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软水机水路系统的制作方法

2021-01-15 18:01:14|243|起点商标网
软水机水路系统的制作方法

本实用新型属于水处理技术领域,具体地说,涉及一种软水机水路系统。



背景技术:

一般自来水中含有大量的钙、镁离子,水的硬度较高,在高温下容易结垢,会直接影响锅炉、热水器的使用寿命。随着人们对生活品质要求的提高,软水装置在饮用水方面也具有广泛应用。目前,软水装置中的软水树脂通过吸附置换水中的钙镁离子以对硬水进行软化,具体地说,是利用软水树脂上结合的氢离子来交换吸附水中的钙镁离子,以降低水中的钙镁离子浓度,一旦软水树脂上的氢离子全部被交换置换完,将无法再软化水,此时就需要对软水树脂进行还原再生以及还原再生后对树脂罐中的树脂进行冲洗,还原再生过程中目前的方式是持续向树脂罐中注入盐水,盐水中的还原离子与发生反应,还原后的水随之排放掉,考虑到再生效率问题,往往盐水中的还原离子未反应充分即被排放掉,导致费水费盐。

此外,不同的控制过程水流通路不同,目前多采用集成式多路控制阀控制水路的切换,集成式多路控制阀主要具有以下缺点:1、体积较大,占用空间大。2、由于不同型号产品的水路系统不完全相同,需要集成式多路控制阀的接口部分做相适应的改变,集成式多路控制阀的适用性差,导致制造成本高。3、当集成式多路控制阀的部分结构或者阀门件出现故障时,需要整体更换控制阀,导致维护成本高。4、集成式多路控制阀的集成度高,可靠性差。



技术实现要素:

本实用新型针对现有技术中软水机水路系统再生过程中费水费盐的问题,提出了一种软水机水路系统,可以将部分含盐的再生水循环回树脂罐中继续再生,节约用水和用盐。

为实现上述实用新型目的,本实用新型采用下述技术方案予以实现:

一种软水机水路系统,包括:

控制模块;

树脂罐,其内部填充有软化树脂,所述树脂罐具有第一端口和第二端口;

吸盐再生水路,其连接在进水管和所述第一端口之间,所述吸盐再生水路上设置有盐水箱,所述吸盐再生水路的流通状态受所述控制模块的控制;

再生循环水路,其连接在所述第二端口和第一端口之间,所述再生循环水路中设置有控制其流通状态的控制元件,所述控制元件与所述控制模块电连接。

进一步的,所述软水机水路系统还包括:

进水水路,其连接在进水管和所述第一端口之间,所述进水水路的流通状态受所述控制模块的控制;

软水水路,其连接在所述第二端口和软水端之间,所述软水水路的流通状态受所述控制模块的控制;

废水水路,其与所述第二端口连接,所述废水水路的流通状态受所述控制模块的控制。

进一步的,所述进水管的端部连接有与所述控制模块电连接的第一两位三通阀,所述第一两位三通阀的进液端与所述进水管连接,所述第一两位三通阀的两个出液端分别与所述吸盐再生水路和所述进水水路连接。

进一步的,还包括出水管,其具有进水端和出水端,所述进水端与所述第二端口连接,所述出水端连接有第二两位三通阀,所述第二两位三通阀的进液端与所述出水端连接,所述第二两位三通阀的两个出液端分别与所述软水水路和废水水路连接,所述第二两位三通阀与所述控制模块电连接。

进一步的,还包括补水水路,所述补水水路一端与所述出水管连接,另外一端与所述盐水箱连接,所述控制模块控制所述补水水路的流通状态。

进一步的,所述出水管上设置有与所述控制模块电连接的第三两位三通电磁阀,所述第三两位三通电磁阀的进液端和其中一出液端连接在所述出水管中,所述第三两位三通电磁阀的另外一出液端与所述补水水路连接。

进一步的,所述补水水路中设置有第一限流阀。

进一步的,所述吸盐再生水路中设置有射流器,所述射流器的吸水端插入至所述盐水箱中,所述吸盐再生水路中还设置有第二限流阀,所述第一限流阀位于所述射流器的进水前端。

进一步的,所述废水水路中设置有第三限流阀。

进一步的,所述吸盐再生水路中设置有过滤组件,所述过滤组件位于所述射流器的进水前端。

与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:本实用新型的软水机水路系统,通过在树脂罐的第一端口和第二端口之间设置再生循环水路,当吸盐再生过程中,首先通过吸盐再生水路向树脂罐中注入盐水吸盐再生,当需要再生循环时,开启再生循环水路,使得树脂罐排出的含盐的废水继续循环至树脂罐中进一步用于再生,不再排放浪费掉,可以节约用盐和用水。

结合附图阅读本实用新型的具体实施方式后,本实用新型的其他特点和优点将变得更加清楚。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型提出的软水机水路系统的一种实施例原理图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下将结合附图和实施例,对本实用新型作进一步详细说明。

需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“前”、“后”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述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。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

实施例一,本实施例提出了一种软水机水路系统,如图1所示,包括控制模块(图中未示出)、树脂罐10、吸盐再生水路20以及再生循环水路30,树脂罐10内部填充有软化树脂,树脂罐10具有第一端口101和第二端口102;吸盐再生水路20连接在进水管40和第一端口101之间,吸盐再生水路20上设置有盐水箱21,吸盐再生水路20中设置有电控阀元件,且该电控阀元件受控制模块的控制,用于控制该吸盐再生水路20的流通状态,如可采用在该吸盐再生水路20中设置独立的电磁阀实现,也可与其他与其具有共同连接端的水路共用一个两位三通电磁阀实现。再生循环水路连接在第二端口102和第一端口101之间,再生循环水路30中设置有控制其流通状态的控制元件31,控制元件31与控制模块电连接,控制元件31受控制模块的控制,相应控制该再生循环水路30的流通状态。

进水管40连接自来水管,用于为与其连接的水路提供原水。

本实用新型的软水机水路系统包括吸盐再生状态,吸盐再生状态下,控制模块控制吸盐再生水路流通,进水管40中的水流经过吸盐再生水路20,吸取盐水箱21中的盐水后,通过第一端口101进入树脂罐10,盐水中的再生离子与树脂反应进行再生。通过在树脂罐10的第一端口101和第二端口102之间设置再生循环水路30,本实施例的软水机水路系统还可以包括再生循环水路,在吸盐再生状态时,初始再生时盐水中再生离子的消耗量大,排出的废水含的再生离子少,可以直接排弃掉,当进行到一定程度时,再生离子的消耗量少,由于水流速度等原因,部分再生离子还没进行反应即被排放掉,此时废水中含再生离子浓度较高,而此时仍有部分树脂没有完成再生,因此,本实施例可通过切换至再生循环状态,相应再生循环水路30流通,使得树脂罐10的第二端口102排出的含盐的废水循环至第一端口101,再次进入树脂罐10中,废水中的再生离子进一步与树脂发生反应,用于再生,不再排放浪费掉,可以节约用盐和用水。其中,本实施例中所指的再生离子是盐水中的钠离子,或者其他能够将树脂上的钙镁等阳离子置换的其他阳离子。

由于再生状态下树脂罐初始排出的水中再生离子含量低,置换的钙镁离子浓度高,回收利用价值不大,优选本实施例还包括废水水路60,其与第二端口102连接,废水水路60的流通状态受控制模块的控制,相应可采用控制阀元件实现,如可采用在该废水水路60中设置独立的电磁阀实现,也可与其他与其具有共同连接端的水路共用一个两位三通电磁阀实现。树脂罐10中的反应水需要排放掉时,控制废水水路60流通,否则不流通。

软水机水路系统的主要功能是制软水,因此还包括制软水状态,为了配合软水状态中的水路流通,本实施例的软水机水路系统包括进水水路51和软水水路52,进水水路51连接在进水管40和所述第一端口101之间,进水水路51的流通状态受控制模块的控制,具体的可采用电控阀元件实现,如可采用在该进水水路51中设置独立的电磁阀实现,也可与其他与其具有共同连接端的水路共用一个两位三通电磁阀实现。软水水路52连接在第二端口102和软水端之间,软水水路52的流通状态受控制模块的控制。

制软水状态下,进水水路51和软水水路52流通,进水管40中的原水通过进水水路51和树脂罐10的第一端口101进入树脂罐10中,与树脂罐10中的树脂反应后制成软水,软水经树脂罐10的第二端口102进入软水水路52,用于提供软水端对外提供软水,软水端连接用水电器(热水器、净水机等)或者水龙头等。需要说明的是,当软水机水路系统工作在制软水状态时,吸盐再生水路20以及再生循环水路30均处于不通状态。

为了避免水阀的集成度过高导致适用性差、可靠性低的问题,本方案中的控制阀采用多个两位三通阀实现。

如图1所示,进水管40的端部连接有与控制模块电连接的第一两位三通阀42,第一两位三通阀42的进液端与进水管40连接,第一两位三通阀42的两个出液端分别与吸盐再生水路20和进水水路51连接。第一两位三通阀42可以同时控制吸盐再生水路20和进水水路51的流通状态,吸盐再生水路20和进水水路51不同时与进水管40连通。也即,在同一时刻下,树脂罐10的进水来自于进水管40或者来自于吸盐再生水路20。

本实施例的软水机水路系统还包括出水管43,其具有进水端和出水端,出水管43的进水端与第二端口102连接,出水管43的出水端连接有第二两位三通阀44,第二两位三通阀44的进液端与出水管43的出水端连接,第二两位三通阀44的两个出液端分别与软水水路52和废水水路60连接,第二两位三通44阀与控制模块电连接。第二两位三通阀44可以同时控制软水水路52和废水水路60的流通状态,且软水水路52和废水水路60不同时与出水管43连通。且软水水路52和废水水路60的流通状态与软水机水路系统的工作状态相对应,当工作在制水状态时,软水水路52与出水管43连通,用于为后端提供软水,当工作在吸盐再生状态时,废水水路60与出水管43连通,用于将废水排掉。

每次吸盐再生都需要消耗掉盐水箱21中的一定盐水,为了防止盐水箱21缺水,还包括补水水路70,补水水路70一端与出水管43连接,另外一端与盐水箱21连接,控制模块控制补水水路70的流通状态。如可以采用在该补水水路70中设置独立的电磁阀实现,用于控制该吸盐再生水路20的流通状态。补水水路70只有在需要为盐水箱21补水时,为了提高控制可靠性,本实施例中优选采用两位三通阀控制补水水路70的水流状态。

如图1所示,出水管43上设置有与控制模块电连接的第三两位三通电磁阀45,第三两位三通电磁阀45的进液端和其中一出液端连接在出水管43中,第三两位三通电磁阀45的另外一出液端与补水水路70连接。

在当吸盐再生状态或者再生循环状态结束后,树脂罐10中一般残留有钙镁离子和盐水,需要对其进行冲洗,以保证制软水状态时出的软水不含盐。因此,本系统还包括冲洗状态,冲洗状态时,其水流方向为进水管40-进水水路51-树脂罐10-出水管43,因此,相应的第一两位三通阀42切换至进水水路51流通。第二端口流出的冲洗水无法供给用水端,因此可通过第二两位三通阀44切换至废水水路流通,将冲洗水排放掉。

补水水路70与软水水路52和废水水路60均不同时流通,优选第三两位三通阀45位于第二两位三通阀44的前端。当补水水路70通过出水管43与第二端口102连通时,树脂罐10流出的水用于为盐水箱21补水,其中,所补的水可以是正常制水状态时第二端口102流出的软水,也可以是冲洗水。也即,冲洗状态和补水状态可以存在部分交叉。冲洗状态的初始阶段,冲洗水的钙镁离子浓度高,可以控制出水管43流通、废水水路60流通,冲洗水排放掉。冲洗状态的后期,冲洗水的钙镁离子浓度降低甚至为0,而此时冲洗水中含有一定量的盐,因此,通过控制第三两位三通阀切换至出水管43与补水水路70流通,相应废水水路60以及软水水路52均断开,含盐的冲洗水通过补水水路70补入至盐水箱21中。由于该部分的冲洗废水含盐,可以减少盐水箱21的补充盐的用盐量以及用水量。

由于水压是波动的,为了精确控制补水量,防止补水过多导致盐水箱21溢出,而补水过少导致不够吸盐再生状态使用,本实施例中在补水水路70中设置有第一限流阀71,第一限流阀71起到稳定出水流量的作用,通过控制补水时间,最终实现控制总冲洗用水量。

吸盐再生水路20中设置有射流器22,射流器22的吸水端插入至盐水箱21中,当进水流经吸盐再生水路20时,利用文丘里效应将盐水箱10中的盐水吸入至吸盐再生水路20中。

由于进水水压不稳定,因此流经吸盐再生水路20的进水流量不稳定,影响吸盐再生的效果,为了使得进入树脂罐中盐水的水流速度恒定,优选在吸盐再生水路20中还设置有第二限流阀23,第二限流阀23位于射流器22的进水前端。第二限流阀23起到稳定出水流量的作用,保证吸盐再生的效果。

由于不同体积的树脂罐所盛放的树脂量不同,所需要冲洗所用时间也不相同,为了方便控制冲洗时间,废水水路60中设置有第三限流阀61,第三限流阀61起到稳定排出废水流量的作用,进水与出水是保持恒定的,进而能够稳定进水流量,通过控制冲洗时间,最终实现控制总冲洗用水量。

射流器22的孔径较小,为了防止进水中具有杂质导致堵塞射流器22,影响吸盐再生,优选在吸盐再生水路20中设置有过滤组件24,过滤组件24位于射流器22的进水前端。过滤组件24用于滤除掉水中的可能引起射流器22堵塞的杂质,保证射流器22可靠运行。

为了防止制软水或者冲洗状态时,进水水路51中的水倒流至吸盐再生水路20中,吸盐再生水路20中还设置有单向阀25,起到防止水倒流至吸盐再生水路20的作用。

其中,本实施例中的“前”、“后”是根据水流方向定义,在水流方向上,位于上游位置称为“前”,位于下游位置称为“后”。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其进行限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的普通技术人员来说,依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型所要求保护的技术方案的精神和范围。

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