本公开是关于净水器用独立加热系统及净水装置。包括:控制器、操作面板、进水口、电磁阀、平衡水箱、即热组件、单向阀和出水口;平衡水箱的进水端通过电磁阀连接进水口;平衡水箱的出水端连接即热组件的进水端;即热组件的出水端连接单向阀的一端,单向阀的另一端连接出水口;控制器分别与操作面板、电磁阀、即热组件和单向阀电连接,用于根据操作面板的控制信号控制电磁阀、即热组件和单向阀的工作状态。通过该独立加热系统,可以丰富现有净水器的取热水功能,由于结构简单,从而避免了管线机的安装凌乱的问题,而且由于可以提前蓄水到平衡水箱内,用户接水时会由抽水泵抽出,从而使得出水速度快,减少用户等待时间,用户体验好。用户体验好。用户体验好。
【技术实现步骤摘要】
净水器用独立加热系统及净水装置
[0001]本公开涉及厨房电器
,尤其涉及净水器用独立加热系统及净水装置。
技术介绍
[0002]随着人们生活水平的提高,人们越来越关注水质卫生,家庭配备净水设备已成为一个趋势。
[0003]现有净水设备常分为厨下净水器和台面净饮机,但是各种类型的净水设备大部分没有加热功能,烧开水需要使用开水煲或者匹配管线机,在使用开水煲时,用户需要使用开水煲接水烧水,操作麻烦,而且管线机需占用厨上安装空间,需要在厨上走管和线,也不美观;进一步的,现有净水设备出水量较小,接水等待时间长,用户体验差。
技术实现思路
[0004]为克服相关技术中存在的问题,本公开实施例提供净水器用独立加热系统及净水装置。所述技术方案如下:
[0005]根据本公开实施例的第一方面,提供一种净水器用独立加热系统,包括:
[0006]控制器、操作面板、进水口、电磁阀、平衡水箱、即热组件、单向阀、抽水泵和出水口;
[0007]所述平衡水箱的进水端通过所述电磁阀连接所述进水口;
[0008]所述平衡水箱的出水端通过所述抽水泵连接所述即热组件的进水端;
[0009]所述即热组件的出水端连接单向阀的一端,所述单向阀的另一端连接所述出水口;
[0010]所述控制器分别与所述操作面板、所述电磁阀、所述即热组件、所述单向阀和所述抽水泵电连接,用于根据所述操作面板的控制信号控制所述电磁阀、所述即热组件和所述单向阀的工作状态。
[0011]本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本公开实施例提供的净水器用独立加热系统,包括:控制器、操作面板、进水口、电磁阀、平衡水箱、即热组件、单向阀和出水口;平衡水箱的进水端通过电磁阀连接进水口;平衡水箱的出水端连接即热组件的进水端;即热组件的出水端连接单向阀的一端,单向阀的另一端连接出水口;控制器分别与操作面板、电磁阀、即热组件和单向阀电连接,用于根据操作面板的控制信号控制电磁阀、即热组件和单向阀的工作状态。通过该独立加热系统,可以丰富现有净水器的取热水功能,由于结构简单,从而避免了管线机的安装凌乱的问题,而且由于可以提前蓄水到平衡水箱内,用户接水时会由抽水泵抽出,从而使得出水速度快,减少用户等待时间,用户体验好。
[0012]在一个实施例中,所述独立加热系统还包括:水压开关;
[0013]所述单向阀的另一端通过所述水压开关连接所述出水口;
[0014]所述控制器还与所述水压开关电连接,用于根据所述水压开关检测到大水压信号,控制所述抽水泵的工作状态。
[0015]在一个实施例中,所述平衡水箱包括:低液位检测装置;
[0016]所述低液位检测装置位于所述平衡水箱内侧壁的下侧;
[0017]所述控制器还与所述低液位检测装置电连接,用于根据所述低液位检测装置的采集数据判断所述平衡水箱内是否缺水,在所述平衡水箱内缺水时,控制所述电磁阀开启,关闭所述即热组件。
[0018]在一个实施例中,所述平衡水箱包括:高液位检测装置;
[0019]所述高液位检测装置位于所述平衡水箱内侧壁的上侧;
[0020]所述控制器还与所述高液位检测装置电连接,用于根据所述高液位检测装置的采集数据判断所述平衡水箱内是否缺水,在所述平衡水箱内不缺水时,控制所述电磁阀关闭。
[0021]在一个实施例中,所述独立加热系统还包括:进水温度传感器;
[0022]所述进水温度传感器位于所述即热组件的进水端;
[0023]所述控制器还与所述进水温度传感器电连接,用于根据所述进水温度传感器的数据和所述操作面板发送的目标出水温度控制所述即热组件的加热功率和所述抽水泵的抽水速度。
[0024]在一个实施例中,所述独立加热系统还包括:出水温度传感器;
[0025]所述出水温度传感器位于所述即热组件的出水端;
[0026]所述控制器还与所述出水温度传感器电连接,用于根据所述出水温度传感器的数据和所述操作面板发送的目标出水温度控制所述即热组件的加热功率和所述抽水泵的抽水速度。
[0027]根据本公开实施例的第二方面,提供一种净水装置,包括:净水器、水龙头和如上述任一项实施例所述的净水机用独立加热系统;
[0028]所述进水口连接所述净水器的出水端;
[0029]所述出水口连接所述水龙头。
[0030]应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
[0031]此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
[0032]图1是根据一示例性实施例示出的净水器用独立加热系统的结构示意图。
[0033]图2是根据一示例性实施例示出的净水器用独立加热系统的结构示意图。
[0034]图3是根据一示例性实施例示出的净水装置的结构示意图。
具体实施方式
[0035]这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0036]图1是根据一示例性实施例示出的净水器用独立加热系统的结构示意图,如图1所
示,包括:控制器(图1中未示出)、操作面板(图1中未示出)、进水口11、电磁阀12、平衡水箱13、即热组件14、单向阀15、抽水泵16和出水口17;
[0037]平衡水箱13的进水端131通过电磁阀12连接进水口11。
[0038]平衡水箱13为纯净水蓄水容器,有相应进水端131和出水端132;电磁阀12位于进水口11和平衡水箱13的进水端131之间,作为系统进水开关;进水口11在实际应用中可以连接净水器主机。
[0039]平衡水箱13的出水端132通过抽水泵16连接即热组件14的进水端。
[0040]抽水泵16位于平衡水箱13的出水端132后面,将平衡水箱13内纯净水抽到即热组件14;抽水泵16可以根据需求调整抽水速度。
[0041]即热组件14可以将水加热到设定温度并输出。
[0042]即热组件14的出水端连接单向阀15的一端,单向阀15的另一端连接出水口17。
[0043]单向阀15确保水流方向只能是即热组件14流向出水口17,单向阀15后端的水不能倒流回到即热组件14中。
[0044]在实际应用中,出水口17与水龙头连接,用户可以通过水龙头取水。
[0045]控制器分别与操作面板、电磁阀12、即热组件14和单向阀15电连接,用于根据操作面板的控制信号控制电磁阀12、即热组件14和单向阀15的工作状态。
[0046]其中,操作面板是供用户操作的面板,可以为按钮式的,也可以本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种净水器用独立加热系统,其特征在于,包括:控制器、操作面板、进水口、电磁阀、平衡水箱、即热组件、单向阀、抽水泵和出水口;所述平衡水箱的进水端通过所述电磁阀连接所述进水口;所述平衡水箱的出水端通过所述抽水泵连接所述即热组件的进水端;所述即热组件的出水端连接单向阀的一端,所述单向阀的另一端连接所述出水口;所述控制器分别与所述操作面板、所述电磁阀、所述即热组件、所述单向阀和所述抽水泵电连接,用于根据所述操作面板的控制信号控制所述电磁阀、所述即热组件和所述单向阀的工作状态。2.根据权利要求1所述的净水器用独立加热系统,其特征在于,所述独立加热系统还包括:水压开关;所述单向阀的另一端通过所述水压开关连接所述出水口;所述控制器还与所述水压开关电连接,用于根据所述水压开关检测到大水压信号,控制所述抽水泵的工作状态。3.根据权利要求1所述的净水器用独立加热系统,其特征在于,所述平衡水箱包括:低液位检测装置;所述低液位检测装置位于所述平衡水箱内侧壁的下侧;所述控制器还与所述低液位检测装置电连接,用于根据所述低液位检测装置的采集数据判断所述平衡水箱内是否缺水,在所述平衡水箱内缺水时,控制所述电磁阀开启,关闭所述即热组件。4.根据权利要求1所述的净...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨华,龚圆杰,张涛,
申请(专利权)人:上海纯米电子科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。