CN221117084U - 一种用于净水器水箱的杀菌结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及净水器杀菌技术领域,特别涉及一种用于净水器水箱的杀菌结构。包括用于组成净水器的水箱,与所述水箱配合设置有监测水箱液位的液位监测机构、用于对水箱进行杀菌的循环杀菌机构和用于控制协调二者的控制器;循环杀菌机构和液位监测机构均与控制器电连;所述液位监测机构设置于水箱内,所述循环杀菌机构包括循环水路,循环水路由水箱底部引出,并循环返回只水箱内,循环水路上设置有循环水泵和穿过式的UVC杀菌模组结构。该杀菌结构能够对水箱中由于长时间不动或者水箱内的用水量较少的情况下的水进行循环杀菌操作,从而能确保水箱内的水质优良。该杀菌结构力求较高的杀菌效率并尽可能降低能耗,从而提高其在市场的可实现普及性。
Description
技术领域
本实用新型涉及净水器杀菌技术领域,特别涉及一种用于净水器水箱的杀菌结构。
背景技术
净水器是一种用于过滤水中杂质和污染物的设备,其主要功能是将自来水中的杂质和污染物去除,提供更干净、更健康的饮用水。净水器水路则是净水器的内部管路系统,包括进水管道、滤芯、出水管道等组成部分。
净水器的作用不仅在于提供健康的饮用水、洗澡水等,有些净水器还能解决水垢对家电和水管的损害问题。同时,在一些偏远地区,地下水和水源受到污染,净水器成为了必不可少的家居生活设备。
关于净水器的杀菌问题,净水器杀菌的主要方法包括物理杀菌和化学杀菌两种方法。
物理杀菌主要通过滤网、超滤膜、反渗透膜等物理过滤方式,将水中的微生物、颗粒等物质过滤掉,从而达到去除水中微生物的效果。这种方法的优点是操作简单、无需使用化学药剂,对水质影响小,但是需要定期更换过滤器,否则杀菌效果会降低。
化学杀菌主要是利用化学药剂对水中的微生物进行杀灭,常用的化学药剂有漂白粉、二氧化氯、臭氧、氯气等,这种方法的优点是杀菌效果较好,能够彻底杀死水中的微生物和有机物,但是需要使用化学药剂,对水质和健康有一定影响,同时还需要注重使用和保存的方法,以避免化学物质对人体造成伤害。
对于如紫外灯光的物理杀菌,成本较高,且使用寿命较短,对于上述添加化学药剂的化学杀菌,残留物对身体有害。因此需要针对目前的净水器杀菌需求,设计一款结构合理的杀菌装置。
净饮机内部水箱水不排空的情况下基本都是充有水的;在一个具体的场景下,随着假期放假、整机安装环境用水量少及空气中存在细菌,会导致储水箱内净化后的水细菌超标,对于商用净水机而言,影响消费者的使用。
因此,有必要设计一种杀菌装置,用于应对长时间不用,导致净水器的杀菌问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于解决目前用于净水器长时间不用所存在的杀菌问题,提供一种用于净水器水箱的杀菌结构。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种用于净水器水箱的杀菌结构,包括用于组成净水器的水箱,与所述水箱配合设置有监测水箱液位的液位监测机构、用于对水箱进行杀菌的循环杀菌机构和用于控制协调二者的控制器;循环杀菌机构和液位监测机构均与控制器电连;所述液位监测机构设置于水箱内,所述循环杀菌机构包括循环水路,循环水路由水箱底部引出,并循环返回只水箱内,循环水路上设置有循环水泵和穿过式的UVC杀菌模组结构。
进一步的,所述液位监测机构为浮球式液位检测结构。
进一步的,所述UVC杀菌模组结构包括螺旋式的杀菌管路,杀菌管路与循环水路串联,且在进入杀菌管路前设置有水流传感器,在杀菌管路螺旋环绕的内部设置有UVC模组。
进一步的,所述UVC模组为多联分段结构,即多段发光结构。
进一步的,在循环水路上还设置有过滤模组。
进一步的,所述过滤模组为活性炭过滤组件。
进一步的,所述螺旋式的杀菌管路外套设有反射镜。
进一步的,所述反射镜为管状结构,与螺旋式的杀菌管路相配。
本实用新型的有益效果是:能够对水箱中由于长时间不动或者水箱内的用水量较少的情况下的水进行循环杀菌操作,从而能确保水箱内的水质优良。该杀菌结构力求较高的杀菌效率并尽可能降低能耗,从而提高其在市场的可实现普及性。
附图说明
图1给出的是本实用新型实施例1的结构示意图。
图2给出的是本实用新型实施例2改进后的UVC杀菌模组结构的结构示意图。
图3给出的是本实用新型实施例2的UVC杀菌模组结构的俯视角度的结构示意图。
图中:1水箱,2液位监测机构,3循环杀菌机构,4控制器,5循环水路,6循环水泵,7UVC杀菌模组结构,8杀菌管路,9水流传感器,10UVC模组,11过滤模组,12反射镜。
实施方式
现在将进一步细化基于附图所示的代表性实施方案。应当理解,以下描述并非旨在将实施方案限制于一个优选实施方案。相反,其旨在涵盖可被包括在由所附权利要求限定的所述实施方案的实质和范围内的替代形式、修改形式和等同形式。
在以下的详细描述中,参考了形成说明书的一部分的附图,并且在附图中以举例说明的方式示出了根据所述实施方案的具体实施方案。尽管足够详细地描述了这些实施例以使得本领域的技术人员能够实施所述实施例,但应当理解,这些实例不是限制性的,使得可以使用其它实例并且可在不脱离所述实施例的实质和范围的情况下做出相应的修改。
实施例1:
具体的,参考图1,图1给出了一种用于净水器水箱的杀菌结构,包括用于组成净水器的水箱1,与所述水箱1配合设置有监测水箱1液位的液位监测机构2、用于对水箱1进行杀菌的循环杀菌机构3和用于控制协调二者的控制器4;循环杀菌机构3和液位监测机构2均与控制器4电连;所述液位监测机构2设置于水箱1内,所述循环杀菌机构3包括循环水路5,循环水路5由水箱1底部引出,并循环返回只水箱1内,循环水路5上设置有循环水泵6和穿过式的UVC杀菌模组结构7。液位监测机构2采用的是浮球式液位检测结构,用于采集最低水位和实时水位。穿过式的UVC杀菌模组结构7具体指的是水由杀菌模组中间穿过,利用外部的UVC灯对水进行杀菌操作。
该杀菌结构主要是利用控制器4进行时间上的控制,从而在设定时间内以相应的模式采用循环的模式对水箱1内由于长时间不动的水进行循环杀菌。同时,在水箱1内用水量较低所表现的水位下降缓慢时,也可以进行相应的杀菌操作。
实施例2:
在实施例1的基础上,如图2和图3所示,对其进一步的改进优化。
具体的,将UVC杀菌模组结构7包括螺旋式的杀菌管路8,杀菌管路8与循环水路5串联,且在进入杀菌管路8前设置有水流传感器9,在杀菌管路8螺旋环绕的内部设置有UVC模组10,UVC模组10为多联分段结构,即多段发光结构。同时,在循环水路5上还设置有过滤模组11,如活性炭过滤组件。为了提高杀菌效率,在螺旋式的杀菌管路8外套设有反射镜12。反射镜12为管状结构,与螺旋式的杀菌管路8相配。这样利用反射镜12提高杀菌效率。
为了便于进行解释,上述描述中使用特定命名以提供对所述实施方案的彻底理解。然而,对于本领域技术人员而言显而易见的是,实施上述实施方案不需要这些具体细节。因此,出于说明和描述的目的呈现了对本文所述的具体实施方案的上述描述。其目的并非在于穷举或将实施方案限制到所公开的具体精确形式。对于本领域技术人员而言显而易见的是,在上述教导内容的基础,还能够进行一定的修改、组合和以及变型。
Claims (8)
1.一种用于净水器水箱的杀菌结构,包括用于组成净水器的水箱(1),其特征在于:与所述水箱(1)配合设置有监测水箱(1)液位的液位监测机构(2)、用于对水箱(1)进行杀菌的循环杀菌机构(3)和用于控制协调二者的控制器(4);循环杀菌机构(3)和液位监测机构(2)均与控制器(4)电连;所述液位监测机构(2)设置于水箱(1)内,所述循环杀菌机构(3)包括循环水路(5),循环水路(5)由水箱(1)底部引出,并循环返回至水箱(1)内,循环水路(5)上设置有循环水泵(6)和穿过式的UVC杀菌模组结构(7),循环水泵(6)和UVC杀菌模组结构(7)均与控制器(4)相连。
2.根据权利要求1所述的一种用于净水器水箱的杀菌结构,其特征在于:所述液位监测机构(2)为浮球式液位检测结构。
3.根据权利要求1所述的一种用于净水器水箱的杀菌结构,其特征在于:所述UVC杀菌模组结构(7)包括螺旋式的杀菌管路(8),杀菌管路(8)与循环水路(5)串联,且在进入杀菌管路(8)前设置有水流传感器(9),在杀菌管路(8)螺旋环绕的内部设置有UVC模组(10)。
4.根据权利要求3所述的一种用于净水器水箱的杀菌结构,其特征在于:所述UVC模组(10)为多联分段结构,即多段发光结构。
5.根据权利要求1所述的一种用于净水器水箱的杀菌结构,其特征在于:在循环水路(5)上还设置有过滤模组(11)。
6.根据权利要求5所述的一种用于净水器水箱的杀菌结构,其特征在于:所述过滤模组(11)为活性炭过滤组件。
7.根据权利要求3所述的一种用于净水器水箱的杀菌结构,其特征在于:所述螺旋式的杀菌管路(8)外套设有反射镜(12)。
8.根据权利要求7所述的一种用于净水器水箱的杀菌结构,其特征在于:所述反射镜(12)为管状结构,与螺旋式的杀菌管路(8)相配。
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