CN115399702A - 基站和具有其的扫地集尘装置 - Google Patents

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CN115399702A CN202211146312.4A CN202211146312A CN115399702A CN 115399702 A CN115399702 A CN 115399702A CN 202211146312 A CN202211146312 A CN 202211146312A CN 115399702 A CN115399702 A CN 115399702A
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刘桂
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Abstract

本发明公开了一种基站和具有其的扫地集尘装置,基站包括:用于接收污水的污水箱,污水箱设有蒸汽出口;加热组件,加热组件用于加热污水箱内的污水;空气通道,空气通道设有第一进口端和第二进口端,第一进口端与蒸汽出口相连;切换阀组件,切换阀组件与空气通道配合以控制第一进口端和第二进口端中的至少一个打开,第二进口端打开时机壳外部的空气通过第二进口端排入到空气通道内;冷却组件,冷却组件用于对空气通道内的气体进行冷却;和/或冷却组件用于对从空气通道排出的气体进行冷却。根据本发明实施例的基站能够提取污水箱内的水、提取空气中的水、以对清水箱进行补水、具有减少用户的操作、提高用户的使用体验等优点。

Description

基站和具有其的扫地集尘装置
技术领域
本发明涉及清扫领域,具体而言,涉及一种基站和具有所述基站的扫地集尘装置。
背景技术
相关技术中的基站,无法对污水进行处理,需要用户定期更换污水和注入清水,用户的操作较为复杂,不利于用户的使用。
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,本发明提出一种基站,该基站能够提取污水箱内的水、提取空气中的水、以对清水箱进行补水、具有减少用户的操作、提高用户的使用体验等优点。
本发明还提出一种具有所述基站的扫地集尘装置。
根据本发明第一方面实施例的基站,包括:机壳;用于接收所述污水的污水箱,所述污水箱设于所述机壳,所述污水箱设有蒸汽出口;加热组件,所述加热组件用于加热所述污水箱内的污水;空气通道,所述空气通道设有第一进口端和第二进口端,所述第一进口端与所述蒸汽出口相连;切换阀组件,所述切换阀组件与所述空气通道配合以控制所述第一进口端和所述第二进口端中的至少一个打开,所述第二进口端打开时所述机壳外部的空气通过所述第二进口端排入到所述空气通道内;冷却组件,所述冷却组件用于对所述空气通道内的气体进行冷却;和/或所述冷却组件用于对从所述空气通道排出的气体进行冷却;清水箱,所述清水箱用于承接所述气体冷却后产生的冷凝水。
根据本发明实施例的基站能够提取污水箱内的水、提取空气中的水、以对清水箱进行补水、具有减少用户的操作、提高用户的使用体验等优点。
另外,根据本发明上述实施例的基站还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一些实施例,所述切换阀组件包括:驱动件,所述驱动件设于所述空气通道;阀门,所述阀门可转动地设在所述空气通道内,所述阀门转动以使得所述第一进口端和所述第二进口端切换打开。
根据本发明的一些实施例,所述第二进口端设有用于对空气进行过滤的过滤组件。
根据本发明的一些实施例,所述还包括冷媒循环系统,所述冷媒循环系统包括组成冷媒循环流路的压缩机、蒸发器、冷凝器和节流元件,所述蒸发器限定出所述冷却组件。
在一些实施例中,所述基站还包括接水盘,所述接水盘位于所述蒸发器的下方,所述接水盘用于承接所述蒸发器冷凝出的冷凝水,所述清水箱与所述接水盘相连以接收所述冷凝水。
在一些实施例中,所述机壳内设有适于放置所述扫地机器人的烘干空间,所述基站还包括第一风机和导风风道,所述第一风机位于所述导风风道的进风端,所述第一风机用于将所述导风风道内的空气导向所述烘干空间。
在一些示例中,所述冷凝器位于所述蒸发器的下方,所述第一风机位于所述冷凝器的一侧且用于将吹向所述冷凝器的风导向所述导风风道。
在一些实施例中,所述空气通道的出口端止抵于所述蒸发器。
根据本发明的一些实施例,所述基站还包括中转清水箱,所述中转清水箱设于所述机壳,所述中转清水箱用于承接所述气体冷却后产生的冷凝水,所述清水箱与所述中转清水箱相连以接收所述中转清水箱排出的冷凝水。
在一些实施例中,所述清水箱位于所述中转清水箱的上方,所述基站还包括第一抽取泵,所述第一抽取泵分别与所述中转清水箱和所述清水箱相连以将所述中转清水箱内的冷凝水导向所述清水箱。
根据本发明的一些实施例,所述基站还包括第二抽取泵,所述第二抽取泵与所述清水箱相连,所述第二抽取泵适于将所述清水箱内的清水导向所述扫地机器人。
根据本发明的一些实施例,所述基站还包括中转污水箱,所述中转污水箱与所述机壳的污水进口相连,所述中转污水箱的出水端与所述污水箱的进水端通过连接管道相连,所述连接管道上串联有用于打开或关闭其的控制阀。
根据本发明的第二方面实施例提出一种扫地集尘装置,所述扫地集尘装置包括扫地机器人;根据本发明的第一方面的实施例所述的基站,所述污水箱用于接收所述扫地机器人产生的污水。
根据本发明实施例的扫地集尘装置,通过利用根据本发明的第一方面的实施例所述的基站,能够提取污水箱内的水、提取空气中的水、以对清水箱进行补水、具有减少用户的操作、提高用户的使用体验等优点。
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是根据本发明实施例的扫地集尘装置的结构示意图。
图2是根据本发明实施例的基站的部分结构在一个方向上的示意图。
图3是根据本发明实施例的基站的部分结构在另一个方向上的示意图。
图4是根据本发明实施例的基站的部分结构在另一个方向上的示意图。
图5是根据本发明实施例的冷媒循环系统和第一风机等结构的示意图。
图6是根据本发明实施例的清水箱和中转清水箱的结构示意图。
附图标记:扫地集尘装置1、
基站10、机壳100、烘干空间110、
污水箱210、中转污水箱230、
冷却组件320、空气通道400、第一进口端410、第二进口端420、
切换阀组件500、驱动件510、阀门520、
清水箱610、接水盘620、中转清水箱630、
冷媒循环系统700、压缩机710、蒸发器720、冷凝器730、节流元件740、
第一风机810、
扫地机器人90。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,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。
下面参考附图描述根据本发明实施例的基站10。
如图1-图6所示,根据本发明实施例的基站10包括机壳100、污水箱210、加热组件、空气通道400、切换阀组件500、冷却组件320和清水箱610。
污水箱210设于机壳100,污水箱210用于接收污水,以将基站10收集到的污水储存在污水箱210内。污水箱210设有蒸汽出口,空气通道400设有第一进口端410,第一进口端410与蒸汽出口相连,加热组件用于加热污水箱210内的污水,以对污水箱210内的污水进行处理,使污水箱210内的水吸热变为水蒸汽,以使污水箱210内的水与污染物分离,进而提取污水箱210中干净的水。
具体而言,加热组件能够对污水箱210内的污水进行加热,污水箱210内的水受热蒸发后变为水蒸汽,形成的水蒸汽通过蒸汽出口从第一进口端410进入空气通道400。
在一些实施例中,冷却组件320用于对空气通道400内的气体进行冷却,以使空气通道400内的气体能够放热液化为冷凝水。在另一些实施例中,冷却组件320用于对从空气通道400排出的气体进行冷却,以使从空气通道400排出的气体能够放热液化为冷凝水。
也就是说,通过将冷却组件320设置在相对于空气通道400不同的位置处,能够实现冷却组件320在不同的位置处对空气通道400内的空气进行冷却,使空气通道内的空气能够放热液化为冷凝水,以适应基站10在不同情况下的需求。
空气通道400还设有第二进口端420,切换阀组件500与空气通道400配合以控制第一进口端410和第二进口端420中的至少一个打开,当第一进口端410打开时,污水箱210内的水蒸汽可通过蒸汽出口从第一进口端410进入空气通道400内,在空气通道400内或沿空气通道400流出后经冷却组件320作用后放热液化为冷凝水,形成的冷凝水由清水箱610承接收集,便于后续对冷凝水的使用。
当第二进口端420打开时,机壳100外部的空气能够通过第二进口端420排入到空气通道400内,在空气通道400内或沿空气通道400流出后经冷却组件320作用后放热液化为冷凝水,形成的冷凝水由清水箱610承接收集,便于后续对冷凝水的使用。
此外,通过冷却组件320使这部分空气放热液化为冷凝水,可以对基站10所处的环境进行除湿,可以使得基站10所处的环境较干燥,避免空气潮湿而缩短电器的使用寿命或者引起安全隐患。
根据本发明实施例的基站10,通过对污水箱210内的水进行提取或对机壳100外部空气中的水份进行提取,补充清水箱610内的水,以减少用户需要对清水箱610添水的次数,便于提高用户的使用体验。
此外,通过对污水箱210内的水进行提取,能够减少污水箱210内污水,以减少用户倒水、清洗或更换污水箱210的次数,便于提高用户的使用体验。
因此,根据本发明实施例的基站10能够提取污水箱210内的水、提取空气中的水、以对清水箱610进行补水、具有减少用户的操作、提高用户的使用体验等优点。
下面参考附图描述根据本发明具体实施例的基站10。
如图1-图6所示,根据本发明实施例的基站10包括机壳100、污水箱210、加热组件、空气通道400、切换阀组件500、冷却组件320和清水箱610。
在本发明的一些实施例中,冷却组件320形成为冷却管道,冷却管道缠绕套设在空气通道400外部,以对空气通道400内的空气进行冷却,使空气通道400内的空气能够放热液化为冷凝水。
在本发明的一些实施例中,切换阀组件500包括驱动件510和阀门520,驱动件510设于空气通道400,阀门520可转动地设在空气通道400内,驱动件510可驱动阀门520进行转动,以使阀门520能够切换打开第一进口端410和第二进口端420,以实现基站10对污水箱210内的水收集或对机壳110外部空气中的水进行收集,以适应基站10在不同情况下对冷凝水的收集。
在一些实施例中,如图5所示,第一进口端410位于第二进口端420的下方(这里需要理解的是,上述方向限定仅为便于对附图进行描述,不会对基站10的实际设置位置和方向产生限定),第一进口端410沿竖直方向延伸,第二进口端420沿水平方向延伸,当阀门520位于第二进口端420处时,阀门520沿水平方向延伸,或阀门520朝向第二进口端420的投影覆盖第二进口端420,以使阀门520能够关闭第二进口端420,以避免机壳100外部环境中的污染物会从第二进口端420处进入空气通道400,避免外部环境中的污染物会对空气通道400造成污染。
当阀门520关闭第二进口端420时,第一进口端410为打开状态,此时污水箱210内的水蒸汽可通过蒸汽出口从第一进口端410进入空气通道400,水蒸气在空气通道400内或沿空气通道400流出后由冷却组件320处理后放热液化为冷凝水,形成的冷凝水被收集在清水箱610内。
当需要关闭第一进口端410时,驱动件510可驱动阀门520向下顺时针转动,以使阀门520能够关闭第一进口端410,以避免污水箱210内的污染物会从第一进口端410进入空气通道400,避免污水箱210内的污染物会对空气通道400早成污染。
当阀门520关闭第一进口端410时,第二进口端420为打开状态,此时机壳100外部的空气可通过第二进口端420进入空气通道400内,空气在空气通道400内或沿空气通道400流出后由冷却组件320处理后放热液化为冷凝水,形成的冷凝水被收集在清水箱610内。
在本发明的一些可选实施例中,基站10还包括检测装置,当检测装置检测到污水箱210内已经没有污水而清水箱610还未满,且检测装置检测到机壳100外部空气中的湿度较大时,检测装置可向驱动件510传递信息,此时驱动件510驱动阀门520转动,以使阀门520能够关闭第一进口端410,打开第二进口端420,此时机壳100外部的空气可通过第二进口端420进入空气通道400内,空气在空气通道400内或沿空气通道400流出后由冷却组件320处理后放热液化为冷凝水,形成的冷凝水被收集在清水箱610内,以对清水箱610进行补水。
当检测装置检测到清水箱610已满或检测到机壳100外部的空气从第二进口端420进入空气通道400已经超过一定时间时,检测装置可向基站10传递信息,以停止生成冷凝水,避免因清水箱610内的水过多而溢出,对基站10内部的零部件造成影响。
在本发明的一些实施例中,第二进口端420设有用于对空气进行过滤的过滤组件,以对从第二进口端420进入的空气进行过滤,避免机壳100外部的空气会对空气通道400内的环境造成污染,避免形成不干净的冷凝水会对清水箱610造成污染。
在本发明的一些实施例中,基站10还包括冷媒循环系统700,冷媒循环系统700包括组成冷媒循环流路的压缩机710、蒸发器720、冷凝器730和节流元件740,冷媒通过在压缩机710、冷凝器730、节流元件740和蒸发器720之间的循环流动,实现在冷凝器730处放热,以对冷凝器730周围的空气进行制热,实现在蒸发器720处吸热,以对蒸汽器附近的空气进行制冷。
具体而言,压缩机710能够驱动冷媒在压缩机710-冷凝器730-节流元件740-蒸发器720-压缩机710间的循环流动,其中,压缩机710还能够对冷媒进行压缩,以将低温低压的气态冷媒压缩为高温高压的气态冷媒,并驱动高温高压气态的冷媒流至冷凝器730处,高温高压的气态冷媒在冷凝器730处放出热量变为中温高压的液态冷媒,当高温高压的气态冷媒在冷凝器730处放出热量时,能够对冷凝器730周围的空气进行制热,以形成热空气。
在压缩机710的驱动下,中温高压的液态冷媒流至节流元件740处,经节流元件740处理后变为低温低压的液态冷媒,低温低压的液态冷媒流至蒸发器720处,在蒸发器720处吸热后变为低温低压的气态冷媒,当低温低压的气态冷媒在蒸发器720处吸热时,能够对蒸发器720附近的空气进行制冷。
在压缩机710的继续驱动下,低温低压的气态冷媒可流至压缩机710处,以实现冷媒在压缩机710-冷凝器730-节流元件740-蒸发器720-压缩机710间循环流动。
在一些实施例中,蒸发器720限定出冷却组件320,当冷媒在蒸发器720处吸热时,蒸发器720能够吸收空气中的热量,以使空气能够放出热量液化为冷凝水,以使蒸发器720能够对空气通道400内的空气或对沿空气通道400流出后的空气制冷,使这部分空气能够放出热量液化为冷凝水。
当然可以理解的是,冷却组件320还可以为其他结构,例如可以为热管、半导体制冷片等,只要可以实现对导向其的气流进行冷却以产生冷凝水即可。
在本发明的一些可选实施例中,如图5所示,基站10还包括接水盘620,接水盘620位于蒸发器720的下方,接水盘620用于承接蒸发器720冷凝出的冷凝水,清水箱610与接水盘620相连以接收冷凝水,以补充清水箱610内的水,方便后续使用清水箱610内的水。
其中,接水盘620能够充分承接蒸发器720冷凝出的冷凝水,以利用收集到的冷凝水对清水箱610进行补水,同时还能避免冷凝水流至至其他区域,避免对基站10内的零部件造成影响。
在本发明的一些可选实施例中,机壳100内设有适于放置扫地机器人90的烘干空间110,基站10还包括第一风机810和导风风道,第一风机810位于导风风道的进风端,第一风机810用于将导风风道内的空气导向烘干空间110。
在一些实施例中,第一风机810附近设有加热件,加热件能够对第一风机810附近的空气进行加热,以形成热空气,热空气可流至导风风道内,在第一风机810的驱动下,热空气可沿导风风道流至烘干空间110内,以对烘干空间110内的扫地机器人90进行烘干,以方便对扫地机器人90进行清洗、护理或其他操作。
在本发明的一些具体实施例中,如图5所示,冷凝器730位于蒸发器720的下方,以将冷凝器730和蒸发器720设置在合适的位置处,同时便于缩短冷媒在冷凝器730和蒸发器720之间流动的路径,便于减少冷媒能量的损耗。
第一风机810位于冷凝器730的一侧且用于将吹向冷凝器710的风导向导风风道,以驱动冷凝器730附近的热空气流入导风风道内,使热空气能够沿导风风道流至烘干空间110内,进而使热空气能够对烘干空间110内的扫地机器人90进行烘干。
例如,第一风机810构造为离心风机,在离心风机运转时,风在离心风机的作用下由从冷凝器730的后端吹向离心风机,然后再由离心风机的风机口吹向导风风道,进而沿导风风道流至烘干空间110内。
具体而言,当冷媒在冷凝器730内流动时,冷媒能够放出热量,以对冷凝器730周围的热空气进行制热,以在冷凝器730的周围生成热空气,将第一风机810设置在冷凝器730的一侧,以使第一风机810能够充分将吹向冷凝器710的风导向导风风道,使冷凝器730周围的热空气能够流至导风风道内,使热空气能够沿导风风道流至烘干空间110内,进而使热空气能够对烘干空间110内的扫地机器人90进行烘干,以方便对扫地机器人90进行清洗、护理或其他操作。
在本发明的一些可选实施例中,空气通道400的出口端止抵于蒸发器720,空气通道400内的空气能够从空气通道400的出口端流至蒸发器720,经蒸发器720处理后,这部分空气放热液化为冷凝水,形成的冷凝水流至清水箱610内,以对清水箱610进行补水。
具体而言,将空气通道400的出口止抵于蒸发器720,以使空气通道400内的空气均能够流至蒸发器720处,使蒸发器720能够充分的对空气通道400内的空气进行处理,当冷媒在蒸发器720内流动时,冷媒能够吸收热量,以使从空气通道400流出的空气能够放出热量液化为冷凝水。
在本发明的一些实施例中,基站10还包括中转清水箱630,中转清水箱630设于机壳100,中转清水箱630用于承接气体冷却后产生的冷凝水,清水箱610与中转清水箱630相连,清水箱610能够接收中转清水箱630排出的冷凝水,以实现对清水箱610进行补水。
其中,通过设置中转清水箱630便于提高基站10对清水的储存能力,使基站10能够储存更多的清水。
在本发明的一些可选实施例中,如图6所示,清水箱610位于中转清水箱630的上方,以方便用户使用清水箱610内的水,基站10还包括第一抽取泵,第一抽取泵分别与中转清水箱630和清水箱610相连,以将中转清水箱630内的冷凝水导向清水箱610,实现对清水箱610的补水。
具体而言,冷却组件320能够对空气通道400内的空气或从空气通道400流出的空气冷却,以使这部分空气能够放热液化为冷凝水,通过中转清水箱630对冷却组件320上冷凝的水进行收集,以避免冷却组件320上的冷凝水流至其他区域,避免冷凝水对基站10内部的零部件造成影响。
中转清水箱630收集到的冷凝水在第一抽取泵的驱动下会流至清水箱610内,以补充清水箱610内的水,同时能够避免中转清水箱630内的水溢出,对基站10内部的零部件造成影响。
在本发明的一些实施例中,基站10还包括第二抽取泵,第二抽取泵与清水箱610相连,第二抽取泵适于将清水箱610内的清水导向扫地机器人90,以利用清水箱610内的水对扫地机器人90进行清洗,方便后续扫地机器人90进行工作。
在一些实施例中,当基站10对扫地机器人90进行清洗时,基站10会产生污水,产生的污水可排至污水箱210内,以对基站10内产生的污水进行收集,同时后续可通过加热组件和冷却组件320对污水箱210内的水进行提取,提取得到的水可收集至清水箱610内,用于对扫地机器人90进行清洗,通过这种方式实现对水的充分循环利用。
在本发明的一些实施例中,基站10还包括中转污水箱230,中转污水箱230用于收集污水,以避免基站10内产生的污水会对基站10内的零部件造成污染,避免基站10内的污水会影响到对扫地机器人90的清洗。
其中,中转污水箱230与机壳100的污水进口相连,机壳100内的污水可通过污水进口进入中转污水箱230内,中转污水箱230的出水端与污水箱210的进水端通过连接管道相连,中转污水箱230内的污水可通过中转污水箱230的储水端沿连接管道流入污水箱210,以将污水储存在污水箱210内。
通过设置中转污水箱230,便于提高基站10对污水的收集能力,使基站10能够储存更多的污水,便于后续通过加热组件和冷却组件320提取污水中的水。
连接管道上串联有控制阀,控制阀用于打开或关闭连接管道,以控制中转污水箱230内的水能否通过连接管道流入污水箱210,当控制阀打开连接管道时,中转污水箱230内的水可通过连接管道进入污水箱210内,当控制阀关闭连接管道时,能够对污水箱210进行一定程度的密封,使污水箱210内形成的水蒸汽能够从蒸汽出口进入空气通道内,此时中转污水箱230内的水无法沿连接管道进入污水箱210内。
具体而言,当加热组件对污水箱210内的污水进行加热时,污水箱210内的压力较高,此时需通过控制阀关闭连接管道,以避免污水箱210内的水沿连接管道流至中转污水箱230内。当加热组件停止对污水箱210内的水加热,使污水箱210内的压力处于正常值时,可通过控制阀打开连接管道,此时中转污水箱230内的水可沿连接管道流至污水箱210内。
也就是说,在加热组件对污水箱210内的水进行加热时,应避免中转污水箱230内的水进入污水箱210内。通过控制阀关闭连接管道,使中转污水箱230内的水停止进入污水箱210内,以同时实现机壳100内的污水从污水进口处排入中转污水箱230内和加热组件对污水箱210内的水进行加热。
下面描述根据本发明实施例的扫地集尘装置1。根据本发明实施例的扫地集尘装置1包括扫地机器人90和根据本发明上述实施例的基站10。
污水箱210用于接收扫地机器人90产生的污水,一方面能够避免污水会再次对扫地机器人90造成污染,以实现对扫地机器人90的清洗,另一方面便于后续从污水中提取干净的水,以实现对水的充分利用。
根据本发明实施例的扫地集尘装置1,通过利用根据本发明上述实施例的基站10,能够提取污水箱210内的水、提取空气中的水、以对清水箱610进行补水、具有减少用户的操作、提高用户的使用体验等优点。
根据本发明实施例的扫地集尘装置1的其他构成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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,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,第一特征在第二特征“之上”或“之下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。
在本发明的描述中,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。
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。
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 (13)

1.一种基站(10),其特征在于,所述基站(10)用于接收扫地机器人(90)收集的污水,所述基站(10)包括:
机壳(100);
用于接收所述污水的污水箱(210),所述污水箱(210)设于所述机壳(100),所述污水箱(210)设有蒸汽出口;
加热组件,所述加热组件用于加热所述污水箱(210)内的污水;
空气通道(400),所述空气通道(400)设有第一进口端(410)和第二进口端(420),所述第一进口端(410)与所述蒸汽出口相连;
切换阀组件(500),所述切换阀组件(500)与所述空气通道(400)配合以控制所述第一进口端(410)和所述第二进口端(420)中的至少一个打开,所述第二进口端(420)打开时所述机壳(100)外部的空气通过所述第二进口端(420)排入到所述空气通道(400)内;
冷却组件(320),所述冷却组件(320)用于对所述空气通道(400)内的气体进行冷却;和/或所述冷却组件(320)用于对从所述空气通道(400)排出的气体进行冷却;
清水箱(610),所述清水箱(610)用于承接所述气体冷却后产生的冷凝水。
2.根据权利要求1所述的基站(10),其特征在于,所述切换阀组件(500)包括:
驱动件(510),所述驱动件(510)设于所述空气通道(400);
阀门(520),所述阀门(520)可转动地设在所述空气通道(400)内,所述阀门(520)转动以使得所述第一进口端(410)和所述第二进口端(420)切换打开。
3.根据权利要求1所述的基站(10),其特征在于,所述第二进口端(420)设有用于对空气进行过滤的过滤组件。
4.根据权利要求1所述的基站(10),其特征在于,还包括冷媒循环系统(700),所述冷媒循环系统(700)包括组成冷媒循环流路的压缩机(710)、蒸发器(720)、冷凝器(730)和节流元件,所述蒸发器(720)限定出所述冷却组件(320)。
5.根据权利要求4所述的基站(10),其特征在于,还包括接水盘(620),所述所述接水盘(620)位于蒸发器(720)的下方,所述接水盘(620)用于承接所述蒸发器(720)冷凝出的冷凝水,所述清水箱(610)与所述接水盘(620)相连以接收所述冷凝水。
6.根据权利要求4所述的基站(10),其特征在于,所述机壳(100)内设有适于放置所述扫地机器人(90)的烘干空间(110),所述基站(10)还包括第一风机(810)和导风风道,所述第一风机(810)位于所述导风风道的进风端,所述第一风机(810)用于将所述导风风道内的空气导向所述烘干空间(110)。
7.根据权利要求6所述的基站(10),其特征在于,所述冷凝器(730)位于所述蒸发器(720)的下方,所述第一风机(810)位于所述冷凝器(730)的一侧且用于将吹向所述冷凝器(730)的风导向所述导风风道。
8.根据权利要求4所述的基站(10),其特征在于,所述空气通道(400)的出口端止抵于所述蒸发器(720)。
9.根据权利要求1所述的基站(10),其特征在于,还包括中转清水箱(630),所述中转清水箱(630)设于所述机壳(100),所述中转清水箱(630)用于承接所述气体冷却后产生的冷凝水,所述清水箱(610)与所述中转清水箱(630)相连以接收所述中转清水箱(630)排出的冷凝水。
10.根据权利要求9所述的基站(10),其特征在于,所述清水箱(610)位于所述中转清水箱(630)的上方,所述基站(10)还包括第一抽取泵,所述第一抽取泵分别与所述中转清水箱(630)和所述清水箱(610)相连以将所述中转清水箱(630)内的冷凝水导向所述清水箱(610)。
11.根据权利要求1所述的基站(10),其特征在于,还包括第二抽取泵,所述第二抽取泵与所述清水箱(610)相连,所述第二抽取泵适于将所述清水箱(610)内的清水导向所述扫地机器人(90)。
12.根据权利要求1-11中任一项所述的基站(10),其特征在于,还包括中转污水箱(230),所述中转污水箱(230)与所述机壳(100)的污水进口相连,所述中转污水箱(230)的出水端与所述污水箱(210)的进水端通过连接管道相连,所述连接管道上串联有用于打开或关闭其的控制阀。
13.一种扫地集尘装置(1),其特征在于,包括:
扫地机器人(90);
基站(10),所述基站(10)为根据权利要求1-12中任一项所述的基站(10),所述污水箱(210)用于接收所述扫地机器人(90)产生的污水。
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