净水器废水再利用系统及对电热水器进行补水的方法与流程

文档序号:11509013阅读:794来源:国知局

本发明涉及家电领域,具体地涉及一种用于智慧家居的净水器废水再利用系统及对电热水器进行补水的方法。



背景技术:

随着科技的进步和社会的发展,尤其是在计算机技术、通信技术和控制技术快速发展并且能够越来越广泛且有效地解决实际问题的前提下,出现了智能化程度更高的智慧城市和更加人性化的智慧家居,在提高了居家生活的便利化和人性化的同时提高了对能源和资源的利用,从而在很大程度上避免了对资源的浪费。

越来越多的居民使用净水器将自来水净化处理成更加适合人们饮用的水。目前普遍采用的自洁式净水器解决了传统净水器需要定期人工拆洗的问题,然而由于增加一条洗涤水通路因而会产生较多的废水。大部分家庭直接将废水排放至下水道,一部分用排放的废水冲洗马桶,因此对废水普遍欠缺有效地再利用。事实上,净水器排放的废水已经经过了三级过滤,属于洁净程度较高的水,但是盐度较高、硬度较大。如果经过了适当的处理,净水器排放的废水能够被用于更广泛的用途。



技术实现要素:

本发明的目的是针对现有技术存在的不足对净水器废水进行更加合理高效的利用,该目的通过以下技术方案实现:

本发明涉及一种用于智慧家居的净水器废水再利用系统,所述净水器废水再利用系统与电热水器连接,所述净水器废水再利用系统包括:

第一储水箱,所述第一储水箱的入水口与净水器的出水管连接,所述第一储水箱中设置有液位传感器和用于检测水的硬度的水硬度检测仪,所述第一储水箱还设置有溢流管道;

增压泵,所述增压泵的入水口与所述第一储水箱的出水管连接,所述增压泵的出水口通过系统出水管与所述电热水器的进水管道连接;

电磁阀,所述电磁阀设置在所述电热水器的进水管道中并且位于所述系统出水管与所述电热水器的进水管道的连接点的上游;

压力传感器,所述压力传感器设置在所述电热水器的进水管路中并且位于所述系统出水管与所述电热水器的进水管道的连接点的下游;

水软化装置,所述水软化装置形成自循环回路,以对所述第一储水箱中的水进行软化处理;

控制器,所述控制器与所述增压泵、所述液位传感器、所述电磁阀、所述压力传感器、所述水硬度检测仪、和所述水软化装置分别联接。

根据本发明的优选的实施方式,所述净水器废水再利用系统还包括与马桶储水器连接的第二储水箱,所述第二储水箱的入水口与所述第一储水箱的溢流管道连接,所述马桶储水器通过废水进水管连接至所述第二储水箱的出水口,所述第二储水箱的所述出水口高于所述马桶储水器的最高点,所述马桶储水器还设置有自来水或中水进水管。

进一步地,所述水软化装置利用离子交换法对所述第一储水箱中的水进行软化处理。

进一步地,所述水软化装置利用电磁法对所述第一储水箱中的水进行软化处理。

更进一步地,所述增压泵是自吸式增压泵。

另外,本发明还涉及一种对电热水器进行补水的方法,该方法是利用上述用于智慧家居的净水器废水再利用系统来实施的,该方法包括:

实时监测所述第一储水箱中的水位,并且,实时监测所述电热水器的进水管道中的压力;

当所述第一储水箱中的水位达到第一预定水位时,使所述电磁阀关闭,从而使自来水无法通过所述电热水器的进水管道进入所述电热水器,此时,若所述电热水器中的进水管道中的压力发生变化,则启动所述增压泵,从而将所述第一储水箱中的水供给至所述电热水器,并且当所述电热水器充满时,关闭所述增压泵;以及

当所述第一储水箱中的水位于明显低于所述第一预定水位的第二预定水位以下时,使所述增压泵关闭并且使所述电磁阀打开,使得所述电热水器恢复到通过自来水补水的模式。

本发明的优点在于:通过合理的设计布局从而对净水器排放的废水进行存储和处理,实现了将净水器废水有效地用于耗水量较大的电热水器,从而实现了对水资源的有效利用。通过软化处理降低水的硬度从而更加有利于洗浴和对其他物品的清洗。

附图说明

通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:

图1示出了根据本发明实施方式的用于智慧家居的净水器废水再利用系统的示意图。

具体实施方式

下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施方式。虽然附图中显示了本公开的示例性实施方式,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

根据本发明的实施方式,提出一种用于智慧家居的净水器废水再利用系统,该净水器废水再利用系统与电热水器连接从而对净水器排出的废水进行再次利用。如图1所示,该净水器废水再利用系统包括与电热水器12连接的第一储水箱1。第一储水箱1的入水口与净水器11的出水管连接,第一储水箱的出水管通过增压泵2与电热水器12的进水管道连接,即,该增压泵2的入水口与第一储水箱1的出水管连接,增压泵2的出水口通过系统出水管连接至电热水器12的进水管道。根据本发明的一种实施方式,该增压泵是自吸式增压泵。另外,第一储水箱设置有连通至下水道的溢流管道,从而当第一存储箱中的水接近其存储极限时,水通过溢流管道直接排放至下水道。在电热水器的进水管道中还设置有电磁阀4和压力传感器5,电磁阀4位于自增压泵延伸出的系统出水管与电热水器的进水管道的连接点的上游,而压力传感器5位于系统出水管与电热水器的进水管道的连接点的下游。根据本发明的实施方式,第一储水箱中设置有用于实时监测液面位置的液位传感器6和用于检测水的硬度的水硬度检测仪7。液位传感器设置有第一预定水位和明显低于第一预定水位的第二预定水位;水硬度检测仪可以通过分析水中的钙离子和镁离子的浓度或者通过测定水的导电率来确定水的硬度。此外,根据本发明的净水器废水再利用系统还包括水软化装置3和控制器(未示出)。水软化装置设置在第一储水箱上形成自循环回路,由此对第一储水箱中的水进行软化处理。控制器与增压泵、液位传感器、电磁阀、压力传感器、水硬度检测仪、和水软化装置分别联接。

根据本发明的实施方式,该净水器废水再利用系统通过如下步骤进行操作:首先,净水器产生的废水通过净水器废水出水管排放至第一储水箱,设置于第一储水箱中的液位传感器对水位进行实时监测;当达到第一预定水位时,控制器使电磁阀关闭,使自来水无法通过电热水器的进水管道进入电热水器;此时,当电热水器需要补水时,由于电磁阀关闭使得自来水无法进入,因此当电热水器的进水管道中残留的水流入电热水器中时进水管道中发生压力变化(压力下降),此时压力传感器向控制器发出信号,控制器随即启动增压泵,从而将第一储水箱中的水供给至电热水器;当第一储水箱中的水位于第二预定水位以下时,控制器使增压泵关闭并且使电磁阀打开,使得电热水器恢复到通过自来水补水的模式;当第一储水箱中的水位上升至溢流管道的入水口的高度时,水通过溢流管道溢出,从而保证整个系统的正常使用。另外,该净水器废水再利用系统利用水硬度检测仪和水软化装置实现对净水器废水硬度的检测和优化处理,其中,布置在第一储水箱中并且与控制器联接的水硬度检测仪实时检测水的硬度,控制器存储有预设的水硬度的临界值,当水硬度检测仪检测到的水硬度低于设定的临界值时,控制器启动形成自循环回路的水软化装置对第一储水箱中的水进行软化处理,直到水硬度检测仪检测到的水硬度值低于预设的临界值。根据本发明的实施方式,水软化装置可以是利用离子交换法或电磁法实现水软化处理的水软化装置。

根据本发明的一种优选的实施方式,该净水器废水再利用系统还设置有与马桶储水器连接的第二储水箱9,第二储水箱的进水口与第一储水箱的溢流管道8连接,当第一储水箱中的水接近其存储极限时,水通过溢流管道从第一存储箱流至第二存储箱,马桶储水器通过废水进水管连接至第二储水箱的出水口;第二储水箱的出水口设置成高于马桶储水器的最高点,使得当马桶储水器需要补水时,第二储水箱中的水能够通过重力流至马桶储水器中,因此不需要在第二储水箱与马桶储水器之间设置泵;另外,马桶储水器还设置有自来水或中水进水管10,以防止第二储水箱中没有水或水量不足。当马桶储水器需要补水时,只要第二储水箱中存有水,则会通过重力作用流至马桶储水器中。例如对于目前普遍使用的马桶,出水塞和进水塞的开闭取决于水位的变化,具体地,当马桶储水器中的水被放出后,出水塞落下从而堵住出水口,并且使连接进水塞的浮球随着水面的下降而下落,从而打开进水塞使水进入马桶储水器。因此,通过设计第二储水箱向马桶储水器的排水量,能够阻止或减缓浮球的下降以及进而进水塞的打开,从而阻止或减少自来水或中水的进水量,实现省水的效果。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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