CN101612490B - 水处理滤筒及其有关方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于将第二处理材料添加到现有的水处理滤筒中的方法,包括:(a)提供水处理滤筒,所述水处理滤筒包括外壳、用于将水引入到所述水处理滤筒中的入水口、用于从所述水处理滤筒中排出水的出水口和第一处理材料,所述第一处理材料具有芯部区域;(b)提供第二处理材料;(c)提供液体可透过的保持器;(d)将所述第二处理材料通过所述出水口放入所述第一处理材料的所述芯部区域中;和(e)用所述保持器覆盖所述出水口。

Description

水处理滤筒及其有关方法
相关申请的交叉参考
本发明专利申请是国际申请号为PCT/US2004/028073,国际申请日为2004年8月27日,进入中国国家阶段的申请号为200480024532.3的发明专利申请的分案申请。
本申请要求2003年8月28日提交的美国临时申请序列号60/498,548的优先权,其引入本文以供参考。
发明领域
本发明大体上涉及水处理滤筒领域。
发明背景
水中可含有很多不同种类的污染物,所述污染物包括例如颗粒、有害化学物质和诸如细菌、寄生虫和病毒之类的微生物组织。在很多情况下,必须要将这些污染物除去后水才能够使用。有害的污染物通常需要在适合饮用、即适于使用前利用第一处理材料从水中去除掉。
除了含有有害的污染物之外,处理过的和未处理过的饮用水的味道通常均不是很好。有几个因素可能对水的味道产生不利影响,这些因素包括但不限于:pH值、软硬度、过滤后细菌生长、碱度、矿物质含量、有机物含量等。这些因素通常受到用来去除水中污染物的第一处理材料的影响。
可连同第一处理材料一起采用第二处理材料。使用第二处理材料通常降低水处理滤筒的处理量。使用第二处理材料通常等同于流动路径更复杂、水流经一个附加的密相床、在第一和第二处理材料之间使用可渗透的和半渗透的膜、使用用于收集细屑和沉淀物的保持器等。
发明概述
在一个实施方案中,本发明可涉及一种用于处理饮用水的水处理滤筒。所述水处理滤筒可包括一个外壳、一个用于将水引入水处理滤筒中的入水口、一个用于从水处理滤筒中排出水的出水口和第一处理材料。第一处理材料可具有一个芯部区域。水处理滤筒也可具有第二处理材料。可将第二处理材料装在第一处理材料芯部区域内部,使得第一处理材料和第二处理材料直接连通。水可经入水口进入水处理滤筒,水然后可径向进入第一处理材料,然后径向流经第一处理材料,接下来至少一部分水可径向进入第二处理材料,然后轴向流经第二处理材料,然后可经出水口流出水处理滤筒。
在另一个实施方案中,本发明可涉及一种用于处理水的方法。所述方法可包括以下步骤:
(a)提供具有芯部区域的第一处理材料;
(b)在所述第一处理材料的芯部区域内部提供第二处理材料;
(c)将水通过第一处理材料,使得水径向进入并径向流经第一处理材料;
(d)将水通过第二处理材料,使得至少一部分水径向进入并轴向流经第二处理材料。
在另一个实施方案中,本发明可涉及一种用于将第二处理材料添加到现有的水处理滤筒中的方法。该方法可包括以下步骤:
提供一个水处理滤筒,其包括一个外壳、一个用于将水引入到水处理滤筒中的入水口、一个用于从水处理滤筒中排出水的出水口和第一处理材料,所述第一处理材料具有一个芯部区域;
提供第二处理材料;
提供一个液体可透过的保持器;
通过出水口将第二处理材料放入到第一处理材料的芯部区域中;和
用保持器覆盖出水口。
在另一个实施方案中,本发明可涉及一种用于处理饮用水的水处理滤筒。所述水处理滤筒可包括一个外壳、一个用于将水引入到水处理滤筒中的入水口、一个用于从水处理滤筒排出水的出水口和一种水处理材料以及一个保持器。保持器覆盖出水口并可延伸进入水处理材料中至少约2mm的长度。
附图简述
虽然说明书以权利要求书作为总结,而且权利要求书特别指出并清楚地申明了本发明,但是据信通过下述附图随附的说明可更好地理解本发明,其中:
图1为依照本发明所制的一个水处理滤筒的透视图。
图2为沿着线A-A截取的图1水处理滤筒的剖面视图,其中保持器未剖开。
图3为图1水处理滤筒的一个可供选择的实施方案的透视图,其中第一处理材料被暴露出来并在每个端部用外壳覆盖着。
图4为图1水处理滤筒的底部平面视图。
图5为沿着线A-A截取的图1水处理滤筒的一个可供选择的实施方案的剖面视图,其中水处理滤筒没有第二处理材料,其中保持器未剖开。
图6为图2中所示的保持器的透视图。
图7为图2中所示的保持器的侧视图。
图8为沿着线A-A截取的图1水处理滤筒的一个可供选择的实施方案的剖面侧视图,其中保持器未剖开且延伸进入芯部区域中的距离比图2中所示的保持器更大,并具有比图2中所示的保持器更大的孔口表面积。
图9为沿着线A-A截取的图1水处理滤筒的一个可供选择的实施方案的剖面侧视图,其中保持器未剖开且延伸进入芯部区域中的距离比图2中所示的保持器更大,并且其孔口表面积与图2中所示的保持器相等。
图10为沿着线A-A截取的图1水处理滤筒的一个可供选择的实施方案的剖面侧视图,其中图示说明了通过水处理滤筒的水的流动,其中保持器未剖开。
发明详述
I.定义
本文所用以及美国专利申请序列号10/464,209和10/464,210中所述短语“活性炭颗粒”及其派生词是指已经历赋予炭化物更多孔隙过程处理的炭颗粒。
本文所用短语“平均寿命流速”是指在一个水处理滤筒的试验的寿命期间所记录下的流速读数的平均流速。
本文所用短语“轴向进入”或“轴向地进入”是指水在沿着一个水处理材料的顶部平面的任何点处进入。顶部平面不包括水处理材料的侧面部分或底部部分。
本文所用短语“轴向流动”或“轴向地流动”是指当用水处理材料处理水时水流基本上与水处理材料的侧面部分相平行。水的轴向流动通常基本上与水处理滤筒的纵向轴向相平行。
本文所用短语“总的平均寿命流速”是指一个以上水处理滤筒的平均流速的平均值。
本文所用术语“同心的”是指具有一个共同的中心。
本文所用术语“共轴的”是指一个第一主体完全在一个第二主体内部(例如,一个第一圆筒完全在一个第二圆筒内部,一个第一管路完全围住一个第二管路等)。
本文所用术语“污染物”包括微生物、病毒、细菌、病原体、原生动物、有机物、无机材料、悬浮固体、寄生虫、重金属等。
本文所用短语“珊瑚钙”是指在海平面之上或在海平面之下得到的成化石的珊瑚,其包括以骨骼(外部和内部)为特征的珊瑚虫纲(刺胞动物门)的多种无脊椎海洋生物中的任何一种。
本文所用短语“直接连通”或“直接地连通”是指在不被第三材料隔开的两种材料之间流体连通。
本文所用短语“直接接触”或“直接地接触”是指两种材料彼此物理地接触使得所述接触不被第三材料隔开。
本文所用术语“细屑”是指粒度小于约100目。
本文所用短语“第一处理材料”是指通过如尺寸排除、电解、吸附、吸收、氧化、还原、化学消毒、离子交换等主要起到去除或中和污染物作用的一种水处理材料。第一处理材料的主要功能是去除或中和污染物。尽管第一处理材料可改善水的味道、通过水提供饮食中的基本元素、或补充治疗疾病或改善健康的水,其并不是第一处理材料的主要功能。
本文所用短语“流速”是指在确定的时间内一个水处理滤筒可递送的确定体积的水。除非另外指明,假设待处理的水源是处在414kPa(60磅每平方英寸(本文中用“psi”表示))的压力下。
本文所用术语“目”是Tyler命名,其是指从任何线的中心到正好25.4mm(1in)距离的一点处计数的每英寸的孔口数量(Perry,R.等人,Perry’s Chemical Engineer s’Handbook,19-18、19-19、19-20(1997)),
本文所用术语“颗粒”是指独立构件或条片,包括但不限于一根纤维、一颗微粒、一个小珠等。颗粒的大小可变化,从细微的颗粒(例如极细的粉末)到较大的水处理颗粒。
本文所用短语“径向进入”或“径向地进入”是指在水沿着一种水处理材料的侧面部分的任何点处进入。
本文所用短语“径向流动”或“径向地流动”是指当用一种水处理材料进行处理时水流基本上垂直于水处理材料的侧面部分。水的径向流动通常基本上垂直于一个水处理滤筒的纵向轴线。
本文所用短语“第二处理材料”是指一种主要添加风味剂、营养物质、矿物质、维生素等到水中,调节水的pH值、调节水的氧化还原电势、调节水的软硬度、调节水团簇大小等的水处理材料。第二处理材料的主要功能是改善水的味道、通过水提供饮食中的基本元素、或补充治疗疾病或改善健康的水等。尽管第二处理材料可去除或中和污染物,但其并不是第二处理材料的主要功能。
本文所用术语“沉淀物”是指粒度介于约30目和100目之间。
本文所用术语“处理”是指改善水质用于饮用(例如,去除污染物、添加风味剂、蚀变剂/改性剂改善味道等)。可将第一处理材料或第二处理材料用来处理水、或用于水的处理。
本文所用短语“水处理材料”是指用于处理水的材料。水处理材料可为第一处理材料或第二处理材料。
后文所用的其它术语和短语均在所述的说明书中进行了定义。
现在将对本发明的实施方案作详细介绍,其实施例在附图中进行了图示说明。所有图中具有同样最后两位数字的号码代表相同的或类似的(非必要实施方案)元件(例如,22、122、222等)。本文所述的水处理滤筒可被用于希望得到住宅型处理饮用水的地方,包括但不限于具有制冰机和或水口的冰箱、水台架或冷却器、承口安装的、台式的、水槽下的和/或整体住宅的水处理装置、咖啡机等。本发明的水处理滤筒可为即用式(即,当待处理水源的供给压力处在约414kPa(60psi)压力下时能够以大于2升每分钟(本文中用“L/min”表示)的速度供给处理过的饮用水)。
置于水处理滤筒的各元件上的尺寸限制是用来举例说明住宅型用途的。本发明的不同应用场合可要求更大或更小的元件规格。因此,所公开的数字限制可显著地按比例放大或缩小。
II.水处理滤筒
如图1和2所示,本发明的一个实施方案可为一个可包括一个外壳22、以及一个入水口24、一个出水口26、第一处理材料28和第二处理材料30、和一个液体可透过的保持器32的水处理滤筒20。保持器32可安装在出水口26的内部,使得保持器32将第二处理材料30保持在水处理滤筒20内部并允许处理过的饮用水从出水口26流出。水处理滤筒20也可任选地包括一个凹槽48、一个切口50、一个凸轮52、一个台肩54和一个O型环56,如美国专利5,525,214、5,527,451、5,928,504和6,241,103中所述。
如本发明的一个实施方案所示,外壳22可为圆柱形的,然而它可为各种形状和尺寸。外壳22可由多种材料中的一种或几种材料制成,包括但不限于塑料、金属及其合金、玻璃纤维等中的一种或组合物。外壳22可形成一个容纳处理材料的完好隔室。可供选择地,如图3所示,外壳322可只覆盖第一处理材料28的端部。此外,外壳22形成出水口26的部分可用一个或多个肋23进行支撑。
如前面图1所示,入水口24可为一个位于水处理滤筒20第一末端的圆形孔口。可供选择地,如图3所示,入水口324可为在两端被外壳322封住的暴露出来的处理材料的一部分(例如炭精块的一部分)。即,水通过第一处理材料28的暴露部分进入水处理滤筒320。任选地,可将入水口24置于水处理滤筒20的侧面或第二末端上。
如图4所示,排水口26可为一个圆形的孔口,与水处理滤筒20的纵向轴线36同心和同轴。入水口24和排水口26可改变尺寸并以起到最佳应用效果的任何方式进行定位。因此,入水口24和排水口26可以一致接近(例如使用同一孔口)、近程接近(例如使用同一表面或末端)或彼此远程接近(例如,位于相对的末端)进行定位。
第一处理材料28可装在外壳22内,使得约1克(本文中用“g”表示)至约200g,约50g至约80g,和/或约60g至约70g被装在外壳22内部。第一处理材料28的堆积体积密度可为约0.1克/毫升(本文中用“g/mL”表示)至约2g/mL,约0.3g/mL至约1.8g/mL,和/或约0.4g/mL至约1.5g/mL。
如图5所示,第一处理材料28可具有一个芯部区域34。本文所用的“芯部区域”是指在第一处理材料28内部形成的、能够容纳第二处理材料30的空腔(参见图2、8、9和10)。第一处理材料28可呈具有芯部区域34的块状形式。芯部区域34可与水处理滤筒520的纵向轴线36同心和/或同轴。芯部区域34可从第一处理材料28的第一末端连续延伸到第二末端、或可只部分地延延伸进入第一处理材料28中。芯部区域34的容积可为约0.2mL至约500mL,约1mL至约125mL,和/或约2mL至约12mL。从芯部区域34的第一末端至芯部区域34的第二末端的距离L1(芯部区域34的长度)可为约10毫米(本文中用“mm”表示)至约250mm,约25mm至约150mm,和/或约40mm至约60mm。芯部区域34的直径可为约5mm至约50mm,约7mm至约30mm,和/或约9mm至约16mm。
第一处理材料28的实施例被描述于美国专利2,167,225、2,335,458、4,172,796、4,493,772、4,764,274、4,025,438、4,094,779、5,679,248、6,274,041、6,337,015和美国专利申请10/464,209、10/464,210、09/935,810、09/935,962、09/628,632、09/832,581、09/832,580、09/736,749、09/574,456、09/564,919和09/347,223中。例如,第一处理材料28可包括但不限于碳(例如活性炭,如多孔碳管、或多孔碳块、或与塑料粘合剂烧结的碳粉或颗粒等等)、离子交换材料(例如呈树脂球、扁平的过滤膜、纤维状过滤组织等形式)、沸石微粒或涂层(例如银涂层)、聚乙烯、或荷电改性熔喷或微纤维玻璃织物、氧化铝和硅藻土等中的一种或组合物。
第二处理材料30可被装在外壳22之内,使得约1g至约50g,约5g至约30g,和/或约10g至约20g被装在外壳22之内。此外,如前面图2所示,可将第二处理材料30装在第一处理材料28的芯部区域34之内,使得约500mg至约40g,约2g至约20g,和/或约5g至约15g被装在芯部区域34之内,使得约1%至约100%,约20%至约80%,和/或约40%至约60%的芯部区域34容积被第二处理材料30所占据。可将第二处理材料30装在芯部区域34中使得它与第一处理材料28直接连通和/或直接接触,无需与第一处理材料28相混合。放置第二处理材料30与第一处理材料28直接连通保持水的流动通道简单。即,水可从第一处理材料28直接流到第二处理材料30,对水的流速影响最小。
第二处理材料30的粒度可为约2.5目(约8mm)至约200目(约0.07mm),约4目(约4.8mm)至约100目(约0.15mm),约7目(约2.8mm)至约35目(约0.4mm),和/或约9目(约2mm)至约20目(约0.8mm)。这些粒度使水能够容易流经第二处理材料30,对水的流速影响最小。第二处理材料30的堆积体积密度可为约0.4g/mL至约3g/mL,约0.8g/mL至约2g/mL,和/或约1g/mL至约1.5g/mL。
第二处理材料30的实施例被描述于美国专利3,519,134、3,554,377、3,872,013、3,890,225、3,956,132、4325975、4,678,571、4,695,379、4,761,839、4,769,144、4,787,973、4,979,654、5,096,580、5,178,734、5,186,830、5,211,973、5,215,659、5,277,802、5,427,748、5,468,373、5,665,240、5,772,119、5,837,136、5,910,233、5,958,228、6,013,180、6,102,213、6,106,725、6,190,547、6,221,416、6,251,172、6,270,664、6,372,135、6,537,453和美国专利申请09/911,187、09/843,086、10/081,862、10/177,718、10/371,864、10/464,209和10/464,210中。例如,第二处理材料30可包括但不限于香味剂(例如,柠檬/酸橙)、维生素(例如,C、E等)、矿物质(例如,钙、镁、钾、锌源等)、营养物质(例如,酶、植物提取物等)等中的一种或组合。本发明的第二处理材料30可包括如美国专利2,167,225、2,335,458、4,172,796、4,493,772、4,764,274、4,025,438、4,094,779、5,679,248、6,274,041、6,337,015和美国专利申请09/935,810、09/935,962、09/628,632、09/832,581、09/832,580、09/736,749、09/574,456、09/564,919和09/347,223中所描述的其它常规水处理材料。
如图6和7所示,保持器32可具有一个中空的圆柱形主体38和一个锥形末端40;然而,保持器32可为小于第二处理材料30(即,其不允许第二处理材料30通过)的各种形状和尺寸(包括但不限于管形、方形、矩形等)中的一种或组合。末端40和/或主体38可具有一个或多个孔口42。孔口42可为各种形状和尺寸(例如,狭槽、穿孔等)。保持器32可由多种材料中的一种或几种制成,包括但不限于塑料、金属及其合金、玻璃纤维等中的一种或组合。
距离L2(从保持器32的第一末端至保持器32的第二末端的保持器32的长度)可为约2mm至约125mm,约5mm至约40mm,和/或约9mm至约22mm。距离L3(保持器32主体38的直径)可为约2mm至约50mm,约3mm至约30mm,和/或约5mm至约12mm。距离L4(每个孔口42的宽度)可为约0.01mm至约3mm,约0.1mm至约2mm,和/或约0.2mm至约1mm。距离L5(每个孔口42的长度)可为约0.01mm至约50mm,约0.1mm至约25mm,和/或约1mm至约10mm。孔口的直径可为约0.01mm至约3mm,约0.1mm至约2mm,和/或约0.2mm至约1mm。
保持器32可被永久地连接到(例如模铸、胶合、钎焊、焊接和热板焊接等)或可脱离地连接到(例如摩擦装配、螺纹装配、螺栓连接、螺纹连接、紧固件、弹压装配和锁连接等)外壳22上,使得出水口26被保持器32所覆盖,使得出水口26与保持器32直接连通(即,保持器32被连接到外壳22形成出水口26的部分上)。如图7所示,保持器32可具有一个第一唇缘44,其可被扣合进外壳22上的适当位置,确保保持器32保持在应有位置并能够保留第二处理材料30。保持器32也可具有一个第二唇缘46,其比外壳22形成出水口26的部分要大并接触外壳22以便使保持器32不会插入芯部区域34过长。
如图8所示,可将保持器832延延伸进入芯部区域34容纳第二处理材料30的部分,使得至少一部分保持器832与第二处理材料30直接连通。保持器832延延伸进入芯部区域34容纳第二处理材料30的部分越远,保持器832与第二处理材料30直接接触的表面积越大。因此,流过第二处理材料30的水具有较大的面积以从第二处理材料30流进保持器832中(假设保持器832延伸得越远,保持器832与第二处理材料830相接触的部分具有的孔口42和842的表面积越大)。因此,水通过水处理滤筒820的流速受到的影响将最小。距离L6(保持器832与第二处理材料30直接接触的长度)可为约2mm至约125mm,约6mm至约40mm,和/或约10mm至约17mm。
此外,如图9所示,保持器932延伸进入芯部区域34容纳第二处理材料30的部分中越远,来自第一和第二处理材料28和30的沉淀物将积聚在保持器932的敞开部分和第二处理材料30之间、减慢水流入保持器932中并可能负面影响水处理滤筒920的流速的可能性越小。因此,保持器932可包括用于抬高包括孔口42的保持器932进一步进入芯部区域34的侧壁,因此提供一个在保持器932与第二处理材料30直接接触的最低部分和最近的保持器932孔口42之间的距离(距离L7)(本文中称为“高保持器定位”,如图9中的距离L7所示(与图2相比较))可防止沉淀物和/或细屑堵塞具有孔口42的保持器932的任何部分。距离L7(保持器932与第二处理材料30直接接触的最低部分和最近的保持器932孔口42之间的距离)可为约0mm至约50mm,约5mm至约25mm,和/或约10mm至约15mm。此外,距离L8(容纳第二处理材料30的芯部区域34的第二末端和最近的保持器932孔口42之间的距离)可为约0mm至约50mm,约2mm至约25mm,和/或约5mm至约10mm。高保持器定位可防止堵塞,因为在孔口42的任何堵塞发生前,沉淀物或细屑得充满从它的第二末端直至保持器932的孔口42的芯部区域34。同样,高保持器定位将防止小于孔口42的沉淀物或细屑最初随水流通过保持器932的孔口42,因为不到芯部区域34区域被填充到保持器932的孔口42,此类沉淀物或细屑不会有通过保持器932的机会。
因此,为保持流速和/或防止处理过的饮用水中具有细屑和/或沉淀物起见,在包括产生沉淀物或细屑的一种或多种水处理材料的水处理滤筒中可利用保持器32。
水流经水处理滤筒
如图10所示,水可经入水口24(未示出)进入水处理滤筒20中。水然后可环绕第一处理材料28沿着第一处理材料28的侧面部分径向进入,水然后可径向流经第一处理材料28。在离开第一处理材料28时,水可轴向地进入第二处理材料30的顶部平面和/或径向进入第二处理材料30的侧面部分,使得在第一和第二处理材料28和30之间存在直接连通。水然后可从其轴向或径向进入的点处轴向向下流经第二处理材料30。水然后可流经保持器32的孔口42并经出水口26流出。
待处理的水源可处在约414kPa(60psi)的压力下,且水处理滤筒20的平均流速可为约1.5L/min至约5L/min,约2L/min至约4L/min,和/或约2.5L/min至约3L/min。
IV.实施例
本发明的实施例如下所述。这些实施例只是用于举例说明,并不意味着本文所述的发明受这些实施例的限制。
实施例1
水处理滤筒装有珊瑚钙
将约10g购自Coral Inc.(226E.Enterprise Street,InclineVillage,NV 89451 USA)、具有如下粒径分布资料的EcoPure Coral
粒径分布(%)
大于7目:0
7-9目:11.1
9-14目:80.3
14-20目:2.4
20-28目:0.6
小于28目:6.2
通过出水口26放进一个PuR Ultimateis水处理滤筒(PuR Ultimate,型号RF-4050,由PuR Water Purification Products,Inc.,9300 North 75thAvenue,Minneapolis,MN 55428生产)的芯部区域34中。在将EcoPureCoral放进芯部区域34之后,将一个保持器32(如图6和7所示,L2为30.7mm、L3为6.68mm、L4为0.508mm以及L5为7.75mm)粘到外壳22形成出水口26的部分上(如图2所示)。
依照该实施例1所制的五个水处理滤筒(C1-C5)的流速测量值见表1。
实施例2
水处理滤筒装有珊瑚钙
将约10g购自Coral Inc.(226E.Enterprise Street,InclineVillage,NV 89451 USA)、具有如下粒径资料的EcoPure FS1020 Coral
粒径分布(%)
大于7目:0
7-9目:0.1
9-14目:71.3
14-20目:28
20-28目:0.4
小于28目:0.2
通过出水口26放进PuR Ultimateis水处理滤筒(PuR Ultimate,型号RF-4050,由PuR Water Purification Products,Inc.,9300 North 75thAvenue,Minneapolis,MN 55428生产)的芯部区域34中。在将EcoPureFS1020 Coral放进芯部区域34之后,将一个保持器32(如图6和7所示,L2为30.7mm、L3为6.68mm、L4为0.508mm以及L5为7.75mm)粘到外壳22形成出水口26的部分上(如图2所示)。
依照该实施例2所制的五个水处理滤筒(S16-S20)的流速测量值见表1。
IV.实施例
A.流速测试步骤
将每个所测试的滤筒插入PuR承口安装的外壳中(PuR Ultimate,型号FM-4010L,由PuR Water Purification Products,Inc.,9300 North 75thAvenue,Minneapolis,MN 55428生产)。以414kPa(60psi)的供给压力注入自来水通过每个滤筒。在每个滤筒的整个寿命期间实时测量流速并记录下来(以所过滤的水的总体积表示)。
B.堆积体积密度
首先用珊瑚钙松散填充一个100mL的带刻度的圆筒并用一个天平称出重量。堆积体积密度通过用重量(克)除以100(mL)进行计算。
表1
全时流速测量值(L/min)
  装装置   寿命之初   95L(25加仑)   189L(50加仑)   284L(75加仑)   379L(100加仑)   454L(120加仑)   平均寿命流速   总的平均寿命流速
  C1   2.25   2.36   2.32   2.32   2.35   2.33   2.32   2.59(C1-C5)
  C2   2.62   2.62   2.65   2.64   2.64   2.65   2.64
  C3   2.79   2.78   2.80   2.79   2.78   2.81   2.79
  C4   2.35   2.41   2.38   2.38   2.39   2.39   2.38
  C5   2.79   2.77   2.78   2.79   2.83   2.81   2.79
  S16   2.50   2.53   2.53   2.51   2.53   2.54   2.52   2.43(S16-S20)
  S17   2.20   2.29   2.28   2.29   2.29   2.24   2.27
  S18   2.39   2.43   2.45   2.42   2.42   2.43   2.42
  S19   2.47   2.46   2.50   2.51   2.54   2.51   2.50
  S20   2.42   2.42   2.45   2.45   2.45   2.43   2.43
本发明可附加包括将通过词语和/或通过图画传递给消费者的信息,即使用本发明将提供与第一和第二处理材料28和30相关的有益效果,以及对于预定加仑数在最低流速下提供所述有益效果。该信息可包括优于其它水处理滤筒和产品的权利要求。因此,使用与将通过词语和/或图画传递给消费者的信息有关的包装,使用本发明将提供如上前述的特殊的相关的有益效果。该信息可包括如在所有普通材料里的广告以及包装上或水处理滤筒20本身上的说明和图标来告知消费者。
本文引用的所有文献均引入本文以供参考。任何文献的引用都不可解释为是对其作为本发明的现有技术的认可。
尽管已说明和描述了本发明的具体实施方案,但对于本领域的技术人员显而易见的是,在不背离本发明的精神和保护范围的情况下可作出各种其它变化和修改。因此,有意识地在附加的权利要求书中包括本发明范围内的所有这些变化和修改。

Claims (6)

1.一种用于将第二处理材料添加到现有的水处理滤筒中的方法,所述方法包括以下步骤:
(a)提供水处理滤筒,所述水处理滤筒包括外壳、用于将水引入到所述水处理滤筒中的入水口、用于从所述水处理滤筒中排出水的出水口和第一处理材料,所述第一处理材料具有芯部区域;
(b)提供第二处理材料;
(c)提供液体可透过的保持器;
(d)将所述第二处理材料通过所述出水口放入所述第一处理材料的所述芯部区域中;和
(e)用所述保持器覆盖所述出水口。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述第二处理材料为钙源。
3.如权利要求1所述的方法,其中所述第二处理材料具有的粒度为0.07mm到8mm。
4.如权利要求1所述的方法,其中所述保持器的2mm到125mm的长度与所述第二处理材料直接接触。
5.如权利要求1所述的方法,其中所述第一处理材料包括活性炭颗粒。
6.如权利要求1所述的方法,其中所述芯部区域的20%到80%的容积包含所述第二处理材料。
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