技术领域
本发明涉及宠物用品技术领域,特别是涉及一种自动饮水装置。
背景技术
随着生活水平的提高,越来越多的人都开始饲养宠物。但是,现代人也常因工作繁忙不能及时照顾宠物,故通常采用自动饮水器为宠物喂水。饮水装置一般包括储水盒及饮水槽,储水盒与饮水槽连通,及时对饮水槽进行补水。
有时,主人需要长时间出差,不能携带宠物。此时,就需要在储水盒中存放足够较长时间饮用的水。但是,水储水盒中存放较久后,容易滋生有害病菌,宠物饮用含有病菌的水后会对健康造成较大危害。
因此,在长时间使用饮水装置时,有必要对引水装置中的水进行杀菌消毒。但是,目前常见的饮水装置只对水做简单的过滤处理,并不能将其中有害病菌杀灭,故消毒效果一般。
发明内容
基于此,有必要针对现有饮水装置消毒效果较差的问题,提供一种消毒效果更好的自动饮水装置。
一种自动饮水装置,包括储水盒及与所述储水盒连通的饮水槽,所述自动饮水装置还包括:
设置于所述储水盒内的水质传感器,用于获取所述储水盒内的水质参数;
消毒组件,包括设置于所述储水盒内的第一消毒单元,所述第一消毒单元用于向所述储水盒内散发消毒介质;及
控制器,与所述水质传感器及所述消毒组件通讯连接,所述控制器用于根据所述水质参数生成包含时长参数的触发指令,所述时长参数相对于所述水质参数按预设对应关系变化;
其中,所述主控单元还用于根据所述触发指令启动所述消毒组件,并控制所述消毒组件按所述时长参数进行工作。
在其中一个实施例中,所述主控单元控制所述水质传感器间歇工作。
在其中一个实施例中,所述消毒组件还包括第二消毒单元,所述第二消毒单元设置于所述饮水槽的内壁。
在其中一个实施例中,所述第一消毒单元及所述第二消毒单元为深紫外灯,所述消毒介质为深紫外光。
在其中一个实施例中,还包括收容于所述储水盒内的螺旋导流管,所述螺旋导流管的进水口位于所述储水盒内,所述螺旋导流管的出水口与所述饮水槽连通,以将所述储水盒与所述饮水槽连通。
在其中一个实施例中,所述螺旋导流管的进水口位于所述储水盒远离所述饮水槽的一端。
在其中一个实施例中,还包水泵,所述水泵用于驱动水流经所述螺旋导流管的进水口向所述螺旋导流管的出水口流动。
在其中一个实施例中,所述水质传感器设置于所述螺旋导流管的进水口。
在其中一个实施例中,所述第一消毒单元为多个,且多个所述第一消毒单元沿所述螺旋导流管的延伸方向间隔设置。
在其中一个实施例中,还包括设置于所述螺旋导流管的进水口的水量调节开关,所述水量调节开关与所述控制器通讯连接,且所述控制器还用于根据所述水质参数调节所述水量调节开关的开启程度。
上述自动饮水装置,第一消毒单元向储水盒散发消毒介质时,可对储水盒中的水进行杀菌消毒。而水质传感器能对储水盒中的水进行监测,从而得到水质参数。其中,控制器可根据水质参数生成包含时长参数的触发指令,而时长参数相对于水质参数按预设对应关系变化。进一步的,控制器可根据触发指令启动消毒组件,并控制消毒组件按时长参数进行工作。当水质参数变化时,时长参数也会随之发生变化,从而调整消毒组件的工作时长。因此,上述自动饮水装置中消毒组件的消毒时间不是固定的,而是可根据水质参数的不同按预设对应关系进行调整,故可避免因消毒时长不够而导致杀菌不彻底,从而改善消毒效果。
附图说明
图1为本发明较佳实施例中自动饮水装置的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳的实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参阅图1,本发明较佳实施例中的自动饮水装置100包括储水盒110、饮水槽120、水质传感器130、消毒组件140及控制器(图未示)。
储水盒110与饮水槽120连通。其中,储水盒110与饮水槽120可由塑料一体成型,也可分别成型后通过相互适配的螺纹紧固结构连接。储水盒110内用于储存宠物的饮用水,并对饮水槽120中的饮用水进行及时补充。
水质传感器130设置于储水盒110内的,用于获取储水盒110内的水质参数。具体的,水质传感器130可用于检测储水盒110中水中的微生物浓度、微生物种类。相应的,水质参数包括微生物浓度大小、微生物种类的分布情况。
在本实施例中,主控单元控制水质传感器130间歇工作。具体的,水质传感器130并不是一直处于不间断的工作状态,而是每间隔一预设时间段便启动一次。
由于微生物有一个生长过程,故水中的微生物不会一直处于对宠物健康存在危害的范围。因此,从节省能耗角度考虑,水质传感器130无需不间断工作以对水质进行实时监测。因此,每间隔一预设时间段水质传感器130便被开启,在对水质进行有效监测的同时还能有效地节省能耗。
消毒组件140包括设置于储水盒110内的第一消毒单元141。第一消毒单元141用于向储水盒110内散发消毒介质。消毒介质与储水盒110中的饮用水水接触,便可杀灭水中所含的微生物,从而实现消毒。
在本实施例中,消毒组件140还包括第二消毒单元143。第二消毒单元143设置于饮水槽120的内壁。
当储水盒110中的水进入饮水槽120后,宠物不一定会及时饮用,从而会导致饮水槽120内饮用水积累。因此,饮水槽120中的积水也有可能滋生出细菌等微生物。而第二消毒单元143可向饮水槽120中散发出消毒介质,从而防止饮水槽120中细菌滋生和繁殖,也可有效杜绝从空气中进入饮水槽120的细菌或病毒生存繁殖。
进一步的,在本实施例中,第一消毒单元141及第二消毒单元143为深紫外灯,消毒介质为深紫外光。
深紫外光用于消毒时,具有杀毒效率高、无污染等优点。因此,利用深紫外消毒组件对储水盒110及饮水槽120进行消毒,能有效地避免对其中的饮用水造成二次污染。
需要指出的是,在其他实施例中,消毒组件140还可为臭氧组件等其他设备,而消毒介质则可为低浓度的臭氧气体。
控制器与水质传感器130及消毒组件140通讯连接。控制器用于根据水质参数生成包含时长参数的触发指令,时长参数相对于水质参数按预设对应关系变化。
具体的,当水质传感器130工作,其获取的水质参数表示水的污染程度在可接受范围内时,控制器可不产生触发指令。预设对应关系可以为微生物浓度与时长参数的关系。例如,当微生物浓度越大,表示水被污染程度严重,时长参数越长。而微生物浓度越小,则表示水被污染程度较低,相应的时长参数越短。此外,预设的对应关系也可是微生物种类的分布情况与时长参数的关系。例如,当检测到抗逆性较强的微生物含量较高时,则时长参数越长。反之,时长参数越短。
时长参数反应消毒组件140被启动后的工作时间长短。其中,主控单元还用于根据触发指令启动消毒组件140,并控制消毒组件140按时长参数进行工作。
时长参数越长,则消毒组件140被启动后工作的时间越长。因此,当水质参数变化时,时长参数也会随之发生变化,从而调整消毒组件140的工作时长。也就是说,消毒组件140的消毒时间不是固定的,而是可根据水质参数的不同按预设对应关系进行调整,从而在保证更好的消毒效果的同时,还能有效节省能耗。
在本实施例中,自动饮水装置100还包括收容于储水盒110内的螺旋导流管150。螺旋导流管150的进水口位于储水盒110内,螺旋导流管150的出水口与饮水槽120连通,以将储水盒110与饮水槽120连通。
储水盒110与饮水槽120通过螺旋导流管150连通,储水盒110内的饮用水可经过螺旋导流管150的传输后进入饮水槽120,以对饮水槽120进行水量补充。由于螺旋导流管150的引流路径呈螺旋状。因此,增加了饮用水从储水盒110进入饮水槽120时所需的传导时间,从而延长了第一消毒单元141对进入饮水槽120的饮用水的消毒时间,进一步提升了消毒效果。
具体在本实施控制,螺旋导流管150由透光材料制成,以使深紫外光可透过螺旋导流管150的管壁,对其中流动的饮用水进行杀菌操作。
在本实施例中,螺旋导流管150的进水口位于储水盒110远离饮水槽120的一端。
因此,当储水盒110对饮水槽120进行补水时,储水盒110内的饮用水需要从储水盒110的上部流动至下部,螺旋导流管150的引流路径进一步延长,从而进一步提升消毒效果。
进一步的,在本实施例中,自动饮水装置100还包水泵160。水泵160用于驱动水流经螺旋导流管150的进水口向螺旋导流管150的出水口流动。
由于螺旋导流管150的进水口位于储水盒110的上部。因此,需要水泵160泵送,才能将储水盒110中的饮用水不断的输送至饮水槽120内。
需要指出的是,在其他实施例中,当螺旋导流管150的进水口设置于储水盒110的中部或底部时,可通过利用虹吸作用等方式使饮用水沿螺旋导流管150流动,而水泵160可省略。
在本实施例中,第一消毒单元141为多个,且多个第一消毒单元141沿螺旋导流管150的延伸方向间隔设置。
具体的,多个第一消毒单元141沿螺旋导流管150的引流路径呈螺旋状的分布。因此,使饮用水在沿螺旋导流管150流动时,均能与深紫外光接触,从而进一步提升了消毒效果。
在本实施例中,水质传感器130设置于螺旋导流管150的进水口。
在储水盒110的不同区域,由于沉淀等作用导致微生物的浓度及种类均有可能存在差别。而饮水槽120内的饮用水均是从螺旋导流管150的进水口流入的。因此,采集该处的水质参数能更准确的反应宠物的饮水水质,数据更具有代表性。
在本实施例中,自动饮水装置100还包括水量调节开关170。水量调节开关170设置于螺旋导流管150的进水口,水量调节开关170与控制器通讯连接,且控制器还用于根据水质参数调节水量调节开关170的开启程度。
具体的,水量调节开关170可采用多个开关阀片,通过调节阀片的角度来实现开启程度的调节,从而控制进入螺旋导流管150的水量。当水质参数显示微生物浓度高或抗逆性较强的微生物含量较高时,表明水质污染比较严重。此时,控制器可控制水量调节开关170减小开启程度,从而减少进入螺旋导流管150的水量及流速,以使得消毒更彻底。
上述自动饮水装置100,第一消毒单元141向储水盒110散发消毒介质时,可对储水盒110中的水进行杀菌消毒。而水质传感器130能对储水盒110中的水进行监测,从而得到水质参数。其中,控制器可根据水质参数生成包含时长参数的触发指令,而时长参数相对于水质参数按预设对应关系变化。进一步的,控制器可根据触发指令启动消毒组件140,并控制消毒组件140按时长参数进行工作。当水质参数变化时,时长参数也会随之发生变化,从而调整消毒组件140的工作时长。因此,自动饮水装置100中消毒组件140的消毒时间不是固定的,而是可根据水质参数的不同按预设对应关系进行调整,故可避免因消毒时长不够而导致杀菌不彻底,从而改善消毒效果。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。