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一種高效節(jié)水純水機的制作方法

文檔序號:11741609閱讀:401來源:國知局

本實用新型涉及凈化裝置領(lǐng)域,特別涉及一種高效節(jié)水純水機。



背景技術(shù):

純凈水指的是不含雜質(zhì)的H2O,是純潔、干凈,不含有雜質(zhì)或細菌的水,通過電滲析器法、離子交換器法、反滲透法、蒸餾法及其他適當?shù)募庸し椒ㄖ频枚?,密封于容器?nèi),且不含任何添加物,無色透明,可直接飲用。

隨著工業(yè)污染的加劇和生態(tài)環(huán)境的破壞,水資源越來越緊缺,人們對用水安全也越來越關(guān)注,純水機也孕育而生,且不斷更新?lián)Q代。但是,現(xiàn)有技術(shù)中的純水機,脫鹽效率不夠高,導(dǎo)致設(shè)備容易損壞,濃水產(chǎn)生量大,不僅污染環(huán)境而且還需要極大的運營維護成本。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本實用新型要解決的技術(shù)問題是提供一種脫鹽效率高的高效節(jié)水純水機,解決現(xiàn)有技術(shù)中設(shè)備容易損壞,濃水產(chǎn)生量大的技術(shù)問題。

為了解決上述技術(shù)問題,本實用新型的技術(shù)方案為:

一種高效節(jié)水純水機,包括:原水箱、原水增壓泵、多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器、高壓泵、反滲透裝置和可編程邏輯控制器,其中,所述原水箱與所述原水增壓泵的進水端相連,所述原水增壓泵的出水端與所述多介質(zhì)過濾器過濾器相連,所述多介質(zhì)過濾器、所述活性炭過濾器和所述精密過濾器順序連接,所述精密過濾器的出水端與所述高壓泵的進水端連接,所述高壓泵的出水端連接有所述反滲透裝置;所述原水增壓泵、多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器、高壓泵和反滲透裝置與所述可編程邏輯控制器電連接,其中,所述反滲透裝置采用高脫鹽反滲透膜。

其中,在所述多介質(zhì)過濾器中包括有多個過濾片艙,每個所述過濾片艙之間均設(shè)置有用于防止污水回灌的氣動蝶閥。

具體的,所述多介質(zhì)過濾器的底部設(shè)置有排空口。

具體的,所述過濾片艙中設(shè)置有多種過濾介質(zhì),所述過濾介質(zhì)包括石英砂、礫石、陶粒、磁鐵礦和無煙煤。

其中,在所述多介質(zhì)過濾器的底部設(shè)置有排空口和泄壓口。

其中,所述反滲透裝置包括多級反滲透膜組,所述多級反滲透膜組采用順序連接或并列連接。

具體的,所述反滲透膜組的數(shù)量為四級且采用順序連接,第一反滲透膜組與高壓水泵出水口相連,第二反滲透膜組與所述第一反滲透膜組連接,第三反滲透膜組與所述第二反滲透膜組連接,第四反滲透膜組一端與所述第三反滲透膜組連接,另一端與純水排出口連接。

具體的,所述反滲透膜組的數(shù)量為四級且采用并列連接,高壓水泵出水口連接至第一五通閥,所述第一五通閥的第二接口與第一反滲透膜組相連,所述第一五通閥的第三接口與第二反滲透膜組連接,所述第一五通閥的第四接口與第三反滲透膜組連接,所述第一五通閥的第五接口與第四反滲透膜組連接,所述第一反滲透膜組、第二反滲透膜組、第三反滲透膜組和第四反滲透膜組的另一端連接至第二五通閥,第二五通閥還與純水排出口連接。

更具體的,在所述每個反滲透膜組中還設(shè)置有清洗裝置。

更具體的,所述清洗裝置包括污水排空口、清洗接口和快沖排放口。

采用上述技術(shù)方案,由于使用高脫鹽反滲透膜代替原有的普通膜,使得脫鹽效率提升,純水分離效率提升,同時減少了濃水的排放,水資源利用率明顯提升,并且通過PLC一體化控制,控制簡單,減少人力的使用,節(jié)約了運營維護成本。

附圖說明

圖1為本實用新型高效節(jié)水純水機的結(jié)構(gòu)示意圖。

圖中,1-原水箱,2-原水增壓泵,3-多介質(zhì)過濾器,4-活性炭過濾器,5-精密過濾器,6-高壓泵,7-反滲透裝置,8-可編程邏輯控制器。

具體實施方式

下面結(jié)合附圖對本實用新型的具體實施方式作進一步說明。在此需要說明的是,對于這些實施方式的說明用于幫助理解本實用新型,但并不構(gòu)成對本實用新型的限定。此外,下面所描述的本實用新型各個實施方式中所涉及的技術(shù)特征只要彼此之間未構(gòu)成沖突就可以相互組合。

作為本實用新型的第一實施例,提出一種高效節(jié)水純水機,如圖1所示,包括:原水箱1、原水增壓泵2、多介質(zhì)過濾器3、活性炭過濾器4、精密過濾器5、高壓泵6、反滲透裝置7,將市政管線出水管連接至原水箱1,原水箱1與原水增壓泵2的進水端相連,原水增壓泵2的出水端與多介質(zhì)過濾器3相連,通過原水增壓泵2將市政管道水從原水箱1抽入多介質(zhì)過濾器3中,多介質(zhì)過濾器3、活性炭過濾器4和精密過濾器5順序連接,由于進入多介質(zhì)過濾器3的水由原水增壓泵2持續(xù)打入,則市政管道水依次經(jīng)過多介質(zhì)過濾器3、活性炭過濾器4和精密過濾器5過濾。

多介質(zhì)過濾器3中包括多個過濾片艙,每個過濾片艙中分別設(shè)置有不同的過濾介質(zhì),過濾介質(zhì)包括石英砂、礫石、陶粒、磁鐵礦和無煙煤,在每個過濾片艙之間均設(shè)置有防止污水回灌的氣動蝶閥。

在多介質(zhì)過濾器3的底部設(shè)置有排空口,可以方便對多介質(zhì)過濾器3的清洗。在多介質(zhì)過濾器3的底部還設(shè)置有泄壓口,防止壓力過大導(dǎo)致多介質(zhì)過濾器3損壞。

在精密過濾器5的出水口連接有高壓泵6,高壓泵6將精密過濾器5流出的初凈化水打入與之相連反滲透裝置7之中,反滲透裝置7包括多級反滲透膜組,每個反滲透膜組中采用陶氏膜作為高脫鹽反滲透膜使用,其脫鹽率能達到99%以上,多級反滲透膜組可以采用順序連接或并列連接的方式。本實施例中反滲透膜組的數(shù)量為四級且采用順序連接,第一反滲透膜組與高壓水泵出水口相連,第二反滲透膜組與第一反滲透膜組連接,第三反滲透膜組與第二反滲透膜組連接,第四反滲透膜組一端與第三反滲透膜組連接,另一端與純水排出口連接。在每個反滲透膜組中還設(shè)置有由污水排空口、清洗接口和快沖排放口構(gòu)成的清洗裝置。

通過多級反滲透,能使得水電導(dǎo)小于2μs/cm,原低于普通反滲透膜的10μs/cm,凈化效果大大提升。

作為上述實施例的優(yōu)選,提出另一種高效節(jié)水純水機,在第一實施例的基礎(chǔ)上,反滲透裝置7采用反滲透膜組的數(shù)量為四級且采用并列連接,高壓水泵出水口連接至第一五通閥,第一五通閥的第二接口與第一反滲透膜組相連,第一五通閥的第三接口與第二反滲透膜組連接,第一五通閥的第四接口與第三反滲透膜組連接,第一五通閥的第五接口與第四反滲透膜組連接,第一反滲透膜組、第二反滲透膜組、第三反滲透膜組和第四反滲透膜組的另一端連接至第二五通閥,第二五通閥還與純水排出口連接。

同時,采用PLC系統(tǒng)控制,將原水增壓泵2、多介質(zhì)過濾器3、活性炭過濾器4、精密過濾器5、高壓泵6和反滲透裝置7分別與可編程邏輯控制器8電連接,使用可編程邏輯控制器8只需要一個技術(shù)人員即可以監(jiān)控和控制整個系統(tǒng)。

采用上述技術(shù)方案,由于使用高脫鹽反滲透膜代替原有的普通膜,使得脫鹽效率提升,純水分離效率提升,同時減少了濃水的排放,水資源利用率明顯提升,并且通過PLC一體化控制,控制簡單,減少人力的使用,節(jié)約了運營維護成本。

以上結(jié)合附圖對本實用新型的實施方式作了詳細說明,但本實用新型不限于所描述的實施方式。對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言,在不脫離本實用新型原理和精神的情況下,對這些實施方式進行多種變化、修改、替換和變型,仍落入本實用新型的保護范圍內(nèi)。

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