净水装置及其制备方法与流程

文档序号:19879061发布日期:2020-02-08 06:46阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种净水装置,其特征在于,包括增压泵(200),所述增压泵(200)的进口端连通有第一进液管(710)和进气管(750),所述第一进液管(710)安装有第一阀门(510),所述进气管(750)安装有气体调节阀(560)和气泵(660);

所述增压泵(200)的出液端设有第一出液口和第二出液口,所述第一出液口连通有第一出液管(730),所述第一出液管(730)设有滤芯组件(300)和第二阀门(520);所述第二出液口连通有第二出液管(740),所述第二出液管(740)设有微纳米气泡发生器(400)和第三阀门(530)。

2.根据权利要求1所述的净水装置,其特征在于,所述净水装置还包括第二进液管(720),所述第二进液管(720)的进口端与所述第一进液管(710)位于所述第一阀门(510)上游的管段连通,所述第二进液管(720)的出口端与所述增压泵(200)的进口端连通,所述第二进液管(720)安装有第四阀门(550)。

3.根据权利要求2所述的净水装置,其特征在于,所述第一进液管(710)安装有前置滤芯(100),所述前置滤芯(100)位于所述第二进液管(720)与所述第一进液管(710)的连通处的上游。

4.根据权利要求1所述的净水装置,其特征在于,所述滤芯组件(300)包括进水口(310)、净化水出口(320)和浓缩水出口(330),所述进水口(310)和所述净化水出口(320)连通于所述第一出液管(730),所述浓缩水出口(330)连通有第五阀门(540)。

5.根据权利要求4所述的净水装置,其特征在于,所述浓缩水出口(330)连通有第三出液管(760),所述第五阀门(540)安装于所述第三出液管(760),所述第三出液管(760)安装有冲洗阀(570)。

6.根据权利要求1所述的净水装置,其特征在于,所述微纳米气泡发生器(400)包括混气罐(410)和曝气头(420),所述混气罐(410)和所述曝气头(420)均安装于所述第二出液管(740),且所述混气罐(410)位于所述曝气头(420)的上游。

7.根据权利要求1-6中任一项所述的净水装置,其特征在于,所述净水装置还包括处理器(800),所述滤芯组件(300)位于所述第二阀门(520)的上游,且所述第一出液管(730)位于所述滤芯组件(300)与所述第二阀门(520)之间的管段安装有高压开关(650);所述第二出液管(740)安装有第一液体流量计(610),所述第一阀门(510)、所述增压泵(200)、所述气体调节阀(560)、所述气泵(660)、所述高压开关(650)及所述第一液体流量计(610)均与所述处理器(800)连接。

8.根据权利要求7所述的净水装置,其特征在于,所述进气管(750)安装有气体流量计(630),所述第一进液管(710)位于所述第一阀门(510)与所述增压泵(200)之间的管段安装有第二液体流量计(620),所述第二出液管(740)位于所述增压泵(200)与所述微纳米气泡发生器(400)之间的管段安装有压力传感计(640),所述气体流量计(630)、所述第二液体流量计(620)及所述压力传感计(640)均与所述处理器(800)连接。

9.根据权利要求7所述的净水装置,其特征在于,所述净水装置还包括警报器(670),所述警报器(670)与所述处理器(800)连接。

10.一种制备方法,其特征在于,使用权利要求7-9中任一项所述的净水装置制备净化水及微纳米气泡水:

其中,制备净化水包括以下步骤:

关闭第三阀门(530),并打开第二阀门(520),第一液体流量计(610)将表征第三阀门(530)关闭状态的流量信号传递至处理器(800),高压开关(650)将表征第二阀门(520)开启状态的压力信号传递至处理器(800);处理器(800)控制关闭气泵(660)和气体调节阀(560),并打开第一阀门(510)和增压泵(200),原水进入第一进液管(710)并进入增压泵(200),增压后的原水随后进入滤芯组件(300)并经滤芯组件(300)的过滤得到净化水,净化水流出第一出液管(730);

其中,制备微纳米气泡水包括以下步骤:

关闭第二阀门(520)并打开第三阀门(530),高压开关(650)将表征第二阀门(520)关闭状态的压力信号传递至处理器(800),第一液体流量计(610)将表征第三阀门(530)打开状态的流量信号传递至处理器(800);处理器(800)控制打开气泵(660)、气体调节阀(560)、第一阀门(510)和增压泵(200),原水进入第一进液管(710)并流入增压泵(200);气泵(660)抽吸气体进入进气管(750),并流经气泵(660)和气体调节阀(560),随后气体进入增压泵(200),进入增压泵(200)的气体和原水经过增压泵(200)的混合增压后形成混合流体,混合流体进入微纳米气泡发生器(400),得到的微纳米气泡水流出第二出液管(740)。

11.根据权利要求10所述的制备方法,其特征在于,制备微纳米气泡水的过程中,处理器(800)控制打开气泵(660)、气体调节阀(560)、第一阀门(510)和增压泵(200)后,制备过程包括气体流量调节、液体流量调节和混合流体压力调节,其中,气体流量调节包括以下步骤:

气体流量计(630)将气体流量信号传递至处理器(800),处理器(800)将接收的气体流量信号表征的气体流量数值与设定的气体流量范围作对比,若气体流量数值处于设定的气体流量范围内,则无需调节气体调节阀(560);若气体流量数值处于设定的气体流量范围外,处理器(800)对气体调节阀(560)进行调节,气体流量计(630)将调节后的气体流量信号传递至处理器(800),处理器(800)再次对比,如此循环,直至气体流量数值处于设定的气体流量范围;

其中,液体流量调节包括以下步骤:

第二液体流量计(620)将液体流量信号传递至处理器(800),处理器(800)将接收的液体流量信号表征的液体流量数值与设定的液体流量范围作对比,若液体流量数值处于设定的液体流量范围,则无需调节第一阀门(510);若液体流量数值处于设定的液体流量范围外,处理器(800)对第一阀门(510)进行调节,第二液体流量计(620)将调节后的液体流量信号传递至处理器(800),处理器(800)再次对比,如此循环,直至液体流量数值处于设定的液体流量范围;

气体流量调节和液体流量调节完成后进行混合流体压力调节,混合流体压力调节包括以下步骤:

压力传感计(640)将检测到的第二出液管(740)内混合流体的压力信号传递至处理器(800),处理器(800)将接收的压力信号表征的流体压力数值与设定的流体压力范围作对比,若流体压力数值处于设定的流体压力范围内,则无需调节增压泵(200);若流体压力数值处于设定的流体压力范围外,处理器(800)对增压泵(200)进行调节,压力传感计(640)将调节后的压力信号传递至处理器(800),处理器(800)再次对比,如此循环,直至流体压力数值处于设定的流体压力范围内;

混合流体进入微纳米气泡发生器(400),得到的微纳米气泡液流出第二出液管(740)。

12.根据权利要求10所述的制备方法,其特征在于,净水装置使用时还包括警报模式,高压开关(650)将表征第二阀门(520)处于关闭状态的压力信号传递至控制器,第一液体流量计(610)将检测到的第二出液管(740)内的流量信号传递至处理器(800),处理器(800)将流量信号表征的流量数值与设定的漏水流量范围比较,若流量数值小于漏水流量范围,表示第三阀门(530)处于关闭状态;

若流量数值处于漏水流量范围,处理器(800)控制打开警报器(670),警报器(670)发出警报信号提醒用户第三阀门(530)发生漏水现象。

13.根据权利要求10所述的制备方法,其特征在于,当滤芯组件(300)包括浓缩水出口(330),浓缩水出口(330)连通有第五阀门(540),且第三出液管(760)安装有冲洗阀(570)时,其中,制备净化水的步骤中,处理器(800)接收到高压开关(650)表征第二阀门(520)打开的压力信号后,处理器(800)还会控制打开第五阀门(540),并将冲洗阀(570)调至半开状态;

其中,制备微纳米气泡水的步骤中,处理器(800)接收到第一液体流量计(610)表征第三阀门(530)打开的流量信号后,处理器(800)还会控制关闭第五阀门(540)。

14.根据权利要求13所述的制备方法,其特征在于,净水装置使用时还包括冲洗模式,使用设定时间后,第一液体流量计(610)将表征第三阀门(530)关闭状态的流量信号传递至处理器(800),高压开关(650)将表征第二阀门(520)关闭状态的压力信号传递至处理器(800),处理器(800)控制打开第一阀门(510)、增压泵(200)和第五阀门(540),并将冲洗阀(570)调至全开状态,原水流经第一阀门(510)、增压泵(200)、滤芯组件(300)、冲洗阀(570)和第五阀门(540)后排出。

15.根据权利要求10所述的制备方法,其特征在于,净水装置中设置第四阀门(550)时,其中,制备净化水的步骤中,处理器(800)接收到高压开关(650)表征第二阀门(520)打开的压力信号后,处理器(800)控制关闭第一阀门(510)并打开第四阀门(550),原水经第四阀门(550)进入增压泵(200),并随后流入滤芯组件(300)得到净化水,净化水流出第一出液管(730);

其中,制备微纳米气泡水的步骤中,处理器(800)接收到第一液体流量计(610)表征第三阀门(530)打开的流量信号后,处理器(800)控制关闭第五阀门(540)和第四阀门(550),并打开第一阀门(510),原水经第一阀门(510)进入增压泵(200),并随后进入微纳米气泡发生器(400)得到微纳米气泡水,微纳米气泡水流出第二出液管(740)。

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