CN108937794A - 洗碗机的控制方法及洗碗系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种洗碗机的控制方法及洗碗系统。洗碗机包括多个前序进水阶段和最后进水阶段,控制方法包括如下步骤:S1:在第一个前序进水阶段时,控制进水接口与自来水管路连通且控制进入到洗涤池内的水温不超过50℃;S2:在第i个前序进水阶段时,控制进水接口与自来水管路或净水出口连通,当进水接口与自来水管路连通时洗涤池的进水水温不超过50℃,其中i≥2;S3:在最后进水阶段时,当洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制进水接口与净水出口连通。根据本发明实施例的控制方法,无需软水器和更换软水盐,降低了成本,同时在不产生水垢的情况下还可以减少净水器的滤芯的使用频次,延长滤芯的使用周期。
Description
技术领域
本发明涉及生活电器领域,尤其是涉及一种洗碗机的控制方法及洗碗系统。
背景技术
相关技术中采用离子交换法以防止水垢产生,离子交换法分为两类:一类是用于将水的硬度降低至软水,用于清洗、沐浴等,此类离子交换法称为钠离子交换法;另一类是用于适量降低水中硬度,使得烧开饮用用水后不会形成水垢的氢离子交换法。
相关技术的洗碗机接入供水为自来水,自来水的硬度偏高,为防止产生水垢,洗碗机中设置有软水器,软水器采用的即是离子交换法的原理以防止产生水垢,但是该种方法需要经常更换软水器中的软水盐,且需要对软水器进行维修,成本较高,经济实用性差。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明提出一种洗碗机的控制方法,无需软水器和更换软水盐,降低了成本,在不产生水垢的情况下还可以减少净水器的滤芯的使用频次。
本发明还提出一种洗碗系统。
根据本发明实施例的洗碗机的控制方法,所述洗碗机包括机壳和洗涤池,所述机壳上设有进水接口,所述洗涤池通过进水通道与所述进水接口相连,所述进水接口分别与自来水管路和净水器的净水出口切换连通,所述洗碗机包括多个前序进水阶段和最后进水阶段,所述控制方法包括如下步骤:S1:在第一个前序进水阶段时,控制所述进水接口与所述自来水管路连通且控制进入到所述洗涤池内的水温不超过50℃;S2:在第i个所述前序进水阶段时,控制所述进水接口与所述自来水管路或所述净水出口连通,当所述进水接口与所述自来水管路连通时所述洗涤池的进水水温不超过50℃,其中i≥2;S3:在所述最后进水阶段时,当洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制所述进水接口与所述净水出口连通。
根据本发明实施例的控制方法,无需软水器和更换软水盐,降低了成本,同时在不产生水垢的情况下还可以减少净水器的滤芯的使用频次,延长滤芯的使用周期。
在本发明的一些实施例中,在所述步骤S2中,当洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制所述进水接口与所述净水出口连通。
在本发明的一些实施例中,在所述步骤S2中,在每个所述前序进水阶段中,控制所述进水接口与所述自来水管路连通且所述洗涤池的进水水温不超过50℃。
在本发明的一些实施例中,在所述最后进水阶段中,控制所述洗涤池的进水温度不超过70℃。
在本发明的一些实施例中,在所述步骤S3中,当洗涤池的所需进水温度不超过50℃时,控制所述进水接口与所述自来水管连通。
在本发明的一些实施例中,所述洗碗机还包括三通阀,所述三通阀包括第一进口、第二进口和第一出口,所述第一出口与所述第一进口和所述第二进口切换连通,所述第一进口与所述自来水管路相连,所述第二进口与所述净水出口相连,所述第一出口与所述进水接口相连。
在本发明的一些实施例中,所述洗碗机上设置第一洗涤选择键和第二洗涤选择键;当所述第一洗涤选择键被触发时,控制步骤S2中的每个所述前序进水阶段中,所述进水接口与所述自来水管路连通且所述洗涤池的进水水温不超过50℃,控制步骤S3中在所述最后进水阶段时所述进水接口与所述净水出口连通;当所述第二洗涤选择键被触发时,控制步骤S2中的每个所述前序进水阶段、步骤S3中的最后进水阶段中,所述进水接口与所述自来水管路连通且所述洗涤池的进水水温不超过50℃。
在本发明的一些实施例中,所述前序进水阶段为两个,在步骤S2中控制所述进水接口与所述自来水管路连通且所述洗涤池的进水水温不超过50℃。
根据本发明实施例的洗碗系统,包括:洗碗机,所述洗碗机包括机壳和洗涤池,所述机壳上设有进水接口,所述洗涤池通过进水通道与所述进水接口相连;净水器,所述净水器设有净水出口,所述进水接口分别与自来水管路和所述净水出口切换连通,当所述洗涤池的所需进水温度不超过50℃时,控制所述进水接口与所述自来水管路连通,当所述洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制所述进水接口与所述净水出口连通。
根据本发明实施例的洗碗系统,无需软水器和更换软水盐,降低了成本,同时在不产生水垢的情况下还可以减少净水器的滤芯的使用频次,延长滤芯的使用周期。
在本发明的一些实施例中,洗碗系统还包括三通阀,所述三通阀包括第一进口、第二进口和第一出口,所述第一出口与所述第一进口和所述第二进口切换连通,所述第一进口与所述自来水管路相连,所述第二进口与所述净水出口相连,所述第一出口与所述进水接口相连。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为根据本发明实施例的控制方法的流程图;
图2为根据本发明实施例的洗碗系统的示意图。
附图标记:
洗碗机100、净水器200。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面参考图1-图2描述根据本发明实施例的洗碗机的控制方法,其中洗碗机包括机壳和洗涤池,机壳上设有进水接口,洗涤池通过进水通道与进水接口相连,进水接口分别与自来水管路和净水器的净水出口切换连通。也就是说,洗碗机外部的清洁用水通过进水接口进入到洗碗机内,清洁用水可以是从自来水管路排入的自来水,清洁用水还可以是来自净水器中经过净化后的纯水,清洁用水通过进水通道进入到洗涤池内对洗涤池内的餐具进行清洗。需要进行说明的是,洗碗机还包括串联在进水通道上的加热装置,清洁用水可以被加热装置加热后排向洗涤池内,以提高清洁效果。可以理解的是,洗碗机还包括控制装置、将清洁用水喷淋到餐具上的喷淋装置等部件,洗碗机的喷淋原理已为本领域技术人员所熟知,这里就不进行详细描述。
洗碗机包括多个前序进水阶段和最后进水阶段,在每个前序进水阶段和最后进水阶段,清洁用水通过加热装置后进入到洗涤池内,可以理解的是,每个进水阶段,加热装置可以根据具体的指令处于运行加热或关闭状态。
根据本发明实施例的洗碗机的控制方法,包括如下步骤:
S1:在第一个前序进水阶段时,控制进水接口与自来水管路连通且控制进入到洗涤池内的水温不超过50℃,也就是说,在第一个前序进水阶段中,清洁用水为从自来水管路引入的自来水,利用自来水对洗涤池内的餐具进行第一次喷淋。需要进行说明的是,由于自来水的硬度偏高,因此当自来水的加热温度超过50℃时,容易出现水垢,从而通过控制进入到洗涤池内的自来水的水温不超过50℃,可以避免水垢的出现。
S2:在第i个前序进水阶段时,控制进水接口与自来水管路或净水出口连通,当进水接口与自来水管路连通时洗涤池的进水水温不超过50℃,其中i≥2。也就是说,在第i个前序进水阶段(i≥2)时,进入到洗涤池内的清洁用水可以为自来水或者是净水器排出的纯水,当清洁用水为自来水时需要控制自来水的加热温度不超过50℃以避免出现水垢。
需要进行说明的是,当i>2时,第i个前序进水阶段和第i+1个前序进水阶段中进水接口的具体连通情况可以相同也可以不同,也就是说,在除去第一个前序进水阶段之外的其他多个前序进水阶段的进水情况可以相同也可以不同,其中进水情况指的是进水为自来水或者是纯水。
在本发明的一些具体实施例中,洗碗机的控制装置内可以预先设置多个洗涤程序,通过选择具体的洗涤程度控制第i个前序进水阶段中的进水情况。当然可以理解的是,第i个前序进水阶段中的进水情况的控制方式不限于此,例如在本发明的另一些具体实施例中,通过检测餐具的清洁情况判定具体的进水情况,例如当判定餐具较脏时,控制进水接口与自来水管路连通。
S3:在最后进水阶段时,当洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制进水接口与净水出口连通。也就是说,在最后进水阶段,可以控制从净水器排出的纯水通过进水接口进入到洗碗机中以对洗涤池内的餐具进行清洗,且纯水的加热温度可以超过50℃。在本发明的优选实施例中,在最后进水阶段中,控制洗涤池的进水温度不超过70℃,从而在保证清洁效果的基础上,可以节约能源。
在本发明的一些具体实施例中,在最后进水阶段,洗涤池所需的进水温度在50℃—70℃,控制进水接口与净水出口连通以利用纯水进行清洗。在本发明的一些实施例中,在最后进水阶段,洗涤池所需的进水温度可以不超过50℃,则可以控制进水接口与自来水管路连通以利用自来水进行清洗,在避免产生水垢的情况下可以减少净水器的使用次数。
根据本发明实施例的洗碗机的控制方法,在第一个前序进水阶段中利用自来水进行清洗且控制自来水的水温不超过50℃,从而可以在避免产生水垢的情况下减少净水器的滤芯的使用频次,在最后进水阶段中,当需要水温超过50℃时利用纯水进行加热清洁,从而可以避免产生水垢,由上分析可知,根据本发明实施例的控制方法,无需软水器和更换软水盐,降低了成本,同时在不产生水垢的情况下还可以减少净水器的滤芯的使用频次,延长滤芯的使用周期。
在本发明的一些实施例中,在步骤S2中,当洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制进水接口与净水出口连通。从而利用纯水加热至超过50℃,可以避免产生水垢,同时通过利用超过50℃的水温进行清洗,可以提高清洗效果,缩短洗涤时间。当然可以理解的是,在步骤S2中,当洗涤池内的所需进水温度不超过50℃时,可以控制进水接口与自来水管连通,利用自来水进行清洗,以减少净水器的滤芯的使用频次,延长滤芯的使用周期。
在本发明的一些实施例中,在步骤S2中,在之后的每个前序进水阶段中,控制进水接口与自来水管路连通且洗涤池的进水水温不超过50℃。从而在可以避免产生水垢的基础上利用自来水进行清洗,以减少净水器的滤芯的使用频次,延长滤芯的使用周期。
在本发明的一些实施例中,洗碗机还包括三通阀,三通阀包括第一进口、第二进口和第一出口,第一出口与第一进口和第二进口切换连通,第一进口与自来水管路相连,第二进口与净水出口相连,第一出口与进水接口相连。具体而言,当第一出口与第一进口连通时,进水接口与自来水管路连通;当第一出口与第二进口连通时,进水接口与净水器的净水出口连通。从而通过设置三通阀以控制进水接口的连通状态,使得洗碗机的结构简单,便于控制。
在本发明的另一些实施例中,进水接口通过第一管道与自来水管路相连,进水接口通过第二管道与净水出口相连,第一管道上串联有第一控制阀,第二管道上串联有第二控制阀,通过控制第一控制阀和第二控制阀的开启状态,控制进水接口的连通状态。
根据本发明的一些实施例,洗碗机上设置第一洗涤选择键和第二洗涤选择键。
当第一洗涤选择键被触发时,控制步骤S2中的每个前序进水阶段中,进水接口与自来水管路连通且洗涤池的进水水温不超过50℃,控制步骤S3中在最后进水阶段时进水接口与净水出口连通,也就是说,在选择第一洗涤选择键对应的第一洗涤程序时,每个前序进水阶段中均利用自来水进行清洗,在利用自来水清洗时自来水的加热温度均不超过50℃,在最后进水阶段利用净水器排出的纯水进行清洗,从而在避免产生水垢的情况下可以减少净水器的使用次数。
当第二洗涤选择键被触发时,控制步骤S2中的每个前序进水阶段、步骤S3中的最后进水阶段中,进水接口与自来水管路连通且洗涤池的进水水温不超过50℃。也就是说,在选择第二洗涤选择键对应的第二洗涤程序时,每个前序进水阶段和最后进水阶段中均利用自来水进行清洗,在利用自来水清洗时自来水的加热温度均不超过50℃,从而在避免产生水垢的情况下可以减少净水器的使用次数。从而通过设置两个洗涤选择键,可以根据实际需要选择具体的洗涤程序,例如在净水器出现故障时,可以选择第二洗涤选择键,提高用户的使用舒适性。
在本发明的一些实施例中,前序进水阶段为两个,在步骤S2中控制进水接口与自来水管路连通且洗涤池的进水水温不超过50℃。从而可以节省洗涤用水,且在避免产生水垢的情况下可以减少净水器的使用次数。
在本发明的一些具体实施例中,如图1所示,前序进水阶段为两个,在第一个前序进水阶段时,控制进水接口与自来水管路连通且控制进入到洗涤池内的水温不超过50℃;
在第二个前序进水阶段时,控制进水接口与自来水管路连通且控制进入到洗涤池内的水温不超过50℃;
在最后进水阶段时,控制进水接口与净水出口连通,控制进入到洗涤池内的水温超过50℃且不超过70℃。从而不仅可以提高清洁效果,同时在不产生水垢的情况下还可以减少净水器的滤芯的使用频次,延长滤芯的使用周期。
如图2所示,根据本发明实施例的洗碗系统,包括:洗碗机100和净水器200,其中洗碗机100包括机壳和洗涤池,机壳上设有进水接口,洗涤池通过进水通道与进水接口相连。
净水器200设有净水出口,进水接口分别与自来水管路和净水出口切换连通,当洗涤池的所需进水温度不超过50℃时,控制进水接口与自来水管路连通,当洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制进水接口与净水出口连通。
需要进行说明的是,从净水器200的净水出口排出的纯水还可以从水龙头直接排出以供用户使用例如饮用或者清洗食品等。
根据本发明实施例的洗碗系统,无需软水器和更换软水盐,降低了成本,同时在不产生水垢的情况下还可以减少净水器200的滤芯的使用频次,延长滤芯的使用周期。
在本发明的一些实施例中,洗碗系统还包括三通阀,三通阀包括第一进口、第二进口和第一出口,第一出口与第一进口和第二进口切换连通,第一进口与自来水管路相连,第二进口与净水出口相连,第一出口与进水接口相连。具体而言,当第一出口与第一进口连通时,进水接口与自来水管路连通;当第一出口与第二进口连通时,进水接口与净水器200的净水出口连通。从而通过设置三通阀以控制进水接口的连通状态,使得洗碗机100的结构简单,便于控制。
根据本发明实施例的净水器200的其他构成例如滤芯和净水原理等以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨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,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种洗碗机的控制方法,其特征在于,所述洗碗机包括机壳和洗涤池,所述机壳上设有进水接口,所述洗涤池通过进水通道与所述进水接口相连,所述进水接口分别与自来水管路和净水器的净水出口切换连通,所述洗碗机包括多个前序进水阶段和最后进水阶段,所述控制方法包括如下步骤:
S1:在第一个前序进水阶段时,控制所述进水接口与所述自来水管路连通且控制进入到所述洗涤池内的水温不超过50℃;
S2:在第i个所述前序进水阶段时,控制所述进水接口与所述自来水管路或所述净水出口连通,当所述进水接口与所述自来水管路连通时所述洗涤池的进水水温不超过50℃,其中i≥2;
S3:在所述最后进水阶段时,当洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制所述进水接口与所述净水出口连通。
2.根据权利要求1所述的洗碗机的控制方法,其特征在于,在所述步骤S2中,当洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制所述进水接口与所述净水出口连通。
3.根据权利要求1所述的洗碗机的控制方法,其特征在于,在所述步骤S2中,在每个所述前序进水阶段中,控制所述进水接口与所述自来水管路连通且所述洗涤池的进水水温不超过50℃。
4.根据权利要求1所述的洗碗机的控制方法,其特征在于,在所述最后进水阶段中,控制所述洗涤池的进水温度不超过70℃。
5.根据权利要求1所述的洗碗机的控制方法,其特征在于,在所述步骤S3中,当洗涤池的所需进水温度不超过50℃时,控制所述进水接口与所述自来水管连通。
6.根据权利要求1所述的洗碗机的控制方法,其特征在于,所述洗碗机还包括三通阀,所述三通阀包括第一进口、第二进口和第一出口,所述第一出口与所述第一进口和所述第二进口切换连通,所述第一进口与所述自来水管路相连,所述第二进口与所述净水出口相连,所述第一出口与所述进水接口相连。
7.根据权利要求1所述的洗碗机的控制方法,其特征在于,所述洗碗机上设置第一洗涤选择键和第二洗涤选择键;
当所述第一洗涤选择键被触发时,控制步骤S2中的每个所述前序进水阶段中,所述进水接口与所述自来水管路连通且所述洗涤池的进水水温不超过50℃,控制步骤S3中在所述最后进水阶段时所述进水接口与所述净水出口连通;
当所述第二洗涤选择键被触发时,控制步骤S2中的每个所述前序进水阶段、步骤S3中的最后进水阶段中,所述进水接口与所述自来水管路连通且所述洗涤池的进水水温不超过50℃。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的洗碗机的控制方法,其特征在于,所述前序进水阶段为两个,在步骤S2中控制所述进水接口与所述自来水管路连通且所述洗涤池的进水水温不超过50℃。
9.一种洗碗系统,其特征在于,包括:
洗碗机,所述洗碗机包括机壳和洗涤池,所述机壳上设有进水接口,所述洗涤池通过进水通道与所述进水接口相连;
净水器,所述净水器设有净水出口,所述进水接口分别与自来水管路和所述净水出口切换连通,当所述洗涤池的所需进水温度不超过50℃时,控制所述进水接口与所述自来水管路连通,当所述洗涤池的所需进水温度超过50℃时,控制所述进水接口与所述净水出口连通。
10.根据权利要求9所述的洗碗系统,其特征在于,还包括三通阀,所述三通阀包括第一进口、第二进口和第一出口,所述第一出口与所述第一进口和所述第二进口切换连通,所述第一进口与所述自来水管路相连,所述第二进口与所述净水出口相连,所述第一出口与所述进水接口相连。
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