CN202246290U - 一种无罐反渗透净水器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种无罐反渗透净水器,其包括减压阀、前置过滤装置、增压泵、反渗透膜过滤装置、后置过滤装置、出水设备及控制器,减压阀、前置过滤装置、增压泵、反渗透膜过滤装置、后置过滤装置及出水设备经管道沿水流方向顺次连接,且增压泵与控制器电连接,还包括高压开关和进水电磁阀,高压开关连接在所述反渗透膜过滤装置与所述出水设备之间的管道上,进水电磁阀连接在所述减压阀与所述增压泵之间的管道上,且高压开关和进水电磁阀均与所述控制器电连接。本实用新型的无罐反渗透净水器能够实现定时、定量冲洗,从根本上避免了净水装置长期不用,滤芯长时间浸泡水中而滋生细菌,引起水质恶化产生异味的问题。

Description

一种无罐反渗透净水器
技术领域
本实用新型涉及水处理的装置,尤其是一种无罐反渗透净水器。
背景技术
反渗透净水器作为公认最有效的水净化系统,能有效去除水中的悬浮颗粒物、胶体、铁锈、泥沙、重金属、余氯、有机物、细菌、病毒等,降低水质硬度,改善口感,因此,在水处理行业得到广泛应用。然而,这种反渗透净水器大多因流量不足须配置储水罐,体积较大,安装不便。此外,纯水在罐中长时间与内部的橡胶气囊接触,使得纯水中带有橡胶气味,口感大大降低。纯水长期不用时储水罐内微生物大量繁殖,还容易造成二次污染。
因此,无罐设计是反渗透净水器行业发展的必然趋势。目前,市场上无罐反渗透净水器通常是利用大通量的反渗透膜(RO膜)或将几个小通量反渗透膜并联的方式来解决制水流量不足的问题。这类产品多使用双启闭开关同时控制源水进口和纯水出口的打开或关闭,同时通过设置在管路中的流量计来判断双启闭开关的状态,当双启闭开关打开或关闭时,流量计将此信号传递给控制器,控制器发出指令控制整机工作,从而实现了利用双启闭开关间接控制整机工作情况的目的。然而,由于双启闭开关关闭时,源水进口关闭,整机不工作,因此不能对其进行定时冲洗。当整机长期不工作时,若不能定时冲洗,滤芯长时间浸泡于水中易滋生细菌,产生异味,且反渗透膜上还容易沉积杂质或无机盐而堵塞膜孔
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种能够实现定时冲洗的无罐反渗透净水器,避免无罐反渗透净水器长期不用,滤芯长时间浸泡水中而滋生细菌,引起水质恶化产生异味的问题。
本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案是:一种无罐反渗透净水器,其包括减压阀、前置过滤装置、增压泵、反渗透膜过滤装置、后置过滤装置、出水设备及控制器,减压阀、前置过滤装置、增压泵、反渗透膜过滤装置、后置过滤装置及出水设备经管道沿水流方向顺次连接,且增压泵与控制器电连接,还包括高压开关和进水电磁阀,高压开关连接在所述反渗透膜过滤装置与所述出水设备之间的管道上,进水电磁阀连接在所述减压阀与所述增压泵之间的管道上,且高压开关和进水电磁阀均与所述控制器电连接。
作为上述技术方案的优选实施例,所述反渗透膜过滤装置包括有一个或者两个以上相并联的反渗透膜滤芯。
作为上述技术方案的优选实施例,所述无罐反渗透净水器还包括低压开关,低压开关连接在所述前置过滤装置与所述进水电磁阀之间的管道上,且低压开关与所述控制器电连接。
作为上述技术方案的优选实施例,所述无罐反渗透净水器还包括逆止阀,其连接在所述反渗透膜过滤装置与所述高压开关之间的管道上。
作为上述技术方案的优选实施例,所述出水设备为鹅颈龙头,其与所述后置过滤装置的出水口连通。
作为上述技术方案的优选实施例,所述前置过滤装置是PP棉滤芯、活性炭滤芯、超滤膜滤芯、陶瓷滤芯其中之一或两个以上相串联。
作为上述技术方案的优选实施例,所述后置过滤装置为活性炭滤芯。
作为上述技术方案的优选实施例,所述无罐反渗透净水器还包括废水电磁阀,其经管道与所述反渗透膜过滤装置的废水出口连通,且与所述控制器电连接。
作为上述技术方案的优选实施例,所述高压开关连接在所述反渗透膜过滤装置与所述后置过滤装置之间的管道上,进水电磁阀连接在所述前置过滤装置与所述增压泵之间的管道上。
本实用新型的无罐反渗透净水器,通过高压开关判断纯水出口的开闭状态,当纯水出口打开时,纯水输出水路上的压力较低,高压开关向控制器发出信号,打开进水电磁阀和增压泵,进行制水。反之,当纯水出口关闭时,纯水输出水路上的压力较高,高压开关向控制器发出信号,关闭进水电磁阀和增压泵,停止工作。因此,真正实现了由纯水出口的打开和关闭来控制无罐反渗透净水器的启闭。与现有技术相比,本实用新型的优点是:
(1)本实用新型的无罐反渗透净水器,由于纯水出口关闭时,源水进口仍然保持畅通,这样在整机不工作时,仍可以通过控制器控制,实现定时、定量冲洗,从根本上避免了净水装置长期不用,滤芯长时间浸泡水中而滋生细菌,引起水质恶化产生异味的问题;
(2)本实用新型的无罐反渗透净水器,采用两个以上相并联的反渗透膜滤芯,出水量大,可实现即开即饮,水质新鲜;而且,无罐设计,避免了纯水与橡胶气囊接触产生橡胶味。
附图说明
图1是本实用新型实施例1的结构示意图。
附图标记说明:1-减压阀;2-PP棉滤芯;3-活性炭滤芯;4-低压开关;5-进水电磁阀;6-增压泵;7-反渗透膜滤芯;8-反渗透膜滤芯;9-逆止阀;10-高压开关;11-活性炭滤芯;12-鹅颈龙头;13-废水电磁阀;A-前置过滤装置;B-反渗透膜过滤装置;C-后置过滤装置。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明:
如图1所示为本实用新型其中一个实施例的结构示意图,无罐反渗透净水器主要由减压阀1、前置过滤装置A、低压开关4、进水电磁阀5、增压泵6、反渗透膜过滤装置B、逆止阀9、高压开关10、后置过滤装置C、鹅颈龙头12及废水电磁阀13组成,减压阀1经管道与前置过滤装置A的进水口相通,前置过滤装置A的出水口经管道与进水电磁阀5相通,低压开关4设置在前置过滤装置A与进水电磁阀5之间,用于控制管路水流量,进水电磁阀5与增压泵6的进水口连接,增压泵6出水口通过管道与反渗透膜过滤装置B的进水口连通,反渗透膜过滤装置B的净水出口通过逆止阀9和高压开关10与后置过滤装置C的进水口连通,后置过滤装置C的出水口与鹅颈龙头12或其它出水设备连通。反渗透膜过滤装置B的废水出口通过废水电磁阀13与生活用水出口连通。
逆止阀9保证了纯水由反渗透膜过滤装置B向鹅颈龙头12的单向流动。高压开关10主要用于判断鹅颈龙头12的开闭状态,当鹅颈龙头12打开时,纯水输出水路上的压力较低,高压开关10向控制器发出信号,打开进水电磁阀5和增压泵6,进行制水。反之,当鹅颈龙头12关闭时,纯水输出水路上的压力较高,高压开关10向控制器发出信号,关闭进水电磁阀5和增压泵6,停止工作。因此,真正实现了由鹅颈龙头12来控制无罐反渗透净水器的启闭。而且当鹅颈龙头12关闭时,源水进口保持畅通,这样在整机不工作时,仍可以通过程序控制,实现定时、定量冲洗,从根本上避免了净水装置长期不用,滤芯长时间浸泡水中而滋生细菌,引起水质恶化产生异味的问题。
本实施例中,反渗透膜过滤装置B由两个相并联的大水通量反渗透膜滤芯7、8构成,同时采用大功率增压泵6增压,实现了快速、大流量制水,即开即饮,水质新鲜。而且,采用无罐设计,避免纯水与橡胶气囊接触产生橡胶味,以及纯水长时间储存罐中滋生细菌,造成二次污染的风险。
本实施例中,低压开关4用于判断源水管网的水流情况,当源水管网断流或压力很小时,低压开关4将断流信号传递给控制器,控制器发出指令使进水电磁阀5关闭,增压泵6停止工作,并在显示器上显示断水信号。
本实施例中,前置过滤装置A采用PP棉滤芯2和活性炭滤芯3相串联的组合形式进行源水的预处理,以确保纯水的清洁卫生,保护反渗透膜过滤装置B。后置过滤装置C采用活性炭滤芯11。
以上仅为本实用新型的具体实施例,并不以此限定本实用新型的保护范围;在不违反本实用新型构思的基础上所作的任何替换与改进,均属本实用新型的保护范围。

Claims (9)

1.一种无罐反渗透净水器,其包括减压阀、前置过滤装置、增压泵、反渗透膜过滤装置、后置过滤装置、出水设备及控制器,减压阀、前置过滤装置、增压泵、反渗透膜过滤装置、后置过滤装置及出水设备经管道沿水流方向顺次连接,且增压泵与控制器电连接,其特征在于,还包括高压开关和进水电磁阀,高压开关连接在所述反渗透膜过滤装置与所述出水设备之间的管道上,进水电磁阀连接在所述减压阀与所述增压泵之间的管道上,且高压开关和进水电磁阀均与所述控制器电连接。
2.根据权利要求1所述的无罐反渗透净水器,其特征在于,所述反渗透膜过滤装置包括有一个或者两个以上相并联的反渗透膜滤芯。
3.根据权利要求1所述的无罐反渗透净水器,其特征在于,还包括低压开关,低压开关连接在所述前置过滤装置与所述进水电磁阀之间的管道上,且低压开关与所述控制器电连接。
4.根据权利要求1所述的无罐反渗透净水器,其特征在于,还包括逆止阀,其连接在所述反渗透膜过滤装置与所述高压开关之间的管道上。
5.根据权利要求1所述的无罐反渗透净水器,其特征在于,所述出水设备为鹅颈龙头,其与所述后置过滤装置的出水口连通。
6.根据权利要求1所述的无罐反渗透净水器,其特征在于,所述前置过滤装置是PP棉滤芯、活性炭滤芯、超滤膜滤芯、陶瓷滤芯其中之一或两个以上相串联。
7.根据权利要求1所述的无罐反渗透净水器,其特征在于,所述后置过滤装置为活性炭滤芯。
8.根据权利要求1所述的无罐反渗透净水器,其特征在于,还包括废水电磁阀,其经管道与所述反渗透膜过滤装置的废水出口连通,且与所述控制器电连接。
9.根据权利要求1至8任一项所述的无罐反渗透净水器,其特征在于,所述高压开关连接在所述反渗透膜过滤装置与所述后置过滤装置之间的管道上,所述进水电磁阀连接在所述前置过滤装置与所述增压泵之间的管道上。
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