阻逆式反渗透净水设备的制造方法

文档序号:8242475阅读:438来源:国知局
阻逆式反渗透净水设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种净水设备,特别是涉及一种阻逆式反渗透净水设备。
【背景技术】
[0002]反渗透是九十年代发展起来的一种采用膜进行过滤分离的技术,它主要利用半透膜的渗透原理,通过一定的方式给予其一种反于自然渗透方向的力,使浓溶液中的水向稀溶液中的方向进行渗透,利用反渗透技术对水进行进一步的处理,可以去除水中浊度、色度、硬度、镭、铀等放射性元素以及各种无机离子,特别是可以清理对人体有害的砷、铜、镉、钡、铬、铅、汞、锰等金属离子及氰化物、氟化物等化学物质,使水质达到纯净要求。
[0003]目前现有的反渗透纯净水机由于材料、技术等方面的原因,无法解决在反渗透纯净水制造过程中,存在源水消耗较多,制成的纯净水较小的遗憾;中国是一个淡水资源十分匮乏的国家,充分利用好水资源,已成为我国经济和社会可持续发展的一项新课题。

【发明内容】

[0004]有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种阻逆式反渗透净水设备,通过本技术方案,利用自动混水技术进行自动配比混合浓水,使RO膜不造成伤害,并且使浓水利用率达到99%,克服了传统RO纯水系统1:4的浓水排放缺陷,产品性能安全可靠,可提供更多的使用环境,极大的降低了反渗透纯净水的制水成本。
[0005]为了达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:一种阻逆式反渗透净水设备,包括源水阀、5 μ m过滤器、增压泵、RO膜及膜腔、净水阀,水源通过连接管路与源水阀相连,源水阀通过连接管路依次与5 μ m过滤器、增压泵和RO膜及膜腔相串联,所述RO膜及膜腔的纯净水出口通过连接管路与净水阀相连,其特征在于,包括低压电磁阀、配水比例器、伺服阻逆增压泵和逆止回流器,所述低压电磁阀的一端与源水阀相连接,低压电磁阀的另一端与配水比例器的源水输入端相连,所述RO膜及膜腔的浓水出口通过连接管路依次与伺服阻逆增压泵、逆止回流器和配水比例器的浓水输入端相串连,所述配水比例器的源水输出端和浓水输出端共同与5 μ m过滤器相连。
[0006]所述配水比例器由壳体、分离隔板、平衡柱塞、柱塞座构成,所述分离隔板将壳体内两侧分隔为源水腔和浓水腔,柱塞座水平设置在分离隔板上,平衡活塞设置在柱塞座中,所述平衡活塞两端相对应的壳体上分别设置有源水输入端和浓水输入端,在壳体的下部两侧分别设置有源水输出端和浓水输出端。
[0007]所述RO膜及膜腔的纯净水出口处设置有高压逆止阀,在高压逆止阀后部的连接管路上设置有压力传感器,在压力传感器后部连接一个蓄水压力罐。
[0008]在净水阀的进水口上设置有后置活性碳过滤器。
[0009]所述RO膜及膜腔的浓水出口处设置有冲洗阀,所述冲洗阀的一端与浓水出口相连,冲洗阀的另一端与排污口相连。
[0010]所述5 μ m过滤器与增压泵之间设置有颗粒活性碳过滤器和I μ m过滤器,所述颗粒活性碳过滤器和I μ m过滤器通过连接管路串接在5 μ m过滤器与增压泵之间。
[0011]所述5 μπι过滤器与颗粒活性碳过滤器之间的连接管路上串接有电磁截流器。
[0012]采用上述技术方案后的有益效果是:一种阻逆式反渗透净水设备,通过本技术方案,利用自动混水技术进行自动配比混合浓水,使RO膜不造成伤害,并且使浓水利用率达到99%,克服了传统RO纯水系统1:4的浓水排放缺陷,产品性能安全可靠,不但适用于较大型的供水备,也可以用于小型化、家庭化的供水设备,使用环境宽,大大的降低了反渗透纯净水的制水成本,自动化程度高,整体设备结构紧凑,安全性强。
【附图说明】
[0013]图1为本发明的整体结构图。
[0014]图2为本发明中配水比例器的原理结构图。
[0015]图3为本发明中带有蓄水压力罐设备的整体结构图。
[0016]图中,I源水阀、2 5 μπι过滤器、3颗粒活性碳过滤器、4 I μπι过滤器、5低压电磁阀、6配水比例器、7增压泵、8 RO膜及膜腔、9后置活性碳过滤器、10净水阀、11蓄水压力罐、12伺服阻逆增压泵、13逆止回流器、14冲洗阀、15排污口、16压力传感器、17电磁截流器、18高压逆止阀、19纯净水出口、20浓水出口、21壳体、22分离隔板、23平衡柱塞、24柱塞座、25源水腔、26浓水腔、27源水输入端、28浓水输入端、29源水输出端、30浓水输出端。
【具体实施方式】
[0017]下面将结合附图对本发明中具体实施例作进一步详细说明。
[0018]如图1和图2所示,本发明涉及的阻逆式反渗透净水设备,包括源水阀1、5μπι过滤器2、增压泵7、RO膜及膜腔8、净水阀10,水源通过连接管路与源水阀I相连,源水阀I通过连接管路依次与5 μ m过滤器2、增压泵7和RO膜及膜腔8相串联,所述RO膜及膜腔8的纯净水出口 19通过连接管路与净水阀10相连,包括低压电磁阀5、配水比例器6、伺服阻逆增压泵12和逆止回流器13,所述低压电磁阀5的一端与源水阀I相连接,低压电磁阀5的另一端与配水比例器6的源水输入端27相连,所述RO膜及膜腔8的浓水出口 20通过连接管路依次与伺服阻逆增压泵12、逆止回流器13和配水比例器6的浓水输入端27相串连,所述配水比例器6的源水输出端29和浓水输出端30共同与5 μπι过滤器2相连。
[0019]所述配水比例器6由壳体21、分离隔板22、平衡柱塞23、柱塞座24构成,所述分离隔板22将壳体21内两侧分隔为源水腔25和浓水腔26,柱塞座24水平设置在分离隔板22上,平衡活塞23设置在柱塞座24中,所述平衡活塞23两端相对应的壳体21上分别设置有源水输入端27和浓水输入端28,在壳体21的下部两侧分别设置有源水输出端29和浓水输出端30。
[0020]如图3所示,所述RO膜及膜腔8的纯净水出口 19处设置有高压逆止阀18,在高压逆止阀18后部的连接管路上设置有压力传感器16,在压力传感器16后部连接一个蓄水压力罐11。
[0021]在净水阀10的进水口上设置有后置活性碳过滤器9。
[0022]所述RO膜及膜腔8的浓水出口 20处设置有冲洗阀14,所述冲洗阀14的一端与浓水出口 20相连,冲洗阀14的另一端与排污口 15相连。
[0023]所述
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