本发明的目的在于提供一种多功能集中水处理装置,利用其高度的集成化特点,使其同时具有贮水和水处理的综合功能,并能自动进行贮水装置的净化处理,有效地防止贮水装置的二次污染;
本发明的目的之二在于提供一种多功能集中水处理装置,利用其高度的集成化特点,使得贮水、水处理、以及贮水装置的净化处理能依需求自动集中控制,使得各功能的实现过程达到最佳的配合。
本发明的目的之三在于提供一种多功能集中水处理装置,利用其高度的集成化特点,使其减小使用空间的占用,减化现场的安装施工调试操作,便于用户的使用与维修。
本发明的目的是这样实现的,一种多功能集中水处理装置,至少包括有一个贮水装置,其特征在于在贮水装置为封闭箱体,其进水口端连接有水处理机构,该水处理机构至少应包括有一过滤单元和一杀菌消毒单元,自来水网线的水经联接管路至少通过过滤、杀菌消毒处理后进入贮水装置,并由该贮水装置的输出端连接用户端;该贮水装置至少连接有一个反冲洗机构。
本发明的目的还可以这样实现,所述的贮水装置的输出端可再次通过上述杀菌消毒单元后再输出至用户;所述的反冲洗机构可连接于过滤单元输出端,该过滤单元设有可控制其开关状态的排污口,并由过滤单元上排污口排出冲洗污水。所述的反冲洗机构可连接于杀菌消毒单元输入端,反冲洗机构可由一反冲洗泵构成,该反冲洗泵的输入端可连接于上述贮水装置,将贮水装置内水导入杀菌消毒单元的输入端后,再返回贮水装置,形成内部杀菌消毒循环。该反冲洗机构的输出端可同时连接于过滤单元和杀菌消毒单元,反冲洗机构可由一反冲洗泵构成,该反冲洗泵的输入端可连接于上述贮水装置,其输出端同时连接于过渡单元的输出端和杀菌消毒单元的输入端。
所述的贮水装置的封闭箱体可由食品级的耐腐蚀材料制成。该贮水装置的封闭箱体气孔和溢流孔设有空气过滤装置。该贮水装置的封闭箱体设有可由外部观察的液位显示装置。所述的过滤单元内最好设有中空过滤器,该过滤器由绝对精度不得大于20um的不锈钢丝网精密滤芯,最佳为10um;该滤芯包覆于筒状花管外。所述的杀菌消毒单元最佳采用紫外线消毒装置,该紫外线消毒装置包括有一紫外线灯管,该紫外线灯管密封地设置于石英管内。所述的活化处理单元可采用电极活化单元。该活化处理单元内设有电极,在该活化处理单元内可产生同频振荡的电磁场。
所述的处理装置的前端原水入水端串联设有电动、手动常开阀门。该处理装置的前端原水入水端通过常闭阀门连接于用户端。本发明的效果是显著的:
1、贮水箱体及管系与处理装置全部由食品级需耐腐蚀材料,如不锈钢或者PVC塑料等制作,并且贮水箱体采用全密闭结构,并通过对贮水箱体上空气过滤装置,可有效防止异物及各种杂质灰尘的进入,使得经过处理过的水能较长时间保持无菌状态。
2、本发明中采用的绝对精度不得小于20um的不锈钢丝网精密滤芯,最佳为10um,可以有效滤除固体颗粒及悬浮物,降低水的浊度,增强紫外线对细菌的杀灭效果。
3、本发明中的采用一种紫外线杀菌单元,具有杀菌的广谱、快捷、不污染水质等特点,灭菌率高达99.9%。
4、本发明利用反冲洗的装置可以对过滤装置进行自动的、定期的反向冲洗,可以确保过滤的过滤质量,又能延长滤芯的使用寿命;另外利用反冲洗的另一循环回路,还可以在贮水箱体内的水长期不使用的情况下,进行定期自动循环消毒处理,防治“死水”产生,从而达到有效防止二次污染的目的。
5、本发明的较佳实施例中,对贮水箱体中的水可经过二次消毒后进入用户端。
6、本发明的较佳实施例中,利用高频电磁场对水进行活化,产生有益人体健康的水,有利于提高水质,满足人们对高质量饮水的要求。
7、本发明采用高度集成的结构,并可方便地达到全自动控制,操作、并具有维护方便特点。而且大大地减少了使用空间的占用,同时,在用户安装时只需地进行与自来水网路和用户端的连接即可,使得现场的安装更为方便。
8、本发明的高度集成化结构,使得供水系统的管理更为方便、操作简单、同时节约能源。
9、本发明中的各单元间的联接均设有程控和手控两种结构,能确保其不同条件下的正常使用功能。
综上所述,本发明具有贮水、水处理,以及能有效防止二次供水污染特有功能,可以确保提供符合卫生标准的优质饮用水。另外由于本发明的高度集成化的特点,使得其整体结构合理,外观造型美观。
下面将结合实施例及其附图详细说明本发明如下:
实施例1
如图1至图4所示,本发明包括有一个贮水装置1,该贮水装置1为封闭箱体,其进水口端连接有水处理机构,该水处理机构至少应包括有一过滤单元2和一杀菌消毒单元4,自来水网线的水至少通过一次过滤、杀菌消毒后进入贮水装置1,并由该贮水装置1的输出端输至用户端;该贮水装置1还连接有一个反冲洗机构5,该反冲洗机构5至少连接于过滤单元2输出端,该过滤单元2设有可控制其开关状态的排污口25。
在本实施例中,所述的水处理机构还包括有一活化处理单元3,该活化处理单元3设置于过滤单元2与杀菌单元4之间,自来水网线的水通过过滤单元2过滤后,通过一通孔进入活化处理单元3进行活化处理,再进入杀菌消毒单元4后进入贮水装置1,并由该贮水装置1的输出端输至用户端。
如图2所示,贮水装置1的顶部设有通气孔11,当贮水装置1内的水位发生变化时,由该通气孔11排除或者吸入空气;这保证贮水装置1内的洁净,通气孔11内设有空气过滤装置12,能有效地过滤空气中的灰尘等杂物,并可避免外界的赃物杂质掉入而污染贮水装置1。贮水装置1的上部设有一溢流孔13,为避免外界的赃物杂质通过该溢流孔13掉入贮水装置1内,在该溢流孔13内同样设有过滤装置14。贮水装置1的封闭箱体的内部设有一用以控制水箱液位的液位控制装置15,并设有可由外部观察的液位显示装置,便于随时检测贮水装置1中的液位情况。贮水装置1的封闭箱体应由食品级的耐腐蚀材料制成,如本实施例中,该封闭箱体是由不锈钢材料构成,在使用状态下呈完全密封状态,使处理过的净水能在较长的时间内保持无菌状态。另外,贮水装置1还设有内部出入孔,并设有上下人梯;以便于其内部的维修。
如图1所示,在本实施例中,所述的过滤单元2包括的一原水腔21,该原水腔21与自来水网线导通,将自来水导入原水腔21内,原水腔内设有中空过滤器22。在本实施例中,过滤器22采用为10μm不锈钢袋装过滤器,其内设有绝对精度为10um不锈钢丝网精密滤芯221,该滤芯221包覆于一筒状花管222外。本实施例采用外压式的过滤方法,即当水网的水进入原水腔内21后,由外向内穿经滤芯221进入筒状花管222,并在该穿经的过程实现过滤。过滤后的净水由花管222进入过滤单元另一侧的滤后水腔23内,并由该滤后水腔23壁上所设有通孔231进入与之相邻的活化单元3。大量的试验证明,由自来水网线的原水通过过滤单元2后,有效地滤去原水中的铁锈、污泥、细砂等悬浮物,降低了水的浊度,使水外观清澈透明、口感好。并且水中的有机物、部分细菌将随水的浊度降低而被部分除去。而浊度降低,又可以防止悬浮颗粒对紫外线的散射,有利于提高下一步处理中紫外线的杀菌效果。
在本实施例中,所述的杀菌消毒单元4采用紫外线消毒装置。紫外线消毒装置包括有一紫外线灯管41,该紫外线灯管41密封地设置于石英管42内。本实施例中,该紫外线灯管41的功率为55W,这种大功率的紫外线灯41,不仅消毒效果好而且寿命达到8000小时。该紫外线消毒装置还可配有自动报警装置,在紫外灯发生故障及寿命到期时可以远程自动声光报警。由于紫外线的特殊波长可使微生物体的核酸突变,阻碍其复制、转录及蛋白质的合成。另一方面产生的自由基可以引起光电离,从而导致细胞的死亡,因此本发明中的杀菌消毒单元4用足够剂量的紫外线照射水,可以达到非常理想的消毒杀菌效果。另外采用紫外线杀菌具有广谱、快捷、不污染水质的效果。
本实施例中,在过滤单元2与杀菌消毒单元4之间还增设有一活化单元3。该活化单元3采用的是一种高频振荡电磁场对水进行活化处理。该活化单元3包括有一个活化腔32,该活化腔32的侧壁与过滤单元2的相邻,并设有通孔231与过滤单元2的滤后腔体23导通,经过滤的水通过该通孔231进入活化腔32内。
活化腔32内设有一电极31,(该电极31的安装与设置可采用本申请人的在先专利中所公开的技术方案,或采用其它现有技术。)通过电极31将高频电磁场传入水中,在活化腔32内的水处于强电磁波的环境下。这样,由过滤单元2过滤后的水在活化单元3内被进一步活化,水的表面张力降低、溶解氧增大、溶解度增加、导电力增强。并打破了水的团簇结构,使(H2O)6增多,水分子变小,这种经活化后的水分子结构极有利于细胞的穿透,使生物新陈代谢加快,有益新细胞的产生,排除老化细胞,且能抑制食物油脂与自由基结合,有抑制细菌的作用。另外以活化后的水具有界面功能,可使长期附着于器官的病菌释放,释放的病菌受到活化水的包围,随着排出体外,从而使肌体免疫力提高。从而使得本发明除具有净化水的功能外,还具有改变水质的功能,满足人们对健康饮水的需求。
为了防止“净水”在贮水装置1中长时间不用而造成二次污染,本发明的另一主要特征是,设有反冲循环机构5,该反冲洗机构5在本装置中形成一内部的反冲循环,即能对过滤装置进行定期的反冲洗净化处理,确保过滤效果。另外该反冲洗装置还可使贮水装置1内的水在长时间不用时自动进行再水处理过程,使之能一直保持洁净无菌状态。
本发明中的反冲洗机构5主要包括有一反冲洗泵51,该反冲洗泵51的输出端设有一常闭电磁阀511,在本实施例中,该反冲洗泵51的输入端连接于贮水装置1,其输出端导通于上述过滤单元2的输出端。进行反冲洗时,先将网线入口处的阀门关闭,打开过滤装置2中的排污阀门26,启动反冲洗泵51,电磁阀511打开,将贮水装置1内净水升压后反向导入过滤装置2的输出端,高压水逆向通过滤芯221,并在压力作用下,高压水可透过不锈钢丝网精密滤芯221的网孔,将过滤芯221上附着的污物细菌杂质等冲刷掉;过滤单元2中设有排污口25,可排出冲洗污水,该排污口25有一常闭电磁阀26来控制其关闭。
如图2所示,本发明还包括有一电控器7,可用于本发明水处理及反冲循环过程的自动控制。
如图4所示,本发明的工作原理是:市政管网的自来水从本装置的进水管进入到原水腔21成为贮水装置1的生产原料:“原水”。“原水”以外压的形式通过10μm不锈钢滤芯221的过滤,从滤芯221中间的花管222进入到滤后水腔23,成为滤去铁锈、污泥、细砂及部分有机物和细菌的“滤后水”,外观清澈透明。“滤后水”通过通孔231进入到活化单元3,在“活化单元3内经过高频电磁场振荡处理使水特性有了如前所述的变化而成为“活化水”。“活化水”进入到杀菌消毒单元4。在杀菌消毒单元4内水通过相当剂量的紫外线处理,杀灭水中的99.9%的细菌使水的卫生指标达到标准。这时的水成为“净水”。“净水”通过上水管9进入到贮水装置1内,当用户使用水时,打开开关,贮水装置1内的净水,再次通过杀菌消毒单元4后通过成品输出管8输送给用户。
如图4所示,本发明的反冲洗的过程是:用户根据需要可通过控制面板上的定时器随意设定反冲循环的启、止时间,如本实施例中设计为每昼夜反冲循环一次,一般在凌晨0时至4时为宜。当达到用户所定反冲循环时间后,电控器7发出指令,使反冲循环泵51启动,常闭电磁阀511打开、排污电磁阀26打开、上水电磁阀91闭合。从贮水装置1中引“净水”通过反冲循环泵51加压从反方向冲洗滤芯221,带走附着在滤芯221上的污物,通过排污口25流入污水井中。用户可根据当地水质情况自行设定反冲洗时间,反冲工艺流程完成后。本装置自动进入循环杀菌消毒工艺流程,电控器7指挥关闭排污电磁阀26、开启上水电磁阀91,则水的行进路线改变为:“净水”通过反冲循环泵51加压重新进入到活化单元3进行电极活化、及消毒杀菌单元4进行紫外线消毒处理以去除“二次污染”,然后通过上水管9重新进入到贮水装置1内恢复“净水”指标以备用。当用户设定的反冲循环停止时间到时,反冲泵51自动停止,常闭电磁阀511关闭,系统恢复正常工作状态。
另外,为防止意外情况的发生,本发明还设有一手动系统。在必要的电磁阀并联的位置上均可设有一手动阀,可用手来控制管路的关闭。另外,当用户由于某些原因,不想在设定的时间内进行反冲循环时,也可利用手动阀随时启动该反冲循洗循环。
另外,如图4所示,本实施例还设有一从水网直接通往用户的管路10,该管路10上的阀门101在正常状态下,处于常闭状态;当由于某些意外情况而使电路系统和手动系统都不能工作时,可打开该管路10上的阀门101,以维持用户的正常用水。而且,对于某些不需要很高要求的生活用水,也可导通该管路10。
本实施例为本发明的最佳实施例,适用于对水的质量要求较高的情况。
实施例2
如图5所示,本实施例的基本结构及反冲循环过程与实施例1相同,在此不在赘述。其与实施例1的区别在于,本实施例的水处理过程中,没有设置活化单元3,如图5所示,市政管网的自来水从贮水装置1的进水管进入到原水腔21成为贮水装置1的生产原料:“原水”。“原水”以外压的形式通过10μm不锈钢滤芯221的过滤从滤芯221中间的花管222进入到滤后水腔23,成为滤去铁锈、污泥、细砂及部分有机物和细菌的“滤后水”,外观清澈透明。“滤后水”通过一管路直接进入到杀菌消毒单元4。在杀菌消毒单元4内水通过相当剂量的紫外线处理,杀灭水中的99.9%的细菌使水的卫生指标达到标准。这时的水成为“净水”。“净水”通过上水管系进入到贮水装置1内,当用户使用水时,打开用户端开关,贮水装置1内的净水,再次通过杀菌消毒单元4后通过成品输出管系8输送给用户。
由于本实施例中没有活化单元3,可大大降低该水处理装置的生产成本,并简化加工及装配难度,成本有大副的下降。由于活化单元3的作用仅在于改善水质,对水的卫生指标并没有影响,因此对于一般用水要求的用户来说,应用本实施例即可。
另外,如图5所示,本实施例还设有一从水网直接通往用户的管路10,该管路10上的阀门101在正常状态下,处于常闭状态;当由于某些意外情况而使电路系统和手动系统都不能工作时,可打开该管路10上的阀门101,以维持用户的正常用水。而且,对于某些不需要很高要求的生活用水(如冲厕等用水),也可直接联通于管路10,从自来水网直接取水。
由于本实施例的基本结构与实施例1相同,因此本实施例也同样具有如实施例1所述的有益效果,在此不再重复。
实施例3
本实施例的基本结构及水处理过程与实施例1相同,在此不在赘述。
如图6所示,在本实施例的反冲洗循环中,本实施例中反冲洗泵的输出端仅连接于过滤单元的输出端,因此本实施例仅包括有反冲洗滤芯221的过程,而没有对贮水装置1进行反冲洗循环杀菌的过程。如图6所示,本实施例的反冲工艺流程是这样的:用户根据需要可通过控制面板上的定时器随意设定反冲循环的启、止时间(本产品设计为每昼夜反冲循环一次,一般在凌晨0时至4时为宜)。当达到用户所定反冲循环时间后,电控器7发出指令,使反冲循环泵51启动、常闭电磁阀511打开、排污电磁阀26开、上水电磁阀91闭合。从出水装置1中引“净水”通过反冲循环泵51加压从反方向冲洗滤芯221,带走附着在滤芯221上的污物,通过排污管流入污水井中。当用户设定的反冲停止时间到时,反冲泵51自动停止,常闭电磁阀511关闭,系统恢复正常工作状态。
当贮水装置1中的水使用较为频繁,一般情况下不会有死水的存在,因此贮水装置1内的水可基本保持洁净无菌的状态,不需要消毒杀菌的反冲循环过程,从而使得整个工艺流程较为简单,装置的结构更为简单。因此本实施例可适用于用户较多用水较频繁的情况下。
另外,如图6所示,本实施例还设有一从水网直接通往用户的管路10,该管路10上的阀门101在正常状态下,处于常闭状态;当由于某些意外情况而使电路系统和手动系统都不能工作时,可打开该管路10上的阀门101,以维持用户的正常用水。而且,对于某些不需要很高要求的生活用水,也可导通该管路10。
实施例4
本实施例的基本结构与实施例1相同,在此不在赘述。
如图7所示,在本实施例中,水处理过程中不设有活化单元3,反冲洗泵的输出端直接连接于过滤单元的输入端,该过渡单元同样设有排污阀26。因此,在本实施例中,不设有反冲自动消毒循环。其水处理过程与反冲过程分别与实施例2与实施例3相同在此不再重复。
由于本实施例中同样设有过滤单元2与消毒杀菌单元4及反冲洗机构5,因此应用本实施例贮水装置1也能基本达到卫生无菌的标准。在用户对水质没有较高要求时,应用本实施例可有效简化水处理工艺流程,降低成本。
另外,如图7所示,本实施例还设有一从水网直接通往用户的管路10,该管路10上的阀门101在正常状态下,处于常闭状态;当由于某些意外情况而使电路系统和手动系统都不能工作时,可打开该管路10上的阀门101,以维持用户的正常用水。而且,对于某些不需要很高要求的生活用水,也可导通该管路10。
实施例5
如图8所示,本实施例的基本结构及反冲循环过程与实施例1相同,在此不在赘述。本实施例与实施例1的区别在于,本实施例的水处理工艺流程中,水经过过滤、杀菌之后进入贮水装置1,然后由贮水装置1的输出端直接连接于用户端。因此本实施例的与上述实施例的区别在于不能对水进行活化处理,而且不包括进入用户时的第二次通过消毒杀菌单元4进行消毒杀菌的过程。
因此,本实施例的水处理过程为:市政管网的自来水从贮水装置1的进水管进入到“原水腔”成为贮水装置1的生产原料:“原水”。“原水”以外压的形式通过10μm不锈钢滤芯221的过滤从滤芯221中间的花管222进入到“滤后水腔”,成为滤去铁锈、污泥、细砂及部分有机物和细菌的“滤后水”,外观清澈透明。“滤后水”通过管路直接进入到杀菌消毒单元4。在杀菌消毒单元4内水通过相当剂量的紫外线处理,杀灭水中的99.9%的细菌使水的卫生指标达到标准。这时的水成为“净水”。“净水”通过上水管系进入到贮水装置1内,当用户使用水时,打开用户端开关,贮水装置1内的净水通过成品输出管直接输送给用户。
另外,如图8所示,本实施例还设有一从水网直接通往用户的管路10,该管路10上的阀门101在正常状态下,处于常闭状态;当由于某些意外情况而使电路系统和手动系统都不能工作时,可打开该管路10上的阀门101,以维持用户的正常用水。而且,对于某些不需要很高要求的生活用水,也可导通该管路10。
实施例6
如图9所示,本实施例的基本结构及反冲循环过程与实施例1相同,在此不在赘述。
本实施例与实施例1的区别在于,本实施例的水处理过程较为简单,市政水网的水经过过滤单元、活化单元、再经过杀菌消毒单元后进入贮水装置1,然后直接通入用户,没有经过再次杀毒过程。而且本实施例中用户端是直接连接于贮水装置1的输出端。
实际上,水经过了水处理过程进入贮水装置1后,水的质量及卫生指标都已达到了标准,因此直接从贮水装置1将水通入用户即可。
另外,如图9所示,本实施例还设有一从水网直接通往用户的管路10,该管路10上的阀门101在正常状态下,处于常闭状态;当由于某些意外情况而使电路系统和手动系统都不能工作时,可打开该管路10上的阀门101,以维持用户的正常用水。而且,对于某些不需要很高要求的生活用水,也可导通该管路10。
实施例7
本实施例的基本结构及水处理过程与实施例1相同,在此不在赘述。
如图10所示,在本实施例的反冲洗循环中,设有两个反冲洗泵5,12,从而形成两个反冲洗循环,该两反冲洗循环分别连接于过滤单元的输出端和杀菌消毒单元的输入端。这样,反洗过滤单元2与反冲洗杀菌消毒的过程可同时进行,而不互相影响。也可单独进行进其中的一项操作,需要时再进行另一项操作,其操作时间可自由控制。
如图10所示,本实施例的反冲工艺流程是这样的:用户根据需要可通过控制面板上的定时器随意设定反冲循环的启、止时间(本产品设计为每昼夜反冲循环一次,一般在凌晨0时至4时为宜)。当达到用户所定反冲循环时间后,电控器7发出指令,使反冲循环泵51启动、常闭电磁阀511打开、排污电磁阀26打开、上水电磁阀91闭合。从出水装置1中引“净水”通过反冲循环泵51加压从反方向冲洗滤芯221,带走附着在滤芯221上的污物,通过排污管流入污水井中。当用户设定的反冲停止时间到时,反冲泵51自动停止,常闭电磁阀511关闭,系统恢复正常工作状态。在此同时也可设定反冲循环时间,在反冲过滤单元2的同时,电控器7指挥开启上水电磁阀91,反冲循环泵12的输出端的电磁阀121被打开,贮水装置1中的“净水”进入消毒杀菌单元4进行紫外线消毒处理以去除“二次污染”,然后通过上水电磁阀91从新进入到水箱内恢复“净水”指标以备用。当用户设定的反冲循环停止时间到时,电磁阀121自动关闭,反冲循环停止。反冲洗泵51和12的输出端的电磁阀121阀门可根据用户需要同时打开或单独打开其中的一个电磁阀,使反冲过滤单元和反冲杀菌的过程相互独立,它们可同时进行也可单独进行。
另外,如图10所示,本实施例还设有一从水网直接通往用户的管路10,该管路10上的阀门101在正常状态下,处于常闭状态;当由于某些意外情况而使电路系统和手动系统都不能工作时,可打开该管路10上的阀门101,以维持用户的正常用水。而且,对于某些不需要很高要求的生活用水,也可导通该管路10。
实施例8
本实施例的基本结构及水处理过程与实施例1相同,在此不在赘述。
如图11所示,本实施例中反冲洗机构5是由反冲洗泵51构成,该反冲洗泵51的输出端直接连接于杀菌消毒单元4的输入端,从而形成的内部杀菌消毒循环。该杀菌消毒循环与上述相同。本实施例中不包括有对过滤单元2的反冲洗过程,因此对过滤装置的维护可以通过更换滤芯221的方法实现。
另外,如图11所示,本实施例还设有一从水网直接通往用户的管路10,该管路10上的阀门101在正常状态下,处于常闭状态;当由于某些意外情况而使电路系统和手动系统都不能工作时,可打开该管路10上的阀门101,以维持用户的正常用水。而且,对于某些不需要很高要求的生活用水,也可导通该管路10。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并非用于限制本发明。