CN101759308B - 分置双机座组合式水处理机 - Google Patents
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Abstract
本发明与水处理行业有关,具体涉及到饮用水的过滤方面。本发明公开一种分置双机座组合式水处理机。包括多个串接过滤滤芯及机座构成的独立过滤部件A,机座及机座管路固定并连接各滤芯的进、出水管路构成过滤通道,还包括具有后续机座及多个后续处理滤芯的另一独立后处理部件B、水路切换器,以及连接管路;后续机座固定并连接各滤芯的进、出水管路构成后续处理通道;该水路切换器连接在机座进、出水管路与受控滤芯进、出水管路之间,其进、出水口及排放水口分别连接机座进、出水管路和排放管路;水路切换器排放水口管路与其出水口管路择一开通,并且放水口管路连接后处理部件B的出水管路;过滤通道连接独立的后续处理通道构成水处理通道。
Description
技术领域
本发明与水处理行业有关,具体涉及到饮用水的深度过滤、净化方面。
背景技术
目前,水处理机在国内使用已得到了一定程度的普及。在用水时,采用水处理机对水中及输水管路引起杂质等进行深度过滤,较好地保护了使用者的健康。介于水处理机的购买及使用费用较高,在各类机型中,以中、低价位水处理机应用最为普及。然而,随着水处理机的推广,它们在应用方面的缺陷以及不足也逐步暴露出来了。通常净水器是安置在厨房橱柜内并位于水槽下。由于放置水槽的橱柜空间有限,加之水槽排放管路处于橱柜内的中间位置,使得放置净水器的位置空间只能处于两侧,相对空间比较狭小,导致目前大多数水处理机的体积都很小,并且只能沿橱柜壁板前后放置,相应水处理滤芯体积小、数量少、寿命短、出水量小。由于橱柜内部的厚度有限,通常小于60公分,因此水处理机的纵向长度更短,直接影响水处理滤芯的设置。目前采用的中、低价位水处理机的基础处理滤芯只能设置为三个,即采用“纤维、颗粒活性炭、纤维”或“纤维、颗粒活性炭、烧结活性炭”的“微滤水处理机”,以及在此基础上向上发展:在机座上方再添加反渗透膜滤芯、后续活性炭滤芯的“纯水机”两种模式,并且只能为形状不规则的“裸机”形式,直接将基础处理滤芯放置在橱柜底面上,而且只能是最基本结构,无法在机器上设置其他功能滤芯及处理装置,满足消费者的更高要求。其次,滤芯在使用一段时间后,其滤料被杂质逐渐堵塞及吸附在滤料外表面导致过滤、吸附效果明显下降,并且,随着滤芯截留下来的杂质越来越多,往往会使该滤芯杂质成为新的“污染”源,需要更换滤芯。在更换滤芯时需要将水处理机取出、架空才可以拆装滤芯,由于空间狭小、装有水的水处理机很重,并且受进、出水软管牵扯,很难操作。因此,每当更换滤芯时均由专业维修人员上门服务。用户即不方便又增加了使用成本。此外,由于水处理机受所处空间影响功能单一、影响美观、降低净水器的档次。上述缺陷及不足严重影响水处理机的推广普及。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种简单实用的分置双机座组合式水处理机,以克服上述缺陷及不足。
一种分置双机座组合式水处理机,包括带进、出水管路的多个过滤滤芯及机座构成的独立过滤部件A,机座固定多个滤芯,并通过机座管路连接各滤芯的进、出水管路构成过滤通道,其特征在于还包括具有后续机座及多个后续处理滤芯的另一独立后处理部件B、水路切换器,以及连接管路;后续机座固定多个滤芯,并通过机座管路连接各滤芯的进、出水管路构成后续处理通道;该水路切换器连接在机座进、出水管路与受控滤芯进、出水管路之间,其进、出水口及排放水口分别连接机座进、出水管路和排放管路;转动水路切换器的转动切换盘,给出受控滤芯过滤运行和反冲清洗两种管路出水模式:水路切换器进水口管路连通机座进水管路;其排放水口管路与其出水口管路择一开通,并且排放水口管路连接后处理部件B的出水管路;独立的过滤部件A出水管路通过通过连接管路,连接独立的后处理部件B进水管路构成水处理通道。
还包括带活动侧盖板的框架式机架;所述的滤芯吊装在机座下方并与框架式机架底面设置有装卸空间;该活动侧盖板与框架式机架之间通过锁勾、锁孔接触配合,并可以沿框架式机架侧面边缘平行移动,错开锁勾位置与框架式机架脱开接触配合;
所述的活动侧盖板位于框架式机架两侧。
所述的过滤部件A出水管路在连接后处理部件B进水管路的同时,还连接带控制阀的前置过滤管路。
本发明包括带进出水管路的过滤滤芯及机座构成的独立过滤部件,其滤芯进、出水管路与机座管路连接,并构成过滤通道,还包括具有后续处理滤芯及机座的另一独立后处理部件,其滤芯进、出水管路与机座进、出管路连接,并构成后续处理通道;该后处理部件的进水管路连接过滤部件的出水管路。在柜下安装箱式水处理机时,可以直接将内置过滤部件及后处理部件的框架式机架放置在安装底面上,再将机器总进、出水管路与外部进、出水管路连接即可。两部件各自连接多的滤芯,既可以分立在橱柜内两侧,也可以都位于一侧。
所述的后处理部件侧面与过滤部件侧面接触配合。将并列的后处理部件与过滤部件固定在一起,并以管路连接。过滤部件的滤芯采用大滤芯结构;后处理部件采用小尺寸滤芯或扁平滤芯模块,以充分利用并排设置两部件的有限宽度。
所述的后处理部件的出水管路通过过滤部件,并延伸至过滤部件总进水管路附近。从而使后处理部件的进、出管路都通过过滤部件的机座。
本发明还包括用于对所控滤芯的进、出水口管路进行切换的水路切换器:该水路切换器连接在机座进、出水管路与滤芯进出、水管路之间,其排放水口管路与水路切换器出水口管路择一开通。通过转动水路切换器的转动切换盘,可以在不改变进水管路的情况下,给出受控滤芯过滤运行和反冲清洗两种管路出水模式:当水路切换器处于运行位置时,自来水由水路切换器进水口进入受控滤芯进水管路,经过处理后再由滤芯出水管路、水路切换器出水口流出进入下一级滤芯;此时,水路切换器排放水口被封闭,所连接排放管路不通。当水路切换器处于反冲位置时,水路切换器出水口被封闭,所连接出水管路不通。自来水进入水路切换器进水管路后,经过管路水口切换进入受控滤芯出水管路,穿过滤层对截留在滤芯表面及滤层内的杂质进行反冲清洗并由滤芯进水管路、水路切换器排放水口管路排出。
作为进一步改进,水路切换器排放水口管路连接后处理部件的出水管路,被反冲清洗出的杂质可以经后处理部件的出水管路排出,以便于观察。
上述的水路切换器的转动切换盘控制件既可以位于框架式机架外侧,也可以位于框架式机架内侧。
在后处理部件侧面与过滤部件侧面接触配合的基础上,所述的后处理部件与过滤部件各自的机座可以合为一体。
连接各滤芯的机座管路呈U字形排布,总进、出水管路接口分别位于U字形排布管路的两端。进入机器的自来水按U字形排布管路流动,依次经过滤部件、后处理部件流出。
所述的过滤部件出水管路在连接后处理部件进水管路的同时,还连接带控制阀的前置过滤管路。该前置管路提供经过粗过滤处理的大流量洗涤用水。
所述后处理部件是由与机座连接的各滤芯构成的滤芯模块。该滤芯模块既可以是由与机座连接的各滤芯构成的,并通过进、出水管路与机座连接构成后处理部件,也可以是由机座与连接的各滤芯直接构成后处理部件。
本发明还包括带活动侧盖板的框架式机架;滤芯吊装在机座下方并与框架式机架底面设置有装卸空间;该活动侧盖板与框架式机架之间通过锁勾、锁孔接触配合,并可以沿框架式机架侧面边缘平行移动,错开锁勾位置与框架式机架脱开接触配合。
所述的活动侧盖板位于框架式机架两侧。采用两扇侧盖门结构,使框架武机架的环境适应性更好:对于过滤部件与后处理部件分立模式,不论如何放置两机架,都可以移开活动侧盖板更换相应的滤芯;对于过滤部件与后处理部件并列固定模式,开启一侧盖板更换基础过滤滤芯;开启另一侧盖板更换后处理滤芯。
上述的滤芯吊装在机座下方并设置有装卸空间。介于滤芯底部距框架式机架底面有足够的装卸空间,确保滤芯项端能够与机座脱离。装卸滤芯时,卸下处于竖直吊装状态的旧滤芯,装上新滤芯就完成了滤芯的装、卸工作。
上述技术方案中,过滤部件可以根据需要设置为多级滤芯处理,如增加KDF滤料、陶瓷滤芯等,并可以加大滤芯体积以提高处理能力:后处理部件也同样可以根据需要设置为多级滤芯处理,如增加功能性滤芯:改善口感、碱性化处理、磁化处理、紫外线杀菌处理等。只是滤芯数量的增加,不影响所述的机架结构模式。此外,在后处理部件的框架式机架内还可以设置储水箱、加热等装置,也不影响结构模式。
本发明与现有水处理机相比具有以下优点:安装方便、设备及管路适应性好;产品功能化程度高、出水量大、档次高、可以满足多方面要求;滤芯处理能力强、寿命长、更换容易:使用者可以自行购买、更换滤芯,避免了目前只能由专业人员上门安装净水器、更换滤芯引起的不便和服务支出,相应降低了净水器及滤芯的售服务成本,有利于净水器的普及推广,也方便了远程用户。
附图说明
图1是本发明采用框架式机架,过滤处理部件、后处理部件分立结构示意图。过滤处理部件A位于框架式机架1a内;后处理部件B位于框架式机架1b内。两部件的进、出水管都分别连接位于框架式机架上的进、出管路接口5、6、7、10。两框架式机架1a、1b的侧面均有一扇被平移打开,便于观察。
图2是本发明采用框架式机架,过滤处理部件、后处理部件并列固定的结构示意图。位于框架式机架1内的过滤处理部件A、后处理部件B并列固定连接,构成水处理通道。采用扁平型滤芯模块90代替与机座连接的多个分立滤芯9。框架式机架1的两侧均有一侧盖板2a、2b与其对应。
具体实施方式
图1示出了本发明的最优实施方式。框架式机架1a、1b呈口字型,其两侧各有一个侧盖板2与其对应;该机架1的每个侧面框架上、下部各有二排锁孔12与侧盖板2上的锁勾11对应。机座3、8分别位于框架式机架1a、1b内并与之固定;滤芯4、9分别吊装在机座3、8下方,并设置有装卸空间。介于滤芯4、9的底部距框架式机架1a、1b底面有足够的装卸空间,确保滤芯4、9顶端能够分别与机座3、8脱离。框架式机架1a的后固定面上分别设置有过滤部件A的进、出水管路接口5、6,并对应连接过滤机座3的进、出水管路;框架式机架1b的后固定面上分别设置有后处理部件B的进、出水管路接口7、10,并对应连接后处理机座8的进、出水管路。框架式机架1a出水管路接口6与框架式机架1b的进水管路接口7以管路连接的同时还连接带控制阀门的前置过滤管路。在需要粗过滤大流量的用水时,可以打开前置过滤管路阀门满足使用要求。当需要饮用较高质量的净水时,可以在关闭前置过滤管路控制阀门的状态下,打开与框架式机架1b的出水管路接口10连接的出水管路阀门,经过滤部件A处理的水通过管路进入框架式机架1b内的后处理部件B,进行后续精细过滤、功能化处理,最后经出水管路接口10,由出水管路流出。安装时,将两个框架式机架1a、1b分别放置在水糟中央下水管路组件的两侧,并以管路连接。
图2示出了本发明的第二个实施方式。该实施方式的实施充分利用水槽中央下水管路组件与一侧柜壁板之间的宽度。过滤部件A与后处理部件B通过机座并列固定在一起,并位于框架式机架1内,该框架式机架1结构与最优实施方式的框架式机架相同。两机座并列位于框架式机架1内并与之固定:机座之间的连接管路可以采用凹凸配套水口对插密封连接,以简化结构。过滤部件A的滤芯的直径较大;后处理部件B的滤芯的直径则相对较小
作为改进,后处理部件B的出水管路可以经过滤机座3,并延伸至框架式机架总进水口管路附近
作为进一步改进,上述实施方式还包括反冲洗水路切换器。该水路切换器可以根据需要设置个数,对相应的受控滤芯进行反冲清洗。
作为更进一步改进,后处理部件B与过滤部件A各自的机座3、8可以合为一体,连接两部件的各滤芯的机座管路呈U字形排布,总进、出水管路接口分别位于U字形排布管路的两端。
上述实施方式所涉及的各后处理滤芯9可以连接合并构成扁平型滤芯模块90,并通过进、出水管路与简化后的机座连接构成后处理部件。采用扁平型滤芯模块90可以既保证滤芯有足够过水表面积,又可以减少滤芯所占用的厚度,同时也简化各滤芯之间的连接。
上述实施方案所涉及的过滤处理滤芯及后处理滤芯分吊装于各自机座之下。当需要更换滤芯时,可以将框架式机架1的侧盖板2沿框架边缘平行向柜外移动,使其上的锁勾11与机架1侧面框架上、下部的锁孔12脱开,便可以取下侧盖板2了。借助于滤芯底部距机架底面的足够装卸空间,可以很方便地更换滤芯。更换滤芯后,再将侧盖板2贴住框架侧面平行向柜里移动,使其上的锁勾11插入机架1侧面框架上、下部的锁孔12中,便将侧盖板2与机架1锁住。
本发明不限于上述实施方式,无论在水处理机结构上作任何变化,凡采用两独立水处理滤芯部件,并以管路串接的组合式水处理机均属于本发明技术方案的衍变,均落在本发明保护范围之内。
Claims (4)
1.一种分置双机座组合式水处理机,包括带进、出水管路的多个过滤滤芯(4)及机座(3)构成的独立过滤部件A,机座(3)固定多个滤芯(4),并通过机座(3)管路连接各滤芯(4)的进、出水管路构成过滤通道,其特征在于还包括具有后续机座(8)及多个后续处理滤芯(9)的另一独立后处理部件B、水路切换器,以及连接管路;后续机座(8)固定多个滤芯(9),并通过机座(8)管路连接各滤芯(9)的进、出水管路构成后续处理通道;该水路切换器连接在机座进、出水管路与受控滤芯进、出水管路之间,其进、出水口及排放水口分别连接机座进、出水管路和排放管路;转动水路切换器的转动切换盘,在不改变进水管路的情况下给出受控滤芯过滤运行和反冲清洗两种管路出水模式:水路切换器进水口管路连通机座进水管路;其排放水口管路与其出水口管路择一开通,并且排放水口管路连接后处理部件B的出水管路(10);独立的过滤部件A出水管路通过通过连接管路,连接独立的后处理部件B进水管路构成水处理通道。
2.如权利要求1所述的分置双机座组合式水处理机,其特征在于还包括带活动侧盖板(2)的框架式机架(1);所述的滤芯吊装在机座下方并与框架式机架(1)底面设置有装卸空间;该活动侧盖板(2)与框架式机架(1)之间通过锁勾(11)、锁孔(12)接触配合,并可以沿框架式机架(1)侧面边缘平行移动,错开锁勾(11)位置与框架式机架(1)脱开接触配合;
3.如权利要求2所述的分置双机座组合式水处理机,其特征在于所述的活动侧盖板(2)位于框架式机架(1)两侧。
4.如权利要求1、2或3所述的分置双机座组合式水处理机,其特征在于所述的过滤部件A出水管路在连接后处理部件B进水管路的同时,还连接带控制阀的前置过滤管路。
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