CN113534873B - 一种恒温供水智能化控制装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种恒温供水智能化控制装置,包括恒温外箱,恒温外箱的正面固定连接有恒温控制器,恒温外箱的右端固定连接有循环泵,恒温外箱右侧靠近下方的位置固定连通有排出管,恒温外箱内部左侧的输入端固定连接有加热内管,排出管设置在加热内管的外侧,加热内管内部的表面均匀固定连接有加热棒,加热内管内部且位于相邻加热棒之间的位置均固定连接有传导开关,加热内管内部的左侧输入端滑动连接有过滤组件,本发明涉及恒温供水技术领域。该恒温供水智能化控制装置,达到了将恒温水源的排出,根据温差智能控制排放,提高恒温供水质量的目的。

Description

一种恒温供水智能化控制装置
技术领域
本发明涉及恒温供水技术领域,具体为一种恒温供水智能化控制装置。
背景技术
供水是指通过公共设施、商业组织、社区努力或个人提供水资源,水的输送通常是通过水泵和管道。灌溉也包括在其中。
随着人民生活水平的不断提高,各行各业规模和领域不断扩大,科研领域越来深,对恒温恒压供水的要求越来越高,场所越来越多。
传统的恒温控制设备的智能性低,不能保证输出水源温度的恒定,同时传导水源中的杂质不能被过滤收集,容易造成设备的堵塞,影响设备的正常使用,降低设备寿命。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种恒温供水智能化控制装置,解决了传统的恒温控制设备的智能性低,不能保证输出水源温度的恒定,同时传导水源中的杂质不能被过滤收集,容易造成设备的堵塞,影响设备的正常使用,降低设备寿命的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种恒温供水智能化控制装置,包括恒温外箱,所述恒温外箱的正面固定连接有恒温控制器,所述恒温外箱的右端固定连接有循环泵,所述循环泵的输出端通过回流管与恒温外箱的左侧连通,所述恒温外箱右侧靠近下方的位置固定连通有排出管,所述恒温外箱内部左侧的输入端固定连接有加热内管,所述排出管设置在加热内管的外侧,所述加热内管内部的表面均匀固定连接有加热棒,所述加热内管内部且位于相邻加热棒之间的位置均固定连接有传导开关,所述加热内管内部的左侧输入端滑动连接有过滤组件。
优选的,所述加热内管内部且靠近左侧的位置固定连接有内支撑架,所述内支撑架的左侧表面均匀固定连接有疏通杆件,所述加热内管的底部且位于内支撑架左侧的位置设置有杂物疏通机构。将恒温水源的排出,根据温差智能控制排放,提高恒温供水质量的目的。
优选的,所述过滤组件包括限制锥板,所述限制锥板的底部与加热内管内部滑动连接,并且限制锥板采用圆锥形结构,其左端的内侧与恒温外箱的输入端对应设置。
优选的,所述限制锥板表面的四周均匀设置有过滤孔,所述限制锥板的外表面且位于过滤孔的位置均设置有弹性折槽。实现水源过滤的效果,避免装置出现堵塞现象。
优选的,所述疏通杆件包括活塞杆,所述活塞杆的末端与内支撑架固定连接,所述活塞杆的顶部固定连接有推送杆。
优选的,所述推送杆的顶端表面均匀固定连接有调节铲片,所述调节铲片的外侧表面与过滤孔对应设置。增加疏通面积,提高对过滤结构的清理效果。
优选的,所述推送杆顶部的中间位置设置有供液孔,所述供液孔与活塞杆的输出端连通,所述调节铲片外侧的表面均匀固定连接有增阻楔块。保证过滤的可持续循环使用,提高结构的清洁效率。
优选的,所述杂物疏通机构包括排料框,所述排料框内部的横向位置滑动连接有伸缩挡板,所述伸缩挡板的顶部固定连接有接触刮片,所述接触刮片与过滤组件的底部对应设置。将含有杂质的水源向外排出,实现对杂质的集中排放,避免杂质出现循环堵塞的效果。
优选的,所述排料框的正面两侧对称设置有驱动扇,所述伸缩挡板的正面两侧对称固定连接有传动螺纹杆,所述传动螺纹杆与驱动扇的轴心处螺纹连接。提高出口位置水源的流动性,可将沉淀的杂质带起流出。
(三)有益效果
本发明提供了一种恒温供水智能化控制装置。具备以下有益效果:
(1)、该恒温供水智能化控制装置,水源流动时,过滤孔对水流中的杂质过滤,将杂质阻挡在过滤组件的左侧,实现水源过滤的效果,避免装置出现堵塞现象;随着杂质积累的过多,此时限制锥板左侧的压力逐渐增大,限制锥板在弹性折槽的引导下逐渐向右侧推送移动,并为后续的清理提供充足的驱动力。
(2)、该恒温供水智能化控制装置,过滤组件逐渐靠近疏通杆件时,调节铲片与对应的过滤孔接触并贯穿,此时增阻楔块与过滤孔接触阻力将调节铲片逐渐展开,增加疏通面积,提高对过滤结构的清理效果。
(3)、该恒温供水智能化控制装置,过滤组件与疏通杆件的接触压力将活塞杆内部吸收的水源从供液孔被挤压出,高压水流冲刷过滤组件的周围,对过滤组件进一步清洁,保证过滤的可持续循环使用,提高结构的清洁效率。
(4)、该恒温供水智能化控制装置,随着过滤组件的移动,过滤组件的底部逐渐与接触刮片接触,实现伸缩挡板的打开,将含有杂质的水源向外排出,实现对杂质的集中排放,避免杂质出现循环堵塞的效果。
(5)、该恒温供水智能化控制装置,接触刮片同时带动传动螺纹杆在驱动扇内部滑动,从而带动驱动扇旋转,提高出口位置水源的流动性,可将沉淀的杂质带起流出。
附图说明
图1为本发明整体的结构示意图;
图2为本发明恒温外箱内部的结构示意图;
图3为本发明恒温外箱内部底端的结构示意图;
图4为本发明过滤组件的结构示意图;
图5为本发明疏通杆件的结构示意图;
图6为本发明调节铲片的结构示意图;
图7为本发明杂物疏通机构的结构示意图。
图中:1恒温外箱、2恒温控制器、3循环泵、4回流管、5排出管、6加热内管、7加热棒、8传导开关、9过滤组件、91限制锥板、92过滤孔、93弹性折槽、10内支撑架、11疏通杆件、111活塞杆、112推送杆、113调节铲片、114供液孔、115增阻楔块、12杂物疏通机构、121排料框、122伸缩挡板、123接触刮片、124驱动扇、125传动螺纹杆。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
如图1-3所示,本发明提供一种技术方案:一种恒温供水智能化控制装置,包括恒温外箱1,恒温外箱1的正面固定连接有恒温控制器2,恒温外箱1的右端固定连接有循环泵3,循环泵3的输出端通过回流管4与恒温外箱1的左侧连通,恒温外箱1右侧靠近下方的位置固定连通有排出管5,恒温外箱1内部左侧的输入端固定连接有加热内管6,排出管5设置在加热内管6的外侧,加热内管6内部的表面均匀固定连接有加热棒7,加热内管6内部且位于相邻加热棒7之间的位置均固定连接有传导开关8,加热内管6内部的左侧输入端滑动连接有过滤组件9。
加热内管6内部且靠近左侧的位置固定连接有内支撑架10,内支撑架10的左侧表面均匀固定连接有疏通杆件11,加热内管6的底部且位于内支撑架10左侧的位置设置有杂物疏通机构12。将恒温水源的排出,根据温差智能控制排放,提高恒温供水质量的目的。
实施例二
如图4所示,在实施例一的基础上,本发明提供一种技术方案:一种恒温供水智能化控制装置,过滤组件9包括限制锥板91,限制锥板91的底部与加热内管6内部滑动连接,并且限制锥板91采用圆锥形结构,其左端的内侧与恒温外箱1的输入端对应设置。
限制锥板91表面的四周均匀设置有过滤孔92,限制锥板91的外表面且位于过滤孔92的位置均设置有弹性折槽93。实现水源过滤的效果,避免装置出现堵塞现象。
实施例三
如图5-7所示,在实施例一和实施例二的基础上,本发明提供一种技术方案:一种恒温供水智能化控制装置,疏通杆件11包括活塞杆111,活塞杆111的末端与内支撑架10固定连接,活塞杆111的顶部固定连接有推送杆112。
推送杆112的顶端表面均匀固定连接有调节铲片113,调节铲片113的外侧表面与过滤孔92对应设置。增加疏通面积,提高对过滤结构的清理效果。
推送杆112顶部的中间位置设置有供液孔114,供液孔114与活塞杆111的输出端连通,调节铲片113外侧的表面均匀固定连接有增阻楔块115。保证过滤的可持续循环使用,提高结构的清洁效率。
杂物疏通机构12包括排料框121,排料框121内部的横向位置滑动连接有伸缩挡板122,伸缩挡板122的顶部固定连接有接触刮片123,接触刮片123与过滤组件9的底部对应设置。将含有杂质的水源向外排出,实现对杂质的集中排放,避免杂质出现循环堵塞的效果。
排料框121的正面两侧对称设置有驱动扇124,伸缩挡板122的正面两侧对称固定连接有传动螺纹杆125,传动螺纹杆125与驱动扇124的轴心处螺纹连接。提高出口位置水源的流动性,可将沉淀的杂质带起流出。
工作原理:水源在加热内管6的内部流动,并且循环泵3将水源在加热内管6的内部循环流动,加热棒7对水源进行加热,传导开关8的输出入端与恒温控制器2连接,从而恒温控制器2根据加热内管6内部的温度差控制传导开关8的开合,当加热内管6内部流动的水源的温度与加热棒7之间的温差较大时,传导开关8处于闭合状态,温差为零时,传导开关8处于打开状态,并将水源从排出管5排出,将恒温水源的排出,根据温差智能控制排放,提高恒温供水质量的目的;水源流动时,过滤孔92对水流中的杂质过滤,将杂质阻挡在过滤组件9的左侧,实现水源过滤的效果,避免装置出现堵塞现象;随着杂质积累的过多,此时限制锥板91左侧的压力逐渐增大,限制锥板91在弹性折槽93的引导下逐渐向右侧推送移动,并为后续的清理提供充足的驱动力;过滤组件9逐渐靠近疏通杆件11时,调节铲片113与对应的过滤孔92接触并贯穿,此时增阻楔块115与过滤孔92接触阻力将调节铲片113逐渐展开,增加疏通面积,提高对过滤结构的清理效果;过滤组件9与疏通杆件11的接触压力将活塞杆111内部吸收的水源从供液孔114被挤压出,高压水流冲刷过滤组件9的周围,对过滤组件9进一步清洁,保证过滤的可持续循环使用,提高结构的清洁效率;随着过滤组件9的移动,过滤组件9的底部逐渐与接触刮片123接触,实现伸缩挡板122的打开,将含有杂质的水源向外排出,实现对杂质的集中排放,避免杂质出现循环堵塞的效果;接触刮片123同时带动传动螺纹杆125在驱动扇124内部滑动,从而带动驱动扇124旋转,提高出口位置水源的流动性,可将沉淀的杂质带起流出。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神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,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种恒温供水智能化控制装置,包括恒温外箱(1),其特征在于:所述恒温外箱(1)的正面固定连接有恒温控制器(2),所述恒温外箱(1)的右端固定连接有循环泵(3),所述循环泵(3)的输出端通过回流管(4)与恒温外箱(1)的左侧连通,所述恒温外箱(1)右侧靠近下方的位置固定连通有排出管(5),所述恒温外箱(1)内部左侧的输入端固定连接有加热内管(6),所述排出管(5)设置在加热内管(6)的外侧,所述加热内管(6)内部的表面均匀固定连接有加热棒(7),所述加热内管(6)内部且位于相邻加热棒(7)之间的位置均固定连接有传导开关(8),所述加热内管(6)内部的左侧输入端滑动连接有过滤组件(9);
所述加热内管(6)内部且靠近左侧的位置固定连接有内支撑架(10),所述内支撑架(10)的左侧表面均匀固定连接有疏通杆件(11),所述加热内管(6)的底部且位于内支撑架(10)左侧的位置设置有杂物疏通机构(12);
所述疏通杆件(11)包括活塞杆(111),所述活塞杆(111)的末端与内支撑架(10)固定连接,所述活塞杆(111)的顶部固定连接有推送杆(112);
所述推送杆(112)的顶端表面均匀固定连接有调节铲片(113),所述调节铲片(113)的外侧表面与过滤孔(92)对应设置;
所述杂物疏通机构(12)包括排料框(121),所述排料框(121)内部的横向位置滑动连接有伸缩挡板(122),所述伸缩挡板(122)的顶部固定连接有接触刮片(123),所述接触刮片(123)与过滤组件(9)的底部对应设置;
随着过滤组件的移动,过滤组件的底部逐渐与接触刮片接触,实现伸缩挡板的打开。
2.根据权利要求1所述的一种恒温供水智能化控制装置,其特征在于:所述过滤组件(9)包括限制锥板(91),所述限制锥板(91)的底部与加热内管(6)内部滑动连接,并且限制锥板(91)采用圆锥形结构,其左端的内侧与恒温外箱(1)的输入端对应设置。
3.根据权利要求2所述的一种恒温供水智能化控制装置,其特征在于:所述限制锥板(91)表面的四周均匀设置有过滤孔(92),所述限制锥板(91)的外表面且位于过滤孔(92)的位置均设置有弹性折槽(93)。
4.根据权利要求1所述的一种恒温供水智能化控制装置,其特征在于:所述推送杆(112)顶部的中间位置设置有供液孔(114),所述供液孔(114)与活塞杆(111)的输出端连通,所述调节铲片(113)外侧的表面均匀固定连接有增阻楔块(115)。
5.根据权利要求1所述的一种恒温供水智能化控制装置,其特征在于:所述排料框(121)的正面两侧对称设置有驱动扇(124),所述伸缩挡板(122)的正面两侧对称固定连接有传动螺纹杆(125),所述传动螺纹杆(125)与驱动扇(124)的轴心处螺纹连接。
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