CN109179520A - 采用水质指标预计滤芯寿命的方法及净水器 - Google Patents
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Abstract
本发明属于滤芯技术领域,更具体地说,是涉及采用水质指标预计滤芯寿命的方法及净水器。通过在滤芯的前端安装前置水质传感器,由前置水质传感器得到滤芯前端的水质指标值。依据水质指标值与基准值的大小关系,判断滤芯预计寿命与保证寿命的长短关系。根据安装净水器地区的水质情报,更加准确的预测滤芯寿命。滤芯以正确的预计寿命为依据,进行更换,防止滤芯浪费,呼应国家的环境保护政策,让消费者喝到净化好的水,提高消费者的满意度。
Description
技术领域
本发明属于滤芯技术领域,更具体地说,是涉及采用水质指标预计滤芯寿命的方法及净水器。
背景技术
对于净水器产品核心是滤芯的性能。滤芯只能是在设定的性能得到保障的范围内才能使用。滤芯寿命一般会以在水质不好的条件下,能维持滤芯性能的期间作为通用滤芯寿命时间。所以,在水质比较好的地区实际能净化的水量会比滤芯上所标注的保证寿命多,但在水质比较差的地区,即便净化的水量比滤芯寿命标注的水量少,滤芯的性能也有可能已经下降,起不到滤芯的性能。
目前净水器行业内,一般都采用累计使用期间来计算滤芯寿命。因此在有些地区在还没有达到滤芯保证寿命时就会提前更换滤芯,造成浪费;有些地区则会比滤芯标注的保证寿命之前就已经达到了寿命临界值,因为没有及时更换滤芯,滤芯性能低下,导致不能起到净化的功能,消费者喝到没有净化好的水。
发明内容
本发明的目的在于提供采用水质指标预计滤芯寿命的方法及净水器,以解决现有技术中还没达到滤芯保证寿命时提前更换滤芯造成浪费、滤芯已到寿命临界值而没有及时更换引起不能净化的技术问题。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:提供一种采用水质指标预计滤芯寿命的方法,包括以下步骤:
在滤芯的前端安装前置水质传感器;
由所述前置水质传感器得到在所述滤芯的前端的水质指标值;
当所述水质指标值大于基准值时,则所述滤芯的预计寿命比所述滤芯的保证寿命短;当所述水质指标值小于基准值时,则所述滤芯的预计寿命比所述滤芯的保证寿命长。
进一步地,所述滤芯的预计寿命、所述滤芯的保证寿命与所述水质指标值之间满足以下公式:
其中,Texpected为滤芯的预计寿命;Tguaranteed为滤芯的保证寿命;τ为基准值;C为水质指标值;γ为常数;
通过上述公式得到滤芯的预计寿命。
进一步地,所述基准值的范围是0.7±0.1ppm。
进一步地,所述前置水质传感器为用于检测COD值、TOC值或TDS值的水质传感器。
进一步地,所述滤芯为净水器滤芯。
本发明提供一种净水器,包括滤芯、及安装于所述滤芯的前端的前置水质传感器,所述净水器应用上述的采用水质指标预计滤芯寿命的方法。
本发明相对于现有技术的技术效果是:通过在滤芯的前端安装前置水质传感器,由前置水质传感器得到滤芯前端的水质指标值。依据水质指标值与基准值的大小关系,判断滤芯预计寿命与保证寿命的长短关系。根据安装净水器地区的水质情报,更加准确的预测滤芯寿命。滤芯以正确的预计寿命为依据,进行更换,防止滤芯浪费,呼应国家的环境保护政策,让消费者喝到净化好的水,提高消费者的满意度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的采用水质指标预计滤芯寿命的方法的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
请一并参阅图1,本发明提供的采用水质指标预计滤芯寿命的方法包括以下步骤:
在滤芯10的前端10a安装前置水质传感器20;
由前置水质传感器20得到在滤芯10的前端10a的水质指标值;
当水质指标值大于基准值时,则滤芯10的预计寿命比滤芯10的保证寿命短;当水质指标值等于基准值时,则滤芯10的预计寿命等于滤芯10的保证寿命;当水质指标值小于基准值时,则滤芯10的预计寿命比滤芯10的保证寿命长。
通过在滤芯10的前端10a安装前置水质传感器20,由前置水质传感器20得到滤芯10前端10a的水质指标值。依据水质指标值与基准值的大小关系,判断滤芯10预计寿命与保证寿命的长短关系。根据安装净水器地区的水质情报,更加准确的预测滤芯10寿命。滤芯10以正确的预计寿命为依据,进行更换,防止滤芯10浪费,呼应国家的环境保护政策,让消费者喝到净化好的水,提高消费者的满意度。
需要说明的是,滤芯10具有前端10a与后端10b,前端10a用于进水,后端10b用于排水,属于现有技术。前置水质传感器20连接于滤芯10,用于检测水质指标,属于现有技术。前置水质传感器20可以通过螺纹连接或其它机械连接方式安装于滤芯10。
滤芯10的保证寿命,即标定寿命,是指出厂时标定的最长使用时间。基准值为用于与水质指标值比较的数值,通过比较数值大小可以判断滤芯10预计寿命与保证寿命的长短关系。
进一步地,作为本发明提供的采用水质指标预计滤芯寿命的方法的一种具体实施方式,滤芯10的预计寿命、滤芯10的保证寿命与水质指标值之间满足以下公式:
其中,Texpected为滤芯的预计寿命;Tguaranteed为滤芯的保证寿命;τ为基准值;C为水质指标值;γ为常数;
通过上述公式准确得到滤芯10的预计寿命。滤芯10以正确的预计寿命为依据,进行更换,防止滤芯10浪费,呼应国家的环境保护政策,让消费者喝到净化好的水,提高消费者的满意度。具体地,γ常数可以通过测定并调整得到。
进一步地,作为本发明提供的采用水质指标预计滤芯寿命的方法的一种具体实施方式,基准值的范围是0.7±0.1ppm。ppm浓度是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。根据安装净水器地区的水质情报,更加准确的预测滤芯寿命。
进一步地,作为本发明提供的采用水质指标预计滤芯寿命的方法的一种具体实施方式,前置水质传感器20为用于检测COD值、TOC值或TDS值的水质传感器。化学需氧量(COD值)是在一定的条件下采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧气量。总有机碳(TOC值)指样品中各种有机物含碳的总量。总溶解性固体物质(TDS值)是指水中总溶解性物质的浓度。用于检测COD值、TOC值或TDS值的水质传感器都属于现有技术。
进一步地,作为本发明提供的采用水质指标预计滤芯寿命的方法的一种具体实施方式,滤芯10为净水器滤芯。净水器内部的零件都是连接在水路上的,与滤芯10连接的水路前端10a直连前置水质传感器20。根据安装净水器地区的水质情报,更加准确的预测滤芯10寿命。
本发明还提供一种净水器,包括滤芯10、及安装于滤芯10的前端10a的前置水质传感器20,净水器应用上述任一实施例的采用水质指标预计滤芯寿命的方法。通过在滤芯10的前端10a安装前置水质传感器20,由前置水质传感器20得到滤芯10前端10a的水质指标值。依据水质指标值与基准值的大小关系,判断滤芯10预计寿命与保证寿命的长短关系。根据安装净水器地区的水质情报,更加准确的预测滤芯10寿命。滤芯10以正确的预计寿命为依据,进行更换,防止滤芯10浪费,呼应国家的环境保护政策,让消费者喝到净化好的水,提高消费者的满意度。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.采用水质指标预计滤芯寿命的方法,其特征在于,包括以下步骤:
在滤芯的前端安装前置水质传感器;
由所述前置水质传感器得到在所述滤芯的前端的水质指标值;
当所述水质指标值大于基准值时,则所述滤芯的预计寿命比所述滤芯的保证寿命短;当所述水质指标值小于基准值时,则所述滤芯的预计寿命比所述滤芯的保证寿命长。
2.如权利要求1所述的采用水质指标预计滤芯寿命的方法,其特征在于,所述滤芯的预计寿命、所述滤芯的保证寿命与所述水质指标值之间满足以下公式:
其中,Texpected为滤芯的预计寿命;Tguaranteed为滤芯的保证寿命;τ为基准值;C为水质指标值;γ为常数;
通过上述公式得到滤芯的预计寿命。
3.如权利要求1或2所述的采用水质指标预计滤芯寿命的方法,其特征在于,所述基准值的范围是0.7±0.1ppm。
4.如权利要求1或2所述的采用水质指标预计滤芯寿命的方法,其特征在于,所述前置水质传感器为用于检测COD值、TOC值或TDS值的水质传感器。
5.如权利要求1或2所述的采用水质指标预计滤芯寿命的方法,其特征在于,所述滤芯为净水器滤芯。
6.净水器,其特征在于,包括滤芯、及安装于所述滤芯的前端的前置水质传感器,所述净水器应用如权利要求1至5任一项所述的采用水质指标预计滤芯寿命的方法。
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