外接5V直流电压电源,所述集成电路U1的触发点端通过电阻R1外接5V直流电压电源,所述集成电路U1的触发点端通过开关S1接地。
作为优选,所述压缩制冷装置2包括压缩机。
作为优选,为了提高空气制水机的可操作性,所述外壳8上设有操控界面9,所述操控界面9包括触摸液晶显示屏。
作为优选,通过冷凝翅片20呈波浪形,能够提高空气的扰动,从而进一步提高冷凝制水的效率,所述冷凝制水管道17包括冷凝翅片20,所述冷凝翅片20呈波浪形。
作为优选,为了对进气进行有效控制,所述进气机构10包括风机。
作为优选,为了保证气体的有效回流,提高空气制水的效率,所述进气管道16、出气管道18和回流管道19上均设有阀门21,所述阀门21为电磁阀。
作为优选,为了提高取水的实用性,所述蓄水取水机构包括蓄水箱7、积水盒5和两个设置在蓄水箱7下方的取水装置6,所述积水盒5位于取水装置6的下方,所述取水装置6包括取水阀12、设置在取水阀12上方的控制按键13、设置在取水阀12上的显示界面14和设置在取水阀12下方的出水管15。
作为优选,数码管的工作范围广,实用性强,从而提高了空气制水机的实用性,所述显示界面14包括数码管。
作为优选,为了提高空气制水机的智能化,所述中央控制装置包括中央控制系统23、与中央控制系统23连接的无线通讯模块24、操控模块25、阀门控制模块26、取水控制模块27、显示控制模块28、压缩制冷模块29和温度检测模块30,所述频率控制模块22与中央控制系统23连接,所述操控界面9与操控模块25电连接,所述阀门21与阀门控制模块26电连接,所述取水阀12与取水控制模块27电连接,所述显示界面14与显示控制模块28电连接,所述压缩制冷装置2与压缩制冷模块29电连接,所述温度传感器31与温度检测模块30电连接。
该高效节能型智能空气制水机中:首先通过压缩制冷机构中的压缩制冷装置2对制冷液进行压缩,随后通过第一管道3传输到冷凝制水机构中对空气进行冷凝,随后再通过第二管道4将制冷液回收至压缩制冷装置2再次进行压缩,从而实现了循环制冷;随后冷凝制水机构中的进气机构10对空气进行采集,空气经过冷凝制水组件后冷凝,通过蓄水取水机构中的蓄水箱7对水进行收集,空气再通过出气机构11排出,为了提高空气制水的效率,通过出气管道18中的温度传感器31对该处的空气进行温度检测,当进气管道16和出气管道18两处的温差大时,则表明空气冷凝效率不高,通过回流管道19将空气重新回流至冷凝制水管道17中进行再次冷凝,直到达到允许值时,空气才会从出气管道18中排出。
该高效节能型智能空气制水机中的频率控制电路,集成电路U1的型号为NE555,具有价格便宜且性能稳定的特点,从而保证了对进气机构10的稳定控制;其中可调电阻Rp1用来调节频率控制电路的频率,由于在对空气进行回流时,进气机构10无须工作,此时频率控制电路只需通过控制采集空气和排出空气的时间比,来调节频率,就能够保证进气机构10工作效率最大化,起到了节能的作用。
该高效节能型智能空气制水机中,无线通讯模块24能够用来实现用户对空气制水机进行远程监控,提高了空气制水机的实用性;操控模块25用来保证用户通过操控界面9对空气制水机进行操控,提高空气制水机的可操作性;阀门控制模块26用来控制各阀门21的工作;取水控制模块27用来控制取水阀12的工作;显示控制模块28用来控制显示界面14相关温度信息;压缩制冷模块29用来控制压缩制冷装置2的工作,保证空气制水机的可靠性;温度检测模块30用来对温度传感器31的检测数据进行判断;中央控制系统23用于控制各个模块,从而提高了空气制水机的智能化。
与现有技术相比,该高效节能型智能空气制水机通过进气管道16和出气管道18中的温度传感器31对该处的空气进行温度检测,未达到允许值时,则通过回流管道19将空气重新回流至冷凝制水管道17中进行再次冷凝,从而对空气进行充分冷凝,提高了空气制水机的制水效率;不仅如此,通过频率控制电路能够保证进气机构10工作效率最大化,起到了节能的作用,同时集成电路U1具有价格便宜且性能稳定的特点,提高了空气制水机的实用价值。
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)

1.一种高效节能型智能空气制水机,其特征在于,包括底座(1),所述底座(1)的上方从上到下依次设有冷凝制水机构、蓄水取水机构和压缩制冷机构,所述压缩制冷机构包括压缩制冷装置(2)、第一管道(3)和第二管道(4),所述压缩制冷装置(2)分别通过第一管道(3)和第二管道(4)与压缩制冷机构连通;
所述压缩制冷机构包括外壳(8)、设置在外壳(8)两侧的进气机构(10)和出气机构(11),所述外壳(8)内设有若干并列设置的冷凝制水组件,所述冷凝制水组件包括冷凝制水管道(17)、回流管道(19)、设置在冷凝制水管道(17)两侧的进气管道(16)和出气管道(18),所述进气管道(16)与进气机构(10)连接,所述出气管道(18)与出气机构(11)连接,所述出气管道(18)通过回流管道(19)与进气管道(16)连通,所述第一管道(3)和第二管道(4)均与冷凝制水管道(17)连接,所述进气管道(16)和出气管道(18)中均设有温度传感器(31);
所述底座(1)中设有中央控制装置,所述中央控制装置为PLC,所述中央控制装置中设有频率控制模块(22),所述进气机构(10)与频率控制模块(22)电连接,所述频率控制模块(22)包括频率控制电路,所述频率控制电路包括集成电路(U1)、电阻(R1)、可调电阻(Rp1)、第一电容(C1)、第二电容(C2)和开关(S1),所述集成电路(U1)的型号为NE555,所述集成电路(U1)的电源端和集成电路(U1)的重置端均外接5V直流电压电源,所述集成电路(U1)的接地端接地,所述集成电路(U1)的控制端通过第二电容(C2)接地,所述集成电路(U1)的重置锁定端和集成电路(U1)的放电端连接,所述集成电路(U1)的重置锁定端通过第一电容(C1)接地,所述集成电路(U1)的重置锁定端通过可调电阻(Rp1)外接5V直流电压电源,所述集成电路(U1)的触发点端通过电阻(R1)外接5V直流电压电源,所述集成电路(U1)的触发点端通过开关(S1)接地。
2.如权利要求1所述的高效节能型智能空气制水机,其特征在于,所述压缩制冷装置(2)包括压缩机。
3.如权利要求1所述的高效节能型智能空气制水机,其特征在于,所述外壳(8)上设有操控界面(9),所述操控界面(9)包括触摸液晶显示屏。
4.如权利要求1所述的高效节能型智能空气制水机,其特征在于,所述冷凝制水管道(17)包括冷凝翅片(20),所述冷凝翅片(20)呈波浪形。
5.如权利要求1所述的高效节能型智能空气制水机,其特征在于,所述进气机构(10)包括风机。
6.如权利要求1所述的高效节能型智能空气制水机,其特征在于,所述进气管道(16)、出气管道(18)和回流管道(19)上均设有阀门(21),所述阀门(21)为电磁阀。
7.如权利要求1所述的高效节能型智能空气制水机,其特征在于,所述蓄水取水机构包括蓄水箱(7)、积水盒(5)和两个设置在蓄水箱(7)下方的取水装置(6),所述积水盒(5)位于取水装置(6)的下方,所述取水装置(6)包括取水阀(12)、设置在取水阀(12)上方的控制按键(13)、设置在取水阀(12)上的显示界面(14)和设置在取水阀(12)下方的出水管(15)。
8.如权利要求7所述的高效节能型智能空气制水机,其特征在于,所述显示界面(14)包括数码管。
9.如权利要求8所述的高效节能型智能空气制水机,其特征在于,所述外壳(8)上设有操控界面(9),所述操控界面(9)包括触摸液晶显示屏,所述进气管道(16)、出气管道(18)和回流管道(19)上均设有阀门(21),所述阀门(21)为电磁阀,所述中央控制装置包括中央控制系统(23)、与中央控制系统(23)连接的无线通讯模块(24)、操控模块(25)、阀门控制模块(26)、取水控制模块(27)、显示控制模块(28)、压缩制冷模块(29)和温度检测模块(30),所述频率控制模块(22)与中央控制系统(23)连接,所述操控界面(9)与操控模块(25)电连接,所述阀门(21)与阀门控制模块(26)电连接,所述取水阀(12)与取水控制模块(27)电连接,所述显示界面(14)与显示控制模块(28)电连接,所述压缩制冷装置(2)与压缩制冷模块(29)电连接,所述温度传感器(31)与温度检测模块(30)电连接。
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CB03 Change of inventor or designer information
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Inventor after: Lu Yan

Inventor after: Li Xia

Inventor before: Xia Shijie

TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20180420

Address after: 226601 room 12, Lifa Road, Chengdong Town, Haian County, Nantong, Jiangsu, 12

Applicant after: Jiangsu Rui Qing Electronic Technology Co.,Ltd.

Address before: 518000 B, building 14H, building 10, Tian Tian Qingyun garden, Shenzhen, Guangdong, Luohu District

Applicant before: Xia Shijie

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
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TR01 Transfer of patent right
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Effective date of registration: 20180814

Address after: 100000 29 floor 2901, 3 building, 6 Tung Fu Street East, Chaoyang District, Beijing.

Patentee after: BEIJING MUHEDA INFORMATION TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Address before: 226601 room 12, Lifa Road, Chengdong Town, Haian County, Nantong, Jiangsu, 12

Patentee before: Jiangsu Rui Qing Electronic Technology Co.,Ltd.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
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Granted publication date: 20180522