本實用新型涉及水處理技術領域,尤其涉及一種雙膜雙芯聯串式微濃水反滲透裝置。
背景技術:
反滲透裝置是將原水經過多介質過濾器、活性碳過濾器、軟化過濾器等預處理,再通過高壓泵加壓,利用孔徑為 1/10000μm(相當于大腸桿菌大小的 1/6000,病毒的1/300)的反滲透膜 (RO膜),使較高濃度的水變為低濃度水,同時將工業污染物、重金屬、細菌、病毒等大量混入水中的雜質全部隔離,從而達到飲用規定的理化指標及衛生標準。
反滲透水處理裝置在生產純水的同時,還有一部分濃縮水產生,濃縮水量一般為純水的3倍以上,反滲透凈水產品廢水過高。
常規的節水型反滲透凈水產品原理:
1、濃水回流:濃縮水回流再次進入反滲透膜元件,造成進入反滲透膜元件原水TDS值過高,導致脫鹽率不良。
2、限制濃水排量:限制濃水排量,產品性能不穩定,反滲透膜元件沖洗不夠,容易出現污堵現象。
技術實現要素:
本實用新型的目的是提供一種雙膜雙芯聯串式微濃水反滲透裝置,以克服目前現有技術中反滲透凈水產品廢水過高、噪音過高的弊端,降低生產成本和提高水利用率及反滲透元件的使用性能。
為實現上述技術目的,本實用新型的技術方案是這樣實現的:
一種雙膜雙芯聯串式微濃水反滲透裝置,包括水路裝置和電路裝置,所述水路裝置包括依次通過管道連接的市政自來水進水口、第一級濾芯、第二級濾芯、第三級濾芯、增壓泵和第一反滲透膜元件,所述第三級濾芯與增壓泵之間的管道上設置有進水控制閥,所述第一反滲透膜元件連通有純凈水路和濃縮水路,所述純凈水路包括通過管路與第一反滲透膜元件連通的Y型三通,所述Y型三通通過管路連通有T型三通,所述T型三通一路通過高壓開關連通有壓力桶中,T型三通另一路通過后置活性炭濾芯連通有水龍頭,所述濃縮水路包括第二反滲透膜元件,所述第二反滲透膜元件通過管路與Y型三通連通,且該第二反滲透膜元件連通有排污管,所述排污管上設置有廢水組合電磁閥;所述電路裝置包括外接220V交流電源、電源適配器、PCB控制板、高壓開關、進水控制閥、增壓泵和廢水組合電磁閥,所述外接220V交流電源經電源適配器轉換為直流電源后輸出至PCB控制板,所述高壓開關與PCB控制板正極串聯,所述增壓泵和廢水組合電磁閥依次并聯在電路上。
進一步的,所述第一級濾芯為聚丙烯濾芯。
進一步的,所述第二級濾芯為顆粒活性炭濾芯。
進一步的,所述第三級濾芯為壓縮活性炭濾芯。
本實用新型的有益效果:
1、利用小規格泵連接兩支同型號反滲透元件,提高產水量,降低工作噪音;經測試能夠確保對比同型號產品噪音值降低5dB,整機水利用率在50%以上;
2、反滲透處理裝置在工作時第一反滲透元件的濃縮水經過第二反滲透元件再次利用,提高整機水利用率。
附圖說明
為了更清楚地說明本實用新型實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其它的附圖。
圖1是根據本實用新型實施例所述的雙膜雙芯聯串式微濃水反滲透裝置的結構示意圖;
圖2是根據本實用新型實施例所述的雙膜雙芯聯串式微濃水反滲透裝置的電路裝置的結構示意圖。
圖中:
1、自來水進水口;2、第一級濾芯;3、第二級濾芯;4、第三級濾芯;5、進水控制閥;6、增壓泵;7、第一反滲透膜元件;8第二反滲透膜元件;9、Y型三通;10、T型三通;11、高壓開關;12、后置活性炭濾芯;13、水龍頭;14、壓力罐;15、廢水組合電磁閥;16、外接220V交流電源;17、電源適配器;18、PCB控制板。
具體實施方式
下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員所獲得的所有其它實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
如圖1-2所示,根據本實用新型實施例所述的一種雙膜雙芯聯串式微濃水反滲透裝置,包括水路裝置和電路裝置,所述水路裝置包括依次通過管道連接的市政自來水進水口1、第一級濾芯2、第二級濾芯3、第三級濾芯4、增壓泵6和第一反滲透膜元件7,所述第三級濾芯4與增壓泵6之間的管道上設置有進水控制閥5,所述第一反滲透膜元件7連通有純凈水路和濃縮水路,所述純凈水路包括通過管路與第一反滲透膜元件7連通的Y型三通9,所述Y型三通9通過管路連通有T型三通10,所述T型三通10一路通過高壓開關11連通有壓力桶14中,T型三通10另一路通過后置活性炭濾芯12連通有水龍頭13,所述濃縮水路包括第二反滲透膜元件8,所述第二反滲透膜元件8通過管路與Y型三通9連通,且該第二反滲透膜元件8連通有排污管,所述排污管上設置有廢水組合電磁閥15;所述電路裝置包括外接220V交流電源16、電源適配器17、PCB控制板18、高壓開關11、進水控制閥5、增壓泵6和廢水組合電磁閥15,所述外接220V交流電源16經電源適配器17轉換為直流電源后輸出至PCB控制板18,所述高壓開關11與PCB控制板18正極串聯,所述增壓泵6和廢水組合電磁閥15依次并聯在電路上。
其中,所述第一級濾芯2為聚丙烯濾芯。所述第二級濾芯3為顆粒活性炭濾芯。所述第三級濾芯4為壓縮活性炭濾芯。
為了方便理解本實用新型的技術方案,下面通過具體使用方法對本實用新型的技術方案進行說明。
控制雙膜雙芯聯串式微濃水反滲透裝置的方法,包括如下步驟:
1)首先通過電源適配器17將外接220V交流電源16的電能轉換為直流電源,轉換后的電能輸出至PCB控制板18為各電氣件供電;
2)將高壓開關11閉合,同時將進水控制閥5和增壓泵6開啟,通過廢水組合電磁閥15按照PCB控制板18中預先設定的程序對第一反滲透膜元件7和第二反滲透膜元件8進行沖洗,沖洗結束斷電;
3)當壓力桶14裝滿后且凈化水龍頭13為關閉狀態,高壓開關11受壓力桶14端的壓力影響而釋放出電信號,使增壓泵6停止工作。
在步驟2)中利用廢水組合電磁閥15每工作2小時對反滲透膜元件6和第二反滲透膜元件8進行一次沖洗,沖洗時間為30秒;
所述廢水組合電磁閥15接通電源時完全打開,斷開電源時進行限流控制。
水路流程原理為:市政自來水通過自來水進水口1,進入過濾單元第一級聚丙烯濾芯2,第二級顆粒活性炭濾芯3,第三級壓縮活性炭濾芯4,進水控制閥5,增壓水泵6,進入第一反滲透元件7,第一反滲透元件7濃縮水路進入第二反滲透元件8,第一反滲透元件7與第二反滲透元件8純凈水管路并聯通過T型三通10分兩路,一路經高壓開關11至壓力桶14,另一路經后置活性炭12至出水龍頭13,第二反滲透元件8廢水水路連接廢水組合電磁閥15排放。
本實用新型在反滲透凈水產品內采用雙膜結構,將前支反滲透膜(第一反滲透膜元件)產生的廢水進入后支反滲透膜(第二反滲透膜元件),兩支反滲透膜純水并聯,通過上述方法解決反滲透凈水產品廢水過高、噪音過高的弊端。
以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內。