CN107930236A - 净水器用一体化水路板的水路系统 - Google Patents

净水器用一体化水路板的水路系统 Download PDF

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Abstract

一种净水器用一体化水路板的水路系统,包括主水路板、副水路板和滤芯;滤芯连接于主水路板的滤芯进水口和滤芯出水口上,滤芯进水口和滤芯出水口设置有若干组,滤芯进水口和滤芯出水口通过主水路板内的隐藏式流道与各外露式接口连通,其中至少两组滤芯出水口通过隐藏式流道与其他滤芯进水口相连,并且在其之间设置有增压泵、水路阀体和高压开关;各个外露式接口分别与副水路板上的水路接头连通;水路接头连接有双向出水的排管组件;主、副水路板分别一体注塑成型。本发明采用主、副水路板的组合使用,减少接头、锁片、接管等各类零部件,在现有设计的基础上,有效改善水路系统的顺畅性,提高装配效率,降低漏水风险。

Description

净水器用一体化水路板的水路系统
技术领域
本发明涉及一种净水器,特别涉及一种净水器用一体化水路板的水路系统,属于净水器水路板技术领域。
背景技术
现有净水器水路板往往具有大量零件,如接头、锁片、连接管等,装配复杂,并且水管无序设置,交错复杂,导致水路凌乱,影响水路流畅性,不利于维护。
如中国专利文献号CN205516865U于2016年8月31号公开的一种净水器水路板及净水器,该净水器水路板包括:包括原水进口、废水出口、净水出口、原水水路、第一粗滤水水路、精滤进水水路、废水水路、第一精滤水水路、第二精滤水水路、净水出水水路、一级滤芯进水插口、一级滤芯出水插口、精滤滤芯进水插口、精滤滤芯废水插口、精滤滤芯出水插口、后置滤芯进水插口及后置滤芯出水插口。
又如中国专利号ZL201621257088.6于2017年6月30日公开的一种净水器集成水路板包括水路板和设置在水路板上方的水路板上盖,所述水路板上盖上设置有进水电磁阀接口、废水电磁阀接口和带逆止阀高压开关接口,其中,废水电磁阀接口设置在所述进水电磁阀接口与带逆止阀高压开关接口之间;所述水路板一侧设置有TDS接口、第一增压泵接口、第二增压泵接口、自来水接口、生活水接口、废水接口、压力桶接口和纯水接口。
因此,有待进一步改进。
发明内容
本发明的目的旨在提供一种减少零部件,降低漏水风险,提高装配效率,水路有序设置,提高流畅性的净水器用一体化水路板的水路系统,以克服现有技术中的不足。
按此目的设计的一种净水器用一体化水路板的水路系统,包括主水路板、副水路板和滤芯,滤芯连接于主水路板的滤芯进水口和滤芯出水口上;所述的滤芯进水口和滤芯出水口设置有若干组;所述的滤芯进水口和滤芯出水口通过主水路板内的隐藏式流道与各外露式接口连通,其中滤芯出水口通过隐藏式流道与其他组的滤芯进水口相连,并且在其之间设置有增压泵、水路阀体和高压开关;所述的各个外露式接口分别与副水路板上的水路接头连通;所述的水路接头连接有双向出水的排管组件;所述的主、副水路板分别一体注塑成型。
所述外露式接口包括自来水进水口、RO进水口、净化水出口、纯水出口、废水出口、压力罐接口以及增压泵接口;所述的水路阀体分为进水电磁阀、逆止阀和废水电磁阀。
所述的滤芯进水口和滤芯出水口具有三组;所述的自来水进水口通过隐藏式流道与第一滤芯进水口连通;所述的第一滤芯出水口通过隐藏式流道连通净化水出水口,该段隐藏式流道内设置有进水电磁阀接口,并连接所述的进水电磁阀。
所述的第一滤芯出水口通过隐藏式流道与RO进水口、第三滤芯进水口连通,该端隐藏式流道内设置有增压泵接口,并连接有增压泵。
所述的废水出口通过隐藏式流道与第三滤芯出水口连通;所述的第三滤芯出水口分为废水接口和纯水接口;所述的废水接口通过废水电磁阀与废水出口连通;所述的纯水接口通过所述的逆止阀和高压开关与第二滤芯进水口连通。
所述的外露式接口还包括压力罐接口;所述的第二滤芯进水口与纯水接口之间通过压力罐连接;第二滤芯出水口与纯水出口连通。
所述的副水路板包括水路接头和基板;所述的排管组件由若干排管组成;每个所述的排管均设有两端开口的出水端,并且其中一出水端可拆分式连接封水头;所述的进水接头和排管一一对应。
所述的排管呈L形;所述的排管水平设置在基板上;所述的排管之间均匀或不均匀分布;所述出水端水平或竖直设置于基板边缘。
所述的接头位于排管底部;所述的接头依次插接于自来水进水口、净化水出口、纯水出口和废水出口内。
本发明的有益效果为,采用主、副水路板的组合使用,减少接头、锁片、接管等各类零部件,在现有设计的基础上,有效改善水路系统的顺畅性,提高装配效率,降低漏水风险。副水路板双向出水,提高使用灵活性。
附图说明
图1为本发明一实施例的结构示意图。
图2为主水路板的结构示意图。
图3为主水路板另一方位的结构示意图。
图4为主水路板后侧的结构示意图。
图5为主水路板底部的结构示意图。
图6为主水路板的水路示意图。
图中,1为主水路板,1.1为外露式接口,1.11为自来水进水口,1.12 为净化水出口,1.13为纯水出口,1.14为废水出口,1.15为RO进水口, 1.16为压力罐接口,1.2为隐藏式流道,1.31为第一滤芯进水口,1.32为第二滤芯进水口,1.33为第三滤芯进水口,1.41为第一滤芯出水口,1.42 为第二滤芯出水口,1.43.1为废水接口,1.43.2为纯水接口,2为副水路板,2.1为排管组件,2.11为排管,2.11.1为出水端,2.2为水路接头,3 为封水头,4为进水电磁阀接口,5为废水电磁阀接口,6为逆止阀接口,7 为工艺孔,9为高压开关接口,10为进水电磁阀,11为高压开关,12为逆止阀,13为废水电磁阀,14为增压泵。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述
参见图1-图5,一种净水器用一体化水路板的水路系统,包括主水路板1、副水路板2和滤芯,滤芯连接于主水路板1的滤芯进水口和滤芯出水口上;滤芯进水口和滤芯出水口设置有若干组;滤芯进水口和滤芯出水口通过主水路板1内的隐藏式流道1.2与各外露式接口1.1连通,其中滤芯出水口通过隐藏式流道1.2与其他他组内的滤芯进水口相连,并且在其之间设置有增压泵14、水路阀体和高压开关11;各个外露式接口1.1分别与副水路板2上的水路接头2.2连通;水路接头2.2连接有双向出水的排管组件 2.1;主水路板1和副水路板分别一体注塑成型。
将主水路板1和副水路板2分别一体注塑成型,副水路板2通过自身的水路接头2.2与主水路板1内的外露式接口1.1相连,主水路板1和副水路板2的装配过程无需多余零部件,只需通过插接完成。
副水路板2的排管组件2.1在双向开口,并可用封水头3关闭其中一端,选择另一端出水。滤芯分别为第一滤芯、第二滤芯和第三滤芯;自来水进水口1.11连通第一滤芯;第一滤芯出水口1.31和第三滤芯进水口1.33 之间通过进水电磁阀4和增压泵14相连;第三滤芯出水口中的纯水接口 1.43.2和第二滤芯进水口1.32通过压力罐相连;废水出口1.14与废水接口1.43.1相连,之间设置有废水电磁阀13。
本实施例中的第一、第二、第三滤芯依次为PP棉/复合滤芯、活性炭滤芯和RO膜滤芯。
进一步的说,外露式接口1.1包括自来水进水口1.11、RO进水口 1.15、净化水出口1.12、纯水出口1.13、废水出口1.14以及增压泵接口;水路阀体分为进水电磁阀10、逆止阀12和废水电磁阀13。
本实施例中,自来水进水口1.11通过副水路板2进水;在副水路板与自来水进水口1.11相连的管组,为单侧开口(只具有一个进水端)。
在纯水出口1.13和废水出口1.14之间可以设置压力罐;400G以上的净水器,压力罐孔采用堵头封堵。
进一步的说,自来水进水口1.11通过隐藏式流道1.1与第一滤芯进水口 1.31连通;第一滤芯出水口1.41通过隐藏式流道1.1连通净化水出水口 1.12,该段隐藏式流道1.1内设置有进水电磁阀接口4,并连接所述的进水电磁阀10。
进一步的说,第一滤芯出水口1.31通过隐藏式流道1.1与RO进水口 1.15、第三滤芯进水口1.33连通,该端隐藏式流道1.1内设置有增压泵接口,并连接有增压泵14。
进一步的说,废水出口1.14通过隐藏式流道1.1与第三滤芯出水口连通;第三滤芯出水口分为废水接口1.43.1和纯水接口1.43.2;废水接口 1.43.1通过废水电磁阀13与废水出口1.14连通;纯水接口1.43.2通过所逆止阀12和高压开关11与第二滤芯进水口1.32连通。
进一步的说,所述的外露式接口1.1还包括压力罐接口1.16;第二滤芯进水口1.32与纯水接口1.43.2之间通过压力罐连接;第二滤芯出水口 1.42与纯水出口1.13连通。
净化水出口1.12和纯水出口1.13可与自来水管相连。可供用户选择两种水质。
可根据需要选择出水口,从而可选择相应的水质(净化水或纯水)。副水路板2包括接头2.2和基板;排管组件2.1由若干排管2.11组成;每个排管2.11均设有两端开口的出水端2.11.1,并且其中一出水端2.11.1可拆分式连接封水头3;接头2.2和排管2.11一一对应。
排管2.11呈L形;排管2.11水平设置在基板上;排管2.11之间均匀或不均匀分布;出水端2.11.1水平或竖直设置于基板边缘。
接头2.2位于排管2.11底部;接头2.2依次插接于自来水进水口 1.11、净化水出口1.12、纯水出口1.13和废水出口1.14内。
具有两个出水端2.11.1的排管2.11,可改变出水方向,选择任一出水端出水,而另一端采用封水头3封堵。
封水头采用螺纹旋接、卡接等方式连接于出水端处。如图6所示,在本实施例中,自来水从自来水进水口1.11流入PP棉/复合滤芯,过滤后,一部分净化水由净化水出口1.12流出,另一部分通过进水电磁阀10流向增压泵14;增压泵14将水泵入RO膜滤芯,过滤后,纯水经过压力罐进入后置碳滤芯,再由纯水出口流出;而在RO膜滤芯中形成的废水,则通过废水电磁阀13由废水出口1.14排出。
具体使用时,净化水和纯水,分别由主水路板1的净化水出口1.12和纯水出口1.13流出可在净化水出口和纯水出口安装自来水管,根据需要选择两种水质中的一种,废水由废水出口流出;副水路板2对应每个外露式接口 1.1均设置有水路接头2.2,并且带有双向开口的排管2.11,保证水流方向不止一种。
上述为本发明的优选方案,显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本领域的技术人员应该了解本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

Claims (9)

1.一种净水器用一体化水路板的水路系统,包括主水路板(1)、副水路板(2)和滤芯;所述的滤芯连接于主水路板(1)的滤芯进水口和滤芯出水口上,所述的滤芯进水口和滤芯出水口设置有若干组,其特征在于:所述的滤芯进水口和滤芯出水口通过主水路板(1)内的隐藏式流道(1.2)与各外露式接口(1.1)连通,其中滤芯出水口通过隐藏式流道(1.2)与其他组内的滤芯进水口相连,并且在其之间设置有增压泵(14)、水路阀体和高压开关(11);所述的各个外露式接口(1.1)分别与副水路板(2)上的水路接头(2.2)连通;所述的水路接头(2.2)连接有双向出水的排管组件(2.1);所述的主水路板(1)、副水路板(2)分别一体注塑成型。
2.根据权利要求1所述的净水器用一体化水路板的水路系统,其特征在于:所述外露式接口(1.1)包括自来水进水口(1.11)、RO进水口(1.15)、净化水出口(1.12)、纯水出口(1.13)、废水出口(1.14)以及增压泵接口;所述的水路阀体分为进水电磁阀(10)、逆止阀(12)和废水电磁阀(13);所述的净化水出口(1.12)或纯水出口(1.13)可连接自来水管。
3.根据权利要求2所述的净水器用一体化水路板的水路系统,其特征在于:所述的滤芯进水口和滤芯出水口具有三组;所述的自来水进水口(1.11)通过隐藏式流道(1.2)与第一滤芯进水口(1.31)连通;第一滤芯出水口(1.41)通过隐藏式流道(1.2)连通净化水出水口(1.12),该段隐藏式流道(1.2)内设置有进水电磁阀接口(4),并连接所述的进水电磁阀(10)。
4.根据权利要求2或3所述的净水器用一体化水路板的水路系统,其特征在于:所述的第一滤芯出水口(1.31)通过隐藏式流道(1.2)与RO进水口(1.15)、第三滤芯进水口(1.33)连通,该端隐藏式流道(1.2)内设置有增压泵接口,并连接有增压泵(14)。
5.根据权利要求2所述的净水器用一体化水路板的水路系统,其特征在于:所述的废水出口(1.14)通过隐藏式流道(1.2)与第三滤芯出水口连通;所述的第三滤芯出水口分为废水接口(1.43.1)和纯水接口(1.43.2);所述的废水接口(1.43.1)通过废水电磁阀(13)与废水出口(1.14)连通;所述的纯水接口(1.43.2)通过所述的逆止阀(12)和高压开关(11)与第二滤芯进水口(1.32)连通。
6.根据权利要求5所述的净水器用一体化水路板的水路系统,其特征在于:所述的外露式接口(1.1)还包括压力罐接口(1.16);所述的第二滤芯进水口(1.32)与纯水接口(1.43.2)之间通过压力罐连接;第二滤芯出水口(1.42)与纯水出口(1.13)连通。
7.根据权利要求1所述的净水器用一体化水路板的水路系统,其特征在于:所述的副水路板(2)包括水路接头(2.2)和基板;所述的排管组件(2.1)由若干排管(2.11)组成;每个所述的排管(2.11)均设有两端开口的出水端(2.11.1),并且其中一出水端(2.11.1)可拆分式连接封水头(3);所述的水路接头(2.2)和排管(2.11)一一对应。
8.根据权利要求7所述的净水器用一体化水路板的水路系统,其特征在于:所述的排管(2.11)呈L形;所述的排管(2.11)水平设置在基板上;所述的排管(2.11)之间均匀或不均匀分布;所述出水端(2.11.1)水平或竖直设置于基板边缘。
9.根据权利要求8所述的净水器用一体化水路板的水路系统,其特征在于:所述的水路接头(2.2)位于排管(2.11)底部;所述的水路接头(2.2)依次插接于自来水进水口(1.11)、净化水出口(1.12)、纯水出口(1.13)和废水出口(1.14)内。
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