一种过滤精度可调的净水装置的制作方法

文档序号:12520662阅读:151来源:国知局
一种过滤精度可调的净水装置的制作方法

本实用新型涉及净水装置技术领域,具体涉及一种过滤精度可调的净水装置。



背景技术:

现有的净水装置一旦装好,对水的过滤精度都是一样的,也就是说现有的净水装置用户不能对水的过滤精度进行调节。有的用户在用水时对水的过滤精度要求会不同。例如,用户洗衣服时就不需要用过滤的水,用户喝自来水时希望水的过滤精度较高,用户洗菜时用的水的过滤精度就不需要有喝自来水时用的水的过滤精度要求高。因此,设计一种用户可以根据需要自由调节水的过滤精度的净水装置显得非常必要。



技术实现要素:

本实用新型是为了解决现有净水装置的过滤精度不可调节,不能满足用户对水过滤精度要求不同的不足,提供一种用户可根据需要自由调节水的过滤精度,能进行紫外消毒,使用方便,灵活性好的一种过滤精度可调的净水装置。

以上技术问题是通过下列技术方案解决的:

一种过滤精度可调的净水装置,包括密封箱、控制器、步进电机、左气缸和右气缸,在密封箱的箱腔内设有由步进电机的转轴驱动转动的圆盘柱;在圆盘柱内设有四个通水孔,每个通水孔的孔心线均与圆盘柱的轴心线平行,并且在圆盘柱的径向切面上,每个通水孔的孔心落在同一个圆的圆周上,每个通水孔的孔心到圆盘柱的中心的距离相等;

在圆盘柱左方的箱腔内设有由左气缸的伸缩杆带动能左右移动的左输水接头,在圆盘柱右方的箱腔内设有由右气缸的伸缩杆带动能左右移动的右输水接头;在左输水接头上连接有出水管,在右输水接头上连接有进水管,进水管上设有电磁阀;

在四个通水孔中的第一个至第三个通水孔中分别设有过滤精度不同的滤芯,在四个通水孔中的第四个通水孔中没有设置滤芯;左气缸的控制端、右气缸的控制端、步进电机的控制端、电磁阀的控制端、左气缸的控制端的一号控制键、右气缸的二号控制键、步进电机的转动控制键和电磁阀的阀控制键分别与控制器连接;

还包括常开水流感应开关,在左输水接头的内腔内和右输水接头的内腔内分别设有紫外消毒灯,常开水流感应开关串联连接在两个紫外消毒灯串联连接的电源回路上。

当常开水流感应开关检测到有水流动时,常开水流感应开关闭合让紫外消毒灯亮后对水进行紫外线消毒。当常开水流感应开关没有检测到有水流动时,常开水流感应开关断开让紫外消毒灯熄灭。

在本方案中,当左气缸的伸缩杆伸长到设定长度时左输水接头压紧密封连接在圆盘柱的左端面上,当左气缸的伸缩杆缩短到设定长度时左输水接头与圆 盘柱的左端面为不接触连接。

当右气缸的伸缩杆伸长到设定长度时右输水接头压紧密封连接在圆盘柱的右端面上,当右气缸的伸缩杆缩短到设定长度时右输水接头与圆盘柱的右端面为不接触连接。

本方案有四个通水孔,其中经过一个通水孔的水不需要过滤,经过另外三个通水孔的水需要过滤,但经过这三个通水孔过滤的水的过滤精度都不相同。

当四个通水孔的两端分别与左输水接头和右输水接头对接时,用户就可根据需要自由调节水的过滤精度。

用户在调节水的过滤精度时,先按下阀控制键将电磁阀关闭,然后按下一号控制键和二号控制键,让左输水接头与圆盘柱接触的左端口分离,让右输水接头与圆盘柱接触的右端口分离。然后按下转动控制键将对应的通水孔两端分别与左输水接头和右输水接头对接。然后将左输水接头与圆盘柱的左端口对接连接,让右输水接头与圆盘柱接触的右端口对接连接。

由于第四个通水孔中没有设置滤芯,当用户不需要用过滤的水时,即可把第四个通水孔的左端口调节来对接连接在左输水接头上,把第四个通水孔的右端口调节来对接连接在右输水接头上。

设第一个通水孔内的滤芯过滤精度大于第二个通水孔内的滤芯过滤精度,设第二个通水孔内的滤芯过滤精度大于第三个通水孔内的滤芯过滤精度。

当用户需要用过滤精度特别高的水时,即可把第一个通水孔的左端口调节来对接连接在左输水接头上,把第一个通水孔的右端口调节来对接连接在右输水接头上。

当用户需要用过滤精度较高的水时,即可把第二个通水孔的左端口调节来对接连接在左输水接头上,把第二个通水孔的右端口调节来对接连接在右输水接头上。

当用户需要用过滤精度不太高的水时,即可把第三个通水孔的左端口调节来对接连接在左输水接头上,把第三个通水孔的右端口调节来对接连接在右输水接头上。

本方案用户可根据需要自由调节水的过滤精度,能进行紫外消毒,使用方便,灵活性好。

作为优选,在密封箱的外表面上设有两个与密封箱的箱腔相连通的箱孔,进水管的外表面密封连接在一个箱孔内,出水管的外表面密封连接在另一个箱孔内。这结构密封性好,使用简单,稳定性高。

作为优选,在圆盘柱的左端面上分别围绕每个通水孔的左端口一体连接有左环形密封圈,在左输水接头与左环形密封圈正对的左输水接头上设有与左环形密封圈对应匹配的左环形密封槽;在圆盘柱的右端面上分别围绕每个通水孔的右端口一体连接有右环形密封圈,在右输水接头与右环形密封圈正对的右输水接头上设有与右环形密封圈对应匹配的右环形密封槽;还包括泵控制键和控制端与控制器连接的液压泵,在左环形密封槽内的内槽壁上设有左环形槽,在左环形槽内设有左弹性液胎圈,在左弹性液胎圈的内圈壁上粘贴连接有左弹性 密封套,左弹性液胎圈的外圈壁密封粘贴连接在左环形槽的槽底壁上;在右环形密封槽内的内槽壁上设有右环形槽,在右环形槽内设有右弹性液胎圈,在右弹性液胎圈的内圈壁上粘贴连接有右弹性密封套,右弹性液胎圈的外圈壁密封粘贴连接在右环形槽的槽底壁上;左弹性液胎圈的进液口和右弹性液胎圈的进液口分别通过一根液压导管连接在液压泵的出液口上,泵控制键与控制器连接。

本实用新型能够达到如下效果:

本实用新型的净水装置用户可以根据需要自由调节水的过滤精度,能进行紫外消毒,使用方便,灵活性好。

附图说明

图1是本实用新型的一种连接结构示意图。

图2是本实用新型圆盘柱处的一种径向剖视连接结构示意图。

图3是本实用新型的一种电路原理连接结构示意图。

图4是图1中A处的一种局部放大连接结构示意图。

图5是本实用新型常开水流感应开关串联连接在两个紫外消毒灯串联连接的电源回路上的一种电路原理连接结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步的说明。

实施例,一种过滤精度可调的净水装置,参见图1、图2、图3、图4、图5所示,包括密封箱30、控制器36、步进电机19、左气缸13和右气缸23,在密封箱的箱腔27内设有由步进电机的转轴18驱动转动的圆盘柱1;在圆盘柱内设有四个通水孔2,每个通水孔的孔心线均与圆盘柱的轴心线平行,并且在圆盘柱的径向切面上,每个通水孔的孔心落在同一个圆的圆周上,每个通水孔的孔心到圆盘柱的中心的距离相等;在圆盘柱左方的箱腔内设有由左气缸的伸缩杆带动能左右移动的左输水接头17,并且当左气缸的伸缩杆伸长到设定长度时左输水接头压紧密封连接在圆盘柱的左端面上,当左气缸的伸缩杆缩短到设定长度时左输水接头与圆盘柱的左端面为不接触连接;在圆盘柱右方的箱腔内设有由右气缸的伸缩杆带动能左右移动的右输水接头28,并且当右气缸的伸缩杆伸长到设定长度时右输水接头压紧密封连接在圆盘柱的右端面上,当右气缸的伸缩杆缩短到设定长度时右输水接头与圆盘柱的右端面为不接触连接;在左输水接头上连接有出水管9,在右输水接头上连接有进水管10,进水管上设有电磁阀26;在四个通水孔中的第一个至第三个通水孔中分别设有过滤精度不同的滤芯8,在四个通水孔中的第四个通水孔3中没有设置滤芯;左气缸的控制端、右气缸的控制端、步进电机的控制端、电磁阀的控制端、左气缸的控制端的一号控制键32、右气缸的二号控制键33、步进电机的转动控制键34和电磁阀的阀控制键35分别与控制器连接。圆盘柱上的轴承5与步进电机的转轴18驱动连接。

还包括常开水流感应开关54,在左输水接头的内腔内和右输水接头的内腔内分别设有紫外消毒灯55,常开水流感应开关串联连接在两个紫外消毒灯串联连接的电源56回路57上。

在圆盘柱的左端面上分别围绕每个通水孔的左端口一体连接有左环形密封 圈43,在左输水接头与左环形密封圈正对的左输水接头上设有与左环形密封圈对应匹配的左环形密封槽44;在圆盘柱的右端面上分别围绕每个通水孔的右端口一体连接有右环形密封圈45,在右输水接头与右环形密封圈正对的右输水接头上设有与右环形密封圈对应匹配的右环形密封槽46。

还包括泵控制键53和控制端与控制器连接的液压泵47,在左环形密封槽内的内槽壁上设有左环形槽49,在左环形槽内设有左弹性液胎圈52,在左弹性液胎圈的内圈壁上粘贴连接有左弹性密封套50,左弹性液胎圈的外圈壁密封粘贴连接在左环形槽的槽底壁上;在右环形密封槽内的内槽壁上设有右环形槽,在右环形槽内设有右弹性液胎圈,在右弹性液胎圈的内圈壁上粘贴连接有右弹性密封套,右弹性液胎圈的外圈壁密封粘贴连接在右环形槽的槽底壁上;左弹性液胎圈的进液口和右弹性液胎圈的进液口分别通过一根液压导管48连接在液压泵的出液口上,泵控制键与控制器连接。在右弹性密封套上和右弹性密封套上分别设有若干条截面呈三角形的密封齿。

在对应的左环形密封圈插入密封连接在左环形密封槽内,对应的右环形密封圈插入密封连接在右环形密封槽内后,按下泵控制键,将液压剂51从液压泵压入左弹性液胎圈内和右弹性液胎圈内。连接密封度更好,可靠性高。

在密封箱的外表面上设有两个与密封箱的箱腔相连通的箱孔37,进水管的外表面密封连接在一个箱孔内,出水管的外表面密封连接在另一个箱孔内。

本实施例有四个通水孔,当四个通水孔的两端分别左输水接头和右输水接头对接时,用户就可根据需要自由调节水的过滤精度。

用户在调节水29的过滤精度时,先按下阀控制键将电磁阀关闭,然后按下一号控制键和二号控制键,让左输水接头不与圆盘柱接触的左端口对接连接,让右输水接头不与圆盘柱接触的右端口对接连接。然后按下转动控制键将对应的通水孔两端分别与左输水接头和右输水接头对接。然后将左输水接头与圆盘柱的左端口对接连接,让右输水接头与圆盘柱接触的右端口对接连接。

由于第四个通水孔3中没有设置滤芯,当用户不需要用过滤的水时,即可把第四个通水孔的左端口调节来对准左输水接头,把第四个通水孔的右端口调节来对准右输水接头。

设第一个通水孔7内的滤芯过滤精度大于第二个通水孔6内的滤芯过滤精度,设第二个通水孔内的滤芯过滤精度大于第三个通水孔4内的滤芯过滤精度。

当用户需要用过滤精度特别高的水时,即可把第一个通水孔的左端口调节来对准左输水接头,把第一个通水孔的右端口调节来对准右输水接头。

当用户需要用过滤精度较高的水时,即可把第二个通水孔的左端口调节来对准左输水接头,把第二个通水孔的右端口调节来对准右输水接头。

当用户需要用过滤精度不太高的水时,即可把第三个通水孔的左端口调节来对准左输水接头,把第三个通水孔的右端口调节来对准右输水接头。

当常开水流感应开关检测到有水流动时,常开水流感应开关闭合让紫外消毒灯亮后对水进行紫外线消毒。当常开水流感应开关没有检测到有水流动时,常开水流感应开关断开让紫外消毒灯熄灭。

本实施例用户可根据需要自由调节水的过滤精度,能进行紫外消毒,使用方便,灵活性好,使用简单方便。

上面结合附图描述了本实用新型的实施方式,但实现时不受上述实施例限制,本领域普通技术人员可以在所附权利要求的范围内做出各种变化或修改。

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