一种节水节能净水设备的制作方法

文档序号:30654479发布日期:2022-07-06 00:38阅读:66来源:国知局
一种节水节能净水设备的制作方法

1.本实用新型涉及节能净水技术领域,特别涉及一种节水节能净水设备。


背景技术:

2.目前现有的节水节能净水设备在对水流进行净水的过程中无法达到全面净化处理,导致净化后的水流内部仍掺杂部分颗粒分子,并且在整个净水设备进行消毒处理时,设备的内部会产生高温的堆积,如不对其高温进行消散处理会导致设备内部的电路出现断路烧毁的现象。


技术实现要素:

3.为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种节水节能净水设备,具有全方面过滤净水的优点。
4.为达到上述目的,本实用新型的技术方案如下:
5.一种节水节能净水设备,包括:箱体,所述箱体下端固定连接有底座,所述箱体外部活动连接有控制钮,所述箱体顶部固定贯穿有进水管,所述箱体外部开设有散热口,所述箱体右侧固定连接有第一净化器,且第一净化器通过所述传输通道与箱体保持贯穿连接,并且第一净化器右侧通过传输通道与第二净化器贯穿连接,同时第二净化器外部贯穿连接有出水龙头。
6.作为本实用新型的一种优选方案,所述箱体内部固定安装有散热机构,且散热机构包括固定板,且固定板的形状结构呈长方形,并且固定板表面活动贯穿有旋转轴,且旋转轴的数量共设有三根。
7.作为本实用新型的一种优选方案,所述旋转轴左侧固定贯穿有固定盒,且固定盒的直径大于旋转轴的直径,并且固定盒外部固定连接有扇叶,同时扇叶均设置呈等距环绕。
8.作为本实用新型的一种优选方案,所述散热机构下端固定安装有储水箱,且储水箱的形状结构呈长方形,并且储水箱内壁开设有加热槽,以及加热槽的宽度小于储水箱的宽度,同时储水箱下端贯穿设有导管,且导管的末端与传输通道贯穿连接。
9.作为本实用新型的一种优选方案,所述储水箱内部固定连接有固定块,且固定块均设置呈等距横向排列,并且固定块上端均固定连接有加热管,以及加热管与固定块保持垂直设置,同时加热管外部均固定安装有保护管。
10.作为本实用新型的一种优选方案,所述第一净化器内部固定安装有第一过滤网,且第一过滤网的形状结构呈长方形,并且第一过滤网右侧固定安装有第二过滤网,同时第一过滤网与第二过滤网呈对称设置。
11.作为本实用新型的一种优选方案,所述第二净化器内部固定安装有第三过滤网,且第三过滤网与第二净化器内部保持垂直设置,并且第三过滤网右侧固定安装有第四过滤网,同时第四过滤网的厚度与第三过滤网的厚度相同。
12.综上所述,本实用新型具有如下有益效果:
13.本实用新型实施例通过提供一种节水节能净水设备,在使用时,首先通过将水流管道与进水管之间连接,将节能储存后的水流导入至箱体内部,随后开启控制钮,整个设备开始运行,由于节能储水的水流大部分都是雨水的收集堆积,为此在对水流进行净化时,首先将导入的水流传导至储水箱中,储水箱的内壁开设了加热槽,加热槽内部均设置了固定块,固定块可将加热管进行固定安装,当水流传入储水箱中后,加热管便会进行高温加热处理,使其储水箱内部的水流完成高温消毒工作,在加热管的外部均安装了保护管,保护管可对其加热管起到防护的作用,有效增强了加热管的安全性,在水流经过储水箱加热消毒后,由导管将水流通过传输通道传导至第一净化器中,进行第一次净化工作,第一净化器的内部设置了第一过滤网和第二过滤网,第一过滤网可将大分子颗粒进行过滤筛分,随后将水流传输至第二过滤网中进行二次筛分处理,第二过滤网的滤孔较小可将水流中夹杂的小分子颗粒进行筛分隔离,使其过滤后的水流中不易掺杂颗粒分子,进行筛分过滤后的水流再次经过传输通道传导至第二净化器中,第二净化器的内部安装了第三过滤网和第四过滤网,第三过滤网可净化水流中的有害物质,净化后的水流流入至第四过滤网中,第四过滤网可对其水流中的异味进行分解处理,使其净化后的水流达到无杂质,无异味,无毒,无侵害的效果,可使用于生活用水,最后通过出水龙头将净化后的水流导出,由于在储水箱进行加热时,会产生高温,为此在箱体的内部设置了散热机构,散热机构由固定板、固定盒、扇叶和旋转轴组成,当整个散热机构运行时,贯穿于固定板表面的旋转轴会进行转动,进而带动固定盒和扇叶一起进行旋转,扇叶旋转时会产生风流,可有效将箱体内部堆积的高温通过散热口消散至箱体的外部,使箱体内部时刻保持一个恒温的工作状态。
附图说明
14.为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的一些实施例,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。
15.图1为本实用新型实施例一的整体结构示意图。
16.图2为本实用新型实施例一的箱体内部整体结构示意图。
17.图3为本实用新型实施例一的储水箱内部整体结构示意图。
18.图4为本实用新型实施例一的散热机构整体结构示意图。
19.图中数字和字母所表示的相应部件名称:
20.1、箱体;101、散热机构;1011、固定板;1012、固定盒;1013、扇叶;1014、旋转轴;102、储水箱;1021、加热槽;1022、固定块;1023、加热管;1024、保护管;103、导管;104、传输通道;2、底座;3、控制钮;4、进水管;5、散热口;6、第一净化器;601、第一过滤网;602、第二过滤网;7、第二净化器;701、第三过滤网;702、第四过滤网;8、出水龙头。
具体实施方式
21.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,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。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。
22.实施例
23.一种节水节能净水设备,如图1至图4所示,包括:箱体1,所述箱体1下端固定连接有底座2,所述箱体1外部活动连接有控制钮3,所述箱体1顶部固定贯穿有进水管4,所述箱体1外部开设有散热口5,所述箱体1右侧固定连接有第一净化器6,且第一净化器6通过所述传输通道104与箱体1保持贯穿连接,并且第一净化器6右侧通过传输通道104与第二净化器7贯穿连接,同时第二净化器7外部贯穿连接有出水龙头8。
24.进一步的,所述箱体1内部固定安装有散热机构101,且散热机构101包括固定板1011,且固定板1011的形状结构呈长方形,并且固定板1011表面活动贯穿有旋转轴1014,且旋转轴1014的数量共设有三根,所述旋转轴1014左侧固定贯穿有固定盒1012,且固定盒1012的直径大于旋转轴1014的直径,并且固定盒1012外部固定连接有扇叶1013,同时扇叶1013均设置呈等距环绕。
25.具体的,储水箱102的内壁开设了加热槽1021,加热槽1021内部均设置了固定块1022,固定块1022可将加热管1023进行固定安装,当水流传入储水箱102中后,加热管1023便会进行高温加热处理,使其储水箱102内部的水流完成高温消毒工作,在加热管1023的外部均安装了保护管1024,保护管1024可对其加热管1023起到防护的作用,有效增强了加热管1023的安全性。
26.进一步的,所述散热机构101下端固定安装有储水箱102,且储水箱102的形状结构呈长方形,并且储水箱102内壁开设有加热槽1021,以及加热槽1021的宽度小于储水箱102的宽度,同时储水箱102下端贯穿设有导管103,且导管103的末端与传输通道104贯穿连接,所述储水箱102内部固定连接有固定块1022,且固定块1022均设置呈等距横向排列,并且固定块1022上端均固定连接有加热管1023,以及加热管1023与固定块1022保持垂直设置,同时加热管1023外部均固定安装有保护管1024。
27.具体的,由于在储水箱102进行加热时,会产生高温,为此在箱体1的内部设置了散热机构101,散热机构101由固定板1011、固定盒1012、扇叶1013和旋转轴1014组成,当整个散热机构101运行时,贯穿于固定板1011表面的旋转轴1014会进行转动,进而带动固定盒1012和扇叶1013一起进行旋转,扇叶1013旋转时会产生风流,可有效将箱体1内部堆积的高温通过散热口5消散至箱体1的外部,使箱体1内部时刻保持一个恒温的工作状态。
28.进一步的,所述第一净化器6内部固定安装有第一过滤网601,且第一过滤网601的形状结构呈长方形,并且第一过滤网601右侧固定安装有第二过滤网602,同时第一过滤网601与第二过滤网602呈对称设置,所述第二净化器7内部固定安装有第三过滤网701,且第三过滤网701与第二净化器7内部保持垂直设置,并且第三过滤网701右侧固定安装有第四过滤网702,同时第四过滤网702的厚度与第三过滤网701的厚度相同。
29.具体的,在水流经过储水箱102加热消毒后,由导管103将水流通过传输通道104传导至第一净化器6中,进行第一次净化工作,第一净化器6的内部设置了第一过滤网601和第二过滤网602,第一过滤网601可将大分子颗粒进行过滤筛分,随后将水流传输至第二过滤网602中进行二次筛分处理,第二过滤网602的滤孔较小可将水流中夹杂的小分子颗粒进行筛分隔离,使其过滤后的水流中不易掺杂颗粒分子,进行筛分过滤后的水流再次经过传输通道104传导至第二净化器7中,第二净化器7的内部安装了第三过滤网701和第四过滤网
702,第三过滤网701可净化水流中的有害物质,净化后的水流流入至第四过滤网702中,第四过滤网702可对其水流中的异味进行分解处理,使其净化后的水流达到无杂质,无异味,无毒,无侵害的效果,可使用于生活用水。
30.在使用时,首先通过将水流管道与进水管4之间连接,将节能储存后的水流导入至箱体1内部,随后开启控制钮3,整个设备开始运行,由于节能储水的水流大部分都是雨水的收集堆积,为此在对水流进行净化时,首先将导入的水流传导至储水箱102中,储水箱102的内壁开设了加热槽1021,加热槽1021内部均设置了固定块1022,固定块1022可将加热管1023进行固定安装,当水流传入储水箱102中后,加热管1023便会进行高温加热处理,使其储水箱102内部的水流完成高温消毒工作,在加热管1023的外部均安装了保护管1024,保护管1024可对其加热管1023起到防护的作用,有效增强了加热管1023的安全性,在水流经过储水箱102加热消毒后,由导管103将水流通过传输通道104传导至第一净化器6中,进行第一次净化工作,第一净化器6的内部设置了第一过滤网601和第二过滤网602,第一过滤网601可将大分子颗粒进行过滤筛分,随后将水流传输至第二过滤网602中进行二次筛分处理,第二过滤网602的滤孔较小可将水流中夹杂的小分子颗粒进行筛分隔离,使其过滤后的水流中不易掺杂颗粒分子,进行筛分过滤后的水流再次经过传输通道104传导至第二净化器7中,第二净化器7的内部安装了第三过滤网701和第四过滤网702,第三过滤网701可净化水流中的有害物质,净化后的水流流入至第四过滤网702中,第四过滤网702可对其水流中的异味进行分解处理,使其净化后的水流达到无杂质,无异味,无毒,无侵害的效果,可使用于生活用水,最后通过出水龙头8将净化后的水流导出,由于在储水箱102进行加热时,会产生高温,为此在箱体1的内部设置了散热机构101,散热机构101由固定板1011、固定盒1012、扇叶1013和旋转轴1014组成,当整个散热机构101运行时,贯穿于固定板1011表面的旋转轴1014会进行转动,进而带动固定盒1012和扇叶1013一起进行旋转,扇叶1013旋转时会产生风流,可有效将箱体1内部堆积的高温通过散热口5消散至箱体1的外部,使箱体1内部时刻保持一个恒温的工作状态。
31.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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