System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 熟水制取系统、净饮机及熟水制取方法技术方案_技高网

熟水制取系统、净饮机及熟水制取方法技术方案

技术编号:40157218 阅读:4 留言:0更新日期:2024-01-26 23:32
本发明专利技术提供了一种熟水制取系统、净饮机及熟水制取方法,熟水制取系统包括:换热器,包括相互换热的第一换热管路和第二换热管路以及电加热组件;供水管路,其入口用于添加原水,出口与第一换热管路的入口连接,供水管路上设置有流量可调节地设置的水泵;加热管路,其入口与第一换热管路的出口和供水管路的出口均连接,出口与第二换热管路的入口连接,加热管路上设置有加热部件;出水管路,出水管路的入口与第二换热管路的出口连接,出水管路的出口用于排水;控制阀,其入口与水泵的出口连接,两个出口分别与第一换热管路的入口和加热管路的入口连接,以解决现有技术中的熟水制取系统在用户实际取水时供应的第一杯水为冷水的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及熟水制取,具体而言,涉及一种熟水制取系统、净饮机及熟水制取方法


技术介绍

1、在大健康产业背景下,家用净水器消费在水质安全要求基础上不断拓展产品价值边界,产品功能从安全逐渐向健康、舒适进发。除纯水产品外,还出现了拥有丰富产品功能的产品,其中,凉白开水(即熟水)概念在用户心中根深蒂固,或成下一个净水卖点。

2、目前,国标仅要求热水在200ml内达到沸点,凉白开是通过即热发热体加热的加热方式制取的,在加热升温过程中,由于沸水档的冷水体积过多,且熟水须先将冷水烧开后再控温,此时沸水档的部分低温水就会原位转移至熟水档,这就造成了用户实际取水时得到的第一杯水为冷水,进而显著地影响了熟水功能的推广和产品的实际用户体验。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的在于提供一种熟水制取系统、净饮机及熟水制取方法,以解决现有技术中的熟水制取系统在用户实际取水时供应的第一杯水为冷水的问题。

2、为了实现上述目的,根据本专利技术的第一方面,提供了一种熟水制取系统,包括:换热器,换热器包括相互换热的第一换热管路和第二换热管路以及设置在第一换热管路和第二换热管路中的至少一个上的电加热组件;供水管路,供水管路的入口用于添加原水,供水管路的出口与第一换热管路的入口连接,供水管路上设置有水泵,水泵的流量可调节地设置;加热管路,加热管路的入口与第一换热管路的出口和供水管路的出口均连接,加热管路的出口与第二换热管路的入口连接,加热管路上设置有加热部件;出水管路,出水管路的入口与第二换热管路的出口连接,出水管路的出口用于排水;控制阀,控制阀的入口与水泵的出口连接,控制阀的两个出口分别与第一换热管路的入口和加热管路的入口连接,以通过控制阀来控制分别流入第一换热管路的入口和加热管路的入口的水的流量。

3、进一步地,供水管路包括水箱,水箱的入口用于添加原水,水箱的出口与水泵的入口连接。

4、进一步地,熟水制取系统包括:第一温度检测部件,第一温度检测部件设置在水箱内,以检测水箱内的水的温度;和/或第二温度检测部件,第二温度检测部件设置在第一换热管路的入口处,以检测第一换热管路的入口处的水的温度;和/或第三温度检测部件,第三温度检测部件设置在加热部件的出口处,以检测加热部件的出口处的水的温度;和/或第四温度检测部件,第四温度检测部件设置在出水管路的出口处,以检测出水管路的出口处的水的温度。

5、进一步地,原水的水质为非饮用水水质,水泵为净水泵;或者原水的水质为饮用水水质,水泵为稳压泵。

6、进一步地,当原水的水质为非饮用水水质时,供水管路还包括设置在水箱的远离水泵的一端的稳压泵和过滤组件,稳压泵位于过滤组件的远离水箱的一端。

7、进一步地,熟水制取系统包括液位检测部件,液位检测部件设置在水箱内,以检测水箱内的液位。

8、进一步地,第二换热管路设置在第一换热管路内,电加热组件位于第一换热管路内且安装在第二换热管路上。

9、进一步地,电加热组件包括电阻丝,电阻丝缠绕在第一换热管路外。

10、进一步地,加热部件包括ptc发热体、稀土厚膜发热体和金属加热管中的至少一种。

11、根据本专利技术的第二方面,提供了一种净饮机,包括上述的熟水制取系统。

12、根据本专利技术的第三方面,提供了一种熟水制取方法,适用于上述的熟水制取系统,当熟水制取系统启动零冷水即时供应模式时,熟水制取方法包括:获取用户所需的凉白开的温度以作为第一温度t1;获取熟水制取系统的供水管路中的原水的实时温度作为第二温度t2;计算水的沸点t0与第二温度t2之间的差值以作为第一温差△t1;开启换热器的电加热组件,根据第一温差△t1控制电加热组件选择第一功率p1工作;根据第一功率p1和第一温差△t1计算熟水制取系统的水泵的出口处的水的流量以作为第一流量q1,控制水泵的出口处的水的流量为第一流量q1,以将换热器中的水的温度加热至第一温度t1。

13、进一步地,在熟水制取系统启动零冷水即时供应模式之前,熟水制取方法包括:当用户选择取第一温度t1的凉白开时,检测供水管路上的水箱内的液位;当水箱内的液位大于预设低液位时,获取加热部件的出口处的水的温度以作为第三温度t3;当第三温度t3小于第一预设温度时,控制熟水制取系统启动零冷水即时供应模式;其中,第一温度t1大于第一预设温度。

14、进一步地,当第三温度t3大于或等于第一预设温度时,控制熟水制取系统启动多温段熟水供应模式;当熟水制取系统启动多温段熟水供应模式时,熟水制取方法包括:获取水箱中的原水的实时温度以作为第二温度t2;计算第一温度t1与第二温度t2之间的差值以作为第二温差△t2;开启加热部件,根据第二温差△t2控制加热部件选择第二功率p2工作;根据第二功率p2和第二温差△t2计算水泵的出口处水的流量以作为的第二流量q2,控制水泵的出口处的水的流量为第二流量q2;调节控制阀的两个出口的开度以使流入第一换热管路的入口的水的流量和流入加热管路的入口的水的流量之比为第一比值a,以将加热部件的出口处的水的温度加热至100℃。

15、进一步地,当熟水制取系统处于零冷水即时供应模式时,熟水制取方法还包括:实时获取出水管路的出口处的水的温度以作为第四温度t4;当第四温度t4等于第一温度t1时,控制熟水制取系统由零冷水即时供应模式切换为多温段熟水供应模式。

16、进一步地,在根据第一温差△t1计算熟水制取系统的水泵的出口处的水的流量以作为第一流量q1的步骤中,第一流量q1的计算公式为4187×△t1×q1=p1×η,其中,η为电加热组件的发热效率。

17、进一步地,在根据第二温差△t2计算水泵的出口处水的流量以作为的第二流量q2的步骤中,第二流量q2的计算公式为4187×△t2×q2=p2×η,其中,η为加热部件的发热效率。

18、应用本专利技术的技术方案,本专利技术的熟水制取系统包括:换热器,换热器包括相互换热的第一换热管路和第二换热管路以及设置在第一换热管路和第二换热管路中的至少一个上的电加热组件;供水管路,供水管路的入口用于添加原水,供水管路的出口与第一换热管路的入口连接,供水管路上设置有水泵,水泵的流量可调节地设置;加热管路,加热管路的入口与第一换热管路的出口和供水管路的出口均连接,加热管路的出口与第二换热管路的入口连接,加热管路上设置有加热部件;出水管路,出水管路的入口与第二换热管路的出口连接,出水管路的出口用于排水;控制阀,控制阀的入口与水泵的出口连接,控制阀的两个出口分别与第一换热管路的入口和加热管路的入口连接,以通过控制阀来控制分别流入第一换热管路的入口和加热管路的入口的水的流量。这样,本专利技术的熟水制取系统通过设置电加热组件和加热部件,并通过调控制电加热组件和加热部件的功率,可实现零冷水即时供应功能和为多温段熟水供应功能,真正满足用户的饮水需求,解决了现有技术中的熟水制取系统在用户实际取水时供应的第一杯水为冷水的问题。

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【技术保护点】

1.一种熟水制取系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的熟水制取系统,其特征在于,所述供水管路(2)包括水箱(21),所述水箱(21)的入口用于添加原水,所述水箱(21)的出口与所述水泵(22)的入口连接。

3.根据权利要求2所述的熟水制取系统,其特征在于,所述熟水制取系统包括:

4.根据权利要求2所述的熟水制取系统,其特征在于,

5.根据权利要求2所述的熟水制取系统,其特征在于,当所述原水的水质为非饮用水水质时,所述供水管路(2)还包括设置在所述水箱(21)的远离所述水泵(22)的一端的稳压泵和过滤组件,所述稳压泵位于所述过滤组件的远离所述水箱(21)的一端。

6.根据权利要求2所述的熟水制取系统,其特征在于,所述熟水制取系统包括液位检测部件(10),所述液位检测部件(10)设置在所述水箱(21)内,以检测所述水箱(21)内的液位。

7.根据权利要求1所述的熟水制取系统,其特征在于,所述第二换热管路(12)设置在所述第一换热管路(11)内,所述电加热组件(13)位于所述第一换热管路(11)内且安装在所述第二换热管路(12)上。

8.根据权利要求7所述的熟水制取系统,其特征在于,所述电加热组件(13)包括电阻丝,所述电阻丝缠绕在所述第一换热管路(11)外。

9.根据权利要求1所述的熟水制取系统,其特征在于,所述加热部件(31)包括PTC发热体、稀土厚膜发热体和金属加热管中的至少一种。

10.一种净饮机,其特征在于,包括权利要求1至9中任一项所述的熟水制取系统。

11.一种熟水制取方法,其特征在于,适用于权利要求1至9中任一项所述的熟水制取系统,当所述熟水制取系统启动零冷水即时供应模式时,所述熟水制取方法包括:

12.根据权利要求11所述的熟水制取方法,其特征在于,在所述熟水制取系统启动所述零冷水即时供应模式之前,所述熟水制取方法包括:

13.根据权利要求12所述的熟水制取方法,其特征在于,当所述第三温度T3大于或等于所述第一预设温度时,控制所述熟水制取系统启动多温段熟水供应模式;当所述熟水制取系统启动多温段熟水供应模式时,所述熟水制取方法包括:

14.根据权利要求13所述的熟水制取方法,其特征在于,当所述熟水制取系统处于所述零冷水即时供应模式时,所述熟水制取方法还包括:

15.根据权利要求11所述的熟水制取方法,其特征在于,在根据所述第一温差△T1计算所述熟水制取系统的水泵(22)的出口处的水的流量以作为第一流量Q1的步骤中,所述第一流量Q1的计算公式为4187×△T1×Q1=P1×η1,其中,η1为所述电加热组件(13)的发热效率。

16.根据权利要求13所述的熟水制取方法,其特征在于,在根据所述第二温差△T2计算所述水泵(22)的出口处水的流量以作为的第二流量Q2的步骤中,所述第二流量Q2的计算公式为4187×△T2×Q2=P2×η2,其中,η2为所述加热部件(31)的发热效率。

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【技术特征摘要】

1.一种熟水制取系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的熟水制取系统,其特征在于,所述供水管路(2)包括水箱(21),所述水箱(21)的入口用于添加原水,所述水箱(21)的出口与所述水泵(22)的入口连接。

3.根据权利要求2所述的熟水制取系统,其特征在于,所述熟水制取系统包括:

4.根据权利要求2所述的熟水制取系统,其特征在于,

5.根据权利要求2所述的熟水制取系统,其特征在于,当所述原水的水质为非饮用水水质时,所述供水管路(2)还包括设置在所述水箱(21)的远离所述水泵(22)的一端的稳压泵和过滤组件,所述稳压泵位于所述过滤组件的远离所述水箱(21)的一端。

6.根据权利要求2所述的熟水制取系统,其特征在于,所述熟水制取系统包括液位检测部件(10),所述液位检测部件(10)设置在所述水箱(21)内,以检测所述水箱(21)内的液位。

7.根据权利要求1所述的熟水制取系统,其特征在于,所述第二换热管路(12)设置在所述第一换热管路(11)内,所述电加热组件(13)位于所述第一换热管路(11)内且安装在所述第二换热管路(12)上。

8.根据权利要求7所述的熟水制取系统,其特征在于,所述电加热组件(13)包括电阻丝,所述电阻丝缠绕在所述第一换热管路(11)外。

9.根据权利要求1所述的熟水制取系统,其特征在于,所述加热部件(31)包括ptc发热体、稀土厚膜发热体和金属加热管中的至少一种。...

【专利技术属性】
技术研发人员:周曌侯桂林张量李友铃张可可董小虎
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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