【技术实现步骤摘要】
本技术属于水净化,特别是涉及一种基于电再生离子交换膜的净水装置。
技术介绍
1、传统的净水装置,主要采用ro,即反渗透膜来对自来水进行净化,以制取可以直接饮用的纯水。反渗透膜可以有效阻止细菌、病毒、水垢、盐离子等物质,只允许水分子通过,从而保证饮用水的安全性;而未通过反渗透膜的物质则形成浓水排出。因此使用ro膜净水时,在制水的同时必然产生较多的浓水,一方面浪费较多,另一方面影响使用者的观感。
2、电再生离子交换膜是另一种比较受欢迎的滤芯材料,它同样将膜材料卷绕而成滤芯,其工作原理是以相邻膜片之间的空间作为流道,相邻的膜片上施加不同的电位,在其中一种情况下,进水中的阴阳离子被吸附到对应电极的膜片上,从而得到净水;在另一种情况下,相邻膜片的极性反转,膜片上吸附的离子重新回到进水中,从而得到浓度更高的盐水,这一过程也称为再生。可见,对这种滤芯而言,从时间上可分为两种工作状态,在某个时间段内,滤芯是在产生清洁的净水;在另外某个时间段内,滤芯是在产生浓水。由此可见,电再生离子交换膜的滤芯,是无法连续制水的;这一特性体现到最终产品上,会给消费者带来比较不好的体验,当需要连续用水的时候,却不得不等上很长的时间,等待电再生离子交换膜完成再生后,才能继续制水。
3、现有技术中,为了解决电再生离子交换膜制水不连续的问题,一般是将其与其他滤芯例如ro膜结合使用。如cn113402073a、cn112645513a都公开了这样的技术方案,ro与电再生离子交换膜滤芯或串联使用,或并联使用。
技术实现思路
1、本技术的目的是提供一种仅用电再生离子交换膜滤芯就实现连续制水的净水装置。
2、为此,本技术采用了这样的技术方案:基于电再生离子交换膜的净水装置,包括电再生离子交换膜滤芯,电再生离子交换膜滤芯连接在电源上以向其施加电压,电再生离子交换膜滤芯具有进水端、出水端和排空端,其中净化后的水经出水端提供给使用者,电再生离子交换膜再生后的浓水经排空端排出;其特征在于:净水装置包括至少三个所述的电再生离子交换膜滤芯,并联接入水路中。
3、净水装置包括三个电再生离子交换膜滤芯,进水经前置滤芯后分成三路进入三个电再生离子交换膜滤芯的进水端,净化后的水经三个出水端后合并提供给使用者,三个排空端的浓水合并排出;其中三个进水端和三个排空端各自具有独立的阀门控制。
4、三个电再生离子交换膜滤芯的电压独立控制,且各滤芯的电压可调。
5、本技术将三个电再生离子交换膜滤芯并联使用,制水时可根据使用量的需求开启一个或两个或三个滤芯用于制水;实际应用中不可能长期需要大流量制水,当仅开启一个或两个滤芯制水时,另外的不制水的滤芯可利用此时间段进行再生。依此类推,每个滤芯都能利用不需要其制水的时间段来进行再生,从而保证了任何时候都有滤芯可以进行制水,即保证了制水的连续性。另外,通过调节电压,可以调节离子交换膜去离子的量,也就是调节出水的tds值,从而可满足不同场景,如直饮或泡茶等,对水质tds的不同需求。
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1.基于电再生离子交换膜的净水装置,包括电再生离子交换膜滤芯,电再生离子交换膜滤芯连接在电源上以向其施加电压,电再生离子交换膜滤芯具有进水端、出水端和排空端,其中净化后的水经出水端提供给使用者,电再生离子交换膜再生后的浓水经排空端排出;其特征在于:净水装置包括至少三个所述的电再生离子交换膜滤芯,并联接入水路中。
2.如权利要求1所述的基于电再生离子交换膜的净水装置,其特征在于:净水装置包括三个电再生离子交换膜滤芯,进水经前置滤芯后分成三路进入三个电再生离子交换膜滤芯的进水端,净化后的水经三个出水端后合并提供给使用者,三个排空端的浓水合并排出;其中三个进水端和三个排空端各自具有独立的阀门控制。
3.如权利要求1所述的基于电再生离子交换膜的净水装置,其特征在于:所述的三个电再生离子交换膜滤芯的电压独立控制,且各滤芯的电压可调。
【技术特征摘要】
1.基于电再生离子交换膜的净水装置,包括电再生离子交换膜滤芯,电再生离子交换膜滤芯连接在电源上以向其施加电压,电再生离子交换膜滤芯具有进水端、出水端和排空端,其中净化后的水经出水端提供给使用者,电再生离子交换膜再生后的浓水经排空端排出;其特征在于:净水装置包括至少三个所述的电再生离子交换膜滤芯,并联接入水路中。
2.如权利要求1所述的基于电再生离子交换膜的净水装置...
【专利技术属性】
技术研发人员:胡维杰,许东来,刘天辉,陈泽,潘立彬,王次运,
申请(专利权)人:浙江艾波特环保科技股份有限公司,
类型:新型
国别省市:
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