CN205500940U - 可分质供水的净水器 - Google Patents

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陈良刚
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LISHENG WATER-PURIFICATION TECHNICAL INDUSTRY Co Ltd HAINAN
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Abstract

本实用新型涉及可分质供水的净水器,其包括前置过滤模块(1)、后置过滤模块(2)、流体混合模块(3);流体混合模块(3)具有第一输入端(3a)、第二输入端(3b)和输出端(3c),第二输入端(3b)使水流单向通过;前置过滤模块(1)包括直通原水出口(400)和A、B两路前置过滤出水,A路与后置过滤模块(2)进水端连接,B路与流体混合模块(3)的第一输入端(3a)连接;后置过滤模块(2)的滤后出水端经压力储水罐(7)、压力开关(8)、加热模块(9)连接至滤后水出口(300),且浓缩出水端连接至浓缩水箱(5);流体混合模块(3)的第二输入端(3b)与浓缩水箱(5)底部连接,且输出端(3c)与前置过滤水出口(200)连接。

Description

可分质供水的净水器
技术领域
本实用新型属于净水领域。具体来说,本实用新型涉及一种净水器,更具体地,本实用新型涉及一种可分质供水的净水器。
背景技术
随着社会经济发展带来人们生活水平的提高,大家越来越关心饮用水的清洁和卫生,各类净水器产品也就逐渐进入家庭、企事业单位等场合使用。其中,部分净水器,例如反渗透净水器由于过滤精度极高,在过滤制水的同时需要排出大量浓缩水。但是,此类浓缩水经过前置过滤预处理之后,已经去除了部分污染物、杂质和有机物等,其已经得到了部分处理,如果将浓缩水直接作为废水排放的话,会造成水资源的浪费。
除此之外,反渗透净水器可以滤除水中除水分子以外的所有物质,直接饮用时口感较好,但是经过反渗透净水器过滤的水因滤掉了水中的各类矿物质等对人体有益元素,所以不适合作为家庭厨房和饮用水长期使用。
本领域已经提出了一些对浓缩水进行再利用的方法。例如,参见中国专利申请号CN 201510298653.7,其揭示了一种节水型反渗透净水器。该节水型反渗透净水器对反渗透滤芯排出的浓缩水进行进一步回收利用。但是,这种节水型反渗透净水器仅仅涉及反渗透滤芯的浓缩水,没有考虑前置过滤器的废水再利用问题。
又例如,参见中国专利申请号CN 201420754816.9,其揭示了一种反渗透净水机。但是同样地,这种反渗透净水机也仅仅涉及反渗透滤芯的浓缩水,没有考虑前置过滤器的废水再利用问题。
迄今为止,本领域尚没有一种能够同时对前置处理的废水和后置处理的废水同时进行回收再利用的技术。因此,本领域迫切需要这样的技术,其能够同时对前置处理和后置处理的废水进行回收再利用,并且还能对回收所得的水流根据不同需求进行分质供水。
实用新型内容
本实用新型所要解决的问题,是现有净水器产品中如反渗透净水器使用中产生浓缩水排放的水资源浪费问题;作为家庭厨房和饮用用水长期使用时,无法根据用途实现合理分质供水。因此,为了解决上述问题,本实用新型提供了一种可分质供水的净水器。
根据第一个方面,本实用新型提供了一种可分质供水的净水器,其包括:前置过滤模块、后置过滤模块、流体混合模块;所述流体混合模块设置有第一输入端、第二输入端两个进水口和输出端一个出水口,所述第二输入端具有可使水流单向通过功能;所述前置过滤模块包括直通原水出口以及A路前置过滤出水和B路前置过滤出水,所述A路前置过滤出水与所述后置过滤模块的进水端连接,所述B路前置过滤出水与所述流体混合模块的第一输入端连接;所述后置过滤模块的滤后出水端经过压力储水罐、压力开关、加热模块连接至滤后水出口,所述后置过滤模块的浓缩出水端连接至浓缩水箱;所述流体混合模块的第二输入端与所述浓缩水箱底部连接,所述流体混合模块的输出端与前置过滤水出口连接。
根据第一方面的一个优选实施方式,所述流体混合模块是射流器结构。
根据第一方面的另一个优选实施方式,所述流体混合模块是加压结构。
根据第一方面的另一个优选实施方式,所述加压结构是水泵加压或者高位水箱加压。
根据第一方面的另一个优选实施方式,所述流体混合模块还包括单向阀, 所述单向阀防止水流经所述第二输入端回流至所述浓缩水箱。
根据第一方面的另一个优选实施方式,所述前置过滤模块是多级过滤或者单级过滤。
根据第一方面的另一个优选实施方式,所述多级过滤包括超滤滤芯+活性炭滤芯的二级过滤。
根据第一方面的另一个优选实施方式,所述后置过滤模块是反渗透滤芯、纳滤滤芯或者其他错流过滤有浓缩水排出的后置过滤模块。
根据第一方面的另一个优选实施方式,所述后置过滤模块是反渗透滤芯。
根据第一方面的另一个优选实施方式,所述可分质供水的净水器还包括高液位控制器、增压泵和溢流管,当所述浓缩水箱内水位达到设定的高液位时,通过所述高液位控制器联动控制所述增压泵停止运行以暂停所述后置过滤模块的过滤工作;或者通过所述溢流管排出所述浓缩水箱内的水,使得所述后置过滤模块继续过滤工作。
上述优选实施方式可以是单独或结合的。
附图说明
图1所示是根据本实用新型的净水器一种实施方式的结构原理示意图;
图2所示是根据本实用新型的净水器另一种实施方式的结构原理示意图;以及
图3所示是根据本实用新型的净水器另一种实施方式的结构原理示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的描述,但是应理解,它们仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。
根据下述实施方式,可以更好地理解本实用新型。然而,本领域的技术人员容易理解,实施方式所描述的具体的物料配比、工艺条件及其结果仅用于说明本实用新型,而不应当也不会限制权利要求书中所详细描述的本实用新型。
第一实施方式
参见图1,图1所示是根据本实用新型的净水器一种实施方式的结构原理示意图。
图1的可分质供水的净水器包含前置过滤模块1、后置过滤模块2、流体混合模块3。
流体混合模块3设置有第一输入端3a、第二输入端3b两个进水口和输出端3c一个出水口,在第二输入端3b设置有单向阀3.1,可以使第二输入端3b具有可使水流单向通过功能。
前置过滤模块1优选超滤滤芯1.1+活性碳滤芯1.2的两级过滤形式,待过滤原水进口100与超滤滤芯1.1的进水端连接,超滤滤芯1.1的过滤后出水输出后分为两路继续输出,其中一路以串连的连接方式与活性碳滤芯1.2的进水端连接,经过活性碳滤芯1.2过滤后再与后置过滤模块2的进水端连接,作为A路前置过滤出水;另一路与流体混合模块3的第一输入端3a连接,作为B路前置过滤出水;超滤滤芯1.1过滤工作时截留的铁锈、胶体、砂粒等污染物暂存于超滤滤芯1.1内,当直通原水出口400开启时,这些被截留的污染物在待过滤原水进口100通入的原水冲洗作用下被带走,直通原水出口400的出水可用于清洁洗刷。
后置过滤模块2优选反渗透滤芯,A路前置过滤出水通过反渗透滤芯继续过滤后经过压力储水罐7、压力开关8、加热模块9连接至滤后水出口300,压力开关8用于控制后置过滤模块2进水端增压泵4的启动,滤后水出口300的出水作为直饮水使用,当直饮水有改善水温需求时,可启动加热模块9,反渗透滤芯过滤工作时产生的浓缩水经过高液位控制器6输入至浓缩水箱5暂存。
流体混合模块3为射流器结构,第二输入端3b与浓缩水箱5底部连接,输出端3c与前置过滤水出口200连接,当前置过滤水出口200开启时,前置过滤模块1的B路前置过滤出水进入第一输入端3a,在射流器作用下使浓缩水箱5的出水进入第二输入端3b与B路前置过滤出水勾兑混合后流出,前置过滤水出口200的出水全部经过了前置过滤模块1中超滤滤芯1.1的过滤,可作为厨房饮食用水使用。
第二实施方式
参见图2,图2所示是根据本实用新型的净水器另一种实施方式的结构原理示意图。
图2的可分质供水的净水器包含前置过滤模块1、后置过滤模块2、流体混合模块3。
流体混合模块3设置有第一输入端3a、第二输入端3b两个进水口和输出端3c一个出水口,在第二输入端3b设置有单向阀3.1,可以使第二输入端3b具有可使水流单向通过功能。
前置过滤模块1优选超滤滤芯1.1+活性碳滤芯1.2的两级过滤形式,待过滤原水进口100与超滤滤芯1.1的进水端连接,超滤滤芯1.1的过滤后出水输出后分为两路继续输出,其中一路以串连的连接方式与活性碳滤芯1.2的进水端连接,经过活性碳滤芯1.2过滤后再与后置过滤模块2的进水端连接,作为A路前置过滤出水;另一路与流体混合模块3的第一输入端3a连接,作为B路前置过滤出水;超滤滤芯1.1过滤工作时截留的铁锈、胶体、砂粒等污染物暂存于超滤滤芯1.1内,当直通原水出口400开启时,这些被截留的污染物在待过滤原水进口100通入的原水冲洗作用下被带走,直通原水出口400的出水可用于清洁洗刷。
后置过滤模块2优选反渗透滤芯,A路前置过滤出水通过反渗透滤芯继续过滤后经过压力储水罐7、压力开关8、加热模块9连接至滤后水出口300,压力开关8用于控制后置过滤模块2进水端增压泵4的启动,滤后水出口300的 出水作为直饮水使用,当直饮水有改善水温需求时,可启动加热模块9,反渗透滤芯过滤工作时产生的浓缩水经过高液位控制器6输入至浓缩水箱5暂存。
流体混合模块3为加压结构,所述加压结构是水泵加压形式,在第二输入端3b与浓缩水箱5之间设置水泵3.2,当前置过滤水出口200开启时,水泵3.2启动将浓缩水箱5内的水输送至第二输入端3b与第一输入端3a输入的B路前置过滤出水勾兑混合后从输出端3c输出,当浓缩水箱5内的水位低于设定值时,通过低液位控制器11联动控制水泵3.2停止工作,此时前置过滤水出口200继续开启时只输出单独的B路前置过滤出水。
第三实施方式
参见图3,图3所示是根据本实用新型的净水器另一种实施方式的结构原理示意图。
图3的可分质供水的净水器包含前置过滤模块1、后置过滤模块2、流体混合模块3。
流体混合模块3设置有第一输入端3a、第二输入端3b两个进水口和输出端3c一个出水口,在第二输入端3b设置有单向阀3.1,可以使第二输入端3b具有可使水流单向通过功能。
前置过滤模块1优选超滤滤芯1.1+活性碳滤芯1.2的两级过滤形式,待过滤原水进口100与超滤滤芯1.1的进水端连接,超滤滤芯1.1的过滤后出水输出后分为两路继续输出,其中一路以串连的连接方式与活性碳滤芯1.2的进水端连接,经过活性碳滤芯1.2过滤后再与后置过滤模块2的进水端连接,作为A路前置过滤出水;另一路与流体混合模块3的第一输入端3a连接,作为B路前置过滤出水;超滤滤芯1.1过滤工作时截留的铁锈、胶体、砂粒等污染物暂存于超滤滤芯1.1内,当直通原水出口400开启时,这些被截留的污染物在待过滤原水进口100通入的原水冲洗作用下被带走,直通原水出口400的出水可用于清洁洗刷。
后置过滤模块2优选反渗透滤芯,A路前置过滤出水通过反渗透滤芯继续过滤后经过压力储水罐7、压力开关8、加热模块9连接至滤后水出口300,压力开关8用于控制后置过滤模块2进水端增压泵4的启动,滤后水出口300的出水作为直饮水使用,当直饮水有改善水温需求时,可启动加热模块9,反渗透滤芯过滤工作时产生的浓缩水经过高液位控制器6输入至浓缩水箱5暂存。
流体混合模块3为加压结构,所述加压结构是高位水箱形式,设置使浓缩水箱5底部高于前置过滤出水口200,当前置过滤水出口200开启时,浓缩水箱5内的水在高液位水压作用下输送至第二输入端3b与第一输入端3a输入的B路前置过滤出水勾兑混合后从输出端3c输出。
本实用新型所述的可分质供水的净水器使得后置过滤模块在过滤工作时产生的浓缩水可收集至浓缩水箱。当使用前置过滤水时,可通过流体混合模块同步勾对混合后一起使用,避免了浓缩水排放带来的水资源浪费。并且该可分质供水净水器还可以按家庭生活用水的用途不同,提供不同形式的出水,例如过滤材料为反渗透、前置过滤为超滤和活性碳,反渗透的滤后水可以作为改善口感的直饮水并可具备加热功能以适应低温时直饮,反渗透过滤工作时产生的浓缩水和超滤出水勾兑混合后可以作为厨房生活饮食用水,前置过滤的直通原水可以作为清洁洗刷用水,这样既能保障家庭生活合理健康的用水需求,又能降低净水器过滤材料的工作负荷而延长产品使用寿命。
虽然为了清楚和理解的目的,已对本实用新型进行了详细的描述,但是在阅读了本申请说明书之后,本领域技术人员将会明白,在不偏离本实用新型的精神和实质的前提下,可以对本实用新型进行各种修改和改变,这些修改和改变均落入所附权利要求书及其等价内容所包括的范围之内。

Claims (10)

1.一种可分质供水的净水器,所述可分质供水的净水器包括:前置过滤模块(1)、后置过滤模块(2)、流体混合模块(3);
所述流体混合模块(3)设置有第一输入端(3a)、第二输入端(3b)两个进水口和输出端(3c)一个出水口,所述第二输入端(3b)具有可使水流单向通过功能;
所述前置过滤模块(1)包括直通原水出口(400)以及A路前置过滤出水和B路前置过滤出水,所述A路前置过滤出水与所述后置过滤模块(2)的进水端连接,所述B路前置过滤出水与所述流体混合模块(3)的第一输入端(3a)连接;
所述后置过滤模块(2)的滤后出水端经过压力储水罐(7)、压力开关(8)、加热模块(9)连接至滤后水出口(300),所述后置过滤模块(2)的浓缩出水端连接至浓缩水箱(5);
所述流体混合模块(3)的第二输入端(3b)与所述浓缩水箱(5)底部连接,所述流体混合模块(3)的输出端(3c)与前置过滤水出口(200)连接。
2.如权利要求1所述的可分质供水的净水器,其特征在于,所述流体混合模块(3)是射流器结构。
3.如权利要求1所述的可分质供水的净水器,其特征在于,所述流体混合模块(3)是加压结构。
4.如权利要求3所述的可分质供水的净水器,其特征在于,所述加压结构是水泵加压或者高位水箱加压。
5.如权利要求1-4中任一项所述的可分质供水的净水器,其特征在于,所述流体混合模块(3)还包括单向阀(3.1),所述单向阀(3.1)防止水流经所述第二输入端(3b)回流至所述浓缩水箱(5)。
6.权利要求1-4中任一项所述的可分质供水的净水器,其特征在于,所述前置过滤模块(1)是多级过滤或者单级过滤。
7.如权利要求6所述的可分质供水的净水器,其特征在于,所述多级过滤包括超滤滤芯+活性炭滤芯的二级过滤。
8.如权利要求1-4中任一项所述的可分质供水的净水器,其特征在于,所述后置过滤模块(2)是反渗透滤芯、纳滤滤芯或者其他错流过滤有浓缩水排出的后置过滤模块。
9.如权利要求8所述的可分质供水的净水器,其特征在于,所述后置过滤模块(2)是反渗透滤芯。
10.如权利要求1-4中任一项所述的可分质供水的净水器,其特征在于,所述可分质供水的净水器还包括高液位控制器(6)、增压泵(4)和溢流管(10),当所述浓缩水箱(5)内水位达到设定的高液位时,通过所述高液位控制器(6)联动控制所述增压泵(4)停止运行以暂停所述后置过滤模块(2)的过滤工作;或者通过所述溢流管(10)排出所述浓缩水箱(5)内的水,使得所述后置过滤模块(2)继续过滤工作。
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