CN117228764A - 一种并联过滤滤芯净水器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及净水器的技术领域,特别是涉及一种并联过滤滤芯净水器,其将水排入至多组过滤机构中,通过多组过滤机构同时对水进行过滤净化,之后将过滤净化后的水排入至储存机构中进行储存,在气温较低时,通过储存机构对部分水进行加热,并在过滤机构和储存机构中循环,减少净水器中冻结的情况出现,在多组过滤机构需要清理时,通过多组清理机构分别对多组过滤机构进行清理,从而提高设备的实用性;包括支撑机构;还包括多组过滤机构、多组清理机构和储存机构,多组过滤机构和储存机构均安装于支撑机构的内部,多组清理机构分别安装于多组过滤机构中。
Description
技术领域
本发明涉及净水器的技术领域,特别是涉及一种并联过滤滤芯净水器。
背景技术
净水器是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。
现有的净水器如授权公告号为CN112424113B的发明专利中公开的净水器和公告号为CN202538479U的实用新型专利中公开的一种净水器等,均是通过使用滤芯对水进行净化处理。
但是在使用过程中发现,现有的净水器在经过长时间使用后,需要将其内部的滤芯拆下,再对拆下的滤芯进行清洗,清洗后对滤芯进行复位进行重复使用,费时费力,并且通过简单的刷洗,清洗效果较差,因此亟需一种并联过滤滤芯净水器对上述问题进行改善。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种将水排入至多组过滤机构中,通过多组过滤机构同时对水进行过滤净化,之后将过滤净化后的水排入至储存机构中进行储存,在气温较低时,通过储存机构对部分水进行加热,并在过滤机构和储存机构中循环,减少净水器中冻结的情况出现,在多组过滤机构需要清理时,通过多组清理机构分别对多组过滤机构进行清理,从而提高设备的实用性的一种并联过滤滤芯净水器。
本发明的一种并联过滤滤芯净水器,包括支撑机构;还包括多组过滤机构、多组清理机构和储存机构,多组过滤机构和储存机构均安装于支撑机构的内部,多组清理机构分别安装于多组过滤机构中;
所述过滤机构对水进行过滤净化,储存机构对过滤净化后的水进行储存,清理机构对过滤机构的内部进行清理;
将水排入至多组过滤机构中,通过多组过滤机构同时对水进行过滤净化,之后将过滤净化后的水排入至储存机构中进行储存,在气温较低时,通过储存机构对部分水进行加热,并在过滤机构和储存机构中循环,减少净水器中冻结的情况出现,在多组过滤机构需要清理时,通过多组清理机构分别对多组过滤机构进行清理,从而提高设备的实用性。
优选的,所述过滤机构包括进水机构、除杂机构和排水机构,除杂机构安装于支撑机构的内部,进水机构和排水机构均安装于除杂机构上;通过进水机构将水排入至除杂机构中,通过除杂机构对水进行过滤净化,之后通过排水机构将过滤净化的水排出,从而提高设备的实用性。
优选的,所述除杂机构包括过滤罐和压电陶瓷滤芯,过滤罐安装于支撑机构的内部,压电陶瓷滤芯转动安装于过滤罐的内部,并且压电陶瓷滤芯的顶端设置有进水口,压电陶瓷滤芯的底端设置有排水口,压电陶瓷滤芯的表面设置有若干细小滤孔;将水排入至过滤罐的内部,并且通过水的压力使水穿过压电陶瓷滤芯上的细小滤孔进入至压电陶瓷滤芯的内部,使杂质停留在压电陶瓷滤芯的外表面,之后通过压电陶瓷滤芯的排水口将过滤净化后的水排出,从而提高设备的实用性。
优选的,所述进水机构包括进水管、连接管、第一电磁阀、多组第二电磁阀、多组输水管和第一喷水管,第一电磁阀和多组第二电磁阀的顶端均与进水管的内部相通,连接管安装于进水管上,第一喷水管安装于过滤罐的内部,并且第一喷水管上设置有多组喷水孔,多组输水管的底端均与第一喷水管的内部相通,多组第一喷水管的顶端分别与多组第二电磁阀的底端相连接;将连接管与水源连接,通过连接管将水排入至进水管中,打开多组第二电磁阀将水排入至第一喷水管中,通过第一喷水管上的多组喷水孔将水排入至过滤罐中,方便压电陶瓷滤芯对水进行过滤净化,在对压电陶瓷滤芯进行清理时,关闭多组第二电磁阀,打开第一电磁阀将水排入至压电陶瓷滤芯的内部,方便压电陶瓷滤芯进行清洗,从而提高设备的实用性。
优选的,所述排水机构包括第三电磁阀、排水管和排污阀,第三电磁阀安装于过滤罐的底部,排水管安装于多组第三电磁阀上,排污阀安装于过滤罐的后部;通过打开第三电磁阀,将过滤净化后的水排入至排水管中,再通过排水管将过滤净化后的水排入至储存机构中,通过打开排污阀将过滤罐内的污水排出,从而提高设备的实用性。
优选的,所述清理机构包括变压器、第二喷水管、多组叶片和多组清洗刷,所述进水管上设置有电阻器,变压器安装于进水管上,并且变压器的底端延伸至过滤罐的内部与压电陶瓷滤芯相连接,第二喷水管安装于压电陶瓷滤芯的进水口上,多组叶片均安装于过滤罐的内部,多组清洗刷均安装于过滤罐的内部;通过变压器对电压进行调整,并将电流正向间断性的排入至压电陶瓷滤芯中,同时通过泄露的电流进行阻挡,使压电陶瓷滤芯上的滤孔反复扩大收缩,同时通过打开第一电磁阀使第二喷水管将水倾斜喷向多组叶片,驱动压电陶瓷滤芯旋转,通过多组清洗刷对压电陶瓷滤芯的表面进行刷洗,并且压电陶瓷滤芯内的水穿过过滤罐上的滤孔将杂质冲入过滤罐中,清理完成后关闭变压器,同时通过第一喷水管将水排至过滤罐的底部,减少杂质的沉淀,再打开排污阀将污水排出,从而提高设备的实用性。
优选的,所述储存机构包括储水箱、第一出水管、多组紫外线杀菌灯、循环泵、加热管、排水泵、第二出水管、电流传感器和报警器,储水箱安装于支撑机构的内部,第一出水管安装于储水箱内的顶端,多组紫外线杀菌灯均安装于第一出水管的内部,循环泵安装于储水箱上,循环泵的吸水口与储水箱的内部相通,加热管的一端与循环泵的排水口相连接,加热管的另一端与连接管的内部相通,排水泵安装于储水箱上,并且排水泵的吸水口与储水箱的内部相通,第二出水管的一端与排水泵的内部相通,第二出水管的另一端延伸至支撑机构的外侧,电流传感器安装于储水箱的内部,并且电流传感器位于紫外线杀菌灯的下方,报警器安装于支撑机构上;过滤净化后的水进入至第一出水管中,通过多组紫外线杀菌灯对过滤净化后的水进行消毒杀菌,并通过储水箱对过滤净化后的水进行储存,同时通过电流传感器对过滤净化后的水中的电流进行检测,检测到电流超出安全设定时,通过报警器发出警报,在气温较低时,通过打开循环泵将储水箱内的水排入至加热管中,使加热管对水进行加热,再通过加热管将加热后的水排回至连接管中,使加热后的水在净水器的内部循环流动,减少净水器内部结冰情况的出现,用户用水时,通过打开排水泵,使第二出水管将储水箱内的水排至支撑机构外,从而提高设备的实用性。
优选的,所述支撑机构包括底座、保温箱体和控制器,保温箱体的底端与底座的顶端相连接,并且底座对过滤机构和储存机构进行笼罩,保温箱体的前端设置有预留槽,控制器安装于保温箱体的前端;通过底座和保温箱体配合对过滤机构和储存机构进行保护,通过控制器对净水器的运行状况进行显示,并且方便用户通过控制器对净水器的参数进行调节,排水时用户将容器放于预留槽中,通过第二出水管将水排入至容器中,从而提高设备的实用性。
优选的,所述底座的底部设置有接地装置,通过接地装置进行接地;减少泄露电流对用户的伤害,从而提高设备的实用性。
一种并联过滤滤芯净水器的使用方法包括以下步骤:
S1、通过连接管将水排入至进水管中,打开多组第二电磁阀将水排入至第一喷水管中,通过第一喷水管上的多组喷水孔将水排入至过滤罐中,通过水的压力使水穿过压电陶瓷滤芯上的细小滤孔进入至压电陶瓷滤芯的内部,使杂质停留在压电陶瓷滤芯的外表面,之后通过压电陶瓷滤芯的排水口将过滤净化后的水排出;
S2、通过排水管将过滤净化后的水排入至第一出水管中,使多组紫外线杀菌灯对过滤净化后的水进行消毒杀菌,并通过储水箱对过滤净化后的水进行储存,同时通过电流传感器对过滤净化后的水中的电流进行检测,检测到电流超出安全设定时,通过报警器发出警报;
S3、通过打开排水泵,使第二出水管将储水箱内的水排至支撑机构外;
S4、对压电陶瓷滤芯清理时,关闭多组第二电磁阀,打开第一电磁阀使第二喷水管将水倾斜喷向多组叶片,驱动压电陶瓷滤芯旋转,通过多组清洗刷对压电陶瓷滤芯的表面进行刷洗,同时通过变压器对电压进行调整,并将电流正向间断性的排入至压电陶瓷滤芯中,使压电陶瓷滤芯上的滤孔反复扩大收缩压电陶瓷滤芯内的水穿过过滤罐上的滤孔将杂质冲入过滤罐中,清理完成后关闭变压器,同时通过第一喷水管将水排至过滤罐的底部,减少杂质的沉淀,再打开排污阀将污水排出;
S5、在气温较低时,通过打开循环泵将储水箱内的水排入至加热管中,使加热管对水进行加热,再通过加热管将加热后的水排回至连接管中,使加热后的水在净水器的内部循环流动,减少净水器内部结冰情况的出现,常温下使加热管停止加热。
与现有技术相比本发明的有益效果为:
1、通过间歇性的对压电陶瓷滤芯进行通电和断电,使压电陶瓷滤芯上的滤孔反复张开和缩小,使压电陶瓷滤芯上的附着物松动,同时通过向压电陶瓷滤芯内部排水,对压电陶瓷滤芯进行冲洗,并且通过喷出的水使压电陶瓷滤芯旋转,通过清洗刷对压电陶瓷滤芯表面进行刷洗,实现压电陶瓷滤芯的自动化清理;
2、通过在净水器内对水进行循环,方便对水进行过滤净化,并且方便对水进行反复的消毒杀菌,在气温低时,可通过对循环中的水进行加热,减少净水器内结冰情况的出现;
3、通过电阻器对泄露的电流进行阻挡,并且通过电流传感器对电流进行检测,保障净水器的安全性。
附图说明
图1是本发明的轴测结构示意图;
图2是本发明的剖面结构示意图;
图3是本发明过滤机构和储存机构的轴测结构示意图;
图4是本发明过滤机构局部剖面结构示意图;
图5是本发明压电陶瓷滤芯的局部剖面结构示意图;
图6是本发明图2中的A部放大结构示意图;
图7是本发明图2中的B部放大结构示意图;
图8是本发明第一出水管的局部剖面结构示意图;
图9是本发明输水管和第一喷水管的轴测放大结构示意图;
图10是本发明清洗刷的轴测放大结构示意图;
附图中标记:1、过滤罐;2、压电陶瓷滤芯;3、进水管;4、连接管;5、第一电磁阀;6、第二电磁阀;7、输水管;8、第一喷水管;9、第三电磁阀;10、排水管;11、排污阀;12、电阻器;13、变压器;14、第二喷水管;15、叶片;16、清洗刷;18、储水箱;19、第一出水管;20、紫外线杀菌灯;21、循环泵;22、加热管;23、排水泵;24、第二出水管;25、电流传感器;26、报警器;27、底座;28、保温箱体;29、预留槽;30、控制器;31、接地装置;32、骨架;33、阀体;34、浮球。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。
实施例1
包括支撑机构;还包括多组过滤机构、多组清理机构和储存机构,多组过滤机构和储存机构均安装于支撑机构的内部,多组清理机构分别安装于多组过滤机构中;
所述过滤机构对水进行过滤净化,储存机构对过滤净化后的水进行储存,清理机构对过滤机构的内部进行清理;
所述过滤机构包括进水机构、除杂机构和排水机构,除杂机构安装于支撑机构的内部,进水机构和排水机构均安装于除杂机构上;
所述除杂机构包括过滤罐1和压电陶瓷滤芯2,过滤罐1安装于支撑机构的内部,压电陶瓷滤芯2转动安装于过滤罐1的内部,并且压电陶瓷滤芯2的顶端设置有进水口,压电陶瓷滤芯2的底端设置有排水口,压电陶瓷滤芯2的表面设置有若干细小滤孔;
所述进水机构包括进水管3、连接管4、第一电磁阀5、多组第二电磁阀6、多组输水管7和第一喷水管8,第一电磁阀5和多组第二电磁阀6的顶端均与进水管3的内部相通,连接管4安装于进水管3上,第一喷水管8安装于过滤罐1的内部,并且第一喷水管8上设置有多组喷水孔,多组输水管7的底端均与第一喷水管8的内部相通,多组第一喷水管8的顶端分别与多组第二电磁阀6的底端相连接;
所述排水机构包括第三电磁阀9、排水管10和排污阀11,第三电磁阀9安装于过滤罐1的底部,排水管10安装于多组第三电磁阀9上,排污阀11安装于过滤罐1的后部;
通过连接管4将水排入至进水管3中,打开多组第二电磁阀6将水排入至第一喷水管8中,通过第一喷水管8上的多组喷水孔将水排入至过滤罐1中,通过水的压力使水穿过压电陶瓷滤芯2上的细小滤孔进入至压电陶瓷滤芯2的内部,使杂质停留在压电陶瓷滤芯2的外表面,之后通过打开第三电磁阀9,将过滤净化后的水排入至排水管10中,再通过排水管10将过滤净化后的水排入至储存机构中进行储存,在气温较低时,通过储存机构对部分水进行加热,并在过滤机构和储存机构中循环,减少净水器中冻结的情况出现,在多组过滤机构需要清理时,通过多组清理机构分别对多组过滤机构进行清理,从而提高设备的实用性。
实施例2
如图1至图10所示,包括支撑机构;还包括多组过滤机构、多组清理机构和储存机构,多组过滤机构和储存机构均安装于支撑机构的内部,多组清理机构分别安装于多组过滤机构中;
所述过滤机构对水进行过滤净化,储存机构对过滤净化后的水进行储存,清理机构对过滤机构的内部进行清理;
所述过滤机构包括进水机构、除杂机构和排水机构,除杂机构安装于支撑机构的内部,进水机构和排水机构均安装于除杂机构上;
所述除杂机构包括过滤罐1和压电陶瓷滤芯2,过滤罐1安装于支撑机构的内部,压电陶瓷滤芯2转动安装于过滤罐1的内部,并且压电陶瓷滤芯2的顶端设置有进水口,压电陶瓷滤芯2的底端设置有排水口,压电陶瓷滤芯2的表面设置有若干细小滤孔;
所述进水机构包括进水管3、连接管4、第一电磁阀5、多组第二电磁阀6、多组输水管7和第一喷水管8,第一电磁阀5和多组第二电磁阀6的顶端均与进水管3的内部相通,连接管4安装于进水管3上,第一喷水管8安装于过滤罐1的内部,并且第一喷水管8上设置有多组喷水孔,多组输水管7的底端均与第一喷水管8的内部相通,多组第一喷水管8的顶端分别与多组第二电磁阀6的底端相连接;
所述排水机构包括第三电磁阀9、排水管10和排污阀11,第三电磁阀9安装于过滤罐1的底部,排水管10安装于多组第三电磁阀9上,排污阀11安装于过滤罐1的后部;
所述清理机构包括变压器13、第二喷水管14、多组叶片15和多组清洗刷16,所述进水管3上设置有电阻器12,变压器13安装于进水管3上,并且变压器13的底端延伸至过滤罐1的内部与压电陶瓷滤芯2相连接,第二喷水管14安装于压电陶瓷滤芯2的进水口上,多组叶片15均安装于过滤罐1的内部,多组清洗刷16均安装于过滤罐1的内部;
所述储存机构包括储水箱18、第一出水管19、多组紫外线杀菌灯20、循环泵21、加热管22、排水泵23、第二出水管24、电流传感器25和报警器26,储水箱18安装于支撑机构的内部,第一出水管19安装于储水箱18内的顶端,多组紫外线杀菌灯20均安装于第一出水管19的内部,循环泵21安装于储水箱18上,循环泵21的吸水口与储水箱18的内部相通,加热管22的一端与循环泵21的排水口相连接,加热管22的另一端与连接管4的内部相通,排水泵23安装于储水箱18上,并且排水泵23的吸水口与储水箱18的内部相通,第二出水管24的一端与排水泵23的内部相通,第二出水管24的另一端延伸至支撑机构的外侧,电流传感器25安装于储水箱18的内部,并且电流传感器25位于紫外线杀菌灯20的下方,报警器26安装于支撑机构上;
所述支撑机构包括底座27、保温箱体28和控制器30,保温箱体28的底端与底座27的顶端相连接,并且底座27对过滤机构和储存机构进行笼罩,保温箱体28的前端设置有预留槽29,控制器30安装于保温箱体28的前端;
所述底座27的底部设置有接地装置31,通过接地装置31进行接地;
首先通过连接管4将水排入至进水管3中,打开多组第二电磁阀6将水排入至第一喷水管8中,通过第一喷水管8上的多组喷水孔将水排入至过滤罐1中,通过水的压力使水穿过压电陶瓷滤芯2上的细小滤孔进入至压电陶瓷滤芯2的内部,使杂质停留在压电陶瓷滤芯2的外表面,之后通过压电陶瓷滤芯2的排水口将过滤净化后的水排出,通过排水管10将过滤净化后的水排入至第一出水管19中,使多组紫外线杀菌灯20对过滤净化后的水进行消毒杀菌,并通过储水箱18对过滤净化后的水进行储存,同时通过电流传感器25对过滤净化后的水中的电流进行检测,检测到电流超出安全设定时,通过报警器26发出警报,通过打开排水泵23,使第二出水管24将储水箱18内的水排至支撑机构外,对压电陶瓷滤芯2清理时,关闭多组第二电磁阀6,打开第一电磁阀5使第二喷水管14将水倾斜喷向多组叶片15,驱动压电陶瓷滤芯2旋转,通过多组清洗刷16对压电陶瓷滤芯2的表面进行刷洗,同时通过变压器13对电压进行调整,并将电流正向间断性的排入至压电陶瓷滤芯2中,使压电陶瓷滤芯2上的滤孔反复扩大收缩压电陶瓷滤芯2内的水穿过过滤罐1上的滤孔将杂质冲入过滤罐1中,清理完成后关闭变压器13,同时通过第一喷水管8将水排至过滤罐1的底部,减少杂质的沉淀,再打开排污阀11将污水排出,在气温较低时,通过打开循环泵21将储水箱18内的水排入至加热管22中,使加热管22对水进行加热,再通过加热管22将加热后的水排回至连接管4中,使加热后的水在净水器的内部循环流动,减少净水器内部结冰情况的出现即可。
本发明所实现的主要功能为:对滤芯进行清理、保持净水器内水的流动性、保障净水器的安全性;
1、对滤芯进行清理:通过间歇性的对压电陶瓷滤芯进行通电和断电,使压电陶瓷滤芯上的滤孔反复张开和缩小,同时搭配对压电陶瓷滤芯进行冲洗和刷洗,完成对压电陶瓷滤芯的清理;
2、保持净水器内水的流动性:通过对过滤净化后的水在净水器中进行循环输送,保持水的流动性,方便对水进行净化和杀菌,并且在低温较低时,通过对循环的水进行升温,使热水进行循环,减少净水器内结冰情况的出现;
3、保障净水器的安全性:通过点阻器对水中电流进行阻拦,同时同归对储水箱18内的电流进行检测,保障净水器的安全性。
所述过滤罐1、进水管3、连接管4、排水管10、排污阀11和储水箱18均由绝缘材料制成;所述储水箱18上设置有阀体33,阀体33的内部设置有浮球34,通过阀体33将储水箱18内多余的空气排出,通过浮球34随水位上升对储水箱18进行密封;本发明的一种并联过滤滤芯净水器的第一电磁阀5、第二电磁阀6、第三电磁阀9、变压器13、紫外线杀菌灯20、循环泵21、排水泵23、电流传感器25、报警器26、控制器30和接地装置31为市面上采购,本行业内技术人员只需按照其附带的使用说明书进行安装和操作即可,而无需本领域的技术人员付出创造性劳动。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种并联过滤滤芯净水器,包括支撑机构;其特征在于,还包括多组过滤机构、多组清理机构和储存机构,多组过滤机构和储存机构均安装于支撑机构的内部,多组清理机构分别安装于多组过滤机构中;
所述过滤机构对水进行过滤净化,储存机构对过滤净化后的水进行储存,清理机构对过滤机构的内部进行清理。
2.如权利要求1所述的一种并联过滤滤芯净水器,其特征在于,所述过滤机构包括进水机构、除杂机构和排水机构,除杂机构安装于支撑机构的内部,进水机构和排水机构均安装于除杂机构上。
3.如权利要求2所述的一种并联过滤滤芯净水器,其特征在于,所述除杂机构包括过滤罐(1)和压电陶瓷滤芯(2),过滤罐(1)安装于支撑机构的内部,压电陶瓷滤芯(2)转动安装于过滤罐(1)的内部,并且压电陶瓷滤芯(2)的顶端设置有进水口,压电陶瓷滤芯(2)的底端设置有排水口,压电陶瓷滤芯(2)的表面设置有若干细小滤孔。
4.如权利要求3所述的一种并联过滤滤芯净水器,其特征在于,所述进水机构包括进水管(3)、连接管(4)、第一电磁阀(5)、多组第二电磁阀(6)、多组输水管(7)和第一喷水管(8),第一电磁阀(5)和多组第二电磁阀(6)的顶端均与进水管(3)的内部相通,连接管(4)安装于进水管(3)上,第一喷水管(8)安装于过滤罐(1)的内部,并且第一喷水管(8)上设置有多组喷水孔,多组输水管(7)的底端均与第一喷水管(8)的内部相通,多组第一喷水管(8)的顶端分别与多组第二电磁阀(6)的底端相连接。
5.如权利要求3所述的一种并联过滤滤芯净水器,其特征在于,所述排水机构包括第三电磁阀(9)、排水管(10)和排污阀(11),第三电磁阀(9)安装于过滤罐(1)的底部,排水管(10)安装于多组第三电磁阀(9)上,排污阀(11)安装于过滤罐(1)的后部。
6.如权利要求4所述的一种并联过滤滤芯净水器,其特征在于,所述清理机构包括变压器(13)、第二喷水管(14)、多组叶片(15)和多组清洗刷(16),所述进水管(3)上设置有电阻器(12),变压器(13)安装于进水管(3)上,并且变压器(13)的底端延伸至过滤罐(1)的内部与压电陶瓷滤芯(2)相连接,第二喷水管(14)安装于压电陶瓷滤芯(2)的进水口上,多组叶片(15)均安装于过滤罐(1)的内部,多组清洗刷(16)均安装于过滤罐(1)的内部。
7.如权利要求4所述的一种并联过滤滤芯净水器,其特征在于,所述储存机构包括储水箱(18)、第一出水管(19)、多组紫外线杀菌灯(20)、循环泵(21)、加热管(22)、排水泵(23)、第二出水管(24)、电流传感器(25)和报警器(26),储水箱(18)安装于支撑机构的内部,第一出水管(19)安装于储水箱(18)内的顶端,多组紫外线杀菌灯(20)均安装于第一出水管(19)的内部,循环泵(21)安装于储水箱(18)上,循环泵(21)的吸水口与储水箱(18)的内部相通,加热管(22)的一端与循环泵(21)的排水口相连接,加热管(22)的另一端与连接管(4)的内部相通,排水泵(23)安装于储水箱(18)上,并且排水泵(23)的吸水口与储水箱(18)的内部相通,第二出水管(24)的一端与排水泵(23)的内部相通,第二出水管(24)的另一端延伸至支撑机构的外侧,电流传感器(25)安装于储水箱(18)的内部,并且电流传感器(25)位于紫外线杀菌灯(20)的下方,报警器(26)安装于支撑机构上。
8.如权利要求1所述的一种并联过滤滤芯净水器,其特征在于,所述支撑机构包括底座(27)、保温箱体(28)和控制器(30),保温箱体(28)的底端与底座(27)的顶端相连接,并且底座(27)对过滤机构和储存机构进行笼罩,保温箱体(28)的前端设置有预留槽(29),控制器(30)安装于保温箱体(28)的前端。
9.如权利要求8所述的一种并联过滤滤芯净水器,其特征在于,所述底座(27)的底部设置有接地装置(31),通过接地装置(31)进行接地。
10.一种并联过滤滤芯净水器的使用方法,应用于权利要求1至9任一项所述的并联过滤滤芯净水器,其包括以下步骤:
S1、通过连接管(4)将水排入至进水管(3)中,打开多组第二电磁阀(6)将水排入至第一喷水管(8)中,通过第一喷水管(8)上的多组喷水孔将水排入至过滤罐(1)中,通过水的压力使水穿过压电陶瓷滤芯(2)上的细小滤孔进入至压电陶瓷滤芯(2)的内部,使杂质停留在压电陶瓷滤芯(2)的外表面,之后通过压电陶瓷滤芯(2)的排水口将过滤净化后的水排出;
S2、通过排水管(10)将过滤净化后的水排入至第一出水管(19)中,使多组紫外线杀菌灯(20)对过滤净化后的水进行消毒杀菌,并通过储水箱(18)对过滤净化后的水进行储存,同时通过电流传感器(25)对过滤净化后的水中的电流进行检测,检测到电流超出安全设定时,通过报警器(26)发出警报;
S3、通过打开排水泵(23),使第二出水管(24)将储水箱(18)内的水排至支撑机构外;
S4、对压电陶瓷滤芯(2)清理时,关闭多组第二电磁阀(6),打开第一电磁阀(5)使第二喷水管(14)将水倾斜喷向多组叶片(15),驱动压电陶瓷滤芯(2)旋转,通过多组清洗刷(16)对压电陶瓷滤芯(2)的表面进行刷洗,同时通过变压器(13)对电压进行调整,并将电流正向间断性的排入至压电陶瓷滤芯(2)中,使压电陶瓷滤芯(2)上的滤孔反复扩大收缩压电陶瓷滤芯(2)内的水穿过过滤罐(1)上的滤孔将杂质冲入过滤罐(1)中,清理完成后关闭变压器(13),同时通过第一喷水管(8)将水排至过滤罐(1)的底部,减少杂质的沉淀,再打开排污阀(11)将污水排出;
S5、在气温较低时,通过打开循环泵(21)将储水箱(18)内的水排入至加热管(22)中,使加热管(22)对水进行加热,再通过加热管(22)将加热后的水排回至连接管(4)中,使加热后的水在净水器的内部循环流动,减少净水器内部结冰情况的出现,常温下使加热管(22)停止加热。
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