CN101863563A - 一种纯水机 - Google Patents
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Abstract
一种纯水机,包括:进水单元和出水单元,所述的纯水机还包括净水制水单元,所述的净水制水单元的输入端与进水单元连接,输出端与出水单元连接,所述的出水单元包括净水出水口和常规出水口,所述的常规出水口的水包括净水制水单元产生的浓缩水及自来水汇合而成;本发明揭示的纯水机,能有效降低浓缩水的浪费。
Description
技术领域
本发明涉及一种纯水机,尤其涉及一种节能型纯水机,能有效利用纯水机中的浓缩水。
背景技术
随着城镇化、工业化的不断深入,广大人民的收入、生活水平,不断提高,随之而来的大量污染使本已脆弱的环境,进一步恶化加剧。而富裕了的人们,对生活品质的要求却越来越高,这其中就有对饮用水的需求。
随着科学技术的进步,逆渗透膜(或称RO膜)制水机,开始进入寻常百姓的生活当中。但是由于逆渗透技术本身的缺陷,产生了大量的浓缩水(或称浓缩水),白白的排掉令人痛心。国家政府对逆渗透制水技术赞赏有加但对由此技术引起的水资源的大量浪费高度重视。国家相关部门以及行业内众多专家学者针对逆渗透技术对水资源大量浪费的痼疾,多年来一直进行了大量的探讨研究,也出现了一些初级的技术改进的方案,但都不完善,未能将理论与实际应用完美的结合起来,主要有:
一:将浓缩水接到自来水(或称原水)管道中,或原水进水口至制水泵之间的任意部位,与自来水混合,不断地循环制水。它的设计理念是,用原水稀释浓缩水,但是原水的压力远远大于浓缩水压力,所以这相当于对浓缩水的不断提纯。在这个过程中由于水质急剧下降,导致水流通过RO膜时的阻力加大、压力增高,降低了制水速度,RO膜和泵的使用寿命也大大的降低。
二:在浓缩水排出口加装阀门、压力开关。当使用浓缩水时浓缩水管道压力降低,制水泵、进水阀门打开制纯水。当浓缩水阀门关闭时并不能立即停机,而是要到浓缩水管道内达到一定压力时才停机。其缺点是一:浓缩水的排出量虽然较大,但是单位时间内的流量比较小,无法满足一般人的正常用水习惯。二:由于停机时浓缩水管内存留了一些压力。一旦使用纯水,势必会造成RO膜两端压力差,膜外的浓缩水在压力下,会缓慢的渗入膜内。通过实验我们发现此时制得的纯水TDS指严重超标会造成纯水的机内污染。
三:在浓缩水排放口处加装水箱储存使用,但是占用空间安装和使用都不方便。
另外,上述技术还有一个缺点,直接利用浓缩水进行洗涤或者其他用途,但是水质不一定能满足需求。
发明内容
本发明的目的是克服上述现有技术中的缺点,提供一种新型的纯水机,能够有效的利用纯水机产生的浓缩水,并且保证常规出水口的水质及流量,从而方便了消费者的使用,并且有效提高了浓缩水的利用率以及浓缩水的适用范围。
本发明的技术方案是:一种纯水机,包括:进水单元和出水单元,所述的纯水机还包括净水制水单元,所述的净水制水单元的输入端与进水单元连接,输出端与出水单元连接,所述的出水单元包括净水出水口和常规出水口;所述的常规出水口的水包括净水制水单元产生的浓缩水及自来水汇合而成。
在本发明一个优选实施例中,所述的常规出水口的水还包括经过过滤的自来水及净水制水单元产生的浓缩水和自来水汇合而成。
在本发明一个优选实施例中,所述的经过过滤的自来水为经过三级过滤的自来水,三级过滤的自来水分别连接净水制水单元的输入端与常规出水口。
在本发明一个优选实施例中,所述的纯水机包括LED显示单元。
在本发明一个优选实施例中,所述的常规出水口的自来水与常规出水口之间连接有单向阀和电磁阀。
在本发明一个优选实施例中,所述的净水制水单元包括两个并联的RO膜,在两个并联的RO膜输入端连接电磁阀和泵,泵的另一端连接经过过滤的自来水;两个并联的RO膜的输出端分别连接至净水出水口和常规出水口。
在本发明一个优选实施例中,所述的两个并联的RO膜输出端与净水出水口之间,还连接有压力储水罐及第一控制单元。
通过将浓缩水与经过过滤的自来水和常规自来水的混合,能保证常规出水口的出水量,尤其是常规出水口被多个场合同时应用的情况下,常规出水口的出水量和出水速度有相当大的影响。
通过在净水制水单元采用双RO膜并联的方式,能有效提高净水制水单元的制水效率,使得在同样的制水量指标下,泵的工作时间能有效减少,从而降低了电能的消耗,也缩短了净水制水时间。
附图说明
图1是本发明优选实施例的纯水机水路示意图;
图2是本发明优选实施例的纯水机电路接线示意图;
图中各个标号所代表的部件名称为:1-第一水路,2-第二水路,3-第三水路,4-第四水路,5-第五水路,6-第六水路,7-第七水路,8-第八水路,9-第九水路,10-第十水路,11-第十一水路,12-第一压力开关,13-第二压力开关,14-第三压力开关,15-第四压力开关,16-第一级过滤,17-第二季过滤,18-第三季过滤,19-第一RO膜,20-第二RO膜,21-第一电磁阀,22-第二电磁阀,23-延时电磁阀,24-第一单向阀,25-第二单向阀,26-第三单向阀,27-第四单向阀,28-第五单向阀,29-泵,30-常规出水口,31-混水器,32-可调式比例器,33-净水出水口,34-活性炭,35-能量棒,36-压力储水罐。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
如图1所示,本发明揭示了一种纯水机,具体介绍如下:
第一水路1与自来水连接,然后连接第一压力开关12,经第一压力开关12控制后的第一水路1顺序连接第一级过滤16、第二级过滤17和第三极过滤18,经过三级过滤后的第一水路1分成第二水路2和第五水路5。而第六水路6也从自来水引入,然后连接第二电磁阀22,第六水路6经过第二电磁阀22的控制后,再通过第二单向阀25,与第五水路5经过第一单向阀24后的水混合,构成纯水机的进水单元。
第二水路2首先接泵29,之后连接第一电磁阀21,第二水路2经过第一电磁阀21的控制后,分成第三水路3和第四水路4,分别连接并联的第一RO膜19和第二RO膜20,而第一RO膜19连接第三单向阀26,第二RO膜20连接第四单向阀27,之后两路汇合成第十水路10;同时第一RO膜19和第二RO膜20还分别各有一路输出汇合成第八水路8,上述构成纯水机的净水制水单元。
如图1所示,在本发明实施例中,第八水路8连接可调式比例器32,可调式比例器32并联有延时电磁阀23,延时电磁阀23构成第九水路9,然后第九水路9和第八水路8混合后经过第五单向阀28,之后在混水器31处与第五水路5和第六水路6混合,形成第七水路7,第七水路7顺序接第三压力开关14和第二压力开关13后,形成常规出水口30。
第十水路10接第五压力开关15后,再连接压力储水罐36,压力储水罐36单独构成第十一水路11,第十水路10还顺序连接有能量棒35和活性炭34,最后与第十一水路汇合成净水出水口33。
从本发明实施例可以看出,本发明在原有的纯水机的基础上,将定量浓缩水比例器,更换为可调式比例器32,使得浓缩水与其他水(包括自来水或者自来水与经过三级过滤的自来水的混合水)的比例范围从0~4.5∶1可调,从而使得纯水机能根据当地原水水质,调整设备制纯水比率。可调式比例器主要是用于调节浓缩水的流经速度,因为各地水质不同,水质好的,经过净水制水单元后形成的浓缩水少;而水质差的,经过净水制水单元后形成的浓缩水多,又因为RO膜渗透水的能力固定,所以需要调节浓缩水与第五水路5和第六水路6的混合比例,从而确保制水速度。
在本发明实施例中,增加了两条管道,由经过三级滤水后的自来水与经第二单向阀25后的一路自来水混合,经混水器31将第八水路8的浓缩水会合,形成第七水路7。混合后的第七水路7,加装第二压力开关13和第三压力开关14,使得常规出水口30可作为单独的水源可连接若干个使用自来水的装置。
使用过程中,将第七水路7上的的第三压力开关14,与第十水路10上的第四压力开关15进行串联,共同控制制水程序。当第七水路7上的用水装置用水时,纯水机设备开始制水,与此同时第六水路6上的第二电磁阀22打开。自来水由第六水路6与第五水路5内经粗滤的水混合后进入混水器,与净水制水单元输出的浓缩水会合后,提供较大的使用流量。在净水制水单元制水的开始5~20秒内,受延时电磁阀23的控制,净水制水单元自动冲洗并联的Ro膜,冲洗完毕后,开始制水。
当第七水路7的常规出水口30有人用水且压力储水罐36没满时,第一电磁阀21、第二电磁阀22和延时电磁阀23均打开,泵29亦工作,净水制水单元处于工作状态,直至压力储水罐36储满净水,而常规出水口30则不断提供浓缩水和第五水路5及第六水路6混合成的水供使用。
当压力储水罐36储满净水后,第四压力开关15断电,第一电磁阀21、第二电磁阀22和延时电磁阀23均断电,泵29亦断电,若此时第七水路7也没有人使用,此时整个纯水机断水断电。若此时第七水路7有人用水,此时第二电磁阀22打开,第六水路6内的自来水,与第五水路5内的经过三级过滤的自来水水混合后提供使用。
在本发明实施例中,还包括LED显示面板(图中未示出),以提供纯水机各种运行状态及参数,包括压力储水罐36的水量等,方便操作。
如图2所示,为本发明实施例中的电路接线图,第一电磁阀21、第二电磁阀22和延时电磁阀23以及第一压力开关12、第二压力开关13、第三压力开关14和第四压力开关15及泵29分别进行电性连接,从而控制纯水机的工作。
在本发明实施例中,一个压力储水罐的净水储存满,需要纯水机净水制水单元二十分钟左右的工作时间,而一般家庭洗涤用水的时间在30分钟到1个小时左右,这么长的洗涤用水时间,能保证至少制满一个压力储水罐36的净水,从而能满足常规家庭的使用。并且,可以通过设置多个压力储水罐36和调整压力储水罐36的容量,设计不同容量的纯水机,来满足纯水机适应不同家庭的使用情况。
本发明技术方案中,由于将自来水与浓缩水混合后经单独的管道使用,所以杜绝了浓缩水浪费的同时,提供了较大的使用流量,也避免了对净水制水单元输入端水质的再污染;而且由于三水混合的比例相差悬殊,所以对水质的影响不大,可以正常使用。
本发明由于使用了可调式比例器,可根据当地水质情况,在综合考虑纯水使用量与RO膜使用寿命最大化的前提下,根据具体状况调整;由于将两套RO膜并联,增大了净水流量,所以主要的电器及水泵的开机时间大大降低,实现了节电的目的。
在本发明实施例中,每次净水制水单元工作的前5-20秒为冲洗时间,所以提高了Ro膜的冲洗频率,相应的提高了RO膜的使用寿命。
本发明实施例揭示的纯水机使用220V交流变24V直流电,使用了集成线路和LED进行控制和显示,交互式的使用维护方式,让用户的使用维护更加简单方便,并且将使用与控制电流强弱分开,将电路与大部分水路分离,保证了使用维护的安全。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本发明所揭露的技术范围内,可不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。
Claims (7)
1.一种纯水机,包括:进水单元和出水单元,所述的纯水机还包括净水制水单元,所述的净水制水单元的输入端与进水单元连接,输出端与出水单元连接,所述的出水单元包括净水出水口和常规出水口,其特征在于:所述的常规出水口的水包括净水制水单元产生的浓缩水及自来水汇合而成。
2.根据权利要求1所述的纯水机,其特征在于:所述的常规出水口的水为经过过滤的自来水及自来水的混合后,所述混合后的水与净水制水单元产生的浓缩水汇合而成。
3.根据权利要求2所述的纯水机,其特征在于:所述的经过过滤的自来水为经过三级过滤的自来水,三级过滤的自来水分别连接净水制水单元的输入端与常规出水口。
4.根据权利要求3所述的纯水机,其特征在于:所述的纯水机包括LED显示单元。
5.根据权利要求1所述的纯水机,其特征在于:所述的常规出水口的自来水与常规出水口之间顺序连接有电磁阀和单向阀。
6.根据权利要求1~5之一所述的纯水机,其特征在于:所述的净水制水单元包括两个并联的RO膜,在两个并联的RO膜输入端连接电磁阀和泵,泵的另一端连接经过过滤的自来水;两个并联的RO膜的输出端分别连接至净水出水口和常规出水口。
7.根据权利要求6所述的纯水机,其特征在于:所述的两个并联的RO膜输出端与净水出水口之间,还连接有压力储水罐及第一控制单元。
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