具有阻垢功能的滤芯结构制造技术

技术编号:31997590 阅读:14 留言:0更新日期:2022-01-22 18:10
本实用新型专利技术公开了一种具有阻垢功能的滤芯结构,包括:筒体,其上端开口;端盖,安装在筒体的上端开口处,端盖设有原水通道、纯水通道和废水通道;滤芯组件,安装在筒体内且与纯水通道、废水通道连通,滤芯组件的外壁和筒体的内壁之间形成连通至原水通道的过水间隙;阻垢组件,安装在原水通道和过水间隙的连通过渡位置处,阻垢组件包括储剂仓和存放于储剂仓内的阻垢剂;其中,原水依次通过原水通道、阻垢组件、过水间隙后再利用滤芯组件进行过滤;原水在接触到滤芯部件前即与阻垢组件进行接触且溶解阻垢剂,阻垢效果十分高效;同时充分利用筒体和端盖之间过渡处的空间位置,整体结构的空间利用紧凑且合理。空间利用紧凑且合理。空间利用紧凑且合理。

【技术实现步骤摘要】
具有阻垢功能的滤芯结构


[0001]本技术涉及净水设备滤芯领域,特别涉及一种具有阻垢功能的滤芯结构。

技术介绍

[0002]饮水质量关系到人们的身体健康。随着生活水平的提高,饮用水净水设备日益受到人们的关注和广泛使用。而由于水中杂质较多,家用净水器中的滤芯在使用过程中,滤芯的反渗透膜表面会逐渐结成水垢。目前市场上的一些反渗透滤芯为了减少结垢以提高其使用寿命,常在滤芯内部设置阻垢剂,且一般将阻垢部件设置在远离进水口的滤芯端部处;这样的结构设计占用了较多的滤芯筒部底部空间,且阻垢效果一般。

技术实现思路

[0003]本技术旨在至少在一定程度上解决相关技术中的上述技术问题之一。为此,本技术提出一种具有阻垢功能的滤芯结构。
[0004]为实现上述目的,本技术的技术方案如下:
[0005]根据本技术的第一方面实施例的具有阻垢功能的滤芯结构,包括:
[0006]筒体,其上端开口;
[0007]端盖,安装在所述筒体的上端开口处,所述端盖设有原水通道、纯水通道和废水通道;
[0008]滤芯组件,安装在所述筒体内且与所述纯水通道、所述废水通道连通,所述滤芯组件的外壁和所述筒体的内壁之间形成连通至所述原水通道的过水间隙,所述原水通道与所述过水间隙之间形成有过渡段;
[0009]阻垢组件,安装在所述过渡段位置处,所述阻垢组件包括储剂仓和存放于所述储剂仓内的阻垢剂;
[0010]其中,原水依次通过所述原水通道、阻垢组件、过水间隙后再利用所述滤芯组件进行过滤。
[0011]根据本技术实施例的具有阻垢功能的滤芯结构,至少具有如下有益效果:原水在接触到滤芯部件前即与阻垢组件进行接触且溶解阻垢剂,阻垢效果十分高效;同时充分利用筒体和端盖之间过渡处的空间位置,整体结构的空间利用紧凑且合理。
[0012]根据本技术的一些实施例,所述储剂仓上部设有与所述原水通道连通的第一水孔,所述储剂仓下部设有与所述过水间隙连通的第二水孔。
[0013]根据本技术的一些实施例,所述端盖内部沿径向由外到内依次设置所述原水通道、所述废水通道和所述纯水通道,所述储剂仓套接在所述废水通道的外壁上,且所述储剂仓的上下端面分别与所述端盖内壁、所述滤芯组件顶部抵接。
[0014]根据本技术的一些实施例,所述储剂仓外侧壁上沿纵向设有卡槽,所述端盖内壁设有阶梯状的限位筋,所述限位筋的下段卡接在所述卡槽内,所述限位筋的上端抵接在所述储剂仓上端面上。
[0015]根据本技术的一些实施例,所述储剂仓包括上壳体和下壳体,所述上壳体和所述下壳体之间通过扣合结构连接。
[0016]根据本技术的一些实施例,所述上壳体呈中空柱状,所述下壳体呈中空圆环形托盘状,所述上壳体内设有用于容纳所述阻垢剂的环形的容腔,所述容腔下端开口。
[0017]根据本技术的一些实施例,所述下壳体底部设有向下延伸的突筋,所述突筋抵接在所述滤芯组件顶部。
[0018]本技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。
附图说明
[0019]本技术的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
[0020]图1是本技术的结构分解示意图;
[0021]图2是本技术的剖视图;
[0022]图3是本技术的储剂仓结构分解示意图;
[0023]图4是本技术的端盖底部方向示意图。
[0024]附图标记:筒体100;端盖200;原水通道210;纯水通道220;废水通道230;滤芯组件300;过水间隙110;阻垢组件400;储剂仓410;阻垢剂420;第一水孔401;第二水孔402;第一柱形壁202;第二柱形壁203;卡槽403;限位筋201;上壳体411;下壳体412;安装孔404;卡钩405;容腔406;突筋407。
具体实施方式
[0025]下面详细描述本技术的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。
[0026]如图1所示,一种具有阻垢功能的滤芯结构,包括筒体100、端盖200、滤芯组件300和阻垢组件400。筒体100的上端为开口,端盖200安装在筒体100的上端开口处。其中,端盖200设有原水通道210、纯水通道220和废水通道230。滤芯组件300安装在筒体100内,滤芯组件300上部与纯水通道220、废水通道230连通,且滤芯组件300外壁和筒体100内壁之间形成过水间隙110,过水间隙110连通至原水通道210,所述原水通道210与所述过水间隙110之间形成有过渡段,该过渡段为端盖200下端口处的原水通道210和筒体100上端口形成的空间位置。滤芯组件300可选用RO滤芯、PP熔喷滤芯、活性炭滤芯、折叠式微孔滤芯等各种滤芯。筒体100、端盖200和滤芯组件300即组成较为常规的滤水结构,原水通过端盖200的原水通道210流入筒体100内的过水间隙110中,原水通过滤芯组件300进行过滤后分离形成浓水和纯水,纯水从纯水通道220排出供用户使用,浓水则通过废水通道230排出。
[0027]其中,阻垢组件400包括储剂仓410和阻垢剂420,阻垢剂420置于储剂仓410的容腔406内。如图1和图3所示,储剂仓410可呈镂空盒状。阻垢组件400位于过渡段处,阻垢组件400可以处于在端盖200和筒体100上端开口的连接位置处,也可以在端盖200内,亦可以在
筒体100上端口处。原水通过原水通道210流入过水间隙110前,需先流入储剂仓410内,原水和阻垢剂420充分接触,阻垢剂420溶解入原水中,原水再从储剂仓410流出至过水间隙110进行后续的滤水过程。阻垢剂420溶入原水中能在滤芯组件300外壁形成阻垢层,有效减少或避免滤芯组件300表面结垢而影响其滤水效果。原水在接触到滤芯部件前即与阻垢组件400进行接触且溶解阻垢剂420,阻垢效果十分高效;同时充分利用筒体100和端盖200之间过渡处的空间位置,整体结构的空间利用紧凑且合理。
[0028]在本技术的一些具体实施例中,储剂仓410上部设有与原水通道210连通的第一水孔401,储剂仓410下部设有与过水间隙110连通的第二水孔402。如图2和图3所示,第一水孔401可设置在储剂仓410上端面,第二水孔402可设置在储剂仓410下端面。原水的流经水路为,从原水通道210经过第一水孔401流入储剂仓410内与阻垢剂420接触,然后向下流动从第二水孔402流出进入过水间隙110,使得原水与阻垢剂420充分接触。
[0029]进一步的,端盖200内部沿径向由外到内依次设置原水通道210、废水通道230和纯水通道220,储剂仓410套接在废本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种具有阻垢功能的滤芯结构,其特征在于,包括:筒体(100),其上端开口;端盖(200),安装在所述筒体(100)的上端开口处,所述端盖(200)设有原水通道(210)、纯水通道(220)和废水通道(230);滤芯组件(300),安装在所述筒体(100)内且与所述纯水通道(220)、所述废水通道(230)连通,所述滤芯组件(300)的外壁和所述筒体(100)的内壁之间形成连通至所述原水通道(210)的过水间隙(110),所述原水通道(210)与所述过水间隙(110)之间形成有过渡段;阻垢组件(400),安装在所述过渡段位置处,所述阻垢组件(400)包括储剂仓(410)和存放于所述储剂仓(410)内的阻垢剂(420);其中,原水依次通过所述原水通道(210)、阻垢组件(400)、过水间隙(110)后再利用所述滤芯组件(300)进行过滤。2.根据权利要求1所述的具有阻垢功能的滤芯结构,其特征在于:所述储剂仓(410)上部设有与所述原水通道(210)连通的第一水孔(401),所述储剂仓(410)下部设有与所述过水间隙(110)连通的第二水孔(402)。3.根据权利要求1或2所述的具有阻垢功能的滤芯结构,其特征在于:所述端盖(200)内部沿径向由外到内依次设置所述原水通道(210...

【专利技术属性】
技术研发人员:许经衍陆海辉胡凯
申请(专利权)人:广东傲美智能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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