高新饮用水用节能型自动净化设备技术

高新饮用水用节能型自动净化设备技术

1.本发明涉及饮水净化技术领域,且公开一种饮用水用节能型自动净化设备。

背景技术:

2.直饮水又称为健康活水,指的是没有污染、没有退化,符合人体生理需要(含有人体相近的有益矿质元素),ph值呈弱碱性这三个条件的可直接饮用的水,主要采用碘触酶技术和分离膜装置等进行过滤,杀死病毒和细菌,过滤自来水中异色,异味,余氯,臭氧硫化氢,细菌,病毒,重金属,阻挡悬浮颗粒改善水质,同时保留对人体有益的微量元素。
3.在一些饮用水使用之前,常常需要对饮用水进行净化处理,在处理过程中常常需要化学液来加快水质的净化,目前较为繁琐通入水质的量而控制化学液的通入量,可能会出现浪费的现象,使用较为不便,于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失予以研究改良,提供一种饮用水用节能型自动净化设备,以期达到更具有更加实用价值性的目的。

技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题,本发明提供一种饮用水用节能型自动净化设备,由以下具体技术手段所达成:
5.一种饮用水用节能型自动净化设备,包括净化座,所述净化座的内部固定连接有输送管道,所述输送管道的内部转动连接有第一转动轴,所述第一转动轴的外表面固定连接有支撑杆,所述支撑杆的一端活动连接有扇形叶片,所述扇形叶片的内部活动连接有推持座,所述推持座的侧表面活动连接有斜形杆,所述推持座的侧表面活动连接有弹性柱,所述弹性柱的内部活动连接有挤压簧,所述斜形杆的侧表面活动连接有加压柱,所述加压柱的一侧活动连接有储存囊,所述输送管道的内部转动连接有第二转动轴,所述第二转动轴的外表面活动连接有弧形片,所述弧形片的内部活动连接有伸缩杆,所述伸缩杆的一侧活动连接有触点座,所述弧形片的内部且远离触点座的一侧固定连接有导电座,所述输送管道的内部固定连接有磁性棒,所述伸缩杆的两侧均活动连接有推柱,所述弧形片的内部活动连接有气压膜。
6.进一步的,所述输送管道的内部开设有与第一转动轴相适配的槽。
7.进一步的,所述扇形叶片的内部开设有与推持座相适配的滑动槽,所述弹性柱的直径大于挤压簧的直径。
8.进一步的,所述扇形叶片的表面开设有孔,所述储存囊的表面开设有孔,所述储存囊的内部装填有化学液。
9.进一步的,所述伸缩杆的外表面活动连接有伸缩簧,所述弧形片的内部开设有与伸缩杆相适配的滑槽。
10.进一步的,所述气压膜的一侧装填有活性炭液,所述气压膜的表面开设有孔。
11.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
12.1、该饮用水用节能型自动净化设备,通过水质会与第一转动轴外表面的扇形叶片
接触,并带动扇形叶片在第一转动轴的表面上转动,在扇形叶片转动时,其内侧会产生一定的离心力,在离心力的作用下,处于扇形叶片内部的推持座会发生一定距离的移动,之后推持座会带动弹性柱和挤压簧移动,推持座会同时带动斜形杆进行移动,使斜形杆带动加压柱挤压储存囊,使储存囊内部的化学液被挤压而出,与水质反应,加快水质的净化,不仅不需要工作人员的自行操作,而且能够根据水质的通入量来控制扇形叶片的转动速度,进而储存囊的形变量不同,进而化学液的挤出量不同,避免了浪费,节省了一定的成本。
13.2、该饮用水用节能型自动净化设备,通过在第二转动轴的作用下,第二转动轴会带动弧形片进行转动,在离心力的作用下,弧形片内部的伸缩杆会发生一定距离的移动,使伸缩杆带动触点座向靠近导电座的一侧移动,之后触点座与导电座相互接触,使外部电路接通,且与磁性棒电连接,此时相邻的磁性棒产生磁性,使水质为磁化水,(磁化水:水分子本身就是一个小磁体,由于异性磁极相吸,因而普通水中许多水分子就会首先相吸,连结成庞大的“分子团”,这种“分子团”会减弱水的多种物理化学性质,当普通水经过磁场作用后,冲破了原先连接的“分子团”,使它变成单个的有活力的水分子)同时伸缩杆会带动推柱进行移动,使推柱带动气压膜发生形变,此时气压膜表面的孔的直径变大,处于其内侧的活性炭液会流出,再次与将水质进行净化,加快了净化效率,使用更加方便,为饮用水的净化带来了有益效果。
附图说明
14.图1是本发明净化座正视剖面结构示意图;
15.图2是图1中a处的放大图;
16.图3是本发明扇形叶片部分结构示意图;
17.图4是本发明弹性柱部分结构示意图;
18.图5是图1中b处的放大图。
19.图中:1、净化座;2、输送管道;3、第一转动轴;4、支撑杆;5、扇形叶片;6、推持座;7、斜形杆;8、弹性柱;9、挤压簧;10、加压柱;11、储存囊;12、第二转动轴;13、弧形片;14、伸缩杆;15、触点座;16、导电座;17、磁性棒;18、推柱;19、气压膜。
具体实施方式
20.以下结合附图对本发明做进一步描述:
21.如附图1至附图5所示:
22.本发明提供一种饮用水用节能型自动净化设备,包括净化座1,净化座1的内部固定连接有输送管道2,输送管道2的内部转动连接有第一转动轴3,输送管道2的内部开设有与第一转动轴3相适配的槽,第一转动轴3的外表面固定连接有支撑杆4,支撑杆4的一端活动连接有扇形叶片5,扇形叶片5的内部活动连接有推持座6,推持座6的侧表面活动连接有斜形杆7,推持座6的侧表面活动连接有弹性柱8,弹性柱8的内部活动连接有挤压簧9,扇形叶片5的内部开设有与推持座6相适配的滑动槽,弹性柱8的直径大于挤压簧9的直径,斜形杆7的侧表面活动连接有加压柱10,加压柱10的一侧活动连接有储存囊11,在扇形叶片5转动时,其内侧会产生一定的离心力,在离心力的作用下,处于扇形叶片5内部的推持座6会发生一定距离的移动,之后推持座6会带动弹性柱8和挤压簧9移动,推持座6会同时带动斜形
杆7进行移动,使斜形杆7带动加压柱10挤压储存囊11,使储存囊11内部的化学液被挤压而出,与水质反应,加快水质的净化,不仅不需要工作人员的自行操作,而且能够根据水质的通入量来控制扇形叶片5的转动速度。
23.扇形叶片5的表面开设有孔,储存囊11的表面开设有孔,储存囊11的内部装填有化学液,输送管道2的内部转动连接有第二转动轴12,第二转动轴12的外表面活动连接有弧形片13,弧形片13的内部活动连接有伸缩杆14,伸缩杆14的一侧活动连接有触点座15,伸缩杆14的外表面活动连接有伸缩簧,弧形片13的内部开设有与伸缩杆14相适配的滑槽,弧形片13的内部且远离触点座15的一侧固定连接有导电座16,输送管道2的内部固定连接有磁性棒17,伸缩杆14的两侧均活动连接有推柱18,气压膜19的一侧装填有活性炭液,气压膜19的表面开设有孔,弧形片13的内部活动连接有气压膜19,伸缩杆14带动触点座15向靠近导电座16的一侧移动,之后触点座15与导电座16相互接触,使外部电路接通,且与磁性棒17电连接,此时相邻的磁性棒17产生磁性,使水质为磁化水,同时伸缩杆14会带动推柱18进行移动,使推柱18带动气压膜19发生形变,此时气压膜19表面的孔的直径变大,处于其内侧的活性炭液会流出,再次与将水质进行净化。
24.本实施例的具体使用方式与作用:在对饮用水进行净化时,将水质从外界输送管输送至净化座1内部的输送管道2的内部,之后水质会与第一转动轴3外表面的扇形叶片5接触,并带动扇形叶片5在第一转动轴3的表面上转动,在扇形叶片5转动时,其内侧会产生一定的离心力,在离心力的作用下,处于扇形叶片5内部的推持座6会发生一定距离的移动,之后推持座6会带动弹性柱8和挤压簧9移动,推持座6会同时带动斜形杆7进行移动,使斜形杆7带动加压柱10挤压储存囊11,使储存囊11内部的化学液被挤压而出,与水质反应,加快水质的净化,不仅不需要工作人员的自行操作,而且能够根据水质的通入量来控制扇形叶片5的转动速度,进而储存囊11的形变量不同,进而化学液的挤出量不同,避免了浪费,节省了一定的成本。
25.同时在第二转动轴12的作用下,第二转动轴12会带动弧形片13进行转动,在离心力的作用下,弧形片13内部的伸缩杆14会发生一定距离的移动,使伸缩杆14带动触点座15向靠近导电座16的一侧移动,之后触点座15与导电座16相互接触,使外部电路接通,且与磁性棒17电连接,此时相邻的磁性棒17产生磁性,使水质为磁化水,(磁化水:水分子本身就是一个小磁体,由于异性磁极相吸,因而普通水中许多水分子就会首先相吸,连结成庞大的“分子团”,这种“分子团”会减弱水的多种物理化学性质,当普通水经过磁场作用后,冲破了原先连接的“分子团”,使它变成单个的有活力的水分子)同时伸缩杆14会带动推柱18进行移动,使推柱18带动气压膜19发生形变,此时气压膜19表面的孔的直径变大,处于其内侧的活性炭液会流出,再次与将水质进行净化,加快了净化效率,使用更加方便,为饮用水的净化带来了有益效果。
26.利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。

技术特征:
1.一种饮用水用节能型自动净化设备,包括净化座(1),其特征在于:所述净化座(1)的内部固定连接有输送管道(2),所述输送管道(2)的内部转动连接有第一转动轴(3),所述第一转动轴(3)的外表面固定连接有支撑杆(4),所述支撑杆(4)的一端活动连接有扇形叶片(5),所述扇形叶片(5)的内部活动连接有推持座(6),所述推持座(6)的侧表面活动连接有斜形杆(7),所述推持座(6)的侧表面活动连接有弹性柱(8),所述弹性柱(8)的内部活动连接有挤压簧(9),所述斜形杆(7)的侧表面活动连接有加压柱(10),所述加压柱(10)的一侧活动连接有储存囊(11),所述输送管道(2)的内部转动连接有第二转动轴(12),所述第二转动轴(12)的外表面活动连接有弧形片(13),所述弧形片(13)的内部活动连接有伸缩杆(14),所述伸缩杆(14)的一侧活动连接有触点座(15),所述弧形片(13)的内部且远离触点座(15)的一侧固定连接有导电座(16),所述输送管道(2)的内部固定连接有磁性棒(17),所述伸缩杆(14)的两侧均活动连接有推柱(18),所述弧形片(13)的内部活动连接有气压膜(19)。2.如权利要求1所述一种饮用水用节能型自动净化设备,其特征在于:所述输送管道(2)的内部开设有与第一转动轴(3)相适配的槽。3.如权利要求1所述一种饮用水用节能型自动净化设备,其特征在于:所述扇形叶片(5)的内部开设有与推持座(6)相适配的滑动槽,所述弹性柱(8)的直径大于挤压簧(9)的直径。4.如权利要求1所述一种饮用水用节能型自动净化设备,其特征在于:所述扇形叶片(5)的表面开设有孔,所述储存囊(11)的表面开设有孔,所述储存囊(11)的内部装填有化学液。5.如权利要求1所述一种饮用水用节能型自动净化设备,其特征在于:所述伸缩杆(14)的外表面活动连接有伸缩簧,所述弧形片(13)的内部开设有与伸缩杆(14)相适配的滑槽。6.如权利要求1所述一种饮用水用节能型自动净化设备,其特征在于:所述气压膜(19)的一侧装填有活性炭液,所述气压膜(19)的表面开设有孔。
技术总结
本发明涉及饮水净化技术领域,且公开一种饮用水用节能型自动净化设备,所述净化座的内部固定连接有输送管道,所述输送管道的内部转动连接有第一转动轴,所述第一转动轴的外表面固定连接有支撑杆,所述支撑杆的一端活动连接有扇形叶片,所述扇形叶片的内部活动连接有推持座,所述推持座的侧表面活动连接有斜形杆,所述推持座的侧表面活动连接有弹性柱,所述弹性柱的内部活动连接有挤压簧,所述斜形杆的侧表面活动连接有加压柱,所述加压柱的一侧活动连接有储存囊。不仅不需要工作人员的自行操作,而且能够根据水质的通入量来控制扇形叶片的转动速度,进而储存囊的形变量不同,进而化学液的挤出量不同,避免了浪费。避免了浪费。避免了浪费。

技术开发人、权利持有人:王超一

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