多功能水路系统的制作方法

文档序号:31069537发布日期:2022-08-09 20:52阅读:42来源:国知局
多功能水路系统的制作方法

1.本实用新型涉及净水系统,特别涉及一种多功能水路系统。


背景技术:

2.家用净水系统,一般会使用到反渗透滤芯。根据实验发现,反渗透滤芯在静置一定时间后,其浓水侧的废水离子会正渗透到纯水侧,导致纯水侧存留的纯水tds值升高,用户取用的首杯水tds值较高,若用户直接使用会对饮水健康具有一定影响。
3.现有的净水系统会设有处理首杯水tds值高的结构,一般是将首杯水进行排放,或是将废水端的水进行回流等方式。这些方式对首杯水的tds处理还是存在效果不好的问题。另外,先需要在这种净水系统的基础上使用即热装置,为了保证即热效率、温度,需要对净水系统的水流进行限流,限流时会导致一些管路水压升高,为此,需要对净水系统进行改进。


技术实现要素:

4.本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的上述技术问题之一。为此,本实用新型提出一种多功能水路系统。
5.为实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:
6.根据本实用新型的第一方面实施例的多功能水路系统,包括:
7.反渗透滤芯,设有原水口、纯水口和废水口;
8.进水管路,与所述原水口连接,所述进水管路上设有第一控制阀和增压装置;
9.纯水管路,与所述纯水口连接;
10.回水管路,所述回水管路一端与所述纯水口连通,另一端连接在所述增压装置上游侧的所述进水管路上,所述回水管路可控通闭的往所述进水管路方向单向回水;
11.取水装置,包括冷水模块和热水模块,所述冷水模块包括冷水管路和第二控制阀,所述热水模块包括加热机构、热水管路、限流机构和第三控制阀,所述冷水管路和所述热水管路并联连接至所述纯水管路的下游端。
12.根据本实用新型实施例的多功能水路系统,至少具有如下有益效果:利用回流管路的回流功能,一方面对纯水管路进行泄压,另一方面还能利用纯水回流替换反渗透滤芯残留的废水,减少甚至避免反渗透滤芯的纯水侧tds值升高。
13.根据本实用新型的一些实施例,所述回水管路上设有泄压阀。
14.根据本实用新型的一些实施例,所述纯水管路上设有压力检测装置和第一单向阀。
15.根据本实用新型的一些实施例,所述进水管路上设有前置滤芯,所述前置滤芯位于所述第一控制阀和增压装置的上游,所述前置滤芯和所述第一控制阀之间连接有净水管路,所述净水管路上安装有取水开关。
16.根据本实用新型的一些实施例,所述纯水管路上设有后置滤芯。
17.根据本实用新型的一些实施例,所述前置滤芯和所述后置滤芯集成为复合滤芯,且所述前置滤芯和所述后置滤芯相互独立,所述复合滤芯上设有与所述前置滤芯连通的第一进水口和第一出水口、与所述后置滤芯连通的第二进水口和第二出水口,第一进水口和第一出水口连接在所述进水管路上,所述第二进水口和第二出水口连接在所述纯水管路上。
18.根据本实用新型的一些实施例,所述后置滤芯内设有储水腔。
19.根据本实用新型的一些实施例,所述废水口处连接有废水管路,所述废水管路上安装有废水阀。
20.本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
21.本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
22.图1是本实用新型的其中一种实施例示意图;
23.图2是本实用新型的第二种实施例示意图;
24.图3是本实用新型的第三种实施例示意图;
25.图4是复合滤芯示意图。
26.附图标记:反渗透滤芯100;原水口101;纯水口102;废水口 103;进水管路200;第一控制阀210;增压装置220;纯水管路300;压力检测装置310;第一单向阀320;回水管路400;泄压阀410;取水装置500;冷水管路511;第二控制阀512;加热机构521;热水管路522;限流机构523;第三控制阀524;复合滤芯600;第一进水口601;第一出水口602;第二进水口603;第二出水口604;前置滤芯 610;后置滤芯620;储水腔621;净水管路700;取水开关710;废水管路800;废水阀810。
具体实施方式
27.下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
28.本实用新型涉及一种多功能水路系统,包括反渗透滤芯100、进水管路200、纯水管路300、回水管路400和取水装置500。
29.如图1所示,反渗透滤芯100设有原水口101、纯水口102和废水口103。原水口101与进水管路200连接,纯水口102与纯水管路 300连接,废水口103用于排放过滤后得到的废水。进水管路200的进水端连通市政水(自来水)或其他供水装置。在进水管路200上设有第一控制阀210和增压装置220,第一控制阀210可选用电磁阀等控制阀体,增压装置220可选用增压水泵等。回水管路400一端与纯水口102连通,可在纯水口102引出三通接头,纯水管路300和回水管路400通过三通接头连通至纯水口102。回水管路400的另一端连接至进水管路200,且接于增压装置220上游侧,本实施例中,较优的,第一控制阀210位于增压装置220
的上游侧,回水管路400和进水管路200的接点位于第一控制阀210和增压装置220之间。其中,回水管路400上水流可控通闭,且回水管路400上的水流方向为从纯水口102往进水管路200方向单向流动。回水管路400上可设置电磁阀和单向阀,利用电磁阀控制水流通闭,利用单向阀控制水流方向。取水装置500包括冷水模块和热水模块,冷水模块和热水模块在本实施例中是相互对立的。冷水模块包括冷水管路511和第二控制阀512,第二控制阀512可选用电磁阀或手动机械阀等。第二控制阀512用于控制冷水管路511的水流通闭。热水模块包括加热机构521、热水管路 522、限流机构523和第三控制阀524,加热机构521选用电即热,对热水管路522上的水进行即时加热。限流机构523可选用控流泵、限流阀,利用限流机构523控制热水管路522的水流流速/流通量。第三控制阀524可选用电磁阀或手动机械阀等,第三控制阀524用于控制热水管路522上的通闭。本实施例中,热水管路522和冷水管路 511的尾端可共用水龙头进行出水。
30.用户需要取水使用时,分为冷水取用模式和热水取用模式,两个模式不同时操作。冷水取用模式下,用户开启第二控制阀512,第三控制阀524保持关闭状态,此时第一控制阀210和增压装置220启动,原水(自来水)通过进水管路200往原水口101方向流动,原水在反渗透滤芯100内经过过滤,得到纯水和废水。废水通过废水口103排放到外环境,纯水通过纯水口102、纯水管路300、冷水管路511排出供用户使用。热水取用模式下,第三控制阀524打开,第二控制阀 512处于关闭状态,第一控制阀210、增压装置220和限流机构523 启动,原水通过进水管路200、原水口101进入反渗透滤芯100内进行过滤,纯水流经纯水口102、纯水管路300进入热水管路522,水流经加热机构521时进行即时加热后排出供用户使用。由于加热机构 521的功率限制,需要利用限流机构523对热水管路522的水流通量进行限制,降低热水管路522的水流量,会导致纯水管路300、纯水口102处的水压升高,此时回水管路400开启,纯水口102的部分纯水分流至回流管路,通过回流管路回到进水管路200上,另一部分的水则继续通过纯水管路300流至热水管路522。在热水取水模式下,回水管路400起到分流泄压的作用。另外,本水路系统还有泡膜模式,当第二控制阀512和第三控制阀524均关闭后,第一控制阀210和增压装置220保持开启状态,纯水管路300处于高水压状态,此时回流管路通水,此时反渗透滤芯100制得的纯水直接从纯水口102、回流管路回流至进水管路200中,纯水进入反渗透滤芯100,部分纯水则进入反渗透滤芯100的废水侧,利用纯水取替反渗透滤芯100的废水口103残余的废水,这样能够降低反渗透滤芯100静止后,其废水侧的浓水离子正渗透至纯水侧,导致纯水侧的纯水tds值升高。
31.在本实用新型的一些具体实施例中,在回水管路400上设有泄压阀410。当进入热水取用模式时,在限流机构523的作用下,纯水管路300水压升高,导致回水管路400水压升高,此时泄压阀410达到预设压力值时自动开启,回水管路400实现泄压功能。
32.进一步的,在纯水管路300上设有压力检测装置310和第一单向阀320,压力检测装置310实时检测纯水管路300上的压力大小,以将信号反馈至水路系统,进而可以控制回水管路400的通闭。第一单向阀320控制纯水管路300的水流方向往取水装置500方向流动。回水管路400与纯水管路300的汇流端,位于第一单向阀320的上游侧。
33.在本实用新型的一些具体实施例中,如图2所示,在进水管路 200上设有前置滤芯610,前置滤芯610位于第一控制阀210和增压装置220的上游,前置滤芯610和第一控制阀210之间连接有净水管路700,净水管路700上安装有取水开关710。在取水装置500处于关闭
状态下,将取水开关710打开,第一控制阀210和增压装置220 仍处于关闭状态,原水流经进水管路200、前置滤芯610进行净化,得到的净水直接从净水管路700排出供用户使用。取水开关710可为水龙头等。在取水装置500开启时,原水进入反渗透滤芯100前先通过前置滤芯610进行一次过滤净化。
34.进一步的,如图2所示,在纯水管路300上设有后置滤芯620,纯水进入冷水管路511或热水管路522前通过后置滤芯620进行二次净化。其中,前置滤芯610和后置滤芯620可以可使用pp棉滤芯、活性炭滤芯等各种滤芯,在此不作限定。
35.在本实用新型的一些具体实施例中,如图3和图4所示,前置滤芯610和后置滤芯620集成为一个复合滤芯600。前置滤芯610和后置滤芯620在复合滤芯600内为相互独立工作的。复合滤芯600上设有第一进水口601、第一出水口602、第二进水口603和第二出水口 604,第一进水口601、第一出水口602与前置滤芯610连通,第二进水口603、第二出水口604与后置滤芯620连通。且第一进水口601、第一出水口602与进水管路200连接,第二进水口603、第二出水口604与纯水管路300连接。将前置滤芯610和后置滤芯620集成后能减少水路系统的安装空间占位。
36.进一步的,如图4所示,后置滤芯620中设有储水腔621,反渗透滤芯100制得的纯水会先储存到储水腔621内,储水腔621储满水后再蔓延排出。取水装置500每次开启,原本在纯水管路300、反渗透滤芯100的纯水侧残留的纯水,会在储水腔621内与储存的纯水混合,这样能使得因反渗透滤芯100浓水侧经过正渗透导致tds值升高的纯水进行稀释。
37.在本实用新型的一些具体实施例中,废水口103处连接有废水管路800,废水管路800上安装有废水阀810,在反渗透滤芯100内产生的废水经过废水口103、废水管路800排出,废水阀810则控制废水管路800的水流通量。
38.在本说明书的描述中,参考术语“一些具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
39.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
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