一种节水型净水装置的制作方法

文档序号:19030779发布日期:2019-11-01 22:30阅读:324来源:国知局
一种节水型净水装置的制作方法

本实用新型涉及净水技术领域,尤其涉及一种节水型净水装置。



背景技术:

随着社会发展,现在越来越多的人对饮用的水质提出了更高的要求。净水器的出现满足了用户的需求,目前净化程度最高的净水器是RO反渗透净水器,其内部的RO反渗透膜具有超高的过滤体系,可以将水质的TDS值降低到50以下,达到直饮的要求。但是RO反渗透膜的孔径小至纳米级,在一定压力下,只有水分子能够通过RO反渗透膜,而重金属离子、病毒、细菌及有机物等杂质均不能通过RO反渗透膜,为了防止这些杂质输送至用户的饮水端,一般将这些杂质经废水口排出,从而产生大量的废水,造成水资源的浪费。



技术实现要素:

本实用新型为了解决上述技术问题,提供一种节水型净水装置,其能够将在产生纯净水过程中所产生的废水进行二次过滤,从而避免水资源的浪费。

本实用新型提供的技术方案是,一种节水型净水装置,包括控制系统、通过水管依次连接的初级过滤器组件和RO反渗透膜过滤器、进水口、直饮水出水口及生活用水出水口;所述初级过滤器组件与所述进水口连接,所述RO反渗透膜过滤器与所述直饮水出水口连接;所述RO反渗透膜过滤器连接有废水管,所述废水管的出水口端连接有曝气装置,所述曝气装置连接有微纳米气泡发生装置,所述曝气装置的出水口端设有TDS探针;所述控制系统预设有TDS预设值;从所述曝气装置流出的过滤水经所述TDS探针检测,如果测得的TDS值低于所述TDS预设值,则所述过滤水流至所述RO反渗透膜过滤器;如果测得的TDS值高于或等于所述TDS预设值,则所述过滤水流至所述生活用水出水口。

进一步的,所述TDS探针的出水口侧设有三通阀,所述三通阀的一端与所述RO反渗透膜过滤器连通,所述三通阀的另一端与所述生活用水出水口连通。

进一步的,所述RO反渗透膜过滤器的进水口侧设有增压泵。

进一步的,所述增压泵的进水口侧设有三通,所述三通的一端与所述三通阀连通,所述三通的另一端与所述初级过滤器组件连通。

进一步的,所述初级过滤器组件包括依次连接的PP滤芯和前置活性炭滤芯。

进一步的,所述PP滤芯与所述进水口之间设有低压开关。

进一步的,所述PP滤芯和所述前置活性炭滤芯之间设有进水电磁阀。

进一步的,所述RO反渗透膜过滤器与所述直饮水出水口之间设有后置活性炭滤芯。

进一步的,所述曝气装置与所述微纳米气泡发生装置通过软管连接。

与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:

本实用新型提出一种节水型净水装置,主要包括初级过滤器组件、RO反渗透膜过滤器、曝气装置及微纳米气泡发生装置,曝气装置及微纳米气泡发生装置设于RO反渗透膜过滤器的废水口端。曝气装置及微纳米气泡发生装置对RO反渗透膜过滤器在净水过程中产生的废水进行二次过滤,再通过TDS探针对过滤水进行检测。低于TDS预设值的过滤水则流至RO反渗透膜过滤器进行进一步的过滤,再从直饮水出水口流出;而高于或等于TDS预设值的过滤水则流至生活用水出水口,从而避免了水资源的浪费。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例节水型净水装置的原理示意图。

其中,01-初级过滤器组件,011-PP滤芯,012-前置活性炭滤芯,02-RO反渗透膜过滤器,03-后置活性炭滤芯,04-曝气装置,05-微纳米气泡发生装置,06-TDS探针,07-三通阀,08-三通,09-低压开关,10-进水电磁阀,11-增压泵,12-水管,13-软管,14-废水管。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型公开一种节水型净水装置,参照图1,包括控制系统、水管12依次连接的初级过滤器组件01和RO反渗透膜过滤器02、进水口、直饮水出水口及生活用水出水口。初级过滤器组件01与进水口连接, RO反渗透膜过滤器02与直饮水出水口连接。RO反渗透膜过滤器02连接有废水管14,废水管14的出水口端连接有曝气装置04,曝气装置04连接有微纳米气泡发生装置05,曝气装置04的出水口端设有TDS探针06。控制系统预设有TDS预设值。从曝气装置04流出的过滤水经TDS探针06检测,如果测得的TDS值低于TDS预设值,则过滤水流至RO反渗透膜过滤器02;如果测得的TDS值高于或等于TDS预设值,则过滤水流至生活用水出水口。

具体而言,从进水口流入的自来水经过初级过滤器组件01去除大颗粒杂质和细微杂质等,经过初级过滤的水进入RO反渗透膜过滤器02,进一步去除重金属离子、细菌、病毒及有机污染物等,最后流至直饮水出水口供用户直接饮用。RO反渗透膜过滤器02在净水过程中产生的废水经废水管14流入曝气装置04,微纳米气泡发生装置05将微纳米气泡送入曝气装置04中,气泡在水中上升时与水产生摩擦,吸附水中的细菌、病毒及有机污染物等。水中悬浮物由于气泡的吸引与水产生分离,随着气泡上升到水的上部。随着气泡上升,气泡体积缩小,内压增大,破裂产生大量强氧化分解的自由基,去除重金属离子,杀死细菌、病毒及有机污染物等,从而对废水进行净化。TDS探针06将对经曝气装置04和微纳米气泡发生装置05净化后的过滤水进行检测,如果测得的TDS值低于TDS预设值,过滤水流至RO反渗透膜过滤器02;如果测得的TDS值高于或等于TDS预设值,则过滤水流至生活用水出水口,从而避免了水资源的浪费。

TDS探针06的出水口侧设有三通阀07,三通阀07的一端与RO反渗透膜过滤器02连通,三通阀07的另一端与生活用水出水口连通。如果TDS探针06测得的TDS值低于TDS预设值,则控制系统控制三通阀07与RO反渗透膜过滤器02连通的一端开启,使过滤水流至RO反渗透膜过滤器02;如果TDS探针06测得的TDS值高于或等于TDS预设值,则控制系统控制三通阀07与生活用水出水口连通的一端开启,使过滤水流至生活用水出水口,

RO反渗透膜过滤器02的进水口侧设有增压泵11,对从初级过滤器组件01流出的水进行增压,便于流入RO反渗透膜过滤器02。

增压泵11的进水口侧设有三通08,三通08的一端与三通阀07连通,三通08的另一端与初级过滤器组件01连通。从三通阀07流出的过滤水经过三通08流入增压泵11,从初级过滤器组件01流出的过滤水也经过三通08流入增压泵11。

初级过滤器组件01包括依次连接的PP滤芯011和前置活性炭滤芯012。PP滤芯011用于过滤铁锈、砂石等大颗粒物质。前置活性炭滤芯012用于过滤水质余氯、细微杂质及异味等。

PP滤芯011与进水口之间设有低压开关09。当自来水停水或PP滤芯011堵塞等原因造成泵空吸时低压开关09关闭,提供电信号给控制系统,净水装置停止制水。

PP滤芯011和前置活性炭滤芯012之间设有进水电磁阀10,当净水装置开始制水时,进水电磁阀10开启,进水口端流入自来水;当净水装置停止制水时,进水电磁阀10关闭,切断系统水源。

RO反渗透膜过滤器02与直饮水出水口之间设有后置活性炭滤芯03,以增加净化水的口感。

曝气装置04与微纳米气泡发生装置05通过软管13连接,便于微纳米气泡发生装置05产生的气泡进入曝气装置04中。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

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