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CN111530142A - 一种自清洁净水装置 - Google Patents

一种自清洁净水装置 Download PDF

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CN111530142A
CN111530142A CN202010379793.8A CN202010379793A CN111530142A CN 111530142 A CN111530142 A CN 111530142A CN 202010379793 A CN202010379793 A CN 202010379793A CN 111530142 A CN111530142 A CN 111530142A
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黄宁宁
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Abstract

本发明公开了一种自清洁净水装置,包括外壳,所述外壳内固定安装有高位弧形阻流板和低位弧形阻流板,所述高位弧形阻流板与低位弧形阻流板之间密封安装,所述外壳内螺纹密封插设有滤筒,所述滤筒的内壁等距安装有多个滤芯层,所述外壳的上端分别插设安装有进水管和出水管,所述进水管的下端位于高位弧形阻流板左侧上方,所述出水管的下端位于低位弧形阻流板的右侧下方。本发明通过同步阀芯使得净水管和排污管同时打开,即能够在用水的同时自动开启自洁净功能,无需人工或电力开启,绿色环保,通过压力单向阀在滤芯层被堵塞时自动开启清理滤芯层表面杂质,通过旋流叶形成旋涡进一步增加过滤效果以及自洁净效果。

Description

一种自清洁净水装置
技术领域
本发明涉及净水领域,尤其涉及一种自清洁净水装置。
背景技术
随着家庭用水的要求增加,越来越多的家庭购买净水器使用,使得饮用水以及洗碗机、洗衣机等机器用水达到一定的纯净度。
现有的净水器通常采用电力控制,其耗电量较大,且滤芯损耗较快,使用不够经济。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在电力控制耗能较高,滤芯损耗加大的缺点,而提出的一种自清洁净水装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种自清洁净水装置,包括外壳,所述外壳内固定安装有高位弧形阻流板和低位弧形阻流板,所述高位弧形阻流板与低位弧形阻流板之间密封安装,所述外壳内螺纹密封插设有滤筒,所述滤筒的内壁等距安装有多个滤芯层,所述外壳的上端分别插设安装有进水管和出水管,所述进水管的下端位于高位弧形阻流板左侧上方,所述出水管的下端位于低位弧形阻流板的右侧下方,所述外壳的下端插设安装有污水管,所述污水管上安装有压力单向阀,所述污水管和出水管共同安装有阀体,所述阀体内滑动安装有同步阀芯,所述同步阀芯的两端均安装有弹簧,且两个弹簧远离同步阀芯的一端分别固定在阀体的内壁上,所述阀体上分别插设有净水管和排污管;
进水管进水至外壳内,由于高位弧形阻流板和低位弧形阻流板的阻挡使得水流只能从高位弧形阻流板的下方沿滤筒向上方流动,然后从低位弧形阻流板的上端流入另一侧并从出水管流出,水流通过滤筒内被多个滤芯层多级过滤,增加其过滤的效果。
优选地,所述同步阀芯包括第一堵头、第二堵头和连通槽,所述出水管位于第一堵头的上方,所述净水管位于连通槽处,所述排污管和污水管分别位于第二堵头的两侧;
出水管的水流进入阀体内,打开净水管使得连通槽处的压力消失,则出水管处的水流推动同步阀芯向下移动,则使得出水管通过阀体与净水管连通,即净化的水通过净水管流出使用,同步阀芯向下移动使得连通槽与排污管和污水管连通;
当滤芯层未被堵塞时,水流通过出水管流出,污水管处的压力较小,压力单向阀未开启,当滤芯层被堵塞时,水难以通过滤芯层到达出水管,则污水管出的压力增大,压力单向阀开启,水流向污水管排出并在滤筒的下端形成吸力将堵塞滤芯层上的杂质吸出并随污水管排出,达到自动净化滤芯层的效果,增加滤芯层的使用寿命;
同步阀芯使得出水管与污水管分别同时通过净水管和排污管连通,则自洁净过程在用水时自动开启,无需单独打开,增加其便捷性,且通过水压开启,无需电力控制,节能环保。
优选地,所述滤筒的内底壁上转动安装有转轴,所述转轴的下端延伸至滤筒的内部下端并安装有旋流叶;
在用水过程中,水流向滤筒的上方流动使得旋流叶旋转,旋转的旋流叶使得滤筒的下方形成旋涡,旋涡使得较大杂质下沉到污水管的上端,便于污水管将大颗粒杂质快速排出,且能够避免大颗粒杂质堵塞或破坏滤芯层。
本发明具有以下有益效果:
1、通过阀体内的同步阀芯使得用水时,同步阀芯受出水管内的水压推动下移同时打开净水管和排污管,即使得净水管与出水管通过阀体第一堵头上方连通,排污管与污水管通过连通槽连通,即用水时自动开启自洁净功能,无需手动打开,增加使用的便捷性,且通过水压开启,无需电力控制,节能环保。
2、在滤芯层正常工作时,污水管处压力小于出水管压力,则压力单向阀关闭,当滤芯层堵塞时,污水管处压力大于出水管压力,使得水流沿污水管流动,则在滤筒下方形成吸力将滤芯层上的杂质吸出并排出,增加滤芯层的使用寿命,减少滤筒的更换次数。
3、旋流叶在水流沿滤筒流动时旋转使得滤筒下方的水流形成旋涡,旋涡使得水流中大颗粒杂质下沉至污水管的上端,使得排污时能够快速将大颗粒杂质排出,且能够避免大颗粒杂质向上流动堵塞滤芯层或破坏滤芯层,进一步增加过滤的可靠性以及自洁净的效果。
综上所述,本发明通过同步阀芯使得净水管和排污管同时打开,即能够在用水的同时自动开启自洁净功能,无需人工或电力开启,绿色环保,通过压力单向阀在滤芯层被堵塞时自动开启清理滤芯层表面杂质,通过旋流叶形成旋涡进一步增加过滤效果以及自洁净效果。
附图说明
图1为本发明提出的一种自清洁净水装置的结构示意图;
图2为本发明提出的一种自清洁净水装置的高、低位弧形阻流板部分放大图;
图3为本发明提出的一种自清洁净水装置的同步阀芯部分放大图;
图4为实施例二的结构示意图。
图中:1 外壳、11 高位弧形阻流板、12 低位弧形阻流板、2 出水管、3 进水管、4滤筒、41 滤芯层、42 转轴、421 旋流叶、5 污水管、51 压力单向阀、6 阀体、61 净水管、62排污管、63 同步阀芯、631 第一堵头、632 连通槽、633 第二堵头、64 弹簧。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例一:
参照图1-3,一种自清洁净水装置,包括外壳1,外壳1内固定安装有高位弧形阻流板11和低位弧形阻流板12,高位弧形阻流板11与低位弧形阻流板12之间密封安装,外壳1内螺纹密封插设有滤筒4,滤筒4的内壁等距安装有多个滤芯层41,外壳1的上端分别插设安装有进水管3和出水管2,进水管3的下端位于高位弧形阻流板11左侧上方,出水管2的下端位于低位弧形阻流板12的右侧下方,外壳1的下端插设安装有污水管5,污水管5上安装有压力单向阀51,污水管5和出水管2共同安装有阀体6,阀体6内滑动安装有同步阀芯63,同步阀芯63的两端均安装有弹簧64,且两个弹簧64远离同步阀芯63的一端分别固定在阀体6的内壁上,阀体6上分别插设有净水管61和排污管62;
进水管3进水至外壳1内,由于高位弧形阻流板11和低位弧形阻流板12的阻挡使得水流只能从高位弧形阻流板11的下方沿滤筒4向上方流动,然后从低位弧形阻流板12的上端流入另一侧并从出水管2流出,水流通过滤筒4内被多个滤芯层41多级过滤,增加其过滤的效果。
同步阀芯63包括第一堵头631、第二堵头633和连通槽632,出水管2位于第一堵头631的上方,净水管61位于连通槽632处,排污管62和污水管5分别位于第二堵头633的两侧;
出水管2的水流进入阀体6内,打开净水管61使得连通槽632处的压力消失,则出水管2处的水流推动同步阀芯63向下移动,则使得出水管2通过阀体6与净水管61连通,即净化的水通过净水管61流出使用,同步阀芯63向下移动使得连通槽632与排污管62和污水管5连通;
当滤芯层41未被堵塞时,水流通过出水管2流出,污水管5处的压力较小,压力单向阀51未开启,当滤芯层41被堵塞时,水难以通过滤芯层41到达出水管2,则污水管5出的压力增大,压力单向阀51开启,水流向污水管5排出并在滤筒4的下端形成吸力将堵塞滤芯层41上的杂质吸出并随污水管5排出,达到自动净化滤芯层41的效果;
同步阀芯63使得出水管2与污水管5分别同时通过净水管61和排污管62连通,则自洁净过程在用水时自动开启,无需单独打开,增加其便捷性,且通过水压开启,无需电力控制,节能环保。
本实施例中,进水管3处的水流进入外壳1内沿高位弧形阻流板11一侧的下端流向滤筒4内,经过多层滤芯层41的过滤沿低位弧形阻流板12的上端流出到出水管2的一侧,随出水管2流入阀体6内位于第一堵头631的上方,由于净水管61关闭,净水管61处的水压使得同步阀芯63无法移动,打开净水管61使得净水管61泄压,则连通槽632处的水排出,第一堵头631上方的水压推动同步阀芯63向下移动,则使得净水管61与出水管2通过第一堵头631的上方连通,排污管62与污水管5通过连通槽632连通,即用水与自洁净同时开启;
正常使用时,滤芯层41通过性较高,出水管2处水压大于污水管5处水压,压力单向阀51关闭,当滤芯层41被大面积堵塞后,使得污水管5处的水压大于压力单向阀51的限值,则压力单向阀51打开,水流沿污水管5和排污管62排出,则在滤筒4的下方形成吸力,使得滤芯层41上堵塞的杂质剥落并被排出,当滤芯层41清理干净后,污水管5处的压力小于压力单向阀51的限值,则压力单向阀51关闭,水流继续沿滤筒4过滤并流出出水管2经净水管61排出使用。
实施例二:
参照图4,一种自清洁净水装置,其与实施例一基本一致,区别在于:
滤筒4的内底壁上转动安装有转轴42,转轴42的下端延伸至滤筒4的内部下端并安装有旋流叶421;
在用水过程中,水流向滤筒4的上方流动使得旋流叶421旋转,旋转的旋流叶使得滤筒4的下方形成旋涡,旋涡使得较大杂质下沉到污水管5的上端,便于污水管5将大颗粒杂质快速排出,且能够避免大颗粒杂质堵塞或破坏滤芯层41。
本实施例中,旋流叶421在水流沿滤筒4流动时发生转动,转动的旋流叶421使得滤筒4的下方形成旋涡,旋涡使得水流中大颗粒杂质快速下沉至污水管5的上端,当自洁净开启时,大颗粒杂质能够快速被排出,且旋涡的形成能够避免大颗粒杂质向上堵塞滤芯层41或破坏滤芯层41,进一步增加过滤效果以及自洁净效果。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种自清洁净水装置,包括外壳(1),其特征在于,所述外壳(1)内固定安装有高位弧形阻流板(11)和低位弧形阻流板(12),所述高位弧形阻流板(11)与低位弧形阻流板(12)之间密封安装,所述外壳(1)内螺纹密封插设有滤筒(4),所述滤筒(4)的内壁等距安装有多个滤芯层(41),所述外壳(1)的上端分别插设安装有进水管(3)和出水管(2),所述进水管(3)的下端位于高位弧形阻流板(11)左侧上方,所述出水管(2)的下端位于低位弧形阻流板(12)的右侧下方,所述外壳(1)的下端插设安装有污水管(5),所述污水管(5)上安装有压力单向阀(51),所述污水管(5)和出水管(2)共同安装有阀体(6),所述阀体(6)内滑动安装有同步阀芯(63),所述同步阀芯(63)的两端均安装有弹簧(64),且两个弹簧(64)远离同步阀芯(63)的一端分别固定在阀体(6)的内壁上,所述阀体(6)上分别插设有净水管(61)和排污管(62)。
2.根据权利要求1所述的一种自清洁净水装置,其特征在于,所述同步阀芯(63)包括第一堵头(631)、第二堵头(633)和连通槽(632),所述出水管(2)位于第一堵头(631)的上方,所述净水管(61)位于连通槽(632)处,所述排污管(62)和污水管(5)分别位于第二堵头(633)的两侧。
3.根据权利要求1所述的一种自清洁净水装置,其特征在于,所述滤筒(4)的内底壁上转动安装有转轴(42),所述转轴(42)的下端延伸至滤筒(4)的内部下端并安装有旋流叶(421)。
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