CN205933427U - 一种实验室用超纯水器 - Google Patents

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周国俊
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Abstract

本实用新型公开了一种实验室用超纯水器,包括储水箱、工作主体和机箱,所述储水箱安装在工作主体上方,所述工作主体内部右上端固定有过滤管,且储水箱通过进水阀与过滤管相连接,所述过滤管下端固定有临时储存室,且临时储存室下端安装有活动门,所述临时储存室一侧安装有两根纯化柱,且两根纯化柱下方固定有一级水箱,所述临时储存室与纯化柱和一级水箱之间通过输水管相连接,且输水管右下端固定有流量控制阀,所述机箱安装在工作主体下端,且机箱上端固定有水质检测器,所述临时储存室的活动门通过三级水出水管与水质检测器相连接,且水质检测器与一级水箱相连接。本实用新型实验室用超纯水器,采用智能化控制技术,使用简单、操作便利。

Description

一种实验室用超纯水器
技术领域
本实用新型涉及实验室设备技术领域,具体为一种实验室用超纯水器。
背景技术
超纯水器,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级紫外杀菌处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备,超纯水机一般作为实验室的实验器材使用,但是超纯水机的智能化程度还不够高,虽然能够进行精密的加工,但是一般还需要人工进行操作,这对于实验室的工作人员来说,不仅浪费时间,而且增加工作压力,因此,我们需要一种智能化的控制技术,来提高机器的智能化程度,减少工作人员的工作量。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种实验室用超纯水器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种实验室用超纯水器,包括储水箱、工作主体和机箱,所述储水箱安装在工作主体上方,所述工作主体内部右上端固定有过滤管,且储水箱通过进水阀与过滤管相连接,所述过滤管下端固定有临时储存室,且临时储存室下端安装有活动门,所述临时储存室一侧安装有两根纯化柱,且两根纯化柱下方固定有一级水箱,所述临时储存室与纯化柱和一级水箱之间通过输水管相连接,且输水管右下端固定有流量控制阀,所述机箱安装在工作主体下端,且机箱上端固定有水质检测器,所述临时储存室的活动门通过三级水出水管与水质检测器相连接,且水质检测器与一级水箱相连接,所述机箱下端固定有底座,且机箱内部右下方安装有驱动电机,所述驱动电机上方安装有PLC电控单元,且工作主体分别与驱动电机和PLC电控单元进行电性连接。
优选的,所述机箱左上方表面安装有操控面板,且机箱内部左下端固定有无线信号收发器。
优选的,所述水质检测器左下端设有一级水出口,且一级水出口一侧设有三级水出口。
优选的,所述过滤管内部上端固定有两个精密滤芯,且精密滤芯下方固定有活性炭滤芯。
优选的,所述临时储存室内部上端固定有反渗透膜。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型实验室用超纯水器,采用智能化控制技术,安装有进水阀和流量控制阀,可以智能的控制三级水和一级水的加工量,减少能源的浪费,减少工作的成本,安装有水质检测器,在出水之前,可以智能的对三级水和一级水的水质进行检测,防止实验室使用到不达标的水,从而造成实验误差,安装有无线信号收发器,使用者可以直接通过远程控制中心远程控制机器进行工作,从而减少工作人员的工作量,减轻工作人员的工作负担,同时采用双精密滤芯和双纯化柱进行净化工作,提高工作效率和工作质量,安装有操控面板,使用简单、操作便利。
附图说明
图1为本实用新型一种实验室用超纯水器结构示意图;
图2为本实用新型纯化柱结构示意图;
图3为本实用新型过滤管结构示意图。
图中:1-储水箱;2-进水阀;3-工作主体;4-纯化柱;5-一级水箱;6-操控面板;7-机箱;8-无线信号收发器;9-底座;10-一级水出口;11-三级水出口;12-驱动电机;13-PLC电控单元;14-水质检测器;15-三级水出水管;16-输水管;17-流量控制阀;18-过滤管;19-精密滤芯;20-反渗透膜;21-活性炭滤芯;22-临时储存室;23-活动门。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供的一种实施例:一种实验室用超纯水器,包括储水箱1、工作主体3和机箱7,储水箱1安装在工作主体3上方,工作主体3内部右上端固定有过滤管18,且储水箱1通过进水阀2与过滤管18相连接,过滤管18下端固定有临时储存室22,且临时储存室22下端安装有活动门23,临时储存室22一侧安装有两根纯化柱4,且两根纯化柱4下方固定有一级水箱5,临时储存室22与纯化柱4和一级水箱5之间通过输水管16相连接,且输水管16右下端固定有流量控制阀17,机箱7安装在工作主体3下端,且机箱7上端固定有水质检测器14,临时储存室22的活动门23通过三级水出水管15与水质检测器14相连接,且水质检测器14与一级水箱5相连接,机箱7下端固定有底座9,且机箱7内部右下方安装有驱动电机12,驱动电机12上方安装有PLC电控单元13,且工作主体3分别与驱动电机12和PLC电控单元13进行电性连接,机箱7左上方表面安装有操控面板6,且机箱7内部左下端固定有无线信号收发器8,水质检测器14左下端设有一级水出口10,且一级水出口10一侧设有三级水出口11,过滤管18内部上端固定有两个精密滤芯19,且精密滤芯19下方固定有活性炭滤芯21,临时储存室22内部上端固定有反渗透膜20。
具体使用方式:本实用新型工作中,使用者通过操控面板6或者无线信号收发器8控制机器开始工作,PLC电控单元13根据使用者的指令首先控制进水阀2打开,一定量的水进入过滤管18中,然后PLC电控单元13控制进水阀2关闭,同时精密滤芯19和活性炭滤芯21开始工作,对水进行过滤,过滤之后的水再经过反渗透膜20渗透后成为三级水,并储存在临时储存室22中,若使用者需要三级水,则活动门23打开,三级水通过三级水出水管15进入水质检测器14中,若使用者需要一级水,则流量控制阀17打开,三级水通过输水管16进入纯化柱4中进行纯化加工,加工之后的三级水变成一级水,同时储存在一级水箱5中,一级水箱5再将水输送至水质检测器14中,水质检测器14对水质进行检测,如果水质达标,则水即可从对应的出水口流出,工作完成。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (5)

1.一种实验室用超纯水器,包括储水箱(1)、工作主体(3)和机箱(7),其特征在于:所述储水箱(1)安装在工作主体(3)上方,所述工作主体(3)内部右上端固定有过滤管(18),且储水箱(1)通过进水阀(2)与过滤管(18)相连接,所述过滤管(18)下端固定有临时储存室(22),且临时储存室(22)下端安装有活动门(23),所述临时储存室(22)一侧安装有两根纯化柱(4),且两根纯化柱(4)下方固定有一级水箱(5),所述临时储存室(22)与纯化柱(4)和一级水箱(5)之间通过输水管(16)相连接,且输水管(16)右下端固定有流量控制阀(17),所述机箱(7)安装在工作主体(3)下端,且机箱(7)上端固定有水质检测器(14),所述临时储存室(22)的活动门(23)通过三级水出水管(15)与水质检测器(14)相连接,且水质检测器(14)与一级水箱(5)相连接,所述机箱(7)下端固定有底座(9),且机箱(7)内部右下方安装有驱动电机(12),所述驱动电机(12)上方安装有PLC电控单元(13),且工作主体(3)分别与驱动电机(12)和PLC电控单元(13)进行电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种实验室用超纯水器,其特征在于:所述机箱(7)左上方表面安装有操控面板(6),且机箱(7)内部左下端固定有无线信号收发器(8)。
3.根据权利要求1所述的一种实验室用超纯水器,其特征在于:所述水质检测器(14)左下端设有一级水出口(10),且一级水出口(10)一侧设有三级水出口(11)。
4.根据权利要求1所述的一种实验室用超纯水器,其特征在于:所述过滤管(18)内部上端固定有两个精密滤芯(19),且精密滤芯(19)下方固定有活性炭滤芯(21)。
5.根据权利要求1所述的一种实验室用超纯水器,其特征在于:所述临时储存室(22)内部上端固定有反渗透膜(20)。
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