CN210261421U - 医院用即热式净水机组 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了医院用即热式净水机组,包括滤水筒、封盖、增压泵、蓄水箱、后置滤筒和电热铜管。所述滤水筒内形成有滤腔,并在滤水筒的底部加工下进水口和下出水口,所述封盖设置在滤水筒的顶部,并在封盖的两侧加工上进水口和上出水口,本实用新型采用上集流管对冲洗水流进行分流,由单向阀和双通管接头配合,经上进水口分别注入一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯和四级滤芯,进行反向冲洗,同时下集流管分别与滤水筒底端的下出水口连接,即可对滤水筒内的反冲废水进行集流,并通过单向阀进行导向,保证各个滤腔的独立性,从而保证反向冲洗过程中,滤水筒之间相互独立,能够有效地避免冲洗水流交叉,造成滤芯的二次污染,并且冲洗更加彻底,效果更好。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种净水设备技术领域,具体是医院用即热式净水机组。
背景技术
净水机俗称水过滤器,是按对水的使用要求对水质进行净化处理的小型水处理设备,主要适用于家用净水。净水机的功能就是通过过滤膜过滤掉水中的漂浮物、重金属、细菌、病毒、余氯、泥沙、铁锈、微生物等,达到人体直接饮用的标准。但是现在市场上常见的净水器一般结构简单,其对水的净化能力有限,所以对水中含有的杂质和细菌就不能很好的过滤和灭杀,不能达到人体直接饮用的标准,人饮用过多这样的水,对身体会造成一定的伤害,并且现有净水机组大多依次连通,并通过纯水对各个滤芯依次进行反向冲洗,滤芯冲洗不彻底,容易造成各个滤芯之间的交叉污染,并且冲洗效率低,效果差。
发明内容
实用新型的目的在于提供医院用即热式净水机组,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
医院用即热式净水机组,包括滤水筒、封盖、增压泵、蓄水箱、后置滤筒和电热铜管。所述滤水筒内形成有滤腔,并在滤腔内分别设置一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯和四级滤芯,并在滤水筒的底部加工下进水口和下出水口,下进水口和下出水口均与滤腔连通,同时在滤水筒的下方设置下集流管,并且下出水口与下集流管上的进口均通过单向阀连接,另在下集流管下方的出口设置排水阀,所述封盖设置在滤水筒的顶部,并且封盖与滤水筒通过螺纹连接配合,并在封盖的两侧加工上进水口和上出水口,并且上进水口和上出水口均与滤腔连通,同时在封盖的两侧设置双通管接头,双通管接头的一端设置单向阀,另一端分别与上进水口和上出水口通过螺纹连接配合,另在封盖的上方设置上集流管,上集流管底部的出口分别与封盖左侧的双通管接头通过单向阀连接,并且封盖右侧的单向阀与下进水口通过水管连接,所述增压泵的进水端口与三级滤芯上方的上出水口对应的单向阀通过水管连接,出水端口与反渗透膜对应的滤水筒底部的下进水口通过水管连接,如此通过增压泵对自来水进行增压,提高净化效率,所述蓄水箱为储存纯水的容器,所述蓄水箱右侧顶部的进水端口与四级滤芯对应的上出水口通过水管连接,蓄水箱左侧底部的出水端口设置冲洗阀,并且冲洗阀连接循环泵,循环泵与上集流管的进水端口通过水管连接。所述后置滤筒中放置活性炭对蓄水箱中的水进行最后过滤,所述电热铜管用于给纯水加热。
作为本实用新型进一步的方案:所述蓄水箱左侧顶端的出水端口设置单向阀,并且单向阀连接三通管接头,三通管接头的出水端连接后置滤筒,后置滤筒的出口端连接即热管,即热管的出口端通过水管连接出水龙头。
作为本实用新型再进一步的方案:所述即热管为口字型,并在即热管两侧管路的外侧设置电热铜管,如此即热管对净水进行分流后再次汇合,并通过电热铜管分流的净水进行加热,加热效率更高。
作为本实用新型再进一步的方案:所述出水龙头共两个,分别与即热管和三通管接头通过水管连接。
作为本实用新型进一步的方案:所述滤水筒共四个,分别与一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯和四级滤芯对应,并且一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯和四级滤芯分别采用PP棉、活性炭、超滤膜和反渗透膜制造。
作为本实用新型再进一步的方案:所述一级滤芯对应的滤水筒底部的进水口连接单向阀,单向阀与进水阀连接,从而通过进水阀连接自来水,并有单向阀进行导向,提高反向冲洗的稳定。
作为本实用新型进一步的方案:所述后置滤筒内设置活性炭滤料。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单,采用一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯、四级滤芯和后置滤筒配合,对市政自来水进行五级过滤,过滤效率更高,并有效地提高饮用水的质量;采用上集流管对冲洗水流进行分流,由单向阀和双通管接头配合,经上进水口分别注入一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯和四级滤芯,进行反向冲洗,同时下集流管分别与滤水筒底端的下出水口连接,即可对滤水筒内的反冲废水进行集流,并通过单向阀进行导向,保证各个滤腔的独立性,从而保证反向冲洗过程中,滤水筒之间相互独立,能够有效地避免冲洗水流交叉,造成滤芯的二次污染,并且冲洗更加彻底,效果更好;采用口字型的即热管,对净水进行分流,并通过电热铜管对分流的净水进行加热,加热效率更高。
附图说明
图1为医院用即热式净水机组的结构示意图。
图2为医院用即热式净水机组中滤水筒的结构示意图。
图中:进水阀1、单向阀2、滤水筒3、滤腔31、下进水口32、下出水口33、一级滤芯4、下集流管5、水管6、排水阀7、封盖8、上进水口81、上出水口82、双通管接头9、上集流管10、二级滤芯11、三级滤芯12、增压泵13、四级滤芯14、蓄水箱15、冲洗阀16、循环泵17、三通管接头18、后置滤筒19、即热管20、电热铜管21和出水龙头22。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1~2,本实用新型实施例中,医院用即热式净水机组,包括滤水筒3、封盖8和增压泵13,所述滤水筒3内形成有滤腔31,并在滤腔31内分别设置一级滤芯4、二级滤芯11、三级滤芯12和四级滤芯14,并在滤水筒3的底部加工下进水口32和下出水口33,下进水口32和下出水口33均与滤腔31连通,同时在滤水筒3的下方设置下集流管5,并且下出水口33与下集流管5上的进口均通过单向阀2连接,另在下集流管7下方的出口设置排水阀7,如此通过下集流管5分别与滤水筒3底端的下出水口33连接,即可对滤水筒3内的反冲废水进行集流,并通过单向阀2进行导向,保证各个滤腔31的独立性,从而保证反向冲洗过程中,滤水筒3之间相互独立,能够有效地避免滤芯的二次污染,滤芯反向冲洗更加彻底,所述封盖8设置在滤水筒3的顶部,并且封盖8与滤水筒3通过螺纹连接配合,并在封盖8的两侧加工上进水口81和上出水口82,并且上进水口81和上出水口82均与滤腔31连通,同时在封盖8的两侧设置双通管接头9,双通管接头9的一端设置单向阀2,另一端分别与上进水口81和上出水口82通过螺纹连接配合,另在封盖8的上方设置上集流管10,上集流管10底部的出口分别与封盖8左侧的双通管接头9通过单向阀2连接,并且封盖8右侧的单向阀2与下进水口32通过水管6连接,如此水管6将一级滤芯4、二级滤芯11和三级滤芯12对应的滤水筒3通过上出水口82和下进水口33对应依次连通,即可对自来水进行逐级过滤,净化效率更高,通过上集流管10对冲洗水流进行分流,由单向阀2和双通管接头9配合,经上进水口81分别注入一级滤芯4、二级滤芯11、三级滤芯12和四级滤芯14,即可对一级滤芯4、二级滤芯11、三级滤芯12和四级滤芯14进行反向冲洗,同时有效地保证各个滤芯的独立性,避免交叉污染,所述增压泵13的进水端口与三级滤芯12上方的上出水口81对应的单向阀2通过水管6连接,出水端口与反渗透膜4对应的滤水筒3底部的下进水口32通过水管6连接,如此通过增压泵13对自来水进行增压,提高净化效率,所述蓄水箱15右侧顶部的进水端口与四级滤芯14对应的上出水口82通过水管6连接,蓄水箱15左侧底部的出水端口设置冲洗阀16,并且冲洗阀16连接循环泵17,循环泵17与上集流管10的进水端口通过水管6连接,如此通过蓄水箱15对一级滤芯4、二级滤芯11、三级滤芯12和四级滤芯14依次净化后的净水进行储存,并由反冲阀16与循环泵17配合,将蓄水箱15内的净水送入上集流管10内进行分流,即可对一级滤芯4、二级滤芯11、三级滤芯12和四级滤芯14进行反向冲洗,更加方便。
所述蓄水箱15左侧顶端的出水端口设置单向阀2,并且单向阀2连接三通管接头18,三通管接头18的出水端连接后置滤筒19,后置滤筒19的出口端连接即热管20,即热管20的出口端通过水管6连接出水龙头22。
所述即热管20为口字型,并在即热管20两侧管路的外侧设置电热铜管21,如此即热管20对净水进行分流后再次汇合,并通过电热铜管21分流的净水进行加热,加热效率更高。
所述出水龙头22共两个,分别与即热管20和三通管接头18通过水管6连接。
所述滤水筒3共四个,分别与一级滤芯4、二级滤芯11、三级滤芯12和四级滤芯14对应,并且一级滤芯4、二级滤芯11、三级滤芯12和四级滤芯14分别采用PP棉、活性炭、超滤膜和反渗透膜制造。
所述一级滤芯4对应的滤水筒3底部的进水口32连接单向阀2,单向阀2与进水阀1连接,从而通过进水阀1连接自来水,并有单向阀2进行导向,提高反向冲洗的稳定。
所述后置滤筒19内设置活性炭滤料。
本实用新型的工作原理是:使用时,市政自来水经进水阀1和单向阀2进入滤水筒3内,并经一级滤芯4、二级滤芯11、三级滤芯12和四级滤芯14逐级过滤,流入蓄水箱15内存储,由三通管接头18连接的出水龙头22排出作为生活用水,由后置滤筒19再次过滤的净水经出水龙头22排出作为直饮水;冲洗阀16开启时,由循环泵17将蓄水箱15内的净水经上集流管10分别泵入一级滤芯4、二级滤芯11、三级滤芯12和四级滤芯14内进行反向冲洗,并由下集流管5对滤水筒3内的反冲废水进行集流,经排水阀7排出,并通过单向阀2进行导向,保证各个滤腔31的独立性,从而保证反向冲洗过程中,滤水筒3之间相互独立,能够有效地避免滤芯的二次污染,滤芯反向冲洗更加彻底。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,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、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.医院用即热式净水机组,包括滤水筒、封盖、增压泵、蓄水箱、后置滤筒和电热铜管,所述滤水筒内形成有滤腔,并在滤腔内分别设置一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯和四级滤芯,并在滤水筒的底部加工下进水口和下出水口,下进水口和下出水口均与滤腔连通,同时在滤水筒的下方设置下集流管,并且下出水口与下集流管上的进口均通过单向阀连接,另在下集流管下方的出口设置排水阀,所述封盖设置在滤水筒的顶部,并且封盖与滤水筒通过螺纹连接配合,并在封盖的两侧加工上进水口和上出水口,并且上进水口和上出水口均与滤腔连通,同时在封盖的两侧设置双通管接头,双通管接头的一端设置单向阀,另一端分别与上进水口和上出水口通过螺纹连接配合,另在封盖的上方设置上集流管,上集流管底部的出口分别与封盖左侧的双通管接头通过单向阀连接,并且封盖右侧的单向阀与下进水口通过水管连接,所述增压泵的进水端口与三级滤芯上方的上出水口对应的单向阀通过水管连接,出水端口与反渗透膜对应的滤水筒底部的下进水口通过水管连接,如此通过增压泵对自来水进行增压,提高净化效率,所述蓄水箱为储存纯水的容器,所述蓄水箱右侧顶部的进水端口与四级滤芯对应的上出水口通过水管连接,蓄水箱左侧底部的出水端口设置冲洗阀,并且冲洗阀连接循环泵,循环泵与上集流管的进水端口通过水管连接。所述后置滤筒中放置活性炭对蓄水箱中的水进行最后过滤,所述电热铜管用于给纯水加热。
2.根据权利要求1所述的医院用即热式净水机组,其特征在于,所述蓄水箱左侧顶端的出水端口设置单向阀,并且单向阀连接三通管接头,三通管接头的出水端连接后置滤筒,后置滤筒的出口端连接即热管,即热管的出口端通过水管连接出水龙头。
3.根据权利要求2所述的医院用即热式净水机组,其特征在于,所述即热管为口字型,并在即热管两侧管路的外侧设置电热铜管。
4.根据权利要求2所述的医院用即热式净水机组,其特征在于,所述出水龙头共两个,分别与即热管和三通管接头通过水管连接。
5.根据权利要求1所述的医院用即热式净水机组,其特征在于,所述滤水筒共四个,分别与一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯和四级滤芯对应,并且一级滤芯、二级滤芯、三级滤芯和四级滤芯分别采用PP棉、活性炭、超滤膜和反渗透膜制造。
6.根据权利要求1或5所述的医院用即热式净水机组,其特征在于,所述一级滤芯对应的滤水筒底部的进水口连接单向阀,单向阀与进水阀连接。
7.根据权利要求1所述的医院用即热式净水机组,其特征在于,必须配置后置滤筒,所述后置滤筒内设置活性炭滤料。
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