一种分质供水净水机
技术领域
本实用新型涉及净水机技术领域,更具体地,涉及一种分质供水净水机。
背景技术
现实生活中,反渗透净水机是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌等技术于一体,将自来水直接转化为纯水的装置。它主要采用反渗透膜技术,其工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。
现有技术中,双出水型反渗透净水机大致可分为两种类型。如图1所示,一种反渗透净水机100是自来水经预处理系统101后分为第一管路102和第二管路103,其中第二管路103经反渗透膜系统104处理后与第一管路102在双出水龙头105处汇合作为双出水。图2示出了这种类型的一种典型的反渗透净水机,图中除了反渗透膜作为核心部件必不可少外,其余零部件的形态、位置和数量根据不同的整机功能有所不同。这种反渗透净水机的缺陷是第一管路102的水经预处理系统101简单过滤后直接引出作为双出水,这种水由于没有彻底去除水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质,水质并不安全。
如图3所示,另一种反渗透净水机200是在预处理系统201的后端增加超滤膜系统202,自来水经超滤膜系统202后分为第一管路203和第二管路204,其中第二管路204经反渗透膜系统205处理后与第一管路203在双出水龙头206处汇合作为双出水。图4示出了这种类型的一种典型的反渗透净水机,图中除了超滤膜、反渗透膜作为核心部件必不可少外,其余零部件的形态、位置和数量根据不同的整机功能有所不同。这种反渗透净水机的缺陷是超滤膜在两种用水状态下均参与过滤,同时这种反渗透净水机没有超滤膜自动冲洗装置,或者部分可能装有手动冲洗阀,因此超滤膜的寿命将大幅缩短,且超滤膜堵塞后,反渗透膜也将受到影响,产水量降低,运行时间将大幅增加甚至出现不停机故障,进而缩短反渗透膜的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型旨在至少在一定程度上解决上述技术问题。
本实用新型的目的是提供一种能够为用户提供可靠的纯净水以及TDS值可调的饮用水,同时延长反渗透膜以及超滤膜的使用寿命的分质供水净水机。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种分质供水净水机,依次包括自来水入口、预处理系统、具有反渗透膜的反渗透过滤系统以及具有超滤膜的超滤过滤系统,还包括纯净水出口、TDS值可调水出口以及浓缩水出口,所述反渗透膜通过第一管路与纯净水出口连接并通过第二管路与超滤膜连接,所述超滤膜通过第三管路分别与纯净水出口和TDS值可调水出口连接,所述第三管路设有调节阀并在调节阀的后端分为第一支路和第二支路,所述第一支路与纯净水出口连接,所述第二支路与TDS值可调水出口连接,所述超滤膜通过第四管路与与浓缩水出口连接。
本实用新型设有纯净水出口和TDS值可调水出口,能够为用户分别提供可靠的纯净水和TDS值可调的饮用水。使用纯净水时,反渗透过滤系统启动,反渗透膜排出的浓缩水及冲洗水流经超滤膜的表面,实现对反渗透膜及超滤膜的同时冲洗;使用TDS值可调的饮用水时,自来水经过预处理系统后,通过反渗透膜表面后输出,实现对反渗透膜的冲洗。因此,在使用不同水质时,分别或同时对反渗透膜和超滤膜进行冲洗,从而大幅延长反渗透膜以及超滤膜的使用寿命,提升产品的性价比。
在一个优选实施方式中,所述自来水入口与反渗透膜之间设有增压泵,所述第四管路设有组合阀和电磁阀,以控制反渗透过滤系统的启动和冲洗。
在一个实施方式中,所述第一管路设有第一单向阀,防止从反渗透膜流出的纯净水在第一管路中回流。
在一个实施方式中,所述第一管路设有活性炭和高压开关,所述高压开关设于活性炭与纯净水出口之间。活性炭具有较强的吸附功能,同时将高压开关设于活性炭的下游,能够有效解决活性炭堵塞造成系统频繁启动的问题。
在一个实施方式中,所述第三管路的第一支路设有第二单向阀,同样起到防止回流的作用。
在一个优选实施方式中,本实用新型还包括预处理过滤水出口,所述超滤膜通过第五管路与预处理过滤水出口连接。因此,本实用新型还能为用户提供预处理过滤水。在使用预处理过滤水时,反渗透过滤系统不启动,自来水经过预处理系统后,通过反渗膜以及超滤膜的表面后输出,实现对反渗透膜以及超滤膜的同时冲洗,从而进一步延长反渗透膜以及超滤膜的使用寿命,降低用户的系统维护成本。
更优选地,所述第三管路在调节阀的前端设有第三单向阀。在使用预处理过滤水时,第三单向阀能够防止启动反渗透过滤系统。
本实用新型的有益效果是:本实用新型能够为用户分别提供可靠的纯净水、TDS值可调的饮用水以及预处理过滤水,满足不同人群的使用需求。同时在使用不同水质时,分别或同时对反渗透膜和超滤膜进行冲洗,从而能够大幅延长反渗透膜以及超滤膜的使用寿命,提升产品的性价比,并大大降低了用户的系统维护成本。
附图说明
图1示出了现有技术中一种类型的反渗透净水机。
图2是图1中的一种反渗透净水机的具体使用示意图。
图3示出了现有技术中另一种类型的反渗透净水机。
图4是图3中的一种反渗透净水机的具体使用示意图。
图5是本实用新型实施例1的结构示意图。
图6是本实用新型实施例1中的具体使用示意图。
图7是本实用新型实施例2的结构示意图。
图8是本实用新型实施例2中的具体使用示意图。
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本实用新型的限制;为了更好说明实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,对本实用新型做进一步详细说明。
实施例1
如图5所示,本实用新型的一种分质供水净水机300,依次包括自来水入口301、预处理系统302、具有反渗透膜303的反渗透过滤系统以及具有超滤膜304的超滤过滤系统,同时还包括纯净水出口305、TDS值可调水出口306以及浓缩水出口307。其中所述反渗透膜303通过第一管路308与纯净水出口305连接并通过第二管路309与超滤膜304连接,所述超滤膜304通过第三管路310分别与纯净水出口305和TDS值可调水出口306连接,所述第三管路310设有调节阀311并在调节阀311的后端分为第一支路312和第二支路313,所述第一支路312与纯净水出口305连接,所述第二支路313与TDS值可调水出口306连接,所述超滤膜304通过第四管路314与浓缩水出口307连接。所述纯净水出口305和TDS值可调水出口306的汇流处设有出水龙头315。本实用新型除了反渗透膜、超滤膜作为核心部件必不可少外,其余零部件的形态、位置或数量根据不同的整机功能有所不同。
如图5、图6所示,本实施例中,所述预处理系统302依次包括PP滤芯302a、GAC滤芯302b和CTO滤芯302c。PP滤芯302a的邻近上游和下游分别设有减压阀316和低压开关317,低压开关317的下游设有增压泵318,第四管路314设有组合阀319和电磁阀320。
本实施例中,所述第一管路308设有第一单向阀321,防止从反渗透膜303流出的纯净水在第一管路308中回流。所述第一管路308还设有活性炭322和高压开关323,活性炭322具有较强的吸附功能,同时将高压开关323设于活性炭322的下游,能够有效解决活性炭322堵塞造成系统频繁启动的问题。所述第三管路310的第一支路312设有第二单向阀324,同样起到防止回流的作用。
本实用新型的反渗透膜303通过第一管路308与纯净水出口305连接并通过第二管路309与超滤膜304连接,超滤膜304通过第三管路310分别与纯净水出口305和TDS值可调水出口306连接,第三管路310设有调节阀311,通过调节阀311调节不同TDS值的饮用水,因此能够为用户分别提供可靠的纯净水和TDS值可调的饮用水,满足不同人群的使用需求。
使用纯净水时,增压泵318和电磁阀320打开,同时组合阀319在冲洗时打开,反渗透过滤系统启动,反渗透膜303排出的浓缩水及冲洗水流经超滤膜304的表面,实现对反渗透膜303及超滤膜304的同时冲洗;使用TDS值可调的饮用水时,自来水经过预处理系统后,通过反渗透膜303表面后输出,实现对反渗透膜303的冲洗。因此,在使用不同水质时,分别或同时对反渗透膜303和超滤膜304进行冲洗,从而大幅延长反渗透膜以及超滤膜的使用寿命,提升产品的性价比。
实施例2
本实施例与实施例1的不同之处在于:如图7、图8所示,本实施例中,本实用新型还包括预处理过滤水出口325,所述超滤膜304通过第五管路326与预处理过滤水出口325连接。因此,本实用新型还能为用户提供预处理过滤水。在使用预处理过滤水时,增压泵318和电磁阀320关闭,反渗透过滤系统不启动,自来水经过预处理系统后,通过反渗膜303以及超滤膜304的表面后输出,实现对反渗透膜303以及超滤膜304的同时冲洗,从而进一步延长反渗透膜以及超滤膜的使用寿命,降低用户的系统维护成本。
本实施例中,所述第三管路310在调节阀311的前端设有第三单向阀327。在使用预处理过滤水时,第三单向阀327能够防止启动反渗透过滤系统。
其他结构与实施例1相同。
显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。