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一種循環凈水裝置

一種循環凈水裝置

  • 專利類型:實用新型
  • 有效期:2020-05-22至2022-05-22
  • 發布日期:2020-05-22
  • 技術成熟度:正在研發
交易價格: ¥面議
  • 法律狀態核實
  • 簽署交易協議
  • 代辦官方過戶
  • 交易成功

專利推薦

  • 申請號 CN201820621617.9 
  • 公開號 CN208394920U 
  • 申請日 2018/04/27 
  • 公開日 2019/01/18 
  • 申請人 譚大全  
  • 優先權日期  
  • 發明人 譚大全  
  • 主分類號 C02F9/02 
  • 申請人地址 402767 重慶市璧山縣正興鎮朝陽村3組 
  • 分類號 C02F9/02;C02F9/04;B01D65/02 
  • 專利代理機構 重慶博凱知識產權代理有限公司 50212 
  • 當前專利狀態 實用新型專利授權公告 
  • 代理人 伍倫辰 
  • 有效性 授權 
  • 法律狀態 實用新型專利授權公告
  •  
  • 01

    項目簡介

    本實用新型公開了一種循環凈水裝置,包括濾芯,濾芯廢水出水管道上旁通連接有一根廢水回流管道,廢水回流管道另一端連接在濾芯進水端的總進水管道中,總進水管道中還設置有增壓泵;其特征在于,還設置有反沖進水管道和反沖出水管道,反沖進水管道一端連接在總進水管道上,另一端連接在廢水出水管道上;反沖出水管道一端連接在總進水管道中并位于反沖進水管道前方位置,反沖出水管道另一端連接在廢水出水管道中并位于反沖進水管道和廢水回流管道之間。本實用新型具有結構簡單,既能夠提高水利用效率,又能夠延長濾芯報廢時間,降低凈水設備使用成本的優點。

    展開
  • 02

    說明書

    技術領域
    本實用新型涉及自來水凈化技術領域,具體涉及一種循環凈水裝置。
    背景技術
    凈水器也叫凈水機、水質凈化器,是按對水的使用要求對水質進行深度過濾、凈化處理的水處理設備。平時所講的凈水器,一般是指用作家庭使用的小型凈化器。其技術核心為濾芯裝置中的過濾膜,目前主要技術來源于超濾膜和RO反滲透膜兩種。其中以RO反滲透膜為濾芯的凈水設備,由于凈水效果良好,成為近年來比較流行的凈水裝置。RO反滲透膜凈水原理是將大顆粒的物質隔離在膜的其中一側,并隨被攔截的那部分水流出,流走的那部分帶大顆粒物質的水一般稱為廢水,透過膜一側的水為凈水。通常反滲透凈水機制取的純凈水與廢水的比例為1:3,浪費水資源嚴重。為了提高自來水利用率,部分RO反滲透膜凈水設備中,采用設置回流管路的方式將廢水循環流動以提高廢水利用效率,例如CN203700062所公開的濃水回流全自動式家用純水機,就屬于這種方式。但這種采用廢水循環流動提高利用效率的凈水設備,RO膜承受的過濾任務非常重,故仍然存在報廢率高,使用時間較短等缺陷,需要經常更換RO膜濾芯,提高了凈水設備使用成本。實用新型內容針對上述現有技術的不足,本實用新型首要解決的技術問題是:如何提供一種結構簡單,既能夠提高水利用效率,又能夠延長RO膜濾芯報廢時間,降低凈水設備使用成本的循環凈水裝置。為了解決上述技術問題,本實用新型采用了如下的技術方案:方案中以水流流動方向為前方,相反方向為后方進行方位描述。一種循環凈水裝置,包括濾芯,濾芯具有一個連接總進水管道的進水端,具有一個連接廢水出水管道的廢水出水端和一個連接凈水出水管道的凈水出水端;濾芯廢水出水管道上旁通連接有一根廢水回流管道,廢水回流管道另一端連接在濾芯進水端的總進水管道中,廢水回流管道中設置有回流控制機構,總進水管道中位于廢水回流管道和濾芯之間的位置還設置有增壓泵,廢水出水管道中位于廢水回流管道的水流前方還設置有廢水出水開關閥;其特征在于,還設置有反沖進水管道和反沖出水管道,反沖進水管道一端連接在靠近濾芯的總進水管道上,另一端連接在濾芯和廢水回流管道之間的廢水出水管道上,反沖進水管道中設置有反沖進水控制閥;反沖出水管道一端連接在總進水管道中并位于反沖進水管道前方位置,反沖出水管道另一端連接在廢水出水管道中并位于反沖進水管道和廢水回流管道之間的廢水出水管道上,反沖出水管道中設置有反沖出水控制閥;所述總進水管道上位于反沖進水管道和反沖出水管道之間還設置有第一切換控制閥,廢水出水管道中位于反沖進水管道和反沖出水管道之間還設置有第二切換控制閥。進一步地,所述濾芯為RO膜濾芯。這樣,當裝置正常工作時,廢水出水開關閥關閉,第一切換控制閥和第二切換控制閥開啟,反沖進水控制閥和反沖出水控制閥關閉,增壓泵打開,廢水回流管道中設置的回流控制機構打開,廢水經過廢水回流管道在RO膜濾芯內循環流動實現循環過濾,凈水出水管道出水,提高水利用效率。當循環過濾到預定時間,廢水濃度達到上限時,廢水出水開關閥打開,第一切換控制閥和第二切換控制閥關閉,反沖進水控制閥和反沖出水控制閥打開,增壓泵打開,廢水回流管道中設置的回流控制機構關閉,總進水管道中的進水經反沖進水管道進入到RO膜濾芯的廢水出水端進入到RO膜濾芯進行反沖洗,反沖洗出的廢水再經RO膜濾芯的進水端流出并經反沖出水管道流出到廢水出水管道中外排。這樣就依靠控制實現了對RO膜濾芯的反向沖洗,將RO膜濾芯上的固體顆粒物沖出外排,重新提高RO膜濾芯的過濾效率。如此往復,即達到了既能夠提高水利用效率,又能夠延長RO膜濾芯報廢時間的效果,極大地降低凈水設備的使用成本。作為優化,所述廢水回流管道中的回流控制機構為單向止回閥。這樣,當裝置正常工作過程中,廢水出水開關閥關閉后在增壓泵提供的壓力作用下,單向止回閥能夠保證廢水回流管道的廢水單向回流。在反沖洗過程中,當廢水出水開關閥打開泄壓后,單向止回閥能夠保證RO膜濾芯總進水管道中的水壓全部作用于RO膜濾芯并帶動廢水從廢水出水管道外排,廢水回流管道不會有水流動。這樣,無需單獨對廢水回流管道中的回流控制機構進行控制,簡化了控制過程并降低了成本。作為優化,所述總進水管道中沿進水方向依次串聯設置有PP棉初濾濾芯、活性炭過濾濾芯、軟化樹脂濾芯和超濾濾芯,所述增壓泵安裝在PP棉初濾濾芯和活性炭過濾濾芯之間,所述廢水回流管道連接到PP棉初濾濾芯和增壓泵之間。這樣,多級過濾的方式能夠更好地提高自來水過濾效果。同時廢水回流時由于不會存在需要初步過濾的大顆粒物質,故廢水回流管道連接到PP棉初濾濾芯前方,可以更好地提高回流過濾效率。作為優化,所述凈水出水管道靠近RO膜濾芯的凈水出水端位置還串通設置有一個蓄水容置體。這樣,當裝置關閉,增壓泵停止時,可以控制先停止增壓泵,延時小段時間后關閉廢水出水開關閥,就可以依靠蓄水容置體中蓄下的部分清水在壓力作用下回流進RO膜濾芯并從廢水出水管道排出,可以在一定程度上進一步提高反沖洗效果。作為優化,所述凈水出水管道出口處設置有水龍頭和壓力桶;凈水出水管道中還依次設置有出水單向止回閥和水壓檢測探頭,水壓檢測探頭和一個控制中心相連,控制中心分別和增壓泵、廢水出水開關閥、反沖進水控制閥、反沖出水控制閥、第一切換控制閥以及第二切換控制閥相連;所述水壓檢測探頭包括第一探頭和第二探頭,第一探頭用于實現水壓上限值觸發,第二探頭用于實現水壓下限值觸發。這樣,采用兩個水壓檢測探頭,實現的一個水壓范圍值的檢測并依靠控制中心控制裝置在一個水壓范圍內進行啟停。這樣可以避免裝置頻繁啟停導致電子器件損傷,延長裝置使用壽命,并更好地保證凈水出水端能夠更加穩定地出水。進一步地,所述總進水管道中位于PP棉初濾濾芯前方相鄰位置還設置有進水水壓檢測探頭,進水水壓檢測探頭和控制中心相連。這樣,可以對自來水來水壓力進行檢測,當超出極限值時,控制裝置停止工作以實現保護。作為優化,所述反沖進水管道、反沖出水管道、反沖進水控制閥、反沖出水控制閥、第一切換控制閥和第二切換控制閥集成于一個二位四通換向電磁閥中,所述二位四通換向電磁閥包括一個閥體和閥芯,閥體上分別設置有第一接口、第二接口、第三接口和第四接口,控制閥芯動作可以切換二位四通換向電磁閥為第一工作狀態和第二工作狀態,第一工作狀態時第一接口和第二接口連通,第三接口和第四接口連通,第二工作狀態時,第一接口和第三接口連通,第二接口和第四接口連通;所述第一接口和第二接口串聯到總進水管道中,第三接口和第四接口串聯到廢水出水管道中。這樣,當二位四通換向電磁閥為第一工作狀態時,此時裝置的總進水管道和廢水出水管道各自接通,裝置處于正常的廢水循環過濾工作狀態。當二位四通換向電磁閥為第二工作狀態時,此時等同于閥芯連通第一接口和第三接口形成反沖進水管道,同時閥芯連通第二接口和第四接口形成反沖出水管道。使得總進水管道進水經過第一接口和第三接口連接到廢水出水管道,并經RO膜濾芯反沖洗之后從RO膜濾芯進水端流出并經第二接口和第四接口流出到前方廢水出水管道;完成裝置的反沖洗工作過程。這樣將兩條管道和四個控制閥集成到一個換向閥中,就極大地簡化了結構,節省了構件,并提高了控制便捷程度。本實用新型還公開了一種循環凈水裝置,包括濾芯,濾芯具有一個連接總進水管道的進水端,具有一個連接凈水出水管道的凈水出水端;其特征在于,還設置有一個二位四通換向電磁閥,所述二位四通換向電磁閥包括一個閥體和閥芯,閥體上分別設置有第一接口、第二接口、第三接口和第四接口,控制閥芯動作可以切換二位四通換向電磁閥為第一工作狀態和第二工作狀態,第一工作狀態時第一接口和第二接口連通,第三接口和第四接口連通,第二工作狀態時,第一接口和第三接口連通,第二接口和第四接口連通;所述第一接口和第二接口串聯到總進水管道中,第三接口和第四接口串聯到凈水出水管道中。這樣,和前述反沖洗方案的效果原理相同,可以采用更簡單的結構達到控制實現反沖洗的效果。極大地簡化了結構,節省了構件,并提高了控制便捷程度。綜上所述,本實用新型具有結構簡單,既能夠提高水利用效率,又能夠延長RO膜濾芯報廢時間,降低凈水設備使用成本的優點。
    附圖說明
    圖1為實施例1中單獨裝置部分的結構示意圖。圖2為實施例1中單獨電氣控制部分結構示意圖。圖3為實施例2中單獨裝置部分的結構示意圖。圖4為實施例2中單獨電氣控制部分的結構示意圖。圖5為實施例3的裝置部分的結構示意圖。
    具體實施方式
    實施例1,如圖1-圖2公開了本實用新型的一種優選實施方式。如圖所示:一種循環凈水裝置,包括濾芯1,濾芯1具有一個連接總進水管道2的進水端,具有一個連接廢水出水管道3的廢水出水端和一個連接凈水出水管道4的凈水出水端;濾芯廢水出水管道3上旁通連接有一根廢水回流管道5,廢水回流管道5另一端連接在濾芯進水端的總進水管道2中,廢水回流管道5中設置有回流控制機構6,總進水管道2中位于廢水回流管道5和濾芯1之間的位置還設置有增壓泵7,廢水出水管道3中位于廢水回流管道5的水流前方還設置有廢水出水開關閥8;其中,還設置有反沖進水管道9和反沖出水管道10,反沖進水管道9一端連接在靠近濾芯的總進水管道2上,另一端連接在濾芯和廢水回流管道之間的廢水出水管道3上,反沖進水管道9中設置有反沖進水控制閥11;反沖出水管道10一端連接在總進水管道2中并位于反沖進水管道9前方位置,反沖出水管道10另一端連接在廢水出水管道3中并位于反沖進水管道9和廢水回流管道5之間的廢水出水管道上,反沖出水管道10中設置有反沖出水控制閥12;所述總進水管道上位于反沖進水管道和反沖出水管道之間還設置有第一切換控制閥13,廢水出水管道中位于反沖進水管道和反沖出水管道之間還設置有第二切換控制閥14。本實施例中,所述濾芯為RO膜濾芯。當然,具體實施時,上述結構也可以設置在其他的濾芯上,例如活性炭過濾濾芯、軟化樹脂濾芯或者超濾濾芯。本實施例中,僅針對在RO膜濾芯上設置上述結構的情況進行介紹。這樣,當裝置正常工作時,廢水出水開關閥關閉,第一切換控制閥和第二切換控制閥開啟,反沖進水控制閥和反沖出水控制閥關閉,增壓泵打開,廢水回流管道中設置的回流控制機構打開,廢水經過廢水回流管道在RO膜濾芯內循環流動實現循環過濾,凈水出水管道出水,提高水利用效率。當循環過濾到預定時間,廢水濃度達到上限時,廢水出水開關閥打開,第一切換控制閥和第二切換控制閥關閉,反沖進水控制閥和反沖出水控制閥打開,增壓泵打開,廢水回流管道中設置的回流控制機構關閉,總進水管道中的進水經反沖進水管道進入到RO膜濾芯的廢水出水端進入到RO膜濾芯進行反沖洗,反沖洗出的廢水再經RO膜濾芯的進水端流出并經反沖出水管道流出到廢水出水管道中外排。這樣就依靠控制實現了對RO膜濾芯的反向沖洗,將RO膜濾芯上的固體顆粒物沖出外排,重新提高RO膜濾芯的過濾效率。如此往復,即達到了既能夠提高水利用效率,又能夠延長RO膜濾芯報廢時間的效果,極大地降低凈水設備的使用成本。其中,所述廢水回流管道5中的回流控制機構6為單向止回閥。這樣,當裝置正常工作過程中,廢水出水開關閥關閉后在增壓泵提供的壓力作用下,單向止回閥能夠保證廢水回流管道的廢水單向回流。在反沖洗過程中,當廢水出水開關閥打開泄壓后,單向止回閥能夠保證RO膜濾芯總進水管道中的水壓全部作用于RO膜濾芯并帶動廢水從廢水出水管道外排,廢水回流管道不會有水流動。這樣,無需單獨對廢水回流管道中的回流控制機構進行控制,簡化了控制過程并降低了成本。其中,所述總進水管道2中沿進水方向依次串聯設置有PP棉初濾濾芯15、活性炭過濾濾芯16、軟化樹脂濾芯17和超濾濾芯18,所述增壓泵7安裝在PP棉初濾濾芯15和活性炭過濾濾芯16之間,所述廢水回流管道5連接到PP棉初濾濾芯和增壓泵之間。這樣,多級過濾的方式能夠更好地提高自來水過濾效果。同時廢水回流時由于不會存在需要初步過濾的大顆粒物質,故廢水回流管道連接到PP棉初濾濾芯前方,可以更好地提高回流過濾效率。其中,所述凈水出水管道4靠近RO膜濾芯的凈水出水端位置還串通設置有一個蓄水容置體19。這樣,當裝置關閉,增壓泵停止時,可以控制先停止增壓泵,延時小段時間后關閉廢水出水開關閥,就可以依靠蓄水容置體中蓄下的部分清水在壓力作用下回流進RO膜濾芯并從廢水出水管道排出,可以在一定程度上進一步提高反沖洗效果。其中,所述凈水出水管道4出口處設置有水龍頭20和壓力桶21;凈水出水管道4中還依次設置有出水單向止回閥22和水壓檢測探頭23,水壓檢測探頭23和一個控制中心24相連,控制中心24分別和增壓泵7、廢水出水開關閥8、反沖進水控制閥11、反沖出水控制閥12、第一切換控制閥13以及第二切換控制閥14相連;所述水壓檢測探頭23包括第一探頭和第二探頭,第一探頭用于實現水壓上限值觸發,第二探頭用于實現水壓下限值觸發。這樣,采用兩個水壓檢測探頭,實現的一個水壓范圍值的檢測并依靠控制中心控制裝置在一個水壓范圍內進行啟停。這樣可以避免裝置頻繁啟停導致電子器件損傷,延長裝置使用壽命,并更好地保證凈水出水端能夠更加穩定地出水。另外,還可以在實施時,通過控制中心,控制在每次制水結束時均進行一次反向沖洗,保證下次制水效果。其中,所述總進水管道2中位于PP棉初濾濾芯前方相鄰位置還設置有進水水壓檢測探頭25,進水水壓檢測探頭25和控制中心24相連。這樣,可以對自來水來水壓力進行檢測,當超出極限值時,控制裝置停止工作以實現保護。本裝置可以使得100斤自來水原水產出90斤左右的好水,極大地提高了水利用率。實施例2:參見圖3-圖4,本實施例的一種循環凈水裝置,其余部分結構和實施例1相同,不同的地方在于本實施例的裝置中,所述反沖進水管道、反沖出水管道、反沖進水控制閥、反沖出水控制閥、第一切換控制閥和第二切換控制閥集成于一個二位四通換向電磁閥26中,所述二位四通換向電磁閥26(參見圖3)包括一個閥體和閥芯,閥體上分別設置有第一接口、第二接口、第三接口和第四接口,控制閥芯動作可以切換二位四通換向電磁閥為第一工作狀態和第二工作狀態,第一工作狀態時第一接口和第二接口連通,第三接口和第四接口連通,第二工作狀態時,第一接口和第三接口連通,第二接口和第四接口連通;所述第一接口和第二接口串聯到總進水管道中,第三接口和第四接口串聯到廢水出水管道中。這樣,當二位四通換向電磁閥為第一工作狀態時,此時裝置的總進水管道和廢水出水管道各自接通,裝置處于正常的廢水循環過濾工作狀態。當二位四通換向電磁閥為第二工作狀態時,此時等同于閥芯連通第一接口和第三接口形成反沖進水管道,同時閥芯連通第二接口和第四接口形成反沖出水管道。使得總進水管道進水經過第一接口和第三接口連接到廢水出水管道,并經RO膜濾芯反沖洗之后從RO膜濾芯進水端流出并經第二接口和第四接口流出到前方廢水出水管道;完成裝置的反沖洗工作過程。這樣將兩條管道和四個控制閥集成到一個換向閥中,就極大地簡化了結構,節省了構件,并提高了控制便捷程度。實施例3,參見圖5,本實施例的一種循環凈水裝置,其余部分結構和實施例2相同,不同的地方在于本實施例的裝置中,分別針對活性炭過濾濾芯、軟化樹脂濾芯和超濾濾芯均仿照RO膜濾芯上設置二位四通換向電磁閥的結構方式增設有一個二位四通換向電磁閥進行反沖洗,構成如圖5所示結構,同時將四個二位四通換向電磁閥均連接到一個控制中心進行控制即可。這使得各個濾芯均可以方便快速地進行反沖洗,延長使用壽命。

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