CN104843909A - 超纯水处理系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种超纯水处理系统,包括反渗透装置、EDI装置、EDI水箱和u型管,所述反渗透装置的进水口与原水端通过管道连接,所述反渗透装置的出水口与EDI装置的进水口通过管道连接,所述EDI装置的出水口与EDI水箱的进水口通过管道连接,所述u型管的一端穿过EDI水箱上部连通至EDI水箱内,所述u型管上通过管道依次连接有第一阀门和加碱口。由于采用了上述技术方案,本发明具有结构合理的优点,它能防止EDI水箱中的超纯水与空气中的二氧化碳接触,防止EDI水箱被空气中的二氧化碳污染,保证EDI水箱中超纯水的质量。

Description

超纯水处理系统
技术领域
本发明属于水处理技术领域,特别是一种具有EDI碱封水箱的超纯水处理系统。
背景技术
在水处理技术领域,超纯水处理设备中一般采用二级反渗透装置和EDI装置,来自预处理的水经过二级反渗透装置处理,反渗透产水进入EDI装置处理,可以得到超纯水。EDI水箱的水会因为密封性差,空气中的二氧化碳进入EDI水箱导致水质下降,即其电阻率迅速下降,实践证明,18MΩ.cm以上的超纯水暴露在空气中1分钟后水质就会下降到10-15MΩ.cm,3分钟以后就会下降到2MΩ.cm左右。因此必须要减少超纯水与空气接触的机会,特别防止超纯水容器被空气中二氧化碳污染。
发明内容
本发明的目的在于提供一种结构合理的超纯水处理系统,它能防止EDI水箱中的超纯水与空气中的二氧化碳接触,防止EDI水箱被空气中的二氧化碳污染,保证EDI水箱中超纯水的质量。
本发明的目的是通过这样的技术方案实现的,它包括反渗透装置、EDI装置、EDI水箱和u型管,所述反渗透装置的进水口与原水端通过管道连接,所述反渗透装置的出水口与EDI装置的进水口通过管道连接,所述EDI装置的出水口与EDI水箱的进水口通过管道连接,所述u型管的一端穿过EDI水箱上部连通至EDI水箱内,所述u型管上通过管道依次连接有第一阀门和加碱口。
原水端的原水经过反渗透装置的进水口进入反渗透装置,反渗透装置内设置有反渗透膜。反渗透膜能够有效地去除原水中的溶解盐类,进而得到纯水。纯水经过反渗透装置的出水口进入到EDI装置内。EDI装置能对纯水进行深度净化,从而取得超纯水。超纯水再通过EDI装置的出水口进入到EDI水箱内进行储存。
将碱液加入到加碱口内,碱液通过第一阀门进入到u型管内,所述碱液对EDI水箱进行密封,防止空气通过u型管进入到EDI水箱,特别是能够有效地隔绝二氧化碳,防止超纯水受到空气污染,保证超纯水质量。当用水端需要使用超纯水时,打开EDI水箱的出水口和第一阀门,随着超纯水通过EDI水箱的出水口流向用水端,EDI水箱内的液面下降,会在EDI水箱的上部形成一个负压,由于u型管穿过EDI水箱上部连通至EDI水箱内,因此u型管内的液碱可以形成位差消除负压,外界空气中二氧化碳气体与u型管内的碱液发生反应。通过反应,去除掉空气中的二氧化碳,防止二氧化碳污染超纯水。具体地,所述碱液可以为氢氧化钠溶液,氢氧化钠溶液与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠,去除掉空气中的二氧化碳。
进一步,所述加碱口内加入的碱为液碱。
进一步,所述u型管与EDI水箱之间通过卡箍连接。
进一步,所述卡箍为不锈钢快装卡箍。
进一步,所述u型管底部通过管道依次连接有第二阀门和排污口。
进一步,所述反渗透装置与EDI装置之间的管道上依次设置有纯水箱和第三阀门。
进一步,所述EDI水箱为不锈钢全密封水箱。
由于采用了上述技术方案,本发明具有结构合理的优点,它能防止EDI水箱中的超纯水与空气中的二氧化碳接触,防止EDI水箱被空气中的二氧化碳污染,保证EDI水箱中超纯水的质量。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图中:1、反渗透装置;2、纯水箱;3、EDI装置;4、EDI水箱;5、u型管;6、卡箍;7、加碱口;8、排污口;9、第一阀门;10、第二阀门;11、第三阀门。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
如图1所示,本发明包括反渗透装置1、EDI装置3、EDI水箱4和u型管5,所述反渗透装置1的进水口与原水端通过管道连接,所述反渗透装置1的出水口与EDI装置3的进水口通过管道连接,所述EDI装置3的出水口与EDI水箱4的进水口通过管道连接,所述u型管5的一端穿过EDI水箱4上部连通至EDI水箱4内,所述u型管5上通过管道依次连接有第一阀门9和加碱口7。
原水端的原水经过反渗透装置1的进水口进入反渗透装置1,反渗透装置1内设置有反渗透膜。反渗透膜能够有效地去除原水中的溶解盐类,进而得到纯水。纯水经过反渗透装置1的出水口进入到EDI装置3内。EDI装置3能对纯水进行深度净化,从而取得超纯水。超纯水再通过EDI装置3的出水口进入到EDI水箱4内进行储存。
将碱液加入到加碱口7内,碱液通过第一阀门9进入到u型管5内,所述碱液对EDI水箱4进行密封,防止空气通过u型管5进入到EDI水箱4,特别是能够有效地隔绝二氧化碳,防止超纯水受到空气污染,保证超纯水质量。当用水端需要使用超纯水时,打开EDI水箱4的出水口和第一阀门,9随着超纯水通过EDI水箱4的出水口流向用水端,EDI水箱4内的液面下降,会在EDI水箱的上部形成一个负压,由于u型管穿过EDI水箱上部连通至EDI水箱内,因此u型管内的液碱可以形成位差消除负压,外界空气中二氧化碳气体与u型管5内的碱液发生反应。通过反应,去除掉空气中的二氧化碳,防止二氧化碳污染超纯水。具体地,所述碱液可以为氢氧化钠溶液,氢氧化钠溶液与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠,去除掉空气中的二氧化碳。
如图1所示,作为具体实施例,所述u型管5与EDI水箱4之间通过卡箍6连接。通过卡箍6连接的方式,使得操作简单,连接仅需几分钟的时间,节省工时,稳定性好,维修方便。当u型管5需要维修或更换时,只需松开两片卡箍6即可任意更换、转动、减少了维修时间和维修费用。
如图1所示,作为具体实施方式,所述卡箍6为不锈钢快装卡箍6。不锈钢快装卡箍6坚固耐用,使得本发明的结构更加坚固。
如图1所示,作为具体实施例,所述u型管5底部通过管道依次连接有第二阀门10和排污口8。将碱液加入到加碱口7内,碱液通过第一阀门9进入到u型管5内,所述碱液对EDI水箱4进行密封,防止空气通过u型管5进入到EDI水箱4,特别是能够有效地隔绝二氧化碳,防止超纯水受到空气污染,保证超纯水质量。当用水端需要使用超纯水时,打开EDI水箱4的出水口和第一阀门,9随着超纯水通过EDI水箱4的出水口流向用水端,EDI水箱4内的液面下降,会在EDI水箱的上部形成一个负压,由于u型管穿过EDI水箱上部连通至EDI水箱内,因此u型管内的液碱可以形成位差消除负压,外界空气中二氧化碳气体与u型管5内的碱液发生反应。
发生反应后,u型管5内会有新的杂质生成。当EDI水箱4内的超纯水通过EDI水箱4的出水口排放完后,打开第二阀门10和排污口8,对生成的杂质进行排放。
如图1所示,作为具体实施例,所述反渗透装置1与EDI装置3之间的管道上依次设置有纯水箱2和第三阀门11。在工业应用中,不仅需要超纯水,对纯水也有很大的需求。设置在反渗透装置1与EDI装置3之间管道上的纯水箱2能储存在纯水箱2内,以便工业应用。
原水端的原水经过反渗透装置1的进水口进入反渗透装置1,反渗透装置1内设置有反渗透膜。反渗透膜能够有效地去除原水中的溶解盐类,进而得到纯水。纯水经过反渗透装置1的出水口进入到纯水箱2内,以便工业应用。
如图1所示,作为具体实施方式,所述EDI水箱为不锈钢全密封水箱。
以上仅为本发明的实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理在本发明的专利保护范围之内。

Claims (7)

1.超纯水处理系统,其特征在于,包括反渗透装置、EDI装置、EDI水箱和u型管,所述反渗透装置的进水口与原水端通过管道连接,所述反渗透装置的出水口与EDI装置的进水口通过管道连接,所述EDI装置的出水口与EDI水箱的进水口通过管道连接,所述u型管的一端穿过EDI水箱上部连通至EDI水箱内,所述u型管上通过管道依次连接有第一阀门和加碱口。
2.如权利要求1所述的超纯水处理系统,其特征在于,所述加碱口内加入的碱为液碱。
3.如权利要求1所述的超纯水处理系统,其特征在于,所述u型管与EDI水箱之间通过卡箍连接。
4.如权利要求3所述的超纯水处理系统,其特征在于,所述卡箍为不锈钢快装卡箍。
5.如权利要求1所述的超纯水处理系统,其特征在于,所述u型管底部通过管道依次连接有第二阀门和排污口。
6.如权利要求1所述的超纯水处理系统,其特征在于,所述反渗透装置与EDI装置之间的管道上依次设置有纯水箱和第三阀门。
7.如权利要求1-6所述的超纯水处理系统,其特征在于,所述EDI水箱为不锈钢全密封水箱。
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