CN110156095B - 一种循环水全自动精准加药控制装置 - Google Patents

一种循环水全自动精准加药控制装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种循环水全自动精准加药控制装置,旨在解决循环水处理加药量不够精准,影响循环水处理效果的不足。该发明包括循环水取样检测器、控制器、循环水管、循环水泵、若干加注不同药剂的精准加药机构,循环水管一端连接循环水泵出口,另一端连接循环水冷却塔,循环水泵进水口连接取水管,取水管连通循环水池,循环水冷却塔出水口连通到循环水池,循环水管上连通取样支管,循环水取样检测器安装在取样支管上;精准加药机构包括药剂储罐、计量泵、进口电动阀、出口电动阀,计量泵连通在循环水管和药剂储罐之间;控制器根据读取的循环水取样检测器的检测数据控制计量泵、进口电动阀、出口电动阀的开启和关闭。

Description

一种循环水全自动精准加药控制装置
技术领域
本发明涉及一种工业用循环水处理技术,更具体地说,它涉及一种循环水全自动精准加药控制装置。
背景技术
循环水系统广泛地应用于现代工业的各行各业,在生产过程中,水在循环系统中不断的循环使用,由于水温、流速的变化,水的蒸发、以及外界灰尘杂物污染等多种因素的综合作用,造成各种无机离子和有机物的浓缩,产生沉淀物附着和滋生大量微生物,堵塞管道、腐蚀设备,对循环水冷却系统的安全和运行效率产生严重的不良影响,致使设备的使用寿命极大的缩短,降低换热效率,给企业造成很大的经济损失。为了抑制结垢或者腐蚀发生,就需向水中投加药剂,来改善循环水的PH值和杀灭微生物,缓解腐蚀和阻止结垢的生成。传统的循环水加药过程主要依靠人工进行,人工投加药物加药量不能随着循环水的水质及各类工艺参数的变化而做出随之相应的改变,往往因加药量过多,造成水质污染,药剂成本上升;或加药量不足造成水质不达标而影响生产。
发明内容
本发明克服了循环水处理加药量不够精准,影响循环水处理效果的不足,提供了一种循环水全自动精准加药控制装置,它能精准控制加药量的多少,实现自动加药,保证了循环水的处理效果,有利于降低成本,提高工作效率。
为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:一种循环水全自动精准加药控制装置,包括循环水取样检测器、控制器、循环水管、循环水泵、若干加注不同药剂的精准加药机构,循环水管一端连接循环水泵出口,另一端连接循环水冷却塔,循环水泵进水口连接取水管,取水管连通循环水池,循环水冷却塔出水口连通到循环水池,循环水管上连通取样支管,循环水取样检测器安装在取样支管上;精准加药机构包括药剂储罐、计量泵、进口电动阀、出口电动阀,计量泵连通在循环水管和药剂储罐之间,进口电动阀安装在计量泵进口侧,出口电动阀安装在计量泵出口侧;控制器根据读取的循环水取样检测器的检测数据控制计量泵、进口电动阀、出口电动阀的开启和关闭。
循环水池中的循环水在循环水泵的作用下向循环水管内输送,经过循环水冷却塔后返回到循环水池中,循环水取样检测器对从循环水管流到取样支管内的循环水的水质进行抽样检测,控制器根据循环水取样检测器的检测数据控制计量泵、进口电动阀、出口电动阀的开启和关闭,当计量泵、进口电动阀、出口电动阀开启时,精准加药机构的药剂储罐内的药剂被定量抽排到循环水管中,控制器根据读取的循环水取样检测器的检测数据选择加注药剂类型和加注量,实现精准加药。加注的药剂随循环水返回到循环水池中,在循环水池内药剂和循环水均匀、充分接触,对循环水进行水质处理。加药完成后,循环水取样检测器再次循环水进行水质检测,控制器根据读取的数据判断水质是否达标,不达标继续加药,直到达标为止,实现动态加药。这种循环水全自动精准加药控制装置能精准控制加药量的多少,实现自动加药,保证了循环水的处理效果,有利于降低成本,提高工作效率。
作为优选,若干精准加药机构包括氧化性杀菌剂精准加药机构、非氧化性杀菌剂精准加药机构、缓蚀阻垢剂精准加药机构、硫酸精准加药机构;硫酸精准加药机构的药剂储罐通过管道连通浓硫酸储罐;循环水取样检测器包括PH值在线检测仪、ORP在线检测仪、电导率在线检测仪和药剂浓度在线检测仪。
氧化性杀菌剂精准加药机构用于氧化性杀菌剂的加注,将氧化性杀菌剂注入循环水中,杀灭循环水中微生物产生和繁殖。非氧化性杀菌剂精准加药机构用于非氧化性杀菌剂的加注,将非氧化性杀菌剂注入循环水中,抑制循环水中微生物产生和繁殖。缓蚀阻垢剂精准加药机构用于缓蚀阻垢剂的加注,将缓蚀阻垢剂注入循环水中,阻止循环水结垢。硫酸精准加药机构用于稀硫酸的加注,将稀硫酸注入循环水中调节循环水PH值,缓解循环水对设备腐蚀。
PH在线检测仪,用于检测循环水PH值,为硫酸添加剂量提供依据。ORP在线检测仪,用于检测循环水氧化性和还原性,监测氧化性杀菌剂投加效果。电导率在线检测仪,用于检测循环水电导率,为系统排污提供依据。药剂浓度在线检测仪,用于检测循环水各药剂浓度,为缓蚀阻垢剂添加剂量提供依据。
作为优选,循环水管上安装循环水流量计,循环水池上安装雷达液位计和补水电动阀。循环水流量计,用于检测循环水流量,为药剂加注量、计量泵流量提供计算依据。雷达液位计,用于检测循环水水池液位,为药剂添加剂量提供依据。补水电动阀为循环水系统补充水。
作为优选,每个精准加药机构均并联一个备用计量泵,备用计量泵的进口侧和出口侧分别安装备用进口电动阀和备用出口电动阀。备用计量泵的设置便于计量泵的维护,可实现不停机维护。
作为优选,循环水池内安装可转动的进水转动管,进水转动管与取水管连通,循环水池上端安装用于驱动进水转动管转动的驱动电机,进水转动管上靠近上端位置均布连通若干根横管,横管上连通若干根取水竖管,横管上连接可径向滑动的滑杆,滑杆端部连接弧形挡条,滑杆和横管之间连接抵接弹簧,弧形挡条抵接在循环水池内壁上,滑杆上连接若干根取水竖管,取水竖管与横管连通,取水竖管下端开口位置靠近循环水池底部,取水竖管上活动套装有套圈,套圈上连接拉绳,拉绳上端连接浮体,套圈上连接柔性管,柔性管上端与取水竖管连通。
循环水泵工作抽取循环水池内的循环水时,驱动电机带动进水转动管转动,使取水竖管转过循环水池内不同位置,实现对循环水池内不同位置的取水。在抵接弹簧的作用下,弧形挡条始终抵接在循环水池内壁上,使取水竖管能够达到矩形水池角部位置,大大增加了取水范围。浮体浮在循环水池内的水面上,通过拉绳拉着套圈,使套圈悬浮在循环水中,随着水位的高度,套圈上下浮动,使柔性管下端的取水口跟着一起上下浮动,实现悬浮取水,取水范围更广,更均匀,有利于提高循环水取样检测器对循环水检测的精准度,从而有利于更精准地加药。取水竖管在循环水池内转动过程中对循环水进行搅拌,有利于提高加注的药剂与循环水的均匀、充分混合,从而提高循环水处理效果。
作为优选,横管上设有若干个滑座,滑座上设有T形滑槽,滑杆滑动安装在T形滑槽中,滑杆置于横管下方,横管上靠近进水转动管端设有弹簧座,滑杆上朝向弹簧座的端部设有弹簧安装槽,抵接弹簧安装在弹簧座和弹簧安装槽之间。滑杆在滑座上径向滑动,平稳可靠。抵接弹簧安装稳定可靠。
作为优选,循环水池上端连接安装架,安装架上设有转套,进水转动管上端与转套活动套装在一起,进水转动管上端连接从动齿轮,驱动电机安装在安装架上,驱动电机输出轴连接主动齿轮,主动齿轮与从动齿轮啮合传动。进水转动管运转平稳可靠。
作为优选,循环水池底面设有支座,支座上设有安装孔,取水管与安装孔连通,进水转动管下端转动安装在安装孔中,进水转动管外壁与安装孔内壁之间安装轴承和若干根密封圈。进水转动管下端运转可靠,密封性好。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:循环水全自动精准加药控制装置能精准控制加药量的多少,实现自动加药,保证了循环水的处理效果,有利于降低成本,提高工作效率。
附图说明
图1是本发明的一种结构示意图;
图2是本发明的实施例2的循环水池内部结构示意图;
图3是本发明的实施例2的循环水池俯视图;
图中:1、循环水取样检测器,2、控制器,3、循环水管,4、循环水泵,5、浓硫酸储罐,6、循环水冷却塔,7、取水管,8、循环水池,9、取样支管,10、药剂储罐,11、计量泵,12、进口电动阀,13、出口电动阀,14、氧化性杀菌剂精准加药机构,15、非氧化性杀菌剂精准加药机构,16、缓蚀阻垢剂精准加药机构,17、硫酸精准加药机构,18、PH值在线检测仪,19、ORP在线检测仪,20、电导率在线检测仪,21、和药剂浓度在线检测仪,22、循环水流量计,23、雷达液位计,24、补水电动阀,25、备用计量泵,26、备用进口电动阀,27、备用出口电动阀,28、进水转动管,29、驱动电机,30、横管,31、取水竖管,32、滑杆,33、弧形挡条,34、抵接弹簧,35、套圈,36、拉绳,37、浮体,38、柔性管,39、滑座,40、T形滑槽,41、弹簧座,42、弹簧安装槽,43、安装架,44、转套,45、从动齿轮,46、主动齿轮,47、支座,48、安装孔,49、轴承,50、密封圈。
具体实施方式
下面通过具体实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的具体描述:
实施例1:一种循环水全自动精准加药控制装置(参见附图1),包括循环水取样检测器1、控制器2、循环水管3、循环水泵4、若干加注不同药剂的精准加药机构,循环水管一端连接循环水泵出口,另一端连接循环水冷却塔6,循环水泵进水口连接取水管7,取水管连通循环水池8,循环水冷却塔出水口连通到循环水池,循环水管上连通取样支管9,循环水取样检测器安装在取样支管上;精准加药机构包括药剂储罐10、计量泵11、进口电动阀12、出口电动阀13,计量泵连通在循环水管和药剂储罐之间,进口电动阀安装在计量泵进口侧,出口电动阀安装在计量泵出口侧;控制器根据读取的循环水取样检测器的检测数据控制计量泵、进口电动阀、出口电动阀的开启和关闭。控制器为PLC控制器。
循环水管上连通排污支管,排污支管上安装排污电动阀,循环水管上安装循环水电动阀、循环水流量计22,循环水池上安装雷达液位计23和补水电动阀24。每个精准加药机构均并联一个备用计量泵25,备用计量泵的进口侧和出口侧分别安装备用进口电动阀26和备用出口电动阀27。排污电动阀、循环水电动阀、循环水流量计、雷达液位计、补水电动阀、备用计量泵、备用进口电动阀、备用出口电动阀均与控制器电连接。
若干精准加药机构包括氧化性杀菌剂精准加药机构14、非氧化性杀菌剂精准加药机构15、缓蚀阻垢剂精准加药机构16、硫酸精准加药机构17;硫酸精准加药机构的药剂储罐通过管道连通浓硫酸储罐5;循环水取样检测器包括PH值在线检测仪18、ORP在线检测仪19、电导率在线检测仪20和药剂浓度在线检测仪21。氧化性杀菌剂精准加药机构的药剂储罐内装有氧化性杀菌剂;非氧化性杀菌剂精准加药机构的药剂储罐内装有非氧化性杀菌剂;缓蚀阻垢剂精准加药机构的药剂储罐内装有缓蚀阻垢剂;硫酸精准加药机构的药剂储罐内装有稀硫酸,浓硫酸储罐装有浓硫酸。
循环水池中的循环水在循环水泵的作用下向循环水管内输送,经过循环水冷却塔后返回到循环水池中,循环水取样检测器对从循环水管流到取样支管内的循环水的水质进行抽样检测,检测循环水PH值、氧化性和还原性、电导率、各药剂浓度。控制器根据循环水取样检测器的检测数据控制计量泵、进口电动阀、出口电动阀的开启和关闭,当计量泵、进口电动阀、出口电动阀开启时,精准加药机构的药剂储罐内的药剂被定量抽排到循环水管中,控制器根据读取的循环水取样检测器的检测数据选择加注药剂类型和加注量,实现精准加药。加注的药剂随循环水返回到循环水池中,在循环水池内药剂和循环水均匀、充分接触,对循环水进行水质处理。加药完成后,循环水取样检测器再次循环水进行水质检测,控制器根据读取的数据判断水质是否达标,不达标继续加药,直到达标为止,实现动态加药。
实施例2:一种循环水全自动精准加药控制装置(参见附图2、附图3),其结构与实施例1相似,主要不同点在于本实施例中循环水池内安装可转动的进水转动管28,进水转动管与取水管连通,循环水池上端安装用于驱动进水转动管转动的驱动电机29,进水转动管上靠近上端位置均布连通若干根横管30,横管上连通若干根取水竖管31,横管上连接可径向滑动的滑杆32,滑杆端部连接弧形挡条33,滑杆和横管之间连接抵接弹簧34,弧形挡条抵接在循环水池内壁上,滑杆上连接若干根取水竖管,取水竖管与横管连通,取水竖管下端开口位置靠近循环水池底部,取水竖管上活动套装有套圈35,套圈上连接拉绳36,拉绳上端连接浮体37,套圈上连接柔性管38,柔性管上端与取水竖管连通。横管上设有若干个滑座39,滑座上设有T形滑槽40,滑杆滑动安装在T形滑槽中,滑杆置于横管下方,横管上靠近进水转动管端设有弹簧座41,滑杆上朝向弹簧座的端部设有弹簧安装槽42,抵接弹簧安装在弹簧座和弹簧安装槽之间。循环水池上端连接安装架43,安装架上设有转套44,进水转动管上端与转套活动套装在一起,进水转动管上端连接从动齿轮45,驱动电机安装在安装架上,驱动电机输出轴连接主动齿轮46,主动齿轮与从动齿轮啮合传动。循环水池底面设有支座47,支座上设有安装孔48,取水管与安装孔连通,进水转动管下端转动安装在安装孔中,进水转动管外壁与安装孔内壁之间安装轴承49和若干根密封圈50。其它结构与实施例1相同。
循环水泵工作抽取循环水池内的循环水时,驱动电机带动进水转动管转动,使取水竖管转过循环水池内不同位置,实现对循环水池内不同位置的取水。在抵接弹簧的作用下,弧形挡条始终抵接在循环水池内壁上,使取水竖管能够达到矩形水池角部位置,大大增加了取水范围。浮体浮在循环水池内的水面上,通过拉绳拉着套圈,使套圈悬浮在循环水中,随着水位的高度,套圈上下浮动,使柔性管下端的取水口跟着一起上下浮动,实现悬浮取水,取水范围更广,更均匀,有利于提高循环水取样检测器对循环水检测的精准度,从而有利于更精准地加药。
以上所述的实施例只是本发明较佳的方案,并非对本发明作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。

Claims (7)

1.一种循环水全自动精准加药控制装置,其特征是,包括循环水取样检测器、控制器、循环水管、循环水泵、若干加注不同药剂的精准加药机构,循环水管一端连接循环水泵出口,另一端连接循环水冷却塔,循环水泵进水口连接取水管,取水管连通循环水池,循环水冷却塔出水口连通到循环水池,循环水管上连通取样支管,循环水取样检测器安装在取样支管上;精准加药机构包括药剂储罐、计量泵、进口电动阀、出口电动阀,计量泵连通在循环水管和药剂储罐之间,进口电动阀安装在计量泵进口侧,出口电动阀安装在计量泵出口侧;控制器根据读取的循环水取样检测器的检测数据控制计量泵、进口电动阀、出口电动阀的开启和关闭;循环水池内安装可转动的进水转动管,进水转动管与取水管连通,循环水池上端安装用于驱动进水转动管转动的驱动电机,进水转动管上靠近上端位置均布连通若干根横管,横管上连通若干根取水竖管,横管上连接可径向滑动的滑杆,滑杆端部连接弧形挡条,滑杆和横管之间连接抵接弹簧,弧形挡条抵接在循环水池内壁上,滑杆上连接若干根取水竖管,取水竖管与横管连通,取水竖管下端开口位置靠近循环水池底部,取水竖管上活动套装有套圈,套圈上连接拉绳,拉绳上端连接浮体,套圈上连接柔性管,柔性管上端与取水竖管连通。
2.根据权利要求1所述的一种循环水全自动精准加药控制装置,其特征是,若干精准加药机构包括氧化性杀菌剂精准加药机构、非氧化性杀菌剂精准加药机构、缓蚀阻垢剂精准加药机构、硫酸精准加药机构;硫酸精准加药机构的药剂储罐通过管道连通浓硫酸储罐;循环水取样检测器包括PH值在线检测仪、ORP在线检测仪、电导率在线检测仪和药剂浓度在线检测仪。
3.根据权利要求1所述的一种循环水全自动精准加药控制装置,其特征是,循环水管上安装循环水流量计,循环水池上安装雷达液位计和补水电动阀。
4.根据权利要求1所述的一种循环水全自动精准加药控制装置,其特征是,每个精准加药机构均并联一个备用计量泵,备用计量泵的进口侧和出口侧分别安装备用进口电动阀和备用出口电动阀。
5.根据权利要求1所述的一种循环水全自动精准加药控制装置,其特征是,横管上设有若干个滑座,滑座上设有T形滑槽,滑杆滑动安装在T形滑槽中,滑杆置于横管下方,横管上靠近进水转动管端设有弹簧座,滑杆上朝向弹簧座的端部设有弹簧安装槽,抵接弹簧安装在弹簧座和弹簧安装槽之间。
6.根据权利要求1所述的一种循环水全自动精准加药控制装置,其特征是,循环水池上端连接安装架,安装架上设有转套,进水转动管上端与转套活动套装在一起,进水转动管上端连接从动齿轮,驱动电机安装在安装架上,驱动电机输出轴连接主动齿轮,主动齿轮与从动齿轮啮合传动。
7.根据权利要求1所述的一种循环水全自动精准加药控制装置,其特征是,循环水池底面设有支座,支座上设有安装孔,取水管与安装孔连通,进水转动管下端转动安装在安装孔中,进水转动管外壁与安装孔内壁之间安装轴承和若干根密封圈。
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