本實(shí)用新型涉及凈水設(shè)備領(lǐng)域,尤其涉及了一種實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
背景技術(shù):
現(xiàn)有技術(shù)中凈水產(chǎn)品水位監(jiān)測(cè)的顯示及檢測(cè)主要有以下幾種方法:一、浮子,通過(guò)直接接觸水與浮子里面的磁鐵以及外部定點(diǎn)感應(yīng)裝置達(dá)到定點(diǎn)感應(yīng)水位的目的。二、超聲波,通過(guò)超聲反饋達(dá)到水位反饋。三、多點(diǎn)接觸式,通過(guò)多點(diǎn)直接接觸水以及水溶液的弱導(dǎo)電性來(lái)實(shí)現(xiàn)水位監(jiān)測(cè)。四、通過(guò)電容和觸控開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)水位的監(jiān)測(cè)。五、運(yùn)用浮力的方法機(jī)械式的實(shí)現(xiàn)水位的反饋。六、通過(guò)彈力來(lái)反饋水位狀態(tài)。對(duì)于以上幾種方法,要么就是浮子容易卡住,要么就是裝置本身成本過(guò)高,還有就是反饋信息精確度不高,造成不能及時(shí)感應(yīng)水位并且做出一定的判斷。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)水位監(jiān)測(cè)時(shí)水位感應(yīng)不夠及時(shí)、不能準(zhǔn)確顯示的問(wèn)題,提供了一種具有實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)功能的凈水裝置及其實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
為了解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型通過(guò)下述技術(shù)方案得以解決:
實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括控制器,還包括位于儲(chǔ)水箱內(nèi)的且與儲(chǔ)水箱形成連通器的水位監(jiān)測(cè)桶體,水位監(jiān)測(cè)桶體內(nèi)部為水位監(jiān)測(cè)腔室,水位監(jiān)測(cè)桶體的底部與儲(chǔ)水箱連通,頂部設(shè)有用于檢測(cè)水位監(jiān)測(cè)腔室內(nèi)氣壓變化并將檢測(cè)到的壓力信號(hào)傳遞給控制器的氣壓傳感器,控制器用于根據(jù)接收到的氣壓信號(hào)輸出實(shí)時(shí)水壓信號(hào)。利用連通器原理使得水位監(jiān)測(cè)桶體內(nèi)的水位隨著儲(chǔ)水箱內(nèi)水位的上升而上升,從而壓縮水位監(jiān)測(cè)器腔室內(nèi)的氣體,導(dǎo)致腔室內(nèi)氣壓的改變,最終使得壓力傳感器能夠輸出壓力信號(hào)給控制器,控制器根據(jù)接收到的氣壓信號(hào)輸出實(shí)時(shí)水壓信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)通過(guò)水位監(jiān)測(cè)腔室內(nèi)氣壓壓力變化達(dá)到水位的實(shí)時(shí)變化的目的,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)儲(chǔ)水箱內(nèi)水位的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
作為優(yōu)選,水位監(jiān)測(cè)桶體底部到儲(chǔ)水箱底部之間的距離為1-10mm。該范圍內(nèi)可以有效保證能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)水箱內(nèi)水位的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
作為優(yōu)選,水位監(jiān)測(cè)桶體包括桶體側(cè)壁和連接在側(cè)壁頂部的端蓋,氣壓傳感器位于端蓋底部。端蓋與桶體側(cè)壁之間屬于活動(dòng)連接,因而只需要將端蓋旋出或旋進(jìn),即可實(shí)現(xiàn)氣壓傳感器的拆卸或安裝,同時(shí)為了使得端蓋與桶體側(cè)壁之間的裝配更加簡(jiǎn)單易行。
作為優(yōu)選,桶體側(cè)壁與端蓋之間通過(guò)螺紋連接且連接處設(shè)有密封圈,端蓋頂部設(shè)有內(nèi)六角口。通過(guò)在端蓋頂部設(shè)置內(nèi)六角口,可便于供裝配工具對(duì)端蓋的旋轉(zhuǎn)安裝或拆除。
具有實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)功能的凈水裝置,包括儲(chǔ)水箱,還包括實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng),水位監(jiān)測(cè)桶體位于儲(chǔ)水箱內(nèi)。
作為優(yōu)選,儲(chǔ)水箱包括原水儲(chǔ)水箱和凈水儲(chǔ)水箱,原水儲(chǔ)水箱和凈水儲(chǔ)水箱內(nèi)均設(shè)有水位監(jiān)測(cè)桶體,原水儲(chǔ)水箱上設(shè)有原水進(jìn)水管和原水出水管,原水出水管端部連接有過(guò)濾系統(tǒng),過(guò)濾系統(tǒng)上設(shè)有與凈水儲(chǔ)水箱連接的凈水出水管。原水儲(chǔ)水箱和凈水儲(chǔ)水箱內(nèi)均設(shè)置水位監(jiān)測(cè)桶體,繼而實(shí)現(xiàn)對(duì)原水儲(chǔ)水箱和凈水儲(chǔ)水箱內(nèi)水位的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),保障整個(gè)凈水裝置能夠穩(wěn)定運(yùn)行。
作為優(yōu)選,原水出水管上連接有原水出水電磁閥和增壓泵,原水出水管上還連接有排水管,通過(guò)增壓泵來(lái)實(shí)現(xiàn)原水出水管上水壓的調(diào)節(jié),當(dāng)原水箱使用一段時(shí)間后,其內(nèi)雜質(zhì)可以通過(guò)排水管清洗、排出,同時(shí)也便于以后的拆裝、維修。
作為優(yōu)選,過(guò)濾系統(tǒng)上設(shè)有濃水出水管,濃水出水管與原水儲(chǔ)水箱之間連接有回流管。通過(guò)設(shè)置回流管使得經(jīng)過(guò)過(guò)濾系統(tǒng)過(guò)濾后的得到的濃縮水能夠再次回流至原水儲(chǔ)水箱內(nèi)進(jìn)行再次過(guò)濾處理,充分提高對(duì)濃縮水的利用率。
作為優(yōu)選,凈水儲(chǔ)水箱上連接有熱水出水管和冷水出水管,熱水出水管上設(shè)有加熱系統(tǒng),冷水出水管上設(shè)有制冷系統(tǒng)。通過(guò)在凈水儲(chǔ)水箱上設(shè)置熱水出水管和冷水出水管,便于用戶對(duì)飲用水的取用,更加人性化。
作為優(yōu)選,熱水出水管上還設(shè)有平衡水箱,平衡水箱連接于加熱系統(tǒng)與凈水儲(chǔ)水箱之間。通過(guò)平衡水箱平衡加熱系統(tǒng)中水位,防止水位過(guò)高或者過(guò)低導(dǎo)致出熱水溫度不夠或者不出熱水。
本實(shí)用新型由于采用了以上技術(shù)方案,具有顯著的技術(shù)效果:
本實(shí)用新型通過(guò)在水箱內(nèi)設(shè)置與其構(gòu)成連通器的水位監(jiān)測(cè)桶體,以實(shí)現(xiàn)根據(jù)水位監(jiān)測(cè)桶體內(nèi)因水位變化導(dǎo)致的氣體壓力變化來(lái)得到水箱內(nèi)水位實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的目的,充分解決了當(dāng)前市場(chǎng)反饋當(dāng)中的水位感應(yīng)不夠及時(shí)、不能準(zhǔn)確顯示的難題。
附圖說(shuō)明
圖1是本實(shí)用新型實(shí)施例1的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是本實(shí)用新型實(shí)施例2的結(jié)構(gòu)示意圖.
附圖中各數(shù)字標(biāo)號(hào)所指代的部位名稱如下:1—儲(chǔ)水箱、2—水位監(jiān)測(cè)桶體、3—過(guò)濾系統(tǒng)、11—原水儲(chǔ)水箱、12—凈水儲(chǔ)水箱、21—水位監(jiān)測(cè)腔室、22—?dú)鈮簜鞲衅鳌?3—桶體側(cè)壁、24—端蓋、31—濃水出水管、32—回流管、111—原水進(jìn)水管、112—原水出水管、121—凈水出水管、122—熱水出水管、123—冷水出水管、124—加熱系統(tǒng)、125—制冷系統(tǒng)、126—平衡水箱、241—內(nèi)六角口、1111—進(jìn)水電磁閥、121—原水出水電磁閥、1122—增壓泵、1123—排水管、1211—凈水出水電磁閥。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖與實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)描述。
實(shí)施例1
實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng),如圖1所示,包括控制器,還包括位于儲(chǔ)水箱1內(nèi)且與水箱形成連通器的水位監(jiān)測(cè)桶體2,本實(shí)施例中水位監(jiān)測(cè)桶體2底部到儲(chǔ)水箱1底部之間的距離為1mm。
水位監(jiān)測(cè)桶體2包括桶體側(cè)壁23和連接在側(cè)壁頂部的端蓋24,本實(shí)施例中側(cè)壁呈圓筒形且側(cè)壁端部設(shè)有內(nèi)螺紋,端蓋24呈階梯狀,且端蓋24上直徑較小段上設(shè)有外螺紋且插入桶體側(cè)壁23內(nèi)與桶體側(cè)壁23螺紋連接,端蓋24上直徑較大段蓋合在桶體側(cè)壁23端部且端蓋24的階梯處套設(shè)有密封圈,充分保證端蓋24與桶體側(cè)壁23連接處的密封。桶體側(cè)壁23與端蓋24共同構(gòu)造有水位監(jiān)測(cè)腔室21,且該水位監(jiān)測(cè)腔室21的頂部通過(guò)端蓋24密封,底部處于敞口狀態(tài),使得水位監(jiān)測(cè)桶體2的底部與儲(chǔ)水箱1連通,從而使得水位監(jiān)測(cè)桶體2與儲(chǔ)水箱1之間形成連通器。
水位監(jiān)測(cè)腔室21頂部設(shè)有用于檢測(cè)水位監(jiān)測(cè)腔室21內(nèi)氣壓變化并將檢測(cè)到的壓力信號(hào)傳遞給控制器的氣壓傳感器22,具體將該氣壓傳感器22通過(guò)灌膠的方式設(shè)置在端蓋24底部,以盡可能避免氣壓傳感器22與水接觸,充分保證氣壓傳感器22的檢測(cè)準(zhǔn)確性。同時(shí)將氣壓傳感器22設(shè)置在端蓋24上還可以簡(jiǎn)化裝配工序,由于端蓋24與桶體側(cè)壁23之間屬于活動(dòng)連接,因而只需要將端蓋24旋出或旋進(jìn),即可實(shí)現(xiàn)氣壓傳感器22的拆卸或安裝,同時(shí)為了使得端蓋24與桶體側(cè)壁23之間的裝配更加簡(jiǎn)單易行,端蓋24頂部設(shè)有內(nèi)六角口241用于供裝配工具對(duì)端蓋24的旋轉(zhuǎn)安裝或拆除。
氣壓傳感器22與控制器電連接,當(dāng)儲(chǔ)內(nèi)水位升高時(shí),利用連通器原理使得水位監(jiān)測(cè)桶體2內(nèi)的水位隨著儲(chǔ)水箱1內(nèi)水位的上升而上升,從而壓縮水位監(jiān)測(cè)器腔室內(nèi)的氣體,導(dǎo)致腔室內(nèi)氣壓的改變,最終使得壓力傳感器檢測(cè)到腔室內(nèi)的壓力信號(hào),并將該壓力信號(hào)輸出給控制器,控制器根據(jù)接收到的氣壓信號(hào)輸出實(shí)時(shí)水壓信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)通過(guò)水位監(jiān)測(cè)腔室21內(nèi)氣壓壓力變化得到水位的實(shí)時(shí)變化的目的,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)儲(chǔ)水箱1內(nèi)水位的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
實(shí)施例2
具有實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)功能的凈水裝置,如圖2所示,包括儲(chǔ)水箱1,還包括實(shí)施例1中的實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng),水位監(jiān)測(cè)桶體2位于儲(chǔ)水箱1內(nèi),本實(shí)施例中水位監(jiān)測(cè)桶體2底部到儲(chǔ)水箱1底部之間的距離為10mm。儲(chǔ)水箱1包括均設(shè)有水位監(jiān)測(cè)桶體2的原水儲(chǔ)水箱11和凈水儲(chǔ)水箱12,原水儲(chǔ)水箱11上設(shè)有原水進(jìn)水管111和原水出水管112,原水進(jìn)水管111上設(shè)有進(jìn)水電磁閥1111,原水出水管112上依次連接有原水出水電磁閥1121、增壓泵1122和過(guò)濾系統(tǒng)3,其中過(guò)濾系統(tǒng)3設(shè)置在原水出水管112端部,本實(shí)施例中的過(guò)濾系統(tǒng)3采用RO反滲透膜濾芯,過(guò)濾系統(tǒng)3上設(shè)有與凈水儲(chǔ)水箱12連接的凈水出水管121,凈水出水管121上設(shè)有凈水出水電磁閥。
凈水儲(chǔ)水箱12上連接有熱水出水管122和冷水出水管123,熱水出水管122上設(shè)有加熱系統(tǒng)124,冷水出水管123上設(shè)有制冷系統(tǒng)125。熱水出水管122上還設(shè)有平衡水箱126,平衡水箱126連接于加熱系統(tǒng)124與凈水儲(chǔ)水箱12之間,用于平衡加熱系統(tǒng)中水位,防止水位過(guò)高或者過(guò)低導(dǎo)致出熱水溫度不夠或者不出熱水。
原水出水管112上還連接有排水管1123。當(dāng)原水箱使用一段時(shí)間后,其內(nèi)雜質(zhì)可以通過(guò)排水管1123清洗、排出,同時(shí)也便于以后的拆裝、維修。
過(guò)濾系統(tǒng)3上設(shè)有濃水出水管31,濃水出水管31與原水儲(chǔ)水箱11之間連接有回流管32,經(jīng)過(guò)過(guò)濾系統(tǒng)3過(guò)濾后的得到的濃縮水經(jīng)回流管32再次回流至原水儲(chǔ)水箱11內(nèi)再次進(jìn)行過(guò)濾處理,充分提高對(duì)濃縮水的利用率。
本實(shí)施例中在原水儲(chǔ)水箱11與凈水儲(chǔ)水箱12內(nèi)均設(shè)有水位監(jiān)測(cè)桶體2,利用連通器原理,使得水位監(jiān)測(cè)桶體2內(nèi)水位隨著儲(chǔ)水箱1內(nèi)水位的上升而上升,從而壓縮水位監(jiān)測(cè)器腔體內(nèi)的氣體導(dǎo)致氣壓的改變,最終使得氣壓傳感器22有壓力改變信號(hào)輸出,然后結(jié)合控制器即可實(shí)現(xiàn)通過(guò)水位監(jiān)測(cè)腔室21內(nèi)氣壓壓力變化得到水位的實(shí)時(shí)變化,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)水箱內(nèi)水位的實(shí)時(shí)監(jiān)控,通過(guò)與控制器連接的顯示屏顯示實(shí)時(shí)水位。
同時(shí)本實(shí)施例中在各個(gè)管路上設(shè)置有電磁閥,因而當(dāng)壓力傳感器監(jiān)測(cè)到水位監(jiān)測(cè)桶體2內(nèi)壓力變化時(shí),其所在控制系統(tǒng)即可結(jié)合整機(jī)電路以及相關(guān)程序做出反應(yīng),結(jié)合各個(gè)管路上電磁閥完成各個(gè)水路的通斷,實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)凈水裝置的智能控制,同時(shí)也有效解決了當(dāng)前市場(chǎng)反饋當(dāng)中由于水箱中浮子卡死導(dǎo)致無(wú)法正確感應(yīng)水位的難題。
凈水器實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)器的工作過(guò)程中的原理如下:
設(shè)水箱水位為100mm,選定壓力傳感器的精度為1.2Pa,凈水器水位實(shí)時(shí)檢測(cè)器桶體內(nèi)的氣柱體積為35cm3,通過(guò)連通器原理,可以計(jì)算出水位上升100mm大約可以產(chǎn)生100Pa的壓強(qiáng),也就是說(shuō)相當(dāng)于水位每上升1mm左右都會(huì)被凈水器實(shí)時(shí)水位監(jiān)測(cè)器所感應(yīng)到,這樣就可以保證水位的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
總之,以上所述僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例,凡依本實(shí)用新型申請(qǐng)專利范圍所作的均等變化與修飾,皆應(yīng)屬本實(shí)用新型專利的涵蓋范圍。