一种抗菌并消除亚硝酸盐的净化滤芯制造技术

技术编号:13874415 阅读:239 留言:0更新日期:2016-10-21 15:14
本实用新型专利技术公开了一种抗菌并消除亚硝酸盐的净化滤芯,旨在提供一种既能长效物理抗菌又能消除亚硝酸盐,并且不存在二次污染水体的净化滤芯;其技术方案:包括壳体(1),所述的壳体(1)的底部内侧设有下隔网片(2),所述的壳体(1)的底部外侧固定有下盖(8),壳体(1)内设有第一滤腔(3),第一滤腔(3)的外侧设有第二滤腔(4),所述的第一滤腔(3)内填充有抗菌并消除亚硝酸盐滤膜(5),第二滤腔(4)内填充有无机抗菌活性炭(6),壳体(1)的顶部内侧设有上隔网片(7),所述的顶部外侧固定有上盖(9);属于净水设备技术领域。

【技术实现步骤摘要】

本技术公开了一种净化滤芯,具体地说,是一种抗菌并消除亚硝酸盐的净化滤芯;属于净水设备

技术介绍
随着人们对于饮水品质的重视,家用净水器也大量快速地进入家庭。但由于没有有效地抗菌手段,尤其是安全的物理抗菌方法,造成家用净水器的净化装置内部细菌繁殖,随着使用时间的延长其出水端的亚硝酸盐也同时超标从而造成净水器使用的二次污染。尤其亚硝酸盐是一种强致癌物,对健康有着较大危害。同时由于微生物在滤芯内部的大量繁殖,使滤芯对于水体的净化效果尤其是净化寿命大大降低。以活性炭+膜为单元组合通过量2L/min的净化方式为例1、假设一个(12~60目)活性炭为一个单元组合进行检测。测试介质:自来水、水温20℃~25℃;2、测试如下方法:工作5分钟停机20分钟的间断式方法连续测试,然后间隔12小时再重复上述步骤,如此做为一个测试周期,其结果如表一所示。表一注:在171个测试周期,出水已出现明显的臭味。从(表一)的连续测试基本数据看,普通活性炭+膜的净水组合方式有效净化周期非常短,在二~三个月内净化是有保障的,但是超过五个月,尤其是入水温度超过25℃时无论是活性炭单元还是超滤单元其菌落数均会超过1*106cfu/ml。这说明普通的活性炭+膜作为净水单元组合的有效寿命是不会超过五个月的。也进一步佐证了市场上净水器的二次污染状况是非常令人堪忧的。活性炭+膜组合的净水单元中如果仅仅是膜采用抗菌处理其实际应用效果是有限的,具体原因如下:(1)活性炭是微生物的天然培养基,这些微生物包括:病毒、细菌、真菌、藻类等等,随着时间的推移微生物的生长繁殖速度惊人,基本上在五个月左右就可将活性炭微孔堵塞而失去作用。(2)另一方面,来自于活性炭的大量微生物又被膜截留聚集,基本上在5个月左右也会形成膜腔的浓度极化现象,尽管膜具备抗菌性能,但是在这种情况下膜表面很容易被微生物所覆盖,而且目前的抗菌作用方式属于接触式灭活,而未与膜接触的腔内水体微生物会继续增加并且在一定的水温条件(水温≥25℃)会很快腐败。(3)所以单独的膜抗菌或是活性炭抗菌均无法满足二者作为一个净化单元的长期、有效、安全净化。
技术实现思路
针对上述问题,本技术提供的目的是提供一种既能长效物理抗菌又能消除亚硝酸盐,并且不存在二次污染水体的滤膜,本技术还提供含该滤膜的净化滤芯。为解决上述技术问题,本技术提供的前一个技术问题是这样的:一种抗菌并消除亚硝酸盐滤膜的净化滤芯,包括壳体,所述的壳体的底部内侧设有下隔网片,所述的壳体的底部外侧固定有下盖,壳体内设有第一滤腔,第一滤腔的外侧设有第二滤腔,所述的第一滤腔内填充有抗菌并消除亚硝酸盐滤膜,第二滤腔内填充有无机抗菌活性炭,壳体的顶部内侧设有上隔网片,所述的顶部外侧固定有上盖。进一步的,上述的抗菌并消除亚硝酸盐滤膜的净化滤芯,所述的第二滤腔内还设有第三滤腔,所述第二滤腔和第三滤腔内均填充有无机抗菌活性炭;所述第三滤腔顶部与第一滤腔底部相接,所述第三滤腔底部与下隔网片相接,在第三滤腔的侧下壁设有进水通道。与现有技术相比,本技术提供的技术方案具有如下技术优点:1、本技术提供一种既可以长效物理性抗菌又实用于个人或家庭用净水滤芯单元组合,该抗菌材料均为天然材料,不存在二次污染水体,对人体健康与环境都是友好的。2、本技术提供的技术方案是以抗菌膜材料制成超滤膜,同时在普通颗粒状椰壳炭中复配天然抗菌剂,再将二者组合成抗菌净水 单元,有效解决了现有技术中普通活性炭+膜净化单元的短寿命和二次污染问题。3、本技术提供的无机物理抗菌滤膜采用在制膜液中加注无机抗菌剂的方法,使无机抗菌剂嫁接在制膜高分子材料上得到物理抗菌滤膜。4、本技术的无机物理抗菌颗粒活性炭是采用在颗粒活性炭中添加天然90%以上超高脱乙酰度高粘度壳聚糖CTS,使CTS均匀粘合在颗粒活性炭的凹凸面得到物理抗菌颗粒活性炭。综上所述,本技术提供的技术方案既能长效物理抗菌又能消除亚硝酸盐,并且在滤芯中增加隔片,从而增加净化滤程。附图说明图1是本技术提供实施例1提供的净化滤芯结构示意图;图2是本技术提供实施例2提供的净化滤芯结构示意图;图3是本技术提供的净化滤芯安装示意图;附图中符号代表的元件和类似元件如下:壳体1,下隔网片2,第一滤腔3,第二滤腔4,抗菌并消除亚硝酸盐滤膜5,无机抗菌活性炭6,上隔网片7,下盖8,上盖9,第三滤腔10,进水通道11。具体实施方式下面结合具体实施方式,对本技术的权利要求做进一步的详细说 明,但不构成对本技术的任何限制,任何在本技术权利要求保护范围内所做的有限次的修改,仍在本技术的权利要求保护范围之内。实施例1本技术提供的一种抗菌并消除亚硝酸盐的净化滤芯,参阅图1,包括壳体1,在所述的壳体1的底部设有进水口,顶部设有出水口,在所述的壳体1的底部内侧设有下隔网片2,所述的壳体1的底部外侧固定有下盖8,壳体1内设有第一滤腔3,第一滤腔3的外侧设有第二滤腔4,第二滤腔4为网状结构。所述的第一滤腔3内填充有抗菌并消除亚硝酸盐滤膜5,为了保证过滤质量,所述的滤膜尽量与第一滤腔3紧密接触,第二滤腔4内填充有无机抗菌活性炭6,无机抗菌活性炭6与第二滤腔4内壁内壁压实,壳体1的顶部内侧设有上隔网片7,所述的顶部外侧固定有上盖9。实施例2本技术提供的另一种抗菌并消除亚硝酸盐的净化滤芯,参阅图2,包括壳体1,在所述的壳体1的底部设有进水口,顶部设有出水口,所述的壳体1的底部内侧设有下隔网片2,所述的壳体1的底部外侧固定有下盖8,所述的壳体1与下盖8采用超声波焊接融合。壳体1内设有第一滤腔3,第一滤腔3的外侧设有第二滤腔4,所述的第一滤腔3内填充有抗菌并消除亚硝酸盐滤膜5,第二滤腔4内填充有无机抗菌活性炭6,壳体1的顶部内侧设有上隔网片7,所 述的顶部外侧固定有上盖9,所述的所述的壳体1与上盖9采用超声波焊接融合。为了增加净化滤程,所述的第二滤腔4内还设有第三滤腔10,所述第二滤腔4和第三滤腔10内均填充有无机抗菌活性炭6;所述第三滤腔10顶部与第一滤腔3底部相接,其接触部为网状结构,所述第三滤腔10底部与下隔网片2相接,在第三滤腔10的侧下壁设有进水通道11,使得通过第二滤腔4净化后的水进入第三滤腔再次再次净化,在通过第一滤腔3净化,提高净水质量。实施例1和2中所述的无机抗菌活性炭是采用在颗粒椰壳活性炭中添加90%以上脱乙酰度高粘度壳聚糖CTS,使CTS均匀粘合在颗粒活性炭的凹凸面得到物理抗菌颗粒活性炭。具体制备工艺如下:将30~60目含水量25%~30%的颗粒状椰壳活性炭50KG加入密封烘箱内加温使烘箱内部温度达到160℃~180℃,箱内压力达到1.5MPa时保持20分钟,然后迅速卸压至常态,通过真空抽取的方式将颗粒状椰壳活性炭抽出,在颗粒状椰壳活性炭的出料端密闭空腔内,将占活性炭重量4%的壳聚糖液粉同步,在25℃~30℃将压缩空气雾化吹入,使颗粒状椰壳活性炭与壳聚糖微粉二者在密闭腔内混合后进入三维密封混料机内,迅速卸压形使二者在混料机连续混合30分钟后充分粘合,制成无机物理抗菌活性炭,经微波灭活干燥后封袋备用。所述的壳聚糖是脱乙酰度≥90%,粘度为0.7~1Pa.s的壳聚糖微粉,微粉粒径为100本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种抗菌并消除亚硝酸盐的净化滤芯,包括壳体(1),其特征在于,所述的壳体(1)的底部内侧设有下隔网片(2),所述的壳体(1)的底部外侧固定有下盖(8),壳体(1)内设有第一滤腔(3),第一滤腔(3)的外侧设有第二滤腔(4),所述的第一滤腔(3)内填充有抗菌并消除亚硝酸盐滤膜(5),第二滤腔(4)内填充有无机抗菌活性炭(6),壳体(1)的顶部内侧设有上隔网片(7),所述的顶部外侧固定有上盖(9)。

【技术特征摘要】
1.一种抗菌并消除亚硝酸盐的净化滤芯,包括壳体(1),其特征在于,所述的壳体(1)的底部内侧设有下隔网片(2),所述的壳体(1)的底部外侧固定有下盖(8),壳体(1)内设有第一滤腔(3),第一滤腔(3)的外侧设有第二滤腔(4),所述的第一滤腔(3)内填充有抗菌并消除亚硝酸盐滤膜(5),第二滤腔(4)内填充有无机抗菌活性炭(6),壳体(1)的顶部内侧设有上隔网片...

【专利技术属性】
技术研发人员:汤庆华
申请(专利权)人:广州康柏能量健康科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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