CN220024929U - 基站及清洁系统 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种基站及清洁系统,该基站包括基站主体和转接组件,污水容置槽连接排出口,用于容置从排出口排出的污水。转接组件可选择地安装于第一安装部或第二安装部,通过改变转接组件的安装位置并配合改变基站的结构进而实现第一工作模式和第二工作模式的转变。转接组件安装于第一安装部时,转接组件起到运送清水和污水的作用。转接组件安装于第二安装部时,转接组件直接连接于外部水源,用于实现自动上水,并连通排出口和外界,此时基站主体能够在接收到清洁机器人的污水的同时,经过外接管将其排除基站主体外,实现自动下水。
Description
技术领域
本申请涉及清洁结构领域,特别涉及一种基站及清洁系统。
背景技术
随着科技的发展,越来越多的智能化设备涌现,家用的清洁机器人成为常见的智能家用设备之一,清洁机器人可以自动化地完成地面的清洁工作,减少了人们的家务工作量。
市面上越来越多的清洁机器人,通过与清洁基站配合,能够实现抹布等清洁部件的自清洁同时还配备有自动上下水功能,但为了实现该功能还需要额外购买配件及电动器件。
实用新型内容
本申请提供一种基站及清洁系统,不需要额外购买配件,通过改变基站的结构即可实现自动上下水。
为解决上述技术问题,本申请提出的一种基站,基站包括基站主体、转接组件、清水箱和污水箱,所述基站主体包括第一安装部、第二安装部、注水口、排出口及污水容置槽,其中,所述污水容置槽连接所述排出口。转接组件安装于所述第一安装部或所述第二安装部而使所述基站处于第一工作模式和第二工作模式。其中,所述转接组件安装于所述第一安装部时,所述基站处于所述第一工作模式,其中,所述转接组件安装于所述第一安装部时,所述基站处于所述第一工作模式,其中,所述转接组件用于连通所述清水箱与所述注水口,以使所述清水箱内的清水通过所述转接组件流入所述注水口,所述转接组件还用于连通所述排出口及所述污水箱,以使所述污水容置槽的污水通过所述排出口及所述转接组件进入所述污水箱内。所述转接组件安装于所述第二安装部时,所述基站处于所述第二工作模式,其中,所述转接组件用于连通所述注水口及外部水源,以使外部水源的清水通过所述转接组件流入所述注水口,所述转接组件还用于连通所述排出口及外界,以使所述污水容置槽的污水通过所述排出口及所述转接组件流向外界。
具体地,所述基站处于所述第二工作模式时,所述清水箱连接所述外部水源和所述转接组件,以使所述外部水源先流入所述清水箱转存,所述清水箱预存的清水再通过所述转接组件流入所述注水口。
具体地,所述转接组件包括清水泵和污水泵,所述转接组件安装于所述第一安装部时,所述清水泵用于连通所述清水箱及所述注水口,所述污水泵用于连通所述排出口及所述污水箱;所述转接组件安装于所述第二安装部时,所述清水泵用于连通所述注水口及所述外部水源,所述污水泵用于连通所述排出口及外界。
具体地,所述转接组件还包括安装箱体,所述清水泵和所述污水泵均位于所述安装箱体内。所述安装箱体可拆卸地安装于所述第一安装部或所述第二安装部。
具体地,所述清水箱具有出水口,所述污水箱具有出气口及进污口,所述污水泵具有第一接口和第二接口。所述转接组件还包括安装在所述安装箱体内的进污管。所述转接组件连接所述第一安装部时,所述出水口与所述清水泵的入口连通,所述清水泵的出口与所述注水口连通,所述进污管的一端与所述进污口连通,所述进污管的另一端与所述排出口连通,所述出气口与所述第一接口连通。所述转接组件连接所述第二安装部时,所述清水泵的入口连通所述外部水源,所述清水泵的出口连通所述注水口,所述第一接口用于连通外界,所述第二接口与所述排出口连通。
具体地,所述基站还包括用于输送清水的清水管及输送污水的污水管。所述转接组件连接所述第一安装部时,所述清水管的两端分别连通所述注水口及所述清水泵的出口;所述污水管的两端分别连通所述排出口和所述进污管。
具体地,所述基站还包括第一水口转接管和第二水口转接管,在所述转接组件安装于所述第一安装部时,所述第一水口转接管的两端分别连通所述清水管和所述注水口,所述第二水口转接管的两端分别连通所述污水管和所述排出口。在所述转接组件安装于所述第二安装部时,所述第一水口转接管与所述注水口断开连接,所述清水泵的出口与所述注水口连接;所述第二水口转接管与所述排出口断开连接,所述第二接口与所述排出口。
具体地,所述基站还包括可拆组件,所述可拆组件与所述基站主体可拆卸连接。所述可拆组件包括可拆箱体,所述可拆箱体与所述第二安装部可拆卸连接,所述第一水口转接管和第二水口转接管均设置在所述可拆箱体内。在所述转接组件安装于所述第一安装部时,所述可拆组件安装于所述第二安装部。在所述基站由所述第一工作模式切换为所述第二工作模式时,拆下所述可拆组件,并将所述转接组件安装到所述第二安装部上。
本申请提出的另一个技术方案是:提供一种清洁系统,所述清洁系统包括清洁机器人及如上述任一项所述的基站。所述清洁机器人包括机身及湿式清洁模组,所述湿式清洁模组安装在所述机身上,所述基站还包括清洁件,所述清洁件设于所述基站主体,并用于清洁所述湿式清洁模组。
具体地,所述清洁机器人包括清水盒和污水盒,所述清水盒和所述污水盒均设置在所述机身上,所述清水盒上设有加水口,所述加水口用于对接所述注水口,所述污水盒上设有排水口,所述排水口用于连通所述污水容置槽。
本申请的有益效果是:相较于现有的基站,本申请提出的基站包括基站主体、转接组件、清水箱及污水箱,其中,基站主体包括第一安装部、第二安装部、注水口、排出口及污水容置槽,其中,污水容置槽连接排出口,用于容置从排出口排出的污水。转接组件可选择地安装于第一安装部或第二安装部,通过改变转接组件的安装位置并配合改变基站的结构而使基站处于第一工作模式和第二工作模式。转接组件安装于第一安装部时,基站处于所述第一工作模式,其中,转接组件用于连通清水箱与注水口,以使清水箱内的清水通过转接组件流入注水口,转接组件还用于连通排出口及污水箱,以使污水容置槽的污水通过排出口及转接组件进入污水箱内。转接组件安装于第二安装部时,基站处于第二工作模式,其中,转接组件用于连通注水口及外部水源,以使外部水源的清水通过转接组件流入注水口,转接组件还用于连通排出口及外界,以使污水容置槽的污水通过排出口及转接组件流向外界,实现自动下水。该基站在改变模式时,不需要安装额外的结构,仅需要改变转接组件的安装位置并改变基站的结构即可实现。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图,其中:
图1是本申请提供的一种基站的一些实施例的结构示意图,所述基站包括清水箱和转接组块;
图2是图1的爆炸结构示意图;
图3是图1沿C-C的剖视图;
图4是图1沿C-C的另一个视角的剖视图;
图5是本申请提供的一种基站的另一些实施例的结构示意图;
图6是图5沿D-D的剖视图;
图7是图5沿D-D的另一个视角的剖视图;
图8是图1中所述清水箱的结构示意图;
图9是图1中所述转接组块的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。根据本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
在本申请实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“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。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申请实施例中的具体含义。
本申请的一个方面,提供了一种基站100,其包括基站主体1、转接组件2、清水箱5及污水箱6,请结合参照图1至图4,图1是本申请提供的一种基站的一些实施例的结构示意图;图2是图1的爆炸结构示意图;图3是图1沿C-C的剖视图;图4是图1沿C-C的另一个视角的剖视图。其中,基站主体1包括第一安装部11、第二安装部12、注水口13、排出口14、用于输送清水的清水管162及输送污水的污水管161及污水容置槽15,其中,污水容置槽15连接排出口14,用于容置从排出口14排出的污水。转接组件2可选择地安装于第一安装部11或第二安装部12,通过改变转接组件2的安装位置并配合改变基站100的结构而使基站100处于第一工作模式和第二工作模式。在一些实施例中,转接组件2安装于第一安装部11,此时,基站100处于第一工作模式,第一工作模式是指基站100的结构中同时设置有清水箱5和污水箱6,此时需要使用者自行对清水箱5进行灌水或将污水箱中的污水倒出。清水箱5和污水箱6均与转接组件2连通,清水箱5的清水通过转接组件2及清水管162流入注水口13。转接组件2抽吸污水箱6内的空气,且污水容置槽15的污水通过污水管161及转接组件2流入污水箱6。转接组件2包括清水泵22和污水泵23,基站100还包括外接管3,其中,清水泵22的入口与清水箱5连通,清水泵22的出口连接注水口13,清水泵22将清水箱5的清水泵入清水管162,并经过清水管162进入到注水口13。转接组件2连接排出口14,污水泵23的出口连接外接管3,且污水泵23的出口与外接管3连接以将污水箱6的空气抽出,污水管161连接排出口14,污水泵23的入口与转接组件2连通,此时污水泵23作为气泵,污水泵23进行工作排空污水箱6中的空气,利用大气压差将排出口14及污水容置槽15内的污水泵入污水管161,污水沿污水管161经过转接组件2进入到污水箱6,实现对污水的处理。
在另一些实施例中,当转接组件2安装于第二安装部12时,请结合参照图5至图7,图5是本申请提供的一种基站的另一些实施例的结构示意图;图6是图5沿D-D的剖视图;图7是图5沿D-D的另一个视角的剖视图。此时,基站100处于第二工作模式,第二工作模式是指基站100自身通过转接组件2的作用下实现在自动上下水。转接组件2连通注水口13及外部水源,以使外部水源的清水通过转接组件2流入注水口13进而进入到清洁机器人中,实现自动上水。转接组件2连通排出口14及外界,以使污水容置槽15的污水通过排出口14及转接组件2流向外界,实现自动下水。其中,清水泵22的出口连接注水口13,用于接收送入基站主体1的清水,外接水龙头中的清水进入到注水口13,污水泵23的入口与排出口14连接,且污水泵23的出口与外接管3连接,此时,外接管3作为排污管,用作将污水排出基站100外。其中,污水从污水容置槽15在污水泵23的作用下,基站主体1在接收到清洁机器人的污水的同时,经过外接管3将其排除基站主体1外。该基站100在改变模式时,不需要安装额外的结构,仅需要改变转接组件2的安装位置并改变基站100的结构即可实现。
进一步地,在另一些实施例中,当基站100处于第二工作模式时,清水箱5作为预备水箱连接外部水源和转接组件2,以使外部水源先流入清水箱5转存,清水箱5预存的清水再通过转接组件2流入注水口13,保证了在出现停水或是水压不足时,清水箱5内留存有足够量的清水,基站100仍能通过转接组件2实现自动上水的功能。污水容置槽15的污水通过转接组件2和外接管3将其排除基站主体1外。其中,从外部水源获取的清水存储在清水箱5中,清水箱5的清水在清水泵22的作用下进入到注水口13。
可以理解的,在基站100处于第一工作模式或第二工作模式时,其与污水泵23连接的外接管3可以随着模式的改变进行更换,也可以采用同一根管。在一些实施例中,当外接管3不同时用作出气和排污时,可以根据需要采用不同长度和材质的管,使其更加适应污水泵23在作为气泵或是水泵时的需要;在另一些实施例中,当外接管3同时用于出气和排污时,节省了基站100进行模式改变的操作难度,仅仅需要改变转接组件2的位置即可,且减小了厂家的生产成本,提高了产品的合格率。
在基站100改变形态时,需要为转接组件2提供一个容置空间,请继续参照图3和图6,在一些实施例中,基站100还包括可拆组件,可拆组件与基站主体1可拆卸连接。可拆组件包括可拆箱体160,可拆箱体160与第二安装部12可拆卸连接。当转接组件2安装于第一安装部11时,可拆组件安装于第二安装部12,在基站100由第一工作模式切换为第二工作模式时,拆下可拆组件并将其放置在一旁,并将转接组件2安装到第二安装部12上,实现通过调整转接组件2的位置实现基站100的工作模式的调整。转接组件2还包括安装箱体25,清水泵22和污水泵23均位于安装箱体25内。在转接组件2安装于第一安装部11时,安装箱体25安装在第一安装部11,且基站100还包括污水箱6。转接组件2可拆卸地安装于第一安装部11或第二安装部12,其中,污水箱6和清水箱5也安装在第一安装部11,安装箱体25位于污水箱6组件和清水箱5组件之间,将清水泵22和污水泵23及污水箱6和清水箱5并联设置,减小了基站100的体积,且进污口61与污水泵23及出水管51与清水泵22之间的距离较近,在对清水和污水进行运送时,能在一定程度上减小电能的消耗,更有利于节约能源。
为了能够让基站100的变形并实现自动上下水,请结合参照图3和图4,在一些实施例中,基站主体1还包括容置腔16,第一安装部11位于容置腔16外部壁面,污水管161和清水管162设置在容置腔16内。其中,注水口13及排出口14均与容置腔16连通。第二安装部12可设置在容置腔16内的可拆组件内部,将转接组件2与可拆箱体160进行置换安装,保证了转接组件2安装在第二安装部12,清水箱5作为预设水箱时,整个基站100内的水流仍然能够流通,进一步保证了其变形后的自动上下水功能。
为了能够实现基站100在变形前后清水与污水的流通以及对各个管道的固定,请结合参照图3、图4和图9,在一些实施例中,清水箱5具有出水口(图未示),污水箱6具有出气口(图未示)及进污口61,污水泵23具有第一接口231和第二接口232,当转接组件2还包括安装在安装箱体25内的进污管21,转接组件2连接第一安装部11时,出水口与清水泵22的入口连通,清水泵22的出口通过清水管162与注水口13连通,在清水泵22的作用下,清水从清水箱5中通过清水管162连通注水口13,进污管21的一端通过污水管161与进污口61连通,进污管21的另一端与排出口14连通,实现污水从污水容置槽15流入污水箱6。出气口与第一接口231连通,用于排出污水箱6内的空气,在大气压的作用下使得污水能够从污水容置槽15通过进污管21进入到污水箱6。当转接组件2连接第二安装部12时,清水泵22的入口连通外部水源,清水泵22的出口连通注水口13,在清水泵22的作用下将外部水源直接泵入至注水口13,第一接口231用于连通外界,第二接口232与排出口14连通,用于排出基站主体1内部的污水。
进一步地,为了保证转接组件2与其他结构连接时的稳定性,请参照图8和图9,图9是图1中所述转接组块的结构示意图。在一些实施例中,安装箱体25还包括固定孔24,转接组件2安装于第一安装部11时,清水箱5也可选择固定于第一安装部11,并通过固定孔24将安装箱体25固定于清水箱5。保证了在基站100在第一工作模式下,转接组件2与清水箱5的连接,进一步保证了基站100正常的工作效率。
为了保证基站100内的清水与清洁机器人流下的污水能够顺利置换,请结合参照图3和图4,在一些实施例中,基站主体1还包括与容置腔16连通的清水接口17和污水接口18,其中,清水管162穿过清水接口17连接于注水口13,污水管161穿过污水接口18连接于排出口14。通过分离设置清水管162和污水管161,避免了清水在与污水发生置换时被污染从而对清洁机器人的清洁能力造成影响。当转接组件2安装于第一安装部11时,清水泵22的出口通过清水接口17和清水管162连接于注水口13,从注水口13将清水注入清洁机器人。转接组件2通过污水接口18和污水管161连接于排出口14,将污水快速排入到排出口14,多余的污水暂时存储在污水容置槽15内,并在污水泵23的作用下将污水泵入污水箱6中。
由于在基站100处于第一工作模式时,清水箱5和污水箱6皆安装在第一安装部11上,为了能将清水和污水在基站主体1内部正常运输,在基站主体1内部设置有许多用于运水的管道,请参照图3和图4,为了能够连接各个运水管道,在一些实施例中,在转接组件2安装于第一安装部11时,基站100还包括第一水口转接管192和第二水口转接管193,第一水口转接管192和第二水口转接管193均设置在容置腔16内,用于在容置腔16内连接各个运水管道。其中,第一水口转接管192分别连接清水管162和注水口13,第二水口转接管193分别连接污水管161和排出口14。其中,第一水口转接管192和第二水口转接管193的设置,保证了清水与污水从基站100的两端向另一端传输时的进水角度不会由于管路两端的高度差导致清水与污水的运输困难,进而影响到整个基站100的正常工作。
在基站100处于第二工作模式时,请结合参照图6和图7,在一些实施例中,基站100还包括设置在容置腔16内的第一连接管190及第二连接管191。通过第一连接管190和第二连接管191在转接组件2改变安装位置后仍能实现将基站100上的注水口13和排出口14进行连通,实现对基站100和清洁机器人之间的自动上下水。在转接组件2安装于第二安装部12时,清水泵22的出口通过第一连接管190与注水口13连接,用于对清洁机器人注入清水。污水泵23的出口通过第二连接管191与排出口14连接,用于泵出清洁机器人中的污水,污水从排出口14流入第二连接管191,并继续在污水泵23的作用下,将污水从外接管3内排出。此时,第一水口转接管192与注水口13断开连接,清水泵22的出口与注水口13连接,外接水源可通过清水箱5或是直接由注水口13进入清洁机器人中,第二水口转接193与排出口14断开连接,第二接口232与排出口14连通,污水直接经由排出口14排出基站主体1外部。
请结合参照图3和图8,图8是图1中所述清水箱的结构示意图。在一些实施例中,清水箱5上设有出水管51,出水管51与清水箱5及清水泵22的入口均连通,在需要对清洁机器人加入清水时,清水泵22开始工作,将清水压入出水管51并通过注水口13将清水箱5内部的水运送到清洁机器人内部,实现对清洁机器人的上水操作。
进一步,为了实现对基站100进行注水操作,请结合参照图4和图8,在一些实施例中,清水箱5上还设有入水管54,入水管54与清水箱5连通,且入水管54连接水源。通过入水管54可以在基站100需要注水时,入水管54外接水龙头,使得清水箱5内保持有足量的清水,并在清水箱5作为预设水箱时,保证其清水量的足够,并能按照需要进行补充。
进一步地,在一些实施例中,转接组件2中仅设置有清水泵22,污水泵23设置在转接组件2外时,当需要将基站100从第一工作模式转换成第二工作模式时,在转接组件2中额外增加一个水泵,此时该水泵起到污水泵23的作用,通过改变转接组件2的放置位置,也能成功实现基站100的模式转换;同样地,新增加的水泵也可以作为清水泵22使用,当转接组件2仅设置有污水泵23时,额外的水泵起到清水泵22的作用,通过改变转接组件2的位置,即可实现基站100的模式转换。
为了保证清水箱5内的水量合适,在一些实施例中,清水箱5内设置有水位感测装置52。由于在转接组件2安装在第二安装部12上时,此时清水箱5作为预设水箱,清水箱5的一端会通过入水管54连接在水龙头上,在水位感测装置52感测到清水箱5内的水位线不满足加水条件时,控制入水管54及水龙头对清水箱5进行加水操作。
同时为了避免在水龙头在对清水箱5进行注水操作时,不会发生清水箱5已满但水龙头未及时关闭的情况,进一步地,在另一些实施例中,清水箱5内还设置有机械水满浮子53,能够在清水箱5内部的水能够达到相应水位线时能够被及时感知到,及时关闭水龙头或及时堵住入水管54,避免了水资源的浪费,更加符合现代智能设备的设计理念。
需要说明的是,水位感测装置52和机械水满浮子53可分别独立设置在清水箱5内,也可以同时设置在清水箱5内。采用机械和传感器的双重保险,进一步保证了清水箱5内的水量能够时刻保持在一定的稳定线上,避免了水资源的浪费。
为了能够更方便地对污水进行处理,请结合参照图4和图9,在一些实施例中,在转接组件2安装于第一安装部11时,清洁机器人置换下的污水会进入到污水箱6。污水箱6包括进污口61,转接组件2还包括进污管21,进污管21的两端分别与进污口61和污水管161连接,污水管161内的污水经过进污管21和进污口61流入污水箱6,污水泵23的入口连接污水箱6,通过污水泵23的作用,将污水箱6内部的气体排出,使污水箱6内部的大气压低于外界一标准大气压,将排出口14排出的污水及留存在污水容置槽15的污水抽送进污水管161内,并将污水管161内运输来的污水经过污水接口18和进污管21通过进污口61进入到污水箱6中。同样地,当基站100对清洁机器人进行清洗后产生的污水也会通过污水管161进入到污水箱6内。进一步实现了对污水的收纳,便于使用者对污水进行统一的处理及清洁。进一步地,当转接组件2内只有清水相关组件时,污水相关组件独立设置时,当需要基站100转化为自动上下水模块时,需要在转接组件2内额外再安装一个专门用于排污水的泵。在另一个实施例中,转接组件2内只设置有污水相关组件,清水相关组件独立设置时,当需要基站100转化为自动上下水模式时,则需要在转接组件2内额外安装一个用于加清水的泵。以上都属于本方案的变形,也具有相同的技术效果,也在本专利的保护范围内。
由于在本申请中,污水泵23在不同模式下起到的作用不同,在普通模式下作为气泵使用,在自动上下水模式时作为污水泵使用,二者的泵作用力是相反的,且在整个基站100的工作下,清水泵22和污水泵23的泵作用力也是相反的。因此,在一些实施例中,清水泵22和污水泵23可以采用一些双向作用力使用的泵。因此,清水泵22和污水泵23可选择为蠕动泵、隔膜泵的任意一个,或是蠕动泵、隔膜泵的任意一个和叶轮泵。需要注意的是,蠕动泵和叶轮泵都为双吸泵,可以实现双向作用,不需要在使用时进行方向切换,且叶轮泵的动力要强于蠕动泵,当需要排污功能较强的泵时,可以采用叶轮泵。相应地,由于隔膜泵是单吸泵,如果将隔膜泵作为污水泵23,则需要在对基站100进行模式改变时,同步将污水泵23的方向进行掉转,进而将污水泵23从气泵转换为污水泵。
本申请的另一个方面,提供了一种清洁系统,包括清洁机器人及如上述任一项基站100,清洁机器人包括机身(图未示)及湿式清洁模组(图未示),湿式清洁模组安装在机身上,用于直接对清洁机器人进行清洗。基站100包括清洁件(图未示),清洁件设于基站主体1,并用于清洁湿式清洁模组,在清洁机器人完成清扫回到基站100后,清洁件对湿式清洁模组进行清洗,并将清洗的污水送至污水容置槽15,并从基站主体1排出。因此,具有该清洁系统,必然也具有上述基站100的所有有益效果,在此不再赘述。
在一些实施例中,清洁机器人包括有清水盒(图未示)和污水盒(图未示),加水口连通注水口13与清水盒,排水口连通排出口14与污水盒。清水盒和污水盒均设置在机身上清水盒上设有加水口(图未示),加水口用于对接注水口13,污水盒上设有排水口(图未示),排水口用于连通污水容置槽15。清洁机器人在清洁过程中,清水盒中存储的清水进入湿式清洁模组,对地面进行清洁,并将清洁后的污水送入污水盒,在清洁机器人返回基站100后,加水口连通注水口13从注水口13补充清水并将污水从污水盒中通过排水口送进排出口14并排出基站主体1。
可以理解的,在另一些实施例中,清洁机器人内部的清水盒和污水盒可设置为一个,在盒内的清水消耗掉后,盒内便用于存储污水,并待清洁机器人回到基站主体1后,将盒与排出口14连通,进而将污水排出到基站主体1外。
在本申请的描述中,参考术语“一些实施例”、“一些实施例”、“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、机构、材料或者特点包含于本申请的至少一些实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、机构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
以上仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种基站,其特征在于,所述基站包括:
基站主体,所述基站主体包括第一安装部、第二安装部、注水口、排出口及污水容置槽,其中,所述污水容置槽连通所述排出口;
清水箱及污水箱;
转接组件,所述转接组件可选择地安装于所述第一安装部或所述第二安装部而使所述基站处于第一工作模式和第二工作模式;其中,
所述转接组件安装于所述第一安装部时,所述基站处于所述第一工作模式,其中,所述转接组件用于连通所述清水箱与所述注水口,以使所述清水箱内的清水通过所述转接组件流入所述注水口,所述转接组件还用于连通所述排出口及所述污水箱,以使所述污水容置槽的污水通过所述排出口及所述转接组件进入所述污水箱内;
所述转接组件安装于所述第二安装部时,所述基站处于所述第二工作模式,其中,所述转接组件用于连通所述注水口及外部水源,以使外部水源的清水通过所述转接组件流入所述注水口,所述转接组件还用于连通所述排出口及外界,以使所述污水容置槽的污水通过所述排出口及所述转接组件流向外界。
2.根据权利要求1所述的基站,其特征在于,所述基站处于所述第二工作模式时,所述清水箱连接所述外部水源和所述转接组件,以使所述外部水源先流入所述清水箱转存,所述清水箱预存的清水再通过所述转接组件流入所述注水口。
3.根据权利要求1或2所述的基站,其特征在于,所述转接组件包括清水泵和污水泵;
所述转接组件安装于所述第一安装部时,所述清水泵用于连通所述清水箱及所述注水口,所述污水泵用于连通所述排出口及所述污水箱;
所述转接组件安装于所述第二安装部时,所述清水泵用于连通所述注水口及所述外部水源,所述污水泵用于连通所述排出口及外界。
4.根据权利要求3所述的基站,其特征在于,
所述转接组件还包括安装箱体,所述清水泵和所述污水泵均位于所述安装箱体内;
所述安装箱体可拆卸地安装于所述第一安装部或所述第二安装部。
5.根据权利要求4所述的基站,其特征在于,
所述清水箱具有出水口,所述污水箱具有出气口及进污口,所述污水泵具有第一接口和第二接口;
所述转接组件还包括安装在所述安装箱体内的进污管;
所述转接组件连接所述第一安装部时,所述出水口与所述清水泵的入口连通,所述清水泵的出口与所述注水口连通,所述进污管的一端与所述进污口连通,所述进污管的另一端与所述排出口连通,所述出气口与所述第一接口连通;
所述转接组件连接所述第二安装部时,所述清水泵的入口连通所述外部水源,所述清水泵的出口连通所述注水口,所述第一接口用于连通外界,所述第二接口与所述排出口连通。
6.根据权利要求5所述的基站,其特征在于,所述基站还包括用于输送清水的清水管及输送污水的污水管;
所述转接组件连接所述第一安装部时,所述清水管的两端分别连通所述注水口及所述清水泵的出口;所述污水管的两端分别连通所述排出口和所述进污管。
7.根据权利要求6所述的基站,其特征在于,所述基站还包括第一水口转接管和第二水口转接管;
在所述转接组件安装于所述第一安装部时,所述第一水口转接管的两端分别连通所述清水管和所述注水口,所述第二水口转接管的两端分别连通所述污水管和所述排出口;
在所述转接组件安装于所述第二安装部时,所述第一水口转接管与所述注水口断开连接,所述清水泵的出口与所述注水口连接;所述第二水口转接管与所述排出口断开连接,所述第二接口与所述排出口连通。
8.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述基站还包括可拆组件,所述可拆组件与所述基站主体可拆卸连接;所述可拆组件包括可拆箱体,所述可拆箱体与所述第二安装部可拆卸连接,所述第一水口转接管和第二水口转接管均设置在所述可拆箱体内;
在所述转接组件安装于所述第一安装部时,所述可拆组件安装于所述第二安装部;
在所述基站由所述第一工作模式切换为所述第二工作模式时,拆下所述可拆组件,并将所述转接组件安装到所述第二安装部上。
9.一种清洁系统,其特征在于,所述清洁系统包括清洁机器人及如权利要求1-8任一项所述的基站;所述清洁机器人包括机身及湿式清洁模组,所述湿式清洁模组安装在所述机身上,所述基站还包括清洁件,所述清洁件设于所述基站主体,并用于清洁所述湿式清洁模组。
10.根据权利要求9所述的清洁系统,其特征在于,所述清洁机器人包括清水盒和污水盒,所述清水盒和所述污水盒均设置在所述机身上,所述清水盒上设有加水口,所述加水口用于对接所述注水口,所述污水盒上设有排水口,所述排水口用于连通所述污水容置槽。
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