[发明专利]一种新型高效空气制水机在审
申请号: | 201610283441.6 | 申请日: | 2016-05-01 |
公开(公告)号: | CN105780854A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
发明(设计)人: | 张萍 | 申请(专利权)人: | 张萍 |
主分类号: | E03B3/28 | 分类号: | E03B3/28;C02F9/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市龙*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 高效 空气 制水机 | ||
技术领域
本发明涉及一种新型高效空气制水机。
背景技术
空气制水机是一种以各种环境中的空气为原始原料,通过空气净化、空气 加热、空气冷凝、水质净化等诸多技术手段对空气进行液化,从而得到符合卫 生标准的饮用水的高科技产品,空气制水机是将空气抽湿机、空调、空气净化 器等诸多设备的原理融合为一体所形成的,可被广泛应用于家居、公共场所或 者任何需要饮用水的场所内。
因为目前存在的环境污染问题,所以空气在被进行冷凝前,需要对其进行 处理,而现有技术的空气净化设备在对空气中的杂质长期过滤以后,过滤机构 需要做清洗等措施,但是由于过滤机构结构复杂,从而不易拆卸,提高了清洗 的难度;而且,目前的过滤机构能够对部分杂质和病毒过滤,但是对于SARS等 病毒不具有过滤能力,从而降低了空气制水机的可靠性;不仅如此,在对空气 过滤时,需要对过滤机构内部进行实时压力检测,从而才能够提高空气制水机 的可靠性,但是有目前的压力检测电路对于温度的抗干扰能力比较差,从而降 低了压力检测的可靠性。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种新型高 效空气制水机。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型高效空气制水机, 包括依次连通的进气机构、冷凝机构、储水机构、水净化机构和出水机构;
所述进气机构包括过滤机构,所述过滤机构包括竖直设置的滤壳、设置在 滤壳两侧的进气管和出气管、隔板和若干设置在滤壳内部的过滤组件,所述过 滤组件包括竖直设置的过滤筒和滤筒密封圈,所述过滤筒的顶部设有开口,所 述过滤筒的内壁设有过滤单元,所述过滤筒的内部通过过滤单元与出气管连通, 所述过滤筒的内部通过设置在过滤筒顶部的开口与进气管连通,所述隔板设置 在过滤筒的上方,所述隔板将进气管和出气管隔离,所述滤筒密封圈设置在过 滤筒的开口处,所述隔板通过滤筒密封圈与过滤筒密封连接;
所述过滤单元包括从里到外依次设置的初效过滤层、催化活性炭吸附层、 活性硅过滤层、冷触媒过滤层、紫外线杀菌层、HEPA过滤层和光催化-钛过滤层。
作为优选,为了保证杂质能够顺利的排出,所述滤壳的下方设有排污组件, 所述排污组件与滤壳的内部连通,所述排污组件包括手动球阀和自动排水器, 所述自动排水器通过手动球阀与滤壳的内部连通。
作为优选,为了保证进气机构能够固定牢固且保证可拆卸功能,所述进气 机构还包括固定机构,所述固定机构包括两个分别固定在进气管进口处和出气 管出口处的固定组件,所述固定组件包括密封垫片和配管法兰,两个所述配管 法兰通过密封垫片分别与进气管和出气管连接。
作为优选,LF356具有功耗低且低温漂的特点,从而能够在保证对压力实时 检测的同时提高了对温度的抗干扰能力,所述过滤筒内设有压力传感器,所述 压力传感器电连接有压力检测模块,所述压力检测模块包括压力检测电路,所 述压力检测电路包括运算放大器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、 电容、第一压电陶瓷、第二压电陶瓷、第三压电陶瓷和第四压电陶瓷,所述运 算放大器的型号为LF356,所述运算放大器的同相输入端通过第四电阻接地,所 述运算放大器的反相输入端通过第三电阻与运算放大器的输出端连接,所述运 算放大器的同相输入端通过第二电阻和电容组成的串联电路接地,所述运算放 大器的同相输入端通过第二电阻分别与第二压电陶瓷和第四压电陶瓷连接,所 述运算放大器的反相输入端通过第一电阻分别与第一压电陶瓷和第三压电陶瓷 连接,所述第一压电陶瓷和第三压电陶瓷组成的串联电路的一端接地,所述第 一压电陶瓷和第三压电陶瓷组成的串联电路的另一端外接5V直流电压电源,所 述第二压电陶瓷和第四压电陶瓷组成的串联电路的一端接地,所述第二压电陶 瓷和第四压电陶瓷组成的串联电路的另一端外接5V直流电压电源。
作为优选,为了对进气机构内的温度进行实时检测,提高空气制水机的可 靠性,所述进气机构内还设有温度传感器。
作为优选,为了提升水蒸气凝结效果,提高凝结效率,所述冷凝机构包括 加热组件和冷凝组件,所述进气机构通过加热组件与冷凝组件连通,所述加热 组件包括加热盘管,所述冷凝组件包括冷凝盘管和压缩机,所述加热盘管通过 压缩机与冷凝盘管连通。
这里对空气先进行加热,然后再进行降温,实现较大的温差变化,有效地 促进了气态水转化成液态水的进程。
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