CN115897754A - 一种家庭用智能水循环系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种家庭用智能水循环系统,系统包括:多个采集模块一一对应设置在多个一次用水设备处;多个一次用水设备的排水装置分别于与低位水箱和下水道相连;每一采集模块采集对应一次用水设备的直排水的浑浊度;低位水箱将低位储水量和低位浑浊度发送至分析模块;高位水箱将高位储水量发送至分析模块;分析模块接收到每一采集模块采集的直排水的浑浊度后,判断浑浊度是否浑浊上限值;若是,直接直排水排入下水道;若否,根据低位储水量和低位浑浊度,将直排水补入低位水箱或排入下水道;分析模块还根据低位储水量和高位储水量,将低位水箱中的水补入高位水箱。解决了现有技术中家庭卫浴用水没有得到有效利用的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及节水技术领域,尤其涉及一种家庭用智能水循环系统。
背景技术
随着经济的发展和人口的增加,人类对于水资源的需求不断增加。家庭中所排的水绝大部分可以再利用,但与其他废水相混合后再排出则失去其利用价值。
家庭中卫生洗浴用水量最大,且杂质较少,但是基本上都是直接排到下水道,未能进一步充分利用,这就使得卫浴用水浪费现象严重。
发明内容
针对现有技术中所存在的不足,本发明提供了一种家庭用智能水循环系统,其解决了现有技术中家庭卫浴用水没有得到有效利用的技术问题。
根据本发明的实施例,提供一种家庭用智能水循环系统,系统包括:
多个一次用水设备,多个采集模块、分析模块、低位水箱以及高位水箱;
多个采集模块一一对应设置在多个一次用水设备处;多个一次用水设备的排水装置分别于与低位水箱和下水道相连;
每一采集模块用于当一次用水设备启动时被触发,采集对应一次用水设备的直排水的浑浊度;
所述低位水箱与多个一次用水设备排水装置相连,低位水箱还与下水道相连;所述低位水箱将低位储水量和低位浑浊度发送至分析模块;
所述高位水箱与低位水箱相连,低位水箱中的水经过滤设备过滤后注入高位水箱中以供二次用水设备使用;所述高位水箱将高位储水量发送至分析模块;
分析模块接收到每一采集模块采集的直排水的浑浊度后,判断浑浊度是否浑浊上限值;若是,直接直排水排入下水道;若否,根据低位储水量和低位浑浊度,将直排水补入低位水箱或排入下水道;
分析模块还根据低位储水量和高位储水量,将低位水箱中的水补入高位水箱。
进一步地,所述将直排水补入低位水箱中,包括:
判断直排水的浑浊度对应的浑浊范围;
当所述直排水的浑浊度在第一浑浊范围内时,判断当前低位储水量是否低于第一水位线;若是,将所述直排水引入低位水箱并使低位储水量不高于第一水位线;若否,将所述直排水引入下水道;
当所述直排水的浑浊度在第二浑浊范围内时,判断当前低位储水量是否低于第二水位线;若是,将所述直排水引入低位水箱并使低位储水量不高于第二水位线;若否,判断直排水的浑浊度是否高于低位浑浊度;当直排水的浑浊度大于等于低位浑浊度时,将所述直排水引入下水道;当直排水的浑浊度小于低位浑浊度时,将所述直排水引入低位水箱的同时,将等量的低位水箱的原有的水引至下水道。
进一步地,将低位水箱中的水补入高位水箱,包括:
当低位储水量位于第三水位线时和第二水位线之间时,获取当前高位储水量供二次用水设备使用次数;
当所述使用次数小于等于第一设定次数时,将当前低位水箱中的水经过滤设备全部引入高位水箱;
当所述使用次数大于第一设定次数小于等于第二设定次数时,将当前低位水箱中的水经过滤设备引入高位水箱直至低位储水量降至第一水位线为止。
当所述使用次数大于第二设定次数时,不动作。
进一步地,还包括:
当低位储水量不低于第一水位线,且低位浑浊度小于设定浑浊度时;判断当前高位储水量是否低于储水上限;若是,将低位水箱中的水引入高位水箱,直至高位储水量至储水上限或低位储水量为零。
进一步地,多个一次用水设备包括智能洗衣机;
采集模块与智能洗衣机的控制芯片相连;当智能洗衣机启动时,触发采集模块;采集模块获取本次洗衣过程中的洗衣数据,所述洗衣数据包括洗涤剂用量、步骤和每一步骤用水量;
根据所述洗涤剂用量、步骤和每一步骤用水量,获取洗衣机每次直排水的浑浊度。
进一步地,多个一次用水设备还包括:洗漱水龙头,洗漱水龙头的下方设置有洗脸池,采集模块设置在洗脸池中;
洗漱水龙头开启时,触发采集模块;采集模块待机并在洗漱水龙头关闭后,获取洗脸池中直排水的浑浊度。
进一步地,多个一次用水设备还包括:淋浴设备,所述淋浴设备包括淋浴头和淋浴区地漏;
采集模块设置在淋浴区地漏内,每当淋浴头开启时,触发采集模块;采集模块周期性获取进入淋浴区地漏内的直排水的浑浊度;当淋浴头关闭时,关闭采集模块。
进一步地,所述低位水箱设置在洗脸池下方;所述高位水箱设置在卫生间吊顶上方,且过滤设备设置在卫生间吊顶上方且位于高位水箱一侧。
进一步地,所述二次用水设备包括马桶、小便池以及拖布池。
进一步地,所述高位水箱还连接有自来水,当高位储水量和低位储水量之和小于高位水箱的储水下限时,通过自来水将高位储水量补充至储水下限。
相比于现有技术,本发明具有如下有益效果:
本发明通过在多个一次用水设备处一一对应设置有采集模块,且一次用水设备开启时触发采集模块采集对应一次用水设备的直排水的浑浊度;当直排水的浑浊度大于浑浊上限值时,直接排入下水道;当直排水的浑浊度小于等于浑浊上限值时,根据当前低位水箱的低位浑浊度和低位储水量,选择将直排水补入低位水箱还是排入下水道;同时还根据低位储水量和高位储水量选择将低位水箱中的水经过滤设备补入高位水箱中;解决了现有技术中家庭卫浴用水没有得到有效利用的技术问题。
附图说明
图1为本发明实施例的原理图。
图2为本发明另一实施例的结构示意图。
图3为本发明另一实施例的将直排水补入低位水箱中的方法步骤图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明中的技术方案进一步说明。
如图1所示,一种家庭用智能水循环系统,包括:
多个一次用水设备,多个采集模块、分析模块、低位水箱以及高位水箱;
多个采集模块一一对应设置在多个一次用水设备处;多个一次用水设备的排水装置分别于与低位水箱和下水道相连;
每一采集模块用于当一次用水设备启动时被触发,采集对应一次用水设备的直排水的浑浊度;
所述低位水箱与多个一次用水设备排水装置相连,低位水箱还与下水道相连;所述低位水箱将低位储水量和低位浑浊度发送至分析模块;
所述高位水箱与低位水箱相连,低位水箱中的水经过滤设备过滤后注入高位水箱中以供二次用水设备使用;所述高位水箱将高位储水量发送至分析模块;
分析模块接收到每一采集模块采集的直排水的浑浊度后,判断浑浊度是否浑浊上限值;若是,直接直排水排入下水道;若否,根据低位储水量和低位浑浊度,将直排水补入低位水箱或排入下水道;
分析模块还根据低位储水量和高位储水量,将低位水箱中的水补入高位水箱。
本实施例的具体实施过程包括:
本实施例中,所述高位水箱设置在卫生间吊顶上方,且过滤设备设置在卫生间吊顶上方且位于高位水箱一侧;卫生间的吊顶多采用集成吊顶的方式,且卫生间顶部空间较大,通过焊接钢架结构将高位水箱固定在吊顶的上方,同时将过滤设备放置也放置在卫生间吊顶上方,方便在实际使用过程中对高位水箱和过滤设备进行维护;比如方便更换过滤设备的滤芯。所述低位水箱设置在洗脸池下方;所述低位水箱设置在洗脸池的下方的浴室柜中,位置隐蔽且空间足够大,同时接洗脸池的水较为方便。本实施例中,一次用水设备包括淋浴头,洗漱水龙头以及洗衣机,其常见布置于卫生间中,且具有用水量大,杂质种类少的特点;在一些其他的实施例中,一次用水设备还包括浴缸。所述二次用水设备包括马桶、小便池以及拖布池。本实施例二次用水设备的特点在于,二次用水设备与一次用水设备的安装位置均相隔较近,便于水管布线;另外二次用水其用水只需一次用水设备的直排水经过简单过滤后即可。另一实施例中,所述高位水箱还连接有自来水,当高位储水量和低位储水量之和小于高位水箱的储水下限时,通过自来水将高位储水量补充至储水下限。
本实施例中,通过在多个一次用水设备处一一对应设置有采集模块,且一次用水设备开启时触发采集模块采集对应一次用水设备的直排水的浑浊度;当直排水的浑浊度大于浑浊上限值时,直接排入下水道;当直排水的浑浊度小于等于浑浊上限值时,根据当前低位水箱的低位浑浊度和低位储水量,选择将直排水补入低位水箱还是排入下水道;同时还根据低位储水量和高位储水量选择将低位水箱中的水经过滤设备补入高位水箱中;解决了现有技术中家庭卫浴用水没有得到有效利用的技术问题。
本发明的另一实施例,所述将直排水补入低位水箱中,包括:
判断直排水的浑浊度对应的浑浊范围;
当所述直排水的浑浊度在第一浑浊范围内时,判断当前低位储水量是否低于第一水位线;若是,将所述直排水引入低位水箱并使低位储水量不高于第一水位线;若否,将所述直排水引入下水道;
当所述直排水的浑浊度在第二浑浊范围内时,判断当前低位储水量是否低于第二水位线;若是,将所述直排水引入低位水箱并使低位储水量不高于第二水位线;若否,判断直排水的浑浊度是否高于低位浑浊度;当直排水的浑浊度大于等于低位浑浊度时,将所述直排水引入下水道;当直排水的浑浊度小于低位浑浊度时,将所述直排水引入低位水箱的同时,将等量的低位水箱的原有的水引至下水道。
本实施例的具体实施过程包括:
所述浑浊范围包括第一浑浊范围、第二浑浊范围,其中第一浑浊范围包括X2≤A<X1;第二浑浊范围包括X3≤A<X2;X3<X2<X1;A为直排水的浑浊度;X1为浑浊上限值。第一水位线低于第二水位线;X3为自来水的浑浊度;
当所述直排水的浑浊度在第一浑浊范围内时,说明此时直排水的还是较为浑浊的;如果此浑浊度的直排水在低位水箱中占比过高,则会使得过滤设备负荷加重;因此本实施例中控制浑浊度在第一浑浊范围内的直排水最多不超过第一水位线的量;
当所述直排水的浑浊度在第二浑浊范围内时,说明此时直排水相对清澈,若当前低位出水量低于第二水位线时,可以将此直排水尽量引入低位水箱中,此时有两种情况,包括直排水全部引入低位水箱后低位储水量还处于第二水位线以下,直排水引入低位水箱中后低位出水量至第二水位线为止。
若当前低位储水量位于第二水位线时,判断当前直排水的浑浊度与低位浑浊度的关系,当直排水的浑浊度小于低位浑浊度时,将所述直排水引入低位水箱的同时,将等量的低位水箱的原有的水引至下水道。
本实施例通过设置第一水位线控制浑浊度在第一浑浊范围内直排水的占比,同时尽量使浑浊度在第二浑浊范围内的直排水的更多地补入低位水箱。方便将低位水箱中的水更换为浑浊度更小的水,以减小过滤设备的负荷,延长过滤设备的使用寿命。
本发明的另一实施例,将低位水箱中的水补入高位水箱,包括:
当低位储水量位于第三水位线时和第二水位线之间时,获取当前高位储水量供二次用水设备使用次数;
当所述使用次数小于等于第一设定次数时,将当前低位水箱中的水经过滤设备全部引入高位水箱;
当所述使用次数大于第一设定次数小于等于第二设定次数时,将当前低位水箱中的水经过滤设备引入高位水箱直至低位储水量降至第一水位线为止。
当所述使用次数大于第二设定次数时,不动作。
本实施例的及具体实施过程包括:
所述第三水位线高于第一水位线,第三水位线低于第二水位线,每当低位储水量位于第三水位线时和第二水位线之间时,每个设定时段获取高位储水量供二次储水设备使用次数,根据使用次数来决定是否将低位水箱中的水发送至高位水箱;在满足二次用水设备使用的前提下尽量使通过过滤设备的低位水箱中的水的浑浊度更低;且高位水箱中不便长期储存大量的过滤水,避免细菌滋生,同时使得高位水箱中的水更新的速度更快。
本发明的另一实施例,还包括:
当低位储水量不低于第一水位线,且低位浑浊度小于设定浑浊度时;判断当前高位储水量是否低于储水上限;若是,将低位水箱中的水引入高位水箱,直至高位储水量至储水上限或低位储水量为零。
本实施例的具体实施过程包括:
当低位浑浊度小于设定浑浊度时,意味着现有低位水箱中的水已经足够清澈,通过过滤设备时对所述过滤设备的损耗相对较小;因此可以将低位水箱中的水引入高位水箱,以免后续的直排水引入低位水箱使得低位浑浊度变高。
本发明的另一实施例,多个一次用水设备包括智能洗衣机;
采集模块与智能洗衣机的控制芯片相连;当智能洗衣机启动时,触发采集模块;采集模块获取本次洗衣过程中的洗衣数据,所述洗衣数据包括洗涤剂用量、步骤和每一步骤用水量;
根据所述洗涤剂用量、步骤和每一步骤用水量,获取洗衣机每次直排水的浑浊度。
本实施例的具体实施过程,包括:
智能洗衣机的控制芯片中存储有多种洗衣模式,每一洗衣模式包括若干步骤,每一步骤的用水量和洗涤剂用量来获取浑浊度;通过预先对智能洗衣机洗衣模式的各阶段的直排水进行检测可以获取直排水的浑浊度。
比如初次洗涤后的直排水,其水中不溶性颗粒物较多且具有较多的洗涤溶剂,因此不适于将其引入低位水箱;而二次洗涤后的直排水,其不溶性颗粒物较少。
本发明的另一实施例,多个一次用水设备还包括:洗漱水龙头,洗漱水龙头的下方设置有洗脸池,采集模块设置在洗脸池中;
洗漱水龙头开启时,触发采集模块;采集模块待机并在洗漱水龙头关闭后,获取洗脸池中直排水的浑浊度。
本发明的另一实施例,多个一次用水设备还包括:淋浴设备,所述淋浴设备包括淋浴头和淋浴区地漏;
采集模块设置在淋浴区地漏内,每当淋浴头开启时,触发采集模块;采集模块周期性获取进入淋浴区地漏内的直排水的浑浊度;当淋浴头关闭时,关闭采集模块。
需要说明的是,本实施例中所述采集模块包括浊度计。
如图2所示,本发明的另一实施例,提供一种家庭用智能水循环系统的具体布置结构;
本实施例中,所述一次用水设备包括智能洗衣机、洗漱水龙头以及淋浴设备;二次用水设备包括马桶,
智能洗衣机的进水口接自来水,智能洗衣机的排水口接第一电磁三通阀15,第一电磁三通阀15的一端接下水道,第一电磁三通阀15的另一端与低位水箱10相连,第一电磁三通阀15与低位水箱10之间还设置有第一水泵11;
淋浴设备的淋浴头与自来水相连,淋浴设备的排水地漏下方设置有储水箱6,储水箱6的下方连接有第二电磁三通阀7,
第二电磁三通阀7的一端接下水道,第二电磁三通阀7的另一端与低位水箱10相连;第二电磁三通阀7与低位水箱之间设置有第二水泵8;
洗漱水龙头与自来水相连,洗脸池的下方设置有第三电磁三通阀12,第三电磁三通阀12的一端接下水道,第三电磁三通阀12的另一端与低位水箱10相连。
低位水箱10中设置有第一液位计11和浊度计;低位水箱10的底部设置有第四电磁三通阀9;第四电磁三通阀9的一端与下水道相连,第四电磁三通阀9的另一端与过滤设备2相连,过滤设备2的出水端与高位水箱相连;高位水箱4还通过第一电磁阀3与自来水相连;高位水箱4中设置有第二液位计5;
高位水箱4的底部设置有第二电磁阀13,第二电磁阀13的另一端与马桶储水箱相连。
分析模块包括处理器,智能洗衣机、洗漱水龙头以及淋浴头均将启动信号发送至处理器,处理器触发获取洗衣数据,或对应设置在洗脸池的浊度计,或储水箱6中的浊度计。
第一电磁三通阀15、第二电磁三通阀7、第三电磁三通阀12、第四电磁三通阀9、第一电磁阀3、第二电磁阀13、第一水泵14、第二水泵8、第一液位计11以及第二液位计12均与处理器相连。处理器中预存有如上述实施例中的控制程序。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (10)
1.一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:系统包括:
多个一次用水设备,多个采集模块、分析模块、低位水箱以及高位水箱;
多个采集模块一一对应设置在多个一次用水设备处;多个一次用水设备的排水装置分别于与低位水箱和下水道相连;
每一采集模块用于当一次用水设备启动时被触发,采集对应一次用水设备的直排水的浑浊度;
所述低位水箱与多个一次用水设备排水装置相连,低位水箱还与下水道相连;所述低位水箱将低位储水量和低位浑浊度发送至分析模块;
所述高位水箱与低位水箱相连,低位水箱中的水经过滤设备过滤后注入高位水箱中以供二次用水设备使用;所述高位水箱将高位储水量发送至分析模块;
分析模块接收到每一采集模块采集的直排水的浑浊度后,判断浑浊度是否浑浊上限值;若是,直接直排水排入下水道;若否,根据低位储水量和低位浑浊度,将直排水补入低位水箱或排入下水道;
分析模块还根据低位储水量和高位储水量,将低位水箱中的水补入高位水箱。
2.如权利要求1所述的一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:所述将直排水补入低位水箱中,包括:
判断直排水的浑浊度对应的浑浊范围;
当所述直排水的浑浊度在第一浑浊范围内时,判断当前低位储水量是否低于第一水位线;若是,将所述直排水引入低位水箱并使低位储水量不高于第一水位线;若否,将所述直排水引入下水道;
当所述直排水的浑浊度在第二浑浊范围内时,判断当前低位储水量是否低于第二水位线;若是,将所述直排水引入低位水箱并使低位储水量不高于第二水位线;若否,判断直排水的浑浊度是否高于低位浑浊度;当直排水的浑浊度大于等于低位浑浊度时,将所述直排水引入下水道;当直排水的浑浊度小于低位浑浊度时,将所述直排水引入低位水箱的同时,将等量的低位水箱的原有的水引至下水道。
3.如权利要求2所述的一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:将低位水箱中的水补入高位水箱,包括:
当低位储水量位于第三水位线时和第二水位线之间时,获取当前高位储水量供二次用水设备使用次数;
当所述使用次数小于等于第一设定次数时,将当前低位水箱中的水经过滤设备全部引入高位水箱;
当所述使用次数大于第一设定次数小于等于第二设定次数时,将当前低位水箱中的水经过滤设备引入高位水箱直至低位储水量降至第一水位线为止。
4.如权利要求3所述的一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:还包括:
当低位储水量不低于第一水位线,且低位浑浊度小于设定浑浊度时;判断当前高位储水量是否低于储水上限;若是,将低位水箱中的水引入高位水箱,直至高位储水量至储水上限或低位储水量为零。
5.如权利要求1所述的一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:多个一次用水设备包括智能洗衣机;
采集模块与智能洗衣机的控制芯片相连;当智能洗衣机启动时,触发采集模块;采集模块获取本次洗衣过程中的洗衣数据,所述洗衣数据包括洗涤剂用量、步骤和每一步骤用水量;
根据所述洗涤剂用量、步骤和每一步骤用水量,获取洗衣机每次直排水的浑浊度。
6.如权利要求1所述的一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:多个一次用水设备还包括:洗漱水龙头,洗漱水龙头的下方设置有洗脸池,采集模块设置在洗脸池中;洗漱水龙头开启时,触发采集模块;采集模块待机并在洗漱水龙头关闭后,获取洗脸池中直排水的浑浊度。
7.如权利要求3所述的一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:多个一次用水设备还包括:淋浴设备,所述淋浴设备包括淋浴头和淋浴区地漏;
采集模块设置在淋浴区地漏内,每当淋浴头开启时,触发采集模块;采集模块周期性获取进入淋浴区地漏内的直排水的浑浊度;当淋浴头关闭时,关闭采集模块。
8.如权利要求1所述的一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:所述低位水箱设置在洗脸池下方;所述高位水箱设置在卫生间吊顶上方,且过滤设备设置在卫生间吊顶上方且位于高位水箱一侧。
9.如权利要求1所述的一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:所述二次用水设备包括马桶、小便池以及拖布池。
10.如权利要求1所述的一种家庭用智能水循环系统,其特征在于:所述高位水箱还连接有自来水,当高位储水量和低位储水量之和小于高位水箱的储水下限时,通过自来水将高位储水量补充至储水下限。
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