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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106565026A(43)申请公布日2017.04.19(21)申请号201510673331.6(22)申请日2015.10.10(71)申请人杜也兵地址214021江苏省无锡市南长区永乐路新江南花园46号501室(72)发明人杜也兵冉伊虹(51)Int.Cl.C02F9/02(2006.01)C02F103/04(2006.01)权利要求书2页说明书10页附图2页(54)发明名称具有排浓水回收装置的双泵净水机切换制水方法(57)摘要本发明与水处理行业有关,具体涉及到饮用水的过滤。本发明公开一种具有排浓水回收装置的双泵净水机切换制水方法。过滤通道中依次串接各前置滤胆和设置进、出水口和排浓水口的精细滤胆,并在前置滤胆与精细滤胆之间串接受电控装置控制的增压泵;精细滤胆的排浓水口连通浓水储水器,并通过回水管路与前置过滤通道连接,还包括回水管路中的回水泵;在过滤通道出水过程中电控装置控制回水泵抽取浓水储水器中的排浓水,通过前置过滤通道控制装置,或与前置过滤通道中的过水一同输送,或与前置过滤通道中的过水交替衔接供水;在浓水储水器中排浓水下降至水位控制下限时,电控装置控制关闭回水泵,改由前置过滤通道控制装置控制前置过滤通道供水。CN106565026ACN106565026A权利要求书1/2页1.一种具有排浓水回收装置的双泵净水机切换制水方法,在机座的过滤通道(1)中依次串接各前置滤胆和设置进、出水口和排浓水口的精细滤胆(24),其中精细滤胆前的过滤通道(1)为前置过滤通道;在前置滤胆出水口与精细滤胆进水口之间串接受电控装置(10)控制的增压泵(6);精细滤胆(24)的排浓水口通过设置流量控制装置(4)的排放管路连通浓水储水器(7)的进水口;该浓水储水器(7)通过回水管路与精细滤胆(24)前的过滤通道管路连接,其特征在于还包括串接在回水管路中的回水泵(61);在过滤通道出水过程中电控装置(10)控制回水泵(61)抽取浓水储水器(7)中储存的排浓水,通过设置在过滤通道与回水管路连接处前的前置过滤通道控制装置,或与前置过滤通道中的过水一同供水,或与前置过滤通道中的过水交替衔接供水;在浓水储水器(7)中排浓水的水位下降至水位控制下限时,电控装置控制回水泵(61)停止抽取浓水储水器(7)中储存的排浓水,改由前置过滤通道控制装置控制前置过滤通道供水。2.如权利要求1所述具有排浓水回收装置的双泵净水机切换制水方法,其特征在于还包括水位监测装置(8):当水位监测装置(8)检测到浓水储水器(7)中的排浓水的水位高于水位控制下限时输出相应控制信号启动回水泵(61)运行;当水位监测装置(8)检测到浓水储水器(7)中排浓水的水位降至水位控制下限时输出相应控制信号关闭回水泵(61)。3.如权利要求2所述具有排浓水回收装置的双泵净水机切换制水方法,其特征在于所述的水位监测装置(8)设置水位控制范围;当水位监测装置(8)检测到浓水储水器中的排浓水的水位处于水位控制范围内时输出相应控制信号启动回水泵运行。4.如权利要求3所述具有排浓水回收装置的双泵净水机切换制水方法,其特征在于在过滤通道出水过程中,水位监测装置(8)检测到浓水储水器(7)中的排浓水的水位介于水位控制范围与水位控制下限之间时,并且位于过滤通道中精细滤胆出水口连接的出水管路处于过水状态下,通过增压泵(6)向精细滤胆(24)供水,直至水位监测装置(8)检测到排浓水的水位升至水位控制范围后,再改由电控装置控制启动回水泵(61)运行。5.如权利要求2所述具有排浓水回收装置的双泵净水机切换制水方法,其特征在于所述的水位监测装置(8)是具有流量传感器的水位监测装置;当水位监测装置检测到浓水储水器(7)中排浓水处于水量控制范围内时输出相应信号给电控装置(10)启动回水泵(61)运行;当该排浓水的水量介于水量控制范围与水量控制下限之间时,通过增压泵(6)向精细滤胆(24)供水,直至浓水储水器(7)中排浓水的水位升至水量控制范围后,再由电控装置(10)控制启动回水泵(61)运行;当水位监测装置(8)检测到浓水储水器(7)中排浓水的水量降至水量控制下限时输出相应控制信号关闭回水泵(61)。6.如权利要求1、2、3、4或5所述具有排浓水回收装置的双泵净水机切换制水方法,其特征在于所述的前置过滤通道控制装置是进水电控阀(51);所述回水管路与前置过滤通道管路的连接处或位于串接各前置滤胆的首端进水管路中,或位于两相邻前置滤胆的之间的过水管路中,或位于前置滤胆与增压泵(6)之间的过水管路中。7.如权利要求1、2、3、4或5所述具有排浓水回收装置的双泵净水机切换制水方法,其特征在于所述的前置过滤通道控制装置是增压泵(6);所述回水管路与前置过滤通道管路