本实用新型公开了一种便于安装的组合式多级净化设备,涉及净化设备技术领域;为了解决现有技术中净水设备安装和更换滤筒不方便及安装的环境受限制的问题,而本实用新型包括壳体,所述壳体内腔顶侧固定连接有的球头轴,所述球头轴外环活动连接有净化筒盖组件,所述净化筒盖组件底端螺纹连接有净化筒,所述壳体底端粘接有防滑垫,所述防滑垫表面开设有凹槽,所述凹槽内腔铰链连接有安装板,所述壳体一侧壁螺纹连接有滑轨,且滑轨呈L型,所述滑轨外环滑动连接有滑槽,整体结构简单,组合便捷,同时有两种安装的方式可以选择,安装位置不受限制,并且安装简易、牢固,采用可转动的净化筒盖组件,可以方便净化筒的安装固定以及后期的更换。
📄 2023200655703
📂 C02F1_44
👤 苏州埃斐泰净化科技有限公司
📅 2023-01-10
本实用新型属于水处理装置技术领域,具体为一种膜过滤工艺模拟装置,包括底板,底板上端固定连接有压力表、水泵和支撑柱,支撑柱前端设置有夹持组件和膜过滤器,支撑柱通过夹持组件与膜过滤器连接,膜过滤器的两端分别固定连接有第一出水管和第二出水管;支撑柱后端设置有动力装置;压力表后端固定连接有第二连接管;水泵进水端固定连接有进水管,水泵出水端固定连接有第一连接管,第一连接管远离水泵的一端通过三通头分别与膜过滤器和第二连接管固定连接。本实用新型通过动力装置为夹持组件提供动力,使夹持组件解除对膜过滤器的夹持固定,从而方便将膜过滤器从夹持组件内取出进行维修或更换,且组装无需使用螺栓进行固定,便于后期更换和维修。
📄 2023227638913
📂 C02F1_44
👤 潍坊津潍膜材料科技有限公司
📅 2023-10-16
已申报项目
本实用新型公开了一种家用净水装置,属于净水装置技术领域,其技术方案要点包括箱体,所述安装板的上端面从左到右依次安装有第一膜壳和第二膜壳,所述第一膜壳以及第二膜壳的内部分别安装有超滤膜和纳滤膜,所述第二净水出管的右端贯穿箱体并延伸箱体的右侧,所述第二净水出管的右侧安装有阀门水龙头;所述超滤膜采用聚偏氟乙烯PVDF中空纤维膜,内径0.6mm,外径1.1mm,膜孔径0.03μm,所述第一膜壳以及第二膜壳均采用透明可视的材质且具体为亚克力或有机玻璃,从而该净水装置可以直观的观察膜组件的污染状态;不需要定期更换耗材,减少费用,超滤膜和纳滤膜均可以进行清洗,可重复利用,占地小,没有储水罐,不会产生二次污染。
📄 2021226141393
📂 C02F1_44
👤 潍坊津潍膜材料科技有限公司
📅 2021-10-28
已申报项目
本实用新型涉及高分子分离膜的技术领域,具体为一种浸没式柱式膜装置,包括支撑底座、曝气管、多个柱式膜组件、支撑轴、驱动电机、驱动齿轮和多个转动齿轮,支撑底座上设置有支撑槽,支撑槽内部的侧壁上设置有滑动槽,支撑槽的底部均匀的设置有多个通气口,多个通气口的内部均转动连接有通气管,多个通气管均与所述曝气管连通,多个柱式膜组件均包括两个固定座和多个柱式膜管,多个柱式膜管的内部均包括多个柱式膜纤维,多个柱式膜管的顶端和底端分别均匀的安装在两个固定座的内部,位于底部的固定座的外侧设置有转动环,位于顶部的固定座的中部设置有出水管。其采用旋转式的过滤方式,使得膜纤维束与污水能够均匀接触,减少膜组件的清洗频率。
📄 202121989394X
📂 C02F1_44
👤 潍坊津潍膜材料科技有限公司
📅 2021-08-23
已申报项目
本发明公开了一种PIMs超薄层复合中空纤维膜在分离醇水中的应用,所述膜是在中空纤维膜内腔表面喷涂PIMs制成,所述PIMs喷涂厚度为45nm~4μm。利用气吹法代替传统的涂覆法可以获得均匀无缺陷微孔聚合物超薄膜,45nm已经是目前微孔有机聚合物超薄膜领域最薄的膜了;在膜精馏分离异丙醇/水体系可以取得最小的HTU值为4.5cm,此方法操作简单易行,无需特殊仪器设备,操作成本低。本发明所述超薄PIMs复合中空纤维膜的制备方法灌涂简单易行,能够制备出目前该领域最薄膜,可以大规模生产,并且PIMs材料的疏水性、微孔性以及超薄型都能够在膜精馏分离醇水体系传质过程中起着积极作用,能够收到较大性能的提升。
📄 201811010560X
📂 C02F1_44
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-31
一种膜法海水淡化能量回收装置与能量提升泵一体化系统,包括有两个液压缸和两个螺旋电动推杆,两液压缸中的活塞杆与螺旋电动推杆相连接,组成两个协同工作的压力工作单位,增压和泄压过程可同时分别进行,确保输出端增压海水压力的稳定;两液压缸体内另外加入了一个自由活塞;两液压缸与高压、泄压盐水端通过一个电磁方向控制阀连接;所述两液压缸分别与增压、低压海水管路通过单向阀连接;控制调节器借助流体压力传感器、速度传感器和位置传感器,不断检测流体在两液压缸不同腔室中的运动状态,并通过控制曲线来控制可调节阀的切换和电动推杆的推力,调节不同腔室内增压、低压海水与高压、泄压盐水的压力和流速。本发明降低了能耗和经济成本。
📄 2018115889435
📂 C02F1_44
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-25
本发明公开了一种同步回收不锈钢酸洗废水中高浓度游离酸和重金属的方法。本发明采用“扩散渗析+三步沉淀”耦合法协同回收不锈钢酸洗废水中的游离酸和重金属,所述方法包括以下步骤:首先采用扩散渗析法分离回收不锈钢酸洗废水中的混合游离酸(如硝酸、氢氟酸、硫酸或盐酸等),随后利用三步沉淀法先后分离回收渗析残液中的重金属(如铁、铬、镍等)。相较于常规的萃取、吸附、蒸发、膜技术等处理方法单一回收酸或重金属,本发明所采用的“扩散渗析+三步沉淀”耦合法可实现不锈钢酸洗废水中高浓度游离酸和重金属的同步回收,并且过程简单、操作简便,节能高效,成本低,具有优异的工业化应用前景。
📄 2024113511047
📂 C02F1_44
👤 浙江工业大学
📅 2024-09-26
本实用新型涉及超滤净水器技术领域,且公开了一种超滤净水器装置,包括净水箱体,所述净水箱体底部固定安装有动力箱,所述净水箱体右侧固定安装有出水管,所述净水箱体顶部设置有进水管,所述净水箱体内部设置有滤芯本体,所述动力箱内部设置有顶升机构,所述净水箱体顶部设置有固定机构。使螺纹杆转动,使顶升板进行顶升操作,进而将滤芯本体移动到净水箱体外部,使工作人员可以在不触碰净水箱体内壁的情况下对滤芯本体进行拿取更换,防止工作人员的手误触到净水箱体内壁,污染净水箱体的内壁,进而无法有效的进行净水操作,将保护罩罩在旋钮外部,防止旋钮因为误触而导致转动,使滤芯本体的位置发生改变。
📄 2024228731562
📂 C02F1_44
👤 南京诺葳尔环保科技有限公司
📅 2024-11-25
本发明属于水处理领域,具体涉及一种净水器水处理增压泵能量回收系统,包括增压泵、反渗透装置和废水能量回收模块,所述增压泵用以对自来水进行增压并将其输送至反渗透装置,所述反渗透装置用以对输送来的高压水进行反渗透处理,所述废水能量回收模块将反渗透装置产生的高压废水作为能量介质驱动自来水输入增压泵。本发明设置了废水能量回收模块,能够对反渗透装置产生的高压废水回收利用,将高压废水作为能量介质驱动自来水输入增压泵,这样就能够利用全机械式结构的废水能量回收模块和水泵同时为增压泵输送自来水,能够有效节约能源。
📄 2021100125581
📂 C02F1_44
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-01-06
本申请涉及RO膜滤筒的技术领域,尤其是涉及一种RO膜净水滤筒,包括包裹层和中心管,所述包裹层的外表面滑动连接有环形件,所述环形件的内壁开设有等距离排列的滑动槽,每个所述滑动槽的内壁均滑动连接有滑动块,通过设置环形件、弹簧、滑动块、按压件、弹性钢片等部件,放置环形件与包裹层滑动,带动弹性钢片移动,通过弹性钢片的弹力和角度实现对环形件的限位,夹管密封件安装在环形件的表面,通过移动按压件带动滑动块将弹簧压缩并且在滑动槽的内部移动,将弹性钢片顶开,解除环形件与包裹层之间的连接,实现对密封件的拆卸效果,进而实现了本装置能够便于安装和拆卸密封件的效果,防止密封件的损坏,便于根据实际使用情况进行更换。
📄 2023235633362
📂 C02F1_44
👤 宁波米扬环保科技有限公司
📅 2023-12-26
本申请涉及RO即热式一体净水机的技术领域,尤其是涉及一种RO即热式一体净水机,包括壳体,所述壳体的右侧面开设有滑动槽,所述滑动槽的内壁滑动连接有滑动块,所述滑动块的内部滑动连接有两个光杆,所述壳体的内部转动连接有蜗轮,通过设置滑动块、螺纹杆、蜗轮、蜗杆等部件,电机带动蜗杆转动,蜗杆与蜗轮啮合带动蜗轮转动,此时蜗轮带动螺纹杆转动,因为螺纹杆与滑动块之间的螺纹连接,滑动块在滑动槽的内部滑动,通过与光杆之间的滑动,实现对滑动块的限位效果,滑动块带动底座移动,底座带动漏板移动,进而实现了本装置能够通过盛水容器的高度调节底座高度的效果,防止因容器过低,导致热水喷溅到人员皮肤上,提高了装置的适用性。
📄 202323563331X
📂 C02F1_44
👤 宁波米扬环保科技有限公司
📅 2023-12-26
本申请涉及净水设备的技术领域,尤其是涉及一种长效RO膜净水器,其包括筒体,所述筒体的内部穿设有底端通过盲板密封的集水管,所述集水管的外表面与筒体的内壁之间形成有环形空间,所述集水管位于筒体内部的部分均匀开设有圆孔。本申请使用时,当需要对RO膜进行清洗时,通过转动手柄使得手柄指向反冲洗管,并关闭截止阀,三通阀的输入端外接具有一定压力的原水,原水从三通阀的第二输出端进入到反冲洗管,从反冲洗管进入到集水管的内部,由于截止阀关闭,进入到集水管内部的原水通过圆孔对RO膜从内向外进行反冲洗,冲洗水经过RO膜进入到筒体和集水管的环形空间并从废水管排出,达到不需要拆卸对可以对RO膜进行清洗的目的,延长了RO膜的清洗周期。
📄 202323563324X
📂 C02F1_44
👤 宁波米扬环保科技有限公司
📅 2023-12-26