节水型RO机制造技术

技术编号:9849054 阅读:133 留言:0更新日期:2014-04-02 16:16
本发明专利技术公开了节水型RO机,预处理滤芯的进口连通进水口,其出口连通反渗透处理器的进口;增压泵设置在反渗透处理器的进口管路上;反渗透处理器的纯水出口连通纯水出水口;回流管的一端连通反渗透处理器的浓缩水出口,另一端连通预处理滤芯的进口;大流量节流阀设置在回流管上;反渗透处理器的浓缩水出口流出的浓缩水所经过的管路为循环管路;小流量节流阀的进口连通循环管路,其出口放空。本发明专利技术中,从反渗透处理器的浓缩水出口流出的浓缩水全部回流到预处理滤芯的进口,同时小流量节流阀的排水流量显著小于传统节流阀的排水流量,所以本发明专利技术能够显著提高机器制水时的水资源利用率。

【技术实现步骤摘要】
节水型RO机
本专利技术涉及节水型RO机。
技术介绍
家用和类似用途的反渗透净水机,通常包括预处理滤芯、增压泵、反渗透处理器、冲洗阀和节流阀,系统管路的联接方式为:预处理滤芯的进口接水源,预处理滤芯的出口连通反渗透处理器的进口 ;冲洗阀和节流阀的进口连通反渗透处理器的浓水出口,其出口放空;增压泵设置在反渗透处理器的进水管路中;从反渗透处理器的出口流出的是净化过的纯水。这是传统家用和类似用途的反渗透净水机的管路联接方式,它对水源的适应性比较强。例如:对于硬度值较高的原水,可用较大流量的节流阀与之适应,以便防止反渗透膜快速堵塞,保证反渗透膜有足够长的使用寿命;对于硬度值较低的原水,可用较小流量的节流阀与之适应,以便在保证反渗透膜有足够长的使用寿命的前提下,减少废水排放,节约水资源。但是,对于家用产品,如果要先测定水的硬度后再根据情况调整节流阀的出水流量就太麻烦了,硬度值通常是要在实验室才能测定,所以综合考虑,净水机生产企业通常将纯水和浓缩水的比例定为1:3,水资源浪费很大。为了减少浓缩水排放,节约水资源,有人设计出了节水型RO机,具体做法是:在传统设计的基础上,从反渗透处理器的浓缩水出口引一根回流管到增压泵的进口管路中,将一部分浓缩水回流再利用,另一部分浓缩水经小流量节流阀放空排放或经冲洗阀放空排放,回流管上设有能够调节回水流量和膜前压力的大流量节流阀,大流量节流阀的流量和小流量节流阀的流量之和为反渗透处理器制水时产生的浓缩水流量,该流量比传统方案中的节流阀流量更大一些。具体地说,对于采用50GH)卷式反渗透膜组件的RO机,传统方案中的节流阀的流量为300?360mL/min,而该膜组件的纯水流量大致是130mL/min ;节水型RO机中的大流量节流阀的流量大致为500mL/min,小流量节流阀的流量大致是65mL/min,两者之和大于传统方案中的节流阀的流量,而浓缩水排放显著地减小了,达到了节约水资源的目的。膜组件的水回收率是指流出膜组件的纯水流量与流入膜组件的原水流量之比,以传统RO机为例,其纯水和浓缩水的比例是1:3,经过简单计算就可得到该系统中膜组件的水回收率是25%。对于上述节水型RO机,系统中膜组件的水回收率为:水回收率=纯水出水流量/ (大节流阀流量+小节流阀流量+纯水出水流量)=130/ (500+65+130) =18.7%。卷式膜组件的生产企业一般建议水回收率为15%,所提供的膜组件其他参数通常也是在15%水回收率的条件下测得的。我们从中可以看出:传统的反渗透净水机和节水型反渗透净水机中的膜组件水回收率都高于卷式膜组件生产企业的建议值15%,这就是说这种设计方案膜的堵塞倾向是比较明显的,膜组件运行一端时间后,水中的颗粒物和易结垢物质不可避免地在膜的原水侧表面沉积或结垢,逐渐堵塞反渗透膜。为了消除这一不利影响,传统的RO机和节水型RO机都在反渗透处理器的浓水出口管路中设置了冲洗阀,该冲洗阀在家用和类似用途的反渗透净水机系统中已经成为标准配制的阀门,即无一例外地在反渗透处理器的浓水出口管路中设置冲洗阀,所述冲洗阀可以是手动启闭的阀门,也可是自动启闭的电磁阀或电动阀。机器运行一段时间后,反渗透膜原水侧表面就会沉积少量固态物或结垢物质。这时,开启该冲洗阀和增压泵。冲洗阀开启后,增压泵的出水管路中几乎没有阻力,水流十分顺畅,所以,对于采用50GH)卷式膜组件的家用RO机,流经冲洗阀的水流量通常将超过2000mL/min。这样大的流量对反渗透膜原水侧表面形成了很大的冲刷力,能够将沉积在膜表面的固态物质或结垢物质从膜表面剥离下来,于是反渗透膜的透水性能得到一定程度的恢复。从上述分析可知,冲洗阀是目前传统RO机和节水型RO机防止反渗透膜快速堵塞不可或缺的部件。但是,冲洗时从冲洗阀流走的冲洗水量是很可观的,冲洗水往往也成了废水,所以,设有冲洗阀的RO机废水排量较大,这是目前这类有冲洗阀的RO机废水排放量大的另一个原因。此外,为了实现自动控制和解决RO机制水时纯水流量小(以采用50GPD卷式反渗透膜的RO机为例,其纯水出水流量仅为130mL/min)达不到人们取水时要求的出水流量(饮水机要求出水流量不小于800mL/min)问题,家用和类似用途的RO机通常都在纯水出水管路中设置一个由水压控制的电气开关(下称高压开关),并将纯水管连通到内部设有水腔和气腔、水腔和气腔之间由柔性隔膜分隔的储水罐的水腔中,再在纯水管路中设置一个纯水出水阀(或出水龙头)。随着机器制水过程的进行,纯水被源源不断地压入储水罐中,储水罐内的水量逐渐增加,罐内气体的压力也逐渐增加,纯水管内的压力也随之逐渐增加,鉴于制水时纯水流量很小,水流阻力也很小,储水罐内的压力和纯水管内的压力基本相等;当储水罐内和纯水管内压力达到设定值时,所述高压开关动作,停止制水,并根据具体情况是否开启冲洗阀进行冲洗;在开启出水阀取水时,储水罐内的水在罐内气压作用下流向出水龙头;出水龙头开启后,如果忽略水与管壁之间的摩擦阻力,则根据流体力学知识可知,纯水管路中的水压接近为零,这就导致纯水管路中的高压开关起跳,启动水泵制水;而此时由于流出的水量还不多,储水罐内的压力并没有显著下降。这就是说,如果以储水罐内压力为准,则高压开关不应起跳,但是,高压开关通常都安装在主机中的纯水管路中,而不是直接安装在储水罐上,这就导致在不该起跳的时候高压开关起跳了。用户可能只是取走200mL水,机器就启动增压泵制水,显然很快就能够制出200mL水,压力恢复到高压开关起跳前的数值,即进入水满状态。通常机器进入水满状态时要开启冲洗阀进行冲洗或者机器在每次制水前时先开启冲洗阀冲洗然后再制水,以便将刚才或上次制水过程中产生的沉积在膜表面的物质冲刷下来。根据上述分析,上述方案会导致机器产生过多的不必要的启动和冲洗,也就是要产生过多的不必要的冲洗水,造成水资源浪费,这是目前这类有冲洗阀的RO机废水排放量大的又一个原因。为了减少上述这种不必要的水资源浪费,有人将机器设计成智能化,就是对机器停机前要作一个判断,然后决定是否需要进行冲洗。这样一来,这部分多余的不必要的冲洗水得以节约,但是,机器的复杂程度和制造成本提高了,而控制系统的可靠性却随之下降了。此外,对于节水型反渗透净水机,如果原水的硬度达到450mg/L (以CaCO3计)以上接近500mg/L时,由于浓缩水大部分回收利用会导致反渗透浓水出口管路中的水的硬度达到900mg/L接近1000mg/L,这样的水极易结水垢,而节流阀和冲洗阀就设置在这样的管路中。对于节流阀,如果其中的节流孔不是太小,在制水过程中水流穿过节流孔的流速比较大时,结垢的可能性稍小;而冲洗阀是间隙开启的,机器在制水时冲洗阀是关闭的,即冲洗阀内部的水是不流动的,显然不流动的超高硬度水是极易结垢的。对于静止的水,结垢后,水中的部分钙镁离子会转变为固体,水的硬度就会下降,结垢过程就会逐渐趋于自然终止。可是,前述方案的净水机在制水过程中,水结垢后水的硬度是不会下降的,因为在分子热运动和高硬度水不断循环流动的双重作用下,会有新的钙镁离子源源不断地得到补充,所以结垢过程会持续进行下去,使水垢越结越多,越结越大,造成冲洗阀内部出现大量水垢。目前,由于价格低、功率小、能耗小的本文档来自技高网...

【技术保护点】
节水型RO机,其特征在于:包括进水口(1)、预处理滤芯(2)、增压泵(3)、小流量节流阀(4)、反渗透处理器(5)、回流管(6)、大流量节流阀(7)和纯水出水口(8);所述预处理滤芯(2)的进口连通进水口(1),其出口连通反渗透处理器(5)的进口;所述增压泵(3)设置在反渗透处理(5)器的进口管路上;所述反渗透处理器(5)的纯水出口连通纯水出水口(8);所述回流管(6)的一端连通反渗透处理器(5)的浓缩水出口,另一端连通预处理滤芯(2)的进口;所述大流量节流阀(7)设置在回流管(6)上;所述反渗透处理器(5)的浓缩水出口流出的浓缩水所经过的管路为循环管路;所述小流量节流阀(4)的进口连通循环管路,其出口放空;所述小流量节流阀(4)的排放流量为反渗透处理器(5)内的卷式膜组件初始使用时纯水出水流量的0.5~1.5倍;所述反渗透处理器(5)的水回收率不大于12%;所述水回收率的计算公式为:FDA0000456001860000011.jpg,FDA0000456001860000012.jpg,FDA00004560018600000110.jpg,FDA00004560018600000111.jpg,FDA00004560018600000112.jpg...

【技术特征摘要】
1.节水型RO机,其特征在于:包括进水口(I)、预处理滤芯(2)、增压泵(3)、小流量节流阀(4)、反渗透处理器(5)、回流管(6)、大流量节流阀(7)和纯水出水口(8);所述预处理滤芯(2)的进口连通进水口(1),其出口连通反渗透处理器(5)的进口 ;所述增压泵(3)设置在反渗透处理(5)器的进口管路上;所述反渗透处理器(5)的纯水出口连通纯水出水口(8);所述回流管(6)的一端连通反渗透处理器(5)的浓缩水出口,另一端连通预处理滤芯(2)的进口 ;所述大流量节流阀(7)设置在回流管(6)上;所述反渗透处理器(5)的浓缩水出口流出的浓缩水所经过的管路为循环管路;所述小流量节流阀(4)的进口连通循环管路,其出口放空;所述小流量节流阀(4)的排放流量为反渗透处理器(5)内的卷式膜组件初始使用时纯水出水流量的0.5~1.5倍;所述反渗透处理器(5)的水回收率f不大于12% ;所述水回收率φ的计算公式为: φ=(反渗透处理器的纯水m水流城/(反渗透处理器的浓缩水出水流.?+反渗透处理器的纯水出水流14:)) Xj00%?2.根据权利要求1所述的节水型RO机,其特征在于:所述反渗透处理器(5)的浓缩水出口管路上不设置冲洗排放单元。3.根据权利要求1所述的节水型RO机,其特征在于:所述小流量节流阀(4)的进口连通到除回流管(6)之外的循环管路上,其出口放空。4.根据权利要求3所述的节水型RO机,其特征在于:所述小流量节流阀(4)的进口连通到连接预处理滤芯(2)的出口与反渗透处理器(5)的进口之间的管路上,其出口放空。5.根据权利要求1所述的节水型RO机,其特征在于:所述进水口(I)流入...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐立农黄樟焱
申请(专利权)人:江苏正本净化节水科技实业有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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