(12)实用新型专利
(10)授权公告号 CN 215626961 U(45)授权公告日 2022.01.25
(21)申请号 202122280762.X(22)申请日 2021.09.18
(73)专利权人 佛山市顺德区阿波罗环保器材有
限公司
地址 528000 广东省佛山市顺德区大良街
道五沙社区顺源路1号(72)发明人 皮小春 冯濠彬 李恪平 何坤垣
金忠杰 (74)专利代理机构 北京超凡宏宇专利代理事务
所(特殊普通合伙) 11463
代理人 杨勋(51)Int.Cl.
C02F 1/44(2006.01)
权利要求书1页 说明书7页 附图3页
(54)实用新型名称
净水系统
(57)摘要
本实用新型实施例提供了一种净水系统,属于水处理领域,其包括反渗透滤芯和储水装置,反渗透滤芯具有原水进口、纯水出口和浓水出口,原水进口连通有原水管路,纯水出口连通有纯水管路,浓水出口连通有浓水管路,储水装置连通于纯水管路,纯水管路和浓水管路之间连通有冲洗管路,冲洗管路上设置有第一阀门。当第一阀门打开时,储水装置中的纯水能依次流经纯水管路局部、冲洗管路及浓水管路局部后,通过浓水出口进入反渗透滤芯,以冲洗反渗透滤芯从而置换其中的浓水,从而减小甚至消除反渗透滤芯内的浓水和纯水的浓度差,从而防止净水系统停机后浓水向纯水自然渗透,有效改善净水系统重启后第一杯纯水的TDS高的问题,提高用户体验。
CN 215626961 UCN 215626961 U
权 利 要 求 书
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1.一种净水系统,其特征在于,包括:反渗透滤芯,所述反渗透滤芯具有原水进口、纯水出口和浓水出口,所述原水进口连通有原水管路,所述纯水出口连通有纯水管路,所述浓水出口连通有浓水管路;
储水装置,所述储水装置连通于所述纯水管路,所述纯水管路和所述浓水管路之间连通有冲洗管路,所述冲洗管路上设置有第一阀门;
当所述第一阀门打开时,所述储水装置中的纯水能通过所述浓水出口进入所述反渗透滤芯,以冲洗所述反渗透滤芯。
2.根据权利要求1所述的净水系统,其特征在于,所述原水管路连通有排水管路,所述排水管路上设置有第二阀门;
当所述第二阀门打开时,冲洗所述反渗透滤芯产生的废水能通过所述原水进口进入所
并通过所述排水管路排出。原水管路,
3.根据权利要求2所述的净水系统,其特征在于,沿靠近所述反渗透滤芯的方向,所述原水管路依次设置有前置过滤器、第三阀门及第一增压泵,所述排水管路与所述原水管路的连通处位于所述第三阀门和所述反渗透滤芯之间。
4.根据权利要求2所述的净水系统,其特征在于,还包括水位检测件和与所述水位检测件电连接的控制器,所述水位检测件用于检测所述储水装置内的水位,所述控制器同时与所述第一阀门和所述第二阀门电连接。
5.根据权利要求4所述的净水系统,其特征在于,所述水位检测件为设置于所述纯水管路的压力开关或者设置于所述储水装置内的水位传感器。
6.根据权利要求1所述的净水系统,其特征在于,所述反渗透滤芯设置有与所述原水进口连通的原水区域和与所述原水区域连通的排水口,所述排水口连通有排水管路,所述排水管路上设置有第二阀门;
当所述第二阀门打开时,冲洗所述反渗透滤芯产生的废水能通过所述排水口进入所述排水管路以排出。
7.根据权利要求1所述的净水系统,其特征在于,所述储水装置通过储水管路连通于所述纯水管路,所述储水管路设置有第四阀门。
8.根据权利要求1所述的净水系统,其特征在于,所述纯水管路设置有第五阀门,所述储水装置与所述纯水管路的连通处位于所述反渗透滤芯和所述第五阀门之间。
9.根据权利要求8所述的净水系统,其特征在于,所述纯水管路设置有单向阀,所述单向阀位于所述储水装置与所述纯水管路的连通处与所述反渗透滤芯之间,用于防止所述储水装置内的纯水流向所述纯水出口。
10.根据权利要求1所述的净水系统,其特征在于,所述浓水管路上设置有第六阀门和第七阀门。
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说 明 书净水系统
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技术领域
[0001]本实用新型涉及水处理领域,具体而言,涉及一种净水系统。
背景技术
[0002]净水系统是一种将自来水经过净化为可以直接饮用的水的水处理设备,实现其净化功能的核心装置为反渗透滤芯。反渗透滤芯是一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离装置,对膜一侧的进水施加压力,当压力超过膜的渗透压时,溶剂为沿自然渗透的相反方向渗透,从而产生低TDS(Total dissolved solids,总溶解固体)的纯水。[0003]但是,当净水系统关机时,由增压泵提供的外压随之消失,反向渗透恢复为自然渗透,浓水中的TDS会扩散至纯水中,导致纯水的TDS升高,从而导致用户在重启净水系统后取
影响用户体验。出的第一杯纯水的TDS相对于净水系统正常工作时产生的纯水的TDS高,
实用新型内容
[0004]本实用新型的目的在于提供一种净水系统,其能够改善净水系统停机重启后第一杯纯水的TDS较高的问题,提高用户体验。[0005]本实用新型的实施例是这样实现的:[0006]本实用新型实施例提供了一种净水系统,其包括:[0007]反渗透滤芯,所述反渗透滤芯具有原水进口、纯水出口和浓水出口,所述原水进口连通有原水管路,所述纯水出口连通有纯水管路,所述浓水出口连通有浓水管路;[0008]储水装置,所述储水装置连通于所述纯水管路,所述纯水管路和所述浓水管路之间连通有冲洗管路,所述冲洗管路上设置有第一阀门;[0009]当所述第一阀门打开时,所述储水装置中的纯水能通过所述浓水出口进入所述反渗透滤芯,以冲洗所述反渗透滤芯。[0010]在一些可选的实施方式中,所述原水管路连通有排水管路,所述排水管路上设置有第二阀门;
[0011]当所述第二阀门打开时,冲洗所述反渗透滤芯产生的废水能通过所述原水进口进入所原水管路,并通过所述排水管路排出。[0012]在一些可选的实施方式中,沿靠近所述反渗透滤芯的方向,所述原水管路依次设置有前置过滤器、第三阀门及第一增压泵,所述排水管路与所述原水管路的连通处位于所述第三阀门和所述反渗透滤芯之间。[0013]在一些可选的实施方式中,净水系统还包括水位检测件和与所述水位检测件电连接的控制器,所述水位检测件用于检测所述储水装置内的水位,所述控制器同时与所述第一阀门和所述第二阀门电连接。
[0014]在一些可选的实施方式中,所述水位检测件为设置于所述纯水管路的压力开关或者设置于所述储水装置内的水位传感器。[0015]在一些可选的实施方式中,所述反渗透滤芯还具有排水口,所述排水口连通有排
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水管路,所述排水管路上设置有第二阀门;[0016]当所述第二阀门打开时,冲洗所述反渗透滤芯产生的废水能通过所述排水口进入所述排水管路以排出。
[0017]在一些可选的实施方式中,所述储水装置通过储水管路连通于所述纯水管路,所述储水管路设置有第四阀门。
[0018]在一些可选的实施方式中,所述纯水管路设置有第六阀门,所述储水装置与所述纯水管路的连通处位于所述反渗透滤芯和所述第五阀门之间。[0019]在一些可选的实施方式中,所述纯水管路设置有单向阀,所述单向阀位于所述储水装置与所述纯水管路的连通处与所述反渗透滤芯之间,用于防止所述储水装置内的纯水流向所述纯水出口。
[0020]在一些可选的实施方式中,所述浓水管路上设置有第六阀门和第七阀门。[0021]本实用新型实施例的有益效果是:
[0022]本净水系统在储水装置和反渗透滤芯的浓水出口之间增设冲洗管路和用于通断冲洗管路的第一阀门,使得储水装置内的纯水在第一阀门打开的情况下,可以依次流经纯水管路局部、冲洗管路及浓水管路局部后,从浓水出口进入反渗透滤芯,以冲洗反渗透滤芯从而置换其中的浓水,从而减小甚至消除反渗透滤芯内的浓水和纯水之间的浓度差,这样净水系统停机后就不会发生渗透效应,纯水中的TDS不会因为浓水中的TDS渗入而升高,从而有效改善净水系统重启后第一杯纯水的TDS较高的问题,提高用户体验。附图说明
[0023]为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
[0024]图1为本实用新型第一实施例提供的净水系统的结构示意图;[0025]图2为本实用新型第一实施例提供的净水系统的控制框图;
[0026]图3为本实用新型第一实施例提供的反渗透滤芯的内部示意图;[0027]图4为本实用新型第二实施例提供的净水系统的结构示意图;[0028]图5为本实用新型第三实施例提供的净水系统的结构示意图。[0029]图标:10‑净水系统;100‑反渗透滤芯;110‑原水进口;120‑纯水出口;130‑浓水出口;140‑排水口;200‑储水装置;210‑储水管路;220‑第四阀门;300‑原水管路;310‑三通开关;320‑前置过滤器;330‑第三阀门;340‑第一增压泵;400‑纯水管路;410‑单向阀;420‑第五阀门;430‑水位检测件;432‑压力开关;500‑浓水管路;510‑第六阀门;520‑第七阀门;600‑冲洗管路;610‑第一阀门;620‑第二增压泵;700‑排水管路;710‑第二阀门;800‑控制器。
具体实施方式
[0030]净水系统是一种将自来水经过净化为可以直接饮用的水处理设备,实现其净化功能的核心装置为反渗透滤芯。反渗透滤芯是一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂
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的膜分离装置,对膜一侧的进水施加压力,当压力超过膜的渗透压时,溶剂为沿自然渗透的相反方向渗透,从而产生低TDS(Total dissolved solids,总溶解固体)的纯水。但是,当净水系统关机时,由增压泵提供的外压随之消失,反向渗透恢复为自然渗透,浓水中的TDS会扩散至纯水中,导致纯水的TDS升高,从而导致用户在重启净水系统后取出的第一杯纯水的TDS相对于净水系统正常工作时产生的纯水的TDS高,影响用户体验。[0031]相关技术中,通常采用冲洗方案来改善上述问题,其主要利用纯水冲洗反渗透滤芯,将反渗透滤芯中高TDS的浓水置换为与低TDS的纯水,置换后由于膜两侧的水都为低TDS的纯水,两侧之间的浓度差减小甚至消失,因此储存的纯水TDS不会升高,这就可以改善净水系统停机后重启时用户初次取第一杯纯水TDS较高的问题。但是目前的这种冲洗方案一般需要纯水从反渗透滤芯的原水进口进入以进行冲洗,纯水想要置换其中的浓水,需要先置换求中的原水,虽然可以改善净水系统重启后的第一杯纯水TDS高的问题,但是也会造成水资源的浪费。
[0032]针对上述情况,本实施例提供了一种新的净水系统,其采用纯水从反渗透滤芯的浓水出口进入以进行冲洗的方案,可以绕过反渗透滤芯内的原水而直接置换浓水,这样不但可以消除膜两侧的水的浓度差,改善净水系统重启后第一杯纯水的TDS高的问题,而且用水量相对减少,可以有效节省水资源。[0033]为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描
通常在此处附图中描述和述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。[0034]因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。[0035]应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。[0036]在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。[0037]此外,术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
[0038]在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理
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解上述术语在本实用新型中的具体含义。[0039]第一实施例:
[0040]请参照图1和图2,本实用新型实施例提供的净水系统10包括反渗透滤芯100和储水装置200,反渗透滤芯100具有原水进口110、纯水出口120和浓水出口130,原水进口110连通有原水管路300,纯水出口120连通有纯水管路400,浓水出口130连通有浓水管路500。储水装置200连通于纯水管路400,纯水管路400和浓水管路500之间连通有冲洗管路600,冲洗管路600上设置有第一阀门610,第一阀门610用于通断冲洗管路600。[0041]当第一阀门610打开时,储水装置200中的纯水能依次流经纯水管路400局部、冲洗管路600以及原水管路300局部后,通过浓水出口130进入反渗透滤芯100,以冲洗反渗透滤芯100,从而减小甚至消除反渗透滤芯100内的浓水和纯水的浓度差,不但可以有效改善净水系统10重启后的第一杯纯水TDS高的问题,而且由于直接对浓水进行置换,置换路径缩短,可以减少储水装置200内的纯水用量,避免水资源的浪费。[0042]储水装置200可以根据需要采用不同的结构,储水装置200位储水罐,本实施例中,为了使得储水装置200内的纯水能够高效地沿纯水管路400局部、冲洗管路600以及原水管路300局部后通过浓水出口130流入反渗透滤芯100,冲洗管路600上设置有第二增压泵620,第二增压泵620位于第一阀门610和纯水管路400之间。
[0043]反渗透滤芯100内被置换的浓水可以采用各种方式排出,本实施例中,原水管路300连通有排水管路700,排水管路700上设置有第二阀门710,第二阀门710用于通断排水管路700。当第二阀门710打开时,冲洗反渗透滤芯100产生的废水能通过原水进口110进入所原水管路300,并通过排水管路700排出。[0044]详细地,原水管路300远离反渗透滤芯100的一端连通有三通开关310,三通开关310用于对接外部的自来水源。沿靠近反渗透滤芯100的方向(即沿从三通开关310到反渗透滤芯100的方向),原水管路300依次设置有前置过滤器320、第三阀门330及第一增压泵340,前置过滤器320用于对自来水进行前置过滤,以截留自来水中较大粒径的悬浮物,包括泥沙,铁锈,红虫,胶体杂质,吸附余氯、部分有机物等,从而延长反渗透滤芯100的寿命。第三阀门330用于通断原水管路300,以控制外部的水源的进水。第一增压泵340用于增加原水管路300的水压,为反渗透滤芯100的运行提供压力。
[0045]排水管路700与原水管路300的连通处位于第三阀门330和反渗透滤芯100之间。详细地,排水管路700一端连接于原水管路300位于第一增压泵340和反渗透滤芯100之间的部位,另一端用于排水,其可以连接于浓水管路500远离反渗透滤芯100的一端。[0046]纯水管路400设置有第五阀门420,第五阀门420用于通断纯水管路400。储水装置200与纯水管路400的连通处位于反渗透滤芯100和第五阀门420之间。详细地,储水装置200通过储水管路210连通于纯水管路400,储水管路210远离储水装置200的一端连通于纯水管路400位于反渗透滤芯100和第五阀门420之间的部位。储水管路210设置有第四阀门220,第四阀门220用于通断储水管路210。[0047]进一步地,纯水管路400设置有单向阀410,单向阀410位于储水装置200与纯水管路400的连通处与反渗透滤芯100之间(即位于储水管路210远离储水装置200的一端与反渗透滤芯100之间),用于防止储水装置200内的纯水通过储水管路210后流向纯水出口120。[0048]纯水管路400远离反渗透滤芯100的一端设置有水龙头,以供用户取用纯水。
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浓水管路500上设置有第六阀门510和第七阀门520,第六阀门510和第七阀门520
沿远离反渗透滤芯100的方向依次设置。第六阀门510和第七阀门520均用于通断浓水管路500,具体地,第六阀门510主要用于在对反渗透滤芯100内的浓水进行置换时,储水装置200的纯水从浓水管路500排走,第七阀门520主要用于控制浓水管路500中浓水的排放量。[0050]请再参照图1和图2,净水系统10还包括水位检测件430和与水位检测件430电连接的控制器800,水位检测件430用于检测储水装置200内的水位,控制器800同时与第一阀门610和第二阀门710电连接,用于根据储水装置200内的水位,控制第一阀门610和第二阀门710的开闭。进一步地,控制器800还同时与第三阀门330、第四阀门220、第五阀门420、第六阀门510及第七阀门520电连接,以实现对所有阀门的自动控制。为了方便自动控制,本实施例中,所有阀门均为电磁阀,其它实施例中,阀门也可以为电动阀或者启动阀。[0051]本实施例中,冲洗管路600与纯水管路400的连通处位于储水管路210与纯水管路400的连通处和第五阀门420之间,冲洗管路600与浓水管路500的连通处位于反渗透滤芯100和第六阀门510之间。其它实施例中,冲洗管路600的两端也可以直接连通储水装置200和浓水出口130,这样储水装置200的纯水也可以直接通过冲洗管路600后从浓水出口130进入反渗透滤芯100,而不用再流经纯水管路400局部和浓水管路500局部。[0052]水位检测件430可以根据需要采用不同的类型,本实施例中,水位检测件430为设置于纯水管路400的压力开关432,压力开关432可以检测纯水管路400内的水压,从而判断储水装置200内的水位。其它实施例中,水位检测件430也可以为设置于储水装置200内的水位传感器,水位传感器可以直接检测储水装置200内的水位,需要说明的是,当水位检测件430为水位传感器时,也可以同时设置压力开关432,此时压力开关432可以检测水龙头的开关情况。还需要说明的是,也可以不设置水位检测件430,而通过控制器800计时的方式判断储水装置200内的水位,因为储水装置200的储水效率一般是固定的,从开始储水计时,控制器800可以直接计算和判断储水装置200内的水位的情况。[0053]本净水系统10的工作原理和过程具体如下:[0054]用户需要取水打开水龙头时,控制器800控制净水系统10执行制水流程,详细地,控制器800控制第一阀门610和第二阀门710关闭,控制第三阀门330、第五阀门420、第六阀门510及第七阀门520打开,自来水依次流经三通开关310、前置过滤器320、第三阀门330及第一增压泵340后,通过原水进口110进入反渗透滤芯100。经过反渗透滤芯100的过滤后,部分变为纯水,部分变为浓水。[0055]具体地,请参照图3,反渗透滤芯100内部可以分为A、B及C三个区域,其中原水区域A与原水进口110直接连通,用于容纳自来水,浓水区域B与浓水出口130连通且设置有多层反渗透膜,用于容纳自来水经过多层反渗透膜后形成的浓水,纯水区域C与纯水出口120连通,用于容纳自来水经过多层反渗透膜后形成的纯水。从原水进口110进入的自来水先进入原水区域A,之后进入浓水区域B,在浓水区域B的多层反渗透膜过滤作用下,一部分进入纯水区域C变为纯水,剩余部分留在浓水区域B内形成浓水。[0056]纯水从纯水出口120流出,然后依次流经单向阀410、第五阀门420和压力开关432后,到达水龙头,以供用户取用。浓水从浓水出口130流出,依次流经第六阀门510和第七阀门520后排出。[0057]用户取水完成后关闭水龙头,控制器800控制净水系统10开始执行储水流程,第四
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阀门220打开,制水流程继续执行,纯水管路400内的水压开始上升,纯水出口120流出的纯水开始通过储水管路210进入储水装置200储存,储水装置200内的水位逐渐增高,浓水仍然通过浓水管路500排出。当储水装置200内的水位到达一定高度时,纯水管路400内的水压进一步升高。
[0058]当纯水管路400内的水压超过压力开关432的设计压力时,压力开关432会向控制器800发送一电信号,控制器800接收到上述电信号后,控制净水系统10开始执行冲洗流程。详细地,控制器800控制第三阀门330、第五阀门420、第六阀门510及第一增压泵340关闭,控制第一阀门610、第二阀门710、第四阀门220及第二增压泵620打开,储水装置200内的储存的纯水流出,依次流经纯水管路400局部、冲洗管路600及浓水管路500局部后,通过浓水出口130进入反渗透滤芯100的浓水区域B,浓水区域B内原有的浓水会在纯水的驱动下进入原水区域A并从原水进口110流出,之后依次流经原水管路300局部和排水管路700后排出,即浓水区域B内的浓水会被从浓水出口130流入的纯水置换,由此产生的废水从原水进口110流出。
[0059]由于是通过浓水出口130直接对反渗透滤芯100的浓水区域B进行冲洗,因此可以直接置换浓水区域B的浓水,有效缩短置换路径,置换消耗的纯水水量相对较少,相对于相关技术中从原水进口110注入纯水来进行置换,可以有效节省水资源。[0060]当用户再次需要取水打开水龙头时,纯水管路400内的水压会降低,当水压降低至压力开关432的设计压力时,压力开关432会向控制器800发送一电信号,控制器800接收到上述电信号后,控制净水系统10重新执行制水流程。[0061]综上,本净水系统10在储水装置200和反渗透滤芯100的浓水出口130之间增设冲洗管路600和用于通断冲洗管路600的第一阀门610,使得储水装置200内的纯水在第一阀门610打开的情况下,可以从反渗透滤芯100的浓水出口130进入,以冲洗反渗透滤芯100从而置换其中的浓水,从而减小甚至消除反渗透滤芯100内的浓水和纯水之间的浓度差,这样净水系统10停机后就不会发生渗透效应,纯水中的TDS不会因为浓水中的TDS渗入而升高,从而有效改善净水系统10重启后第一杯纯水的TDS较高的问题,提高用户体验。同时由于直接置换反渗透滤芯100内的浓水,因此置换路径短,纯水消耗少,可以有效节省水资源。[0062]其实际的节水效果可以参照下表:
[0063]
有上述表格可以看出,在自来水的TDS相同的情况下,相关技术中没有设置冲洗流
程的净水系统10重启后的第一杯纯水的TDS最高,相关技术中设置有冲洗流程的净水系统10重启后的第一杯纯水的TDS中等,本实施例提供的净水系统10重启后的第一杯纯水的TDS最低。相关技术中设置有冲洗流程的净水系统10不仅第一杯纯水的TDS高于本实施例提供的净水系统10,而且其消耗的纯水水量也高于本实施例提供的净水系统10。由此可见,本实
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施例提供的净水系统10不仅可以有效改善净水系统10重启后第一杯纯水的TDS,而且冲洗流程的耗水量也少,可以有效避免水资源的浪费。[0065]第二实施例:[0066]请参照图4,第二实施例提供了一种净水系统10,其整体构造、工作原理及取得的技术效果与第一实施例基本相同,不同之处在于,本实施例中,储水装置200为压力罐,因此净水系统10没有设置第四阀门220和第二增压泵620。[0067]第三实施例:[0068]请参照图5,第三实施例提供了一种净水系统10,其整体构造、工作原理及取得的技术效果与第一实施例基本相同,不同之处在于,两者的排水管路700的设置存在一些差异。
[0069]具体地,本实施例中,反渗透滤芯100还具有排水口140,排水口140与反渗透滤芯100的原水区域A连通,排水口140连通有排水管路700,排水管路700上设置有第二阀门710。当第二阀门710打开时,冲洗反渗透滤芯100产生的废水能通过排水口140进入排水管路700以排出。
[0070]也就是说,排水管路700不再与原水管路300连通,而是直接与反渗透滤芯100的原水区域A连通,浓水区域B被冲洗后产生的废水可以直接通过排水口140进入排水管路700排出,而不再需要流经原水管路300局部,这样可以简化原水管路300的复杂度,缩短浓水排出时的流动路径。
[0071]以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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