CN202953891U - 一种净水设备全自动控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种净水设备,尤其是一种净水设备的自动控制系统;包括有净水设备本体,可编程控制器,用于取水的原水泵,原水浊度检测仪,清水浊度检测仪,变量泵,沉降排污电磁阀,反冲洗进水电磁阀,反冲洗排污电磁阀和浮球液位开关,所述变量泵、沉降排污电磁阀、反冲洗进水电磁阀、反冲洗排污电磁阀分别同可编程控制器的输出端电性连接,所述原水浊度检测仪、清水浊度检测仪,浮球液位开关分别同可编程控制器的输入端电性连接;本实用新型用于净水设备上的优点在于:净水效率高,可实时控制药液加量,具备自动反洗能力,故障报警提示。
Description
技术领域:
本实用新型涉及一种净水设备,尤其是一种净水设备全自动控制系统。
背景技术:
净水设备已经广泛用于人们的生产和生活之中,一般中小型的净水设备的净水步骤分为取水、初步沉降、加药沉降、过滤、消毒杀菌、深度处理、储水,有的设备还带有反冲洗的步骤,现在涉及的工业净水器控制结构不够严谨,1,比如在加药沉降过程中没有实时控制药液加量的控制结构,净水质量不高。2,没有设置储水量反馈,容易造成水资源浪费。3,未设置自动反洗装置和控制系统,使得反洗系统不能准时启动。4,一般各个阀门为继电器开环控制,未设置带有控制器的闭环控制。
实用新型内容:
本实用新型要解决的技术问题是:提供一种能实时控制加药量,自动反洗,带有控制器的净水设备全自动控制系统。
为了解决上述的问题,本实用新型提供一种净水设备全自动控制系统,包括有净水设备,可编程控制器,用于取水的原水泵,其中净水设备上设置有:过滤装置,加药装置,沉降装置反冲洗装置和储水装置,还包括有设置在原水泵处的原水浊度检测仪,设置在过滤装置出水阀处的清水浊度检测仪,设置在加药装置处的变量泵,设置在所述沉降装置的沉降排污电磁阀,设置在反冲洗装置的反冲洗进水电磁阀和反冲洗排污电磁阀,设置在所述储水装置的浮球液位开关, 所述变量泵、沉降排污电磁阀、反冲洗进水电磁阀和反冲洗排污电磁阀分别同可编程控制器的输出端电性连接,所述原水浊度检测仪、清水浊度检测仪和浮球液位开关分别同可编程控制器的输入端电性连接。
使用本控制系统的优点在于:1,使用可编程控制器控制电磁阀的开断来实现各个管道上阀门的开闭,可以轻松的实现阀门开闭顺序的实现,并可以实时监控阀门的开闭; 2,通过比较原水浊度检测仪检测的浊度和清水浊度检测仪检测的浊度来控制加药变量泵的速率使得药量适应当前的水的浊度,从而实现不同浊度的水达到需要的质量的要求;3,本系统设置有检测储水量的液位浮球开关,当液位浮球开关检测到储水池的水位到了上限位,通过可编程控制器控制整个系统处于待机状态,当液位浮球开关检测到储水池的水位到了下限位,通过可编程控制器重新启动整个控制系统;4,本控制系统设置有周期性反冲洗自动启动系统,保证了在过滤步骤中的过滤层周期性清洗。
进一步,为了水质量达到更高要求,所述储水装置出水口设置有自来水深度处理装置和终端浊度检测仪,所述终端浊度检测仪与可编程控制器输入端电性连接。
最后,为了清洗沉降装置的淤泥,沉降装置还设置有沉降清洗电磁阀,沉降清洗电磁阀与可编程控制器电性连接。
附图说明:
图1 是本实用新型净水设备全自动控制系统结构示意图。
具体实施方式:
下面结合附图和实施例对本实用新型技术方案进一步说明:
如图1所示一种净水设备全自动控制系统,包括有净水设备本体5,可编程控制器11,用于取水的原水泵1,设置在原水泵1处的原水浊度检测仪2,设置在净水设备的过滤装置出水阀6处的清水浊度检测仪7,设置在净水设备的加药装置处的变量泵3,设置在沉降装置的沉降进水电磁阀、沉降排污电磁阀9,设置在反冲洗结构的反冲洗进水电磁阀4、反冲洗排污电磁阀8,设置在净水设备的储水池12的液位浮球开关13,其中变量泵3、沉降进水电磁阀、沉降排污电磁阀9、反冲洗进水电磁阀4、反冲洗排污电磁阀8分别同可编程控制器11的输出端电性连接,所述原水浊度检测仪2、清水浊度检测仪7,浮球液位开关13分别同可编程控制器11的输入端电性连接。
当设备通过所述方式已经连接完成,本领域技术人员根据水质的实际条件向可编程控制器11编写控制参数,可编程控制器11根据检测仪反馈的参数和控制参数的范围的对比,输出逻辑控制命令,从而实现电磁阀的开断控制各个管道上阀门的开闭,并实时监控阀门的开闭。具体流程是:比较原水浊度检测仪2检测的浊度和清水浊度检测仪7检测的浊度来控制加药变量泵3的速率使得药量适应当前的水的浊度,从而实现不同浊度的水达到需要的质量的要求,当水质量要求参数设定较高时,可编程控制器11会启动深度处理装置10和终端浊度检测仪14,使得水质量再度提高。如果液位浮球开关13检测到储水池12的水位到了上限位,可编程控制器11控制整个系统处于待机状态,若液位浮球开关13检测到储水池12的水位到了下限位,可编程控制11器重新启动整个控制系统实现净水设备的重新工作。可编程控制器11根据设定的周期参数控制反冲洗进水电磁阀4部分关闭,同时关闭过滤装置出水阀6,并打开反冲洗排污电磁阀8,从而实现过滤装置的清洗;可编程控制器11根据设定的周期参数控制沉降清洗电磁阀15和沉降排污电磁阀9的开闭,从而实现沉降装置的清洗排污。
以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用。
Claims (3)
1.一种净水设备全自动控制系统,包括有净水设备,可编程控制器,用于取水的原水泵,其中净水设备上设置有:过滤装置,加药装置,沉降装置反冲洗装置和储水装置,其特征在于:还包括有设置在原水泵处的原水浊度检测仪,设置在过滤装置出水阀处的清水浊度检测仪,设置在净水设备加药装置处的变量泵,设置在沉降装置的沉降排污电磁阀,设置在反冲洗结构的反冲洗进水电磁阀、反冲洗排污电磁阀,设置在储水装置的浮球液位开关, 所述变量泵、沉降排污电磁阀、反冲洗进水电磁阀和反冲洗排污电磁阀分别同可编程控制器的输出端电性连接,所述原水浊度检测仪、清水浊度检测仪,浮球液位开关分别同可编程控制器的输入端电性连接。
2.根据权利要求1所述的净水设备全自动控制系统,其特征在于:所述储水装置的出口设有自来水深度处理装置和终端浊度检测仪,所述终端浊度检测仪与可编程控制器电性连接。
3.根据权利要求1所述的净水设备全自动控制系统,其特征在于:所述沉降装置还设置有沉降清洗电磁阀,沉降清洗电磁阀与可编程控制器电性连接。
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