一种出水量可调式净水装置及一种净水机
技术领域
本实用新型涉及净水技术领域,特别涉及一种出水量可调式净水装置及一种具有该出水量可调式净水装置的净水机。
背景技术
现有技术的净水机,产水流速等于机器额定流速,这个流速是固定的并不能控制,如果通过机械球阀龙头的开度强行控制净水机流量,这样会造成净水机憋压,损坏净水机的性能。然而现有技术中的净水机的流量越来越大,对于大通量的净水机,在不同应用场景在会存在如下情况,在高水量需求时如用壶或者盆接水,则需要高流速;但在低水量需求时,如杯子接水时高流速会容易溢出溅撒。
因此,针对现有技术不足,提供一种出水量可调式净水装置及一种具有该出水量可调式净水装置的净水机以解决现有技术不足甚为必要。
实用新型内容
本实用新型其中一个目的在于避免现有技术的不足之处而提供一种出水量可调式净水装置。该出水量可调式净水装置能调节产水的流速。
本实用新型的上述目的通过以下技术措施实现:
提供一种出水量可调式净水装置,设置有过滤主体、用于调节产水流速的出水阀和用于调节原水进水流速的流速调节装置,出水阀装配于过滤主体的出水端,流速调节装置装配于过滤主体的进水端和过滤主体的出水端。
优选的,上述流速调节装置设置有用于检测产水压力的压力传感器,压力传感器装配于出水阀和过滤主体之间。
优选的,上述流速调节装置设置有用于调节原水进水流速的增压泵,增压泵装配于过滤主体的进水端。
优选的,上述流速调节装置设置有用于调节增压泵工作频率的控制器,控制器的信号输入端与压力传感器的信号输出端连接,控制器的信号输出端与增压泵的信号输入端连接。
优选的,上述过滤主体的日制水量大于或者等于600加仑。
优选的,上述出水阀为机械球阀。
优选的,上述过滤主体至少设置有一级滤芯单元。
优选的,上述过滤主体设置有依次串联连接的多级滤芯单元;或者
所述过滤主体设置有并联的多个滤芯单元。
至少一级滤芯单元设置有多个子滤芯。
多个子滤芯依次串联连接;或者
多个子滤芯并联连接;或者
多个子滤芯混联连接。
本实用新型另一个目的在于避免现有技术的不足之处而提供一种净水机。该净水机能调节产水的流速。
本实用新型的上述目的通过以下技术措施实现:
提供一种净水机,设置有如上所述的出水量可调式净水装置。
本实用新型的一种出水量可调式净水装置及一种具有该出水量可调式净水装置的净水机,设置有过滤主体、用于调节产水流速的出水阀和用于调节原水进水流速的流速调节装置,出水阀装配于过滤主体的出水端,流速调节装置装配于过滤主体的进水端和过滤主体的出水端。该出水量可调式净水装置和净水机都能够通过出水阀调节产水的流速,而不会对净水装置造成憋压。同时本实用新型的过滤主体由多级或多个滤芯单元组成,能够在其中一个或一级滤芯单元失效时只更换该失效滤芯单元,而无需更换未失效滤芯单元,从而大大降低更换成本。
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为实施例1的一种出水量可调式净水装置信号传输方向示意图。
图2为实施例2的一种出水量可调式净水装置的结构示意图。
图3为实施例3多级滤芯单元依次串联连接的示意图。
图4为实施例3多级滤芯单元并联连接的示意图。
图5为实施例4的多个子滤芯依次串联示意图。
图6为实施例4的多个子滤芯并联示意图。
图7为实施例4的多个子滤芯混联示意图。
在图1至图7中,包括有:
滤芯单元100、子滤芯110、压力传感器200、增压泵300、出水阀400。
具体实施方式
结合以下实施例对本实用新型的技术方案作进一步说明。
实施例1。
一种出水量可调式净水装置,设置有过滤主体、用于调节产水流速的出水阀400和用于调节原水进水流速的流速调节装置,出水阀400装配于过滤主体的出水端,流速调节装置装配于过滤主体的进水端和过滤主体的出水端。
流速调节装置设置有用于检测产水压力的压力传感器200,压力传感器200装配于出水阀400和过滤主体之间。
流速调节装置设置有用于调节原水进水流速的增压泵300,增压泵300装配于过滤主体的进水端。
流速调节装置设置有用于调节增压泵300工作频率的控制器,控制器的信号输入端与压力传感器200的信号输出端连接,控制器的信号输出端与增压泵300的信号输入端连接。
本实用新型的压力传感器200实时检测过滤主体出水端的压力得到压力信号,压力传感器200将压力信号发送至控制器,控制器根据压力信号得到控制信号,并将控制信号发送至增压泵 300,增压泵300根据控制信号进行频率调节,使在控制器指定频率下输入原水至过滤单元。
本实用新型的过滤主体的日制水量大于或者等于600加仑。而且出水阀400为机械球阀。
本实用新型的工作原理如下:用户根据实际用水需求,调节出水阀400的开度,压力传感器200检测产水的实时压力信号,并发送至控制器,控制器将实时压力信号与预设压力信号进行对比,当实时压力信号高于预设压力信号时,则发送低频率控制信号到增压泵300,增压泵300接收低频率控制信号并降低工作频率,以降低原水进水流速,从而使产水压力恒定;当实时压力信号低于预设压力信号时,则发送高频率控制信号到增压泵300,增压泵300接收高频率控制信号并提高工作频率,以提高原水进水流速,从而使产水压力恒定。
需说明的是,本实用新型的控制器为具有数据处理、数据对比及控制功能的单片机或者芯片,而且数据与阈值对比的功能的这种控制器为单片机或者芯片的基本功能,这种功能的单片机或者芯片已经广范应用,如STM32单片机,本领域技术人员应该知晓其中型号的选择和引脚连接,在此不再一一累述。
该出水量可调式净水装置能够通过出水阀400调节产水的流速,而不会对净水装置造成憋压。
实施例2。
一种出水量可调式净水装置,如图1所示,其他特征与实施例 1相同,还具有如下特征:本实用新型的过滤主体至少设置有一个滤芯单元100。
本实施例具体只设置有一个滤芯单元100。滤芯单元100的进水端与增压泵300连接,滤芯单元100的产水出水端与出水阀 400连接。
需说明的是,本实用新型还可以设置有两个或两个以上的滤芯单元100,具体的实施方式根据实际情况而定。
该出水量可调式净水装置能够通过出水阀400调节产水的流速,而不会对净水装置造成憋压。
实施例3。
一种出水量可调式净水装置,其他特征与实施例1相同,还具有如下特征:本实用新型过滤主体设置有依次串联连接的多级滤芯单元100;或者过滤主体设置有并联的多个滤芯单元100。
其中多级滤芯单元100依次串联是指滤芯单元100的产水端与相邻的滤芯单元100的进水端连接,或者是滤芯单元100的浓水出水端与相邻的滤芯单元100的进水端连接,总之原水在滤芯单元100中是依次逐一经过多个滤芯单元100,最终得到浓水和产水并排出,如图2。
而本实用新型的多个滤芯单元100并联连接是指,原水分成多股水流并对应进入多个滤芯单元100,分别经过多个滤芯单元 100处理后得到浓水和产水,如图3。
本实施例的滤芯单元100设有3级滤芯单元100,3级滤芯单元100采用依次串联连接方式。
需说明的是,本实用新型的滤芯单元100可以设置有3级或者3个,也可以设置有2级或者2个、4级或者4个、6级或者6 个、10级或者10个、30级或者30个等,具体的实施方式根据实际情况而定。
与实施例1相比,本实施例在其中一只滤芯单元100失效时只更换该失效滤芯单元100,而无需更换未失效滤芯单元100,从而大大降低更换成本。
实施例4。
一种出水量可调式净水装置,其他特征与实施例3相同,还具有如下特征:至少一级滤芯单元100设置有多个子滤芯110。
本实用新型的多个子滤芯110依次串联连接,也可以是多个子滤芯110并联连接,更可以是多个子滤芯110混联连接。
需说明的是,本实用新型的多个子滤芯110依次串联是指,子滤芯110的产水端与相邻的子滤芯110的进水端连接,或者是子滤芯110的浓水出水端与相邻的子滤芯110的进水端连接,总之原水在滤芯单元100中是依次逐一经过多个子滤芯110,最终得到浓水和产水并排出,如图5。
而本实用新型的多个子滤芯110并联连接是指,原水分成多股水流并对应进入多个子滤芯110,分别经过多个子滤芯110处理后得到浓水和产水,如图6。
而本用实用新型的多个子滤芯110混联连接是指包括了串联连接和并联连接,可以是其中一部分的子滤芯110先进行并联,然后另一部分的子滤芯110再依次串联连接,如图7。
本实施例的一级滤芯单元100设有2个子滤芯110,2个子滤芯110采用并联连接方式。
需说明的是,本实用新型的子滤芯110可以设置有2个,也可以设置有3个、4个、6个、10个、30个等,具体的实施方式根据实际情况而定。同时也可以一级或者一个滤芯单元100设有多个子滤芯110,也可以是多级或者多个滤芯单元100都设置有多个子滤芯110。
与实施例3相比,本实施例在其中一只子滤芯110失效时只更换该失效滤芯单元100,而无需更换未失效子滤芯110,从而大大降低更换成本。
实施例5。
一种出水量可调式净水装置,其他特征与实施例1相同,还具有如下特征:本实用新型的滤芯单元100可以为反渗透滤芯单元 100、纳滤滤芯单元100或超滤滤芯单元100。本实施例中的滤芯单元100具体为反渗透滤芯单元100。
本实用新型的滤芯单元100设置有膜片,膜片的厚度小于或者等于50μm。膜片的基底支撑层为非相转化方式形成的多孔材料层。多孔材料层的材料为聚丙烯或者聚乙烯。
本实施例的膜片的厚度具体为45μm。需说明的是,本实用新型膜片厚度可以为小于等于50μm,如本实施例的45μm,也可以40μm、50μm、30μm、20μm、10μm、5μm等,具体的实施方式根据实际情况而定。
本实用型的膜片的基底支撑层为非相转化方式形成的多孔材料层。其中多孔材料层的材料为聚丙烯或者聚乙烯。本实施例的多孔材料层的材料为聚丙烯。
本实用新型的多孔材料层的材料也可以为聚乙烯。对于聚乙烯或聚丙烯为多孔材料层的材料的基底支撑层,能够降低膜的厚度,从而做出很薄的膜片小于等于50um,常规膜的厚度一般为 150um。因为膜片薄,所以在相同体积下的滤芯能够卷入更多的膜片,同时因为为膜片多所以耐污耐堵效果好,而且这种多孔材料的成本低,故能经常更换。
实施例6。
一种净水机,设置有实施例1的出水量可调式净水装置。
该净水机能够通过出水阀400调节产水的流速,而不会对净水装置造成憋压。
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。