至臻纯“净”, 奢美雅“居”,我们以“高端的生活方式”和“超凡的居住体验”打造欧美品质舒适生活。欧美品质舒适生活运营平台——净居堂,专注为品质家庭打造奢美人居空间,定义高端水生活价值标杆。全维度奢适享受,品味精英生活,愉悦温馨,领启不凡!
至臻纯“净”, 奢美雅“居”,我们以“高端的生活方式”和“超凡的居住体验”打造欧美品质舒适生活。欧美品质舒适生活运营平台——净居堂,专注为品质家庭打造奢美人居空间,定义高端水生活价值标杆。全维度奢适享受,品味精英生活,愉悦温馨,领启不凡!
发布时间:2018-07-02 17:21:21 浏览:

1970年,两位才华横溢的工程师创办了Kinetico康尼蒂克。Jim Kewley和Bill Prior开创了无电动全自动水处理系统的先河。作为两个热爱水的水手,当Bill接到一个朋友的请求,要求他设计一种新型的阀门时,这两位工程师开始了合作。

然而,这两个人生产的产品远远超过了一个简单的阀门,他们创造了一个比世界上任何其他产品都更好的系统。

时至今日,Kinetico康尼蒂克已经在全球11个国家设立分公司,业务覆盖100多个国家。



40余年的发展,Kinetico康尼蒂克积累了52项核心专利技术,成为全球领先的商用及民用水处理设备制造商。
Kinetico专利技术认证一览
液体治疗给水处理系统包括一个第一管状成员在第一和第二结束至少一个第二管状成员在第一和第二结束,一个泵放置在第一管状成员,一个过滤膜定位在第二管状成员,第一个后盖接收的第一个结束第一和第二管状成员,接受第二个和第二个后盖的第一和第二管状成员
一种水处理系统,包括反向渗透模块和控制水源与模块之间通信的控制阀。一种给水偏置储罐通过给水进行渗透,其加压过程由给水控制阀控制。信号压力流向给水控制阀的信号压力室的流量受到限制,以降低流体产生压力的速度。当信号压力终止时,与限制平行的止回阀允许相对不受限制的流量从信号室流出。储罐增压控制阀控制给水控制阀的运行,控制储罐内的给水偏压室的增压,当储罐达到预定的极限时,储罐的反渗透模块的冲洗。清洗物质或添加剂可以引入系统
要求
如所示和所述,我们要求提供用于水处理系统控制阀的壳体的装饰性设计
描述
图1是表示我们新设计的水处理系统控制阀的壳体的透视图;图2是其后视图; 图3是其左侧立面图。 图4是其正视图。 图5是其右侧视图。 图6是其俯视图;以及图。 图7是其底部平面图。为了说明用于水处理系统控制阀的壳体的一部分而包括图中所示的虚线并且不构成所要求的设计的一部分
一种水处理设备,其包括含有阳离子交换树脂的阳离子交换室和含有阴离子交换树脂的阴离子交换室。双极性界面位于树脂室之间并定义水分解区。阴极通过阳离子交换膜与阳离子交换室连通。阳极通过阴离子交换膜与阴离子交换室连通。稀释液或冲洗水流过阴极室和阳极室,并将捕获的离子传送至排水管或其他废物连接。在一些构造中可以使用袋子将树脂腔室引入排出的树脂区域并且产生树脂区域,并且首先使引入的水流过排出的树脂区域。耗尽的树脂区域位于其相关电极附近,从而提高了电池的电效率。在另一种设计中,装置包括设置在阴极/阳极室和阳离子交换介质室之间的阴极/阳极室,阳极室和辅助电极室。阴离子交换膜将阴极阳极室与辅助电极室分开。阳极室,阴极/阳极室和辅助电极室按照预定顺序通电,以产生两个使用减少的离子含量的软化水和清洁循环的服务循环,以使位于阴极室室和辅助阴极室之间的辅助电极室和/或阴离子交换膜电极室
控制阀总成(10)控制水从处理槽(16)流向和处理材料的再生。阀总成的壳体包括罐入口和罐出口的连接。一个进气室(60)、出口室(34)、一个压力操作的进气阀(24)和一个出口阀门(32)。一双文丘里室(8,81 b)配置为提供顺流和逆流再生。一种再生控制子系统,包括一个涡轮(104)和一个与之相碰撞的喷嘴以促进旋转。外部端口(130)接收涡轮驱动的流体,以便启动再生旁路腔(60)与入口腔(15)通信。进气阀(24)具有双阀座表面,用于控制进气室、转移室(70)和油箱入口(26)之间的通信。

提供一种用于检测装置周围的流体的比重变化的装置,其中流体相对于装置向上和向下移动。该设备包括具有顶部和多个开口以允许流体进入壳体的壳体。提供第一浮动装置,其具有第一特定重力并位于壳体内。第一个浮动装置包括一个磁铁。提供第二漂浮装置,其具有第二比重并且位于邻近所述第一漂浮装置的壳体内。所述第二漂浮装置包括与第一漂浮装置的磁体对准的极性相同的磁体。开关固定地连接到所述开关的顶部,开关具有开启状态和闭合状态,其中当所述磁体中的一个接近开关时,开关是在闭合状态下并且其中当两个所述磁体接近所述开关时,所述开关处于打开状态。信号装置耦合到开关,其中所述信号装置在开关处于闭合状态时被激活
控制阀总成(10)控制水从处理槽(16)流向和处理材料的再生。阀总成的壳体包括用于储罐入口和储罐出口的连接、一个进气阀(60)、一个出气阀(34)、一个压力操作的进气阀(24)和一个出气阀(32)。一对文丘里腔(8la, 816)被配置为提供共同电流和逆流再生。一种再生控制子系统,包括一个涡轮(104)和一个与之相碰撞的喷嘴以促进旋转。外部端口(130)接收为涡轮驱动的流体,以便启动再生。旁路室(60)与入口室(15)通信。进气阀(24)具有双阀座表面,用于控制进气室、转移室(70)和油箱入口(26)之间的通信
要求
我们要求为一个水处理单元的房屋装饰设计。 如所示和所述
描述
图。 附图说明图1是本发明的用于水处理单元的壳体的正面透视图(图1-7中的虚线仅用于说明的目的,并且图1-7的图2中所示的本发明不是示例性的, 图3所示的壳体的透视图是图1所示的壳体的左侧正视图,图4是图1所示的壳体的正视图;图5是图1所示的壳体的俯视平面图 ;图6是图1所示的壳体的底部平面图;图7是图1所示的壳体的后视图;
一种用于水处理系统的控制阀,其包括可旋转地安装在水接收室内的涡轮机(110)。 喷嘴组件(122)限定第一流体路径和第二流体路径,其中一个流动路径可以包括用于控制沿着该一个路径的流体流动的流体压力响应阀元件(320)。该系统还包括限定喉部(302)的喷嘴组件 并终止于符合涡轮机外周的弧形出口,多个间隔开的叶片(404)设置在喉部
一种反渗透水过滤系统具有包含过滤系统控制部件的控制外壳。控制外壳可以包括膜冲洗系统的控制组件和/或渗透储罐的进水增压系统。
水处理系统,用于从水源中去除硬离子。该水处理系统的类型包括一对10n交换水软化器储罐,该储罐保存在一个加压水的来源,以及一个向水系统供应软化水的供水系统,每个储罐都能够通过用再生液冲洗来补充耗尽的离子来进行再生。防止由于盐结晶而导致系统故障的过程包括在从第二个喷嘴和第一个喷嘴按一定比例补充盐水时的流动水。第一个喷嘴在恢复循环完成后,将水库中的盐水稀释。第二个喷嘴通过直接将水注入盐物质来补充盐水
要求
如图所示,我声称用于水处理系统控制阀的壳体的装饰性设计
描述
图。 附图说明图1是用于水处理系统控制阀的壳体的透视图,示出了我的新设计。 图2是其俯视图。 图3是其右侧视图; 图4是其后视图。 图5是其底视平面图。 图6是其左侧正视图。 图7是其正视图。
图1和2中的虚线。 图1-7仅用于说明目的,并不构成权利要求设计的一部分
提供了一种过滤装置,其包括第一过滤膜元件(40a)和第二细菌过滤膜元件。 第一病毒过滤器元件(40a)能够以第一第二流速处理水并且适于去除大于第一尺寸的污染物。 而第二细菌过滤器元件(406)能够以第二较高流速处理水并且适于去除大于第二杀菌剂尺寸的污染物。 第一和第二过滤元件(40a)
406)可共同容纳在密封壳体内。配置的积聚容器(60)与第一过滤元件(40a)的出口和第二过滤元件(406)的出口流体连通。 过滤装置包括由第二过滤元件(40b)和分配龙头(70)中间的抗菌材料制成的鸭嘴式止回阀(75)
要求
如图所示和说明的水处理系统控制阀的上壳体的装饰性设计。 附图说明图1是本发明的水处理系统控制阀的上壳体的透视图; 图2是其俯视图; 图3是其右侧视图。 图4是其后视图。 图5是其底视平面图。 图6是其左侧正视图。 图7是其正视图。 图1-7仅用于说明目的,不构成权利要求设计的一部分

具有杀菌用途的过滤介质,用于过滤颗粒并使通过介质的进料液体中的微生物失活,去除和/或破坏微生物。过滤介质包含有效量的至少一种与单体接触的至少一种杀毒剂,所述单体经过聚合和化学接枝并共价结合到介质表面。通过将介质与包含一种或多种单体,催化剂,表面剂,助溶剂,至少一种接枝引发剂和至少一种杀菌剂的接枝溶液接触并且随后在升高的温度下使介质固化以化学接枝来制备杀菌过滤介质将可聚合单体引入介质表面并将至少一种杀菌剂结合在一起。适用于本发明的过滤介质包括陶瓷球状体,中空玻璃球体,聚合物型媒介,热固性涂层玻璃球体和结晶微孔材料如沸石。杀菌过滤介质对于从进料液体如灭活,破坏和/或去除水,大肠杆菌,霍乱沙门氏菌,葡萄球菌,曲霉菌,克列氏菌,李斯特菌,梭菌,轮状病毒,囊肿和其他微生物。此外,过滤介质可以重复使用而不会显着降低其杀菌效果
要求
我要求了一种用于水处理系统控制阀的壳体的装饰设计,如图所示和说明。 附图说明图1是用于本发明的水处理系统控制阀的壳体的前透视图(图1-7中的断线仅用于说明目的,并不构成图1-7中所示的本发明的一部分)
图2是图1所示的壳体的俯视图。图3是图1所示的壳体的仰视图,图4是从线44所示的平面看的壳体的侧视图。 图2是从图2中的线5-5指示的平面看去的侧视图。图6是从图2中的线6-6所示的平面看的壳体的侧视图; 以及图7是从图2中的线7-7所示的平面看去的壳体的正视图
文摘
用于从源水中去除硬离子的水处理系统。 水处理系统的类型包括一对可连接到加压水源的离子交换软水器水箱,以及用于向水系统供应软化水的水系统,每个水箱都能够通过冲洗再生的方式再生。 补充耗尽的离子。 在盐水从第二个喷嘴和第一个喷嘴以规定的比例补充盐水期间,防止由于盐结晶导致的系统故障的过程在再生循环完成之后,第一个喷嘴将储罐中的盐水稀释。 第二个喷嘴通过将水直接流到盐材料上来补充盐水
要求
如所示和所述,我要求保护水处理单元的外壳的装饰性设计
描述
图1是本发明的水处理单元的壳体部分的另一个实施例的正面透视图;(图1-8中的虚线仅用于说明目的,并不构成图1至图3所示的本发明的一部分)8)
图2是图1所示的壳体部分的后视立体图;图3是图1所示的壳体部分的后视图;图4是图1所示的壳体部分的正视图; 图5是图1中所示的壳体部分的左侧正视图;图6是图1中所示的壳体部分的右侧正视图;图7是图1所示的壳体部分的俯视平面图; 图8是图1所示的壳体部分的仰视图
要求
如所示和所述,我要求提供用于水处理系统控制阀的上壳体的装饰性设计
描述
图1是本发明的用于水处理系统控制阀的上壳体的透视图(图1至图7中的断线仅用于说明目的,并不构成图1至图7F中所示的本发明的一部分。 图2是图1所示壳体的俯视图。图3是从图2中3-3线所示平面看壳体的侧视图。图4是侧视图。 从图2中的线44所示的平面看到的壳体图5是如图1所示的壳体的仰视图;图6是由线6-6表示的壳体的平面的侧视图。 在图2中;以及图7是从图2中的线7-7所示的平面观察的壳体的侧视图
要求
如所示和所述,用于水处理系统控制阀外壳的装饰设计
描述
图一为本发明的水处理系统控制阀(图中折线)壳体的前端透视图。1-7仅用于说明目的,不构成本发明如图所示的一部分。1 - 7)
图2为图1所示房屋平面图,图3为图1所示房屋平面图。4是从图2中的第44行所示的平面上看到的房屋的侧立面图。5是从图2中第5- 5号线所示的平面上看到的侧视图。从图2和图6-6线所示的平面上可以看到房屋的侧立面图。7是从图2中7-7线所示的平面上看到的房屋的前立面视图
文摘
具有反渗透装置的水处理系统(14)
包括一个储罐(40)有一个外储罐外壳(42)包围一个可膨胀的内胆(50)。加压锥管(62)定义在膀胱的外部(50和外壳的内部(42)之间。控制阀总成(44)控制水源水在压力下的通信(62)并通信该区域(62)
排水管(22)。该总成(44)包括一个先导阀(70),该先导阀响应于分配状态,并包括在第一个分配位置和第二个非分配位置之间移动的阀门元件(76)。伺服阀(72)响应导向阀的位置(70)
当控制阀(70)处于第一个位置,将压力输送到膀胱(50),将处理过的水(62)输送到排水口(22)时,将处理过的水(62)输送到排水口(22),以便使膀胱(50)从反渗透单元(14)得到处理的水进行膨胀。
描述
图中是水的房屋的正面透视图。
本发明的处理单元(折线)
图1-8仅供说明之用,不可形成
本发明部分见图1-8);
图2为图1所示房屋的后视图
图3为房屋后立面图,如图1所示
图4为图1所示房屋的前立面平面图
图5为房屋左侧立面图,如图1所示:
图6为图1所示房屋的右侧立面图。
图7是图1所示房屋的顶层设计视图;
图8为图中所示的房屋平面图
图9是本发明水处理单元的另一个实施例的前视视图(图9-16中的折线仅用于说明目的,不构成本发明图9-16所示的部分)
图10是图9所示壳体的后透视图:
图11是图9所示的壳体的后视图
图12是图9所示的外壳的正视图
图13是图9所示外壳的左侧视图
图14是图9所示外壳的右侧正视图
图15是图9所示的壳体的俯视图
图16是图9所示的壳体的仰视图
要求
我声称为水的房屋装饰设计
处理单元如图所示
描述
图1是本发明的用于水处理单元的壳体的正面透视图(图1-8中的虚线仅用于说明的目的,并不构成图1-8所示的本发明的一部分) ;
图2是图1所示的壳体的后视立体图。
图3是图1所示外壳的后视图。
图4是图1所示外壳的正视图:
图5是图1所示壳体的左侧正视图。
图6是图1所示的壳体的右侧视图。
图7是图1所示的壳体的俯视图
图8是图1所示的壳体的仰视图
图9是本发明的水处理单元的壳体的另一个实施例的正面透视图(图9-16中的虚线仅用于说明的目的,而不构成本发明的一部分)
9-16);
图10是图9所示的壳体的后视立体图。
图11是图9所示外壳的后视图
图12是图9所示的外壳的正视图
图13是图9所示外壳的左侧视图
图14是图9所示外壳的右侧正视图
图15是图9所示的外壳的俯视平面图
图16是图15所示的壳体的仰视平面图
要求
我要求保护用于水处理单元的壳体部分的装饰性设计。如图所示和所述
描述
图1是本发明的水处理单元的壳体部分的正面透视图(图1-8中的虚线仅用于说明的目的,而不构成图1-图4所示的本发明的一部分) 8);
图2是图1所示的壳体部分的后部透视图;
图3是图1所示的壳体部分的后视图
图4是图1中所示的壳体部分的正视图
图5是图1所示的壳体部分的左侧视图;
图6是图1中所示的壳体部分的右侧视图
图7是图1所示的壳体部分的俯视图。
图8是图1所示的壳体部分的仰视平面图,
图9是本发明的水处理装置的壳体部分的另一个实施例的正面透视图(图9-16中的虚线仅用于说明的目的,而不构成图中所示的本发明的一部分) .9-16)
图10是图9所示的壳体部分的后视立体图
图11是图9所示的壳体部分的后视图
图12是图9所示的壳体部分的正视图
图13是图9中所示的壳体部分的左侧正视图
图14是图9中所示的壳体部分的右侧视图
图15是图9所示的壳体部分的俯视图,图16是图9所示的壳体部分的仰视图。

文摘
一种用粘土球烧制陶瓷球的工艺,按重量百分比分为:FeO(3.22-5.21) Fe3O4(340-5.11)、SiO2(5249-5942)、CaO(1.99-7.96)、MgO(281-4.69)、al214 - o3(1205-17.65)、TO2(0.58-0.71)优选地,粘土球体是从位于美国明尼苏达州基特森县哈洛克的一个矿床中获得的

抽象
用于从含水钯/锡催化剂溶液中选择性分离和回收钯的方法方法包括将水溶液的pH调节至特定的pH范围从而使锡沉淀并产生钯的可溶形式。可以将溶液预过滤或 沉降并随后通过离子交换树脂以常规方式进行处理。 或通过至少部分加热的离子交换树脂床以上流方式处理以除去并浓缩钯以便回收

抽象
具有杀菌性质的过滤介质用于过滤颗粒并使去除和/或破坏从其中通过的进料液体中的微生物过滤介质包括有效量的化学接枝和共价结合到介质表面的杀菌剂。通过使介质与包含阴离子单体,催化剂,接枝引发剂和杀菌剂的接枝溶液接触并随后在升高的温度下固化瓷介质以将可聚合阴离子单体和阳离子杀微生物剂的聚合盐化学接枝到表面上来制备杀菌接枝过滤介质的媒体。适用于本发明的过滤介质包括陶瓷球状玻璃球,聚合物型介质和热固性涂层玻璃球。杀菌接枝的过滤介质对于诸如水,大肠杆菌,沙门氏菌,葡萄球菌,曲霉,克雷伯氏菌,利斯特氏梭菌,轮状病毒,囊肿和其他微生物的供给液体的失活,破坏和/或去除是有效的。此外,过滤介质可以重复使用而不会发生降解在其杀菌效果

抽象
用于从含水钯/锡催化剂溶液中选择性分离和回收钯的方法方法包括将水溶液的pH调节至特定的pH范围从而使锡沉淀并产生钯的可溶形式。可以将溶液预过滤或 沉降并随后通过离子交换树脂以常规方式进行处理。 或通过至少部分加热的离子交换树脂床以上流方式处理以除去并浓缩钯以便回收...

抽象
一种水处理系统,包括一对水处理槽,每个槽限定从槽口延伸到槽出口的流动路径,并且包含沿着流动路径设置的水处理材料,用于在水从入口到出口处进行处理时进行处理。系统控制器控制哪个罐在线以及哪个罐离线并控制排出罐的再生。系统控制器可操作以在维修方向上提供末道清洁剂。这是通过在预定的操作条件下将产生的水箱的出口与排水沟连通的急流阀来实现的。放气阀的操作是施加到与再生罐相关联的入口阀和出口阀的反应性豆腐信号。更具体地说,关闭出口阀并打开入口阀的流体信号被用于引起冲洗阀的打开,以便将出口阀与漏斗连通。本发明避免了用于净化阀的单独的流体压力信号的需要。系统控制装置还包括改进的再生控制涡轮机,其包括多个叶片,这些叶片从轮毂延伸并定位在盘状构件之间,所述叶片状构件覆盖叶片的边缘,以便产生用于接收由再生控制喷嘴流动的空腔。改进的涡轮机减少了系统的用水量
抽象
过滤包含光致物质的进料液的方法包括使用离子交换材料从进料液中除去阳离子。 细颗粒过滤器过滤进料液体,并且特别是从进料液体中去除溶解的固体。 该材料用asolution再生,例如盐水溶液,其具有有效地防止过滤器和离子交换材料中的至少一个结垢的ph值。 另一个实施例涉及包括含离子交换材料的离子交换装置的过滤装置。 细颗粒过滤装置从液体中除去溶解的固体。 用于再生材料的装置包括再生溶液的供应
过滤器,用于清除进料液体中的颗粒。 过滤器包括过滤材料,该过滤材料具有选择的金属氧化物组分,以使材料对进料液体的颗粒具有亲和力。 材料的亲和力取决于进料液体的pH值

用于可拆卸地互连串联储罐的罐式连接器。 罐式联结器包括螺纹接合部分,所述螺纹接合部分可与形成在罐中的端口螺纹接合。联接器限定中央流体通道,所述中央流体通道以密封关系接收与第一罐相关联的提升管和与第二罐相关联的提升管。 搭扣配合机构保持一个提升管与流体通道的接合,以便当坦克分开时控制提升管从联接器分离。 安装在形成流体通道的一部分的槽中的O形环密封件密封地接合提升管的外周并且防止提升管和联接器之间的流体泄漏。 油箱连接器还限定了与油箱内部交叉连通的第二流体通道。 安装在第二流体通道相对端的分配器阻止材料从一个罐移动到另一个,同时允许流体流动
利用再循环溶液或再利用再生溶液再生离子交换树脂的方法和设备。提供至少一个含有离子交换材料的罐,其具有间隔开的第一和第二端口,所述第一和第二端口限定通过离子交换介质的待处理水的流体路径,在入口处引入并且通过树脂床最终在出口处排出。抛光区位于出口处,包括高度再生的,未污染的树脂。介质在多步骤过程中再生,其中再生溶液以两个步骤引入树脂床中。在第一步骤中,将第一再生溶液引入到抛光区上游的树脂床中,以逆流方向流动并通过罐的入口排出。在罐的出口处引入第二再生装置,并以逆流方向流过整个树脂床。第一种溶液由注入导管引入,该注入导管从位于罐入口处的配件延伸并终止于在抛光区的上游开放的狭槽中。在生成溶液步骤之后,注入导管被加压并且整个床用冲洗水冲洗,使用多个步骤。
一种用于水处理系统的控制阀,其包括可旋转地安装在水接收室内的涡轮机。一对喷嘴以驱动关系将水从接水室连通到涡轮机。喷嘴各自限定通道,优选地在横截面上轻微会聚并限定中心线,所述中心线在由涡轮机扫过的区域处相交并相交。优选地,交点的中心线出现在由涡轮叶片的中心区域限定的圆和由涡轮叶片的外围边缘限定的圆之间。至少一个喷嘴可滑动地保持在形成在控制阀的一部分的分隔壁中的狭槽中,并且可由插塞替换。面对的表面限定了喷嘴的出口侧和涡轮机的周边部分之间的均匀间隙。在另一个实施例中,喷嘴接纳槽包括槽延伸部,水可以通过该延伸部流入接纳室中,与通过喷嘴的流动成比例地绕过喷嘴

一种利用再循环溶液或再利用再生溶液再生离子交换树脂的方法和设备,至少有一个含有离子交换材料的容器,它具有隔开的第一和第二端口,它们限定了通过离子交换介质的流体流动路径,在入口处引入处理过的物质并流过树脂床,最终在出口处排出。抛光区位于包含高度再生的未被污染的树脂的出口处。培养基以多步方法再生,其中再生溶液分两步分别引入树脂床中。在第一步骤中,将第一再生溶液引入到抛光区域上游的树脂床中,以逆流方向流动并通过罐的入口排出。第二个再生流体在罐的出口处引入并逆流流动通过整个树脂床。第一种溶液由注入管道引入,该注入管道从位于罐入口处的配件延伸并且终止于在研磨区上游开口的槽中。在再生溶液步骤之后,注射导管被冲洗并且整个床用漂洗水漂洗,使用几个漂洗步骤
用于软化问题水的水处理设备和方法“。该设备包括一对处理罐组件,当罐组件需要再生时,每个罐包括串联的过滤器和离子交换床,罐组件脱机并再生使用再生装置将柠檬酸和盐水溶液的混合物传送到离子交换床,然后单独进行水溶液形成屏障。然后将碳酸钠和盐水溶液的混合物连通到离子交换床,然后进行反洗步骤,通过反洗步骤输送处理过的水离子交换床和过滤介质沿逆流方向。再生装置包括以平行流动关系连接的盐水文丘里管和化学抽吸文丘里管以及用于选择性地连通柠檬酸储层或碳酸钠的电磁控制阀。水库到化学抽屉。
图里。定时器或定序器按预定的时间间隔顺序启动控制阀。为碳酸钠储存器提供了加热器和隔热层以抑制钠汽车的沉淀。
解决问题。再生装置还包括用于冲洗流体的冲洗装置,碳酸钠溶液在流动过程中流动再生
水处理系统,所述水处理系统包括多个处理槽,所述处理槽容纳水处理材料并且限定通过在第一槽端口和第二槽端口之间延伸的材料的流体流动路径。与第一罐端口关联的第一遥控三通阀控制源歧管和再生排放歧管与每个罐的第一罐端口的流体连通。第二个远程控制的三通阀控制产品接收歧管和再生化学品供应歧管与每个罐的第二端口的流体连通。再生控制监控每个油箱的负载,并在油箱达到预定的油位时启动再生油箱的再生。如果允许第一个储罐进入预定的排气水平,再生预测器可以启动给定储罐的早期再生,如果它确定第二个储罐在第一个储罐完成其注入之前将达到耗尽状态。处理罐构成子组件的一部分,该子组件安装在通用平台上,该平台滑动安装以便于移动和维修
一种用于控制流体处理设备的方法和设备,包括含有阴离子交换介质的树脂罐,控制阀控制再生循环,并且包括可再生控制涡轮机,其可操作地连接到形成伺服系统的一部分的再生控制盘。在再生期间,由再生控制喷嘴发射的流体流量计在涡轮机中产生旋转以实现再生顺序。再生是通过再生发起喷嘴启动的,该喷嘴在涡轮机中发射流出流体预定的时间间隔,以便开始再生循环。控制系统包括用于监测源流体或处理流体的流体质量水平并启动再生的传感器。当控制系统与密闭控制阀一起使用时,控制系统在感测到预定质量水平时将加压流体与再生初始喷嘴进行通信。控制系统最好包括一个与流量传感器和电导率传感器相互连接的可编程控制器,并定期对流入液的电导率进行采样。根据传感器提供的电导率和体积数据,可编程控制器保持“离子交换材料全部加工处理”的运行总量,当处理的总晶粒数等于或超过与树脂床容量相关的预设值时,控制系统启动再生

旁路/分流阀,用于控制从源到流体处理装置(例如水软化器)的流体流动。该阀包括一个阀壳体,该阀壳体限定一个具有圆柱形壁的圆形腔室,三个隔开的端口通向两个端口形成与连接管道连通的入口/出口端口。第三个港口形成一个中间港口,与输入的水流进行交流。阀壳体还限定第二中间端口,所述第二中间端口与软水器的输出端连通并且通过通道装置与阀室连通。一个塞状的塞子包括一个凹槽,它与腔室壁一起限定一个通道,用于选择性地将所述入口/出口中的一个与所述第一中间口连通,同时使所述另一个入口/出口端口与第二中间口连通或者可选地使所述第一入口/出口端口与所述第二中间端口连通,同时将第二入口/出口端口与所述第一中间端口连通。阀构件也可定位成阻止流出任一个所述入口/出口端口。当塞件旋转到预定位置时,塞件包括用于将流体从通道传送到入口/出口端口中的一个的凹槽,移动控制盘限定了塞件中的移动极限并且可定位在两个不同位置以改变运动的极端。

盐水系统,其包括含有盐供应的盐水储存器和布置在盐水平面下方的盐水阀组件,并且包括用于积聚预定量的流体以排出到储存器中以形成再生溶液。形成所述钢水阀组件的一部分的控制阀包括可在两个位置之间移动的阀芯构件。在一个位置中,流体供应管线与积聚容器连通,并且在容器与容器连通的第二位置处。阀芯包括有效的压力区,用于监控供应管线和容器中的压力。当达到积聚容器中的预定水平时,流体流入容器被终止,并且由该容器感测到的压力产生的变化导致其转移到这样的位置,在该位置,将容器中的流体排放到盐水容器中,同时流体从供应管路同时终止在再生循环期间,供应管路中产生的“吸入”压力导致阀芯返回其第一位置。在一个实施例中,容器包括棘轮球控制的通气口,而在另一个实施例中,可调节的浮动机构控制容器中的最终液位
一种选择性地从水溶液中回收离子并产生去离子水以供再利用的方法和设备。当用于镀镍工艺时,冲洗水流通过第一个阳离子去除组件,该组件包含离子交换介质,该离子交换介质对镍离子具有比对系统中存在的大多数其他离子更大的亲和力。由第一阳离子除去组件处理的漂洗水被传送到第二阳离子除去组件和除去阴离子组件,从而产生去离子水,然后返回到漂洗浴。漂洗水通过第一离子交换介质,直到基本上所有的离子交换位置都保持有镍离子。漂洗水中的其他阳离子被第二阳离子组件捕获。第一种阳离子聚合体使用与镀液相容的再生溶液再生。通过第一阳离子后的再生溶液将捕获的金属离子和再生溶液与电镀离子一起组装释放返回到电镀浴

水处理系统,其包括由阀模块114互连的一对罐组件110,112,用于控制待处理水到在线罐的连通以及剩余罐的再生。每个罐组件包括含有水软化树脂125的隔室和以铁过滤介质为中心的隔室。阀组件通过盐水导管164,220连接到再生溶液储存器150.泵送组件192a在生成周期结束时自动地将预定量的补充补充再生剂流体从井168传送到储存溶液储存器中。泵送组件包括分别与补充的再生剂流体储存器168和盐水供应管道164,220连通的上室194a和下室196a。响应于盐水管道的减压和加压,下室196a收缩和膨胀,并在上室中产生伴随的膨胀和收缩194A。上腔室从储存器168中取出预定量的再生剂流体并将流体注入再生溶液储存器150中。止回阀186,202控制来自再生剂孔168的再生剂流体的流动方向

一种水软化装置和方法,用于减少水中的水分,改善水的味道,包括一对处理水箱和一个控制阀组件,用于确定哪个水箱在线,哪个水箱离线,以及用于控制再生水离线油箱。排出的罐通过将来自储罐的原生溶液连通到罐并且通过树脂隔室使溶液通过,然后将溶液排出以排出而被部分再生。在再生溶液的预制剂通过槽之后,使用来自在线槽的处理水缓慢地冲洗树脂室。 Priorto完全冲洗离线油箱,流体流动终止,在离线油箱中留下稀释的再生溶液,从而使离线油箱保持“高压”状态。就在放置离线罐之前,来自在线罐的在线处理过的水被传送到离线罐并且在漂洗步骤期间以高于流体流速的流速通过树脂室,使得离线罐在被放置在线之前被反洗。进一步抑制味道和气味降解细菌的传播,在通过泵送装置启动再生循环之前将生长延迟剂自动添加到再生溶液容器中,所述泵送装置响应于感测到再生溶液流向控制阀壳体而自动操作。
一种过滤装置,包括流体监测头和可拆卸地固定在所述滤芯上的可更换过滤器滤芯。所述滤芯包括关闭机构,用于当预定量的流体已经被所述过滤器处理时中断流体流过所述滤芯。 当安装过滤器时,流体监测头可释放地连接到关闭机构。关闭机构包括由轴形成的阀元件,该轴形成驱动构件的一部分,可操作地连接到形成监测头的一部分的驱动构件。 随着从动部件旋转,阀元件逐渐不带螺纹,直到其被分离并且通过偏置弹簧被驱动到流动中断位置。 驱动部件和从动部件之间的连接包括在其中一个部件上的孔,这些部件通过形成在另一个部件上的弹性舌接合

水处理系统,其包括通过阀模块114互相连接的一对水箱组件110,112,用于控制将水传送至在线水箱以及再生水箱。每个水箱组件包括一个包含水软化树脂125的隔间和以铁过滤介质为中心的隔间。阀门模块通过盐水导管164,220连接到再生溶液贮器150.泵送组件192在再生循环结束时自动将预定量的补充再生剂流体从井168转移到再生溶液贮器中。泵送组件包括分别与补充再生剂流体贮存器168和盐水供应导管164,220连通的上腔室194a和下腔室196a。响应于盐水管道的减压和加压,下部腔室196a收缩和膨胀,并在上部腔室194a中产生伴随的膨胀和收缩。上部腔室从储存器168中取出预定量的再生剂流体,并将流体注入再生溶液储存器150中。止回阀186,202控制来自再生剂孔168的再生剂流体的流动方向
用反渗透过程净化溶剂(如水)的装置和方法。该装置包括反渗透(rO单元,一种储罐,用来储存反渗透装置所产生的渗透液),以及在净化循环结束时清洗反渗透膜的聚苯-trate侧的冲洗装置。流量调节装置34、40、42在中央输出保持两种压力之一。系统控制器控制给料水与物料之间的通信,集中压力。冲洗蓄能器在净化循环过程中接受渗透。当循环开始时,渗透液储存在储液器中,并将其注入到r. o单元的输入端,并在膜上进行冲洗。渗透是由蓄能器组成的隔离加压室通过施加在蓄能器渗透上的给水驱动的。根据本实施例的一个特性,R.O.单元、冲洗蓄电池和系统控制器集成在一个相对不需要维护的单元包中
使用反渗透法净化溶剂如水的装置和方法。该装置包括反渗透装置(O.单元10,用于存储由反渗透装置产生的渗透物的储罐24,以及用于在净化循环结束时清洗反渗透膜的浓缩侧的冲洗装置)。在一个实施例中,储存罐24通过止回阀26与通往R.O.单元的输入端连通,该止回阀26允许渗透物从储箱流入rO单元,但是防止反向流动。流量调节装置34,40,42维持浓缩物的两个压力之一系统控制器50控制给RO装置和浓缩物压力的供给水的连通,在净化循环结束时,系统控制器终止给水流量并降低浓缩物输出压力,从而导致a通过允许渗透物从储箱流入旋转单元但防止逆向流动的止回阀26从储罐流入RO单元的渗透物的量。流量调节装置34,40,42在浓缩物输出处维持两种压力中的一种。系统控制器50控制给R.O.的给水的连通。单位和集中压力。在净化循环结束时,系统控制器终止给水流量并减少浓缩物的输出压力,导致一定量的渗透物从储存罐流入RO单元以冲洗浓缩物的膜侧。在另一个本发明的实施例中,分离冲洗蓄液器100在净化循环期间接收渗透物。当循环结束时,存储在累加器中的渗透物被转移到R.O的输入侧。单元并且冲洗膜。根据该实施例的特征,圆形冲洗蓄积器100和系统控制器110集成在相对免维护的单一组件中

改进的罐体结构包括两个注塑热塑性截面,具有重叠的马兰和女性周向壁部分。男性的壁部包括一个顶部成键的表面,它向内的中心轴方向发散,从一个外表面延伸到男性的槽部,并在一个径向面上终止,它定义了槽截面的最内边缘。内胆截面所定义的内胆壁部分包括一个直径一致的节段,该节段与内胆截面的外表面配合,以便在自旋焊接过程中实现对准。凹凸成形的粘接面形成了内壁部分的一部分,与外壁部分的粘接面共同作用。在焊接过程开始时,连接表面之间的接触发生在一个狭窄的中间环节。

包括分离的阳离子和阴离子去除部分10a,106的去离子方法和设备,阳离子部分具有单独的容器14,16,阴离子部分具有分离的容器24,26。相应的阳离子和阴离子控制阀组件18,28控制各个部件之间的流体连通分别控制废气阳离子和阴离子池的再生周期。每个阀组件包括独立的水使用监测装置118,其在通过其相应阀组件检测到预定量的排水量时实现相关水箱的再生。通过将阳离子再生流体经由阳离子控制阀组件供给到将耗尽的阳离子槽逆流流动一段预定的时间。然后,来自在线阳离子槽的去离子水以逆流方向穿过排出的阳离子槽进行逆流冲洗。类似地,使用阴离子再生流体并使其逆流通过耗尽槽,然后使用来自在线阴离子池的去离子水的逆流,再生阴极再生流体。阴离子部分还包括冲洗回路46,冲洗回路46供应管线40a和阴离子控制阀组件,并且还在逆流漂洗之前影响逆流缓冲冲洗。用于冲洗步骤的水通过限制通道218从阀门操作腔室102a获得,从而保持活塞腔室中的背压,以便在必要时在阀门78上施加阀门操作力。
一种改进的用于软化水装置的树脂槽,包括一个可膨胀的50室,在液体流经槽时增大,以取代槽内的任何自由空间,从而保持软化水材料的致密性。膨胀室50由一个弹性套筒52构成,该套筒52固定在向下延伸的流体管道46的一部分上,覆盖在管道壁形成的至少一个孔54上,通过该孔建立流体的交换。在流体通过储罐的过程中,压力下降通常发生在套管壁52a上,产生压力差,当储罐内有自由空间时,压力差会使其增大。在另一个实施例中,流体通信是。
一种改进的用于软化水装置的树脂槽,包括一个可膨胀的50室,在液体流经槽时增大,以取代槽内的任何自由空间,从而保持软化水材料的致密性。膨胀室50由一个弹性套筒52构成,该套筒52固定在向下延伸的流体管道46的一部分上,覆盖在管道壁形成的至少一个孔54上,通过该孔建立流体的交换。在流体通过储罐的过程中,压力下降通常发生在套管壁52a上,产生压力差,当储罐内有自由空间时,压力差会使其增大。在另一个实施例中,流体通信是。

一种浮子驱动的液位控制阀,特别适用于控制水软化系统盐水罐的进出。一种磁控球检查装置,该流动室有选择地关闭该室的端口,以中断液体流动。磁控管的运动和球止回阀的操作由一对浮球控制,使阀门在液面变化时开启和关闭。浮动的相对位置可以调整,以改变从油箱抽出的油量,同时保持一个接头:当油箱被填满时的最大液位
一种改进的水软化器控制阀,该控制阀具有一个定义了伺服控制室的壳体,该控制室封装了同心式的水使用和再生控制盘。每个圆盘都是可递增旋转的棘轮驱动,它们分别由用水和再生控制涡轮驱动,通过联合减速齿轮传动。用于水使用盘的棘轮驱动包括一个可与再生控制盘连接的棘爪,该棘爪可在水使用盘的使用盘影响盘的移动过程中触发再生循环。在壳体中提供了可旋转的插入件,用于手动旋转再生控制盘
Kinetico全球客户(部分)



专注品质家庭安全用水环境
引领美式软水生活