技术新讯 > 环保节能,再生,污水处理设备的制造及其应用技术 > 用于调节矿物质含量的产水系统及产水方法与流程  >  正文

用于调节矿物质含量的产水系统及产水方法与流程

  • 国知局
  • 2024-08-05 11:41:27

本发明涉及产水系统,特别是一种用于调节矿物质含量的产水系统及产水方法。

背景技术:

1、随着净水产品在用户家里越来越普及,单独的净水功能已经不能满足一些用户的需求。目前的一些净水产品中通常会用纳滤产品或反渗透产品,以去除水中离子的功能。这种产品产生的tds值都很低,一般tds都在100以下。一方面保证水中没有有害物质,如重金属等。另一方面也保证净水的口感满足用户的需求。

2、但这种纳滤产品和反渗透产品均存在当一段时间不使用后,离子迁移的问题。造成一段时间不使用后,再次使用时的首杯水的tds很高,甚至高于自来水本身的tds。目前,部分产品采用每次取水前把膜后的一些水排掉,浪费水资源。而当两次使用时间间隔较短时,则可能会出现经过过滤后的水的tds较低,达不到用户需求的情况,影响用户取水体验感。

技术实现思路

1、基于此,有必要针对上述问题,提供一种用于调节矿物质含量的产水系统及产水方法,以在保证水质安全的同时,使得用户每次都能够取到矿物质含量满足需求的水。

2、本发明首先提供一种用于调节矿物质含量的产水系统,包括:主管路,所述主管路上依次设有进水端、第一控流件、过滤组件、第二检测位和出水端,所述过滤组件包括膜滤芯;第一支管路,所述第一支管路的进口和出口均位于所述第二检测位与所述出水端之间,所述第一支管路上依次设有第一集水器和第二控流件;以及,第二支管路,所述第二支管路的进口和出口均位于所述第一支管路的出口与所述出水端之间,所述第二支管路上依次设有第二集水器和第三控流件;其中,所述主管路上还设有第二开关阀,所述第二开关阀位于所述第二支管路的进口与出口之间;所述第一支管路上还设有位于所述第一集水器前的第三开关阀,所述第二支管路上还设有位于所述第二集水器前的第四开关阀。

3、上述用于调节矿物质含量的产水系统中,无论是上次取水与本次取水之间间隔的时间较长,导致主管路内的水的tds值较高时,还是多次连续取水导致主管路内的水的tds值较低时,都能够通过第一集水器内低tds值的水或第二集水器内高tds值的水与主管路内的水进行混合,并通过第一控流件、第二控流件及第三控流件分别控制主管路内的流量、从第一集水器排到主管路中的流量以及从第二集水器排到主管路中的流量,从而达到精确调节tds值的目的,使得用户从首杯水开始就能够接到tds值符合预期的水,即矿物质含量能够始终满足用户需求;并且对第一控流件、第二控流件及第三控流件进行调节后能够得到具有不同tds值的水,从而满足不同用户群体、不同地域的需求,还能够避免矿物质过高而影响水的口感,或引起细菌滋生等问题,同时避免析出重金属离子等有害物质,从而保证净水水质安全。

4、在其中一个实施例中,所述第一集水器设置为水箱,且所述第一集水器内设有第一液位检测件;及/或,所述第二集水器设置为水箱,且所述第二集水器内设有第二液位检测件。

5、如此设置,第一液位检测件及第二液位检测件分别用于检测第一集水器及第二集水器内的液位,保证在取水过程中有充足的水与主管路内的水混合。

6、在其中一个实施例中,所述主管路上还设有位于所述过滤组件及所述第二检测位之间的第二过滤滤芯;所述过滤组件还包括过滤腔体,所述膜滤芯设置于所述过滤腔体内并将所述过滤腔体分为与所述第一控流件连通的原水腔及与所述出水端连通的净水腔,所述净水腔内设有第三检测位。

7、如此设置,第三检测位能够更加准确地检测到膜滤芯后的水在静置后的tds的值。

8、在其中一个实施例中,所述主管路上还设有第一检测位,所述第一检测位位于所述第二支管路的出口与所述出水端之间。

9、如此设置,第一检测位用于检测混合后的水的tds的值,使得产水系统能够根据第一检测位和第二检测位的检测结果和用户预设取水的tds的值精确控制第一控流件、第二控流件及第三控流件,提高用户接到的水的矿物质含量的精确度。

10、在其中一个实施例中,所述产水系统还包括设置于所述膜滤芯后的第三支管路,所述第三支管路上设有第五开关阀;所述产水系统还包括第一排水管路,所述第一排水管路的进口和出口分别与所述第一集水器和所述第三支管路连通,且所述第一排水管路的出口位于所述第五开关阀后,所述第一排水管路上设有第四控流件;及/或,所述产水系统还包括第二排水管路,所述第二排水管路的进口和出口分别与所述第二集水器和所述第三支管路连通,且所述第二排水管路的出口位于所述第五开关阀后,所述第二排水管路上设有第五控流件。

11、如此设置,当用户长时间未取水或产水系统长时间未进行混水工作时,启动第三控流件及第四控流件,以将第一集水器及第二集水器内的水通过第一排水管路、第二排水管路及第三支管路排出,避免第一集水器及第二集水器内的水长时间存放滋生细菌。

12、在其中一个实施例中,所述主管路上还设有第一开关阀,所述第一开关阀位于所述进水端与所述第一控流件之间。

13、如此设置,第一开关阀用于控制进水端的水是否流向第一控流件。

14、本发明还提供一种用于调节矿物质含量的产水方法,应用于上述的用于调节矿物质含量的产水系统,包括步骤:

15、获取预设取水的tds的值t0;

16、调节至取水模式:调节第一控流件至最大电压工作,打开第二开关阀,关闭第三开关阀及第四开关阀;

17、实时获取第二检测位处的tds的值t2;

18、判定t2是否等于t0;

19、若是,则正常取水;

20、若否,则判定t2是否大于t0;

21、若是,则调节第二控流件至第一预设电压工作,并对第二控流件进行pid控制;

22、若否,则调节第三控流件至第二预设电压工作,并对第三控流件进行pid控制。

23、如此设置,用户调节至取水模式,当t2等于t0时,正常取水;当t2大于t0时,将第一集水器内低tds值的水和静置后主管路内高tds值的水进行混合,并根据t2和t0之间的关系对第二控流件进行pid控制,从而调节从第一集水器排到主管路中的水的流量,使得混合后的水能够维持在t0;当t2小于t0时,将第二集水器内高tds值的水和主管路内低tds值的水进行混合,并根据t2和t0之间的关系对第三控流件进行pid控制,从而调节从第二集水器排到主管路中的水的流量,使得混合后的水能够维持在t0;从而使得用户从首杯水开始就始终能够接到tds值为t0的水。

24、在其中一个实施例中,所述第一集水器内设有第一液位检测件;所述产水方法还包括步骤:

25、预设第一集水器集水的条件:

26、实时获取第一液位检测件检测的第一集水器内的第一液位,若第一液位低于预设最高液位,且取水时长大于第一预设时长t1时,关闭第二开关阀及第四开关阀,打开第三开关阀,并启动第一控流件,第一集水器集水,直至液位等于预设最高液位;及/或,

27、所述第一集水器内设有第一液位检测件,所述过滤组件包括设于所述膜滤芯后的第三检测位;所述产水方法还包括步骤:

28、预设第一集水器集水的条件:

29、实时获取第一液位检测件检测的第一集水器内的第一液位,实施获取第三检测位处的tds的值t3,若第一液位低于预设最高液位,且t3小于或等于预设低tds值t10时,关闭第二开关阀及第四开关阀,打开第三开关阀,并启动第一控流件,第一集水器集水,直至第一液位等于预设最高液位。

30、如此设置,第一集水器内的水量不充足时收集经过膜滤芯过滤后的低tds值的水,以保证每次取水时第一集水器内有充足的水与主管路内的水混合。

31、在其中一个实施例中,所述过滤组件包括设于所述膜滤芯后的第三检测位,所述产水系统还包括第二排水管路,所述第二排水管路上设有第五控流件;所述产水方法还包括步骤:

32、预设第二集水器集水的条件:

33、实施获取第三检测位处的tds的值t3,若t3大于或等于预设高tds值t20时,关闭第二开关阀及第三开关阀,打开第四开关阀,并启动第一控流件,第二集水器集水,直至t3小于预设高tds值t20。

34、如此设置,避免由于主管路内水的tds的值过高而导致难以混合至tds的值等于t0的情况,并且也能够保证每次取水时第二集水器内有充足的水与主管路内的水混合。

35、在其中一个实施例中,所述第二集水器内设有第二液位检测件;在步骤所述预设第二集水器集水的条件中,还包括步骤:

36、实时获取第二液位检测件检测的第二集水器内的第二液位,若第二液位高于预设最高液位时,启动第五控流件,第二集水器同时进行集水和排水,直至第二液位等于预设最高液位。

37、如此设置,避免第二集水器内的水溢出。

38、在其中一个实施例中,所述主管路上还设有第一检测位;在步骤所述若是,则调节第二控流件至第一预设电压工作,并对第二控流件进行pid控制中,还包括步骤:

39、实时获取第一检测位处的tds的值t1;

40、判定t1是否等于t0;

41、若是,则正常取水;

42、若否,则对第二控流件进行pid控制。

43、如此设置,根据t1、t2和t0之间的关系对第二控流件进行pid控制,以精确调节第二控流件的电压,将从出水端流出的水的tds的值精确控制在t0,提高用户接到的水的矿物质含量的精确度,满足用户需求。

44、在其中一个实施例中,在步骤所述若否,则对第二控流件进行pid控制中,还包括步骤:

45、当t1大于t0时,判断第二控流件的工作电压是否达到上限;

46、若是,则下调第一控流件的工作电压,并循环执行步骤所述判定t1是否等于t0;

47、若否,则上调第二控流件的工作电压,并循环执行步骤所述判定t1是否等于t0;

48、当t1小于t0时,判断第二控流件的工作电压是否达到下限;

49、若是,则维持第二控流件下限电压工作,并提示tds值低于t0;或,若是,则启动第三控流件,并对第三控流件进行pid控制;

50、若否,则下调第二控流件的工作电压,并循环执行步骤所述判定t1是否等于t0。

51、如此设置,通过上调第二控流件的工作电压,或者下调第一控流件的工作电压,以降低从出水端流出的水的矿物质含量;通过下调第二控流件的工作电压,或者启动第三控流件,以提升从出水端流出的水的矿物质含量。

52、在其中一个实施例中,所述主管路上还设有第一检测位;在步骤所述若否,则调节第三控流件至第二预设电压工作,并对第三控流件进行pid控制中,还包括步骤:

53、实时获取第一检测位处的tds的值t1;

54、判定t1是否等于t0;

55、若是,则正常取水;

56、若否,则对第三控流件进行pid控制。

57、如此设置,根据t1、t2和t0之间的关系对第三控流件进行pid控制,以精确调节第三控流件的电压,将从出水端流出的水的tds的值精确控制在t0,提高用户接到的水的矿物质含量的精确度,满足用户需求。

58、在其中一个实施例中,在步骤所述若否,则对第三控流件进行pid控制中,还包括步骤:

59、当t1小于t0时,判断第三控流件的工作电压是否达到上限;

60、若是,则下调第一控流件的工作电压,并循环执行步骤所述判定t1是否等于t0;

61、若否,则上调第三控流件的工作电压,并循环执行步骤所述判定t1是否等于t0;

62、当t1大于t0时,判断第三控流件的工作电压是否达到下限;

63、若是,则维持第三控流件下限电压工作,并提示tds值低于t0;或,若是,则启动第二控流件,并对第二控流件进行pid控制;

64、若否,则下调第三控流件的工作电压,并循环执行步骤所述判定t1是否等于t0。

65、如此设置,通过上调第三控流件的工作电压,或者下调第一控流件的工作电压,以提升从出水端流出的水的矿物质含量;通过下调第三控流件的工作电压,或者启动第二控流件,以降低从出水端流出的水的矿物质含量。

66、在其中一个实施例中,所述产水系统还包括第一排水管路及第二排水管路,所述第一排水管上设有第四控流件,所述第二排水管路上设有第五控流件;在步骤所述调节至取水模式之前,还包括步骤:

67、预设第一集水器及第二集水器排水的条件:

68、计算上一次取水与本次取水之间的时间段t3,若t3大于或等于第二预设时长时,启动第四控流件及第五控流件,第一集水器及第二集水器排水。

69、如此设置,产水系统长时间未使用时,将第一集水器及第二集水器内的水全部排出,避免第一集水器及第二集水器内的水长时间存放滋生细菌。

本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240802/258829.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 YYfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。