CN212532381U - 一种具有选择性分离原水浓水的水箱及其净水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及水处理净化领域,公开一种具有选择性分离原水浓水的水箱及其净水器,包括箱体,箱体的底部设有用于储存浓水且可拆卸的储水筒,储水筒安装在浓水出水口上,储水筒与箱体连接,储水筒与箱体连接的端口处安装有防止浓水回流的单向阀。还包括膜滤芯、水泵和节流阀,膜滤芯通过水泵与箱体的底部连接,膜滤芯的浓水出水口通过节流阀与箱体的浓水出水口连接。当水质较好时,人们可以直接拆下储水筒,膜滤芯过滤后的浓水可以直接排入到箱体内与原水混合,节约水资源;水质一般时,储水筒内的浓水可以溢出到腔体内与原水混合,节约水资源;当水质较差时,储水筒能够将箱体内的原水和浓水分离开,分离后的浓水人们可以快速的取出另作他用。
Description
技术领域
本实用新型涉及水处理净化领域,尤其涉及一种具有选择性分离原水浓水的水箱及其净水器。
背景技术
目前市场上常见的反渗透过滤或纳滤膜过滤的净水器由于膜自身的特点,都会产生浓水。对浓水处理主要有两种方式,一种是直接排放到下水道,或用户自行收集后再利用(如浇花等),一种是配合机器的水路系统或原水水箱,将浓水排入原水箱再次进入净化系统中。
基于市场上现有的水箱,浓水排入原水箱后会立即与原水(如自来水)混合,混合后,原水箱内污染物浓度也将迅速提高,间接表现为混合水的TDS(溶解性固体总量)值升高。由于反渗透或纳滤膜均有一定的脱盐率,混合水的TDS值升高时,相应的会使净水器净化后纯水的TDS值也会升高。
对于水质较好的地区(直观表现为原水TDS值较低),浓水再次进入净化系统混合后,在净水机净化后纯水的TDS值不会显著升高的前提下,有助于提高系统产水率,高效节水。但是对于水质较差的地区(直观表现为原水TDS值较高),浓水再次进入净化系统混合后,导致混合水的TDS值显著升高,随着净化系统过滤净化,混合水的TDS值上升趋势呈指数变化,从而导致产水的TDS值明显升高。甚至严重影响饮用的口感,显著增加膜滤芯13的负担,缩短滤芯的寿命。
市场上现有的这种使浓水直接进入净化系统的水箱,难以解决水质较差地区滤芯寿命较短的问题;而若直接将浓水排放,则难以兼顾在水质较好的地区,导致系统产水率低,浪费水资源。
现有的净水器中也有在箱体内安装有隔板,例如申请号201721305384.3,从而将箱体的腔体分隔成原水腔和浓水腔,但浓水腔的容积是固定不变且与箱体一体化,这就使得水箱使用具有局限性。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术中水箱储存浓水的容器无法拆卸且容积无法调整的缺点,提供一种具有选择性分离原水浓水的水箱及其净水器。
为了解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:
一种具有选择性分离原水浓水的水箱,包括箱体,箱体的底部设有供浓水流入到其内的浓水出水口;还包括用于储存浓水且可拆卸的储水筒,储水筒安装在浓水出水口上,储水筒与箱体连接并容置在其内腔内,储水筒与箱体连接的端口处安装有防止浓水回流的单向阀。
储水筒能够收集浓水,当人们拆卸储水筒时,其内的浓水不会溢出,从而方便人们拿这些浓水去浇植物或者果蔬。
作为优选,储水筒的内腔顶部与箱体的内腔连通。水质较好的地方,储水筒内的浓水能够溢出到箱体内,并与原水混合后进行二次过滤,节约水资源。
作为优选,储水筒为伸缩式储水筒。水质较差的地方,人们可以拉伸储水筒,从而使得储水筒的储液高度高于箱体内原水高度,防止储水筒内的浓水溢出到箱体内。人们可以从箱体内快速的拆卸出储水筒,储水筒内的浓水可以另作他用。
作为优选,储水筒与箱体卡合连接或螺纹连接,方便人们快速拆卸储水筒。
一种净水器,包括膜滤芯、水泵和节流阀,还包括水箱,膜滤芯通过水泵与箱体的底部连接,膜滤芯的浓水出水口通过节流阀与箱体的浓水出水口连接。当水质较好时,人们可以直接拆下储水筒,膜滤芯过滤后的浓水可以直接排入到箱体内与原水混合,节约水资源;水质一般时,储水筒内的浓水可以溢出到腔体内与原水混合,节约水资源;当水质较差时,储水筒能够将箱体内的原水和浓水分离开,分离后的浓水人们可以快速的取出另作他用。
本实用新型由于采用了以上技术方案,具有显著的技术效果:
当水质较好时,人们可以直接拆下储水筒,膜滤芯过滤后的浓水可以直接排入到箱体内与原水混合,节约水资源;水质一般时,储水筒内的浓水可以溢出到腔体内与原水混合,节约水资源;当水质较差时,储水筒能够将箱体内的原水和浓水分离开,分离后的浓水人们可以快速的取出另作他用。
附图说明
图1是本实用新型中储水筒伸长后的结构示意图。
图2是本实用新型中储水筒压缩后的结构示意图。
图3是本实用新型没有安装储水筒的结构示意图。
以上附图中各数字标号所指代的部位名称如下:其中,10—箱体、11—储水筒、12—单向阀、13—膜滤芯、14—水泵、15—节流阀、101—浓水出水口。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步详细描述。
实施例1
一种具有选择性分离原水浓水的水箱,如图1-3所示,包括箱体10,箱体10的底部设有供浓水流入到其内的浓水出水口101,箱体10的底部还设有原水出水口;还包括用于储存浓水且可拆卸的储水筒11,储水筒11安装在浓水出水口101上,储水筒11与箱体10连接并容置在其内腔内,储水筒11与箱体10卡合连接。储水筒11顶部没有端盖,所以储水筒11的内腔顶部与箱体10的内腔连通,储水筒11将箱体分隔成原水腔和浓水腔,储水筒11与箱体10连接的端口处安装有防止浓水回流的单向阀12。储水筒11作为一个单独的配件可以选择性安装在箱体10内。储水筒11的进水口设置在底部和箱体10的浓水出水口101相连通。而且储水筒11底部和常见的原水箱底部一样有相近的单向阀12,当储水筒11放入箱体10中时,单向阀12打开,单向阀12与箱体10之间的密封圈保证了水不外漏,并且不影响安装和拆卸。
储水筒11为伸缩式储水筒。储水筒11的高度可通过拉伸调节,节水的同时保障用水安全性,以适应不同水质地区的使用。基于安全等因素的考虑,储水筒11的最高有效水位的高度略低于箱体10的最高水位高度。
因此对于水质较好地区,可选择性不安装储水筒11,浓水直接回流至原水腔到净化系统中。在过滤后纯水水质不会显著改变的前提下,提高系统产水率,高效节水。对于水质较差的地区,可安装此储水筒11,确保浓水直接被收集在储水筒11内,保障原水水质稳定性和饮用的口感及安全,降低膜滤芯13负担。当储水筒11内浓水满时,原水也即将用完,可直接将储水筒11取出并将浓水倒出。对于水质中等水平的地区,可安装此储水筒11,并将储水筒11的高度适当调低;浓水首先收集在储水筒11内被沉淀,保证储水筒11上部的浓水为低浓度,低浓度的部分浓水可回流至原水腔到净化系统中。保障原水水质稳定性和饮用的口感,降低膜滤芯13负担的同时提升系统产水率,高效节水。
实施例2
实施例2与实施例1特征基本相同,不同的是储水筒11与箱体10螺纹连接。
实施例3
一种净水器,包括膜滤芯13、水泵14和节流阀15,还包括实施例1或2中的水箱,膜滤芯13通过水泵14与箱体10的底部连接,膜滤芯13的浓水出水口通过节流阀15与箱体10的浓水出水口101连接。
在净水器使用前,首先根据本地水质决定是否需要安装此储水筒11,若水质较好,则不需要安装储水筒11,如图3所示,向箱体10内加入自来水至水箱最高位,经过水泵14和膜滤芯13产生的浓水直接回流至箱体10中。有效提高系统产水率。
若水质较差的地区,则先安装此储水筒11;向箱体10的原水腔加入自来水,使自来水充满原水腔且没有溢流至储水筒11内,如图1所示。净水系统工作时,原水从原水腔底部的原水出水口流入净化管路,通过水泵14和膜滤芯13,产生的纯水供用户使用,产生的浓水通过管路从浓水出水口101进入储水筒11中,当原水腔内的水即将用完时,储水筒11内的高浓度浓缩水恰好即将满,直接将储水筒11取出,倒出浓水(如用于浇花等)。储水筒11将浓水隔离,有效保障水质较差的地区使用机器时原水水质的稳定性,从而起到降低膜滤芯13负担、保护膜滤芯13的作用。
若水质为中等水平的地区,则先安装此储水筒11,并适当调节储水筒11高度(如将高度降低为原高度的一半),如图2所示;向箱体10的原水腔加入自来水,使自来水充满原水腔且溢流至储水筒11内。净水系统工作时,产生的浓水通过管路从浓水出水口101进入储水筒11中与储水筒11内的自来水混合,经过沉淀和混合作用,储水筒11上端浓水的浓度有效降低,回流至箱体10原水腔内。既在一定程度上有效保障了原水水质的稳定性,保护膜滤芯13,而且提高了系统产水率。
总之,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变化与修饰,皆应属本实用新型专利的涵盖范围。
Claims (5)
1.一种具有选择性分离原水浓水的水箱,包括箱体(10),箱体(10)的底部设有供浓水流入到其内的浓水出水口(101);其特征在于:还包括用于储存浓水且可拆卸的储水筒(11),储水筒(11)安装在浓水出水口(101)上,储水筒(11)与箱体(10)连接并容置在其内腔内,储水筒(11)与箱体(10)连接的端口处安装有防止浓水回流的单向阀(12)。
2.根据权利要求1所述的一种具有选择性分离原水浓水的水箱,其特征在于:储水筒(11)的内腔顶部与箱体(10)的内腔连通。
3.根据权利要求1所述的一种具有选择性分离原水浓水的水箱,其特征在于:储水筒(11)为伸缩式储水筒。
4.根据权利要求1所述的一种具有选择性分离原水浓水的水箱,其特征在于:储水筒(11)与箱体(10)卡合连接或螺纹连接。
5.一种净水器,包括膜滤芯(13)、水泵(14)和节流阀(15),其特征在于:还包括权利要求1-4任一项所述的水箱,膜滤芯(13)通过水泵(14)与箱体(10)的底部连接,膜滤芯(13)的浓水出水口通过节流阀(15)与箱体(10)的浓水出水口(101)连接。
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