CN211999273U - 一种新型抗菌净化水设备 - Google Patents

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周玉韶
孙建波
夏海滨
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Abstract

本实用新型公开了一种新型抗菌净化水设备,包括箱体,箱体上设置有操作面板、仪表盘以及原水进口,箱体上还设置有一号流量计和二号流量计;箱体内设置有依次相连通的除菌水箱、初级过滤装置、精密过滤器、超滤装置、无菌水箱以及紫外线杀菌器。本实用新型经过多级过滤,多次滤除原水中的细菌、藻类、重金属、有机物、沙土等不同大小分子的杂质,可以保证过滤后的水体中有害细菌及物质的含量最低,保证饮水安全;其次,本实用新型特有的除菌水箱可以除去原水中包含的大量细菌和藻类等微生物,提升水质,降低后续过滤压力,并且避免了细菌藻类导致的水体质量问题,降低微生物附着水箱内壁的概率,从而降低水箱的换洗次数,延长水箱的使用寿命。

Description

一种新型抗菌净化水设备
技术领域
本实用新型涉及一种净化水设备,尤其涉及一种新型抗菌净化水设备。
背景技术
随着水处理技术的越来越先进,人们已经拥有了对自来水及江河湖海水直接处理成饮用水的技术。由于自来水及江河湖海水中存在大量不可食用的物质,因此如何将水处理成更纯净、更安全的饮用水成为了现今主要研究的热点。
此外,现有技术中储存原水的水箱主要为普通的水箱,仅起到储存的作用。一旦水体中微生物含量过多或原水在水箱中长时间储存,就容易产生微生物大量繁殖所导致的水体恶臭、浑浊、絮状藻类堵塞水箱出口等问题。
实用新型内容
为了解决上述技术所存在的不足之处,本实用新型提供了一种新型抗菌净化水设备。
为了解决以上技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种新型抗菌净化水设备,包括箱体,箱体上设置有操作面板、仪表盘以及原水进口,箱体上还设置有一号流量计和二号流量计;
箱体内设置有依次相连通的除菌水箱、初级过滤装置、精密过滤器、超滤装置、无菌水箱以及紫外线杀菌器;除菌水箱的进水口与原水进口相连通;除菌水箱与初级过滤装置之间设置有原水泵;精密过滤器上设置有浓水出口;无菌水箱上设置有给无菌水箱消毒的紫外线消毒器;紫外线杀菌器设置于饮用水出口处;
除菌水箱的内部设置有出水通道和渗透室;出水通道与渗透室之间通过隔板相分隔,且隔板上安装有透析袋;透析袋位于渗透室内,且透析袋的内部与出水通道相连通;
原水进口穿过出水通道直接与渗透室相连通;出水通道处设置有水箱出口;渗透室的内壁上设置有除菌层和吸附网;吸附网固定在除菌层上,且吸附网位于除菌层的内侧。
进一步地,浓水出口与饮用水出口均设置在箱体上。
进一步地,初级过滤装置包括砂过滤器、活性炭过滤器以及软化器,且砂过滤器、活性炭过滤器以及软化器依次相连。
进一步地,精密过滤器的滤芯为RO膜。
进一步地,浓水出口上安装二号流量计;无菌水箱的出口安装有一号流量计。
进一步地,除菌层为刷在除菌水箱内壁上的银或银离子层;吸附网为沸石或硅胶制成的网。
本实用新型具有的有益效果为:本实用新型经过多级过滤,多次滤除原水中的细菌、藻类、重金属、有机物、沙土等不同大小分子的杂质,可以保证过滤后的水体中有害细菌及物质的含量最低,保证饮水安全;其次,本实用新型特有的除菌水箱可以除去原水中包含的大量细菌和藻类等微生物,提升水质,降低后续过滤压力,并且避免了细菌藻类导致的水体质量问题,降低微生物附着水箱内壁的概率,从而降低水箱的换洗次数,延长水箱的使用寿命。
附图说明
图1为除菌水箱的结构示意图。
图2为本实用新型的外部结构示意图。
图3为本实用新型的内部结构示意图。
图中:1、箱体;2、操作面板;3、原水进口;4、一号流量计;5、二号流量计;6、除菌水箱;7、初级过滤装置;8、精密过滤器;9、超滤装置;10、无菌水箱;11、紫外线杀菌器;12、原水泵;13、浓水出口;14、紫外线消毒器;15、饮用水出口;16、出水通道;17、渗透室;18、隔板;19、透析袋;20、水箱出口;21、除菌层;22、吸附网;23、砂过滤器;24、活性炭过滤器;25、软化器。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图2所示的一种新型抗菌净化水设备,包括箱体1,箱体上设置有操作面板2、仪表盘以及原水进口3,将自来水管插在原水进口上可以为本实用新型提供水源。
如图3所示,箱体内设置有依次相连通的除菌水箱6、初级过滤装置7、精密过滤器8、超滤装置9、无菌水箱10以及紫外线杀菌器11。
除菌水箱的进水口与原水进口相连通,使自来水原水首先进入到除菌水箱中收集储存。
除菌水箱与初级过滤装置之间设置有原水泵12,原水泵用于提供水流动力。初级过滤装置包括砂过滤器23、活性炭过滤器24以及软化器25,且砂过滤器、活性炭过滤器以及软化器依次相连。原水先经过初级过滤装置,初级过滤装置可以对原水进行初步过滤,以滤除原水中的大直径不溶解物,如砂粒、灰尘、铁锈等。
经过初级过滤装置过滤后的水进入到精密过滤器中,精密过滤器过滤后的水进入到超滤装置中。精密过滤器上设置有浓水出口13;精密过滤器的滤芯为RO膜,利用RO膜的反渗透技术将水中细菌、重金属等滤除。被滤除的杂质通过浓水出口排出装置。此外,浓水出口上安装二号流量计;二号流量计安装在箱体上,可以直观的观测到浓水排出的流量。
超滤装置可以进一步将水中溶解的微粒、胶体、细菌、有机物等大分子物质滤除,以保证水质的纯净。
经超滤装置杀菌过滤后的水中已经不存在细菌了,将其储存在无菌水箱中随时备用,无菌水箱上设置有给无菌水箱消毒的紫外线消毒器14;通过紫外线消毒器持续性对无菌水箱中储存的水进行杀菌消毒,保证过滤水在储存时不会被污染,并且不会滋生藻类。
最终,在饮用水出口处安装水龙头,就可以在水龙头处直接接取饮用水。为了保证用户接取到的饮用水中细菌数量少,在饮用水出口15处设置紫外线杀菌器,使流经的水都经过紫外线杀菌,进一步保证出水的水质安全。
期间,在无菌水箱的出口安装有一号流量计,用于监测用户接取水的流量。一号流量计安装在箱体上,可便于直接观察。
浓水出口与饮用水出口均设置在箱体上,便于外接管道或水龙头。
由于自来水、井水和河水中细菌、藻类等微生物较多,将其储存在水箱中时,微生物容易在水箱中继续繁殖,以堵塞或污染水箱,因此打造除菌水箱以降低水箱中的污染度。
具体为:如图1所示的除菌水箱的内部设置有出水通道16和渗透室17;出水通道与渗透室之间通过隔板18相分隔,且隔板上安装有透析袋19;透析袋位于渗透室内,且透析袋的内部与出水通道相连通;
原水进口穿过出水通道直接与渗透室相连通;出水通道处设置有水箱出口20;渗透室的内壁上设置有除菌层21和吸附网22;吸附网固定在除菌层上,且吸附网位于除菌层的内侧。除菌层为刷在除菌水箱内壁上的银或银离子层;吸附网为沸石或硅胶制成的网。
原水首先通过原水进口直接进入到渗透室内,由于渗透室的内壁上设置有吸附网,沸石和硅胶均为多孔材料,可以将水中漂浮的藻类和细菌进行吸附。被吸附固定住的藻类和细菌就会接触到除菌层上的银或银离子,从而银或银离子对细菌或藻类的细胞进行破坏,从而实现杀菌、杀藻的效果。一方面降低了原水中的细菌藻类数量,便于后续水处理,另一方面防止原水因长时间储存造成的水体恶臭和浑浊。
透析袋用于将大直径的细菌和藻类阻隔在渗透室内,便于除菌层和吸附层对细菌及藻类进行吸附杀灭。水及其他小直径物体可以穿过透析袋进入出水通道中,并且顺着水箱出口离开除菌水箱。
此外,银金属或银离子可同水体中其他重金属一起被精密过滤器中的RO膜阻挡,因此可以避免银对人体造成负面影响。
上述实施方式并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的技术方案范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也均属于本实用新型的保护范围。

Claims (6)

1.一种新型抗菌净化水设备,包括箱体(1),箱体上设置有操作面板(2)、仪表盘以及原水进口(3),其特征在于:箱体上还设置有一号流量计(4)和二号流量计(5);
所述箱体内设置有依次相连通的除菌水箱(6)、初级过滤装置(7)、精密过滤器(8)、超滤装置(9)、无菌水箱(10)以及紫外线杀菌器(11);所述除菌水箱的进水口与所述原水进口相连通;除菌水箱与初级过滤装置之间设置有原水泵(12);所述精密过滤器上设置有浓水出口(13);所述无菌水箱上设置有给无菌水箱消毒的紫外线消毒器(14);所述紫外线杀菌器设置于饮用水出口(15)处;
所述除菌水箱的内部设置有出水通道(16)和渗透室(17);出水通道与渗透室之间通过隔板(18)相分隔,且隔板上安装有透析袋(19);所述透析袋位于渗透室内,且透析袋的内部与出水通道相连通;
所述原水进口穿过出水通道直接与渗透室相连通;出水通道处设置有水箱出口(20);所述渗透室的内壁上设置有除菌层(21)和吸附网(22);吸附网固定在除菌层上,且吸附网位于除菌层的内侧。
2.根据权利要求1所述的新型抗菌净化水设备,其特征在于:所述浓水出口与饮用水出口均设置在箱体上。
3.根据权利要求1所述的新型抗菌净化水设备,其特征在于:所述初级过滤装置包括砂过滤器(23)、活性炭过滤器(24)以及软化器(25),且砂过滤器、活性炭过滤器以及软化器依次相连。
4.根据权利要求1所述的新型抗菌净化水设备,其特征在于:所述精密过滤器的滤芯为RO膜。
5.根据权利要求1所述的新型抗菌净化水设备,其特征在于:所述浓水出口上安装所述二号流量计;无菌水箱的出口安装有所述一号流量计。
6.根据权利要求1所述的新型抗菌净化水设备,其特征在于:所述除菌层为刷在除菌水箱内壁上的银或银离子层;吸附网为沸石或硅胶制成的网。
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