CN110057109A - 管线饮水机防冻系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种管线饮水机防冻系统及方法,涉及饮水机领域。该管线饮水机防冻系统包括:加热组件与水箱以及水箱的出水口连通,控制器分别与进水温度传感器、出水温度传感器和故障报警设备通信连接。进水温度传感器设于水箱的进水口,用于获取进水温度,出水温度传感器设于加热组件与水箱的出水口之间,用于获取出水温度。控制器用于通过进水温度传感器、出水温度传感器获取进水温度和所出水温度,在进水温度低于第一预设温度,且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度时,控制管线饮水机停止工作并控制故障报警设备发出故障报警信号。实现了更精准的判断是否需要启用防冻机制,降低设备出现问题的概率,提升管线饮水机的安全性能。
Description
技术领域
本发明涉及饮水机领域,具体而言,涉及一种管线饮水机防冻系统及方法。
背景技术
管线饮水机又称为管线机,一般是用于家庭、办公室、学校等,配合净水设备使用,可供多人饮水。其中内置蓄水水箱,清洁的水提前放在水箱,再通过加热胆加热,制热水供人饮用。
现有技术中的管线饮水机,只有在环境温度低于一定温度时,才会提示进行防冻处理。
因此,对于环境温度高但是水温低的情况,容易出现防冻处理的误判,导致设备出现问题,造成经济损失。
发明内容
本发明的目的在于,针对上述现有技术中的不足,提供一种管线饮水机防冻系统及方法,以解决防冻处理的误判,导致设备出现问题,造成经济损失的问题。
为实现上述目的,本发明实施例采用的技术方案如下:
第一方面,本发明实施例提供了一种管线饮水机防冻系统,包括:进水温度传感器、出水温度传感器、控制器、水箱、加热组件和故障报警设备;加热组件与水箱以及水箱的出水口连通,控制器分别与进水温度传感器、出水温度传感器和故障报警设备通信连接。进水温度传感器设于水箱的进水口,用于获取进水温度,出水温度传感器设于加热组件与所述水箱的出水口之间,用于获取出水温度。控制器用于通过进水温度传感器、出水温度传感器获取进水温度和所出水温度,在进水温度低于第一预设温度,且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度时,控制管线饮水机停止工作并控制故障报警设备发出故障报警信号。
可选地,控制器具体用于在进水温度低于第一预设温度,且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度,且出水温度与第二预设温度的差值大于预设误差值时,控制管线饮水机停止工作。
可选地,该系统还包括进水阀和出水阀。进水阀设于水箱的进水口,出水阀设于所水箱的出水口。控制器具体用于控制进水阀关闭、控制出水阀关闭、关闭加热组件以控制管线饮水机停止工作。
可选地,控制器还用于控制出水阀开启,排出水箱内存储的水。
可选地,控制器还用于在进水温度高于第一预设温度,且持续预设时间,控制进水阀开启,并打开加热组件。
第二方面,本发明实施例还提供了一种管线饮水机防冻方法,应用于第一方面管线饮水机防冻系统,包括:管线饮水机通过进水温度传感器、出水温度传感器分别采集进水温度、出水温度,其中,进水温度指进入管线饮水机的水温,出水温度指经管线饮水机处理后的出水水温。若进水温度低于第一预设温度且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度,管线饮水机停止工作并发出故障报警信号。
可选地,若进水温度低于第一预设温度且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度,管线饮水机停止工作,包括:若进水温度低于第一预设温度且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度且出水温度与第二预设温度的差值大于预设误差值,管线饮水机停止工作。
可选地,管线饮水机停止工作,包括:管线饮水机关闭进水阀、关闭出水阀以及关闭加热组件。
可选地,在管线饮水机关闭进水阀、关闭出水阀以及关闭加热组件之后,还包括:管线饮水机打开出水阀,排出管线饮水机内的水。
可选地,在管线饮水机发出故障报警信号之后,还包括:若进水温度高于第一预设温度,且持续预设时间,管线饮水机正常工作,其中,正常工作包括,打开进水阀、以及打开加热组件。
本发明的有益效果是:通过在水箱进水口设置进水温度传感器,直接获取进水的温度,并且在水箱出水口设置出水温度传感器,获取出水的温度,在进水温度低于第一预设温度,且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度时,控制管线饮水机停止工作并控制故障报警设备发出故障报警信号,有效的减少防冻处理的误判,更加精准的判断是否需要启用防冻机制,降低设备出现问题的概率,提升了管线饮水机的安全性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请一实施例提供的一种管线饮水机防冻系统结构示意图;
图2为本申请一实施例提供的管线饮水机防冻系统控制器连接示意图;
图3为本申请一实施例提供的管线饮水机防冻方法流程示意图;
图4为本申请另一实施例提供的管线饮水机防冻方法流程示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
图1为本申请一实施例提供的一种管线饮水机防冻系统结构示意图;图2为本申请一实施例提供的管线饮水机防冻系统控制器连接示意图。
如图1、图2所示,该系统包括:进水温度传感器102、出水温度传感器103、控制器107、水箱101、加热组件106和故障报警设备;加热组件106与水箱101以及水箱101的出水口1011连通,控制器107分别与进水温度传感器102、出水温度传感器103和故障报警设备通信连接。进水温度传感器102设于水箱101的进水口1012,用于获取进水温度,出水温度传感器103设于加热组件与水箱101的出水口1011之间,用于获取出水温度。控制器107用于通过进水温度传感器102、出水温度传感器103获取进水温度和所出水温度,在进水温度低于第一预设温度,且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度时,控制管线饮水机停止工作并控制故障报警设备发出故障报警信号。
一些实施方式中,进水温度传感器102、出水温度传感器103可以是如热电偶、热敏电阻、红外温度传感器等中的一种,或其组合,具体根据实施过程中的实际情况而定,在此不做限制。
其中,当加热组件106接通时,水箱101中的水流入加热组件106,在加热组件106中加热至一定温度后,流入水箱101的出水口1011,在本申请中,加热组件106可以是即热组件,但不以此为限。
需要说明的是,进水温度即为流入水箱101水的水温,出水温度即为水箱101中水通过加热组件106后的水温。当进水温度低于第一预设温度且持续预设时长时,即认为可能存在冻结的风险,例如,将第一预设温度设置为4℃,预设时长设置为10分钟,当进水温度在10分钟内持续低于4℃,则表示水温已经较低。此时获取出水温度,若出水温度低于第二预设温度,则表示管线饮水机无法将进水加热到第二预设温度,即确认存在冻结风险,例如,第二预设温度设置为80℃,当进水温度在10分钟内持续低于4℃,且出水温度不足80℃时,则表示存在冻结风险。
一种可能的实现方式中,管线饮水机还包括显示装置,故障报警设备发出故障报警信号可以通过显示装置进行展示,其中,故障报警信号可以通过对应的故障代码进行展示,例如,可以使用“E05”代表存在冻结风险,整机停止工作,但不以此为限。或者,在管线饮水机上设置通讯模块,将故障报警信号通过通讯模块发送给预设终端,如通过短信、微信、推送信息等方式发送给与管线饮水机绑定的移动设备。故障报警设备发出故障报警信号的方式还可以有其他方式,例如,还可以包括蜂鸣器,通过蜂鸣声等方式进行报警,或者将上述各种方式进行组合,在此不做限制。
本实施例中,通过在水箱进水口设置进水温度传感器,直接获取进水的温度,并且在水箱出水口设置出水温度传感器,获取出水的温度,在进水温度低于第一预设温度,且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度时,控制管线饮水机停止工作并控制故障报警设备发出故障报警信号,有效的减少防冻处理的误判,更加精准的判断是否需要启用防冻机制,降低设备出现问题的概率,提升了管线饮水机的安全性能。
可选地,控制器107具体用于在进水温度低于第一预设温度,且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度,且出水温度与第二预设温度的差值大于预设误差值时,控制管线饮水机停止工作。
一些实施方式中,预设误差值可以根据实际需要进行设置,例如,可以设置为第二预设温度的1%,或者设置为固定值1℃等,在此不做限制。
可选地,参考图1、图2,该系统还包括进水阀104和出水阀105。进水阀104设于水箱101的进水口1012,出水阀105设于所水箱101的出水口1011。控制器107具体用于控制进水阀104关闭、控制出水阀105关闭、关闭加热组件106以控制管线饮水机停止工作。
一些实施方式中,进水阀104、出水阀105可以为电磁阀,并与控制器107通信连接,控制器107可以控制进水阀104、出水阀105的开合状态。同时,加热组件106也与控制器107通信连接,控制可以控制加热组件106的通断状态。
可选地,控制器107还用于控制出水阀105开启,排出水箱101内存储的水。
一些实施方式中,当控制器107控制管线饮水机停止工作后,由于水箱101和管线内还有残存的水,还存在低温冻结的风险,因此可以通过控制器107控制出水阀105开启,将水箱101和管线内残存的水在重力的作用下排除,降低由于低温冻结导致设备损坏的风险。
可选地,控制器107还用于在进水温度高于第一预设温度,且持续预设时间,控制进水阀104开启,并打开加热组件106。
其中,当进水温度高于第一预设温度,且持续预设时间,表明进水已经不存在冻结风险,可自动排除故障报警信号,控制进水阀104开启,并打开加热组件106,控制管线饮水机正常工作。
图3为本申请一实施例提供的管线饮水机防冻方法流程示意图,该管线饮水机防冻方法可以应用于上述管线饮水机防冻系统,以便于控制上述系统正常工作。
如图3所示,管线饮水机防冻方法包括:
S201、管线饮水机通过进水温度传感器、出水温度传感器分别采集进水温度、出水温度。
S202、若进水温度低于第一预设温度且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度,管线饮水机停止工作并发出故障报警信号。
可选地,若进水温度低于第一预设温度且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度,管线饮水机停止工作,包括:若进水温度低于第一预设温度且持续预设时间,出水温度低于第二预设温度且出水温度与第二预设温度的差值大于预设误差值,管线饮水机停止工作。
可选地,管线饮水机停止工作,包括:管线饮水机关闭进水阀、关闭出水阀以及关闭加热组件。
图4为本申请另一实施例提供的管线饮水机防冻方法流程示意图。
可选地,如图4所示,在管线饮水机关闭进水阀、关闭出水阀以及关闭加热组件之后,还包括:
S203、管线饮水机打开出水阀,排出管线饮水机内的水。
可选地,在管线饮水机发出故障报警信号之后,还包括:若进水温度高于第一预设温度,且持续预设时间,管线饮水机正常工作,其中,正常工作包括,打开进水阀、以及打开加热组件。
上述方法应用于前述实施例提供的系统,其具体细节、实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
Claims (10)
1.一种管线饮水机防冻系统,其特征在于,包括:进水温度传感器、出水温度传感器、控制器、水箱、加热组件和故障报警设备;所述加热组件与所述水箱以及水箱的出水口连通,所述控制器分别与所述进水温度传感器、所述出水温度传感器和故障报警设备通信连接;
所述进水温度传感器设于所述水箱的进水口,用于获取进水温度,所述出水温度传感器设于所述加热组件与所述水箱的出水口之间,用于获取出水温度;
所述控制器用于通过所述进水温度传感器、所述出水温度传感器获取所述进水温度和所出水温度,在所述进水温度低于第一预设温度,且持续预设时间,所述出水温度低于第二预设温度时,控制所述管线饮水机停止工作并控制所述故障报警设备发出故障报警信号。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述控制器具体用于在所述进水温度低于第一预设温度,且持续预设时间,所述出水温度低于所述第二预设温度,且所述出水温度与所述第二预设温度的差值大于预设误差值时,控制所述管线饮水机停止工作。
3.根据权利要求1或2所述的系统,其特征在于,还包括进水阀和出水阀;
所述进水阀设于所述水箱的进水口,所述出水阀设于所水箱的出水口;
所述控制器具体用于控制所述进水阀关闭、控制所述出水阀关闭、关闭所述加热组件以控制所述管线饮水机停止工作。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述控制器还用于控制所述出水阀开启,排出所述水箱内存储的水。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述控制器还用于在所述进水温度高于第一预设温度,且持续预设时间,控制所述进水阀开启,并打开所述加热组件。
6.一种管线饮水机防冻方法,其特征在于,包括:
管线饮水机通过进水温度传感器、出水温度传感器分别采集进水温度、出水温度,其中,所述进水温度指进入所述管线饮水机的水温,所述出水温度指经所述管线饮水机处理后的出水水温;
若所述进水温度低于第一预设温度且持续预设时间,所述出水温度低于第二预设温度,所述管线饮水机停止工作并发出故障报警信号。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,若所述进水温度低于第一预设温度且持续预设时间,所述出水温度低于第二预设温度,所述管线饮水机停止工作,包括:
若所述进水温度低于第一预设温度且持续预设时间,所述出水温度低于所述第二预设温度且所述出水温度与所述第二预设温度的差值大于预设误差值,所述管线饮水机停止工作。
8.根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述管线饮水机停止工作,包括:
所述管线饮水机关闭进水阀、关闭出水阀以及关闭加热组件。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,在所述管线饮水机关闭进水阀、关闭出水阀以及关闭加热组件之后,还包括:
所述管线饮水机打开所述出水阀,排出所述管线饮水机内的水。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述管线饮水机发出故障报警信号之后,还包括:
若所述进水温度高于第一预设温度,且持续预设时间,所述管线饮水机正常工作,其中,所述正常工作包括,打开进水阀、以及打开加热组件。
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