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净水系统及净水设备
发布时间:2023-12-16 19:31
浏览次数:85 次

  相关技术中,现有的净水器不仅能提供用户饮用的纯净水,还可以提供用户清洗用的清洗水。为了提高清洗水的清洗效果,会在输出清洗水前会将空气与水混合,将形成的气泡水作为清洗水输出,以提高清洗能力。

  然而,现有的净水器通常只会设置一个起泡器,将空气与水混合,形成气泡水作为清洗水输出,例如授权公告号为CN217230407U的中国实用新型公开了净水机,其中通过一个起泡器的作用产生气泡水,由于只经过一个起泡器,只经过一次起泡,容易存在起泡效果差的问题,存在改进之处。 实用新型内容

  本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型的一个目的在于提出了净水系统,具有良好的起泡效果。

  根据本实用新型实施例的净水系统,包括气液混合部,所述气液混合部包括进气端、进水端和混合端,所述进气端用以输入气体,所述进水端用以输入水体,所述混合端用以对输入的水体和气体进行混合,以输出气液混合体;

  还包括起泡部,所述起泡部包括至少两个串联或并联的第一起泡器,且用以对输入的气液混合体起泡,以输出起泡水;

  还包括驱动部,所述驱动部用以将所述气液混合体输送至所述起泡部,或者,用以将水体输送至所述纯水部。

  根据本实用新型实施例的净水系统,混合端所输出的气液混合体需要依次经过至少两个串联或并联的第一起泡器,进行多次起泡或同时起泡,能有效地提高起泡效果或起泡效率,提高所输出的气泡水的清洗能力或气泡水的出水效率。

  根据本实用新型一些实施例,所述进气端包括进气管路,所述进气管路上设置有进气阀体;

  所述进水端包括第一进水管路和第二进水管路,所述第一进水管路和所述第二进水管路之间并联设置有第一并联管路和第二并联管路;

  其中,所述第一并联管路上设置有第一进水阀体,所述第二并联管路上设置有第二进水阀体,所述混合端设置于所述第一并联管路和所述进气管路之间;

  所述起泡部还包括起泡管路,至少两所处第一起泡器串联或并联设置于所述起泡管路上;

  所述驱动部包括驱动管路,所述驱动管路上设置有驱动泵体,所述驱动管路的一端连通于所述第二进水管路,且另一端分别与所述起泡管路和所述纯水管路连通。

  根据本实用新型一些实施例,所述纯水管路上设置有一个过滤部,或者设置有至少两个串联或并联的过滤部。

  根据本实用新型一些实施例,所述过滤部连通有废水处理部,所述废水处理部包括废水处理管路,所述废水处理管路上设置有废水阀体;其中,所述废水处理管路连通于所述过滤部;和/或,所述纯水管路上设置有纯水阀体。

  根据本实用新型一些实施例,所述过滤部连通有回流部,所述回流部包括回流管路,所述回流管路上设置有回流阀体;其中,所述回流管路的一端连通于所述纯水管路,且另一端连通于所述驱动管路。

  根据本实用新型一些实施例,所述起泡管路上设置有第二起泡器;其中,所述第一起泡器和所述第二起泡器沿气泡水的流动方向依次设置,所述第二起泡器用以对气泡水起泡。

  根据本实用新型一些实施例,所述进气管路上设置有空气过滤器,所述空气过滤器和所述进气阀体沿气体的流动方向依次设置。

  根据本实用新型一些实施例,所述进气管路上设置有进气单向阀体,所示空气过滤器、所述进气阀体和所述进气单向阀体沿气体的流动方向依次设置。

  根据本实用新型一些实施例,所述第一进水管路上设置有前置滤芯,所述纯水管路上设置有后置滤芯,所述过滤部和所述后置滤芯沿纯水的流动方向依次设置。

  本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。 附图说明

  图标:1-进气端,11-进气管路,111-进气阀体,112-空气过滤器,113- 进气单向阀体,2-进水端,21-第一进水管路,211-前置滤芯,22-第二进水管路,23-第一并联管路,231-第一进水阀体,24-第二并联管路,241-第二进水阀体,3-混合端,41-第一起泡器,42-起泡管路,43-第二起泡器,51-纯水管路,511-纯水阀体,512-后置滤芯,61-驱动管路,62-驱动泵体,7-过滤部, 71-出水管路,81-废水处理管路,811-废水阀体,91-回流管路,911-回流阀体。 具体实施方式

  为了更好地理解和实施,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

  在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

  除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在限制本实用新型。

  下面参考附图1-图4描述根据本实用新型实施例的净水系统及净水设备,下面结合附图,对本申请的一些实施方式作详细说明,在不冲突的情况下,下述的实施例以及实施例中的特征可以相互组合。

  其中,图1具体示意净水系统中具备串联设置的第一起泡器41和串联设置的过滤部7的结构示意图;图2具体示意净水系统中具备并联设置的第一起泡器41和串联设置的过滤部7的结构示意图;图3具体示意净水系统中具备串联设置的第一起泡器41和并联设置的过滤部7的结构示意图;图4具体示意净水系统中具备并联设置的第一起泡器41和并联设置的过滤部7的结构示意图;图 5具体示意净水系统中具备串联设置的第一起泡器41和一个过滤部7的结构示意图;图6具体示意净水系统中具备并联设置的第一起泡器41和一个过滤部7 的结构示意图。

  参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,包括气液混合部、起泡部、纯水部和驱动部。

  具体地,气液混合部包括进气端1、进水端2和混合端3;其中,进气端1 用以输入气体,进水端2用以输入水体,混合端3用以对输入的水体和气体进行混合,以输出气液混合体。其中,所混合而成的气液混合体内含有大气泡,需通过后续的第一起泡器41的作用,将大气泡转化为小气泡,以输出气泡水。

  具体地,起泡部包括至少两个串联或并联的第一起泡器41,且用以对输入的气液混合体起泡,以输出起泡水。如上述而言,第一起泡器41的作用是将大气泡转化为小气泡,以输出气泡水,其中,第一起泡器41的数量设置为至少两个,即第一起泡器41可设置为两个、三个或四个等。在本实施例中,第一起泡器41的数量优选为两个,两个第一起泡器41串联设置,因此混合端3所输出的气液混合体需要依次经过两个第一起泡器41,进行两次起泡,能有效地提高起泡效果,提高所输出的气泡水的清洗能力。

  或者,在其他实施例中,第一起泡器41的数量优选为两个,两个第一起泡器41并联设置,因此混合端3所输出的气液混合体能够同时经过两个第一起泡器41,分别对气液混合体同时起泡,能够有效地提高起泡效率,以提高气泡水的出水效率。

  具体地,纯水部能直接对接进水端2,用以直接输出纯水。其中,本净水系统除了能够输出气泡水外,还能够直接输出纯水,用户能够根据自己的需求,是选择输出气泡水还是输出纯水,满足不同用户的不同需求。

  具体地,驱动部用以将气液混合体输送至起泡部,或者,用以将水体输送至纯水部。由于气液混合体或水体在流动的过程中会受到一定程度的阻力,因此通过驱动部的驱动动力将气液混合体输送至起泡部,或者将水体输送至纯水部,以实现气泡水的制作和输出以及纯水的输出。

  进一步地,参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,进气端 1包括进气管路11,进气管路11上设置有进气阀体111。其中,进气管路11 内用以输送气体,进气阀体111用以启闭进气管路11,能够有效地控制气体的输入和输出。

  进一步地,进水端2包括第一进水管路21和第二进水管路22,第一进水管路21和第二进水管路22之间并联设置有第一并联管路23和第二并联管路 24;第一并联管路23上设置有第一进水阀体231,第二并联管路24上设置有第二进水阀体241,混合端3设置于第一并联管路23和进气管路11之间。其中,第一进水管路21、第二进水管路22、第一并联管路23和第二并联管路24 内输出水体。

  更为重要,水体的流动具有两条路径,其中一条水体流动路径是:第一进水管路21-第一并联管路23-第二进水管路22,需知,此条水体流动路径的作用是:实现水体和气体的混合,其中水体会通过第一并联管路23流入混合端3,而气体会通过进气管路11流入混合端3,在混合端3实现水体和气体的混合,以输出气液混合体,再输送至第二进水管路22。

  另一条流动路径是:第一进水管路21-第二并联管路24-第二进水管路22,需知,此条水体流动路径的作用是:直接输送纯水,水体会依次经过第一进水管路21和第二并联管路24,再从第二进水管路22输出。

  并且,第一进水阀体231用以启闭第一并联管路23,第二进水阀体241用以启闭第二并联管路24,能够有效地控制水体的输入和输出。

  进一步地,起泡部还包括起泡管路42,至少两所处第一起泡器41串联或并联设置于起泡管路42上。具体地,由于在实际中,起泡管路42的末端通常会设置有水龙头,以实现起泡管路42的导通状态和关闭状态切换,则无需在起泡管路42中额外设置阀体。或者,为了能够实现起泡管路42的导通状态和关闭状态切换和其他管路的同步进行,也可在起泡管路42上设置起泡阀体。

  其中,起泡管路42内将气液混合体输送至第一起泡器41进行起泡,再输出气泡水;而起泡阀体用以启闭起泡管路42,能够有效地控制水体的输入和输出。

  并且,纯水管路51的末端通常会设置有纯水水龙头,以实现纯水管路51 的导通状态和关闭状态切换,则无需在纯水管路51中额外设置阀体。或者,为了能够实现纯水管路51的导通状态和关闭状态切换和其他管路的同步进行,也可在起纯水管路51上设置纯水阀体511。

  具体地,纯水部包括自身能启闭的纯水管路51。纯水管路51内用以输送水体,利用纯水阀体511或纯水水龙头用以启闭纯水管路51,能够有效地控制纯水的输入和输出。

  进一步地,驱动部包括驱动管路61,驱动管路61上设置有驱动泵体62,驱动管路61的一端连通于第一进水管路21,且另一端分别与第一进水管路21 和纯水管路51连通。具体地,驱动泵体62可为水泵。

  为了便于理解本净水系统的输出气泡水和输出纯水的工作原理和流动路径,参考附图1-图4进行说明:

  打开进气阀体111、第一进水阀体231和起泡阀体,关闭第二进水阀和纯水阀体511,此刻进气管路11、第一进水管路21、第一并联管路23、第二进水管路22、驱动管路61和起泡管路42处于导通状态,而第二并联管路24和纯水管路51处于关闭状态,因此气体通过进气管路11进入到混合端3处,水体通过第一进水管路21和第一并联管路23进入到混合端3处,形成气液混合体;气液混合体通过第二进水管路22输送至驱动管路61,通过驱动泵体62输送到起泡管路42内,再通过串联的第一起泡器41进行起泡,最后输送出气泡水。

  打开第二进水阀体241和纯水阀体511,关闭进气阀体111、第一进水阀体 231和起泡阀体,此刻第一进水管路21、第二并联管路24、第二进水管路22、驱动管路61和纯水管路51处于导通状态,而进气管路11、第一并联管路23 和起泡管路42处于关闭状态,因此只有水体通过第一进水管路21、第二并联管路24和第二进水管路22输送至驱动管路61,通过驱动泵体62输送到纯水管路51内,最后输送出纯水。

  更为重要,在进水端2中,第一并联管路23中用以输送水体和气体相混合的气液混合体,第二并联管路24用以输送水体,两者并不会相互影响和混合,以降低输出纯水时,纯水夹杂有大量的气泡。

  具体地,混合端3设置为射流器。其中射流器为现有技术,通常是由进水口、增压管、进气口、负压腔、喷口、喉管、扩压管和出水口组成,用于气体于液体的混合或液体于液体的混合;为了便于理解射流器,射流器的工作原理是:在水流高速旋转下,液体以高的速度从喷口喷出,高速流动的液体通过混气室时,会在混气室形成真空,由进气管吸入大量气体或药液,气体或药液进入负压腔后,在喉管处与液体剧烈混合,形成气液混合体,由扩压管排出,在整个过程中形成高效的物质传递。

  进一步地,参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,纯水管路51上设置有至少两个串联或并联的过滤部7。其中,为了避免所输出的纯水混杂有杂质,因此在纯水管路51上设置对所输入的水体进行过滤的过滤部7;并且,过滤部7的数量设置至少两个,因此可具体设置两个、三个或四个等,在本实施例中,过滤部7优选为两个,通过设置数量较多的过滤部7能够提高对纯水的过滤能力,进而提高纯水质量,其中两个过滤部7可进行串联,也可进行并联,用户能够根据实际情况进行选择,满足不同用户的需求。

  具体地,过滤部7为RO滤芯,RO滤芯采用了RO膜过滤技术,即为利用渗透压力差为动力的膜分离过滤技术,由于RO膜的孔径是0.0001微米,是头发丝的一百万分之一,由于RO膜孔径小至纳米级,在一定的压力下,水分子可以通过RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来,所以RO膜的过滤效果非常好,能够滤除水中的杂质、胶体、重金属离子、有机物、细菌以及病毒等。

  在其他的一些实施例中,参考附图5图6,纯水管路51上也可设置一个过滤部7。

  进一步地,参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,过滤部 7连通有废水处理部,废水处理部包括废水处理管路81,废水处理管路81上设置有废水阀体811;其中,废水处理管路81连通于过滤部7;和/或,纯水管路 51上设置有纯水阀体511。其中,由于过滤部7能够对输入的水体进行过滤,过滤后会得到废水和净化处理后的纯水,纯水通过纯水管路51输出,而废水会流入废水处理管路81,流向废水处理工位进行处理。

  需知,在本净水系统输出纯水的工艺流程中,废水阀体811需处于打开状态,以便过滤部7所产生的废水能够从废水处理管路81流走。

  其中两个过滤部7进行串联时,两个过滤部7沿水体的流动方向依次设置,位于前排的过滤部7还连通有出水管路71,出水管路71连通于纯水管路51并且与纯水管路51的连通点设置为出水端A,其中位于后排的过滤部7和出水端 A沿水体的流动方向依次设置,此刻两个串联的过滤部7采用多级过滤,前排的过滤部7所产生的净水直接从出水管路71输送至纯水管路51中,剩余的水体则会输送至位于后排的过滤部7在此进行过滤,所产生的净水直接从出水管路71输送至纯水管路51中,所产生的废水会进入到废水处理管路81。

  具体地,进气阀体111、第一进水阀体231、第二进水阀体241、废水阀体 811、纯水阀体511和起泡阀体可具体设置为电磁阀,以实现自动控制相对应管路的启闭,电磁阀可具体采用直动式电磁阀、分步直动式电磁阀或先导式电磁阀,在此不做限定。此刻进气阀体111、第一进水阀体231、第二进水阀体241、废水阀体811、纯水阀体511和起泡阀体可同步启动,以使相对应的管路同步处于导通状态或关闭状态。

  需知,废水阀体811和纯水阀体511在本净水系统中可择一选择,即在一些实施例中,净水系统中可只存在纯水阀体511,或者,净水系统中可只存在废水阀体811(通过在纯水管路51的末端通常设置水龙头实现开闭),或者,净水系统中可同时存在废水阀体811和纯水阀体511。

  进一步地,参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,过滤部 7连通有回流部,回流部包括回流管路91,回流管路91上设置有回流阀体911;回流管路91的一端连通于纯水管路51,且另一端连通于驱动管路61。其中,通过设置回流管路91,当纯水管路51中的水流流速过高时,回流管路91能够对纯水管路51中的水流进行分流,以降低水流的流速,并且还能通过分流降低管路中的憋压。

  具体地,回流管路91的一端连通于纯水管路51且设置为回流端A,且另一端连通于驱动管路61且设置为回流端B,其中,回流端A和驱动泵体62沿水体的流动方向依次设置,回流端B和过滤部7沿水体的流动方向依次设置,此刻,回流管路91中的回流路径如下:

  水体从第二进水管路22输出,依次流经驱动管路61、驱动泵体62、纯水管路51(经过纯水阀体511)、过滤部7和回流管路91(经过回流阀体911),最后再回流到驱动管路61内进行循环;并且,回流端A和驱动泵体62沿水体的流动方向依次设置,能够通过驱动泵体62为回流提供足够的动力,只需要一个驱动泵体62即可为第二进水管路22和回流管路91两者提供驱动力,降低成本。

  在其他一些实施例中,参考附图5图6,当在纯水管路51上设置一个过滤部7时,回流管路91的一端连通于过滤部7上且另一端连通于驱动管路61。

  进一步地,参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,起泡管路42上设置有第二起泡器43;第一起泡器41和第二起泡器43沿气泡水的流动方向依次设置,第二起泡器43用以对气泡水起泡。其中,第一起泡器41对气液混合体起泡后,形成气泡水,再通过起泡管路42输出气泡水,在起泡管路 42的出口前侧设置第二起泡器43,对即将输出的气泡水再次起泡,进一步提高起泡效果,以提高气泡水的清洗能力。

  需知,第二起泡器43在本净水系统是可选的,并不是必须的,即本净水系统中是否存在第二起泡器43均可运作。

  进一步地,参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,进气管路11上设置有空气过滤器112,空气过滤器112和进气阀体111沿气体的流动方向依次设置。其中,由于要利用所输出的气泡水进行清洗,因此要保证制备气泡水的原材料自身的干净,因此在进气管路11上设置空气过滤器112,对进入到进气管路11中的气体进行过滤净化,保证与水体混合的气体自身的干净,进而保证所输出气泡水自身的干净。

  进一步地,参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,进气管路11上设置有进气单向阀体113,空气过滤器112、进气阀体111和进气单向阀体113沿气体的流动方向依次设置。其中,为了避免进气管路11中气体逆向流动,在进气管路11上设置进气单向阀体113,因此进气管路11中气体只能单向流动,有效地避免气体逆流;并且,也能够有效地避免从第一并联管路23 上的水流入进气管路11中。

  进一步地,参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,第一进水管路21上设置有前置滤芯211。其中,前置滤芯211能够对输入第一进水管路21的水体进行过滤,保证与气体混合的水体自身的干净,进而保证所输出气泡水自身的干净。

  具体地,前置滤芯211中设置有微孔滤膜,可为PP膜、MCE膜、N66膜、 PVDF膜、PES膜或者PTFE膜等,或者具体采用PP纤维滤芯、陶瓷滤芯、塑料滤芯、绕线式滤芯、锯末滤芯、金属网滤芯或微孔滤纸滤芯其中一个或多个。

  进一步地,参考附图1-图4,根据本实用新型实施例的净水系统,纯水管路51上设置有后置滤芯512,过滤部7和后置滤芯512沿纯水的流动方向依次设置。其中,后置滤芯512能够对输出到外界使用的纯水进行过滤,后置滤芯 512的结构和前置滤芯211的结构可相同,也可不同,可根据实际应用场景选择,例如采用PP纤维滤芯、陶瓷滤芯、塑料滤芯、绕线式滤芯、锯末滤芯、金属网滤芯或微孔滤纸滤芯其中一个或多个。

  根据本实用新型实施例的净水设备,包括上述的净水系统,其中净水设备可具体为气泡水机、净水器、气泡发生器等。

  本实用新型方案所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段,还包括由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。

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