CN219449411U - 饮用纯净水净化系统 - Google Patents

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Abstract

一种饮用纯净水净化系统,包括供水单元、预处理单元、膜过滤单元、储存单元,所述供水单元包括原水箱、增压泵,所述预处理单元包括多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器,所述膜过滤单元包括高压泵、反渗透过滤组件,所述储存单元包括第一储水箱、第二储水箱,所述原水箱通过增压泵与多介质过滤器相连,所述多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器顺次相连,所述精密过滤器通过高压泵与反渗透过滤组件相连,所述反渗透过滤组件、第一储水箱、第二储水箱顺次相连,通过设置第一储水箱、第二储水箱,第一储水箱始终处于满水状态,反渗透膜的产水侧承受的压力较低,避免反渗透膜受到背压而导致不可恢复的损坏。

Description

饮用纯净水净化系统
技术领域
本实用新型涉及水净化装备技术领域,特别涉及一种饮用纯净水净化系统。
背景技术
纯净水是运用反渗透技术制得的。因最早是供美国宇航员在宇宙飞船上饮用,因此又称“太空水”,它水质纯净,除去了水中大量的有机成分、重金属离子、有害杂质及细菌。清澈、甘甜、富氧,可直接使用。
授权公告号CN201272723Y的中国实用新型公开了一种一体化饮用水处理装置,它包括原水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器、高压泵、反渗透系统、出水箱、出水泵和阻垢剂加药装置,多介质过滤器通过原水泵与原水水源相接;多介质过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器顺次相接,在保安过滤器处设有阻垢剂加药装置,保安过滤器通过高压泵与反渗透系统连接,反渗透系统与出水箱连接,出水箱通过出水泵与集水区相连。
然而,上述一体化饮用水处理装置只设有一个出水箱,当出水箱内的水较少的时候,反渗透膜的产水侧承受的压力较高,反渗透膜受到背压而导致不可恢复的损坏。
发明内容
有鉴于此,针对上述不足,必要提出一种饮用纯净水净化系统。
一种饮用纯净水净化系统,包括供水单元、预处理单元、膜过滤单元、储存单元,所述供水单元包括原水箱、增压泵,所述预处理单元包括多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器,所述膜过滤单元包括高压泵、反渗透过滤组件,所述储存单元包括第一储水箱、第二储水箱,所述原水箱通过增压泵与多介质过滤器相连,所述多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器顺次相连,所述精密过滤器通过高压泵与反渗透过滤组件相连,所述反渗透过滤组件、第一储水箱、第二储水箱顺次相连,在精密过滤器的入口和出口处各设一个水压表。
优选地,所述预处理单元还包括中间储水箱,所述中间储水箱设于活性炭过滤器和精密过滤器之间,所述活性炭过滤器、中间储水箱、精密过滤器顺次相连。
优选地,所述膜过滤单元还包括超滤组件,所述超滤组件的一端与中间储水箱的出口连接,所述超滤组件的另一端与第一储水箱的入口连接。
优选地,所述精密过滤器为5μm精密过滤器。
优选地,所述预处理单元还包括阻垢剂加药组件,所述阻垢剂加药组件包括计量泵、加料箱,所述加料箱通过计量泵与精密过滤器相连。
优选地,所述储存单元还包括臭氧发生组件,所述臭氧发生组件包括臭氧发生器、混合管,所述第一储水箱和第二储水箱通过混合管连通,所述臭氧发生器的出口与混合管的内腔连通。
优选地,所述混合管的内壁设有螺旋槽,所述螺旋槽为沿混合管的轴线方向,在混合管轴线周围的内壁上形成螺旋形凹槽,以使混合管内的水成湍流。
优选地,所述混合管靠近第一储水箱和第二储水箱的上部设置。
优选地,所述饮用纯净水净化系统还包括负压室,所述供水单元、预处理单元、膜过滤单元、储存单元均内置于负压室中。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过设置第一储水箱、第二储水箱,第一储水箱始终处于满水状态,反渗透膜的产水侧承受的压力较低,避免反渗透膜受到背压而导致不可恢复的损坏。
附图说明
图1为所述饮用纯净水净化系统的结构示意图。
图2为一个较佳实施例的饮用纯净水净化系统的结构示意图。
图3为所述多介质过滤器的结构示意图。
图4为所述活性炭过滤器的结构示意图。
图5为所述精密过滤器的结构示意图。
图中:供水单元10、原水箱11、增压泵12、预处理单元20、多介质过滤器21、第一壳体211、分水管212、滤材213、活性炭过滤器22、第二壳体221、汇流管222、上分流管223、下分流管224、精密过滤器23、第三壳体231、滤芯232、连接管233、排污阀234、水压表24、中间储水箱25、阻垢剂加药组件26、计量泵261、加料箱262、膜过滤单元30、高压泵31、反渗透过滤组件32、储存单元40、第一储水箱41、第二储水箱42、臭氧发生组件43、臭氧发生器431、混合管432。
具体实施方式
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图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获得其他的附图。
参见图1,本实用新型实施例提供了一种饮用纯净水净化系统,包括供水单元10、预处理单元20、膜过滤单元30、储存单元40,供水单元10包括原水箱11、增压泵12,预处理单元20包括多介质过滤器21、活性炭过滤器22、精密过滤器23,膜过滤单元30包括高压泵31、反渗透过滤组件32,储存单元40包括第一储水箱41、第二储水箱42,原水箱11通过增压泵12与多介质过滤器21相连,多介质过滤器21、活性炭过滤器22、精密过滤器23顺次相连,精密过滤器23通过高压泵31与反渗透过滤组件32相连,反渗透过滤组件32、第一储水箱41、第二储水箱42顺次相连,在精密过滤器23的入口和出口处各设一个水压表24。
精密过滤器23前后分别安装水压表24测量精密过滤器23前后的压力,精密过滤器23前后的压力差可以表明精密过滤器23的工作状况。
增压泵12为膜过滤单元30提供必要稳定的运行压力,避免供水压力变化对膜过滤单元30产生影响。
多介质过滤器21主要目的是去除水中含有的泥沙,锰,铁锈,胶体物质,机械杂质,悬浮物等颗粒在20μm以上对人体有害的物质。多介质过滤器21的滤材213主要为石英砂、锰砂等。采用多介质过滤器21过滤去除水中较大颗粒的悬浮物,多介质过滤器21需定期反冲洗,以去除截留的悬浮物,反冲洗管路设计为常规设计,不再赘述。
参见图3,在一个实施例中,多介质过滤器21包括第一壳体211、分水管212、滤材213,分水管212竖直内置于第一壳体211内,在分水管212的外侧壁与第一壳体211的内侧壁之间填充有滤材213,分水管212设有一个入口和数个分水口,分水管212的入口与增压泵12的入口连接,分水口设于分水管212的外壁,分水口的开口方向水平指向滤材213。原水进入分水管212后从分水口流向滤材213的孔隙内,然后向上流动,流出第一壳体211,原水中的颗粒物由于水平方向的惯性,可以更好的与原水分离。
活性炭过滤器22的作用是除掉水中的有机物、重金属离子、色度、余氯,对部分病原体和微生物也有一定去除功效。其特点是处理效果好、吸附剂可以再生。活性炭过滤器22的工作原理是利用活性炭的吸附性作用。吸附就是利用多孔性的固体物质,使水中一种或多种物质吸附在固体表面。活性炭过滤器22去除水中的色素,异味,大量生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染和其他对人体有害的污染物质。
参见图4,在一个实施例中,活性炭过滤器22包括第二壳体221、果壳活性炭、汇流管222、上分流管223、下分流管224,果壳活性炭填充在第二壳体221的内腔,汇流管222设有一个入口和数个上出口、数个下出口,汇流管222的入口与多介质过滤器21的出口连接,在汇流管222的侧壁设有数个上出口和数个下出口,上出口相对下出口靠近第二壳体221,在第二壳体221的底部设有数量与上出口相同的内侧入口,在第二壳体221的底部设有数量与下出口相同的外侧入口,每一个上出口通过上分流管223与内侧入口连接,每一个下出口通过下分流管224与外侧入口连接,上出口和下出口沿汇流管222的周向均布,内侧入口和外侧入口沿第二壳体221的周向均布。原水从多介质过滤器21流入汇流管222,汇流管222的水一路从下出口经下分流管224、外侧入口流入第二壳体221内,另一路从上出口经上分流管223、内侧入口流入第二壳体221内,第二壳体221内各点水压均匀,水量分散,果壳活性炭可得充分利用。活性炭过滤器22具有反冲洗功能,活性炭过滤器22主要吸附水中有机物和游离氯,以保护反渗透膜不受损害。活性炭过滤器22的反冲洗管路设计为常规设计,不再赘述。
反渗透过滤组件32利用反渗透膜的特性来除去水中绝大部分可溶性盐分,胶体,有机物及微生物。待处理的水经过高压泵31加压后进入压力容器内的反渗透膜,水分子和极少量的小分子量有机物通过反渗透膜,通往第一储水箱41。
待处理的水在经高压泵31进入反渗透膜之前,最好先进入精密过滤器23进一步处理,精密过滤器23的过滤精度为5μm;使得大于5μm的颗粒物不至于进入膜过滤单元30,从而起到对高压泵31和反渗透膜的安全保护。精密过滤器23具有反冲洗功能,反冲洗管路设计为常规设计,不再赘述。
参见图5,在一个实施例中,精密过滤器23包括第三壳体231、滤芯232、连接管233、排污阀234,在第三壳体231的顶部设有过滤水出口,滤芯232和连接管233内置于第三壳体231中,滤芯232的下端与第三壳体231的底壁接触,滤芯232的上端与连接管233的下端对接,连接管233的上端与过滤水出口连接,在第三壳体231的底部设有过滤水出口,过滤水出口与滤芯232的外壁和第三壳体231的内壁之间的空间连通,在第三壳体231的侧部设有排污口,排污口与滤芯232的外壁和第三壳体231的内壁之间的空间连通,在排污口设有排污阀234,过滤水入口与活性炭过滤器22的出口连接,过滤水出口与高压泵31的入口连接。待处理的水进入第三壳体231后,穿过滤芯232,完成过滤,随着水面上升,从过滤水出口排出,水面上升至没过连接管233的下端,在水面上方形成压缩空气,当排污阀234打开后,压缩空气瞬间膨胀,有利于将滤芯232外壁的过滤物振掉,增强反洗效果。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过设置第一储水箱41、第二储水箱42,第一储水箱41始终处于满水状态,反渗透膜的产水侧承受的压力较低,避免反渗透膜受到背压而导致不可恢复的损坏。
参见图2,进一步,预处理单元20还包括中间储水箱25,中间储水箱25设于活性炭过滤器22和精密过滤器23之间,活性炭过滤器22、中间储水箱25、精密过滤器23顺次相连。
参见图2,进一步,膜过滤单元30还包括超滤组件,超滤组件的一端与中间储水箱25的出口连接,超滤组件的另一端与第一储水箱41的入口连接。
超滤组件是一种利用膜分离技术的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当待处理的水流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而待处理的水中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对待处理的水的净化。
参见图2,进一步,精密过滤器23为5μm精密过滤器23。
参见图2,进一步,预处理单元20还包括阻垢剂加药组件26,阻垢剂加药组件26包括计量泵261、加料箱262,加料箱262通过计量泵261与精密过滤器23相连。
为防止微溶盐在反渗透膜上结垢,以防止钙、镁等可能结垢的物质在反渗透膜表面结垢,从而保护反渗透膜。
参见图2,进一步,储存单元40还包括臭氧发生组件43,臭氧发生组件43包括臭氧发生器431、混合管432,第一储水箱41和第二储水箱42通过混合管432连通,臭氧发生器431的出口与混合管432的内腔连通。
参见图2,进一步,混合管432的内壁设有螺旋槽,螺旋槽为沿混合管432的轴线方向,在混合管432轴线周围的内壁上形成螺旋形凹槽,以使混合管432内的水成湍流。混合管432设置螺旋槽相比设置导流片而言,流动阻力相对要小。
参见图2,进一步,混合管432靠近第一储水箱41和第二储水箱42的上部设置。
参见图2,进一步,饮用纯净水净化系统还包括负压室,供水单元10、预处理单元20、膜过滤单元30、储存单元40均内置于负压室中。
本实用新型实施例装置中的模块或单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
以上所揭露的仅为本实用新型较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属于实用新型所涵盖的范围。

Claims (9)

1.一种饮用纯净水净化系统,其特征在于:包括供水单元、预处理单元、膜过滤单元、储存单元,所述供水单元包括原水箱、增压泵,所述预处理单元包括多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器,所述膜过滤单元包括高压泵、反渗透过滤组件,所述储存单元包括第一储水箱、第二储水箱,所述原水箱通过增压泵与多介质过滤器相连,所述多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器顺次相连,所述精密过滤器通过高压泵与反渗透过滤组件相连,所述反渗透过滤组件、第一储水箱、第二储水箱顺次相连,在精密过滤器的入口和出口处各设一个水压表。
2.如权利要求1所述的饮用纯净水净化系统,其特征在于:所述预处理单元还包括中间储水箱,所述中间储水箱设于活性炭过滤器和精密过滤器之间,所述活性炭过滤器、中间储水箱、精密过滤器顺次相连。
3.如权利要求2所述的饮用纯净水净化系统,其特征在于:所述膜过滤单元还包括超滤组件,所述超滤组件的一端与中间储水箱的出口连接,所述超滤组件的另一端与第一储水箱的入口连接。
4.如权利要求1所述的饮用纯净水净化系统,其特征在于:所述精密过滤器为5μm精密过滤器。
5.如权利要求1所述的饮用纯净水净化系统,其特征在于:所述预处理单元还包括阻垢剂加药组件,所述阻垢剂加药组件包括计量泵、加料箱,所述加料箱通过计量泵与精密过滤器相连。
6.如权利要求1所述的饮用纯净水净化系统,其特征在于:所述储存单元还包括臭氧发生组件,所述臭氧发生组件包括臭氧发生器、混合管,所述第一储水箱和第二储水箱通过混合管连通,所述臭氧发生器的出口与混合管的内腔连通。
7.如权利要求6所述的饮用纯净水净化系统,其特征在于:所述混合管的内壁设有螺旋槽,所述螺旋槽为沿混合管的轴线方向,在混合管轴线周围的内壁上形成螺旋形凹槽,以使混合管内的水成湍流。
8.如权利要求6所述的饮用纯净水净化系统,其特征在于:所述混合管靠近第一储水箱和第二储水箱的上部设置。
9.如权利要求1所述的饮用纯净水净化系统,其特征在于:所述饮用纯净水净化系统还包括负压室,所述供水单元、预处理单元、膜过滤单元、储存单元均内置于负压室中。
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