CN111747493A - 在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及酸性氧化电位水制水技术领域,具体涉及在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水方法及装置,包括原水管、盐水箱、混合箱、电子流量计、水泵、盐浓度检测仪、电解槽、可调开关电源和参数比较计算系统,电子流量计设置在原水管上,水泵连通盐水箱和混合箱,盐浓度检测仪设置在盐水箱上,混合箱设置有搅拌组件,混合箱连接电解槽,可调开关电源电性连接电解槽,可调开关电源电性连接电解槽的电路上连接有电解电流检测装置和电压保护装置;本发明通过这样的补偿恒流自适应电解电源的设计,突破了传统方法受盐浓度和水流影响较大的问题,对控制有效氯和PH在一个合理范围具有重要意义,保证出水水质,提高了消毒效果。

Description

在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水方法及装置
技术领域
本发明涉及酸性氧化电位水制水技术领域,具体涉及在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水方法及装置。
背景技术
电解水又称电解离子水或氧化电位水,一般是利用电解槽将NaCl溶液在消耗电能的条件下进行电解,并用隔膜分离而生成的酸性电解水和碱性电解水。在生产过程中可以通过电解NaCl溶液得到含次氯酸分子的酸性电解水。酸性氧化电位水(electrolyzedoxidizing water,EOW)是一种具有高氧化还原电位(ORP)、低pH值、含较高浓度的有效氯的电解水,可强力快速地杀灭病原菌,无任何有害残留,是一种新型绿色环保消毒剂,广泛应用于医疗卫生、食品、畜产等领域。但传统的酸性氧化电位水制水方法存在受NaCl浓度和流量影响较大的问题。
基于此,本发明设计了在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水方法及装置,以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于解决上述背景技术中提出的问题,提供了在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水方法及装置。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的装置,包括原水管、盐水箱、混合箱、电子流量计、水泵、盐浓度检测仪、电解槽、可调开关电源和参数比较计算系统,所述原水管连通混合箱顶部,所述电子流量计设置在原水管上,所述水泵进水管连通盐水箱底部,所述水泵出水管连通混合箱顶部,所述盐浓度检测仪设置在盐水箱上,所述混合箱设置有搅拌组件,所述混合箱通过连接管连接电解槽,所述电解槽底部两侧分别设置有酸水管和碱水管,所述可调开关电源电性连接电解槽,所述可调开关电源电性连接电解槽的电路上连接有电解电流检测装置和电压保护装置,所述电子流量计、盐浓度检测仪和电解电流检测装置均信号连接参数比较计算系统,所述参数比较计算系统信号连接可调开关电源。
进一步地,所述搅拌组件包括搅拌电机和搅拌杆,所述搅拌电机固定在混合箱顶壁,所述搅拌杆转动设置在混合箱内,所述搅拌电机的动力轴通过轴承贯穿混合箱顶壁固定连接搅拌杆的一端。
进一步地,所述盐水箱内部设置有水位传感器,所述水位传感器用于监测盐水箱内的液位高度。
进一步地,所述连接管、酸水管和碱水管上均设置有电磁阀门。
进一步地,所述电解电流检测装置能够对可调开关电源与连接电解槽的连接电路上的电流进行采样并通过运算放大器将采样信息发送至参数比较计算系统。
进一步地,所述可调开关电源能够接收参数比较计算系统的输出修正值,并转换为可调开关电源可识别的脉冲调整信号指令。
在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的方法,包括以下步骤:
步骤一:原水管将原水导入混合箱内,水泵将盐水箱中盐水导入混合箱,而后通过搅拌组件进行均匀混合,混合后导入电解槽内;
步骤二:可调开关电源对电解槽进行供电,从而将盐水电解,并用隔膜分离而生成的酸性电解水和碱性电解水,酸性电解水通过酸水管排出,碱性电解水通过碱水管排出;
步骤三:电子流量计对原水管的流量进行检测,盐浓度检测仪对盐水箱内的盐水浓度进行检测,并将检测结果发送至参数比较计算系统;
步骤四:可调开关电源供电时,电解电流检测装置对供电电路中电流进行检测并发送至参数比较计算系统,参数比较计算系统接收电子流量计、盐浓度检测仪和电解电流检测装置发送的信号后,控制可调开关电源进行电解电压的自适应调节,通过采用连续控制电解槽两端电压,让电解槽的工作电流趋于一个稳定值,同时电压保护装置能够电解电压不超过国家标准规定的最低安全电压,当电压过大或者过小自动完成断电保护操作。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过这样的补偿恒流自适应电解电源的设计,突破了传统方法受盐浓度和水流影响较大的问题,对控制有效氯和PH在一个合理范围具有重要意义,保证出水水质,提高了消毒效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、原水管;2、盐水箱;3、混合箱;4、电子流量计;5、水泵;6、盐浓度检测仪;7、搅拌组件;8、连接管;9、电解槽;10、酸水管;11、碱水管;12、可调开关电源;13、参数比较计算系统;14、电解电流检测装置;15、电压保护装置。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本实施例提供一种技术方案:在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的装置,包括原水管1、盐水箱2、混合箱3、电子流量计4、水泵5、盐浓度检测仪6、电解槽9、可调开关电源12和参数比较计算系统13,原水管1连通混合箱3顶部,电子流量计4设置在原水管1上,水泵5进水管连通盐水箱2底部,水泵5出水管连通混合箱3顶部,盐浓度检测仪6设置在盐水箱2上,混合箱3设置有搅拌组件7,混合箱3通过连接管8连接电解槽9,电解槽9底部两侧分别设置有酸水管10和碱水管11,可调开关电源12电性连接电解槽9,可调开关电源12电性连接电解槽9的电路上连接有电解电流检测装置14和电压保护装置15,电子流量计4、盐浓度检测仪6和电解电流检测装置14均信号连接参数比较计算系统13,参数比较计算系统13信号连接可调开关电源12。
其中,搅拌组件7包括搅拌电机和搅拌杆,搅拌电机固定在混合箱3顶壁,搅拌杆转动设置在混合箱3内,搅拌电机的动力轴通过轴承贯穿混合箱3顶壁固定连接搅拌杆的一端。盐水箱2内部设置有水位传感器,水位传感器用于监测盐水箱2内的液位高度。连接管8、酸水管10和碱水管11上均设置有电磁阀门。电解电流检测装置14能够对可调开关电源12与连接电解槽9的连接电路上的电流进行采样并通过运算放大器将采样信息发送至参数比较计算系统13。可调开关电源12能够接收参数比较计算系统13的输出修正值,并转换为可调开关电源12可识别的脉冲调整信号指令。
在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的方法,包括以下步骤:
步骤一:原水管1将原水导入混合箱3内,水泵5将盐水箱2中盐水导入混合箱3,而后通过搅拌组件7进行均匀混合,混合后导入电解槽9内;
步骤二:可调开关电源12对电解槽9进行供电,从而将盐水电解,并用隔膜分离而生成的酸性电解水和碱性电解水,酸性电解水通过酸水管10排出,碱性电解水通过碱水管11排出;
步骤三:电子流量计4对原水管1的流量进行检测,盐浓度检测仪6对盐水箱2内的盐水浓度进行检测,并将检测结果发送至参数比较计算系统13;
步骤四:可调开关电源12供电时,电解电流检测装置14对供电电路中电流进行检测并发送至参数比较计算系统13,参数比较计算系统13接收电子流量计4、盐浓度检测仪6和电解电流检测装置14发送的信号后,控制可调开关电源12进行电解电压的自适应调节,通过采用连续控制电解槽9两端电压,让电解槽9的工作电流趋于一个稳定值,同时电压保护装置15能够电解电压不超过国家标准规定的最低安全电压,当电压过大或者过小自动完成断电保护操作。
本发明通过这样的补偿恒流自适应电解电源的设计,突破了传统方法受盐浓度和水流影响较大的问题,对控制有效氯和PH在一个合理范围具有重要意义,保证出水水质,提高了消毒效果。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (7)

1.在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的装置,其特征在于:包括原水管(1)、盐水箱(2)、混合箱(3)、电子流量计(4)、水泵(5)、盐浓度检测仪(6)、电解槽(9)、可调开关电源(12)和参数比较计算系统(13),所述原水管(1)连通混合箱(3)顶部,所述电子流量计(4)设置在原水管(1)上,所述水泵(5)进水管连通盐水箱(2)底部,所述水泵(5)出水管连通混合箱(3)顶部,所述盐浓度检测仪(6)设置在盐水箱(2)上,所述混合箱(3)设置有搅拌组件(7),所述混合箱(3)通过连接管(8)连接电解槽(9),所述电解槽(9)底部两侧分别设置有酸水管(10)和碱水管(11),所述可调开关电源(12)电性连接电解槽(9),所述可调开关电源(12)电性连接电解槽(9)的电路上连接有电解电流检测装置(14)和电压保护装置(15),所述电子流量计(4)、盐浓度检测仪(6)和电解电流检测装置(14)均信号连接参数比较计算系统(13),所述参数比较计算系统(13)信号连接可调开关电源(12)。
2.根据权利要求1所述的在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的装置,其特征在于:所述搅拌组件(7)包括搅拌电机和搅拌杆,所述搅拌电机固定在混合箱(3)顶壁,所述搅拌杆转动设置在混合箱(3)内,所述搅拌电机的动力轴通过轴承贯穿混合箱(3)顶壁固定连接搅拌杆的一端。
3.根据权利要求1所述的在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的装置,其特征在于:所述盐水箱(2)内部设置有水位传感器,所述水位传感器用于监测盐水箱(2)内的液位高度。
4.根据权利要求1所述的在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的装置,其特征在于:所述连接管(8)、酸水管(10)和碱水管(11)上均设置有电磁阀门。
5.根据权利要求1所述的在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的装置,其特征在于:所述电解电流检测装置(14)能够对可调开关电源(12)与连接电解槽(9)的连接电路上的电流进行采样并通过运算放大器将采样信息发送至参数比较计算系统(13)。
6.根据权利要求1所述的在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的装置,其特征在于:所述可调开关电源(12)能够接收参数比较计算系统(13)的输出修正值,并转换为可调开关电源(12)可识别的脉冲调整信号指令。
7.一种利用权利要求1-6任一所述装置的在线监测补偿恒流电解的酸性氧化电位水制水的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:原水管(1)将原水导入混合箱(3)内,水泵(5)将盐水箱(2)中盐水导入混合箱(3),而后通过搅拌组件(7)进行均匀混合,混合后导入电解槽(9)内;
步骤二:可调开关电源(12)对电解槽(9)进行供电,从而将盐水电解,并用隔膜分离而生成的酸性电解水和碱性电解水,酸性电解水通过酸水管(10)排出,碱性电解水通过碱水管(11)排出;
步骤三:电子流量计(4)对原水管(1)的流量进行检测,盐浓度检测仪(6)对盐水箱(2)内的盐水浓度进行检测,并将检测结果发送至参数比较计算系统(13);
步骤四:可调开关电源(12)供电时,电解电流检测装置(14)对供电电路中电流进行检测并发送至参数比较计算系统(13),参数比较计算系统(13)接收电子流量计(4)、盐浓度检测仪(6)和电解电流检测装置(14)发送的信号后,控制可调开关电源(12)进行电解电压的自适应调节,通过采用连续控制电解槽(9)两端电压,让电解槽(9)的工作电流趋于一个稳定值,同时电压保护装置(15)能够电解电压不超过国家标准规定的最低安全电压,当电压过大或者过小自动完成断电保护操作。
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