CN217555994U - 一种具有泄压功能的净水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型还提供了一种具有泄压功能的净水器,包括第一进水阀、增压泵、复合滤芯、泄压水路、加热组件和混水水路;泄压水路的进水端连通于复合滤芯的纯水端和加热组件的进水端之间,泄压水路的出水端连通于第一进水阀和增压泵之间;泄压水路中设有泄压阀;混水水路的进水端连通于复合滤芯的纯水端与泄压阀的进水端之间,混水水路的出水端与泄压阀的出水端连通;混水水路设有调节阀。所述净水器中设置混水水路和泄压水路,泄压水路中的泄压阀将多余的纯水重新回流至增压泵的进水端,防止多余的纯水积聚而漏水。而混水水路可将常温纯水与热纯水混合,使得净水器有更大的温度范围。
Description
技术领域
本实用新型涉及净水器领域,尤其涉及一种具有泄压功能的净水器。
背景技术
随着人们生活水平的提高,人们越来越关注水质安全与卫生问题,使得家庭配备净水设备已成为一个趋势,因此越来越多的人会在家庭中设置净水设备,以对自来水进行过滤。而现有的滤芯系统中通常会在纯水的出水端设置即时加热装置。
目前净水器中使用的RO膜滤芯属于大通量滤芯,单位时间内能产生2.6升的纯水,但是,由于即时加热装置功率有限,即时加热装置每次只能处理0.4~0.6L的纯水,多余的纯水无法处理,大量纯水积聚在RO膜滤芯与加热装置之间的水路,导致水路中的压力上升,使得净水器出现漏水的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提出一种具有泄压功能的净水器,以解决现有技术中滤芯的通量与即时加热装置通量之间不匹配而导致水路压力过大的问题。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
本实用新型还提供了一种具有泄压功能的净水器,包括第一进水阀、增压泵、复合滤芯、泄压水路、加热组件和混水水路;
所述第一进水阀、增压泵、复合滤芯和加热组件通过水路依次连接,所述泄压水路的进水端连通于所述复合滤芯的纯水端和加热组件的进水端之间的水路,所述泄压水路的出水端连通于所述第一进水阀和增压泵之间的水路;所述泄压水路中设有泄压阀;
所述混水水路的进水端连通于所述复合滤芯的纯水端与泄压阀的进水端之间的水路,所述混水水路的出水端与泄压阀的出水端连通;所述混水水路中设有调节阀。
所述具有泄压功能的净水器中,所述加热组件包括通过水路依次连通的加热罐、抽水泵和即热水龙头;
所述加热罐设有液位检测组件,所述复合滤芯的纯水端与加热罐的进水端之间设有第二进水阀,所述液位检测组件与第二进水阀电性连接。
所述具有泄压功能的净水器中,所述加热罐设有排气口,所述排气口通过管路与即热水龙头连通。
所述具有泄压功能的净水器中,所述复合滤芯还设有废水水路。
所述具有泄压功能的净水器中,所述废水水路设有废水比例阀。
所述具有泄压功能的净水器中,还包括过滤网,所述过滤网设置于所述第一进水阀的进水端。
本实用新型中的一个技术方案可以具有以下有益效果:
所述净水器中设置了混水水路和泄压水路,泄压水路中的泄压阀将多余的纯水重新回流至增压泵的进水端,防止多余的纯水因无法处理而积聚在水路上,导致水路的压力上升,引起净水器漏水的问题。而混水水路可将常温纯水与经过加热罐加热的加热纯水混合,可使纯水的温度下降,从而使得净水器的纯水有更大的温度范围,用户可根据需要取得常温或指定温度的纯水,满足用户多方面需求。
附图说明
图1是本实用新型其中一个实施例的水路结构图;
附图中:第一进水阀1、增压泵2、复合滤芯3、泄压水路4、加热组件5、混水水路6、过滤网7;
废水比例阀31;泄压阀41;加热罐51、抽水泵52、即热水龙头53;调节阀61;
液位检测组件511;第二进水阀512;排气口513。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,在本实用新型的描述中,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,用于区别描述特征,无顺序之分,无轻重之分。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
请参照图1,本实用新型提供了一种具有泄压功能的净水器,包括第一进水阀1、增压泵2、复合滤芯3、泄压水路4、加热组件5和混水水路6;
所述第一进水阀1、增压泵2、复合滤芯3和加热组件5通过水路依次连接,所述泄压水路4的进水端连通于所述复合滤芯3的纯水端和加热组件5的进水端之间的水路,所述泄压水路4的出水端连通于所述第一进水阀1和增压泵2之间的水路;所述泄压水路4中设有泄压阀41;
所述混水水路6的进水端连通于所述复合滤芯3的纯水端与泄压阀41的进水端之间的水路,所述混水水路6的出水端与泄压阀41的出水端连通;所述混水水路6中设有调节阀61。
本实用新型所述的净水器中设置了混水水路6,可通过混水水路6将常温纯水与经过加热罐51加热的加热纯水混合,可使纯水的温度下降,从而使得净水器的纯水有更大的温度范围,用户可根据需要取得常温或指定温度的纯水,满足用户多方面需求。
在本实用新型的一个具体实施例中,调节阀61受到净水器的控制装置的控制,通过调节阀61将混水水路6的断开或连通,实现将常温纯水与经过加热罐51加热的加热纯水混合的目的。
复合滤芯3将水过滤成常温纯水后,将常温纯水输送至加热组件5,加热组件5将常温纯水加热成热纯水,在取热水时,加热组件5将热纯水排出。
在取温水时,调节阀61根据实际需要连通加热组件5的出水端和混水水路6的出水端,调节阀61按比例将常温纯水和热纯水混合,使常温纯水变成温水。
在取常温纯水时,调节阀61断开加热组件5的出水端的出水端和混水水路6的出水端,而加热组件2无法排出热纯水与常温纯水混合,排出的全部为常温纯水。
由于调节阀61按比例将常温纯水和热纯水混合,使得部分常温纯水积聚在复合滤芯3的纯水端和调节阀61之间的水路上,泄压水路4可将复合滤芯3的纯水端和调节阀61之间存在的纯水重新回流至增压泵2的进水端,防止多余的纯水因无法处理而积聚在复合滤芯3的纯水端和调节阀61之间的水路上,从而避免该段水路的压力上升,导致净水器出现漏水的问题。
在第一进水阀1开启后,增压泵2将水泵入复合滤芯3进行过滤;复合滤芯3产生的纯水从纯水端排出,并进入加热组件5。
在取温水时,当复合滤芯3的纯水端和调节阀61之间的水路水压达到泄压阀41的阈值时,泄压阀41将泄压水路4连通,多余的常温纯水则通过泄压水路4返回至第一进水阀1和增压泵2之间的水路,增压泵2再将纯水重新泵入复合滤芯3内进行过滤。
具体地,所述加热组件5包括通过水路依次连通的加热罐51、抽水泵52和即热水龙头53;
所述加热罐51设有液位检测组件511,所述复合滤芯3的纯水端与加热罐51的进水端之间设有第二进水阀512,所述液位检测组件511与第二进水阀512电性连接。
采用加热罐51与即热水龙头53相配合加热纯水的方式,先通过加热罐51对纯水进行预加热,随后再通过通过即热水龙头53对从纯水进行精确加热,实现精确控温,结合了即热式加热和热罐式加热的优点,既可以实现即热大流量出水,也可以保证持续出热水,在现有产品基础上,大大提升用户体验;解决了现有即热式加热饮水装置流量低,导致用户体验差的问题,也避免现有热罐式加热饮水装置不能持续出热水的问题。
而且,加热罐51具有一定的容量,而且加热罐51不能干烧,需要存入部分纯水,使得加热罐51能够将部分纯水储存起来,降低复合滤芯3的纯水端和加热组件5的进水端之间的水路压力,从而减少泄压水路4将纯水回流的次数,避免复合滤芯3重复过滤的问题,实现节约能耗的目的。
在本实用新型的一个具体实施例中,加热罐51与即热水龙头53通过净水器的控制装置的控制进行调配,可实现分时工作,以免加热装置功率超高。而且,控制装置控制加热罐51的加热功率,使得加热罐51内的水温低于100℃,避免加热罐51烧开后即热水龙头53再烧开一次的问题,相对于现有的产品直接在加热罐51内烧开再保温,不仅可以避免千滚水的出现,并且还降低了能耗。
加热罐51还设有液位检测组件511,液位检测组件511用于检查加热罐51内的水位高度,第二进水阀512根据液位检测组件511的电信号判断是否将连通复合滤芯3的纯水端与加热罐51的进水端。当加热罐51内的水位高度低于预设高度时,第一进水阀1开启,增压泵2将水泵入复合滤芯3进行过滤;同时,第二进水阀512将复合滤芯3的纯水端与加热罐51的进水端之间的水路连通,使得纯水进入加热罐51中,避免加热罐51干烧的问题;当加热罐51内的水位高度高于预设高度时,第一进水阀1关闭,停止水进入复合滤芯3进行过滤;同时,第二进水阀512将复合滤芯3的纯水端与加热罐51的进水端之间的水路断开,避免纯水继续进入加热罐51内。抽水泵52用于将加热罐51内已经加热的热水抽出,使得加热纯水流入即热水龙头53。
具体地,所述加热罐51设有排气口513,所述排气口513通过管路与即热水龙头53连通。
采用上述结构,通过排气口513将加热罐51内的空气排出。在加热罐51加热过程中,如果加热罐51内的压力上升,也会通过排气口513泄压,避免加热罐51内的压力过大而出现损坏破裂的问题。而且,排气口513与即热水龙头53连通,即热水龙头53可以参考现有的加热水龙头,即热水龙头53上设有排气结构,通过即热水龙头53的排气结构进行排气,可将蒸汽集中排放,防止用户取水时被加热罐51排出的蒸汽烫伤。
进一步地,所述复合滤芯3还设有废水水路。在本实用新型的一个具体实施例中,复合滤芯3为RO膜复合滤芯,RO膜复合滤芯过滤时,会产生废水,因此,需要设置废水水路将废水排出。
更进一步地,所述废水水路设有废水比例阀31。废水比例阀31可以参考现有的废水比例阀结构,通过废水比例阀31将废水及时排除,避免废水在滤芯中存留,可延长复合滤芯3中过滤结构的使用寿命。
优选地,所述具有泄压功能的净水器还包括过滤网7,所述过滤网7设置于所述第一进水阀1的进水端。采用上述结构,原水从第一进水阀1进入后,先通过过滤网7过滤,将原水中杂质滤出,再通过复合滤芯3进行纯水过滤。如此设置,防止原水中杂质附在复合滤芯3中,可延长复合滤芯3的使用寿命。
以上结合具体实施例描述了本实用新型的技术原理。这些描述只是为了解释本实用新型的原理,而不能以任何方式解释为对本实用新型保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本实用新型的其它具体实施方式,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (6)
1.一种具有泄压功能的净水器,其特征在于:包括第一进水阀、增压泵、复合滤芯、泄压水路、加热组件和混水水路;
所述第一进水阀、增压泵、复合滤芯和加热组件通过水路依次连接,所述泄压水路的进水端连通于所述复合滤芯的纯水端和加热组件的进水端之间的水路,所述泄压水路的出水端连通于所述第一进水阀和增压泵之间的水路;所述泄压水路中设有泄压阀;
所述混水水路的进水端连通于所述复合滤芯的纯水端与泄压阀的进水端之间的水路,所述混水水路的出水端与泄压阀的出水端连通;所述混水水路中设有调节阀。
2.根据权利要求1所述的一种具有泄压功能的净水器,其特征在于:所述加热组件包括通过水路依次连通的加热罐、抽水泵和即热水龙头;
所述加热罐设有液位检测组件,所述复合滤芯的纯水端与加热罐的进水端之间设有第二进水阀,所述液位检测组件与第二进水阀电性连接。
3.根据权利要求2所述的一种具有泄压功能的净水器,其特征在于:所述加热罐设有排气口,所述排气口通过管路与即热水龙头连通。
4.根据权利要求1所述的一种具有泄压功能的净水器,其特征在于:所述复合滤芯还设有废水水路。
5.根据权利要求4所述的一种具有泄压功能的净水器,其特征在于:所述废水水路设有废水比例阀。
6.根据权利要求1所述的一种具有泄压功能的净水器,其特征在于:还包括过滤网,所述过滤网设置于所述第一进水阀的进水端。
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