一体化局域直饮水处理系统的制作方法

文档序号:14237729阅读:254来源:国知局
一体化局域直饮水处理系统的制作方法

本发明涉及水净化技术领域,具体涉及一体化局域直饮水处理系统。



背景技术:

随着人民生活水平的普遍提高,越来越多的人们开始注重饮水健康。但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等,都严重影响着居民饮用水的质量。这便促进了近十几年来桶装水行业的快速发展,越来越多的城镇居民饮用桶装水,桶装水以方便、安全的特性迅速占领市场,而商家为了追求利益最大化,忽略了桶装水的生产安全。

桶装饮用水一经开启使用,就与空气接触,用掉多少水就需要等量的空气进入桶内,空气会带着细菌和尘埃进入水桶,在密闭的环境当中细菌繁殖的非常迅速,造成饮用水的二次污染;同时,喝桶装水是很典型的重复消费,针对要喝水就不断掏钱,开支很大;而桶装水从制水,灌装,运输到使用整个环节中,都将大量耗费有限的社会资源。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一体化局域直饮水处理系统,解决了现有技术中饮水处理系统存在的自来水二次污染、桶装水二次污染、饮水水质不达标的问题。

为了解决上述问题,本发明的技术方案如下:

一体化局域直饮水处理系统,其特征在于,包括无菌机房,在所述无菌机房内设置有原水水箱、水净化系统、净水箱和变频供水系统;所述原水水箱、水净化系统、净水箱和变频供水系统通过净水水管依次连接,所述原水水箱外接原水进水管,变频供水系统外接供水管网;所述供水管网前端和净水箱之间设置有回水管网,水净化系统外接反洗浓水出水口。

进一步的,所述水净化系统包括水净化系统外壳,在所述水净化系统外壳内依次设置有进水泵、超滤系统、高压泵、反渗透系统和反洗泵;所述进水泵、超滤系统、高压泵、反渗透系统通过净水水管依次连接,所述进水泵外接原水水箱,反渗透系统外接净水箱;所述反洗泵通过反洗进水管连接超滤系统,超滤系统外接反洗出水管,超滤系统外接浓水出水管。

进一步的,所述的净水箱内部设置有高压光全波段消毒设备。

进一步的,所述的进水泵、超滤系统、高压泵、反渗透系统和反洗泵均设置有流量传感器和压力传感器,流量传感器和压力传感器外接智能液晶显示器。

进一步的,所述无菌机房内设置有紫外消毒装置。

进一步的,所述无菌机房内设置有空气过滤机组。

进一步的,所述无菌机房内设置有智能控制柜,智能控制柜与所述原水水箱、水净化系统、净水箱、变频供水系统、紫外消毒装置和空气过滤机组连接。

本发明的有益效果如下:

1.本发明结构简单,占地面积小:整个系统实现一体化设计,高度集成化,占地面积小,可移动,能重复使用,可针对现场不同环境灵活处理。

2.本发明净化效果好,产水水质稳定:直饮水系统整个制水环节密封,不必担心水被污染,且即制即饮,是流动的活水,双回路循环回流设计保证用户用水新鲜,杜绝二次污染形成。

3.本发明经济性好:局域直饮水系统,自己制水,设备投入价值不大,实现单位0.139元/桶的制作成本。

4.本发明自动化程度高,可远程控制:直饮水系统具有集成化中央控制系统,智能的数字化液晶显示控制系统,先进的远程控制系统,自动化程度高,无需专人看管,可实现远程控制。

5.本发明节省运行成本,使用寿命延长:通过智能系统调控,设备可实现自动启闭、冲洗、运行等工艺过程,及时调整优化设备运行状况,保证工艺良好运行,提高使用效率,从而节省能耗,延长设备使用寿命。

附图说明

图1为本发明的整体结构原理图;

图2为本发明水净化系统的整体结构原理图;

图中,1-无菌机房,2-原水水箱,3-水净化系统,4-净水箱,5-变频供水系统,6-变频供水系统,7-供水管网,8-回水管网,9-进水泵,10-超滤系统,11-高压泵,12-反渗透系统,13-反洗泵,14-净水水管,15-反洗进水管,16-反洗出水管,17-浓水出水管,18-高压光全波段消毒设备,19-智能液晶显示器,20-反洗浓水出水口,21-智能控制柜。

具体实施方式

下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。其中不同实施方式中类似元件采用了相关联的类似的元件标号。在以下的实施方式中,很多细节描述是为了使得本申请能被更好的理解。然而,本领域技术人员可以毫不费力的认识到,其中部分特征在不同情况下是可以省略的,或者可以由其他元件、材料、方法所替代。在某些情况下,本申请相关的一些操作并没有在说明书中显示或者描述,这是为了避免本申请的核心部分被过多的描述所淹没,而对于本领域技术人员而言,详细描述这些相关操作并不是必要的,他们根据说明书中的描述以及本领域的一般技术知识即可完整了解相关操作。

下面通过附图对本发明进行进一步的说明,参见图1,一体化局域直饮水处理系统,包括无菌机房1,在无菌机房1内设置有原水水箱2、水净化系统3、净水箱4和变频供水系统5;原水水箱2、水净化系统3、净水箱4和变频供水系统5通过净水水管依次连接,原水水箱2外接原水进水管6,变频供水系统5外接供水管网7;供水管网7前端和净水箱4之间设置有回水管网8,水净化系统3外接反洗浓水出水口20;变频供水系统5是不锈钢恒压变频供水泵机组;净水箱3材质为食品级304不锈钢,净水箱3内部安装高压光全波段消毒设备18;

参见图2,水净化系统包括水净化系统外壳,在水净化系统外壳内依次设置有进水泵9、超滤系统10、高压泵11、反渗透系统12和反洗泵13;进水泵9、超滤系统10、高压泵11、反渗透系统12通过净水水管14依次连接,进水泵9外接原水水箱1,反渗透系统12外接净水箱3;反洗泵13通过反洗进水管15连接超滤系统10,超滤系统10外接反洗出水管16,超滤系统10外接浓水出水管17。超滤系统10是内压式中空纤维膜,孔径为0.01um,反渗透系统12孔径为0.0001um,高压泵11为不锈钢材质,压力为1.2mpa。

进水泵9、超滤系统10、高压泵11、反渗透系统12和反洗泵13均设置有流量传感器和压力传感器,流量传感器和压力传感器外接智能液晶显示器19。

无菌机房1内设置有紫外消毒装置。

无菌机房1内设置有空气过滤机组,利用送、回风风量比维持房间压差,送风经初、中、高效过滤器过滤后送入室内,回风比例为80%,新风比例为20%。

无菌机房内设置有智能控制柜21,智能控制柜21与所述原水水箱2、水净化系统3、净水箱4、变频供水系统5、紫外消毒装置和空气过滤机组连接。

本发明在使用时,原水通过原水进水管6将市政自来水引入原水水箱2作为后续系统储水,原水水箱2中的水由进水泵打入水净化系统3,原水在水净化系统3中首先带着一定压力进入超滤系统10,筛出小于孔径0.02um的溶质分子,分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、粒径大于10纳米的颗粒;后由高压泵11打入反渗透系统12,利用高压泵11的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质;反渗透出水利用余压打入后端的净水箱4储存,在净水箱4中由高压光全波段消毒设备18对净水进行深度消毒,消毒后由变频供水系统5通过供水管网7将直饮水稳质稳压地输送至用户用水口。直饮水不使用时间久或停留时间≥12h,应利用回水管网8将直饮水回流至净水箱4再次进行深度消毒后循环供水,直饮水在回水管网8中循环时间不应超过4h。

水净化系统3内部的各个环节运行均通过流量、压力等传感器将信号传送至智能液晶显示器19,操作人员通过设备外的智能液晶显示器19可以查看水净化系统3内部运行进程、运行参数。

本发明整个系统采用智能控制柜21进行全自动控制,可以实现远程终端在线监控,实现零时间响应机制,保证系统正常使用。

以上应用了具体个例对本发明进行阐述,只是用于帮助理解本发明,并不用以限制本发明。任何熟悉该技术的人在本发明所揭露的技术范围内的局部修改或替换,都应涵盖在本发明的包含范围之内。

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