一种反渗透净水系统的制作方法

文档序号:15514036发布日期:2018-09-25 17:12阅读:159来源:国知局

本发明涉及水处理技术领域,更具体地说,它涉及一种反渗透净水系统。



背景技术:

随着社会的进步发展,水处理技术也日趋完善。主流的纯净水处理装置是根据反渗透原理进行设计的:通过对高浓度溶液一侧施加压力使得高度溶液向低浓度溶液方向进行渗透,其克服了正常自然状态下的渗透压,从而达成反渗透过滤。

针对上述问题,专利公告号为cn103991990a的中国专利,提出了一种无废水反渗透净水机及其制水方法,其主要有预处理系统、增压系统、反渗透膜系统、再处理系统、后处理系统和控制系统组成;所述的再处理系统与增压系统、反渗透膜系统组成一个完整的水处理循环系统;其制水方法主要包括如下步骤:一、水预处理;二、反渗透膜装置处理;三、浓水再处理;四、纯水后处理。

反渗透膜工作时,废水侧的tds远高于净水侧的tds,但是当制水停止后,由于原水未排净,净水侧的tds会逐渐增高,反渗透效果变弱,当净水侧的tds高于正常产水的tds后,用户水质影响变大,同时遗留的废水会对反渗透膜进行侵蚀,最终使得反渗透膜受损,多次使用之后,会降低了其使用寿命。



技术实现要素:

针对现有技术中的废水侵蚀渗透膜的问题,本发明提供一种反渗透净水系统,其具有过滤效果好、自动化、保护渗透膜、安全性高的优点。

为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:

一种反渗透净水系统,包括进水电磁阀,所述进水电磁阀连接有增压泵,所述增压泵连接有ro反渗透滤芯的进水端,所述ro反渗透滤芯的净水端连接有净水逆止阀,所述净水逆止阀连接有高压开关,所述高压开关连接有出水龙头,所述ro反渗透滤芯的废水端连接有废水阀;

所述增压泵一侧连接与所述进水电磁阀并联的进气电磁阀,所述进气电磁阀连接有空气逆止阀;

当进水电磁阀开启后,增压泵同步开启,此时进气电磁阀关闭;

当进水电磁阀关闭后,进气电磁阀开启,进气电磁阀与增压泵继续工作数秒后再同时关闭。

通过上述技术方案,使用时,进水电磁阀和增压泵同步开启,此时进气电磁阀关闭,增压的原水进入ro反渗透滤芯并被过滤,使用者开启高压开关后就可获取饮用水。不使用时,进水电磁阀关闭,进气电磁阀随即开启,空气代替原水进入ro反渗透滤芯,从而保持废水端的高压,防止净水回流的同时将废水排尽,避免了净水端的水污染,进气电磁阀与增压泵继续工作数秒后再同时关闭后,净水端的水可反向流入废水端,从而对ro反渗透滤芯起到清洗作用,保护了ro反渗透滤芯,延长了其使用寿命。

进一步的,所述进水电磁阀远离所述增压泵的一端设置有原水预处理系统;

所述原水预处理系统包括与所述增压泵连接的活性炭过滤芯,所述活性炭过滤芯还连接有pp棉过滤芯。

通过上述技术方案,进入进水电磁阀的原水也将预先经过水处理,通过活性炭过滤芯和pp棉过滤芯起到预处理的作用,进一步保障饮用水的干净。

进一步的,所述空气逆止阀远离所述进气电磁阀的一端设置有uf膜过滤器。

通过上述技术方案,空气通过uf膜过滤器后再进入进气电磁阀,uf膜过滤器可对空气进行除杂、除菌和过滤,保障进入气体的纯净。

进一步的,所述空气逆止阀远离所述进气电磁阀的一端设置有除菌膜。

通过上述技术方案,空气通过除菌膜后再进入进气电磁阀,除菌膜自身带有正电荷,可起到杀菌和除尘的作用。

进一步的,所述空气逆止阀远离所述进气电磁阀的一端连接有电荷除尘箱,所述电荷除尘箱内设置有电离单元和集尘单元;

所述电离单元包括多个并排设置的电极板,相邻所述电极板之间设置有电极丝;

所述集尘单元包括多个并排设置的集尘板。

通过上述技术方案,电极板和电极丝之间产生电压差从而对空气进行电离,空气分子被电离为正离子和电子,电子遇到尘粒,使尘粒带负电荷而被集尘板收集,以除去空气中的尘粒,最终保障进入气体的纯净。

进一步的,所述进气电磁阀远离所述增压泵的一端插接设置有压缩气体罐。

通过上述技术方案,压缩气体罐可将压缩气体直接送入进气电磁阀中,方便快捷。

进一步的,所述增压泵内设置有泵开关,所述进水电磁阀、所述进气电磁阀和所述泵开关之间设置有控制系统;

所述控制系统包括与所述进水电磁阀连接的第一非门芯片,所述第一非门芯片连接有常闭开关,所述常闭开关连接有进气电磁阀,所述进气电磁阀和所述进水电磁阀同时连接有异或门芯片,所述异或门芯片连接有泵开关,所述进气电磁阀还连接有第二非门芯片,所述第二非门芯片连接有延时继电器,所述延时继电器与所述常闭开关控制连接。

通过上述技术方案,通过控制单个进水电磁阀就可实现对泵开关和进气电磁阀的联动控制,提高了控制效率和便捷化,实现自动化控制。

进一步的,所述进水电磁阀和所述进气电磁阀互锁设置。

通过上述技术方案,防止操作过程中进水电磁阀和进气电磁阀的误操作。

与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

(1)通过反渗透原理对原水进行过滤,ro反渗透滤芯过滤效果好且过滤速度快,循环水资源的同时节约了水资源;

(2)通过空气代替原水从而保持ro反渗透滤芯内的高压,避免了ro反渗透滤芯净水端的水反向流入ro反渗透滤芯的废水端,避免了水污染的同时起到清洗作用,保护了ro反渗透滤芯,也延长了其使用寿命。

附图说明

图1是实施例一的流程示意图;

图2是实施例一的逻辑原理图;

图3是实施例二的流程示意图;

图4是实施例三的流程示意图;

图5是实施例四的流程示意图。

附图标记:1、进水电磁阀;2、增压泵;3、ro反渗透滤芯;4、净水逆止阀;5、高压开关;6、出水龙头;7、废水阀;8、进气电磁阀;9、空气逆止阀;10、活性炭过滤芯;11、pp棉过滤芯;12、uf膜过滤器;13、电荷除尘箱;14、电极板;15、电极丝;16、集尘板;17、压缩气体罐;18、泵开关;19、第一非门芯片;20、常闭开关;21、异或门芯片;22、第二非门芯片;23、延时继电器;26、除菌膜。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,下面结合实施例及附图对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不仅限于此。

实施例一

如图1所示,一种反渗透净水系统,包括进水电磁阀1,进水电磁阀1通过管路连接有增压泵2的一个输入端,增压泵2的输出端通过管路连接有ro反渗透滤芯3的进水端,ro反渗透滤芯3的净水端通过管路连接有净水逆止阀4,净水逆止阀4通过管路连接有高压开关5,高压开关5通过连接有出水龙头6,ro反渗透滤芯3的废水端通过管路连接有废水阀7。正常工作情况下,进水电磁阀1开启后,增压泵2同步开启,增压的原水进入ro反渗透滤芯3并被过滤,净水进入高压开关5一侧,使用者开启高压开关5后就可获取饮用水,废水通过废水阀7一侧排出,废水阀7为单向阀。

增压泵2的另一个输入端连接通过管路连接与进水电磁阀1并联的进气电磁阀8,进气电磁阀8通过管路连接有空气逆止阀9。进水电磁阀1关闭后进气电磁阀8随即开启,增压后的空气代替原水进入ro反渗透滤芯3,从而保持废水端的高压,防止净水回流的同时将废水排尽,避免了净水端的水污染。

进水电磁阀1远离增压泵2的一端设置有原水预处理系统,原水预处理系统包括通过管路与增压泵2连接的活性炭过滤芯10,活性炭过滤芯10通过管路还连接有pp棉过滤芯11,pp棉过滤芯11通过管路连接有储水箱或者其他水源接口。通过活性炭过滤芯10和pp棉过滤芯11起到原水起到预处理的作用,进一步保障饮用水的干净,减小ro反渗透滤芯3的处理压力。

空气逆止阀9远离进气电磁阀8的一端安装有uf膜过滤器12。uf膜为超滤膜,当空气通过uf膜过滤器12后,uf膜过滤器12可对空气进行除杂、除菌和过滤,保障进入气体的纯净。

如图2所示,增压泵2内设置有用于控制增压泵2启停的泵开关18,进水电磁阀1、进气电磁阀8和泵开关18之间设置有控制系统。控制系统包括第一非门芯片19、常闭开关20、延时继电器23、第二非门芯片22和异或门芯片21。第一非门芯片19和第二非门芯片22均采用74ls04芯片,异或门芯片21采用74ls86芯片。

进水电磁阀1连接的第一非门芯片19的输入端,第一非门芯片19的输出端连接有常闭开关20,常闭开关20连接有进气电磁阀8,进气电磁阀8和进水电磁阀1同时连接有异或门芯片21的输入端,所异或门芯片21的输出端连接有泵开关18,进气电磁阀8还连接有第二非门芯片22的输入端,第二非门芯片22的输出端连接有延时继电器23,延时继电器23与常闭开关20控制连接。

当进水电磁阀1开启后,泵开关18开启,进气电磁阀8关闭;当进水电磁阀1关闭后,进气电磁阀8开启,进气电磁阀8与增压泵2继续工作数秒后再同时关闭。空气代替原水进入ro反渗透滤芯3,从而保持废水端的高压,可避免了净水端的水污染,进气电磁阀8与增压泵2继续工作数秒后再同时关闭后,净水端的水可反向流入废水端,从而对ro反渗透滤芯3起到清洗作用,延长了其使用寿命,通过控制单个进水电磁阀1就可实现对泵开关18和进气电磁阀8的联动控制,提高了控制效率和便捷化。

其中,进水电磁阀1和进气电磁阀8互锁设置。防止操作过程中进水电磁阀1和进气电磁阀8的误操作。

实施例二

一种反渗透净水系统,与实施例一不同的地方在于:

如图3所示,空气逆止阀9远离进气电磁阀8的一端安装有除菌膜26,除菌膜26自身带有正电荷。当空气通过除菌膜26后再进入进气电磁阀8,除菌膜26可起到杀菌和除尘的作用。

实施例三

一种反渗透净水系统,与实施例一不同的地方在于:

如图4所示,空气逆止阀9远离进气电磁阀8的一端通过管路连接有电荷除尘箱13,电荷除尘箱13内设置有电离单元和集尘单元;电离单元包括电极板14和电极丝15,多个电极板14之间相互平行且等距设置,相邻电极板14之间固定有电极丝15。电极板14和电极丝15之间产生电压差从而对空气进行电离,空气分子被电离为正离子和电子。集尘单元包括多个并排设置的集尘板16,集尘板16与电极板14正交设置。当电子遇到尘粒后,尘粒带与负电荷,尘粒从而被集尘板16收集,最终除去了空气中的尘粒,最终保障进入气体的纯净。

实施例四

一种反渗透净水系统,与实施例一不同的地方在于:

如图5所示,进气电磁阀8远离增压泵2的一端通过管路固定有压缩气体罐17。通过压缩气体罐17可将压缩气体直接送入进气电磁阀8中,方便快捷。

本发明的工作原理及有益效果如下:

使用过程中,使用者开启进水电磁阀1的过程中增压泵2同步开启,此时进气电磁阀8处于关闭状态,增压后原水进入ro反渗透滤芯3的进水端,在反渗透原理的作用下,使用者开启高压管道,过滤后的净水可从出水龙头6排出,废水从废水阀7排出。通过反渗透原理对原水进行过滤,过滤速度快,同时循环水资源起到了节约水资源的作用。

不使用过程中,使用者将进水电磁阀1和出水龙头6关闭,进气电磁阀8随即开启,净化后的空气代替原水进入ro反渗透滤芯3内,通过空气保持废水端的高压,防止净水回流的同时将废水排尽,进气电磁阀8与增压泵2继续工作数秒后再同时关闭。通过空气排尽废水,从而避免了ro反渗透滤芯3净水端的水污染,同时,当空气停止进入后,ro反渗透滤芯3净水端的水可反向流入ro反渗透滤芯3的废水端,从而对ro反渗透滤芯3起到清洗作用,进而也保护了ro反渗透滤芯3,最终延长了ro反渗透滤芯3的使用寿命。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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