CN214936716U - 一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种富氢水制备装置,具体的涉及一种纳米气泡富氢水制备装置。一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,它包括控制装置、连接水源的饮用水箱和纯水氢气发生器,后两者共同接入中空纤维气液混合器,该中空纤维气液混合器的输出口连通富氢水出水管道,所述饮用水箱的进水管包括在线水源进口和自吸进水口,两个进口通过一个前置滤芯进入饮用水箱,该饮用水箱设有浮子液位计,所述控制装置根据不同的运行模式承担相应的工作任务。本实用新型在饮用水箱和出水口内各设有一个紫外杀菌灯,适合有压无压的水源,出水卫生状况好。

Description

一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置
技术领域
本实用新型涉及一种富氢水制备装置,具体的涉及一种纳米气泡富氢水制备装置。
背景技术
现有的富氢水制备装置的水源包括有压力的市政自来水或市售的无压力的桶装水,对于两种水源,通常各自设计富氢水制备装置。对于厂家生产和消费者选择来说,比较麻烦。
随着富氢水应用范围逐渐扩大,富氢水制备装置的卫生情况尤其引人注意,现有各种富氢水制备装置存在菌落超标的现象,对于使用自来水的设备,卫生安全更值得关注。
发明内容
本实用新型旨在解决现有技术的上述缺陷,提供一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置。本实用新型适合有压无压的水源,卫生状况好。
本实用新型是这样实现的,一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,它包括连接水源的饮用水箱,纯水氢气发生器,两者共同接入中空纤维气液混合器,该中空纤维气液混合器的输出口连通富氢水出水管道,所述饮用水箱的进水管包括在线水源进口和自吸进水口,两个进口通过一个前置滤芯进入饮用水箱,该饮用水箱设有浮子液位计所述控制装置根据不同的运行模式承担相应的工作任务。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,所述不同的运行模式为两种不同的进水方式:分别对应有压与无压水源的在线进水方式和自吸式进水方式,所述控制装置根据不同的进水方式承担相应的工作任务。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,具有两套可选的进水方式:在线进水方式与自吸式进水方式,分别对应有压水源和无压水源。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,所述饮用水箱内和出水口各自设有一个紫外消毒灯。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,所述饮用水箱和纯水氢气发生器各自设有一个废水排出管。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,所述在线水源进口包括依次连接的限压阀,进水电磁阀和单向阀。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,所述自吸进水口包括依次连接的自吸泵和单向阀。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,所述饮用水箱的出水口通过一个自吸泵和单向阀接入所述中空纤维气液混合器。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,所述纯水氢气发生器的出口通过一个压力传感器和一个单向阀接入所述中空纤维气液混合器。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,所述中空纤维气液混合器的输出口设有高压电磁阀和即热模块。
本实用新型适合接入在线的市政水源,也可以使用无压的水源,如桶装水,实现移动使用,并通过软件控制选择。饮用水箱和纯水氢气发生器各自带有废水排出管道,避免污染。同时在饮用水箱和本装置的出水口位置配置了软件控制开关的紫外杀菌灯对水体进行双重杀菌,解决了原富氢水制备装置制得的富氢水菌落超标的问题,确保饮用安全。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明:
图1是本实用新型示意图。
具体实施方式
请参见图1、一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,它包括连接水源的饮用水箱6,纯水氢气发生器15,两者共同接入中空纤维气液混合器10,该中空纤维气液混合器的输出口连通富氢水出水管道,所述饮用水箱的进水管包括在线水源进口和自吸进水口,两个进口通过一个前置滤芯5进入饮用水箱,该饮用水箱设有浮子液位计8。所述饮用水箱和纯水氢气发生器各自设有一个废水排出管。所述在线水源进口包括依次连接的限压阀1,进水电磁阀2和单向阀。所述自吸进水口包括依次连接的自吸泵4和单向阀。所述饮用水箱的出水口通过一个自吸泵9和单向阀接入所述中空纤维气液混合器10。所述纯水氢气发生器的出口通过一个压力传感器11和一个单向阀接入所述中空纤维气液混合器10。所述中空纤维气液混合器的输出口设有高压开关12和即热模块13。所述饮用水箱内和即热模块后各自设有一个紫外杀菌灯7、14。所述控制装置根据不同的运行模式承担相应的工作任务。
所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,所述不同的运行模式为两种不同的进水方式:分别对应有压与无压水源的在线进水方式和自吸式进水方式,所述控制装置根据不同的进水方式承担相应的工作任务。
下面结合本实用新型的工作原理对控制装置的工作任务进行介绍:
打开装置的总电源,纯水氢气发生器15在控制装置根据三个条件判断启停,分别是:压力传感器11和压力开关12,水质TDS值,纯水水量。三个条件中有一条不满足则纯水氢气发生器15不工作,并向用户提示。如果纯水氢气发生器连续工作时间超过设定的时间,则控制装置会出现故障提示,提示用户设备出现故障。
打开装置的总电源,前台人机交互请使用者根据具体情况选择使用方式:在线进水;自吸进水。
如果用户选择在线进水,那么控制装置进入在线进水方式,将根据饮用水箱6中液位情况执行动作,如果浮子液位计8处于低于最低液位监测点的位置,那么此时设备不允许取水即自吸泵9、后续的进水电磁阀、即热模块13和紫外杀菌灯14都不得加电。而进水电磁阀2、紫外杀菌灯7自动加电,直到水位到达浮子液位计8所设定的最高监测点时为止。当水位高于浮子液位计8最低水位监测点时,设备允许取水即自吸泵9、后续的进水电磁阀、即热模块13和紫外杀菌灯14都可以加电。如果在系统设定的时间内,浮子液位计不能达到最高监测点,则系统判断为进水端停水,并向用户反馈停水信息。在用户选择在线进水模式时,自吸泵4全程断电。
如果用户选择自吸进水,那么控制装置进入自吸式进水方式,根据饮用水箱6中液位情况执行动作,如果浮子液位计8处于低于最低液位监测点的位置,那么此时控制装置不允许取水即自吸泵9、后续的进水电磁阀、即热模块13和紫外杀菌灯14都不得加电。而自吸泵4、紫外杀菌灯7自动加电,直到水位到达浮子液位计8所设定的最高监测点时为止。当水位高于浮子液位计8最低水位监测点时,控制装置允许取水即自吸泵9、后续的进水电磁阀、即热模块13和紫外杀菌灯14都可以加电。如果在设定的时间内,浮子液位计不能达到最高监测点,则控制装置判断为水源空,并向用户反馈水源空的信息。在用户选择自吸进水模式时,进水电磁阀2全程断电。
如果机器处于电源开启状态,且饮用水箱6中水位达到了浮子液位计8最低监测点,如果在规定时间内始终没有取水动作,那么,饮用水箱6中的紫外杀菌灯7将每小时启动一次,每次若干分钟。直至取水操作发生,这一循环停止并恢复到随饮用水箱进水时亮起的状态。
本实用新型采用压力传感器和高压开关双控制。压力传感器和高压开关条件都满足时纯水氢气发生器15才工作。

Claims (9)

1.一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,它包括控制装置、连接水源的饮用水箱和纯水氢气发生器,后两者共同接入中空纤维气液混合器,该中空纤维气液混合器的输出口连通富氢水出水管道,其特征在于,所述饮用水箱的进水管包括在线水源进口和自吸进水口,两个进口通过一个前置滤芯进入饮用水箱,该饮用水箱设有浮子液位计,所述控制装置根据不同的运行模式承担相应的工作任务。
2.根据权利要求1所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,其特征在于,所述不同的运行模式为两种不同的进水方式:分别对应有压与无压水源的在线进水方式和自吸式进水方式,所述控制装置根据不同的进水方式承担相应的工作任务。
3.根据权利要求1所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,其特征在于,所述饮用水箱内和出水口处各自设有一个紫外杀菌灯。
4.根据权利要求1所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,其特征在于,所述饮用水箱和纯水氢气发生器各自设有一个废水排出管。
5.根据权利要求1所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,其特征在于,所述在线水源进口包括依次连接的限压阀,进水电磁阀和单向阀。
6.根据权利要求1所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,其特征在于,所述自吸进水口包括依次连接的自吸泵和单向阀。
7.根据权利要求1所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,其特征在于,所述饮用水箱的出水口通过一个自吸泵和单向阀接入所述中空纤维气液混合器。
8.根据权利要求1所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,其特征在于,所述纯水氢气发生器的出口通过一个压力传感器和一个单向阀接入所述中空纤维气液混合器。
9.根据权利要求1所述的一种两用水源的纳米气泡富氢水制备装置,其特征在于,所述中空纤维气液混合器的输出口设有高压开关和即热模块。
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