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一种节能节反渗透制水系统

阅读:820发布:2023-01-30

专利汇可以提供一种节能节反渗透制水系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 是一种节能节 水 的 反渗透 制水系统,属于 水处理 设备技术领域,包括水 泵 、反渗透 滤芯 和双进水储水桶,反渗透滤芯上的纯水出水管与双进水储水桶的纯水进出口连通,在纯水进出口前方的纯水出水管上设有单向 阀 、高压 开关 、 电磁阀 Ⅰ,纯水出水管的末端设有出水装置;浓水出水管的末端与双进水储水桶的浓水进出口相接,在浓水出水管上装有电磁阀Ⅱ,电磁阀Ⅱ与浓水进出口之间的浓水出水管上设有 排水管 ,排水管上设有电磁阀Ⅲ。本发明通过使用双进水储水桶,在制水和冲洗过程中为进水出水提供驱动压 力 ,减少制水过程中的纯水背压,大大减少制水时间实现节能节水。另外本系统简单便于实现,结构合理,大大降低反渗透系统的使用能耗。,下面是一种节能节反渗透制水系统专利的具体信息内容。

1.一种节能节反渗透制水系统,其特征在于:包括设置在制水管路上的水、反渗透滤芯和双进水储水桶,所述双进水储水桶上设有纯水进出口和浓水进出口,所述反渗透滤芯上连接有纯水出水管和浓水出水管,纯水出水管与双进水储水桶的纯水进出口连通,在纯水进出口前方的纯水出水管上设有单向、高压开关电磁阀Ⅰ,纯水出水管的末端设有出水装置;所述浓水出水管的末端与双进水储水桶的浓水进出口相接,在浓水出水管上装有电磁阀Ⅱ,电磁阀Ⅱ与浓水进出口之间的浓水出水管上设有排水管,排水管上设有电磁阀Ⅲ;
制水状态:出水装置和电磁阀Ⅱ关闭,水泵、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ开启,水泵提供反渗透所需的压,电磁阀Ⅲ开启形成通路,双进水储水桶中的浓水从浓水排放口排出,产生的纯水从纯水进出口进入双进水储水桶储存,储满后纯水出水管中压力逐步上升,高压开关检测至压力上限时,则关闭水泵、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ,开启电磁阀Ⅱ,制水过程完成;冲洗状态:出水装置和电磁阀Ⅱ开启,水泵、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ关闭,出水装置打开时,在自来水压力作用下,自来水经过反渗透滤芯和浓水出水管上的电磁阀Ⅲ,从浓水进出口进入双进水储水桶储存,对反渗透滤芯形成冲洗,同时双进水储水桶中的纯水被挤出,纯水端压力稳定缓慢下降,直到双进水储水桶中的纯水用尽,此时高压开关检测到压力下限,关闭电磁阀Ⅱ,开启水泵、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ,进入制水状态。
2.根据权利要求1所述的节能节水的反渗透制水系统,其特征在于:所述出水装置为纯水电水龙头
3.根据权利要求2所述的节能节水的反渗透制水系统,其特征在于:所述纯水电控水龙头内设有干簧管,干簧管通过信号线与制水系统的主控制器相连;制水系统的主控制器通过信号线与水泵、电磁阀Ⅰ、电磁阀Ⅱ和电磁阀Ⅲ相连。
4.根据权利要求1所述的节能节水的反渗透制水系统,其特征在于:所述出水装置包括水龙头和低压开关,所述双进水储水桶的纯水进出口与水龙头及低压开关之间的管路相连通。
5.根据权利要求1所述的节能节水的反渗透制水系统,其特征在于:所述双进水储水桶设有桶体,桶体内设有弹性储水囊,弹性储水囊与桶体之间的空间设置为浓水储水腔,所述纯水进出口与弹性储水囊相连通,浓水进出口与浓水储水腔相连通。
6.根据权利要求5所述的节能节水的反渗透制水系统,其特征在于:所述浓水进出口设在桶体的上部,纯水进出口设在桶体的顶部。
7.根据权利要求1所述的节能节水的反渗透制水系统,其特征在于:所述电磁阀Ⅱ为常开电磁阀、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ为常闭电磁阀。
8.根据权利要求1-7任一项所述的节能节水的反渗透制水系统,其特征在于:所述排水管上设有与电磁阀Ⅱ并联设置的限流阀。

说明书全文

一种节能节反渗透制水系统

技术领域

[0001] 本发明涉及反渗透制水系统,特别涉及一种节能节水的反渗透制水系统。

背景技术

[0002] 目前净水器作为一种新兴产品,市场前景广阔,近年也新兴起一批做净水机的厂家,通过调研目前市场上90%以上的带桶家用净水器均使用气囊式压桶,这种压力桶的使用率很低,而且使用过程中,随着水量增加,纯水段的背压也随之增加,导致制水逐渐困难,延长制水时间,导致能耗过大。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种设计合理,使用方便,能耗低的节能节水的反渗透制水系统。
[0004] 本发明所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的,本发明是一种节能节水的反渗透制水系统,其特点是:包括设置在制水管路上的水、反渗透滤芯和双进水储水桶,所述双进水储水桶上设有纯水进出口和浓水进出口,所述反渗透滤芯上连接有纯水出水管和浓水出水管,纯水出水管与双进水储水桶的纯水进出口连通,在纯水进出口前方的纯水出水管上设有单向、高压开关电磁阀Ⅰ,纯水出水管的末端设有出水装置;所述浓水出水管的末端与双进水储水桶的浓水进出口相接,在浓水出水管上装有电磁阀Ⅱ,电磁阀Ⅱ与浓水进出口之间的浓水出水管上设有排水管,排水管上设有电磁阀Ⅲ。
[0005] 本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的节能节水的反渗透制水系统中:所述出水装置为纯水电水龙头
[0006] 本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的节能节水的反渗透制水系统中:所述纯水电控水龙头内设有干簧管,干簧管通过信号线与制水系统的主控制器相连;制水系统的主控制器通过信号线与水泵、电磁阀Ⅰ、电磁阀Ⅱ和电磁阀Ⅲ相连。
[0007] 本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的节能节水的反渗透制水系统中:所述出水装置包括水龙头和低压开关,所述双进水储水桶的纯水进出口与水龙头及低压开关之间的管路相连通。
[0008] 本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的节能节水的反渗透制水系统中:所述双进水储水桶设有桶体,桶体内设有弹性储水囊,弹性储水囊与桶体之间的空间设置为浓水储水腔,所述纯水进出口与弹性储水囊相连通,浓水进出口与浓水储水腔相连通。
[0009] 本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的节能节水的反渗透制水系统中:所述浓水进出口设在桶体的上部,纯水进出口设在桶体的顶部。
[0010] 使用双进水储水桶的优点如下:1、其储水空间得到100%的利用,储水量远远大于同等体积的压力桶。2、冲洗时,自来水压力驱动,出水平稳不会出现出水流量逐渐衰减的现象。3、储水水压最高为自来水压力,对结构的承压要求较低。4、两个进出口均设在桶体的上部,可以将桶体内存水完全排除,避免憋气。
[0011] 本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的节能节水的反渗透制水系统中:所述电磁阀Ⅱ为常开电磁阀、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ为常闭电磁阀。
[0012] 本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的节能节水的反渗透制水系统中:所述排水管上设有与电磁阀Ⅱ并联设置的限流阀。
[0013] 制水状态:出水装置和电磁阀Ⅱ关闭,水泵、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ开启,水泵提供反渗透所需的压力,电磁阀Ⅲ开启形成通路,双进水储水桶中的浓水从浓水排放口排出,产生的纯水从纯水进出口进入双进水储水桶储存,储满后纯水出水管中压力逐步上升,高压开关检测至压力上限时,则关闭水泵、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ,开启电磁阀Ⅱ,制水过程完成;冲洗状态:出水装置和电磁阀Ⅱ开启,水泵、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ关闭,出水装置打开时,在自来水压力作用下,自来水经过反渗透滤芯和浓水出水管上的电磁阀Ⅲ,从浓水进出口进入双进水储水桶储存,对反渗透滤芯形成冲洗,同时双进水储水桶中的纯水被挤出,纯水端压力稳定缓慢下降,直到双进水储水桶中的纯水用尽,此时高压开关检测到压力下限,关闭电磁阀Ⅱ,开启水泵、电磁阀Ⅰ和电磁阀Ⅲ,进入制水状态。
[0014] 与现有技术相比,本发明通过使用双进水储水桶,在制水和冲洗过程中为进水出水提供驱动压力,减少制水过程中的纯水背压,可以大大减少制水时间从而实现节能节水的目的。另外本系统简单便于实现,结构合理,可以大大降低反渗透系统的使用能耗,节能节水。系统中增加限流阀,可以使本系统在水质较差的地区使用,从而延长了反渗透滤芯的使用寿命。附图说明
[0015] 图1是本系统的一种结构示意图。
[0016] 图2是本系统的另一种结构示意图。
[0017] 图3是纯水电控水龙头的控制原理框图
[0018] 图4是双进水储水桶的结构示意图。
[0019] 图5是本系统的另一种结构示意图。
[0020] 图6是本系统的另一种结构示意图。

具体实施方式

[0021] 以下参照附图,进一步描述本发明的具体技术方案,以便于本领域的技术人员进一步地理解本发明,而不构成对其权利的限制。
[0022] 实施例1,参照图1、图3和图4,一种节能节水的反渗透制水系统,包括设置在制水管路上的水泵1、反渗透滤芯2和双进水储水桶8。所述双进水储水桶8设有桶体82,桶体82内设有弹性储水囊83,弹性储水囊83与桶体82之间的空间设置为浓水储水腔,在桶体82的顶部设有纯水进出口81,纯水进出口81与弹性储水囊83相连通,在桶体82的上部设有浓水进出口84,浓水进出口84与浓水储水腔相连通。
[0023] 所述反渗透滤芯2上连接有纯水出水管6和浓水出水管12,纯水出水管6与双进水储水桶8的纯水进出口81连通,在纯水进出口81前方的纯水出水管6上设有单向阀3、高压开关4、电磁阀Ⅰ5,纯水出水管6的末端设有出水装置,出水装置为纯水电控水龙头7。所述浓水出水管12的末端与双进水储水桶8的浓水进出口84相接,在浓水出水管12上装有电磁阀Ⅱ11,电磁阀Ⅱ11与浓水进出口84之间的浓水出水管12上设有排水管9,排水管9上设有电磁阀Ⅲ10。电磁阀Ⅱ11为常开电磁阀、电磁阀Ⅰ5和电磁阀Ⅲ10为常闭电磁阀。所述的制水系统设有主控制器,纯水电控水龙头7内设有干簧管,干簧管通过信号线与制水系统的主控制器相连;制水系统的主控制器通过信号线与水泵1、电磁阀Ⅰ5、电磁阀Ⅱ11和电磁阀Ⅲ10相连。
当纯水电控水龙头7打开,干簧管发出信号给主控制器,主控制器控制水泵1、电磁阀Ⅰ5和电磁阀Ⅲ10关闭,电磁阀Ⅱ11开启。当纯水电控水龙头7关闭,干簧管发出信号给主控制器,主控制器控制水泵1、电磁阀Ⅰ5和电磁阀Ⅲ10开启,电磁阀Ⅱ11关闭。
[0024] 系统处于制水状态时:纯水电控水龙头7和电磁阀Ⅱ11关闭,水泵1、电磁阀Ⅰ5和电磁阀Ⅲ10开启,水泵1提供反渗透所需的压力,电磁阀Ⅲ10开启形成通路,双进水储水桶8中的浓水从浓水排放口排出,产生的纯水从纯水进出口81进入双进水储水桶8储存,储满后纯水出水管6中压力逐步上升,高压开关4检测至压力上限时,则关闭水泵1、电磁阀Ⅰ5和电磁阀Ⅲ10,开启电磁阀Ⅱ11,制水过程完成。
[0025] 系统处于冲洗状态时:纯水电控水龙头7和电磁阀Ⅱ11开启,水泵1、电磁阀Ⅰ5和电磁阀Ⅲ10关闭,纯水电控水龙头7打开时,在自来水压力作用下,自来水经过反渗透滤芯2和浓水出水管12上的电磁阀Ⅲ10,从浓水进出口84进入双进水储水桶8储存,对反渗透滤芯2形成冲洗,同时双进水储水桶8中的纯水被挤出,纯水端压力稳定缓慢下降,直到双进水储水桶8中的纯水用尽,此时高压开关4检测到压力下限,关闭电磁阀Ⅱ11,开启水泵1、电磁阀Ⅰ5和电磁阀Ⅲ10,进入制水状态。
[0026] 实施例2,参照图2,与实施例1不同的地方在于,所述出水装置包括水龙头14和低压开关13,所述双进水储水桶8的纯水进出口81与水龙头14及低压开关13之间的管路相连通。这里的水龙头14为普通的水龙头,系统中的水泵1、电磁阀Ⅰ5和电磁阀Ⅲ10关闭开启由主控制器直接控制。在制水状态时,低压开关13闭合,系统其它运行方式与实施例1相同。在冲洗状态时,低压开关13断开,系统其它运行方式与实施例1也相同。
[0027] 实施例3,参照图5和图6,与实施例1和2不同的是,所述排水管9上设有与电磁阀Ⅱ11并联设置的限流阀15。使用限流阀15,可以使本系统在水质较差的地区使用,从而延长了反渗透滤芯2的使用寿命。在制水状态时,水泵1提供反渗透所需的压力,电磁阀Ⅲ10开启形成通路,由限流阀15形成限流状态,系统的其他运行方式与实施例1和2相同。
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