本發(fā)明涉及水處理技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種凈水機及其制水方法。
背景技術(shù):
對于現(xiàn)有的凈水機,尤其是大流量的無桶凈水機,在使用過程中通過反滲透膜裝置對原水口流入的原水進(jìn)行過濾,純水從純水口流出,廢水從廢水口排出。當(dāng)凈水機處于未使用過程中,濃縮的廢水一直停留在反滲透膜裝置中起過濾作用的反滲透膜的廢水側(cè),當(dāng)時間達(dá)到一定程度后,廢水中的鹽分或其它溶解性固體便會滲透反滲透膜進(jìn)而到達(dá)反滲透膜的純水側(cè)。如此,當(dāng)凈水機再次處于使用過程中時,該凈水機開始使用時流出的第一杯純水的總?cè)芙夤腆w(TDS)偏高,可能造成該杯純水的質(zhì)量偏低,不夠純凈。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
為了克服現(xiàn)有技術(shù)的上述缺陷,本發(fā)明實施例所要解決的技術(shù)問題是提供了一種凈水機及其制水方法,其能夠有效降低凈水機在開機時出水水中的總?cè)芙夤腆w(TDS)。
本發(fā)明實施例的具體技術(shù)方案是:
一種凈水機,所述凈水機包括:
反滲透膜裝置,其具有原水口、純水口以及廢水口;
儲水裝置,所述儲水裝置內(nèi)部具有容積能進(jìn)行調(diào)節(jié)的第一腔室;
所述第一腔室能分別與所述原水口、所述純水口連通;
所述凈水機具有清洗模式和制水模式,
在所述清洗模式下,所述第一腔室與所述純水口斷開,所述第一腔室與所 述原水口連通,所述第一腔室中的純水自所述反滲透膜裝置的原水口流入并自所述反滲透膜裝置的廢水口排出;
在所述制水模式下,所述第一腔室與所述純水口連通,所述第一腔室與所述原水口斷開。
優(yōu)選地,所述儲水裝置中具有隔離件,所述隔離件將所述儲水裝置內(nèi)部分隔出相互隔離的所述第一腔室和第二腔室,所述隔離件能調(diào)節(jié)所述第一腔室和所述第二腔室的大小。
優(yōu)選地,所述第一腔室與所述原水口之間設(shè)置有第一開關(guān)裝置,所述第一腔室與所述純水口之間設(shè)置有第二開關(guān)裝置。
優(yōu)選地,所述第二腔室能通入氣體或液體。
優(yōu)選地,所述第二腔室能與一水源或氣源連通。
優(yōu)選地,所述凈水機還包括前置濾芯,所述前置濾芯的出口能與所述第二腔室連通。
優(yōu)選地,所述凈水機包括設(shè)置在所述前置濾芯的出口與所述第二腔室之間的第一控制開關(guān);
在所述清洗模式下,所述第一控制開關(guān)使所述前置濾芯的出口與所述第二腔室連通;
在所述制水模式下,所述第一控制開關(guān)使所述前置濾芯的出口與所述第二腔室斷開。
優(yōu)選地,所述第一腔室內(nèi)設(shè)置有過濾材料。
優(yōu)選地,所述過濾材料將所述第一腔室分隔為沿過濾材料過濾方向排布的第三腔室和第四腔室,所述第三腔室與所述反滲透膜裝置的純水口連通,所述第四腔室與所述反滲透膜裝置的原水口連通。
優(yōu)選地,所述第四腔室與用水端連通。
優(yōu)選地,所述過濾材料為活性炭濾芯。
優(yōu)選地,所述隔離件至少包括氣囊活塞和鼓膜其中之一。
優(yōu)選地,所述儲水裝置中具有能調(diào)節(jié)所述第一腔室容積大小的彈性件。
一種凈水機的制水方法,所述凈水機包括:反滲透膜裝置,其具有原水口、純水口以及廢水口;儲水裝置,所述儲水裝置內(nèi)部具有容積能進(jìn)行調(diào)節(jié)的第一腔室,所述第一腔室能分別與所述原水口、所述純水口連通;
在所述凈水機制水狀態(tài)時,連通所述純水口與所述第一腔室,并斷開所述純水口與所述第一腔室,以使所述反滲透膜裝置流出的純水流入所述第一腔室中;
在所述凈水機清洗狀態(tài)時,連通所述原水口與所述第一腔室,以使所述第一腔室中的純水流入所述反滲透膜裝置的原水口。
本發(fā)明的技術(shù)方案具有以下顯著有益效果:
1、在本發(fā)明實施例中的凈水機設(shè)置了儲水裝置,當(dāng)凈水機處于制水模式下時,第一腔室與純水口連通,第一腔室與原水口斷開,自反滲透膜裝置中流出的純水能夠輸入至儲水裝置中,從而使得儲水裝置收集一定量的純水。當(dāng)凈水機停止使用時,凈水機處于清洗模式,第一腔室與純水口斷開,第一腔室與原水口連通,儲水裝置將其內(nèi)部存儲的純水排出至反滲透膜裝置的原水口,該部分純水對反滲透膜裝置中的反滲透膜進(jìn)行沖洗,從而使得反滲透膜的廢水側(cè)為純水,如此,在凈水機處于未使用過程中,反滲透膜的兩側(cè)均為純水。當(dāng)凈水機再次處于使用過程中時,該凈水機開始使用時流出的第一杯純水的總?cè)芙夤腆w(TDS)不會出現(xiàn)偏高問題。
2、通過儲水裝置存儲純水以對反滲透膜裝置進(jìn)行沖洗可以有效的提高反滲透膜裝置中反滲透膜的壽命,同時,自反滲透膜裝置的廢水口流出的純水還可以對凈水機中的廢水比裝置進(jìn)行沖洗,進(jìn)而也提高了廢水比裝置的壽命。
3、在本發(fā)明中的凈水機中的隔離件為氣囊、鼓膜、或活塞等,通過利用氣體的壓力或自來水的壓力將儲水裝置中存儲的純水壓入反滲透膜裝置中進(jìn)行沖洗,如此,凈水機在不需要設(shè)置其它壓力裝置下就可以產(chǎn)生該將純水壓入反滲透膜裝置的壓力。
附圖說明
在此描述的附圖僅用于解釋目的,而不意圖以任何方式來限制本發(fā)明公開的范圍。另外,圖中的各部件的形狀和比例尺寸等僅為示意性的,用于幫助對本發(fā)明的理解,并不是具體限定本發(fā)明各部件的形狀和比例尺寸。本領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明的教導(dǎo)下,可以根據(jù)具體情況選擇各種可能的形狀和比例尺寸來實施本發(fā)明。
圖1為本發(fā)明實施例中凈水機在第一種實施方式下的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本發(fā)明實施例中凈水機在第二種實施方式下的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3為本發(fā)明實施例中凈水機在第三種實施方式下的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4為本發(fā)明中凈水機與不具有儲水裝置的凈水機的停機2小時后出水的總?cè)芙夤腆w(TDS)對比圖。
以上附圖的附圖標(biāo)記:
1、反滲透膜裝置;11、純水口;12、廢水口;13、原水口;2、儲水裝置;21、第一腔室;211、第三腔室;212、第四腔室;22、第二腔室;23、隔離件;24、彈性件;31、第一開關(guān)裝置;32、第二開關(guān)裝置;33、第一控制開關(guān);34、第一電磁閥;35、第二電磁閥;4、廢水比裝置;5、增壓泵;6、炭棒濾芯;7、PP棉濾芯;8、前置濾芯;9、活性炭濾芯;10、用水端。
具體實施方式
結(jié)合附圖和本發(fā)明具體實施方式的描述,能夠更加清楚地了解本發(fā)明的細(xì)節(jié)。但是,在此描述的本發(fā)明的具體實施方式,僅用于解釋本發(fā)明的目的,而不能以任何方式理解成是對本發(fā)明的限制。在本發(fā)明的教導(dǎo)下,技術(shù)人員可以構(gòu)想基于本發(fā)明的任意可能的變形,這些都應(yīng)被視為屬于本發(fā)明的范圍。
圖1為本發(fā)明實施例中凈水機在第一種實施方式下的結(jié)構(gòu)示意圖,如圖1所示,本申請?zhí)岢隽艘环N凈水機,該凈水機包括:反滲透膜裝置1,其具有原 水口13、純水口11以及廢水口12;儲水裝置2,儲水裝置2內(nèi)部具有容積能進(jìn)行調(diào)節(jié)的第一腔室21;第一腔室21能分別與原水口13、純水口11連通;凈水機具有清洗模式和制水模式,在清洗模式下,第一腔室21與純水口11斷開,第一腔室21與原水口13連通,所述第一腔室中的純水自所述反滲透膜裝置的原水口流入并自所述反滲透膜裝置的廢水口排出;在制水模式下,第一腔室21與純水口11連通,第一腔室21與原水口13斷開。
在凈水機處于日常開機狀態(tài),凈水機處于制水模式下時,凈水機能將從原水口13流入的水經(jīng)過過濾變成純水,純水則從純水口11流出,而廢水則從廢水口12排出。在上述制水模式中,可以將儲水裝置2的第一腔室21與純水口11連通,并將第一腔室21與原水口13斷開,如此,自反滲透膜裝置1中流出的純水能夠輸入至儲水裝置2中,從而使得儲水裝置2收集一定量的純水。當(dāng)凈水機停止使用時,凈水機處于清洗模式,此時,將儲水裝置2的第一腔室21與純水口11斷開,并且將第一腔室21與原水口13連通,從而將儲水裝置2內(nèi)部存儲的純水排出至反滲透膜裝置1的原水口13,該部分純水從反滲透膜裝置1的原水口13流入反滲透膜裝置1,進(jìn)而對反滲透膜裝置1中的反滲透膜進(jìn)行沖洗,從而使得反滲透膜的廢水側(cè)的廢水被沖洗掉,進(jìn)而被替換成純水,沖洗后的純水從反滲透膜裝置1的廢水口12流出。如此,在凈水機處于未使用過程中,反滲透膜的兩側(cè)均為純水,無論間隔多少時間,反滲透膜純水側(cè)的總?cè)芙夤腆w(TDS)不會變高。所以,當(dāng)凈水機再次處于使用過程中時,該凈水機開始使用時流出的第一杯純水的總?cè)芙夤腆w(TDS)得到了有效降低。圖4為本發(fā)明中凈水機與不具有儲水裝置的普通凈水機停機2小時后出水的總?cè)芙夤腆w(TDS)對比圖,如圖4所示,輸入的自來水(原水)的總?cè)芙夤腆w(TDS)偏高,當(dāng)凈水機停機2小時后,開啟凈水機制水,通過凈水機原水經(jīng)過過濾后的純水的總?cè)芙夤腆w(TDS)均得到降低。在凈水機剛開始出水30秒左右內(nèi),不具備儲水裝置的普通凈水機流出的純水的總?cè)芙夤腆w(TDS)大大高于本發(fā)明中凈水機流出的純水的總?cè)芙夤腆w(TDS)。從該對比實驗中可以說明,本發(fā)明中的凈水機有效降低了停機一段時間后凈水 機再次開始使用流出的純水的總?cè)芙夤腆w(TDS)。
下面將對本發(fā)明中的凈水機做進(jìn)一步解釋和說明。如圖1所示,反滲透膜裝置1具有原水口13、純水口11以及廢水口12,其用于對原水口13流入的流體進(jìn)行過濾,過濾后的流體自純水口11流出,廢水則自反滲透膜裝置1的濃水口排出。自反滲透膜裝置1的原水口13處依次相連接有增壓泵5、第一電磁閥34、炭棒濾芯6、PP棉濾芯7、前置濾芯8以及與水源相連接的進(jìn)水球閥。PP棉濾芯7和炭棒濾芯用于對流體中污染物進(jìn)行過濾,該處過濾的污染物的粒徑級別小于前置濾芯8過濾掉的污染物的粒徑級別。第一電磁閥34用于控制炭棒濾芯和增壓泵5之間的管路的通斷。增壓泵5用于對管路中的流體進(jìn)行增壓并輸送給反滲透膜裝置1的原水口13,其用于保證管路中的壓力,進(jìn)而使得反滲透膜裝置1在足夠壓力的作用下能夠?qū)苈分械牧黧w進(jìn)行過濾。同時,該增壓泵5還可以為隔膜泵,當(dāng)增壓泵5處于關(guān)閉狀態(tài)時,流體也能流過該增壓泵5。
儲水裝置2內(nèi)部具有容積能進(jìn)行調(diào)節(jié)的第一腔室21,儲水裝置2的第一腔室21分別與反滲透膜裝置1的原水口13和純水口11相連接。在第一腔室21與原水口13之間設(shè)置有第一開關(guān)裝置31,第一腔室21與純水口11之間設(shè)置有第二開關(guān)裝置32。第一開關(guān)裝置31和第二開關(guān)裝置32用于控制儲水裝置2的第一腔室21與反滲透膜裝置1的原水口13之間的通斷以及儲水裝置2的第一腔室21與反滲透膜裝置1的純水口11之間的通斷。例如,第一開關(guān)裝置31和第二開關(guān)裝置32可以為電磁閥。在一個實施方式中,如圖1所示,儲水裝置2中具有能調(diào)節(jié)第一腔室21容積大小的彈性件24。該彈性件24可以為具有較強彈性的一層薄膜,例如,可以由橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠等等材料制成。當(dāng)凈水機處于制水模式時,第一腔室21與純水口11連通,第一腔室21與原水口13斷開,自純水口11流出的純水壓入第一腔室21中,此時,由于隔離件23具有較強的彈性,第一腔室21的容積變大。當(dāng)?shù)竭_(dá)一定程度后,純水口11流出的純水不流入第一腔室21。此后,可以通過第二開關(guān)裝置32斷開第一腔室21與純水口11。當(dāng)凈水機停止使用時,凈水機處于清洗模式,此時,通 過第一開關(guān)裝置31和第二開光裝置使得第一腔室21與純水口11斷開,第一腔室21與原水口13連通。由于隔離件23具有較強的彈性,當(dāng)?shù)谝磺皇?1與原水口13連通后,在隔離件23彈性的作用下將第一腔室21中存儲的純水壓出,進(jìn)而使得第一腔室21中存儲的純水流入反滲透膜裝置1的原水口13,從而使得純水對反滲透膜裝置1進(jìn)行沖洗。
在又一個實施方式中,圖2為本發(fā)明實施例中凈水機在第二種實施方式下的結(jié)構(gòu)示意圖,如圖2所示,儲水裝置2中具有隔離件23,隔離件23將儲水裝置2內(nèi)部分隔出相互隔離的第一腔室21和第二腔室22,隔離件23能調(diào)節(jié)第一腔室21和第二腔室22的大小。該隔離件23可以是活塞、鼓膜或者具有柔性的薄膜。另外,第二腔室22能與一水源或氣源連通,如此可以使得第二腔室22中能通入氣體或液體。其中,水源可以是自來水,氣源可以是具有較高壓力的氣瓶。在上述結(jié)構(gòu)中,尤其是第二腔室22與自來水水源連通時,自來水水源不但為本凈水機提供了原水,還同時為第二腔室22提供一個滿足要求的壓力,該壓力能夠確保第一腔室21中存儲的純水被壓出,進(jìn)而對反滲透膜裝置1進(jìn)行沖洗。第一腔室21與原水口13之間設(shè)置有第一開關(guān)裝置31,第一腔室21與純水口11之間設(shè)置有第二開關(guān)裝置32。第二腔室22與水源或氣源之間設(shè)置有第一控制開關(guān)33。為了便于自動化控制,第一開關(guān)裝置31、第二開關(guān)裝置32以及第一控制開關(guān)33可以為電磁閥。當(dāng)凈水機處于制水模式時,第一腔室21與純水口11連通,第一腔室21與原水口13斷開,自純水口11流出的純水壓入第一腔室21中,此時,由于隔離件23為活塞或柔性的薄膜,第一腔室21的容積變大,第二腔室22的容積變小,于是,第一腔室21中存儲一定量的純水。此后,當(dāng)?shù)谝磺皇?1中存儲的純水滿足要求后也可以通過第二開關(guān)裝置32斷開第一腔室21與純水口11。當(dāng)凈水機停止使用,處于清洗模式時,通過第一開關(guān)裝置31和第二開光裝置使得第一腔室21與純水口11斷開,第一腔室21與原水口13連通。同時,打開第一控制開關(guān)33使得第二腔室22與一水源或氣源連通。由于水源或氣源中的氣體或液體充入第二腔室22中,并且對隔離件 23施力,進(jìn)而推動隔離件23,最終導(dǎo)致第二腔室22的容積增大,第一腔室21的容積減小。由于第一腔室21的容積減小,第一腔室21中的部分純水被氣源或水源的壓力壓出,該純水流入反滲透膜裝置1的原水口13,從而使得純水對反滲透膜裝置1進(jìn)行沖洗。如此,在凈水機處于未使用過程中,反滲透膜的兩側(cè)均為純水。當(dāng)凈水機再次處于使用過程中時,可以有效降低凈水機開始使用時流出的第一杯純水的總?cè)芙夤腆w(TDS)。
在上述實施方式中,第二腔室22還可以不與一水源或氣源連通。例如,當(dāng)隔離件23為活塞時,可以在第二腔室22中設(shè)置一彈性件,例如彈簧。當(dāng)凈水機處于制水模式時,第一腔室21與純水口11連通,第一腔室21與原水口13斷開,自純水口11流出的純水壓入第一腔室21中,此時,第二腔室22中的彈簧收縮,活塞發(fā)生滑動,第二腔室22容積縮小,第一腔室21的容積增大以存儲流入的純水。當(dāng)凈水機停止使用,處于清洗模式時,通過第一開關(guān)裝置31和第二開光裝置使得第一腔室21與純水口11斷開,第一腔室21與原水口13連通。此時,第二腔室22中的彈簧推動活塞發(fā)生滑動,第二腔室22容積增大,第一腔室21的容積縮小以壓出其內(nèi)部存儲純水,在彈簧的作用下,使得純水流入反滲透膜裝置1的原水口以進(jìn)行沖洗。在本實施方式中,第二腔室22還可以與前置濾芯8的出口相連通。凈水機包括設(shè)置在前置濾芯8的出口與第二腔室22之間的第一控制開關(guān)33;在清洗模式下,第一控制開關(guān)33使前置濾芯8的出口與第二腔室22連通;在制水模式下,第一控制開關(guān)33使前置濾芯8的出口與第二腔室22斷開。當(dāng)凈水機使用,處于制水模式下時,第二控制開關(guān)關(guān)閉。當(dāng)凈水機停止使用,處于清洗模式時,第一控制開關(guān)33開啟,自來水經(jīng)過前置濾芯8過濾后,流入第二腔室22中。在自來水的壓力作用下,對隔離件23施力,推動隔離件23,導(dǎo)致第二腔室22的容積增大,第一腔室21的容積減小,如此,第一腔室21中的部分純水被氣源或水源的壓力壓出流入反滲透膜裝置1的原水口13,從而使得純水對反滲透膜裝置1進(jìn)行沖洗。
在又一個實施方式中,圖3為本發(fā)明實施例中凈水機在第三種實施方式下的 結(jié)構(gòu)示意圖,如圖3所示,儲水裝置2中具有隔離件23,隔離件23將儲水裝置2內(nèi)部分隔出相互隔離的第一腔室21和第二腔室22,隔離件23能調(diào)節(jié)第一腔室21和第二腔室22的大小。隔離件23可以為氣囊,氣囊內(nèi)部為第二腔室22。第一腔室21與能分別與原水口13、純水口11連通。第一腔室21與原水口13之間設(shè)置有第一開關(guān)裝置31,第一腔室21與純水口11之間設(shè)置有第二開關(guān)裝置32。在凈水機的制水模式下,第一腔室21與純水口11連通,第一腔室21與原水口13斷開,自反滲透膜裝置1的純水口11流出的純水流入儲水裝置2的第一腔室21中,由于純水口11流出的純水具有一定壓力,此時,氣囊受壓收縮。在制水模式下,第一腔室21與純水口11連通,第一腔室21與原水口13斷開。在氣囊內(nèi)部氣體壓力的作用下,氣囊膨脹將第一腔室21中的純水壓出第一腔室21,使得純水流入反滲透膜裝置1的原水口13,從而純水對反滲透膜裝置1內(nèi)進(jìn)行沖洗,將停留在反滲透膜裝置1中反滲透膜廢水側(cè)的廢水沖走排出,有效降低凈水機開始使用時流出的第一杯純水的總?cè)芙夤腆w(TDS)。
在本實施方式中,儲水裝置2的第一腔室21內(nèi)還可以設(shè)置有過濾材料。在一個可行的實施方式中,過濾材料可以將第一腔室21分隔為沿過濾材料過濾方向排布的第三腔室211和第四腔室212,第三腔室211與反滲透膜裝置1的純水口11連通,第四腔室212與反滲透膜裝置1的原水口13連通。在凈水機的制水模式下,第三腔室211與純水口11連通,第四腔室212與原水口13斷開。純水口11流出的純水流入儲水裝置2的第三腔室211,經(jīng)過過濾材料過濾后,流入至第四腔室212進(jìn)行儲存。在凈水機的清洗模式下,在氣囊的作用下,第四腔室212中的純水排出流入反滲透膜裝置1的原水口13,進(jìn)而對反滲透膜裝置1進(jìn)行沖洗,沖洗后的純水自反滲透膜裝置1的廢水口12排出。另外,第四腔室212可以與用水端10連通,當(dāng)用戶需要用水時,直接得到從第四腔室212排出的純水。尤其當(dāng)過濾材料為活性炭濾芯9時,其可以有效吸收反滲透膜裝置1純水口11排出的純水中的異味,可以更好的提高用戶體驗。
在上述任意實施方式中,反滲透膜裝置1的廢水口12可以連接有廢水比裝 置4。廢水比裝置4用于控制反滲透膜裝置1廢水口12的壓力,進(jìn)而使得反滲透膜裝置1內(nèi)部存在一個合理的壓差,保證反滲透膜裝置1的過濾功能,同時,還可以調(diào)節(jié)反滲透膜裝置1內(nèi)部的壓差,進(jìn)而控制反滲透膜裝置1對流體過濾的體積流量,即壓差越大,反滲透膜裝置1對流體過濾的體積流量越大。廢水比裝置4可以單獨與反滲透膜裝置1的廢水口12連接,也可以與第二電磁閥35并聯(lián)后再與反滲透膜裝置1的廢水口12連接。在凈水機處于清洗模式時,自第一腔室21中排出的純水自反滲透膜裝置1的原水口13流入,純水首先對反滲透膜裝置1進(jìn)行沖洗,再從反滲透膜裝置1的廢水口12排出,進(jìn)而流過廢水比裝置4。在流過廢水比裝置4的同時,純水也對廢水比裝置4進(jìn)行了沖洗,使得廢水比裝置4中原本的廢水被純水沖掉。通過上述方式,通過儲水裝置2存儲純水以對反滲透膜裝置1進(jìn)行沖洗不但有效的提高反滲透膜裝置1中反滲透膜的壽命,同時,自反滲透膜裝置1的廢水口12流出的純水還可以對凈水機中的廢水比裝置4進(jìn)行沖洗,還提高了廢水比裝置4的壽命。
在本發(fā)明實施例中的凈水機的隔離件23可以為氣囊、鼓膜、活塞、彈性薄膜或柔性薄膜等,通過利用氣體的壓力或自來水的壓力或自身的彈性將儲水裝置2中存儲的純水壓入反滲透膜裝置1中進(jìn)行沖洗,如此,凈水機不需要設(shè)置其它壓力裝置下就可以產(chǎn)生該將純水壓入反滲透膜裝置1的壓力。
在本申請中還提出了一種凈水機的制水方法,在該制水方法中,凈水機至少包括:反滲透膜裝置1,其具有原水口13、純水口11以及廢水口12;儲水裝置2,儲水裝置2內(nèi)部具有容積能進(jìn)行調(diào)節(jié)的第一腔室21,第一腔室21能分別與原水口13、純水口11連通。
該凈水機的制水方法具體包括以下步驟:
在凈水機制水狀態(tài)時,連通純水口11與第一腔室21,并斷開純水口11與第一腔室21,以使反滲透膜裝置1流出的純水流入第一腔室21中。
在凈水機清洗狀態(tài)時,連通原水口13與第一腔室21,以使第一腔室21中的純水流入反滲透膜裝置1的原水口13。
本說明書中的各個實施例均采用遞進(jìn)的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其他實施例的不同之處,各個實施例之間相同相似的部分互相參見即可。
上述實施例只為說明本發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思及特點,其目的在于讓熟悉此項技術(shù)的人士能夠了解本發(fā)明的內(nèi)容并據(jù)以實施,并不能以此限制本發(fā)明的保護范圍。凡根據(jù)本發(fā)明精神實質(zhì)所作的等效變化或修飾,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。