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一种多功能节能直饮水设备制造技术

技术编号:6769531 阅读:214 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种多功能节能直饮水设备,其特征在于,包括:一圆柱形不锈钢壳体;设置在壳体上部的进水口、直饮水出口和污水出口;设置在壳体内紧靠壳体内部的纳米聚丙烯棉层;设置在壳体内紧靠所述纳米聚丙烯棉层的纳米陶瓷膜层;设置在壳体内紧靠所述纳米陶瓷膜层的纳米碳棒层;设置在所述纳米碳棒层之间、从下向上的依次堆积纳米中华药石层、纳米活乐球层、纳米MHN高典层、纳米KDF层和纳米丝型活性炭层。本实用新型专利技术的多功能节能直饮水能快速去除水中所有对人体有害物质,自动均衡人体所需要的微量元素,含氧气、含负离子的健康活水,省时、省力且不消耗电能。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种水处理设备。具体地讲,本技术涉及一种多功能节能直饮水设备
技术介绍
随着人们生活水平和生活要求的越来越高,人们对饮用水的要求也越来越高。然而,RO机纯净水是酸性水,没有微量元素和矿物质;而桶装饮用水杀菌消毒不够完善,对人体健康没有益处。现有技术的直饮水设备多为分散布置,且在预处理前均需设置原水箱和原水泵, 占地面积大、投资高、安装麻烦等问题从而,希望有一种能快速去除水中所有对人体有害的物质,自动均衡人体所需要的微量元素,含氧气、含负离子的健康活化直饮水设备。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种直饮水设备来快速去除水中所有对人体有害的物质并自动均衡人体所需要的微量元素。本技术所要解决的技术问题可以通过如下技术方案得以解决—种多功能节能直饮水设备,其特征在于,包括一圆柱形不锈钢壳体,设置在壳体上部的进水口、直饮水出口和污水出口 ;设置在壳体内紧靠壳体内部的纳米聚丙烯棉层;设置在壳体内紧靠所述纳米聚丙烯棉层的纳米陶瓷膜层;设置在壳体内紧靠所述纳米陶瓷馍层的纳米碳棒层;设置在所述纳米碳棒层之间、从下向上的依次堆积纳米中华药石层、纳米活乐球层、纳米MHN高典层、纳米KDF层和纳米丝型活性碳层。所述直饮水出口在所述纳米丝型进口活性碳层上方。所述直饮水出口与三通阀相连。所述纳米聚丙烯棉圆柱型的层厚度为8-96mm,高度为10_1200mm。所述纳米陶瓷膜圆柱型的层厚度为4-48mm,高度为10_120mm。所述纳米碳棒圆柱型的层厚度为10-120mm,高度为10_120mm。所述纳米中华药石层的直径为20-240mm,高度为30_700mm。所述纳米活乐球层的直径为20-240mm,高度为20_240mm。所述纳米MHN高典层的直径为20-240mm,高度为20_240mm。所述纳米KDF层的直径为20-240mm,高度为25_300mm。所述纳米丝型活性碳层的直径为20-240mm,高度为10_120mm。其中整个圆柱形的直径为20_300mm。本技术的多功能节能直饮水设备将自来水接入进水口,先经内部的纳米聚丙烯棉层,快速去除水中胶体、泥巴、化学制品、对人体的有害物质等;接着水流入内部的纳米陶瓷膜层快速去除水中病毒、细小的化学制品、细菌、农药、三卤甲烷等杂质;水再流入内部的纳米碳棒层快速去除水中异味、重金属、余氯等对人体有害的所有物质;然后水流入从下向上的依次堆积纳米中华药石层、纳米活乐球层、纳米MHN高典层、纳米KDF层和纳米丝型活性碳层,再次激活水达到自动吸氧放氧,自动均衡人体所需要的微量元素。本技术的多功能节能直饮水设备快速去除水中所有对人体有害物质,自动均衡人体所需要的微量元素,省时、省力且不消耗电能。采用本技术处理获得的直饮水无细菌、无余氯、无重金属、无对人体有害的物质,含氧气、含负离子。以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本技术附图说明图1本技术的多功能节能直饮水设备的剖面示意图。具体实施方式为使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本技术。实施例1本实施例为家用型多功能节能直饮水设备。参考图1,一种多功能节能直饮水设备,包括一圆柱形优质不锈钢壳体1,设置在壳体1上部的进水口 2、直饮水出口 3、其另设有厨房生活用水,单独排污水出口 4 ;设置在壳体1内紧靠壳体内部的纳米聚丙烯棉层5 ;设置在壳体1内紧靠所述纳米聚丙烯棉层5的纳米陶瓷膜层6 ;设置在壳体1内紧靠所述纳米陶瓷膜层6的纳米碳棒层7 ;设置在所述纳米碳棒层6之间、从下向上的依次堆积纳米中华药石层8、纳米活乐球层9、纳米MHN高典层10、纳米KDF层11和纳米丝型活性碳层12。所述纳米聚丙烯棉层5的厚度为20mm,高度为200mm。所述纳米陶瓷膜层6的厚度为10mm,高度为200mm。所述纳米碳棒层7的厚度为25mm,高度为200mm。所述纳米中华药石层8的直径为42mm,高度为80mm。所述纳米活乐球层9的直径为42mm,高度为50mm。所述纳米MHN高典层10的直径为42mm,高度为10mm。所述纳米KDF层11的直径为42mm,高度为40mm。所述纳米丝型活性碳层12的直径为42mm,高度为20mm。其中整个圆柱形的直径为114mm。本技术的多功能节能直饮水设备将自来水接入进水口 2,先经内部的纳米聚丙烯棉层5,快速去除水中胶体、泥巴、化学制品、对人体的有害物质等;接着水流入内部的4纳米陶瓷膜层6快速去除水中病毒、细小的化学制品、细菌、农药、三卤甲烷等杂质;水再流入内部的纳米碳棒层7快速去除水中异味、重金属、余氯等对人体有害的所有物质;然后水流入从下向上的依次堆积纳米中华药石层8、纳米活乐球层9、纳米MHN高典层10、纳米KDF 层11和纳米丝型活性碳层12,再次激活水达到自动吸氧放氧,自动均衡人体所需要的微量元素。整个流程省时、省力且不消耗电能。采用本技术处理获得的直饮水是无细菌、无余氯、无重金属、无对人体有害的物质,含氧气、含负离子的健康活水。实施例2本实施例为工业用多功能节能直饮水设备。本实施例的示意图与实施例1的示意图即图1相同,所不同的是所述纳米聚丙烯棉层5的厚度为64mm,高度为1000mm。 所述纳米陶瓷膜层6的厚度为20mm,高度为1000mm。所述纳米碳棒层7的厚度为40mm,高度为1000mm。所述纳米中华药石层8的直径为150mm,高度为600mm。所述纳米活乐球层9的直径为150mm,高度为100mm。所述纳米MHN高典层10的直径为150mm,高度为20mm。所述纳米KDF层11的直径为150mm,高度为180mm所述纳米丝型活性碳层12的直径为150mm,高度为100mm。其中整个圆柱形的直径为观0讓。以上显示和描述了本技术的基本原理、主要特征和本技术的优点。本行业的技术人员应该了解,本技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中仅用于说明本技术的原理,在不脱离本技术精神和范围的前提下本技术还会有各种变化和改进,这些变化和改进都属于本技术范围。本技术要求保护的范围由附录的权利要求书及其等同物界定。权利要求1.一种多功能节能直饮水设备,其特征在于,包括一圆柱形不锈钢壳体;设置在壳体上部的进水口、直饮水出口和污水出口 ;设置在壳体内紧靠壳体内部的纳米聚丙烯棉层;设置在壳体内紧靠所述纳米聚丙烯棉层的纳米陶瓷膜层;设置在壳体内紧靠所述纳米陶瓷膜层的纳米碳棒层;设置在所述纳米碳棒层之间、从下向上的依次堆积纳米中华药石层、纳米活乐球层、纳米MHN高典层、纳米KDF层和纳米丝型活性碳层。2.根据权利要求1所述的多功能节能直饮水设备,其特征在于,所述直饮水出口在所述纳米丝型进口活性碳层上方。3.根据权利要求1所述的多功能节能直饮水设备,其特征在于,所述直饮水出口与三通阀相连。4.根据权利要求2所述的多功能节能直饮水设备,其特征在于,所述纳米聚丙烯棉层的厚度为8-96mm,所述纳米陶瓷膜膜层的厚度为4-48mm,所述纳米碳棒层的厚度为 10-120mm,它们的高度为20-1200_。5.根据权利要求2所述的多功能节能直饮水设备,其特征在于,所本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多功能节能直饮水设备,其特征在于,包括:一圆柱形不锈钢壳体;设置在壳体上部的进水口、直饮水出口和污水出口;设置在壳体内紧靠壳体内部的纳米聚丙烯棉层;设置在壳体内紧靠所述纳米聚丙烯棉层的纳米陶瓷膜层;设置在壳体内紧靠所述纳米陶瓷膜层的纳米碳棒层;设置在所述纳米碳棒层之间、从下向上的依次堆积纳米中华药石层、纳米活乐球层、纳米MHN高典层、纳米KDF层和纳米丝型活性碳层。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:雷建明
申请(专利权)人:雷建明
类型:实用新型
国别省市:33

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