CN219044860U - 一种提升再生效率的过滤系统和净水器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型的目的在于提出一种提升再生效率的过滤系统和净水器。提升再生效率的过滤系统,包括净水过滤水路、再生过滤水路和出水水路;净水过滤水路包括脱盐滤芯;再生过滤水路沿水流方向串联有再生水过滤组件和加热组件;再生过滤水路的出水端与脱盐滤芯的净水出水端相连通;净水过滤水路和再生过滤水路的出水端均连通出水水路。该过滤系统以经过过滤和加热的水对脱盐滤芯进行再生,提高再生效率和保证再生效果。设置有上述提升再生效率的过滤系统的净水器,滤芯再生速度快和再生效果好,净水效果好。
Description
技术领域
本实用新型涉及净水器技术领域,尤其涉及一种提升再生效率的过滤系统和净水器。
背景技术
随着社会的进步,人们生活水平的提高,人们对于自身饮食饮水的卫生也越来越重视。目前,自来水通常都采用氯化法处理,能够有效防止水传播疾病,但自来水中含有盐、杂质、以及余氯等,并不具备直接饮用的条件,在饮用前需要对水进行净化处理。
目前,净水设备主要通过电吸附滤芯去除水中钙镁等金属离子,以降低水的硬度。电吸附滤芯在长时间使用后,需要进入再生阶段,即需要反向通入纯水对电吸附膜进行冲洗,以防止钙镁等金属离子在电吸附膜的表面结垢,导致降低脱盐率,降低纯水水质。
若再生用水采用自来水,而自来水含有离子或杂质,长期采用自来水对电吸附滤芯再生,无法彻底的恢复脱盐滤芯的离子交换能力,使得脱盐滤芯的净化效果降低。另外,电吸附滤芯再生效率与电流相关,但是当水温较低时,离子移动速度慢,也就是再生电流小,导致再生时间长,更废水。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提出一种提升再生效率的过滤系统,以经过过滤和加热的水对脱盐滤芯进行再生,提高再生效率和保证再生效果。
本实用新型的另一目的在于提出一种设置有上述提升再生效率的过滤系统的净水器,滤芯再生速度快和再生效果好,净水效果好。
为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种提升再生效率的过滤系统,包括净水过滤水路、再生过滤水路和出水水路;
所述净水过滤水路包括脱盐滤芯;
所述再生过滤水路沿水流方向串联有再生水过滤组件和加热组件;
所述再生过滤水路的出水端与所述脱盐滤芯的净水出水端相连通;
所述净水过滤水路和所述再生过滤水路的出水端均连通所述出水水路。
进一步的,所述脱盐滤芯的原水进水端连通有废水水路;
所述再生过滤水路的进水端设有第三阀门,所述再生过滤水路的出水端设有第四阀门。
进一步的,所述脱盐滤芯的数量为多组,多组所述脱盐滤芯并联;
多组所述脱盐滤芯的净水出水端分别与所述再生过滤水路的出水端相连通。
进一步的,所述再生过滤水路包括出水支路和再生支路;
所述再生支路的进水端与所述加热组件相连通,所述再生支路的出水端与所述脱盐滤芯之一的净水出水端相连通;
所述出水支路的进水端与所述加热组件相连通,所述出水支路的出水端与所述出水水路相连通。
进一步的,所述再生支路为多条,每组所述脱盐滤芯均对应有一条所述再生支路;
每条所述再生支路的出水端均设有阀门。
进一步的,所述废水水路包括废水总路和多条废水支路,每组所述脱盐滤芯均对应有一条所述废水支路;
所述脱盐滤芯的原水进水端与所述废水支路的进水端相连通,所述废水支路的出水端与所述废水总路相连通。
进一步的,每条所述废水支路均安装有阀门。
进一步的,所述出水水路安装有流量计;所述再生过滤水路的出水端与所述出水水路的连通位置,位于所述流量计与所述出水水路的出水端之间;
所述净水过滤水路与所述出水水路的进水端相连通。
进一步的,提升再生效率的过滤系统还包括原水水路,所述净水过滤水路和所述再生过滤水路的进水端均连通所述原水水路的出水端;
所述原水水路安装有前置滤芯。
一种净水器,包括上述的提升再生效率的过滤系统。
本实用新型提供的技术方案可以包括以下有益效果:
脱盐滤芯再生时,再生用水自再生过滤水路的进水端进入再生过滤水路后,依次经过再生水过滤组件和加热组件后,自脱盐滤芯的净水出水端进入脱盐滤芯内,然后自脱盐滤芯的原水进水端排出,经过滤和加热后的再生用水对脱盐滤芯进行再生。较高水温的再生用水能使粒子移动速度增大,当脱盐滤芯为电吸附滤芯时,能提升再生电流,有效提高再生速度。
再生用水经过滤后大幅降低了离子和杂质的含量,对脱盐滤芯进行深度再生,提高再生效果。再生过滤水路的出水端连通出水水路,能够为用户提供经再生水过滤组件进行过滤后的热水。
附图说明
图1是实施例1的提升再生效率的过滤系统的一产水工况的示意图;
图2是实施例1的提升再生效率的过滤系统的一再生工况的示意图;
图3是实施例2的提升再生效率的过滤系统的一产水工况的示意图;
图4是实施例2的提升再生效率的过滤系统的一再生工况的示意图;
图5是实施例2的提升再生效率的过滤系统的另一再生工况的示意图;
图6是实施例3的提升再生效率的过滤系统的一产水工况的示意图;
其中,净水过滤水路1、脱盐滤芯11、再生过滤水路2、再生水过滤组件21、加热组件22、再生支路23、出水支路24、出水水路3、水泵26、流量计31、废水水路4、废水支路41、废水总路42、原水水路5、前置滤芯51;
第一阀门01、第二阀门02、第三阀门03、第四阀门04、第五阀门05、第六阀门06、第七阀门07、第八阀门08、第九阀门09、第十阀门010、第十一阀门011、第一单向阀012、第二单向阀013、第三单向阀014、第四单向阀015。
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。
此外,限定有“第一”、“第二”…“第十一”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。
实施例1
参照图1和图2,本实施例的一种提升再生效率的过滤系统,包括净水过滤水路1、再生过滤水路2和出水水路3;
净水过滤水路1包括脱盐滤芯11;
再生过滤水路2沿水流方向串联有再生水过滤组件21和加热组件22;
再生过滤水路2的出水端与脱盐滤芯11的净水出水端相连通;
净水过滤水路1和再生过滤水路2的出水端均连通出水水路3。
通过在再生过滤水路2设置再生水过滤组件21和加热组件22,对再生用水进行过滤和加热,提高脱盐滤芯11的再生效率和提高再生效果。参照图2,脱盐滤芯11再生时,再生用水自再生过滤水路2的进水端进入再生过滤水路2后,依次经过再生水过滤组件21和加热组件22后,自脱盐滤芯11的净水出水端进入脱盐滤芯11内,然后自脱盐滤芯11的原水进水端排出,经过滤和加热后的再生用水对脱盐滤芯11进行再生。较高水温的再生用水能使离子移动速度增大,当脱盐滤芯11为电吸附滤芯时,能提升再生电流,有效提高再生速度。进一步的,再生用水经过滤后大幅降低了离子和杂质的含量,对脱盐滤芯11进行深度再生,提高再生效果。另外,经过过滤的水再被加热,大大降低结垢风险。再者,再生过滤水路2的出水端连通出水水路3,能够为用户提供经再生水过滤组件21进行过滤后的热水。
净水过滤水路1的原水进水端安装有第一阀门01,出水水路3安装有第五阀门05。在产水工况时,原水经第一阀门01进入净水过滤水路1,经脱盐滤芯11处理后得到产水A,产水A经第五阀门05进入出水水路3为用户供水;或者,原水进入再生过滤水路2,经再生水过滤组件21和加热组件22处理后得到产水B,产水B经第五阀门05进入出水水路3为用户供水;或者,关闭加热组件22的加热功能,原水进入再生过滤水路2,经再生水过滤组件21处理后得到产水C,产水C经第五阀门05进入出水水路3为用户供水。
示例性的,脱盐滤芯11为电吸附滤芯或离子交换树脂滤芯。再生水过滤组件21为反渗透滤芯。基于脱盐滤和反渗透滤芯对原水处理后可得到不同的水质,用户可根据需求获得对上述产水工况进行切换,以得到不同水质的用水以及得到不同水温的用水。
当脱盐滤芯11为离子交换树脂滤芯时,在加热组件22沿水流方向的下游安装盐罐,当过滤和加热的再生用水经过盐罐后,得到再生用盐水,再生用盐水对脱盐滤芯11进行再生,提高再生效率和对脱盐滤芯11进行深度再生。
进一步的,脱盐滤芯11的原水进水端连通有废水水路4;再生过滤水路2的进水端设有第三阀门03,再生过滤水路2的出水端设有第四阀门04。当再生水过滤组件21为反渗透滤芯时,再生过滤水路2沿水流方向依次串联有第三阀门03、水泵26、反渗透滤芯、加热组件22、第四阀门04和第一单向阀012。水泵26为反渗透滤芯提供水压。
再生工况时,原水经过第三阀门03并由水泵26供向反渗透滤芯,反渗透滤芯对原水进行过滤得到浓水和再生用水,浓水排放至系统外,再生用水经加热组件22升温后,经过第四阀门04和第一单向阀012进入脱盐滤芯11,对脱盐滤芯11进行再生,再生废水自脱盐滤芯11的原水进水端排出,并经过第二阀门02进入废水水路4,由废水水路4排放至系统外。可以理解的,再生工况时,再生用水还可通过第五阀门05进入出水水路3为用户供水。
在产水工况时,原水经过第三阀门03进入再生过滤水路2,经再生水过滤组件21和加热组件22处理后得到产水B,产水B经第五阀门05为用户供水;或者,关闭加热组件22的加热功能,原水第三阀门03进入再生过滤水路2,经再生水过滤组件21处理后得到产水C,产水C经第五阀门05为用户供水。
进一步的,出水水路3安装有流量计31;再生过滤水路2的出水端与出水水路3的连通位置,位于流量计31与出水水路3的出水端之间;净水过滤水路1与出水水路3的进水端相连通。
净水机采用流量计31对净水用量和再生用水的用量进行计算,通过净水用量判断脱盐滤芯11是否需要进行再生,通过再生用水的用量判断是否停止再生。再生过滤水路2的出水端与出水水路3的连通位置,位于流量计31与出水水路3的出水端之间,这就能使得脱盐滤芯11处理所得的净水以及再生过滤水路2的再生用水都能经过流量计31,采用一个流量计31即可完成对净水用量和再生用水的用量的计算。可以理解的是,流量计31为双向流量计以实现上述功能。
进一步的,提升再生效率的过滤系统还包括原水水路5,净水过滤水路1和再生过滤水路2的进水端均连通原水水路5的出水端;原水水路5安装有前置滤芯51。由于进入净水过滤水路1和再生过滤水路2的原水具有较多的杂质,因此通过设置前置滤芯51,在原水进入脱盐滤芯11和再生水过滤组件21之前,先通过前置滤芯51对原水经过前置滤芯51粗过滤后的水再进入脱盐滤芯11和再生水过滤组件21进行进一步的净化处理,以提高净化效果,且前置滤芯51能够先对原水中较大的杂质先去除,能够有效减轻脱盐滤芯11和再生水过滤组件21的运行压力,从而保证脱盐滤芯11和再生水过滤组件21的使用寿命。具体地,前置滤芯51可以为PP滤芯、活性炭滤芯、超滤滤芯或纳滤滤芯,但不限于以上滤芯。
实施例2
参照图3-图5本实施例的提升再生效率的过滤系统与实施例1基本相同,不同之处在于,本实施例中,脱盐滤芯11的数量为两组,相应的,净水过滤水路1和再生过滤水路2的管路连通方式与实施例1不同。
本实施例中,净水过滤水路1的两组脱盐滤芯11并联;两组脱盐滤芯11的净水出水端分别与再生过滤水路2的出水端相连通。
再生过滤水路2的出水端能为两组脱盐滤芯11提供再生用水,当一组脱盐滤芯11再生时,另一组脱盐滤芯11能为用户提供净水,使得脱盐滤芯11再生时不影响净水机为用户供水。而且,用户需要大水量时,两组脱盐滤芯11还能同时供水。
净水过滤水路1的原水进水端与一组脱盐滤芯11的原水进水端安装有第八阀门08,净水过滤水路1的原水进水端与另一组脱盐滤芯11的原水进水端安装有第九阀门09。
产水工况时:
原水进入净水过滤水路1,并经第八阀门08或第九阀门09进入两组脱盐滤中的一组,处理后得到产水A,另一组滤芯闲置,产水A经第五阀门05进入出水水路3为用户供水;
或者,原水进入净水过滤水路1,并经并经第八阀门08或第九阀门09进入两组脱盐滤中的一组处理后得到产水A,原水进入再生过滤水路2,再生过滤水路2产出的再生用水对另一组滤芯进行再生,产水A经第五阀门05进入出水水路3为用户供水;
或者,原水进入再生过滤水路2,经再生水过滤组件21和加热组件22处理后得到产水B;
或者,关闭加热组件22的加热功能,原水进入再生过滤水路2,经再生水过滤组件21处理后得到产水C;
或者,原水进入净水过滤水路1,分别经第八阀门08和第九阀门09进入两组脱盐滤芯11,处理后得到产水D。
用户根据需求选择上述的产水工况。
进一步的,再生过滤水路2包括出水支路24和两条再生支路23;
一条再生支路23的进水端与加热组件22相连通,该再生支路23的出水端与两组脱盐滤芯11之一的净水出水端相连通;另一条再生支路23的进水端也与加热组件22相连通,该再生支路的出水端与另一组脱盐滤芯11的净水出水端相连通;出水支路24的进水端与加热组件22相连通,出水支路24的出水端与出水水路3相连通。
两条再生支路23用于为两组脱盐滤芯11提供再生用水,出水支路24用于为出水水路3供水,产水C和产水D均经过出水支路24和第四单向阀015进入出水水路3,简化系统水路结构。
一再生支路23出水端设有第六阀门06,另一再生支路23的出水端设有第七阀门07。第六阀门06和第七阀门07用于使再生用水分别进入两组脱盐滤芯11,使再生用水分别对两组脱盐滤芯11进行再生,实现两组脱盐滤芯11分别再生或者同时再生。
进一步的,废水水路4包括废水总路42和两条废水支路41,两组脱盐滤芯11的原水进水端分别与废水支路41的进水端相连通。两组脱盐滤芯11产生的再生废水都自废水总路42进行排放,简化系统的水路结构。
再生工况1:原水经过第三阀门03并由水泵26供向反渗透滤芯,反渗透滤芯对原水进行过滤得到浓水和再生用水,浓水排放至系统外,再生用水经加热组件22升温后,经过第六阀门06和第二单向阀013进入一组脱盐滤芯11,对脱盐滤芯11进行再生,再生废水自脱盐滤芯11的原水进水端排出,并经过第十阀门010进入废水支路41,由废水总路42排放至系统外。
再生工况2:原水经过第三阀门03并由水泵26供向反渗透滤芯,反渗透滤芯对原水进行过滤得到浓水和再生用水,浓水排放至系统外,再生用水经加热组件22升温后,经过第七阀门07和第三单向阀014进入另一组脱盐滤芯11,对脱盐滤芯11进行再生,再生废水自脱盐滤芯11的原水进水端排出,并经过第十一阀门011进入废水支路41,由废水总路42排放至系统外。
再生工况3:对两组脱盐滤芯11同时再生,即再生用水经过第六阀门06和第二单向阀013进入一组脱盐滤芯11,以及经过第七阀门07和第三单向阀014进入另一组脱盐滤芯11,两组脱盐滤芯11的再生废水分别经过两条废水支路41,由废水总路42排放至系统外。
再生工况1、2或3时,再生用水都可以通过出水支路24进入出水水路3。
实施例3
参照图6本实施例的提升再生效率的过滤系统与实施例2基本相同,不同之处在于,本实施例中,脱盐滤芯11的数量为三组。三组脱盐滤芯11并联,三组脱盐滤芯11的净水出水端分别与再生过滤水路2的出水端相连通。相应的,再生过滤水路2包括出水支路24和三条再生支路23,三组脱盐滤芯11均对应有一条再生支路23;每条再生支路23的出水端均设有阀门;废水水路4包括废水总路42和三条废水支路41,三组脱盐滤芯11均对应有一条废水支路;脱盐滤芯11的原水进水端与废水支路41的进水端相连通,废水支路41的出水端与废水总路42相连通。每条废水支路41均安装有阀门。
实施例4
一种净水器,设置有实施例1或实施例2的提升再生效率的过滤系统。该净水器具有再生效率高和对脱盐滤芯11深度再生的特点。而且,在脱盐滤芯11再生过程中,净水机还能为用户供水,且滤芯再生过程中能为用户供热水,提升用户体验。
根据本实用新型实施例的一种提升再生效率的过滤系统和净水器的其他构成等以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
在本说明书的描述中,参考术语“实施例”、“示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种提升再生效率的过滤系统,其特征在于,包括净水过滤水路、再生过滤水路和出水水路;
所述净水过滤水路包括脱盐滤芯;
所述再生过滤水路沿水流方向串联有再生水过滤组件和加热组件;
所述再生过滤水路的出水端与所述脱盐滤芯的净水出水端相连通;
所述净水过滤水路和所述再生过滤水路的出水端均连通所述出水水路。
2.根据权利要求1所述的提升再生效率的过滤系统,其特征在于,所述脱盐滤芯的原水进水端连通有废水水路;
所述再生过滤水路的进水端设有第三阀门,所述再生过滤水路的出水端设有第四阀门。
3.根据权利要求2所述的提升再生效率的过滤系统,其特征在于,所述脱盐滤芯的数量为多组,多组所述脱盐滤芯并联;
多组所述脱盐滤芯的净水出水端分别与所述再生过滤水路的出水端相连通。
4.根据权利要求3所述的提升再生效率的过滤系统,其特征在于,所述再生过滤水路包括出水支路和再生支路;
所述再生支路的进水端与所述加热组件相连通,所述再生支路的出水端与所述脱盐滤芯的净水出水端相连通;
所述出水支路的进水端与所述加热组件相连通,所述出水支路的出水端与所述出水水路相连通。
5.根据权利要求4所述的提升再生效率的过滤系统,其特征在于,所述再生支路为多条,每组所述脱盐滤芯均对应有一条所述再生支路;
每条所述再生支路的出水端均设有阀门。
6.根据权利要求3所述的提升再生效率的过滤系统,其特征在于,所述废水水路包括废水总路和多条废水支路,每组所述脱盐滤芯均对应有一条所述废水支路;
所述脱盐滤芯的原水进水端与所述废水支路的进水端相连通,所述废水支路的出水端与所述废水总路相连通。
7.根据权利要求6所述的提升再生效率的过滤系统,其特征在于,每条所述废水支路均安装有阀门。
8.根据权利要求1所述的提升再生效率的过滤系统,其特征在于,所述出水水路安装有流量计;所述再生过滤水路的出水端与所述出水水路的连通位置,位于所述流量计与所述出水水路的出水端之间;
所述净水过滤水路与所述出水水路的进水端相连通。
9.根据权利要求1所述的提升再生效率的过滤系统,其特征在于,还包括原水水路,所述净水过滤水路和所述再生过滤水路的进水端均连通所述原水水路的出水端;
所述原水水路安装有前置滤芯。
10.一种净水器,其特征在于,包括权利要求1-9任意一项所述的提升再生效率的过滤系统。
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GR01 | Patent grant | ||
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