CN113620373A - 水源紫外线杀菌系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水源紫外线杀菌系统,包括原水箱、第一紫外线杀菌器、中间水箱、第二紫外线杀菌器、净水箱、第一水泵、第二水泵和控制装置;所述原水箱的出水口通过第一管道与所述第一水泵的进水端连接,所述第一水泵的排水端通过第二管道与所述第一紫外线杀菌器的进水口连接,所述第一紫外线杀菌器的出水口通过第三管道分别与所述中间水箱和所述净水箱的进水口连接,所述中间水箱的出水口通过第四管道与所述第二泵体的进水端连接,所述第二泵体的排水端通过第五管道和所述第二紫外线杀菌器的进水口连接,所述第二紫外线杀菌器的出水口通过第六管道分别与所述中间水箱和所述净水箱的进水口连接。本发明提高了原水的净化质量。
Description
技术领域
本发明涉及杀菌技术领域,尤其涉及一种水源紫外线杀菌系统。
背景技术
目前,一般采用紫外线杀菌器来净化水源。但是,采用单一的紫外线杀菌器净化水源时,容易因为紫外线杀菌器内的紫外线灯故障导致无法净化干净水源。
发明内容
本发明的目的在于提供一种水源紫外线杀菌系统,以解决现有的采用单一的紫外线杀菌器净化水源时,容易因为紫外线杀菌器内的紫外线灯故障导致无法净化干净水源的问题。
为此,本发明采用的一个技术方案是提供一种水源紫外线杀菌系统,包括原水箱、第一紫外线杀菌器、中间水箱、第二紫外线杀菌器、净水箱、第一水泵、第二水泵和控制装置;
所述原水箱的出水口通过第一管道与所述第一水泵的进水端连接,所述第一水泵的排水端通过第二管道与所述第一紫外线杀菌器的进水口连接,所述第一紫外线杀菌器的出水口通过第三管道分别与所述中间水箱和所述净水箱的进水口连接,所述中间水箱的出水口通过第四管道与所述第二泵体的进水端连接,所述第二泵体的排水端通过第五管道和所述第二紫外线杀菌器的进水口连接,所述第二紫外线杀菌器的出水口通过第六管道分别与所述中间水箱和所述净水箱的进水口连接;
其中,所述第三管道包括第一主路、第一支路和第二支路,所述第一主路的一端和所述第一紫外线杀菌器连接,所述第一主路的另一端分别与所述第一支路和所述第二支路连接,所述第一主路设置有第一水质检测仪,所述第一支路通过第一阀门与所述中间水箱连接,所述第二支路通过第二阀门与所述净水箱连接;
所述第六管道包括第二主路、第三支路和第四支路,所述第二主路的一端和所述第二紫外线杀菌器连接,所述第二主路的另一端分别与所述第三支路和所述第四支路连接,所述第二主路设置有第二水质检测仪,所述第三支路通过第三阀门与所述中间水箱连接,所述第四支路通过第四阀门与所述净水箱连接;
所述控制装置分别与所述第一紫外线杀菌器、所述第二紫外线杀菌器、所述第一水泵、所述第二水泵、所述第一水质检测仪、所述第二水质检测仪、所述第一阀门、所述第二阀门、所述第三阀门和所述第四阀门电连接。
在本发明的一个实施例中,所述原水箱内设置有加热器,所述加热器用于对所述原水箱内的原水进行加热;所述第一紫外线杀菌器内设置有第一温度传感器,所述第一温度传感器用于检测所述第一紫外线杀菌器内的温度;所述加热器和所述第一温度传感器分别与所述控制装置电连接。
在本发明的一个实施例中,所述第一紫外线杀菌器内还设置有第一光强传感器,所述第一光强传感器用于检测所述第一紫外线杀菌器内的第一紫外线灯的光照强度;所述第一光强传感器与所述控制装置电连接。
在本发明的一个实施例中,所述第二紫外线杀菌器内设置有第二温度传感器,所述第二温度传感器用于检测所述第二紫外线杀菌器内的温度;所述第二紫外线杀菌器内还设置有第二光强传感器,所述第二光强传感器用于检测所述第二紫外线杀菌器内的第二紫外线灯的光照强度;所述第二温度传感器和所述第二光强传感器分别与所述控制装置电连接。
在本发明的一个实施例中,所述原水箱内还设置有第一液位传感器,所述第一液位传感器用于检测所述原水箱内的水位;原水通过进水管进入所述原水箱,所述进水管内设置有第五阀门;所述第一液位传感器和所述第五阀门分别与所述控制装置电连接。
在本发明的一个实施例中,所述第一管道内设置有第六阀门,所述第六阀门与所述控制装置电连接。
在本发明的一个实施例中,所述中间水箱内还设置有第二液位传感器,所述第二液位传感器用于检测所述中间水箱内的水位,所述第二液位传感器与所述控制装置电连接。
在本发明的一个实施例中,所述第四管道内设置有第七阀门,所述第七阀门与所述控制装置电连接。
在本发明的一个实施例中,所述第一阀门、所述第二阀门、所述第三阀门、所述第四阀门、所述第五阀门、所述第六阀门和所述第七阀门均为电动阀门。
在本发明的一个实施例中,所述第一水质检测仪和所述第二水质检测仪均为电导仪。
本发明的有益之处在于:
区别于现有技术,应用本发明的技术方案,实际应用时,原水注入原水箱内后,第一水泵将原水泵入第一紫外线杀菌器内进行杀菌,杀菌后的处理水进入第三管道的第一主路,第一水质检测仪检测第一主路内的处理水的质量并将检测结果反馈给控制装置。当处理水的质量合格时,控制装置控制第二阀门打开、第一阀门关闭,此时,处理水从第二支路流到净水箱内;当处理水的质量不合格时,控制装置控制第一阀门打开、第二阀门关闭,此时,处理水从第一支路流到中间水箱内。接着,第二水泵将处理水泵入第二紫外线杀菌器内进行二次杀菌,二次杀菌后的处理水进入第六管道的第二主路,第二水质检测仪检测第二主路内的处理水的质量并将检测结果反馈给控制装置。当处理水的质量合格时,控制装置控制第四阀门打开、第三阀门关闭,此时,处理水从第四支路流到净水箱内;当处理水的质量不合格时,控制装置控制第三阀门打开、第四阀门关闭,此时,处理水从第三支路流到中间水箱内。如此,当第一紫外线杀菌器出现故障或者杀菌效果较差时,处理水可以进入到第二紫外线杀菌器内进行二次杀菌,提高了对原水的杀菌效果;若处理水的质量仍然不合格时,处理水循环进入中间水箱内再次经过第二紫外线杀菌器进行再次杀菌,提高了原水的净化质量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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是本发明一实施例中水源紫外线杀菌系统的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
参见图1所示,本发明的一实施例中提供的一种水源紫外线杀菌系统,包括原水箱1、第一紫外线杀菌器2、中间水箱3、第二紫外线杀菌器4、净水箱5、第一水泵6、第二水泵7和控制装置。原水箱1的出水口通过第一管道与第一水泵6的进水端连接,第一水泵6的排水端通过第二管道与第一紫外线杀菌器2的进水口连接,第一紫外线杀菌器2的出水口通过第三管道分别与中间水箱3和净水箱5的进水口连接,中间水箱3的出水口通过第四管道与第二泵体7的进水端连接,第二泵体7的排水端通过第五管道和第二紫外线杀菌器4的进水口连接,第二紫外线杀菌器4的出水口通过第六管道分别与中间水箱3和净水箱5的进水口连接。
其中,第三管道包括第一主路、第一支路和第二支路,第一主路的一端和第一紫外线杀菌器2连接,第一主路的另一端分别与第一支路和第二支路连接,第一主路设置有第一水质检测仪21,第一支路通过第一阀门10与中间水箱3连接,第二支路通过第二阀门11与净水箱5连接;
第六管道包括第二主路、第三支路和第四支路,第二主路的一端和第二紫外线杀菌器4连接,第二主路的另一端分别与第三支路和第四支路连接,第二主路设置有第二水质检测仪22,第三支路通过第三阀门13与中间水箱3连接,第四支路通过第四阀门14与净水箱5连接;
控制装置分别与第一紫外线杀菌器2、第二紫外线杀菌器4、第一水泵6、第二水泵7、第一水质检测仪21、第二水质检测仪22、第一阀门10、第二阀门11、第三阀门13和第四阀门14电连接。
上述水源紫外线杀菌系统,实际应用时,原水注入原水箱1内后,第一水泵6将原水泵入第一紫外线杀菌器2内进行杀菌,杀菌后的处理水进入第三管道的第一主路,第一水质检测仪21检测第一主路内的处理水的质量并将检测结果反馈给控制装置。当处理水的质量合格时,控制装置控制第二阀门11打开、第一阀门10关闭,此时,处理水从第二支路流到净水箱5内;当处理水的质量不合格时,控制装置控制第一阀门10打开、第二阀门11关闭,此时,处理水从第一支路流到中间水箱3内。接着,第二水泵7将处理水泵入第二紫外线杀菌器4内进行二次杀菌,二次杀菌后的处理水进入第六管道的第二主路,第二水质检测仪22检测第二主路内的处理水的质量并将检测结果反馈给控制装置。当处理水的质量合格时,控制装置控制第四阀门14打开、第三阀门13关闭,此时,处理水从第四支路流到净水箱5内;当处理水的质量不合格时,控制装置控制第三阀门13打开、第四阀门14关闭,此时,处理水从第三支路流到中间水箱3内。如此,当第一紫外线杀菌器2出现故障或者杀菌效果较差时,处理水可以进入到第二紫外线杀菌器4内进行二次杀菌,提高了对原水的杀菌效果;若处理水的质量仍然不合格时,处理水循环进入中间水箱3内再次经过第二紫外线杀菌器4进行再次杀菌,提高了原水的净化质量。
本发明的实施例中,原水箱1内设置有加热器23,加热器23用于对原水箱1内的原水进行加热;第一紫外线杀菌器2内设置有第一温度传感器17,第一温度传感器17用于检测第一紫外线杀菌器2内的温度;加热器23和第一温度传感器17分别与控制装置电连接。如此,第一温度传感器17检测到第一紫外线杀菌器2内的温度并反馈给控制装置,控制装置控制加热器23对原水箱1内的原水进行加热,使得原水的温度达到设定值。通过控制进入第一紫外线杀菌器2内的原水的温度,可以为第一紫外线杀菌器2内的第一紫外线灯提供较好的杀菌环境,提高第一紫外线杀菌器2对原水的杀菌效果。
本发明的实施例中,第一紫外线杀菌器2内还设置有第一光强传感器18,第一光强传感器18用于检测第一紫外线杀菌器2内的第一紫外线灯的光照强度;第一光强传感器18与控制装置电连接。如此,第一光强传感器18检测到第一紫外线杀菌器2内的第一紫外线灯的光照强度并反馈给控制装置,控制装置控制第一紫外线灯调整光照强度,使得第一紫外线灯的光照强度可以与原水的温度相匹配,从而可以提高对原水的杀菌效果,并且可以节能。
本发明的实施例中,第二紫外线杀菌器4内设置有第二温度传感器19,第二温度传感器19用于检测第二紫外线杀菌器4内的温度;第二紫外线杀菌器4内还设置有第二光强传感器20,第二光强传感器20用于检测第二紫外线杀菌器4内的第二紫外线灯的光照强度;第二温度传感器19和第二光强传感器20分别与控制装置电连接。进入到第二紫外线杀菌器4内的处理水的水温相应的会降低,第二温度传感器19检测到第二紫外线杀菌器4内的温度并反馈给控制装置,第二光强传感器20检测到第二紫外线杀菌器4内的第二紫外线灯的光照强度并反馈给控制装置,控制装置控制第二紫外线灯调整光照强度,使得第二紫外线灯的光照强度可以与处理水的温度相匹配,从而可以提高对处理水的二次杀菌效果,并且可以节能。
本发明的实施例中,原水箱1内还设置有第一液位传感器15,第一液位传感器15用于检测原水箱1内的水位;原水通过进水管进入原水箱1,进水管内设置有第五阀门8;第一液位传感器15和第五阀门8分别与控制装置电连接。如此,当原水箱1内的原水液面高于设定值时,控制装置控制第五阀门8关闭,防止原水注入过多,漫过原水箱1。
本发明的实施例中,第一管道内设置有第六阀门9,第六阀门9与控制装置电连接。如此,当需要对原水进行杀菌时,控制装置控制第六阀门9打开,原水由第一泵体6泵入第一紫外线杀菌器2内;当不需要对原水进行杀菌时,控制装置控制第六阀门9关闭。
本发明的实施例中,中间水箱3内还设置有第二液位传感器16,第二液位传感器16用于检测中间水箱3内的水位,第二液位传感器16与控制装置电连接。如此,当中间水箱3内的处理水液面高于设定值时,控制装置控制第五阀门8关闭,减少系统内的水源。
本发明的实施例中,第四管道内设置有第七阀门12,第七阀门12与控制装置电连接。如此,当需要对处理水进行二次杀菌时,控制装置控制第七阀门12打开,处理水由第二泵体7泵入第二紫外线杀菌器4内;当不需要对处理水进行二次杀菌时,控制装置控制第七阀门12关闭。
本发明的实施例中,第一阀门10、第二阀门11、第三阀门13、第四阀门14、第五阀门8、第六阀门9和第七阀门12均为电动阀门。
本发明的实施例中,第一水质检测仪21和第二水质检测仪22均为电导仪。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种水源紫外线杀菌系统,其特征在于,包括原水箱、第一紫外线杀菌器、中间水箱、第二紫外线杀菌器、净水箱、第一水泵、第二水泵和控制装置;
所述原水箱的出水口通过第一管道与所述第一水泵的进水端连接,所述第一水泵的排水端通过第二管道与所述第一紫外线杀菌器的进水口连接,所述第一紫外线杀菌器的出水口通过第三管道分别与所述中间水箱和所述净水箱的进水口连接,所述中间水箱的出水口通过第四管道与所述第二泵体的进水端连接,所述第二泵体的排水端通过第五管道和所述第二紫外线杀菌器的进水口连接,所述第二紫外线杀菌器的出水口通过第六管道分别与所述中间水箱和所述净水箱的进水口连接;
其中,所述第三管道包括第一主路、第一支路和第二支路,所述第一主路的一端和所述第一紫外线杀菌器连接,所述第一主路的另一端分别与所述第一支路和所述第二支路连接,所述第一主路设置有第一水质检测仪,所述第一支路通过第一阀门与所述中间水箱连接,所述第二支路通过第二阀门与所述净水箱连接;
所述第六管道包括第二主路、第三支路和第四支路,所述第二主路的一端和所述第二紫外线杀菌器连接,所述第二主路的另一端分别与所述第三支路和所述第四支路连接,所述第二主路设置有第二水质检测仪,所述第三支路通过第三阀门与所述中间水箱连接,所述第四支路通过第四阀门与所述净水箱连接;
所述控制装置分别与所述第一紫外线杀菌器、所述第二紫外线杀菌器、所述第一水泵、所述第二水泵、所述第一水质检测仪、所述第二水质检测仪、所述第一阀门、所述第二阀门、所述第三阀门和所述第四阀门电连接。
2.根据权利要求1所述的水源紫外线杀菌系统,其特征在于,所述原水箱内设置有加热器,所述加热器用于对所述原水箱内的原水进行加热;所述第一紫外线杀菌器内设置有第一温度传感器,所述第一温度传感器用于检测所述第一紫外线杀菌器内的温度;所述加热器和所述第一温度传感器分别与所述控制装置电连接。
3.根据权利要求2所述的水源紫外线杀菌系统,其特征在于,所述第一紫外线杀菌器内还设置有第一光强传感器,所述第一光强传感器用于检测所述第一紫外线杀菌器内的第一紫外线灯的光照强度;所述第一光强传感器与所述控制装置电连接。
4.根据权利要求3所述的水源紫外线杀菌系统,其特征在于,所述第二紫外线杀菌器内设置有第二温度传感器,所述第二温度传感器用于检测所述第二紫外线杀菌器内的温度;所述第二紫外线杀菌器内还设置有第二光强传感器,所述第二光强传感器用于检测所述第二紫外线杀菌器内的第二紫外线灯的光照强度;所述第二温度传感器和所述第二光强传感器分别与所述控制装置电连接。
5.根据权利要求4所述的水源紫外线杀菌系统,其特征在于,所述原水箱内还设置有第一液位传感器,所述第一液位传感器用于检测所述原水箱内的水位;原水通过进水管进入所述原水箱,所述进水管内设置有第五阀门;所述第一液位传感器和所述第五阀门分别与所述控制装置电连接。
6.根据权利要求5所述的水源紫外线杀菌系统,其特征在于,所述第一管道内设置有第六阀门,所述第六阀门与所述控制装置电连接。
7.根据权利要求6所述的水源紫外线杀菌系统,其特征在于,所述中间水箱内还设置有第二液位传感器,所述第二液位传感器用于检测所述中间水箱内的水位,所述第二液位传感器与所述控制装置电连接。
8.根据权利要求7所述的水源紫外线杀菌系统,其特征在于,所述第四管道内设置有第七阀门,所述第七阀门与所述控制装置电连接。
9.根据权利要求8所述的水源紫外线杀菌系统,其特征在于,所述第一阀门、所述第二阀门、所述第三阀门、所述第四阀门、所述第五阀门、所述第六阀门和所述第七阀门均为电动阀门。
10.根据权利要求8所述的水源紫外线杀菌系统,其特征在于,所述第一水质检测仪和所述第二水质检测仪均为电导仪。
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