CN202440352U - 全程水处理器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及水处理装置技术领域,公开了全程水处理器,包括水处理器壳体和控制箱,所述水处理器壳体内设有低压高频脉冲电场发生器和过滤装置,所述控制箱固定于水处理器壳体外,所述低压高频脉冲电场发生器与所述控制箱连接。通过采用低压高频脉冲电场发生器取代传统的高频电磁场发生器,也就不会有不同频谱的电磁场之间相互干扰的问题了,从而本实用新型提供的全程水处理器可以高效的实现防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤功能。

Description

全程水处理器
技术领域
本实用新型涉及水处理技术领域,特别涉及一种采用了低压高频脉冲电场的全程水处理器。
背景技术
全程水处理器是针对各种循环水系统中普遍存在的四大问题:腐蚀、结垢、菌藻、水质恶化而研制的综合处理器,由单台设备代替了需要多台设备才能完成的处理过程,从而取代了传统的处理方式。具有对水质综合优化处理,防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤功能。主要适用于循环水、自来水、地表水、地下水、海水、游泳池用水、热水的水质处理及控制,也可以适用于石油、轮胎、橡胶、化工、钢铁、发电、中央空调、采暖、地源热泵、及其它工矿企业的循环水、源水及污水处理等。
当前的全程水处理器都是采用的高频电磁场来实现防垢、防腐、杀菌、灭藻的功能,但是这种传统的高频电磁技术,由于高频电磁自身的特性,决定了这种技术不能实现完全的防垢、防腐、杀菌和灭藻,效果并不是最佳的,本发明人经过细心研究发现,其中的具体原因是因为不同频谱的电磁场之间是会相互产生干扰影响的,从而严重的制约了高频电磁技术的效果。
实用新型内容
本实用新型的目的是要提供一种采用了低压高频脉冲电场的全程水处理器。
根据本实用新型的一个方面,提供的全程水处理器,包括水处理器壳体和控制箱,所述水处理器壳体内设有低压高频脉冲电场发生器和过滤装置,所述控制箱固定于水处理器壳体外,所述低压高频脉冲电场发生器与所述控制箱连接。通过采用低压高频脉冲电场发生器取代传统的高频电磁场发生器,也就不会有不同频谱的电磁场之间相互干扰的问题了,从而本实用新型提供的全程水处理器可以高效的实现防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤功能。
在一些实施方式中,所述水处理器壳体上设有进水口、出水口和排污口。
在一些实施方式中,所述进水口位于水处理器壳体的侧壁上,所述进水口的接头处采用法兰连接。进水口与进水管道相连接,待处理的水从进水口进入到全程水处理器内,进水口与进水管道采用法兰连接,可以保证连接的密封性和稳定性。
在一些实施方式中,所述出水口位于水处理器壳体的顶部,所述进水口的接头处采用法兰连接。出水口与出水管道相连接,处理后的水从出水口流出,出水口与出水管道之间采用法兰连接,这样可以保证连接的密封性和稳定性。
在一些实施方式中,所述排污口位于水处理器壳体的底部,所述排污口的接头处采用法兰连接。排污口与排污管道相连接,待排放的污泥和杂物从排污口经排污管道排放出去,进水口与进水管道采用法兰连接,可以保证连接的密封性和稳定性。
在一些实施方式中,所述水处理器壳体的外层还套设有一防护罩。防护罩的设置可以对整个水处理器壳体作一个保护,延长水处理器壳体的使用寿命。
附图说明
图1是本实用新型一实施方式的全程水处理器的结构示意图。
图2是图1中本实用新型一实施方式的全程水处理器的结构示意图的左视图。
图3是图1中本实用新型一实施方式的全程水处理器的结构示意图的俯视图。
图4是本实用新型一实施方式的全程水处理器的安装结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
图1至图3示意性地显示了根据本实用新型的一种实施方式的全程水处理器。如图所示,其包括水处理器壳体1和控制箱2,所述水处理器壳体内设有低压高频脉冲电场发生器和过滤装置,所述控制箱2固定于水处理器壳体1外,所述低压高频脉冲电场发生器与所述控制箱连接。在水处理器壳体的侧壁上设有进水口3,进水口3与进水管道连接。水处理器壳体的顶部设有出水口4,出水口4与出水管道连接。水处理器壳体的底部设有排污口5,排污口5与排污管道连接。其中进水口、出水口和排污口的连接处均采用法兰连接,以保证连接的密封性和稳定性,防止渗漏现象的发生。在水处理器壳体的外部还套设有一个防护罩6,防护罩6可以有效的保护水处理器壳体不受损坏。
本实用新型的工作原理:如图4所示,待处理的水从进水管道7经由进水口3进入到全程水处理器中,控制箱控制全程水处理器中的低压高频脉冲电场发生器开始工作,发出低压高频脉冲电场,在低压高频脉冲电场的作用下,溶解氧得到活化,产生超氧阴离子自由基、羟基自由基、过氧化氢、单线态氧等活性氧。活性氧对微生物机体产生作用,造成有机体衰老,直至死亡,从而实现杀菌灭藻的功能。同时低压高频脉冲电场改变了水的活化性,极微小的水分子就可以渗透、包围、溶解、去除原有的老垢,提高了水分子对钙镁离子、碳酸根离子等成垢组分的水合能力,起到阻止水垢形成的作用。同时原有的水垢结晶会逐渐变得松软、脱落、溶解,从而达到除垢之目的。氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀是管道腐蚀和生锈的主要原因,而在低压高频脉冲电场的作用下,水垢得以控制和去除,溶解氧与水分子结合不易析出,从而抑制氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀的发生,起到良好的防腐阻锈的作用。经过低压高频脉冲电场处理过后的水经过滤装置过滤后就会从出水口4中经出水管道8接至用水端,过滤出来的杂物和污泥就会由于重力作用落入到排污口5中,经过排污管道9排放出去。
本实用新型可以控制的腐蚀率小于0.092毫米/年,过滤效率为73%~99%,防垢除垢效率大于95%,灭菌灭藻率大于97%。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干相似的变形和改进,这些也应视为本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.全程水处理器,其特征在于,包括水处理器壳体和控制箱,所述水处理器壳体内设有低压高频脉冲电场发生器和过滤装置,所述控制箱固定于水处理器壳体外,所述低压高频脉冲电场发生器与所述控制箱连接。
2.根据权利要求1所述的全程水处理器,其特征在于,所述水处理器壳体上设有进水口、出水口和排污口。
3.根据权利要求2所述的全程水处理器,其特征在于,所述进水口位于水处理器壳体的侧壁上,所述进水口的接头处采用法兰连接。
4.根据权利要求2所述的全程水处理器,其特征在于,所述出水口位于水处理器壳体的顶部,所述进水口的接头处采用法兰连接。
5.根据权利要求2所述的全程水处理器,其特征在于,所述排污口位于水处理器壳体的底部,所述排污口的接头处采用法兰连接。
6.根据权利要求1至5中的任意一项所述的全程水处理器,其特征在于,所述水处理器壳体的外层还套设有一防护罩。
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