机电一体化技术在家用净水器中的应用探析
来源:核心期刊咨询网时间:2019-08-06 14:1312
摘要:摘 要 机电一体化一词最早出现在1971年的日本杂志《机械设计》中,其最初含义是指将机械系统和电子系统结合起来发挥各自优势,通过传感器和自动控制技术达到提高系统速度和精度的目的。最初它主要应用在工业领域,比如数控车床和各种液压机械等。随着计算机
摘 要 机电一体化一词最早出现在1971年的日本杂志《机械设计》中,其最初含义是指将机械系统和电子系统结合起来发挥各自优势,通过传感器和自动控制技术达到提高系统速度和精度的目的。最初它主要应用在工业领域,比如数控车床和各种液压机械等。随着计算机科技的迅猛发展和传感器技术的普及使得机电一体化也不断走向成熟。同时应用领域也从工业领域拓展到家电领域。时至今日,可以说家电行业已经无法离开机电一体化技术。家用净水器作为近几年才出现的新型家电更是从一开始就与机电一体化密不可分,本文将从机电一体化技术在家用净水器中的应用的现状和趋势展开探讨。
关键词 机电一体化;家用净水器;自动控制;信息技术
引言
家用净水器的发展至今在过滤技术上大体分为两条技术路线:一条是以超滤膜为核心滤芯的净水器,它能过滤掉自来水中大于细菌的杂质,同时保留大部分离子也就是人们常说的矿物质;另一条是以反渗透膜为核心的净水器(又叫纯水机),它能过滤掉大部分水分子以外的杂质。超滤净水器可以无须电源,直接连接自来水使用,因此控制比较简单,也无相关数据显示。反渗透净水器过滤所需水压远大于自来水水压,所以需要相关泵阀的配合才能正常使用。同时各级滤芯的寿命也需要主控板根据传感器返回的信号,在不同工作条件予以控制、计算。 反渗透净水器大量采用了机电一体化技术,是本文主要阐述的对象。
1 应用现状
家用反渗透净水器按制水量可分为无桶机和有桶机。由于反渗透膜较为昂贵,所以首先进入家庭的反渗透净水器中的反渗透膜制水量一般不超过0.26L/nin(100加仑),为方便消费者使用,这种净水器需要增加一个储水桶配合使用,因此这种净水器又称之为有桶机。随着反渗透膜成本的下降,其滤芯体积也逐步变小,制水量大于1L/min(400加仑/天)的反渗透净水器逐步在市场上出现,因为制水流量较大,可以让消费者直接使用,无须额外使用储水桶,因此这种净水器又称之为无桶机。有桶机和无桶机的控制方式相似,但各零部件因流量不同会有所不同。在现阶段的家用净水器中,机电一体化技术广泛应用于以下几方面。
1.1 制水控制
反渗透膜正常制水所需压力一般为0.4MPa-0.8MPa,而自来水水压一般在0.1MPa-0.2MPa,其中的压差需要内部增压泵提供,制水时泵开启。但家用净水器的出水龙头通常为机械龙头,无法告知机器何时该制水。为使得净水器能在消费者需要时制水,一般的解决方案是在反渗透的出水端连接一个单向阀和一个压力开关,当龙头关闭时,纯水处压力提高到设定值时,触发高压开关。带有单片机的主控板(以下简称主控板)可根据高压开关的通断信号控制泵的开启和关闭,进而控制反渗透膜的制水。
1.2 综合滤芯寿命计算
对于消费者而言,滤芯寿命最好能在机器面板或龙头上直观显示,这样消费者就可自行判断是否需要更换滤芯。而滤芯寿命与过水量、水质有直接关系。现有滤芯寿命的计算通常会综合这两方面的因素。具体来说主控板通过泵的工作时间和流量传感器累计的数据来计算滤芯剩余的寿命,计算完毕后将数据显示在面板上。
1.3 排水量控制
受原理限制反渗透膜滤芯在制水时需要排放部分浓水,就节能减排而言希望排水越少越好,但排水太少会导致制取的水水质变差。为解决这个矛盾,现有做法是引进一个检测水中溶解固体量的传感器----TDS探头,和可调浓水阀。当水质好时减少浓水排放,反之亦然。在主控板中先预设水质与可调浓水阀的关系,当净水器工作时主控板可通过TDS探头反馈的数据调节排放比例,达到在不同水质都能提供优质饮水的同时减少排水[1]。
2 應用趋势
随着技术的进步,尤其是信息技术和传感器技术的发展,使得家用净水器可以有更准确控制和检测功能。在精细化、智能化、数字化、人性化方面有更深入的发展。比如以下应用。
2.1 膜前稳压控制
对反渗透膜而言,稳定的水压对出水水质和反渗透膜的寿命都有很大的帮助。但是自来水水压并不稳定,以前的家用净水器对此无能为力。随着电机技术和MEMS(微机电系统)传感器技术的进步,市场上已有可调压力的泵和小型化低成本的压力传感器。家用净水器的主控板可以通过压力传感器的数据对泵的转速进行调整。使得反渗透膜的水压稳定,延长反渗透膜寿命。
2.2 精确滤芯寿命控制
上述压力传感器也可以安装在滤芯两侧,家用净水器工作时主控板通过检测滤芯两侧的压差,就可以清晰的判断滤芯的堵塞情况,并于设定滤芯寿命到期压差对比可知真实的滤芯寿命。 新型的滤芯寿命检测减少了滤芯的浪费。
2.3 手机APP应用
家用净水器通常安装在厨房的水槽下,平时工作状态不易感知,计算机网络的发展使得消费者可以轻易通过手机APP连接家电,了解家电的运行状况。在家用净水器中,手机APP可有查看滤芯寿命、购买滤芯、查看自来水水质等功能,方便消费者使用。
2.4 新型水质传感器的应用
传统水质传感器只能检测简单的几个参数,而对水中COD、浊度无法感知,无法解除些消费者对净水器的过滤效果的疑虑。新型的水质传感器可以分析水中COD、浊度。其原理是水通过一段石英玻璃材质的管道,在管道两边各设有能发射特定波长的LED灯和感应光的传感器,主控板通过接收传感器光信号强度,用独特的算法就可以分析出水中的COD含量和浊度。这些数据有助于消除消费者疑虑,甚至在自来水水质突然恶化时还可以起到预警的作用[2]。
3 结束语
家用净水器是一种年轻的家电,它的功能从最初的简单过滤水发展到能够检测水质并智能控制,除了滤芯技术的发展以外,离不开机电一体化技术的应用。在可以见到的未来,信息技术和传感器技术的进一步发展和应用家用净水器会变得越来越聪明,越来越人性化。
参考文献
[1] 丁连红.机电一体化技术发展趋势和现状分析[J].中国科技信息,2007,(13):72-72.
[2] ST防水型MEMS压力传感器瞄准消费和工业应用[J].单片机与嵌入式系统应用,2019,(05):95-96.
推荐阅读:《上海大中型电机》(季刊)创刊于1958年,由上海电气集团上海电机厂有限公司主办。本刊以报导国内外大中型电机及相关领域的技术成果、技术发展为主,也介绍相关的产品制造运行、维护经验和企业管理经验,以及有关的学术论文、技术综述及技术动态报导。
转载请注明来自:http://www.qikan2017.com/lunwen/lig/14246.html
相关论文阅读
- 2022-11-28不动产测绘特点及测绘技术分析
- 2022-09-28新基建的核心是重构产业基础设施
- 2022-09-19“一带一路”倡议下交通运输业与物流业的联动发展分析
- 2022-09-17地下工程智能施工信息管理系统研发与应用
- 2022-09-17工程师论文发表浅析工程管理中资料的重要性
- 2022-07-19边坡支挡结构岩土荷载的分项系数计算方法
- 2022-07-16建筑智能化技术在建筑给排水工程中的应用
- 2022-07-13日本高校档案馆调查研究职能的特点及启示
- 2022-07-09建筑电气自动化控制技术探讨
- 2022-07-07绿色建筑玻璃幕墙设计方法探析
期刊论文问答区
- 2024-04-232023年版(第十版)北大核心中文核心期刊目录的大看点
- 2024-04-18提高发表论文成功率,不妨试试这些方法
- 2024-04-02sci作者排序以投稿系统为主还是以手稿排序为主
- 2024-01-03Cell Death & Disease期刊发表论文解读
- 2024-01-032023最新期刊分区表大类21个小类254个
- 2023-12-282023年中科院期刊分区表正式发布!快来看看
- 2023-12-25圣诞元旦英文论文审稿变慢是真的吗?答案是真的
- 2023-11-162023年智能电网与能源工程EI会议推荐
- 2023-11-09SCI期刊投稿经验-各种状态解读
- 2023-11-06税务研究杂志的论文发表要求
优质科技期刊
- 1核心级《公路工程》
- 2核心级《中外公路》
- 3核心级《遥感技术与应用》
- 4核心级《电子测量技术》
- 5核心级《无线电工程》
- 6核心级《公路交通科技(应用技术版)》
- 7核心级《实验室研究与探索》
- 8核心级《交通运输工程学报》
最新期刊更新
- 《中国政府采购》
- 《中国政府采购》
- 《农业图书情报学刊》
- 《农业技术经济》
- 《水文地质工程地质》
- 《房地产世界》
- 《中央民族大学学报:哲》
- 《广州化学》
- 《物理学报》
- 《东方宝宝》
- 《新能源进展》
- 《热带农业科学》
- 《建筑经济》
- 《中国学校卫生》
精品推荐
- 12022-11-28不动产测绘特点及测绘技术分析
- 22022-09-28新基建的核心是重构产业基础设施
- 32022-09-19“一带一路”倡议下交通运输业与物流业的联动发展分析
- 42022-09-17地下工程智能施工信息管理系统研发与应用
- 52022-09-17工程师论文发表浅析工程管理中资料的重要性
- 62022-07-19边坡支挡结构岩土荷载的分项系数计算方法
- 72022-07-16建筑智能化技术在建筑给排水工程中的应用
- 82022-07-13日本高校档案馆调查研究职能的特点及启示
- 12021-12-30如何做好重大建设项目防造假工作的几点思考
- 22022-02-15菜鸟物流运营模式的改进策略分析
- 32018-08-04铝合金表面黑线成因分析
- 42019-01-23乡村振兴战略与精准脱贫之间的辩证关系
- 52019-01-16中国物流的发展以及优劣势分析
- 62020-06-29一起浪涌保护器引起的变压器烧毁事故原因分析及应对措施
- 72019-12-17纯电动汽车减速器齿轮啮合错位分析
- 82019-12-11DNA四面体纳米材料及其功能化研究进展
- 12024-05-154本生物医学领域的期刊,有SCIE也有ESCI
- 22024-05-15ssci收录经济学领域高分期刊Oeconomia Copernicana
- 32024-04-28录用率高、检索稳定计算机科学类SSCI期刊推荐:Systems
- 42024-04-23Sensors主办第十一届传感器与应用国际电子会议 (ECSA-11) 开放征稿中
- 52024-04-232023年版(第十版)北大核心中文核心期刊目录的大看点
- 62024-04-18提高发表论文成功率,不妨试试这些方法
- 72024-04-11AHCI哲学类期刊VERIFICHE
- 82024-04-02sci作者排序以投稿系统为主还是以手稿排序为主
- 12021-05-24刊号字母G、G0、G1、G2、G3、G4、G8是什么意思
- 22021-05-06论文引用率不能超过多少
- 32018-09-11语法翻译法的运用以及优缺点分析
- 42020-03-08发表在期刊上的论文一般多少字
- 52020-09-21疾控中心工作怎么评职称
- 62020-01-03新北大核心什么时候更新,几年更新一次
- 72020-03-08通讯作者和二作哪个含金量比较高
- 82021-02-23发表的期刊论文见刊的时候可以在知网查到吗