CN110204129A - 一种净水机的全水路杀菌净化系统及净化方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种净水机的全水路杀菌净化系统及净化方法,包括由多组膜元件构成的膜系统;所述膜元件上设有进水水路和产水水路;多组所述进水水路串联或并联;多组所述产水水路并联后连接有加热模块,加热模块的出水口设有出水电磁阀;所述出水电磁阀和加热模块之间设有排水水路,排水水路上设有单向阀;多组所述产水水路之间设有循环水路,循环水路上安装有循环泵,本发明可以全方位对净水机中产水水路进行杀菌净化,具有安全无害,简单方便的特点。
Description
技术领域
本发明涉及水质净化技术领域,特别涉及一种净水机的全水路杀菌净化系统及净化方法。
背景技术
随着我国城镇化的发展,净水机逐渐普及,在净水机中,以反渗透,纳滤或者超滤为主的过滤技术逐步成为主流,在制水过程中,膜产水从膜元件出口至机器出水口仍然有一段距离,在此段水路中,由于实际使用情况的复杂性,仍有滋生细菌的风险。
常规的杀菌方法包括了紫外,臭氧,抑菌剂,或者加热法,紫外通过照射对系统与水体进行杀菌,在其无法照射到的地方,仍在存在细菌超标的风险,臭氧通过溶解于水体中,对水体中的细菌进行杀灭,效果良好,但臭氧本身会腐蚀塑料管路,产生有毒有害物质,另外,臭氧会和水中的溴化物反应,产生强致癌物质溴酸盐,而抑菌剂本身在水体中的存在对人体即有一定的负面影响。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种净水机的全水路杀菌净化系统及净化方法。本发明可以全方位对净水机中产水水路进行杀菌净化,具有安全无害,简单方便的特点。
本发明的技术方案:一种净水机的全水路杀菌净化系统,包括由多组膜元件构成的膜系统;所述膜元件上设有进水水路和产水水路;多组所述进水水路串联或并联;多组所述产水水路并联后连接有加热模块,加热模块的出水口设有出水电磁阀;所述出水电磁阀和加热模块之间设有排水水路,排水水路上设有单向阀;多组所述产水水路之间设有循环水路,循环水路上安装有循环泵。
上述的净水机的全水路杀菌净化系统,所述膜系统包括两组膜元件,膜元件的进水水路串联。
前述的净水机的全水路杀菌净化系统,所述的膜元件为反渗透膜、纳滤膜,超滤膜或微滤膜。
前述的净水机的全水路杀菌净化系统,所述的加热模块为加热罐或即热系统。
前述的净水机的全水路杀菌净化系统的净化方法,原水通过膜元件的进水水路进入膜系统中进行净化,膜元件的产水通过产水水路流向加热模块,并由加热模块的出水口流出用于饮用;其中,在需要对产水水路进行杀菌时,由膜元件的产水后充满产水水路和循环水路,然后关闭加热模块出水口的出水电磁阀和排水水路的单向阀,再由加热模块对产水进行加热至杀菌温度,用于灭杀产水水路中的细菌,与此同时,循环水路中的循环泵开启,使产水水路和循环水路内的产水进行循环并不断被加热,从而使整个水路中的水温达到杀菌温度,达到对整个产水水路进行杀菌的目的;当完成多次循环杀菌后,打开单向阀,膜系统开始产水进入产水水路,将完成高温杀菌后的杀菌水由排水水路排出,并由单向阀防止杀菌水回流。
前述的净水机的全水路杀菌净化系统的净化方法,所述的杀菌温度在90-100℃。
前述的净水机的全水路杀菌净化系统的净化方法,所述膜元件的进水水路串联,第一组膜元件净化后的废水通过串联的进水水路进入第二组的膜元件内,进行再次净化,用于提高废水的净化流量。
前述的净水机的全水路杀菌净化系统的净化方法,所述的循环泵对产水水路内产水的循环次数在10-20次。
与现有技术相比,本发明通过膜系统对原水进行净化,原水净化后进入产水水路后流向加热模块,由加热模块的出水口流出用于饮用;其中,在需要对产水水路进行杀菌净化是,由膜元件的产水后充满产水水路和循环水路,然后关闭加热模块出水口的出水电磁阀和排水水路的单向阀,再由加热模块对产水进行加热至杀菌温度,用于灭杀产水水路中的细菌,与此同时,循环水路中的循环泵开启,使产水水路和循环水路内的产水进行循环并不断被加热,从而使整个水路中的水温达到杀菌温度,达到对整个产水水路进行杀菌的目的,具有安全无害,简单方便的特点;当完成多次循环杀菌后,打开单向阀,膜系统开始产水进入产水水路,将完成高温杀菌后的杀菌水由排水水路排出,并由单向阀防止杀菌水回流。此外,本发明还通过将膜元件的进水水路串联,第一组膜元件净化后的废水通过串联的进水水路进入第二组的膜元件内,进行再次净化,用于提高废水的净化流量,达到多次利用,循环高效的目的。本发明可以用于反渗透膜、纳滤膜,超滤膜或微滤膜的膜净水领域,适用范围广,适合大面积的推广。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
1-膜元件,2-膜系统,3-进水水路,4-产水水路,5-加热模块,6-出水电磁阀,7-排水水路,8-单向阀,9-循环水路,10-循环泵。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明,但并不作为对本发明限制的依据。
实施例:一种净水机的全水路杀菌净化系统,如图1所示,包括由多组膜元件1构成的膜系统2;所述的膜元件1可为反渗透膜、纳滤膜或超滤膜,均可通过市售获得,属于普通本技术领域人员所熟知的技术,因此不再次赘述;所述膜元件1上设有进水水路3和产水水路4;多组所述进水水路3串联或并联;多组所述产水水路4并联后连接有加热模块5,所述的加热模块5为加热罐或即热系统(即热电热水器),均可通过市售获得,属于普通本技术领域人员所熟知的技术,因此不再次赘述;所述加热模块5的出水口设有出水电磁阀6;原水通过膜元件1的进水水路3进入膜系统2中进行净化,膜元件1的产水通过产水水路4流向加热模块5,并由加热模块5的出水口流出用于饮用;所述出水电磁阀6和加热模块5之间设有排水水路7,排水水路7上设有单向阀8;多组所述产水水路4之间设有循环水路9,循环水路9上安装有循环泵10。其中,在需要对产水水路4进行杀菌时,由膜元件1的产水后充满产水水路4和循环水路9,然后关闭加热模块5出水口的出水电磁阀6和排水水路7的单向阀8,再由加热模块5对产水进行加热至杀菌温度(90-100℃),用于灭杀产水水路4中的细菌,与此同时,循环水路9中的循环泵10开启,使产水水路4和循环水路9内的产水进行循环并不断被加热,从而使整个水路4中的水温达到杀菌温度,达到对整个产水水路4进行杀菌的目的;当完成10-20次循环杀菌后,打开单向阀8,膜系统2开始产水进入产水水路4,将完成高温杀菌后的杀菌水由排水水路7排出,并由单向阀8防止杀菌水回流。
进一步地,所述膜系统2包括两组膜元件1,膜元件1的进水水路串联,其中第一组膜元件1净化后的废水通过串联的进水水路3进入第二组的膜元件1内,进行再次净化,用于提高废水的净化流量。
工作原理:
在需要对产水水路4进行杀菌时,由膜元件1的产水后充满产水水路4和循环水路9,然后关闭加热模块5出水口的出水电磁阀6和排水水路7的单向阀8,再由加热模块5对产水进行加热至杀菌温度(90-100℃),用于灭杀产水水路4中的细菌,与此同时,循环水路9中的循环泵10开启,使产水水路4和循环水路9内的产水进行循环并不断被加热,从而使整个水路4中的水温达到杀菌温度,达到对整个产水水路4进行杀菌的目的;当完成10-20次循环杀菌后,打开单向阀8,膜系统2开始产水进入产水水路4,将完成高温杀菌后的杀菌水由排水水路7排出,并由单向阀8防止杀菌水回流。
Claims (8)
1.一种净水机的全水路杀菌净化系统,其特征在于:包括由多组膜元件(1)构成的膜系统(2);所述膜元件(1)上设有进水水路(3)和产水水路(4);多组所述进水水路(3)串联或并联;多组所述产水水路(4)并联后连接有加热模块(5),加热模块(5)的出水口设有出水电磁阀(6);所述出水电磁阀(6)和加热模块(5)之间设有排水水路(7),排水水路(7)上设有单向阀(8);多组所述产水水路(4)之间设有循环水路(9),循环水路(9)上安装有循环泵(10)。
2.根据权利要求1所述的净水机的全水路杀菌净化系统,其特征在于:所述膜系统(2)包括两组膜元件(1),膜元件(1)的进水水路串联。
3.根据权利要求1所述的净水机的全水路杀菌净化系统,其特征在于:所述的膜元件(1)为反渗透膜、纳滤膜,超滤膜或微滤膜。
4.根据权利要求2所述的净水机的全水路杀菌净化系统,其特征在于:所述的加热模块(5)为加热罐或即热系统。
5.根据权利要求1-4任一项所述的净水机的全水路杀菌净化系统的净化方法,其特征在于:原水通过膜元件的进水水路进入膜系统中进行净化,膜元件的产水通过产水水路流向加热模块,并由加热模块的出水口流出用于饮用;其中,在需要对产水水路进行杀菌时,由膜元件的产水后充满产水水路和循环水路,然后关闭加热模块出水口的出水电磁阀和排水水路的单向阀,再由加热模块对产水进行加热至杀菌温度,用于灭杀产水水路中的细菌,与此同时,循环水路中的循环泵开启,使产水水路和循环水路内的产水进行循环并不断被加热,从而使整个水路中的水温达到杀菌温度,达到对整个产水水路进行杀菌的目的;当完成多次循环杀菌后,打开单向阀,膜系统开始产水进入产水水路,将完成高温杀菌后的杀菌水由排水水路排出,并由单向阀防止杀菌水回流。
6.根据权利要求5所述的净水机的全水路杀菌净化系统的净化方法,其特征在于:所述的杀菌温度在90-100℃。
7.根据权利要求5所述的净水机的全水路杀菌净化系统的净化方法,其特征在于:所述膜元件的进水水路串联,第一组膜元件净化后的废水通过串联的进水水路进入第二组的膜元件内,进行再次净化,用于提高废水的净化流量。
8.根据权利要求5所述的净水机的全水路杀菌净化系统的净化方法,其特征在于:所述的循环泵对产水水路内产水的循环次数在10-20次。
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