一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种净饮水一体机的供水系统的制作方法

2022-06-02 04:32:50 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及净饮水一体机相关技术领域,特别是涉及一种净饮水一体机的供水系统。


背景技术:

2.目前,现有的净饮水一体机工作时,经由净化模块净化后的水通常是存储在一个大的水箱内,根据用户的需求,通过放水的方式将存储于水箱内的水向外排放,而水箱内的水一旦排放,水路压力降低,则净化模块中增压泵就会开启,并往水箱内进水。
3.可以理解,上述的净饮水一体机中水箱内始终存有余水,而水箱内的水是途经净化模块排入至水箱内,这样容易造成水的二次污染;而且,用户每使用该净饮水一体机一次,增压泵就需工作并实现对水箱的补水,这样造成增压泵频繁的启停,对增压泵造成一定的损伤,从而降低增压泵的使用寿命。


技术实现要素:

4.有鉴于此,有必要提供一种用于解决上述技术问题的净饮水一体机的供水系统。
5.一种净饮水一体机的供水系统,包括供水管和管理模块,所述管理模块安装于所述供水管上;所述管理模块包括中转水箱和流量控制阀,其中所述中转水箱上设置有第一液位传感器和第二液位传感器,所述第一液位传感器用以检测所述中转水箱的高水位并产生第一反馈信号,所述第二液位传感器用以检测所述中转水箱的低水位并产生第二反馈信号,所述流量控制阀接收所述第一反馈信号及所述第二反馈信号,并根据所述第一反馈信号以及所述第二反馈信号启闭所述供水管(101)。
6.在本技术中,通过上述管理模块的结构设置,使得该净饮水一体机的用水由管理模块的中转水箱提供,而中转水箱内的水量则由第一液位传感器及第二液位传感器检测到的水位来控制,使得中转水箱内水排放至低水位后才会往中转水箱内进水,以此起到防止因存有多余的水而造成二次污染,同时也避免该供水系统工作时的供水需频繁地启停,进而起到延长使用寿命的作用。
7.在其中一个实施例中,所述中转水箱设置为封闭状箱体结构,其中所述中转水箱的箱顶上设置有透气阀。
8.可以理解的是,通过上述的结构设置,具体实现该中转水箱的结构设置,用透气阀实现该中转水箱与外置空气之间的气体交换,以避免该中转水箱的进出水受到中转水箱内气压的影响,进而确保该管理模块工作时对中转水箱的正常进水或者正常出水的作用。
9.在其中一个实施例中,所述供水管与所述中转水箱相连通的进水口设置于所述中转水箱的箱壁上,所述供水管与所述中转水箱相连通的出水口设置于所述中转水箱的箱底上,其中所述进水口的口径大于所述出水口的口径。
10.可以理解的是,通过上述的结构设置,具体实现进水口及出水口在该中转水箱上的结构设置,以便于该中转水箱工作时的进水及出水;同时,将进水口的口径设置为大于出
水口的口径,以此确保该管理模块工作时中转水箱能够实现持续不断地出水。
11.在其中一个实施例中,所述管理模块还包括自备电源,所述自备电源分别用于给所述第一液位传感器、所述第二液位传感器及所述流量控制阀供电。
12.可以理解的是,通过上述自备电源的结构设置,满足该管理模块正常工作时的用电需求,使得该管理模块能够单独装配使用。
13.在其中一个实施例中,所述流量控制阀设置为电磁阀。
14.可以理解的是,将流量控制阀设置为电磁阀,使得该流量控制阀能够就地取材,具有降低成本的作用。
15.在其中一个实施例中,所述供水系统还包括净化模块和加热模块,沿所述供水管内水的流向,所述净化模块、所述管理模块及所述加热模块依次安装于所述供水管上。
16.可以理解的是,通过上述的结构设置,具体实现该供水系统的结构设置,使得该管理模块能够对加热模块起到用水缓冲的作用。
17.在其中一个实施例中,所述中转水箱的容量,适配于所述加热模块一次工作所能够加热的水量设置。
18.可以理解的是,通过上述的结构设置,使得该供水系统工作时,加热模块一次工作用水恰好用完该中转水箱内的水,依次保证每次用水之后没有多余的存余水,进而起到防止二次污染发生的作用。
19.在其中一个实施例中,所述净化模块包括初级过滤器、增压泵、ro反渗透过滤器和后置过滤器,沿所述供水管内水的流向,所述初级过滤器、所述增压泵、所述ro反渗透过滤器及所述后置过滤器依次安装于所述供水管上。
20.可以理解的是,通过上述的结构设置,具体该净化模块的结构设置。
21.在其中一个实施例中,所述供水管在所述初级过滤器与所述增压泵之间的位置安装有进水阀;及,所述供水管在所述ro反渗透过滤器与所述后置过滤器之间的位置安装有高压开关。
22.可以理解的是,通过上述的结构设置,具体实现该净化模块工作时对供水管的流量控制。
23.在其中一个实施例中,所述供水管在所述净化模块与所述管理模块之间的位置连接并连通有出水管路,所述出水管路上连接有出水龙头。
24.可以理解的是,通过上述的结构设置,使得该供水管内的水经由净化模块净化处理后可直接从出水管路向外排出,以满足用户不同的使用需求。
附图说明
25.图1为本技术一实施例所提供的净饮水一体机的供水系统的结构示意图。
26.图2为本技术中管理模块的结构示意图。
27.其中,100、供水系统;10、净化模块;11、初级过滤器;12、增压泵;13、ro反渗透过滤器;14、后置过滤器;15、进水阀;16、高压开关;20、管理模块;21、中转水箱;201、箱顶;202、箱壁;2021、进水口;203、箱底;2031、出水口;211、第一液位传感器;212、第二液位传感器;213、透气阀;22、流量控制阀;221、电磁阀;23、自备电源;30、加热模块;101、供水管;102、出水管路;1021、出水龙头。
具体实施方式
28.下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,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方式,都属于本实用新型保护的范围。
29.需要说明的是,当元件被称为“设于”另一个元件,它可以直接设在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“设置于”另一个元件,它可以是直接设置在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被认为是“固定于”另一个元件,它可以是直接固定在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。
30.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
31.请参阅图1、图2,本实用新型一实施例所提供的净饮水一体机的供水系统100,包括供水管101、及依次设于供水管101上的净化模块10、管理模块20和加热模块30。
32.本实施例的净化模块10包括初级过滤器11、增压泵12、ro反渗透过滤器13和后置过滤器14,沿供水管101内水的流向,初级过滤器11、增压泵12、ro反渗透过滤器13及后置过滤器14依次安装于供水管101上,使得该净化模块10工作时,初级过滤器11、ro反渗透过滤器13及后置过滤器14能够分别对途经其内的水起到过滤净化的作用,而增压泵12则根据该供水系统100的用水需求具体进行水路增压。需要说明的是,上述初级过滤器11、ro反渗透过滤器13及后置过滤器14具体为现有技术中常规的设备,在此就不展开阐述。
33.其中,本实施例的供水管101在初级过滤器11与增压泵12之间的位置安装有进水阀15;及,供水管101在ro反渗透过滤器13与后置过滤器14之间的位置安装有高压开关16。以此具体实现该净化模块10工作时对供水管101的流量控制。
34.在本实施例中,本实施例的管理模块20包括中转水箱21和流量控制阀22,其中中转水箱21上设置有第一液位传感器211和第二液位传感器212,第一液位传感器211用以检测中转水箱21的高水位并产生第一反馈信号,第二液位传感器212用以检测中转水箱21的低水位并产生第二反馈信号,流量控制阀22接收第一反馈信号及所述第二反馈信号,并根据第一反馈信号以及第二反馈信号启闭供水管101。
35.具体地,当第二液位传感器212检测到中转水箱21内水位处于该第二液位传感器212所在位置时,第二液位传感器212产生第二反馈信号,流量控制阀22接收到第二反馈信号后,控制供水管101往中转水箱21内进水,直至中转水箱21内水位处于该第一液位传感器211所在位置,并被第一液位传感器211检测到并产生第一反馈信号,流量控制阀22接收到第一反馈信号后,切断供水管101,停止继续往中转水箱21内进水。
36.可以理解,本实施例的供水系统100工作时,该净饮水一体机的用水由管理模块20的中转水箱21提供,而中转水箱21内的水量则由第一液位传感器211及第二液位传感器212检测到的水位来控制,使得中转水箱21内水排放至低水位后才会往中转水箱21内进水,以此起到防止因存有多余的水而造成二次污染,同时也避免该供水系统100工作时的供水需频繁地启停,进而起到延长使用寿命的作用。
37.其中,本实施例的中转水箱21设置为封闭状箱体结构,中转水箱21的箱顶201上设置有透气阀213。以此具体实现该中转水箱21的结构设置,用透气阀213实现该中转水箱21与外置空气之间的气体交换,以避免该中转水箱21的进出水受到中转水箱21内气压的影响,进而确保该管理模块20工作时对中转水箱21的正常进水或者正常出水的作用。需要说明的是,上述的透气阀213为常规的透气阀,在此就不展开阐述。
38.其次,本实施例的供水管101与中转水箱21相连通的进水口2021设置于所述中转水箱的箱壁202上,供水管101与中转水箱21相连通的出水口2031设置于中转水箱21的箱底203上,其中进水口2021的口径大于出水口2031的口径。
39.可以理解的是,通过上述的结构设置,具体实现进水口2021及出水口2031在该中转水箱21上的结构设置,以便于该中转水箱21工作时的进水及出水;同时,将进水口2021的口径设置为大于出水口2031的口径,以此确保该管理模块20工作时中转水箱21能够实现持续不断地出水。
40.另外,本实施例的管理模块20还包括自备电源23,自备电源23分别用于给第一液位传感器211、第二液位传感器212及流量控制阀22供电。以此满足该管理模块20正常工作时的用电需求,使得该管理模块20能够单独装配使用。
41.本实施例的流量控制阀22设置为电磁阀221,使得该流量控制阀22能够就地取材,具有降低成本的作用。
42.在本实施例中,本实施例的中转水箱21的容量,适配于加热模块30一次工作所能够加热的水量设置。使得该供水系统100工作时,加热模块30一次工作用水恰好用完该中转水箱21内的水,依次保证每次用水之后没有多余的存余水,进而起到防止二次污染发生的作用。
43.在本实施例中,本实施例的加热模块30用于加热中转水箱21向外排出的水,使得该净饮水一体机工作时能够出热水,以满足用户对于热水的使用需求。需要说明的是,上述加热模块30具体为电热丝加热管,利用电热丝通电后发热对途经该加热管内的水进行加热。
44.另外,本实施例的供水管101在净化模块10与管理模块20之间的位置连接并连通有出水管路102,出水管路102上连接有出水龙头1021,使得该供水管101内的水经由净化模块10净化处理后可直接从出水管路102向外排出,以满足用户不同的使用需求。
45.以上实施方式的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施方式中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
46.本技术领域的普通技术人员应当认识到,以上的实施方式仅是用来说明本实用新型,而并非用作为对本实用新型的限定,只要在本实用新型的实质精神范围内,对以上实施方式所作的适当改变和变化都落在本实用新型要求保护的范围内。
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。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献