CN103601269A - 一种产生高浓度电位水的系统装置及控制方法 - Google Patents

一种产生高浓度电位水的系统装置及控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种产生高浓度电位水的系统装置及控制方法,包括电位水储液箱3、电解液循环装置7、电解装置4、自动清洗装置8、电位水理化指标检测装置6、入水装置、供水装置9、电解剂添加装置13和控制装置5,通过电解液循环装置7使电位水在电解装置4和电位水储液箱3之间循环重复电解,以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水。本发明通过循环电解含微量氯化钠的自来水,可以获得比常规方式更高浓度有效氯的电位水,电位水中残余的氯离子含量大大降低,杀菌能力得到大幅度提高,与传统的电位水生成方式相比较有显著优势。

Description

一种产生高浓度电位水的系统装置及控制方法
技术领域
本发明涉及一种产生高浓度电位水的系统装置及控制方法,涉及电位水的制备和消毒水剂的使用及疫病防控消毒领域。
背景技术
随着人们环保意识的增强和对食品安全的重视,绿色、环保和具备高效杀菌能力的氧化电位水近年来得到广泛的应用,从最开始的医疗行业应用,逐步扩展到农业种植、畜禽养殖和食品餐饮等领域。但现有技术所制备的电位水其有效氯浓度较低,难以长时间保存,依靠现用现制使用起来比较麻烦。同时,氧化电位水受有机物的影响较大,在有些养殖行业环境较差,这样低浓度有效氯的电位水难以达到预期的杀菌消毒效果。
因此,人们一直在研究和寻求制备高浓度有效氯电位水的方法和设备,特别是大型的养殖企业和肉食加工企业,其环境中存在大量的有机干扰物,迫切需要使用高浓度有效氯的电位水来代替常规的化学消毒剂,以用于日常的杀菌消毒处理。
发明内容
本发明就是针对现存电位水生产制备方法中存在的一些问题和不足,通过电解液循环装置使电位水在电解装置和电位水储液箱之间循环重复电解,以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水。
本发明通过循环电解含微量氯化钠的自来水,可以获得比常规制备方式更高浓度有效氯的电位水,电位水中残余的氯离子含量大大降低,杀菌能力得到大幅度提高,与传统的电位水生成方式相比较有显著优势。
本发明提供一种产生高浓度电位水的系统装置,包括电位水储液箱、电解液循环装置、电解装置、自动清洗装置、电位水理化指标检测装置、入水装置、供水装置、电解剂添加装置、电解剂溶液储存箱和控制装置,其特征在于:所述电解装置4的入口通过电磁阀10与电解液循环装置7的出口直接连接,电解液循环装置7的入口与电位水储液箱3的底部出口相连接;所述电解装置4的出口通过电磁阀9与电位水理化指标检测装置6串联后接入电位水储液箱3中;所述自动清洗装置8的出口与电解装置4的出口连接,自动清洗装置8的入口与电解装置4的入口连接;所述电解剂添加装置13的入口与电解剂溶液储存箱12连接,电解剂添加装置13的出口接入电位水储液箱3中;所述入水装置包括前置水处理装置1和流量控制阀2,前置水处理装置1的出口通过流量控制阀2与电位水储液箱3的入水口连接;所述供水装置主要包括电位水输送装置11,电位水输送装置11的入口与电位水储液箱3的底部出口相连接,把电位水输送到各个用水点。
所述的电位水理化指标检测装置6内部同时安装有效氯浓度传感器和pH传感器,有效氯浓度传感器检测探头和pH传感器的检测探头直接安装在电位水储液箱3的内部侧壁,能够实时在线检测电位水储液箱3内电位水的有效氯浓度数据和pH数据。
所述的电解液循环装置7是使电位水在电解装置4和电位水储液箱3之间循环重复电解的水循环机构,通过循环重复电解以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水,它们可以采用隔膜泵、磁力泵、高压泵中的任一种水泵,通过水泵使电位水在电解装置4和电位水储液箱3之间循环重复电解。
所述的电解剂添加装置13是将电解剂溶液储存箱12中的电解剂溶液送入电位水储液箱3内部,与其中的自来水混合以调整水的pH值和增加水中的氯离子浓度,使电解产生的电位水有比较高的有效氯浓度,电解剂添加装置13采用直流计量泵,流量为每分钟50毫升~200毫升,优先为每分钟80毫升~100毫升。
所述的自动清洗装置8是使用清洗剂对电解装置4内的水垢进行定期自动清洗的循环机构,采用隔膜泵或磁力泵,通过水泵使清洗剂在电解装置4内循环流动,以除去附着在电解装置4内的水垢。
所述的控制装置5采用可编程序控制器,按照一定的顺序流程对各种装置进行控制。
本发明提供一种产生高浓度电位水的控制方法,其具体方法为:首先按照0.01%~0.08%的质量比例将氯化钠加入到电解剂溶液储存箱12中,并与其中的自来水混合,使氯化钠全部溶解,再按0.01%~0.04%的体积比例将37%的食品级盐酸加入到电解剂溶液储存箱12中,与其中的稀氯化钠溶液混合,或按0.05%~0.10%的体积比例将食用白醋加入到电解剂溶液储存箱12中,与其中的稀氯化钠溶液混合,以制取电解剂溶液,然后启动系统装置,控制装置5会自动启动流量控制阀2,往电位水储液箱3中注入自来水直至达到指定液位,然后控制装置5会自动启动电解剂添加装置13,往电位水储液箱3中注入电解剂溶液储存箱12中的电解剂溶液,同时通过电位水理化指标检测装置6来检测自来水的pH数据,直至pH数据在4.5~5.5范围时停止注入电解剂溶液,并启动电解液循环装置7和电解装置4以开始循环电解,当检测到电位水中的有效氯浓度和pH值达到设定数据时停止电解。
本发明提供一种产生高浓度电位水的控制方法,其设置有效氯浓度的数据范围为150~300ppm,优先的有效氯浓度设置为200ppm,设置pH值的数据范围为5.0~6.8,优先的pH值设置为5.5。
本发明提供一种产生高浓度电位水的控制方法,其配制电解剂溶液的氯化钠质量比例为0.01%~0.08%,优先的质量比例为0.05%,配制电解剂溶液的37%的食品级盐酸的体积比例为0.01%~0.04%,优先的体积比例为0.02%,配制电解剂溶液的食用白醋的体积比例为0.05%~0.10%,优先的体积比例为0.08%。
附图说明
图1是本发明的一种产生高浓度电位水的系统装置的示意性结构框图;
附图标记说明
1-前置水处理装置;2-流量控制阀;3-电位水储液箱;4-电解装置;5-控制装置;6-电位水理化指标检测装置;7-电解液循环装置;8-自动清洗装置;9-电磁阀;10-电磁阀;11-电位水输送装置;12-电解剂溶液储存箱;13-电解剂添加装置。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
本发明中的电解装置4的入口通过电磁阀10与电解液循环装置7的出口直接连接,电解液循环装置7的入口与电位水储液箱3的底部出口相连接;电解装置4的出口通过电磁阀9与电位水理化指标检测装置6串联后接入电位水储液箱3中;自动清洗装置8的出口与电解装置4的出口连接,自动清洗装置8的入口与电解装置4的入口连接;电解剂添加装置13的入口与电解剂溶液储存箱12连接,电解剂添加装置13的出口接入电位水储液箱3中;入水装置包括前置水处理装置1和流量控制阀2,前置水处理装置1的出口通过流量控制阀2与电位水储液箱3的入水口连接;供水装置主要包括电位水输送装置11,电位水输送装置11的入口与电位水储液箱3的底部出口相连接,把电位水输送到各个用水点。
电位水理化指标检测装置6内部同时安装有效氯浓度传感器和pH传感器,有效氯浓度传感器检测探头和pH传感器的检测探头直接安装在电位水储液箱3的内部侧壁,能够实时在线检测电位水储液箱3内电位水的有效氯浓度数据和pH数据。
通过电解液循环装置7使电位水在电解装置4和电位水储液箱3之间循环重复电解,以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水,电解液循环装置7采用隔膜泵、磁力泵、高压泵中的任一种水泵。
通过电解剂添加装置13将电解剂溶液储存箱12中的电解剂溶液送入电位水储液箱3内部,与其中的自来水混合以调整水的pH值和增加水中的氯离子浓度,使电解产生的电位水有比较高的有效氯浓度。
自动清洗装置8使清洗剂在电解装置4内循环流动,以除去附着在电解装置4内的水垢。
控制装置5采用可编程序控制器,按照一定的顺序流程对各种装置进行控制。
具体流程方法为:首先按照0.01%~0.08%的质量比例将氯化钠加入到电解剂溶液储存箱12中,并与其中的自来水混合,使氯化钠全部溶解,再按0.01%~0.04%的体积比例将37%的食品级盐酸加入到电解剂溶液储存箱12中,与其中的稀氯化钠溶液混合,或按0.05%~0.10%的体积比例将食用白醋加入到电解剂溶液储存箱12中,与其中的稀氯化钠溶液混合,以制取电解剂溶液,然后启动系统装置,控制装置5会自动启动流量控制阀2,往电位水储液箱3中注入自来水直至达到指定液位,然后控制装置5会自动启动电解剂添加装置13,往电位水储液箱3中注入电解剂溶液储存箱12中的电解剂溶液,同时通过电位水理化指标检测装置6来检测自来水的pH数据,直至pH数据在4.5~5.5范围时停止注入电解剂溶液,并启动电解液循环装置7和电解装置4以开始循环电解,当检测到电位水中的有效氯浓度和pH值达到设定数据时停止电解。
设置有效氯浓度的数据范围为150~300ppm,优先的有效氯浓度设置为200ppm,设置pH值的数据范围为5.0~6.8,优先的pH值设置为5.5。
配制电解剂溶液的氯化钠质量比例为0.01%~0.08%,优先的质量比例为0.05%,配制电解剂溶液的37%的食品级盐酸的体积比例为0.01%~0.04%,优先的体积比例为0.02%,配制电解剂溶液的食用白醋的体积比例为0.05%~0.10%,优先的体积比例为0.08%。
接下来通过具体的实例来描述本发明的系统装置的具体使用方法。
实例1:制备有效氯浓度为200ppm、pH值为6.0的电位水
先通过控制装置设定有效氯浓度为200ppm,pH值为6.0,选择100升的电位水储液箱,按0.05%的质量比例称取50克的氯化钠加入到电解剂溶液储存箱中,按0.08%的体积比例用量杯量取80毫升的食用白醋加入到电解剂溶液储存箱中,加入自来水充分混合溶解后便制得电解剂溶液。
启动系统装置,控制装置5会自动启动流量控制阀2,往电位水储液箱3中注入自来水直至达到指定液位,然后控制装置5会自动启动电解剂添加装置13,往电位水储液箱3中注入电解剂溶液,同时通过电位水理化指标检测装置6来检测自来水的pH数据,直至pH数据在4.5~5.5范围时停止注入电解剂溶液,并启动电解液循环装置和电解装置以开始循环电解,当检测到电位水中的有效氯浓度达到设定的200ppm且pH值达到6.0时便停止电解。

Claims (9)

1.一种产生高浓度电位水的系统装置,包括电位水储液箱、电解液循环装置、电解装置、自动清洗装置、电位水理化指标检测装置、入水装置、供水装置、电解剂添加装置、电解剂溶液储存箱和控制装置,其特征在于:所述电解装置4的入口通过电磁阀10与电解液循环装置7的出口直接连接,电解液循环装置7的入口与电位水储液箱3的底部出口相连接;所述电解装置4的出口通过电磁阀9与电位水理化指标检测装置6串联后接入电位水储液箱3中;所述自动清洗装置8的出口与电解装置4的出口连接,自动清洗装置8的入口与电解装置4的入口连接;所述电解剂添加装置13的入口与电解剂溶液储存箱12连接,电解剂添加装置13的出口接入电位水储液箱3中;所述入水装置包括前置水处理装置1和流量控制阀2,前置水处理装置1的出口通过流量控制阀2与电位水储液箱3的入水口连接;所述供水装置主要包括电位水输送装置11,电位水输送装置11的入口与电位水储液箱3的底部出口相连接,把电位水输送到各个用水点。
2.如权利要求1所述一种产生高浓度电位水的系统装置,其特征在于所述的电位水理化指标检测装置6内部同时安装有效氯浓度传感器和pH传感器,有效氯浓度传感器检测探头和pH传感器的检测探头直接安装在电位水储液箱3的内部侧壁,能够实时在线检测电位水储液箱3内电位水的有效氯浓度数据和pH数据。
3.如权利要求1所述一种产生高浓度电位水的系统装置,其特征在于所述的电解液循环装置7是使电位水在电解装置4和电位水储液箱3之间循环重复电解的水循环机构,通过循环重复电解以将水中的氯离子全部转化为有效氯以获得高浓度有效氯的电位水,它们可以采用隔膜泵、磁力泵、高压泵中的任一种水泵,通过水泵使电位水在电解装置4和电位水储液箱3之间循环重复电解。
4.如权利要求1所述一种产生高浓度电位水的系统装置,其特征在于所述的电解剂添加装置13是将电解剂溶液储存箱12中的电解剂溶液送入电位水储液箱3内部,与其中的自来水混合以调整水的pH值和增加水中的氯离子浓度,使电解产生的电位水有比较高的有效氯浓度,电解剂添加装置13采用直流计量泵,流量为每分钟50毫升~200毫升,优先为每分钟80毫升~100毫升。
5.如权利要求1所述一种产生高浓度电位水的系统装置,其特征在于所述的自动清洗装置8是使用清洗剂对电解装置4内的水垢进行定期自动清洗的循环机构,采用隔膜泵或磁力泵,通过水泵使清洗剂在电解装置4内循环流动,以除去附着在电解装置4内的水垢。
6.如权利要求1所述一种产生高浓度电位水的系统装置,其特征在于所述的控制装置5采用可编程序控制器,按照一定的顺序流程对各种装置进行控制。
7.一种产生高浓度电位水的控制方法,其特征在于:首先按照0.01%~0.08%的质量比例将氯化钠加入到电解剂溶液储存箱12中,并与其中的自来水混合,使氯化钠全部溶解,再按0.01%~0.04%的体积比例将37%的食品级盐酸加入到电解剂溶液储存箱12中,与其中的稀氯化钠溶液混合,或按0.05%~0.10%的体积比例将食用白醋加入到电解剂溶液储存箱12中,与其中的稀氯化钠溶液混合,以制取电解剂溶液,然后启动系统装置,控制装置5会自动启动流量控制阀2,往电位水储液箱3中注入自来水直至达到指定液位,然后控制装置5会自动启动电解剂添加装置13,往电位水储液箱3中注入电解剂溶液储存箱12中的电解剂溶液,同时通过电位水理化指标检测装置6来检测自来水的pH数据,直至pH数据在4.5~5.5范围时停止注入电解剂溶液,并启动电解液循环装置7和电解装置4以开始循环电解,当检测到电位水中的有效氯浓度和pH值达到设定数据时停止电解。
8.如权利要求7所述的一种产生高浓度电位水的控制方法,其特征在于设置有效氯浓度的数据范围为150~300ppm,优先的有效氯浓度设置为200ppm,设置pH值的数据范围为5.0~6.8,优先的pH值设置为5.5。
9.如权利要求7所述的一种产生高浓度电位水的控制方法,其特征在于配制电解剂溶液的氯化钠质量比例为0.01%~0.08%,优先的质量比例为0.05%,配制电解剂溶液的37%的食品级盐酸的体积比例为0.01%~0.04%,优先的体积比例为0.02%,配制电解剂溶液的食用白醋的体积比例为0.05%~0.10%,优先的体积比例为0.08%。
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