CN210122523U - 一种水处理加药系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种水处理加药系统,包括通水管道,所述通水管道两端分别设置有进水口和出水口,在进水口和出水口之间,沿所述通水管道内依次设置有过滤器、排污口、若干水质监测探测头、腐蚀挂片和若干加药口,所述水质监测探测头、腐蚀挂片对水体中的污染物进行检测,根据检测结果从所述加药口向所述水体内定向加药,所述进水口和所述出水口均与储水装置连接,所述通水管道与所述储水装置构成闭合的循环水通路。本实用新型提供一种定向的水处理加药系统,与储水装置构成一个闭合的循环水通路,先对污染水质进行检测,再通过检测结果对污染水体进行定向的加药。
Description
技术领域
本实用新型涉及水质监测、净化领域,具体涉及一种水处理加药系统。
背景技术
冷却塔或者景观水箱中的水在长期使用的过程中,需要对内部的水体进行加药净化处理,现有的处理方法有两种:
1、直接在冷却塔或者景观水箱中加药,对其内部的水体进行净化处理;
2、将冷却塔或者水箱中的水抽出到加药系统中,再通过加压系统对抽出的水体进行加药处理。
但是,上述两种污水净化的方法,在加药的过程中,都没有对水质进行分析,加药时,将所有的药剂混合加入,没有针对水质对症下药,造成了药剂的浪费,并且由于添加的药剂过多,会对净化水质产生负面影响,多余药剂对水体造成二次污染。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种定向的水处理加药系统,与储水装置构成一个闭合的循环水通路,先对污染水质进行检测,再通过检测结果对污染水体进行定向的加药。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种水处理加药系统,包括通水管道,所述通水管道两端分别设置有进水口和出水口,在进水口和出水口之间,沿所述通水管道内依次设置有过滤器、排污口、若干水质监测探测头、腐蚀挂片和若干加药口,所述水质监测探测头、腐蚀挂片对水体中的污染物进行检测,根据检测结果从所述加药口向所述水体内定向加药,所述进水口和所述出水口均与储水装置连接,所述通水管道与所述储水装置构成闭合的循环水通路。
本实用新型一个较佳实施例中,进一步包括所述水质监测探测头包括浑浊度检测探头、硬度检测探头、PH值检测探头、ORP检测探头、溶解氧检测探头、电导率检测探头。
本实用新型一个较佳实施例中,进一步包括所述腐蚀挂片包括铜腐蚀挂片、铁腐蚀挂片。
本实用新型一个较佳实施例中,进一步包括所述水质监测探测头与所述排污口之间还设置有电磁流量计和温度传感器。
本实用新型一个较佳实施例中,进一步包括若干所述加药口分别连接有对应设置的加药桶。
本实用新型一个较佳实施例中,进一步包括所述储水装置包括若干独立设置的冷却水塔、景观水箱和清洁水箱,冷却水塔、景观水箱和清洁水箱上均设置有单独的开关阀。
本实用新型一个较佳实施例中,进一步包括所述过滤器为Y型过滤器。
本实用新型一个较佳实施例中,进一步包括所述进水口处设置有水泵,所述进水口通过水泵从储水装置中抽水。
本实用新型的有益效果:
其一、本实用新型在加药前设置有若干水质监测探测头和腐蚀挂片,用于检测水质中的污染物,根据水质中的污染物的成分定向的向水体中加药,实现了对污染水体的定向净化,提升对水体的净化效果,同时也避免了药剂的浪费。
其二、本实用新型将通水管道与储水装置连接构成闭合的循环水通路,方便从储水装置中将水体取出,同时也便于在加药净化过后,将净化后的水体重新引入到储水装置中。
附图说明
图1是本实用新型的水处理加药系统的正面结构示意图;
图2是本实用新型的水处理加药系统的侧面结构示意图。
图中标号说明:1、通水管道;101、进水口;102、出水口;2、过滤器;3、排污口;4、浑浊度检测探头;5、硬度检测探头;6、PH值检测探头;7、ORP检测探头;8、溶解氧检测探头;9、电导率检测探头;10、铜腐蚀挂片;11、铁腐蚀挂片;12、电磁流量计和温度传感器;13、加药口;14、冷却水塔;15、景观水箱;16、清洁水箱;17、开关阀;18、加药桶;19、水泵。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。
参照图1-2所示,本实用新型的水处理加药系统的一实施例,包括通水管道1,所述通水管道1两端分别设置有进水口101和出水口102,在进水口101和出水口102之间,沿所述通水管道1内依次设置有过滤器2、排污口3、若干水质监测探测头、腐蚀挂片和若干加药口13,所述水质监测探测头、腐蚀挂片对水体中的污染物进行检测,根据检测结果从所述加药口13向所述水体内定向加药,所述进水口101和所述出水口102均与储水装置连接,所述通水管道1与所述储水装置构成闭合的循环水通路。
所述水质监测探测头包括但不限于浑浊度检测探头4、硬度检测探头5、PH值检测探头6、ORP检测探头7、溶解氧检测探头8、电导率检测探头9,根据实际的需要测量水质的情况,可以选择性的增加或者减少用于水质分析的检测探头,所述浑浊度检测探头4用于检测水质中的泥沙含量,所述硬度检测探头5用于检测水质的软硬度,所述PH值检测探头6用于检测水质的酸碱度,所述ORP检测探头7用于检测水质的氧化还原电位,所述溶解氧检测探头8用于检测水中溶解氧的含量,水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标,所述电导率检测探头9用于检测检测水体的电导率是否符合标准。
所述腐蚀挂片包括但不限于铜腐蚀挂片10、铁腐蚀挂片11,可以根据需求添加或者减少其他的金属腐蚀片,所述金属腐蚀片用于检测水体中是否存在对金属的腐蚀物质,检测后便于选择所述储存装置的材质。
具体地,所述水质监测探测头与所述排污口3之间还设置有电磁流量计和温度传感器12,所述电磁流量计用于检测通水管道1中水流的速度,可以根据水质的污染情况随时调节水流速度,当水质污染严重时,减缓水流速度,使加入水中的药剂与水体充分反映,所述温度传感器用于检测水体的温度,帮助检测人员直接了解水体的情况。
根据加药的需求,在水质监测探测头、腐蚀挂片后设置有若干的加药口13,每个加药口13对应放置一种药剂,防止多种药剂之间在未进入水体之前发生反应,若干所述加药口13分别连接有对应设置的加药桶18。
所述储水装置包括若干独立设置的冷却水塔14、景观水箱15和清洁水箱16,冷却水塔14、景观水箱15和清洁水箱16上均设置有单独的开关阀17,每一个冷却水塔14、景观水箱15和清洁水箱16在开关阀17的控制下均能与通水管道1构成一个独立的闭合的循环水通路;可以根据水体的清洁情况手动开关每个开关阀17,也可以设置各个开关阀17的开关时间,依次开关各个开关阀17;所述清洁水箱16中存放有清洁水,用于对通水管道1进行清理,当一次加药后,将清洁水箱16与通水管道1连接成闭合的循环水通路用于对加药后的通水管道1进行冲洗。
具体地,所述过滤器2为Y型过滤器,所述Y型过滤器2常用与水质清洁净化领域,所述Y字型过滤器2,一端是使水等流质经过,一端是沉淀废弃物、杂质,它的作用是清除水中的杂质,达到保护阀门及设备正常运行的作用。
具体地,所述进水口101处设置有水泵19,所述进水口101通过水泵19从储水装置中抽水,水从储水装置中抽出,流经通水管道1,从出水口102流入到储水装置,再通过水泵19从储水装置中抽出,如此反复循环,直至水质符合标准,水泵19停止工作,达到净化水的目的。
以上所述实施例仅是为充分说明本实用新型而所举的较佳的实施例,本实用新型的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本实用新型基础上所作的等同替代或变换,均在本实用新型的保护范围之内。本实用新型的保护范围以权利要求书为准。
Claims (8)
1.一种水处理加药系统,包括通水管道,所述通水管道两端分别设置有进水口和出水口,其特征在于,在进水口和出水口之间,沿所述通水管道内依次设置有过滤器、排污口、若干水质监测探测头、腐蚀挂片和若干加药口,所述水质监测探测头、腐蚀挂片对水体中的污染物进行检测,根据检测结果从所述加药口向所述水体内定向加药,所述进水口和所述出水口均与储水装置连接,所述通水管道与所述储水装置构成闭合的循环水通路。
2.如权利要求1所述的水处理加药系统,其特征在于,所述水质监测探测头包括浑浊度检测探头、硬度检测探头、PH值检测探头、ORP检测探头、溶解氧检测探头、电导率检测探头。
3.如权利要求1所述的水处理加药系统,其特征在于,所述腐蚀挂片包括铜腐蚀挂片、铁腐蚀挂片。
4.如权利要求1所述的水处理加药系统,其特征在于,所述水质监测探测头与所述排污口之间还设置有电磁流量计和温度传感器。
5.如权利要求1所述的水处理加药系统,其特征在于,若干所述加药口分别连接有对应设置的加药桶。
6.如权利要求1所述的水处理加药系统,其特征在于,所述储水装置包括若干独立设置的冷却水塔、景观水箱和清洁水箱,冷却水塔、景观水箱和清洁水箱上均设置有单独的开关阀。
7.如权利要求1所述的水处理加药系统,其特征在于,所述过滤器为Y型过滤器。
8.如权利要求1所述的水处理加药系统,其特征在于,所述进水口处设置有水泵,所述进水口通过水泵从储水装置中抽水。
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