一种具有阻垢功能的EDR电渗透净水系统及其净水器
技术领域
本实用新型涉及电渗析技术领域,特别涉及一种具有阻垢功能的EDR电渗析净水系统及具有该净水系统的净水器。
背景技术
净水器也称为净水机、水质净水器,是一种对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。净水器的核心技术为滤芯装置设置的过滤膜,过滤膜主要包括超滤膜和RO反渗透膜两种。
现有技术中的净水器,大多数是采用反渗透膜进行净水,水净化后产生的纯水和废水的比例比较低,废水通过废水管路流入废水通道,容易造成水资源的浪费现象,且长时间使用净水系统后,水中的难溶性无机盐容易在反渗透膜的膜孔表面沉淀、结垢,造成净水后出水量不足的现象。
因此,针对现有技术的不足提供一种具有阻垢功能的EDR电渗析净水系统及其净水器以解决现有技术不足甚为必要。
实用新型内容
本实用新型的目的之一在于避免现有技术的不足之处而提供一种具有阻垢功能的EDR电渗析净水系统以解决现有技术不足甚为必要。该具有阻垢功能的EDR电渗析净水系统通过EDR电渗析技术能够实现净水脱盐,减少水流量的损失,同时能够减少EDR电渗透净水系统运行时产生结垢的风险。
本实用新型的上述目的通过如下技术手段实现。
一种具有阻垢功能的EDR电渗透净水系统,设置有EDR过滤单元、阻垢单元,阻垢单元设置于EDR过滤单元的进水管处或者阻垢单元设置于EDR过滤单元的废水出水口处。
优选的,阻垢单元设置于EDR过滤单元的进水管处,原水经过阻垢单元后进入EDR过滤单元,EDR过滤单元经过处理后将产生的纯水和废水排出排水管道。
另一优选的,阻垢单元设置于EDR过滤单元的废水出水口处,原水通过进水管道进入EDR过滤单元,EDR过滤单元通过处理后得到纯水和废水,纯水经过纯水管道排入纯水输出口,废水经过阻垢单元后一部分由废水管道排出废水输出口,另一部分由循环管道回流至进水管道并与原水汇合在一起作为下一次净水时的进水。
优选的,在与废水输出口连通的废水管道处设置有阀体,主控单元控制阀体的打开或关闭。
优选的,上述阻垢单元为阻垢剂。
该具有阻垢功能的EDR电渗透净水系统,设置有EDR过滤单元、阻垢单元,阻垢单元设置于EDR过滤单元的进水管处或者阻垢单元设置于EDR过滤单元的废水出水口处。在进行净水工况时,通过EDR电渗析技术能够实现净水脱盐,减少水流量的损失,同时能够减少EDR电渗透净水系统运行时产生结垢的风险。
本实用新型的另一目的在于避免现有技术的不足之处而提供一种净水器以解决现有技术不足甚为必要。该净水器能够将EDR过滤单元的产水进行充分利用,并提高EDR电渗透净水系统在高结垢风险水质中的可靠性。
本实用新型的上述目的通过如下技术手段实现。
一种净水器,净水器主体中的净水系统设置有EDR过滤单元、阻垢单元,阻垢单元设置于EDR过滤单元的进水管处或者阻垢单元设置于EDR过滤单元的废水出水口处。
优选的,阻垢单元设置于EDR过滤单元的进水管处,原水经过阻垢单元后进入EDR过滤单元,EDR过滤单元经过处理后将产生的纯水和废水排出排水管道。
另一优选的,阻垢单元设置于EDR过滤单元的废水出水口处,原水通过进水管道进入EDR过滤单元,EDR过滤单元通过处理后得到纯水和废水,纯水经过纯水管道排入纯水输出口,废水经过阻垢单元后一部分由废水管道排出废水输出口,另一部分由循环管道回流至进水管道并与原水汇合在一起作为下一次净水时的进水。
优选的,在与废水输出口连通的废水管道处设置有阀体,主控单元控制阀体的打开或关闭。
优选的,上述阻垢单元为阻垢剂。
该净水器,净水器主体中的净水系统设置有EDR过滤单元、阻垢单元,阻垢单元设置于EDR过滤单元的进水管处或者阻垢单元设置于EDR过滤单元的废水出水口处。在进行净水工况时,能够将EDR过滤单元的产水进行充分利用,并提高EDR电渗透净水系统在高结垢风险水质中的可靠性。
附图说明
利用附图对本实用新型作进一步的说明,但附图中的内容不构成对本实用新型的任何限制。
图1是本实用新型中具有阻垢功能的EDR电渗透净水系统的结构示意图。
图2是本实用新型中具有阻垢功能的EDR电渗透净水系统另一结构示意图。
在图1至图2中,包括:
EDR过滤单元100、阻垢单元200、阀体300。
具体实施方式
结合以下实施例对本实用新型作进一步描述。
实施例1。
一种具有阻垢功能的EDR电渗透净水系统,如图1所示,设置有EDR过滤单元100、阻垢单元200,阻垢单元200设置于EDR过滤单元100的进水管处。
在进行净水工况过程中,原水经过阻垢单元200后进入EDR过滤单元100,EDR过滤单元100经过处理后得到纯水和废水,并经由排水管排出。
需要说明的是,EDR是在电场作用下进行渗析时,溶液中的带电的溶质粒子(如离子)通过膜而迁移的现象,具有过滤膜堆结构,在净水时,通过电渗析技术能够实现净水脱盐,减少产水量的损失。
进一步的,阻垢单元200具有阻垢剂。阻垢剂具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在EDR电渗透膜表面的沉淀和结垢功能。在净水时,使用阻垢剂能够提高EDR净水系统在高结垢风险水质中的可靠性。
该具有阻垢功能的EDR电渗透净水系统,设置有EDR过滤单元100、阻垢单元200,阻垢单元200设置于EDR过滤单元100的进水管处。在进行净水工况时,通过EDR电渗析技术能够实现净水脱盐,减少水流量的损失,同时,在进水管道中设置阻垢单元200,能够减少EDR电渗透净水系统运行时产生结垢的风险。
实施例2。
一种具有阻垢功能的EDR电渗透净水系统,其它结构与实施例1相同,不同之处在于:如图2所示,设置有EDR过滤单元100和阻垢单元200,阻垢单元200设置于EDR过滤单元100的废水出水口处。
在进行净水工况过程中,原水通过进水管道进入EDR过滤单元100,EDR过滤单元100通过处理后得到纯水和废水,纯水经过纯水管道排入纯水输出口,废水经过阻垢单元200后一部分由废水管道排出废水输出口,另一部分由循环管道回流至进水管道并与原水汇合在一起作为下一次净水时的进水。
具体的,在与废水输出口连通的废水管道处设置有阀体300,主控单元控制阀体300的打开或关闭。需要说明的是,阀体300打开时,控制EDR过滤单元100产生的一部分废水排入废水输出口,阀体300关闭时,控制EDR过滤单元100产生的另一部分废水经由循环管道回流至进水管道并与原水汇合在一起作为下一次净水时的进水。
该具有阻垢功能的EDR电渗透净水系统,设置有EDR过滤单元100、阻垢单元200,阻垢单元200设置于EDR过滤单元100的废水出水口处。在进行净水工况时,通过EDR电渗析技术能够实现净水脱盐,减少水流量的损失,同时,在废水出水口处设置阻垢单元200,能够减少EDR电渗透净水系统运行时产生结垢的风险,还能够保护净水系统的废水管道和阀体300产生结垢的风险。
实施例3。
一种净水器,净水器主体中的净水系统设置有EDR过滤单元100、阻垢单元200,阻垢单元200设置于EDR过滤单元100的进水管处。
在进行净水工况过程中,原水经过阻垢单元200后进入EDR过滤单元100,EDR过滤单元100经过处理后得到纯水和废水,并经由排水管排出。
需要说明的是,EDR是在电场作用下进行渗析时,溶液中的带电的溶质粒子(如离子)通过膜而迁移的现象,具有过滤膜堆结构,在净水时,通过电渗析技术能够实现净水脱盐,减少产水量的损失。
进一步的,阻垢单元200为阻垢剂。阻垢剂具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在EDR电渗透膜表面的沉淀和结垢功能。在净水时,使用阻垢剂能够提高EDR净水系统在高结垢风险水质中的可靠性。
该净水器,净水器主体中的净水系统设置有EDR过滤单元100、阻垢单元200,阻垢单元200设置于EDR过滤单元100的进水管处。在进行净水工况时,能够将EDR过滤单元100的产水进行充分利用,并提高EDR电渗透净水系统在高结垢风险水质中的可靠性。
实施例4。
一种净水器,其它结构与实施例3相同,不同之处在于:设置有EDR过滤单元100和阻垢单元200,阻垢单元200设置于EDR过滤单元100的废水出水口处。
在进行净水工况过程中,原水通过进水管道进入EDR过滤单元100,EDR过滤单元100通过处理后得到纯水和废水,纯水经过纯水管道排入纯水输出口,废水经过阻垢单元200后一部分由废水管道排出废水输出口,另一部分由循环管道回流至进水管道并与原水汇合在一起作为下一次净水时的进水。
进一步的,在与废水输出口连通的废水管道处设置有阀体300,主控单元控制阀体300的打开或关闭。需要说明的是,阀体300打开时,控制EDR过滤单元100产生的一部分废水排入废水输出口,阀体300关闭时,控制EDR过滤单元100产生的另一部分废水经由循环管道回流至进水管道并与原水汇合在一起作为下一次净水时的进水。
该净水器,阻垢单元200设置于EDR过滤单元100的废水出水口处,在进行净水工况时,能够将EDR过滤单元100的产水进行充分利用,并提高EDR电渗透净水系统在高结垢风险水质中的可靠性。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。