用于三位一体净水水龙头的水路控制结构,净水水龙头本体的自来水入口通过管道连接有进水三通,自来水出口通过管道连接有前置滤芯,该前置滤芯的另一端连通增压泵,增压泵的出水端连通复合滤芯,该复合滤芯的另一端通过管道连通反渗透滤芯,反渗透滤芯的出水端通过管道连通后置滤芯,该后置滤芯的另一端通过管道连通净水水龙头本体的净水入口,实现关闭水龙头即可关闭净水机的进水源,有效保障停机即刻停水,停机后机器不承压,避免和解决净水机容易承压漏水现象;省去进水电磁阀,避免因为进水电磁阀的质量不稳定导致设备故障,同时节约制造成本和提高生产效率与降低品质事故,有效提高产品的整机稳定性和降低整机质量事故。效提高产品的整机稳定性和降低整机质量事故。效提高产品的整机稳定性和降低整机质量事故。
【技术实现步骤摘要】
用于三位一体净水水龙头的水路控制结构
[0001]本技术涉及净水水路领域,更具体地说,尤其涉及一种用于三位一体净水水龙头的水路控制结构。
技术介绍
[0002]传统的净水机容易出现以下质量问题:
[0003]1、进水电磁阀控制不稳定,容易导致净水机长期承压,出现漏水渗透事故;
[0004]2、进水电磁阀密封孔太小,导致增压泵功效不能完全发挥,出现出水量较小;
[0005]3、高压开关控制不稳定,出现增压泵不间断重复启动,致使泵寿命缩短,净水机不稳定;
[0006]4、增加了多个连接位,增加了渗漏的风险;
[0007]5、电子类控制阀质量不稳定容易导致整机的使用效果和使用感受。
技术实现思路
[0008]本技术针对上述缺点对现有技术进行改进,提供一种用于三位一体净水水龙头的水路控制结构,技术方案如下:
[0009]用于三位一体净水水龙头的水路控制结构,包括有净水水龙头本体,所述净水水龙头本体的自来水入口通过管道连接有进水三通,自来水出口通过管道连接有前置滤芯,该前置滤芯的另一端连通增压泵,所述增压泵的出水端连通复合滤芯,该复合滤芯的另一端通过管道连通反渗透滤芯,所述反渗透滤芯的出水端通过管道连通后置滤芯,该后置滤芯的另一端通过管道连通净水水龙头本体的净水入口。
[0010]所述进水三通的两端分别连接有自来水管和净水机进水口。
[0011]所述反渗透滤芯的出水端通过管道连接有排污口。
[0012]所述增压泵为RO净水机增压泵。
[0013]与现有技术相比,本技术的有益效果为:
[0014]1、实现关闭水龙头即可关闭净水机的进水源,有效保障停机即刻停水,停机后机器不承压,避免和解决净水机容易承压漏水现象;
[0015]2、省去进水电磁阀,避免因为进水电磁阀的质量不稳定导致设备故障,同时节约制造成本和提高生产效率与降低品质事故;
[0016]3、省去高压开关,三位一体净水水龙头在关闭时,自来水进水处于关闭状态,同时净水出水口也处于关闭状态,通过赫尔开关将净水机电源断开,三项动作同时进行,有效解决净水机增压泵不定时重复启动问题;
[0017]4、省去进水电磁阀与高压开关的接口位置,减少快接头的同时也降低了整机质量事故;
[0018]5、通过切换三位一体净水水龙头的开关进行控制净水机的启停,有效提高产品的整机稳定性和降低整机质量事故,同时有效降低成本与提高生产效率。
附图说明
[0019]为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍:
[0020]图1为本技术的结构示意图;
[0021]包括:净水水龙头本体1、自来水入口2、进水三通3、自来水出口4、前置滤芯5、增压泵6、复合滤芯7、反渗透滤芯8、后置滤芯9、净水入口10、自来水管11、净水机进水口12、排污口13。
具体实施方式
[0022]下面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,都属于本技术的保护范围。
[0023]下面将结合附图对本技术实施例作进一步地详细描述,详细如下:
[0024]用于三位一体净水水龙头的水路控制结构,包括有净水水龙头本体1,净水水龙头本体1的自来水入口2通过管道连接有进水三通3,自来水出口4通过管道连接有前置滤芯5,该前置滤芯5的另一端连通增压泵6,增压泵6的出水端连通复合滤芯7,该复合滤芯7的另一端通过管道连通反渗透滤芯8,反渗透滤芯8的出水端通过管道连通后置滤芯9,该后置滤芯9的另一端通过管道连通净水水龙头本体1的净水入口10。
[0025]进一步,进水三通3的两端分别连接有自来水管11和净水机进水口12,反渗透滤芯8的出水端通过管道连接有排污口13,增压泵6为RO净水机增压泵。
[0026]1、在本技术中,自来水先通过三位一体净水阀芯启闭再进入净水机,通过陶瓷阀芯的物理切换,实现关闭水龙头即可关闭净水机的进水源,有效保障停机即刻停水,停机后机器不承压,避免和解决净水机容易承压漏水现象;
[0027]2、省去进水电磁阀,避免因为进水电磁阀的质量不稳定导致设备故障,同时节约制造成本和提高生产效率与降低品质事故;
[0028]3、省去高压开关,三位一体净水水龙头在关闭时,自来水进水处于关闭状态,同时净水出水口也处于关闭状态,通过赫尔开关将净水机电源断开,三项动作同时进行,有效解决净水机增压泵6不定时重复启动问题;
[0029]4、省去进水电磁阀与高压开关的接口位置,减少快接头的同时也降低了整机质量事故;
[0030]5、通过切换三位一体净水水龙头的开关进行控制净水机的启停,有效提高产品的整机稳定性和降低整机质量事故,同时有效降低成本与提高生产效率。
[0031]尽管已经示出和描述了本技术的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本技术的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变形,本技术的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.用于三位一体净水水龙头的水路控制结构,其特征在于:包括有净水水龙头本体(1),所述净水水龙头本体(1)的自来水入口(2)通过管道连接有进水三通(3),自来水出口(4)通过管道连接有前置滤芯(5),该前置滤芯(5)的另一端连通增压泵(6),所述增压泵(6)的出水端连通复合滤芯(7),该复合滤芯(7)的另一端通过管道连通反渗透滤芯(8),所述反渗透滤芯(8)的出水端通过管道连通后置滤芯(9),该后置滤芯(9)的另一端通过管道连通净水水...
【专利技术属性】
技术研发人员:唐洪军,廖建阳,
申请(专利权)人:广东英格丹顿净化设备有限公司,
类型:新型
国别省市:
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