净水器用滤芯的制作方法

文档序号:4977200阅读:314来源:国知局
专利名称:净水器用滤芯的制作方法
技术领域
本发明与水处理行业有关,具体涉及到饮用水的深度过滤、净化方面。
背景技术
目前,净水器在国内使用已得到了一定程度的普及。在用水时,采用净水器对水中 及输水管路引起杂质等进行深度过滤,较好地保护了使用者的健康。介于净水器的购买及 使用费用较高,在各类机型中,以中、低价位净水器应用较为普及。然而,随着净水器的推 广,它们在应用方面的缺陷以及不足也逐步暴露出来了 净水器的滤芯在使用一段时间后, 滤芯滤料的被杂质逐渐堵塞及吸附在滤料外表面导致过滤、吸附效果明显下降,而且,随着 滤芯截留下来的杂质越来越多,往往会使该滤芯杂质成为新的“污染”源,因此需要经常更 换滤芯。由于低价位净水器不具有反冲清洗功能,不能将截留在滤层表面以及渗透在滤层 中的杂质反向冲出来,因此滤芯寿命较短。此外,通常净水器是通过安装在机座下的滤芯 直接放置在厨柜内,在更换滤芯时需要将净水器取出、架空才可以拆装滤芯,由于装有水的 净水器很重,并且受进、出水软管牵扯,很难操作。因此,每当更换滤芯时均由专业维修人 员上门服务。用户即不方便又增加了使用成本。净水器受处理水量、所处的橱柜空间、及连 接管路的限制,通常设置的滤芯数量较少,很难增加水处理工位设置功能化处理滤芯,因而 难以提高净水器的档次,满足高端用户的需求。出于机器外接管路连接空间、设置基本水处 理滤芯个数、重量、滤芯间空隙,以及滤芯更换的多方面考虑独立滤芯直径不能太大,通常 为7 11厘米。再大很难操作了。即便是在一组主要的独立滤芯周围的剩余空间设置小 直径后续处理滤芯,但由于滤芯的高度受整机高度限制无法增加,其相应过小的体积无法 与主滤芯匹配导致寿命极短,因此绝大多数净水器都采用配置滤芯较少且直径较大的单排 低配模式;中、高档机型采用小直径多滤芯的单排高配模式。另外,若将竖直配置的滤芯改 用于水平配置时,虽然抽取滤芯比较方便,但由于受重力的影响,滤芯层截面过滤效果不均 勻,尤其对于采用活性炭滤料的滤层,需要有一定的物料抛浮、翻滚空间。当其水平放置时, 因滤料自身的重量所致呈上小、下大排列分布,直接影响过滤效果。上述缺陷及不足严重影 响净水器的推广普及。

发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种简单实用的过滤净水器用滤芯,以克服上 述缺陷及不足。本发明滤芯的进、出水口位于相对于对称中心的对称交替位置上。即滤芯的进、出 水口的位置对于该对称中心,互为对称并可交替安装,从而使滤芯具有正、反向两个安装位 置。滤芯可以以正、反向方式分别与进水器进、出水口管路中的对接水口密封对接,从而实 现在不改变机座进、出水口管路中的对接水口的前提下,净水器具有过滤及反冲功能。所述 的进、出水口位置交替是通过将滤芯旋转180度实现互换的。当滤芯正向安装时,待处理的 水由净水器机座进水口管路进入滤芯进水口,穿过过滤层后,再经滤芯出水口、机座的出水口管路流出;当滤芯反向安装时,水由净水器机座进水口管路进入滤芯出水口,穿过过滤层 后,再经滤芯进水口、机座的出水口管路将杂质冲出。所述的进、出水口为水平设置,并通过其内的进、出水路通道分别连通垂直过滤 层。待处理的水由净水器水平进水口管路进入滤芯的水平进水口,穿过垂直过滤层后,再经 滤芯水平出水口、净水器水平出水口管路流出。滤芯采用水平设置进、出水口与垂直过滤层 的组合模式,改变传统的竖直安置滤芯模式、其作用是将滤芯水平安置,从而为滤芯的双向 安置创造有得条件。
放置滤料的滤层架设置为分仓并联结构。即将原有的一个过滤大仓分隔为若干个 独立的过滤小仓,并且各小仓的进、出水侧分别相互连通。针对水平安置滤芯模式,因重力 因素引起的过滤不均勻现象,采用分仓并联结构的滤层架,对PP纤维滤料层、颗粒活性炭 滤料,都能很好适应。就放置活性炭滤料的滤层而言,既满足滤料分布的均勻性和足够的过 水截面积,还可以保证具有一定的物料抛浮、翻滚空间,满足过滤及反冲过程需要。所述的进、出水口均位于滤芯的内侧面上,相应的外侧面对应操作者。所述的进、出水口为竖直设置,并通过其内进、出水通道分别连通过滤层两侧。所述的滤芯是扁平型滤芯。当设置竖直进、出水口的滤芯与机座配套应用时,该滤 芯与机座过滤通道接口密封对接的竖直进、出水口既可以朝下,也可以朝上。还包括进、出水口密封盖。该密封盖既可以将滤芯进、出水口一起密封,也可以将 两者分开独立密封。本发明还可以采用独立的双水路过滤结构与双水路净水器配套使用。滤芯采用两 对进、出水口分别与两条独立的过滤通道连接。所述的滤芯还包括拉手,它位于所述滤芯的外侧面上,以便于使用者更换滤芯。本发明与现有净水器相比具有以下优点滤芯反冲清洗比较彻底、效果好、较好地 防止了滤芯的二次污染既可以单独对精细滤芯层进行反冲清洗,也可以对全部滤芯层进 行反冲清洗,并且杂质可以直接从净水管路放出,反冲效果一目了然;产品安装方便、档次 高、滤芯更换容易。由于滤芯更换方便,使用者可以购买滤芯,自行更换滤芯,有利于净水器 的普及推广。由于避免了目前只能由专业人员上门安装水质过滤器、更换滤芯引起的不便 和服务支出,相应降低了净水器及滤芯的售后服务成本,也方便了远程用户。


图1是本发明采用同侧对称交替式水平进、出水口、分仓并联及扁平型结构的剖 面示意图。该附图的剖面通过对称中心,并垂直于水平进、出水口的轴线所构成的平面。附 图中被剖去的水平进水口 ι与出水口 7对称设置,并连通进水通道2。图2为本发明去除密封盖后的外观俯视图。图中示出水平进水口 1与出水口 7对 称设置。
具体实施例方式图1、图2示出了本发明的最优实施方式。扁平型滤芯的进、出水口 1、7位于同一 侧,与净水器进、出水管路中的水平对接水口密封对接。将滤芯取出,旋转180度再推入与 净水器水平对接水口密封对接便实现了滤芯的第二种安装方式。
就采用水平安置滤芯模式及活性炭滤料的滤芯而言,放置活性炭滤料3的滤层架 4通过设置多个独立小仓,将在各小仓内放置相同量的活性炭滤料并留出一定的抛浮空间, 满足滤料分布的均勻性和足够的过水截面积。各小仓的进、出水端分别通过进、出水通道2、 6,连通滤芯的水平进、出水口 1、7。从而将其视为多个小滤芯的并联结构。自来水由滤芯的水平进水口 1进入后,在进水通道2中分为多路,穿过各小仓的活 性炭滤料3。水压使活性炭滤料3适度抛起,自由平衡分布。分仓并联结构克服了滤料大截 面分布对水过滤产生的不均勻现象。
本发明的第二个实施方式是采用多个并排设置的扁平型滤芯与机座配套应用;该 扁平型滤芯朝下的的竖直进、出水口,与朝上的多组串接机座各管路接口密封对接,构成完 整的多滤芯过滤通道。更换滤芯或对其进行反冲清洗时,只需脱开滤芯锁固装置,将相应的 扁平型滤芯提出更换或反向安装即可。本发明的第三个实施方式是在上述两个实施方式的基础上,采用独立的扁平型双 水路过滤结构滤芯与双水路机座配套使用,构成双水路净水器。作为改进,上述扁平型滤芯结构可以充分利用净水器的有限空间,尽可能的增加 机器的宽度,并适度控制扁平型滤芯的厚度,从而在机器有限的高度或长度控制范围内,增 加滤芯对水的处理流量,从而提高水处理能力。并且,采用并排设置扁平型滤芯可以在同等 的过水截面积前提下,设置更多的滤芯,使机器对水的后续功能化处理更完善。通常,将扁 平型滤芯的宽度设置为12 17厘米;厚度设置为3 8厘米;高度设置为25 35厘米。作为进一步改进,将滤芯的进、出水口设置在同一侧,并在相对的另一侧设置拉手 5,以简化结构、便于更换滤芯。本发明不限于上述实施方式,无论在净水器结构上作任何变化,凡采用进、出水口 位于相对于对称中心的对称交替位置上的净水器用滤芯均属于本发明技术方案的衍变,均 落在本发明保护范围之内。
权利要求
一种净水器用滤芯,其特征在于该滤芯的进、出水口(1)、(7)位于相对于对称中心的对称交替位置上。
2.如权利要求1所述的净水器用滤芯,其特征在于所述的进、出水口(1)、(7)为水平 设置,并通过其内进、出水通道(2)、(6)分别连通垂直过滤层(3)。
3.如权利要求1或2所述的净水器用滤芯,其特征在于放置滤料的滤层架(4)设置为 分仓并联结构。
4.如权利要求3所述的净水器用滤芯,其特征在于所述的进、出水口(1)、(7)均位于 滤芯的内侧面上。
5.如权利要求1所述的净水器用滤芯,其特征在于所述的进、出水口(1)、(7)为竖直 设置,并通过其内进、出水通道分别连通过滤层两侧。
6.如权利要求4或5所述的净水器用滤芯,其特征在于所述的滤芯是扁平型滤芯。
7.如权利要求6所述的净水器用滤芯,其特征在于还包括进、出水口密封盖。
8.如权利要求4或5所述的净水器用滤芯,其特征在于还包括独立的双水路过滤结构。
9.如权利要求4或5所述的净水器用滤芯,其特征在于还包括拉手(5),它位于滤芯的 外侧面上。
全文摘要
本发明与水处理行业有关,具体涉及到饮用水的深度过滤、净化方面。本发明公开一种净水器用滤芯,它的进、出水口位于相对对称中心的对称交替位置上。本发明具有以下优点滤芯反冲清洗比较彻底、效果好、较好地防止了滤芯的二次污染,并且杂质可以直接从净水管路放出,反冲效果一目了然;产品档次高、滤芯更换容易。由于滤芯更换方便,使用者可以购买滤芯,自行更换滤芯,有利于净水器的普及推广。避免了目前只能由专业人员上门更换滤芯引起的不便和服务支出,相应降低了净水器及滤芯的售后服务成本,也方便了远程用户。
文档编号B01D24/16GK101862557SQ200910136849
公开日2010年10月20日 申请日期2009年4月16日 优先权日2009年4月16日
发明者冉伊虹, 杜也兵 申请人:杜也兵
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