CN110745885A - 一种净水系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的净水系统,包括:第一净水管道,包括设于所述第一净水管道上的预处理设备;还包括:第一水阀,设于所述第一净水管道上;动力设备,设于所述第一净水管道上,位于所述预处理设备的上游和/或下游。动力设备为净水管道中水流的流动提供动力,即使在预处理设备处,水流的压力受到损失,发生压降后导致供水水压不足,可通过动力设备的进一步加压达到用户使用需求。第一水阀可控制第一净水管道的开闭,以及打开程度,从而配合动力设备一同控制第一净水管道内部的水流压力。
Description
技术领域
本发明涉及水处理系统技术领域,具体涉及一种净水系统。
背景技术
净水设备在日常生活中越来越常见。家用的小型净水设备的水源通常为市政供水管道,因此水源的水质和水压,受一年四季的影响较小。
但是一些大型的净水设备,水源为自然水源。一方面由于四季变化,会造成雨水流量不同,自然原水的TDS、浊度的各项指标会发生显著变化。如冬天降水较少,原水的TDS和浊度较高,夏天降水多,自然会稀释原水造成原水的TDS和浊度较低。同理,自然原水的水压也是随环境变化而变化的。
另一方面,地域的不同,也具有水质、水压力不同的问题。
而常规净水设备,如图1所示,通常带有预处理设备8,预处理设备8可对拉子原水进水端M的自然原水进行预处理,预处理包括过滤、消毒等使处理后的水达到国家规定的净水指标的处理过程。由于预处理设备8具有过滤的功能,因此原水流经预处理设备后水压会相对降低,通常称原水水压降低的现象为压降。
由于压降与原水的水质有关,因此随着季节变更或者用户地域差别,导致原有的净水设备从净水出水端N流出的净水水压,无法提供满足用户的水压需求。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中净水系统难以应对因季节变化引起自然原水压降变化而无法满足使用需求的缺陷,从而提供一种净水系统。
一种净水系统,包括:
第一净水管道,包括设于所述第一净水管道上的预处理设备;
还包括:
第一水阀,设于所述第一净水管道上;
动力设备,设于所述第一净水管道上,位于所述预处理设备的上游和/或下游。
所述动力设备的输入端与原水进水端M相连通,所述动力设备的输出端与所述预处理设备的进水管路连通。
还包括:
储水罐,设于所述第一净水管道上,所述储水罐包括至少一个进水口,所述进水口与原水进水端M相连通,储水罐的出水口与所述动力设备连通。
还包括:
第二净水管道,两端均接通所述第一净水管道,其中一端位于所述动力设备的上游,另一端位于所述动力设备的输出端与预处理设备的进水管路之间;
第二水阀,设于所述第二净水管道上。
还包括:
第三净水管道,一端接通所述预处理设备的出水管路或所述出水管路的下游,另一端接通动力设备的上游。
所述第二净水管道连接所述储水罐的上游。
所述第三净水管道接通储水罐的进水口或所述进水口的上游。
还包括:
第四净水管道,一端接通所述动力设备的输出端的下游,另一端连通净水出水端N。
所述储水罐包括分别连通所述第一净水管道和所述第三净水管道的两个进水口,所述第三净水管道上设有第五水阀。
还包括:
第四水阀,设于所述第一净水管道上,位于所述预处理设备的上游,且所述第四水阀位于所述第四净水管道与所述第一净水管道相接通的两个端点之间。
所述第二净水管道靠近所述预处理设备的一端,接通位于所述第四水阀和所述预处理设备之间的第一净水管道。
所述第四净水管道上设有第三水阀。
所述第二净水管道上设有单向阀,所述单向阀位于所述第二水阀的下游。
本发明技术方案,具有如下优点:
1.本发明提供的净水系统,包括:第一净水管道,包括设于所述第一净水管道上的预处理设备;还包括:第一水阀,设于所述第一净水管道上;动力设备,设于所述第一净水管道上,位于所述预处理设备的上游和/或下游。
动力设备为净水管道中水流的流动提供动力,即使在预处理设备处,水流的压力受到损失,发生压降后导致供水水压不足,可通过动力设备的进一步加压达到用户使用需求。第一水阀可控制第一净水管道的开闭,以及打开程度,从而配合动力设备一同控制第一净水管道内部的水流压力。
2.本发明提供的净水系统,所述动力设备的输入端与原水进水端M相连通,所述动力设备的输出端与所述预处理设备的进水管路连通。
动力设备设于预处理设备的上游,一方面为第一净水管道中进水段的进水压力做出贡献,保证进水水压,为自然水源在管道中后续的流动提供足够的压力前提,同时为第一净水管道提供足够的水量。
3.本发明提供的净水系统,还包括:储水罐,设于所述第一净水管道上,所述储水罐包括至少一个进水口,所述进水口与原水进水端M相连通,储水罐的出水口与所述动力设备连通。
储水罐具有存水的功能,提前对自然水源进行储存。防止季节变化、水源不足、或者停水发生时,影响用户用水。并且本方案中储水罐位于预处理设备的上游,可实现用户使用的水都是现制的,净水不存在储存静置的问题,保证用户可以获取健康的净水。
4.本发明提供的净水系统,还包括:第二净水管道,两端均接通所述第一净水管道,其中一端位于所述储水罐的上游,另一端位于所述动力设备的输出端与预处理设备的进水管路之间;第二水阀,设于所述第二净水管道上;第三净水管道,一端接通所述预处理设备的出水管路或所述出水管路的下游,另一端接通所述储水罐的进水口或所述进水口的上游。
当水质变化较大时,预处理设备处的处理负荷增大,因此水流在预处理设备处发生的压降较大。此时,仅依靠位于预处理设备上游的动力设备,即使增大动力提高水压,但是从预处理设备输出的净水也无法满足用户的使用需求。本方案中第二净水管道和第三净水管道启用时,水源先通过预处理设备进行处理,处理后的水再经过动力设备加压,此时再加压十分容易满足用户的使用需求。因此针对季节变化,或者用户所处的地域不同,可选用不同的模式进行使用,从而满足用户的用水需求。
5.本发明提供的净水系统,还包括:第四净水管道,一端接通所述动力设备的输出端的下游,另一端连通净水出水端N。
第四净水管道为动力设备的输出端提供的新的支路。启用第四净水管道时,从动力设备流出的水绕过预处理设备直接供用户使用。与第二净水管道和第三净水管道配合形成第二种净水模式,即先过滤,后加压的净水模式。
6.本发明提供的净水系统,所述储水罐包括分别连通所述第一净水管道和所述第三净水管道的两个进水口,所述第三净水管道上设有第五水阀。
净水系统在先加压后过滤的模式,以及先过滤后加压的模式切换时,储水罐本身无需进行变更。通过第一净水管道、第三净水管道上设置的第一水阀、第五水阀的开闭进行切换即可。
7.本发明提供的净水系统,还包括:第四水阀,设于所述第一净水管道上,位于所述预处理设备的上游,且所述第四水阀位于所述第四净水管道与所述第一净水管道相接通的两个端点之间。
当净水系统切换模式时,可以通过关闭第四水阀,阻止动力设备流出的水进入预处理设备。
8.本发明提供的净水系统,所述第二净水管道靠近所述预处理设备的一端,接通位于所述第四水阀和所述预处理设备之间的第一净水管道。
即使关闭第四水阀,水流仍能通过第二净水管道进入预处理设备。
9.本发明提供的净水系统,所述第四净水管道上设有第三水阀。
当第四水阀关闭时,动力设备流出的净水通过第三水阀直接送至用户使用。
10.本发明提供的净水系统,所述第二净水管道上设有单向阀,所述单向阀位于所述第二水阀的下游。
单向阀的设置防止在第二净水管道处于关闭状态时,预处理设备中的净水倒流到第二净水管道中。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式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,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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为背景技术示意图;
图2为本发明净水系统结构的示意图;
图3为本发明净水系统第一种工作模式的结构示意图;
图4为本发明净水系统第二种工作模式的结构示意图;
图5为本发明净水系统去除储水罐后的结构示意图。
附图标记说明:
1、第一水阀;2、第二水阀;3、储水罐;4、动力设备;5、单向阀;6、第三水阀;7、第四水阀;8、预处理设备;9、第五水阀;10、第一净水管道;11、第二净水管道;12、第三净水管道;13、第四净水管道。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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做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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
实施例1
本实施例提供一种净水系统,如图2所示,包括:第一净水管道10,包括设于第一净水管道10上的预处理设备8;还包括:第一水阀1,设于第一净水管道10上;动力设备4,设于第一净水管道10上,位于预处理设备8的上游和/或下游。动力设备4为净水管道中水流的流动提供动力,即使在预处理设备8处,水流的压力受到损失,发生压降后导致供水水压不足,可通过动力设备4的进一步加压达到用户使用需求。第一水阀1可控制第一净水管道10的开闭,以及打开程度,从而配合动力设备4一同控制第一净水管道10内部的水流压力。
对于第一水阀1的功能不做具体限制,本实施例中,第一水阀1用于控制第一净水管道10的开闭。而第一净水管道10的使用状态,即可以是供处理后的净水流动,也可用于供未处理的原水流动。因此第一水阀1即可用于控制净水的流通与截止,也可用于控制原水的流通与截止。
对于第一水阀1的位置不做具体限制,本实施例中,第一水阀1即可位于动力设备4的上游,也可位于动力设备4的下游。第一水阀1还可位于动力设备4与预处理设备8之间。当水质变化时,第一水阀1的开闭与动力设备4和/或预处理设备8共同作用,可实现对管道中预设位置进行断水,从而方便动力设备4检修,或者预处理设备8内部滤芯更换等工作。
对于动力设备4和预处理设备8的位置关系不做具体限制,本实施例中,如图2、图3所示,动力设备4的输入端与原水进水端M相连通,动力设备4的输出端与预处理设备8的进水管路连通。动力设备4设于预处理设备8的上游,一方面为第一净水管道10中进水段的进水压力做出贡献,保证进水水压,为自然水源在管道中后续的流动提供足够的压力前提,同时为第一净水管道10提供足够的水量。作为可替换的实施方式,如图4所示,动力设备4设于预处理设备8的下游。
对于净水系统的结构不做具体限制,本实施例中,如图2所示,,还包括:储水罐3,设于第一净水管道10上,储水罐3包括至少一个进水口,进水口与原水进水端M相连通,储水罐3的出水口与动力设备4连通。储水罐3具有存水的功能,提前对自然水源进行储存。防止季节变化、水源不足、或者停水发生时,影响用户用水。并且本方案中储水罐3位于预处理设备8的上游,可实现用户使用的水都是现制的,净水不存在储存静置的问题,保证用户可以获取健康的净水。
对于净水系统的结构不做具体限制,本实施例中,如图2、图4所示,还包括:第二净水管道11,两端均接通第一净水管道10,其中一端位于储水罐3的上游,另一端位于动力设备4的输出端与预处理设备8的进水管路之间;第二水阀2,设于第二净水管道11上;第三净水管道12,一端接通预处理设备8的出水管路或出水管路的下游,另一端接通储水罐3的进水口或进水口的上游。当水质变化较大时,预处理设备8处的处理负荷增大,因此水流在预处理设备8处发生的压降较大。此时,仅依靠位于预处理设备8上游的动力设备4,即使增大动力提高水压,但是从预处理设备8输出的净水也无法满足用户的使用需求。本方案中第二净水管道11和第三净水管道12启用时,水源先通过预处理设备进行处理,处理后的水再经过动力设备4加压,此时再加压十分容易满足用户的使用需求。因此针对季节变化,或者用户所处的地域不同,可选用不同的模式进行使用,从而满足用户的用水需求。作为可替换的实施方式,如图5所示,净水系统不包括储水罐3。正常使用时,自然水源从M端进入,经过第一水阀1,从第一净水管道10上的动力设备4加压,再经过第四水阀7进入预处理设备8,然后从N端流出供用户使用。当水质变化导致N端的用户用水压力不足时,切换为另一种模式。自然水源从M端进入,经过第二水阀2由第二净水管道11进入预处理设备8,处理后进入第三净水管道12,经第五水阀9进入第一净水管道10。此时处理后的净水再经过动力设备4加压,达到用户的用水需求后,经过第三水阀6进入第四净水管道13而流入N端供用户使用。
参照图2与图4,图4为净水系统切换为先预处理再加压的模式。只需将图2中第一水阀1和第四水阀7关闭,并打开第二水阀2、第三水阀6、以及第五水阀9即可。此模式下,原水从M端进入径第二净水管道11进入预处理设备8,然后流入第三净水管道12,经动力设备4加压后,进入第四净水管道13,最终从N端流向用户。
对于净水系统的结构不做具体限制,本实施例中如图2、图4所示,还包括:第四净水管道13,一端接通动力设备4的输出端的下游,另一端连通净水出水端N。第四净水管道13为动力设备4的输出端提供的新的支路。启用第四净水管道13时,从动力设备4流出的水绕过预处理设备8直接供用户使用。与第二净水管道11和第三净水管道12配合形成第二种净水模式,即先过滤,后加压的净水模式。
对于储水管的进水口数量不做具体限制,本实施例中,如图2所示,储水罐3包括分别连通第一净水管道10和第三净水管道12的两个进水口,第三净水管道12上设有第五水阀9。净水系统在先加压后过滤的模式,以及先过滤后加压的模式切换时,储水罐3本身无需进行变更。通过第一净水管道10、第三净水管道12上设置的第一水阀1、第五水阀9的开闭进行切换即可。作为可替换的实施方式,储水管仅具有一个进水口,进水口上安装有三通管,并分别接通第一净水管道10和第二净水管道11。
对于第一净水管道10的结构不做具体限制,本实施例中,如图2所示,还包括:第四水阀7,设于第一净水管道10上,位于预处理设备8的上游,且第四水阀7位于第四净水管道13与第一净水管道10相接通的两个端点之间。当净水系统切换模式时,可以通过关闭第四水阀7,阻止动力设备4流出的水进入预处理设备8。
对于第二净水管道11接口位置与第四水阀7的位置关系不做具体限制,本实施例中如图2所示,第二净水管道11靠近预处理设备8的一端,接通位于第四水阀7和预处理设备8之间的第一净水管道10。即使关闭第四水阀7,水流仍能通过第二净水管道11进入预处理设备8。
对于第四净水管道13的结构不做具体限制,本实施例中,如图2、图4所示,第四净水管道13上设有第三水阀6。当第四水阀7关闭时,动力设备4流出的净水通过第三水阀6直接送至用户使用。
对于第二净水管道11的结构不做具体限制,本实施例中,如图2所示,第二净水管道11上设有单向阀5,单向阀5位于第二水阀2的下游。单向阀5的设置防止在第二净水管道11处于关闭状态时,预处理设备8中的净水倒流到第二净水管道11中。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
Claims (13)
1.一种净水系统,包括:
第一净水管道(10),包括设于所述第一净水管道(10)上的预处理设备(8);
其特征在于,还包括:
第一水阀(1),设于所述第一净水管道(10)上;
动力设备(4),设于所述第一净水管道(10)上,位于所述预处理设备(8)的上游和/或下游。
2.根据权利要求1所述的净水系统,其特征在于,所述动力设备(4)的输入端与原水进水端M相连通,所述动力设备(4)的输出端与所述预处理设备(8)的进水管路连通。
3.根据权利要求2所述的净水系统,其特征在于,还包括:
储水罐(3),设于所述第一净水管道(10)上,所述储水罐(3)包括至少一个进水口,所述进水口与原水进水端M相连通,储水罐(3)的出水口与所述动力设备(4)连通。
4.根据权利要求1-3所述的净水系统,其特征在于,还包括:
第二净水管道(11),两端均接通所述第一净水管道(10),其中一端位于所述动力设备(4)的上游,另一端位于所述动力设备(4)的输出端与预处理设备(8)的进水管路之间;
第二水阀(2),设于所述第二净水管道(11)上。
5.根据权利要求4所述的净水系统,其特征在于,还包括:
第三净水管道(12),一端接通所述预处理设备(8)的出水管路或所述出水管路的下游,另一端接通动力设备(4)的上游。
6.根据权利要求5所述的净水系统,其特征在于:所述第三净水管道(12)接通储水罐(3)的进水口或所述进水口的上游。
7.根据权利要求4所述的净水系统,其特征在于:所述第二净水管道(11)连接储水罐(3)的上游。
8.根据权利要求4所述的净水系统,其特征在于,还包括:
第四净水管道(13),一端接通所述动力设备(4)的输出端的下游,另一端连通净水出水端N。
9.根据权利要求8所述的净水系统,其特征在于,储水罐(3)包括分别连通所述第一净水管道(10)和第三净水管道(12)的两个进水口,所述第三净水管道(12)上设有第五水阀(9)。
10.根据权利要求9所述的净水系统,其特征在于,还包括:
第四水阀(7),设于所述第一净水管道(10)上,位于所述预处理设备(8)的上游,且所述第四水阀(7)位于所述第四净水管道(13)与所述第一净水管道(10)相接通的两个端点之间。
11.根据权利要求10所述的净水系统,其特征在于,所述第二净水管道(11)靠近所述预处理设备(8)的一端,接通位于所述第四水阀(7)和所述预处理设备(8)之间的第一净水管道(10)。
12.根据权利要求8-10任一所述的净水系统,其特征在于,所述第四净水管道(13)上设有第三水阀(6)。
13.根据权利要求4所述的净水系统,其特征在于,所述第二净水管道(11)上设有单向阀(5),所述单向阀(5)位于所述第二水阀(2)的下游。
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