CN113493267A - 一种家用净水装置 - Google Patents

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CN113493267A CN202010252456.2A CN202010252456A CN113493267A CN 113493267 A CN113493267 A CN 113493267A CN 202010252456 A CN202010252456 A CN 202010252456A CN 113493267 A CN113493267 A CN 113493267A
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吕苏
晏博
董红晨
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Abstract

本申请涉及家用净水技术领域,具体公开了一种家用净水装置,包括:单流道脱盐组件,包括第一进水口和第一出水口;管路系统,包括第一管路、第二管路、第三管路、第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件、第四阀门组件和储盐组件,当单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件时,通过第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将第一管路输送的水导入单流道脱盐组件进行再生,而当单流道脱盐组件的再生影响因子满足第二预设条件时,水经第一阀门组件和储盐组件后,得到盐水,通过第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将盐水导入单流道脱盐组件进行深度再生。本申请可以提高脱盐组件的再生效果。

Description

一种家用净水装置
技术领域
本申请涉及家用净水技术领域,尤其涉及一种家用净水装置。
背景技术
随着社会的进步,人们生活水平的提高,人们对于自身饮食饮水的卫生也越来越重视。目前,自来水通常都采用氯化法处理,能够有效防止水传播疾病,但自来水中含有盐、杂质、以及余氯等,并不具备直接饮用的条件,在饮用前需要对水进行净化处理。
现有技术中,家用净水装置常采用脱盐滤芯对自来水进行净化,以制取可以直接饮用的净水,然而,脱盐滤芯在工作过程中,会吸附水中的离子和杂质,在使用一段时间之后,需要对脱盐滤芯进行再生,目前,通常使用自来水对脱盐滤芯进行再生,通过自来水对脱盐滤芯进行再生可以在一定程度上恢复脱盐滤芯的离子交换能力,但随着脱盐滤芯长时间的对水进行净化,通过自来水对脱盐滤芯进行再生时,无法彻底的恢复脱盐滤芯的离子交换能力,使得脱盐滤芯的净化效果降低,无法保证家用净水装置的净水效果。
发明内容
本申请实施例提供一种家用净水装置,当需要再生单流道脱盐组件时,在不同的情况下使用自来水反向再生单流道脱盐组件,或者使用盐水反向深度再生单流道脱盐组件,可以在保证单流道脱盐组件的再生效果的同时,降低再生成本。
本申请提供了一种家用净水装置,所述家用净水装置包括:
单流道脱盐组件,包括第一进水口和第一出水口,对从所述第一进水口流入的水进行净化处理,得到净水,净水经所述第一出水口流出;
管路系统,包括第一管路和第二管路,其中,所述第一管路用于向所述第一进水口送水,所述第二管路用于输出经所述第一出水口流出的净水;
所述管路系统还包括第三管路、第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件和第四阀门组件,其中,当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件时,通过所述第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将所述第一管路输送的水导入所述单流道脱盐组件,以对所述单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,并通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路;
所述管路系统还包括软水组件和储盐组件,其中,当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第二预设条件时,通过所述第一阀门组件将所述第一管路输入的水导入所述软水组件进行软化处理,得到软水,软水流入所述储盐组件,所述储盐组件中的盐类物质溶解在导入的水中,得到盐水,通过所述第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将盐水导入所述单流道脱盐组件,以对所述单流道脱盐组件进行深度再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
示例性的,所述单流道脱盐组件包括物理吸附脱盐滤芯和/或化学吸附脱盐滤芯。
示例性的,所述化学吸附脱盐滤芯包括离子交换树脂滤芯、双极膜电去离子滤芯中的至少一项;
所述物理吸附脱盐滤芯包括电容脱盐滤芯、膜电容脱盐滤芯中的至少一项。
示例性的,所述储盐组件包括储盐罐和储盐滤芯中的至少一项。
示例性的,所述管路系统还包括软水组件,所述软水组件连接于所述第一阀门组件与第二阀门组件之间,当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件时,通过所述第一阀门组件将所述第一管路输送的水导入所述软水组件进行软化处理,得到软水,通过所述第二阀门组件、所述第三阀门组件和所述第一出水口将软水导入所述单流道脱盐组件,以对所述单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,并通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
示例性的,所述软水组件包括电渗析单元、倒极电渗析单元、电容脱盐滤芯、膜电容脱盐滤芯、软化树脂滤芯和纳滤膜滤芯中的至少一项。
示例性的,当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件或第二预设条件时,给所述单流道脱盐组件施加第一方向的电压,其中,给所述单流道脱盐组件施加第二方向的电压时,所述单流道脱盐组件对从所述第一进水口流入的水进行净化处理,所述第一方向的相反方向为所述第二方向。
示例性的,给所述单流道脱盐组件施加第一方向的电压以间隔预设时间在第一电压与第二电压之间进行切换,其中,所述第一电压与所述第二电压间隔预设电压。
示例性的,从所述第一出水口流入的盐水对所述单流道脱盐组件进行浸泡,以对所述单流道脱盐组件进行深度再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,在浸泡的时间达到预设时长后,通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
示例性的,所述管路系统还包括加热组件,所述加热组件位于所述第一出水口与所述第三阀门组件之间,其中,通过所述第一阀门组件、第二阀门组件和第三阀门组件能够将所述第一管路输送的水导向所述加热组件,所述加热组件对水加热,得到热水,热水经所述第一出水口流入所述单流道脱盐组件,从所述第一出水口流入的热水对所述单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,并通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
示例性的,通过所述第二阀门组件和第三阀门组件能够将盐水导向所述加热组件,所述加热组件对盐水加热,得到热的盐水,热的盐水经所述第一出水口流入所述单流道脱盐组件,从所述第一出水口流入的热的盐水对所述单流道脱盐组件进行深度再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
示例性的,所述管路系统还包括储水罐,其中,当所述第二管路的出水口开启时,通过所述第三阀门组件将经所述第一出水口流出的净水导向所述第二管路,而当所述第二管路的出水口关闭时,通过所述第三阀门组件将经所述第一出水口流出的净水导向所述储水罐;
当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件时,通过所述第三阀门组件将所述储水罐中的净水导向所述第一出水口,经所述第一出水口流入的净水对所述单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导向所述第三管路。
示例性的,所述管路系统还包括位于所述第一管路与所述第一进水口之间的前置过滤组件,所述前置过滤组件包括PP棉滤芯和/或活性炭滤芯。
示例性的,所述活性炭滤芯包括阻垢活性炭滤芯和非阻垢活性炭滤芯。
示例性的,所述再生影响因子包括所述单流道脱盐组件的累计净水时长和经所述第一出水口流出的净水的电导率中的至少一项。
示例性的,所述第二管路的出水方向连接若干出水管路,且至少有一个所述出水管路上设有加热组件。
本申请公开了一种家用净水装置,包括:单流道脱盐组件,包括第一进水口和第一出水口,对从第一进水口流入的水进行净化处理,得到净水,净水经第一出水口流出;管路系统,包括第一管路和第二管路,其中,第一管路用于向第一进水口送水,第二管路用于输出经第一出水口流出的净水;管路系统还包括第三管路、第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件和第四阀门组件,其中,当单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件时,通过第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将第一管路输送的水导入单流道脱盐组件,以对单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经第一进水口流出,并通过第四阀门组件将经第一进水口流出的废水导入第三管路;管路系统还包括软水组件和储盐组件,其中,当单流道脱盐组件的再生影响因子满足第二预设条件时,通过第一阀门组件将第一管路输入的水导入储盐组件,储盐组件中的盐类物质溶解在导入的水中,得到盐水,通过第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将盐水导入单流道脱盐组件,以对单流道脱盐组件进行深度再生,得到废水,废水经第一进水口流出,通过第四阀门组件将经第一进水口流出的废水导入第三管路。当需要再生单流道脱盐组件时,在不同的情况下使用自来水反向再生单流道脱盐组件,或者使用盐水反向深度再生单流道脱盐组件,可以在保证单流道脱盐组件的再生效果的同时,降低再生成本。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,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是本申请一实施例的家用净水装置的结构示意图;
图2是双极膜电去离子滤芯脱盐过程的原理示意图;
图3是双极膜电去离子滤芯再生过程的原理示意图;
图4是家用净水装置一实施方式的结构示意图;
图5是家用净水装置中各部分连接关系的示意图;
图6是家用净水装置另一实施方式的结构示意图;
图7是家用净水装置又一实施方式的结构示意图。
附图标记:100、单流道脱盐组件;110、第一进水口;120、第一出水口;200、管路系统;210、第一管路;220、第二管路;230、第三管路;240、储盐组件;240、软水组件;10、第一阀门组件;11、第一阀门;12、第二阀门;13、第三阀门;20、第二阀门组件;21、第四阀门;22、第五阀门;23、第六阀门;30、第三阀门组件;31、第七阀门;32、第八阀门;33、第九阀门;40、第四阀门组件;41、第十阀门;42、第十一阀门;43、第十二阀门;260、加热组件;270、储水罐;300、控制组件;400、供电组件;900、双极膜电去离子滤芯;910、电极;911、第一电极;912、第二电极;920、双极膜;921、阳离子交换膜;922、阴离子交换膜。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
附图中所示的流程图仅是示例说明,不是必须包括所有的内容和操作/步骤,也不是必须按所描述的顺序执行。例如,有的操作/步骤还可以分解、组合或部分合并,因此实际执行的顺序有可能根据实际情况改变。另外,虽然在装置示意图中进行了功能模块的划分,但是在某些情况下,可以以不同于装置示意图中的模块划分。
本申请的实施例提供了一种家用净水装置,家用净水装置可以为净水器,例如为台面式净水/饮水机。
下面结合附图,对本申请的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
如图1所示为本实施例中家用净水装置的结构示意图。
请参阅图1,家用净水装置包括单流道脱盐组件100和管路系统200。
具体的,如图1所示,单流道脱盐组件100包括第一进水口110和第一出水口120,单流道脱盐组件100对从第一进水口110流入的水进行净化处理,得到净水,净水经第一出水口120流出。
可以理解的是,单流道脱盐组件100在对流经的水进行净化处理时,只用到一个进水口和一个出水口,因此可称为单流道的脱盐组件。
在一些实施方式中,单流道脱盐组件100当然也可以包括其他的进水口和/或出水口。例如在对该单流道脱盐组件100进行冲洗、再生时,产生的废水可以经该出水口排出。在单流道脱盐组件100在对流经的水进行净化处理时,可以关闭除第一进水口110和第一出水口120之外的其他的进水口和/或出水口,形成单流道的结构。
单流道脱盐组件100在对流经的水进行净化处理时,可以不排出废水。通过采用单流道的脱盐组件进行净水,进入单流道脱盐组件100的水可以从出水口排出,同时得到净化处理,在此过程中不产生废水,提高了水的利用率。
在一些实施方式中,单流道脱盐组件100包括物理吸附脱盐滤芯和/或化学吸附脱盐滤芯。
示例性的,化学吸附脱盐滤芯可以包括离子交换(IX)树脂滤芯、双极膜(Biopolar,BP)电去离子滤芯的至少一项。
示例性的,物理吸附脱盐滤芯可以包括电容脱盐(CapacitiveDeionization,CDI)滤芯、膜电容脱盐(MembraneCapacitiveDeionization,MCDI)滤芯中的至少一项。
具体的,电容脱盐滤芯、膜电容脱盐、双极膜电去离子滤芯等可以在通电时,引起阳离子、阴离子的定向迁移,实现对水的净化处理,这类滤芯可称为电驱动脱盐滤芯。
具体的,如图2和图3所示为双极膜电去离子滤芯900的一种结构的示意图。
如图2和图3所示,双极膜电去离子滤芯900包括一对或多对电极910,且至少有一对电极910之间设有一个双极膜920或多个间隔设置的双极膜920。其中,双极膜920包括阳离子交换膜921和阴离子交换膜922,阳离子交换膜921和阴离子交换膜922相对设置,复合在一起。例如可以通过热压成型法、粘合成型法、流延成型法、阴阳离子交换基团法、电沉积成型法等制成双极膜920。具体的,一个双极膜920上的阳离子交换膜921和阴离子交换膜922之间没有间隔,例如,水在流经双极膜电去离子滤芯900时,不会从同一个双极膜920上的阳离子交换膜921和阴离子交换膜922之间通过。
如图2和图3所示,电极910包括第一电极911和第二电极912,其中第一电极911与邻近第一电极911的双极膜920的阳离子交换膜921相对设置,第二电极912与邻近第二电极912的双极膜920的阴离子交换膜922相对设置。
如图2所示为在对水进行净化处理过程中,双极膜电去离子滤芯900的工作原理示意图。其中,第一电极911的电位高于第二电极912的电位,即在第一电极911、第二电极912之间施加正方向的电压。此时,待净化处理的原水中的阴离子如氯离子等,朝着第一电极911的方向移动,置换第一电极911方向的阴离子交换膜922中的OH-,OH-进入相邻双极膜920之间的流道中;同时原水中的阳离子如Na+,朝着第二电极912的方向移动,置换第二电极912方向的阳离子交换膜921中的H+,H+进入流道中;H+和OH-在流道中发生中和反应,生成水,从而实现对原水中的盐分去除,净化处理后的纯水从流道末端流出。
如图3所示,在第一电极911、第二电极912之间施加反方向的电压,使第一电极911的电位低于第二电极912的电位时,双极膜920的阳离子交换膜921和阴离子交换膜922的表面在电场作用下生成OH-和H+离子,阳离子交换膜921内部的阳离子如Na+被H+离子置换并向低电位的第一电极911移动,阴离子交换膜922中的阴离子如氯离子被OH-置换朝高电位的第二电极912移动,Na+等阳离子、氯离子等阴离子进入流道中,可以由流经双极膜电去离子滤芯900的水冲洗出去。从而双极膜电去离子滤芯900等脱盐滤芯可以在断电或施加反向的电压时,释放吸附在双极膜920上的Na+等阳离子、氯离子等阴离子,使双极模电去离子滤芯的盐类物质能够由水冲洗出去,实现再生;携带Na+等阳离子、氯离子等阴离子的水可以称为浓水。
具体的,如图1所示,管路系统200包括第一管路210和第二管路220、其中,第一管路210用于向第一进水口110送水,第二管路220用于输出经第一出水口120流出的净水。
在一些实施方式中,管路系统200包括位于第一管路210与第一进水口110之间的前置过滤组件。前置过滤组件对进入脱盐组件100的水进行一定的净化处理,例如除去水中可能含有颗粒杂质、余氯等物质,降低脱盐组件100的工作量和消耗,延长其再生周期和使用寿命。
示例性的,前置过滤组件包括PP棉滤芯和/或活性炭滤芯。
示例性的,活性炭滤芯包括阻垢活性炭滤芯和非阻垢活性炭滤芯,该阻垢活性炭滤芯包括阻垢剂和活性炭,该非阻垢活性炭滤芯仅包括活性炭,水使用阻垢活性炭滤芯,阻垢活性炭滤芯上的阻垢剂可以阻止水发生结垢,便于后续的电驱动的双流道脱盐组件对水进行净化,也可以提高电驱动的双流道脱盐组件的使用寿命。
在一些实施方式中,管路系统200包括设置于第二管路220的出水口处的后置过滤组件,后置过滤组件包括微滤滤芯和/或活性炭滤芯。通过后置过滤组件对单流道脱盐组件100的净化水进行进一步地的净化处理,可以进一步地提高水质。
在一些实施方式中,如图1所示,管路系统200还包括第三管路230、第一阀门组件10、第二阀门组件20、第三阀门组件30和第四阀门组件40,当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第一预设条件时,通过第一阀门组件10、第二阀门组件20、第三阀门组件30和第一出水口120将第一管路210输送的水导入单流道脱盐组件100,以对单流道脱盐组件100进行再生,得到废水,废水经第一进水口110流出,并通过第四阀门组件40将经第一进水口110流出的废水导入第三管路210。
在一些实施方式中,如图1所示,管路系统200还包括储盐组件240,其中,当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第二预设条件时,通过第一阀门组件10将第一管路210输入的水导入储盐组件240,储盐组件240中的盐类物质溶解在导入的水中,得到盐水,通过第二阀门组件20、第三阀门组件30和第一出水口120将盐水导入单流道脱盐组件100,经第一出水口120流入的盐水对单流道脱盐组件100进行深度再生,得到废水,废水经第一进水口110流出,通过第四阀门组件40将经第一进水口110流出的废水导入第三管路210。通过将盐水不断循环的反向导入单流道脱盐组件100进行再生,可以提高单流道脱盐组件100的再生效果。
示例性的,单流道脱盐组件100的再生影响因子包括单流道脱盐组件100的累计净水时长和经第一出水口120流出的净水的电导率中的至少一项,再生影响因子还包括第一管路210输送的水的电导率。其中,累计净水时长为单流道脱盐组件100对水进行净化处理的累计时长,当对单流道脱盐组件100进行深度再生后,该累计净水时长重新开始计算。
示例性的,第一预设条件包括经第一出水口120流出的净水的电导率大于第一电导率和/或单流道脱盐组件100的累计净水时长为第一预设时长的整倍数,且小于第二预设时长。
示例性的,第二预设条件为单流道脱盐组件100的累计净水时长大于或等于第二预设时长;或者,
单流道脱盐组件100的累计净水时长大于或等于第二预设时长,且经第一出水口120流出的净水的电导率大于目标电导率;或者,
经第一出水口120流出的净水的电导率大于第一电导率,第一管路210输送的水的电导率大于第二电导率;或者,
单流道脱盐组件100的累计净水时长大于或等于第二预设时长,第一管路210输送的水的电导率大于第二电导率,且第一管路210输送的水的电导率大于第二电导率。
可以理解的是,第一预设时长小于第二预设时长,第一电导率小于第二电导率,第一预设时长、第二预设时长、第一电导率和第二电导率可以基于实际情况进行设置,本申请对此不作具体限定。例如,第一预设时长为15天,第二预设时长为180天,即每隔15天使用自来水反向再生单流道脱盐组件100,每隔180天使用盐水反向再生单流道脱盐组件100。
示例性的,储盐组件240包括储盐罐和储盐滤芯中的至少一项。其中,储盐罐中放置有盐类物质,储盐罐包括盐类物质的注入口,用户可以通过该注入口将盐类物质注入到储盐罐中,当储盐滤芯中的盐类物质不足时,可以更换储盐滤芯,盐类物质包括氯化钠和氯化钾中的至少一种。
在一些实施方式中,如图4所示,管路系统200还包括软水组件250,软水组件250连接于第一阀门组件10与第二阀门组件20之间,当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第一预设条件时,通过第一阀门组件10将第一管路210输送的水导入软水组件250进行软化处理,得到软水,通过第二阀门组件20、第三阀门组件30和第一出水口120将软水导入单流道脱盐组件100,以对单流道脱盐组件100进行再生,得到废水,废水经第一进水口110流出,并通过第四阀门组件40将经第一进水口110流出的废水导入第三管路230。通过将软水反向导入单流道脱盐组件100,以对单流道脱盐组件100进行再生,可以提高单流道脱盐组件100的再生效果。
示例性的,软水组件250包括电渗析单元、倒极电渗析单元、电容脱盐滤芯、膜电容脱盐滤芯、软化树脂滤芯和纳滤膜滤芯中的至少一项。
在一些实施方式中,如图5所示,家用净水装置还包括控制组件300,控制组件300分别与第一阀门组件10、第二阀门组件20、第三阀门组件30和第四阀门组件40连接,控制组件300用于控制第一阀门组件10、第二阀门组件20、第三阀门组件30和第四阀门组件40的各阀门的开启或者关闭,使得当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第一预设条件时,通过第一阀门组件10、第二阀门组件20、第三阀门组件30和第一出水口120能够将第一管路210输送的水导入单流道脱盐组件100,以对单流道脱盐组件100进行再生,得到废水,废水经第一进水口110流出,并通过第四阀门组件40能够将经第一进水口110流出的废水导入第三管路210。
示例性的,控制组件300还用于控制第一阀门组件10、第二阀门组件20、第三阀门组件30和第四阀门组件40的各阀门的开启或者关闭,使得当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第二预设条件时,通过第一阀门组件10能够将第一管路210输入的水导入储盐组件240,储盐组件240中的盐类物质溶解在导入的水中,得到盐水,通过第二阀门组件20、第三阀门组件30和第一出水口120能够将盐水导入单流道脱盐组件100,经第一出水口120流入的盐水对单流道脱盐组件100进行深度再生,得到废水,废水经第一进水口110流出,通过第四阀门组件能够40将经第一进水口110流出的废水导入第三管路210。
示例性的,第一阀门组件10、第二阀门组件20、第三阀门组件30和第四阀门组件40均为三通阀,如图1所示,第一阀门组件10包括第一阀门11、第二阀门12和第三阀门13、第二阀门组件20包括第四阀门21、第五阀门22和第六阀门23,第三阀门组件30包括第七阀门31、第八阀门32和第九阀门33,第四阀门组件40包括第十阀门41、第十一阀门42和第十二阀门43。
当单流道脱盐组件100的再生影响因子既不满足第一预设条件,也不满足第二预设条件时,第一阀门组件10和第二阀门组件20的各阀门均关闭,第七阀门31、第八阀门32、第十阀门41和第十一阀门42开启,使得第一管路210中的水能够经第十阀门41和第十一阀门42导入第一进水口,单流道脱盐组件100对从第一进水口110流入的水进行净化处理,得到净水,净水经第一出水口120流出,通过第七阀门31和第八阀门31能够将经第一出水口120流出的净水导入第二管路220。
当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第一预设条件时,控制组件300控制第一阀门11、第二阀门12、第四阀门21、第五阀门22、第七阀门31、第九阀门33、第十一阀门42和第十二阀门43开启,控制第三阀门13、第六阀门23、第十阀门41和第八阀门32关闭,使得第一管路210输送的水能够被导入单流通脱盐组件100,对单流通脱盐组件100进行再生,得到废水,废水能够被导入第三管路230。
当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第二预设条件时,控制组件300控制第一阀门11、第三阀门13、第五阀门22、第六阀门23、第七阀门31、第九阀门33、第十一阀门42和第十二阀门43开启,控制第二阀门12、第四阀门21、第十阀门41和第八阀门32关闭吗,使得第一管路输送的水能够被导入储盐组件240,储盐组件中的盐类物质溶解在导入的水中,得到盐水,盐水能够被导入被导入单流通脱盐组件100,对单流通脱盐组件100进行再生,得到废水,废水能够被导入第三管路230。
在一些实施方式中,当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第一预设条件或第二预设条件时,给单流道脱盐组件100施加第一方向的电压,其中,给单流道脱盐组件100施加第二方向的电压时,单流道脱盐组件100对从第一进水口110流入的水进行净化处理,第一方向的相反方向为第二方向。
示例性的,如图5所示,家用净水装置还包括供电组件400,控制组件300与供电组件400连接,供电组件400与单流道脱盐组件100连接,供电组件400用于给单流道脱盐组件100供电,供电组件400可以调整供给单流道脱盐组件100的电压的大小和方向,在给单流道脱盐组件100施加第一方向的电压时,流入单流道脱盐组件100的水对单流道脱盐组件100进行再生,在给单流道脱盐组件100施加第二方向的电压时,单流道脱盐组件100对水进行净化处理,第一方向的相反方向为第二方向。
在一些实施方式中,给单流道脱盐组件100施加第一方向的电压以间隔预设时间在第一电压与第二电压之间进行切换,即给单流道脱盐组件100施加第一方向的电压达到第一电压,经过预设时间后,给单流道脱盐组件100施加的第一方向的电压由第一电压变化为第二电压,再经过预设时间后,给单流道脱盐组件100施加的第一方向的电压由第二电压变化为第一电压,如此反复直到再生结束,其中,第一电压与第二电压间隔预设电压,预设时间和预设电压可基于实际情况进行设置,例如,预设电压为3V,预设时间为20秒。通过交替的给单流道脱盐组件100施加第一方向的电压,可以提高单流道脱盐组件100的再生效果。
在一些实施方式中,若软水组件250为电渗析单元、倒极电渗析单元、电容脱盐滤芯和膜电容脱盐滤芯中的任一项时,供电组件400还与软水组件250连接,用于给软水组件250供电,控制组件300还用于当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第二预设条件时,控制供电组件400给软水组件250的电压小于预设电压,使得自来水经过软水组件250的软化处理后,得到软水,而不是得到净水。其中,预设电压可以根据实际情况进行设置,本申请对此不作具体限定。
在一些实施方式中,家用净水装置还包括第一电导率采集组件和第二电导率组件,控制组件300分别与第一电导率采集组件和第二电导率组件连接,第一电导率采集组件位于单流道脱盐组件100的第一出水口120处,用于经第一出水口流出的净水的电导率,第二电导率组件位于第一管路210,用于采集第一管路210输送的水的电导率。
示例性的,控制组件300,还用于获取第一电导率采集组件采集到的电导率,并在该电导率未达到目标电导率时,控制供电组件400调整给单流道脱盐组件100的电压,使得经第一出水口流出的净水的电导率达到目标电导率;或者,控制组件300,还用于第一电导率采集组件采集到的电导率以及第二电导率采集组件采集到的电导率,并在第一电导率采集组件采集到的电导率未达到目标电导率时,根据目标电导率和第二电导率采集组件采集到的电导率控制供电组件400调整给单流道脱盐组件100的电压,使得经第一出水口流出的净水的电导率达到目标电导率。
在一些实施方式中,控制组件300包括输入装置,输入装置例如可以包括按钮、旋钮、触摸屏、麦克风等。
示例性的,用户可以通过输入装置进行目标电导率的设置操作,控制组件300可以根据用户的设置操作确定目标电导率。
示例性的,当输入装置检测到出水控制操作,例如用户按下出水按钮,或者发出包括出水指令的语音时,判断第一电导率采集组件检测的电导率是否达到目标电导率。当电导率达到目标电导率时,控制组件300可以控制第二管路220的出水阀,进而将水送出,以便用户使用。
在一些实施方式中,当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第二预设条件时,通过第一阀门组件10将第一管路210输入的水导入储盐组件240,储盐组件240中的盐类物质溶解在导入的水中,得到盐水,通过第二阀门组件20、第三阀门组件30和第一出水口120将盐水导入单流道脱盐组件100,经第一出水口120流入的盐水对单流道脱盐组件100进行浸泡,以对单流道脱盐组件100进行深度再生,得到废水,废水经第一进水口110流出,在浸泡的时间达到预设时长后,通过第四阀门组件40将经第一进水口110流出的废水导入第三管路210。其中,预设时长可基于实际情况进行设置,例如,预设时长为5分钟。通过将单流道脱盐组件100浸泡在盐水中,从而对单流道脱盐组件100进行深度再生,可以提高单流道脱盐组件100的再生效果。
可以理解的是,在再生单流道脱盐组件100时,给单流道脱盐组件100施加反向的电压,同时将盐水导入单流道脱盐组件100或者使用盐水浸泡单流道脱盐组件100,从而对单流道脱盐组件100进行深度再生,可以提高单流道脱盐组件100的再生效果。
在一些实施方式中,如图6所示,管路系统200还包括加热组件260,加热组件260位于第一出水口120与第三阀门组件30之间,其中,当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第一预设条件时,通过第一阀门组件10、第二阀门组件20和第三阀门组件30能够将第一管路210输送的水导向加热组件260,加热组件260对水加热,得到热水,热水经第一出水口120流入单流道脱盐组件100,从第一出水口120流入的热水对单流道脱盐组件100进行再生,得到废水,废水经第一进水口110流出,并通过第四阀门组件40将经第一进水口110流出的废水导入第三管路230。由于水的温度越高,则水中的离子的电迁移速度越快,因此通过将热水导向单流道脱盐组件100,能够提高单流道脱盐组件100再生效果。
示例性的,当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第二预设条件时,通过第二阀门组件20和第三阀门组件30能够将盐水导向加热组件260,加热组件260对盐水加热,得到热的盐水,热的盐水经第一出水口120流入单流道脱盐组件100,从第一出水口120流入的热的盐水对单流道脱盐组件100进行深度再生,得到废水,废水经第一进水口110流出,通过第四阀门组件40将经第一进水口110流出的废水导入第三管路230。由于水的温度越高,则水中的离子的电迁移速度越快,因此通过将热的盐水导向单流道脱盐组件100,能够提高单流道脱盐组件100再生效果。
可以理解的是,管路系统200中的加热组件可以包括多个,也可以设置在其余的位置,本申请对此不作具体限定。
在一些实施方式中,如图7所示,管路系统200还包括储水罐270,其中,当第二管路220的出水口开启时,通过第三阀门组件30将经第一出水口120流出的净水导向第二管路220,而当第二管路的出水口关闭时,通过第三阀门组件30将经第一出水口120流出的净水导向储水罐270。
示例性的,单流道脱盐组件对水净化处理时,第一阀门组件10和第二阀门组件20的各阀门均关闭,第四阀门组件40的第十阀门41和第十一阀门42开启,当第二管路220的出水口开启时,第三阀门组件30的第七阀门31和第八阀门32开启,第九阀门33关闭,使得经第一出水口120流出的净水能够经第七阀门31和第八阀门32导向第二管路220,而当第二管路220的出水口关闭时,第三阀门组件30的第七阀门31和第九阀门33开启,第八阀门32关闭,使得经第一出水口120流出的净水能够经第七阀门31和第九阀门33导向储水罐270。
在一些实施方式中,储水罐270内设置有液位计,该液位计用于采集储水罐270的液位值,液位计与控制组件300连接,通过第三阀门组件30将经第一出水口120流出的净水导向储水罐270时,控制组件300还用于获取液位计采集到的储水罐270的液位值,并在该液位值达到第一设定值时,控制第三阀门组件30的第九阀门33关闭,并控制单流道脱盐组件100停止工作,使得经第一出水口120流出的净水无法再导入储水罐270内,避免储水罐270内的净水溢出。
在一些实施方式中,控制组件300还用于获取液位计采集到的储水罐270的液位值,并在该液位值达到第二设定值,且第二管路220的出水口关闭时,控制第三阀门组件30的第九阀门33开启,控制单流道脱盐组件100开始工作,使得第一出水口120流出的净水能够经第七阀门31和第九阀门33导向储水罐270。
在一些实施方式中,储水罐270为压力储水罐,压力储水罐内的压力随着流入压力储水罐内的水的增加而增加,该压力储水罐包括压力表,该压力表与控制组件300连接,通过第三阀门组件30将经第一出水口120流出的净水导向储水罐270时,压力储水罐内的压力不断增加,控制组件300还用于获取压力表采集到的压力储水罐内的压力,并在该压力达到设定的压力值时,控制第三阀门组件30的第九阀门33关闭,并控制单流道脱盐组件100停止工作,使得经第一出水口120流出的净水无法再导入储水罐270内,避免储水罐270内的净水溢出。
在一些实施方式中,当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第一预设条件时,通过第三阀门组件30将储水罐270中的净水导向第一出水口120,经第一出水口120流入的净水对单流道脱盐组件100进行再生,得到废水,废水经第一进水口110流出,通过第四阀门组件40将经第一进水口110流出的废水导向第三管路230。
示例性的,储水罐270为压力储水罐,当单流道脱盐组件100的再生影响因子满足第一预设条件时,通过第三阀门组件30将压力储水罐中的净水导向第一出水口120,其中,压力储水罐装满水时,压力储水罐内的压力较大,在开启第三阀门组件30的第九阀门33和第七阀门31之后,压力储水罐内净水因压力经第九阀门33和第七阀门31导向单流道脱盐组件100的第一进水110。通过压力储水罐反向给单流道脱盐组件100送水,不需要增加驱动组件即可完成,降低了结构复杂度和再生的成本。
在一些实施方式中,管路系统200还包括驱动组件,该驱动组件用于将储水罐270中的净水驱动至第三阀门组件30,并由第三阀门组件30将储水罐中的净水导向第一出水口120。其中,驱动组件包括压电泵、电泵和增压泵等。
在一些实施方式中,在对单流道脱盐组件100进行再生的时间达到设定值时,通过控制组件300控制第一阀门组件10、第二阀门组件20、第三阀门组件30和第四阀门组件40的开启或者关闭,使得第一阀门组件10能够将第一管路210输送的水导向第一进水口110,单流道脱盐组件100对从第一进水口110流入的水进行净化处理,得到净水,净水经第一出水口120流出,通过第三阀门组件30能够将经第一出水口120流出的净水导入第二管路320;控制组件300还用于获取第一电导率采集组件采集到的电导率,并在该电导率达到目标电导率时,结束单流道脱盐组件100的再生,并控制家用净水装置停止工作。
在一些实施方式中,家用净水装置还包括双流道脱盐组件,双流道脱盐组件包括第二进水口、第二出水口和浓水口,双流道脱盐组件对从第二进水口流入的水净化处理,得到净水和浓水,净水经第二出水口流出,浓水经浓水口流出。
示例性的,双流道脱盐组件的第二进水口与第一管路210连接,使得第一管路210能够向双流道脱盐组件的第二进水口送水,双流道脱盐组件的第二出水口与第一进水口110连通,使得经双流道脱盐组件的第二出水口流出的净水通过第一进水口110流入单流道脱盐组件100,单流道脱盐组件100对从第一进水口110流入的净水进行二次净化处理,二次净化后的水经第一出水口120流出。通过将净水导向单流道脱盐组件100,由单流道脱盐组件100对净水进行二次净化处理,可以提高家用净水装置的净水效果,提高水质。
需要说明的是,双流道脱盐组件在对流经的水进行净化处理时,至少会用到一个进水口和两个出水口,因此称为双流道脱盐组件。
示例性的,双流道脱盐组件包括反渗透脱盐组件、电渗析脱盐组件、倒极电渗析脱盐组件中的一种。
在一些实施方式中,单流道脱盐组件100可以包括壳体和滤芯,滤芯可拆卸地容纳于壳体的内部。滤芯例如包括前述的物理吸附脱盐滤芯和/或化学吸附脱盐滤芯。在需要时可以将单流道脱盐组件100的滤芯取下,进行冲洗,实现单流道脱盐组件100的滤芯的再生。
在一些实施方式中,第二管路220的出水方向连接若干出水管路,且至少有一个出水管路上设有加热组件。
示例性的,加热组件例如包括热交换器等,加热组件可以对流入的水进行加热,以向用户提供所需温度的热水。
本说明书上述实施例提供的家用净水装置,包括:单流道脱盐组件,包括第一进水口和第一出水口,对从第一进水口流入的水进行净化处理,得到净水,净水经第一出水口流出;管路系统,包括第一管路和第二管路,其中,第一管路用于向第一进水口送水,第二管路用于输出经第一出水口流出的净水;管路系统还包括第三管路、第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件和第四阀门组件,其中,当单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件时,通过第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将第一管路输送的水导入单流道脱盐组件,以对单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经第一进水口流出,并通过第四阀门组件将经第一进水口流出的废水导入第三管路;管路系统还包括软水组件和储盐组件,其中,当单流道脱盐组件的再生影响因子满足第二预设条件时,通过第一阀门组件将第一管路输入的水导入储盐组件,储盐组件中的盐类物质溶解在导入的水中,得到盐水,通过第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将盐水导入单流道脱盐组件,以对单流道脱盐组件进行深度再生,得到废水,废水经第一进水口流出,通过第四阀门组件将经第一进水口流出的废水导入第三管路。当需要再生单流道脱盐组件时,在不同的情况下使用自来水反向再生单流道脱盐组件,或者使用盐水反向深度再生单流道脱盐组件,可以在保证单流道脱盐组件的再生效果的同时,降低再生成本。
在本申请实施例的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”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申请实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备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申请实施例的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请实施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请实施例中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请实施例中的具体含义。
在本申请实施例中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (16)

1.一种家用净水装置,其特征在于,所述家用净水装置包括:
单流道脱盐组件,包括第一进水口和第一出水口,对从所述第一进水口流入的水进行净化处理,得到净水,净水经所述第一出水口流出;
管路系统,包括第一管路和第二管路,其中,所述第一管路用于向所述第一进水口送水,所述第二管路用于输出经所述第一出水口流出的净水;
所述管路系统还包括第三管路、第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件和第四阀门组件,其中,当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件时,通过所述第一阀门组件、第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将所述第一管路输送的水导入所述单流道脱盐组件,以对所述单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,并通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路;
所述管路系统还包括软水组件和储盐组件,其中,当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第二预设条件时,通过所述第一阀门组件将所述第一管路输入的水导入所述储盐组件,所述储盐组件中的盐类物质溶解在导入的水中,得到盐水,通过所述第二阀门组件、第三阀门组件和第一出水口将盐水导入所述单流道脱盐组件,以对所述单流道脱盐组件进行深度再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
2.根据权利要求1所述的家用净水装置,其特征在于,所述单流道脱盐组件包括物理吸附脱盐滤芯和/或化学吸附脱盐滤芯。
3.根据权利要求2所述的家用净水装置,其特征在于,所述化学吸附脱盐滤芯包括离子交换树脂滤芯、双极膜电去离子滤芯中的至少一项;
所述物理吸附脱盐滤芯包括电容脱盐滤芯、膜电容脱盐滤芯中的至少一项。
4.根据权利要求1所述的家用净水装置,其特征在于,所述储盐组件包括储盐罐和储盐滤芯中的至少一项。
5.根据权利要求1所述的家用净水装置,其特征在于,所述管路系统还包括软水组件,所述软水组件连接于所述第一阀门组件与第二阀门组件之间,当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件时,通过所述第一阀门组件将所述第一管路输送的水导入所述软水组件进行软化处理,得到软水,通过所述第二阀门组件、所述第三阀门组件和所述第一出水口将软水导入所述单流道脱盐组件,以对所述单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,并通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
6.根据权利要求5所述的家用净水装置,其特征在于,所述软水组件包括电渗析单元、倒极电渗析单元、电容脱盐滤芯、膜电容脱盐滤芯、软化树脂滤芯和纳滤膜滤芯中的至少一项。
7.根据权利要求1所述的家用净水装置,其特征在于,当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件或第二预设条件时,给所述单流道脱盐组件施加第一方向的电压,其中,给所述单流道脱盐组件施加第二方向的电压时,所述单流道脱盐组件对从所述第一进水口流入的水进行净化处理,所述第一方向的相反方向为所述第二方向。
8.根据权利要求7所述的家用净水装置,其特征在于,给所述单流道脱盐组件施加第一方向的电压以间隔预设时间在第一电压与第二电压之间进行切换,其中,所述第一电压与所述第二电压间隔预设电压。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的家用净水装置,其特征在于,从所述第一出水口流入的盐水对所述单流道脱盐组件进行浸泡,以对所述单流道脱盐组件进行深度再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,在浸泡的时间达到预设时长后,通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
10.根据权利要求1至8中任一项所述的家用净水装置,其特征在于,所述管路系统还包括加热组件,所述加热组件位于所述第一出水口与所述第三阀门组件之间,其中,通过所述第一阀门组件、第二阀门组件和第三阀门组件能够将所述第一管路输送的水导向所述加热组件,所述加热组件对水加热,得到热水,热水经所述第一出水口流入所述单流道脱盐组件,从所述第一出水口流入的热水对所述单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,并通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
11.根据权利要求10所述的家用净水装置,其特征在于,通过所述第二阀门组件和第三阀门组件能够将盐水导向所述加热组件,所述加热组件对盐水加热,得到热的盐水,热的盐水经所述第一出水口流入所述单流道脱盐组件,从所述第一出水口流入的热的盐水对所述单流道脱盐组件进行深度再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导入所述第三管路。
12.根据权利要求1至8中任一项所述的家用净水装置,其特征在于,所述管路系统还包括储水罐,其中,当所述第二管路的出水口开启时,通过所述第三阀门组件将经所述第一出水口流出的净水导向所述第二管路,而当所述第二管路的出水口关闭时,通过所述第三阀门组件将经所述第一出水口流出的净水导向所述储水罐;
当所述单流道脱盐组件的再生影响因子满足第一预设条件时,通过所述第三阀门组件将所述储水罐中的净水导向所述第一出水口,经所述第一出水口流入的净水对所述单流道脱盐组件进行再生,得到废水,废水经所述第一进水口流出,通过所述第四阀门组件将经所述第一进水口流出的废水导向所述第三管路。
13.根据权利要求1至8中任一项所述的家用净水装置,其特征在于,所述管路系统还包括位于所述第一管路与所述第一进水口之间的前置过滤组件,所述前置过滤组件包括PP棉滤芯和/或活性炭滤芯。
14.根据权利要求13所述的家用净水装置,其特征在于,所述活性炭滤芯包括阻垢活性炭滤芯和非阻垢活性炭滤芯。
15.根据权利要求1至8中任一项所述的家用净水装置,其特征在于,所述再生影响因子包括所述单流道脱盐组件的累计净水时长和经所述第一出水口流出的净水的电导率中的至少一项。
16.根据权利要求1至8中任一项所述的家用净水装置,其特征在于,所述第二管路的出水方向连接若干出水管路,且至少有一个所述出水管路上设有加热组件。
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