水处理系统及储水装置、净水设备的制作方法

文档序号:18726175发布日期:2019-09-20 22:47阅读:148来源:国知局
水处理系统及储水装置、净水设备的制作方法

本实用新型涉及水处理技术领域,特别是一种水处理系统及储水装置、净水设备。



背景技术:

传统小流量反渗透净水机制水速度较慢,不能满足用户大放水量的需求,因此都带有压力桶,但压力桶产生的背压降低了反渗透膜滤芯的制水效率,同时增大了用户安装时橱柜的占用空间。因此出现了储水装置内置式净水机,专利号201420014811.2公开了一种无压力罐的反渗透净水设备,使用内置储水袋的方式解决压力桶背压问题,但是该专利储水装置的进水口设置在下部,当储水袋内水位较高时仍然会产生一定的背压。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型的目的之一在于提供一种能够解决储水装置存在背压问题的水处理系统及储水装置、净水设备。

为达到上述目的,一方面,本实用新型采用如下技术方案:

一种水处理系统,包括原水流路、净化流路、取水流路和储水装置,所述储水装置用于储存所述净化流路净化处理的净化水,所述储水装置为常压容器,所述储水装置上设置有进水口,所述进水口位于所述储水装置的上部。

优选地,所述储水装置还包括引流结构,所述引流结构用于将所述进水口处的水引流至所述储水装置中。

优选地,所述引流结构构造为,所述引流结构的引流方向相对竖向倾斜设置,且由上至下,所述引流方向由靠近所述进水口的方向向远离所述进水口的方向倾斜。

优选地,所述引流方向与竖向的角度为15度-30度。

优选地,所述进水口位于所述储水装置的侧壁上,所述储水装置的设置有所述进水口的侧壁构成所述引流结构,由上至下,所述侧壁由靠近进水侧向远离进水侧的方向倾斜。

优选地,所述储水装置包括底壁,所述侧壁与所述底壁的连接处构造为过渡弧面。

优选地,所述储水装置包括出水口,所述出水口位于所述储水装置的下部。

另一方面,本实用新型采用如下技术方案:

一种如上述的水处理系统中的储水装置,所述储水装置上设置有进水口,所述进水口位于所述储水装置的上部。

优选地,所述储水装置还包括引流结构,所述引流结构用于将所述进水口处的水引流至所述储水装置中。

再一方面,本实用新型采用如下技术方案:

一种净水设备,包括上述的水处理系统。

本实用新型提供了一种水处理系统及储水装置、净水设备,该水处理系统中的储水装置为常压容器,并且将进水口设置在储水装置的上部,以避免由于储水装置内的液体过多产生背压而影响制水,本申请中的设置有效率提高了该水处理系统的制水效率,更好的满足用户需求。

附图说明

通过以下参照附图对本实用新型实施例的描述,本实用新型的上述以及其它目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:

图1示出本实用新型具体实施方式提供的水处理系统的结构示意图;

图2示出本实用新型图1中的储水装置的结构示意图。

图中,

1、原水流路;11、原水进水开关;12、前置过滤单元;2、净化流路;21、过滤装置;22、稳压装置;23、后置过滤单元;3、取水流路; 31、龙头;4、储水装置;41、进水口;42、出水口;43、侧壁;44、底壁;45、顶壁;46、液位检测装置;47、水质检测装置;48、换气装置; 49、除菌装置;5、排废支路;51、开关阀;52、废水阀;6、循环支路;61、单向装置;62、回流阀;7、流体驱动装置;8、引流结构。

具体实施方式

以下基于实施例对本实用新型进行描述,但是本实用新型并不仅仅限于这些实施例。为了避免混淆本实用新型的实质,公知的方法、过程、流程、元件并没有详细叙述。

此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的附图都是为了说明的目的,并且附图不一定是按比例绘制的。

除非上下文明确要求,否则整个说明书和权利要求书中的“包括”、“包含”等类似词语应当解释为包含的含义而不是排他或穷举的含义;也就是说,是“包括但不限于”的含义。

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

参考图1和2所示,本申请提供了一种水处理系统及储水装置4、净水设备,净水设备例如为净水机,该水处理系统包括原水流路1、净化流路2、取水流路3和储水装置4,所述储水装置4用于储存所述净化流路2净化处理的净化水,所述储水装置4为常压容器,相对于带压设备,例如压力桶,常压容器可一定程度避免储水装置4内产生过高的背压,影响正常制水,所述储水装置4上设置有进水口41,所述进水口41 位于所述储水装置4的上部,此处的上部包括储水装置4的侧壁43的靠近上方的位置和储水装置4的顶壁45等,其目的是为了随着储水装置4 内液面上升,保证进水口41的位置持续位于液面的上侧,以避免产生背压,净化流路2中产生的净化水通过位于设置在储水装置4上部的进水口41流入储水装置4内,相对于传统的储水装置4将进水口41设置在下部,不申请中的设计可保证进水口41长时间的位于储水装置4内的液位的上方,避免由于储水装置4内的液位持续升高产生背压,进而保证了该水处理系统的制水效率。

参考图1和2所示,储水装置4还设置有出水口42,出水口42位于储水装置4的下部,此处下部包括储水装置4的侧壁43的靠近下方的位置或者底壁44等,优选将出水口42设置在底壁44上,以更加方便储水装置4内的水的排出。

参考图1和2所示,例如将进水口41设置在侧壁43的上部,净化水通过进水口41进入储水装置4时,水流直接落入该储水装置4内,与储水装置4内的底壁44或者原有的液体发生碰撞,容易产生较大的水声,影响使用体验,优选在储水装置4内设置引流结构8,所述引流结构8 用于将所述进水口41处的水引流至所述储水装置4中,具体的,所述引流结构8构造为,所述引流结构8的引流方向相对竖向倾斜设置,且由上至下,所述引流方向由靠近所述进水口41的方向向远离所述进水口 41的方向倾斜,使得水流通过引流结构8流入该储水装置4,可降低水流声,提升用户的使用体验。例如,该引流结构8为引流管或半弧形的引流槽,引流槽的上端位于进水口41处,下端与底壁44抵接,水流通过引流槽被引流入出水装置内,以降低噪音;再例如,引流结构8为倾斜设置的板状结构,也可起到一定的引流作用,并且,板状结构相对于引流槽更能保证水流速度和流量,需要说明的是,引流结构8可以与底壁44接触,也可以与底壁44非接触,优选与底壁44接触,以确保更好地引流效果,更好地降低水流产生的噪音。需要说明的是,上述的引流方向指净化水在引流结构8上由进水口41向储水装置4内部流动的方向,即,引流结构8的由进水口41向储水装置4内部延伸的方向。

参考图1和2所示,当进水口41设置在侧壁43上时,优选储水装置4的侧壁43构成引流结构8,由上至下,所述侧壁43由靠近所述进水侧向远离所述进水侧的方向倾斜,使得储水装置4的结构更加简单,方便生产制作,也便于储水装置4的清理,进水侧指净化水在引流结构 8中流动时进水的一侧,即参考图1和2中净化流路2的一侧。更加优选侧壁43与竖向的角度为15度-30度,例如为20度,即,引流方向与竖向的角度为20度,一方面可降低水流产生的噪音,另一方面可保证水流的速度,以更好的满足用户需,并且可减少储水装置4的占用空间,方便净水机内部结构的布置。为了进一步降低噪音,储水装置4的底壁 44和侧壁43的连接处构造为过渡弧面,使得净化水在侧壁43的流动更加的平滑,以降低水流声。

参考图1和2所示,在储水装置4内设置有液位检测装置46和水质检测装置47,所述液位检测装置46用于检测所述储水装置4内的液位,所述水质检测装置47用于检测所述储水装置4内的水的水质,所述储水装置4包括换气装置48,用于实现所述储水装置4的内部和外部的气体交换,以确保储水装置4内维持一个大气压的压力,能够顺利的进水和出水,所述储水装置4包括除菌装置49,例如为紫外灯,用于除去所述储水装置4内的水的细菌。

在一个具体实施例中,参考图1和2所示,在净化流路2上设置有过滤装置21,优选过滤装置21包括为RO膜滤芯,以确保更好地过滤效果,保证过滤后的水的口感更好,过滤装置21上设置有排废口,排废口与排废支路5连通,用于排出过滤装置21内的废水,当需要冲洗过滤装置21时,也可通过排废支路5排出冲洗后的水,以方便过滤装置21的冲洗。在排废支路5上设置有开关阀51和废水阀52,以更好的控制废水支路的流量和开关,方便排除废水和冲洗过滤装置21,另外,在取水支路上设置有龙头31,用于控制取水流路3的开关,方便用户的取水。

参考图1和2所示,该水处理系统还设置有前置过滤单元12和后置过滤单元23,例如前置过滤单元12和后置过滤单元23包括活性炭滤芯、 PP棉滤芯等,前置过滤单元12位于过滤装置21的上游侧,以确保进入过滤装置21内的水是经过前置过滤单元12处理后的水,对过滤装置21 内的RO膜滤芯起到一定的保护作用,延长过滤装置21的使用寿命,后置过滤单元23位于过滤装置21的下游侧,进一步提升净化效果,为用户提供更好地用水,提升用户使用体验。更加优选该水处理系统还包括稳压装置22,例如为稳压泵,以保证该水处理系统内的正常水压,确保该水处理系统的正常运行,也可保证用户取水时的流速和流量,进一步提升用户的使用体验。更加优选将稳压泵设置在过滤装置21的上游侧,从而保证RO膜滤芯内的水压,提升过滤效果,提高过滤速度,进一步保证用户取水的流量和流速。

参考图1和2所示,将过滤装置21设置在所述储水装置4的上游侧,所述水处理系统还包括循环支路6,所述循环支路6的进水端与所述储水装置4连通,所述循环支路6的出水端接入所述净化流路2中,且所述循环支路6的出水端位于所述过滤装置21的上游侧,当储水装置4 内的水质参数达到设定值时,该水处理系统通过循环支路6进行循环制水,例如,储水装置4内的水通过循环支路6流入净化流路2,然后经过过滤装置21进行再次净化后再流入储水装置4,一方面可对储水装置 4内的水质进行再次净化,另一方面也可对过滤装置21的滤芯起到一定的冲洗作用。另外,在原水流路1或者净化流路2上设置原水进水开关 11,例如为进水电磁阀,正常情况下,当原水进水开关11关闭时,该水处理系统不再有原水的进入,循环支路6的出水端位于原水进水开关11 和过滤装置21之间,当液位检测装置46检测到储水装置4内的水质参数达到设定值时,控制装置控制原水进水开关11关闭,此时,只有水处理系统内的原有的水进行循环净化,以对储水装置4内的水质进行再次净化。

参考图1和2所示,在循环支路6上设置有单向装置61,例如逆止阀,该单向装置61使得循环支路6上的水流仅能从储水装置4的一端流向净化流路2的一端,从而可避免循环支路6上的水倒流进入储水装置 4,对储水装置4起到更好地保护作用。优选在循环支路6上还设置有回流阀62,用于控制循环支路6的连通。

优选地,参考图1和2所示,在储水装置4的下游侧设置有流体驱动装置7,并且优选流体驱动装置7设置在该水处理系统的循环支路6 的进水端的上游侧,例如为抽水泵,抽水泵可以是隔膜泵或叶片泵等,一方面,更方便取水流路3中水的流动,提高取水流路3中的水流的流速,方便用户的取水,更好地满足用户的大流量取水,也可快速释放储水装置4内的水;另一方面,抽水泵也可为水由储水装置4流向循环支路6提供方便,以更好的保证水从储水装置4流出。

本申请还提出保护一种净水设备,例如净水机,该净水设备包括上述的水处理系统,以保护净水设备更好地正常使用。

本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各优选方案可以自由地组合、叠加。

应当理解,上述的实施方式仅是示例性的,而非限制性的,在不偏离本实用新型的基本原理的情况下,本领域的技术人员可以针对上述细节做出的各种明显的或等同的修改或替换,都将包含于本实用新型的权利要求范围内。

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