RU90782U1 - MECHANISM FOR DRAINING LIQUID COMPONENTS OF THE APPARATUS FOR WATER PURIFICATION - Google Patents

MECHANISM FOR DRAINING LIQUID COMPONENTS OF THE APPARATUS FOR WATER PURIFICATION Download PDF

Info

Publication number
RU90782U1
RU90782U1 RU2009122881/22U RU2009122881U RU90782U1 RU 90782 U1 RU90782 U1 RU 90782U1 RU 2009122881/22 U RU2009122881/22 U RU 2009122881/22U RU 2009122881 U RU2009122881 U RU 2009122881U RU 90782 U1 RU90782 U1 RU 90782U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
draining
inlet
chamber
filter
Prior art date
Application number
RU2009122881/22U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Валерьевич Зоткин
Original Assignee
Сергей Валерьевич Зоткин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Валерьевич Зоткин filed Critical Сергей Валерьевич Зоткин
Priority to RU2009122881/22U priority Critical patent/RU90782U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU90782U1 publication Critical patent/RU90782U1/en

Links

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

1. Механизм для слива жидких компонентов аппарата для очистки воды, содержащий подключенные к отверстию для слива жидких компонентов рабочей емкости аппарата водопровод для слива загрязненной воды и водопровод для слива чистой талой воды через входной водопровод механизма, четыре электрических клапана, установленные попарно в водопроводах для слива загрязненной воды и для слива чистой талой воды, фильтр тонкой очистки воды, соединенный входным и выходным патрубками с водопроводами для слива загрязненной и чистой талой воды между их электрическими клапанами, отличающийся тем, что он содержит корпус, в котором фильтр тонкой очистки имеет камеру, расположен в последней горизонтально и разделяет ее на верхнюю и нижнюю части, входной патрубок фильтра подключен к нижней части камеры, а выходной его патрубок - к верхней части камеры. ! 2. Механизм по п.1, отличающийся тем, что входной водопровод механизма, водопроводы для слива загрязненной воды и слива чистой талой воды, входной и выходной патрубки фильтра тонкой очистки выполнены в теле корпуса механизма в виде каналов, а камера фильтра тонкой очистки - в виде полости. ! 3. Механизм по п.1, отличающийся тем, что его корпус выполнен разъемным.1. The mechanism for draining the liquid components of the apparatus for water purification, containing connected to the hole for draining the liquid components of the working capacity of the apparatus, a plumbing for draining contaminated water and a plumbing for draining clean melt water through the inlet of the mechanism, four electric valves installed in pairs in the plumbing plumbing contaminated water and for draining clean melt water, a fine water filter connected by inlet and outlet pipes with water pipes for draining contaminated and clean melt water between their electric ctric valves, characterized in that it contains a housing in which the fine filter has a chamber, is located horizontally in the latter and divides it into upper and lower parts, the inlet of the filter is connected to the bottom of the chamber, and its outlet to the top of the chamber . ! 2. The mechanism according to claim 1, characterized in that the inlet water supply of the mechanism, the water supply pipes for draining contaminated water and draining clean melt water, the inlet and outlet nozzles of the fine filter are made in the body of the mechanism body in the form of channels, and the fine filter chamber is the form of a cavity. ! 3. The mechanism according to claim 1, characterized in that its housing is detachable.

Description

Полезная модель относится к механизму для слива жидких компонентов аппарата для очистки воды в бытовых условиях, улучшающего биологические свойства воды путем удаления растворимых в ней канцерогенных и мутагенных веществ и газов, а также существенно уменьшающих содержание в ней тяжелых изотопов водорода (дейтерия) путем фазового разделения исходной воды с примесями, методом кристаллизации вымораживанием в замкнутом объеме на чистую воду и воду с примесями и может быть использована в быту, пищевой промышленности и медицине.The utility model relates to a mechanism for draining the liquid components of a domestic water purification apparatus that improves the biological properties of water by removing carcinogenic and mutagenic substances and gases soluble in it, as well as significantly reducing the content of heavy hydrogen isotopes (deuterium) in it by phase separation of the original water with impurities, by crystallization by freezing in a closed volume on clean water and water with impurities and can be used in everyday life, food industry and medicine.

Известен механизм для слива жидких компонентов устройства для очистки воды, включающий электроклапаны, каждый из которых установлен соответственно на трубопроводе слива загрязненной воды с органическими и неорганическими примесями, трубопроводе слива талой воды без удаления мелких кристаллов льда, содержащих примеси дейтерия и трубопроводе слива талой воды с фильтром тонкой очистки и блок управления указанными клапанами (патент РФ №2274607, МПК C02F 1/22, опубл. 20.04.2006).A known mechanism for draining the liquid components of a device for water purification, including solenoid valves, each of which is installed respectively on a pipeline for draining contaminated water with organic and inorganic impurities, a pipeline for draining melt water without removing small ice crystals containing impurities of deuterium and a pipeline for draining melt water with a filter fine cleaning and control unit for these valves (RF patent No. 2274607, IPC C02F 1/22, publ. 04/20/2006).

Однако электроклапаны и фильтр тонкой очистки в указанном механизме для слива жидких компонентов расположены в разных местах устройства для очистки воды и на разном уровне по высоте, что снижает технологичность сборки устройства, усложняет его обслуживание, а для обеспечения функционирования фильтра тонкой очистки талой воды установлен насос для перекачки и циркуляции воды под высоким давлением, что усложняет указанный механизм.However, the electrovalves and the fine filter in the specified mechanism for draining liquid components are located in different places of the water treatment device and at different heights, which reduces the manufacturability of the device assembly, complicates its maintenance, and a pump has been installed to ensure the functioning of the fine filter of melt water pumping and circulating water under high pressure, which complicates the specified mechanism.

Наиболее близким аналогом (прототипом) является механизм для слива жидких компонентов аппарата для очистки воды, содержащий подключенные к отверстию для слива жидких компонентов рабочей емкости аппарата трубопровод слива загрязненной воды и трубопровод слива чистой талой воды, четыре электроклапана, установленные попарно в указанных трубопроводах, трубопровод с фильтром тонкой очистки воды, соединенный концами с трубопроводами для слива загрязненной и чистой талой воды между электрическими клапанами и блок управления, подключенный к электрическим клапанам (патент на полезную модель РФ №81187, МПК С02F 1/22, опубл. 10.03.2009 г.). Фильтр тонкой очистки представляет собой сетку с микроотверстиями, установленную поперек горизонтально расположенного трубопровода.The closest analogue (prototype) is a mechanism for draining the liquid components of the apparatus for water purification, containing a contaminated water draining pipeline and a clear melt water draining pipeline, four electrovalves installed in pairs in the indicated pipelines, a pipeline with a fine water filter, connected by ends to pipelines for draining contaminated and clean melt water between electric valves and a control unit connected to electric valves (patent for utility model of the Russian Federation No. 81187, IPC С02F 1/22, published on March 10, 2009). The fine filter is a grid with micro holes installed across a horizontally located pipeline.

Однако электроклапаны и фильтр тонкой очистки в указанном механизме слива жидких компонентов расположены в виде отдельных соединенных между собой элементов, что снижает технологичность изготовления и сборки аппарата, усложняет его обслуживание, при функционировании фильтра тонкой очистки талой воды, он периодически может засоряться вследствие того, что сетка фильтра расположена перпендикулярно горизонтально перемещающемуся потоку воды, а между циклами работы аппарата на фильтре образуется воздушная пробка, что усложняет процесс его обслуживания и эксплуатации.However, the electrovalves and the fine filter in the specified mechanism for draining the liquid components are located in the form of separate interconnected elements, which reduces the manufacturability of the apparatus and assembly, complicates its maintenance, while the fine filter of melt water is functioning, it may periodically become clogged due to the mesh the filter is located perpendicular to the horizontally moving water flow, and between the cycles of operation of the apparatus an air plug forms on the filter, which complicates the process about maintenance and operation.

Техническим результатом заявляемой полезной модели является создание такого механизма для слива жидких компонентов аппарата для очистки воды, который повышает технологичность изготовления и сборки аппарата, надежность работы и упрощает его обслуживание.The technical result of the claimed utility model is the creation of such a mechanism for draining the liquid components of the apparatus for water purification, which increases the manufacturability of the manufacture and assembly of the apparatus, reliable operation and simplifies its maintenance.

Указанный технический результат достигается тем, что в механизме для слива жидких компонентов аппарата для очистки воды, содержащем подключенные к отверстию для слива жидких компонентов рабочей емкости аппарата водопровод для слива загрязненной воды и водопровод для слива чистой талой воды через входной водопровод механизма, четыре электрических клапана, установленные попарно в водопроводах для слива загрязненной воды и для слива чистой талой воды, фильтр тонкой очистки воды, соединенный входным и выходным патрубками с водопроводами для слива загрязненной и чистой талой воды между их электрическими клапанами, согласно полезной модели, он содержит корпус, в котором фильтр тонкой очистки имеет камеру, расположен в последней горизонтально и разделяет ее на верхнюю и нижнюю части, входной патрубок фильтра подключен к нижней части камеры, а выходной его патрубок - к верхней части камеры. Входной водопровод механизма, водопроводы для слива загрязненной воды и слива чистой талой воды, входной и выходной патрубки фильтра тонкой очистки выполнены в теле корпуса механизма в виде каналов, а камера фильтра тонкой очистки - в виде полости. Корпус механизма выполнен разъемным.The specified technical result is achieved by the fact that in the mechanism for draining the liquid components of the apparatus for water purification, comprising four electric valves connected to the drain for the liquid components of the working capacity of the apparatus, a plumbing for draining contaminated water and a plumbing for draining clean melt water through the inlet of the mechanism, installed in pairs in water pipes for draining contaminated water and for draining clean melt water, a fine filter for water purification, connected by inlet and outlet pipes to water pipes for draining contaminated and clean melt water between their electric valves, according to a utility model, it comprises a housing in which a fine filter has a chamber, is located horizontally in the latter and divides it into upper and lower parts, the inlet of the filter is connected to the lower part of the chamber, and its outlet pipe is to the top of the chamber. The inlet water supply of the mechanism, the water supply pipes for draining contaminated water and draining clean melt water, the inlet and outlet nozzles of the fine filter are made in the body of the mechanism body in the form of channels, and the fine filter chamber is in the form of a cavity. The body of the mechanism is detachable.

Повышение технологичности изготовления и сборки аппарата достигается за счет выполнения механизма для слива жидких компонентов в одном разъемном корпусе в виде съемного картриджа. Причем, корпус механизма формуют вместе с каналами (водоводами) и камерой фильтра тонкой очистки в его теле. Упрощение обслуживания состоит в том, что заявляемый механизм, используемый в аппарате для очистки воды, например, после 1000 циклов получения чистой талой воды, заменяют как картридж, который после профилактической очистки, может быть использован вновь. Надежность работы механизма состоит в том, что фильтр тонкой очистки практически не засоряется за счет того, что талая вода и другие жидкие компоненты пропускают через фильтр снизу вверх, вследствие чего осадок за счет сил гравитации оседает на дно камеры фильтра и не засоряет последний. Между циклами получения талой воды в нем не образуются воздушные пробки.Improving the manufacturability and manufacture of the apparatus is achieved through the implementation of a mechanism for draining liquid components in one detachable case in the form of a removable cartridge. Moreover, the case of the mechanism is molded together with channels (conduits) and a fine filter chamber in its body. Simplification of maintenance consists in the fact that the claimed mechanism used in the apparatus for water purification, for example, after 1000 cycles of obtaining pure melt water, is replaced as a cartridge, which after preventive cleaning can be used again. The reliability of the mechanism is that the fine filter is practically not clogged due to the fact that melt water and other liquid components are passed through the filter from the bottom up, as a result of which the sediment settles to the bottom of the filter chamber due to gravity and does not clog the latter. Between cycles of obtaining melt water, air jams do not form in it.

На фиг.1 изображена схема заявляемого механизма для слива жидких компонентов аппарата для очистки воды при всех закрытых клапанах (фаза ожидания). На фиг.2 - то же, фаза промывки механизма. На фиг.3 - то же, фаза слива загрязненной воды органическими и неорганическими примесями. На фиг.4 - то же, фаза слива очищенной талой воды. На фиг.5 изображен внешний вид механизма для слива жидких компонентов в корпусе. На фиг.6 приведена схема аппарата для очистки воды с механизмом для слива жидких компонентов.Figure 1 shows a diagram of the inventive mechanism for draining the liquid components of the apparatus for water purification with all valves closed (waiting phase). Figure 2 is the same, the washing phase of the mechanism. In Fig.3 - the same phase of the discharge of contaminated water with organic and inorganic impurities. Figure 4 is the same, the phase of the discharge of purified melt water. Figure 5 shows the appearance of the mechanism for draining the liquid components in the housing. Figure 6 shows a diagram of an apparatus for water purification with a mechanism for draining liquid components.

Ниже приведено описание механизма для слива жидких компонентов в составе аппарата для очистки воды.Below is a description of the mechanism for draining the liquid components in the apparatus for water purification.

Аппарат для очистки воды включает корпус 1, в котором размещены рабочая емкость 2 с крышкой 3 и коническим днищем 4 с отверстием 5 для слива воды, термоэлектрический модуль 6 для замораживания воды и таяния льда, емкость 7 для приема талой очищенной воды и емкость 8 для приема воды с примесями и повышенным содержанием дейтерия. Аппарат содержит механизм 9 для слива жидких компонентов (загрязненную органическими и неорганическими примесями воду, очищенную талую воду и воду, содержащую дейтерий) через отверстие 5 конического днища 4 рабочей емкости 2.The water purification apparatus includes a housing 1, in which a working container 2 with a cover 3 and a conical bottom 4 with a hole 5 for draining water, a thermoelectric module 6 for freezing water and melting ice, a container 7 for receiving melt purified water and a container 8 for receiving water with impurities and high deuterium content. The apparatus comprises a mechanism 9 for draining liquid components (water contaminated with organic and inorganic impurities, purified melt water and water containing deuterium) through the opening 5 of the conical bottom 4 of the working tank 2.

Механизм 9 для слива жидких компонентов (фиг.1, 5 и 6) содержит корпус 10, в котором размещены подключенные к отверстию 5 для слива жидких компонентов рабочей емкости 2 водопровод 11 для слива чистой талой воды и водопровод 12 для слива загрязненной воды через входной водопровод 13 механизма, четыре электрических клапана 14, 15, 16 и 17, установленные попарно в указанных водопроводах: клапаны 14 и 15 - в водопроводе 11, а клапаны 16 и 17 - в водопроводе 12 и фильтр 18 тонкой очистки воды, соединенный входным патрубком 19 с водопроводом 12 и выходным патрубком 20 с водопроводом 11 между их соответственно электрическими клапанами 14, 15 и 16, 17. Фильтр 18 тонкой очистки имеет камеру 21, в которой он расположен горизонтально и разделяет камеру 21 на верхнюю 22 и нижнюю 23 части. Входной патрубок 19 фильтра подключен к нижней части 23 камеры 21, а выходной его патрубок 20 - к верхней части 22 камеры 21. Входной водопровод 13 механизма, водопроводы 11 и 12 для слива загрязненной воды и слива чистой талой воды, входной и выходной патрубки 19 и 20 фильтра 18 тонкой очистки выполнены в теле корпуса 10 механизма в виде каналов, а камера 21 фильтра тонкой очистки - в виде полости. Корпус 10 механизма выполнен разъемным.The mechanism 9 for draining the liquid components (FIGS. 1, 5 and 6) comprises a housing 10 in which are placed a water pipe 11 for draining clean melt water and a water pipe 12 for draining contaminated water through the inlet water pipe connected to the hole 5 for draining the liquid components of the working vessel 2 13 mechanisms, four electric valves 14, 15, 16 and 17 installed in pairs in the specified water pipes: valves 14 and 15 in the water supply 11, and valves 16 and 17 in the water supply 12 and a fine filter 18, connected by an inlet pipe 19 s water supply 12 and outlet pipe 20 with water a wire 11 between their respective electric valves 14, 15 and 16, 17. The fine filter 18 has a chamber 21 in which it is horizontal and divides the chamber 21 into upper 22 and lower 23 parts. The inlet pipe 19 of the filter is connected to the lower part 23 of the chamber 21, and its outlet pipe 20 is connected to the upper part 22 of the chamber 21. The inlet pipe 13 of the mechanism, the water pipes 11 and 12 for draining contaminated water and draining clean melt water, the inlet and outlet pipes 19 and 20 of the fine filter 18 are made in the body of the mechanism body 10 in the form of channels, and the fine filter chamber 21 is in the form of a cavity. The housing 10 of the mechanism is detachable.

Сливные патрубки 24 и 25 водопроводов 11 и 12 установлены соответственно над емкостью 7 для приема очищенной талой воды и емкостью 8 для приема воды с примесями и повышенным содержанием дейтерия. Термоэлектрический модуль 6 содержит несколько термоэлектрических элементов 26, расположенных снаружи на боковой поверхности рабочей емкости 2 для замораживания воды и таяния льда. Кроме того, аппарат имеет электронный блок 27 управления, включающий блок 28 управления термоэлектрическим модулем 6, соединенный с его элементами 26, блок 29 управления клапанами 14-17 механизма слива жидких компонентов, соединенный с последними, программный автомат 30 и блок 31 измерения температуры с датчиком 32 температуры, установленным внутри или снаружи емкости 2 для замораживания воды и таяния льда. Программный автомат 30 подключен к блоку 29 управления клапанами, блоку 31 измерения температуры и блоку 28 управления термоэлектрическим модулем 6. В варианте выполнения аппарата для бытовых нужд емкости 2, 7 и 8 имеют объем 2 литра.Drain pipes 24 and 25 of water pipes 11 and 12 are installed respectively above the tank 7 for receiving purified melt water and the tank 8 for receiving water with impurities and a high deuterium content. The thermoelectric module 6 contains several thermoelectric elements 26 located externally on the side surface of the working vessel 2 for freezing water and melting ice. In addition, the apparatus has an electronic control unit 27, including a control unit 28 for the thermoelectric module 6 connected to its elements 26, a control unit 29 for valves 14-17 of the liquid draining mechanism connected to the latter, a program machine 30 and a temperature measuring unit 31 with a sensor 32 temperature set inside or outside the container 2 for freezing water and melting ice. The program machine 30 is connected to the valve control unit 29, the temperature measuring unit 31 and the thermoelectric module control unit 28. In an embodiment of the apparatus for domestic use, the containers 2, 7 and 8 have a volume of 2 liters.

В процессе технического обслуживания аппарата для очистки воды механизм 9 снимают и заменяют новым, прошедший процесс проверки и очистке.In the process of maintenance of the apparatus for water purification, the mechanism 9 is removed and replaced with a new one that has passed the verification and cleaning process.

Аппарат работает следующим образом.The device operates as follows.

1. Устройство включают в электрическую сеть.1. The device is included in the electrical network.

2. Открывают крышку 3 и в рабочую емкость 2 заливают 1,5-2 литра воды (питьевая, водопроводная по ГОСТу). Крышку 3 закрывают.2. Open the lid 3 and pour 1.5-2 liters of water (drinking, tap in accordance with GOST) into the working container 2. Cover 3 is closed.

3. На пульте управления (на чертеже не показан) включают кнопку «Сеть», соединенную с электронным блоком 27 управления. Загорается индикация сети.3. On the control panel (not shown) include a "Network" button connected to the electronic control unit 27. The network indicator lights up.

4. Нажимают кнопку «Начать процесс».4. Click on the button “Start the process”.

Программный автомат 30 в электронном блоке управления 27 выполняет следующий алгоритм работы устройства:The software machine 30 in the electronic control unit 27 performs the following algorithm of the device:

5. Блок 29 управления клапанами открывает клапаны 14 и 17 (клапаны 15, 16 закрыты). Происходит промыв фильтра 18, камеры 21, водопроводов 11, 12 и 13 и патрубков 19, 20 водой в объеме 100 мл из рабочей емкости 2 и слив грязной воды в емкость 8 (фиг.2).5. The valve control unit 29 opens the valves 14 and 17 (valves 15, 16 are closed). The filter 18, chamber 21, water pipes 11, 12 and 13 and pipes 19, 20 are washed with water in a volume of 100 ml from the working tank 2 and the dirty water is drained into the tank 8 (Fig. 2).

6. Клапаны 14 и 17 закрываются.6. Valves 14 and 17 close.

7. Блок 28 управления термоэлектрическим модулем 6 включает термоэлектрические элементы 26 в режим охлаждения. Электронный блок управления 27 включает блок 31 измерения температуры.7. The control unit 28 of the thermoelectric module 6 includes thermoelectric elements 26 in the cooling mode. The electronic control unit 27 includes a temperature measuring unit 31.

8. В емкости 2 происходит охлаждение воды до температуры кристаллизации 0°С, далее процесс кристаллизации - образование льда и охлаждение полученного льда до минус 4-5°С в течение 4-5 часов. Процесс льдообразования происходит в направлении от стенок рабочей емкости 2, охлаждаемых термоэлектрическими элементами 26 к центру. Отвод тепла от термоэлектрических элементов 26 обеспечивается с помощью радиаторов (на чертеже не показаны).8. In tank 2, water is cooled to a crystallization temperature of 0 ° C, then the crystallization process - ice formation and cooling of the resulting ice to minus 4-5 ° C for 4-5 hours. The process of ice formation occurs in the direction from the walls of the working tank 2, cooled by thermoelectric elements 26 to the center. Heat removal from thermoelectric elements 26 is provided using radiators (not shown in the drawing).

Растворенные в воде примеси (соли металлов, органические загрязнения и т.д.) в процессе образования льда вытесняются в объем, расположенный по центру рабочей емкости 2, тем самым происходит образование «рассола» - вода с повышенным содержанием солей и различных загрязнителей. В соответствии с общеизвестными данными температура замерзания данного «рассола» составляет минус 6-7°С.Impurities dissolved in water (metal salts, organic impurities, etc.) during ice formation are displaced into a volume located in the center of the working tank 2, thereby forming a “brine” - water with a high content of salts and various pollutants. In accordance with well-known data, the freezing temperature of this "brine" is minus 6-7 ° C.

9. Блок 29 управления клапанами открывает клапаны 16, 17 (клапаны 14, 15 закрыты). Происходит слив «рассола» из рабочей емкости 2 через отверстие 5, по водопроводам 13 и 12, патрубку 25 в емкость 8 в течение 2-5 минут. Клапаны 16, 17 закрываются (фиг.3).9. The valve control unit 29 opens the valves 16, 17 (valves 14, 15 are closed). There is a drain of "brine" from the working tank 2 through the hole 5, through the water pipes 13 and 12, the pipe 25 into the tank 8 for 2-5 minutes. The valves 16, 17 are closed (figure 3).

10. Блок 28 управления термоэлектрическим модулем 6 включает термоэлектрические элементы 26 в режим нагрева. Происходит повышение температуры льда в рабочей емкости 2 до температуры 0°С, при которой наступает плавление льда и последующий нагрев полученной очищенной талой воды до температуры +2°С в течение времени 2-3 часа.10. The control unit 28 of the thermoelectric module 6 includes thermoelectric elements 26 in the heating mode. There is an increase in the temperature of ice in the working tank 2 to a temperature of 0 ° C, at which ice melts and then heats the resulting purified melt water to a temperature of + 2 ° C over a period of 2-3 hours.

11. Блок 28 управления термоэлектрическим модулем 6 включает термоэлектрические элементы 26 в режим термостата для поддержания заданной температуры очищенной талой воды в рабочей емкости 2 в диапазоне плюс 2-3°С. Находящаяся в составе талой воды тяжелая вода (D2O) имеет температуру замерзания +3,8 градуса Цельсия, таким образом, в процессе поддержания температуры талой воды в диапазоне +2+3 градуса Цельсия, происходит процесс кристаллизации тяжелой воды с образованием мелких кристаллов тяжелой воды.11. The control unit 28 of the thermoelectric module 6 includes thermoelectric elements 26 in thermostat mode to maintain the set temperature of the purified melt water in the working tank 2 in the range of plus 2-3 ° C. The heavy water (D2O) contained in the melt water has a freezing temperature of +3.8 degrees Celsius, thus, in the process of maintaining the temperature of melt water in the range + 2 + 3 degrees Celsius, the process of crystallization of heavy water occurs with the formation of small crystals of heavy water.

12. После истечения времени 1-2 часа на электронном блоке 27 управления загорается надпись «Процесс окончен». После загорания надписи в течение 5 часов может бить реализован слив талой воды и выключение устройства.12. After 1-2 hours have elapsed, the inscription “The process is finished” lights up on the electronic control unit 27. After sunbathing the inscription within 5 hours, the melt water can be drained and the device turned off.

13. Нажимают кнопку «Талая вода». Блок 29 управления клапанами открывает клапаны 15, 16 (клапаны 14, 17 закрыты), происходит слив талой воды (фиг.4) по водопроводам 13, 12, входному патрубку 19, нижнюю часть 23 камеры 21, через фильтр 18, верхнюю часть 22 камеры 21, выходной патрубок 20, водопровод 11 и сливной патрубок 24 в емкость 7 в течение времени 3-5 минут. Прохождение талой воды через фильтр 18 снизу вверх обеспечивает осаждение н нижней части 23 камеры 21 мельчайших кристаллов тяжелой воды (D2O) и осадка без засорения фильтра 18 и образования воздушных пузырьков. Блок 29 управления клапанами закрывает клапаны 15, 16. Блок 28 управления термоэлектрическим модулем 6 выключает термоэлектрические элементы 26. Электронный блок 27 управления выключает блок 31 измерения температуры и выключается сам.13. Press the button "Melt water". The valve control unit 29 opens the valves 15, 16 (the valves 14, 17 are closed), melt water is drained (Fig. 4) through the water pipes 13, 12, the inlet pipe 19, the lower part 23 of the chamber 21, through the filter 18, the upper part 22 of the chamber 21, the outlet pipe 20, the water supply 11 and the drain pipe 24 into the container 7 for a time of 3-5 minutes. The passage of melt water through the filter 18 from the bottom up ensures the deposition on the lower part 23 of the chamber 21 of the smallest crystals of heavy water (D2O) and sediment without clogging the filter 18 and the formation of air bubbles. The valve control unit 29 closes the valves 15, 16. The control unit 28 of the thermoelectric module 6 turns off the thermoelectric elements 26. The electronic control unit 27 turns off the temperature measurement unit 31 and turns off itself.

14. Если в течение 5 часов после загорания надписи «Процесс окончен» не произведен слив талой воды и отключения устройства, то программный автомат 30 подает сигнал на электронный блок 27 управления, который выдает команду блоку 29 управления клапанами. При этом открываются клапаны 16, 17 (клапаны 14, 15 закрыты). Происходит слив талой воды в емкость 8. Клапаны 16, 17 закрываются, отключается блок 29 управления клапанами, отключается блок 28 управления термоэлектрическим модулем 6, отключается блок 31 измерения температуры, отключается программный автомат 30, отключается электронный блок 27 управления. Общее время протекания процесса получения талой воды 7-10 часов.14. If within 5 hours after the tanning of the inscription “Process is finished” the melt water has not been drained and the device has been turned off, the program machine 30 sends a signal to the electronic control unit 27, which issues a command to the valve control unit 29. This opens the valves 16, 17 (valves 14, 15 are closed). The melt water is drained into the tank 8. The valves 16, 17 are closed, the valve control unit 29 is turned off, the thermoelectric module 6 control unit 28 is turned off, the temperature measurement unit 31 is turned off, the program machine 30 is turned off, the electronic control unit 27 is turned off. The total time course of the process of obtaining melt water is 7-10 hours.

15.. Кнопку «Сеть» выключают.15 .. The "Network" button is turned off.

Таким образом, упрощение обслуживания состоит в том, что заявляемый механизм, используемый в аппарате для очистки воды, например, после 1000 циклов получения чистой талой воды, снимают и заменяют новым. Надежность работы механизма состоит в том, что фильтр тонкой очистки практически не засоряется за счет того, что талая вода и другие жидкие компоненты пропускают через фильтр снизу вверх, вследствие чего осадок за счет сил гравитации оседает на дно камеры фильтра и не засоряет последний. Между циклами получения талой воды в нем не образуются воздушные пробки.Thus, the simplification of maintenance consists in the fact that the inventive mechanism used in the apparatus for water purification, for example, after 1000 cycles of obtaining pure melt water, is removed and replaced with a new one. The reliability of the mechanism is that the fine filter is practically not clogged due to the fact that melt water and other liquid components are passed through the filter from the bottom up, as a result of which the sediment settles to the bottom of the filter chamber due to gravity and does not clog the latter. Between cycles of obtaining melt water, air jams do not form in it.

Claims (3)

1. Механизм для слива жидких компонентов аппарата для очистки воды, содержащий подключенные к отверстию для слива жидких компонентов рабочей емкости аппарата водопровод для слива загрязненной воды и водопровод для слива чистой талой воды через входной водопровод механизма, четыре электрических клапана, установленные попарно в водопроводах для слива загрязненной воды и для слива чистой талой воды, фильтр тонкой очистки воды, соединенный входным и выходным патрубками с водопроводами для слива загрязненной и чистой талой воды между их электрическими клапанами, отличающийся тем, что он содержит корпус, в котором фильтр тонкой очистки имеет камеру, расположен в последней горизонтально и разделяет ее на верхнюю и нижнюю части, входной патрубок фильтра подключен к нижней части камеры, а выходной его патрубок - к верхней части камеры.1. The mechanism for draining the liquid components of the apparatus for water purification, containing connected to the hole for draining the liquid components of the working capacity of the apparatus, a plumbing for draining contaminated water and a plumbing for draining clean melt water through the inlet of the mechanism, four electric valves installed in pairs in the plumbing plumbing contaminated water and for draining clean melt water, a fine water filter connected by inlet and outlet pipes with water pipes for draining contaminated and clean melt water between their electric ctric valves, characterized in that it contains a housing in which the fine filter has a chamber, is located horizontally in the latter and divides it into upper and lower parts, the inlet of the filter is connected to the bottom of the chamber, and its outlet to the top of the chamber . 2. Механизм по п.1, отличающийся тем, что входной водопровод механизма, водопроводы для слива загрязненной воды и слива чистой талой воды, входной и выходной патрубки фильтра тонкой очистки выполнены в теле корпуса механизма в виде каналов, а камера фильтра тонкой очистки - в виде полости.2. The mechanism according to claim 1, characterized in that the inlet water supply of the mechanism, the water supply pipes for draining contaminated water and draining clean melt water, the inlet and outlet nozzles of the fine filter are made in the body of the mechanism body in the form of channels, and the fine filter chamber is the form of a cavity. 3. Механизм по п.1, отличающийся тем, что его корпус выполнен разъемным.
Figure 00000001
3. The mechanism according to claim 1, characterized in that its housing is detachable.
Figure 00000001
RU2009122881/22U 2009-06-15 2009-06-15 MECHANISM FOR DRAINING LIQUID COMPONENTS OF THE APPARATUS FOR WATER PURIFICATION RU90782U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009122881/22U RU90782U1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 MECHANISM FOR DRAINING LIQUID COMPONENTS OF THE APPARATUS FOR WATER PURIFICATION

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009122881/22U RU90782U1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 MECHANISM FOR DRAINING LIQUID COMPONENTS OF THE APPARATUS FOR WATER PURIFICATION

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90782U1 true RU90782U1 (en) 2010-01-20

Family

ID=42121175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009122881/22U RU90782U1 (en) 2009-06-15 2009-06-15 MECHANISM FOR DRAINING LIQUID COMPONENTS OF THE APPARATUS FOR WATER PURIFICATION

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90782U1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2228909C2 (en) Apparatus for water treatment
CN100534571C (en) Integral cyclic purification water purifier
RU81187U1 (en) WATER TREATMENT UNIT
CN105036432A (en) Multifunctional table-board type water purifier
KR20170142434A (en) Water purifier
US20090241848A1 (en) Animal Waterer
RU2432320C2 (en) Water treatment apparatus
RU90782U1 (en) MECHANISM FOR DRAINING LIQUID COMPONENTS OF THE APPARATUS FOR WATER PURIFICATION
WO2010087731A1 (en) Water purification method and a device for carrying out said method
KR100937954B1 (en) A large capacity water purifier for a group water drinker
EA023930B1 (en) Device for water purification by method of recrystallisation
TWI607193B (en) Drinking water supply device
CN209548907U (en) A kind of removing rust filter device
RU2344092C2 (en) Water treatment method and plant
CN108061377B (en) Water storage type electric water heater and control method thereof
KR20120113166A (en) Cleaning apparatus for a water purifier and a water furifier using the same
GB2386408A (en) Water heater with scale removal
CN209668910U (en) Drinking fountain under a kind of internet kitchen
CN205328751U (en) Marching type water dispenser with water quality testing
KR20150042469A (en) Ice storage tank and water treatment apparatus having the same
RU2558889C2 (en) Method of producing and storage of melt water
KR20110056160A (en) Water purifing apparatus and method for cleaning water purifing apparatus
EA024321B1 (en) Apparatus for water purification by method of recrystallization
CN219196189U (en) Automatic drainage device in salt spray test box
CN208839143U (en) A kind of purification reuse means of oily wastewater

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20101122

QZ11 Official registration of changes to a registered agreement (utility model)

Free format text: DISPOSAL FORMERLY AGREED ON 20101122

Effective date: 20121009

QZ11 Official registration of changes to a registered agreement (utility model)

Free format text: DISPOSAL FORMERLY AGREED ON 20101122

Effective date: 20130816

PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20131002

PD1K Correction of name of utility model owner
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180616