调节出水水质的EDR净水装置及其净水器的制作方法

文档序号:21040582发布日期:2020-06-09 20:39阅读:489来源:国知局
调节出水水质的EDR净水装置及其净水器的制作方法

本实用新型涉及净水产品技术领域,特别涉及一种调节出水水质的edr净水装置及其净水器。



背景技术:

人们的日常饮用水安全健康意识已经越来越强,我国地域广阔,不同地区的水质存在一定差异,用户在使用净水器进行水质过滤时,由于净水器中的反渗透膜对水中离子的截留比例基本保持一个固定值,在使用时需要净水器对水中的净化程度基本是一个固定范围,这就造成净水器的过滤能力无法自由调节。如我国南方区域的水中离子含量较少,北方地区水中的离子含量较多,当不同地区的用户在使用同一种净水器时难以达到统一的净水效果。

根据不同地方的水质环境,当需要达到统一的饮水标准时,现有技术中往往采用新增一些滤芯的方式解决,但是新增滤芯会给用户增加新的成本,而且即使新增滤芯也还是无法保证不同地区的用户最终的饮用水的品质完全一样,达到用户的要求。

因此,针对现有技术不足,提供一种根据用户目标实时调节水质的edr净水系统以克服现有技术不足甚为必要。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处而提供根据调节出水水质的edr净水装置,该调节出水水质的edr净水装置,可根据排出的净化水的水质情况调节施加给edr模块的电压,实现可以任意调节水质。

设置有用于检测出水口实时水质tds值的水质浓度检测模块、预置有目标tds值的水质对比模块以及用于调节edr膜堆施加电压大小的电压控制模块;

上述,水质浓度检测模块的输出端与对比模块的输入端连接,对比模块的输出端与电压控制模块的输入端连接;

水质浓度检测模块的探测端设置于净水器产品水的出水口,水质浓度检测模块将检测到的实时水质tds值发送至水质对比模块,水质对比模块将实时水质tds值与目标tds值进行比对并将比对结果发送至电压控制模块,电压控制模块根据比对结果调整edr膜堆的施加电压。

优选的,电压控制模块具体调整为,当实时水质tds值大于目标tds值时,电压控制模块加大对edr膜堆的施加电压;

当实时水质tds值小于目标tds值时,电压控制模块降低对edr膜堆的施加电压。

优选的,还设置有补充收集水箱、三通阀以及补充水控制器;上述,补充收集水箱的进水口与三通阀的第一管口通过管道连接,补充收集水箱的排水口与出水口通过管道连接,三通阀的第二管口与edr膜堆的产水口通过管道连接,三通阀的第三管口与出水口通过管道连接,补充水控制器的控制端与三通阀连接。

优选的,补充水控制器的探测端获取出水口的饮水水阀开关的开关状态、并根据饮水水阀开关的开关状态控制三通阀的开关。

优选的,补充水控制器的具体控制步骤为;当饮水水阀开关打开时,控制第一管道口与第二管道口闭合,第二管道口与第三管道口相通;

当饮水水阀开关关闭时,控制第一管道口与第二管道口相通,第二管道口与第三管道口闭合。

优选的,还设置有自吸泵,自吸泵的吸水口分别与补充收集水箱的排水口、第三管道口连接。

优选的,还设置有用于降低进水水压对edr膜堆的损害的前置滤芯模块,前置滤芯模块设置于edr膜堆的入水口。

优选的,还设置有用于用户输入目标水质tds值的用户命令模块,用户命令模块的输出端与水质对比模块连接;用户命令模块调整改变目标tds值的大小。

优选的,补充收集水箱的排水口与第三管道口的水流量比为t1;

优选的,t1为1:3—3:1。

优选的,还设置有用于控制补充收集水箱的排水口水流量的第一水流量控制阀以及用于控制第三管道口的水流量的第二水流量控制阀。

优选的,还设置有水质tds显示装置,水质浓度检测模块的输出端与水质tds显示装置连接;

优选的,水质浓度检测模块设置为mc410tds、dr-tds-3或tds2285任意一种。

本实用新型的调节出水水质的edr净水装置以及装置,在使用时水质浓度检测模块的探测端设置于净水器产品水的出水口,水质浓度检测模块将检测到的实时水质tds值发送至水质对比模块,水质对比模块将实时水质tds值与目标tds值进行比对并将比对结果发送至电压控制模块,电压控制模块根据比对结果控制edr膜堆进行施加电压调整。

该调节出水水质的edr净水装置能够根据出水口的实时水质信息以及预置的目标tds值调节edr膜堆的施加电压进而自动调节水质。还通过补充收集水箱、三通阀以及补充水控制器;在用户不使用edr膜堆的产水时,将edr膜堆的产水通过三通阀导入补充收集水箱中,当用户需要使用产水时,补充收集水箱中的以及edr膜堆同时向出水口进行提供水,降低e膜的供水压力。

优选的,前置滤芯模块,前置滤芯模块设置于edr膜堆的入水口,降低进水水压对edr膜堆的损害的前置滤芯模块。

本实用新型的第三个目的在于提供一种edr净水器,通过上述方法进行供水。

该edr净水器能够根据出水口实时tds值进行调节出水水质,并降低edr膜堆的承压大小,延长edr膜堆的使用寿命。

附图说明

利用附图对本实用新型作进一步的说明,但附图中的内容不构成对本实用新型的任何限制。

图1是本实用新型实时例2的结构示意图。

图2是本实用新型实时例3的结构示意图。

图3是本实用新型实时例4的结构示意图。

图4是本实用新型实时例5的结构示意图。

图5是本实用新型实时例7的结构示意图。

在图1至图5中,包括:

水质浓度检测模块100、水质对比模块101、户命令模块102;

edr膜堆200、电压控制模块201、前置滤芯模块202、自吸泵203、第二水流量控制阀204、饮水水阀开关205;

补充收集水箱300、三通阀301、第三管道口3013、第一管道口3011、第二管道口3012;

补充水控制器302、第一水流量控制阀303。

具体实施方式

结合以下实施例对本实用新型作进一步描述。

实施例1。

一种调节edr净水系统出水水质的方法,根据edr净水系统排出的净化水的水质情况调节施加给edr模块的电压。

具体的,当edr净水系统排出的净化水的水质情况差时,对edr模块增加电压;否则,对edr模块减小电压或者保持原电压。判断edr净水系统排出的净化水的水质情况差设定一个目标水质tds值,通过检测edr净水系统排出的净化水tds值与目标水质tds值进行对比,当排出的净化水tds值大于目标水质tds值时则认为排出的净化水的水质情况差。

进一步的本实施例中通过tds值表征水质情况。

具体的,通过tds传感器检测edr净水系统排出的净化水的水质情况。

具体的,通过tds传感器实时检测数据实时调节edr模块的施加电压。

具体的,设定目标水质,根据tds传感器实时检测数据以及目标水质信息实时调节edr净水系统的施加电压。

具体的,同时设定目标水质,根据tds传感器实时检测数据以及目标水质信息实时调节edr净水系统的施加电压。

具体的,设定目标水质,具体为设定目标tds值与edr净水系统排出的净化水的实时tds值作对比,当实时tds值低于目标tds值时,则判断水质情况好;当实时tds值高于目标tds值时,则判断水质情况差。

上述,当水质情况好时,则对edr模块减小电压或者保持原电压。当水质情况差时,则对edr模块增加电压。

该一种调节edr净水系统出水水质的方法,根据edr净水器系统排出的净化水的水质情况调节施加给edr膜堆的电压,当edr净水系统排出的净化水的水质情况差时,对edr模块增加电压;否则,对edr模块减小电压或者保持原电压,最终实现用户能够任意调节出水的水质。

实施例2。

一种调节出水水质的edr净水装置,该根据用户目标实时调节水质的edr净水装置,如图1所示,

设置有用于检测出水口实时水质tds值的水质浓度检测模块100、预置有目标tds值的水质对比模块101以及用于调节edr膜堆200施加电压大小的电压控制模块201;

上述,水质浓度检测模块100的输出端与对比模块的输入端连接,对比模块的输出端与电压控制模块201的输入端连接;

水质浓度检测模块100的探测端设置于净水器产品水的出水口,水质浓度检测模块100将检测到的实时水质tds值发送至水质对比模块101,水质对比模块101将实时水质tds值与目标tds值进行比对并将比对结果发送至电压控制模块201,电压控制模块201根据比对结果调整edr膜堆200的施加电压。

具体的,电压控制模块201具体调整为,当实时水质tds值大于目标tds值时,电压控制模块201加大对edr膜堆200的施加电压;

当实时水质tds值小于目标tds值时,电压控制模块201降低对edr膜堆200的施加电压。

具体的,水质浓度检测模块100设置为mc410tds、dr-tds-3或tds2285任意一种。作为本领域内普通技术人员的公知常识具体结构以及工作原理就不再赘述。

在使用时,水质浓度检测模块100对出水口的水质进行检测,并将实时水质tds值与水质对比模块101中的目标tds值进行对比,电压控制模块201根据对比结果实时调整edr膜堆200的施加电压。

电压控制模块201调节电压的方式可以是根据实时水质tds值与目标tds值的比值进行调节电压的大小,如:实时水质tds值大于目标tds值10%时,电压控制模块201将施加电压对应增大10%;实时水质tds值大于目标tds值20%时,电压控制模块201将施加电压对应增大20%;

电压控制模块201调节电压的方式也可以是将施加电压直接增大到一个固定值,如将edr膜堆200的施加电压增大至固定范围,如将edr膜堆200的施加电压调整至最大施加电压。

电压控制模块201调节电压的方式也可以选择其他方式,作为本领域普通技术人员的公知常识,具体结构特征就不再赘述。

实时检测出水口水质tds值,将实时出水口水质tds值与目标用户定制的目标水质tds值进行比对判断产品水水质信息,根据产品水水质信息实时调节edr膜堆200的edr电压。

本实施的根据用户目标实时调节水质的edr净水系统,实时检测出水口水质tds值,将实时出水口水质tds值与目标用户定制的目标水质tds值进行比对判断产品水水质信息,根据产品水水质信息实时调节edr膜堆200的edr电压。通过调节edr电压大小改变edr膜堆200的净水程度,使得水质达到统一的标准。

需要说明的是本实用新型中所记录的edr膜堆具有进出水通道,当原水进入edr膜堆时,通过电离子对水进行过滤,edr膜堆作为本领域内普通技术人员的公知常识具体结构特征就不再赘述。

实施例3。

一种调节出水水质的edr净水装置,其它结构与实施例2相同,不同之处在于,如图2所示,还设置有补充收集水箱300、三通阀301以及补充水控制器302;上述,补充收集水箱300的进水口与三通阀301的第一管口通过管道连接,补充收集水箱300的排水口与出水口通过管道连接,三通阀301的第二管口与edr膜堆200的产水口通过管道连接,三通阀301的第三管口与出水口通过管道连接,补充水控制器302的控制端与三通阀301连接。

具体的,补充水控制器302的探测端获取出水口的饮水水阀开关205开关状态、并根据饮水水阀开关205的开关状态控制三通阀301的开关。

具体的,补充水控制器302的具体控制步骤为;当饮水水阀开关205打开时,控制第一管道口3011与第二管道口3012闭合,第二管道口3012与第三管道口3013相通;

当饮水水阀开关205关闭时,控制第一管道口3011与第二管道口3012相通,第二管道口3012与第三管道口3013闭合。具体的,还设置有用于控制补充收集水箱300的排水口水流量的第一水流量控制阀303以及用于控制第三管道口3013的水流量的第二水流量控制阀204。

补充收集水箱300的排水口与第三管道口3013的水流量比为t1,t1的优选范围为1:3—3:1。

在使用时,可以通过调整补充收集水箱300的排水口的口径、控制第三管道口3013的口径来达到补充收集水箱300的排水口水流量与edr膜堆200通过第三管道口3013的水流量比值为t1;也可以通过第一水流量控制阀303以及第二水流量控制阀204使补充收集水箱300的排水口水流量与第三管道口3013的水流量比值为t1。

需要说明的是,t1可以根据实际使用要求需要进行调节,如1:3、1:2、1:1.5,方便用户在使用过程中及时根据实时水质tds值进行通过小幅度范围调整edr膜堆200的施加电压来改变实时水质tds值。

t1也可以为1:1或者1.5:1或者2:1或者3:1,此目的在于可以减小edr膜堆200的产水负担,用户通过补充收集水箱300内的水来达到大部分的用水需求,延长edr膜堆200的使用寿命。

具体的,在饮水水阀开关205关闭时将edr膜堆200的产品水导入到补充收集水箱进行储存,在用户饮水水阀开关205打开时,补充收集水箱和edr膜堆200同时向用户输送水。

在使用时,通过设置的补充收集水箱、三通阀以及补充水控制器,补充水控制器的探测端获取出水口的饮水水阀开关的开关状态、并根据饮水水阀开关的开关状态控制三通阀的开关。通过设置补充收集水箱当用户不使用时,补充水控制器将edr膜堆的产出水通过三通阀输送到补充收集水箱中。当用户使用时,补充收集水箱以及edr膜堆同时向用户提供高品质的水。通过设置补充收集水箱能够使edr膜堆的产水得到有效利用,并且在用户使用时能够为用户提供充足的水。

实施例4。

一种调节出水水质的edr净水装置,其它结构与实施例2、3任意一项相同,不同之处在于,如图3所示,还设置有用于用户输入目标水质tds值的用户命令模块102,用户命令模块102的输出端与水质对比模块101连接;用户命令模块102调整改变目标tds值的大小。

通过增加用户命令模块能够根据用户自身的需要来调整edr膜堆的产水品质,顾及到所有用户的个性化需求。

实施例5。

一种调节出水水质的edr净水装置,其它结构与实施例2-4任意一项相同,不同之处在于,如图4所示,具体的,还设置有自吸泵203,自吸泵203的吸水口分别与补充收集水箱300的排水口、第三管道口3013连接。

利用负压从出水口进行吸水,降低edr膜堆200的承压。

具体的,还设置有用于降低进水水压对edr膜堆200的损害的前置滤芯模块202,前置滤芯模块202设置于edr膜堆200的入水口。具体的,对进入edr膜堆200的水进行水压控制和前期过滤,降低edr膜堆200的承压。

在实际使用时也可以通过自吸泵203的吸水口分别与第一水流量控制阀303的出水口、第二水流量控制阀204的出水口连接,自吸泵的目的主要在于吸收edr膜堆200的产出水以及补充收集水箱内的水,基于该自吸泵运行原理用户可以根据实际的状况采取其他连接方式。

通过增加自吸泵以及前置滤芯模块能够降低edr膜堆所水压负荷,延长edr膜堆的寿命。

实施例6。

一种edr净水器,采用如实时例1的净水系统具有如实施例2-5任意一项所记载的edr净水装置。

该edr净水器,能够根据净化水的实时水质来实时调整edr膜堆的施加电压,使水质能够达到统一的标准,进而实现达到目标水质,为用户提供稳定符合用水标准的净化水。

实施例7。

一种调节出水水质的edr净水装置,其它结构与实施例2-5任意一项相同,不同之处在于,如图5所示,还设置有水质tds显示装置103,水质浓度检测模块100的输出端与水质tds显示装置103连接;

通过设水质tds显示装置能够使用时实时了解到水质的具体状况,

最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

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