一种过滤精度可调的净水器的制作方法

文档序号:12520568阅读:392来源:国知局
一种过滤精度可调的净水器的制作方法与工艺

本实用新型涉及净水器技术领域,具体涉及一种过滤精度可调的净水器。



背景技术:

现有的净水器一旦装好,对水的过滤精度都是一样的,也就是说现有的净水器用户不能对水的过滤精度进行调节。有的用户在用水时对水的过滤精度要求会不同。例如,用户洗衣服时就不需要用过滤的水,用户喝自来水时希望水的过滤精度较高,用户洗菜时用的水的过滤精度就不需要有喝自来水时用的水的过滤精度要求高。因此,设计一种用户可以根据需要自由调节水的过滤精度的净水器显得非常必要。



技术实现要素:

本实用新型是为了解决现有净水器的过滤精度不可调节,不能满足用户对水过滤精度要求不同的不足,提供一种用户可根据需要自由调节水的过滤精度,使用方便,灵活性好的一种过滤精度可调的净水器。

以上技术问题是通过下列技术方案解决的:

一种过滤精度可调的净水器,包括密封箱、控制器、步进电机、左气缸和右气缸,在密封箱的箱腔内设有由步进电机的转轴驱动转动的圆盘柱;在圆盘柱内设有四个通水孔,每个通水孔的孔心线均与圆盘柱的轴心线平行,并且在圆盘柱的径向切面上,每个通水孔的孔心落在同一个圆的圆周上,每个通水孔的孔心到圆盘柱的中心的距离相等;在圆盘柱左方的箱腔内设有由左气缸的伸缩杆带动能左右移动的左输水接头。并且当左气缸的伸缩杆伸长到设定长度时左输水接头压紧密封连接在圆盘柱的左端面上,当左气缸的伸缩杆缩短到设定长度时左输水接头与圆盘柱的左端面为不接触连接。在圆盘柱右方的箱腔内设有由右气缸的伸缩杆带动能左右移动的右输水接头。并且当右气缸的伸缩杆伸长到设定长度时右输水接头压紧密封连接在圆盘柱的右端面上,当右气缸的伸缩杆缩短到设定长度时右输水接头与圆盘柱的右端面为不接触连接。在左输水接头上连接有出水管,在右输水接头上连接有进水管,进水管上设有电磁阀;在四个通水孔中的第一个至第三个通水孔中分别设有过滤精度不同的滤芯,在四个通水孔中的第四个通水孔中没有设置滤芯;左气缸的控制端、右气缸的控制端、步进电机的控制端、电磁阀的控制端、左气缸的控制端的一号控制键、右气缸的二号控制键、步进电机的转动控制键和电磁阀的阀控制键分别与控制器连接。在密封箱的箱腔内固定设有隔板,该隔板将密封箱的箱腔分割成左箱腔和右箱腔;在隔板上设有连通左箱腔和右箱腔的圆孔,在圆孔内沿着圆孔的内孔壁设有圆形轨道槽,圆盘柱转动连接在圆形轨道槽内。

本方案有四个通水孔,其中经过一个通水孔的水不需要过滤,经过另外三个通水孔的水需要过滤,但经过这三个通水孔过滤的水的过滤精度都不相同。

当四个通水孔的两端分别与左输水接头和右输水接头对接时,用户就可根据需要自由调节水的过滤精度。

用户在调节水的过滤精度时,先按下阀控制键将电磁阀关闭,然后按下一号控制键和二号控制键,让左输水接头与圆盘柱接触的左端口分离,让右输水接头与圆盘柱接触的右端口分离。然后按下转动控制键将对应的通水孔两端分别与左输水接头和右输水接头对接。然后将左输水接头与圆盘柱的左端口对接连接,让右输水接头与圆盘柱接触的右端口对接连接。

由于第四个通水孔中没有设置滤芯,当用户不需要用过滤的水时,即可把第四个通水孔的左端口调节来对接连接在左输水接头上,把第四个通水孔的右端口调节来对接连接在右输水接头上。

设第一个通水孔内的滤芯过滤精度大于第二个通水孔内的滤芯过滤精度,设第二个通水孔内的滤芯过滤精度大于第三个通水孔内的滤芯过滤精度。

当用户需要用过滤精度特别高的水时,即可把第一个通水孔的左端口调节来对接连接在左输水接头上,把第一个通水孔的右端口调节来对接连接在右输水接头上。

当用户需要用过滤精度较高的水时,即可把第二个通水孔的左端口调节来对接连接在左输水接头上,把第二个通水孔的右端口调节来对接连接在右输水接头上。

当用户需要用过滤精度不太高的水时,即可把第三个通水孔的左端口调节来对接连接在左输水接头上,把第三个通水孔的右端口调节来对接连接在右输水接头上。

本方案用户可根据需要自由调节水的过滤精度,使用方便,灵活性好。

作为优选,在左气缸的伸缩杆的前端设有左弹性块,左输水接头通过左弹性块与左气缸的伸缩杆连接;在右气缸的伸缩杆的前端设有右弹性块,右输水接头通过右弹性块与右气缸的伸缩杆连接。这种结构对左输水接头和右输水接头的调节度灵活性好,稳定性高。

作为优选,在密封箱的外表面上设有两个与密封箱的箱腔相连通的箱孔,进水管的外表面密封连接在一个箱孔内,出水管的外表面密封连接在另一个箱孔内。这结构密封性好,使用简单,稳定性高。

本实用新型能够达到如下效果:

本实用新型的净水器用户可以根据需要自由调节水的过滤精度,使用方便,灵活性好。

附图说明

图1是本实用新型的一种连接结构示意图。

图2是本实用新型圆盘柱处的一种径向剖视连接结构示意图。

图3是本实用新型的一种电路原理连接结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步的说明。

实施例,一种过滤精度可调的净水器,参见图1、图2、图3所示,包括密封箱30、控制器36、步进电机19、左气缸13和右气缸23,在密封箱的箱腔27内设有由步进电机的转轴18驱动转动的圆盘柱1;在圆盘柱内设有四个通水孔2,每个通水孔的孔心线均与圆盘柱的轴心线平行,并且在圆盘柱的径向切面上,每个通水孔的孔心落在同一个圆的圆周上,每个通水孔的孔心到圆盘柱的中心的距离相等;在圆盘柱左方的箱腔内设有由左气缸的伸缩杆带动能左右移动的左输水接头17,并且当左气缸的伸缩杆伸长到设定长度时左输水接头压紧密封连接在圆盘柱的左端面上,当左气缸的伸缩杆缩短到设定长度时左输水接头与圆盘柱的左端面为不接触连接;在圆盘柱右方的箱腔内设有由右气缸的伸缩杆带动能左右移动的右输水接头28,并且当右气缸的伸缩杆伸长到设定长度时右输水接头压紧密封连接在圆盘柱的右端面上,当右气缸的伸缩杆缩短到设定长度时右输水接头与圆盘柱的右端面为不接触连接;在左输水接头上连接有出水管9,在右输水接头上连接有进水管10,进水管上设有电磁阀26;在四个通水孔中的第一个至第三个通水孔中分别设有过滤精度不同的滤芯8,在四个通水孔中的第四个通水孔3中没有设置滤芯;左气缸的控制端、右气缸的控制端、步进电机的控制端、电磁阀的控制端、左气缸的控制端的一号控制键32、右气缸的二号控制键33、步进电机的转动控制键34和电磁阀的阀控制键35分别与控制器连接。圆盘柱上的轴承5与步进电机的转轴18驱动连接。在密封箱的箱腔27内固定设有隔板38,该隔板将密封箱的箱腔27分割成左箱腔39和右箱腔40;在隔板上设有连通左箱腔和右箱腔的圆孔41,在圆孔内沿着圆孔的内孔壁设有圆形轨道槽42,圆盘柱转动连接在圆形轨道槽内。

在左气缸的伸缩杆的前端设有左弹性块15,左输水接头17通过左弹性块15与左气缸13的伸缩杆14连接;在右气缸23的伸缩杆22的前端设有右弹性块21,右输水接头28通过右弹性块21与右气缸23的伸缩杆22连接。

在密封箱的外表面上设有两个与密封箱的箱腔相连通的箱孔37,进水管的外表面密封连接在一个箱孔内,出水管的外表面密封连接在另一个箱孔内。

本实施例有四个通水孔,当四个通水孔的两端分别左输水接头和右输水接头对接时,用户就可根据需要自由调节水的过滤精度。

用户在调节水29的过滤精度时,先按下阀控制键将电磁阀关闭,然后按下一号控制键和二号控制键,让左输水接头不与圆盘柱接触的左端口对接连接,让右输水接头不与圆盘柱接触的右端口对接连接。然后按下转动控制键将对应的通水孔两端分别与左输水接头和右输水接头对接。然后将左输水接头与圆盘柱的左端口对接连接,让右输水接头与圆盘柱接触的右端口对接连接。

由于第四个通水孔3中没有设置滤芯,当用户不需要用过滤的水时,即可把第四个通水孔的左端口调节来对准左输水接头,把第四个通水孔的右端口调节来对准右输水接头。

设第一个通水孔7内的滤芯过滤精度大于第二个通水孔6内的滤芯过滤精度,设第二个通水孔内的滤芯过滤精度大于第三个通水孔4内的滤芯过滤精度。

当用户需要用过滤精度特别高的水时,即可把第一个通水孔的左端口调节来对准左输水接头,把第一个通水孔的右端口调节来对准右输水接头。

当用户需要用过滤精度较高的水时,即可把第二个通水孔的左端口调节来对准左输水接头,把第二个通水孔的右端口调节来对准右输水接头。

当用户需要用过滤精度不太高的水时,即可把第三个通水孔的左端口调节来对准左输水接头,把第三个通水孔的右端口调节来对准右输水接头。

本实施例用户可根据需要自由调节水的过滤精度,使用方便,灵活性好,使用简单方便。

上面结合附图描述了本实用新型的实施方式,但实现时不受上述实施例限制,本领域普通技术人员可以在所附权利要求的范围内做出各种变化或修改。

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