CN105692938A - 一种净水机及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及的是一种净水机,包括依次连接的初级滤芯、增压泵、三通接头、反渗透膜滤芯以及水龙头;还包括有小流量节流阀和热罐,小流量节流阀通过三通接头设置于增压泵和反渗透膜滤芯之间;热罐进水口连通反渗透膜滤芯的净水出水口,热罐出水口与水龙头接通;采用本发明提供的方案能够保证热罐使用时和净水机制水相互平衡,防止热罐因单独工作导致安全隐患,同时能够避免***采用内加热***的故障率高,且维修困难导致后端设备容易淹水等技术问题。

Description

一种净水机及其控制方法
技术领域
本发明涉及的是家用水处理领域,具体而言涉及一种净水机及其控制方法。
背景技术
目前市场上的净水机一般较少直接包含有加热装置,或者接有加热装置但控制也不合理,导致不够人性化及安全等缺点;相同地,一般***采用内加热***的故障率高,且维修困难,而且后端设备容易淹水等技术问题
基于上述净水机存在的技术问题,尚未有相关的解决方案;因此迫切需要寻求有效方案以解决上述问题。
发明内容
本发明目的是针对上述不足之处,提供一种净水机,旨在解决目前净水机加热控制不合理的问题。
是针对目前各类净水机,包括依次连接的初级滤芯、增压泵、三通接头、反渗透膜滤芯以及水龙头;还包括有小流量节流阀和热罐,小流量节流阀通过三通接头设置于增压泵和反渗透膜滤芯之间;热罐进水口连通反渗透膜滤芯的净水出水口,热罐出水口与水龙头接通。
进一步地,还包括有第一控制阀和第一连接线,第一控制阀设置于初级滤芯与进水口之间,并通过第一连接线与热罐的控制端连接。
进一步地,还包括有第二控制阀和第二连接线,第二控制阀设置于热罐与反渗透膜滤芯的净水出水口之间,并通过第二连接线与热罐的控制端连接。
进一步地,还包括有回流管路和大流量截流装置,回流管路的一端连通反渗透膜滤芯的浓水出口,另一端连通初级滤芯与进水口之间,大流量截流装置设置于回流管路上。
本发明还提供一种净水机的控制方法,首先检测所述热罐的压力或温度;其次,根据检测到的压力或温度从而控制净水机开始工作或不工作。
进一步地,还包括有第一控制阀和第一连接线,第一控制阀设置于初级滤芯与进水口之间,并通过第一连接线与热罐的控制端连接;当检测到热罐压力或温度大于预设值时,控制第一控制阀打开,净水机中的初级滤芯开始制水。
进一步地,还包括有回流管路和大流量截流装置,回流管路一端连通反渗透膜滤芯的浓水出口,另一端连通初级滤芯与进水口之间,大流量截流装置设置于回流管路上;当检测到热罐压力或温度大于预设值时,控制第二控制阀打开,净水机中的初级滤芯开始制水。
本发明的有益效果在于:
本发明提供的净水机能够保证热罐工作时和净水机制水相互平衡,防止热罐因单独工作导致安全隐患,同时能够避免***采用内加热***的故障率高,且维修困难导致后端设备容易淹水等技术问题。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
以下将结合附图对本发明作进一步说明:
图1是本发明一种净水机***示意图。
图1中:1、进水口;2、初级滤芯;3、增压泵;4、三通接头;5、小流量节流阀;6、反渗透膜滤芯;7、回流管路;8、大流量节流装置;9、排气口;10、热罐;11、第一控制阀;12、第二控制阀;13、水龙头。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
如图1所示,为本发明提供一种净水机,包括依次连接的初级滤芯2、增压泵3、三通接头4、反渗透膜滤芯6以及水龙头13;其中还包括有小流量节流阀5和热罐10,小流量节流阀5通过三通接头4设置于增压泵3和反渗透膜滤芯6之间;热罐10进水口连通反渗透膜滤芯6的净水出水口,热罐10出水口与水龙头13接通。初级滤芯2的进口通过管路与进水口1连通,其出口通过管路与增压泵3的进口连通。三通接头4的进水口通过管路与增压泵3的出口连通,其出水口通过管路与反渗透膜滤芯6的进水口连通,其排水排气口通过管路与小流量节流阀5的进口连通。排气口9通过管路与小流量节流阀5的出口连通后放空。反渗透膜滤芯6的浓水出口通过回流管路7与初级滤芯2的进口连通,其出水口通过管路与水龙头13连通。大流量节流装置8设置在回流管路7上。初级滤芯2出口至增压泵3进口的管路、增压泵3、增压泵3出口至反渗透膜滤芯6的进水口的管路、反渗透膜滤芯6内的原水流道、回流管路7和大流量节流装置8组成循环管路。该循环管路也即反渗透膜滤芯6的浓水出口流出的浓水所经过的管路。三通接头4内直径大于与其连接的管路内直径,带有气泡的原水和/或浓水流入三通接头4的进水口后,在其内上部分成两路,一路向下流动并流向三通接头4的出水口,另一路向上或者斜向上流动并流向三通接头4的排水排气口,水中的气泡在上浮力的作用下亦向上或斜向上移动并流向三通接头4的排水排气口,从与三通接头4的排水排气口连通的小流量节流阀5的出口排出到循环管路外。
优选地,根据上述提供的净水机,其还包括有第一控制阀11和第一连接线14,第一控制阀11设置于初级滤芯2与进水口1之间,并通过第一连接线14与热罐10的控制端连接;这样通过控制器能够根据热罐10中的控制参数来控制净水机的工作情况。
优选地,根据上述提供的净水机,还包括有第二控制阀12和第二连接线15,第二控制阀12设置于热罐10与反渗透膜滤芯6的净水出水口之间,并通过第二连接线15与热罐10的控制端连接;这样通过控制器能够根据热罐10中的控制参数来控制是否对热罐10进行充水。
根据上述提供的净水机,本发明还提供一种净水机的控制方法,检测热罐中的压力或温度,根据检测到的压力或温度从而控制净水机开始工作或不工作;这样能防止因为热罐中没有水导致直接加热存在安全问题或水不够直接加热导致爆裂等问题。
进一步地,如图1所示,本发明包括有第一控制阀11和第一连接线14,第一控制阀11设置于初级滤芯2与进水口1之间,并通过第一连接线14与热罐10的控制端连接;当检测到热罐10压力或温度大于预设值时,控制第一控制阀11打开,净水机中的初级滤芯2开始制水;优选地,最高压力值可根据热罐的容积而确定,以一升容积为参考,压力值可设为1MPa;最高温度值可根据水温而确定,一般以90°为预设值较佳。
进一步地,如图1所示,本发明包括有回流管路7和大流量截流装置8,回流管路7一端连通反渗透膜滤芯6的浓水出口,另一端连通初级滤芯2与进水口1之间,大流量截流装置8设置于回流管路7上;当检测到热罐10压力或温度大于预设值时,控制第二控制阀12打开,净水机中的初级滤芯2开始制水;最高压力值可根据热罐的容积而确定,以一升容积为参考,压力值可设为1MPa;最高温度值可根据水温而确定,一般以90°为预设值较佳;这样能够保证热罐10的使用和净水机制水相互平衡,防止热罐10因单独工作导致隐患。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例,并非对本发明做任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述所述技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术对以上实施例所做的任何改动修改、等同变化及修饰,均属于本技术方案的保护范围。

Claims (7)

1.一种净水机,包括依次连接的初级滤芯(2)、增压泵(3)、三通接头(4)、反渗透膜滤芯(6)以及水龙头(13);其特征在于,还包括有小流量节流阀(5)和热罐(10),所述小流量节流阀(5)通过所述三通接头(4)设置于所述增压泵(3)和所述反渗透膜滤芯(6)之间;所述热罐(10)进水口连通所述反渗透膜滤芯(6)的净水出水口,所述热罐(10)出水口与所述水龙头(13)接通。
2.根据权利要求1所述的净水机,其特征在于:还包括有第一控制阀(11)和第一连接线(14),所述第一控制阀(11)设置于所述初级滤芯(2)与进水口(1)之间,并通过所述第一连接线(14)与所述热罐(10)的控制端连接。
3.根据权利要求1所述的净水机,其特征在于:还包括有第二控制阀(12)和第二连接线(15),所述第二控制阀(12)设置于所述热罐(10)与所述反渗透膜滤芯(6)的净水出水口之间,并通过所述第二连接线(15)与所述热罐(10)的控制端连接。
4.根据权利要求1所述的净水机,其特征在于:还包括有回流管路(7)和大流量截流装置(8),所述回流管路(7)的一端连通所述反渗透膜滤芯(6)的浓水出口,另一端连通所述初级滤芯(2)与所述进水口(1)之间,所述大流量截流装置(8)设置于所述回流管路(7)上。
5.一种根据权利要求1所述净水机的控制方法,其特征在于:首先,检测所述热罐(10)的压力或温度;其次,根据检测到的压力或温度从而控制所述净水机开始工作或不工作。
6.根据权利要求5所述的净水机的控制方法,其特征在于:还包括有第一控制阀(11)和第一连接线(14),所述第一控制阀(11)设置于所述初级滤芯(2)与进水口(1)之间,并通过所述第一连接线(14)与所述热罐(10)的控制端连接;当检测到所述热罐(10)压力或温度大于预设值时,控制所述第一控制阀(11)打开,所述净水机中的初级滤芯(2)开始制水。
7.根据权利要求5所述的净水机的控制方法,其特征在于:还包括有回流管路(7)和大流量截流装置(8),所述回流管路(7)一端连通所述反渗透膜滤芯(6)的浓水出口,另一端连通所述初级滤芯(2)与所述进水口(1)之间,所述大流量截流装置(8)设置于所述回流管路(7)上;当检测到所述热罐(10)压力或温度大于预设值时,控制所述第二控制阀(12)打开,所述净水机中的初级滤芯(2)开始制水。
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