一种无压力罐的一体化净水器添加外置储水箱的系统的制作方法

文档序号:14891581发布日期:2018-07-07 18:32阅读:1139来源:国知局

本实用新型涉及饮水技术领域,尤其涉及到一种无压力罐的一体化净水器添加外置储水箱的系统。



背景技术:

现有的纯水机使用反渗透技术由于反渗透膜的流量大小的技术所限,必须要安装压力桶,将制得的纯水储存起来,在需要时能够一次性供应足够量的纯水,由于压力桶的结构空间和内置材料易造成占地空间大和异味产生,长期存放后会产生一定的细菌污染,对饮水安全造成威胁,所以研发一种无压力桶的一体化纯水机系统,为此,也已有了将替代压力桶的净水管路一体化的方案,如申请号为201621251869.4的中国专利公开的一种净水系统,净水机系统和水龙头组合形成,但该净水机系统使用净水箱的储存量有限,不能满足用水量较大需求,存在用户体验感不强的问题。

因此,我们有必要对这样一种结构进行改善,以克服上述缺陷。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题在于提供无压力罐的一体化净水器添加外置储水箱的系统,能够对水质状况进行实时检测,并能提供安全无菌的好水,可实现模块组合搭配使用,可根据用户使用要求配置不同方案。

本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种无压力罐的一体化净水器添加外置储水箱的系统,包括无压力罐的一体化净水器、外置储水箱模块、智能净水龙头以及电控装置,所述无压力罐的一体化净水器包括RO膜处理系统以及净水箱;所述RO膜处理系统包括通过管路依次连接的PP棉滤芯、进水电磁阀、增压泵、复合滤芯以及RO膜滤芯,于所述PP棉滤芯和进水电磁阀之间的管路上安装有原水TDS探针,所述RO膜滤芯具有浓水出水口端和净水出水口端,所述净水出水口端处安装有单向阀,所述单向阀的出水口端通过第一管路连接至净水箱的底部进水口端处,于所述第一管路上安装有净水TDS探针和第一供水泵,所述单向阀的出水口端还通过第二管路连接至外置储水箱模块;于所述进水电磁阀和增压泵之间的管路上还安装有流量计;所述原水TDS探针、进水电磁阀、流量计、增压泵、净水TDS探针和第一供水泵均与电控装置相连接;

所述外置储水箱模块包括储水桶和换向阀,所述第二管路与所述换向阀的进水口端连接,所述换向阀处具有第五出水口端和第六出水口端,所述第五出水口端通过第五管路连接至所述智能净水龙头的进水口端,所述第六出水口端通过第六管路连接至所述储水桶的底部的进水口端,所述第六管路上安装有第二供水泵;所述换向阀和所述智能净水龙头均与电控装置相连接。

进一步的,所述RO膜滤芯的浓水出水口端处安装有组合电磁阀;于所述净水箱的底部设有第一曝气盘,所述第一曝气盘通过第一导气管与第一臭氧发生器连接;于所述净水箱的顶盖处安装有第一尾气排放管,所述第一尾气排放管上安装有第一臭氧降解装置;于所述净水箱内还安设有第一高低液位开关;

所述组合电磁阀、第一臭氧发生器以及第一高低液位开关均与所述电控装置相连接。

进一步的,所述智能净水龙头处安装有感应开关;于所述储水桶的底部设有第二曝气盘,所述第二曝气盘通过第二导气管与第二臭氧发生器连接;于所述储水桶的顶盖处安装有第二尾气排放管,所述第二尾气排放管上安装有第二臭氧降解装置;于所述储水桶内还安设有第二高低液位开关;

所述第二臭氧发生器和第二高低液位开关均与所述电控装置相连接。

本实用新型的优点在于:

1、本发明依托供水泵载体提供稳定动力输送净水,形成稳定出水。

2、经多级净化后RO处理所生产出净水,采用原水TDS探针和净水TDS探针收集水路中TDS数值,经电控装置的分析、整理及数据更新所检测原水和净水的TDS数值,直观反映RO膜处理系统的过滤效果。

3、臭氧发生器对净水箱和储水桶进行定时曝气灭菌处理,确保用水的健康无菌。

4、添加储水桶可增加用水量,满足客户对大流量用水需求。

5、采用模块化分开配置方案,快速组合形成,可实现简单化组装即可,组合净水系统形成一体化,多者能够很好的兼容。

附图说明

图1是本实用新型提出的一种无压力罐的一体化净水器添加外置储水箱的系统结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合图示与具体实施例,进一步阐述本实用新型。

如图1所示,本实用新型提出的一种无压力罐的一体化净水器添加外置储水箱的系统,包括无压力罐的一体化净水器21、外置储水箱模块23、智能净水龙头10以及电控装置24,所述无压力罐的一体化净水器21包括RO膜处理系统以及净水箱18;所述RO膜处理系统包括通过管路依次连接的PP棉滤芯1、进水电磁阀3、增压泵5、复合滤芯6以及RO膜滤芯7,于所述PP棉滤芯1和进水电磁阀3之间的管路上安装有原水TDS探针2,所述RO膜滤芯7具有浓水出水口端和净水出水口端,所述净水出水口端处安装有单向阀8,所述单向阀8的出水口端通过第一管路连接至净水箱18的底部进水口端处,于所述第一管路上安装有净水TDS探针11和第一供水泵12,所述单向阀8的出水口端还通过第二管路连接至外置储水箱模块23;于所述进水电磁阀3和增压泵5之间的管路上还安装有流量计4;所述原水TDS探针2、进水电磁阀3、流量计4、增压泵5、净水TDS探针11和第一供水泵12均与电控装置24相连接;

所述外置储水箱模块23包括储水桶32和换向阀26,所述第二管路与所述换向阀26的进水口端连接,所述换向阀26处具有第五出水口端和第六出水口端,所述第五出水口端通过第五管路连接至所述智能净水龙头10的进水口端,所述第六出水口端通过第六管路连接至所述储水桶32的底部的进水口端,所述第六管路上安装有第二供水泵27;所述换向阀26和所述智能净水龙头10均与电控装置24相连接。

进一步的,所述RO膜滤芯7的浓水出水口端处安装有组合电磁阀9;于所述净水箱18的底部设有第一曝气盘20,所述第一曝气盘20通过第一导气管与第一臭氧发生器15连接;于所述净水箱18的顶盖处安装有第一尾气排放管,所述第一尾气排放管上安装有第一臭氧降解装置16;于所述净水箱18内还安设有第一高低液位开关13;

所述组合电磁阀9、第一臭氧发生器15以及第一高低液位开关13均与所述电控装置24相连接。

进一步的,所述智能净水龙头10处安装有感应开关;于所述储水桶32的底部设有第二曝气盘33,所述第二曝气盘33通过第二导气管与第二臭氧发生器29连接;于所述储水桶32的顶盖处安装有第二尾气排放管,所述第二尾气排放管上安装有第二臭氧降解装置28;于所述储水桶32内还安设有第二高低液位开关30;

所述第二臭氧发生器29和第二高低液位开关30均与所述电控装置24相连接。

一种无压力罐的一体化净水器添加外置储水箱的系统,包括无压力罐的一体化净水器、外置储水箱模块、智能净水龙头以及电控装置,所述无压力罐的一体化净水器、添加储水桶模块及智能净水龙头分别采用模块化设计,各单独模块可通过水管路和控制线束连接,且实现无压力罐的一体化净水器、储水箱模块与智能净水龙头的不同组合方式使用。当客户的用水量需求不大时,可不需要添加储水箱模块,直接实现无压力罐的一体化净水器和智能净水龙头配合使用即可;当客户的用水量需求较大时,需要添加储水箱模块,直接将三者(无压力罐的一体化净水器21、储水箱模块及智能净水龙头配合使用即可。

所述净水箱的顶部安装有第一高低液位开关,且感应探针的长度不同,能检测到液位的不同高度,当净水箱内的水位低于高液位探针时,信号传递给电控装置,则补水工作模式,当净水箱内的水位处于高液位探针时,信号传递给电控装置,则停止补水工作模式。

所述智能净水龙头上安装有感应开关,所述感应开关的控制信号经电控装置接受,传递信号给第二供水泵,用于控制第二供水泵将添加储水箱内的净水输出。所述添加储水箱的顶部安装有第二高低液位开关,且感应探针的长度不同,能检测到液位的不同高度,当储水箱内的水位低于高液位探针时,信号传递给电控装置,则补水工作模式,当净水箱内的水位处于高液位探针时,信号传递给电控装置,则停止补水工作模式。所述储水箱顶盖增添有第二尾气排放管,所述第二尾气排放管上安装有第二臭氧降解装置。

所述RO膜处理系统是由PP棉滤芯、复合滤芯(活性炭滤芯)和RO膜滤芯通过串联组成;臭氧发生器定时分别对净水箱和储水箱进行臭氧灭菌。

所述RO膜处理系统中进水电磁阀和增压泵之间的管路上安装有流量计,所述流量计检测RO膜处理系统在制水过程中记录整个系统的流量值,将信号反馈给电控装置,计算累计过水量,当流量低于设定下限流量时,信号传递给电控装置来判定为滤芯堵塞,提示用户更换滤芯。

净水箱的补水工作模式控制方式:(1)制水:储水箱内第二高低液位开关检测液位低于高液位时启动制水,第二高低液位开关与电控装置相连,信号传递给电控装置,则进水电磁阀和增压泵均开启工作,当储水箱内第二高低液位开关检测液位处于高液位探针时,信号传递给电控装置,信号传递给电控装置,则进水电磁阀和增压泵均关闭;(2)冲洗:每次启动制水前开启增压泵、组合电磁阀冲洗N秒后关闭。储水箱的工作模式控制方式:(1)当智能净水龙头开启放水时,优先使用储水箱内净水,则第二供水泵开启,此时换向阀不上电,直至储水箱内液位处于低液位后,第二供水泵停止工作,智能净水龙头提示缺水状态,信号传递给电控模块,此时换向阀上电,第一供水泵开启工作,将净水箱内净水补到储水箱,直至净水箱内液位处于低液位后第一供水泵停止补水,则换向阀断电。若储水箱内液位处于高液位,第一供水泵和换向阀断电停止补水,储水箱液位状态作为补水信号,优先补储水箱;(2)当智能净水龙头未开启,储水箱内液位低于高液位时,换向阀上电,第一供水泵开启工作,将储水箱内液位补至高液位后,第一供水泵和换向阀断电关闭。当智能净水龙头未开启,净水箱内液位低于高液位,则储水箱内液位处于高液位时,换向阀断电关闭,开启无压力罐的一体化净水器中净水箱补水工作模式控制方式相同;(3)当智能净水龙头未开启时,净水箱内液位低于低液位,则储水箱也处于低液位时应停止补水(至储水箱),此时需要等待10min后第一供水泵和换向阀开启工作补水,直至储水箱内液位处于高液位停止补水(补水状态:若净水箱的液位处于高液位时不应受此项控制等待时间,可连续上述补水);(4)智能净水龙头供水:智能净水龙头带有感应开关与电控装置相连,智能净水龙头打开时信号传递给电控装置,则第二供水泵开启,储水箱内液位处于低液位时第二供水泵停止供水,并在智能净水水龙头提示;(5)臭氧杀菌:第一和第二臭氧发生器开机曝气,以后每X小时曝气。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

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