发明内容
鉴于现有技术的不足,本申请提供净水机的控制方法及净水机,以至少解决上述技术问题之一。
为达到上述目的,本申请提供一种净水机的控制方法,所述方法包括:
建立连通净水机的阻垢机构与RO膜元件的第一清洗通路,通过所述第一清洗通路使所述阻垢机构对所述RO膜元件清洗第一预设时间;
建立连接所述阻垢机构的排空通路,通过所述排空通路将所述阻垢机构中的液体排空;
建立连通原水的第二清洗通路,通过所述第二清洗通路使用原水对所述RO膜元件清洗第二预设时间。
作为一种优选的实施方式,建立连通原水的制水通路,通过所述制水通路制取纯水。
作为一种优选的实施方式,所述净水机包括顺序连接的进水阀、增压泵、RO膜元件、阻垢机构以及废水比;
所述建立连通原水的制水通路,通过所述制水通路制取纯水包括:打开所述进水阀以建立所述制水通路,控制所述增压泵运行以进行制取纯水。
作为一种优选的实施方式,所述阻垢机构的出水口与增压泵的进水口相连通;
所述建立连通原水的制水通路,通过所述制水通路制取纯水以及所述建立连通净水机的阻垢机构与RO膜元件的第一清洗通路,通过所述第一清洗通路使所述阻垢机构对所述RO膜元件清洗第一预设时间包括:
打开所述进水阀以同时建立所述制水通路及所述第一清洗通路;控制所述增压泵运行以制取纯水并同时使所述阻垢机构对所述RO膜元件清洗。
作为一种优选的实施方式,所述阻垢机构的出水口与增压泵的进水口相连通且之间设置有第一开关阀;
在所述建立连通原水的制水通路中还包括:关闭所述第一开关阀;
所述建立连通净水机的阻垢机构与RO膜元件的第一清洗通路,通过所述第一清洗通路使所述净水机的阻垢机构对所述净水机的RO膜元件进行清洗第一预设时间包括:打开所述第一开关阀,关闭所述进水阀以建立所述第一清洗通路,控制所述增压泵运行所述第一预设时间以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件清洗。
作为一种优选的实施方式,所述控制所述增压泵运行所述第一预设时间以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件进行清洗包括:控制所述增压泵运行所述第一预设时间以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件循环清洗。
作为一种优选的实施方式,所述RO膜元件的出水口与所述阻垢机构的进水口之间设有第二开关阀;所述RO膜元件的废水出口连接有冲洗阀;
在所述建立连通原水的制水通路中还包括:打开所述第二开关阀,关闭所述冲洗阀;
在所述连通净水机的阻垢机构与RO膜元件的第一清洗通路中还包括:打开所述第二开关阀,关闭所述冲洗阀;
所述建立连接所述阻垢机构的排空通路,通过所述排空通路将所述阻垢机构中的液体排空包括:打开所述第一开关阀和所述冲洗阀,关闭所述进水阀和所述第二开关阀以建立所述排空通路;控制所述增压泵运行第三预设时间以将所述阻垢机构中的液体排空。
作为一种优选的实施方式,所述建立连通原水的第二清洗通路,通过所述第二清洗通路使用原水对所述RO膜元件清洗第二预设时间包括:打开所述进水阀和所述冲洗阀,关闭所述第一开关阀和所述第二开关阀以建立所述第二清洗通路,控制所述增压泵运行所述第二预设时间以对所述RO膜元件清洗。
为达到上述目的,本申请还提供一种净水机,包括:所述净水机包括顺序连接的进水阀、增压泵、RO膜元件、阻垢机构以及废水比;所述阻垢机构连接有排空通路,所述排空通路能够将所述阻垢机构中的液体排空。
作为一种优选的实施方式,所述阻垢机构的出水口与增压泵的进水口相连通且之间设置有第一开关阀。
作为一种优选的实施方式,所述RO膜元件的出水口与所述阻垢机构的进水口之间设有第二开关阀;所述RO膜元件的废水出口连接有冲洗阀;所述第一开关阀和所述冲洗阀打开且所述进水阀和所述第二开关阀关闭时建立所述排空通路,所述增压泵能够运行以将所述阻垢机构中的液体排空。
作为一种优选的实施方式,所述进水阀、所述冲洗阀、所述第一开关阀及所述第二开关阀均为电磁阀;所述净水机还包括与所述进水阀、所述冲洗阀、所述第一开关阀及所述第二开关阀均连接的控制器。
作为一种优选的实施方式,所述阻垢机构具有硅磷晶阻垢剂。
通过以上描述可以看出,本申请所提供的净水机的控制方法,通过建立连接阻垢机构的排空通路,可以在未制水状态下将阻垢机构内的液体排空,进而有效避免阻垢机构内的阻垢剂一直处于溶解状态而消耗过快。同时,在所述方法中还建立有所述第一清洗通路,实现了对RO膜元件的清洗工作,可以有效防止RO膜元件的堵塞问题,延长RO膜元件的寿命。另外,在所述方法中还建立有第二清洗通路,通过此种设置可以将RO膜上的离子进行清洗,避免离子渗透至RO膜的纯水侧产生离子超标问题。
参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式,指明了本发明的原理可以被采用的方式。应该理解,本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、整件、步骤或组件的存在或附加。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参阅图1,本申请一种实施方式提供一种净水机的控制方法,该方法应用但不限于防止净水机阻垢剂消耗过快以及防止离子超标问题。本实施方式中,所述净水机的控制方法包括以下步骤:
S100、建立连通净水机的阻垢机构与RO膜元件的第一清洗通路,通过所述第一清洗通路使所述阻垢机构对所述RO膜元件清洗第一预设时间。
在本步骤中,净水机通过第一清洗通路将阻垢机构与RO膜元件连通,阻垢机构中的带有阻垢剂(已溶解)的液体由第一清洗通路被移动至RO膜元件中,带有阻垢剂的液体经过RO膜元件的RO膜(反渗透膜)时会对RO膜进行清洗,将RO膜面上的杂质(Ca+、Ma+离子等)清洗并带走,防止RO膜元件产生堵塞的问题,延长RO膜的使用寿命。
所述第一清洗通路中,RO膜元件与阻垢机构可以串联,也可以并联,本申请并不作限制。阻垢机构与RO膜元件之间可以设有阀门结构也可以设有驱动机构,当然,也可以利用制水通路中的增压泵进行驱动。当然,在步骤S100中,阻垢机构的出水口与RO膜元件的进水口连通,从而使阻垢机构中的液体排入至RO膜元件内。
从上文描述可知,本实施方式的第一清洗通路与其他通路(比如制水通路)之间可以为不同管路(仅有RO膜元件为公共部分),二者也可以为互相利用对方通路上的部分元器件的管路构造,进而提高净水机管路的集成度。当然,净水机在建立第一清洗通路时,可以仅通过对管路上的阀门的开闭控制实现即可,同时,通过控制驱动机构的运行达到阻垢机构清洗RO膜元件的目的。
清洗RO膜元件第一预设时间以保证对RO膜元件有效清洗,在第一清洗通路为循环管路构造的情况下,可以使带有阻垢剂的液体循环经过RO膜元件,从而使阻垢机构对RO膜元件进行循环清洗,完成对RO膜元件的有效清洗。当然,在第一清洗通路中,对于带有阻垢剂的液体并不一定需要执行循环清洗工作,即,即使在循环管路构造的第一清洗通路中,将带有阻垢剂的液体对RO膜元件清洗一次后即可排出或重新进入阻垢机构。另外,第一清洗通路也并不需要为循环管路构造,其也可以为非循环管路构造,只需保证阻垢机构中的液体能够对RO膜元件进行清洗即可。
S200、建立连接所述阻垢机构的排空通路,通过所述排空通路将所述阻垢机构中的液体排空。
在本步骤中,净水机可以设置独立的管路与阻垢机构建立排空通路,将阻垢机构中的液体排空,进而避免阻垢机构长期浸泡在液体中进行溶解,避免阻垢剂消耗过快,进而可以有效延长阻垢机构的使用寿命。
本实施方式中,排空通路可以为单独管路构造,也可以与制水通路、第一清洗通路相配合,比如,在排空通路为单独管路构造时,可以为阻垢机构连接一排放管及抽吸装置,同时,在排空时将阻垢机构在第一清洗管路或制水管路中隔离出来,具体的,可以通过加设阀门来将阻垢机构隔离出来;在与制水通路、第一清洗通路相配合时,可以在净水机现有的制水通路、第一清洗通路上加设阀门或利用现有阀门进行开闭控制,进而形成所述排空通路。
可以看出在本实施方式中,所述排空通路可以具有多种构造形式,本申请并不作限制。当然,在排空阻垢机构时,为平衡阻垢机构内部的压力可以利用现有的废水比进行进气平衡,也可以额外配置压力平衡机构,以保证排空工作的顺利进行。
在对阻垢机构进行液体排空时,抽吸装置可以为利用制水通路上的增压泵、也可以利用第一清洗通路上的驱动机构,当然也可以为单独设置。基于节约成本、提高管道集成度的目的,抽吸装置、驱动机构均可以利用制水通路中的增压泵。
同样需要说明的是,该步骤S200与步骤S100之间并无明确的执行顺序关系,该步骤S200可以在步骤S100之前执行,也可以正在步骤S100之后执行,也可以在步骤S100之间进行,本申请并不作限定。而基于实际应用考虑,以顺序执行步骤S100、S200为本实施方式较佳的方案。
S300、建立连通原水的第二清洗通路,通过所述第二清洗通路使用原水对所述RO膜元件清洗第二预设时间。
考虑到虽然步骤S100中通过带有阻垢剂的液体将RO膜清洗后防止RO膜结垢堵塞,但有可能在RO膜上留有阻垢离子(比如磷),为防止过多的阻垢离子在RO膜形成渗透而具有饮用水离子超标的风险,本步骤S300中,第二清洗通路连通原水,通过原水将RO膜原件清洗,进而将RO膜上的离子清洗带走,而此时,RO膜元件处于不制取纯水的状态,进而原水会在RO膜上形成冲刷。第二预设时间为增压泵的运行时间,可以人为设定,也可以为固定时间,本申请并不作限制。
同样的,本实施方式中,第二清洗通路可以为单独管路构造,也可以与制水通路、第一清洗通路、排空通路相共用部分管路,比如,在第二清洗通路为单独管路构造时,可以通过在原水管路路与RO膜元件之间设立连接管道,通过连接管道将原水引入RO膜元件中,同时,RO膜元件的纯水口关闭即可。在与制水通路、第一清洗通路、排空通路相共用部分管路时,可以在净水机现有的制水通路、第一清洗通路、排空通路上加设阀门或利用现有阀门进行开闭控制,进而形成所述第二清洗通路。
可以看出在本实施方式中,所述第二清洗通路的构造形式可以具有多种,本申请并不作限制。
需要说明的是,该步骤S300与上述步骤S200之间并无明确的执行顺序关系,该步骤S300可以在步骤S200之前执行,也可以正在步骤S200之后执行,本申请并不作限定。较佳的,可以以顺序执行步骤S100、S200、S300作为较佳的方案。
作为一个可行的实施方式,本实施方式所提供的净水机的控制方法还可以包括:
S50、建立连通原水的制水通路,通过所述制水通路制取纯水。
在本步骤中,净水机通过RO膜元件进行制水,其可以根据用户给予的制水指令开始执行,也可以通过监测过水器件(比如水龙头、热水器)的启动关闭、有无流量来自动启动步骤S50。净水机在建立制水通路时,可以通过控制阀门开关来建立制水通路。
净水机制取纯水时,需要通过增压泵给予原水一定的压力来通过RO膜元件,进而将原水过滤分为纯水及废水。制水通路中可以包括但不限于:顺次连通的增压泵、RO膜元件、废水比。当然,增压泵前可以设置有连接原水管路的进水阀,通过控制进水阀的开启关闭来建立制水通路。另外,在制水通路还可以设置有其他阀门、控制元件、管道构件等,以实现多级控制、连接其他管路、或者提高管路集成度到的效果。
还有,在制水通路中可以设置有阻垢机构,阻垢机构可以设置于废水比的上游,进而通过阻垢机构防止废水比中结垢,影响废水比寿命。当然,阻垢机构的具体设置位置可以灵活设定,其可以设置于RO膜元件上游,也可以设置在RO膜元件下游,本申请并不作限定。
可以看出在本实施方式中,制水通路可以有多种连接构造,其可以为行使独立制水作用的管路,其也可以与其他管路(第一清洗通路、第二清洗通路、排空通路)共用部分元件、管道,所以,本申请对于制水管路的具体连接构造并不作限定,只需达到通过所述制水通路可以制取纯水的目的即可。
需要说明的是,该步骤S50与步骤S100之间并无明确的执行顺序关系,该步骤S50可以在步骤S100之前执行,也可以正在步骤S100之后执行,本申请并不作限定。
另外,该步骤S50与步骤S100也可以同时进行,即,同时建立制水通路及第一清洗通路,进而达到制取纯水的同时完成对RO膜元件的清洗的目的,这不仅可以提高原水的制水率,还可以有效提高清洗效率。在制水以及清洗过程中,废水比可以进行排水,也可以在进行一定时间的制水及清洗后定时排水。
当然,执行步骤S100、S200、S300可以在步骤S50之前进行也可以在步骤S50之后执行,本申请同样不作限制。
在一个具体的实施方式中,所述净水机可以包括顺序连接的进水阀、增压泵、RO膜元件、阻垢机构以及废水比。
所述步骤S50包括:打开所述进水阀以建立所述制水通路,控制所述增压泵运行以进行制取纯水。
在本实施方式中,进水阀可以连接原水管路,增压泵为原水加压以使原水可以反渗透至RO膜纯水侧,废水比(也可以称为废水比例器)可以给予废水排出时一定的阻力,进而保证有效的制取纯水及保障所制取纯水的水质效果。阻垢机构设置于RO膜元件的下游及废水比的上游,使得废水经过阻垢机构后再进入废水比内,这就有效的避免的废水比内结垢。同时,阻垢机构位于RO膜元件的下游,相较于阻垢机构位于RO膜元件的上游,在制水过程中,阻垢机构中阻垢剂溶解所产生的离子不会接触到RO膜,进而也不会在制水过程中在RO膜的纯水侧形成离子超标问题。
为较好的进行自动控制,进水阀可以为电动控制阀(例如电磁阀;也可以为信号控制阀,本申请并不作限制),RO膜元件的纯水出口一般连接至水龙头或其他用水储水设备,净水机在接收到水龙头或其他用水储水设备的流量信号后,即可控制打开所述进水阀,建立所述制水通路,进而制取纯水。
在一个可行的实施方式中,承接上述实施方式中的制水通路构造,所述阻垢机构的出水口与增压泵的进水口相连通。
所述步骤S50以及所述步骤S100可以包括:打开所述进水阀以同时建立所述制水通路及所述第一清洗通路;控制所述增压泵运行以制取纯水并同时使所述阻垢机构对所述RO膜元件清洗。
通过此种设置,为第一清洗通路引入原水。在补充原水的基础上,RO膜元件可以开始制水,此时,同时建立制水通路及第一清洗通路,由RO膜元件排出进入阻垢机构的废水会再次与原水汇合,然后再次进入RO膜元件内进行制水。这不仅可以提高原水的制水率,还可以有效提高清洗效率。
在另一个实施方式中,承接上述实施方式中的制水通路构造,所述阻垢机构的出水口与增压泵的进水口相连通且之间可以设置有第一开关阀。
在所述建立连通原水的制水通路中还包括关闭所述第一开关阀。即,所述步骤S50包括:打开所述进水阀,关闭所述第一开关阀以建立所述制水通路,控制所述增压泵运行以进行制取纯水。
所述步骤S100包括:打开所述第一开关阀,关闭所述进水阀以建立所述第一清洗通路,控制所述增压泵运行所述第一预设时间以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件清洗。
可以看出,本实施方式中的第一清洗通路利用了部分上述制水通路的管路,并通过增压泵将阻垢机构中的液体抽吸至RO膜元件上,完成对RO膜元件的清洗。具体的,阻垢机构的出水口与增压泵的进水口之间通过管道连接,该管道上设置所述第一开关阀。同样的,第一开关阀可以为电动控制阀(例如电磁阀;也可以为信号控制阀,本申请并不作限制),净水机可以在未制水时间段执行所述步骤S100。较佳的,净水机可以挑选出时间位置及长度均合理未用水时间段执行且完成所述步骤S100。
更进一步的,所述控制所述增压泵运行所述第一预设时间以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件清洗包括:控制所述增压泵运行所述第一预设时间以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件循环清洗。即,所述步骤S100包括:打开所述第一开关阀,关闭所述进水阀以建立所述第一清洗通路,控制所述增压泵运行所述第一预设时间以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件进行循环清洗。
其中,由于承接了制水通路的管路构造,打开所述第一开关阀关闭所述进水阀后所建立的第一清洗通路为循环管路构造,为达到较好的清洗效果,可以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件进行循环清洗。第一预设时间为增压泵的运行时间,可以人为设定,也可以为固定时间,本申请并不作限制。
另外,在本实施方式中,打开所述进水阀也可以同时建立所述制水通路及所述第一清洗通路(此时第一开关阀打开),控制所述增压泵运行既可以制取纯水又可以同时使所述阻垢机构对所述RO膜元件清洗。
在一个较佳的实施方式中,承接上述第一清洗通路,所述RO膜元件的出水口与所述阻垢机构的进水口之间可以设有第二开关阀;所述RO膜元件的废水出口连接有冲洗阀。
在所述建立连通原水的制水通路中还包括打开所述第二开关阀,关闭所述冲洗阀。即,所述步骤S50包括:打开所述进水阀及所述第二开关阀,关闭所述第一开关阀及冲洗阀以建立所述制水通路,控制所述增压泵运行以进行制取纯水。
在所述通净水机的阻垢机构与RO膜元件的第一清洗通路中还包括打开所述第二开关阀,关闭所述冲洗阀。即,所述步骤S100包括:打开所述第一开关阀和所述第二开关阀,关闭所述进水阀和所述冲洗阀以建立所述第一清洗通路,控制所述增压泵运行所述第一预设时间以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件进行清洗。
所述步骤S200包括:打开所述第一开关阀和所述冲洗阀,关闭所述进水阀和所述第二开关阀以建立所述排空通路;控制所述增压泵运行第三预设时间以将所述阻垢机构中的液体排空。
在本实施方式中,本实施方式中的排空通路进一步利用了部分上述制水通路、第一清洗通路的管路,并通过增压泵将阻垢机构中的液体抽吸经RO膜元件、冲洗阀后排出,完成对阻垢机构的排空工作,避免了阻垢剂未用水时依然浸泡于液体中的问题。
具体的,第二开关阀、RO膜元件、冲洗阀之间可以通过三通结构进行连接,冲洗阀可以连接一排水管道,进而将阻垢机构中的液体通过管道排出。同样的,第二开关阀、冲洗阀均可以为电动控制阀(例如电磁阀;也可以为信号控制阀,本申请并不作限制),净水机可以在未制水时间段执行所述步骤S200。较佳的,净水机可以挑选出时间位置及长度均合理未用水时间段执行且完成所述步骤S200。第三预设时间为增压泵的运行时间,可以人为设定,也可以为固定时间,本申请并不作限制。
进一步的,继续承接上述管路构造,所述步骤S300包括:打开所述进水阀和所述冲洗阀,关闭所述第一开关阀和所述第二开关阀以建立所述第二清洗通路,控制所述增压泵运行所述第二预设时间以使用原水对所述RO膜元件清洗。
在该步骤S300中,净水机通过控制阀门的开闭即可建立所述第二清洗通路,无需增设其他管道或元器件,不仅降低制造成本,而且可以有效防止产生离子超标问题。
通过以上描述可以看出,本申请所提供的净水机的控制方法,通过建立连接阻垢机构的排空通路,可以在未制水状态下将阻垢机构内的液体排空,进而有效避免阻垢机构内的阻垢剂一直处于溶解状态而消耗过快。同时,在所述方法中还建立有所述第一清洗通路,实现了对RO膜元件的清洗工作,可以有效防止RO膜元件的堵塞问题,延长RO膜元件的寿命。另外,在所述方法中还建立有第二清洗通路,通过此种设置可以将RO膜上的阻垢离子进行清洗,避免阻垢离子渗透至RO膜的纯水侧产生离子超标问题。
请参阅图2,本申请另一种实施方式还提供一种净水机,包括:所述净水机包括顺序连接的进水阀、增压泵、RO膜元件、阻垢机构以及废水比;所述阻垢机构连接有排空通路,所述排空通路能够将所述阻垢机构中的液体排空。
在本实施方式中,净水机可以设置独立的管路与阻垢机构建立排空通路,将阻垢机构中的液体排空,进而避免阻垢机构长期浸泡在液体中进行溶解,避免阻垢剂消耗过快,可以有效延长阻垢机构的使用寿命。
其中,排空通路可以为单独管路构造,也可以与净水机中的制水通路、清洗通路相配合,比如,在排空通路为单独管路构造时,可以为阻垢机构连接一排放管及抽吸装置,同时,在排空时将阻垢机构在清洗管路或制水管路中隔离出来,具体的,可以通过加设阀门来将阻垢机构隔离出来;在与制水通路、清洗通路相配合时,可以在净水机现有的制水通路、清洗通路上加设阀门或利用现有阀门进行开闭控制,进而形成所述排空通路。
可以看出在本实施方式中,所述排空通路的构造形式可以具有多种,本申请并不作限制。当然,在排空阻垢机构时,为平衡阻垢机构内部的压力可以利用现有的废水比进气平衡,也可以额外配置压力平衡机构,以保证排空工作的顺利进行。
在对阻垢机构进行液体排空时,抽吸装置可以为利用制水通路上的增压泵、也可以利用清洗通路上的驱动机构,当然也可以为单独设置。基于节约成本、提高管道集成度的目的,抽吸装置、驱动机构均可以利用制水通路中的增压泵。
本实施方式中,进水阀、增压泵、RO膜元件、阻垢机构以及废水比之间均通过管道连接,其中,RO膜元件的废水出口连接阻垢机构的进水口,阻垢机构的出水口连接废水比的进水口,废水比将废水排出。所述阻垢机构中可以具有至少一种阻垢剂,阻垢剂可以选自有机磷系列阻垢剂、聚羧酸类阻垢分散剂、复合阻垢剂、RO阻垢剂、浓缩阻垢剂、无磷阻垢剂中的一种或多种,较佳的,阻垢机构可以具有硅磷晶阻垢剂。
在本实施方式中,进水阀可以连接原水管路,打开所述进水阀后可以建立制水通路,通过制水通路可以制取纯水。在制水通路中,增压泵为原水加压以使原水可以反渗透至RO膜纯水侧,废水比(也可以称为废水比例器)可以给予废水排出时一定的阻力,进而保证有效的制取纯水及保障所制取纯水的水质效果。
阻垢机构设置于RO膜元件的下游及废水比的上游,使得废水经过阻垢机构后再进入废水比内,这就有效的避免的废水比内结垢。同时,阻垢机构位于RO膜元件的下游,相较于阻垢机构位于RO膜元件的上游,在制水过程中,阻垢机构中阻垢剂溶解所产生的离子不会接触到RO膜,进而也不会在制水过程中在RO膜的纯水侧形成离子超标问题。
为较好的进行自动控制,进水阀可以为电动控制阀(例如电磁阀;也可以为信号控制阀,本申请并不作限制),RO膜元件的纯水出口一般连接至水龙头或其他用水储水设备,净水机在接收到水龙头或其他用水储水设备的流量信号后,即可控制打开所述进水阀,建立所述制水通路,进而制取纯水。
所述阻垢机构的出水口与增压泵的进水口相连通且之间可以设置有第一开关阀。通过设有所述第一开关阀,可以在净水机中建立第一清洗通路。具体的,打开所述第一开关阀,关闭所述进水阀即可以建立所述第一清洗通路。在所述第一清洗通路中,控制所述增压泵运行所述第一预设时间可以使所述阻垢机构对所述净水机的RO膜元件进行清洗。
本实施方式中所建立的第一清洗通路利用了部分上述制水通路的管路,并通过增压泵将阻垢机构中的液体抽吸至RO膜元件上,完成对RO膜元件的清洗。具体的,阻垢机构的出水口与增压泵的进水口之间通过管道连接,该管道上设置有所述第一开关阀。同样的,第一开关阀可以为电动控制阀(例如电磁阀;也可以为信号控制阀,本申请并不作限制),净水机可以在未制水时间段执行清洗RO膜元件。较佳的,净水机可以挑选出时间位置及长度均合理未用水时间段执行且完成清洗所述RO膜元件。
在一较佳的实施方式中,所述RO膜元件的出水口与所述阻垢机构的进水口之间可以设有第二开关阀;所述RO膜元件的废水出口连接有冲洗阀。所述第一开关阀和所述冲洗阀打开且所述进水阀和所述第二开关阀关闭时建立所述排空通路,所述增压泵能够运行以将所述阻垢机构中的液体排空。
本实施方式中,排空通路进一步利用了部分上述制水通路、第一清洗通路的管路,可以提高集成度且节省制造成本;同时通过增压泵将阻垢机构中的液体抽吸经RO膜元件、冲洗阀后排出,完成对阻垢机构的排空工作,避免了阻垢剂未用水时依然浸泡于液体中的问题。
具体的,第二开关阀、RO膜元件、冲洗阀之间可以通过三通结构进行连接,冲洗阀可以连接一排水管道,进而将阻垢机构中的液体通过管道排出。同样的,第二开关阀、冲洗阀均可以为电动控制阀(例如电磁阀;也可以为信号控制阀,本申请并不作限制),净水机可以在未制水时间段执行排空工作。较佳的,净水机可以挑选出时间位置及长度均合理未用水时间段执行且完成上述排空工作。
进一步的,继续承接上述管路构造,本实施方式中,还可以通过打开所述进水阀和所述冲洗阀,关闭所述第一开关阀和所述第二开关阀建立第二清洗通路。在第二清洗通路中,控制所述增压泵运行所述第二预设时间可以使用原水对所述RO膜元件清洗。
这是考虑到虽然第一清洗通路清洗过程中通过带有阻垢剂的液体将RO膜清洗后防止RO膜结垢堵塞,但有可能在RO膜上留有阻垢离子(比如磷),为防止过多的阻垢离子在RO膜形成渗透而具有饮用水离子超标的风险,在第二清洗通路中连通原水,通过原水将RO膜原件清洗,进而将RO膜上的离子清洗带走,而此时,RO膜元件处于不制取纯水的状态,进而原水会在RO膜上形成冲刷。
所述进水阀、所述冲洗阀、所述第一开关阀及所述第二开关阀可以均为电磁阀。所述净水机还包括与所述进水阀、所述冲洗阀、所述第一开关阀及所述第二开关阀均连接的控制器。控制器通过分别控制所述进水阀、所述冲洗阀、所述第一开关阀及所述第二开关阀的控制可以实现上述制水通路、第一清洗通路、排空通路、第二清洗通路的分别建立,进而执行不同的工作。
本文引用的任何数字值都包括从下限值到上限值之间以一个单位递增的下值和上值的所有值,在任何下值和任何更高值之间存在至少两个单位的间隔即可。举例来说,如果阐述了一个部件的数量或过程变量(例如温度、压力、时间等)的值是从1到90,优选从20到80,更优选从30到70,则目的是为了说明该说明书中也明确地列举了诸如15到85、22到68、43到51、30到32等值。对于小于1的值,适当地认为一个单位是0.0001、0.001、0.01、0.1。这些仅仅是想要明确表达的示例,可以认为在最低值和最高值之间列举的数值的所有可能组合都是以类似方式在该说明书明确地阐述了的。
除非另有说明,所有范围都包括端点以及端点之间的所有数字。与范围一起使用的“大约”或“近似”适合于该范围的两个端点。因而,“大约20到30”旨在覆盖“大约20到大约30”,至少包括指明的端点。
披露的所有文章和参考资料,包括专利申请和出版物,出于各种目的通过援引结合于此。描述组合的术语“基本由…构成”应该包括所确定的元件、成分、部件或步骤以及实质上没有影响该组合的基本新颖特征的其他元件、成分、部件或步骤。使用术语“包含”或“包括”来描述这里的元件、成分、部件或步骤的组合也想到了基本由这些元件、成分、部件或步骤构成的实施方式。这里通过使用术语“可以”,旨在说明“可以”包括的所描述的任何属性都是可选的。
多个元件、成分、部件或步骤能够由单个集成元件、成分、部件或步骤来提供。另选地,单个集成元件、成分、部件或步骤可以被分成分离的多个元件、成分、部件或步骤。用来描述元件、成分、部件或步骤的公开“一”或“一个”并不说为了排除其他的元件、成分、部件或步骤。
应该理解,以上描述是为了进行图示说明而不是为了进行限制。通过阅读上述描述,在所提供的示例之外的许多实施方式和许多应用对本领域技术人员来说都将是显而易见的。因此,本教导的范围不应该参照上述描述来确定,而是应该参照所附权利要求以及这些权利要求所拥有的等价物的全部范围来确定。出于全面之目的,所有文章和参考包括专利申请和公告的公开都通过参考结合在本文中。在前述权利要求中省略这里公开的主题的任何方面并不是为了放弃该主体内容,也不应该认为发明人没有将该主题考虑为所公开的发明主题的一部分。