一种空气制饮用水设备.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010294394.8

申请日:

2010.09.28

公开号:

CN101967843A

公开日:

2011.02.09

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):E03B 3/28申请公布日:20110209|||专利申请权的转移IPC(主分类):E03B 3/28变更事项:申请人变更前权利人:浙江米利空气制水科技有限公司变更后权利人:许文忠变更事项:地址变更前权利人:314000 浙江省嘉兴市秀洲工业区德尔路北侧(嘉兴德尔电器股份有限公司内)变更后权利人:200003 上海市黄浦区黄河路253弄12号登记生效日:20110613|||实质审查的生效IPC(主分类):E03B 3/28申请日:20100928|||公开

IPC分类号:

E03B3/28; C02F9/08; C02F1/32(2006.01)N

主分类号:

E03B3/28

申请人:

浙江米利空气制水科技有限公司

发明人:

钱冬达; 张学凤; 李海

地址:

314000 浙江省嘉兴市秀洲工业区德尔路北侧(嘉兴德尔电器股份有限公司内)

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明涉及一种空气制饮用水设备。该空气制饮用水设备包括外壳、框架、空气制水部、水处理部和控制部,所述空气制水部、水处理部和控制部均设于外壳内部,所述空气制水部包括吸附转轮、排热风机、再生加热器、热交换器和进风风机,所述排热风机与再生加热器相连接,并一起固定于框架上,所述热交换器包括热交换器外腔和热交换器内腔,所述再生加热器在吸附转轮上形成吸附转轮再生区,所述吸附转轮、热交换器外腔和进风风机形成进风风道,所述排热风机、再生加热器、吸附转轮再生区和热交换器内腔形成湿热风道,所述吸附转轮再生区与热交换器之间通过再生通风管道相连接。本发明提供一种结构合理、空气制饮用水效果好、应用范围广、操作便捷的空气制饮用水设备。

权利要求书

1: 一种空气制饮用水设备, 包括外壳、 框架、 空气制水部、 水处理部和控制部, 所述空气 制水部、 水处理部和控制部均设于外壳内部, 其特征在于所述空气制水部包括吸附转轮、 排 热风机、 再生加热器、 热交换器和进风风机, 所述排热风机与再生加热器相连接, 并一起固 定于框架上, 所述热交换器包括热交换器外腔和热交换器内腔, 所述再生加热器在吸附转 轮上形成吸附转轮再生区, 所述吸附转轮、 热交换器外腔和进风风机形成进风风道, 所述排 热风机、 再生加热器、 吸附转轮再生区和热交换器内腔形成湿热风道, 所述吸附转轮再生区 与热交换器之间通过再生通风管道相连接。
2: 如权利要求 1 所述的空气制饮用水设备, 其特征在于所述吸附转轮的前方设有空气 过滤器, 固定于外壳上。
3: 如权利要求 1 所述的空气制饮用水设备, 其特征在于所述空气制水部还包括集水抽 屉, 所述热交换器通过水管与集水抽屉相连接。
4: 如权利要求 1 所述的空气制饮用水设备, 其特征在于所述水处理部包括下水箱、 上 水箱、 净化处理装置、 杀菌处理装置、 制冷装置和制热装置, 所述净化处理装置通过上水管 路与上水箱相连通, 所述上水箱通过冷水出水管路与冷水出口相连通, 所述上水箱通过热 水出水管路与热水出口相连通。
5: 如权利要求 4 所述的空气制饮用水设备, 其特征在于所述净化处理装置包括除氨活 性碳过滤器、 纤维棉过滤器、 颗粒活性碳过滤器、 矿化物过滤器、 挤压活性碳过滤器, 所述除 氨活性碳过滤器设于下水箱内部, 所述集水抽屉与下水箱相连通, 水存储于下水箱中, 并依 次经过上述过滤器到达上水箱。
6: 如权利要求 4 所述的空气制饮用水设备, 其特征在于所述杀菌处理装置包括上水紫 外线杀菌器和冷水出水紫外线杀菌器, 所述上水紫外线杀菌器设于上水管路中, 所述冷水 出水紫外线杀菌器设于冷水出水管路中。
7: 如权利要求 4 所述的空气制饮用水设备, 其特征在于所述制冷装置采用半导体制冷 技术, 设置了半导体制冷器, 所述制热装置采用管路热膜加热技术, 设置了管路加热器。
8: 如权利要求 1 所述的空气制饮用水设备, 其特征在于所述热交换器为板式热交换 器。
9: 如权利要求 1 所述的空气制饮用水设备, 其特征在于所述控制部包括控制板、 显示 屏、 冷水电磁阀、 热水电磁阀、 循环水电磁阀、 冷水出水紫外线杀菌器整流器、 上水紫外线杀 菌整流器、 输送水泵、 冷水出水水泵和转轮马达, 所述控制板分别与显示屏、 冷水电磁阀、 热 水电磁阀、 循环水电磁阀、 冷水出水紫外线杀菌器整流器、 上水紫外线杀菌整流器、 输送水 泵、 冷水出水水泵和转轮马达电连接, 所述转轮马达带动吸附转轮转动。
10: 如权利要求 1 所述的空气制饮用水设备, 其特征在于所述控制部还包括自来水电 磁阀, 控制自来水进入下水箱, 并与控制板电连接。

说明书


一种空气制饮用水设备

    【技术领域】
     本发明涉及一种空气制饮用水设备。背景技术 目前人类赖于生存的地球, 因气候环境变化和工业污染, 许多国家和地区因干旱 缺水和水污染, 严重影响人类的正常健康饮水, 如何解决世界所有人安全饮水的问题, 已成 为事关人类生存与发展的紧迫问题。
     空气制水技术, 有效利用人类地球环境空气中的水分, 提炼成人们所需要的生活 饮用水, 能有效地解决地球上缺水地区饮用水问题, 此项技术将成为世界范围内能普遍接 受并采纳的一种有效方案和措施。
     目前市场上现有的空气制饮用水设备一般都采用压缩机制冷, 即冷凝空气, 摄取 空气中的水分, 首先, 压缩机制冷空气制水的空气制饮用水设备在低温 / 低湿环境下工作 时, 蒸发器容易结霜, 不适合使用, 所以受环境影响较大, 运用范围比较局限 ; 其次, 采用压 缩机势必要采用制冷剂, 众所周知制冷剂能够破坏大气臭氧层, 进而影响环境、 污染环境 ; 再者, 压缩机的噪音比较大, 对用户影响较大 ; 另外, 压缩机耗能比较大, 能源浪费比较厉 害, 不符合现在低碳的要求。
     发明内容
     本发明提供一种结构合理、 空气制饮用水效果好、 应用范围广、 操作便捷的空气制 饮用水设备。
     本发明是通过下述技术方案实现的 :
     一种空气制饮用水设备, 包括外壳、 框架、 空气制水部、 水处理部和控制部, 所述空 气制水部、 水处理部和控制部均设于外壳内部, 所述空气制水部包括吸附转轮、 排热风机、 再生加热器、 热交换器和进风风机, 所述排热风机与再生加热器相连接, 并一起固定于框架 上, 所述热交换器包括热交换器外腔和热交换器内腔, 所述再生加热器在吸附转轮上形成 吸附转轮再生区, 所述吸附转轮、 热交换器外腔和进风风机形成进风风道, 所述排热风机、 再生加热器、 吸附转轮再生区和热交换器内腔形成湿热风道, 所述吸附转轮再生区与热交 换器之间通过再生通风管道相连接。
     所述吸附转轮的前方设有空气过滤器, 固定于外壳上。
     所述空气制水部还包括集水抽屉, 所述热交换器通过水管与集水抽屉相连接。
     所述水处理部包括下水箱、 上水箱、 净化处理装置、 杀菌处理装置、 制冷装置和制 热装置, 所述净化处理装置通过上水管路与上水箱相连通, 所述上水箱通过冷水出水管路 与冷水出口相连通, 所述上水箱通过热水出水管路与热水出口相连通。
     所述净化处理装置包括除氨活性碳过滤器、 纤维棉过滤器、 颗粒活性碳过滤器、 矿 化物过滤器、 挤压活性碳过滤器, 所述除氨活性碳过滤器设于下水箱内部, 所述集水抽屉与 下水箱相连通, 水存储于下水箱中, 并依次经过上述过滤器到达上水箱。所述杀菌处理装置包括上水紫外线杀菌器和冷水出水紫外线杀菌器, 所述上水紫 外线杀菌器设于上水管路中, 所述冷水出水紫外线杀菌器设于冷水出水管路中。
     所述制冷装置采用半导体制冷技术, 设置了半导体制冷器, 所述制热装置采用管 路热膜加热技术, 设置了管路加热器。
     所述热交换器为板式热交换器。
     所述控制部包括控制板、 显示屏、 冷水电磁阀、 热水电磁阀、 循环水电磁阀、 冷水出 水紫外线杀菌器整流器、 上水紫外线杀菌整流器、 输送水泵、 冷水出水水泵和转轮马达, 所 述控制板分别与显示屏、 冷水电磁阀、 热水电磁阀、 循环水电磁阀、 冷水出水紫外线杀菌器 整流器、 上水紫外线杀菌整流器、 输送水泵、 冷水出水水泵和转轮马达电连接, 所述转轮马 达带动吸附转轮转动。
     所述控制部还包括自来水电磁阀, 控制自来水进入下水箱, 并与控制板电连接。
     本发明所带来的有益效果是 :
     本发明中, 所述空气制水部包括吸附转轮、 排热风机、 再生加热器、 热交换器和进 风风机。首先, 此空气制水部适用于全世界范围内低温 / 低湿或者高温 / 高湿或者水资源 短缺或者水污染严重的地区使用, 还能应用于常年湿度偏高, 空间潮湿需加以除湿的地区, 作为除湿机使用, 并可制得饮用水, 一举两得 ; 其次, 此空气制水部不需制冷剂, 绿色环保, 对环境无污染 ; 再者, 此空气制水部噪音较小, 对用户影响较小 ; 另外, 此空气制水部耗能 较小, 符合低碳的要求。 本发明中, 所述吸附转轮的前方设有空气过滤器, 固定于外壳上, 能有效吸附空气 中的细菌、 油污、 有害气体物质和细微颗粒 ; 所述空气制水部还包括集水抽屉, 所述热交换 器通过水管与集水抽屉相连接, 用于收集空气制水部所制得的水, 具有存储的功能 ; 所述 水处理部包括下水箱、 上水箱、 净化处理装置、 杀菌处理装置、 制冷装置和制热装置, 所述下 水箱用于存储净化杀菌前的水, 所述上水箱用于存储净化杀菌后的水, 所述净化处理装置 和杀菌处理装置均用于处理空气制水部制得的水, 制冷装置和制热装置分别为用户提供可 饮用的冷水和热水 ; 控制部包括控制板、 显示屏、 冷水电磁阀、 热水电磁阀、 循环水电磁阀、 冷水出水紫外线杀菌器整流器、 上水紫外线杀菌整流器、 输送水泵和转轮马达, 所述控制板 分别与冷水电磁阀、 热水电磁阀、 循环水电磁阀、 冷水出水紫外线杀菌器整流器、 上水紫外 线杀菌整流器、 冷水出水水泵、 输送水泵和转轮马达电连接, 所述转轮马达带动吸附转轮转 动, 所述控制部整体上控制空气制饮用水设备的各项工作, 使其顺利进行, 保证用户饮用到 健康、 合格的水 ; 所述控制部还包括自来水电磁阀, 控制自来水进入下水箱, 并与控制板电 连接, 根据用户需求, 可选择自来水作为辅助水源, 通过控制部自动控制, 经净化处理装置 和杀菌处理装置, 使自来水达到饮用水标准, 直接饮用。
     附图说明
     以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
     图 1 为本发明所述空气制饮用水设备的外部结构示意图 ;
     图 2 为本发明所述空气制饮用水设备的内部结构示意图 ;
     图 3 为本发明所述空气制水部的结构示意图。
     图中部件名称对应的标号如下 :1、 下水箱 ; 2、 除氨活性碳过滤器 ; 3、 下液位传感器 ; 4、 集水抽屉 ; 5、 转轮马达 ; 6、 再生加热器 ; 7、 排热风机 ; 8、 吸附转轮 ; 81、 吸附转轮再生区 ; 9、 热交换器 ; 91、 热交换器外 腔; 92、 热交换器内腔 ; 10、 冷水电磁阀 ; 11、 冷水出水水泵 ; 12、 冷水槽 ; 13、 半导体制冷器 件; 14、 上水箱 ; 15、 上液位传感器 ; 16、 控制板 ; 17、 冷水出水紫外线杀菌器整流器 ; 18、 冷水 出水紫外线杀菌器 ; 19、 热水电磁阀 ; 20、 管路加热器 ; 21、 上水紫外线杀菌器整流器 ; 22、 空 气过滤器 ; 23、 自来水电磁阀 ; 24、 循环水电磁阀 ; 25、 进风风机 ; 26、 上水紫外线杀菌器 ; 27、 输送水泵 ; 28、 纤维棉过滤器 ; 29、 颗粒活性碳过滤器 ; 30、 矿化物过滤器 ; 31、 挤压活性碳过 滤器 ; 32、 显示屏 ; 33、 进风风道 ; 34、 水管 ; 35、 再生通风管道 ; 36、 冷水龙头 ; 37、 热水龙头 ; 38、 外壳 ; 39、 框架 ; 40、 湿热风道。 具体实施方式
     下面结合附图及实施例对本发明作进一步的详述 :
     作为本发明所述空气制饮用水设备的实施例, 如图 1、 图 2 和图 3 所示, 包括外壳 38、 框架 39、 空气制水部、 水处理部和控制部, 所述空气制水部、 水处理部和控制部均设于外 壳 38 内部, 所述空气制水部包括吸附转轮 8、 排热风机 7、 再生加热器 6、 热交换器 9 和进风 风机 25, 所述排热风机 7 与再生加热器 6 相连接, 并一起固定于框架 39 上, 所述热交换器 9 包括热交换器外腔 91 和热交换器内腔 92, 所述再生加热器 6 在吸附转轮 8 上形成吸附转轮 再生区 81, 所述吸附转轮 8、 热交换器外腔 91 和进风风机 25 形成进风风道 33, 所述排热风 机 7、 再生加热器 6、 吸附转轮再生区 81 和热交换器内腔 92 形成湿热风道 40, 所述吸附转轮 再生区 81 与热交换器 9 之间通过再生通风管道 35 相连接。首先, 此空气制水部适用于全 世界范围内低温 / 低湿或者高温 / 高湿或者水资源短缺或者水污染严重的地区使用, 还能 应用于常年湿度偏高, 空间潮湿需加以除湿的地区, 作为除湿机使用, 并可制得饮用水, 一 举两得 ; 其次, 此空气制水部不需制冷剂, 绿色环保, 对环境无污染 ; 再者, 此空气制水部噪 音较小, 对用户影响较小 ; 另外, 此空气制水部耗能较小, 符合低碳的要求。所述吸附转轮 8 用于吸附空气中的水分 ; 所述排热风机 7 和再生加热器 6 将吸附转轮 8 吸附的空气变成湿 热空气, 并送往热交换器 9 ; 所述热交换器 9 使内部的湿热空气, 在外界空气冷凝作用下凝 结水滴 ; 所述进风风机 25 促使空气中的水分吸附在吸附转轮 8 上, 促进制水的进行。
     本实施例中, 所述吸附转轮 8 的前方设有空气过滤器 22, 固定于外壳 38 上。能有 效吸附空气中的细菌、 油污、 有害气体物质和细微颗粒。
     本实施例中, 所述空气制水部还包括集水抽屉 4, 所述热交换器 9 包括一个进口和 一个出口, 所述热交换器 9 出口通过水管 34 与集水抽屉 4 相连接。用于收集空气制水部所 制得的水, 具有存储的功能。
     本实施例中, 所述水处理部包括下水箱 1、 上水箱 14、 净化处理装置、 杀菌处理装 置、 制冷装置和制热装置, 所述净化处理装置通过上水管路与上水箱 14 相连通, 所述上水 箱 14 通过冷水出水管路与冷水出口相连通, 所述上水箱 14 通过热水出水管路与热水出口 相连通。 所述下水箱 1 用于存储净化杀菌前的水, 所述上水箱 14 用于存储净化杀菌后的水, 所述净化处理装置和杀菌处理装置均用于处理空气制水部制得的水, 制冷装置和制热装置 分别为用户提供可饮用的冷水和热水。
     本实施例中, 所述下水箱 1 中设有下液位传感器 3。用于感应相应的液位, 防止液位过低或过高, 从而引起不必要的事故。
     本实施例中, 所述上水箱 14 中设有上液位传感器 15。用于感应相应的液位, 防止 液位过低或过高, 从而引起不必要的事故。
     本实施例中, 净化处理装置包括除氨活性碳过滤器 2、 纤维棉过滤器 28、 颗粒活性 碳过滤器 29、 矿化物过滤器 30、 挤压活性碳过滤器 31, 所述除氨活性碳过滤器 2 设于下水 箱 1 内部, 所述集水抽屉 4 与下水箱 1 相连通, 水存储于下水箱 1 中, 并依次经过上述过滤 器到达上水箱 14。所述除氨活性碳过滤器 2 能有效处理水中氨的成份, 使水中氨的含量符 合饮用水标准, 采用所述纤维棉过滤器 28、 颗粒活性碳过滤器 29、 矿化物过滤器 30、 挤压活 性碳过滤器 31 多级过滤, 能有效去除水分中的杂质、 异味, 并填充微量元素。
     本实施例中, 所述杀菌处理装置包括上水紫外线杀菌器 26 和冷水出水紫外线杀 菌器 18, 所述上水紫外线杀菌器 26 设于上水管路中, 所述冷水出水紫外线杀菌器 18 设于冷 水出水管路中。 用于杀灭水中的细菌等微生物, 最终使净化杀菌处理过的水, 达到饮用水标 准。
     本实施例中, 所述上水箱 14 下方设有冷水槽 12。用于存储需要制冷的饮用水。
     本实施例中, 所述制冷装置采用半导体制冷技术, 所述冷水槽 12 内设置了半导体 制冷器 13, 将饮用水进行有效冷却, 使饮用水具有冷水 (10℃左右 ) 的效果 ; 所述制热装置 采用管路热膜加热技术, 所述上水箱 14 下方设置了管路加热器 20, 将饮用水直接在输出过 程中的管路中加热至热水 (90℃左右 ), 供饮茶及咖啡使用。 本实施例中, 所述热交换器 9 为板式热交换器, 采用了四板的热交换器 9。所述板 式热交换器的热交换效率较高。
     本实施例中, 所述控制部包括控制板 16、 显示屏 32、 冷水电磁阀 10、 热水电磁阀 19、 循环水电磁阀 24、 冷水出水紫外线杀菌器整流器 17、 上水紫外线杀菌整流器 21、 输送水 泵 27、 冷水出水水泵 11 和转轮马达 5, 所述控制板 16 分别与显示屏 32、 冷水电磁阀 10、 热 水电磁阀 19、 循环水电磁阀 24、 冷水出水紫外线杀菌器整流器 17、 上水紫外线杀菌整流器 21、 输送水泵 27、 冷水出水水泵 11 和转轮马达 5 电连接, 所述转轮马达 5 带动吸附转轮 8 转 动。 所述控制部整体上控制空气制饮用水设备的各项工作, 使其顺利进行, 保证用户饮用到 健康、 合格的水 ; 所述显示屏 32 用于显示制水的各个状态, 并控制出水 ; 所述冷水电磁阀 10 用于控制冷水的出水量 ; 所述热水电磁阀 19 用于控制热水的出水量 ; 所述循环水电磁阀 24 用于控制水循环 ; 所述冷水出水紫外线杀菌器整流器 17 和上水紫外线杀菌整流器 21 分别 用于调节冷水出水紫外线杀菌器 18 和上水紫外线杀菌器 26 ; 所述输送水泵 27 用于提供水 循环的动力, 促进水循环的顺利进行 ; 所述冷水出水水泵 11 用于促使冷水出水, 保证冷水 顺利流出 ; 所述转轮马达 5 给吸附转轮 8 提供运转动力, 促进空气制水。
     本实施例中, 所述控制部还包括自来水电磁阀 23, 控制自来水进入下水箱 1, 并与 控制板 16 电连接。可选择自来水作为辅助水源, 通过控制部自动控制, 经净化处理装置和 杀菌处理装置, 使自来水达到饮用水标准, 直接饮用。
     本实施例中, 所述空气制饮用水设备还设有出水龙头, 分为冷水龙头 36 和热水龙 头 37, 均用于出水。
     本实施例中, 所述上水管路和冷水出水管路为各种水管, 交错分布, 为保证附图清 楚, 故图中未示出。
     当然, 所述净化处理装置还可以包括其他的过滤器, 进一步完善水的质量 ; 也可以 在上水箱中设置紫外线杀菌器 ; 所述热交换器也可以为管式热交换器 ; 所述空气制饮用水 设备也可以设置出水按钮, 用于出水。那么, 也都在本发明保护范围之内, 这里不再一一赘 述。

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1、10申请公布号CN101967843A43申请公布日20110209CN101967843ACN101967843A21申请号201010294394822申请日20100928E03B3/28200601C02F9/08200601C02F1/3220060171申请人浙江米利空气制水科技有限公司地址314000浙江省嘉兴市秀洲工业区德尔路北侧嘉兴德尔电器股份有限公司内72发明人钱冬达张学凤李海54发明名称一种空气制饮用水设备57摘要本发明涉及一种空气制饮用水设备。该空气制饮用水设备包括外壳、框架、空气制水部、水处理部和控制部,所述空气制水部、水处理部和控制部均设于外壳内部,所述空气制水部包。

2、括吸附转轮、排热风机、再生加热器、热交换器和进风风机,所述排热风机与再生加热器相连接,并一起固定于框架上,所述热交换器包括热交换器外腔和热交换器内腔,所述再生加热器在吸附转轮上形成吸附转轮再生区,所述吸附转轮、热交换器外腔和进风风机形成进风风道,所述排热风机、再生加热器、吸附转轮再生区和热交换器内腔形成湿热风道,所述吸附转轮再生区与热交换器之间通过再生通风管道相连接。本发明提供一种结构合理、空气制饮用水效果好、应用范围广、操作便捷的空气制饮用水设备。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书5页附图3页CN101967843A1/1页21一种空气制饮用水。

3、设备,包括外壳、框架、空气制水部、水处理部和控制部,所述空气制水部、水处理部和控制部均设于外壳内部,其特征在于所述空气制水部包括吸附转轮、排热风机、再生加热器、热交换器和进风风机,所述排热风机与再生加热器相连接,并一起固定于框架上,所述热交换器包括热交换器外腔和热交换器内腔,所述再生加热器在吸附转轮上形成吸附转轮再生区,所述吸附转轮、热交换器外腔和进风风机形成进风风道,所述排热风机、再生加热器、吸附转轮再生区和热交换器内腔形成湿热风道,所述吸附转轮再生区与热交换器之间通过再生通风管道相连接。2如权利要求1所述的空气制饮用水设备,其特征在于所述吸附转轮的前方设有空气过滤器,固定于外壳上。3如权利。

4、要求1所述的空气制饮用水设备,其特征在于所述空气制水部还包括集水抽屉,所述热交换器通过水管与集水抽屉相连接。4如权利要求1所述的空气制饮用水设备,其特征在于所述水处理部包括下水箱、上水箱、净化处理装置、杀菌处理装置、制冷装置和制热装置,所述净化处理装置通过上水管路与上水箱相连通,所述上水箱通过冷水出水管路与冷水出口相连通,所述上水箱通过热水出水管路与热水出口相连通。5如权利要求4所述的空气制饮用水设备,其特征在于所述净化处理装置包括除氨活性碳过滤器、纤维棉过滤器、颗粒活性碳过滤器、矿化物过滤器、挤压活性碳过滤器,所述除氨活性碳过滤器设于下水箱内部,所述集水抽屉与下水箱相连通,水存储于下水箱中,。

5、并依次经过上述过滤器到达上水箱。6如权利要求4所述的空气制饮用水设备,其特征在于所述杀菌处理装置包括上水紫外线杀菌器和冷水出水紫外线杀菌器,所述上水紫外线杀菌器设于上水管路中,所述冷水出水紫外线杀菌器设于冷水出水管路中。7如权利要求4所述的空气制饮用水设备,其特征在于所述制冷装置采用半导体制冷技术,设置了半导体制冷器,所述制热装置采用管路热膜加热技术,设置了管路加热器。8如权利要求1所述的空气制饮用水设备,其特征在于所述热交换器为板式热交换器。9如权利要求1所述的空气制饮用水设备,其特征在于所述控制部包括控制板、显示屏、冷水电磁阀、热水电磁阀、循环水电磁阀、冷水出水紫外线杀菌器整流器、上水紫外。

6、线杀菌整流器、输送水泵、冷水出水水泵和转轮马达,所述控制板分别与显示屏、冷水电磁阀、热水电磁阀、循环水电磁阀、冷水出水紫外线杀菌器整流器、上水紫外线杀菌整流器、输送水泵、冷水出水水泵和转轮马达电连接,所述转轮马达带动吸附转轮转动。10如权利要求1所述的空气制饮用水设备,其特征在于所述控制部还包括自来水电磁阀,控制自来水进入下水箱,并与控制板电连接。权利要求书CN101967843A1/5页3一种空气制饮用水设备技术领域0001本发明涉及一种空气制饮用水设备。背景技术0002目前人类赖于生存的地球,因气候环境变化和工业污染,许多国家和地区因干旱缺水和水污染,严重影响人类的正常健康饮水,如何解决世。

7、界所有人安全饮水的问题,已成为事关人类生存与发展的紧迫问题。0003空气制水技术,有效利用人类地球环境空气中的水分,提炼成人们所需要的生活饮用水,能有效地解决地球上缺水地区饮用水问题,此项技术将成为世界范围内能普遍接受并采纳的一种有效方案和措施。0004目前市场上现有的空气制饮用水设备一般都采用压缩机制冷,即冷凝空气,摄取空气中的水分,首先,压缩机制冷空气制水的空气制饮用水设备在低温/低湿环境下工作时,蒸发器容易结霜,不适合使用,所以受环境影响较大,运用范围比较局限;其次,采用压缩机势必要采用制冷剂,众所周知制冷剂能够破坏大气臭氧层,进而影响环境、污染环境;再者,压缩机的噪音比较大,对用户影响。

8、较大;另外,压缩机耗能比较大,能源浪费比较厉害,不符合现在低碳的要求。发明内容0005本发明提供一种结构合理、空气制饮用水效果好、应用范围广、操作便捷的空气制饮用水设备。0006本发明是通过下述技术方案实现的0007一种空气制饮用水设备,包括外壳、框架、空气制水部、水处理部和控制部,所述空气制水部、水处理部和控制部均设于外壳内部,所述空气制水部包括吸附转轮、排热风机、再生加热器、热交换器和进风风机,所述排热风机与再生加热器相连接,并一起固定于框架上,所述热交换器包括热交换器外腔和热交换器内腔,所述再生加热器在吸附转轮上形成吸附转轮再生区,所述吸附转轮、热交换器外腔和进风风机形成进风风道,所述排。

9、热风机、再生加热器、吸附转轮再生区和热交换器内腔形成湿热风道,所述吸附转轮再生区与热交换器之间通过再生通风管道相连接。0008所述吸附转轮的前方设有空气过滤器,固定于外壳上。0009所述空气制水部还包括集水抽屉,所述热交换器通过水管与集水抽屉相连接。0010所述水处理部包括下水箱、上水箱、净化处理装置、杀菌处理装置、制冷装置和制热装置,所述净化处理装置通过上水管路与上水箱相连通,所述上水箱通过冷水出水管路与冷水出口相连通,所述上水箱通过热水出水管路与热水出口相连通。0011所述净化处理装置包括除氨活性碳过滤器、纤维棉过滤器、颗粒活性碳过滤器、矿化物过滤器、挤压活性碳过滤器,所述除氨活性碳过滤器。

10、设于下水箱内部,所述集水抽屉与下水箱相连通,水存储于下水箱中,并依次经过上述过滤器到达上水箱。说明书CN101967843A2/5页40012所述杀菌处理装置包括上水紫外线杀菌器和冷水出水紫外线杀菌器,所述上水紫外线杀菌器设于上水管路中,所述冷水出水紫外线杀菌器设于冷水出水管路中。0013所述制冷装置采用半导体制冷技术,设置了半导体制冷器,所述制热装置采用管路热膜加热技术,设置了管路加热器。0014所述热交换器为板式热交换器。0015所述控制部包括控制板、显示屏、冷水电磁阀、热水电磁阀、循环水电磁阀、冷水出水紫外线杀菌器整流器、上水紫外线杀菌整流器、输送水泵、冷水出水水泵和转轮马达,所述控制板。

11、分别与显示屏、冷水电磁阀、热水电磁阀、循环水电磁阀、冷水出水紫外线杀菌器整流器、上水紫外线杀菌整流器、输送水泵、冷水出水水泵和转轮马达电连接,所述转轮马达带动吸附转轮转动。0016所述控制部还包括自来水电磁阀,控制自来水进入下水箱,并与控制板电连接。0017本发明所带来的有益效果是0018本发明中,所述空气制水部包括吸附转轮、排热风机、再生加热器、热交换器和进风风机。首先,此空气制水部适用于全世界范围内低温/低湿或者高温/高湿或者水资源短缺或者水污染严重的地区使用,还能应用于常年湿度偏高,空间潮湿需加以除湿的地区,作为除湿机使用,并可制得饮用水,一举两得;其次,此空气制水部不需制冷剂,绿色环保。

12、,对环境无污染;再者,此空气制水部噪音较小,对用户影响较小;另外,此空气制水部耗能较小,符合低碳的要求。0019本发明中,所述吸附转轮的前方设有空气过滤器,固定于外壳上,能有效吸附空气中的细菌、油污、有害气体物质和细微颗粒;所述空气制水部还包括集水抽屉,所述热交换器通过水管与集水抽屉相连接,用于收集空气制水部所制得的水,具有存储的功能;所述水处理部包括下水箱、上水箱、净化处理装置、杀菌处理装置、制冷装置和制热装置,所述下水箱用于存储净化杀菌前的水,所述上水箱用于存储净化杀菌后的水,所述净化处理装置和杀菌处理装置均用于处理空气制水部制得的水,制冷装置和制热装置分别为用户提供可饮用的冷水和热水;控。

13、制部包括控制板、显示屏、冷水电磁阀、热水电磁阀、循环水电磁阀、冷水出水紫外线杀菌器整流器、上水紫外线杀菌整流器、输送水泵和转轮马达,所述控制板分别与冷水电磁阀、热水电磁阀、循环水电磁阀、冷水出水紫外线杀菌器整流器、上水紫外线杀菌整流器、冷水出水水泵、输送水泵和转轮马达电连接,所述转轮马达带动吸附转轮转动,所述控制部整体上控制空气制饮用水设备的各项工作,使其顺利进行,保证用户饮用到健康、合格的水;所述控制部还包括自来水电磁阀,控制自来水进入下水箱,并与控制板电连接,根据用户需求,可选择自来水作为辅助水源,通过控制部自动控制,经净化处理装置和杀菌处理装置,使自来水达到饮用水标准,直接饮用。附图说明。

14、0020以下结合附图对本发明作进一步详细说明。0021图1为本发明所述空气制饮用水设备的外部结构示意图;0022图2为本发明所述空气制饮用水设备的内部结构示意图;0023图3为本发明所述空气制水部的结构示意图。0024图中部件名称对应的标号如下说明书CN101967843A3/5页500251、下水箱;2、除氨活性碳过滤器;3、下液位传感器;4、集水抽屉;5、转轮马达;6、再生加热器;7、排热风机;8、吸附转轮;81、吸附转轮再生区;9、热交换器;91、热交换器外腔;92、热交换器内腔;10、冷水电磁阀;11、冷水出水水泵;12、冷水槽;13、半导体制冷器件;14、上水箱;15、上液位传感器;。

15、16、控制板;17、冷水出水紫外线杀菌器整流器;18、冷水出水紫外线杀菌器;19、热水电磁阀;20、管路加热器;21、上水紫外线杀菌器整流器;22、空气过滤器;23、自来水电磁阀;24、循环水电磁阀;25、进风风机;26、上水紫外线杀菌器;27、输送水泵;28、纤维棉过滤器;29、颗粒活性碳过滤器;30、矿化物过滤器;31、挤压活性碳过滤器;32、显示屏;33、进风风道;34、水管;35、再生通风管道;36、冷水龙头;37、热水龙头;38、外壳;39、框架;40、湿热风道。具体实施方式0026下面结合附图及实施例对本发明作进一步的详述0027作为本发明所述空气制饮用水设备的实施例,如图1、图2。

16、和图3所示,包括外壳38、框架39、空气制水部、水处理部和控制部,所述空气制水部、水处理部和控制部均设于外壳38内部,所述空气制水部包括吸附转轮8、排热风机7、再生加热器6、热交换器9和进风风机25,所述排热风机7与再生加热器6相连接,并一起固定于框架39上,所述热交换器9包括热交换器外腔91和热交换器内腔92,所述再生加热器6在吸附转轮8上形成吸附转轮再生区81,所述吸附转轮8、热交换器外腔91和进风风机25形成进风风道33,所述排热风机7、再生加热器6、吸附转轮再生区81和热交换器内腔92形成湿热风道40,所述吸附转轮再生区81与热交换器9之间通过再生通风管道35相连接。首先,此空气制水部。

17、适用于全世界范围内低温/低湿或者高温/高湿或者水资源短缺或者水污染严重的地区使用,还能应用于常年湿度偏高,空间潮湿需加以除湿的地区,作为除湿机使用,并可制得饮用水,一举两得;其次,此空气制水部不需制冷剂,绿色环保,对环境无污染;再者,此空气制水部噪音较小,对用户影响较小;另外,此空气制水部耗能较小,符合低碳的要求。所述吸附转轮8用于吸附空气中的水分;所述排热风机7和再生加热器6将吸附转轮8吸附的空气变成湿热空气,并送往热交换器9;所述热交换器9使内部的湿热空气,在外界空气冷凝作用下凝结水滴;所述进风风机25促使空气中的水分吸附在吸附转轮8上,促进制水的进行。0028本实施例中,所述吸附转轮8的。

18、前方设有空气过滤器22,固定于外壳38上。能有效吸附空气中的细菌、油污、有害气体物质和细微颗粒。0029本实施例中,所述空气制水部还包括集水抽屉4,所述热交换器9包括一个进口和一个出口,所述热交换器9出口通过水管34与集水抽屉4相连接。用于收集空气制水部所制得的水,具有存储的功能。0030本实施例中,所述水处理部包括下水箱1、上水箱14、净化处理装置、杀菌处理装置、制冷装置和制热装置,所述净化处理装置通过上水管路与上水箱14相连通,所述上水箱14通过冷水出水管路与冷水出口相连通,所述上水箱14通过热水出水管路与热水出口相连通。所述下水箱1用于存储净化杀菌前的水,所述上水箱14用于存储净化杀菌后。

19、的水,所述净化处理装置和杀菌处理装置均用于处理空气制水部制得的水,制冷装置和制热装置分别为用户提供可饮用的冷水和热水。0031本实施例中,所述下水箱1中设有下液位传感器3。用于感应相应的液位,防止液说明书CN101967843A4/5页6位过低或过高,从而引起不必要的事故。0032本实施例中,所述上水箱14中设有上液位传感器15。用于感应相应的液位,防止液位过低或过高,从而引起不必要的事故。0033本实施例中,净化处理装置包括除氨活性碳过滤器2、纤维棉过滤器28、颗粒活性碳过滤器29、矿化物过滤器30、挤压活性碳过滤器31,所述除氨活性碳过滤器2设于下水箱1内部,所述集水抽屉4与下水箱1相连通。

20、,水存储于下水箱1中,并依次经过上述过滤器到达上水箱14。所述除氨活性碳过滤器2能有效处理水中氨的成份,使水中氨的含量符合饮用水标准,采用所述纤维棉过滤器28、颗粒活性碳过滤器29、矿化物过滤器30、挤压活性碳过滤器31多级过滤,能有效去除水分中的杂质、异味,并填充微量元素。0034本实施例中,所述杀菌处理装置包括上水紫外线杀菌器26和冷水出水紫外线杀菌器18,所述上水紫外线杀菌器26设于上水管路中,所述冷水出水紫外线杀菌器18设于冷水出水管路中。用于杀灭水中的细菌等微生物,最终使净化杀菌处理过的水,达到饮用水标准。0035本实施例中,所述上水箱14下方设有冷水槽12。用于存储需要制冷的饮用水。

21、。0036本实施例中,所述制冷装置采用半导体制冷技术,所述冷水槽12内设置了半导体制冷器13,将饮用水进行有效冷却,使饮用水具有冷水10左右的效果;所述制热装置采用管路热膜加热技术,所述上水箱14下方设置了管路加热器20,将饮用水直接在输出过程中的管路中加热至热水90左右,供饮茶及咖啡使用。0037本实施例中,所述热交换器9为板式热交换器,采用了四板的热交换器9。所述板式热交换器的热交换效率较高。0038本实施例中,所述控制部包括控制板16、显示屏32、冷水电磁阀10、热水电磁阀19、循环水电磁阀24、冷水出水紫外线杀菌器整流器17、上水紫外线杀菌整流器21、输送水泵27、冷水出水水泵11和转。

22、轮马达5,所述控制板16分别与显示屏32、冷水电磁阀10、热水电磁阀19、循环水电磁阀24、冷水出水紫外线杀菌器整流器17、上水紫外线杀菌整流器21、输送水泵27、冷水出水水泵11和转轮马达5电连接,所述转轮马达5带动吸附转轮8转动。所述控制部整体上控制空气制饮用水设备的各项工作,使其顺利进行,保证用户饮用到健康、合格的水;所述显示屏32用于显示制水的各个状态,并控制出水;所述冷水电磁阀10用于控制冷水的出水量;所述热水电磁阀19用于控制热水的出水量;所述循环水电磁阀24用于控制水循环;所述冷水出水紫外线杀菌器整流器17和上水紫外线杀菌整流器21分别用于调节冷水出水紫外线杀菌器18和上水紫外线。

23、杀菌器26;所述输送水泵27用于提供水循环的动力,促进水循环的顺利进行;所述冷水出水水泵11用于促使冷水出水,保证冷水顺利流出;所述转轮马达5给吸附转轮8提供运转动力,促进空气制水。0039本实施例中,所述控制部还包括自来水电磁阀23,控制自来水进入下水箱1,并与控制板16电连接。可选择自来水作为辅助水源,通过控制部自动控制,经净化处理装置和杀菌处理装置,使自来水达到饮用水标准,直接饮用。0040本实施例中,所述空气制饮用水设备还设有出水龙头,分为冷水龙头36和热水龙头37,均用于出水。0041本实施例中,所述上水管路和冷水出水管路为各种水管,交错分布,为保证附图清楚,故图中未示出。说明书CN101967843A5/5页70042当然,所述净化处理装置还可以包括其他的过滤器,进一步完善水的质量;也可以在上水箱中设置紫外线杀菌器;所述热交换器也可以为管式热交换器;所述空气制饮用水设备也可以设置出水按钮,用于出水。那么,也都在本发明保护范围之内,这里不再一一赘述。说明书CN101967843A1/3页8图1说明书附图CN101967843A2/3页9图2说明书附图CN101967843A3/3页10图3说明书附图。

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