CN107265720B - 无废水反渗透净水机控制方法及净水机 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种无废水反渗透净水机控制方法,所述净水机的反渗透过滤单元进水端通道或浓水排放口上设有净水监测单元,所述方法包括以下具体步骤:当净水机在纯水制水工作状态的浓水通过浓水回流通道回到反渗透过滤单元进水端通道上或前置过滤单元进水端通道上与进水混合后循环利用。本发明提供的技术方案具有无废水的优点。

Description

无废水反渗透净水机控制方法及净水机
技术领域
本发明涉及净水机领域,尤其涉及一种无废水反渗透净水机控制方法及净水机。
背景技术
净水机也叫纯水机,其核心技术为RO反渗透膜,净水机可有效滤除水中的铁锈、砂石、胶体以及吸附水中余氯、嗅味、异色、农药等化学药剂;可有效去除水中的细菌、毒素、重金属等,净水技术在饮用水领域的应用。
现有技术的反渗透净水机核心滤芯反渗透膜制取纯水需要大量水冲洗,防止反渗透膜污堵,一般采用定比排放浓水即制取一杯纯水需要排放3杯浓水到了冬季水温下降纯浓水比例为1:6造成了水资源的浪费,以上技术有进一步改进的必要。
目前市场上有一种无废水排放纯水机采用将净水机所排放的废水回收到废水专用箱在利用,如不及时利用废水箱废水就会流向下水道间接排放废水,尤其是到了水温低时净水机排放的废水量大,废水箱容量有限,大部分废水直接排到下水道,治标不治本,采用废水箱净水机生产成本高、占用厨房空间,以上技术有进一步改进的必要。
发明内容
本发明的目的,提供一种无废水反渗透净水机控制方法,实现变频节水系统+无废水浪费系统组合,让净水机适应更多场所根据使用场所智能自动切换变频节水系统和无废水浪费系统,具体工作方式为:将反渗透过滤单元排放的浓水全部回流与前置过滤单元混合使用,控制单元根据原水水质定时打开排放阀排出一定量的混合浓水通过此方式原水利用率为50-85%(此时为变频节水系统),前置过滤单元出水通道与生活水龙头连接,利用打开生活水龙头时自动排放前置过滤单元的混合浓水,反渗透过滤单元制水与前置过滤单元净水起到联动,用净水在制纯水或边用净水边制纯水,排放的浓水用来洗涤达到无浓水浪费原水利用率100%。(此时为无废水浪费系统),通过原水水质、水温、使用场景的不同在保证纯水水质、反渗透膜滤芯使用寿命的前提下,此系统智能实现节水、高节水率、无废水浪费,无需人工操作简单方便。
本发明的技术解决方案是所述一种无废水反渗透净水机控制方法,利用反渗透过滤单元进水端通道上设置的净水监测单元或反渗透过滤单元浓水排放口设置的净水监测单元,包括以下具体步骤:
1.1)当净水机在纯水制水工作状态浓水通过浓水回流通道回到反渗透过滤单元进水端通道上或前置过滤单元进水端通道上与进水混合循环使用。
1.2)当纯水制水工作时间到(第一设定时间),控制单元执行冲洗程序,冲洗程序优先等待通过净水监测单元的净水冲洗,如有净水通过净水监测单元且达到预设范围值返回纯水制水程序。(此制水阶段为无废水零排放系统程序)
1.3)在等待冲洗第一时间段未达到预设范围值将继续执行等待冲洗程序直至等到第二设定时间到,第二设定时间到净水监测单元未监测到所设定的净水预设范围值控制单元自动开启排放阀冲洗,排放阀达到冲洗设定范围值进入纯水制水工作时间。(此制水阶段为变频节水系统程序)
作为优选:所述无废水反渗透净水机控制方法,其特征在于,纯水制水工作时间(即第一设定时间)设定范围20-3600秒;等待冲洗时间(即第二设定时间)设定范围0-18000秒,净水预设范围值包括:流量:10-2000ml、时间:2-1600 秒、TDS值:10-5000TDS中的一个值;排放阀排放冲洗设定范围值包括:时间: 0-10秒、排放流量:10-2000ml中的一个值。
作为优选:所述无废水反渗透净水机控制方法,其特征在于,净水机在纯水制水工作时间段范围,如净水监测单元有净水流出且达到净水预设范围值,控制单元按程序自动延长制水工作时间,延长时间范围:5-300秒,如在延长范围时间段有符合的净水预设范围值,控制单元继续延长纯水制水时间。
所述净水为经过前置过滤单元的初级净化水包括从反渗透过滤单元浓水口排出的浓水也是经过前置过滤单元过滤的初级净水。
作为优选:所述无废水反渗透净水机控制方法,其特征在于,净水机纯水箱所设的高水位传感器、中水位传感器、低水位传感器,当水位到达高位水传感器位置控制单元停止净水机工作,当水位到达中水位传感器位置控制单元启动净水机纯水制水工作。当水位达到低水位传感器位置控制单元停止纯水泵工作,并启动快速纯水制水程序(变频节水系统),所述快速制水程序为纯水制水工作时间到控制单元开启排放阀冲洗浓水,在启动快速纯水制水过程中净水监测单元监测到符合净水预设范围值,系统自动延长纯水制水时间(1-2倍)直至水位上升到中水位传感器位置,控制单元在执行1.2、1.3步骤。
作为优选:所述无废水反渗透净水机控制方法,其特征在于,净水机上电控制单元按设定的程序开启排放阀冲洗5-15秒或100到2000ml,通过原水水质检测传感器检测到的原水水质TDS值控制单元根据原水TDS值按预先设好的纯水制水工作时间进入纯水制水程序,排放阀冲洗的作用是首次净水机上电冲洗各级滤芯的细小杂质。
纯水制水工作状态中设在回流通道上的限流电磁阀间歇开启/关闭间歇时间设定:0-300秒,开与关中间时间设定值0-60秒。在等待冲洗时间段限流电磁阀、加压单元间歇性开启\关闭间歇时间为0-3600秒,开与关中间时间设定值0-60 秒。
作为优选:所述无废水反渗透净水机控制方法,其特征在于,所述温控传感器当原水水温低于所设定的值范围,纯水制水时间自动延长,延长时间范围是目前制水工作时间的0.1倍到3倍。
作为优选:所述无废水反渗透净水机控制方法,其特征在于,控制单元为集成电路,所述净水监测单元包括:流量传感器、流量开关、水质检测传感器、压力传感器、净水排放电磁阀中的一个或任意组合。
采用流量传感器通过检测净水流量来控制净水机的纯水制水工作,具体为纯水制水时间到,执行冲洗程序,在等待冲洗时间段通过流量传感器的净水流量达到预设范围值自动启动纯水制水程序,等待冲洗时间未达到预设范围值继续等待直至时间到启动排放阀冲洗。
采用水质检测传感器通过检测水中的浓度来控制净水机的纯水制水工作,具体为纯水制水时间到,执行冲洗程序,在等待冲洗时间段实时检测到的TDS 值符合预设的范围值自动启动纯水制水程序,等待冲洗时间未达到预设范围值继续等待直至时间到启动排放阀冲洗。所述水质检测传感器不局限于检测水的 TDS值。
采用压力传感器或流量开关,具体为纯水制水时间到,执行冲洗程序,在等待冲洗时间段通过检测净水压力值变化时间发给控制单元,在等待冲洗时间段控制单元经过对净水流出前后压力及流出时间进行数据对比,符合设定流出时间自动启动纯水制水程序,等待冲洗时间未达到预设范围值继续等待直至时间到启动排放阀冲洗。
采用净水排放电磁阀,具体为纯水制水时间到等待冲洗时间段通过检测净水排放电磁阀是否开启和流出时间发给控制单元,在等待冲洗时间段控制单元经过对净水电磁阀开与关的时间进行数据对比,符合设定流出时间自动启动纯水制水程序,等待冲洗时间未达到预设范围值继续等待直至时间到启动排放阀冲洗。
以下为净水机结构性能介绍说明:
作为优选:所述前置过滤单元出水端与反渗透过滤单元进水端连接,所述净水监测单元进水端连接前置过滤单元出水端通道上或连接反渗透过滤单元浓水输出口净水监测单元出水端连接净水机外部水管和闸阀。
作为优选:所述前置过滤单元进水端连接水源出水端与反渗透过滤单元进水端连接,排放阀进水端并联在反渗透过滤单元进水端通道上出水端放空或连接2号流量传感器。
所述排放阀进水端也可以并联在前置过滤单元进水端通道上出水端放空或连接流量传感器;或设在反渗透过滤单元浓水输出口,以上排放阀安装的位置都可以起到冲洗反渗透过滤单元浓水的作用。
作为优选,所述净水机还包括:浓水回流通道,所述反渗透过滤单元所排放浓水全部经浓水回流通道流向加压单元进水端通道上或前置过滤单元进水端通道上,浓水回流通道上设有限流阀和单向阀。
作为优选,所述限流阀可由限流电磁阀代替,所述限流电磁阀通电打开实现浓水大流量内循环冲洗反渗透膜杂质,防止杂质积累在反渗透膜表面,延长反渗透膜使用寿命,所述限流电磁阀断电为小流量为反渗透膜提供制水压力和检测流速。
作为优选,所述净水机还包括:进水电磁阀,所述进水电磁阀连接在加压单元输入端通道上。
作为优选,所述净水机还包括:常开电磁阀,所述常开电磁阀设在前置过滤单元进水通道上。
作为优选,前置过滤单元设有冲洗口,冲洗口连接排放阀和流量传感器用来定时定量冲洗前置滤芯表面的杂质。
作为优选,所述净水机还包括:控制单元,所述控制单元为集成电路板,用来控制净水机各电器元件的工作,所述控制单元设有无线讯通模块,可实现远程控制净水机开启、关闭,水质、滤芯寿命可视化。
作为优选,所述前置过滤单元滤芯为PP纤维滤芯或PP纤维+活性炭复合滤芯或折叠膜滤芯或折叠膜+活性炭复合滤芯或超滤膜滤芯。
作为优选,所述反渗透过滤单元滤芯为RO反渗透膜或NF纳滤膜。
作为优选,所述前置过滤单元进水端设有原水水质传感器,反渗透过滤单元纯水输出口通道上设有纯水传感器。
作为优选,控制单元可根据原水水质传感器发回的水质值按预先设好的制水程序工作时间设定纯水制水工作时间。
作为优选,所述净水机还包括纯水箱,所述纯水箱设有纯水入口、纯水出口,纯水箱设有高、中、低水位传感器用来控制净水机制水、停机,所述高水位传感器控制净水机停止造水,中水位启动净水机造水,低水位两个作用一个是启动净水机造水,另一个作用是关闭纯水泵。
作为优选,所述纯水箱设有紫外杀菌灯,定时给纯水箱杀菌,保持纯水箱水质新鲜卫生。
作为优选,所述纯水箱出水通道上设有纯水电磁阀,纯水电磁阀定时打开通过反渗透过滤单元将纯水箱的纯水在过滤,保持新鲜卫生。
作为优选,所述纯水箱纯水定时冲洗前置过滤单元滤芯,延长滤芯使用周期。
作为优选,所述净水机还包括设电控纯水开关,所述电控纯水开关为触摸式或声控式,方便取水。
上述方法另一优点:
前置过滤单元出水口分支连接的生活水龙头,既起到生活用水净化作用又实现无浓水直接排放节约了水源。
因排放的浓水是经前置过滤单元净化的水,祛除了泥沙、铁锈比自来水要干净。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明第一较佳实时方式提供一种无废水反渗透净水机控制方法及净水机的结构示意图;
图2是本发明提供的另一种无废水反渗透净水机控制方法的结构示意图。
图3是本发明提供的另一种无废水反渗透净水机控制方法的结构示意图。
图4是本发明提供的另一种无废水反渗透净水机控制方法系统示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
图示为:
1为前置过滤单元、2为进水电磁阀、3为加压单元、4为反渗透过滤单元、5 为限流阀、6为1号单向阀、7为净水监测单元、8为常开电磁阀、9为2号流量传感器、10为排放阀、11为原水水质传感器、12为纯水水质传感器、13为纯水箱、 14为纯水泵、15为1号纯水电磁阀、16为2号纯水电磁阀、17为2号单向阀、18为 3号单向阀、19为高水位传感器、20为中水位传感器、21为低水位传感器、22为紫外线杀菌灯、23为浓水回流通道、24为1号纯水通道、25为2号纯水通道、26 为纯水口、27为纯水开关、28为纯水输出通道、29为控制单元、30为空气过滤器、31为温控传感器、101为原水入口、102为原水出口、103为反渗透过滤单元进水口、201为纯水输出口、202为浓水输出口、301为纯水箱进水口、302为纯水箱出水口、401为冲洗口、501为净水出口。
参阅图1,如图1所示为本发明第一较佳实时方式提供的一种无废水反渗透净水机控制方法结构示意图,如图1所示,包括前置过滤单元1、反渗透过滤单元4,控制单元29、净水监测单元7;所述前置过滤单元和反渗透过滤单元之间至少设有加压单元3,所述反渗透过滤单元的输出端包括纯水输出口201和浓水输出口202,所述前置过滤单元1原水入口101连接自来水,原水出口102连接反渗透过滤单元进水口103,所述净水监测单元7进水端连接前置过滤单元1的出水通道,出水端连通净水出水口501,净水出水口501与净水机外部水龙头或闸阀连接;所述反渗透过滤单元4的浓水输出口202连接浓水回流通道23,所述浓水回流通道23另一端连接到加压单元进水端通道上或前置过滤单元1的进水通道上,浓水回流通道23设有限流阀5和1号单向阀6。所述反渗透过滤单元4进水端通道上设有进水电磁阀2。所述前置过滤单元1的进水通道上设有常开电磁阀8,所述排放阀10进水端连接前置过滤单元进水通道上或出水通道上,排放阀出水端连接2号流量传感器或放空。
本发明的技术方案中的在净水机的浓水回流通道23设置的限流阀5,该限流阀可由限流电磁阀代替,其设置有二个开度,一个小开度(此时为限流阀的作用),该小开度为常开状态以避免加压单元的压力过大又可以将部分浓水回收与原水混合在利用节约水资源,另外一状态为通电大开度,当打开大开度时可以实现对反渗透过滤单元4反渗透膜与前置过滤单元1快速循环冲洗,将反渗透膜表面杂质冲掉,达到节水效果和冲洗效果,所述限流电磁阀小开度流量值为: 0-10L/min(分钟)任意值。
所述净水监测单元7主要检测生活净水的流出量,当用生活净水时净水机混合浓水由生活净水龙头排出用来洗刷,节约了水资源又实现对净水机系统浓水排放。
所述控制单元29为集成电路控制板,控制净水机各电器元件的工作。
图2所示,包括原水传感器11、纯水传感器12、温控传感器31,所述原水传感器11设在前置过滤单元1进水通道上,主要检测原水TDS值,所述纯水传感器 12设在纯水输出口201的通道上主要检测纯水TDS值;所述排放阀10进水端连接反渗透过滤单元4浓水输出口202起到冲洗反渗透过滤单元4的滤混合浓水排出,排放阀10出水端连接2号流量传感器9或放空;所述反渗透过滤单元浓水口202连接1号流量传感器进水端出水端与净水机外部生活水龙头连接,所述温控传感器 31连接在反渗透过滤单元进水通道上,主要检测原水水温,当原水水温低于所设温度范围值给控制单元信号控制单元按设定的程序自动延长净水机制水时间,延长时间范围为设定时间的0.1-3倍,当原水水温低于设定的水温安全值控制单元自动开启排放阀将净水机管路系统存水排出,以防冻裂滤壳和反渗透膜壳。
图3所示,包括纯水箱13、纯水泵14、1号纯水电磁阀15、2号纯水电磁阀16、 2号单向阀17、3号单向阀18,所述纯水箱13内设有高水位传感器19、中水位传感器20、低水位传感器21和紫外杀菌灯22、空气过滤装置30;所述纯水箱13设有纯水进水口301,纯水箱出水口302,所述反渗透过滤单元纯水输出口201通过纯水输出通道28连接纯水箱进水口301,纯水箱出水口301通过2号纯水通道25连接到加压单元3的进水端通道上定时将纯水箱纯水循环在过滤,另一作用是定时用纯水浸泡反渗透膜滤芯延长使用寿命,2号纯水通道上设有2号单向阀17防止原水进水纯水箱,纯水箱出水口302连接1号纯水电磁阀15和纯水泵14及纯水口 26,纯水开关27控制纯水泵开启与关闭;
所述当水位达到高水位传感器19控制单元29停止净水机制水工作,当水位下降到中水位传感器20位置启动净水机制水,当水位下降到低水位传感器21位置停止纯水泵输送纯水。
所述紫外线杀菌灯22定时给纯水箱杀菌,防止二次污染,所述空气过滤装置30主要拦截空气中的灰尘、细小杂质防止进入纯水箱13。
所述前置过滤单元1设有冲洗口401,冲洗口401连接排放阀9的进水端,所述1号纯水通道24通过3号单向阀18连接到前置过滤单元1的出水端通道上定时用纯水反冲前置过滤单元滤芯杂质并通过排放阀9排出,排放阀10安装在此位置另一作用是排放混合浓水时对前置过滤单元1的滤芯进行正冲洗。
图4所示为本发明提供的一种无废水反渗透净水机控制方法示意图。
一种无废水反渗透净水机控制方法与普通反渗透净水机节水对比试验表:
实验数据对比:
普通RO反渗透膜净水机如表1所示,(脱盐率:96%)、原水利用率:25%纯水产水量:15.7L/H
表1:
Figure BDA0001370728400000091
无废水反渗透净水机如表2所示:
Figure BDA0001370728400000092
Figure BDA0001370728400000101
注:平均用户为4-5口人,每天用来喝水+做饭纯水15升左右,基本上分早上、中午、晚上做饭用,平均每顿饭需4-5L左右纯水。制5L纯水需要大约16分钟,按3分钟一个冲洗流程每次需排放0.5L浓水,做一次饭从洗菜、洗碗、清洁卫生基本上需要5L升水,一天需要15L,因做饭过程中生活水龙头属于间歇性打开/ 关闭,根据以上无废水控制方法完全可以将纯水机浓水充分用来洗涤、洗碗、清洁厨房卫生达到无废水浪费。
普通纯水机每天浪费47L升水*30天=1400L*12个月=16.8吨/年。
采用以上浓水排放控制技术每个家庭每年平均节约16吨水。
本发明实施例,具有如下有益效果:实现变频节水系统+无废水浪费系统组合,让反渗透净水机适应更多场所根据使用场所智能自动切换变频节水系统和无废水浪费系统,具体工作方式为:将反渗透过滤单元排放的浓水全部回流与前置过滤单元混合使用,控制单元根据原水水质定时打开排放阀排出一定量的混合浓水通过此方式原水利用率为50-85%,前置过滤单元出水通道与生活水龙头连接,利用打开生活水龙头时自动排放前置过滤单元的混合浓水,反渗透过滤单元制水与前置过滤单元净水起到联动,用净水在制纯水或边用净水边制纯水,排放的浓水用来洗涤达到无浓水浪费原水利用率100%。
所述净水监测单元可以实时监测净水流量,控制单元根据流速实时提醒用户前置单元滤芯使用情况,如净水流量到达所设定的最小流量值,净水机将发出滤芯更换信号提醒用户换芯,以免影响净水机正常工作。
需要说明的是,对于前述的各个方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某一些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详细描述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的内容下载方法及相关设备、系统进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种无废水反渗透净水机控制方法,所述净水机的反渗透过滤单元进水端通道上设置有净水监测单元,所述方法包括以下具体步骤:
将反渗透过滤单元排放的浓水全部回流与前置过滤单元混合使用,前置过滤单元出水通道与生活水龙头连接,利用打开生活水龙头时自动排放前置过滤单元的混合浓水,反渗透过滤单元制水与前置过滤单元净水起到联动,用净水在制纯水或边用净水边制纯水,排放的浓水用来洗涤达到无浓水浪费原水利用率100%;
当纯水制水到第一设定时间时,执行冲洗程序,所述冲洗程序包括:等待经过所述净水监测单元的净水冲洗,在等待冲洗的第二设定时间如所述净水通过净水监测单元的值达到净水预设范围值,继续执行纯水制水程序,所述净水为经过前置过滤单元的初级净化水;
在等待冲洗的第一时间段如通过所述净水监测单元的净水未达到预设范围值,继续执行所述等待冲洗程序直至达到所述第二设定时间,如所述净水监测单元未检测到所述净水预设范围值,自动开启排放阀冲洗。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,第一设定时间为:20-3600秒的任意值;第二设定时间为0-18000秒的任意值;所述净水预设范围值为10-2000ml或2-1600秒或10-5000TDS任意值;所述排放阀开启冲洗设定范围值为0-1200秒或0-2000ml的任意值;所述净水机在纯水制水工作状态时浓水通过浓水回流通道回到反渗透过滤单元进水端通道上与进水混合后循环利用。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,净水机在纯水制水工作时间段范围,如所述净水流出量或流出时间达到所述预设范围,自动延长纯水制水时间,延长纯水制水时间为5-300秒的任意值;如延长纯水制水时间到自动执行所述冲洗程序。
4.根据权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述净水机的纯水箱设置有高水位传感器、中水位传感器和低水位传感器;所述方法还包括:
当水位到达高位水传感器位置停机净水机工作,当水位到达中水位传感器位置控制单元启动净水机纯水制水程序;当水位达到低水位传感器位置停止纯水泵工作,并启动快速纯水制水程序,所述快速纯水制水程序为纯水制水工作时间到开启排放阀冲洗浓水,直至水位上升到中水位传感器位置。
5.根据权利要求1所述方法,其特征在于,
净水机上电开启排放阀冲洗0-15秒或0到2000ml,然后进入纯水制水程序;纯水制水工作状态中设在回流通道上的限流电磁阀间歇开启或关闭,所述间歇的时间为0-300秒的任意值。
6.根据权利要求2所述方法,其特征在于,所述净水机还包括:原水口设置有温控传感器,所述温控传感器检测到的原水水温低于设定温度,延长纯水制水时间。
7.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述净水机还包括:控制单元,所述控制单元是集成控制电路。
8.根据权利要求4所述方法,其特征在于,控制单元定时开启纯水电磁阀和加压单元将纯水箱的纯水循环再过滤。
9.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述净水监测单元包括:流量传感器、流量开关、水质检测传感器、压力传感器、净水排放电磁阀中的一个或任意组合。
10.根据权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述的净水机包括:前置过滤单元、加压单元、反渗透过滤单元、净水监测单元;所述反渗透过滤单元的输出端包括纯水输出口和浓水输出口,其特征在于,所述浓水输出口通过限流阀连接到前置过滤单元的进入端通道上,所述限流阀采用带限流功能的限流电磁阀;
所述前置过滤单元出水端与反渗透过滤单元进水端连接,所述净水监测单元进水端连接前置过滤单元出水端通道上;
所述净水机还包括:排放阀,所述排放阀进水端连接在反渗透过滤单元进水端通道上或前置过滤单元进水端通道上,或反渗透过滤单元浓水输出口,所述排放阀出水端连接2号流量传感器或流量开关进水端;
所述净水监测单元包括:流量传感器、流量开关、水质检测传感器、压力传感器、净水排放电磁阀中的一个或任意组合。
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