CN211903222U - 空调水质自调节系统 - Google Patents

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白晓燕
杨辉
任艳江
曲泽超
张继哲
钮佳丽
石云鹤
朱振亚
王辉
袁艳玲
吕国伟
于世杰
段波
段成立
魏洪洋
魏振兴
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Abstract

本实用新型提供一种空调水质自调节系统,它包括水处理仪以及与所述水处理仪连接的进水管道和出水管道,所述出水管道上设置有第一闸阀、水质自动调节装置和第二闸阀,所述水质自动调节装置包括第一三通阀、第二三通阀、水质检测装置、电动流量调节装置和控制柜,所述电动流量调节装置包括电动流量调节阀和泄水管,所述控制柜分别与所述水质检测装置和所述电动流量调节阀连接,根据所述水质检测装置的水质检测结果控制所述电动流量调节阀的开启和关闭。该空调水质自调节系统能够实时监测水质质量并在水质质量处于标准临界值时进行水质调节。

Description

空调水质自调节系统
技术领域
本实用新型涉及空调水调节领域,具体的说,涉及了一种空调水质自调节系统。
背景技术
城市轨道交通工具上设置有运行的空调冷水机组,有些城市的水质较硬,较长运行时间后会导致其中的冷凝器与蒸发器机组结垢情况比较严重,换热效果差,能效比下降,耗电量增大。
如图1所示,现有技术中主要通过水处理仪加药辅助人工排水等措施来改善水质,然而依靠人工经验定时排水的精准性较差,且实施过程中仍有一定的局限性:例如排水是间歇性的,水的电导率难以稳定在标准范围之内;水资源浪费严重,平均每天每台机组需要放水2吨。
为了解决以上存在的问题,人们一直在寻求一种理想的技术解决方案。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,从而提供一种空调水质自调节系统,能够实时监测水质质量并在水质质量处于标准临界值时进行水质调节。
为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种空调水质自调节系统,包括水处理仪以及与所述水处理仪连接的进水管道和出水管道,所述出水管道上设置有第一闸阀、水质自动调节装置和第二闸阀,所述水质自动调节装置包括第一三通阀、第二三通阀、水质检测装置、电动流量调节装置和控制柜,所述第二三通阀的进水口通过所述第一闸阀与所述水处理仪连通,所述第二三通阀的第一出水口与所述电动流量调节装置连通,所述第二三通阀的第二出水口与所述第一三通阀的进水口连通;所述第一三通阀的第一出水口与所述水质检测装置连通,所述第一三通阀的第二出水口与所述第一闸阀连通;
所述电动流量调节装置包括电动流量调节阀和泄水管,所述电动流量调节阀的进水口连接所述第二三通阀的第一出水口,所述电动流量调节阀的出水口连接所述泄水管;
所述控制柜分别与所述水质检测装置和所述电动流量调节阀连接,根据所述水质检测装置的水质检测结果控制所述电动流量调节阀的开启和关闭。
基于上述,所述控制柜包括PLC、电源模块和人机界面模块,所述PLC用于根据所述水质检测装置的水质检测结果生成控制所述电动流量调节阀开启和关闭的控制指令;所述人机界面用于实时显示水质检测结果,所述电源模块用于提供电源。
本实用新型相对现有技术具有实质性特点和进步,具体的说,本实用新型提供了一种空调水质自调节系统,通过水质检测装置实时检测水质质量,并在水质质量处于标准临界值时控制所述电动流量调节装置进行排水,同时从而使得空调内水质恒保持在标准范围内,改善了空调换热效果、提高了能效比一级减少了空调耗电量,同时还节约了水资源,其具有设计科学、实用性强优点。
附图说明
图1是现有技术中空调水质调节系统的结构示意图。
图2是本实用新型空调水质调节系统的结构示意图。
图中:1.第一闸阀;2.第一法兰;3.出水管;4.水质检测装置;5.第一三通阀;6.线缆;7电动流量调节阀,8.第二法兰;9.第二闸阀;10.出水管压力表;11.水处理仪;12.控制柜;13.进水管;14.进水管压力表;15.第二三通阀;16.泄水管。
具体实施方式
下面通过具体实施方式,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
如图2所示,一种空调水质自调节系统,包括水处理仪11以及与所述水处理仪11连接的进水管道13和出水管道3,优选的,所述进水管道13上设置有进水管压力表14,所述出水管道3上设置有出水管压力表10。
所述出水管道上4还设置有第一闸阀1、水质自动调节装置和第二闸阀9,所述水质自动调节装置包括第一三通阀5、第二三通阀15、水质检测装置4、电动流量调节装置和控制柜12,优选的,所述水质检测装置4为水质电导率传感器,在使用时要选用工业级别的水质电导率传感器;
所述第二三通阀15的进水口通过所述第一闸阀1与所述水处理仪11连通,所述第二三通阀15的第一出水口与所述电动流量调节装置连通,所述第二三通阀15的第二出水口与所述第一三通阀5的进水口连通;所述第一三通阀5的第一出水口与所述水质检测装置4连通,所述第一三通阀5的第二出水口与所述第一闸阀1连通;
所述电动流量调节装置包括电动流量调节阀7和泄水管16,所述电动流量调节阀7的进水口连接所述第二三通阀6的第一出水口,所述电动流量调节阀7的出水口连接所述泄水管16;
所述控制柜12分别通过电缆6与所述水质检测装置4和所述电动流量调节阀7连接,根据所述水质检测装置4的水质检测结果控制所述电动流量调节阀7的开启和关闭。
具体的,所述水质检测装置4检测所述出水管道3中的水质并上传水质检测结果至所述控制柜12,所述控制柜12判断水质检测结果是否位于水质标准范围内,若位于水质标准范围内,则所述控制柜12无动作;若未位于水质标准范围内,则所述控制柜12控制所述电动流量调节阀7开启,所述出水管道3中的冷却水通过所述电动流量调节阀7从所述泄水管16排出;此时补水系统继续依次通过所述进水管道13、所述水处理仪11向所述出水管道3中补水,当所述水质检测装置4的检测结果位于水质标准范围时,所述控制柜12控制所述电动流量调节阀7关闭,停止排水。
在具体实施例中,本实用新型中水质检测装置4的采样时间间隔为大于等于1秒的整数,值越大采样周期越长;优选的,采用采样时间间隔为5秒,从而可以避免所述电动流量调节阀7由于频繁动作而损坏,影响装置功能。
实施例2
本实施例与实施例1的区别之处在于:所述控制柜12包括PLC、电源模块和人机界面模块,所述PLC用于根据所述水质检测装置4的水质检测结果生成控制所述电动流量调节阀7开启和关闭的控制指令;所述人机界面用于实时显示水质检测结果,所述电源模块用于提供电源。
实施例3
本实施例与实施例1的区别之处在于:所述电动流量调节阀7的进水口设置有第一法兰2,所述电动流量调节阀7的出水口均设置有第二法兰8,方便进行所述电动流量调节阀7的拆卸和安装。
实施例4
本实施例与实施例1的区别之处在于:还包括报警装置,所述报警装置与所述控制柜12连接,在所述控制柜的控制下报警。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。

Claims (5)

1.一种空调水质自调节系统,包括水处理仪以及与所述水处理仪连接的进水管道和出水管道,其特征在于:所述出水管道上设置有第一闸阀、水质自动调节装置和第二闸阀,所述水质自动调节装置包括第一三通阀、第二三通阀、水质检测装置、电动流量调节装置和控制柜,所述第二三通阀的进水口通过所述第一闸阀与所述水处理仪连通,所述第二三通阀的第一出水口与所述电动流量调节装置连通,所述第二三通阀的第二出水口与所述第一三通阀的进水口连通;所述第一三通阀的第一出水口与所述水质检测装置连通,所述第一三通阀的第二出水口与所述第一闸阀连通;
所述电动流量调节装置包括电动流量调节阀和泄水管,所述电动流量调节阀的进水口连接所述第二三通阀的第一出水口,所述电动流量调节阀的出水口连接所述泄水管;
所述控制柜分别与所述水质检测装置和所述电动流量调节阀连接,根据所述水质检测装置的水质检测结果控制所述电动流量调节阀的开启和关闭。
2.根据权利要求1所述的空调水质自调节系统,其特征在于:所述电动流量调节阀的进水口和出水口均设置有法兰。
3.根据权利要求1所述的空调水质自调节系统,其特征在于:所述水质检测装置包括水质电导率传感器。
4.根据权利要求1所述的空调水质自调节系统,其特征在于:所述控制柜包括PLC、电源模块和人机界面模块,所述PLC用于根据所述水质检测装置的水质检测结果生成控制所述电动流量调节阀开启和关闭的控制指令;所述人机界面用于实时显示水质检测结果,所述电源模块用于提供电源。
5.根据权利要求1所述的空调水质自调节系统,其特征在于:还包括报警装置,所述报警装置与所述控制柜连接。
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