再净化型膜净水机的制作方法

文档序号:9720203阅读:381来源:国知局
再净化型膜净水机的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本发明涉及再净化型膜净水机。
【背景技术】
[0002]家用反渗透净水机因能够对市政自来水进行深度处理,去除水中一切污染物,为人们提供放心的优质饮用水,目前已经成为常见的水家电。其通常包括预处理滤芯、水栗和反渗透处理器,市政自来水经预处理滤芯处理后流入反渗透处理器,浓水从反渗透处理器的浓水出口流出,产水从反渗透处理器的出水口流出,水栗设在反渗透处理器的进水管路中,为水流穿过反渗透膜提供动力。反渗透处理器内部设有反渗透膜组件,也称卷式膜组件,卷式膜组件包括芯管和缠绕在芯管上的膜片组,膜片组包括板状反渗透膜、原水导流网和产水导流网,原水导流网所在空间为原水流道,产水导流网所在空间为产水流道。
[0003]制水时,原水从卷式膜组件的进水端面流入卷式膜组件,并沿着原水流道向前流动,最后从浓水出水端面离开卷式膜组件。原水在原水流道内的流动过程中,在压力作用下一部分水流穿过反渗透膜成为产水流向产水流道,水中不能透过反渗透膜的物质被阻挡在原水流道内且随原水继续向前流动,使得不能透过反渗透膜的物质在原水中的浓度越来越高,原水逐渐成为浓水或称为浓缩水。停机(不制水)时,原水流道内充满高浓度的浓水,产水流道内充满产水(纯水)。
[0004]公知的反渗透膜渗透机理有两个:
[0005]①.选择吸附一毛细流动理论
[0006]把反渗透膜看成是一种微细多孔物质,当盐的水溶液与多孔的反渗透膜接触时,膜具有选择吸附纯水而排斥溶质(盐分)的化学特性,也就是膜表面具有亲水特性,可在固液表面形成厚度为1个水分子厚度(0.5nm)的纯水层。在压力作用下,纯水层中的水分子便不断通过毛细管流过反渗透膜。盐类溶质则被膜排斥。化合价愈高的离子被排斥愈远。
[0007]②.氢键理论
[0008]把反渗透膜视为具有高度有序矩阵结构的聚合物,具有与水等溶剂形成氢键(结合水)的能力。在压力的作用下,以氢键结合进入膜表层的水分子能够从第一个氢键位置断裂而转移到下一个位置,形成另一个氢键。这些水分子通过形成氢键和断裂氢键而不断位移,直至离开膜的表皮致密层进入多孔性支持层,由于多孔层含有大量的毛细管水,水分子畅通流出膜外,产生源源流出的淡水。
[0009]不难看出,上述理论均认为,只有纯水(H20)能够透过反渗透膜,一切污染物(指尺寸大于水分子的物质、不能水解成氢离子和氢氧根离子的物质)均不能透过反渗透膜。然而,多年来的事实表明:反渗透净水机制水时,测试产水的TDS,其值虽然很小,却总是大于零,这说明产水流道中的产水仍然存在少量的离子;停机时尤其是停机时间较长时,产水流道中的产水的TDS值上升十分明显,这充分说明上述理论是不完善的。针对上述事实,发明人提出:
[0010]③.熵增理论
[0011]认为反渗透膜存在微孔结构,透膜的阻力与透膜物质的尺寸和离子价位成正相关性,透膜的方向遵循熵增原理:在膜两侧无压差时(相当于停机时),浓度高的组分(例如金属离子)倾向于向该组分浓度低的液体移动,即向膜的另一侧穿透——浓差作为透膜动力,即原水流道中的高浓度组分(浓缩了的污染物)会穿过膜进入产水流道,使产水流道中的水的TDS浓度随时间的延长而增加,另一方面产水流道中的纯水(H20)也会穿过膜进入原水流道(称为渗透);在膜两侧有压差时(相当于制水状态),高压一侧尺寸小的组分和离子价位低的组分更易穿透到低压一侧一一压差和浓差均为透膜动力,在压差足够大时压差的贡献显著大于浓差的贡献,即净水机制水时纯水透过量很大,而污染物透过量很小。
[0012]上述情况说明,目前的反渗透净水机在停机时,反渗透膜原水侧浓缩水中的溶质会透过反渗透膜,其透过量与时间成正相关性,时间越长则产水的TDS值上升的幅度就越大,最终导致停机时间较长的净水机,再次启动时初期出水的TDS值显著升高,甚至超标,水质明显不如稳定运行的出水水质。

【发明内容】

[0013]本发明的目的是提供一种出水水质始终稳定、安全的再净化型膜净水机,有效解决目前存在的问题。
[0014]实现本发明目的的技术方案是:再净化型膜净水机,包括水栗、膜处理器、第一节流装置和/或冲洗阀、产水阀、产水回流管、第一单向阀和控制器;所述水栗的进口接水源,其出口连通膜处理器的进水口;所述第一节流装置和/或冲洗阀的进口连通膜处理器的浓水出口,第一节流装置和/或冲洗阀的出口放空;所述膜处理器的产水出口连通产水阀,产水阀的出口连通净水机的出口;所述产水回流管的一端连通水栗的进水管路,其另一端直通膜处理器的产水出口;所述产水回流管上设有第一单向阀和/或电磁阀;所述第一单向阀允许产水从膜处理器的产水出口流向水栗的进水管路,反向止水;所述控制器与水栗和产水阀电连接;所述控制器内设有第一时间计时器和第二时间计时器,在净水机制水、停机的循环运行工况中,制水时段:水栗和产水阀均开启,停机时段:水栗和产水阀均关闭,制水启动时:若停机时间超过第一时间设定值,则产水阀关闭,使膜处理器的产水经第一单向阀返回膜处理器的进水管路,在此过程不少于第二时间设定值后,产水阀开启使产水流向净水机出口,若停机时间不超过第一时间设定值,则产水阀开启使产水流向净水机出口。
[0015]所述膜处理器中的膜为反渗透膜或者纳滤膜。
[0016]所述膜处理器包括壳体,以及设置在壳体内的卷式膜组件;所述膜处理器的进水口、产水出口和浓水出口均设置在壳体上;所述卷式膜组件包括芯管、膜片组和密封圈;所述芯管内设有连通产水出口的产水流道;所述产水流道内设有第一填充块,或者产水流道的横截面的直径不大于6毫米;所述膜片组缠绕在芯管上,膜片组外侧与壳体的内壁之间通过密封圈密封。
[0017]所述膜处理器的产水出口内设有第二填充块,或者产水出口的内径不大于6毫米。
[0018]所述控制器的第一时间设定值不少于10分钟,第二时间设定值不少于3秒钟。
[0019]所述第一单向阀包括阀体、阀座、密封圈、阀杆、阀芯、弹性密封垫和弹簧;阀体与阀座固定联接,并通过密封圈密封;所述阀座的内腔两端开口,腔内设有横板,横板设有通水孔并从中延伸出阀杆;所述阀体的内腔两端开口,腔内设有横板,横板上设有小孔;所述阀芯设置在阀体内,弹性密封垫固定在阀芯上,弹性密封垫毗邻小孔;所述弹簧套在阀杆上,弹簧的一端顶在阀座的横板上,另一端顶在阀芯上,使阀芯上的弹性密封垫压向小孔。
[0020]再净化型膜净水机,还包括产水回流阀;所述产水回流阀设置在产水回流管上。
[0021]再净化型膜净水机,还包括第二单向阀、高压开关和出水阀;所述产水阀的出口依次连通第二单向阀、高压开关和出水阀;所述第二单向阀允许产水从产水阀流向出水阀,反向止水;所述出水阀的出口为净水机出水口。
[0022]所述第一单向阀为大阻力弹簧式单向阀,第二单向阀为小阻力单向阀,大阻力弹簧式单向阀在其进口压力大于出口压力一个设定值后才开启,该设定值大于小阻力单向阀的开启压力。
[0023]再净化型膜净水机,还包括第一预处理滤芯、进水阀和第二预处理滤芯;所述第二预处理滤芯的进口接水源,其出口连通进水阀进口,进水阀出口连通第一预处理滤芯的进口,第一预处理滤芯的出口连通膜处理器的进水口 ;所述水栗设置在膜处理器的进水管路上。
[0024]再净化型膜净水机,还包括浓水回流管;所述浓水回流管的一端连通膜处理器的浓水出口,另一端连通水栗的进水管路;所述浓水回流管上设有第二节流装置和/或磁处理活水器;所述第一节流装置和/或冲洗阀的进口连通浓水回流管,或者连通膜处理器的进水管路,或者连通膜处理器的浓水出口 ;所述第一节流装置和/或冲洗阀的出口放空。
[0025]采用了上述技术方案,本发明具有以下的有益效果:(
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