一种旋转过滤水杯及其使用方法与流程

文档序号:15842781发布日期:2018-11-07 08:38阅读:436来源:国知局

本发明涉及过滤净化的技术领域,尤其涉及一种旋转过滤水杯及其使用方法。

背景技术

目前市面上带有过滤功能的过滤水杯种类繁多,相关技术中的过滤结构及方式普遍采用了重力式过滤法,利用水杯中水的自重慢慢渗透过滤芯。这种重力式过滤方法会有以下缺陷:①过滤速度慢,用户使用需要等待很长时间。②过滤效果差,只能应用过滤精度低、孔径较大的滤芯。③喝水时净水会通过过滤层回流到自来水腔体。

现有技术上的过滤水杯由于结构限制,无法采用反渗透等需要加压的过滤滤芯,相关技术中过滤水杯采用的滤芯普遍过滤效果较差,一般只能拦截过滤泥沙、悬浮物等大颗粒杂质及去除余氯、异味等功能,对于细菌、病毒、重金属等重要污染物却无法去除,而且滤芯寿命普遍较低,反而造成使用成本的上升。



技术实现要素:

针对现有的过滤水杯的过滤效果差存在的上述问题,现提供一种旨在保证过滤效果的旋转过滤水杯及其使用方法。

具体技术方案如下:

一种旋转过滤水杯,包括:杯盖,所述杯盖内设有杀菌组件;

上杯体,所述上杯体的上端与所述杯盖螺纹连接,所述上杯体呈中空设置,所述上杯体的内部设有安装环和过滤组件,所述过滤组件的下端与所述安装环卡扣连接,所述上杯体的内部通过所述过滤组件与所述安装环的配合分隔为第一空间和第二空间,所述过滤组件包括过滤壳体和设于所述过滤壳体内的过滤单元,所述过滤壳体的下端与所述安装环卡扣连接,所述过滤壳体的下端设有进水口,所述过滤壳体的上端设有出水口,所述过滤单元包括pp棉层、活性炭层和电吸附膜组合层;下杯体,所述下杯体的上端与所述上杯体的下端螺纹连接,所述下杯体呈中空设置,所述下杯体的内周设有凸环;杯座,所述杯座的上端与所述下杯体的下端螺纹连接;旋转杆,所述旋转杆设于所述下杯体内,所述旋转杆的上端向外周延伸形成圆板,所述圆板的外周与所述下杯体的内周封堵配合,所述圆板的外周的下端与所述凸环限位配合,所述旋转杆的下端伸出所述下杯体并与所述杯座的轴向中部连接,所述下杯体的内部通过所述圆盘分隔为第三空间和第四空间。

上述的旋转过滤水杯,其中,所述杯盖的顶部呈开口设置,所述杯盖的顶部设有与所述杯盖转动连接的旋钮,所述杯盖的下端的中部设有通槽,所述杀菌组件设于所述杯盖与所述旋钮之间,所述杀菌组件包括发电元件、供电元件、灯罩和led杀菌灯,所述发电元件与所述旋钮连接,所述灯罩的上端与所述杯盖固定连接,所述供电元件设于所述灯罩内,所述led杀菌灯设于所述灯罩的下端,所述led杀菌灯和所述灯罩的下端一同穿过所述通槽且伸入所述第一空间内,所述发电元件与所述供电元件电连接,所述供电元件与所述led杀菌灯电连接。

上述的旋转过滤水杯,其中,所述杯盖的下端的外周设有第一螺纹槽,所述上杯体的上端的外周设有与所述第一螺纹槽相匹配的第一外螺纹,所述上杯体的下端的内周设有内螺纹,所述下杯体的上端的外周设有第二外螺纹,所述第二外螺纹分别与所述第一螺纹槽、所述内螺纹相匹配。

上述的旋转过滤水杯,其中,还包括:控制盒和控制装置,所述控制装置包括第一电池、第二电池、第一控制模块、第二控制模块、压力传感器、电机、信号发射器、信号接收器、跳闸装置和开关;所述下杯体的下端的外周设有第三外螺纹,所述下杯体内的所述凸环的下端与所述第三外螺纹的上端处于同一平面;所述杯座的上端的外周设有与所述第三外螺纹相匹配的第二螺纹槽,所述杯座的上端位于所述第二螺纹槽的内侧设有用于放置所述压力传感器的第一安装槽,所述杯座的上端的中部设有供所述旋转杆的下端伸入的凹槽,所述杯座与所述旋转杆可拆卸连接,所述杯座的上端设有与所述杯座的上端卡扣连接的第一盖板,所述第一盖板与所述杯座之间形成第五空间,所述第一控制模块、所述信号发射器均设于所述第五空间内,所述第一盖板上设有第一安装孔和第一通孔,所述第一安装孔与所述第一安装槽相匹配,所述第一通孔与所述凹槽相匹配,所述杯座的下端位于所述第二螺纹槽的下端设有用于放置所述第一电池的第二安装槽,所述第一安装槽上盖设有与所述第一安装槽相匹配的第二盖板,所述杯座的下端的中部设有插孔,所述第一控制模块的输入端与所述第一电池的输出端电连接,所述第一控制模块的输出端与所述压力传感器的输入端、所述信号发射器的输入端电连接,所述压力传感器的输出端与所述信号发射器的输入端电连接;所述控制盒的上端设有第三盖板,所述控制盒与所述第三盖板之间形成第六空间,所述控制盒的外壁上设有所述开关和用于放置所述第二电池的第三安装槽,所述第三安装槽上盖设有与所述第三安装槽相匹配的第四盖板,所述第二控制模块、所述电机、所述信号接收器和所述跳闸装置均设于所述第六空间内,所述电机设于所述控制盒的底部的中部,所述电机的电机轴伸出所述第三盖板且与所述插孔插接配合,所述信号接收器与所述信号发射器相正对,所述第二控制模块的输入端分别与所述开关的输出端、所述跳闸装置的输出端、所述第二电池的输出端电连接,所述第二控制模块的输出端分别与所述电机的输入端、所述信号接收器的输入端电连接,所述信号发射器的输出端与所述信号接收器的输入端信号连接,所述信号接收器的输出端与所述跳闸装置的输入端电连接。

上述的旋转过滤水杯,其中,所述电机的电机轴的上端的横截面呈半圆状设置。

上述的旋转过滤水杯,其中,所述过滤组件的下端与所述安装环的下端相齐平。

上述的旋转过滤水杯,其中,所述圆盘的外周设有环槽,所述环槽内嵌设有密封圈。

上述的旋转过滤水杯,其中,所述安装环上设有若干卡槽,所述过滤壳体的下端凸设有若干与所述卡槽相匹配的卡勾,若干所述卡勾分别与若干所述卡槽卡扣连接。

上述的旋转过滤水杯,其中,所述杯盖的下端、所述下杯体的上端均嵌设有密封圈。

一种旋转过滤水杯的使用方法,其中,包括上述的任意一项所述的旋转过滤水杯,所述方法包括:

步骤s1:将所述杯盖与所述上杯体连接;

步骤s2:将所述旋转杆的下端依次穿过所述下杯体的所述第三空间和所述第四空间后,并伸入所述杯座内且与所述杯座连接;

步骤s3:所述下杯体的所述第三空间内加入水,然后将所述下杯体与所述上杯体连接,从而所述第二空间与所述第三空间连通,使得所述水容置于所述第二空间和所述第三空间内;

步骤s4:用手握住所述上杯体或所述下杯体,将所述杯座的上端与所述下杯体的下端相正对且相抵;

步骤s5:通过旋转所述杯座,使得所述杯座主动上移,同时所述旋转杆的所述圆盘开始旋转挤压所述第二空间和所述第三空间内的所述水;

步骤s6:直至所述圆盘的上端与所述安装环的下端相抵,同时所述圆盘已将所述第二空间和所述第三空间内的所述水旋转挤压至所述上杯体的所述第一空间内;

步骤s7:所述供电元件供电给所述led杀菌灯,由所述led杀菌灯对所述上杯体的所述第一空间内的所述水进行杀菌。

上述技术方案与现有技术相比具有的积极效果是:

本发明通过向上旋转挤压杯座和旋转杆,使得下杯体的第三空间内的水快速透过滤芯组件,增加了过滤速度,提高了过滤效率,实现即用即饮,这种结构突破了传统重力式过滤方式及重力式滤芯的局限,加大了滤芯组件的选择范围;本发明中滤芯组件采用电吸附膜复合滤芯的应用,突破了过滤水杯使用传统重力式滤芯的局限,电吸附膜拥有超高通量,且能够依靠正电荷吸附技术让它有效的去除细菌、病毒、重金属等功能,同时电吸附膜又不需要加压就能过滤、也不产生废水、且过滤的净水中还能保留微量元素。

附图说明

图1为本发明一种旋转过滤水杯及其使用方法的第一实施例的整体结构示意图;

图2为本发明一种旋转过滤水杯及其使用方法的第二实施例的整体结构示意图;

图3为本发明一种旋转过滤水杯及其使用方法的第一实施例的的使用方法流程图。

附图中:1、杯盖;2、上杯体;3、下杯体;4、杯座;5、旋转杆;6、安装环;7、过滤组件;8、凸环;9、圆盘;10、旋钮;11、发电元件;12、供电元件;13、灯罩;14、led杀菌灯;15、第一螺纹槽;16、第一外螺纹;17内螺纹;18、第二外螺纹;19、环槽;20、密封圈;21、卡勾;24、第一空间;25、第二空间;26、第三空间;27、第四空间;28、第五空间;29、第六空间;30、控制盒;31、第一电池;32、第二电池;33、第一控制模块;34、第二控制模块;35、压力传感器;36、电机;37、信号发射器;38、信号接收器;39、跳闸装置;40、开关;41、第三外螺纹;42、第二螺纹槽;43、第一盖板;44、第二盖板;45、插孔;46、第三盖板;47、第四盖板。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。

第一实施例:

图1为本发明一种旋转过滤水杯及其使用方法的第一实施例的整体结构示意图,图3为本发明一种旋转过滤水杯及其使用方法的第一实施例的的使用方法流程图,如图1和图3所示,示出了一种较佳实施例的旋转过滤水杯,包括:杯盖1,杯盖1内设有杀菌组件。

进一步,作为一种较佳的实施例,旋转过滤水杯还包括:上杯体2,上杯体2的上端与杯盖1螺纹连接,上杯体2呈中空设置,上杯体2的内部设有安装环6和过滤组件7,过滤组件7的下端与安装环6卡扣连接,上杯体2的内部通过过滤组件7与安装环6的配合分隔为第一空间24和第二空间25,过滤组件7包括过滤壳体和设于过滤壳体内的过滤单元,过滤壳体的下端与安装环6卡扣连接,过滤壳体的下端设有进水口,过滤壳体的上端设有出水口,过滤单元包括pp棉层、活性炭层和电吸附膜组合层。

优选的,电吸附膜采用正电荷吸附技术,原理是水流冲击膜表面形成微电场,产生正电荷,通过正电荷吸附可以拦截各种颗粒污染物,包括二氧化硅,天然有机物,重金属,细菌和病毒等,同时保持超高的流量。

进一步,作为一种较佳的实施例,旋转过滤水杯还包括:下杯体3,下杯体3的上端与上杯体2的下端螺纹连接,下杯体3呈中空设置,下杯体3的内周设有凸环8。

进一步,作为一种较佳的实施例,旋转过滤水杯还包括:杯座4,杯座4的上端与下杯体3的下端螺纹连接。

进一步,作为一种较佳的实施例,旋转过滤水杯还包括:旋转杆5,旋转杆5设于下杯体3内,旋转杆5的上端向外周延伸形成圆板9,圆板9的外周与下杯体3的内周封堵配合,圆9板的外周的下端与凸环8限位配合,旋转杆5的下端伸出下杯体3并与杯座4的轴向中部连接,下杯体3的内部通过圆盘9分隔为第三空间26和第四空间27。

进一步,作为一种较佳的实施例,杯盖1的顶部呈开口设置,杯盖1的顶部设有与杯盖1转动连接的旋钮10,杯盖1的下端的中部设有通槽,杀菌组件设于杯盖1与旋钮10之间,杀菌组件包括发电元件11、供电元件12、灯罩13和led杀菌灯14,发电元件11与旋钮10连接,灯罩13的上端与杯盖1固定连接,供电元件12设于灯罩13内,led杀菌灯14设于灯罩13的下端,led杀菌灯14和灯罩13的下端一同穿过通槽且伸入第一空间24内,发电元件11与供电元件12电连接,供电元件12与led杀菌灯14电连接。

本发明由于led杀菌灯14功率低,通过旋转旋钮10使发电元件11产生电磁感应,采用旋转自主发电设计,避免无电情况无法使用杀菌功能的缺点,而且led灯光安全对人体无伤害,且使用寿命长,安全实用。

以上仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围。

本发明在上述基础上还具有如下实施方式:

本发明的进一步实施例中,请继续参见图1、图3所示,杯盖1的下端的外周设有第一螺纹槽15,上杯体2的上端的外周设有与第一螺纹槽15相匹配的第一外螺纹16,上杯体2的下端的内周设有内螺纹17,下杯体3的上端的外周设有第二外螺纹18,第二外螺纹18分别与第一螺纹槽16、内螺纹17相匹配。

本发明中杯盖1分离式杀菌设计,可取下杯盖1并螺纹连接于下杯体3上,对下杯体3的第三空间26内进行杀菌,从而实现对上杯体2的第一空间24、下杯体3的第三空间26的杀菌需求,随时随刻满足全腔体杀菌,有效的杜绝了二次污染。

本发明的进一步实施例中,过滤组件7的下端与安装环6的下端相齐平,完成过滤后旋转杆5的圆盘9的上表面能够与过滤组件7的下端、安装环6的下端紧贴,能够杜绝净水通过过滤层回流到下杯体3的第三空间26内。

本发明的进一步实施例中,圆盘9的外周设有环槽19,环槽内嵌设有密封圈20,能够防止水从圆盘9的周壁上漏出。

本发明的进一步实施例中,安装环6上设有若干卡槽,过滤壳体的下端凸设有若干与卡槽相匹配的卡勾21,若干卡勾21分别与若干卡槽卡扣连接。

本发明的进一步实施例中,杯盖1的下端、下杯体3的上端均嵌设有密封圈20。

下面说明本发明的第一实施例的使用方法:

步骤s1:将杯盖1与上杯体2连接;

步骤s2:将旋转杆5的下端依次穿过下杯体3的第三空间26和第四空间27后,并伸入杯座4内且与杯座4连接;

步骤s3:下杯体3的第三空间26内加入水,然后将下杯体3与上杯体2连接,从而第二空间25与第三空间26连通,使得水容置于第二空间25和第三空间26内;

步骤s4:用手握住上杯体2或下杯体3,将杯座4的上端与下杯体3的下端相正对且相抵;

步骤s5:通过旋转杯座4,使得杯座4主动上移,同时旋转杆5的圆盘9开始旋转挤压第二空间25和第三空间26内的水;

步骤s6:直至圆盘9的上端与安装环6的下端相抵,同时圆盘9已将第二空间25和第三空间26内的水旋转挤压至上杯体3的第一空间24内;

步骤s7:供电元件12供电给led杀菌灯14,由led杀菌灯14对上杯体2的第一空间内24的水进行杀菌。

第二实施例:

图2为本发明一种旋转过滤水杯及其使用方法的第二实施例的整体结构示意图,如图2所示,第二实施例与第一实施例的主体结构相同,不同之处在于,一种旋转过滤水杯及其使用方法还包括:控制盒30和控制装置,控制装置包括第一电池31、第二电池32、第一控制模块33、第二控制模块34、压力传感器35、电机36、信号发射器37、信号接收器38、跳闸装置39和开关40。

本发明的进一步实施例中,下杯体3的下端的外周设有第三外螺纹41,下杯体3内的凸环8的下端与第三外螺纹41的上端处于同一平面。

本发明的进一步实施例中,杯座4的上端的外周设有与第三外螺纹41相匹配的第二螺纹槽42,杯座4的上端位于第二螺纹槽42的内侧设有用于放置压力传感器35的第一安装槽,杯座4的上端的中部设有供旋转杆5的下端伸入的凹槽,杯座4与旋转杆5可拆卸连接,杯座4的上端设有与杯座4的上端卡扣连接的第一盖板43,第一盖板43与杯座4之间形成第五空间28,第一控制模块33、信号发射器37均设于第五空间28内,第一盖板43上设有第一安装孔和第一通孔,第一安装孔与第一安装槽相匹配,第一通孔与凹槽相匹配,杯座4的下端位于第二螺纹槽42的下端设有用于放置第一电池31的第二安装槽,第一安装槽上盖设有与第一安装槽相匹配的第二盖板44,杯座4的下端的中部设有插孔45,第一控制模块33的输入端与第一电池31的输出端电连接,第一控制模块33的输出端与压力传感器35的输入端、信号发射器37的输入端电连接,压力传感器35的输出端与信号发射器37的输入端电连接;

本发明的进一步实施例中,控制盒30的上端设有第三盖板46,控制盒30与第三盖板46之间形成第六空间29,控制盒30的外壁上设有开关40和用于放置第二电池32的第三安装槽,第三安装槽上盖设有与第三安装槽相匹配的第四盖板47,第二控制模块34、电机36、信号接收器38和跳闸装置39均设于第六空间29内,电机36设于控制盒30的底部的中部,电机30的电机轴伸出第三盖板46且与插孔45插接配合,信号接收器38与信号发射器37相正对,第二控制模块34的输入端分别与开关40的输出端、跳闸装置39的输出端、第二电池32的输出端电连接,第二控制模块34的输出端分别与电机30的输入端、信号接收器38的输入端电连接,信号发射器37的输出端与信号接收器38的输入端信号连接,信号接收器37的输出端与跳闸装置39的输入端电连接。

本发明的进一步实施例中,电机36的电机轴的上端的横截面呈半圆状设置,便于控制盒30与杯座4的连接。

优选的,本发明的内径较大时,用手握下杯体3或杯座4均不方便,可在下杯体3的外侧和杯座4的外侧设置便于手握的把手。

优选的,本发明第二实施例中杯座4旋转完毕后,信号发射器37与信号接收器38仍处于相正对的位置。

本发明的第二实施例通过控制盒来驱动杯座旋转挤压,给用户提供了便捷性。

下面说明本发明的第二实施例的使用方法:

步骤s1:将杯盖1与上杯体2连接;

步骤s2:将旋转杆5的下端依次穿过下杯体3的第三空间26和第四空间37后,并伸入凹槽,与杯座4连接;

步骤s3:下杯体3的第三空间26内加入水,然后将下杯体3与上杯体2连接,从而第二空间25与第三空间26连通,使得水容置于第二空间25和第三空间26内;

步骤s4:将杯座4的第二螺纹槽42的槽口与下杯体3的下端相正对且相抵;

步骤s5:将伸出控制盒30的电机36的电机轴对准并插入杯座4的插孔45内;

步骤s6:用手握住上杯体2或下杯体3,并按压开关40;

步骤s7:第二控制模块34驱动电机36的电机轴转动,从而驱使杯座4转动,使得控制盒30与杯座4传动连接;

步骤s8:由于杯座4的第二螺纹槽42与下杯体3的第三外螺纹41相匹配,导致杯座4主动旋转上移,同时旋转杆5的圆盘9开始旋转挤压第二空间25和第三空间26内的水;

步骤s9:直至杯座4内的压力传感器35与下杯体3内的凸环8相互挤压,同时圆盘9已将第二空间25和第三空间26内的水旋转挤压至上杯体2的第一空间24内;

步骤s10:第一控制模块33控制信号发射器37将信号发出,由第二控制模块34控制信号接收器38将信号接收,并通过跳闸装置39切断电机36的电源,第二控制模块34断电,控制盒30停止工作;

步骤s11:通过旋转旋钮10,使得发电元件11产生电磁感应,进而又发电元件11发电并充电给供电元件12;

步骤s12:供电元件12供电给led杀菌灯14,由led杀菌灯14对上杯体2的第一空间24内的水进行杀菌。

本发明通过旋转挤压第三空间26内的水,能够分散挤压第三空间26内的水时过滤组件7上的着力点和瞬间冲刷力,能够防止水过滤时产生的瞬间的力将过滤组件7冲坏。

本发明通过向上旋转挤压杯座4和旋转杆5,使得下杯体3的第三空间26内的水快速透过滤芯组件7,增加了过滤速度,提高了过滤效率,实现即用即饮,这种结构突破了传统重力式过滤方式及重力式滤芯的局限,加大了滤芯组件的选择范围;本发明中滤芯组件7采用电吸附膜复合滤芯的应用,突破了过滤水杯使用传统重力式滤芯的局限,电吸附膜拥有超高通量,且能够依靠正电荷吸附技术让它有效的去除细菌、病毒、重金属等功能,同时电吸附膜又不需要加压就能过滤、也不产生废水、且过滤的净水中还能保留微量元素。

以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。

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