用于浓水收集利用的装置及使用该装置的反渗透净水系统的制作方法

文档序号:13143306阅读:263来源:国知局
技术领域本实用新型涉及一种浓水利用装置,特别涉及一种用于浓水收集利用的装置。本实用新型还涉及使用该装置的反渗透净水系统。

背景技术:
反渗透净水机是现在常用的一种净水设备,在净化水质产生纯水的同时也产生了大量的浓水。浓水的水质指标除了TDS值高于自来水外,由于经过了RO滤芯之前的几级滤芯过滤,浓水的余氯、异色、异味、浊度、悬浮物、有机物等水质指标均优于自来水。传统的RO净水机产生的浓水大多数都是直接排放到下水道,造成水资源浪费。为了解决这个问题,目前部分厂家将净水机产生的浓水储存于压力桶中,用于生活用水。但是,压力桶空间利用率低,只有50%左右。而且,压力桶制造成本高。还有部分厂家将浓水储存在水箱中。但是需要水泵、高压开关和机械龙头配合使用。或者选择水泵和电控龙头配套使用。以上所述方案普遍成本较高,不利于批量生产。所以,目前市场上大多数仍然是将反渗透净水机产生的浓水直接排放。

技术实现要素:
本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种结构合理、价格低廉、可以批量生产的收集利用浓水的装置。本实用新型还涉及一种使用该装置的反渗透净水系统。本实用新型所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的,本实用新型是一种用于浓水收集利用的装置,其特点是:设有水箱和射流器,水箱上连接有浓水进水管,所述射流器的进口端连接有射流器进水管,射流器的出口端连接有射流器出水管,射流器的吸入端连接有吸入管,吸入管的末端设在水箱内,在吸入管上装有单向阀。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的用于浓水收集利用的装置中:所述的水箱由浓水箱和混水箱构成,浓水箱和混水箱为分体水箱或者连体水箱,连体水箱的浓水箱和混水箱通过隔板分隔,所述浓水进水管的末端与浓水箱相连,所述混水箱内设有与射流器出水管相接的上水浮球阀,混水箱上连接有出水管。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的用于浓水收集利用的装置中:所述的水箱由浓水箱和混水箱构成,浓水箱和混水箱为分体水箱或者连体水箱,连体水箱的浓水箱和混水箱通过隔板分隔;所述浓水进水管的末端与浓水箱相连,射流器出水管与混水箱相连,混水箱上连接有出水管,在射流器出水管上设有进水电磁阀,在混水箱内设有水位开关,通过水位开关控制进水电磁阀通断。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的用于浓水收集利用的装置中:所述射流器进水管上并联有生活用水管路,生活用水管路上装有第二射流器,所述第二射流器的吸入端连接有浓水吸入管,浓水吸入管的末端设在浓水箱内,在浓水吸入管上装有第二单向阀。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的用于浓水收集利用的装置中:水箱由浓水箱和混水箱连体构成,隔板上设有装配孔,装配孔处装有由混水箱向浓水箱补水的浮球阀。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的用于浓水收集利用的装置中:所述隔板的顶部设有连通浓水箱和混水箱的混合通道。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的用于浓水收集利用的装置中:在生活用水管路和射流器进水管并联的前端装有前置滤芯。本实用新型所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的,本实用新型是一种反渗透净水系统,包括如上述任一项所述的用于浓水收集利用的装置,其特点是:混水箱出水管上设有水泵和RO膜滤芯,RO膜滤芯的浓水出水口与上述浓水进水管相接,浓水进水管上装有节流装置。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的反渗透净水系统中:所述的节流装置为冲洗组合阀。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的反渗透净水系统中:在RO滤芯前设有第二前置滤芯,在RO膜滤芯的纯水出水口上连接有纯水出水管,纯水出水管上装有后置滤芯,所述第二前置滤芯和后置滤芯均为一级或多级滤芯。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的反渗透净水系统中:在RO膜滤芯与后置滤芯之间的纯水出水管上连有纯水支管,纯水支管上设有第三单向阀、高压开关、球阀和压力桶。本实用新型所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现,所述的反渗透净水系统中:在RO膜滤芯与后置滤芯之间的纯水出水管上连有纯水支管,纯水支管上设有无压水箱。与现有技术相比,本实用新型浓水收集利用装置收集浓水,后通过射流器吸入浓水与原水按一定比例混合,作为生活用水使用,从而净水机系统减少浓水排放,解决了水资源浪费问题。浓水箱通过隔板分成浓水箱和混水箱,混水区通过第二射流器混入一定量的浓水,从而使浓水再一次得到利用。使用本装置的反渗透净水系统,其能使浓水与生活用水混合得到再利用,混水箱内的混合水重新进入RO膜滤芯进行制水,此方式可以实现稳定原水和浓水的混合比例,使整个系统稳定性好,不会因为浓水过多导致对RO膜滤芯的伤害,提高RO膜滤芯的使用寿命,同时又减少资源浪费。附图说明图1是本实用新型用于浓水收集利用的装置的一种结构示意图。图2是本实用新型用于浓水收集利用的装置的另一种结构示意图。图3是本实用新型用于浓水收集利用的装置的另一种结构示意图。图4是本实用新型用于浓水收集利用的装置的另一种结构示意图。图5是本实用新型用于浓水收集利用的装置的另一种结构示意图。图6是本实用新型用于浓水收集利用的装置的另一种结构示意图。图7是本实用新型用于浓水收集利用的装置的另一种结构示意图。图8是本实用新型反渗透净水系统的一种结构示意图。图9是本实用新型反渗透净水系统的另一种结构示意图。具体实施方式以下参照附图,进一步描述本实用新型的具体技术方案,以便于本领域的技术人员进一步地理解本实用新型,而不构成对其权利的限制。实施例1,一种用于浓水收集利用的装置,图1是实施例1的结构示意图.设有水箱1和射流器4,水箱1上连接有浓水进水管2,所述射流器4的进口端连接有射流器进水管5,射流器4的出口端连接有射流器出水管3,射流器4的吸入端连接有吸入管,吸入管的末端设在水箱1内,在吸入管上装有单向阀6。生活用水时,射流器4从浓水箱中吸入一定量的浓水与原水混合进行使用,从而减少浓水排放,解决了水资源浪费问题。实施例2,一种如实施例1所述的用于浓水收集利用的装置中,所述的水箱1由浓水箱7和混水箱10构成,浓水箱7和混水箱10为连体水箱,连体水箱的浓水箱7和混水箱10通过隔板8分隔,隔板8的顶部设有连通浓水箱7和混水箱10的混合通道12。所述浓水进水管2的末端与浓水箱7相连,所述混水箱10内设有与射流器出水管3相接的上水浮球阀11,混水箱10的下部连接有出水管9。图2是实施例2的结构示意图。当浓水箱7内有浓水后,通过射流器4吸入浓水与原水按一定比例混合,同时通过上水浮球阀11给混水箱10上水,这样混水箱10内的原水就带有一定量的浓水,从而减少资源浪费。实施例3,一种如实施例1所述的用于浓水收集利用的装置中,所述的水箱1由浓水箱7和混水箱10构成,浓水箱7和混水箱10为连体水箱,连体水箱的浓水箱7和混水箱10通过隔板8分隔,隔板8的顶部设有连通浓水箱7和混水箱10的混合通道12。所述浓水进水管2的末端与浓水箱7相连,射流器出水管3与混水箱10相连,在混水箱10的下部连接有出水管9,在射流器出水管3上设有进水电磁阀14,在混水箱10内设有水位开关13,水位开关13设有高水位和低水位,水位开关13的高水位低于混合通道。根据水位开关13的高水位和低水位控制进水电磁阀14通断。图3是实施例3的结构示意图。当浓水箱7内有浓水后,通过射流器4吸入浓水与原水按一定比例混合,同时通过水位开关13,控制进水电磁阀14给混水箱10上水,这样混水箱10内的原水就带有一定量的浓水,从而减少资源浪费。实施例4,一种如实施例2或3所述的用于浓水收集利用的装置中,所述射流器进水管5上并联有生活用水管路16,生活用水管路16上装有第二射流器15,所述第二射流器15的吸入端连接有浓水吸入管,浓水吸入管的末端设在浓水箱7内,在浓水吸入管上装有第二单向阀。结构如附图4和附图5所示。生活用水时,第二射流器15从浓水箱7中吸入一定量的浓水与原水混合进行使用,从而减少浓水排放,解决了水资源浪费问题。射流器4和第二射流器15的射流比,即进水流量:吸入流量为1-5:1。实施例5,一种如实施例4所述的用于浓水收集利用的装置中,在生活用水管路16和射流器进水管5并联的前端装有前置滤芯17。在隔板8的底部设有装配孔,装配孔处装有由混水箱10向浓水箱7补水的浮球阀18。结构如附图6和附图7所示。使用前置滤芯17可以对原水进行初过滤。使用浮球阀18可以通过混水箱10给浓水箱7补水。实施例6,一种反渗透净水系统,包括如实施例1-5任一项所述的用于浓水收集利用的装置,在与混水箱10相连的出水管9上设有水泵27和RO膜滤芯19,RO膜滤芯19的浓水出水口与上述浓水进水管2相接,浓水进水管2上装有冲洗组合阀20。实施例7,一种如实施例6所述的反渗透净水系统中,在实施例6的基础上增加了,在RO膜滤芯19前的出水管9上设有第二前置滤芯26,在RO膜滤芯19的纯水出水口上连接有纯水出水管22,纯水出水管22上装有后置滤芯21,所述第二前置滤芯26和后置滤芯21均为一级或多级滤芯。实施例8,一种如实施例7所述的反渗透净水系统中,在实施例7的基础上进一步增加了,在RO膜滤芯19与后置滤芯21之间的纯水出水管22上连有纯水支管,纯水支管上设有第三单向阀、高压开关23、球阀24和压力桶25。结构如图8和图9所示。RO膜滤芯19出来的浓水进入浓水箱7,从混水箱10出来的混有一定量浓水的混合水再次进入RO膜滤芯19进行制水,此方式可以实现稳定原水和浓水的混合比例,使整个系统稳定性好,不会因为浓水过多导致对RO膜滤芯19的伤害,提高RO膜滤芯19的使用寿命,同时又减少资源浪费。
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