本实用新型专利技术涉及一种水净化装置,特别是一种净化纯水的一体化模具树脂。包括两个中空的模具树脂体,其结构特点是:还设置有两个中空的导流孔、与模具树脂体和导流孔连接的端盖,导流孔与模具树脂体连通,模具树脂体内壁设有离子交换树脂层,导流孔中纯水的流动方向为自下而上,两个模具树脂体中纯水的流动方向为自上而下。本实用新型专利技术能够使两个模具树脂体中的水流方向均为自上而下,从而有效解决了自下而上的水流造成离子交换树脂层分层的问题,延长了本实用新型专利技术的使用寿命,提高了使用效果,并且本实用新型专利技术结构简单,适合工业化生产,实用性强。
【技术实现步骤摘要】
一种净化纯水的一体化模具树脂
本技术涉及一种水净化装置,特别是一种用于净化纯水的一体化模具树脂装置。
技术介绍
天然水中含有盐、有机物以及细菌等成分,不能直接被用作饮用水或工业用水,再加上水资源污染越来越严重,用水安全问题凸显。理论上水净化的方法包括物理处理法、化学处理法、生物处理法和物理化学法,目前对饮用水的净化方法中较常用的有离子交换法、活性炭吸附法、过滤法、反渗透法等。 但是在某些对水纯度要求较高的领域,例如在化工制药、电子工业、热电、电镀、酿造以及金属加工等领域中,都需要高纯度的水,即需要对已初步净化的纯水再次进行净化。 现有的纯水净化系统主要包括进水管及与进水管相连接的离子交换树脂装置。离子交换树脂装置中含有树脂,通过树脂与水中的阳、阴离子交换,已达到降低水中盐、有机物和细菌等含量的目的,从而得到高纯水。 中国专利公开(公告)号202968208U,公开了一种用于纯水机中净化纯水的纯水柱,其中包括两个中空的纯化柱体,两个纯化柱体的腔体内设有离子交换树脂层,在应用时,一根通水管作为进水管,另一根通水管作为出水管,纯水流经该技术时,纯水从进水管进入一个净化柱体内,并经过另一个纯化柱体后从出水管流出,即,一个纯化柱体内的水流方向为自上而下,另一个纯化柱体内的水流方向为自下而上。然而由于其中一个纯化柱体内的水流自下而上流动,会导致离子交换树脂层在水流的作用下易分层失效,从而严重影响离子交换树脂层的使用寿命,使得装置的使用寿命缩短,降低实用性和工业生产价值。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种结构设计合理、使用寿命更长的净化纯水的一体化模具树脂。 本技术解决上述技术问题所采用的技术方案如下: 一种净化纯水的一体化模具树脂,包括两个中空的模具树脂体,还包括端盖和两个中空的导流孔,端盖与模具树脂体和导流孔连接,导流孔与模具树脂体连通,模具树脂体内壁设有离子交换树脂层,导流孔中纯水的流动方向为自下而上,两个模具树脂体中纯水的流动方向为自上而下。 本技术通过设置两个导流孔,且导流孔与模具树脂体连通,使得两个模具树脂体中的水流方向均为自上而下,从而有效解决了自下而上的水流造成离子交换树脂层分层的问题,延长了本技术的使用寿命,提高了使用效果。并且本技术结构简单,适合工业化生产,实用性强。 自下而上指模具树脂体的下端通过端盖与导流孔连通,自上而下指导流孔的上端通过端盖与模具树脂体连通。 作为优选,端盖与模具树脂体连接,端盖分为上端盖和下端盖,其优点在于,可以配合中空的模具树脂体和导流孔,从而更好地实现水流在本技术内部流通,防止水流泄露。 作为优选,上端盖连接有接通模具树脂体的通水管接头,通水管接头位于上端盖的一侧边,其优点在于,进水的通水管接头和出水的通水管接头均位于上端盖的一侧边,在实际应用中,进水管和出水管位于同一边的情况较多,便于安装,更具有实用性,而且将两个接头中的任何一个作为进水的通水管接头,均可以达到相同的效果,因此操作更简便。 作为优选,模具树脂体的两端分别设有过滤网,离子交换树脂层设置在模具树脂体两端的过滤网之间,其优点在于,过滤网用于过滤颗粒状或者体积较大的物质,而离子交换树脂层用于实现离子交换,分工明确,而且在离子交换树脂层的两端均设有过滤网,可以提高过滤的质量,保证经本技术净化后纯水的纯度。 作为优选,整体注塑成型,各部件用胶水粘合连接,其优点在于,便于工业化生产,免去了安装的繁复,降低了经济成本和时间成本,更具有实用性。 本技术同现有技术相比具有以下优点及效果: 1、通过设置了两个导流孔,避免了模具树脂体内自下而上的水流对离子交换树脂层的分层作用,使得模具树脂体内的水流保持自上而下的流向,延长了本技术的使用寿命,提高了使用效果,推动了技术进步,科技发展。 2、由于本技术通过整体注塑成型,各部件用胶水粘合连接,适合于工业生产,同时对于购买者而言,简化了其安装过程、降低了经济和时间成本,更具有实用性。 3、由于端盖采用全覆盖的模式,分别设置在模具树脂体的上下端,同时由于是整体注塑成型的,从而即使不使用密封圈,也可以将水流很好地控制在本技术内部,不发生泄露,从而节约成本,提高使用效果。 4、由于导流孔的内部半径较小,不需要过多的压力既可以实现将水流导流到上部;另一方面,虽然增加了导流孔,水流的路程增长,但是除了在开始和结束净化时需要增加水流经过导流孔的时间,其他净化过程的时间并不受影响,况且导流孔内径小,水流经过导流孔的时间几乎可以忽略不计,因此并不会增加用户的时间成本。 【附图说明】 为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。 图1为本技术实施例1的爆炸结构示意图。 图2为本技术实施例2的结构示意图。 图3为本技术实施例2的爆炸结构示意图。 图4为本技术实施例2的各接口位置意图。 标号说明: 1、模具树脂体11、第一模具树脂体 12、第二模具树脂体2、上端盖 3、通水管接头4、下端盖 5、上过滤网6、下过滤网 7、导流孔71、第一导流孔 72、第二导流孔101、通水管接头入口 102、第一模具树脂体入口103、下端盖入口 104、第一导流孔入口105、第一导流孔出口 106、第二模具树脂体入口107、第二导流孔入口 108、第二导流孔出口109、通水管接头出口 【具体实施方式】 下面结合实施例对本技术做进一步的详细说明,以下实施例是对本技术的解释而本技术并不局限于以下实施例。 实施例1: 如图1所示,本实施例由两个中空的模具树脂体1、两个中空的导流孔7和端盖组成。 如图1所示,模具树脂体I分为第一模具树脂体11和第二模具树脂体12,导流孔7分为第一导流孔71和第二导流孔72。第一导流孔71连通第一模具树脂体11和第二模具树脂体12,第二导流孔72亦连通第一模具树脂体11和第二模具树脂体12,因此,导流孔7与模具树脂体I相互连通。模具树脂体I内壁设有离子交换树脂层,用于对纯水进行离子交换,提高纯水的纯度。 模具树脂体I的下端通过下端盖4与导流孔7连通,导流孔7的上端通过上端盖2与模具树脂体I连通。工作时,纯水的水流自上而下进入第一模具树脂体11,接着自下而上地进入第一导流孔71,然后自上而下进入第二模具树脂体12,最后自下而上地从第二导流孔72中离开,净化过程结束。 因此本技术可以保证导流孔7中纯水的流动方向为自下而上,模具树脂体I中纯水的流动方向为自上而下,从而可以防止现有技术中自下而上的水流对离子交换树脂层的分层剥离作用,继而延长了本技术的使用寿命及使用效果,保证经过净化后的纯水纯度能够符合要求。 端盖分为上端盖2和下端盖4,上端盖2与模具树脂体I和导流孔7的上端连接,下端盖4与模具树脂体I和导流孔7的下端连接。端盖的设置可以很好地实现将水流控制在本实用本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种净化纯水的一体化模具树脂,包括两个中空的模具树脂体(1),其特征是:还包括端盖和两个中空的导流孔(7),所述的端盖与所述模具树脂体(1)和导流孔(7)连接,所述的导流孔(7)与模具树脂体(1)连通,所述的模具树脂体(1)内壁设有离子交换树脂层,所述的导流孔(7)中纯水的流动方向为自下而上,所述的两个模具树脂体(1)中纯水的流动方向为自上而下。
【技术特征摘要】
1.一种净化纯水的一体化模具树脂,包括两个中空的模具树脂体(I),其特征是:还包括端盖和两个中空的导流孔(7),所述的端盖与所述模具树脂体(I)和导流孔(7)连接,所述的导流孔(7)与模具树脂体(I)连通,所述的模具树脂体(I)内壁设有离子交换树脂层,所述的导流孔(7)中纯水的流动方向为自下而上,所述的两个模具树脂体(I)中纯水的流动方向为自上而下。2.根据权利要求1所述的一种净化纯水的一体化模具树脂,其特征是:所述的自下而上指所述模具树脂体(I)的下端通过端盖与所述导流孔(7)连通,所述的自上而下指所述导流孔(7)的上端通过端盖与所述模具树脂体(I)连通。3.根据权利要求1所述的一种净化纯水的一体化模具树脂,其特征是:所述的端盖分为上端盖(2)和下端盖...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱海涨,余鸿,丁建勋,谢柏明,卢红卫,
申请(专利权)人:杭州天创环境科技股份有限公司,
类型:新型
国别省市:浙江;33
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