CN109368893A - 水处理系统及净水设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种水处理系统及净水设备,包括原水流路、净水流路、取水流路和储水装置,储水装置用于储存净水流路净化处理的净化水,取水流路能够通过储水装置取水,储水装置为常压水箱。本申请提供的水处理系统及净水设备中采用常压水箱作为储水装置,能够有效解决现有的储水装置因背压过大造成净水设备制水效率低的问题。并且使用常压水箱作为储水装置,还能够有效解决现有的使用储水袋进行储水出现的卡滞问题。
Description
技术领域
本发明涉及水处理领域,具体涉及一种水处理系统及净水设备。
背景技术
小流量净水机由于其产水速率较低,无法随时保证用户需求,需要增加压力桶才能保证足够出水量,但压力桶一般体积较大,会占空较大的空间,且存在漏水隐患。另外,在净水机制水过程中,随着压力桶中的储水量逐渐增大,压力桶中的压力也逐渐增大,这个压力称之为背压,背压的出现降低了制水效率和回收率。
现有技术中有的净水机使用储水袋作为储水装置,以解决压力桶背压过大造成制水效率和回收率低的问题,但储水袋在使用过程中容易出现卡滞等问题,影响储水袋的储水性能,带给用户不好的使用体验。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种水处理系统及净水设备,以解决现有净水机使用压力桶进行储水存在的背压较大造成制水效率低,以及使用储水袋进行储水存在卡滞的问题。
为达到上述目的,第一方面,本发明采用以下技术方案:
一种水处理系统,包括原水流路、净水流路、取水流路和储水装置,所述储水装置用于储存净水流路净化处理的净化水,所述取水流路能够通过所述储水装置取水,所述储水装置为常压水箱。
优选地,所述储水装置上设置有进出水口,所述净水流路和所述取水流路均通过所述进出水口与所述储水装置连通。
优选地,所述进出水口设置在所述储水装置的下部。
优选地,所述储水装置上设置有水质检测元件,用于检测所述储水装置内的水的水质;和/或,
所述储水装置上设置有紫外杀菌灯,用于对所述储水装置内的水进行杀菌;和/或,
所述储水装置上设置有液位检测元件,用于检测所述储水装置内的水位;和/或,
所述储水装置上设置有通气口,所述通气口处设置气体过滤装置。
优选地,所述取水流路上设置有第一流体驱动装置,所述第一流体驱动装置为叶片泵。
优选地,所述净水流路上设置有第一过滤装置,所述水处理系统还包括循环支路,所述循环支路的进水端与所述储水装置连通,所述循环支路的出水端接入所述净水流路中且所述循环支路的出水端位于所述第一过滤装置的上游侧。
优选地,所述循环支路上设置有第一控制开关;和/或,
所述第一流体驱动装置设置在所述循环支路的进水端的上游侧;和/或,
所述原水流路或所述净水流路上设置有原水进水开关,所述循环支路的出水端位于所述原水进水开关和所述第一过滤装置之间。
优选地,所述净水流路上设置有第二流体驱动装置,所述第二流体驱动装置设置在所述第一过滤装置的上游侧,所述循环支路的出水端设置在所述第二流体驱动装置的上游侧。
优选地,所述净水流路上还设置有第二过滤装置,所述第二过滤装置设置在所述第一过滤装置的上游侧;和/或,
所述第一过滤装置上设置有排废口,所述排废口连接排废支路,所述排废支路上设置有流量调节装置。
优选地,所述流量调节装置包括第二控制开关和废水阀。
为达上述目的,第二方面,本发明采用以下技术方案:
一种净水设备,包括如上所述的水处理系统。
本申请提供的水处理系统及净水设备中采用常压水箱作为储水装置,能够有效解决现有的储水装置因背压过大造成净水设备制水效率低的问题。并且使用常压水箱作为储水装置,还能够有效解决现有的使用储水袋进行储水出现的卡滞问题。
附图说明
通过以下参照附图对本发明实施例的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:
图1示出本发明具体实施方式提供的水处理系统的结构示意图。
图中,
1、原水流路;2、净水流路;3、取水流路;4、储水装置;41、水质检测元件;42、紫外杀菌灯;43、液位检测元件;44、气体过滤装置;45、进出水口;5、龙头;6、连通支路;7、第一流体驱动装置;8、循环支路;9、第一控制开关;10、第二流体驱动装置;11、排废支路;12、废水阀;13、第二控制开关;14、原水进水开关;15、第二过滤装置;16、第三过滤装置;17、单向装置;18、第一过滤装置。
具体实施方式
以下基于实施例对本发明进行描述,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的附图都是为了说明的目的,并且附图不一定是按比例绘制的。
除非上下文明确要求,否则整个说明书和权利要求书中的“包括”、“包含”等类似词语应当解释为包含的含义而不是排他或穷举的含义;也就是说,是“包括但不限于”的含义。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
本申请提供了一种水处理系统,如图1所示,其包括原水流路1、净水流路2、取水流路3和储水装置4,其中,原水流路1进原水,净水流路2用于对原水进行净化处理,用户可以通过取水流路3进行取水。其中,储水装置4用于存储净水流路2净化处理的净化水,储水装置4从净水流路2取水的位置不限,可以是取净水流路2的终端水,也可以是取净水流路2的中段水,例如,当净水流路2上只设置一个过滤装置时,储水装置4用于存储经这一个过滤装置过滤后的水,而当净水流路2上设置有两个过滤装置时,储水装置4可以是存储经其中一个过滤装置过滤后的水,也可以是存储依次经两个过滤装置过滤后的水,取水流路3能够通过储水装置4取水,例如,取水流路的出水端设置有龙头5,当龙头5打开时,用户可通过龙头5取储水装置4内的水。为了解决现有的储水装置存在的背压过高影响制水效率的问题,本申请中的储水装置4上设置有通气口,以使得储水装置4为一个常压水箱,以避免储水装置4随着其中储水水量的增压,压力过大,以保证系统稳定性。优选地,在通气口处设置有气体过滤装置44,通过气体过滤装置44能够对进入储水装置4的气体进行过滤,保证储水装置4内的水质,更加优选地,气体过滤装置44包括滤膜,滤膜构造为允许气体通过,阻止液体通过。
进一步优选地,储水装置4包括具有通气口的水箱,水箱可以提供较大的强度,不易变形或损坏,其可以为方形、圆柱形、圆锥形等规则或者不规则外形,材质可以为PP、PET等材料。优选地,储水装置4的容积为3-5L,高度为250至450mm,在整机尺寸允许的条件下,保证储水装置4有足够的容积以满足用户的用水需求,而高度较大则可以保证有足够的重力势能,减小出水阻力,以增加出水速度。
进一步优选地,储水装置4上设置有水质检测元件41,用于检测储水装置4内的水的水质,水质检测元件41例如为TDS探针,可以根据水质检测元件41检测的储水装置4内的水质判断储水装置4内的水是否需要进行循环净化。
进一步优选地,储水装置4上设置有紫外杀菌灯42,用以对储水装置4内的水进行杀菌,紫外杀菌灯42例如为LED紫外灯、冷阴极紫外灯等。
进一步优选地,储水装置4上设置有液位检测元件43,用于检测储水装置4内的水位,当液位检测元件43检测到储水装置4内的水位达到极限水位时,控制水处理系统停止制水,避免储水装置4内的水过多溢出。液位检测元件43例如为液位开关,例如为接近式液位开关、浮球式液位开关等等。
在图1所示的实施例中,在储水装置4的下部设置有进出水口45,进出水口45可以设置在储水装置4的下部的侧壁上,也可以设置在取储水装置4的下部的底壁上。储水装置4设置在净水流路2与取水流路3之间,净水流路2的出水端与储水装置4的下部优选为底部的进出水口45连接,取水流路3的进水端与储水装置4的进出水口45连接,由于将进水口和出水口合并设置为进出水口45,减少了储水装置4的接口数量,从而使得水处理系统的结构更加简单,以提高水处理系统装配过程中的装配效率。进一步地,净水流路2与取水流路3连接,储水装置4通过连通支路6接入净水流路2和取水流路3相接的位置处,连通支路6的一端与储水装置4的进出水口45连通,连通支路6的另一端分别与净水流路2和取水流路3连通。进一步地,取水流路3上设置有第一流体驱动装置7,当龙头5打开时,同步开启第一流体驱动装置7,通过第一流体驱动装置7驱动储水装置4内的水由龙头5流出,第一流体驱动装置7例如为抽水泵,优选地,抽水泵为叶片泵,可以有增压能力,也可以没有增压能力,相较于现有的隔膜泵,叶片泵的流量较大,可以达到10L/min,且噪声很小,能够提高用户的使用舒适度。优选地,龙头5为电控龙头5,从而方便实现对第一流体驱动装置7的同步控制。
进一步地,水处理系统还包括循环支路8,循环支路8的进水端接入取水流路3,以与储水装置4连通,循环支路8的出水端接入净水流路2中且位于第一过滤装置18的上游侧,如此,可以通过循环支路8将储水装置4内的水引入第一过滤装置18的上游侧,以实现对储水装置4内的水的循环净化。循环支路8上设置有第一控制开关9,通过第一控制开关9可以控制循环支路8的通断,当需要对储水装置4内水进行循环净化时,可以将第一控制开关9开启,使得储水装置4内的水可以流向第一过滤装置18的上游侧,以通过第一过滤装置18对储水装置4内的水进行净化。第一控制开关9例如可以为方便控制的电磁阀。
进一步地,循环支路8上设置有单向装置17,用于使得循环支路8上的水只能由后向前流动(此处的后和前为图1中所示的方位)。优选地,单向装置17例如为单向阀。
进一步优选地,第一流体驱动装置7设置在循环支路8的进水端的上游侧,如此,使得储水装置4内的水能够在第一流体驱动装置7的驱动作用下进行循环净化,例如,如图1所示,在取水流路3上,循环支路8的进水端位于第一流体驱动装置7的下游侧。
进一步优选地,净水流路2上设置有第二流体驱动装置10,第二流体驱动装置10设置在第一过滤装置18的上游侧,第一过滤装置18优选为反渗透过滤装置,第二流体驱动装置10例如为稳压泵或增压泵,循环支路8的出水端设置在第二流体驱动装置10的上游侧,如此,当需要对储水装置4内的水进行循环净化时,也可以利用第二流体驱动装置10驱动储水装置4内的水进行循环净化。
进一步地,第一过滤装置18上还设置有排废口,排废口连接排废支路11,用于对第一过滤装置18例如反渗透过滤装置进行排废,第一过滤装置18上设置有流量调节装置,当水处理系统进行正常的制水过程时,流量调节装置处于节流状态,流量调节装置例如包括废水阀12和第二控制开关13,废水阀12可以只具有节流状态,也可以是具有全开和节流两种状态,第二控制开关13则能够控制排废支路11的打开和关闭。当水处理系统进行正常制水时,废水阀12处于节流状态,第二控制开关13处于打开状态,当对储水装置4内的水进行净化处理时,可以控制第二控制开关13将排废支路11关闭,进行封闭的循环过滤,也可以控制第二控制开关13将排废支路11打开,并同时控制废水阀12处于节流状态,以在对储水装置4内的水进行循环净化的同时,利用储水装置4内的水对第一过滤装置18进行冲洗。优选地,第二控制开关13设置为方便控制的电磁阀,进一步优选为常开型电磁阀,如此,在系统进行正常制水时,不需要程序控制和通电,节约电能且能够有效避免异常情况的发生。
进一步地,原水流路1或净水流路2上设置有原水进水开关14,循环支路8的出水端位于原水进水开关14和第一过滤装置18之间,如此,在对储水装置4内的水进行循环净化时,控制原水进水开关14关闭,如此,将原水流路1切断,保证储水装置4的循环净化过程的正常运行。
进一步地,如图1所示,净水流路2上还设置有第二过滤装置15,第二过滤装置15设置在第一过滤装置18的上游侧,进一步地,设置在原水进水开关14的上游侧。优选地,第二过滤装置15例如可以为PP棉滤芯、PAC滤芯、超滤膜滤芯、微滤膜滤芯等滤芯中的一种或几种,组合方式可为串联或并联。
进一步地,还可以在储水装置4和第一过滤装置18之间设置第三过滤装置16,第三过滤装置16例如可以为活性炭滤芯、复合滤芯等滤芯中的一种或几种,组合方式可为串联或并联。
所述水处理系统具有纯水循环净化模式,在纯水循环净化模式,控制原水进水开关14关闭,第一控制开关9打开,第一流体驱动装置7打开,以利用第一过滤装置18对储水装置4内的水进行循环净化。
其中,可以根据水质检测元件41检测的水质判断是否运行纯水循环净化模式,具体地,在水处理系统连续制水量达设定值时,记录水质检测元件41检测的水质参数T1,当水质检测元件41检测的水质参数达到k·T1时,控制水处理系统运行所述纯水循环净化模式,其中,k>1,优选地,k=1+10%~100%,当水质降至T1时,控制水处理系统退出纯水循环净化模式。例如,在水处理系统连续制水达4L时,水质检测元件41检测的TDS值为10,则当TDS值变为010·(1+80%)=18时,控制水处理系统进入纯水循环净化模式,当TDS值降回10时,水处理系统退出纯水循环净化模式。
替代地,当水质检测元件41检测的水质参数大于预定参数时,控制水处理系统运行纯水循环净化模式,例如,当水质检测元件41检测的TDS值大于10-50ppm时,控制水处理系统运行纯水循环净化模式,当水质检测元件41检测的TDS值小于10-50ppm时,控制水处理系统退出纯水循环净化模式。
所述水处理系统具有纯水循环排放模式,在纯水循环排放模式,控制原水进水开关14关闭,第一控制开关9打开,第一流体驱动装置7打开,废水阀12和第二控制开关13打开,出水装置4内的纯水经排废支路11排放。
可以根据液位检测元件43检测的水位超过预定水位的累计持续时长判断是否运行纯水循环排放模式,具体地,当液位检测元件43检测的水位超过预定水位的累计持续时长超过第一预定时长时,控制水处理系统运行所述纯水循环排放模式,同时将累计持续时长清零,第一预定时长例如为1至3天。当纯水循环排放模式持续运行一段时间例如1-30min后,控制水处理系统退出纯水循环排放模式。
还可以根据累计自然时长信息判断是否运行纯水循环排放模式,具体地,当累计自然时长超过第二预定时长时,控制水处理系统运行纯水循环排放模式,同时将累计自然时长清零,第二预定时长例如为1至7天。当纯水循环排放模式持续运行一段时间例如1-30min后,控制水处理系统退出纯水循环排放模式。
本申请还提供了一种净水设备,包括上述的水处理系统,净水设备例如为净水机、净饮机等具有净化水功能的设备。
由于本申请中的净水设备上设置有上述水处理系统,因此,制水过程不受背压的影响,制水效率高,有效解决了小流量净水机使用压力桶造成背压高影响制水效率的问题。同时,也解决了使用储水袋进行储水,容易出现储水袋卡滞的问题。
本申请中的水处理系统上使用常压水箱,并配合使用叶片泵,能够使得出水过程更加顺畅的同时,还能够提升制水效率。
由于本申请中的常压水箱将原有的进水口和出水口合并设置为进出水口,从而减少了常压水箱上的接口数量,提高了装配效率,降低了成本,适合大规模推广使用。
本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各优选方案可以自由地组合、叠加。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明,对于本领域技术人员而言,本发明可以有各种改动和变化。凡在本发明的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种水处理系统,其特征在于,包括原水流路(1)、净水流路(2)、取水流路(3)和储水装置(4),所述储水装置(4)用于储存净水流路(2)净化处理的净化水,所述取水流路(3)能够通过所述储水装置(4)取水,所述储水装置(4)为常压水箱。
2.根据权利要求1所述的水处理系统,其特征在于,所述储水装置(4)上设置有进出水口(45),所述净水流路(2)和所述取水流路(3)均通过所述进出水口(45)与所述储水装置(4)连通。
3.根据权利要求2所述的水处理系统,其特征在于,所述进出水口(45)设置在所述储水装置(4)的下部。
4.根据权利要求1所述的水处理系统,其特征在于,所述储水装置(4)上设置有水质检测元件(41),用于检测所述储水装置(4)内的水的水质;和/或,
所述储水装置(4)上设置有紫外杀菌灯(42),用于对所述储水装置(4)内的水进行杀菌;和/或,
所述储水装置(4)上设置有液位检测元件(43),用于检测所述储水装置(4)内的水位;和/或,
所述储水装置(4)上设置有通气口,所述通气口处设置气体过滤装置(44)。
5.根据权利要求1所述的水处理系统,其特征在于,所述取水流路(3)上设置有第一流体驱动装置(7),所述第一流体驱动装置(7)为叶片泵。
6.根据权利要求5所述的水处理系统,其特征在于,所述净水流路(2)上设置有第一过滤装置(18),所述水处理系统还包括循环支路(8),所述循环支路(8)的进水端与所述储水装置(4)连通,所述循环支路(8)的出水端接入所述净水流路(2)中且所述循环支路(8)的出水端位于所述第一过滤装置(18)的上游侧。
7.根据权利要求6所述的水处理系统,其特征在于,所述循环支路(8)上设置有第一控制开关(9);和/或,
所述第一流体驱动装置(7)设置在所述循环支路(8)的进水端的上游侧;和/或,
所述原水流路(1)或所述净水流路(2)上设置有原水进水开关(14),所述循环支路(8)的出水端位于所述原水进水开关(14)和所述第一过滤装置(18)之间。
8.根据权利要求6所述的水处理系统,其特征在于,所述净水流路(2)上设置有第二流体驱动装置(10),所述第二流体驱动装置(10)设置在所述第一过滤装置(18)的上游侧,所述循环支路(8)的出水端设置在所述第二流体驱动装置(10)的上游侧。
9.根据权利要求6至8之一所述的水处理系统,其特征在于,所述净水流路(2)上还设置有第二过滤装置(15),所述第二过滤装置(15)设置在所述第一过滤装置(18)的上游侧;和/或,
所述第一过滤装置(18)上设置有排废口,所述排废口连接排废支路(11),所述排废支路(11)上设置有流量调节装置。
10.根据权利要求9所述的水处理系统,其特征在于,所述流量调节装置包括第二控制开关(13)和废水阀(12)。
11.一种净水设备,其特征在于,包括如权利要求1至10之一所述的水处理系统。
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