CN106430420A - 浓缩水排放装置及具有浓缩水排放装置的*** - Google Patents

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潘君飞
彭开勤
陆晓菲
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    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
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Abstract

本发明涉及净水领域,公开了一种浓缩水排放装置及具有浓缩水排放装置的***,其包括原水进水管(2)、浓缩水出水管(3)和纯水出水管(4),还包括控制器(5)和均与控制器(5)连接的第一压力传感器(6)和第二压力传感器(7),第一压力传感器(6)设置在原水进水管(2)上,第二压力传感器(7)设置在纯水出水管(4)上,还包括设置在浓缩水出水管(3)上且与控制连接的电动阀(8),控制器(5)根据第一压力传感器(6)与第二压力传感器(7)检测到的压力差值控制电动阀(8)的水流开度,达到合理排放浓缩水的指标要求,从而达到反渗透膜的最佳使用期限。

Description

浓缩水排放装置及具有浓缩水排放装置的***
技术领域
本发明涉及净水领域,尤其涉及了一种***中采用的浓缩水排放装置。
背景技术
水处理产品,特别是家用***、商用***等经过二十多年的发展,已经遍布整个中国地区。老百姓在享受水处理革命带来的发展成果的同时,越来越注重其使用体验,包括使用的饮水是否达到了净化标准,售后服务是否到位,使用成本是否可以接受等等。
***产品的核心是过滤***,其维护保养的合理性直接影响到了消费者的使用体验。而中国是一个水质极其复杂的国家,从南到北、由西往东,水质各不相同,而且差异性层阶梯分布,因此对于不同区域使用同一类水***产品,其滤芯***过滤的效果和使用寿命不尽相同,因此在不同的区域、不同水质地带智能监测滤芯的使用状况,合理的排放浓缩水成为净水领域需要解决的一大难题。
发明内容
本发明针对现有技术中***使用于对于同区域、不同水质地带滤芯使用状况如何监测、浓缩水如何实现合理排放的问题,提供了一种浓缩水排放装置及具有浓缩水排放装置的***。
为了解决上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决:
浓缩水排放装置,包括与反渗透膜滤芯连接的原水进水管、浓缩水出水管和纯水出水管,还包括控制器和均与控制器连接的第一压力传感器和第二压力传感器,第一压力传感器设置在原水进水管上,用于检测原水进水管内的水压;第二压力传感器设置在纯水出水管上,用于检测纯水出水管内的水压;还包括设置在浓缩水出水管上且与控制连接的电动阀,控制器根据第一压力传感器与第二压力传感器检测到的压力差值控制电动阀的水流开度,还包括与控制器连接的三个水质传感器,三个水质传感器分别设在原水进水管、浓缩水出水管和纯水出水管上。
***,包括反渗透膜滤芯,还包括浓缩水排放装置,浓缩水排放装置包括与反渗透膜滤芯连接的原水进水管、浓缩水出水管和纯水出水管,还包括控制器和均与控制器连接的第一压力传感器和第二压力传感器,第一压力传感器设置在原水进水管上,用于检测原水进水管内的水压;第二压力传感器设置在纯水出水管上,用于检测纯水出水管内的水压;还包括与控制器连接的三个水质传感器,三个水质传感器分别设在原水进水管、浓缩水出水管和纯水出水管上,分别用于检测原水进水管、浓缩水出水管和纯水出水管内的水质,实现进入反渗透膜滤芯内的水质以及经过反渗透膜滤芯处理后的水质进行实时监控,使得对浓缩水的排放更加合理。还包括设置在浓缩水出水管上且与控制连接的电动阀,控制器根据第一压力传感器与第二压力传感器检测到的压力差值控制电动阀的水流开度,达到合理排放浓缩水的指标要求,有效的降低、消除因反渗透膜使用区域、水质的不同给滤芯寿命检测和使用带来的影响,从而达到反渗透膜的最佳使用期限。
作为优选,还包括与控制器连接的水质传感器,水质传感器设置在原水进水管上,用于检测原水进水管内的原水质量,实现对进入原水进水管内水质的实时监测,同时发送水质信号给控制器,使得控制器对电动阀水流开度的控制更加合理。
作为优选,还包括前置滤芯,前置滤芯设置在原水进水管上。通过设置前置滤芯,在进入反渗透膜滤芯之前先进行预处理,除去水中的部分杂质,起到对反渗透膜滤芯的保护作用,提高反渗透膜滤芯的使用寿命。
作为优选,还包括分别设置在浓缩水出水管和纯水出水管端部的储水容器。
本发明由于采用了以上技术方案,具有显著的技术效果:
本发明根据进入滤芯内原水与经滤芯处理后的纯水的差值来控制经滤芯处理后得到的浓缩水的排放,有效的降低、消除因反渗透膜使用区域、水质的不同给滤芯寿命检测和使用带来的一定瓶颈,充分提高滤芯使用寿命。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
附图中各数字标号所指代的部位名称如下:1—反渗透膜滤芯、2—原水进水管、3—浓缩水出水管、4—纯水出水管、5—控制器、6—第一压力传感器、7—第二压力传感器、8—电动阀、9—水质传感器。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本发明作进一步详细描述。
实施例1
浓缩水排放装置,如图1所示,包括与反渗透膜滤芯1连接的原水进水管2、浓缩水出水管3和纯水出水管4,还包括控制器5和均与控制器5连接的第一压力传感器6和第二压力传感器7,第一压力传感器6设置在原水进水管2上,用于检测原水进水管2内的水压;第二压力传感器7设置在纯水出水管4上,用于检测纯水出水管4内的水压;还包括设置在浓缩水出水管3上且与控制连接的电动阀8,控制器5根据第一压力传感器6与第二压力传感器7检测到的压力差值控制电动阀8的水流开度,达到合理排放浓缩水的指标要求。
同时本实施例中还包括设置在原水进水管2上且与控制器5连接的水质传感器9,用于检测原水进水管2内的原水质量,实现对进入反渗透膜滤芯1内水质的实时监测,同时为控制器5控制电动阀8提供另一项指标,使得对浓缩水的排放更加合理。
本实施例中将该浓缩水排放装置分成两个单元,包括检测单元和控制执行单元。检测单元包括压力传感器、水质传感器9等;控制执行包括智能控制器5、电动阀8等。整个装置模块化程度高、结构合理紧凑。
实施例2
***,包括前置滤芯和反渗透膜滤芯1,还包括实施例1中的浓缩水排放装置,前置滤芯设置在原水进水管2上。
原水经前置滤芯后经原水进水管2进入反渗透膜滤芯1内,经过反渗透膜滤芯1过滤后的浓水经浓缩水出水管3排出,并储存在与浓缩水出水管3连接的储水容器内,纯水经纯水出水管4排出,并储存在与纯水出水管4连接的储水容器内,分别存储为生活水以及饮用水。
***制水过程中,安装在原水进水管2和纯水出水管4上的第一压力传感器6和第二压力传感器7监测原水进水口和纯水出水口的压力,并将检测到的压力信号发送给控制器5,控制器5对接收到的两个压力信号进行、比较,并根据两个压力差值来实时控制电动阀8的水流开度,达到合理排放浓缩水的指标要求。
同时本实施例中在原水进水管2上安装有水质传感器9,水质传感器9将检测到的原水进水管2内的水质信息发送给控制,一方面实时监测进入反渗透膜滤芯1内的水质,同时控制可根据接收到的水质信息进一步合理控制电动阀8,使得对浓缩水的排放更加合理。
实施例3
同实施例1或2,所不同的是水质传感器9为三个,均与控制器5连接,且三个水质传感器9分别设在原水进水管2、浓缩水出水管3和纯水出水管4上,分别用于检测原水进水管2、浓缩水出水管3和纯水出水管4内的水质,实现进入反渗透膜滤芯1内的水质以及经过反渗透膜滤芯1处理后的水质进行实时监控,使得对浓缩水的排放更加合理,同时起到对反渗透膜滤芯1使用寿命的监控作用。
总之,以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所作的均等变化与修饰,皆应属本发明专利的涵盖范围。

Claims (4)

1.浓缩水排放装置,包括与反渗透膜滤芯(1)连接的原水进水管(2)、浓缩水出水管(3)和纯水出水管(4),其特征在于:还包括控制器(5)和均与控制器(5)连接的第一压力传感器(6)、第二压力传感器(7),第一压力传感器(6)设置在原水进水管(2)上,用于检测原水进水管(2)内的水压;第二压力传感器(7)设置在纯水出水管(4)上,用于检测纯水出水管(4)内的水压;还包括设置在浓缩水出水管(3)上且与控制连接的电动阀(8),控制器(5)根据第一压力传感器(6)与第二压力传感器(7)检测到的压力差值控制电动阀(8)的水流开度,还包括与控制器(5)连接的三个水质传感器(9),三个水质传感器(9)分别设在原水进水管(2)、浓缩水出水管(3)和纯水出水管(4)上。
2.***,包括反渗透膜滤芯(1),其特征在于:还包括权利要求1所述的浓缩水排放装置。
3.根据权利要求2所述的***,其特征在于:还包括前置滤芯,前置滤芯设置在原水进水管(2)上。
4.根据权利要求2或3所述的***,其特征在于:还包括分别设置在浓缩水出水管(3)和纯水出水管(4)端部的储水容器。
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