净水系统及其控制方法及净水机的制作方法

文档序号:8403342阅读:400来源:国知局
净水系统及其控制方法及净水机的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及家用电器领域,更具体地,涉及一种净水系统及其控制方法及净水机。
【背景技术】
[0002] 目前市场上净水机一般带前置过滤装置、水泵和反渗透膜过滤装置,原水经前置 过滤装置过滤后进入反渗透膜过滤装置后会分为纯水和浓水。如图1所示,现有净水机水 处理工艺流程:自来水从三通球阀Γ出来后经过PP棉滤芯2'、低压开关3'、颗粒炭滤芯 4'和碳棒滤芯5'三个前置过滤器过滤后,由增压泵8'增压,并由第一调节阀17'截留使 反渗透膜过滤装置9'在一定的工作压力下工作,经过反渗透膜过滤装置9'的水会分为纯 水和浓水,纯水可以经过高压开关12'引入压力桶14'储存起来备用,或者通过后置过滤装 置15'再次过滤后直接饮用。第一开关阀6'起到切断水路的作用,在净水机不工作时关闭 水路;第二开关阀11'起到冲洗作用,在第二开关阀11'打开时,原水经反渗透膜过滤装置 9'浓水口直接流出,将膜表面的堆积物冲洗干净,以保证反渗透膜过滤装置9'的寿命;然 而上述净水机为了保证反渗透膜过滤装置的使用寿命,原水经净化后的纯水比例较低,浓 水排放太大,造成原水浪费。
[0003] 专利申请号为CN201310545596. 9的专利具体公开了一种净水机能够保证滤芯寿 命的同时提高净水机的回收率,但是其结构过于复杂,且难于精确控制,成本较高。

【发明内容】

[0004] 本发明旨在提供一种净水系统,以解决现有净水机回收率较低、方案过于复杂难 于精确控制的问题。
[0005] 应用本发明的技术方案,一种净水系统,包括有反渗透膜过滤装置,以及与反渗透 膜过滤装置分别连接的原水流路、纯水流路和浓水流路,还包括设置在原水流路或纯水流 路上的水压检测装置或设置在纯水流路上的水质检测装置,设置在浓水流路上的流量调节 装置,以及根据水压或水质检测装置的检测结果控制流量调节装置的开度的控制器。
[0006] 进一步地,纯水流路上设置有纯水出水装置,水压检测装置或水质检测装置设置 于反渗透膜过滤装置与纯水出水装置之间。
[0007] 进一步地,还包括设置于原水流路上的稳压泵,水压检测装置设置于稳压泵与反 渗透膜过滤装置之间。
[0008] 进一步地,质检测装置为TDS检测装置。
[0009] 进一步地,流量调节装置为电磁阀。
[0010] 进一步地,还包括设置于原水流路上的流速检测装置。
[0011] 进一步地,流量调节装置包括有外壳、进水口和出水口,以及设置在外壳内的电 机、传动轴以及阀体,电机通过传动轴带动阀体旋转从而控制流量调节装置打开不同开度。
[0012] 进一步地,阀体为球阀,球阀设有流水通孔。
[0013] 进一步地,阀体为圆形阀瓣。
[0014] 本发明还提供一种净水系统的控制方法,净水系统包括反渗透膜过滤装置,以及 与反渗透膜过滤装置分别连接的原水流路、纯水流路和浓水流路,还包括设置在原水流路 或纯水流路上的水压检测装置或设置在纯水流路上的水质检测装置,设置在浓水流路上的 流量调节装置,以及控制器,其特征在于:
[0015] 采集水压信息或水质信息;
[0016] 根据采集到的水压信息或水质信息控制流量调节装置的开度。
[0017] 进一步地,水质信息为TDS值;
[0018] 当检测到的TDS值增大时,控制器控制流量调节装置增大其开度;
[0019] 当检测到的TDS值减小时,控制器控制流量调节装置减小其开度。
[0020] 进一步地,净水系统还包括流速检测装置;
[0021] 当流速检测装置检测到水体流速小于预设值时,控制器控制流量调节装置处于全 开状态。
[0022] 进一步地,当检测到的TDS值高于第一预设值时,流量调节装置处于全开状态;
[0023] 当检测到的TDS值小于第二预设值时,流量调节装置处于关闭状态。
[0024] 本发明还提供一种净水机,包括有上述的净水系统。
[0025] 应用本发明的技术方案,在净水系统中设有控制器以及在浓水流路中设有流量调 节装置,控制器根据检测装置检测结果而控制流量调节装置打开不同开度,能够提高净水 机的回收率,同时能够保证过滤装置的寿命;进一步地,能够提高净水机的自动监测、截流 并排水,达到精确控制的效果。
【附图说明】
[0026] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示 意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0027] 图1示出了现有净水机净水系统工艺流程图;
[0028] 图2示出了本发明实施例一的净水系统工艺流程图;
[0029] 图3示出了本发明实施例二的净水系统工艺流程图;
[0030] 图4示出了本发明净水机流量调节装置实施例一的工作状态示意图;
[0031] 图5示出了本发明净水机流量调节装置实施例一的另一工作状态示意图;
[0032] 图6示出了本发明净水机流量调节装置实施例二的工作状态示意图;
[0033] 图7示出了本发明净水机流量调节装置实施例二的另一工作状态示意图;以及
[0034] 图8示出了本发明净水机控制方法流程图。
[0035] 其中,图1中标记:Γ-三通球阀,2'-PP棉滤芯,3'-低压开关,4'-颗粒炭滤芯, 5' -碳棒滤芯,6' -第一开关阀,8' -增压泵,9' -反渗透膜过滤装置,11' -第二开关阀, 12' -高压开关,13' -桶球阀,14' -压力桶,15' -后置过滤装置,17'第一调节阀。
[0036] 图2以及图3中标记:1-三通球阀,2-ΡΡ棉滤芯,3-低压开关,4-颗粒炭滤芯, 5-碳棒滤芯,6-第四开关阀,7-流量计,8-增压泵,9-反渗透膜过滤装置,10-逆止阀, 11-流量调节装置,12-高压开关,13-桶球阀,14-压力桶,15-后置过滤装置,16-纯水出水 装置,17-感温包,18-水质检测装置,19-控制器,20-水压检测装置。
[0037] 图4、图5、图6以及图7中标记:11_流量调节装置,110-电机,111-传动轴, 112-球阀,113-圆形阀瓣,114-流水通孔。
【具体实施方式】
[0038] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相 互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
[0039] 如图2所示,本实施例中净水机的净水系统包括有原水流路、纯水流路以及浓水 流路,其中原水流路包括有前置过滤装置、反渗透膜过滤装置9 ;纯水流路包括有后置过滤 装置15,纯水出水装置16、压力桶14、水质检测装置18 ;浓水流路包括有流量调节装置11 ; 原水经过原水流路处理后进入纯水流路存储于压力桶14内或直接从纯水出水装置直接流 出,浓水流路和原水流路中的反渗透膜过滤装置9连接,用于及时排掉浓水。其中净水系统 的工作原理为:前置过滤装置的进水口经三通球阀1与自来水管连通,前置过滤装置的出 水口经第四开关阀6和增压泵8与反渗透膜过滤装置9的原水进口连通;前置过滤装置用 于对原水进行预处理,以确保反渗透膜过滤装置9的原水进水要求;增压泵8用于提高反渗 透膜过滤装置9的进水压力,以保证反渗透膜过滤装置9的产水速率;反渗透膜过滤装置 9在增压泵8的增压和流量调节装置11的截留作用下工作,反渗透膜过滤装置9的净水出 口经过逆止阀10和水质检测装置后分成两路,一路经高压开关12和桶球阀13进入压力桶 14储存起来备用,高压开关12用于判断压力桶14满水时控制停机;另一路通过后置过滤 器15再次过滤后从纯水出水装置16流出直接饮用,后置过滤器15用于进一步净化纯水, 以改善水质的口感问题,后置过滤装置15可采用后置复合滤芯,纯水出水装置16为水龙头 或其他出水装置。
[0040] 本实施例中前置过滤装置包括有PP棉滤芯2、颗粒活性炭滤芯4以及碳棒滤芯5 ; PP棉滤芯2、颗粒活性炭滤芯4、碳棒滤芯5以及反渗透膜过滤装置9依次串联连接后再与 后置过滤装置15串联;在PP棉滤芯2与颗粒炭滤芯4之间的管道上连接有低压开关3,低 压开关3检测自来水压力,在水压过低或自来水断水时,能够使净水机停止工作,避免其他 部件继续工作,造成损耗;并且在碳棒滤芯5与增压泵8之间设有进水电磁阀6,在净水机 不工作时进水电磁阀6起到切断水路的作用。其中在反渗透膜过滤装置9与后置过滤器15 或高压开关12之间设有水质检测装置18,浓水流路中设有流量调节装置11 ;上述净水系统 能够根据水质检测装置18或水压检测装置20检测结果通过控制器19来控制流量调节装 置11的开度,实现净水机在流量调节装置11不同的开度下合理排水,实现自动控制。
[0041] 优选地,水质检测装置18为TDS检测装置,并且为了
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