CN106063677A - 一种可获取安全饮用水的饮水机及其避免二次污染的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及饮水机领域,一种可获取安全饮用水的饮水机,其热水罐具有用于监测所述热水罐内水量的第一水量传感器和用于监测所述热水罐内水温的温度传感器,所述控制面板分别与所述原水水泵、所述热水入水阀、所述第一水量传感器和所述水温传感器信号连接,所述控制面板通过内设的控制装置使水桶向热水罐定量送水并在热水罐向取水口输水后将热水罐中的水排空。饮水机避免二次污染的方法,包括S01、预设定热水取水量和热水取水温度;S02、向储水机构输送预设定量的冷水,并在储水机构中将冷水加热到预设定温度;S03、将储水机构中的热水输送到饮水机出水口并将储水机构中的水排空,并且在储水机构向饮水机出水口输水的过程中对水紫外线杀菌。
Description
技术领域
本发明涉及饮水机领域,特别是一种防止二次污染并可获取安全饮用水的饮水机和避免饮水机二次污染的方法。
背景技术
现在市面上常见的饮水机,饮水机上方放桶装水,饮水机与桶装水配套使用。桶装饮水机在20世纪中期之前就出现了,这种饮水机被设计为机身顶部的一个专门的连接器倒放置水桶。
现有的饮水机,由于存在诸多问题,现有技术中水桶通常倒置的安装在聪明座上,聪明座和水桶之间具有缝隙,该缝隙不可避免的会落入灰尘,同时也会滋生细菌。
用户对桶装水饮水机失去信心,其最为明显的是桶装水的二次污染,国家食品安全风险监测中心对外公布桶装水监测数据:经过饮水机的桶装水超标率为65%,饮水安全问题再次引发关注。现在市面上常见的饮水机中,水的二次污染成为最主要的问题。
同时现有技术中,饮水机取冷水的管路常年无杀菌、杀菌处理,使得大量的细菌在取冷水的管路中滋生,用户取得的冷水基本上都会菌落数量大于安全规定的数量。
发明内容
为解决上述问题,本发明提出一种可避免二次污染,并可对经过本饮水机中的水进行及时有效杀菌的饮水机及其避免二次污染的方法。
为解决上述问题,本发明提出的技术方案是:一种可获取安全饮用水的饮水机,包括位于壳体内且可更换的水桶、置于壳体内顶部且具有加热装置的热水罐、置于壳体外壁的取水口和置于壳体顶部外表面的控制面板,所述水桶的送水口通过管路与所述热水罐连通,所述水桶与热水罐之间的管路上设有用于将水桶内的水输送到热水罐中的原水水泵和用于控制所述热水罐入水管路开启时机的热水入水阀,所述热水罐底部设有与所述取水口连通的热水罐出水口,所述热水罐具有用于监测所述热水罐内水量的第一水量传感器和用于监测所述热水罐内水温的温度传感器,所述控制面板分别与所述原水水泵、所述热水入水阀、所述第一水量传感器和所述水温传感器信号连接,所述控制面板通过内设的控制装置使水桶向热水罐定量送水并在热水罐向取水口输水后将热水罐中的水排空。
在本发明提供的可获取安全饮用水的饮水机中,所述饮水机包括常态下充满冷水的冷水罐,该冷水罐的入水口与所述水桶的送水口和所述热水罐之间的管路连通,所述冷水罐的出水口与所述取水口连通,所述水桶置于饮水机内的下部且封闭不见光。
在本发明提供的可获取安全饮用水的饮水机中,所述原水水泵设置在送水口与热水罐入水口之间的管路上,所述热水入水阀设置在原水水泵与热水罐入水口之间的管路上,所述冷水罐的入水口与所述原水水泵和热水入水阀之间的管路连通,所述原水水泵与水桶之间的管路为可拆卸的。
在本发明提供的可获取安全饮用水的饮水机中,所述冷水罐的出水口位于所述冷水罐的底部,所述冷水罐的出水口与所述取水口之间设有将冷水罐中水输向取水口的冷水泵。
在本发明提供的可获取安全饮用水的饮水机中,所述热水罐的出水口与所述冷水罐的出水口通过三通接头与同一取水口连通。
在本发明提供的可获取安全饮用水的饮水机中,所述三通接头与取水口之间的管路上设有用于对流经水杀菌的紫外杀菌灯。
在本发明提供的可获取安全饮用水的饮水机中,所述热水罐的出水口与三通接头之间的管路上设有用于控制热水罐出水时机的热水出水阀。
在本发明提供的可获取安全饮用水的饮水机中,所述热水罐的出水口位于所述热水罐的底部并突出于热水罐内部底面。
在本发明提供的可获取安全饮用水的饮水机中,所述饮水机底部具有可拆卸设置的废水槽,所述冷水罐的入水口与原水水阀之间的管路上连通有排水管,该排水管上设有控制排水管开启时机的排水阀,该排水阀与所述控制装置信号连接。
饮水机避免二次污染的方法,包括以下步骤:
S01、预设定热水取水量和热水取水温度;
S02、水源装置向储水机构输送预设定量的冷水,对进入水源装置的空气进行光触媒杀菌过滤,并在储水机构中将冷水加热到预设定温度;
S03、将储水机构中的热水输送到饮水机出水口并将储水机构中的水排空,并且在储水机构向饮水机出水口输水的过程中对水紫外线杀菌。
使用本发明的有益效果是:本饮水机中,控制面板分别与原水水泵、热水入水阀、第一水量传感器和水温传感器信号连接,控制面板通过内设的控制装置使水桶向热水罐定量送水并在热水罐向取水口输水后将热水罐中的水排空。采取喝多少烧多少,每一次都是新鲜水,每次喝完水后,热水罐都是空的,此杜绝了千滚水和冷水热水混合的阴阳水,从而避免水的二次污染。
本饮水机中进一步采用,冷水、热水采用同一取水口的方式,当有开水流出时,自动对取水口进行开水杀菌,避免细菌滋生,在管路中对进入冷热罐的水经过UV杀毒,这样即便是桶装水细菌超标,经过uv杀毒后,也变成放心饮用的水。采取上述一系列结构的饮水机,使用多种方法在最大程度上避免饮用水的二次污染。
本发明还提出一种饮水机避免二次污染的方法,该方法将储水机构中的热水输送到饮水机出水口并将储水机构中的水排空,并在储水机构向饮水机出水口输水的过程中对水紫外线杀菌。该方法避免饮用水在储水机构中不能及时排出,在储水机构中滋生细菌,同时对饮用水中原有的细菌进行紫外线杀菌,可将饮用水中的菌落数量控制在最低的限度内。
附图说明
图1为本发明一种可获取安全饮用水的饮水机结构示意图。
附图标记包括:
100-水桶 110-送水口 120-第一水量传感器
130-原水水泵 200-热水罐 210-第二水量传感器
220-水温传感器 230-热水出水阀 240-热水入水阀
300-冷水罐 310-冷水泵 400-控制面板
500-取水口 510-紫外杀菌灯 600-排水阀
610-排水管 700-保鲜层 800-废水槽
具体实施方式
以下结合附图对本发明进行详细的描述。
如图1所示,本实施例提出一种可获取安全饮用水的饮水机,包括位于壳体内且可更换的水桶100、置于壳体内顶部且具有加热装置的热水罐200、置于壳体外壁的取水口500和置于壳体顶部外表面的控制面板400,水桶100的送水口110通过管路与热水罐200连通,水桶100与热水罐200之间的管路上设有用于将水桶100内的水输送到热水罐200中的原水水泵130和用于控制热水罐200入水管路开启时机的热水入水阀240,热水罐200底部设有与取水口500连通的热水罐200出水口,热水罐200具有用于监测热水罐200内水量的第一水量传感器120和用于监测热水罐200内水温的温度传感器,控制面板400分别与原水水泵130、热水入水阀240、第一水量传感器120和水温传感器220信号连接,控制面板400通过内设的控制装置使水桶100向热水罐200定量送水并在热水罐200向取水口500输水后将热水罐200中的水排空。
在本实施例中,水桶100位于饮水机内部且倒置的放置在饮水机的下部,水桶100的下方为送水口110,送水口110通过管路连接到热水罐200下方,在使用本饮水机时,首先在控制面板400上设定去热水的量和控制面板400通过内置的控制装置打开原水水泵130,原水水泵130将水桶100内的水抽入到热水罐200中,同时第二水量传感器210实时监测热水罐200中的水量,当达到预设量时,关闭原水水泵130,热水罐200对内部的水进行加热,并由水温传感器220监测水温,当达到预设定温度后,热水出水阀230开启,热水由热水罐200全部输送到取水口500,在本实施例中,热水罐200的位置高于热水口,水由自身重力输送到热水口。在其他实施例中,热水罐200中的水也可以通过水泵装置输送到取水口500。本饮水机采取喝多少烧多少,每一次都是新鲜水,每次喝完水后,热水罐200都是空的,此杜绝了千滚水和冷水热水混合的阴阳水,从而避免水的二次污染。
在实施例中,饮水机包括常态下充满冷水的冷水罐300,该冷水罐300的入水口与水桶100的送水口110和热水罐200之间的管路连通,冷水罐300的出水口与取水口500连通。本饮水机中还可以取冷饮用水,原水水泵130在向热水罐200输送水的过程中,首先对冷水罐300补充水,使冷水罐300一直保持在充满水的状态,使用本饮水机取冷水使不需要等待即可立即去冷饮用水。在本实施例中,冷饮用水和热饮用水在同一个取水口500出水,使用者每次接开水的时候,取水口500及其连通管路都经过一次沸水杀菌杀菌,避免细菌的滋生,减少了二次污染,原水水泵130与水桶100之间的管路为可拆卸的,并对拆卸下来的管路进行内部清洗。水桶100置于饮水机内的下部且封闭不见光,防止光照使得水桶100的水细菌繁殖过快,同时避免外部飞虫的侵入。
原水水泵130设置在送水口110与热水罐200入水口之间的管路上,热水入水阀240设置在原水水泵130与热水罐200入水口之间的管路上,冷水罐300的入水口与原水水泵130和热水入水阀240之间的管路连通。本管路设置方法可使冷水罐300一直保持在充满水的状态,当水桶100向热水罐200输送水时,优先对冷水罐300补充冲水。
在本实施例中,冷水罐300的出水口位于冷水罐300的底部,冷水罐300的出水口与取水口500之间设有将冷水罐300中水输向取水口500的冷水泵310。为了保证本饮水机的体积小巧,冷水罐300设置在热水罐200的下方,冷水罐300的水平位置低于取水口500,冷水罐300的水通过冷水泵310输送到取水口500。本实施利中的水桶100旁设有用于监测水桶100内水量的第一水量传感器120,第一水量传感器120在水桶100内水不足时发出报警信号。
热水罐200的出水口与冷水罐300的出水口通过三通接头与同一取水口500连通。三通接头与取水口500之间的管路上设有用于对流经水杀菌的紫外杀菌灯510。在临近取水口500的管路上设置紫外杀菌灯510,该紫外杀菌灯510对流经的水紫外线杀菌,在上述沸水杀菌杀菌后进一步采用紫外线杀菌,两种杀菌方式同时采用,进一步降低水中菌落数量。热水罐200的出水口与三通接头之间的管路上设有用于控制热水罐200出水时机的热水出水阀230。
作为优选的,热水罐200的出水口位于热水罐200的底部并突出于热水罐200内部底面。热水罐200在加热水后,水垢沉落到热水罐200内的底部,水垢不会经过热水罐200的出水口随水流出,避免水垢污染饮用水。
饮水机底部具有可拆卸设置的废水槽800,冷水罐300的入水口与原水水阀之间的管路上连通有排水管610,该排水管610上设有控制排水管610开启时机的排水阀600,该排水阀600与控制装置信号连接。在本实施例中,还可以将热水入水阀240和排水阀600保持开启的状态,水垢随着热水罐200中的水通过排水管610进入废水槽800中,即可及时排出热水罐200中的水垢。
在本实施例中,饮水机中还可以设置一个用于存放一次性水杯的保鲜层700,该保鲜层700采用紫外线杀菌的方法,保持一次性水杯的清洁。
另外,本饮水机中饮用水流经的管路均由食用级别的材料制作成,减少了二次污染。
本实施例还提供一种饮水机避免二次污染的方法,包括以下步骤:
S01、预设定热水取水量和热水取水温度;S02、水源装置向储水机构输送预设定量的冷水,对进入水源装置的空气进行光触媒杀菌过滤,并在储水机构中将冷水加热到预设定温度;S05、将储水机构中的热水输送到饮水机出水口并将储水机构中的水排空,并且在储水机构向饮水机出水口输水的过程中对水紫外线杀菌。
本方法避免饮用水在储水机构中不能及时排出,在储水机构中滋生细菌,同时对饮用水中原有的细菌进行紫外线杀菌,可将饮用水中的菌落数量控制在最低的限度内。
以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上可以作出许多变化,只要这些变化未脱离本发明的构思,均属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种可获取安全饮用水的饮水机,包括壳体,其特征在于:包括位于壳体内且可更换的水桶(100)、置于壳体内顶部且具有加热装置的热水罐(200)、置于壳体外壁的取水口(500)和置于壳体顶部外表面的控制面板(400),所述水桶(100)的送水口(110)通过管路与所述热水罐(200)连通,所述水桶(100)与热水罐(200)之间的管路上设有用于将水桶(100)内的水输送到热水罐(200)中的原水水泵(130)和用于控制所述热水罐(200)入水管路开启时机的热水入水阀(240),所述热水罐(200)底部设有与所述取水口(500)连通的热水罐(200)出水口,所述热水罐(200)具有用于监测所述热水罐(200)内水量的第一水量传感器(120)和用于监测所述热水罐(200)内水温的温度传感器,所述控制面板(400)分别与所述原水水泵(130)、所述热水入水阀(240)、所述第一水量传感器(120)和所述水温传感器(220)信号连接,所述控制面板(400)通过内设的控制装置使水桶(100)向热水罐(200)定量送水并在热水罐(200)向取水口(500)输水后将热水罐(200)中的水排空。
2.根据权利要求1所述的一种可获取安全饮用水的饮水机,其特征在于:所述饮水机包括常态下充满冷水的冷水罐(300),该冷水罐(300)的入水口与所述水桶(100)的送水口(110)和所述热水罐(200)之间的管路连通,所述冷水罐(300)的出水口与所述取水口(500)连通,所述水桶(100)置于壳体内的下部且封闭不见光。
3.根据权利要求2所述的一种可获取安全饮用水的饮水机,其特征在于:所述原水水泵(130)设置在送水口(110)与热水罐(200)入水口之间的管路上,所述热水入水阀(240)设置在原水水泵(130)与热水罐(200)入水口之间的管路上,所述冷水罐(300)的入水口与所述原水水泵(130)和热水入水阀(240)之间的管路连通,所述原水水泵(130)与水桶(100)之间的管路为可拆卸的。
4.根据权利要求2所述的一种可获取安全饮用水的饮水机,其特征在于:所述冷水罐(300)的出水口位于所述冷水罐(300)的底部,所述冷水罐(300)的出水口与所述取水口(500)之间设有将冷水罐(300)中水输向取水口(500)的冷水泵(310)。
5.根据权利要求2所述的一种可获取安全饮用水的饮水机,其特征在于:所述热水罐(200)的出水口与所述冷水罐(300)的出水口通过三通接头与同一取水口(500)连通。
6.根据权利要求5所述的一种可获取安全饮用水的饮水机,其特征在于:所述三通接头与取水口(500)之间的管路上设有用于对流经水杀菌的紫外杀菌灯(510)。
7.根据权利要求5所述的一种可获取安全饮用水的饮水机,其特征在于:所述热水罐(200)的出水口与三通接头之间的管路上设有用于控制热水罐(200)出水时机的热水出水阀(230)。
8.根据权利要求5所述的一种可获取安全饮用水的饮水机,其特征在于:所述热水罐(200)的出水口位于所述热水罐(200)的底部并突出于热水罐(200)内部底面。
9.根据权利要求3所述的一种可获取安全饮用水的饮水机,其特征在于:所述饮水机底部具有可拆卸设置的废水槽(800),所述冷水罐(300)的入水口与原水水阀之间的管路上连通有排水管(610),该排水管(610)上设有控制排水管(610)开启时机的排水阀(600),该排水阀(600)与所述控制装置信号连接。
10.饮水机避免二次污染的方法,其特征在于:包括以下步骤:
S01、预设定热水取水量和热水取水温度;
S02、水源装置向储水机构输送预设定量的水,对进入水源装置的空气进行光触媒杀菌过滤,并在储水机构中将冷水加热到预设定温度;
S03、将储水机构中的热水输送到饮水机出水口并将储水机构中的水排空,并且在储水机构向饮水机出水口输水的过程中对水紫外线杀菌。
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