一种分水质处理的水处理系统技术方案

技术编号:37404613 阅读:12 留言:0更新日期:2023-04-30 09:31
本实用新型专利技术公开了一种分水质处理的水处理系统,包括第一检测装置、第二检测装置、电磁阀组及反渗透膜、超滤膜、纳滤膜及控制模块;第一检测装置、第二检测装置及电磁阀组通过进水管道依次连通;反渗透膜、超滤膜及纳滤膜分别与电磁阀组连通,控制模块分别与第一检测装置、第二检测装置及电磁阀组信号连接。本实用新型专利技术的有益效果是:现在的水处理系统都是统一进水、统一出水,无法根据水质进行调节过滤路径;本方案通过设置第一检测装置和第二检测装置进行检测水质情况,并通过对标预设的阀值对水路进行调节,常态下上个电磁阀均为关闭状态,控制模块可根据检测装置检测的情况打开对应的电磁阀,实现不同水质不同处理的方法。实现不同水质不同处理的方法。实现不同水质不同处理的方法。

【技术实现步骤摘要】
一种分水质处理的水处理系统


[0001]本技术涉及加长组合菲林
,具体为一种分水质处理的水处理系统。

技术介绍

[0002]自来水系统已进入各家各户中,如今随着社会的不断发展人们对饮用水的品质要求也不断提高,对于一些社会中上层的人其对水之的需求根据实际使用场景不同而已要求不同;对于一些直饮水则需求是最高的,其次是煮饭、烧水的水次之,再者一些洗碗洗菜洗澡的水又是另一种标准,如今的社会大部分家庭用水仅分为生活用水跟冲洗用水两者而且,无法达到社会中上人群的需求。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于提供一种分水质处理的水处理系统,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0005]一种分水质处理的水处理系统,包括第一检测装置、第二检测装置、电磁阀组及反渗透膜、超滤膜、纳滤膜及控制模块;所述第一检测装置、第二检测装置及电磁阀组通过进水管道依次连通;所述反渗透膜、超滤膜及纳滤膜分别与电磁阀组连通,所述控制模块分别与第一检测装置、第二检测装置及电磁阀组信号连接;第二检测装置检测余氯含量为第一阀值区间,所述控制模块将信号传送电磁阀组进行连通纳滤膜;第二检测装置检测余氯含量为第二阀值区间,所述控制模块将信号传送电磁阀组进行连通超滤膜;第二检测装置检测余氯含量为第三阀值区间,所述控制模块将信号传送电磁阀组进行连通反渗透膜。
[0006]进一步的,所述第一阀值区间为大于0.3mg/L,所述第二阀值区间为0.05mg/L~0.3mg/L,所述第三阀值区间为小于0.05mg/L,所述第一检测装置和第二检测装置为余氯传感器。
[0007]进一步的,所述电磁阀组包括第一电磁阀、第二电磁阀及第三电磁阀;所述第一电磁阀、第二电磁阀及第三电磁阀的进水端分别与第二检测装置连通;所述第一电磁阀的出水端与纳滤膜连通;所述第二电磁阀的出水端与超滤膜连通;所述第三电磁阀的出水端与反渗透膜连通;所述控制模块控制分别第一电磁阀、第二电磁阀及第三电磁阀的启闭。
[0008]进一步的,还包括第四电磁阀,所述第四电磁阀的进水端与第二检测装置连通;所述控制模块与第四电磁阀信号连接,并控制第四电磁阀的启闭。
[0009]进一步的,所述第四电磁阀为单向电磁阀;所述第四电磁阀的出水端连通废水箱。
[0010]进一步的,还包括初滤组件,所述初滤组件位于第一检测装置前,并通过进水管道与第一检测装置连通。
[0011]进一步的,所述初滤组件包括滤网及设置于滤网下方的排污管;所述排污管上设有排污阀;所述排污阀与控制模块信号连接。
[0012]进一步的,还包括一储水箱,所述储水箱与反渗透膜的出水端连接;储水箱内设有
PH调节系统,所述PH调节系统包括PH调节器及紫外线消毒灯。
[0013]与现有技术相比,本技术的有益效果是:现在的水处理系统都是统一进水、统一出水,无法根据水质进行调节过滤路径;本方案通过设置第一检测装置和第二检测装置进行检测水质情况,并通过对标预设的阀值对水路进行调节,常态下上个电磁阀均为关闭状态,控制模块可根据检测装置检测的情况打开对应的电磁阀,实现不同水质不同处理的方法。
附图说明
[0014]图1为本技术实施例的示意图;
[0015]图2为本技术实施例二的示意图;
[0016]图3为本技术实施例二另一组合的示意图;
[0017]图中:1、废水箱;2、滤网;3、排污管;4、储水箱;41、PH调节系统;42、紫外线消毒灯;5、进水管。
具体实施方式
[0018]在不同附图中以相同标号来标示相同或类似组件;另外请了解文中诸如“第一”、“第二”、“第三”、“上”、“下”、“前”、“后”、“内”、“外”、“端”、“部”、“段”、“宽度”、“厚度”、“区”等等及类似用语仅便于看图者参考图中构造以及仅用于帮助描述本技术而已,并非是对本技术的限定。
[0019]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0020]请参阅图1~3,本技术提供一种分水质处理的水处理系统,包括第一检测装置、第二检测装置、电磁阀组及反渗透膜、超滤膜、纳滤膜及控制模块;
[0021]第一检测装置、第二检测装置及电磁阀组通过进水通道依次连通;反渗透膜、超滤膜、纳滤膜分别与电磁阀组连通,控制模块分别与第一检测装置、第二检测装置及电磁阀组信号连接;并控制电磁阀组的启闭。
[0022]可在控制模块中储存预设第一阀值区间、第一阀值区间及第一阀值区间,当第二检测装置检测到余氯含量为第一区间值时,控制模块将信号传送电磁阀组进行连通纳滤膜,通过纳滤膜进行过滤;当第二检测装置检测到余氯含量为第二区间值时,控制模块将信号传送电磁阀组进行连通超滤膜;当第二检测装置检测到余氯含量为第三区间值时,控制模块将信号传送电磁阀组进行连通反渗透膜;所述第一阀值区间为大于0.3mg/L,所述第二阀值区间为0.05mg/L~0.3mg/L,所述第三阀值区间为小于0.05mg/L,纳滤膜、超滤膜及反渗透膜均用于过滤水中对杂质,只是三者之间的过滤精度不同,根据实际需求进行过滤,第一检测装置和第二检测装置为余氯传感器,用于检测水中的余氯;检测装置也可替换成其他用于检测自来水中对人体有害物质的检测器。
[0023]具体的,电磁阀组包括第一电磁阀、第二电磁阀及第三电磁阀;第一电磁阀、第二电磁阀及第三电磁阀的进水端分别与第二检测装置连通;所述第一电磁阀的出水端与纳滤
膜连通;所述第二电磁阀的出水端与超滤膜连通;第三电磁阀的出水端与反渗透膜连通;控制模块控制分别第一电磁阀、第二电磁阀及第三电磁阀的启闭。通过三个电磁阀去分别连通三条水路可做到互不干扰,当需要多水路出水的时候也可以通过控制模块进行干预出水。如只要求单个出水,电磁阀组也可采用电磁多通阀,电磁多通阀的三个出水口分别与纳滤膜、超滤膜及反渗透膜连通,这样整体管道更加简洁,且将三个电磁阀合并成一个电磁多通阀也可以减少安装步骤及费用。
[0024]反渗透膜一路的出水为直饮水,为了使口感更好需对水中的PH值进行调节,通常饮用水的标准PH值标准应在6.5

8.5,而最适用理想化的PH值答应在7.5。故包括一储水箱4用于储存并调节反渗透膜过滤后的水。储水箱与反渗透膜的出水端连接;储水箱内设置有PH调节系统41及紫外线消毒灯42;PH调节系统用于调节反渗透水中的PH值,PH调节系统41为现有技术,此处就不再叙述。当储存箱内的水未及时使用时容易产生细菌,此时紫外线消毒灯可对储存箱内的反渗透水进行杀菌消毒,紫外线消毒灯安装于储水箱的上端的内壁上。
[0025]由于自来水中均本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种分水质处理的水处理系统,其特征在于,包括第一检测装置、第二检测装置、电磁阀组及反渗透膜、超滤膜、纳滤膜及控制模块;所述第一检测装置、第二检测装置及电磁阀组通过进水管道依次连通;所述反渗透膜、超滤膜及纳滤膜分别与电磁阀组连通,所述控制模块分别与第一检测装置、第二检测装置及电磁阀组信号连接;第二检测装置检测余氯含量为第一阀值区间,所述控制模块将信号传送电磁阀组进行连通纳滤膜;第二检测装置检测余氯含量为第二阀值区间,所述控制模块将信号传送电磁阀组进行连通超滤膜;第二检测装置检测余氯含量为第三阀值区间,所述控制模块将信号传送电磁阀组进行连通反渗透膜。2.如权利要求1所述的分水质处理的水处理系统,其特征在于:所述第一阀值区间为大于0.3mg/L,所述第二阀值区间为0.05mg/L~0.3mg/L,所述第三阀值区间为小于0.05mg/L,所述第一检测装置和第二检测装置为余氯传感器。3.如权利要求1所述的分水质处理的水处理系统,其特征在于:所述电磁阀组包括第一电磁阀、第二电磁阀及第三电磁阀;所述第一电磁阀、第二电磁阀及第三电磁阀的进水端分别与第二检测装置连...

【专利技术属性】
技术研发人员:王刚许晓燕欧阳盛达
申请(专利权)人:厦门水务水处理科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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