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漏水保护过滤器的制作方法

2021-10-24 09:24:00 来源:中国专利 TAG:漏水 过滤器 水处理 保护


1.本实用新型涉及水处理技术领域,尤其涉及一种漏水保护过滤器。


背景技术:

2.随着人们生活水平的提高,越来越多的人选择在家中的用水管路加装漏水保护过滤器,以滤去水中的杂质得到较为纯净的水。目前,市面上有一种漏水保护过滤器包括有过滤模块和漏水检测模块,上述漏水保护过滤器在通过过滤模块对液体进行过滤的同时,还能够通过漏水检测模块检测用户用水管路中是否发生漏水,但上述漏水保护过滤器中的过滤模块和漏水检测模块在结构上是相互独立的,漏水检测模块中需要设置超声流量计等用于检测管道是否漏水的部件,整体的结构较为复杂,且制造成本较高。


技术实现要素:

3.本实用新型旨在解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种漏水保护过滤器。所述漏水保护过滤器能够通过检测过滤元件两侧的压力以判断管道是否发生漏水。
4.根据本实用新型第一方面实施例的漏水保护过滤器,包括:阀体,所述阀体内部中空,所述阀体上设有进水口和出水口;过滤元件,所述过滤元件设置在所述阀体内侧,且设置在所述进水口与所述出水口之间;第一压力传感器,所述第一压力传感器用于检测所述过滤元件与所述进水口之间的压力;第二压力传感器,所述第二压力传感器用于检测所述过滤元件与所述出水口之间的压力;控制模组,所述控制模组与所述第一压力传感器和所述第二压力传感器电连接。
5.根据本实用新型实施例的漏水保护过滤器,至少有如下技术效果:漏水保护过滤器在对液体起到过滤作用的同时,还能够起到检测管道是否发生漏水的作用。具体地,阀体内侧设置有过滤元件,过滤元件的两侧分别设置有第一压力传感器和第二压力传感器,第一压力传感器和第二压力传感器持续检测过滤元件两侧的液体压力,液体穿过过滤元件时,液体压力会降低,即阀体内有液体流动时,过滤元件两侧的压力值是不等的。当第一压力传感器和第二压力传感器检测到的液体压力出现差值时,控制模组便能够以压力差为依据判断用户用水管路是否发生漏水。本实施例中的漏水保护过滤器的过滤元件在起到滤水作用的同时,还能够降低穿过过滤元件的液体压力,只需在过滤元件的两侧分别设置压力传感器,便能够以两个压力传感器检测到的压力为依据判断用户用水管路是否发生漏水,较传统的具有漏水检测功能的漏水保护过滤器而言,本实施例中的漏水保护过滤器结构更为简单,且制造成本更低。
6.根据本实用新型的一些实施例,还包括有第一阀门模组,所述第一阀门模组安装于所述阀体上,所述第一阀门模组用于控制水流通断,所述第一阀门模组与所述控制模组电连接。
7.根据本实用新型的一些实施例,所述第一阀门模组设置在所述第一压力传感器和
所述第二压力传感器之间。
8.根据本实用新型的一些实施例,所述第一阀门模组设置在所述第一压力传感器远离所述第二压力传感器的一侧或所述第二压力传感器远离所述第一压力传感器的一侧。
9.根据本实用新型的一些实施例,所述第一阀门模组包括有第一球阀,所述第一球阀中部设置有第一通孔,所述第一通孔中设置有单向阀。
10.根据本实用新型的一些实施例,所述过滤元件包括有滤网和滤网骨架,所述滤网骨架设置在所述阀体内部,所述滤网骨架表面设置有若干通孔,所述滤网设置在所述滤网骨架的表面并盖住所述通孔,所述滤网骨架内部形成第一容纳腔,所述滤网骨架外侧与所述阀体之间形成第二容纳腔,所述第一容纳腔与所述出水口连通,所述第二容纳腔与所述进水口连通。
11.根据本实用新型的一些实施例,所述阀体上还设置有排污口,所述排污口上还设置有第二阀门模组,所述排污口与所述第二容纳腔连通。
12.根据本实用新型的一些实施例,所述控制模组还包括有输入装置和显示装置。
13.根据本实用新型的一些实施例,所述控制模组还包括有通讯装置,所述通讯装置用于接收或发送信号。
14.根据本实用新型的一些实施例,所述控制模组还包括有声光报警装置或蜂鸣器,所述声光报警装置或蜂鸣器用于向外发送漏水警报信息。
15.本实用新型的附加方面和优点将在下面描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
16.本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
17.图1是根据本实用新型实施例的第一种漏水保护过滤器的剖视图;
18.图2是根据本实用新型实施例的第二种漏水保护过滤器的剖视图;
19.图3是根据本实用新型实施例的第三种漏水保护过滤器的剖视图;
20.图4是根据本实用新型实施例的第四种漏水保护过滤器的剖视图。
21.附图标记:
22.阀体100、进水口110、出水口120、排污口130、
23.滤网210、滤网骨架220、
24.第一压力传感器300、
25.第二压力传感器400、
26.第一球阀510、第一传动杆520、第一执行器530、
27.第二球阀610、第二传动杆620、第二执行器630、
28.单向阀700。
具体实施方式
29.下面详细描述本实用新型的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附
图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为本实用新型的限制。
30.在本实用新型的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
31.在本实用新型的描述中,如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
32.本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。
33.下面参考图1至图4描述根据本实用新型实施例的漏水保护过滤器。
34.如图1至图4所示,根据本实用新型实施例的漏水保护过滤器,包括:阀体100,阀体 100内部中空,阀体100上设有进水口110和出水口120;过滤元件,过滤元件设置在阀体 100内侧,且设置在进水口110与出水口120之间;第一压力传感器300,第一压力传感器 300用于检测过滤元件与进水口110之间的压力;第二压力传感器400,第二压力传感器400 用于检测过滤元件与出水口120之间的压力;控制模组,控制模组与第一压力传感器300和第二压力传感器400电连接。
35.例如,如图1至图4所示,漏水保护过滤器包括有阀体100、过滤元件、第一压力传感器300、第二压力传感器400和控制模组,其中阀体100为一内部中空的壳体,阀体100的两侧分别设置有进水口110和出水口120,过滤元件设置在阀体100中并将进水口110和出水口120分隔开来,第一压力传感器300设置在阀体100上且设置在进水口110和过滤元件之间,用于检测过滤元件与进水口110之间的压力,第二压力传感器400设置在阀体100上且设置在出水口120和过滤元件之间,用于检测过滤元件与出水口120之间的压力,控制模组包括有计时装置,计时装置用于对第一压力传感器300和第二压力传感器400持续发生压力差的时间进行计时,控制模组与第一压力传感器300和第二压力传感器400电连接。
36.根据本实用新型实施例的漏水保护过滤器,漏水保护过滤器在对液体起到过滤作用的同时,还能够起到检测管道是否发生漏水的作用。具体地,阀体100内侧设置有过滤元件,过滤元件的两侧分别设置有第一压力传感器300和第二压力传感器400,第一压力传感器300 和第二压力传感器400持续检测过滤元件两侧的液体压力,液体穿过过滤元件时,液体压力会降低,即阀体100内有液体流动时,过滤元件两侧的压力值是不等的。当第一压力传感器 300和第二压力传感器400检测到的液体压力出现差值时,控制模组便控制计时装置开始计时,当压力差值持续时间超过计时装置的第一预设时间时,控制模组便会判断用户用水管路发生漏水;当压力差值持续时间不超过计时装置的第一预设时间时,控制模组便会判断用户用水管路没有发生漏水,且用户关闭用水管路出水端,过滤元件两侧的压力差消失时,计时装置清零。第一预设时间一般大于用户一次最大取水时间,用户在正常用水时,只需在第一预设时间内将用户用水管路的出水端关闭,液体停止流动,压力差值就会消失,漏水保护过滤器便不会误判用户用水管路发生漏水。本实施例中的漏水保护过滤器的过滤元件在起到滤水作用的同时,还能够降低穿过过滤元件的液体压力,只需在过滤元件
的两侧分别设置压力传感器,便能够以两个压力传感器检测到的压力为依据判断用户用水管路是否发生漏水,较传统的具有漏水检测功能的漏水保护过滤器而言,本实施例中的漏水保护过滤器结构更为简单,且制造成本更低。
37.在本实用新型的一些具体实施例中,还包括有第一阀门模组,第一阀门模组安装于阀体 100上,第一阀门模组用于控制水流通断,第一阀门模组与控制模组电连接。例如,如图1 至图4所示,第一阀门模组安装于阀体100上,通过如上设置,当控制模组判断用户用水管路发生漏水时,控制模组便会控制第一阀门模组关闭,切断进水口110与出水口120之间的连通。当漏水保护过滤器设置在进水管道和供水管道之间时,漏水保护过滤器还能起到漏水保护的作用,具体地,当漏水保护过滤器检测到用户用水管路中发生漏水时,控制模组便会控制第一阀门模组关闭,切断进水管道与供水管道之间的连接。
38.在本实用新型的进一步实施例中,第一阀门模组设置在第一压力传感器300和第二压力传感器400之间。例如,如图3和图4所示,第一阀门模组设置在第一压力传感器300和第二压力传感器400之间。当漏水保护过滤器判断用户用水管路发生漏水时,控制模组便会控制第一阀门模组关闭,切断进水口110与出水口120之间的连通。
39.在本实用新型的进一步实施例中,第一阀门模组设置在第一压力传感器300远离第二压力传感器400的一侧或第二压力传感器400远离第一压力传感器300的一侧。例如,如图1 和图2所示,第一阀门模组可以设置在第一压力传感器300与进水口110之间或设置在第二压力传感器400与出水口120之间。当漏水保护过滤器判断用户用水管路发生漏水时,控制模组便会控制第一阀门模组关闭,切断进水口110与出水口120之间的连通。较将第一阀门模组设置在第一压力传感器300和第二压力传感器400之间而言,将第一阀门模组设置在第一压力传感器300与进水口110之间或设置在第二压力传感器400与出水口120之间能够减小漏水保护过滤器整体的尺寸。
40.在本实用新型的进一步实施例中,第一阀门模组包括有第一球阀510,第一球阀510中部设置有第一通孔,第一通孔中设置有单向阀700。例如,如图1至图4所示,第一阀门模组包括有第一球阀510、第一传动杆520和第一执行器530,第一球阀510设置在阀体100 中,第一球阀510的中部设置有第一通孔,第一执行器530设置在阀体100外侧,且通过第一传动杆520与第一球阀510传动连接,单向阀700设置在第一通孔处,在单向阀700的阻挡作用下,液体在阀体100内只能沿“进水口110至出水口120”这一方向进行流动,而不能沿“出水口120至进水口110”这一方向进行流动。通过在第一阀门模组中设置单向阀700,能够防止阀体100中“水锤”现象的发生。
41.在本实用新型的一些具体实施例中,过滤元件包括有滤网210和滤网骨架220,滤网骨架220设置在阀体100内部,滤网骨架220表面设置有若干通孔,滤网210设置在滤网骨架 220的表面并盖住通孔,滤网骨架220内部形成第一容纳腔,滤网骨架220外侧与阀体100 之间形成第二容纳腔,第一容纳腔与出水口120连通,第二容纳腔与进水口110连通。例如,如图1至图4所示,过滤元件包括有滤网210和滤网骨架220,滤网骨架220固定设置在阀体100内侧,滤网骨架220的表面设置有若干通孔,滤网210设置在滤网骨架220的表面并盖住通孔,滤网骨架220内部形成与出水口120连通的第一容纳腔,滤网骨架220外侧与阀体100之间形成与进水口110连通的第二容纳腔。液体在流经阀体100时,会穿过滤网210 和通孔由第二容纳腔流往第一容纳腔,而液体中的杂质则会被滤网210阻挡住留在第二容纳腔中。
42.在本实用新型的进一步实施例中,阀体100上还设置有排污口130,排污口130上还设置有第二阀门模组,排污口130与第二容纳腔连通。例如,如图1至图4所示,阀体100上还设置有一与第二容纳腔连通的排污口130,排污口130上还设置有第二阀门模组,第二阀门模组用于控制排污口130的开闭。第二阀门模组包括有第二球阀610、第二传动杆620和第二执行器630,第二球阀610设置在阀体100内侧,且设置在排污口130处,第二执行器 630设置在阀体100外侧,且通过第二传动杆620与第二球阀610传动连接。通过在阀体100 上设置排污口130,及在排污口130上设置第二阀门模组,用户便能够在漏水保护过滤器中积攒过多杂质时打开排污口130对漏水保护过滤器进行排污,提高了漏水保护过滤器使用时的便利性。
43.在本实用新型的一些具体实施例中,控制模组还包括有输入装置和显示装置。通过在控制模组中设置输入装置和显示装置,用户便可以通过输入装置对漏水保护过滤器中的各项参数进行设置,并通过显示装置确认漏水保护过滤器中的各项参数。具体地,用户可以通过输入装置对控制模组中计时装置的预设时间进行修改,当用户需要一次大量用水时,便可以通过输入装置将第一预设时间延长以适应自身的用水需求,有效地防止了用户在用水过程中漏水保护过滤器误判发生漏水,影响用户的用水体验。除此之外,用户还可以通过输入装置手动控制第一阀门模组和第二阀门模组的通断。
44.在本实用新型的一些具体实施例中,控制模组还包括有通讯装置,通讯装置用于接收或发送信号。通过在控制模组中设置通讯装置,通讯装置可以将用户用水管路中是否发生漏水等信息发送到用户的移动终端上。通讯装置除了可以直接向用户的移动终端发送信号外,还可以通过外部的服务器将信号发送至用户的移动终端上,用户还可以通过通讯装置远程控制漏水保护过滤器的工作状态。具体地,用户通过移动终端向通讯装置发出信号,通讯装置接收信号后会将其反馈给控制模组,控制模组再根据接收过来的信号对漏水保护过滤器做出相应的控制。通讯装置可以是蓝牙传输模块、wifi传输模块、5g通信模块、4g通信模块、3g 通信模块、2g通信模块、nb

iot通信模块、lora通信模块、emtc通信模块或sigfox通信模块,但不限于这几者之一。
45.在本实用新型的一些具体实施例中,控制模组还包括有声光报警装置或蜂鸣器,声光报警装置或蜂鸣器用于向外发送漏水警报信息。通过在控制模组中设置声光报警装置或蜂鸣器,控制模组便能够在用户用水管路发生漏水时控制声光报警装置或蜂鸣器发出警报,以提醒用户在用户用水管路中发生了漏水。
46.根据本实用新型第二方面实施例的采用漏水保护过滤器检测漏水的方法,包括以下步骤:检测漏水保护过滤器中过滤元件两侧的液体压力;当过滤元件两侧的液体持续存在压力差的时间超过第一预设时间时,则判断用户用水管路发生漏水。
47.通过上述采用漏水保护过滤器检测漏水的方法,漏水保护过滤器能够以过滤元件两侧压力差持续发生的时间为依据来判断用户用水管路是否发生漏水。具体地,第一压力传感器300 设置在过滤元件与进水口110之间,第二压力传感器400设置在过滤元件与出水口120之间。当用户没有用水或用户用水管路没有发生漏水时,漏水保护过滤器中的液体静止,阀体100 内各处压力相等,第一压力传感器300和第二压力传感器400检测到的数值相等;当用户用水或用户用水管路漏水时,液体会不断经过漏水保护过滤器,由于液体在穿过过滤元件时压力会降低,即过滤元件的两侧会出现压力差,第一压力传感器300检测到的压
力与第二压力传感器400检测到的压力会不同。当压力差出现后,控制模组便控制计时装置对压力差的持续时间进行计时。当压力差持续时间超过计时装置的第一预设时间时,控制模组便会判断用户用水管路漏水,进而控制用户用水管路中的进水管道中的阀门关闭,切断供水管道和进水管道的连通,计时装置清零;当压力差持续时间不超过计时装置的第一预设时间时,控制模组便会判断用户用水管路没有发生漏水,且用户关闭用水管路出水端,过滤元件两侧的压力差消失时,计时装置清零。用户可以通过控制模组对计时装置的第一预设时间进行设置,以适应不同的用水场合,防止用户在用水过程中控制模组误判用户用水管路漏水,进而切断进水管道和供水管道的连通影响用户的正常用水,例如,计时装置中的第一预设时间为5分钟,如果用户一次用水时间需要超过5分钟,便可以通过控制模组将第一预设时间延长。
48.在本实用新型的一些具体实施例中,判断用户用水管路发生漏水后,控制用户用水管路中的进水管道中的阀门关闭。通过如上设置,控制模组判断用户用水管路发生漏水后,便会控制用户用水管路中的进水管道中的阀门关闭,切断进水管道与供水管道之间的连接,降低用户用水管路漏水所带来的损害。当漏水保护过滤器设置在进水管道和供水管道之间,且控制模组判断用户用水管路发生漏水时,控制模组便会控制第一阀门模组关闭,切断进水管道与供水管道之间的连接。
49.在本实用新型的一些具体实施例中,判断用户用水管路发生漏水后,报警装置向用户发出警报。通过如上设置,控制模组判断用户用水管路发生漏水后,便会控制报警装置向用户发出警报,以提醒用户在用户用水管路中发生了漏水。报警装置可以是声光报警装置或蜂鸣器,但不限于这两者之一。
50.在本实用新型的一些具体实施例中,控制用户用水管路中的进水管道中的阀门关闭,具体为,先控制用户用水管路中的进水管道中的阀门部分关闭,当过滤元件两侧仍然持续存在压力差的时间超过第二预设时间时,则控制用户用水管路中的进水管道中的阀门完全关闭,否则控制用户用水管路中的进水管道中的阀门完全开启。
51.通过上述检测方法,漏水保护过滤器能够在用户用水超出第一预设时间时对用户作出提醒。具体地,计时装置中除第一预设时间外,还设置有第二预设时间,当用户用水时间超过计时装置中的第一预设时间时,控制模组便会控制用户用水管路中的进水管道中的阀门部分关闭,计时装置对压力差持续时间继续计时。用户用水管路中的进水管道中的阀门部分关闭后,用户便能够明显地感觉到出水流量减小。此时用户只需在第二预设时间内将用户用水管路的出水端暂时关闭,令漏水保护过滤器中的液体停止流动,第一压力传感器300和第二压力传感器400之间的压力差消失,控制模组便会判断用户用水管路中没有发生漏水,进而完全开启用户用水管路中的进水管道中的阀门,用户用水管路的出水流量便会恢复正常值,同时计时装置清零;如果用户用水管路发生了漏水,压力差持续的时间超过第一预设时间和第二预设时间时,控制模组便会控制用户用水管路中的进水管道中的阀门完全关闭,切断进水管道和供水管道的连通,计时装置清零。较没有设置第二预设时间的漏水保护过滤器而言,本方法能够在用户用水时间超出第一预设时间时提醒用户,用户被提醒后只需暂时关闭用户用水管路出水端令计时装置清零,便能防止漏水保护过滤器误判用户用水管路发生漏水进而关闭用户用水管路中的进水管道中的阀门影响用户的正常用水,提高了用户长时间用水时的便利性。
52.在本实用新型的一些具体实施例中,采用漏水保护过滤器检测漏水的方法还包括有以下步骤:用户用水管路中的进水管道中的阀门关闭后,检测漏水保护过滤器在第三预设时间内的压力变化,若压力持续下降和/或压力下降超过预设值,则保持用户用水管路中的进水管道中的阀门关闭,否则控制用户用水管路中的进水管道中的阀门开启。
53.通过上述检测方法,第一压力传感器300和/或第二压力传感器400能够在阀门关闭后再次对用户用水管路进行压力检测以判断是否发生漏水,进一步提高了检测的准确性。具体地,漏水保护过滤器设置在用户用水管路中的进水管道中的阀门后方,控制模组判断用户用水管路发生漏水并控制用户用水管路中的进水管道中的阀门关闭后,还会控制第一压力传感器 300和第二压力传感器400在一段时间内对阀体100中的压力进行检测,并根据检测结果再次判断用户用水管路是否发生漏水。如果在第三预设时间内第一压力传感器300和第二压力传感器400检测到用户用水管路中压力保持平稳,控制模组便会判断用户用水管路中实际并无发生漏水,控制模组便会控制用户用水管路中的进水管道中的阀门开启;如果在第三预设时间内第一压力传感器300和第二压力传感器400检测到用户用水管路中压力持续下降或压力的变化超过预设值时,控制模组便会判断用户用水管路中发生了漏水并保持阀门关闭。本方案的采用漏水保护过滤器检测漏水的方法,先通过检测两个压力传感器之间是否有压力差及压力差持续的时间预判用户用水管路中是否发生漏水,然后再在预判发生漏水时关闭阀门,通过第一压力传感器300和第二压力传感器400检测用户用水管路中一段时间内的压力判断用户用水管路是否发生漏水,双重检测有效地提高了漏水保护过滤器漏水检测的准确性。
54.根据本实用新型第三方面实施例的漏水保护过滤器排污方法,包括以下步骤:当过滤元件两侧的液体压力差大于预设的压力值时,控制漏水保护过滤器中的排污口130开启对漏水保护过滤器进行排污。
55.通过上述漏水保护过滤器排污方法,漏水保护过滤器便能够在过滤元件上积攒过多杂质时开启排污口130对漏水保护过滤器进行排污。具体地,液体流经过滤元件时,液体压力会降低,压力降低的数值与滤网210表面的附着的杂质多少有关,滤网210表面附着的杂质越多时,液体穿过滤网210所降低的压力就越多,第一压力传感器300和第二压力传感器400 之间的压力差就越大,当第一压力传感器300和第二压力传感器400之间的压力差大于控制模组中预设的压力值时,控制模组便会控制排污口130上的第二阀门模组开启,将第二容纳腔中的杂质从排污口130处排出。
56.下面参考图1至图4以一个具体的实施例详细描述根据本实用新型的漏水保护过滤器。
57.如图1至图4所示,漏水保护过滤器包括有阀体100、过滤元件、第一压力传感器300、第二压力传感器400、控制模组、第一阀门模组、第二阀门模组和单向阀700,其中阀体100 内部中空,阀体100的两侧分别设置有进水口110、出水口120,且阀体100的下端还设置有排污口130;过滤元件包括有滤网骨架220和滤网210,滤网骨架220固定设置在阀体100 内侧,滤网骨架220表面设置有若干第二通孔,滤网210设置在滤网骨架220的表面,并盖住第二通孔,滤网骨架220内部形成与出水口120连通的第一容纳腔,滤网骨架220外部与阀体100内侧之间形成与进水口110和排污口130连通的第二容纳腔;第一压力传感器300 设置在第二容纳腔内,用于检测过滤元件与进水口110之间的液体压力,第二压力传感器400 设
置在第一容纳腔内,用于检测过滤元件与出水口120之间的液体压力;第一阀门模组可以设置在第一压力传感器300和第二压力传感器400之间,也可以设置在第一压力传感器300 与进水口110之间或第二压力传感器400与出水口120之间,第一阀门模组包括有第一球阀 510、第一传动杆520和第一执行器530,第一球阀510设置在阀体100中,第一执行器530 通过第一传动杆520与第一球阀510传动连接;第二阀门模组设置在排污口130处,用于控制排污口130的通断,第二阀门模组包括有第二球阀610、第二执行器630和第二传动杆620,第二球阀610设置在阀体100中,第二执行器630通过第二传动杆620与第二球阀610传动连接;第一球阀510中部设置有第一通孔,单向阀700设置在第一通孔中;控制模组与第一压力传感器300、第二压力传感器400、第一阀门模组和第二阀门模组电连接,控制模组还包括有计时装置、输入装置、显示装置、通讯装置和声光报警装置。
58.根据本实用新型实施例的漏水保护过滤器,通过如此设置,至少能达到如下的一些技术效果,漏水保护过滤器在对液体起到过滤作用的同时,还能够起到检测管道是否发生漏水的作用。具体地,阀体100内侧设置有过滤元件,过滤元件的两侧分别设置有第一压力传感器 300和第二压力传感器400,第一压力传感器300和第二压力传感器400持续检测过滤元件两侧的液体压力,液体穿过过滤元件时,液体压力会降低,即阀体100内有液体流动时,过滤元件两侧的压力值是不等的。当第一压力传感器300和第二压力传感器400检测到的液体压力出现差值时,控制模组便控制计时装置开始计时,当压力差值持续时间超过计时装置的第一预设时间时,控制模组便会判断用户用水管路发生漏水;当压力差值持续时间不超过计时装置的第一预设时间时,控制模组便会判断用户用水管路没有发生漏水,且用户关闭用水管路出水端,过滤元件两侧的压力差消失时,计时装置清零。第一预设时间一般大于用户一次最大取水时间,用户在正常用水时,只需在第一预设时间内将用户用水管路的出水端关闭,液体停止流动,压力差值就会消失,漏水保护过滤器便不会误判用户用水管路发生漏水。当控制模组判断用户用水管路发生漏水后,便会控制用户用水管路中进水管道的阀门关闭,同时通过通讯装置向用户的移动设备发出“发生漏水”的信息,并通过声光报警装置向用户发出警报。第一压力传感器300和第二压力传感器400持续检测过滤元件两端的压力,当第一压力传感器300和第二压力传感器400之间的压力差大于预设的压力值时,控制模组便会控制第二阀门模组开启,以开启排污口130将第二容纳腔内积攒的杂质排出。较传统的具有漏水检测功能的漏水保护过滤器而言,本实施例中的漏水保护过滤器结构更为简单,且制造成本更低,且还能够根据以检测到的压力差为依据控制漏水保护过滤器自动排污。
59.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“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、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
60.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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