CN115177155A - 净饮水设备的控制方法、装置以及净饮水设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种净饮水设备的控制方法、装置以及净饮水设备。该方法应用于净饮水设备,净饮水设备包括水循环回流***和光线杀菌***,方法包括:监测是否满足杀菌条件,杀菌条件包括对应于水循环回流***的第一杀菌条件和/或对应于光线杀菌***的第二杀菌条件;在监测到满足第一杀菌条件的情况下,控制水循环回流***通过热水循环方式对净饮水设备中的部件进行杀菌;在监测到满足第二杀菌条件的情况下,控制光线杀菌***通过光线方式对净饮水设备中的水进行杀菌。本申请实施例提供的技术方案,能实现对净饮水设备的全面杀菌。
Description
技术领域
本申请涉及家用电器技术领域,更具体地,涉及一种净饮水设备的控制方法、装置以及净饮水设备。
背景技术
目前,越来越多的人们使用净饮水设备,以期望获得干净、卫生的饮用水。
然而,随着净饮水设备使用时间的增长,其内部不可避免地滋生大量细菌。如何对净饮水设备进行杀菌是亟待解决地问题。
发明内容
本申请实施例提供一种净饮水设备的控制方法、装置以及净饮水设备。
第一方面,本申请实施例提供一种净饮水设备的控制方法,应用于净饮水设备,净饮水设备包括水循环回流***和光线杀菌***,方法包括:监测是否满足杀菌条件,杀菌条件包括对应于水循环回流***的第一杀菌条件和/或对应于光线杀菌***的第二杀菌条件;在监测到满足第一杀菌条件的情况下,控制水循环回流***通过热水循环方式对净饮水设备中的部件进行杀菌;在监测到满足第二杀菌条件的情况下,控制光线杀菌***通过光线方式对净饮水设备中的水进行杀菌。
第二方面,本申请实施例提供一种净饮水设备的控制装置,装置包括:监测模块,用于监测是否满足杀菌条件,杀菌条件包括对应于水循环回流***的第一杀菌条件和/或对应于光线杀菌***的第二杀菌条件;第一杀菌模块,用于在监测到满足第一杀菌条件的情况下,控制水循环回流***通过热水循环方式对净饮水设备中的部件进行杀菌;第二杀菌模块,用于在监测到满足第二杀菌条件的情况下,控制光线杀菌***通过光线方式对净饮水设备中的水进行杀菌。
第三方面,本申请实施例提供一种净饮水设备,净饮水设备包括处理器、存储器、水循环回流***、光线杀菌***;存储器存储有计算机程序指令,计算机程序指令被处理器调用执行第一方面的方法。
第四方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有程序代码,程序代码被处理器调用执行如第一方面的方法。
本申请实施例提供一种净饮水设备的控制方法,在监测到满足针对水循环回流***的第一杀菌条件的情况下,控制水循环回流***通过热水循环方式对净饮水设备中的部件进行杀菌,在监测到满足针对光线杀菌***的第二杀菌条件的情况下,控制光线杀菌***通过光线方式对净饮水设备中的水进行杀菌,实现了对净饮水设备的全面杀菌。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的净饮水设备的示意图。
图2是本申请实施例提供的回流水路的示意图。
图3是本申请实施例提供的净饮水设备的结构图。
图4是本申请实施例提供的净饮水设备的结构图。
图5-8是本申请实施例提供的净饮水设备的控制方法的流程图。
图9是本申请实施例提供的净饮水设备的控制装置的框图。
图10是本申请实施例提供的净饮水设备的结构框图。
图11是本申请实施例提供的计算机可读存储介质的结构框图。
附图标记:
净饮水设备100;
外壳1;第一出水口11;第一活动把手12;第四出水口13;第二活动把手14;第三进水口15;
水循环回流***2;
第一水箱21;第二出水口211;第二进水口212;开口213;第一水位感应器214;
第一水管22;
第二水箱23;第三出水口231;第一进水口232;蒸汽出口233;蒸汽管路234;第一管路2341;第二管路2342;排水口235;排水管路236;第二水位感应器237;
加热器24;
回流阀25;
第二水管26;
第三水管27;
排水泵28;
电控组件3;
第一出水阀4;
第四水管5;
第二出水阀6;
空气滤菌膜7;
第一杀菌灯8;
温度检测装置9;
加热保护装置10;
第二杀菌灯20。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施方式,实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性地,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请的方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
请参考图1,其示出本申请一个实施例示出的净饮水设备100的示意图。净饮水设备100包括外壳1、水循环回流***2、电控组件3。请参考图2,其示出本申请一个实施例示出的水循环回流***2的示意图。水循环回流***2包括第一水箱21、第一水管22、第二水箱23、加热器24以及回流阀25、第二水管26。
外壳1设有第一出水口11,第一水管22连接在第一水箱21和第一出水口11之间。在一些实施例中,第一水箱21设有第二出水口211,第一水管22连接在第一出水口11和第二出水口211之间,第一水箱21、第一水管22、第一出水口11依次连通形成第一出水回路。
第一水箱21用于存储常温水,第一出水口11用于供第一水箱21中的常温水排出,因此也称为常温水出水口。
在一些实施例中,净饮水设备100还包括第一出水阀4,第一出水阀4设于第一水管22并且与第一出水口11连通。在一些实施例中,第一水管22包括主回路、第一分支和第二分支,第一分支、第二分支和主回路存在公共端,其中,第一分支和主回路用于连通第一水箱21和第一出水口11,第一出水阀4设于上述第一分支。可选地,第一出水阀4与第一出水口11之间的距离小于第一预设距离,以使得对第一出水阀4的控制更为便捷。第一预设距离可以根据实验或经验设定,例如10cm,本申请实施例对此不作限定。
第一出水阀4用于控制第一出水回路的通断状态。当第一出水阀4处于打开状态,第一出水回路处于导通状态。当第一出水阀4处于关闭状态,第一出水回路处于关断状态。在第一出水回路处于导通状态的情况下,第一水箱21的水能够通过第一出水回路从第一出水口11流出。
在一些实施例中,外壳1还设有第一活动把手12,第一出水阀4与第一活动把手12传动连接。第一活动把手12活动以控制第一出水阀4处于打开或关闭状态。在一些实施例中,第一活动把手12活动以控制第一出水阀4的打开比例。第一出水阀4的打开比例与第一出水回路的出水流速呈正相关关系,也即第一出水阀4的打开比例越大,第一出水回路的出水流速越大。在另一些实施例中,第一出水阀4与电控组件3电性连接,电控组件3用于控制第一出水阀4以控制第一出水回路的通断状态。具体地,外壳1设有触控屏幕(图中未示出),触控屏幕包括第一出水控件,在接收到针对第一出水控件的触发信号,电控组件3向第一出水阀4发送打开指令,以控制第一出水阀4切换至打开状态。
在本实施例中,第二水箱22用于制备热水或温水。进一步地,第二水箱22可以是一种加热容器,其可以由导热材质,比如金属等制成。第二水箱22的结构将在下文实施例进行阐述。
加热器24设置于第二水箱23,以用于对第二水箱23中的水进行加热。可选地,加热器24与第二水箱23的底板相对设置,也即,在净饮水设备100水平放置的情况下,加热器24放置在第二水箱23的下方。可选地,加热器24为加热线圈。
回流阀25设于第一水管22,且与电控组件3电性连接。在一些实施例中,第一水管22包括主回路、第一分支和第二分支,第一分支、第二分支和主回路存在公共端,其中,第二分支和主回路用于连通第一水箱21和回流阀25,回流阀25设于上述第二分支的末端(也即远离公共端的一端)。
第二水管26设置于第二水箱23和回流阀25之间,以使得第二水箱23、第二水管26、第一水管22以及第一水箱21依次连通形成回流水路(参见图2中的虚线箭头部分)。可选地,第二水箱23设有第三出水口231,第二水管26设置在第三出水口231和回流阀25之间。
在本申请实施例中,回流阀25用于控制回流水路的通断状态。当回流阀25处于打开状态时,回流水路处于导通状态;当回流阀25处于关闭状态时,回流水路处于断开状态。进一步地,回流阀25还用于在回流水路处于导通状态下,控制回流水路的流速。具体地,回流阀25的打开比例与回流水路的流速呈正相关关系,也即回流阀25的打开比例越大,回流水路的流速越快,回流阀25的打开比例越小,回流水路的流速越慢。回流阀25可以是机械开关阀、电磁阀等等。
电控组件3用于通过回流阀25控制回流水路的通断状态。当电控组件3控制回流阀25打开以使得回流水路处于导通状态时,在第二水箱23存放的是热水的情况下,热水通过回流水路回流至第一水箱21时,会对第二水管26、第一水管22以及第一水箱21进行冲洗,以实现对净饮水设备100的杀菌。
综上所述,本申请实施例提供的净饮水设备,其内设置有水循环回流***,该水循环回流***包括第一水箱、第二水箱、连接第一水箱和外壳上的第一出水口的第一水管,第一水管设有回流阀、连接回流阀和第二水箱的第二水管;上述第二水箱、第二水管、第一水管、第一水箱依次连通形成回流水路,第二水箱中的加热器能够对第二水箱中的水进行加热,回流阀打开时,第二水箱中的热水可以经过回流水路回流至第一水箱,此时热水对第一水管、第一水箱进行冲洗,从而实现对净饮水设备的管路杀菌。
请参阅图3,其示出本申请另一个实施例提供的净饮水设备100的示意图。本实施例中所提供的净饮水设备100和上述实施例的净饮水设备100的结构大致相同,其同样包括外壳1、水循环回流***2、电控组件3。水循环回流***2包括第一水箱21、第一水管22、第二水箱23、加热器24以及回流阀25、第二水管26。第一水管22连接于第一水箱21和外壳1上设置的第一出水口11之间。第二水管26连接于第二水箱23和回流阀25之间,以使得第二水箱23、第二水管26、第一水管22以及第一水箱21依次连通形成回流水路。
与图1和图2实施例不同的是,在图3所示的实施例中,水循环回流***2还包括第三水管27和排水泵28。第三水管27用于连通第一水箱21和第二水箱22。在一些实施例中,第一水箱21还设有第二出水口211,第二水箱23设有第一进水口232,第三水管27连通在第二出水口211和第一进水口232之间。排水泵28设于第三水管27,且与电控组件3电性连接。电控组件3还用于控制排水泵28,以使第一水箱21中的水经过第三水管27泵入第二水箱23。在另外一些实施例中,第二水箱23也可以直接连接于外部水源。
进一步地,在本实施例中,第一水箱21还设有第二进水口212,第二进水口212与外界水源连通,以实现对第一水箱21的加水。
在本实施例中,外壳1设有第四出水口13,净饮水设备100还包括第四水管5,外壳1上设置的第四出水口13和第二水箱23上设置的第三出水口231通过第四水管5连通。其中,第四出水口13用于供第二水箱23中的热水排出,因此也称为热水出水口。
可选地,净饮水设备100还包括第二出水阀6,第二出水阀6设于第四水管5。可选地,第二出水阀6与第四出水口13之间的距离小于第二预设距离,以使得对第二出水阀6的控制更为便捷。第二预设距离可以根据实验或经验设定,例如10cm,本申请实施例对此不作限定。
第二出水阀6用于控制第二出水回路的通断状态。当第二出水阀5处于打开状态,第二出水回路处于导通状态。当第二出水阀6处于关闭状态,第二出水回路处于断开状态。其中,第二出水回路是第二水箱23、第二水管26、第四出水口13依次连通形成的水路。在第二出水回路处于导通状态的情况下,第二水箱23的水能够通过第二出水回路从第四出水口12流出。
在一些实施例中,外壳1还设有第二活动把手14,第二出水阀6与第二活动把手14传动连接。第二活动把手14活动以控制第二出水阀6处于打开或关闭状态。在一些实施例中,第二活动把手14活动以控制第二出水阀6的打开比例。第二出水阀6的打开比例与第二出水回路的出水流速呈正相关关系,也即第二出水阀6的打开比例越大,第二出水回路的出水流速越大。在另一些实施例中,第二出水阀6与电控组件3电性连接,电控组件3用于控制第二出水阀6以控制第二出水回路的通断状态。具体地,外壳1设有触控屏幕(图中未示出),触控屏幕包括第二出水控件,在接收到针对第二出水控件的触发信号,电控组件3向第二出水阀6发送打开指令,以控制第二出水阀6切换至打开状态。
综上所述,本申请实施例提供的净饮水设备,水循环回流***还包括连接第一水箱和第二水箱的第三水管,第三水管设有排水泵,以使得能够通过第一水箱对第二水箱进行加水。
请参阅图4,其示出本申请一个实施例提供的净饮水设备100的示意图。本实施例中所提供的净饮水设备100和上述图3所示施例的净饮水设备100的结构大致相同,其同样包括外壳1、水循环回流***2、电控组件3。水循环回流***2包括第一水箱21、第一水管22、第二水箱23、加热器24以及回流阀25、第二水管26。
第一水管22连接于第一水箱21和外壳1上设置的第一出水口11之间。第二水管26连接于第二水箱23和回流阀25之间,以使得第二水箱23、第二水管26、第一水管22以及第一水箱21依次连通形成回流水路。
与图3实施例不同的是,在图4所示的实施例中实施例中,外壳1上设有第三进水口15,第二进水口212与第三进水口15通过进水管路连通,上述进水管路沿着指定方向依次设置有漏水保护器、PP棉滤芯、第一进水阀、第一水质探针、增压泵、前置滤芯、反渗透膜、单向阀、后置滤芯、第二进水阀、第二水质探针、流量计。其中,指定方向是指从第三进水口15指向第二进水口212的方向。
在本实施例中,净饮水设备100还包括空气滤菌膜7。第一水箱21设置有开口213,开口213将第一水箱21的内腔与外界连通,空气滤菌膜7覆盖于该开口213。一方面,空气滤菌膜7可以让气体分子自由通过,使得第一水箱21内的气压与外界气压相同,有利于保证第一水箱21内气压的稳定,另一方面,空气滤菌膜7能够阻隔细菌,可以避免空气中的细菌进入第一水箱21。空气滤菌膜7的面积根据开口213的面积实际设定,其通常略大于开口面积。空气滤菌膜7的数量根据实验或经验设定,结合参考图3和图4,第一水箱21形成有2个开口213,2个空气滤菌膜7分别覆盖上述开口213。
在本实施例中,净饮水设备100还可以包括第一杀菌灯8。第一杀菌灯8设于第一水箱21内,比如,设置在第一水箱21的底板上或者侧壁上。可选地,第一杀菌灯8为uv灯。uv灯发光时会发出紫外线,通过紫外线对第一水箱21中的水进行杀菌。在一些实施例中,第一杀菌灯8与电控组件3电性连接。电控组件3用于控制第一杀菌灯对第一水箱21内的水进行杀菌。具体地,电控组件3在满足指定杀菌条件下向第一杀菌灯8发送发光指令,第一杀菌灯8根据该发光指令进行发光以实现杀菌。
在一些实施例中,第一水箱21内还可以设有多个第一水位感应器214。上述多个第一水位感应器214可以固定连接在第一水箱21的顶板并且朝向第一水箱21的底板。多个第一水位感应器214被配置为确定第一水箱21中的不同水位。在一些实施例中,第一水位感应器214为第一水位电极,水位电极是通过水位来控制线路通断的开关仪器设备。当第一水箱21中的水接触第一水位电极的极棒,第一水位电极由于水的导电性检出相应的水位信号,以便净饮水设备100对第一水箱21中的水量进行监控。
可选地,第一水位感应器214包括第一高水位感应器和第一低水位感应器。第一高水位感应器检测到的水位高度大于第一低水位感应器检测到的水位高度。净饮水设备100通过第一高水位感应器检测第一水箱21中的水位是否为高水位,通过第一低水位感应器检测第一水箱21中的水位是否为低水位。在一些实施例中,第一高水位感应器为第一高水位电极,第一低水位感应器为第一低水位电极。其中,第一高水位电极的极棒长度小于第一低水位电极的极棒长度。
在一些实施例中,第二水箱23设置有蒸汽出口233以及蒸汽管路234,蒸汽出口233通过蒸汽管路234与外界连通,蒸汽管路234包括设置在第二水箱23内的第一管路2341和设置在第二水箱23外的第二管路2342,第一管路2341和第二管路2342共用蒸汽出口233。
可选地,蒸汽出口233设置在第二水箱23的底板上。第一管路2341沿着第一水箱23的高度方向设置,第一管路2341的高度根据实际需求设定,其通常小于第二水箱23的高度。在一些实施例中,外壳1设有排蒸汽口,第二管路2341与外壳1上的排蒸汽口连通。当第二水箱23内产生蒸汽时,其可以进入第一管路2341,然后通过蒸汽出口233进入第二管路2342,最终排出第二水箱23,以避免第二水箱23内气压过高带来的安全隐患,提高净饮水设备100的使用安全性。
在一些实施例中,第二水箱23设置有排水口235,排水口235通过排水管路236与外界连通。在一些实施例中,排水管路236的出口正对排水盒,以便第二水箱23中的水可以排出至排水盒。此外,排水管路236与蒸汽管路234连通,以使得蒸汽冷凝得到的水可以排出至排水盒。
在一些实施例中,第二水箱23包括多个第二水位感应器237。上述多个第二水位感应器237可以固定连接在第二水箱23的顶板并且朝向第二水箱23的底板。多个第二水位感应器237被配置为确定第二水箱23中的不同水位。在一些实施例中,第二水位感应器237为第二水位电极。如图2所示,第二水位感应器237为5个,用于检测由低到高的四个不同水位。其中,存在两个第二水位感应器237用于检测低水位,以实现低水位检测的备份机制,即使一个第二水位感应器237损坏,另外一个第二水位感应器237也能准确检测低水位。
在一些实施例中,净饮水设备100还包括至少一个温度检测装置9,温度检测装置9设置于第二水箱23,以用于检测第二水箱23的水温。在一些实施例中,第二水箱23内部设置有温度检测装置9,或者,第二水箱23与加热器24接触的表面设置有温度检测装置9。可选地,上述温度检测装置9为温度传感器或者热敏电阻。在图3中,第二水箱23与加热器24接触的表面设置有两个热敏电阻。在一些实施例中,上述温度检测装置9与电控组件3进行通讯。当加热器24处于工作状态时,温度检测装置9按照预定周期向电控组件3上报检测到的温度,以实现温度监控。
在一些实施例中,净饮水设备100还包括加热保护装置10,加热保护装置10设置于第二水箱23。可选地,加热保护装置10设于加热器24与第二水箱23相对的表面,加热保护装置10与加热器24电性连接以用于在指定条件下控制加热器24停止工作。在一些实施例中,在加热温度超出保护温度,或者,加热电流超出保护电流的情况下,加热保护装置10控制加热器24停止加热,以确保净饮水设备100的使用安全性。在一些实施例中,加热保护装置10为限温器,限温器是一种机械开关,它可以在监控到加热温度大于或等于保护温度的情况下,自动断开加热器24。
在一些实施例中,净饮水设备100还包括第二杀菌灯20,第二杀菌灯20设置于第一水管22靠近第一出水口11的指定位置。第二杀菌灯20与电控组件3电性连接,电控组件3用于控制第二杀菌灯20对第一出水口11流出的水进行杀菌。
可选地,第二杀菌灯20为过流式uv灯。过流式uv灯发光时会发出紫外线,通过紫外线对第一出水口11中的水进行杀菌。
在一些实施例中,电控组件3用于在第一出水口11存在水流出的情况下,控制第二杀菌灯20发光。在另一些实施例中,电控组件3还用于在第一出水口11在预设时长内未存在水流出的情况下,控制第二杀菌灯20发光。
综上所述,本申请实施例提供的净饮水设备,还设有第一杀菌灯和第二杀菌灯,实现通过光线方式对净饮水设备进行杀菌;还设有空气滤菌膜,在保证第一水箱内稳定的前提下实现通过过滤方式对净饮水设备进行杀菌。
请参阅图5,其示出本申请一个实施例提供的净饮水设备的控制方法,该方法应用于净饮水设备,净饮水设备的结构可以参见上述图1至图4。该方法包括如下步骤S501-S503。
步骤S501,监测是否满足杀菌条件。
杀菌条件是指触发净饮水设备开始杀菌的条件。杀菌条件包括对应于水循环回流***的第一杀菌条件和/或对应于光线杀菌***的第二杀菌条件。
对应于水循环回流***的第一杀菌条件是指触发水循环回流***开始杀菌的条件。第一杀菌条件包括以下至少一项:预设杀菌时间到达、净饮水设备处于空闲状态、净饮水设备接收到杀菌指令等等。对应于光线杀菌***的第一杀菌条件是指触发光线杀菌***开始杀菌的条件。第二杀菌条件包括且不限于:水箱内存在预设水位的水,第一出水口存在水流出等等。针对不同的杀菌条件,净饮水设备进行条件监测的时段不相同,具体将在下文实施例进行阐述。
步骤S502,在监测到满足第一杀菌条件的情况下,控制水循环回流***通过热水循环方式对净饮水设备中的部件进行杀菌。
净饮水设备中的部件包括且不限于:第一水箱、第一水管、第二水管、回流阀等。在本申请实施例中,仅以净饮水设备包括第一水箱和第一水管为例进行说明。
在一些实施例中,净饮水设备包括第一杀菌模式和第二杀菌模式。在第一杀菌模式下,净饮水设备控制水循环回流***通过热水循环方式对第一水管进行杀菌。在第二杀菌模式下,净饮水设备控制水循环回流***通过热水循环方式对第一水管和第一水箱进行杀菌。第一杀菌模式和第二杀菌模式需满足的第一杀菌条件将在下文实施例进行阐述。
热水循环方式是指通过控制热水从回流水路流过,以对净饮水设备中的部件进行清洗。回流水路的结构可以参见图2-图4,此处不作赘述。
步骤S503,在监测到满足第二杀菌条件的情况下,控制光线杀菌***通过光线方式对净饮水设备中的水进行杀菌。
净饮水设备中的水包括第一水箱的水以及从第一出水口流出的水。
在一些实施例中,净饮水设备包括第一杀菌灯,第一杀菌灯设于第一水箱,用于对第一水箱的水进行杀菌。第一杀菌灯在净饮水设备中的位置可以参见图4。在一些实施例中,净饮水设备包括第二杀菌灯,第二杀菌灯设于第一水管,用于对第一出水口流出的水进行杀菌。第二杀菌灯在净饮水设备中的位置可以参见图3-4。第一杀菌灯发光和第二杀菌灯发光需满足的第二杀菌条件将在下文实施例进行阐述。
光线方式是指通过光线杀菌***发出的光线进行杀菌。上述光线可以是紫外线,适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA或RNA的分子结构,造成生长性细胞死亡或者再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案,在监测到满足针对水循环回流***的第一杀菌条件的情况下,控制水循环回流***通过热水循环方式对净饮水设备中的部件进行杀菌,在监测到满足针对光线杀菌***的第二杀菌条件的情况下,控制光线杀菌***通过光线方式对净饮水设备中的水进行杀菌,实现了对净饮水设备的全面杀菌。
请参阅图6,其示出本申请一个实施例提供的净饮水设备的控制方法,该方法应用于净饮水设备,净饮水设备的结构可以参见上述图1至图4。该方法包括如下步骤S601-S603。
步骤S601,监测是否满足杀菌条件。
步骤S602,在监测到预设杀菌时间到达的情况下,控制加热器对第二水箱的水进行加热。
预设杀菌时间可以由净饮水设备默认设置,或者由用户自定义设置。
在一些实施例中,净饮水设备统计每个时段的使用频率,基于使用频率最低的时段来确定预设杀菌时间。例如,净饮水设备统计在凌晨2-6点的使用次数为0,则在上述时段中选择2点作为杀菌时间。
在另一些实施例中,与净饮水设备存在通信连接的外部设备中设置有净饮水设备的控制应用程序,该控制应用程序的用户界面包括杀菌时间设置控件,上述杀菌时间设置控件被触发后外部设备跳转设置界面,用户可以在设置界面设置预设杀菌时间。上述外部设备可以是智能手机、平板电脑、可视智能网关等等。
在其他可能的实施例中,净饮水设备的外壳上设有触摸屏,用户可以通过触摸屏设置预设杀菌时间。在其他可能的实施例中,用户通过净饮水设备的遥控装置设置预设杀菌时间。
处理器与加热器电性连接。在一些实施例中,加热器为加热线圈,净饮水设备控制加热线圈导通以使得加热线圈开始加热。
在一些实施例中,净饮水设备在获取到第二水箱中的水位为第一预设水位的情况下,控制加热器对第二水箱中的水进行加热。可选地,存储器中包括用于指示第二水箱的水位的第一字段,根据第一预设对应关系和第一字段的取值确定第二水箱的水位。第一预设对应关系包括第一字段的不同取值与第二水箱的不同水位的对应关系。在第一字段的取值为第一预设取值的情况下,确定第二水箱中的水位为第一预设水位。第一字段的取值根据第二水位感应器最近一次上报的水位信号确定。以下表-1示例性示出了本申请实施例提供的第一预设对应关系。
第一字段的取值 | 第二水箱的水位 |
0 | 第一水位 |
1 | 第二水位 |
2 | 第三水位 |
3 | 第四水位 |
表-1
第一水位到第四水位的水位高度依此递增。也即第一水位最低,第四水位最高。在一些实施例中,第一预设水位为第三水位,一方面避免第二水箱中水量不足甚至空烧的情况发生,另一方面确保第二水箱中的水量以提高加热效率。
在一些实施例中,净饮水设备在第二水箱的水位高度大于第一预设水位的水位高度的情况下,控制回流阀打开,第二水箱内的水向第一水箱回流,以使得第二水箱的水位降低至第一预设水位。在另一些实施例中,净饮水设备在第二水箱的水位高度小于第一预设水位的水位高度的情况下,控制排水泵打开,第一水箱内的水泵入第二水箱,以使得第二水箱的水位升高至第一预设水位。
在一些实施例中,步骤S602实现为如下子步骤:在监测到预设杀菌时间到达,且净饮水设备在预设杀菌时间前的第一预设时长内处于空闲状态的情况下,控制加热器对第二水箱的水进行加热。
第一预设时长根据实际需求设定,本申请实施例对此不作限定。比如,第一预设时长为30分钟。净饮水设备处于空闲状态是指净饮水设备未接收到出水指令,包括且不限于常温水出水指令和热水出水指令。在一些实施例中,净饮水设备处于空闲状态是指净饮水设备未接收到热水出水指令。举例来说,在预设杀菌时间为凌晨2点的情况下,若净饮水设备在凌晨1:30-2:00这一时段未接收到出热水出水指令,则控制加热器对第二水箱的水进行加热。通过上述方式,可以避免加热器最近两次加热时间过于接近带来的安全隐患,保证净饮水设备的使用安全性。
步骤S603,在第二水箱的水温大于或等于第一预设水温的情况下,控制回流阀打开,以使得第二水箱中的水通过第一水管回流至第一水箱。
第一预设水温根据实验或经验设定。在一些实施例中,设于第二水箱的温度检测装置周期性地上报水温,净饮水设备根据温度检测装置上报的水温进行温度监控。可选地,温度检测装置在加热器处于加热状态的情况下,按照第一周期上报水温;可选地,温度检测装置在加热器未处于加热状态的情况下,按照第二周期上报水温。第一周期小于第二周期。
净饮水设备中的处理器向回流阀发送打开指令,以指示回流阀打开。在一些实施例中,打开指令包括回流阀的打开比例。在另一些实施例中,打开指令包括回流阀的回流时长。
在打开指令包括回流阀的打开比例的情况下,回流阀打开预设的回流时长后,净饮水设备中的处理器向回流阀发送关闭指令,预设的回流时长可以默认设置,也可以由净饮水设备根据第一杀菌模式所需的热水体积以及回流速度计算得到。或者,在该实施例中,净饮水设备还可以在监控到第一水箱的水位为第二预设水位的情况下,向回流阀发送关闭指令。可选地,存储器中包括用于指示第一水箱的水位的第二字段,根据第二预设对应关系和第二字段的取值确定第一水箱的水位。第二预设对应关系包括第二字段的不同取值与第一水箱的不同水位的对应关系。在第一字段的取值为第二预设取值的情况下,确定第一水箱中的水位为第二预设水位。可选地,第二预设水位为高水位。第二字段的取值根据第二水位感应器最近一次上报的水位信号确定。以下表-2示例性示出了本申请实施例提供的第二预设对应关系。
第二字段的取值 | 第一水箱的水位 |
0 | 低水位 |
1 | 高水位 |
表-2
在打开指令包括回流阀的回流时长的情况下,回流阀在打开预设的回流时长后自行关闭,预设的回流时长可以默认设置,也可以由净饮水设备根据第一杀菌模式所需的热水体积以及回流速度计算得到。
回流阀打开后,回流水路处于导通状态,第二水箱中的热水通过回流水路回流至第一水箱。在回流过程中,热水对第一水管进行冲洗以实现对第一水管的杀菌。
在一个具体的例子中,净饮水设备先将第一水箱制水到高水位,之后控制抽水泵打开15秒,将第一水箱中的水泵入第二水箱,加热器对第二水箱中的水加热至95℃,之后开启回流阀使得第二水箱中的水通过第一水管回流至第一水箱,在回流阀工作时间达到20秒或者第一中的水位为高水位的情况下,控制回流阀关闭,此时净饮水设备实现对第一水管的杀菌。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案,针对设置有水循环回流***的净饮水设备,在接收到杀菌指令后,将第二水箱中的水加热至第一预设温度,之后打开回流阀,使得第二水箱的水通过回流水路回到第一水箱,通过热水冲洗的方式实现对第一水管的杀菌。
请参阅图7,其示出本申请一个实施例提供的净饮水设备的控制方法,该方法应用于净饮水设备,净饮水设备的结构可以参见上述图1至图4。该方法包括如下步骤S701-S704。
步骤S701,监测是否满足杀菌条件。
步骤S702,在接收到杀菌指令的情况下,控制加热器对第二水箱的水进行加热。
在一些实施例中,与净饮水设备存在通信连接的外部设备中设置有净饮水设备的控制应用程序,该控制应用程序的用户界面包括第一杀菌控件,在接收到针对第一杀菌控件的触发信号后,外部设备向净饮水设备发送杀菌指令。上述外部设备可以是智能手机、平板电脑、可视智能网关等等。
在另一些实施例中,净饮水设备的外壳上设有第二杀菌控件,该第二杀菌控件可以是物理按键,也可以是净饮水设备的外壳上设置的触摸屏中的触摸按键,在接收到针对第二杀菌控件的触发信号后,净饮水设备获取到杀菌指令。
在另一些实施例中,净饮水设备的遥控装置上设置第三杀菌控件,在接收到针对第三杀菌控件的触发信号后,上述遥控装置通过近距离无线通讯方式向净饮水设备发送杀菌指令。
在一些实施例中,净饮水设备在获取到第二水箱中的水位为第三预设水位的情况下,控制加热器对第二水箱中的水进行加热。由于第二杀菌模式下需要对第一水管和第一水箱进行杀菌,所需的热水量较多,因此第三预设水位的水位高度应当大于第一预设水位的水位高度。
在一些实施例中,净饮水设备在第二水箱的水位高度大于第三预设水位的水位高度的情况下,控制回流阀打开,第二水箱内的水向第一水箱回流,以使得第二水箱的水位降低至第三预设水位。在另一些实施例中,净饮水设备在第二水箱的水位高度小于第三预设水位的水位高度的情况下,控制排水泵打开,第一水箱内的水泵入第二水箱,以使得第二水箱的水位升高至第三预设水位。
步骤S703,在第二水箱的水达到第二预设水温的情况下,控制回流阀打开,以使得第二水箱中的水通过第一水管回流至第一水箱。
第二预设水温根据实验或经验设定。示例性地,第二预设水温为75度。
净饮水设备中的处理器向回流阀发送打开指令,以指示回流阀打开。在一些实施例中,打开指令包括回流阀的打开比例。在另一些实施例中,打开指令包括回流阀的回流时长。
在打开指令包括回流阀的打开比例的情况下,回流阀打开预设的回流时长后,净饮水设备中的处理器向回流阀发送关闭指令。或者,在该实施例中,净饮水设备还可以在监控到第二水箱的水位为第四预设水位的情况下,向回流阀发送关闭指令。在打开指令包括回流阀的回流时长的情况下,回流阀在打开预设的回流时长后自行关闭。其中,预设的回流时长可以默认设置,也可以由净饮水设备根据第一杀菌模式所需的热水体积以及回流速度计算得到。
步骤S704,控制排水泵打开,以使得第一水箱中的水泵入第二水箱。
在本申请实施例中,在第二水箱中的水回流至第一水箱后,进一步将水从第一水箱排出,以实现通过热水对第一水箱进行冲洗。
净饮水设备中的处理器向排水泵发送打开指令,以指示排水泵打开。在一些实施例中,打开指令包括排水泵的排水时长。
在打开指令不包括排水泵的排水时长的情况下,排水泵打开预设的排水时长后,净饮水设备中的处理器向排水泵发送关闭指令。或者,在该实施例中,净饮水设备还可以在监控到第二水箱的水位为第五预设水位,或者,第一水箱的水位为第六预设水位的情况下,向排水泵发送关闭指令。在打开指令不包括排水泵的排水时长的情况下,排水泵在打开预设的排水时长后自行关闭。其中,预设的排水时长可以默认设置,也可以由净饮水设备根据第二杀菌模式所需的热水体积以及排水泵的工作功率计算得到。
在一些实施例中,为确保第一水箱能够冲洗地更为全面,需要确保第一水箱中的水尽可能地少,因此可以在步骤S704之前,将第一水箱中的水排出。在一些实施例中,净饮水设备控制在开始加热前,将第一水箱中的水排入第二水箱。
在一个具体的例子中,与净饮水设备建立通信连接的智能手机上安装有净饮水设备的控制应用程序,该控制应用程序的用户界面包括“一键消毒”按钮,用户点击该按钮后,智能手机向净饮水设备发送消毒指令,净饮水设备根据该消毒指令进入第二杀菌模式。在第二杀菌模式下,净饮水设备先控制第二水箱中的水位达到中水位,之后控制第一水箱中的水位为低水位,控制加热器对第二水箱中的水加热至75℃,开启回流阀使得第二水箱中的水回流至第一水箱,在回流阀关闭后打开抽水泵以使得第一水箱中的水通过第三水管排出至第二水箱。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案,针对设置有水循环回流***的净饮水设备,在接收到杀菌指令后,将第二水箱中的水加热至第二预设温度,之后依次打开回流阀、排水泵,使得第二水箱的水通过回流水路回到第一水箱,再从第一水箱泵入第二水箱,通过热水冲洗的方式实现对第一水管和第一水箱的杀菌。
请参阅图8,其示出本申请一个实施例提供的净饮水设备的控制方法,该方法应用于净饮水设备,净饮水设备的结构可以参见上述图1至图4。该方法包括如下步骤S801-S803。
步骤S801,监测是否满足杀菌条件。
步骤S802,在监测到第一水箱内的水位为预设水位的情况下,控制第一杀菌灯按照预定周期发光,以实现对第一水箱内的水的杀菌。
第一预定周期可以根据实验或经验设定,示例性地,第一预定周期为140分钟。在一些实施例中,步骤S802具体实现为:净饮水设备在控制第一杀菌灯在第一个预定周期发光第二预设时长;控制第一杀菌灯在第一个预定周期之后的预定周期发光第三预设时长;其中,第二预设时长大于第三预设时长。
第二预设时长和第三预设时长根据可以根据实际需求设定,本申请实施例对此不作限定。在一个具体的例子中,第二预设时长为2小时,第三预设时长为40分钟。由于水刚进入第一水箱的情况下携带的细菌较多,因此控制第一杀菌灯发光较长时间以提高杀菌效果,而经过第一次杀菌后,第一水箱中的水携带的细菌较少,因此可以缩短发光时长,节省净饮水设备的功耗。
在一些实施例中,净饮水设备在获取到第一水箱中的水位为预设水位的情况下,控制第一杀菌灯按照预定周期发光。可选地,净饮水设备对第一水箱进行水位监控的方式可以参见上文实施例,此处不作赘述。
在另一些实施例中,净饮水设备在获取到进水指令后,开始对第一水箱内的水位进行监测,并根据监测结果来决定是否打开第一杀菌灯。进水指令是指触发外部水源进入第一水箱的指令。在另一些实施例中,净饮水设备还在监测到第一水箱内的水位为第七预设水位的情况下,控制第一杀菌灯停止按照预定周期发光。可选地,第七预设水位为低水位。
步骤S803,在监测到第一出水口存在水流出的情况下,控制第二杀菌灯发光,以实现对第一出水口流出的水的杀菌。
净饮水设备在接收到常温水出水指令的情况下,确定第一出水口存在水流出。
在一些实施例中,净饮水设备的第一出水阀与外壳上设置的第一活动把手传动连接,若用户操作第一活动把手,则带动第一出水阀打开,此时第一出水阀向净饮水设备中的处理器发送出水通知,净饮水设备根据该出水通知控制第二杀菌灯发光。
在另一些实施例中,净饮水设备的外壳所设置的触摸屏包括常温水出水控件,若接收到针对常温水出水控件的触发信号,净饮水设备控制第一出水阀打开并控制第二杀菌灯发光。
可选地,净饮水设备在监测到第一出水口出水结束的情况下,控制第二杀菌灯停止发光。在一些实施例中,净饮水设备通过监测第一出水阀的打开状态来监测第一出水口是否出水结束。
在其他可能的实施例中,净饮水设备在第一出水口在第四预设时长内不存在水流出的情况下,控制第二杀菌灯发光。第四预设时长根据实际需求设定,示例性地,第四预设时长为3小时。第二杀菌灯的发光时长可以由净饮水设备默认设定,也可以由用户自定义设定,本申请实施例对此不作限定。
综上所述,本申请实施例提供的技术方案,针对设置有光线杀菌***的净饮水设备,在第一水箱中的水位为预设水位的情况下,控制第一杀菌灯发光以实现对第一水箱中的水的杀菌;在第一出水口存在水流出的情况下,控制第二杀菌灯发光以实现对第一出水口流出的水进行杀菌。
图9是本申请实施例提供的净饮水设备的控制装置的框图。该智能饮水设备的控制装置包括:监测模块910、第一杀菌模块920和第二杀菌模块930。
监测模块910,用于监测是否满足杀菌条件,杀菌条件包括对应于水循环回流***的第一杀菌条件和/或对应于光线杀菌***的第二杀菌条件。
第一杀菌模块920,用于在监测到满足第一杀菌条件的情况下,控制水循环回流***通过热水循环方式对净饮水设备中的部件进行杀菌。
第二杀菌模块930,用于在监测到满足第二杀菌条件的情况下,控制光线杀菌***通过光线方式对净饮水设备中的水进行杀菌。
综上,本申请实施例提供一种净饮水设备的控制装置,在监测到满足针对水循环回流***的第一杀菌条件的情况下,控制水循环回流***通过热水循环方式对净饮水设备中的部件进行杀菌,在监测到满足针对光线杀菌***的第二杀菌条件的情况下,控制光线杀菌***通过光线方式对净饮水设备中的水进行杀菌,实现了对净饮水设备的全面杀菌。
在一些实施例中,净饮水设备的外壳设有第一出水口,水循环回流***包括第一水箱、第二水箱、连通第一水箱和第一出水口的第一水管、用于对第二水箱中的水进行加热的加热器、回流阀、连接第二水箱和回流阀的第二水管;回流阀设于第一水管;第一杀菌模块920,用于在监测到预设杀菌时间到达的情况下,控制加热器对第二水箱的水进行加热;在第二水箱的水温大于或等于第一预设水温的情况下,控制回流阀打开,以使得第二水箱中的水通过第一水管回流至第一水箱。
在一些实施例中,第一杀菌模块920,用于在监测到预设杀菌时间到达,且净饮水设备在预设杀菌时间之前的第一预设时长内处于空闲状态的情况下,控制加热器对第二水箱的水进行加热。
在一些实施例中,净饮水设备的外壳设有第一出水口;水循环回流***包括第一水箱、第二水箱、连通第一水箱和第一出水口的第一水管、用于对第二水箱中的水进行加热的加热器、回流阀、连接第二水箱和回流阀的第二水管、连通第一水箱和第二水箱的第三水管、排水泵;回流阀设于第一水管;排水泵设于第三水管;第一杀菌模块920,用于在接收到杀菌指令的情况下,控制加热器对第二水箱的水进行加热;在第二水箱的水达到第二预设水温的情况下,控制回流阀打开,以使得第二水箱中的水通过第一水管回流至第一水箱;控制排水泵打开,以使得第一水箱中的水泵入第二水箱。
在一些实施例中,光线杀菌***包括第一杀菌灯,第一杀菌灯设于净饮水设备中的第一水箱;第二杀菌模块930,用于在监测到第一水箱内的水位为预设水位的情况下,控制第一杀菌灯按照预定周期发光,以实现对第一水箱内的水的杀菌。
在一些实施例中,第二杀菌模块930,用于控制第一杀菌灯在第一个预定周期发光第二预设时长;控制第一杀菌灯在第一个预定周期之后的预定周期发光第三预设时长;其中,第二预设时长大于第三预设时长。
在一些实施例中,光线杀菌***包括第二杀菌灯,第二杀菌灯设于净饮水设备中第一水管靠近第一出水口的指定位置;第二杀菌模块930,用于在监测到第一出水口存在水流出的情况下,控制第二杀菌灯发光,以实现对第一出水口流出的水的杀菌。
如图10所示,本申请示例还提供一种净饮水设备1000,该净饮水设备1000包括处理器1010、存储器1020、水循环回流***、光线杀菌***。净饮水设备可以是智能饮水设备或者服务器。其中,存储器1020存储有计算机程序指令。
处理器1010可以包括一个或者多个处理核。处理器1010利用各种接口和线路连接整个电池管理***内的各种部分,通过运行或执行存储在存储器1020内的指令、程序、代码集或指令集,以及调用存储在存储器1020内的数据,执行电池管理***的各种功能和处理数据。可选地,处理器1010可以采用数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、可编程逻辑阵列(Programmable Logic Array,PLA)中的至少一种硬件形式来实现。处理器1010可集成中央处理器1010(Central Processing Unit,CPU)、图像处理器1010(Graphics ProcessingUnit,GPU)和调制解调器等中的一种或几种的组合。其中,CPU主要处理操作***、用户界面和应用程序等;GPU用于负责显示内容的渲染和绘制;调制解调器用于处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调器也可以不集成到处理器1010中,单独通过一块通信芯片进行实现。
存储器1020可以包括随机存储器1020(Random Access Memory,RAM),也可以包括只读存储器1020(Read-Only Memory)。存储器1020可用于存储指令、程序、代码、代码集或指令集。存储器1020可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储用于实现操作***的指令、用于实现至少一个功能的指令(比如触控功能、声音播放功能、图像播放功能等)、用于实现下述各种方法示例的指令等。存储数据区还可以存储净饮水设备在使用中所创建的数据(比如电话本、音视频数据、聊天记录数据)等。
请参阅图11,其示出了本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质1100,该计算机可读存储介质1100中存储有计算机程序指令1110,计算机程序指令1110可被处理器调用以执行上述实施例中所描述的方法。
计算机可读存储介质1100可以是诸如闪存、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)、EPROM、硬盘或者ROM之类的电子存储器。可选地,计算机可读存储介质1100包括非易失性计算机可读存储介质(non-transitory computer-readable storage medium)。计算机可读存储介质1100具有执行上述方法中的任何方法步骤S的计算机程序指令1110的存储空间。这些计算机程序指令1110可以从一个或者多个计算机程序产品中读出或者写入到这一个或者多个计算机程序产品中。计算机程序指令1110可以以适当形式进行压缩。
以上,仅是本申请的较佳示例而已,并非对本申请作任何形式上的限制,虽然本申请已以较佳示例揭示如上,然而并非用以限定本申请,任何本领域技术人员,在不脱离本申请技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效示例,但凡是未脱离本申请技术方案内容,依据本申请的技术实质对以上示例所作的任何简介修改、等同变化与修饰,均仍属于本申请技术方案的范围内。
Claims (10)
1.一种净饮水设备的控制方法,其特征在于,应用于净饮水设备,所述净饮水设备包括水循环回流***和光线杀菌***,所述方法包括:
监测是否满足杀菌条件,所述杀菌条件包括对应于所述水循环回流***的第一杀菌条件和对应于所述光线杀菌***的第二杀菌条件;
在监测到满足所述第一杀菌条件的情况下,控制所述水循环回流***通过热水循环方式对所述净饮水设备中的部件进行杀菌;
在监测到满足所述第二杀菌条件的情况下,控制所述光线杀菌***通过光线方式对所述净饮水设备中的水进行杀菌。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述净饮水设备的外壳设有第一出水口,所述水循环回流***包括第一水箱、第二水箱、连通所述第一水箱和所述第一出水口的第一水管、用于对所述第二水箱中的水进行加热的加热器、回流阀、连接所述第二水箱和所述回流阀的第二水管;所述回流阀设于所述第一水管;
所述在监测到满足所述第一杀菌条件的情况下,控制所述水循环回流***通过热水循环方式对所述净饮水设备中的部件进行杀菌,包括:
在监测到预设杀菌时间到达的情况下,控制所述加热器对所述第二水箱的水进行加热;
在所述第二水箱的水温大于或等于第一预设水温的情况下,控制所述回流阀打开,以使得所述第二水箱中的水通过所述第一水管回流至所述第一水箱。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在监测到预设杀菌时间到达的情况下,控制所述加热器对所述第二水箱的水进行加热,包括:
在监测到所述预设杀菌时间到达,且所述净饮水设备在所述预设杀菌时间之前的第一预设时长内处于空闲状态的情况下,控制所述加热器对所述第二水箱的水进行加热。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述净饮水设备的外壳设有第一出水口;所述水循环回流***包括第一水箱、第二水箱、连通所述第一水箱和所述第一出水口的第一水管、用于对所述第二水箱中的水进行加热的加热器、回流阀、连接所述第二水箱和所述回流阀的第二水管、连通所述第一水箱和第二水箱的第三水管、排水泵;所述回流阀设于所述第一水管;所述排水泵设于所述第三水管;
所述在监测到满足所述第一杀菌条件的情况下,控制所述水循环回流***通过热水循环方式对所述净饮水设备中的部件进行杀菌,包括:
在接收到杀菌指令的情况下,控制所述加热器对所述第二水箱的水进行加热;
在所述第二水箱的水达到第二预设水温的情况下,控制所述回流阀打开,以使得所述第二水箱中的水通过所述第一水管回流至所述第一水箱;
控制所述排水泵打开,以使得所述第一水箱中的水泵入所述第二水箱。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述光线杀菌***包括第一杀菌灯,所述第一杀菌灯设于所述净饮水设备中的第一水箱;
所述在监测到满足所述第二杀菌条件的情况下,控制所述光线杀菌***通过光线方式对所述净饮水设备中的水进行杀菌,包括:
在监测到所述第一水箱内的水位为预设水位的情况下,控制所述第一杀菌灯按照预定周期发光,以实现对所述第一水箱内的水的杀菌。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述控制所述第一杀菌灯按照预定周期发光,以实现对所述第一水箱内的水的杀菌,包括:
控制所述第一杀菌灯在第一个预定周期发光第二预设时长;
控制所述第一杀菌灯在所述第一个预定周期之后的预定周期发光第三预设时长;其中,所述第二预设时长大于所述第三预设时长。
7.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述光线杀菌***包括第二杀菌灯,所述第二杀菌灯设于所述净饮水设备中第一水管靠近所述第一出水口的指定位置;
所述在监测到满足所述第二杀菌条件的情况下,控制所述光线杀菌组件通过光线方式对所述净饮水设备中的水进行杀菌,包括:
在监测到所述第一出水口存在水流出的情况下,控制所述第二杀菌灯发光,以实现对所述第一出水口流出的水的杀菌。
8.一种净饮水设备的控制装置,其特征在于,所述装置包括:
监测模块,用于监测是否满足杀菌条件,所述杀菌条件包括对应于所述水循环回流***的第一杀菌条件和/或对应于所述光线杀菌***的第二杀菌条件;
第一杀菌模块,用于在监测到满足所述第一杀菌条件的情况下,控制所述水循环回流***通过热水循环方式对所述净饮水设备中的部件进行杀菌;
第二杀菌模块,用于在监测到满足所述第二杀菌条件的情况下,控制所述光线杀菌***通过光线方式对所述净饮水设备中的水进行杀菌。
9.一种净饮水设备,其特征在于,所述净饮水设备包括处理器、存储器、水循环回流***、光线杀菌***;
所述存储器存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被所述处理器调用执行如权利要求1-7任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有程序代码,所述程序代码被处理器调用执行如权利要求1-7任一项所述的方法。
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