CN106336025A - 一种水净化系统中的多囊体及净水器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水净化系统中的多囊体,包括两个或两个以上的密封接入水净化系统中的柔性内囊,以及包裹内囊以防止内囊过度膨胀破裂的一个外囊;多个内囊之间能够独立或叠套并相互隔离,利用内囊之间流体的压强变化,使内囊之间能够自行相互作用从而将水排出,在保证净水器的强度、密封和食品级材料卫生标准的情况下,降低制造成本,同时突破了储存量过小的问题,适用范围更广范;通过该多囊体制成的净水器,利用压力内囊与纯/浓水内囊之间的压强变化满足了净水器的使用要求,结构合理巧妙,且在维护保养时只需低成本地更换其中的内囊即可,极为方便,大大提高了产品的竞争力,有利于净水器的推广应用。
Description
技术领域
本发明涉及水净化系统,尤其是一种水净化系统中的多囊体及净水器。
背景技术
随着人们对饮用水的卫生、健康的重视,许多厂商推出了各种净水器,其工作原理是:自来水(原水)经过装有颗粒过滤材料、压缩活性炭等多个过滤组件的过滤,再经增压泵加压后输送至反渗透膜,通过反渗透技术处理后析出纯水和浓水,其中纯水储存在纯水罐以供随时饮用,排出的含有较多重金属等有机杂质的浓水则储存在浓水罐体内供非饮用生活用水设备如马桶等使用。
为了在增压泵停止工作时纯水罐和浓水罐依然能够排出水,现有技术通常在罐体内设有一膨胀气球,当增压泵工作时,水输入罐体内并压缩该膨胀气球而当打开罐体的出水口时,依靠被压缩的膨胀气球重新弹性膨胀将水排出。
此外,为了保证纯水的干净卫生,纯水罐需要同时满足强度、密封性、食品级卫生材料三个方面的要求,即必须具有足够的强度以便避免高压下破损、为了防止渗漏对罐体的密封要求高、为了满足人体使用的卫生标准必须采用食品级材料制成,而满足上述三个要求的原材料价格昂贵,使得净水器的整体制造成本较高,储水罐的容量也因此受到局限。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种水净化系统中的多囊体及净水器。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种水净化系统中的多囊体,包括两个或两个以上的柔性内囊,以及包裹所述内囊以防止内囊过度膨胀破裂的一个外囊;多个所述内囊之间能够独立或叠套并相互隔离,使所述内囊内流体的压强变化时,压强相对大的内囊能够挤压并将压强相对小的内囊内的流体排出。
一种净水器,包括水源依次通过的砂罐、碳罐、增压泵和反渗罐,以及分别储存经所述反渗罐析出纯水、浓水的纯水罐和浓水罐,所述纯水罐和/或浓水罐由所述多囊体制成,其外囊内置有盛装纯水/浓水的所述内囊,形成纯水内囊和/或浓水内囊;所述纯水罐和/或浓水罐还内置有注入高压流体与所述纯水内囊和/或浓水内囊形成压强差的压力内囊。
所述纯水内囊和浓水内囊共用同一外囊。
所述压力内囊接入增压泵前的任一节点,所述压力内囊与水净化系统中的原水连通。
所述压力内囊和所述浓水内囊的出水端并联后形成同一出水口;所述压力内囊的出水端设有单向阀及减压阀。
本发明的有益效果是:本发明的一种由多个柔性内囊和外囊构成的多囊体,利用内囊之间流体的压强变化,使内囊之间能够自行相互作用从而将水排出,在保证净水器的强度、密封和食品级材料卫生标准的情况下,降低制造成本,同时突破了储存量过小的问题,适用范围更广范;通过该多囊体制成的净水器,利用压力内囊与纯/浓水内囊之间的压强变化满足了净水器的使用要求,结构合理巧妙,且在维护保养时只需低成本地更换其中的内囊即可,极为方便,大大提高了产品的竞争力,有利于净水器的推广应用。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1为本发明多囊体的结构示意图;
图2为本发明多囊体的另一结构示意图;
图3为本发明净水器的系统框架图;
图4为纯水罐、浓水罐共用同一外囊的结构示意图;
图5为图3浓水罐的排水结构示意图。
具体实施方式
参照图1、图2,一种水净化系统中的多囊体,包括两个或两个以上的柔性内囊7,以及包裹内囊7以防止内囊7过度膨胀破裂的一个外囊8;多个内囊7之间能够独立或叠套并相互隔离,当任意一内囊7内的流体压强发生变化时,多个内囊7之间产生压强差,从而相互作用,压强相对大的内囊7能够挤压并将压强相对小的内囊7内的流体排出外囊8。
参照图3,根据多囊体制成的一种净水器,包括水源依次通过的砂罐1、碳罐2、增压泵3和反渗罐4,以及分别储存经反渗罐4反渗透处理后析出纯水、浓水的纯水罐5和浓水罐6。
其中,纯水罐5和/或浓水罐6由所述多囊体制成,其外囊8内置有盛装纯水/浓水的内囊7,形成纯水内囊71和/或浓水内囊72;纯水罐5和/或浓水罐6还内置有注入高压流体与纯水内囊71和/或浓水内囊72形成压强差的压力内囊73。
以纯水罐5为例,当增压泵3工作,纯水内囊71逐渐注入高压纯水,直至占据了整个外囊8的空腔;当增压泵3关闭后,在打开纯水内囊71的出水口的同时,压力内囊73内能够通过预先在压力内囊73内充入高压气体的方式,或接入其它设备如空气压缩机、另一增压水泵的外联方式持续提供高压气体或液体,使压力内囊73的压强大于非工作状态下的纯水内囊71,从而能够挤压纯水内囊71并使其内的纯水排出。
参照图4,纯水内囊71、浓水内囊72也可共用同一外囊8,使一个外囊8同时内置有纯水内囊71、浓水内囊72和压力内囊73,其工作原理与上述过程一致。
在上述基本结构的基础上,纯水罐5和浓水罐6即可不受位置、距离制约,能够从净水器中单独拆除并搬移至需要饮用水的地方,再通过压力内囊73外接空气压缩机等的外联方式,将纯水内囊71内的纯水排出以供饮用。
上述外联式的压力内囊73,灵活性较强,但使用时需要接入其它设备。参照图3,优选地,将压力内囊73接入增压泵3前的任一节点,使压力内囊73与水净化系统中的原水连通,此刻压力内囊73的压强即等于水净化系统中增压前原水的压强。
以纯水罐5为例,在析出纯水时,增压泵3持续工作,析出高压纯水进入纯水内囊71内,此时纯水内囊71的压强大于压力内囊73的压强,故而纯水内囊71在出水口关闭情况下会逐渐膨胀,压力内囊73则在高压的纯水内囊71的压迫下原水回流并随之压缩,最后纯水罐5被纯水内囊71占据了储存空间;在增压泵3停止工作时,此时失去增压泵3持续提供高压纯水的纯水内囊71,其压强小于压力内囊73,此时一旦打开纯水内囊71的出水口,相对高压的原水重新进入压力内囊73内使之膨胀,压迫纯水内囊71并使其内的纯水外排,直至压力内囊73占据了全部的储存空间或纯水内囊71的出水口关闭。
上述工作过程,即是利用原水与纯水/浓水之间的压强变化,通过两个柔性的内囊结构,实现净水器的出水方式,同时通过采用多囊体结构,柔性内囊7满足密封及食品级材料的卫生标准,而外囊8仅用于满足强度要求,显著降低了现有技术中对净水器的强度、密封和卫生要求,降低制造成本,还能够以较低的成本制造更大容积的储水罐体,满足纯水量需求较大的场所,不仅家庭,更可扩展至工厂、企事业单位等,适用范围更广范。
参照图3、图5,现有技术中,为了不直接将浓水排放造成水资源的浪费,许多净水器设有浓水罐6将排出的浓水收集起来,作为非饮用生活用水。但浓水始终具有一定量,用完之后需要等待增压泵3再次工作才能重新排出浓水,一旦浓水存量不足就会影响相关连接的非饮用生活用水设备的正常使用。为了避免这种情况,压力内囊73和浓水内囊72的出水端并联后形成同一出水口,再在压力内囊73的出水端设有单向阀9及减压阀10。
在增压泵3工作时,浓水罐6内的浓水内囊72压强大于压力内囊73,由于两者出水端并联,若此时浓水内囊72的出水口为关闭状态,浓水能够经压力内囊73倒流重新进入水净化系统,故而需要在压力内囊73的出水端设有单向阀9防止浓水逆流。
在此基础上,当增压泵3为非工作状态时,压力内囊73的压力大于浓水内囊72,此时打开出水口,高压的原水抢先排放,浓水则被堵塞于浓水内囊72内无法排放,严重时甚至导致增压泵3的损坏,故而还需在压力内囊73的出水端加设减压阀,使压力内囊73的出水压力小于浓水内囊72的出水压力,实现浓水的优先排放效果,当浓水完全在压力内囊73的挤压下排出,再由原水替代排放,保证与出水口连接的非饮用生活用水设备的正常使用。
本发明通过多囊体结构制成的净水器,利用压力内囊与纯/浓水内囊之间的压强变化满足了净水器的使用要求,结构合理巧妙,且在维护保养时只需低成本地更换其中的内囊即可,极为方便,大大提高了产品的竞争力,对净水器的应用推广具有重要意义。
Claims (5)
1.一种水净化系统中的多囊体,其特征在于:包括两个或两个以上的柔性内囊(7),以及包裹所述内囊(7)以防止内囊(7)过度膨胀破裂的一个外囊(8);多个所述内囊(7)之间能够独立或叠套并相互隔离,使所述内囊(7)内流体的压强变化时,压强相对大的内囊(7)能够挤压并将压强相对小的内囊(7)内的流体排出。
2.一种净水器,包括水源依次通过的砂罐(1)、碳罐(2)、增压泵(3)和反渗罐(4),以及分别储存经所述反渗罐(4)析出纯水、浓水的纯水罐(5)和浓水罐(6)),其特征在于:所述纯水罐(5)和/或浓水罐(6)由权利要求1所述的多囊体制成,其外囊(8)内置有盛装纯水/浓水的所述内囊(7),形成纯水内囊(71)和/或浓水内囊(72);所述纯水罐(5)和/或浓水罐(6)还内置有注入流体与所述纯水内囊(71)和/或浓水内囊(72)形成压强差的压力内囊(73)。
3.根据权利要求2所述的净水器,其特征在于:所述纯水内囊(71)和浓水内囊(72)共用同一外囊(8)。
4.根据权利要求2或3所述的净水器,其特征在于:所述压力内囊(73)接入增压泵(3)前的任一节点,所述压力内囊(73)与水净化系统中的原水连通。
5.根据权利要求4所述的净水器,其特征在于:所述压力内囊(73)和所述浓水内囊(72)的出水端并联后形成同一出水口;所述压力内囊(73)的出水端设有单向阀(9)及减压阀(10)。
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