CN212198800U - 复合富氢水生成器和台式富氢水生成系统 - Google Patents

复合富氢水生成器和台式富氢水生成系统 Download PDF

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曹维祯
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Abstract

复合富氢水生成器包括:富氢发生器,其中形成有流体连通且自下向上分布的滤料腔和气腔;滤料腔的下方形成有富氢发生器的第一进水口,气腔上方形成有第二进水口和富氢发生器出水口,富氢发生器出水口与气腔通过出水孔连通;设置在富氢发生器上方并连通富氢发生器出水口的炭滤芯,设置在炭滤芯上方的超滤膜滤芯,形成在超滤膜滤芯上方的生成器出水口,和形成在生成器出水口一侧的生成器进水口;水流自生成器进水口流入至第一进水口,流经滤料后流入气腔并与自第二进水口流入的水流混合后自出水孔进入富氢发生器出水口,并依次流过炭滤芯、超滤膜滤芯后自生成器出水口排出。还提供一种台式富氢水生成系统。本实用新型可以适配多种净水需求。

Description

复合富氢水生成器和台式富氢水生成系统
技术领域
本实用新型属于净水设备技术领域,尤其涉及一种复合富氢水生成器,以及一种具有复合富氢水生成器的台式富氢水生成系统。
背景技术
目前产生富氢水的方式比较多,总体上归纳为两种,一种为电解方式,另一种为滤芯产生方式。后者一般都是采用镁矿石或者合金矿石,直接与水反应产生氢气。如果中国台湾地区专利(TWM492188U)中所公开的技术方案:“...净水机使用时,自来水由进水件11进入最初滤件20,依序经中间滤件21、最终滤件22过滤后存储于储水桶30内,此时储水桶内部所储存的水为纯水...当欲烹煮、泡牛奶,吃药饮用时,使储水桶30内的纯水流入第一能量滤件40内,经复数陶瓷颗粒41予以作用后成为能量纯水再由第一出水件12流出供饮用,该能量纯水内的水分子具极佳溶氧量,能够帮助药品被饮用者快速吸收。当一般使用者饮用时,使该储水桶30内的纯水流入还原滤件50内,还原滤件50中含纳米亲水触媒材料,为复合结构滤材,以触媒原理产生解离效能,将还原滤件50内的纯水改变为负电位即碱性氢氧离子水,该负电位碱性氢氧离子水在经过第二能量滤件60内的该复数陶瓷颗粒61予以作用后成为能量负电位碱性氢氧离子水,再由该第二出水件流出供饮用,该能量负电位碱性氢氧离子水不仅水分子小易于人体吸收,更蕴含富氢氧离子,有效减低水中的自由基,并中和酸性体质。”
现有技术的这种水路结构,必须要使用至少两个滤瓶生成富氢水,由于水路较长,富氢水中的含氢量有限,而且也不容易和其它滤瓶匹配。
发明内容
本实用新型针对现有技术中富氢净水机水路较长,所制备的富氢水中含氢量有限且不容易和其它滤瓶匹配的问题,设计并提供一种全新的复合富氢水生成器。
为实现上述实用新型目的,本实用新型采用下述技术方案予以实现:
一种复合富氢水生成器,包括:富氢发生器,所述富氢发生器中形成有流体连通的滤料腔和气腔,所述滤料腔和气腔自下向上依次分布,所述滤料腔中容置有用于生成氢的滤料;所述滤料腔的下方形成有所述富氢发生器的第一进水口,所述气腔上方形成有所述富氢发生器的第二进水口;所述气腔上方还形成有富氢发生器出水口,所述富氢发生器出水口与所述气腔通过出水孔连通;炭滤芯,所述炭滤芯设置在所述富氢发生器上方并连通所述富氢发生器出水口;超滤膜滤芯,所述超滤膜滤芯设置在所述炭滤芯上方;生成器出水口,所述生成器出水口形成在所述超滤膜滤芯上方;和生成器进水口,所述生成器进水口形成在所述生成器出水口一侧;工作时,水流自所述生成器进水口流入至所述富氢发生器的第一进水口,进入所述滤料腔内流经所述滤料后流入所述气腔并与自所述富氢发生器的第二进水口流入的水流混合,混合后的水流自所述出水孔进入所述富氢发生器出水口,并依次流过所述炭滤芯、超滤膜滤芯后自所述生成器出水口排出。
进一步的,所述富氢发生器还包括:底盖,所述富氢发生器的第一进水口开设在所述底盖上;和顶盖,所述富氢发生器的第二进水口开设在所述顶盖上,所述顶盖还具有连接部,所述连接部沿垂直于所述顶盖的方向分别向上下延伸,所述连接部内部中空以形成所述富氢发生器出水口;其中,所述第一进水口包括多个且均匀分布在所述底盖上,所述第二进水口开设在所述连接部一侧,所述第二进水口包括多个进水微孔。
进一步的,所述出水孔倾斜设置,所述出水孔具有第一端和第二端,其中所述第一端靠近所述连接部,所述第一端的位置高于所述第二端的位置。
进一步的,还包括:第一滤网,所述第一滤网设置在所述底盖和滤料之间;和第二滤网,所述第二滤网设置在所述气腔和所述滤料腔之间。
进一步的,还包括:支撑管,所述支撑管穿设在所述壳体中,所述支撑管的上端与所述连接部连接,所述支撑管的下端与所述底盖连接;所述阻尼层、第一滤网、第二滤网、滤料环绕所述支撑管分布。
优选的,所述滤料为镁颗粒、活性炭和特种陶瓷颗粒的混合物。
本实用新型所提供的复合富氢水生成器一方面集成了炭滤芯和超滤膜滤芯,适配多种净水需求,另一方面减少了净水机中的水路长度,提高了水中的含氢量,具有良好的适用性。
本实用新型的另一个方面提供一种台式富氢水生成系统,包括复合富氢水生成器,复合富氢水生成器,包括:富氢发生器,所述富氢发生器中形成有流体连通的滤料腔和气腔,所述滤料腔和气腔自下向上依次分布,所述滤料腔中容置有用于生成氢的滤料;所述滤料腔的下方形成有所述富氢发生器的第一进水口,所述气腔上方形成有所述富氢发生器的第二进水口;所述气腔上方还形成有富氢发生器出水口,所述富氢发生器出水口与所述气腔通过出水孔连通;炭滤芯,所述炭滤芯设置在所述富氢发生器上方并连通所述富氢发生器出水口;超滤膜滤芯,所述超滤膜滤芯设置在所述炭滤芯上方;生成器出水口,所述生成器出水口形成在所述超滤膜滤芯上方;和生成器进水口,所述生成器进水口形成在所述生成器出水口一侧;工作时,水流自所述生成器进水口流入至所述富氢发生器的第一进水口,进入所述滤料腔内流经所述滤料后流入所述气腔并与自所述富氢发生器的第二进水口流入的水流混合,混合后的水流自所述出水孔进入所述富氢发生器出水口,并依次流过所述炭滤芯、超滤膜滤芯后自所述生成器出水口排出。
进一步的,台式富氢水生成系统还包括:依次设置的原水水箱、第一水泵、反渗透滤芯、后置滤芯、纯水水箱、第二水泵和加热组件;还包括二位三通阀,所述二位三通阀的第一输入端连接所述第二水泵,所述二位三通阀的第二输入端连接所述生成器出水口,所述二位三通阀的输出端连接所述加热组件;所述生成器进水口连接所述第二水泵。
进一步的,台式富氢水生成系统还包括:泄压阀,所述泄压阀一端连接所述生成器进水口或所述生成器出水口,另一端连接所述原水水箱。
进一步的,所述生成器进水口和所述生成器出水口之间设置有阻尼管。
本实用新型所提供的台式富氢水生成系统可以直接以原水水箱中的水为水源,无需额外安装,因此大大减少了售后安装的人工成本,用户使用更为便捷。用水时,可以根据用户的使用需求,选择纯净水或者富氢水。根据使用需求系统,还可以通过调节加热组件的功率调节出水温度。
结合附图阅读本实用新型的具体实施方式后,本实用新型的其他特点和优点将变得更加清楚。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型所提供的复合富氢水生成器的结构示意图;
图2为图1中富氢发生器一种实施例的结构示意图;
图3为图1中富氢发生器另一种实施例的结构示意图;
图4为图2所示的富氢发生器中底盖的结构示意图;
图5为图2所示的富氢发生器中顶盖的结构示意图;
图6为本实用新型所提供的台式富氢水生成系统的水路连接示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下将结合附图和实施例,对本实用新型作进一步详细说明。
需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“竖”、“横”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
为解决现有技术中富氢净水机水路较长,所制备的富氢水含氢量有限且不容易和其它滤瓶匹配的问题,一种全新设计的复合富氢水生成器如图1所示。复合富氢水生成器1的外壳设计为普通滤瓶的圆筒状,也可以根据净水设备外观不同的工业设计将外壳的截面设计为矩形、圆角矩形或其它形状,在此不对复合富氢水生成器1的外形做进一步限定。复合富氢水生成器1主要由富氢发生器10、炭滤芯11和超滤膜滤芯12构成。其中富氢发生器10设置在复合富氢水生成器1的最下方,且自下向上还设置有炭滤芯11和超滤膜滤芯12。
如图2所示,富氢发生器10中形成有流体连通的滤料腔102和气腔103。滤料腔102和气腔103自下向上依次分布,滤料腔102中容置有用于生成氢的滤料104。滤料104优选由金属镁颗粒120、活性炭颗粒118和特殊陶瓷颗粒119的混合物组成。其中,特殊陶瓷颗粒119可以活化水质,同时促进金属镁与水反应,使得水中的含氢量保持在较高水平。滤料104在滤料腔102中的空间占比不大于85%。富氢发生器10具有两个进水口,即形成在滤料腔102的下方的富氢发生器第一进水口105和形成在气腔103的上方的富氢发生器第二进水口106。富氢发生器出水口107同样形成在气腔103上方,富氢发生器出水口107与气腔103通过出水孔109连通。富氢发生器10工作时,水流自富氢发生器第一进水口105自下向上地流入滤料腔102并经滤料104后进入气腔103,同时另一路水流自富氢发生器第二进水口106自上向下地进入气腔103。两路水流在气腔103中相互混合,再通过出水孔109进入富氢发生器出水口107,沿富氢发生器10进入炭滤芯11。炭滤芯11设置在富氢发生器10上方并连通富氢发生器出水口107,以对富氢水进行进一步的净化,改善水质。炭滤芯11的上方设置有超滤膜滤芯12,经过炭滤芯11的水进一步流过超滤膜滤芯12,截留水中的残留悬浮物、胶体。由于水流已经经过了炭滤芯11,水中的小分子污染物质已经溶解并进一步通过超滤膜滤芯12去除,水质安全性大大提升。超滤膜滤芯12上方形成有生成器出水口14,生成器进水口13形成在生成器出水口14一侧。复合富氢水生成器1工作时,水流自生成器进水口13流入至底部的富氢发生器10的第一进水口105,进入滤料腔102内流经滤料104后流入气腔103并与自富氢发生器10的第二进水口106流入的水流混合,混合后的水流自出水孔109进入富氢发生器出水口107,并依次流过炭滤芯11、超滤膜滤芯12后自生成器出水口14排出。复合富氢水生成器1一方面集成了炭滤芯11和超滤膜滤芯12,适配多种净水需求,另一方面减少了净水机中的水路长度,提高了水中的含氢量,具有良好的适用性。炭滤芯11和超滤膜滤芯12均优选设置在独立的壳体中。
参照图2、图4和图5对富氢发生器10的结构进行进一步介绍。富氢发生器10上下两端分别设置有顶盖111和底盖110。其中第一进水口105开设在底盖110上,第二进水口106开设在顶盖111上。更具体地说,如图4和图5所示,第一进水口105包括多个且均匀分布在底盖110上,第二进水口106开设在连接部一侧。第二进水口106包括多个进水微孔113。顶盖111和底盖110与侧板通过超声波焊接连接。顶盖111具有连接部108,连接部108沿垂直于顶盖111的方向分别向上下两个方向延伸,连接部108内部中空以形成垂直向上的富氢发生器出水口107。与之对应的,出水孔109倾斜设置,出水孔109包括一个或多个。如果设置有多个出水孔109,则出水孔109环绕连接部108均匀设置。出水孔109具有第一端和第二端,其中第一端靠近所述连接部108,且第一端的位置高于第二端的位置。倾斜设置地出水孔109可以增加水和氢气的接触时间,使得水中溶解更多的氢气。如图2所示,在底盖110和滤料104之间设置有第一滤网115,在滤料腔102和气腔103之间设置有第二滤网116。第一滤网115和第二滤网116起到过滤和拦截作用,防止滤料104外漏,同时也可以过滤滤芯与水反应后产生的浑浊物。富氢发生器10中还设置有支撑管117,支撑管117穿设在富氢发生器10中。支撑管117的上端与连接部108连接,即连接部108自上向下地伸入至支撑管117中,支撑管117的下端与底盖110连接,即底盖110自下向上地伸入至支撑管117中。第一滤网115、第二滤网116和滤料104均环绕支撑管117分布。
如图3所示,在一种优选的富氢发生器的实施例中,在气腔103中还可以设置有阻尼层120。阻尼层120将气腔103分为上下两个部分。阻尼层120上形成有多个微孔121。阻尼层120可以延缓水流流动速度,保存过量氢气,并增加氢气与水的接触时间,提高水中的溶氢量。当产生过量氢气时,阻尼层两侧的气腔103均可以起到存储氢气的作用,避免氢气从出水口快速溢出。
图6提供了一种具有如上述实施例所公开的复合富氢水生成器的台式富氢水生成系统。复合富氢水生成器的具体结构参见上述实施例的详细描述和说明书附图的记载,在此不再赘述,设置有复合富氢水生成器的台式富氢水生成系统可以实现同样的技术效果。
以下参照图6具体介绍台式富氢水生成系统的水路。如图5所示,台式富氢水生成系统2包括依次设置的原水水箱20、第一水泵P1、反渗透滤芯24、后置滤芯25、纯水水箱26、第二水泵P2和加热组件28。此外,还包括二位三通阀29,二位三通阀29的第一输入端连接第二水泵P2,二位三通阀29的第二输入端连接生成器出水口14,二位三通阀29的输出端连接加热组件28,生成器进水口13连接第二水泵P2。其中,加热组件28优选由电加热元件构成,经过加热组件28加热的水供用户使用。台式富氢水生成系统2使用时,原水水箱20中注入自来水。原水水箱20中设置有水位传感器和前置滤芯23,还可以选择性的设置UV杀菌灯。当原水水箱20中的水位超过设定水位后,第一水泵P1开始工作,经过前置滤芯23粗滤的水流流入反渗透滤芯24进行过滤。过滤后的浓水回流到原水水箱20中,纯水则经过后置滤芯25后进入纯水水箱26中。纯水水箱26中同样设置有水位传感器,当纯水水箱26中的水位超过设定水为后,第一水泵P1停止工作。如果用户有用水需求,则第二水泵P2开始工作。如果用户仅需要使用纯净水,则二位三通阀29连通第一输入端和输出端之间的水路,第二水泵P2泵出的水直接流经加热组件28加热后供饮用。如果用户需要富氢水,则二位三通阀29连通第二输入端和输出端之间的水路,第二水泵P2泵出的水自生成器进水口13流入复合富氢水生成器1,经过富氢发生器10的第一进水口105进入滤料腔102内流经滤料104并与滤料104发生反应,水流流入气腔103并于自富氢发生器10的第二进水口106流入的水流混合,混合后的水流自出水孔109进入富氢发生器出水口107,并依次流过炭滤芯11、超滤膜滤芯12后自生成器出水口14排出,再流经加热组件28后供饮用。台式富氢水生成系统2可以根据不同的用水需求进行选择,实现一机多用。
在台式富氢水生成系统2中还包括泄压阀30。泄压阀30一端连接生成器进水口13或生成器出水口14,另一端连接原水水箱20。为了便于对原水水箱20中浓水进行处理,优选对原水水箱20进行区隔,原水水箱20中的一部分21用于容置原水,另一部分22用于容置浓水。而为了对水流速度进行调整,生成器进水口13和生成器出水口14之间可选择性地设置阻尼管31。
本实用新型所提供的台式富氢水生成系统可以直接以原水水箱中的水为水源,无需额外安装,因此大大减少了售后安装的人工成本,用户使用更为便捷。用水时,可以根据用户的使用需求,选择纯净水或者富氢水。根据使用需求系统,还可以通过调节加热组件的功率调节出水温度。
以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其进行限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的普通技术人员来说,依然可以对前述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;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型所要求保护的技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种复合富氢水生成器,其特征在于,包括:
富氢发生器,所述富氢发生器中形成有流体连通的滤料腔和气腔,所述滤料腔和气腔自下向上依次分布,所述滤料腔中容置有用于生成氢的滤料;所述滤料腔的下方形成有所述富氢发生器的第一进水口,所述气腔上方形成有所述富氢发生器的第二进水口;所述气腔上方还形成有富氢发生器出水口,所述富氢发生器出水口与所述气腔通过出水孔连通;
炭滤芯,所述炭滤芯设置在所述富氢发生器上方并连通所述富氢发生器出水口;
超滤膜滤芯,所述超滤膜滤芯设置在所述炭滤芯上方;
生成器出水口,所述生成器出水口形成在所述超滤膜滤芯上方;和
生成器进水口,所述生成器进水口形成在所述生成器出水口一侧;
工作时,水流自所述生成器进水口流入至所述富氢发生器的第一进水口,进入所述滤料腔内流经所述滤料后流入所述气腔并与自所述富氢发生器的第二进水口流入的水流混合,混合后的水流自所述出水孔进入所述富氢发生器出水口,并依次流过所述炭滤芯、超滤膜滤芯后自所述生成器出水口排出。
2.根据权利要求1所述的复合富氢水生成器,其特征在于,
所述富氢发生器还包括:
底盖,所述富氢发生器的第一进水口开设在所述底盖上;和
顶盖,所述富氢发生器的第二进水口开设在所述顶盖上,所述顶盖还具有连接部,所述连接部沿垂直于所述顶盖的方向分别向上下延伸,所述连接部内部中空以形成所述富氢发生器出水口;其中,所述第一进水口包括多个且均匀分布在所述底盖上,所述第二进水口开设在所述连接部一侧,所述第二进水口包括多个进水微孔。
3.根据权利要求2所述的复合富氢水生成器,其特征在于,
所述出水孔倾斜设置,所述出水孔具有第一端和第二端,其中所述第一端靠近所述连接部,所述第一端的位置高于所述第二端的位置。
4.根据权利要求3所述的复合富氢水生成器,其特征在于,还包括:
第一滤网,所述第一滤网设置在所述底盖和滤料之间;和
第二滤网,所述第二滤网设置在所述气腔和所述滤料腔之间。
5.根据权利要求4所述的复合富氢水生成器,其特征在于,还包括:
支撑管,所述支撑管穿设在壳体中,所述支撑管的上端与所述连接部连接,所述支撑管的下端与所述底盖连接;所述第一滤网、第二滤网、滤料环绕所述支撑管分布。
6.根据权利要求1至5任一项所述的复合富氢水生成器,其特征在于,
所述滤料为镁颗粒、活性炭和特种陶瓷颗粒的混合物。
7.一种台式富氢水生成系统,其特征在于,包括如权利要求1至6任一项所述的复合富氢水生成器。
8.根据权利要求7所述的台式富氢水生成系统,其特征在于,还包括:
依次设置的原水水箱、第一水泵、反渗透滤芯、后置滤芯、纯水水箱、第二水泵和加热组件;还包括二位三通阀,所述二位三通阀的第一输入端连接所述第二水泵,所述二位三通阀的第二输入端连接所述生成器出水口,所述二位三通阀的输出端连接所述加热组件;所述生成器进水口连接所述第二水泵。
9.根据权利要求8所述的台式富氢水生成系统,其特征在于,还包括:
泄压阀,所述泄压阀一端连接所述生成器进水口或所述生成器出水口,另一端连接所述原水水箱。
10.根据权利要求9所述的台式富氢水生成系统,其特征在于,所述生成器进水口和所述生成器出水口之间设置有阻尼管。
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