CN216426896U - 净水机 - Google Patents

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CN216426896U CN202122092249.8U CN202122092249U CN216426896U CN 216426896 U CN216426896 U CN 216426896U CN 202122092249 U CN202122092249 U CN 202122092249U CN 216426896 U CN216426896 U CN 216426896U
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谈菲
廖榆敏
刘梦薇
郑跃东
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Foshan Midea Qinghu Water Purification Equipment Co ltd
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Abstract

本实用新型公开一种净水机,其中,所述净水机具有水源入口和纯水出口,所述净水机包括预处理滤芯、反渗透滤芯、混卷滤芯以及后置滤芯,所述预处理滤芯的进水口与所述水源入口连通;所述反渗透滤芯的进水口与所述预处理滤芯的出水口连通;所述混卷滤芯的进水口与所述预处理滤芯的出水口连通;所述后置滤芯的进水口与所述反渗透滤芯的纯水口、所述混卷滤芯的纯水口连通,所述后置滤芯的出水口与所述纯水出口连通。本实用新型的净水机扩宽了出水水质的脱盐率范围,从而能够满足用户对不同水质的需求,提高用户的使用体验。

Description

净水机
技术领域
本实用新型涉及水处理技术领域,特别涉及一种净水机。
背景技术
随着我国经济和生活水平的提高,人们对饮用水的水质要求也越来越高,净水机在居民家庭中的应用也越来越普遍。目前,净水机通常采用单一的反渗透滤芯或者单一的纳滤滤芯,其中反渗透膜片的脱盐率一般高达90%-99%,而纳滤膜片的脱盐率一般低于50%,所以导致出水水质的脱盐率范围受限,造成净水机的出水水质较单一,难以满足用户对不同水质的需求,影响了用户的用水体验。
上述内容仅用于辅助理解实用新型的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提出一种净水机,旨在解决现有的净水机难以满足用户对不同水质的需求的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型提出一种净水机,具有水源入口和纯水出口,所述净水机包括:
预处理滤芯,所述预处理滤芯的进水口与所述水源入口连通;
反渗透滤芯,所述反渗透滤芯的进水口与所述预处理滤芯的出水口连通;
混卷滤芯,所述混卷滤芯的进水口与所述预处理滤芯的出水口连通;以及
后置滤芯,所述后置滤芯的进水口与所述反渗透滤芯的纯水口、所述混卷滤芯的纯水口连通,所述后置滤芯的出水口与所述纯水出口连通。
在一实施例中,所述预处理滤芯包括滤壳及设于所述滤壳内的PP棉过滤单元和活性炭过滤单元。
在一实施例中,还包括:
调节阀,用以独立调节所述反渗透滤芯的纯水出水流量或者独立调节所述混卷滤芯的纯水出水流量。
在一实施例中,所述反渗透滤芯的纯水口和所述混卷滤芯的纯水口通过管路相交,所述调节阀设于所述反渗透滤芯的纯水口和所述混卷滤芯的纯水口的相交处与所述反渗透滤芯的纯水口之间。
在一实施例中,所述反渗透滤芯的纯水口和所述混卷滤芯的纯水口通过管路相交,所述调节阀设于所述反渗透滤芯的纯水口和所述混卷滤芯的纯水口的相交处与所述混卷滤芯的纯水口之间。
在一实施例中,所述净水机还具有废水出口,所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口均与所述废水出口连通;所述净水机还包括废水阀,所述废水阀用以调节所述废水出口的废水出水流量。
在一实施例中,所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口通过管路相交,所述废水阀设于所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口的相交处与所述废水出口之间。
在一实施例中,所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口通过管路相交,所述废水阀的数量为两个,其中一个所述废水阀设于所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口的相交处与所述反渗透滤芯的废水口之间,另一个所述废水阀设于所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口的相交处与所述混卷滤芯的废水口之间。
在一实施例中,所述反渗透滤芯的进水口和所述混卷滤芯的进水口通过管路相交,所述净水机还包括增压泵,所述增压泵设于所述反渗透滤芯的进水口和所述混卷滤芯的进水口的相交处与所述预处理滤芯的出水口之间。
在一实施例中,所述混卷滤芯包括中心管以及过滤膜元件,所述过滤膜元件卷绕于所述中心管的外周,所述过滤膜元件包括至少一个纳滤膜片和至少一个反渗透膜片。
在一实施例中,所述纳滤膜片的脱盐率为90%-99%,所述纳滤膜片的脱盐率为0-90%。
在一实施例中,所述过滤膜元件包括第一纳滤膜片和第二纳滤膜片,所述第一纳滤膜片的脱盐率大于所述第二纳滤膜片的脱盐率。
在一实施例中,所述第一纳滤膜片的脱盐率为40-90%,所述第二纳滤膜片的脱盐率为0-80%。
在一实施例中,所述过滤膜元件包括一个纳滤膜片及一个反渗透膜片;
或者,所述过滤膜元件包括一个纳滤膜片及至少两个反渗透膜片;
或者,所述膜片组件包括一个反渗透膜片及至少两个纳滤膜片;
或者,所述膜片组件包括至少两个纳滤膜片件及至少两个反渗透膜片。
本实用新型的净水机包括预处理滤芯、反渗透滤芯、混卷滤芯以及后置滤芯,所述预处理滤芯的进水口与所述水源入口连通;所述反渗透滤芯的进水口与所述预处理滤芯的出水口连通;所述混卷滤芯的进水口与所述预处理滤芯的出水口连通;所述后置滤芯的进水口与所述反渗透滤芯的纯水口、所述混卷滤芯的纯水口连通,所述后置滤芯的出水口与所述纯水出口连通;如此,在制水时,原水(自来水)由水源入口流入所述预处理滤芯,经过所述预处理滤芯进行初步过滤后分成两路,一路进入反渗透滤芯进行过滤,另一路进入混卷滤芯进行过滤,然后,从反渗透滤芯的纯水口流出的纯水与从混卷滤芯的纯水口流出的纯水同时流入后置滤芯,最后经过所述后置滤芯过滤后从净水机的纯水出口流出,以供用户使用。在制水过程中,可以通过调节反渗透滤芯的纯水出水流量或者混卷滤芯的纯水出水流量,进而调节反渗透滤芯的纯水出水与混卷滤芯的纯水出水的混合比例,从而扩宽了该净水机的纯水出水的脱盐率范围,使得该净水机的脱盐率范围为10%-99%,能够很好地满足用户对不同水质的需求,提高用户的使用体验。同时,从反渗透滤芯的纯水口流出的纯水与从混卷滤芯的纯水口流出的纯水经过后置滤芯处理后,进一步地改善了纯水的口感。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型净水机一实施例的水路示意图;
图2为本实用新型净水机另一实施例的水路示意图;
图3为本实用新型净水机又一实施例的水路示意图;
图4为本实用新型净水机再一实施例的水路示意图;
图5为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第一实施例的结构示意图;
图6为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第二实施例的结构示意图;
图7为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第三实施例的结构示意图;
图8为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第四实施例的结构示意图;
图9为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第五实施例的结构示意图;
图10为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第六实施例的结构示意图;
图11为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第七实施例的结构示意图;
图12为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第八实施例的结构示意图;
图13为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第九实施例的结构示意图;
图14为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十实施例的结构示意图;
图15为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十一实施例的结构示意图;
图16为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十二实施例的结构示意图;
图17为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十三实施例的结构示意图;
图18为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十四实施例的结构示意图;
图19为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十五实施例的结构示意图;
图20为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十六实施例的结构示意图;
图21为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十七实施例的结构示意图;
图22为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十八实施例的结构示意图;
图23为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第十九实施例的结构示意图;
图24为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第二十实施例的结构示意图;
图25为本实用新型净水机的混卷膜滤芯第二十一实施例的结构示意图。附图标号说明:
Figure BDA0003239527060000041
Figure BDA0003239527060000051
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,若全文中出现的“和/或”的含义为,包括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案,或B方案,或A和B同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
本实用新型提出一种净水机。
请参阅图1至图4,本实用新型提出的净水机100具有水源入口101、纯水出口102及废水出口103。原水(自来水)从所述水源入口101进入净水机100,经过滤芯过滤后产生纯水和废水,纯水从所述净水机100的纯水出口102流出,废水则从所述净水机100的废水出口103流出。
在本实用新型实施例中,所述净水机100包括预处理滤芯10、反渗透滤芯20、混卷滤芯60以及后置滤芯70。所述预处理滤芯10的进水口10a与所述水源入口101连通;所述反渗透滤芯20的进水口20a与所述预处理滤芯10的出水口10b连通;所述混卷滤芯60的进水口60a与所述预处理滤芯10的出水口10b连通;所述后置滤芯70的进水口70a与所述反渗透滤芯20的纯水口20b、所述混卷滤芯60的纯水口60b连通,所述后置滤芯70的出水口70b与所述纯水出口102连通。
具体来说,所述净水机100为四芯净水机。所述预处理滤芯10主要用于对原水进行初步过滤,过滤掉原水中的杂质、有机物质等,可选地,所述预处理滤芯10可以为PP滤芯和/或活性炭滤芯。所述反渗透滤芯20与所述混卷滤芯60并联设置在所述预处理滤芯10的出水口10b与所述后置滤芯70的进水口70a之间,用于对原水中的矿物质进行过滤。这样,原水(自来水)由水源入口101流入所述预处理滤芯10,经过所述预处理滤芯10的初步过滤后分成两路,一路进入反渗透滤芯20进行过滤,另一路进入混卷滤芯60进行过滤,然后,从反渗透滤芯20的纯水口20b流出的纯水与从混卷滤芯60的纯水口60b流出的纯水同时流入后置滤芯70,最后经过所述后置滤芯70过滤后从净水机100的纯水出口102流出。其中,所述反渗透滤芯20的脱盐率与所述混卷滤芯60的脱盐率不同,当然,所述反渗透滤芯20的脱盐率与所述混卷滤芯60的脱盐率也可以相同,不做具体限定。
其中,所述反渗透滤芯20包括多个反渗透膜片63。所述混卷滤芯60至少包括一个纳滤膜片62和一个反渗透膜片63,关于混卷滤芯60的结构下文将进行详细介绍,在此不再赘述。所述反渗透膜片63是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,一般由高分子材料制成,如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜,它能截留大于0.0001微米的物质,是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。所述纳滤膜片62是一种允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子透过的功能性的半透膜,其截留分子量介于反渗透膜片和超滤膜片之间,约为200-2000。
可选地,所述反渗透滤芯20的脱盐率为85%-99%,例如85%、90%、92%、95%、97%、99%。所述混卷滤芯60的脱盐率为10%-90%,例如10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、85%、90%等。由于二者的脱盐率范围不同,在制水过程中,可以通过调节反渗透滤芯20的纯水出水流量或者混卷膜滤芯60的纯水出水流量,进而调节反渗透滤芯20的纯水出水与混卷膜滤芯60的纯水出水的混合比例,从而扩宽了该净水机100的纯水出水的脱盐率范围,使得该净水机100的脱盐率范围为10%-99%,能够很好地满足用户对不同水质的需求,提高用户的使用体验。同时,还能保证饮水健康且不结垢,有效地延长了净水机的使用寿命。所述后置滤芯70主要用于改善纯水出水的口感。可选地,所述后置滤芯70可以为后置活性炭滤芯,所述后置活性碳滤芯70能够深度净化水,能够更加彻底的吸附净水中的异色、异味,调整纯净水的口感,同时抑制纯净水中细菌的再生,确保纯净甘甜可口。
另外,在本实用新型实施例中,所述净水机100还包括增压泵30,通过增压泵30增压,可以保证流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总流量。其中,所述反渗透滤芯20的进水口20a与所述混卷滤芯60的进水口60a通过管路相交,所述增压泵30设于所述反渗透滤芯20的进水口20a和所述混卷滤芯60的进水口60a的相交处与所述预处理滤芯10的出水口10b之间,这样还可以避免预处理滤芯10受到较大的水压冲击,可以延长预处理滤芯10的使用寿命。
本实用新型的净水机100包括预处理滤芯10、反渗透滤芯20、混卷滤芯60以及后置滤芯70,所述预处理滤芯10的进水口10a与所述水源入口101连通;所述反渗透滤芯20的进水口20a与所述预处理滤芯10的出水口10b连通;所述混卷滤芯60的进水口60a与所述预处理滤芯10的出水口10b连通;所述后置滤芯70的进水口70a与所述反渗透滤芯20的纯水口20b、所述混卷滤芯60的纯水口60b连通,所述后置滤芯70的出水口70b与所述纯水出口102连通;如此,在制水时,原水(自来水)由水源入口101流入所述预处理滤芯10,经过所述预处理滤芯10进行初步过滤后分成两路,一路进入反渗透滤芯20进行过滤,另一路进入混卷滤芯60进行过滤,然后,从反渗透滤芯20的纯水口20b流出的纯水与从混卷滤芯60的纯水口60b流出的纯水同时流入后置滤芯70,最后经过所述后置滤芯70过滤后从净水机100的纯水出口102流出,以供用户使用。在制水过程中,可以通过调节反渗透滤芯20的纯水出水流量或者混卷滤芯60的纯水出水流量,进而调节反渗透滤芯20的纯水出水与混卷滤芯60的纯水出水的混合比例,从而扩宽了纯水出水的脱盐率范围,能够很好地满足用户对不同水质的需求,提高用户的使用体验。同时,本实用新型的净水机100能保证饮水健康且不结垢,有效地延长了净水机的使用寿命。同时,从反渗透滤芯20的纯水口20b流出的纯水与从混卷滤芯60的纯水口60b流出的纯水经过后置滤芯70处理后,进一步地改善了纯水的口感。
在一实施例中,所述预处理滤芯10包括滤壳及设于所述滤壳内的至少一个过滤单元。其中,当所述预处理滤芯10包括一个过滤单元时,所述过滤单元可以为PP棉过滤单元或者活性炭过滤单元。也即,所述预处理滤芯10为所述PP滤芯或活性炭滤芯。当所述预处理滤芯10包括至少两个过滤单元时,至少两个所述过滤单元串联设置,如此可进一步地提高初滤效果。例如,当所述预处理滤芯10包括两个过滤单元时,其中一个过滤单元为PP棉过滤单元,另一个过滤单元为活性炭过滤单元。当所述预处理滤芯10包括三个过滤单元时,三个过滤单元可以包括一个PP棉过滤单元和两个活性炭过滤单元,或者两个PP棉过滤单元和一个活性炭过滤单元。所述PP棉过滤单元可以对原水中的大颗粒杂质进行初步过滤,所述活性炭过滤单元可以吸附原水中的有机物和余氯等物质。
请参阅图1至图4,在一实施例中,所述净水机100还包括调节阀40,所述调节阀40用以独立调节所述反渗透滤芯20的纯水出水流量或者独立调节所述混卷滤芯60的纯水出水流量。
需要说明的是,由于从增压泵30流出的水的总量是一定的,也即流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总量是一定的,如果通过调节阀40调节所述反渗透滤芯20的纯水出水流量,则所述混卷滤芯60的纯水出水流量会自动进行调节;同样,如果通过调节阀40调节所述混卷滤芯60的纯水出水流量,则所述反渗透滤芯20的纯水出水流量会自动进行调节。如此,通过调节阀40调节其中一个滤芯的纯水出水流量,则另一个滤芯的纯水出水流量会自动进行相应地调节,这样可以达到调节反渗透滤芯20的纯水出水与混卷滤芯60的纯水出水的混合比例的效果,以此实现调节净水机100出水的脱盐率,满足用户的水质要求。其中,该净水机100的脱盐率调节范围为10%-99%,因此该净化器的脱盐率调节范围较宽,能够很好地满足用户对不同水质的需求。
请参阅图1至图4,所述反渗透滤芯20的纯水口20b和所述混卷滤芯60的纯水口60b通过管路相交,所述反渗透滤芯20的纯水口20b和所述混卷滤芯60的纯水口60b的相交处通过管路与所述纯水出口102连接。所述后置滤芯70设于所述反渗透滤芯20的纯水口20b和所述混卷滤芯60的纯水口60b的相交处与所述纯水出口102之间。
至于所述调节阀40的设置位置也可以有多种,例如,如图1和图4所示,在一实施例中,所述调节阀40设于所述反渗透滤芯20的纯水口20b和所述混卷滤芯60的纯水口60b的相交处与所述反渗透滤芯20的纯水口20b之间。如此,原水经过增压泵30增压后成两路分别进入反渗透滤芯20及混卷滤芯60,通过调节阀40调节所述反渗透滤芯20的纯水出水流量,则混卷滤芯60的纯水出水流量会自动进行调节,进而可以调节从反渗透滤芯20流出的纯水和从混卷滤芯60流出的纯水的混合比例,达到用户想要的脱盐率。
在使用时,如果用户想要80%左右的脱盐率,则可通过调节调节阀40的流量为1380mL/min来实现。基本调节逻辑如下:原水由水源入口101进入,经过增压泵30增压后的水分成两路,分别进入反渗透滤芯20和混卷滤芯60,反渗透滤芯20的纯水出水流量调节至1380mL/min,由于流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总量是一定的,则混卷滤芯60的纯水出水流量会自动调节至420mL/min,两路纯水进行混合形成用户想要的脱盐率80%左右,最后由纯水出口102排出。
在使用时,如果用户想要95%左右的脱盐率,则可通过调节调节阀40的流量为1560mL/min来实现。基本调节逻辑如下:原水由水源入口101进入,经过增压泵30增压后的水分成两路,分别进入反渗透滤芯20和混卷滤芯60,反渗透滤芯20的纯水出水流量调节至1560mL/min,由于流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总量是一定的,则混卷滤芯60的纯水出水流量会自动调节至0mL/min,两路纯水进行混合形成用户想要的脱盐率95%左右,最后由纯水出口102排出。
在使用时,如果用户想要75%左右的脱盐率,则可通过调节调节阀40的流量为1200mL/min来实现。基本调节逻辑如下:原水由水源入口101进入,经过增压泵30增压后的水分成两路,分别进入反渗透滤芯20和混卷滤芯60,反渗透滤芯20的纯水出水流量调节至1200mL/min,由于流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总量是一定的,则混卷滤芯60的纯水出水流量会自动调节至760mL/min,两路纯水进行混合形成用户想要的脱盐率75%左右,最后由纯水出口102排出。
在使用时,如果用户想要67%左右的脱盐率,则可通过调节调节阀40的流量为980mL/min来实现。基本调节逻辑如下:原水由水源入口101进入,经过增压泵30增压后的水分成两路,分别进入反渗透滤芯20和混卷滤芯60,反渗透滤芯20的纯水出水流量调节至980mL/min,由于流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总量是一定的,则混卷滤芯60的纯水出水流量会自动调节至1260mL/min,两路纯水进行混合形成用户想要的脱盐率67%左右,最后由纯水出口102排出。
如图2和图3所示,在另一实施例中,所述调节阀40设于所述反渗透滤芯20的纯水口20b和所述混卷滤芯60的纯水口60b的相交处与所述混卷滤芯60的纯水口60b之间。如此,原水经过增压泵30增压后成两路分别进入反渗透滤芯20及混卷滤芯60,通过调节阀40调节所述混卷滤芯60的纯水出水流量,则反渗透滤芯20的纯水出水流量会自动进行调节,进而可以调节从反渗透滤芯20流出的纯水和从混卷滤芯60流出的纯水的混合比例,达到用户想要的脱盐率。
例如,在使用时,如果用户想要80%左右的脱盐率,则可通过调节调节阀40的流量为420mL/min来实现。基本调节逻辑如下:原水由水源入口101进入,经过增压泵30增压后的水分成两路,分别进入反渗透滤芯20和混卷滤芯60,混卷滤芯60的纯水出水流量调节至420mL/min,由于流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总量是一定的,则反渗透滤芯20的纯水出水流量会自动调节至1380mL/min,两路纯水进行混合形成用户想要的脱盐率80%左右,最后由纯水出口102排出。
在使用时,如果用户想要95%左右的脱盐率,则可通过调节调节阀40的流量为0mL/min来实现。基本调节逻辑如下:原水由水源入口101进入,经过增压泵30增压后的水分成两路,分别进入反渗透滤芯20和混卷滤芯60,混卷滤芯60的纯水出水流量调节至0mL/min,由于流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总量是一定的,则反渗透滤芯20的纯水出水流量会自动调节至1560mL/min,两路纯水进行混合形成用户想要的脱盐率95%左右,最后由纯水出口102排出。
在使用时,如果用户想要75%左右的脱盐率,则可通过调节调节阀40的流量为760mL/min来实现。基本调节逻辑如下:原水由水源入口101进入,经过增压泵30增压后的水分成两路,分别进入反渗透滤芯20和混卷滤芯60,混卷滤芯60的纯水出水流量调节至760mL/min,由于流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总量是一定的,则反渗透滤芯20的纯水出水流量会自动调节至1200mL/min,两路纯水进行混合形成用户想要的脱盐率75%左右,最后由纯水出口102排出。
在使用时,如果用户想要67%左右的脱盐率,则可通过调节调节阀40的流量为1260mL/min来实现。基本调节逻辑如下:原水由水源入口101进入,经过增压泵30增压后的水分成两路,分别进入反渗透滤芯20和混卷滤芯60,混卷滤芯60的纯水出水流量调节至1260mL/min,由于流入所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的水的总量是一定的,则反渗透滤芯20的纯水出水流量会自动调节至980mL/min,两路纯水进行混合形成用户想要的脱盐率67%左右,最后由纯水出口102排出。
在又一实施例中,所述调节阀40还可设置在所述反渗透滤芯20的进水口20a和所述增压泵30之间。如此,原水经过增压泵30增压后分成两路分别进入反渗透滤芯20及混卷滤芯60,通过调节阀40调节进入所述反渗透滤芯20的进水流量,则进入混卷滤芯60的进水流量会自动进行调节,进而可以调节从反渗透滤芯20流出的纯水和从混卷滤芯60流出的纯水的混合比例,达到用户想要的脱盐率。当然,所述调节阀40还可设置在所述混卷滤芯60的进水口60a和所述增压泵30之间,不做具体限定。
在上述实施例中,所述调节阀40的数量为一个。可以理解,在其他实施例中,所述调节阀40的数量可以为两个,其中一个所述调节阀40用以独立调节所述反渗透滤芯20的纯水出水流量,另一个所述调节阀40则独立调节所述混卷滤芯60的纯水出水流量,在此不做具体限定。关于所述调节阀40的具体设置位置可参照上述实施例,在此不再赘述。
请参阅图1至图4,所述反渗透滤芯20的废水口20c和所述混卷滤芯60的废水口60c均与所述废水出口103连通。具体来说,所述反渗透滤芯20的废水口20c和所述混卷滤芯60的废水口60c通过管路相交,所述反渗透滤芯20的废水口20c和所述混卷滤芯60的废水口60c的相交处通过管路与所述废水出口103连接。这样,所述反渗透滤芯20的废水和所述混卷滤芯60的废水均由所述废水出口103排出。
在一实施例中,所述净水机100还包括废水阀50,所述废水阀50用以调节所述废水出口103的废水出水流量。可选地,所述废水阀50可以是电磁阀或者废水塞。其中,如图1和图2所示,所述废水阀50的数量可以为一个,所述废水阀50设于所述反渗透滤芯20的废水口20c和所述混卷滤芯60的废水口60c的相交处与所述废水出口103之间。
当然,如图3和图4所示,所述废水阀50的数量也可以为两个,其中一个所述废水阀50设于所述反渗透滤芯20的废水口20c和所述混卷滤芯60的废水口60c的相交处与所述反渗透滤芯20的废水口20c之间,另一个所述废水阀50设于所述反渗透滤芯20的废水口20c和所述混卷滤芯60的废水口60c的相交处与所述混卷滤芯60的废水口60c之间。如此,使得所述反渗透滤芯20的废水出水流量与所述混卷滤芯60的废水出水流量可以分别设置,从而使所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的回收率可以分别设置,可以更好地调节所述反渗透滤芯20和所述混卷滤芯60的回收率,可控空间更大。在此,两个所述废水阀50的废水出水流量可以相同,也可以不同。
下面将对混卷滤芯60的结构进行详细介绍。
请参阅图5至图25,在一实施例中,所述混卷滤芯60包括中心管61以及过滤膜元件,所述过滤膜元件卷绕于所述中心管61的外周,所述过滤膜元件包括至少一个纳滤膜片62和至少一个反渗透膜片63。
其中,关于所述纳滤膜片62与所述反渗透膜片63的组合方式有多种。例如,请参阅图,所述过滤膜元件包括一个纳滤膜片62及一个反渗透膜片63。又例如,所述过滤膜元件包括一个纳滤膜片62及至少两个反渗透膜片63,其中至少两个反渗透膜片63可以为两个反渗透膜片63、三个反渗透膜片63、四个反渗透膜片63、五个反渗透膜片63、六个反渗透膜片63等。或者,所述过滤膜元件包括一个反渗透膜片63及至少两个纳滤膜片62,其中至少两个纳滤膜片62可以为两个纳滤膜片62、三个纳滤膜片62、四个纳滤膜片62、五个纳滤膜片62、六个纳滤膜片62等。再例如,所述过滤膜元件包括至少两个纳滤膜片62件及至少两个反渗透膜片63。在此,关于所述纳滤膜片62与所反渗透膜片63的组合方式不做具体限定。另外,关于纳滤膜片62与反渗透膜片63两种膜片的总数量及放置顺序也不做特殊限定,可根据实际使用需要进行选择和设计。可选地,所述纳滤膜片62的脱盐率为90%-99%,所述纳滤膜片62的脱盐率为0-90%。
请参阅图5至图25,若所述过滤膜元件包括三个膜片,则三个膜片可以包括一个纳滤膜片62及两个反渗透膜片63,或者两个纳滤膜片62及一个反渗透膜片63。若所述过滤膜元件包括四个膜片,则四个膜片可以包括一个纳滤膜片62及三个反渗透膜片63,或者两个纳滤膜片62及两个反渗透膜片63,或者三个纳滤膜片62及一个反渗透膜片63。若所述过滤膜元件包括五个膜片,则五个膜片可以包括一个纳滤膜片62及四个反渗透膜片63,或者两个纳滤膜片62及三个反渗透膜片63,或者三个纳滤膜片62及两个反渗透膜片63,或者四个纳滤膜片62及一个反渗透膜片63。若所述过滤膜元件包括六个膜片,则六个膜片可以包括一个纳滤膜片62及五个反渗透膜片63,或者两个纳滤膜片62及四个反渗透膜片63,或者三个纳滤膜片62及三个反渗透膜片63,或者四个纳滤膜片62及两个反渗透膜片63,或者五个纳滤膜片62及一个反渗透膜片63。若所述过滤膜元件包括七个膜片,则七个膜片可以包括一个纳滤膜片62及六个反渗透膜片63,或者两个纳滤膜片62及五个反渗透膜片63,或者三个纳滤膜片62及四个反渗透膜片63,或者四个纳滤膜片62及三个反渗透膜片63,或者五个纳滤膜片62及两个反渗透膜片63,或者六个纳滤膜片62及一个反渗透膜片63。
在本实施例中,所述过滤膜元件卷绕于所述中心管61的外周且沿中心管61的径向层叠。所述纳滤膜片62和所述反渗透膜片63具有卷绕头端、卷绕尾端以及连接在所述卷绕头端和所述卷绕微端之间的第一侧边缘和第二侧边缘。所述纳滤膜片62与相邻的所述反渗透膜片63通过密封胶线粘合,以在相邻的所述纳滤膜片62和所述反渗透膜片63之间形成膜袋;或者相邻的两所述纳滤膜片62通过密封胶线粘合,以在相邻的两所述纳滤膜片62之间形成膜袋;或者相邻的两所述反渗透膜片63通过密封胶线粘合,以在相邻的两所述纳滤膜片62之间形成膜袋。所述膜袋具有位于所述卷绕头端的第一开口和位靠近所述卷绕尾端的第二开口,所述第一开口连通所述中心管61上的多个通孔。所述中心管61内的原水经由所述第一开口进入膜袋,所述第二开口排出废水,所述膜袋的外侧面排出纯水。
需要指出的是,所述过滤膜元件包含的多个反渗透膜片63的脱盐率可以相同,当然也可以不同。同样地,所述过滤膜元件包含的多个纳滤膜片62的脱盐率可以相同,当然也可以不同。例如,在一实施例中,所述过滤膜元件包括第一纳滤膜片62和第二纳滤膜片62,所述第一纳滤膜片62的脱盐率大于所述第二纳滤膜片62的脱盐率。可选地,所述第一纳滤膜片62的脱盐率为40%-90%,所述第二纳滤膜片62的脱盐率为0-80%。在此,通过设置两种不同脱盐率的纳滤膜片62,可以进一步扩宽所述混卷滤芯60的脱盐率范围,更利于调节到用户所需要的水质。
以上所述仅为本实用新型的可选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (14)

1.一种净水机,具有水源入口和纯水出口,其特征在于,所述净水机包括:
预处理滤芯,所述预处理滤芯的进水口与所述水源入口连通;
反渗透滤芯,所述反渗透滤芯的进水口与所述预处理滤芯的出水口连通;
混卷滤芯,所述混卷滤芯的进水口与所述预处理滤芯的出水口连通;
后置滤芯,所述后置滤芯的进水口与所述反渗透滤芯的纯水口、所述混卷滤芯的纯水口连通,所述后置滤芯的出水口与所述纯水出口连通。
2.如权利要求1所述的净水机,其特征在于,所述预处理滤芯包括滤壳及设于所述滤壳内的PP棉过滤单元和活性炭过滤单元。
3.如权利要求1所述的净水机,其特征在于,所述反渗透滤芯的进水口和所述混卷滤芯的进水口通过管路相交,所述净水机还包括增压泵,所述增压泵设于所述反渗透滤芯的进水口和所述混卷滤芯的进水口的相交处与所述预处理滤芯的出水口之间。
4.如权利要求3所述的净水机,其特征在于,还包括:
调节阀,用以独立调节所述反渗透滤芯的纯水出水流量或者独立调节所述混卷滤芯的纯水出水流量。
5.如权利要求4所述的净水机,其特征在于,所述反渗透滤芯的纯水口和所述混卷滤芯的纯水口通过管路相交,所述调节阀设于所述反渗透滤芯的纯水口和所述混卷滤芯的纯水口的相交处与所述反渗透滤芯的纯水口之间。
6.如权利要求4所述的净水机,其特征在于,所述反渗透滤芯的纯水口和所述混卷滤芯的纯水口通过管路相交,所述调节阀设于所述反渗透滤芯的纯水口和所述混卷滤芯的纯水口的相交处与所述混卷滤芯的纯水口之间。
7.如权利要求1所述的净水机,其特征在于,所述净水机还具有废水出口,所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口均与所述废水出口连通;所述净水机还包括废水阀,所述废水阀用以调节所述废水出口的废水出水流量。
8.如权利要求7所述的净水机,其特征在于,所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口通过管路相交,所述废水阀设于所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口的相交处与所述废水出口之间。
9.如权利要求7所述的净水机,其特征在于,所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口通过管路相交,所述废水阀的数量为两个,其中一个所述废水阀设于所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口的相交处与所述反渗透滤芯的废水口之间,另一个所述废水阀设于所述反渗透滤芯的废水口和所述混卷滤芯的废水口的相交处与所述混卷滤芯的废水口之间。
10.如权利要求1至9中任意一项所述的净水机,其特征在于,所述混卷滤芯包括中心管以及过滤膜元件,所述过滤膜元件卷绕于所述中心管的外周,所述过滤膜元件包括至少一个纳滤膜片和至少一个反渗透膜片。
11.如权利要求10所述的净水机,其特征在于,所述纳滤膜片的脱盐率为90%-99%,所述纳滤膜片的脱盐率为0-90%。
12.如权利要求10所述的净水机,其特征在于,所述过滤膜元件包括第一纳滤膜片和第二纳滤膜片,所述第一纳滤膜片的脱盐率大于所述第二纳滤膜片的脱盐率。
13.如权利要求12所述的净水机,其特征在于,所述第一纳滤膜片的脱盐率为40-90%,所述第二纳滤膜片的脱盐率为0-80%。
14.如权利要求10所述的净水机,其特征在于,所述过滤膜元件包括一个纳滤膜片及一个反渗透膜片;
或者,所述过滤膜元件包括一个纳滤膜片及至少两个反渗透膜片;
或者,所述过滤膜元件包括一个反渗透膜片及至少两个纳滤膜片;
或者,所述过滤膜元件包括至少两个纳滤膜片件及至少两个反渗透膜片。
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