饮水设备的水质测量系统技术方案

技术编号:11335218 阅读:145 留言:0更新日期:2015-04-23 03:30
本发明专利技术公开了一种饮水设备的水质测量系统。该水质测量系统包括:水箱;电解槽组件,其进水端通过管路与所述水箱连通,该管路上设置有水泵,所述电解槽组件的出水端分别设置有碱水电磁阀和酸水电磁阀;温控,其设置在所述水箱内,用于对水箱内的待测量水进行加热或制冷,并检测待测量水的温度;以及电控组件,其与所述温控的输出端连接,并向所述电解槽组件施加工作电压对待测量水进行电解,并采集所述电解槽组件反馈的电流值,再根据施加工作电压值、电流值和温控所测的水温计算出待测量水的电导率。该饮水设备的水质测量系统利用饮水设备中的直流电源、电解槽和温控等固有元件来实现水质的测量,测量成本低,适用范围广。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水质检验领域,特别涉及一种饮水设备的水质测量系统
技术介绍
近些年来水环境的污染使得人们对水质越来越关注。水质检测对帮助人们了解水 质情况起到了重要的作用。特别是饮用水方面,饮水设备有水质参数的显示,使用户喝上放 心水,明明白白喝水,是用户的急切需求,也是生产厂家的追求。 水质检验领域通常采用测量水中溶解的总固体含量(总溶解固体)或电导率来监 控水质突变,总溶解固体(英文:Totaldissolvedsolids,缩写TDS),又称溶解性固体总 量,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体。水中TDS能有 效反映水质的情况,纯净的水中含有的溶解总固体是很少的,每升只有零到几十毫克左右; 若水被污染或已经溶进许多其他电解物质后,其总固体含量增多,TDS值越高,表示水中含 有的杂质越多。同样的,电导率的值越高,表示水中含有的杂质越多。 现有饮水设备通过增加电导率传感器或增加TDS测试仪来进行水质检测(检测 TDS值或电导率值),以达到水质的变化的监控目标。TDS测试仪及电导率传感器虽然可以 快捷、方便的将该型指标直接测量出来。但TDS测试仪及电导率传感器的价格昂贵,采用 TDS测试仪(TDS传感器)及电导率传感器测量水中溶解的总固体含量的成本较高,限制了 TDS测试仪及电导率传感器在饮水设备上的应用。 公开于该
技术介绍
部分的信息仅仅旨在增加对本专利技术的总体背景的理解,而不应 当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技 术。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种结构简单合理的饮水设备的水质测量系统,该饮水设 备的水质测量系统利用饮水设备中的直流电源、电解槽和温控等固有元件来实现水质的测 量,测量成本低,适用范围广。 为实现上述目的,本专利技术提供了饮水设备的水质测量系统,包括:水箱;电解槽组 件,其进水端通过管路与所述水箱连通,该管路上设置有水泵,所述电解槽组件的出水端分 别设置有碱水电磁阀和酸水电磁阀;温控,其设置在所述水箱或水箱内的管道内,用于检测 待测量水的温度;以及电控组件,其与所述温控的输出端连接,并向所述电解槽组件施加工 作电压对待测量水进行电解,并采集所述电解槽组件反馈的电流值,再根据施加工作电压 值、电流值和温控所测的水温计算出待测量水的电导率。 优选地,上述技术方案中,计算出的所述待测量水的电导率通过修正系数进行修 正,该修正系数是根据电压、电极的长度和面积、电极的间距所计算出来。 优选地,上述技术方案中,待测量水的电导率的温度补偿公式为: Ks=Kt/(0. 022t+0. 45), 公式中的Kt和Ks分别为t°C和25°C下溶液的电导率,t为测量时水的温度。 与现有技术相比,本专利技术具有如下有益效果:该饮水设备的水质测量系统利用饮 水设备中的直流电源、电解槽和温控等固有元件来实现水质的测量,测量成本低,适用范围 广。【附图说明】 图1是本专利技术的饮水设备的水质测量系统的流程图。 图2是本专利技术的饮水设备的水质测量系统的实测装置结构示意图。 图3是本专利技术的饮水设备的水质测量系统的根据实测的电流和电压数据计算电 阻的第一分析图。【具体实施方式】 下面结合附图,对本专利技术的【具体实施方式】进行详细描述,但应当理解本专利技术的保 护范围并不受【具体实施方式】的限制。 除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语"包括"或其变 换如"包含"或"包括有"等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它 元件或其它组成部分。 如图1所示,根据本专利技术【具体实施方式】的饮水设备的水质测量系统的包括:碱水 电磁阀1、电解槽组件2、酸水电磁阀3、电控组件4、水泵5、温控6和水箱7,其中,水箱7通 过水泵5向电解槽组件2内供给待测量水,电控组件4会给施加一个工作电压给电解槽组 件2,电解槽组件2对其内的待测量水进行电解,电解好的水从碱水电磁阀1和酸水电磁阀 3中排出。在这个施加电压下,电解槽组件2会反馈一个电流值,采集该电流值,即可计算出 被待测量水的电阻值,并由该电阻值计算出待测量水的电导率,进而实现水质的测量,该饮 水设备的水质测量系统利用饮水设备中的固有元件进行水质测量的成本低,适用范围广。 其中,电解槽组件2用于对待测量水进行电解,其进水端通过管路与水箱7连通, 该管路上设置有水泵5,水泵5由水箱7向电解槽组件2内抽取待测量水。碱水电磁阀1和 酸水电磁阀3均与电解槽组件2的出水端连接,用于排出电解槽组件2中电解好的待测量 水。 温控6设置在水箱7内,用于对水箱7内的待测量水(饮用水)进行加热或制冷, 并检测待测量水的温度;温控6的输出端与电控组件4连接,用于将测得的待测量水的水温 传递给电控组件4。 电控组件4用于向电解槽组件2施加一个工作电压对待测量水进行电解,并采集 电解槽组件2反馈的电流值,再根据该电压值、电流值和温控6所测的水温计算出待测量水 的电导率,进而实现对水质的测量。如图2所示,具体过程为:电控组件4 (直流电源)给电 解槽组件2上电,这时会有一个基本的设定电压值U已知,然后通电反馈电路,捕捉到电流 反馈I值,通过这两个值,我们可以计算出电阻R值。这个电阻R值为把水当作电阻的水电 阻值。如果把整个电解槽看作为一个电阻的话,那么,极板就是电阻的端子,极板的面积就 是电阻的截面积S,极的距离就是电阻的长度L。再根据电阻定律和欧姆定律: 水的电阻R=U/I=PL/S,那么未知的电阻率P=RS/L,而电阻率的倒数为电 导率,即电导率k=l/p。其中, p 制成电阻的材料电阻率,国际单位制为欧姆?米(Q?m); L一一绕制成电阻的导线长度,国际单位制为米(m); S一一绕制成电阻的导线横截面积,国际单位制为平方米(m2); R 电阻值,国际单位制为欧姆,简称欧(Q); U--电压值,国际单位制为伏特,简称伏(V); I--电流值,国际单位制为安培,简称安(A); k一一电导率,单位以西门子每米(S/m)表示, 初始状态下,水箱7加好水,在水泵5的运行下,水经过管路到达电解槽组件2 内,这时电解槽组件2开始工作,电解好的水从碱水电磁阀1和酸水电磁阀3出来。在工作 的过程中,电控组件4会给施加一个工作电压给电解槽组件2,在这个施加电压下,电解槽 组件2会反馈一个电流值,电控组件4将对应的电压、电流和温控6所测的水温按上述方法 进行运算。 在设计阶段,我们先把水的电导率(或TDS值)测出来,以电导率k为0.04S/m的 水质为例,水以800毫升/分钟的流速通过上述电解槽,实测的电流和电压数据并计算出的 电阻为:【主权项】1. 一种饮水设备的水质测量系统,其特征在于,包括: 水箱; 电解槽组件,其进水端通过管路与所述水箱连通,该管路上设置有水累,所述电解槽组 件的出水端分别设置有碱水电磁阀和酸水电磁阀; 温控,其设置在所述水箱或水箱内的管道内,用于检测待测量水的温度;W及 电控组件,其与所述温控的输出端连接,并向所述电解槽组件施加工作电压对待测量 水进行电解,并采集所述电解槽组件反馈的电流值,再根据施加工作电压值、电流值和温控 所测的水温计算出待测量水的电导率。2. 根据权利要求1所述本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种饮水设备的水质测量系统,其特征在于,包括:水箱;电解槽组件,其进水端通过管路与所述水箱连通,该管路上设置有水泵,所述电解槽组件的出水端分别设置有碱水电磁阀和酸水电磁阀;温控,其设置在所述水箱或水箱内的管道内,用于检测待测量水的温度;以及电控组件,其与所述温控的输出端连接,并向所述电解槽组件施加工作电压对待测量水进行电解,并采集所述电解槽组件反馈的电流值,再根据施加工作电压值、电流值和温控所测的水温计算出待测量水的电导率。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:黄富华康晓红沈选举张小平赖秀保王连君罗毅
申请(专利权)人:沁园集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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