CN217148747U - 一种大流量净水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种大流量净水器,包括进水管、水泵、总单向阀、第一电磁阀、第二电磁阀、常温水箱、保温水箱、第一液泵、第二液泵、加热单元、换向阀、热水龙头和常温水龙头,其中:进水管依次连接水泵、总单向阀、第一电磁阀和常温水龙头;总单向阀还依次连接第二电磁阀和常温水箱,常温水箱通过第一液泵连接加热单元的进口,同时保温水箱通过第二液泵连接加热单元的进口,加热单元的出口连接换向阀的进口,换向阀的两个出口分别连接热水龙头和保温水箱。与现有技术相比,本实用新型具有使得直出式的净水器具有实现大流量的出热水等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及净水器领域,尤其是涉及一种大流量净水器。
背景技术
目前市场上直出式的热水器上热水出水的流量都比较小,通常为0.4L/Min,很难满足用户的需求,其原因在于直出式的热水器上通常是将常温水直接进行加热,需要加热器具有很大的功率。为了保障安全性,只能采用较小的流量和较长的时间加热对功率进行限制,因此降低了用户体验。
实用新型内容
本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种大流量净水器。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种大流量净水器,包括进水管、水泵、总单向阀、第一电磁阀、第二电磁阀、常温水箱、保温水箱、第一液泵、第二液泵、加热单元、换向阀、热水龙头和常温水龙头,其中:
所述进水管依次连接水泵、总单向阀、第一电磁阀和常温水龙头;
所述总单向阀还依次连接第二电磁阀和常温水箱,所述常温水箱通过第一液泵连接加热单元的进口,同时所述保温水箱通过第二液泵连接加热单元的进口,所述加热单元的出口连接换向阀的进口,换向阀的两个出口分别连接热水龙头和保温水箱。
进一步地,所述水泵和总单向阀之间设有滤芯。
进一步地,所述水泵为RO泵。
进一步地,所述第一液泵和加热单元之间设有出口朝向加热单元的第一单向阀;所述第二液泵和加热单元之间设有出口朝向加热单元的第二单向阀。
进一步地,所述保温水箱的箱壁为双层不锈钢结构。
进一步地,所述保温水箱内设有液位传感器。
进一步地,所述常温水箱内设有液位传感器。
进一步地,所述加热单元为内部具有加热阻丝的加热管道。
进一步地,所述保温水箱内的保持水温为60~70度。
进一步地,所述热水龙头上设有漏水传感器。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型设置了一个额外的保温水箱,该保温水箱通过换向阀、第二液泵和加热单元进行连接形成循环。加热装置可先将冷水通过加热单元加热至60~70度的温水在保温水箱内储存,在用户使用时,加热单元在将保温水箱内的温水加热至95度直接从热水出口流出。将温水加热到95度可以有效地提高出水流量,缩短出水时间,使加热单元满足大流量的实时性要求,实现大流量的出水。同时,60~70度的温水和环境温度的温差小,可使保温水箱的工艺要求降低。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
附图标记:1、进水管,2、水泵,3、总单向阀,4、第一电磁阀,5、第二电磁阀,6、常温水箱,7、保温水箱,8、第一液泵,9、第二液泵,10、加热单元,11、换向阀,12、热水龙头,13、常温水龙头,14、滤芯,15、第一单向阀,16、第二单向阀,17、液位传感器,18、温度传感器。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。本实施例以本实用新型技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。
如图1所示,本实施例提供了一种大流量净水器,包括进水管1、水泵2、滤芯14、总单向阀3、第一电磁阀4、第二电磁阀5、常温水箱6、保温水箱7、第一液泵8、第二液泵9、加热单元10、换向阀11、热水龙头12和常温水龙头13。具体展开如下:
进水管1依次连接水泵2、总单向阀3、第一电磁阀4和常温水龙头13,滤芯14设置在水泵2和总单向阀3之间。总单向阀3的出口还依次连接第二电磁阀5和常温水箱6,常温水箱6通过第一液泵8连接加热单元10的进口;同时保温水箱7通过第二液泵9连接加热单元10的进口,加热单元10的出口连接换向阀11的进口,换向阀11的两个出口分别连接热水龙头12和保温水箱7。第一液泵8和加热单元10之间还设有出口朝向加热单元10的第一单向阀15;第二液泵9和加热体之间还设有出口朝向加热单元10的第二单向阀16。
本实施例中的水泵2为RO泵,在总单向阀3的出口处还可以设置一个TDS检测器,用于检测水质。在滤芯14的下方设有废水阀用于排除废水。
保温水箱7可采用市售常规结构的保温水箱7,本实施例中保温水箱7优选采用双层不锈钢的箱壁。在保温水箱7内还设有温度传感器18和两个液位传感器17,两个液位传感器17分别为高液位传感器和低液位传感器,用于控制保温水箱7内的水位。在常温水箱6内同样设有高、低两个液位传感器17,用于进行水位控制。
加热单元10可采用市售常规结构的加热单元,如NTC加热体。本实施例中加热单元10优选采用内部具有加热阻丝的加热管道,可将通过的水温直接加热至95°左右。
本实施例在热水出口处设有触控式的热水龙头12,用于控制加热出水。在热水龙头12上还设有漏水传感器,用于提高安全性。
本实施例的工作原理如下:
本净水器利用采用单级滤芯14进行过滤,过滤完的过滤水,经过RO泵进行加压,通过RO的一个反渗透过滤,形成一个纯净水,纯净水一路通过第一电磁阀4去往常温水龙头13,为客户提供常温水,另一路通过第二电磁阀5来到常温水箱6。常温水箱6通过高低液位来控制水箱的补水及停水,第一液泵8向加热单元10进行送水,加热体单元对原水进行加热,通过换向阀11向用户提供热水。如果保温水箱7的水温度不够,加热单元10就会向保温水箱7进行补水,直到保温水箱7的水到达设定温度,设定温度一般为60~70度,优选采用68度。此时,加热单元10停止补水。
当用户用水时,单向阀和水泵2再次开启,换向阀11连通热水龙头12,保温水箱7中65度的温水直接进入加热单元10后加热至95度左右从热水龙头12流出,可以有效提高加热出水的流量和效率。同时本实施例中60~70度的温水和环境温度的温差小,可使保温水箱7的工艺要求降低。
以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
Claims (10)
1.一种大流量净水器,其特征在于,包括进水管(1)、水泵(2)、总单向阀(3)、第一电磁阀(4)、第二电磁阀(5)、常温水箱(6)、保温水箱(7)、第一液泵(8)、第二液泵(9)、加热单元(10)、换向阀(11)、热水龙头(12)和常温水龙头(13),其中:
所述进水管(1)依次连接水泵(2)、总单向阀(3)、第一电磁阀(4)和常温水龙头(13);
所述总单向阀(3)还依次连接第二电磁阀(5)和常温水箱(6),所述常温水箱(6)通过第一液泵(8)连接加热单元(10)的进口,同时所述保温水箱(7)通过第二液泵(9)连接加热单元(10)的进口,所述加热单元(10)的出口连接换向阀(11)的进口,换向阀(11)的两个出口分别连接热水龙头(12)和保温水箱(7)。
2.根据权利要求1所述的一种大流量净水器,其特征在于,所述水泵(2)和总单向阀(3)之间设有滤芯(14)。
3.根据权利要求1所述的一种大流量净水器,其特征在于,所述水泵(2)为RO泵。
4.根据权利要求1所述的一种大流量净水器,其特征在于,所述第一液泵(8)和加热单元(10)之间设有出口朝向加热单元(10)的第一单向阀(15);所述第二液泵(9)和加热单元(10)之间设有出口朝向加热单元(10)的第二单向阀(16)。
5.根据权利要求1所述的一种大流量净水器,其特征在于,所述保温水箱(7)的箱壁为双层不锈钢结构。
6.根据权利要求1所述的一种大流量净水器,其特征在于,所述保温水箱(7)内设有液位传感器(17)。
7.根据权利要求1所述的一种大流量净水器,其特征在于,所述常温水箱(6)内设有液位传感器(17)。
8.根据权利要求1所述的一种大流量净水器,其特征在于,所述加热单元(10)为内部具有加热阻丝的加热管道。
9.根据权利要求1所述的一种大流量净水器,其特征在于,所述保温水箱(7)内的保持水温为60~70度。
10.根据权利要求1所述的一种大流量净水器,其特征在于,所述热水龙头(12)上设有漏水传感器。
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