CN201125175Y - 一种对氧化电位水生成器的入水进行处理的装置 - Google Patents

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CN201125175Y CNU2007201784986U CN200720178498U CN201125175Y CN 201125175 Y CN201125175 Y CN 201125175Y CN U2007201784986 U CNU2007201784986 U CN U2007201784986U CN 200720178498 U CN200720178498 U CN 200720178498U CN 201125175 Y CN201125175 Y CN 201125175Y
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Abstract

本实用新型是一种对氧化电位水生成器的入水进行处理的装置,它通过设置一前置过滤器对原水进行过滤,然后进入树脂罐进行软化,采用时间和流量双重方式对软水量进行统计计算,对用水量、用水频次等状况进行统计分析,对可能出现的用水高峰进行预测,根据累计产水量的情况以判断提前或推迟反洗,从而保证供水。同时根据水质硬度的不同,对再生周期设置不同的修正系数,实现用最少的用盐量、最少的反洗用水来保证软水始终合格。

Description

一种对氧化电位水生成器的入水进行处理的装置
技术领域
本实用新型是一种对氧化电位水生成器的入水进行处理的装置,属于水处理设备技术领域。
背景技术
氧化电位水生成器在进行电解工作时对水质的要求较高,水质的好坏直接影响到电解槽的寿命。国内外的氧化电位水生成器厂家普遍选用市场上通用的工业用软水器,目前市场上的工业用小流量软水器基本都采用时间控制方式,通过软水器的周期软化水量和用户用水量的估计值来设定软水器的反洗周期,设定完成后,软水器内部的定时器开始工作,等到达设定的周期时间,软水器自动停机反洗,待完成整个再生流程后,软水器自动恢复制水功能。
选用这种小流量时间型机械式软水器用做氧化电位水生成器的入水软化处理,安装使用比较简单、价格较低,其不足之处主要包括两方面:
一是当用水量减少甚至停止,制水量未到软水器的周期软化水量,但只要时间到达设定的反洗周期时间时,软水器仍然会停机执行反洗动作,这会造成大量浪费。
另一方面,如果用水量突然变大,用水量超过了软水器的周期软化水量,但软水器仍然要等到事先设定的反洗周期时间时才会停机执行反洗动作,这存在软水不合格的风险。实际使用中往往采用缩短设置的软水反洗周期时间,用频繁的反洗再生来换取保证软水使用的合格,这会造成软水盐和水资源的浪费。
选用流量型软水器在一定程度上能够避免浪费,但价格较高。同时,各地区的水质情况差别较大,单一的软水处理方式难以保证氧化电位水生成器的入水使用安全。
发明内容
本实用新型的目的正是针对现有装置中存在的缺点而设计提供了一种对氧化电位水生成器的入水进行处理的装置,该装置针对水质处理的主要流程,包括制水、反洗、吸盐、慢(快)洗、注水等几个过程,依靠控制电磁阀的切换来实现不同的流路,采用最少数量的电磁阀,通过紧凑、合理的连接来保证实现整个过程。
本实用新型的目的是通过以下措施来实现的:
该种对氧化电位水生成器的入水进行处理的装置,其中,入水管将水注入到入水过滤器后,再通过多路电磁阀控制器将水送到树脂罐中进行软化处理,软水经电磁阀控制器通过出水管流出,盐液箱中的潜水泵通过盐液管将盐液输送到电磁阀控制器后再注入到树脂罐中,其特征在于:多路电磁阀控制器包括制水入水电磁阀、反冲洗入水电磁阀、反冲洗排水电磁阀、正洗排水电磁阀、制水排软水电磁阀、吸盐水电磁阀和注水电磁阀并都与树脂罐直接连通,其中,制水入水电磁阀和制水排软水电磁阀与制水入水管和出水管构成制水控制管路,反冲洗入水电磁阀和反冲洗排水电磁阀与制水入水管和废水管构成反洗控制管路,反冲洗排水电磁阀和吸盐水电磁阀与盐液管构成吸盐控制管路,制水入水电磁阀和正洗排水电磁阀与废水管构成正洗控制管路,制水入水电磁阀和正洗排水电磁阀与入水管和出水管构成注水控制管路。
该装置中,水质处理器和氧化电位水生成器各自独立,经过水质处理器处理后的软水通过管路进入生成器,水质处理器内部的往盐箱注水、往树脂罐注盐水、反洗、慢洗、正洗等动作均由位于水质处理器内的控制器独立控制完成。控制器采用时间和流量双重方式对软水用量和用水频次等情况进行统计计算,对可能出现的用水高峰进行预测,根据累计产水量的情况以判断提前或推迟反洗,从而保证软水供水始终合格。
水质处理器内包括过滤器、树脂罐、盐箱和控制器。外部的原水(硬水)通过入水管进入过滤器过滤后,再由控制器控制进入树脂罐进行离子交换,交换后的水成为软水,软水通过管路进入氧化电位水生成器。盐箱通过管路与控制器连接,盐箱内配置一潜水泵,由控制器控制潜水泵往树脂罐中注入盐水,或通过电磁阀往盐箱注入软水。
本实用新型使用多个电磁阀,按照水质处理的流程要求,通过对电磁阀进行合理有效的连接,用控制器来控制电磁阀的通/断实现流路的切换,从而达到处理水质的目的。同时使用时间和流量双重控制手段,对用水量、用水频次等状况进行统计分析,对可能出现的用水高峰进行预测,根据累计产水量的情况以判断提前或推迟反洗再生,从而保证供水。同时根据水质硬度的不同,对再生周期设置不同的修正系数,实现用最少的用盐量、最少的反洗用水来保证软水始终合格。
附图说明
图1是本实用新型装置有整体结构示意图
具体实施方式
以下将结合附图和实施例对本实用新型装置作进一步地详述:
参见附图1所示,该种对氧化电位水生成器的入水进行处理的装置,其中,入水管2将水注入到入水过滤器1后,再通过多路电磁阀控制器6将水送到树脂罐5中进行软化处理,软水经多路电磁阀控制器6通过出水管8流出,盐液箱9中的潜水泵10通过盐液管7将盐液输送到多路电磁阀控制器6后再注入到树脂罐5中,多路电磁阀控制器6包括制水入水电磁阀11、反冲洗入水电磁阀12、反冲洗排水电磁阀13、正洗排水电磁阀14、制水排软水电磁阀15、吸盐水电磁阀16和注水电磁阀17并都与树脂罐5直接连通,其中,制水入水电磁阀11和制水排软水电磁阀15与制水入水管4和出水管8构成制水控制管路,反冲洗入水电磁阀12和反冲洗排水电磁阀13与制水入水管4和废水管3构成反洗控制管路,反冲洗排水电磁阀13和吸盐水电磁阀16与盐液管7和废水管3构成吸盐控制管路,制水入水电磁阀11和正洗排水电磁阀14与废水管3构成正洗控制管路,制水入水电磁阀11和注水电磁阀17与入水管4和盐液管7构成注水控制管路。出水管8上连接有流量传感器18。
其工作流程如下:
外部的入水(硬水)通过进水管2进入前置过滤器1进行过滤,入水经过过滤后通过入水管4和多路电磁阀控制器6,到达树脂罐5中,在树脂罐5中通过离子交换使硬水得以软化,软水通过出水管8流出,进入氧化电位水生成器进行电解。当软水产水量达到树脂周期软化量时,树脂需要再生,此时,由多路电磁阀控制器6控制位于盐液箱9中的潜水泵10,将盐液通过盐液管7注入到树脂罐5中,由多路电磁阀控制器6按上述管路的连接所示进行反洗再生工艺流程完成整个再生过程。再生过程中产生的废水通过废水管3排放。
水质处理器工作过程的不同阶段开启电磁阀的顺序如下:
制水:开启电磁阀11、电磁阀15;
反洗:开启电磁阀12、电磁阀13;
吸盐:开启电磁阀16、电磁阀13、潜水泵10;
正洗:开启电磁阀11、电磁阀14;
注水:开启电磁阀11、电磁阀17。
本实用新新型装置通过大量的实验,对反洗再生的整个过程各个阶段的时间进行调整并对软水出水指标做对比分析,与现有技术相比实现了用最少的用盐量、最少的反洗用水来达到反洗效果。

Claims (1)

1.一种对氧化电位水生成器的入水进行处理的装置,其中,入水管(2)将水注入到入水过滤器(1)后,再通过多路电磁阀控制器(6)将水送到树脂罐(5)中进行软化处理,软水经电磁阀控制器(6)通过出水管(8)流出,盐液箱(9)中的潜水泵(10)通过盐液管(7)将盐液输送到电磁阀控制器(6)后再注入到树脂罐(5)中,其特征在于:多路电磁阀控制器(6)包括制水入水电磁阀(11)、反冲洗入水电磁阀(12)、反冲洗排水电磁阀(13)、正洗排水电磁阀(14)、制水排软水电磁阀(15)、吸盐水电磁阀(16)和注水电磁阀(17)并都与树脂罐(5)直接连通,其中,制水入水电磁阀(11)和制水排软水电磁阀(15)与制水入水管(4)和出水管(8)构成制水控制管路,反冲洗入水电磁阀(12)和反冲洗排水电磁阀(13)与制水入水管(4)和废水管(3)构成反洗控制管路,反冲洗排水电磁阀(13)和吸盐水电磁阀(16)与盐液管(7)构成吸盐控制管路,制水入水电磁阀(11)和正洗排水电磁阀(14)与废水管(3)构成正洗控制管路,制水入水电磁阀(11)和正洗排水电磁阀(14)与入水管(4)和出水管(8)构成注水控制管路。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102684454A (zh) * 2012-04-27 2012-09-19 广州高澜节能技术股份有限公司 一种直流输电换流阀复合外冷却系统
CN106082395A (zh) * 2016-08-09 2016-11-09 南京福碧源环境技术有限公司 一种注水和吸盐步骤的控制方法

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