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一种净器供水系统

阅读:662发布:2023-03-13

专利汇可以提供一种净器供水系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 一种净 水 器供水系统, 原水 通过管路依次经过原水TDS值检测机构、二级过滤机构、第一纯水出水机构或第二纯水出水机构;浓水通过管路自二级过滤机构排出后经浓水排放机构排放或经浓 水循环 机构循环至二级过滤机构的进水口处;原水TDS值检测机构将检测到的实际TDS值发送给 控制器 ,控制器根据实际TDS值控制浓水经过浓水排放机构的 排放量 ;第一纯水出水机构和第二纯水出水机构的下游段汇流后与智能 水龙头 连接。本发明通过自控系统,根据原的TDS值,控制浓水的排放量,达到节约的目的,且具有实时调节功能;通过第一纯水出水机构和第二纯水出水机构之间的压 力 差,实现不间断供水的目的。,下面是一种净器供水系统专利的具体信息内容。

1.一种净器供水系统,其特征在于:包括原水TDS值检测机构、二级过滤机构、第一纯水出水机构、第二纯水出水机构、浓水排放机构、浓水循环机构、控制器
原水通过管路依次经过所述原水TDS值检测机构、二级过滤机构、第一纯水出水机构或第二纯水出水机构;
浓水通过管路自二级过滤机构排出后经浓水排放机构排放或经浓水循环机构循环至二级过滤机构的进水口处的增压上游;
所述原水TDS值检测机构将检测到的实际TDS值发送给控制器,控制器经过判断,并根据判断结果,控制浓水经过所述浓水排放机构的排放量
所述第一纯水出水机构和第二纯水出水机构的下游段汇流后与智能水龙头连接;所述智能水龙头打开后,向控制器发送信号,控制器根据判断,控制纯水经第一纯水出水机构或第二纯水出水机构送至智能水龙头。
2.根据权利要求1所述的一种净水器供水系统,其特征在于:所述原水TDS值检测机构包括第一TDS传感器温度传感器;原水依次经过第一TDS传感器、温度传感器;所述第一TDS传感器、温度传感器分别用于检测原水的TDS值和温度,经过温度补偿计算,得出所述实际TDS值,并将该实际TDS值发送给控制器;所述控制器根据该实际TDS值,确定浓水排放量。
3.根据权利要求2所述的一种净水器供水系统,其特征在于:所述浓水排放机构包括排放管道和固定在排放管道上的常闭电磁;所述排放管道的进口与二级过滤机构的浓水出口连接、排放管道的出口通向浓水排放点;所述控制器根据该实际TDS值控制常闭电磁阀的启闭间隔时间。
4.根据权利要求1所述的一种净水器供水系统,其特征在于:所述浓水循环机构包括循环管道和固定在循环管道上的止回阀;所述循环管道的进口与二级过滤机构的浓水出口连接,循环管道的出口汇流到二级过滤机构的进口端。
5.根据权利要求1所述的一种净水器供水系统,其特征在于:所述第一纯水出水机构包括第一逆止阀、水箱、水位探测器、抽水泵;所述第一逆止阀固定在水箱的进水管路上,抽水泵固定在水箱与智能水龙头之间的出水管路上;水位探测器固定在水箱内用以探测水箱内水位信息;当智能水龙头打开后想控制器发送出水信号,控制器接收到该信号后,先通过水位探测器获取水箱当前水位,如水位高于设定值,则控制器控制抽水泵作业,向智能水龙头供水,反之,则控制器控制抽水泵停止作业。
6.根据权利要求5所述的一种净水器供水系统,其特征在于:所述第二纯水出水机构包括纯水管和固定在纯水管上的第二逆止阀;抽水泵与智能水龙头之间的管道上还固定有第三逆止阀;所述纯水管的进口与二级过滤机构的纯水出口连接,纯水管的出口汇流到第三逆止阀与智能水龙头之间的管道上;所述第二逆止阀的压小于第一逆止阀的压力且小于抽水泵的送水压力。
7.根据权利要求2所述的一种净水器供水系统,其特征在于:在所述二级过滤机构进口的管道上固定有增压泵;所述浓水循环机构将浓水循环到增压泵的上游。
8.根据权利要求7所述的一种净水器供水系统,其特征在于:还包括缺水停机保护机构;所述缺水停机保护机构包括水压探测器、进水常闭电磁阀;所述水压探测器、进水常闭电磁阀按照水流方向依次固定在温度传感器和增压泵之间;
所述水压探测器用以探测原水进水水压,并将该水压发送给控制器,控制器根据对当前水压的判断,控制增压泵和进水常闭电磁阀的启闭。
9.根据权利要求1至6任一所述的一种净水器供水系统,其特征在于:所述二级过滤机构的下游还设置有三级过滤机构;在所述三级过滤机构的出水口处还设置有纯水TDS传感器。
10.根据权利要求1至6任一所述的一种净水器供水系统,其特征在于:所述二级过滤机构为SNF膜,三级过滤机构为CTO+UF复合滤芯

说明书全文

一种净器供水系统

技术领域

[0001] 本发明涉及净水器技术领域,具体来说,是一种净水器供水系统。

背景技术

[0002] 随着社会的发展,科技的进步,人们对生活质量要求越来越高,尤其因污染严重,导致生活用水质量下降的今天,净水器已走进千家万户。
[0003] 现有技术中的净水器,通过对自来水进行过滤,过滤后的浓水直接进入下水管道。然后,针对不同原水的TDS值,现有技术中的净水器,不具有实时调节浓水排放量缺陷
[0004] 另外,现有技术中的净水器,其纯水出来后直接向水龙头供水,或存入水箱中,使用时,从水箱中放出纯水。由于供水路径单一,可能会因水箱内无水,导致无法及时用上纯水。
[0005] 再有,由于二次供水,尤其在夏季用水高峰期时,很可能会有水压较低的情况,此时,净水器如不关闭,会对净水器造成损伤。而现有的净水器,不具有缺水关机保护的功能。

发明内容

[0006] 本发明的目的是为了解决现有技术中净水器智能化程度交底的缺陷,提供一种净水器供水系统来解决上述问题。
[0007] 为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:
[0008] 一种净水器供水系统,包括原水TDS值检测机构、二级过滤机构、第一纯水出水机构、第二纯水出水机构、浓水排放机构、浓水循环机构、控制器
[0009] 原水通过管路依次经过所述原水TDS值检测机构、二级过滤机构、第一纯水出水机构或第二纯水出水机构;
[0010] 浓水通过管路自二级过滤机构排出后经浓水排放机构排放或经浓水循环机构循环至二级过滤机构的进水口处的增压上游;
[0011] 所述原水TDS值检测机构将检测到的实际TDS值发送给控制器,控制器经过判断,并根据判断结果,控制浓水经过所述浓水排放机构的排放量;
[0012] 所述第一纯水出水机构和第二纯水出水机构的下游段汇流后与智能水龙头连接;所述智能水龙头打开后,向控制器发送信号,控制器根据判断,控制纯水经第一纯水出水机构或第二纯水出水机构送至智能水龙头。
[0013] 优选的,所述原水TDS值检测机构包括第一TDS传感器温度传感器;原水依次经过第一TDS传感器、温度传感器;所述第一TDS传感器、温度传感器分别用于检测原水的TDS值和温度,经过温度补偿计算,得出所述实际TDS值,并将该实际TDS值发送给控制器;所述控制器根据该实际TDS值,确定浓水排放量。
[0014] 优选的,所述浓水排放机构包括排放管道和固定在排放管道上的常闭电磁;所述排放管道的进口与二级过滤机构的浓水出口连接、排放管道的出口通向浓水排放点;所述控制器根据该实际TDS值控制常闭电磁阀的启闭间隔时间。
[0015] 优选的,所述浓水循环机构包括循环管道和固定在循环管道上的止回阀;所述循环管道的进口与二级过滤机构的浓水出口连接,循环管道的出口汇流到二级过滤机构的进口端。
[0016] 优选的,所述第一纯水出水机构包括第一逆止阀、水箱、水位探测器、抽水泵;所述第一逆止阀固定在水箱的进水管路上,抽水泵固定在水箱与智能水龙头之间的出水管路上;水位探测器固定在水箱内用以探测水箱内水位信息;当智能水龙头打开后想控制器发送出水信号,控制器接收到该信号后,先通过水位探测器获取水箱当前水位,如水位高于设定值,则控制器控制抽水泵作业,向智能水龙头供水,反之,则控制器控制抽水泵停止作业。
[0017] 优选的,所述第二纯水出水机构包括纯水管和固定在纯水管上的第二逆止阀;抽水泵与智能水龙头之间的管道上还固定有第三逆止阀;所述纯水管的进口与二级过滤机构的纯水出口连接,纯水管的出口汇流到第三逆止阀与智能水龙头之间的管道上;所述第二逆止阀的压小于第一逆止阀的压力且小于抽水泵的送水压力。
[0018] 优选的,在所述二级过滤机构进口的管道上固定有增压泵;所述浓水循环机构将浓水循环到增压泵的上游。
[0019] 优选的,还包括缺水停机保护机构;所述缺水停机保护机构包括水压探测器、进水常闭电磁阀;所述水压探测器、进水常闭电磁阀按照水流方向依次固定在温度传感器器和增压泵之间;
[0020] 所述水压探测器用以探测原水进水水压,并将该水压发送给控制器,控制器根据对当前水压的判断,控制增压泵和进水常闭电磁阀的启闭。
[0021] 优选的,所述二级过滤机构的下游还设置有三级过滤机构;在所述三级过滤机构的出水口处还设置有纯水TDS传感器。
[0022] 优选的,所述二级过滤机构为SNF膜,三级过滤机构为CTO+UF复合滤芯
[0023] 本发明与现有技术相比,具有以下有益效果:
[0024] 本发明通过自控系统,使净水器供水更加智能,实现节约用水,保护设备、不间断供水的目的。
[0025] 根据原的TDS值,控制浓水的排放量,达到节约的目的,且具有实时调节功能;
[0026] 通过第一纯水出水机构和第二纯水出水机构之间的压力差,实现不间断供水的目的;
[0027] 通过对水压的探测,实现对整机的缺水保护功能。
[0028] 制器接收原水有水信号,可启动制水程序;水压低于设定值断开,控制器接收原水缺水信号,停止制水,控制增压泵、进水常闭电磁阀不工作。附图说明
[0029] 图1为本发明整体结构原理图。

具体实施方式

[0030] 为使对本发明的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识,用以较佳的实施例及附图配合详细的说明,说明如下:
[0031] 实施例1
[0032] 如图1所示,一种净水器供水系统,包括一级过滤机构1、原水TDS值检测机构2、二级过滤机构30、三级过滤机构3、纯水TDS探测器4、第一纯水出水机构5、第二纯水出水机构6、浓水排放机构7、浓水循环机构8、智能水龙头9、控制器;
[0033] 原水通过管路依次经过所述原水TDS值检测机构2、二级过滤机构30、三级过滤机构3、纯水TDS探测器4、第一纯水出水机构5或第二纯水出水机构6、智能水龙头9;
[0034] 浓水通过管路自二级过滤机构30排出后经浓水排放机构7排放或经浓水循环机构8循环至二级过滤机构30的进水口处。
[0035] 具体为:
[0036] 原水TDS值检测机构2包括第一TDS传感器11、温度传感器12;原水依次经过第一TDS传感器11、温度传感器12;第一TDS传感器11、温度传感器12分别用于检测原水的TDS值和温度,经过温度补偿计算,得出实际TDS值,并将该实际TDS值发送给控制器;控制器根据该实际TDS值,确定浓水排放量。
[0037] 浓水排放机构7包括排放管道71和固定在排放管道71上的常闭电磁阀72;排放管道71的进口与二级过滤机构30的浓水出口连接、排放管道71的出口通向浓水排放点;控制器根据该实际TDS值控制常闭电磁阀72的启闭间隔时间。该常闭电磁阀72自带废水比功能。
[0038] 浓水循环机构8包括循环管道81和固定在循环管道81上的止回阀82;循环管道81的进口与二级过滤机构30的浓水出口连接,循环管道81的出口汇流到二级过滤机构30的增压泵20的上游。止回阀82自带废水比功能。
[0039] 第一纯水出水机构5包括第一逆止阀51、水箱52、水位探测器53、抽水泵54;第一逆止阀51固定在水箱52的进水管路上,抽水泵54固定在水箱52与智能水龙头9之间的出水管路上;水位探测器53固定在水箱52内用以探测水箱52内水位信息。
[0040] 第二纯水出水机构6包括纯水管61和固定在纯水管61上的第二逆止阀62;抽水泵54与智能水龙头9之间的管道上还固定有第三逆止阀55;纯水管61的进口与二级过滤机构
30的纯水出口连接,纯水管61的出口汇流到第三逆止阀55与智能水龙头9之间的管道上;第二逆止阀62的压力小于第一逆止阀51的压力且小于抽水泵54的送水压力。
[0041] 当智能水龙头9打开后向控制器发送出水信号,控制器接收到该信号后,先通过水位探测器53获取水箱52当前水位,如水位高于设定值,则控制器控制抽水泵54作业,向智能水龙头9供水,反之,则控制器控制抽水泵54停止作业当控制器控制抽水泵54开启工作时,抽水泵54将高压水送至第二逆止阀62的下游,在高压水的压力作用下,使第二逆止阀62关闭,实现纯水经第一逆止阀51进入水箱52;反之,当控制器控制抽水泵54停止作业时,纯水自三级过滤机构3处来后经由压力较小的第二逆止阀62送至智能水龙头9。
[0042] 实施例2
[0043] 如图1所示,在进水常闭电磁阀102与二级过滤机构30进口之间的管道上固定有增压泵20;浓水循环机构8将浓水循环到增压泵20的上游,且在进水常闭电磁阀102的下游。
[0044] 在实施例1的基础上,还可设置缺水停机保护机构10。缺水停机保护机构10包括水压探测器101、进水常闭电磁阀102;水压探测器101固定在二级过滤机构30的上游,进水常闭电磁阀102固定在水压探测器101与增压泵20之间;水压探测器101一般为低压开关,低压开关为常开状态,当水压高于设定值闭合,控制器接收原水有水信号,可启动制水程序;水压低于设定值断开,控制器接收原水缺水信号,停止制水,控制增压泵20、进水常闭电磁阀102不工作。
[0045] 上述两个实施例中的二级过滤机构30为SNF膜,三级过滤机构3为CTO+UF复合滤芯,但不限于此。
[0046] 上述两个实施例中的智能水龙头为电子水龙头,其具有开关信号采集功能,并将该信号发送给控制器。具有该功能的水龙头,为现有技术,可直接购置,在此不再详述。
[0047] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。
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