CN218403702U - 一种净水机系统 - Google Patents

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钟鸣
仲维泰
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Abstract

本实用新型涉及一种净水机系统,该净水机系统包括沿着流体流动方向依次布置的前置过滤模块和精滤模块,精滤模块的下游还设置有出水端口,该出水端口通过导流通道与精滤模块相连通,热罐布置在导流通道内流体的流动路径上,其进水端连接在精滤模块的净水输出端,且热罐的热水排出端与出水端口流体连通,通过在热罐的水流路径上设置旋转件,使旋转件在水流的驱动作用下实现转动,从而带动水流实现扰流,在热罐内水被局部加热的情况下,旋转件的转动能够加快热罐内冷热水的热交换,从而使热罐输出的热水保持恒温。

Description

一种净水机系统
技术领域
本实用新型涉及净水管路领域,具体属于一种净水机系统。
背景技术
在现有的净水机中,以反渗透、纳滤为主的过滤技术逐步成为主流。反渗透、纳滤膜后通常增加一级活性炭、超滤复合滤芯,活性炭用于改善净水口感,超滤用于拦截活性炭可能滋生的细菌。在实际使用情况中,由于对热水的需求,很多净水机自带储热水功能,利用热罐实现对冷水的加热,在需要使用时输出热水。
例如专利号为CN202120690300.2的中国实用新型专利就公开了一种《净化加热一体净水机》,在其内部设置有热罐,过滤单元进水端连接原水进口,纯水端分为两路,一路通过单向阀连接热罐,另一路通过放水电磁阀连接至出水龙头;所述热罐包括一双层罐体,罐体的内层与外层之间为真空状态,罐体下方设有加热体,上方设有罐盖,罐盖上安装有液位传感器和温度传感器。由于热罐为双层真空结构,大大提高了罐体的保温作用,减缓热水散热速度,避免反复加热。
虽然上述的净水机中,通过改进热罐本身实现了保温目的,但净水机一旦长时间不用,其管路内部容易滋生细菌,且首杯水经过冷管路后,温度会大幅度下降,致使达不到预设温度;并且对于现有的热罐,其靠近加热体的部分和其余部分的温度并不均匀,致使局部地区过热。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的现状,提供一种能输出恒温热水的净水机系统。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种净水机系统,包括沿着流体流动方向依次布置的前置过滤模块和精滤模块,所述精滤模块的下游还设置有出水端口,该出水端口通过导流通道与所述精滤模块相连通;
热罐,其内设置有加热体,该热罐布置在导流通道内流体的流动路径上,其进水端连接在精滤模块的净水输出端,且所述热罐的热水排出端与出水端口流体连通;以及
旋转件,设于所述热罐内且布置在热罐内流体的流动路径上,该旋转件能在热罐内水流的驱动下相对热罐转动。
叶轮可以采用不同的布局形式,优选地,所述旋转件为叶轮,该叶轮转动轴线的延伸方向与热罐内水流的流动方向相交叉。
为了便于出水,优选地,所述净水机热循环系统还包括有水龙头,所述出水端口设置在该水龙头上。
具体地,所述导流通道包括用来连接精滤模块与热罐的第一流段以及用来连接热罐与水龙头的第二流段,其中所述第二流段上设置有增压泵。
为了确保热罐与水龙头之间实现热循环,确保随时出热水,该净水机系统还包括有回流通道,所述回流通道的进口端连接在水龙头上、出水端连接在热罐进水端上。
具体地,所述回流通道上还设置有仅供水流自水龙头单向流动至热罐的单向阀。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:该净水机系统中,通过在热罐的水流路径上设置旋转件,使旋转件在水流的驱动作用下实现转动,从而带动水流实现扰流,在热罐内水被局部加热的情况下,旋转件的转动能够加快热罐内冷热水的热交换,从而使热罐输出的热水保持恒温。
附图说明
图1为本实用新型第一个实施例中净水机系统的水路原理图;
图2为本实用新型第二个实施例中净水机系统的水路原理图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。
实施例1:
如图1所示,为本实用新型的第一个优选实施例。在本实施例中,该净水机系统包括沿着流体流动方向依次布置的前置过滤模块11和精滤模块12,在精滤模块12的下游还设置有出水端口10,该出水端口10通过导流通道2与精滤模块12相连通。
为了确保热水的输出,上述导流通道2内流体的流动路径上设置有热罐3,在热罐3内设置有加热体31,该热罐3布置在其进水端连接在精滤模块12的净水输出端,且热罐3的热水排出端与出水端口10流体连通,为了确保热罐3内热水温度均匀,在热罐3内内流体的流动路径上设置有旋转件32,该旋转件32能在热罐3内水流的驱动下相对热罐3转动。当然旋转件32可以采用不同结构来实现,本实施例中的旋转件32为叶轮,且该叶轮转动轴线的延伸方向与热罐3内水流的流动方向相交叉。
上述的净水机热循环系统还包括有水龙头1,出水端口10设置在该水龙头1上。此外,导流通道2包括用来连接精滤模块12与热罐3的第一流段21以及用来连接热罐3与水龙头1的第二流段22,其中第二流段22上设置有增压泵23。
为了确保热罐3与水龙头1之间始终能够实现热循环,确保管路高温杀菌的同时,能够提升管路自身的温度,从而避免第一杯水温度过低,该净水机循环系统还包括有回流通道4,回流通道4的进口端连接在水龙头1上、出水端连接在热罐3进水端上。其回流通道4上还设置有仅供水流自水龙头1单向流动至热罐3的单向阀40。
实施例2:
参见图2,为本实用新型的第二个优选实施例,本实施例与上述实施例1的区别在于:水龙头1和热罐3之间设置有存水回流通路24,在该存水回流通路24上设置有电磁阀25,一段时间不使用时,开启电磁阀25,将水龙头1内的存水先由存水回流通路24导流至热罐内加热,避免输出的水温过低。
本实用新型所称的“流体连通”是指两个部件或部位(以下统一分别称为第一部位、第二部位)之间的空间位置关系,即流体(气体、液体或两者的混合)能从第一部位沿着流动路径流动或/和被运送到第二部位,可以是所述的第一部位、第二部位之间直接相连通,也可以是第一部位、第二部位之间通过至少一个第三者间接连通,该第三者可以是诸如管道、通道、导管、导流件、孔、槽等流体通道、也可以是允许流体流过的腔室或以上组合。
此外,在本实用新型的说明书及权利要求书中使用了表示方向的术语,诸如“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“侧”、“顶”、“底”等,用来描述本实用新型的各种示例结构部分和元件,但是在此使用这些术语只是为了方便说明的目的,是基于附图中显示的示例方位而确定的。由于本实用新型所公开的实施例可以按照不同的方向设置,所以这些表示方向的术语只是作为说明而不应视作为限制,比如“上”、“下”并不一定被限定为与重力方向相反或一致的方向。

Claims (6)

1.一种净水机系统,包括沿着流体流动方向依次布置的前置过滤模块(11)和精滤模块(12),所述精滤模块(12)的下游还设置有出水端口(10),该出水端口(10)通过导流通道(2)与所述精滤模块(12)相连通;
其特征在于,还包括有:
热罐(3),其内设置有加热体(31),该热罐(3)布置在导流通道(2)内流体的流动路径上,其进水端连接在精滤模块(12)的净水输出端,且所述热罐(3)的热水排出端与出水端口(10)流体连通;以及
旋转件(32),设于所述热罐(3)内且布置在热罐(3)内流体的流动路径上,该旋转件(32)能在热罐(3)内水流的驱动下相对热罐(3)转动。
2.根据权利要求1所述的净水机系统,其特征在于:所述旋转件(32)为叶轮,该叶轮转动轴线的延伸方向与热罐(3)内水流的流动方向相交叉。
3.根据权利要求1所述的净水机系统,其特征在于:所述净水机热循环系统还包括有水龙头(1),所述出水端口(10)设置在该水龙头(1)上。
4.根据权利要求1所述的净水机系统,其特征在于:所述导流通道(2)包括用来连接精滤模块(12)与热罐(3)的第一流段(21)以及用来连接热罐(3)与水龙头(1)的第二流段(22),其中所述第二流段(22)上设置有增压泵(23)。
5.根据权利要求3所述的净水机系统,其特征在于:还包括有回流通道(4),所述回流通道(4)的进口端连接在水龙头(1)上、出水端连接在热罐(3)进水端上。
6.根据权利要求5所述的净水机系统,其特征在于:所述回流通道(4)上还设置有仅供水流自水龙头(1)单向流动至热罐(3)的单向阀(40)。
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