CN201347390Y - 综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶 - Google Patents
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Abstract
综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶涉及一种水壶,尤其涉及一种具有综合过滤功能的水壶。包括复数个过滤模块和贮水罐,所述复数个过滤模块,包括,蓄水罐、复数个次级过滤模块,自上而下依次布置,相互间可拆卸固定连接,并相互连通,连接处设有防水垫圈;所述次级过滤模块包括一含有pH值调节树脂的pH值调节过滤模块。pH值调节过滤模块,含有5μm烧结碳。在简化设备的同时提高了制水效率。对外界水源质量要求低,便于更换过滤材料。能有效调节饮用水pH值,改善饮用水口感,对使用人员起到一定的保健作用。在一些过滤材料失效时,能保证人们的饮水安全。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种水壶,尤其涉及一种具有综合过滤功能的便携式水壶。
背景技术
自然界的水源由于存在微生物和其他有害物质,绝大部分水无法直接饮用。自然界的水源无法直接饮用,一直是困扰人们生存和生活的重要问题。特别在军队野战、野外勘探、航海,以及户外野营活动中,人们一直受到自然界水源无法直接饮用的困扰。
人们处理水源问题,一般采用如下方法:
一、随身携带足够的饮用水。在军队野战以及人们野营时经常采用这种方法。这种方法对于人们来讲,负荷重、饮用水不能再生、饮用水量有限。上述问题给野战中的军队、野营人员等带来了诸多不便。
二、将自然界的水在野外进行煮沸。在军队长时间野战以及人们长时间野营时经常采用这种方法。这种方法,对自然界水源质量要求较高、需要火源、花费时间长、操作不方便,并且受到多种条件限制。上述问题给野战中的军队、野营人员等带来了诸多不便。
三、利用RO膜制水。由于这种方法需要电源、设备庞大,所以难以携带,在军队野战以及人们野营时,基本不能采用。
四、利用便携式的直饮水壶。直饮水壶对自然界水源质量要求低,质量轻,制水量大。但是现有的直饮水壶对自然界水源质量要求仍然较高,不能适应于恶劣环境。现有的直饮水壶,不便于更换过滤材料,致使使用次数十分有限。直饮水壶还存在不易于注水的问题。在注水过程中,由于直饮水壶内的气体不能舒畅排出,造成不能顺利注水。
上述方法都存在不能调整饮用水PH值的局限。饮用水的PH值对于人们饮水时的口感存在重要影响。人们引用偏碱性的水,会感觉口感更佳。医学上已经证明,长期饮用偏碱性的水对人体健康有利。如长期饮用偏碱性的水有助于清理肠道油渍,有助于调节人体酸碱平衡等。长期饮用弱碱性水对人体保健方面的好处已经得到普遍认可。相关方面的书籍和电子资料众多,因此不再详述。
能将饮用水调节到适当的PH值的水处理设备还很少见。如果能提供一种能调节饮用水PH值的直饮水壶,将可以有效改善人们日常生活中的饮水质量。特别还可以为野战中的军队、野营人员等,有效改善饮水质量。
现有的直饮水壶,在一些过滤材料失效时,不能保证人们的饮水安全。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶。使用中能够顺利注水,使用方便。对外界水源质量要求低,便于更换过滤材料。从而解决人们在恶劣环境下的饮水问题,和直饮水壶使用次数有限的问题。同时能有效调节饮用水PH值,可以将饮用水PH值调节成弱碱性,改善饮用水口感,对使用人员起到一定的保健作用。在一些过滤材料失效时,能保证人们的饮水安全。
本实用新型所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,包括复数个过滤模块和贮水罐,其特征在于,所述复数个过滤模块,包括,蓄水罐、复数个次级过滤模块;所述蓄水罐、复数个次级过滤模块、贮水罐,自上而下依次布置,相互间可拆卸固定连接,并相互连通,连接处设有防水垫圈;
所述次级过滤模块包括一含有PH值调节树脂的PH值调节过滤模块。PH值调节树脂是已有技术,因此具体结构不做详述。
综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,还包括一排气管,所述排气管设有一内部开口和外部开口;
所述贮水罐上方设有排气口,所述排气口联通排气管的内部开口。
所述外部开口位于综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶上方。
所述蓄水罐、复数个次级过滤模块、贮水罐,相互间通过可拆卸的固定杆固定连接。
基于上述技术方案,本实用新型通过设置一排气管,使贮水罐内部与外界联通,进而使综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶内部与外界保持气压平衡。从而达到,使用中能够顺利注水的目的。具体为,在往综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶中注水时,排气管道排出气体,使水顺利流入。在取水时,排气管吸入气体,使水顺利流出。
本实用新型通过可拆卸的固定杆将所述蓄水罐、复数个次级过滤模块、贮水罐,依次上下固定连接,并设有防水垫圈,防止漏水。这种设计中由于各模块上下排布,并依次导通,所以水在重力作用下由上而下自然流经所述蓄水罐、复数个次级过滤模块、贮水罐,进行过滤生成可饮用水。整个过程中水流顺畅,不需要额外的驱动设备。在简化设备的同时提高了制水效率。
所述复数个过滤模块,基于结构和工作方式的原因。在使用次数达到指定次数时,有的需要清洗,有的需要更换。本设计中采用了模块化的设计,所述蓄水罐、复数个次级过滤模块、贮水罐,相互间通过可拆卸的固定杆固定连接,并相互连通,连接处设有防水垫圈。这种设计解决了如下问题:所述复数个过滤模块可以很方便的自由更换,不需要更换整个直饮水壶。因此在使用方便的同时减少了浪费。
蓄水罐上方的进水口处设有可拆卸的不锈钢过滤网。不锈钢过滤网可以滤除外界水源中的固体物质,如泥沙、石子、水草等。不锈钢过滤网变脏后,可以拆下清洗。
所述排气管的外部开口处设有粉尘过滤装置,如海绵。在空气流通时,滤除空气中的粉尘。
所述外部开口设置盖子。进一步防止存放过程中有杂物进入。所述盖子设有可以开启的密封机构。存放本实用新型时,将盖子密封,防止有水流出。在使用时,打开盖子,便于注水或者取水。
所述综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶的蓄水罐、复数个次级过滤模块、贮水罐,自上而下依次通过出水口导通,各出水口位置交错排布。
所述综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶的蓄水罐下方右侧设有出水口,通过出水口与次级过滤模块导通,次级过滤模块下方左侧设有出水口,通过出水口与下方的次级过滤模块导通,各次级过滤模块依次导通,最终通过出水口与贮水罐导通。
由于本实用新型中各出水口位置交错排布,所以水并不是简单地直接从高处流向低处的贮水罐,而是走“z”字型路线。充分的与复数个过滤模块接触,进行过滤。这样的设计有利于提高水处理质量。
所述贮水罐下方设有出水龙头,出水龙头设有阀门。用于释放出贮水罐中的饮用水。使用中不需要倾斜直饮水壶壶身。其使用的方便性主要体现在,体积较大,重量较重的直饮水壶上。另外由于水龙头设置在贮水罐下方,所以可以将处理好的饮用水释放的较为彻底。
所述复数个次级过滤模块,包括自上而下依次排列的,过滤固体颗粒的固体颗粒过滤模块、携带有杀菌剂的杀菌过滤模块、携带有用于滤除有害离子的清洁树脂的有害离子过滤模块、含有PH值调节树脂的PH值调节过滤模块。
基于上述设计,在水处理过程中,本实用新型首先通过蓄水罐上方的进水口处的不锈钢过滤网,滤除外界水源中的固体物质,如泥沙、石子、水草等。进行最初步的过滤处理。
然后经过固体颗粒过滤模块。所述固体颗粒过滤模块,按水流方向依次设置有锦仑滤网、PP棉、烧结碳。锦仑滤网用于粗过滤,PP棉用于精过滤,烧结碳用于去除有部分机物及保安过滤(一道防止过滤不彻底的过滤)。
固体颗粒过滤模块使在水处理过程中依次经过了锦仑滤网的粗过滤,PP棉的精过滤,最后通过烧结碳去除了部分有机物,并进行了保安过滤。水中的固体颗粒已经基本上得以滤除,部分有机物也已经得以滤除。
然后经过杀菌过滤模块,所述杀菌过滤模块包括一携带有杀菌剂的树脂滤芯。水在流经杀菌过滤模块时,树脂滤芯中的杀菌剂对水产生作用,杀灭水中的微生物和细菌。
再然后经过有害离子过滤模块,所述有害离子过滤模块包括一用于滤除包括重铬酸根、高锰酸根在内的重金属离子的清洁树脂。水流经有害离子过滤模块时,有害离子过滤模块滤除水中多余的杀菌剂,以及包括重铬酸根、高锰酸根在内的重金属离子。
最后经过PH值调节过滤模块,所述PH值调节过滤模块,包括一PH值调节树脂、一精滤芯,所述精滤芯含有5μm烧结碳。水流经PH值调节过滤模块时,滤除铅、汞、铜等重金属,并调节PH值,和去除暂硬。水质的PH值调节为弱碱性。最终得到适合饮用的饮用水。
基于上述设计,本实用新型在水处理中依次经过,过滤固体颗粒、杀菌、携带有用于滤除有害离子、PH值调节,等步骤。对于固体颗粒、有害离子进行了多重过滤,据有滤芯材料消耗少,过滤效果好,处理得饮用水口感好且具有一定的保健作用的特点。
附图说明
图1为本实用新型的侧视状态结构示意图;
图2为本实用新型的正视状态结构示意图;
图3为本实用新型的俯视状态结构示意图;
图4为本实用新型中的固体颗粒过滤模块结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示进一步阐述本实用新型。
参照图1、图2、图3,综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,包括复数个过滤模块和贮水罐3。还包括一排气管6,排气管6设有一内部开口61和外部开口62。贮水罐3上方设有排气口,排气口联通排气管的内部开口61。即,内部开口61设置在贮水罐3上方。外部开口62位于综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶上方。复数个过滤模块,包括,蓄水罐1、复数个次级过滤模块2。蓄水罐1、复数个次级过滤模块2、贮水罐3,自上而下依次布置,相互间通过可拆卸的固定杆4固定连接,并相互连通,连接处设有防水垫圈5。贮水罐3下方设有出水龙头31,出水龙头31设有阀门。用于释放出贮水罐3中的饮用水,为使用者提供饮用水。使用中不需要倾斜直饮水壶壶身。其使用的方便性主要体现在,体积较大,重量较重的直饮水壶上。另外由于水龙头31设置在贮水罐3下方,所以可以将处理好的饮用水释放的较为彻底。
参照图1、图2,贮水罐3连接排气管6,在往综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶中注水时,排气管6排出气体,减小内部气压,使水顺利流入。在通过出水龙头31取水时,排气管6吸入气体,增加内部气压,使饮用水顺利流出。
排气管6的内部开口61位于贮水罐3上方,使水不易于进入排气管道6,使排气通畅。排气管6的外部开口62位于蓄水罐1上方。可以保证在水充满或几乎充满综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶时,不会有水自外部开口62流出。特别可以防止贮水罐3充满水,综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶中的气体不能顺利排出时,在继续注水的过程中,有水从外部开口62流出的情况。
通过上述简单的方案,使综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,增加了注水速度和出水速度。大大提高了使用时的方便性。
排气管6的外部开口62处设有粉尘过滤装置63,粉尘过滤装置63可以采用海绵。用于在空气流通时,滤除空气中的粉尘。外部开口62设置盖子64。进一步防止存放过程中有杂物进入。盖子64设有可以开启的密封机构,如采用螺纹密封,并可以加装密封垫。存放本实用新型时,将盖子64密封,防止有水流出。在使用时,打开盖子64,便于注水或者取水。盖子64与综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶通过柔性连接件连接,以防止盖子64丢失。
更优选的设计是,盖子64通过柔性连接件与粉尘过滤装置63连接。这样既可以防止盖子64丢失,又可以通过拉动盖子64将粉尘过滤装置63取出进行清洗或者更换。此时,盖子64易于采用插接密封的盖子,如橡皮材料的盖子。可以避免使用中柔性连接件频繁被往复带动,造成的使用不便和寿命缩短。
蓄水罐1上方的进水口处设有可拆卸的不锈钢过滤网11。蓄水罐1的进水口放入不锈钢过滤网11后,拧上通过螺纹固定的盖子,将不锈钢过滤网11固定住。不锈钢过滤网11也可以直接通过螺纹或卡口固定在蓄水罐1上方的进水口处。不锈钢过滤网11主要用于滤除外界水源中的固体物质,如泥沙、石子、水草等。不锈钢过滤网11变脏后,可以拆下清洗。
蓄水罐1下方右侧设有出水口12,通过出水口12与一个次级过滤模块21导通。该次级过滤模块21下方左侧设有一出水口211,通过出水口211与下一个次级过滤模块22导通。外界水源,经不锈钢过滤网11初步过滤后,进入蓄水罐1,自出水口12,流入次级过滤模块21,再经出水口211流入下一个次级过滤模块22。整个过程中不需要外接动力装置。由于出水口211和出水口12交错排布,水源自出水口12流至出水口211时横向流经了最上面的次级过滤模块21。横向流经次级过滤模块21时相互间发生了充分接触,水处理效果较好。
以下的次级过滤模块22的出水口排布方式也采用上述结构,即各出水口位置交错排布,直至贮水罐3。由于流动过程中主要为横向流动,水并不是简单地直接从高处流向低处的贮水罐3,而是走“z”字型路线。所以水源和各个次级过滤模块内的过滤物质接触充分,整体过滤效果较好。
蓄水罐1、复数个次级过滤模块2和贮水罐3的连接方式为可拆卸连接。本实施例中采用长螺栓作为固定杆4进行固定连接。长螺栓采用304不锈钢栓芯螺栓。采用这种材料的固定杆4具有,不易弯曲变形、结构牢固、轻便的特点。
蓄水罐1、复数个次级过滤模块2和贮水罐3周边分别设有对应的固定孔,固定杆4穿过同一轴线的固定孔,通过螺母进行固定。蓄水罐1、复数个次级过滤模块2和贮水罐3的四个角可以分别设有固定孔,进而固定杆4可以穿过直饮水壶的四个角进行固定。蓄水罐1、复数个次级过滤模块2和贮水罐3间,均设有防水垫圈5,以防止漏水。
通过长螺栓进行固定,具有结构牢固的特点,同时能够产生足够大的压力防治漏水;具有便于拆卸组装的特点,便于更换级过滤模块2或者增减级过滤模块2;使用方法易于掌握,便于操作。
复数个次级过滤模块2包括自上而下依次排列的,过滤固体颗粒的固体颗粒过滤模块21、携带有杀菌剂的杀菌过滤模块22、携带有用于滤除有害离子的清洁树脂的有害离子过滤模块23、含有PH值调节树脂的PH值调节过滤模块24。
基于上述设计,在水处理过程中,本实用新型首先通过蓄水罐1上方的进水口处的不锈钢过滤网11,滤除外界水源中的固体物质,如泥沙、石子、水草等。进行最初步的过滤处理。然后经过固体颗粒过滤模块21。
参照图4,所述固体颗粒过滤模块21,按水流方向依次设置有锦仑滤网2101、PP棉2102、烧结碳2103。锦仑滤网2101用于粗过滤,PP棉2102用于精过滤,烧结2103碳用于去除有部分机物及保安过滤(一道防止过滤不彻底的过滤)。固体颗粒过滤模块21使水在处理过程中依次经过了锦仑滤网2101的粗过滤,PP棉2102的精过滤,最后通过烧结碳2103去除了部分有机物,并进行了保安过滤。水中的固体颗粒已经基本上得以滤除,部分有机物也已经得以滤除。首先滤除水中的悬浮物、部分有机物,以及其他固体颗粒,可以有效的保护以后流程中的次级过滤模块,并且可以减少次级过滤模块中的滤芯材料消耗少。
然后经过杀菌过滤模块22,所述杀菌过滤模块22包括一携带有杀菌剂的树脂滤芯。携带有杀菌剂的树脂滤芯,可以采用上海旻永实业有限公司生产的型号为AR65的携带有杀菌剂的树脂滤芯。水在流经杀菌过滤模块22时,树脂滤芯中的杀菌剂对水产生作用,杀灭水中的微生物和细菌。
再然后经过有害离子过滤模块23,所述有害离子过滤模块23包括一用于滤除包括重铬酸根、高锰酸根在内的重金属离子的清洁树脂。该清洁树脂可以采用上海旻永实业有限公司生产的型号为AR66的清洁树脂。水流经有害离子过滤模块23时,有害离子过滤模块23滤除水中多余的杀菌剂,以及包括重铬酸根、高锰酸根在内的重金属离子。以保障人们饮水时的水质安全。
最后经过PH值调节过滤模块24,所述PH值调节过滤模块24,包括一PH值调节树脂、一精滤芯,所述精滤芯含有5μm烧结碳。水流经PH值调节过滤模块24时,滤除铅、汞、铜等重金属,并调节PH值,和去除暂硬。最终得到适合饮用的饮用水。
由于5μm烧结碳中的孔隙小,可以起到精过滤的效果,可以大大提高饮用水的水质,对水质把好最后一道关。最后一步采用5μm烧结碳还是一个作为保障的结构,即使其他环节在使用过程中存在问题时,5μm烧结碳仍然可以处理出较优质的饮用水。PH值调节树脂可以采用杭州骏菲贸易有限公司生产的型号为D1150的PH值调节树脂。将水质调解为偏碱性。
基于上述设计,本实用新型在水处理中依次经过,过滤固体颗粒、杀菌、携带有用于滤除有害离子、PH值调节,等步骤。对于固体颗粒、有害离子进行了多重过滤,据有滤芯材料消耗少,过滤效果好,处理得饮用水口感好且具有一定的保健作用的特点。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (10)
1.综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,包括复数个过滤模块和贮水罐,其特征在于,所述复数个过滤模块,包括,蓄水罐、复数个次级过滤模块;所述蓄水罐、复数个次级过滤模块、贮水罐,自上而下依次布置,相互间可拆卸固定连接,并相互连通,连接处设有防水垫圈;
所述次级过滤模块包括一含有PH值调节树脂的PH值调节过滤模块,所述PH值调节过滤模块,包括一PH值调节树脂、一精滤芯,所述精滤芯含有烧结碳。
2.根据权利要求1所述的综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,其特征在于,所述复数个次级过滤模块,包括自上而下依次排列的,过滤固体颗粒的固体颗粒过滤模块、携带有杀菌剂的杀菌过滤模块、携带有用于滤除有害离子的清洁树脂的有害离子过滤模块、含有PH值调节树脂的PH值调节过滤模块。
3.根据权利要求2所述的综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,其特征在于,所述固体颗粒过滤模块,按水流方向依次设置有锦仑滤网、PP棉、烧结碳。
4.根据权利要求2所述的综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,其特征在于,所述杀菌过滤模块包括一携带有杀菌剂的树脂滤芯。
5.根据权利要求2所述的综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,其特征在于,所述有害离子过滤模块包括一用于滤除包括重铬酸根、高锰酸根在内的重金属离子的清洁树脂。
6.根据权利要求2所述的综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,其特征在于,所述PH值调节过滤模块,包括一PH值调节树脂、一精滤芯,所述精滤芯含有5μm烧结碳。
7.根据权利要求1、2、3、4、5或6,所述的综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,其特征在于,所述蓄水罐、复数个次级过滤模块、贮水罐,相互间通过可拆卸的固定杆固定连接。
8.根据权利要求7所述的综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,其特征在于,所述综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,还包括一排气管,所述排气管设有一内部开口和外部开口;
所述贮水罐上方设有排气口,所述排气口联通排气管的内部开口,所述外部开口位于综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶上方。
9.根据权利要求8所述的综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,其特征在于,所述排气管的外部开口设置盖子,所述排气管的外部开口处设有粉尘过滤装置,所述盖子通过柔性连接件与所述粉尘过滤装置连接。
10.根据权利要求7所述的综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶,其特征在于,所述综合过滤结构中设有烧结碳层的野外直饮水壶的蓄水罐下方右侧设有出水口,通过出水口与次级过滤模块导通,次级过滤模块下方左侧设有出水口,通过出水口与下方的次级过滤模块导通,各次级过滤模块依次导通,最终通过出水口与贮水罐导通。
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