CN115947499A - 一种循环净水系统及循环净水方法 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种循环净水系统及循环净水方法,循环净水系统包括第一集水装置、第一增压泵、初级过滤装置、第二增压泵、纳滤膜过滤装置、第二集水装置和供水管,第一集水装置具有与水源连通的进水口,以及与第一增压泵连通的出水口,第一集水装置内的水依次流通第一增压泵、初级过滤装置、第二增压泵、纳滤膜过滤装置和第二集水装置,供水管的第一端与第二集水装置连通,供水管的第二端连通至第一集水装置,以使供水管内剩余的水回流至第一集水装置,供水管上还设有供用户取水的取水口。循环净水方法包括汇集原水、一级增压、初级过滤、二级增压、纳米过滤、磁化处理、汇集净水、供水增压、余水回流等步骤。
Description
技术领域
本申请属于过滤设备技术领域,更具体地说,是涉及一种循环净水系统及循环净水方法。
背景技术
随着社会的发展和生活水平的提高,人们对饮用水的要求也逐渐提高,对净水设备的需求也逐渐增大。
目前,多数净水设备均采用静水储存方式。即使是经过过滤净化后的水,在长时间储存静置后,也会滋生很多细菌和杂质;并且现有的净水设备净水效率有限,工作可靠性不足,无法长时间提供新鲜、高质量的净化水。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种循环净水系统及循环净水方法,以解决现有技术中存在的净水设备净化效果不佳,无法持续提供新鲜的净化水的技术问题。
为实现上述目的,本申请采用的技术方案是:
提供一种循环净水系统,包括第一集水装置、第一增压泵、初级过滤装置、第二增压泵、纳滤膜过滤装置、第二集水装置和供水管,所述第一集水装置具有与水源连通的进水口,以及与所述第一增压泵连通的出水口,所述第一集水装置内的水依次流通所述第一增压泵、所述初级过滤装置、所述第二增压泵、所述纳滤膜过滤装置和所述第二集水装置,所述供水管的第一端与所述第二集水装置连通,所述供水管的第二端连通至所述第一集水装置,以使所述供水管内剩余的水回流至所述第一集水装置,所述供水管上还设有供用户取水的取水口。
作为上述技术方案的进一步改进:
可选的,所述初级过滤装置包括依次连通的砂滤装置、活性炭滤装置和软水装置,所述第一增压泵与所述砂滤装置连通,所述第二增压泵连通于所述软水装置。
可选的,所述砂滤装置和所述活性炭滤装置中至少一个设有换向阀,所述换向阀用于使所述砂滤装置和/或所述活性炭滤装置内的水流反向。
可选的,所述第一增压泵的数量至少为两个,各所述第一增压泵彼此并联设置。
可选的,还包括水温调节装置,所述水温调节装置位于所述供水管的第一端,所述水温调节装置用于调节所述供水管内的水的温度至预定温度。
可选的,还包括磁场发生装置,所述磁场发生装置位于所述纳滤膜过滤装置和所述第二集水装置之间,所述磁场发生装置用于产生能够磁化水分子的磁场。
可选的,还包括保护过滤装置,所述保护过滤装置设于所述纳滤膜过滤装置的进水端。
本申请还提供了一种上述的循环净水系统的循环净水方法,包括以下步骤:
汇集原水,将原水汇集于所述第一集水装置内;
一级增压,通过所述第一增压泵将所述原水增压至第一预定压力;
初级过滤,将达到第一预定压力的所述原水依次经过砂滤、活性炭滤以及软化处理;
二级增压,通过所述第二增压泵将初级过滤后的水增压至第二预定压力;
纳米过滤,将达到所述第二预定压力的水经过纳滤膜过滤装置过滤;
磁化处理,将纳米过滤后的水经过所述磁化水装置进行水磁化;
汇集净水,将磁化后的水汇集于所述第二集水装置;
供水增压,通过所述第三增压泵将所述第二集水装置中的净水增压至第三预定压力,并向所述供水管中供水;
余水回流,所述供水管内剩余的水持续回流至所述第一集水装置进行循环净化。
作为上述技术方案的进一步改进:
可选的,通过所述水温调节装置将水温调节至预定温度后,再向所述供水管中供水。
可选的,当所述砂滤和活性炭滤工序运行至预定时长,通过所述换向阀切换所述砂滤装置和所述活性炭滤装置中的水流反向流动,以对所述砂滤装置和所述活性炭滤装置内进行冲洗。
本申请提供的一种循环净水系统及循环净水方法的有益效果在于:
本申请提供的一种循环净水系统,包括第一集水装置、第一增压泵、初级过滤装置、第二增压泵、纳滤膜过滤装置、第二集水装置和供水管,第一集水装置具有与水源连通的进水口,以及与第一增压泵连通的出水口,第一集水装置内的水依次流通第一增压泵、初级过滤装置、第二增压泵、纳滤膜过滤装置和第二集水装置,供水管的第一端与第二集水装置连通,供水管的第二端连通至第一集水装置,以使供水管内剩余的水回流至第一集水装置,供水管上还设有供用户取水的取水口。
其中,第一集水装置和第二集水装置可以为水箱。第一集水装置是用于盛放原水的原水箱,第二集水装置是用于盛放过滤后净水的净水箱。原水箱和净水箱均采用不锈钢材料制成。原水箱和净水箱内暂存有预定容积的水,原水箱和净水箱对循环净水系统的给水量起到调节作用。第一增压泵对第一集水装置内的原水进行增压,以使原水能够透过初级过滤装置进行过滤。由于穿透初级过滤装置时,水压出现损耗,因此,需要第二增压泵对初级过滤后的水再次增压,以使水能够透过纳滤膜过滤装置进行过滤。经过纳滤膜过滤装置的过滤后的净水汇集于第二集水装置中,并通过供水管上的取水口供应给用户。供水管内未使用的余水回流至第一集水装置,与原水混合,并循环过滤。本申请的循环净水系统通过初级过滤装置3和纳滤膜过滤装置5对原水进行过滤,从而生成符合标准的过滤水。并且供水管7的第二端还能将用户未使用完的过滤水重新回流至第一集水装置1中,并与原水混合,重新参与净化处理。循环净水系统不会出现存水,能够避免水质恶化,确保用户始终能够取用到干净新鲜的水,有利于保证水质的长期达标。
本申请提供的循环净水方法包括汇集原水、一级增压、初级过滤、二级增压、纳米过滤、磁化处理、汇集净水、供水增压、余水回流等步骤。本申请的循环净水方法由于使用了本申请的循环净水系统,因此,也具有本申请的循环净水系统的优点,本申请的循环净水方法能够长期保持净化后水的新鲜,避免净化后水产生淤积和异味。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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,下面描述中的附图仅仅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为本申请提供的循环净水系统的结构示意图;
图2为图1的第一局部放大结构示意图;
图3为图1的第二局部放大结构示意图。
其中,图中各附图标记:
1、第一集水装置; 11、进水口;
12、出水口; 2、第一增压泵;
3、初级过滤装置; 31、砂滤装置;
32、活性炭滤装置; 33、软水装置;
34、软水盐箱; 4、第二增压泵;
5、纳滤膜过滤装置; 6、第二集水装置;
7、供水管; 71、取水口;
8、水温调节装置; 9、磁场发生装置;
10、保护过滤装置。
具体实施方式
为了使本申请所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“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申请和简化描述,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申请的限制。
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。
如图1至图3所示,本申请提供一种循环净水系统,包括第一集水装置1、第一增压泵2、初级过滤装置3、第二增压泵4、纳滤膜过滤装置5、第二集水装置6和供水管7,第一集水装置1具有与水源连通的进水口11,以及与第一增压泵2连通的出水口12,第一集水装置1内的水依次流通第一增压泵2、初级过滤装置3、第二增压泵4、纳滤膜过滤装置5和第二集水装置6,供水管7的第一端与第二集水装置6连通,供水管7的第二端连通至第一集水装置1,以使供水管7内剩余的水回流至第一集水装置1,供水管7上还设有供用户取水的取水口71。
其中,第一集水装置1和第二集水装置6可以为水箱。第一集水装置1是用于盛放原水的原水箱,第二集水装置6是用于盛放过滤后净水的净水箱。原水箱和净水箱均采用316不锈钢材料制成。原水箱和净水箱内暂存有预定容积的水,原水箱和净水箱对循环净水系统的给水量起到调节作用。原水具体是指直接来自水源,未经本申请的循环净水系统处理过的水。
原水箱内还设有液位感应器,并且在原水箱的进水口11安装有一个常闭电磁阀。当液位感应器感应到原水箱内的液位高度(存水容积)低于预定高度(预定容积)时,常闭电磁阀切换为开启状态,水源的水补入原水箱内,直至原水箱内的液位高度高于预定高度时,电磁阀切换为关闭状态。当原水箱内的液位高度长时间低于预定高度时,循环净水系统还能够提供报警提示。
为方便观察第一集水装置1和第二集水装置6内的水位,在第一集水装置1和第二集水装置6的外部各安装有一套透明可视液位管。液位管与第一集水装置1或第二集水装置6内连通,从而构成连通器,液位管内的液面高度与水箱内的液面高度持平。
纳滤膜过滤装置5是采用纳滤膜为过滤介质,以压力差为推动力,推动待过滤水透过纳滤膜从而实现过滤的净水装置。纳滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。纳滤是一种利用膜分离技术的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以纳滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,纳滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。
第一增压泵2对第一集水装置1内的原水进行增压,以使原水能够透过初级过滤装置3进行过滤。由于穿透初级过滤装置3时,水压出现损耗,因此,需要第二增压泵4对初级过滤后的水再次增压,以使水能够透过纳滤膜过滤装置5进行过滤。经过纳滤膜过滤装置5的过滤后的净水汇集于第二集水装置6中,并通过供水管7上的取水口71供应给用户。供水管7内未使用的余水回流至第一集水装置1,与原水混合,并循环过滤。本申请的循环净水系统通过初级过滤装置3和纳滤膜过滤装置5对原水进行过滤,从而生成符合标准的过滤水。并且供水管7的第二端还能将用户未使用完的过滤水重新回流至第一集水装置1中,并与原水混合,重新参与净化处理。循环净水系统不会出现存水,能够避免水质恶化,确保用户始终能够取用到干净新鲜的水,有利于保证水质的长期达标。
如图1和图2所示,在本申请的一个实施例中,初级过滤装置3包括依次连通的砂滤装置31、活性炭滤装置32和软水装置33,第一增压泵2与砂滤装置31连通,第二增压泵4连通于软水装置33。
其中,砂滤装置31的罐体采用内衬高含量PE材质的FRP缠绕罐体。砂滤装置31的滤芯为含有天然石英砂、锰砂和无烟煤等多介质滤材的滤芯。滤材颗粒粒径一般为0.5-1.2mm,不均匀系数为2。滤速范围为10-17m/h,砂滤装置31能有效去除水中的悬浮杂质、Fe3+、Mn2+、SO42+、浊度、余氯、悬浮物及胶体物质等,使其更加清澈透明,降低出水的浊度和SDI值;减轻纳滤膜的工作负荷,延长纳滤膜的使用寿命。第一增压泵2将第一集水装置1中的水加压后通入砂滤装置31。
活性炭滤装置32的罐体采用内衬高含量PE材质的FRP缠绕罐体。活性炭滤装置32的滤芯采用椰壳、果壳活性炭。活性炭滤装置32能够去除由铁、锰及植物分解生成物或有机污染物等所形成的色度;可去除如农药、杀虫剂、氯化烃、芳香族化合物以及BOD与COD等水中微量污染物;可去除剩余氯或氧化剂,保护纳滤膜;可以除臭,去除水中的微量重金属离子(如汞、铬等离子)、合成洗涤剂及反射性物质等;还能抑制细菌真菌滋生,可以延长活性炭的使用寿命。
软水装置33的罐体采用内衬高含量PE材质的FRP缠绕罐体。软水装置33的罐体内填充有钠离子软化树脂。软水装置33是一种离子交换软水器,利用钠型阳离子交换树脂去除水中钙镁离子,降低原水硬度,以达到软化硬水的目的。软水装置33还需配合软水盐箱34使用。每个预定周期内需向软水盐箱34添加预定重量的软水盐。软水盐通常为氯化钠,当钠离子软化树脂失效时,能够通过添加氯化钠来再生钠离子软化树脂,从而延长钠离子软化树脂的使用寿命。软化后的水经过第二增压泵4的加压,通入纳滤膜过滤装置5。
在本申请的一个实施例中,砂滤装置31和活性炭滤装置32中至少一个设有换向阀,换向阀用于使砂滤装置31和/或活性炭滤装置32内的水流反向。
其中,换向阀通过控制装置控制工作。换向阀实现水流正向流动时,能够使砂滤装置31和活性炭滤装置32实现过滤功能。换向阀实现水流反向流动时,水流能够对砂滤装置31和活性炭滤装置32内的滤材进行冲洗,并将冲洗后的污水通过砂滤装置31和活性炭滤装置32上的排污口排出,确保砂滤装置31和活性炭滤装置32的过滤性能,延长其使用寿命。
砂滤装置31一般每工作6~7天需进行反冲洗一次,以清除过滤出的杂物。定时反冲洗由安装在砂滤装置31上的换向阀自动进行。换向阀一般有时间控制型和流量控制型,能够以时间或者通过流量为触发因素,触发换向阀工作。
活性炭滤装置32也采用自动化换向阀的工作方式,实现过滤、反洗等设备功能。
如图1和图2所示,在本申请的一个实施例中,第一增压泵2的数量至少为两个,各第一增压泵2彼此并联设置。
其中,第一增压泵2的数量至少为两个,从而实现一用一备的工作方式(当一台第一增压泵2工作时,另一台第一增压泵2处于待机状态;当其中一台第一增压泵2故障或检修时,能够启动另一台第一增压泵2工作,以确保循环净水系统的持续工作)。第一增压泵2的过流面采用316材质不锈钢材料,第一增压泵2的工作流量为产水量的2倍左右,出口压力达到0.3Mpa至0.35Mpa。还能根据循环净水系统的运行参数,设定需求调整。第一增压泵2的噪音达到环保要求,标准点噪音≤65dB,电机采用高效节能电机能效等级为IE2级。
如图1和图3所示,在本申请的一个实施例中,第二增压泵4的数量至少也为两个。第二增压泵4也采用一用一备的工作方式,向纳滤膜过滤装置5增压供水。
如图1和图2所示,在本申请的一个实施例中,供水管7的第一端还设有供水增压泵。供水增压泵的数量至少为两个,也采用一用一备的工作方式。供水增压泵用于提供供水压力,水泵参数满足使用要求,确保取水末端出水流量及压力满足使用要求。循环净水系统还具备检测瞬时供水压力的功能,以确保系统运行平稳,安全可靠。
如图1和图2所示,在本申请的一个实施例中,还包括水温调节装置8,水温调节装置8位于供水管7的第一端,水温调节装置8用于调节供水管7内的水的温度至预定温度。
其中,水温调节装置8包括加热装置和制冷装置。水温调节装置8能够对供水管7内的水的温度进行调节,确保供应给用户的水保持在预定温度,在炎热的夏天提供清凉的冷水,在寒冷的冬天提供温暖的热水,提升用户的使用体验。水温调节装置8在对供水管7加热至预定温度时,还能起到保护供水管7的作用,防止外界温度过低,冻裂供水管7。
在本申请的一个实施例中,还包括磁场发生装置9,磁场发生装置9位于纳滤膜过滤装置5和第二集水装置6之间,磁场发生装置9用于产生能够磁化水分子的磁场。
其中,磁场发生装置9能够产生3000GS—5000GS(GS,高斯简称高,磁感应强度的单位)。当普通水以预定流速通过磁场,并沿着与磁感线垂直的方向切割磁感线时,能够在不改变水原有的化学成份条件下,使水的物理结构发生变化,从而产生磁化的小分子团(簇)水。水经过纳滤膜过滤装置5的过滤后,以预定流速通过磁场发生装置9,在磁场发生装置9的磁场作用下,产生小分子团(簇)水,并流入第二集水装置6内。
研究表明,自然界中的水不是以单一水分子的形式存在的,而是由若干水分子通过氢键作用而聚合在一起,形成水分子,俗称水分子团(簇),又称水团簇、水簇。水分子中的氢键是一个动态键,容易分裂也容易形成,红外光谱测试也验证了理论预测的二元水结构。不同外界因素下水分子团(簇)大小会随之改变。普通水的结构通常是由100-200个水分子缔合而成的大分子团簇水,而在一定的条件(温度、磁场)下,有些液态水的分子团(簇)结构则较小,水分子团(簇)越小,活性越大、更容易被细胞吸收。因此小分子团(簇)水又被称为活化水。
在本申请的一个实施例中,还包括保护过滤装置10,保护过滤装置10设于纳滤膜过滤装置5的进水端。
其中,保护过滤装置10也称保安过滤器(又称精密过滤器)。保护过滤装置10由筒体外壳和管状滤芯组成。筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,管状滤芯采用PP熔喷滤芯作为过滤元件,其过滤精度在5μm以内,对前置处理中的细小颗粒进行滤除,以确保纳滤膜的正常运行。
本申请的循环净水系统还包括连通管道、通断阀、单向阀、流量计、压力表等元件。由于上述元件在本申请的循环净水系统中属于对现有元件的应用,因此不做具体的详细描述。
本申请还提供一种基于上述实施例的循环净水系统的循环净水方法,包括以下步骤:
汇集原水,将原水汇集于第一集水装置1内;
一级增压,通过第一增压泵2将原水增压至第一预定压力;
初级过滤,将达到第一预定压力的原水依次经过砂滤、活性炭滤以及软化处理;
二级增压,通过第二增压泵4将初级过滤后的水增压至第二预定压力;
纳米过滤,将达到第二预定压力的水经过纳滤膜过滤装置5过滤;
磁化处理,将纳米过滤后的水经过磁化水装置进行水磁化;
汇集净水,将磁化后的水汇集于第二集水装置6;
供水增压,通过第三增压泵将第二集水装置6中的净水增压至第三预定压力,并向供水管7中供水;
余水回流,供水管7内剩余的水持续回流至第一集水装置1进行循环净化。
本申请的循环净水方法除对原水进行增压、过滤等步骤,重点在于对供水管7内剩余的净水持续回流至第一集水装置1进行循环净化。传统的净水方法通常将净化后的水储存在净水箱中,供用户随用随取,但即使是净化后的水,在长时间存放后水质依然会出现恶化,降低用户的使用体验感。本申请的循环净水方法使循环净水系统内的水持续保持流动,不存在存水的问题,即使是供水管7中存在用户未使用完的净水,也会通过供水管7的第二端重新回流至第一集水装置1中,并与原水混合,重新参与净化处理,以确保循环净水系统不会出现存水,能够避免水质恶化,确保用户始终能够取用到干净新鲜的水,有利于保证水质的长期达标。
在本申请的一个实施例中,通过水温调节装置8将水温调节至预定温度后,再向供水管7中供水。
其中,预定温度的范围具体为10℃-25℃。水温调节装置8对供水管7内的水的温度进行调节,确保供应给用户的水保持在预定温度,在炎热的夏天提供清凉的冷水,在寒冷的冬天提供温暖的热水,提升用户的使用体验。水温调节装置8在对供水管7加热至预定温度时,还能起到保护供水管7的作用,防止外界温度过低,冻裂供水管7。
在本申请的一个实施例中,当砂滤和活性炭滤工序运行至预定时长,通过换向阀切换砂滤装置31和活性炭滤装置32中的水流反向流动,以对砂滤装置31和活性炭滤装置32内进行冲洗。
砂滤装置31一般每工作6~7天需进行反冲洗一次,以清除过滤出的杂物。活性炭滤装置32一般每工作3~4天需进行反冲洗一次,以清除附着在活性炭表面的杂质。冲洗后的污水通过砂滤装置31和活性炭滤装置32上的排污口排出,确保砂滤装置31和活性炭滤装置32的过滤性能,延长其使用寿命。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种循环净水系统,其特征在于,包括第一集水装置(1)、第一增压泵(2)、初级过滤装置(3)、第二增压泵(4)、纳滤膜过滤装置(5)、第二集水装置(6)和供水管(7),所述第一集水装置(1)具有与水源连通的进水口(11),以及与所述第一增压泵(2)连通的出水口(12),所述第一集水装置(1)内的水依次流通所述第一增压泵(2)、所述初级过滤装置(3)、所述第二增压泵(4)、所述纳滤膜过滤装置(5)和所述第二集水装置(6),所述供水管(7)的第一端与所述第二集水装置(6)连通,所述供水管(7)的第二端连通至所述第一集水装置(1),以使所述供水管(7)内剩余的水回流至所述第一集水装置(1),所述供水管(7)上还设有供用户取水的取水口。
2.如权利要求1所述的循环净水系统,其特征在于,所述初级过滤装置(3)包括依次连通的砂滤装置(31)、活性炭滤装置(32)和软水装置(33),所述第一增压泵(2)与所述砂滤装置(31)连通,所述第二增压泵(4)连通于所述软水装置(33)。
3.如权利要求2所述的循环净水系统,其特征在于,所述砂滤装置(31)和所述活性炭滤装置(32)中至少一个设有换向阀,所述换向阀用于使所述砂滤装置(31)和/或所述活性炭滤装置(32)内的水流反向。
4.如权利要求3所述的循环净水系统,其特征在于,所述第一增压泵(2)的数量至少为两个,各所述第一增压泵(2)彼此并联设置。
5.如权利要求4所述的循环净水系统,其特征在于,还包括水温调节装置(8),所述水温调节装置(8)位于所述供水管(7)的第一端,所述水温调节装置(8)用于调节所述供水管(7)内的水的温度至预定温度。
6.如权利要求5所述的循环净水系统,其特征在于,还包括磁场发生装置(9),所述磁场发生装置(9)位于所述纳滤膜过滤装置(5)和所述第二集水装置(6)之间,所述磁场发生装置(9)用于产生能够磁化水分子的磁场。
7.如权利要求6所述的循环净水系统,其特征在于,还包括保护过滤装置(10),所述保护过滤装置(10)设于所述纳滤膜过滤装置(5)的进水端。
8.一种基于权利要求7所述的循环净水系统的循环净水方法,其特征在于,包括以下步骤:
汇集原水,将原水汇集于所述第一集水装置(1)内;
一级增压,通过所述第一增压泵(2)将所述原水增压至第一预定压力;
初级过滤,将达到第一预定压力的所述原水依次经过砂滤、活性炭滤以及软化处理;
二级增压,通过所述第二增压泵(4)将初级过滤后的水增压至第二预定压力;
纳米过滤,将达到所述第二预定压力的水经过纳滤膜过滤装置(5)过滤;
磁化处理,将纳米过滤后的水经过所述磁化水装置进行水磁化;
汇集净水,将磁化后的水汇集于所述第二集水装置(6);
供水增压,通过所述第三增压泵将所述第二集水装置(6)中的净水增压至第三预定压力,并向所述供水管(7)中供水;
余水回流,所述供水管(7)内剩余的水持续回流至所述第一集水装置(1)进行循环净化。
9.如权利要求8所述的循环净水方法,其特征在于,通过所述水温调节装置(8)将水温调节至预定温度后,再向所述供水管(7)中供水。
10.如权利要求8所述的循环净水方法,其特征在于,当所述砂滤和活性炭滤工序运行至预定时长,通过所述换向阀切换所述砂滤装置(31)和所述活性炭滤装置(32)中的水流反向流动,以对所述砂滤装置(31)和所述活性炭滤装置(32)内进行冲洗。
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CN202310086586.7A CN115947499A (zh) | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 一种循环净水系统及循环净水方法 |
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2023
- 2023-01-12 CN CN202310086586.7A patent/CN115947499A/zh active Pending
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