CN111392901A - 节水型净水系统及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种节水型净水系统及其控制方法,包括净水支路、粗过滤支路、冲洗回流管路等。自来水流经第一三通和低压开关进入第一级滤芯、第二级滤芯和第三级滤芯,第三级滤芯与进水阀之间引出一条粗过滤支路可用于生活用水,从后置滤芯流出的是可供人直接饮用的纯水。从精细过滤滤芯并联出一条支路依次连通第二流量计、冲洗电磁阀、比例阀、浓水箱,从浓水箱流出的废水可供利用。本发明可以提高过滤效果,降低滤芯的频繁更换,通过控制制水回路与冲洗回路,保证纯水供人饮用下,冲洗回路可以反冲洗反渗透膜滤芯,减少滤芯内杂质的污染,延长滤芯寿命。经过节水型净水系统的水可供不同需求场景的使用,降低了水资源的浪费。

Description

节水型净水系统及其控制方法
技术领域
本发明属于净水技术领域,具体涉及一种节水型净水系统及其控制方法。
背景技术
目前,由于人们生活水平的提高,对水质问题要求也越来越严格。以往的净水系统制出纯水后,废水直接经下水道排走,使得水资源得不到合理的利用,水资源浪费严重。现有的净水系统,使用反渗透滤芯,随着产水量的增加,反渗透滤芯表面上残留的杂质较多时,会对滤芯产生一定阻隔,净水效果也会降低,频繁地换滤芯,导致成本较大。
发明内容
本发明为解决目前技术中存在的问题,本发明采用以下技术方案予以实现:
本发明节水型净水系统,包括净水支路、粗过滤支路、冲洗回流管路;所述的净水支路上根据自来水进给方向依次串联设置有自来水口、第一三通、低压开关、第一级滤芯、第二级滤芯、第三级滤芯、第二三通、进水电磁阀、第一流量计、泵、精细过滤滤芯、第一单向阀、高压开关、第三三通、后置滤芯、纯水出口;所述第三三通第一端与高压开关后端相连,所述第三三通第二端与后置滤芯前端相连,所述第三三通的第三端连接有纯水压力桶;
所述的粗过滤支路包括第二三通,第二三通的第一端与第三级滤芯的后端相连,第二三通的第二端与进水电磁阀的前端相连,第二三通的第三端与粗过滤排水口相连;
所述的冲洗回流管路包括第二流量计,根据水流方向,第二流量计的前端与精细过滤滤芯的后端出口相连,第二流量计的后端与冲洗电磁阀的前端相连,冲洗电磁阀的后端连接有比例阀,比例阀的后端经进水口连接到浓水箱的侧上部;浓水箱侧下方出口经第二单向阀连接至排水口前端,排水口后端连接有第四三通,所述的第四三通第一端连接排水口,第四三通第二端连接至用户厕所用水设备,第四三通第三端连接有电磁阀;所述的电磁阀设置在第一三通第三端与第四三通第三端之间;
优选的,所述浓水箱设置有高液位传感器和低液位传感器,所述高液位传感器和所述低液位传感器在检测到水位时输出低电平,所述的高液位传感器和所述的低液位传感器在没有检测到水位时断开;所述浓水箱上设有溢水口,溢水口的垂直位置高于高液位传感器设置高度且低于浓水箱顶面高度。
优选的,所述的高压开关在水压高于预设值时断开,所述的高压开关在水压低于预设值时闭合;所述的低压开关在水压低于预设值时断开,所述的低压开关在水压高于预设值时闭合。
优选的,所述的第一单向阀中液体流动方向为自精细过滤滤芯流向纯水压力桶;所述的第二单向阀中液体流动方向为浓水箱流向排水口。
优选的,包括外壳支架,外壳支架上设有横架、第一平板、第二平板;
所述的横架上固定有第一三通、低压开关、第一级滤芯、第二级滤芯、第三级滤芯、第二三通、进水电磁阀、第一流量计、泵;
所述第一平板上固定有精细过滤滤芯、所述的第一单向阀、所述的高压开关、所述的第三三通、所述的后置滤芯,所述的第一平板上面放置所述的纯水压力桶;
所述第二平板上面固定有浓水箱。
优选的,所述的纯水压力桶为内部预设压力结构,所述的纯水压力桶用于储存纯水或通过预设压力将纯水排出。
优选的,所述第一级滤芯的材料为高分子纤维滤芯;所述的第二级滤芯的材料为颗粒活性炭滤芯;所述的第三级滤芯的材料为超滤膜滤芯;所述的精细过滤滤芯的材料为矿化滤芯;所述的后置滤芯的材料为活性炭滤芯;
本发明所述节水型净水系统的控制方法,包括以下步骤:
步骤S10:控制器获得低压开关的动作信号,获得高压开关的动作信号,获得低液位传感器信号,获得高液位传感器信号;
步骤S20:根据低压开关断开时,控制器接收到高电平信号,低压开关闭合时,控制器接收到低电平信号;高压开关断开时,控制器接收到高电平信号,高压开关闭合时,控制器接收到低电平信号;低液位传感器检测到水位时,控制器接收到低电平信号,低液位传感器没有检测到水位时,控制器接收到高电平信号;高液位传感器检测到水位时,控制器接收到低电平信号,高液位传感器没有检测到水位时,控制器接收到高电平信号;进而控制器来控制所述的净水系统工作。
所述步骤S20具体包括以下步骤:
步骤S21:所述低压开关断开时,控制器控制所述的进水电磁阀关闭、所述冲洗电磁阀关闭、所述泵关闭、所述电磁阀关闭,此时所述净水系统不工作;
步骤S22:在所述低压开关闭合时和所述高压开关闭合时,若所述低液位传感器没有检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀打开、所述冲洗电磁阀关闭、所述泵打开、所述电磁阀打开;若所述低液位传感器检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀打开、所述泵打开、所述冲洗电磁阀关闭、所述电磁阀关闭。此时所述净水系统正在制纯水,纯水流入所述纯水压力桶内储存,也可直接流入所述的后置滤芯,最后流出所述的纯水出口,用户使用时打开所述纯水出口的水龙头即可饮用纯水;
步骤S23:在所述低压开关和所述高压开关闭合,正在制纯水状态时,所述高液位传感器检测到水位,系统发出报警要求用户排放所述浓水箱中的废水;
步骤S24:所述低压开关闭合,所述高压开关断开时,所述净水系统中所述纯水压力桶水满,此时停止制备纯水。
步骤S25:在所述低压开关闭合,所述高压开关断开时,若所述低液位传感器没有检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀打开、所述冲洗电磁阀打开、所述泵打开、所述电磁阀打开,此时所述的冲洗电磁阀反冲洗所述的精细过滤滤芯。
步骤S26:在所述低压开关闭合,所述高压开关断开时,若所述低液位传感器检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀关闭、所述冲洗电磁阀关闭、所述泵关闭、所述电磁阀关闭。
步骤S27:在所述低压开关闭合,所述高压开关断开时,若所述低液位传感器没有检测到水位后,所述低液位传感器检测到水位,所述高液位传感器也检测到水位,此时控制器控制所述进水电磁阀关闭、所述冲洗电磁阀关闭、所述泵关闭、所述电磁阀关闭;
步骤S28:在所述低压开关闭合,所述高压开关断开,所述低液位传感器检测到水位时,所述高液位传感器从检测到水位到没有检测到水位,这种情况下控制器控制所述进水电磁阀关闭、所述冲洗电磁阀关闭、所述泵关闭、所述电磁阀关闭。
本发明与现有技术相比具有的突出效果为:
本发明通过设置多级滤芯对自来水进行过滤,过滤效果好,解决人们对水质要求严格的问题;在净水系统不同位置设置粗过滤支路、精细过滤支路、冲洗支路,对自来水过滤程度的不同满足人们不同的用水需求,同时大大降低了水资源的浪费,节约用水;本发明在保证有足够的纯水供用户使用的情况下,对过滤滤芯进行冲洗,除去滤芯表面的杂质,降低滤芯更换率。使用两个流量计计量流量,得出纯水总量和废水比,方便为用户更换滤芯提供依据。
本发明应用广泛,具有广阔的市场前景。
附图说明
图1是本发明的净水系统的正视结构图;
图2是本发明的净水系统的立体结构图;
图例:1、自来水口;2、第一三通;3、低压开关;4、第一级滤芯;5、第二级滤芯;6、第三级滤芯;7、第二三通;8、粗过滤排水口;9、进水电磁阀;10、第一流量计;11、泵;12、外壳支架;13、横架;14、精细过滤滤芯;15、第一单向阀;16、高压开关;17、第三三通;18、纯水压力桶;19、后置滤芯;20、纯水出口;21、第一平板;22、第二流量计;23、冲洗电磁阀;24、比例阀;25、进水口;26、第二平板;27、浓水箱;28、低液位传感器;29、高液位传感器;30、溢水口;31、第二单向阀;32、排水口;33、电磁阀;34、第四三通;
图3是本发明的净水系统的PE软管分布图;
图例:35、第一软管;36、第二软管;37、第三软管;38、第四软管;39、第五软管;40、第六软管;41、第七软管;42、第八软管;43、第九软管;44、第十软管;45、第十一软管;46、第十二软管;47、第十三软管;48、第十四软管;49、第十五软管;50、第十六软管;51、第十七软管;52、第十八软管;53、第十九软管;54、第二十软管;55、第二十一软管;56、第二十二软管;57、第二十三软管;58、第二十四软管;59、第二十五软管;60、第二十六软管;
图4是本发明的净水系统的控制简图;
图5是本发明的净水系统的程序流程图;
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。
参照图1~图5。
节水型净水系统,包括净水支路、粗过滤支路、冲洗回流管路;所述的净水支路上根据自来水进给方向依次串联设置有自来水口1、第一三通2、低压开关3、第一级滤芯4、第二级滤芯5、第三级滤芯6、第二三通7、进水电磁阀9、第一流量计10、泵11、精细过滤滤芯14、第一单向阀15、高压开关16、第三三通17、后置滤芯19、纯水出口20;所述第三三通17第一端与高压开关16后端相连,所述第三三通17第二端与后置滤芯19前端相连,所述第三三通17的第三端连接有纯水压力桶18;
所述的粗过滤支路包括第二三通7,第二三通7的第一端与第三级滤芯6的后端相连,第二三通7的第二端与进水电磁阀9的前端相连,第二三通7的第三端与粗过滤排水口8相连;
所述的冲洗回流管路包括第二流量计22,根据水流方向,第二流量计22的前端与精细过滤滤芯14的后端出口相连,第二流量计22的后端与冲洗电磁阀23的前端相连,冲洗电磁阀23的后端连接有比例阀24,比例阀24的后端经进水口25连接到浓水箱27的侧上部;浓水箱27侧下方出口经第二单向阀31连接至排水口32前端,排水口32后端连接有第四三通34,所述的第四三通34第一端连接排水口32,第四三通34第二端连接至用户厕所用水设备,第四三通34第三端连接有电磁阀33;所述的电磁阀33设置在第一三通2第三端与第四三通34第三端之间;
优选的,所述浓水箱27设置有高液位传感器29和低液位传感器28,所述高液位传感器29和所述低液位传感器28在检测到水位时输出低电平,所述的高液位传感器29和所述的低液位传感器28在没有检测到水位时断开;所述浓水箱27上设有溢水口30,溢水口30的垂直位置高于高液位传感器29设置高度且低于浓水箱27顶面高度。
优选的,所述的高压开关16在水压高于预设值时断开,所述的高压开关16在水压低于预设值时闭合;所述的低压开关3在水压低于预设值时断开,所述的低压开关3在水压高于预设值时闭合。
优选的,所述的第一单向阀15中液体流动方向为自精细过滤滤芯14流向纯水压力桶18;所述的第二单向阀31中液体流动方向为浓水箱27流向排水口32。
优选的,包括外壳支架12,外壳支架12上设有横架13、第一平板21、第二平板26;
所述的横架13上固定有第一三通2、低压开关3、第一级滤芯4、第二级滤芯5、第三级滤芯6、第二三通7、进水电磁阀9、第一流量计10、泵11;
所述第一平板21上固定有精细过滤滤芯14、所述的第一单向阀15、所述的高压开关16、所述的第三三通17、所述的后置滤芯19,所述的第一平板21上面放置所述的纯水压力桶18;
所述第二平板26上面固定有浓水箱27。
优选的,所述的纯水压力桶18为内部预设压力结构,所述的纯水压力桶18用于储存纯水或通过预设压力将纯水排出。
优选的,所述第一级滤芯4的材料为高分子纤维滤芯;所述的第二级滤芯5的材料为颗粒活性炭滤芯;所述的第三级滤芯6的材料为超滤膜滤芯;所述的精细过滤滤芯14的材料为矿化滤芯;所述的后置滤芯19的材料为活性炭滤芯;
本发明所述节水型净水系统的控制方法,包括以下步骤:
步骤S10:控制器获得低压开关3的动作信号,获得高压开关16的动作信号,获得低液位传感器28信号,获得高液位传感器29信号;
步骤S20:根据低压开关3断开时,控制器接收到高电平信号,低压开关3闭合时,控制器接收到低电平信号;高压开关16断开时,控制器接收到高电平信号,高压开关16闭合时,控制器接收到低电平信号;低液位传感器28检测到水位时,控制器接收到低电平信号,低液位传感器28没有检测到水位时,控制器接收到高电平信号;高液位传感器29检测到水位时,控制器接收到低电平信号,高液位传感器29没有检测到水位时,控制器接收到高电平信号;进而控制器来控制所述的净水系统工作。
所述步骤S20具体包括以下步骤:
步骤S21:所述低压开关3断开时,控制器控制所述的进水电磁阀9关闭、所述冲洗电磁阀23关闭、所述泵11关闭、所述电磁阀33关闭,此时所述净水系统不工作;
步骤S22:在所述低压开关3闭合时和所述高压开关16闭合时,若所述低液位传感器28没有检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀9打开、所述冲洗电磁阀23关闭、所述泵11打开、所述电磁阀33打开;若所述低液位传感器28检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀9打开、所述泵11打开、所述冲洗电磁阀23关闭、所述电磁阀33关闭。此时所述净水系统正在制纯水,纯水流入所述纯水压力桶18内储存,也可直接流入所述的后置滤芯19,最后流出所述的纯水出口20,用户使用时打开所述纯水出口20的水龙头即可饮用纯水;
步骤S23:在所述低压开关3和所述高压开关16闭合,正在制纯水状态时,所述高液位传感器29检测到水位,系统发出报警要求用户排放所述浓水箱27中的废水;
步骤S24:所述低压开关3闭合,所述高压开关16断开时,所述净水系统中所述纯水压力桶18水满,此时停止制备纯水。
步骤S25:在所述低压开关3闭合,所述高压开关16断开时,若所述低液位传感器28没有检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀9打开、所述冲洗电磁阀23打开、所述泵11打开、所述电磁阀33打开,此时所述的冲洗电磁阀10反冲洗所述的精细过滤滤芯14。
步骤S26:在所述低压开关3闭合,所述高压开关16断开时,若所述低液位传感器28检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀9关闭、所述冲洗电磁阀23关闭、所述泵11关闭、所述电磁阀33关闭。
步骤S27:在所述低压开关3闭合,所述高压开关16断开时,若所述低液位传感器28没有检测到水位后,所述低液位传感器28检测到水位,所述高液位传感器29也检测到水位,此时控制器控制所述进水电磁阀9关闭、所述冲洗电磁阀23关闭、所述泵11关闭、所述电磁阀33关闭;
步骤S28:在所述低压开关3闭合,所述高压开关16断开,所述低液位传感器28检测到水位时,所述高液位传感器29从检测到水位到没有检测到水位,这种情况下控制器控制所述进水电磁阀9关闭、所述冲洗电磁阀23关闭、所述泵11关闭、所述电磁阀33关闭。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合实施例对本发明做进一步说明,但不局限于说明书上的内容。
一种节水型净水系统,包括净水支路,净水支路上依次串联设置有五级滤芯,五级滤芯包括第一级滤芯4、第二级滤芯5、第三级滤芯6、精细过滤滤芯14、后置滤芯19;沿着自来水流动方向依次经过第一级滤芯4、第二级滤芯5、第三级滤芯6、精细过滤滤芯14、后置滤芯19而被过滤,经过的滤芯个数越多,净化效果越好,不同的净化程度满足用户不同的用水需求,使得水资源得到最大化的利用。
在本实施例中,第一级滤芯4的材料为高分子纤维滤芯;第二级滤芯5的材料为颗粒活性炭滤芯;第三级滤芯6的材料为超滤膜滤芯;精细过滤滤芯14的材料为矿化滤芯;后置滤芯19的材料为活性炭滤芯;高分子纤维滤芯用于去除水中的铁锈、污泥和其它颗粒状杂质,降低水的浊度;颗粒活性炭滤芯用于去除水中的微小有机物、余氯、重金属和其它有毒有害物质,并调节PH值,使之更适应人体需求;超滤膜滤芯用了超滤技术,用于去除水中的大分子有机物、胶体、细菌和其它有害物质;矿化滤芯用于活化、吸附、过滤后的净水,吸水率大,充分将富含的锌、锂、硒等二十多种人体必需的微量元素,缓慢均匀地释放在纯净水中,使得活化后的纯净水含有更多的对人体有益的矿物质;后置活性炭滤芯用于去除储水桶产生的异味,不会产生二次污染,也使得口感更佳。
在本实施例中,净水系统还包括冲洗回流管路,根据水流方向,冲洗回流管路前端与精细过滤滤芯14后端用PE软管连通,冲洗回流管路中设置了浓水箱27,冲洗回流管路后端连接在浓水箱27进水口25处,进水口材料用的是PE软管,冲洗回流管路在保证制满纯水的前提下对过滤滤芯进行冲洗,去除滤芯膜上的杂质,延长滤芯使用寿命,避免频繁更换滤芯造成成本增加。
在上述实施例中,冲洗回流管路中的浓水箱27用于储存过滤后的废水,浓水箱27上端口为进水口25,浓水箱27下端口为排水口32,排水口材料用的是PE软管,制纯水产生的废水进入浓水箱27,冲洗过滤膜产生的废水进入浓水箱27,在浓水箱27下端口的排水口32处设置有第二单向阀31,第二单向阀31与浓水箱之间用PE软管连接,第二单向阀31防止浓水箱27水位低于低液位传感器28时,用户使用自来水时,自来水流入浓水箱27。
在上述实施例中,冲洗回流管路中设置有比例阀24,比例阀24位于浓水箱27的进水口25与精细过滤滤芯14之间,比例阀24用于调节纯水和废水的比例关系,使废水排走,保证RO膜的工作压力。
在上述实施例中,冲洗回流管路中还包括冲洗电磁阀23,冲洗电磁阀23设置在比例阀24与精细过滤滤芯14之间,冲洗电磁阀23与比例阀24之间用PE软管连接,比例阀24另一端与进水口25连接,冲洗电磁阀23是否动作,由低压开关3动作信号、高压开关16动作信号、高液位传感器29信号、低液位传感器28信号共同控制。
在上述实施例中,冲洗回流管路中还包括第二流量计22,第二流量计22设置在冲洗电磁阀23与精细过滤滤芯14之间,第二流量计22与冲洗电磁阀23之间用PE软管连接,第二流量计22与精细过滤滤芯14之间用PE软管连接,第二流量计22用于计量废水的流量,并反馈给控制器。
在上述实施例中,净水系统包括设置在净水支路上的低压开关3,低压开关3位于第一级滤芯4前游,低压开关3与第一级滤芯4之间用PE软管连接,低压开关3在水压低于预设压力时断开,低压开关3在水压高于预设压力时闭合。
在上述实施例中,净水系统包括第一三通2,第一三通2位于低压开关3前游,根据水流方向,第一三通2第二端与低压开关3用PE软管连通,第一三通2第一端与自来水口1连通,自来水口1处的材料用的是PE软管,第一三通2第三端与浓水箱27的排水口32连通,第一三通2经第四三通34与浓水箱27的排水口32连通的目的是防止用户使用水进行冲厕所、洗衣服等需求时,浓水箱27里的水不够用的情况。
在上述实施例中,第一三通2第三端与浓水箱27的排水口32连通之间设置有电磁阀33,电磁阀33与第一三通2第三端之间用PE软管连接,当浓水箱27的水位低于低液位传感器28时,打开电磁阀33,防止用户用水时,浓水箱27供水不足。
在上述实施例中,排水口32与电磁阀之间设置有第四三通34,第四三通34第一端连接排水口32,第二端与电磁阀33用PE软管连接,第三端用PE软管连接用户厕所,从第三端排出的水用于冲马桶等需求。
在上述实施例中,净水系统中还包括设置在第一级滤芯4下游的第二级滤芯5和第三级滤芯6,依次排列在净水支路上,第一级滤芯4与第二级滤芯5之间用PE软管连接,第二级滤芯5与第三级滤芯6之间用PE软管连接。
在上述实施例中,净水系统中还包括泵11,泵11位于第三级滤芯6与精细过滤滤芯14之间,为净水系统提供动力,泵11与精细过滤滤芯14之间用PE软管连接,泵11是否动作,由低压开关3动作信号、高压开关16动作信号、高液位传感器29信号、低液位传感器28信号共同控制。
在上述实施例中,净水系统中还包括第一流量计10,第一流量计10位于泵11与第三级滤芯6之间,第一流量计10与泵11之间用PE软管连接,第一流量计10用于计量流经前三级滤芯后再次流入精细过滤滤芯14和后置滤芯19的总水量,并反馈给控制器。
在上述实施例中,净水系统还包括进水电磁阀9,进水电磁阀9位于第一流量计10与第三级滤芯6之间,进水电磁阀9与第一流量计10之间用PE软管连接,进水电磁阀9是否动作,由低压开关3动作信号、高压开关16动作信号、高液位传感器29信号、低液位传感器28信号共同控制。
在上述实施例中,净水系统还包括粗过滤支路7,粗过滤支路7位于进水电磁阀9与第三级滤芯6之间。
在上述实施例中,粗过滤支路7包括第二三通7,根据水流方向,第二三通7的第一端与第三级滤芯6第二端出水口处用PE软管连接,第二三通7的第二端与进水电磁阀9第一端进水口处用PE软管连接,第二三通7的第三端用PE软管连接进入用户水管,粗过滤支路7排出的水可用于洗菜,做饭等生活用水。
在上述实施例中,净水系统还包括位于精细过滤滤芯14与后置滤芯19之间的高压开关16,高压开关16在水压高于预设压力时断开,高压开关16在水压低于预设压力时闭合。
在上述实施例中,净水系统还包括纯水压力桶18,纯水压力桶18连通在高压开关16与后置滤芯19之间,纯水压力桶18内部具有预设压力,纯水压力桶18用于储存纯水或通过预设压力将纯水排出。
在上述实施例中,高压开关16与后置滤芯19之间设置有第三三通17,根据水流方向,第三三通17第一端与高压开关16的第二端出水口之间用PE软管连接,第三三通17的第二端与后置滤芯19的第一端进水口之间用PE软管连接,第三三通17的第三端与纯水压力桶18用PE软管连接。
在上述实施例中,净水系统还包括位于精细过滤滤芯14与高压开关16之间的第一单向阀15,第一单向阀15与精细过滤滤芯14之间用PE软管连接,第一单向阀15与高压开关16之间用PE软管连接,第一单向阀15用于防止纯水自纯水压力桶18进入精细过滤滤芯14中,进而造成净化的水再次被污染。
在上述实施例中,后置滤芯19第一端连通第三三通17的第二端,后置滤芯19第二端连通纯水出口20,纯水出口20处材料是PE软管,经过后置滤芯19的水,水质更好,也可提高水的口感。
在上述实施例中,浓水箱27设置有高液位传感器29和低液位传感器28,高液位传感器29用于检测浓水箱27液位并发出信号,低液位传感器28用于检测浓水箱27液位并发出信号,高液位传感器29和低液位传感器28在检测到水位时输出低电平,高液位传感器29和低液位传感器28在没有检测到水位时断开,控制器接收到高电平。
在上述实施例中,浓水箱27的上端口与下端口之间设置有溢水口30,溢水口30处的材料是PE软管,当浓水箱27中的水位高于高液位传感器29时,设置报警,水从溢水口30流出到用户的储备桶或者下水道排出,但一般家庭中废水的使用量高于纯水的使用量,故水从溢水口30排走的情况很少。
在上述实施例中,节水型净水系统还包括横架13,横架13用于固定第一三通2、低压开关3、第一级滤芯4、第二级滤芯5、第三级滤芯6、第二三通7、进水电磁阀9、第一流量计10、泵11,横架13只是用于固定器件,用户在使用中可以根据具体情况进行调整,但器件连接顺序不变。
在上述实施例中,节水型净水系统还包括第一平板21,第一平板21用于固定精细过滤滤芯14、第一单向阀15、高压开关16、第三三通17、后置滤芯19,第一平板21上面放置纯水压力桶18,第一平板21只是用于固定器件,用户在使用中可以根据具体情况进行调整,但器件连接顺序不变。
在上述实施例中,节水型净水系统还包括第二平板26,第二平板26上面放置浓水箱27,第二平板26只是用于固定器件,用户在使用中可以根据具体情况进行调整,但器件顺序不变。
根据本发明的另一方面,还提供了一种控制方法,用于上述净水系统中,净水系统还包括设置在净水支路上的低压开关3,低压开关3位于第一三通2与第一级滤芯4之间;净水系统还包括设置在净水支路上并位于第一单向阀15与纯水压力桶18之间的高压开关16;净水系统还包括冲洗回流管路中位于浓水箱27上的高液位传感器29和低液位传感器28;控制方法包括:
步骤S10:控制器获得低压开关3闭合或断开的信号,获得高压开关16闭合或断开的信号,获得低液位传感器28检测到水位或没有检测到水位的信号,获得高液位传感器29检测到水位或没有检测到水位的信号;
步骤S20:根据低压开关3断开时,控制器接收到高电平信号,低压开关3闭合时,控制器接收到低电平信号;高压开关16断开时,控制器接收到高电平信号,高压开关16闭合时,控制器接收到低电平信号;低液位传感器28检测到水位时,控制器接收到低电平信号,低液位传感器28没有检测到水位时,控制器接收到高电平信号;高液位传感器29检测到水位时,控制器接收到低电平信号,高液位传感器29没有检测到水位时,控制器接收到高电平信号;进而控制器来控制所述的净水系统工作;
所述步骤S20包括以下步骤:
步骤S21:低压开关3断开时,控制器控制进水电磁阀9关闭、冲洗电磁阀23关闭、泵11关闭、电磁阀33关闭,此时净水系统不在工作;
步骤S22:在低压开关3闭合时和高压开关16闭合时,若低液位传感器28没有检测到水位,控制器控制进水电磁阀9打开、冲洗电磁阀23关闭、泵11打开、电磁阀33打开;若低液位传感器28检测到水位,控制器控制进水电磁阀9打开、泵11打开、冲洗电磁阀23关闭、电磁阀33关闭。此时净水系统正在制纯水,纯水流入纯水压力桶18内储存,也可直接流入后置滤芯19,最后流出纯水出口20,用户使用时打开纯水出口20的水龙头即可饮用纯水;
步骤S23:在低压开关3和高压开关16闭合,正在制纯水状态时,高液位传感器29检测到水位,要求用户排放浓水箱27中的废水;
步骤S24:低压开关3闭合,高压开关16断开时,净水系统中纯水压力桶18水满,此时停止制备纯水;
步骤S25:在低压开关3闭合,高压开关16断开时,若低液位传感器28没有检测到水位,控制器控制进水电磁阀9打开、冲洗电磁阀23打开、泵11打开、电磁阀33打开,此时冲洗电磁阀10反冲洗精细过滤滤芯14;
步骤S26:在低压开关3闭合,高压开关16断开时,若低液位传感器28检测到水位,控制器控制进水电磁阀9关闭、冲洗电磁阀23关闭、泵11关闭、电磁阀33关闭;
步骤S27:在低压开关3闭合,高压开关16断开时,若低液位传感器28没有检测到水位后,低液位传感器28检测到水位,高液位传感器29也检测到水位,此时控制器控制进水电磁阀9关闭、冲洗电磁阀23关闭、泵11关闭、电磁阀33关闭;
步骤S28:在低压开关3闭合,高压开关16断开,低液位传感器28检测到水位时,高液位传感器29从检测到水位到没有检测到水位,这种情况下控制器控制进水电磁阀9关闭、冲洗电磁阀23关闭、泵11关闭、电磁阀33关闭。
本发明的上述实施方式仅仅为了清楚地说明本实验所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,凡在本发明的构思和原则之内所做的任何修改、同等替换和改进等,均包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.节水型净水系统,其特征是,包括净水支路、粗过滤支路、冲洗回流管路;所述的净水支路上根据自来水进给方向依次串联设置有自来水口(1)、第一三通(2)、低压开关(3)、第一级滤芯(4)、第二级滤芯(5)、第三级滤芯(6)、第二三通(7)、进水电磁阀(9)、第一流量计(10)、泵(11)、精细过滤滤芯(14)、第一单向阀(15)、高压开关(16)、第三三通(17)、后置滤芯(19)、纯水出口(20);所述第三三通(17)第一端与高压开关(16)后端相连,所述第三三通(17)第二端与后置滤芯(19)前端相连,所述第三三通(17)的第三端连接有纯水压力桶(18);
所述的粗过滤支路包括第二三通(7),第二三通(7)的第一端与第三级滤芯(6)的后端相连,第二三通(7)的第二端与进水电磁阀(9)的前端相连,第二三通(7)的第三端与粗过滤排水口(8)相连;
所述的冲洗回流管路包括第二流量计(22),根据水流方向,第二流量计(22)的前端与精细过滤滤芯(14)的后端出口相连,第二流量计(22)的后端与冲洗电磁阀(23)的前端相连,冲洗电磁阀(23)的后端连接有比例阀(24),比例阀(24)的后端经进水口(25)连接到浓水箱(27)的侧上部;浓水箱(27)侧下方出口经第二单向阀(31)连接至排水口(32)前端,排水口(32)后端连接有第四三通(34),所述的第四三通(34)第一端连接排水口(32),第四三通(34)第二端连接至用户厕所用水设备,第四三通(34)第三端连接有电磁阀(33);所述的电磁阀(33)设置在第一三通(2)第三端与第四三通(34)第三端之间。
2.如权利要求1所述的节水型净水系统,其特征是,所述浓水箱(27)设置有高液位传感器(29)和低液位传感器(28),所述高液位传感器(29)和所述低液位传感器(28)在检测到水位时输出低电平,所述的高液位传感器(29)和所述的低液位传感器(28)在没有检测到水位时断开;所述浓水箱(27)上设有溢水口(30),溢水口(30)的垂直位置高于高液位传感器(29)设置高度且低于浓水箱(27)顶面高度。
3.如权利要求1所述的节水型净水系统,其特征是,所述的高压开关(16)在水压高于预设值时断开,所述的高压开关(16)在水压低于预设值时闭合;所述的低压开关(3)在水压低于预设值时断开,所述的低压开关(3)在水压高于预设值时闭合。
4.如权利要求1所述的节水型净水系统,其特征是,所述的第一单向阀(15)中液体流动方向为自精细过滤滤芯(14)流向纯水压力桶(18);所述的第二单向阀(31)中液体流动方向为浓水箱(27)流向排水口(32)。
5.如权利要求1所述的节水型净水系统,其特征是,包括外壳支架(12),外壳支架(12)上设有横架(13)、第一平板(21)、第二平板(26);
所述的横架(13)上固定有第一三通(2)、低压开关(3)、第一级滤芯(4)、第二级滤芯(5)、第三级滤芯(6)、第二三通(7)、进水电磁阀(9)、第一流量计(10)、泵(11);
所述第一平板(21)上固定有精细过滤滤芯(14)、所述的第一单向阀(15)、所述的高压开关(16)、所述的第三三通(17)、所述的后置滤芯(19),所述的第一平板(21)上面放置所述的纯水压力桶(18);
所述第二平板(26)上面固定有浓水箱(27)。
6.如权利要求1所述的节水型净水系统,其特征是,所述的纯水压力桶(18)为内部预设压力结构,所述的纯水压力桶(18)用于储存纯水或通过预设压力将纯水排出。
7.如权利要求1所述的节水型净水系统,其特征是,所述第一级滤芯(4)的材料为高分子纤维滤芯;所述的第二级滤芯(5)的材料为颗粒活性炭滤芯;所述的第三级滤芯(6)的材料为超滤膜滤芯;所述的精细过滤滤芯(14)的材料为矿化滤芯;所述的后置滤芯(19)的材料为活性炭滤芯。
8.一种用于权利要求1至7中所述节水型净水系统的控制方法,其特征是包括以下步骤:
步骤S10:控制器获得低压开关(3)的动作信号,获得高压开关(16)的动作信号,获得低液位传感器(28)信号,获得高液位传感器(29)信号;
步骤S20:根据低压开关(3)断开时,控制器接收到高电平信号,低压开关(3)闭合时,控制器接收到低电平信号;高压开关(16)断开时,控制器接收到高电平信号,高压开关(16)闭合时,控制器接收到低电平信号;低液位传感器(28)检测到水位时,控制器接收到低电平信号,低液位传感器(28)没有检测到水位时,控制器接收到高电平信号;高液位传感器(29)检测到水位时,控制器接收到低电平信号,高液位传感器(29)没有检测到水位时,控制器接收到高电平信号;进而控制器来控制所述的净水系统工作;
所述步骤S20具体包括以下步骤:
步骤S21:所述低压开关(3)断开时,控制器控制所述的进水电磁阀(9)关闭、所述冲洗电磁阀(23)关闭、所述泵(11)关闭、所述电磁阀(33)关闭,此时所述净水系统不工作;
步骤S22:在所述低压开关(3)闭合时和所述高压开关(16)闭合时,若所述低液位传感器(28)没有检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀(9)打开、所述冲洗电磁阀(23)关闭、所述泵(11)打开、所述电磁阀(33)打开;若所述低液位传感器(28)检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀(9)打开、所述泵(11)打开、所述冲洗电磁阀(23)关闭、所述电磁阀(33)关闭;此时所述净水系统正在制纯水,纯水流入所述纯水压力桶(18)内储存,也可直接流入所述的后置滤芯(19),最后流出所述的纯水出口(20),用户使用时打开所述纯水出口(20)的水龙头即可饮用纯水;
步骤S23:在所述低压开关(3)和所述高压开关(16)闭合,正在制纯水状态时,所述高液位传感器(29)检测到水位,系统发出报警要求用户排放所述浓水箱(27)中的废水;
步骤S24:所述低压开关(3)闭合,所述高压开关(16)断开时,所述净水系统中所述纯水压力桶(18)水满,此时停止制备纯水;
步骤S25:在所述低压开关(3)闭合,所述高压开关(16)断开时,若所述低液位传感器(28)没有检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀(9)打开、所述冲洗电磁阀(23)打开、所述泵(11)打开、所述电磁阀(33)打开,此时所述的冲洗电磁阀(10)反冲洗所述的精细过滤滤芯(14);
步骤S26:在所述低压开关(3)闭合,所述高压开关(16)断开时,若所述低液位传感器(28)检测到水位,控制器控制所述进水电磁阀(9)关闭、所述冲洗电磁阀(23)关闭、所述泵(11)关闭、所述电磁阀(33)关闭;
步骤S27:在所述低压开关(3)闭合,所述高压开关(16)断开时,若所述低液位传感器(28)没有检测到水位后,所述低液位传感器(28)检测到水位,所述高液位传感器(29)也检测到水位,此时控制器控制所述进水电磁阀(9)关闭、所述冲洗电磁阀(23)关闭、所述泵(11)关闭、所述电磁阀(33)关闭;
步骤S28:在所述低压开关(3)闭合,所述高压开关(16)断开,所述低液位传感器(28)检测到水位时,所述高液位传感器(29)从检测到水位到没有检测到水位,这种情况下控制器控制所述进水电磁阀(9)关闭、所述冲洗电磁阀(23)关闭、所述泵(11)关闭、所述电磁阀(33)关闭。
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