智能复合型净水机的制作方法

文档序号:11600208阅读:245来源:国知局
智能复合型净水机的制造方法与工艺

本实用新型涉及环保及净水机领域,尤其涉及一种智能复合型净水机。



背景技术:

净水机是一种采用多级滤芯进行水质净化处理的净水设备,随着人们生活水平的提高,净水机已开始大量进入人们的家庭中,成为了家居或不可缺的用品。在现有技术中,RO反渗透净水机、NF纳滤膜净水机是分开使用的,RO反渗透膜纯水机过滤孔径为0.0001微米过滤的水比较干净、安全无水垢口感佳但存在过度纯化的不足,NF纳滤膜过滤孔径在0.001到0.0001微米之间产水量大,过滤精度接近于反渗透膜又保留了一定的有益矿物质;中国南北水质变化不同,每个家庭成员对饮水的需求不同,比如同一个家庭有人喜欢直饮反渗透纯水甘甜,有人喜欢喝纳滤膜过滤的水认为有微量矿物质;一个家中同时配备这样二种在功能上具有部份重叠的设备显然有其不合理性,即同时购买2种净水机成本高、厨房空间有限无处安装,使用不方便,为此现有技术有进一步改进的必要。



技术实现要素:

第一方面,本实用新型提供一种智能复合型净水机,所述智能复合型净水机包括:前置过滤单元,控制单元,水泵,1号进水电磁阀,2号进水电磁阀,NF纳滤膜过滤单元,RO反渗透过滤单元;

所述前置过滤单元设有进水口和出水口,所述前置过滤单元出水口通道设有两条水路,其中,一条水路通过1号进水电磁阀与所述RO反渗透过滤单元进水端连通,另一条水路通过2号电磁阀与所述NF纳滤膜过滤单元进水端连通,所述前置过滤单元与RO反渗透过滤单元、NF纳滤膜过滤单元之间通道上设置有水泵,所述RO反渗透过滤单元的输出端包括:第一净水输出口和第一浓水输出口,所述NF纳滤膜过滤单元的输出端包括:第二净水输出口和第二浓水输出口。

可选的,所述智能复合型净水机还包括:浓水排放阀;第一浓水输出口和所述第二浓水输出口均连接浓水排放阀的一端,浓水排放阀的另一端为所述净水机的浓水排放口。

可选的,所述智能复合型净水机还包括:压力传感器和水质检测器,所述压力传感器和水质检测器设置在所述前置过滤单元的出水通道上。

可选的,所述智能复合型净水机还包括:1号高压开关、1号水质探测头、2号高压开关、2号水质探测头,所述1号高压开关和1号水质探测头设置在所述NF纳滤膜过滤单元净水通道上,所述2号高压开关和2号水质探测头设在所述RO反渗透过滤单元净水通道上。

可选的,所述智能复合型净水机还包括:净水储水装置,所述净水储水装置分别与NF纳滤膜过滤单元净水通道以及所述RO反渗透过滤单元净水通道连通。

可选的,所述智能复合型净水机还包括:纯水回流阀和2号单向阀,所述纯水回流阀和2号单向阀设在净水储水装置与所述NF纳滤膜过滤单元进水端通道上和所述RO反渗透过滤单元进水端通道上。

可选的,所述智能复合型净水机还包括:1号RO净水开关和2号NF净水开关,所述1号RO净水开关,用于控制所述2号RO净水电磁阀的开通和关闭,所述2号NF净水开关用于控制1号NF净水电磁阀的开通和关闭。

本领域普通技术人员将了解,虽然下面的详细说明将参考图示实施例、附图进行,但本实用新型并不仅限于这些实施例。而是,本实用新型的范围是广泛的,且意在仅通过后附的权利要求限定本实用新型的范围。

附图说明

通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1是本实用新型较佳实施例一提供的智能复合型净水机系统结构框图。

图2是本实用新型较佳实施例二提供的智能复合型净水机系统结构框图。

图3是本实用新型较佳实施例三提供的智能复合型净水机系统结构框图。

图4是本实用新型较佳实施例四提供的智能复合型净水机系统结构框图。

上述图示中的标号的含义如下:

1为前置过滤单元进水口;

2为前置过滤单元;

3为水泵;

4为1号进水电磁阀;

5为2号进水电磁阀;

6为NF纳滤膜过滤单元

7为RO反渗透过滤单元

8为浓水排放阀

9为流量传感器

10为压力传感器

11为控制单元

12为1号高压开关

13为2号高压开关

14为1号水质探测头

15为2号水质探测头

16为净水储水装置

17为1号NF净水电磁阀

18为2号RO净水电磁阀

19为1号RO净水开关

20为2号NF净水开关

21为防堵阀

22为1号单向阀

23为净水回流阀

24为2号单向阀

25为常开电磁阀

26为初级净水口

27为水质监测器

28为前置过滤单元出水口

29为净水龙头

30为前置排污阀

501为RO膜净水口

502为NF膜净水口

503为RO膜浓水口

504为NF膜浓水口

505为RO膜净水通道

506为NF膜净水通道

具体实施方式

在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各项操作描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时所述处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。所述处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。

后面所讨论的方法(其中一些通过流程图示出)可以通过硬件、软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言或者其任意组合来实施。当用软件、固件、中间件或微代码来实施时,用以实施必要任务的程序代码或代码段可以被存储在机器或计算机可读介质(比如存储介质)中。(一个或多个)处理器可以实施必要的任务。

这里所公开的具体结构和功能细节仅仅是代表性的,并且是用于描述本实用新型的示例性实施例的目的。但是本实用新型可以通过许多替换形式来具体实现,并且不应当被解释成仅仅受限于这里所阐述的实施例。

应当理解的是,虽然在这里可能使用了术语“第一”、“第二”等等来描述各个单元,但是这些单元不应当受这些术语限制。使用这些术语仅仅是为了将一个单元与另一个单元进行区分。举例来说,在不背离示例性实施例的范围的情况下,第一单元可以被称为第二单元,并且类似地第二单元可以被称为第一单元。这里所使用的术语“和/或”包括其中一个或更多所列出的相关联项目的任意和所有组合。

这里所使用的术语仅仅是为了描述具体实施例而不意图限制示例性实施例。除非上下文明确地另有所指,否则这里所使用的单数形式“一个”、“一项”还意图包括复数。还应当理解的是,这里所使用的术语“包括”和/或“包含”规定所陈述的特征、整数、步骤、操作、单元和/或组件的存在,而不排除存在或添加一个或更多其他特征、整数、步骤、操作、单元、组件和/或其组合。

还应当提到的是,在一些替换实现方式中,所提到的功能/动作可以按照不同于附图中标示的顺序发生。举例来说,取决于所涉及的功能/动作,相继示出的两幅图实际上可以基本上同时执行或者有时可以按照相反的顺序来执行。

下面结合附图对本实用新型作进一步详细描述。

实施例一:本实用新型实施例提供的智能复合型净水机,如附图1所示,包括前置过滤单元2,控制单元11,水泵3,1号进水电磁阀4,2号进水电磁阀5,NF纳滤膜过滤单元6,RO反渗透过滤单元7,所述RO反渗透过滤单元7包括RO逆渗透膜,所述NF纳滤膜过滤单元6包括NF纳滤膜,所述前置过滤单元2包括PP纤维滤芯或超滤膜和活性炭滤芯,前置过滤单元2设有进水口1和出水口28,前置过滤单元2出水口通道设有两条水路,一条水路通过1号进水电磁4与RO反渗透过滤单元7进水端连通,另一条水路通过2号电磁阀5与NF纳滤膜过滤单元6进水端连通,所述前置过滤单元2与RO反渗透过滤单元7、NF纳滤膜过滤单元6之间通道上设置有水泵3,所述RO反渗透过滤单元7的输出端包括:净水输出口501和浓水输出口503,所述NF纳滤膜过滤单元6的输出端包括:净水输出口502和浓水输出口504,所述NF纳滤膜和RO反渗透浓水输出连接浓水排放阀8构成浓水排放通道,所述控制单元11设有RO反渗透过滤制水程序按钮、NF纳滤膜过滤制水程序按钮和智能控制按钮;所述RO反渗透过滤制水程序按钮用于当触动此RO反渗透过滤制水程序按钮时,1号进水电磁阀4打开,2号进水电磁阀5关闭,此时净水机制水为RO反渗透净水,即该净水器为纯水净水器;所述NF纳滤膜制水程序按钮当触动此按钮2号进水电磁阀5打开,1号进水电磁阀4关闭,此时净水机制水为NF纳滤膜净水,即此时为NF纳滤膜净水器(即市场上的矿物质水);所述智能控制按钮当触动此按钮净水机控制单元根据原水水质监测器27监测到的原水水质(TDS值)按预先设定好的程序控制单元11自动启用RO反渗透制水系统或NF纳滤膜制水系统;所述原水压力传感器10当原水压力达到设定的值,压力传感器10给控制单元11发出信号控制单元11停止水泵3运转靠原水水压制水,当原水压力低于设定的值控制单元11自动启动水泵,靠水泵3加压制水。

在本较佳实施例中,所述浓水排放阀8出水端设有有流量传感器9,所述流量传感器9的输出端连接至一控制单元11,所述控制单元11的输出端连接至浓水排放阀8,所述流量传感器主要用来控制浓水流量的排放,所述NF膜净水口502和RO膜净水口501净水通道上各设有1号水质探测头14和2号水质探测头15及1号高压开关12和2号高压开关13,所述1号和2号水质探测头主要检测净水水质(TDS值)发给控制单元;所述1号和2号高压开关主要控制净水机水满停止净水机工作,所述净水龙头29用来放出RO净水或NF纳滤膜净水。

实施例二:本实用新型的智能复合型净水机,如附图2所示,包括RO膜净水通道505、NF膜净水通道506、1号净水电磁阀17和2号净水电磁阀18、1号净水开关19、2号净水开关20,所述RO膜净水通道505连通2号净水电磁阀18,当开启1号RO净水开关19,2号净水电磁阀18打开RO净水流出;所述NF纳滤膜净水通道506连通1号净水电磁阀17,当开启2号净水开关20,1号净水电磁阀17打开NF净水流出。

实施例三:本实用新型的智能复合型净水机,如附图3所示,包括防堵阀21、1号单向阀22,所述防堵阀21、1号单向阀22设在浓水与前置过滤单元进水口的回流通道上,目的是将部分浓水回流与原水混合在过滤节约水资源。

实施例四:本实用新型的智能复合型净水机,如附图4所示,包括净水储水装置16、净水回流阀23、2号单向阀24、常开电磁阀25,初级净水口26,前置排污阀30所述净水回流阀23、2号单向阀24设在净水储水装置16与水泵3之间的净水通道上,控制单元按设定的程序定时用净水冲洗RO膜制水系统和NF纳滤膜系统更好的保护RO反渗透膜和NF纳滤膜,所述前置排污阀30设置在进水端通道上控制单元定时用净水反冲前置过滤单元具体为关闭常开电磁阀25打开净水回流阀23前置过滤单元杂质从前置排污阀30排出,设在前置过滤单元进水通道上的常开电磁阀25,当出现漏水控制单元自动关闭常开电磁阀切断水源;所述初级净水口26设在前置过滤单元出水口通道上。

综上所述,本实用新型的智能复合型净水机所述控制单元设有RO反渗透过滤程序按钮和NF纳滤膜过滤程序按钮,及智能控制按钮;所述RO反渗透过滤程序按钮当触动此按钮,净水机制水为RO反渗透净水;所述NF纳滤膜程序按钮当触动此按钮净水机制水为NF纳滤净水;所述智能控制按钮当触动此按钮净水机控制单元根据原水水质监测器监测到的原水水质(TDS值)按预先设定好的程序自动启用RO反渗透制水系统或NF纳滤膜制水系统;所述原水压力传感器主要作用当原水压力达到设定的值压力传感器给控制单元发出信号控制单元停止水泵运转靠原水压力制水,当原水压力低于设定的值控制单元启动水泵,通过水泵加压制水,全自动控制即节省电力又减少水泵磨损。显然本实用新型在目前净水机的基础上,通过结构的改进和控制单元程序的智能化控制实现了净水机功能的附加,使净水机成为了一种RO反渗透净水和NF纳滤净水复合机,提升了分质供水的功能(超滤初级净水、RO净水、NF纳滤净水一机三水质),共用一个水泵、一个控制单元、共用一个前置过滤单元及其他共用硬件,降低了生产成本,便于安装,满足不同地区不同用户的直饮水、做饭、煲汤等多种用水需求,提升了功能方便了使用。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

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