CN111434619A - 一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法 - Google Patents

一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法 Download PDF

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CN111434619A
CN111434619A CN201910036343.6A CN201910036343A CN111434619A CN 111434619 A CN111434619 A CN 111434619A CN 201910036343 A CN201910036343 A CN 201910036343A CN 111434619 A CN111434619 A CN 111434619A
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Abstract

本申请提供了一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法,所述方法包括:获取制水信号;根据所述制水信号获取第一信号并向第一开关发送打开信号,以便净水装置开始制水,其中,所述原水TDS信号,包括预设基础TDS信号或设置在所述进水口前管路中的第一TDS采集装置采集的原水的第一TDS信号。本申请通过实时监控所述压力测量装置采集的压力数据及相关的TDS信号,确保净化后的水质始终维持在安全且健康的直饮水范围内。在满足节能减排的情况下,降低浓缩水排放量。解决了净水系统产出净水的水质不稳定的问题。

Description

一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法
技术领域
本申请涉及净水领域,具体涉及在净水系统中控制浓缩水排放的方法。
背景技术
传统的采用反渗透膜的净水系统,利用增压泵作为净水系统的动力。当采用浓缩水排放比例固定不变的方式时,由于膜的物理特性,随着水温的降低,净水回收率降低,浓缩水的排放比例逐渐变大,即造成水资源的大量浪费。当采用浓缩水流量可调的方式时,主要通过阀门调节浓缩水排放量。这种方法属于人为干预的方式,只能做到简单模糊调节,无法实现精确控制,要么会造成纯净水的浪费,要么会造成纯净水质不合格。当前,采用自动控制的方式调节浓缩水排放的净水系统,控制方式单一,局限性较大,属于可控排放的初级阶段。
采用超低压膜的净水系统通过自来水压力驱动净水系统,由于每个用户由于地区不同,同一地区的使用环境不同,造成自来水压力、自来水的水质大相径庭。容易导致净水系统产出净水的水质不稳定。
发明内容
本申请提供一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法;以解决净水系统产出净水的水质不稳定的问题。
为了解决上述技术问题,本申请实施例提供了如下的技术方案:
本申请提供了一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法,应用于净水系统的处理器,包括:
获取制水信号;
根据所述制水信号获取第一信号并向第一开关发送打开信号,以便净水装置开始制水,其中,所述第一信号,包括压力测量装置采集的压力信号及原水TDS信号;
根据所述第一信号及预设控制规则控制排水装置排放浓缩水的流量,以达到预设浓缩水净水排放比;
其中,
所述排水装置,包括:第一进水孔和第一出水孔;
所述压力测量装置,用于采集所述排水装置排水前的液体的压力信号;
所述净水装置,其进水口用于输入原水,其第一出水口用于输出净水,其第二出水口与所述排水装置的第一进水孔连接,所述第二出水口用于输出浓缩水;
所述原水TDS信号,包括预设基础TDS信号或设置在所述进水口前管路中的第一TDS采集装置采集的原水的第一TDS信号。
优选的,所述预设控制规则,包括:第二TDS信号在小于或等于85ppm范围内;所述第二TDS信号,是指设置在所述第一出水口后管路中的第二TDS采集装置采集的信号。
优选的,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在小于或等于100ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.3且小于或等于0.4范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.2且小于0.3范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.15且小于0.25范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.25且小于0.35范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.25且小于0.35范围内。
优选的,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于100ppm且小于或等于250ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.45且小于0.55范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.35且小于0.45范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.3且小于0.4范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.4且小于0.5范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.4且小于0.5范围内。
优选的,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于或等于250ppm且小于或等于400ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.75且小于0.95范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.55且小于0.75范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.45且小于0.65范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.65且小于0.85范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.65且小于0.85范围内。
优选的,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于400ppm且小于或等于550ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.2且小于1.5范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.9且小于1.2范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.75且小于1.05范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.05且小于1.35范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.05且小于1.35范围内。
优选的,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于550ppm且小于或等于700ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.8且小于2.2范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.4且小于1.8范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.2且小于1.6范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.6且小于2.0范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.6且小于2.0范围内。
优选的,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于700ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.55且小于3.05范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.05且小于2.55范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.8且小于2.3范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.3且小于2.8范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.3且小于2.8范围内。
优选的,所述方法还包括:
停止制水后,则发送第一冲洗信号,以便利用预设排水量的水冲洗所述排水装置;
其中,
当所述原水TDS信号在小于或等于100ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于380毫升;
当所述原水TDS信号在大于100ppm且小于或等于250ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于420毫升;
当所述原水TDS信号在为大于250ppm且小于或等于400ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于440毫升;
当所述原水TDS信号在为大于400ppm且小于或等于550ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于460毫升;
当所述原水TDS信号在为大于550ppm且小于或等于700ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于490毫升;
当所述原水TDS信号在大于700ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于520毫升。
优选的,采用预设基础TDS信号时,在向所述第一开关发送打开信号前,还包括:
根据第一循环时间发送第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置的时间大于或等于60秒;所述第一循环时间,是前次第一循环时间结束后累计制水时间大于或等于10小时的时间,或与前次第一循环时间间隔大于或等于120小时的时间。
优选的,采用所述第一TDS信号时,在向所述第一开关发送打开信号前,还包括:
根据第二循环时间发送第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置的时间大于或等于150秒;所述第二循环时间,是前次第二循环时间结束后累计制水时间大于或等于30小时的时间,或与前次第二循环时间间隔大于或等于360小时的时间。
优选的,所述方法还包括:
获取强制冲洗信号的持续时间;
根据所述持续时间发送第一冲洗信号;
当强制冲洗时间大于预设强制冲洗时间时,则恢复强制冲洗前所述排水装置和所述第一开关的状态。
优选的,当所述持续时间小于5秒时,所述预设强制冲洗时间,是300秒;当所述持续时间大于或等于5秒时,所述预设强制冲洗时间,是600秒。
优选的,当强制冲洗时,还包括:
获取停止强制冲洗信号;
根据所述停止强制冲洗信号恢复强制冲洗前所述排水装置和所述第一开关的状态。
优选的,所述停止强制冲洗信号,包括强制冲洗时持续获取所述强制冲洗信号时间大于或等于5秒。
优选的,所述方法还包括:
当制水时,获取所述压力信号;
所述压力信号大于0.45Mpa,则向所述排水装置发送关闭信号且在获取所述排水装置的关闭信号后的150秒内,获取5次第二TDS信号;
根据所述第二TDS信号及预设检查规则获取检查值;
判断所述检查值是否大于85ppm;
若是,则发送第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置的水量大于或等于520毫升后,恢复冲洗前所述排水装置和所述第一开关的状态。
优选的,所述根据所述第二TDS信号及预设检查规则获取检查值,包括:
计算所述第二TDS信号的和,获取第一检查值;
将所述第一检查值减去所述第二TDS信号中的最大值获得第二检查值;
将所述第二检查值减去所述第二TDS信号中的最小值获得第三检查值;
将所述第三检查值除以3获取检查值。
优选的,采用所述第一TDS信号时,所述方法还包括:
当获取所述第一开关的打开信号后,在周期性循环的预设第一循环时间内,获取预设第一检测次数的第二TDS信号;
根据所述第二TDS信号及预设第一检测规则获得第一检测参照值;
判断所述第一检测参照值是否满足预设第一水质条件;
若是,则发送第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置的时间满足预设第一冲洗时间后,恢复冲洗前所述排水装置和所述第一开关的状态。
优选的,所述根据所述第二TDS信号及预设第一检测规则获得第一检测参照值,包括:
计算所述第二TDS信号的和,获取第一检测值;
将所述第一检测值减去所述第二TDS信号中的最大值获得第二检测值;
将所述第二检测值减去所述第二TDS信号中的最小值获得第三检测值;
利用所述预设第一检测次数与2的差值除所述第三检测值获得第一检测参照值。
优选的,所述预设第一循环时间为5分钟;所述预设第一检测次数为5次;所述预设第一水质条件包括:所述第一检测参照值大于85ppm;所述预设第一冲洗时间是指冲洗时间大于或等于18秒。
优选的,所述方法还包括:
获取电源接通信号或复位信号后,获取所述第一开关的打开信号;
根据所述第一开关的打开信号以及所述电源接通信号或所述复位信号发送所述第一冲洗信号;
在冲洗所述排水装置的时间满足预设第二冲洗时间条件后,获取所述原水TDS信号;
根据所述原水TDS信号控制所述排水装置按照所述预设浓缩水净水排放比排放浓缩水;
在排放浓缩水的时间满足预设第一排放时间条件后,根据所述第一信号及所述预设控制规则和所述预设第二TDS条件控制所述排水装置排放浓缩水,以达到所述预设浓缩水净水排放比。
优选的,所述冲洗所述排水装置的时间满足预设第二冲洗时间条件,包括:
所述冲洗所述排水装置的时间大于或等于20秒。
优选的,所述根据所述原水TDS信号控制所述排水装置根据所述预设浓缩水净水排放比排放浓缩水,包括:
当所述原水TDS信号小于或等于100ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.3且小于0.4范围内;
当所述原水TDS信号为大于100ppm且小于或等于250ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.45且小于0.6范围内;
当所述原水TDS信号为大于250ppm且小于或等于400ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.75且小于0.95范围内;
当所述原水TDS信号为大于400ppm且小于或等于550ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.2且小于1.5范围内;
当所述原水TDS信号为大于550ppm且小于或等于700ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.8且小于2.2范围内;
当所述原水TDS信号大于700ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.55且小于3.05范围内。
优选的,所述排放浓缩水的时间满足预设第一排放时间条件,包括:所述排放浓缩水的时间大于或等于80秒。
优选的,所述方法还包括:
获取所述第一开关闭合信号;
根据所述第一开关闭合信号发送第一冲洗信号,以便利用大于460毫升的水冲洗所述排水装置。
优选的,所述方法还包括:
当获取的所述压力信号从第一压力范围进入第二压力范围超过预设第一调整时间,则根据所述第一信号及所述预设控制规则控制排水装置排放浓缩水,以达到所述预设浓缩水净水排放比。
优选的,所述预设第一调整时间是180秒。
优选的,所述方法还包括:
当获取所述第一开关打开信号后或强制冲洗后,保持前一次所述排水装置的状态超过预设第二调整时间,则根据所述第一信号及所述预设控制规则控制排水装置排放浓缩水,以达到所述预设浓缩水净水排放比。
优选的,所述预设第二调整时间是180秒。
优选的,所述方法还包括:
当恢复强制冲洗前所述排水装置的状态超过预设持续时间,则根据所述第一信号及预设控制规则控制排水装置排放浓缩水,以达到所述预设浓缩水净水排放比。
优选的,所述预设持续时间是80秒。
优选的,所述方法还包括:
当制水时,获取所述压力信号及第三循环时间;所述第三循环时间,是与前次第三循环时间间隔大于或等于300秒的时间。
判断所述压力信号是否满足预设压力条件;
若是,则发送第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置的水量大于或等于520毫升后,恢复冲洗前所述排水装置和所述第一开关的状态。
优选的,所述预设压力条件,是所述压力信号大于0.45Mpa。
基于上述实施例的公开可以获知,本申请实施例具备如下的有益效果:
本申请提供了一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法,所述方法包括:获取制水信号;根据所述制水信号获取第一信号并向第一开关发送打开信号,以便净水装置开始制水,其中,所述第一信号,包括压力测量装置采集的压力信号及原水TDS信号;根据所述第一信号及预设控制规则控制排水装置排放浓缩水的流量,以达到预设浓缩水净水排放比;其中,所述排水装置,包括:第一进水孔和第一出水孔;所述压力测量装置,用于采集所述排水装置排水前的液体的压力信号;所述净水装置,其进水口用于输入原水,其第一出水口用于输出净水,其第二出水口与所述排水装置的第一进水孔连接,所述第二出水口用于输出浓缩水;所述原水TDS信号,包括预设基础TDS信号或设置在所述进水口前管路中的第一TDS采集装置采集的原水的第一TDS信号。本申请通过实时监控所述压力测量装置采集的压力数据及相关的TDS信号,确保净化后的水质始终维持在安全且健康的直饮水范围内。在满足节能减排的情况下,降低浓缩水排放量。解决了净水系统产出净水的水质不稳定的问题。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法的流程图。
图2为本申请实施例提供的在净水系统中控制浓缩水排放的装置结构的一种示意图。
附图标记说明
1-排水装置,2-净水装置,3-压力测量装置,4-第一TDS采集装置,5-第二TDS采集装置,6-第一开关,7-处理器。
具体实施方式
下面,结合附图对本申请的具体实施例进行详细的描述,但不作为本申请的限定。
应理解的是,可以对此处公开的实施例做出各种修改。因此,上述说明书不应该视为限制,而仅是作为实施例的范例。本领域的技术人员将想到在本申请的范围内和精神内的其他修改。
包含在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本申请的实施例,并且与上面给出的对本申请的大致描述以及下面给出的对实施例的详细描述一起用于解释本申请的原理。
通过下面参照附图对给定为非限制性实例的实施例的优选形式的描述,本申请的这些和其它特性将会变得显而易见。
还应当理解,尽管已经参照一些具体实例对本申请进行了描述,但本领域技术人员能够确定地实现本申请的很多其它等效形式,它们具有如权利要求所述的特征并因此都位于借此所限定的保护范围内。
当结合附图时,鉴于以下详细说明,本申请的上述和其他方面、特征和优势将变得更为显而易见。
此后参照附图描述本申请的具体实施例;然而,应当理解,所公开的实施例仅仅是本申请的实例,其可采用多种方式实施。熟知和/或重复的功能和结构并未详细描述以避免不必要或多余的细节使得本申请模糊不清。因此,本文所公开的具体的结构性和功能性细节并非意在限定,而是仅仅作为权利要求的基础和代表性基础用于教导本领域技术人员以实质上任意合适的详细结构多样地使用本申请。
本说明书可使用词组“在一种实施例中”、“在另一个实施例中”、“在又一实施例中”或“在其他实施例中”,其均可指代根据本申请的相同或不同实施例中的一个或多个。
本申请提供一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法。在下面的实施例中进行详细说明。
对本申请提供的第一实施例,即一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法的实施例。
下面结合图1和图2对本实施例进行详细说明。
请参见图2所示,本实施例的净水系统,至少包括:处理器7,排水装置1、净水装置2、压力测量装置3和第一开关6。
所述净水系统第一TDS采集装置4也可以不设置。
所述处理器7,分别与所述排水装置1、所述压力测量装置3和所述第一开关6信号连接,用于接收所述压力测量装置3传送的液体的压力信号,并根据所述压力信号控制所述排水装置1及所述第一开关6工作。
所述排水装置1,包括:第一进水孔和第一出水孔。用于根据所述处理器7的控制信号控制浓缩水的流量。所述压力测量装置3,用于采集所述排水装置1排水前的液体的压力信号。
所述净水装置2,其进水口用于输入原水,其第一出水口用于输出净水,其第二出水口与所述排水装置1的第一进水孔连接,所述第二出水口用于输出浓缩水。
所述原水,就是在所述净水装置2的第一出水口和第二出水口前的水。
所述浓缩水,就是所述净水装置2的第二出水口输出的水。
所述净水,就是所述净水装置2的第一出水口输出的水。
所述第一开关6,用于接收所述处理器7的控制信号,控制所述净水系统制水。
本实施例的净水系统中可以包括第一TDS采集装置4,所述第一TDS采集装置4,与所述处理器7信号连接,并设置在所述进水口前管路中,用于采集原水的第一TDS信号。也可以不设置第一TDS采集装置4,而是在第一次使用所述净水系统前采集所述进水口前原水的TDS信号,并作为预设基础TDS信号输入到所述处理器7中。
图2仅仅是表明净水系统中各装置间关系的一种示意图,例如,所述压力测量装置3可以设置在所述排水装置1内;所述第一开关6可以设置在所述净水装置2的进水口前,也可以设置在所述净水装置2的第一出水口后。因此,图2仅仅是示意图,不作为对本实施例中方法的限制。
请参见图1所示,本实施例应用于净水系统的处理器7,所述方法包括以下步骤:
步骤S101,获取制水信号。
所述制水信号,是所述处理器7通过接口获得的外部信号。例如,开关信号。
步骤S102,根据所述制水信号获取第一信号并向第一开关6发送打开信号,以便净水装置2开始制水,其中,所述第一信号,包括压力测量装置3采集的压力信号及原水TDS信号。
所述原水TDS信号,包括预设基础TDS信号或设置在所述进水口前管路中的第一TDS采集装置4采集的原水的第一TDS信号。
步骤S103,根据所述第一信号及预设控制规则控制排水装置1排放浓缩水的流量,以达到预设浓缩水净水排放比。
所述浓缩水净水排放比,是指在单位时间内排放浓缩水的体积与排放净水的体积的比例。或者说排放浓缩水流量与排放净水的流量的比例。
本实施例,通过所述处理器7控制所述排水装置1的排放浓缩水流量,使净水水质的TDS信号维持在一个预设区间内。例如,所述预设区间为30~85ppm的范围内。
通过实时监控所述压力测量装置3采集的压力数据及相关的TDS信号,确保净化后的水质始终维持在安全且健康的直饮水范围内。在满足节能减排的情况下,降低浓缩水排放量。
本实施例的净水系统中还可以包括第二TDS采集装置5。所述第二TDS采集装置5,与所述处理器7信号连接,并设置在所述第一出水口后管路中,用于采集净水的第二TDS信号。
优选的,所述净水系统还包括第二TDS采集装置5。
所述第二TDS采集装置5,与所述处理器7信号连接,并设置在所述第一出水口后管路中,用于采集净水的第二TDS信号。
优选的,所述预设控制规则,包括:所述第二TDS信号在小于或等于85ppm范围内;所述第二TDS信号,是指设置在所述第一出水口后管路中的第二TDS采集装置5采集的信号。
由于水的硬度过高会导致苦涩,净化后得到的净水的TDS信号在大于100ppm范围内时,水的口感较差。而所述净水的TDS信号在小于或等于85ppm范围内时,净水的口感比较好。优选的,所述净水的TDS信号在大于或等于40ppm且小于或等于60ppm范围内时,水的口感比较柔软甘甜且更健康。
所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在小于或等于100ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.3且小于或等于0.4范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.2且小于0.3范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.15且小于0.25范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.25且小于0.35范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.25且小于0.35范围内。
所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于100ppm且小于或等于250ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.45且小于0.55范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.35且小于0.45范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.3且小于0.4范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.4且小于0.5范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.4且小于0.5范围内。
所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于或等于250ppm且小于或等于400ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.75且小于0.95范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.55且小于0.75范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.45且小于0.65范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.65且小于0.85范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.65且小于0.85范围内。
所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于400ppm且小于或等于550ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.2且小于1.5范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.9且小于1.2范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.75且小于1.05范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.05且小于1.35范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.05且小于1.35范围内。
所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于550ppm且小于或等于700ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.8且小于2.2范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.4且小于1.8范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.2且小于1.6范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.6且小于2.0范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.6且小于2.0范围内。
所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于700ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.55且小于3.05范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.05且小于2.55范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.8且小于2.3范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.3且小于2.8范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.3且小于2.8范围内。
所述净水系统经过一段时间的使用,浓缩水浓度会逐渐变大,所述净水装置2过滤的浓缩沉淀物会附着在所述净水装置2和所述排水装置1的管路中,降低所述净水装置2的净水回收率,即降低净化回收的速度。
本实施例,所述净水系统在每一次制水流程结束时,完全打开所述排水装置1对所述排水装置1中的过滤沉淀物进行冲洗。同时,达到稀释所述净水系统中浓缩水浓度的目的。
本实施例中,下述所述方法主要依照下列前提条件获得较好的效果:第二TDS信号在小于或等于85ppm范围内。
当然,如果没有获得该条件的情况下,也可以达到冲洗及稀释的目的。
本实施例的所述处理器7还包括以下步骤:
步骤201,停止制水后,则发送第一冲洗信号,以便利用预设排水量的水冲洗所述排水装置1。
所述停止制水后,是指所述处理器7获取所述第一开关6的闭合信号后。
所述第一冲洗信号,包括向所述排水装置1发送完全打开信号,也就是使所述排水装置1处于最大流量的信号。若所述第一开关6处于打开状态,则所述第一冲洗信号,还包括向所述第一开关6发送闭合信号。
通常,所述处理器7在获取所述第一开关6的闭合信号之前,还包括:
步骤201-1,获取第一停止制水信号。
所述第一停止制水信号,可以由包括处理器7的电子设备发起。例如,所述电子设备是包括处理器7的计算机,通过确定所述计算机屏幕的预设停止制水的虚拟开关,发出所述第一停止制水信号。
所述第一停止制水信号,也可以由实体开关发起。例如,所述实体开关是控制装置的开关,所述开关与所述处理器7的接口相连接,通过所述开关向所述处理器7发出所述第一停止制水信号。
步骤201-2,根据所述第一停止制水信号向所述第一开关6发送第二停止制水信号。
所述第一开关6根据所述第二停止制水信号闭合后,则向所述处理器7发送所述闭合信号。
其中,
当所述原水TDS信号在小于或等于100ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于380毫升;
当所述原水TDS信号在大于100ppm且小于或等于250ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于420毫升;
当所述原水TDS信号在为大于250ppm且小于或等于400ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于440毫升;
当所述原水TDS信号在为大于400ppm且小于或等于550ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于460毫升;
当所述原水TDS信号在为大于550ppm且小于或等于700ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于490毫升;
当所述原水TDS信号在大于700ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于520毫升。
本实施例提供了定期冲洗所述排水装置1的步骤。
优选的,采用预设基础TDS信号时,在向所述第一开关6发送打开信号前,还包括:
步骤202,根据第一循环时间发送所述第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置1的时间大于或等于60秒;所述第一循环时间,是前次第一循环时间结束后累计制水时间大于或等于10小时的时间,或与前次第一循环时间间隔大于或等于120小时的时间。
例如,当采用预设基础TDS信号时,获取制水信号后,所述处理器7首先进行第一判断,所述第一判断,即判断前次第一循环时间结束后累计制水时间是否大于或等于10小时;若否,则进行第二判断,所述第二判断,即判断与前次第一循环时间间隔是否大于或等于120小时;若否,则向所述第一开关6发送打开信号前,也就是制水信号;若所述第一判断或所述第二判断的输出结果为“是”,则发送所述第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置1的时间大于或等于60秒。
优选的,采用所述第一TDS信号时,在向所述第一开关6发送打开信号前,还包括:
步骤203,根据第二循环时间发送所述第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置1的时间大于或等于150秒;所述第二循环时间,是前次第二循环时间结束后累计制水时间大于或等于30小时的时间,或与前次第二循环时间间隔大于或等于360小时的时间。
例如,当采用所述第一TDS信号时,获取制水信号后,所述处理器7首先进行第一判断,所述第一判断,即判断前次第一循环时间结束后累计制水时间是否大于或等于30小时;若否,则进行第二判断,所述第二判断,即判断与前次第一循环时间间隔是否大于或等于360小时;若否,则向所述第一开关6发送打开信号前,也就是制水信号;若所述第一判断或所述第二判断的输出结果为“是”,则发送所述第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置1的时间大于或等于150秒。
为了防止在某些特殊情况下,沉淀物造成所述净水系统制水不畅。本实施例提供了强制冲洗所述排水装置1的步骤。
优选的,所述方法还包括:
步骤301,获取强制冲洗信号的持续时间。
所述强制冲洗信号,就是使用者根据主观判断发出的冲洗信号。
所述强制冲洗信号,可以由包括处理器7的电子设备发起。例如,所述电子设备是包括处理器7的计算机,通过确定所述计算机屏幕的预设强制冲洗的虚拟开关,发出所述强制冲洗信号。
所述强制冲洗信号,也可以由实体开关发起。例如,所述实体开关是控制装置的开关,所述开关与所述处理器7的接口相连接,通过所述开关向所述处理器7发出所述强制冲洗信号。
步骤302,根据所述持续时间发送所述第一冲洗信号。
步骤303,当强制冲洗时间大于预设强制冲洗时间时,则恢复强制冲洗前所述排水装置1和所述第一开关6的状态。
优选的,当所述持续时间小于5秒时,所述预设强制冲洗时间,是300秒。当所述持续时间大于或等于5秒时,所述预设强制冲洗时间,是600秒。
优选的,当强制冲洗时,如果希望中途停止强制冲洗,本实施例还包括以下步骤:
步骤304,获取停止强制冲洗信号。
所述停止强制冲洗信号,可以由包括处理器7的电子设备发起。例如,所述电子设备是包括处理器7的计算机,通过确定所述计算机屏幕的预设停止强制冲洗的虚拟开关,发出所述停止强制冲洗信号。
所述停止强制冲洗信号,也可以由实体开关发起。例如,所述实体开关是控制装置的开关,所述开关与所述处理器7的接口相连接,通过所述开关向所述处理器7发出所述停止强制冲洗信号。
步骤305,根据所述停止强制冲洗信号恢复强制冲洗前所述排水装置1和所述第一开关6的状态。
优选的,所述停止强制冲洗信号,包括强制冲洗时持续获取所述强制冲洗信号时间大于或等于5秒。
优选的,本实施例在制水时,所述方法还包括以下步骤:
步骤401,当制水时,获取所述压力信号。
步骤402,所述压力信号大于0.45Mpa,则向所述排水装置1发送关闭信号且在获取所述排水装置1的关闭信号后的150秒内,获取5次第二TDS信号。
步骤403,根据所述第二TDS信号及预设检查规则获取检查值。
步骤404,判断所述检查值是否大于85ppm。
步骤405,若是,则发送所述第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置1的水量大于或等于520毫升后,恢复冲洗前所述排水装置1和所述第一开关6的状态。
优选的,所述根据所述第二TDS信号及预设检查规则获取检查值,具体包括以下步骤:
步骤403-1,计算所述第二TDS信号的和,获取第一检查值。
步骤403-2,将所述第一检查值减去所述第二TDS信号中的最大值获得第二检查值。
步骤403-3,将所述第二检查值减去所述第二TDS信号中的最小值获得第三检查值。
步骤403-4,将所述第三检查信号除以3获取检查值。
例如,当制水时且所述压力信号大于0.45Mpa时,则关闭所述排水装置1,在150秒内,每30秒采集一次第二TDS信号,获得5个所述第二TDS信号值:87、89、88、82和86;计算所述第二TDS信号的和获得所述第一检查值432;将所述第一检查值432减去所述第二TDS信号中的最大值89获得第二检查值343;将所述第二检查值343减去所述第二TDS信号中的最小值82获得第三检查值261;将所述第三检查值261除以3获取检查值87;所述检查值大于85ppm,则发送第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置1的水量大于或等于520毫升后,恢复冲洗前所述排水装置1和所述第一开关6的状态;以此循环控制。
当制水停止后,在所述净水装置2中滞留的浓缩水会往所述第一出水口外的净水中渗透,造成第二TDS采集装置5采集的第二TDS信号值升高,即头杯水问题。
优选的,本实施例在制水时,所述方法还包括以下步骤:
当制水时,获取所述压力信号及第三循环时间;所述第三循环时间,是与前次第三循环时间间隔大于或等于300秒的时间。
判断所述压力信号是否满足预设压力条件;
若是,则发送第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置的水量大于或等于520毫升后,恢复冲洗前所述排水装置和所述第一开关的状态。
优选的,所述预设压力条件,是所述压力信号大于0.45Mpa。
优选的,为了防止所述头杯水问题,本实施例采用所述第一TDS信号时,所述方法还包括以下步骤:
步骤501,当获取所述第一开关6的打开信号后,在周期性循环的预设第一循环时间内,获取预设第一检测次数的第二TDS信号。
步骤502,根据所述第二TDS信号及预设第一检测规则获得第一检测参照值。
步骤503,判断所述第一检测参照值是否满足预设第一水质条件。
步骤504,若是,则发送所述第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置1的时间满足预设第一冲洗时间后,恢复冲洗前所述排水装置1和所述第一开关6的状态。
优选的,所述根据所述第二TDS信号及预设第一检测规则获得第一检测参照值,具体包括以下步骤:
步骤502-1,计算所述第二TDS信号的和,获取第一检测值;
步骤502-2,将所述第一检测值减去所述第二TDS信号中的最大值获得第二检测值;
步骤502-3,将所述第二检测值减去所述第二TDS信号中的最小值获得第三检测值;
步骤502-4,利用所述预设第一检测次数与2的差值除所述第三检测值获得第一检测参照值。
优选的,所述预设第一循环时间为5分钟;所述预设第一检测次数为5次;所述预设第一水质条件包括:所述第一检测参照值大于85ppm;所述预设第一冲洗时间是指冲洗时间大于或等于18秒。
例如,当制水时,所述预设第一循环时间为5分钟,所述预设第一检测次数为5次,即在5分钟内每1分钟采集一次所述第二TDS信号,获得5次所述第二TDS信号:87、89、88、82和86;计算所述第二TDS信号的和获得所述第一检测值432;将所述第一检测值432减去所述第二TDS信号中的最大值89获得第二检测值343;将所述第二检测值343减去所述第二TDS信号中的最小值82获得第三检测值261;将所述第三检测值261除以所述预设第一检测次数减2的差,获取第一检测参照值87;所述第一检测参照值大于85ppm,则使冲洗所述排水装置1的时间大于或等于18秒后,恢复冲洗前所述排水装置1和所述第一开关6的状态;以此循环控制。
优选的,本实施例的所述处理器7接通电源或复位后,首次工作时,则冲洗所述排水装置1,所述方法还包括以下步骤:
步骤601,获取电源接通信号或复位信号后,获取所述第一开关6的打开信号。
步骤602,根据所述第一开关6的打开信号以及所述电源接通信号或所述复位信号发送所述第一冲洗信号。
步骤603,在冲洗所述排水装置1的时间满足预设第二冲洗时间条件后,获取所述原水TDS信号。
步骤604,根据所述原水TDS信号控制所述排水装置1按照所述预设浓缩水净水排放比排放浓缩水。
步骤605,在排放浓缩水的时间满足预设第一排放时间条件后,根据所述第一信号及所述预设控制规则和所述预设第二TDS条件控制所述排水装置1排放浓缩水,以达到所述预设浓缩水净水排放比。
优选的,所述冲洗所述排水装置1的时间满足预设第二冲洗时间条件,包括:
所述冲洗所述排水装置1的时间大于或等于20秒。
优选的,所述根据所述原水TDS信号控制所述排水装置1根据所述预设浓缩水净水排放比排放浓缩水,包括:
当所述原水TDS信号小于或等于100ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.3且小于0.4范围内;
当所述原水TDS信号为大于100ppm且小于或等于250ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.45且小于0.6范围内;
当所述原水TDS信号为大于250ppm且小于或等于400ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.75且小于0.95范围内;
当所述原水TDS信号为大于400ppm且小于或等于550ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.2且小于1.5范围内;
当所述原水TDS信号为大于550ppm且小于或等于700ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.8且小于2.2范围内;
当所述原水TDS信号大于700ppm时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.55且小于3.05范围内。
优选的,所述排放浓缩水的时间满足预设第一排放时间条件,包括:所述排放浓缩水的时间大于或等于80秒。
优选的,当停止制水后,所述处理器7发送所述第一冲洗信号,冲洗所述排水装置1。本实施例所述方法还包括以下步骤:
步骤701,获取所述第一开关6闭合信号;
步骤702,根据所述第一开关6闭合信号发送所述第一冲洗信号,以便利用大于460毫升的水冲洗所述排水装置1。
优选的,本实施例所述方法还包括以下步骤:
步骤801,当获取的所述压力信号从第一压力范围进入第二压力范围超过预设第一调整时间,则根据所述第一信号及所述预设控制规则控制排水装置1排放浓缩水,以达到所述预设浓缩水净水排放比。
所述第一压力范围或所述第二压力范围,包括:大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围,大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围,大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围,大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围,大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围。
例如,所述第一压力范围为大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围,所述第二压力范围为大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围,所述压力信号从第一压力范围进入第二压力范围,是所述压力信号从大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内进入了大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内。
优选的,所述预设第一调整时间是180秒。
优选的,本实施例所述方法还包括以下步骤:
当获取所述第一开关6打开信号后或强制冲洗后,保持前一次所述排水装置1的状态超过预设第二调整时间,则根据所述第一信号及所述预设控制规则控制排水装置1排放浓缩水,以达到所述预设浓缩水净水排放比。
优选的,所述预设第二调整时间是180秒。
优选的,本实施例所述方法还包括以下步骤:
当恢复强制冲洗前所述排水装置1的状态超过预设持续时间,则根据所述第一信号及所述预设控制规则控制排水装置1排放浓缩水,以达到所述预设浓缩水净水排放比。
优选的,所述预设持续时间是80秒。
本实施例通过实时监控所述压力测量装置采集的压力数据及相关的TDS信号,确保净化后的水质始终维持在安全且健康的直饮水范围内。在满足节能减排的情况下,降低浓缩水排放量。解决了净水系统产出净水的水质不稳定的问题。
以上实施例仅为本申请的示例性实施例,不用于限制本申请,本申请的保护范围内由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本申请的实质和保护范围内,对本申请做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本申请的保护范围内。

Claims (10)

1.一种在净水系统中控制浓缩水排放的方法,应用于净水系统的处理器,其特征在于,包括:
获取制水信号;
根据所述制水信号获取第一信号并向第一开关发送打开信号,以便净水装置开始制水,其中,所述第一信号,包括压力测量装置采集的压力信号及原水TDS信号;
根据所述第一信号及预设控制规则控制排水装置排放浓缩水的流量,以达到预设浓缩水净水排放比;
其中,
所述排水装置,包括:第一进水孔和第一出水孔;
所述压力测量装置,用于采集所述排水装置排水前的液体的压力信号;
所述净水装置,其进水口用于输入原水,其第一出水口用于输出净水,其第二出水口与所述排水装置的第一进水孔连接,所述第二出水口用于输出浓缩水;
所述原水TDS信号,包括预设基础TDS信号或设置在所述进水口前管路中的第一TDS采集装置采集的原水的第一TDS信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设控制规则,包括:第二TDS信号在小于或等于85ppm范围内;所述第二TDS信号,是指设置在所述第一出水口后管路中的第二TDS采集装置采集的信号。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在小于或等于100ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.3且小于或等于0.4范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.2且小于0.3范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.15且小于0.25范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.25且小于0.35范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.25且小于0.35范围内。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于100ppm且小于或等于250ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.45且小于0.55范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.35且小于0.45范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.3且小于0.4范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.4且小于0.5范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.4且小于0.5范围内。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于或等于250ppm且小于或等于400ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.75且小于0.95范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.55且小于0.75范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.45且小于0.65范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.65且小于0.85范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.65且小于0.85范围内。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于400ppm且小于或等于550ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.2且小于1.5范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.9且小于1.2范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于0.75且小于1.05范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.05且小于1.35范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.05且小于1.35范围内。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于550ppm且小于或等于700ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.8且小于2.2范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.4且小于1.8范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.2且小于1.6范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.6且小于2.0范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.6且小于2.0范围内。
8.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设控制规则,还包括:所述原水TDS信号在大于700ppm范围内,且
当所述压力信号在大于或等于0.09Mpa且小于0.16Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.55且小于3.05范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.16Mpa且小于0.23Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.05且小于2.55范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.23Mpa且小于0.30Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于1.8且小于2.3范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.30Mpa且小于0.45Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.3且小于2.8范围内;
当所述压力信号在大于或等于0.45Mpa且小于0.70Mpa范围内时,所述预设浓缩水净水排放比在大于或等于2.3且小于2.8范围内。
9.根据权利要求1-8任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
停止制水后,则发送第一冲洗信号,以便利用预设排水量的水冲洗所述排水装置;
其中,
当所述原水TDS信号在小于或等于100ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于380毫升;
当所述原水TDS信号在大于100ppm且小于或等于250ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于420毫升;
当所述原水TDS信号在为大于250ppm且小于或等于400ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于440毫升;
当所述原水TDS信号在为大于400ppm且小于或等于550ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于460毫升;
当所述原水TDS信号在为大于550ppm且小于或等于700ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于490毫升;
当所述原水TDS信号在大于700ppm范围内时,所述预设排水量大于且等于520毫升。
10.根据权利要求1-8任一项所述的方法,其特征在于,采用预设基础TDS信号时,在向所述第一开关发送打开信号前,还包括:
根据第一循环时间发送第一冲洗信号,使冲洗所述排水装置的时间大于或等于60秒;所述第一循环时间,是前次第一循环时间结束后累计制水时间大于或等于10小时的时间,或与前次第一循环时间间隔大于或等于120小时的时间。
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