CN112843851A - 净水器及其保护水泵的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种净水器及其保护水泵的方法,其中净水器包括原水桶、抽水泵、过滤系统及控制组件,所述原水管上安装有气水液位控制罐,所述抽水泵抽取原水桶内原水汇集至气水液位控制罐后,再流向过滤系统过滤后,产生净水通过净水管排出,产生浓水通过回水管回流至原水桶,所述气水液位控制罐的罐体外壁上设有感应开关,所述控制组件分别与所述感应开关、所述抽水泵、所述过滤系统控制连接。本发明的净水器配合保护水泵方法,在利用气水液位控制罐进行汇集中转,通过排气泡来保护水泵及过滤系统,延长水泵的使用寿命及防止过滤系统在工作时发出刺耳噪音及剧烈振动。
Description
技术领域
本发明涉及净水器技术领域,特别涉及一种净水器,以及净水器通过排气泡保护水泵和过滤系统的方法。
背景技术
泵是输送液体或使液体增压的机械,它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。
目前应用在茶吧机或者过滤装置中的水泵,在原水管无法吸取原水或吸取原水过少的情况下,如果没有控制设备停机,那水泵会出现空转的现象,而出现空转的时候往往对水泵造成致命的损害,导致设备整体的损毁,给用户造成经济损失;
此外,在净水器工作时,如果在原水桶水位下降到一定高度时,原水管不能连续抽取原水,管路内会出现大量空气,导致净水器在工作时会产生刺耳的噪音及剧烈的振动,且随着过滤系统工作时间延长,会损害过滤膜及水泵,损害过滤系统。
发明内容
本发明的目的是:提供一种解决水泵无空转保护且净水器管路内存在大量空气导致产生刺耳噪音问题的净水器,本发明的另一目的是提供一种通过排气泡保护净水器的保护水泵的方法。
本发明的技术解决方案是:一种净水器,其特殊之处在于,包括原水桶、抽水泵、过滤系统及控制组件,所述抽水泵抽取原水桶内原水进入过滤系统过滤后,产生净水通过净水管排出,产生浓水通过回水管回流至原水桶,所述原水管上安装有气水液位控制罐,所述气水液位控制罐设置有感应开关,所述控制组件分别与所述感应开关、所述抽水泵、所述过滤系统控制连接;
所述气水液位控制罐的进水口高度高于液位感应开关,所述液位感应开关高于所述气水液位控制罐的最低出水口高度;
所述原水通过原水管进入气水液位控制罐内,从进水口下落溅起水花,使罐内空气转化为小气泡后与原水混合,抽水泵将混合小气泡后的原水抽至过滤系统过滤。
作为优选:所述回水管位于原水桶内的回水口高度低于原水管位于原水桶内的进水口高度。
作为优选:所述气水液位控制罐的进水口延伸进入罐体内腔,形成进水管。
作为优选:所述气水液位控制罐的出水口延伸进入罐体内腔形成出水管,位于所述罐体内腔的出水管端部封闭,所述出水管上分别穿设有第一出水口与第二出水口,所述液位感应开关位于第一出水口与第二出水口之间。
作为优选:所述第一出水口与第二出水口的截面积之和大于或等于出水管截面积。
作为优选:所述感应组件或为设置在罐体外壁上的水位开关,或为内置在罐体内壁上的浮子开关。
作为优选:所述控制组件为PLC控制器,所述净水器还包括报警组件,所述报警组件与PLC控制器控制连接。
作为优选:所述原水管上还设有水质检测传感器,所述水质检测传感器与控制组件控制连接。
本发明的另一技术解决方案是:一种净水器的保护水泵的方法,其特殊之处在于,包括以下步骤:
⑴启动净水器总开关;
⑵控制组件控制抽水泵启动;
⑶经过第一设定时间,感应组件判断气水液位控制罐内水位是否达到感应高度,是,则进入下一步骤;否,则跳至步骤⑹;
⑷设备正常抽水,进行过滤工作;
⑸感应组件判断气水液位控制罐内水位是否低于感应高度,否,则返回步骤⑷;是,则跳至步骤⑹;
⑹PLC控制器控制抽水泵和过滤系统停机,并控制报警组件报警;
⑺用户更换原水桶或者补充原水后,按下复位按钮,返回步骤⑶。
作为优选:所述步骤⑶检测管内水位达到感应高度后,水质检测传感器对管内水质进行检测,判断管内水质是否低于设定水质,否,则跳至所述步骤⑷,;是,则跳至所述步骤⑹。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
⑴在水泵前设置有中转的气水液位控制罐,辅以与控制组件控制连接的感应开关,通过感应气水液位控制罐内水位变化,控制水泵的关闭,防止水泵因为无水空转烧毁,对水泵进行保护;
⑵由于气水液位控制罐内的气压平衡作用,且感应开关所处液位高度高于最低出水口高度,原水管无法抽取原水桶内原水时,大量空气经原水管进入气水液位控制罐,罐内液位高度在气压作用沿出水管流向过滤系统,罐内液位高度低于感应开关且高于出水口高度时,系统停机,对过滤系统进行保护,防止水泵空转烧毁;
原水桶补水重启系统,控制组件控制水泵启动抽水,由于罐内气压平衡作用,空气减少,水位上升,若感应组件在第一设定时间内未检测到水位高度达标,则控制水泵停机,防止水泵空转烧毁;
⑶补水后,水泵启动,由于气水液位控制罐进水口位于高处的设置,且进水口高度高于感应开关所处液位高度,原水从进水口进入气水液位控制罐时,因为有高度的落差,原水下落溅起水花,罐内空气形成小气泡后与原水混合,在水泵的抽吸作用下,抽至过滤系统使用,原水内无大气泡,所以不会产生刺耳的噪音及剧烈的振动,延长过滤膜及水泵的使用寿命;
⑷气水液位控制管内的进水管延伸进入罐体内腔,确保原水从进水口下落直接溅起水花,避免原水沿内壁流动,以达到罐内气压平衡的作用,出水管延伸进入罐体内腔,确保出水管内始终为混合了小气泡的原水,而不会因为抽取空气导致水泵空转烧毁;
⑸净水器的回水管在原水桶内的长度长于原水管在原水桶内长度,安装时,回水管端部伸入原水内,过滤系统产生的浓水回流至原水桶时不会溅起水花,改变原水桶内的水面张力,使原水管内为连续的原水,再配合气水液位控制罐进行中转,确保过滤系统的各管路内无大气泡原水或空气残余,防止净水器工作时产生刺耳的噪音及剧烈的振动,避免水泵及过滤膜的损毁,延长过滤系统的使用寿命。
附图说明
图1是现有技术的净水器结构示意图;
图2是本发明净水器第一种实施例的结构示意图;
图3是本发明净水器第二种实施例的结构示意图;
图4是本发明净水器第三种实施例的结构示意图;
图5是本发明净水器第四种实施例的结构示意图;
图6是本发明净水器的保护水泵方法的工作流程。
主要组件符号说明
1原水桶 | 11原水管 | 12水质检测传感器 | 2抽水泵 |
3过滤系统 | 31净水管 | 32回水管 | 4气水液位控制罐 |
41水位开关 | 42进水管 | 43出水管 | 431第一出水口 |
432第二出水口 |
具体实施方式
本发明下面将结合附图作进一步详述:
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易被本领域人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。本发明所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「顶」、「底」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。
请参阅图1所示,目前市面上大多数的净水器都是通过水泵2直接抽取原水桶1中的原水输送至过滤系统3进行过滤工作,过滤系统3产生的净水经净水管31排出,浓水通过回水管32回流至原水桶1内循环再用,然而当原水桶1缺水的时候,水泵2会因此缺水空转,导致水泵2使用寿命大大减小,同时水泵2直接抽取原水时,当原水桶内液位高度太低,同时回水管32内回流的浓水滴落来原水桶1液面上时,改变了液面的张力,导致水泵2会间断性抽取气泡和原水进入过滤系统3内使用,降低水泵2的使用寿命,同时还会使过滤系统3在工作是因为原水内存在大量的大气泡导致发出刺耳的噪音以及剧烈振动。
实施例1:
请参阅图2所示,为了解决现有技术上存在的缺陷,本发明提供了一种净水器,包括原水桶1、抽水泵2、过滤系统3及控制组件,所述原水管11上安装有气水液位控制罐4,所述抽水泵2抽取原水桶1内原水汇集至气水液位控制罐4后,再流向过滤系统3过滤后,产生净水通过净水管31排出,产生浓水通过回水管32回流至原水桶1,所述气水液位控制罐4的罐体外壁上设有水位开关41,所述控制组件为PLC控制器,所述PLC控制器分别与所述感应开关、所述抽水泵2、所述过滤系统3控制连接;
所述气水液位控制罐4的进水口高度高于水位开关41所处的高度,所水位开关41所处的高度高于所述气水液位控制罐4的最低出水口高度;
所述回水管32位于原水桶1内的回水口高度低于原水管11位于原水桶1内的进水口高度。
所述原水通过原水管11进入气水液位控制罐4内,从进水口下落溅起水花,使罐内空气转化为小气泡后与原水混合,抽水泵2将混合小气泡后的原水抽至过滤系统3过滤。
所述感应组件还可以为内置在罐体内壁上的浮子开关。
所述原水管11上还设有水质检测传感器12,所述净水器还包括报警组件,所述水质检测传感器12和报警组件分别与PLC控制器控制连接;
所述报警组件为能够进行文字显示的显示屏,当气水液位控制罐内液位高度低于水位开关所处的感应高度时,显示“缺水报警”的文字;
所述报警组件也可以为通过亮度或声音来提示的组件,例如:当气水液位控制罐内液位高度低于水位开关所处的感应高度,报警组件包括报警信号灯或蜂鸣器,通过亮灯或发出报警声来提示用户需要进行更换原水桶。
实施例2:
请参阅图3所示,本实施例与实施例1的不同之处在于,所述气水液位控制罐4的进水口向罐体内腔延伸,形成进水管42,原水通过进水管42进入气水液位控制管4内腔,使原水直接从进水管口下落滴在液面上溅起水花,使罐内空气转化为小气泡后与原水混合,避免原水沿罐体内腔壁缓缓流下,抽水泵2将混合小气泡后的原水抽至过滤系统3过滤。
实施例3:
请参阅图4所示,本实施例与实施例1的不同之处在于,所述气水液位控制管4的出水口向罐体内腔延伸,形成出水管43,位于所述罐体内腔的出水管43端部封闭,所述出水管43上分别穿设有第一出水口431与第二出水口432,所述水位开关41位于第一出水口431与第二出水口432之间;
所述第一出水口431与第二出水口432的截面积相同,两出水口的截面积之和等于出水管43截面积,单个出水口截面积为出水管截面积的二分之一。
实施例4:
请参阅图5所示,本实施例与实施例1的不同之处在于,所述气水液位控制罐4的进水口向罐体内腔延伸,形成进水管42,原水通过进水管42进入气水液位控制管4内腔,所述气水液位控制管4的出水口向罐体内腔延伸,形成出水管43,位于所述罐体内腔的出水管43端部封闭,所述出水管43上分别穿设有第一出水口431与第二出水口432,所述水位开关41位于第一出水口431与第二出水口432之间;
所述第一出水口431与第二出水口432的截面积相同,两出水口的截面积之和等于出水管43截面积,单个出水口截面积为出水管截面积的二分之一。
本发明所提供的净水器的保护水泵方法,具体包括以下步骤:
⑴启动净水器总开关;
⑵控制组件控制抽水泵启动;
⑶经过10s,感应组件判断气水液位控制罐内水位是否达到感应高度,是,则进入下一步骤;否,则跳至步骤⑹;
⑷设备正常抽水,进行过滤工作;
⑸感应组件判断气水液位控制罐内水位是否低于感应高度,否,则返回步骤⑷;是,则跳至步骤⑹;
⑹PLC控制器控制抽水泵和过滤系统停机,并控制报警组件报警;
⑺用户更换原水桶或者补充原水后,按下复位按钮,返回步骤⑶。
所述步骤⑶检测管内水位达到感应高度后,水质检测传感器对管内水质进行检测,判断管内水质是否低于设定水质,否,则跳至所述步骤⑷,;是,则跳至所述步骤⑹。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明权利要求范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明权利要求的涵盖范围。
Claims (10)
1.一种净水器,其特征在于,包括原水桶、抽水泵、过滤系统及控制组件,所述抽水泵抽取原水桶内原水进入过滤系统过滤后,产生净水通过净水管排出,产生浓水通过回水管回流至原水桶,所述原水管上安装有气水液位控制罐,所述气水液位控制罐设置有感应开关,所述控制组件分别与所述感应开关、所述抽水泵、所述过滤系统控制连接;
所述气水液位控制罐的进水口高度高于液位感应开关,所述液位感应开关高于所述气水液位控制罐的最低出水口高度;
所述原水通过原水管进入气水液位控制罐内,从进水口下落溅起水花,使罐内空气转化为小气泡后与原水混合,抽水泵将混合小气泡后的原水抽至过滤系统过滤。
2.根据权利要求1所述的净水器,其特征在于,所述回水管位于原水桶内的回水口高度低于原水管位于原水桶内的进水口高度。
3.根据权利要求1所述的净水器,其特征在于,所述气水液位控制罐的进水口延伸进入罐体内腔,形成进水管。
4.根据权利要求1所述的净水器,其特征在于,所述气水液位控制罐的出水口延伸进入罐体内腔形成出水管,位于所述罐体内腔的出水管端部封闭,所述出水管上分别穿设有第一出水口与第二出水口,所述液位感应开关位于第一出水口与第二出水口之间。
5.根据权利要求4所述的净水器,其特征在于,所述第一出水口与第二出水口的截面积之和大于或等于出水管截面积。
6.根据权利要求1所述的净水器,其特征在于,所述感应组件或为设置在罐体外壁上的水位开关,或为内置在罐体内壁上的浮子开关。
7.根据权利要求1所述的净水器,其特征在于,所述控制组件为PLC控制器,所述净水器还包括报警组件,所述报警组件与PLC控制器控制连接。
8.根据权利要求1所述的净水器,其特征在于,所述原水管上还设有水质检测传感器,所述水质检测传感器与控制组件控制连接。
9.一种净水器的保护水泵的方法,其特征在于,包括以下步骤:
⑴启动净水器总开关;
⑵控制组件控制抽水泵启动;
⑶经过第一设定时间,感应组件判断气水液位控制罐内水位是否达到感应高度,是,则进入下一步骤;否,则跳至步骤⑹;
⑷设备正常抽水,进行过滤工作;
⑸感应组件判断气水液位控制罐内水位是否低于感应高度,否,则返回步骤⑷;是,则跳至步骤⑹;
⑹PLC控制器控制抽水泵和过滤系统停机,并控制报警组件报警;
⑺用户更换原水桶或者补充原水后,按下复位按钮,返回步骤⑶。
10.根据权利要求9所述的净水器的保护水泵的方法,其特征在于,所述步骤⑶检测管内水位达到感应高度后,水质检测传感器对管内水质进行检测,判断管内水质是否低于设定水质,否,则跳至所述步骤⑷,;是,则跳至所述步骤⑹。
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