CN214504238U - 一种循环水全自动加药排污系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种循环水全自动加药排污系统,包括采样进水管、加药管、控制器,所述采样进水管的进水端以及加药管的出水端均连接至循环水管路中冷却水泵的出水平衡管,在所述采样进水管上设置有进水阀门,在所述加药管上设置有出水阀门,在进水阀门与出水阀门之间的管道上设置有pH值监测传感器与加药口,所述加药口通过第一加药管道依次与第一计量加药泵、第一加药箱相连接,所述加药口还通过第二加药管道依次与第二计量加药泵、第二加药箱相连接,所述进水阀门、出水阀门、pH值监测传感器、第一计量加药泵、第二计量加药泵均与所述控制器电连接。通过对冷却水循环系统的水质电导率、PH值进行在线监测,实现全自动加药和自动排污。
Description
技术领域
本实用新型涉及到循环水处理技术领域,具体涉及一种循环水全自动加药排污系统。
背景技术
针对循环冷却水系统中容易结垢与腐蚀现象,目前在市场上普遍采用的是在循环水中定时的投加药剂的方法,这种方法基本上能够控制循环冷却水中药剂的含量,其设备分为手动和自动。手动加药可以根据情况需要不定时进行加药。自动加药受定时器控制,定时进行加药。但是这种方法不能对循环水系统参数做出及时、精确的反应,当循环冷却水系统运行状况波动时,经常出现加药滞后的情况,使循环冷却水中药剂的含量或者过量、或者不足,不仅会造成药剂的浪费还会影响循环水处理的效果。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型的目的是提供一种循环水全自动加药排污系统,能够监测水质的电导率、PH值,控制循环水系统浓缩倍数,实现自动加药、自动排污。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种循环水全自动加药排污系统,其关键在于:该系统包括采样进水管、加药管、控制器,所述采样进水管的进水端以及加药管的出水端均连接至循环水管路中冷却水泵的出水平衡管,在所述采样进水管上设置有进水阀门,在所述加药管上设置有出水阀门,在进水阀门与出水阀门之间的管道上设置有pH值监测传感器与加药口,所述加药口通过第一加药管道依次与第一计量加药泵、第一加药箱相连接,所述加药口还通过第二加药管道依次与第二计量加药泵、第二加药箱相连接,所述进水阀门、出水阀门、pH值监测传感器、第一计量加药泵、第二计量加药泵均与所述控制器电连接。
进一步的,该系统还包括电导率监测传感器与排污电动阀,所述电导率监测传感器与排污电动阀均电连接至所述控制器,所述电导率监测传感器设于进水阀门与出水阀门之间的管道上,所述排污电动阀设于所述冷却水泵的排水管上。
进一步的,所述控制器上还连接有触摸显示模块,该触摸显示模块用于显示系统的运行状态,并触摸输入所述pH值监测传感器、电导率监测传感器的监测频次以及所述第一计量加药泵、第二计量加药泵的加药频次。
进一步的,该系统还设置有无线通讯模块,所述无线通讯模块用于实现所述控制器与上位机之间的无线通讯。
进一步的,在所述第一加药箱与第二加药箱内分别设置有第一液位传感器与第二液位传感器,且所述第一液位传感器与第二液位传感器均电连接至所述控制器。
进一步的,所述第一加药箱内存储的药剂为灭菌除藻剂,所述第二加药箱内存储的药剂为缓蚀阻垢剂。
本实用新型的显著效果是:
1、能够监测水质的PH值,自行加药。
2、通过电导率控制仪监测系统水质情况,能够自行排污。
3、通过对冷却水循环系统的水质电导率、PH值进行在线监测和处理,以达到最有效和最及时的动作,实现全自动加药和自动排污,从而有助于提高冷站COP。
4、能够减缓循环水系统中设备、管道的腐蚀趋势,延长设备、管道的使用寿命;减缓系统设备、管道结垢趋势,以使设备在一个比较理想的工作效率下运行节约成本;杀灭水系统中细菌、藻类、以免堵塞设备、管道,防止循环水中的细菌达到一定数量传播到空气中危害人体。
附图说明
图1是本实用新型的原理框图;
图2是本实用新型的使用状态图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式以及工作原理作进一步详细说明。
如图1与图2所示,一种循环水全自动加药排污系统,该系统40包括采样进水管、加药管、控制器,所述采样进水管的进水端以及加药管的出水端均连接至循环水管路中的冷却水泵10的出水平衡管20,在所述采样进水管上设置有进水阀门,在所述加药管上设置有出水阀门,在进水阀门与出水阀门之间的管道上设置有pH值监测传感器与加药口,所述加药口通过第一加药管道依次与第一计量加药泵、第一加药箱相连接,所述加药口还通过第二加药管道依次与第二计量加药泵、第二加药箱相连接,所述进水阀门、出水阀门、pH值监测传感器、第一计量加药泵、第二计量加药泵均与所述控制器电连接。
根据预设的采样时间、间隔时间,控制器控制进水阀门的开关,并通过pH值监测传感器对循环水中pH值进行检测,当pH值低于预设阈值时,控制器发出控制信号至出水阀门、第一计量加药泵、第二计量加药泵进行自动加药。
进一步的,本系统40还包括电导率监测传感器与排污电动阀,所述电导率监测传感器与排污电动阀均电连接至所述控制器,所述电导率监测传感器设于进水阀门与出水阀门之间的管道上,所述排污电动阀50设于所述冷却水泵10的排水管30上。
根据预设的采样时间、间隔时间,控制器控制进水阀门的开关,并通过电导率监测传感器对循环水的电导率进行检测,当测得电导率高于预设阈值时,控制器发出控制信号至排污电动阀,实现循环水管路的自动排污。
进一步的,本系统置40还设置有无线通讯模块与触摸显示模块,所述无线通讯模块用于实现控制器与所述集控IBMS服务器的通讯,所述触摸显示模块与所述控制器的信号输出端组相连接。
所述无线通讯模块可将报警信号进行上传,如药剂低液位、通讯故障、电导率超高等;通过触摸显示模块可实时显示冷却水系统电导率、PH值、计量加药泵启停、系统运行情况;并可根据自身水系统设置自动加药参数,如灭菌除藻剂、缓蚀阻垢剂加药频次,排污电动阀动作数据、水质检查间隔频率等。
最后,本系统40还设置有第一液位传感器与第二液位传感器,所述第一液位传感器与第二液位传感器分别置于所述第一加药箱与第二加药箱内,用于在第一加药箱与第二加药箱内药剂液位过低时报警,提醒及时加药。
此外,本系统40还设置有定时模块、报警模块、存储模块与电源模块,所述定时模块、报警模块、存储模块与电源模块均与所述控制器相连,所述定时模块用于发出定时信号,驱动控制器定时进行循环水水质检测,并按照预设时间设定值对第一计量加药泵、第二计量加药泵的加药时间进行控制,当超过预设时间阈值时发出报警信号;所述报警模块用于在加药时间,所述存储模块超过预设时间阈值、测得pH值低于预设阈值、测得电导率高于预设阈值、加药箱内液位过低时发出报警信号;所述存储模块用于对加药时间、加药数量、水质信息等数据进行存储,所述电源模块为上述各模块提供工作电源。
优选的,所述第一加药箱内存储的药剂为灭菌除藻剂,所述第二加药箱内存储的药剂为缓蚀阻垢剂。
以上对本实用新型所提供的技术方案进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。
Claims (6)
1.一种循环水全自动加药排污系统,其特征在于:该系统包括采样进水管、加药管、控制器,所述采样进水管的进水端以及加药管的出水端均连接至循环水管路中冷却水泵的出水平衡管,在所述采样进水管上设置有进水阀门,在所述加药管上设置有出水阀门,在进水阀门与出水阀门之间的管道上设置有pH值监测传感器与加药口,所述加药口通过第一加药管道依次与第一计量加药泵、第一加药箱相连接,所述加药口还通过第二加药管道依次与第二计量加药泵、第二加药箱相连接,所述进水阀门、出水阀门、pH值监测传感器、第一计量加药泵、第二计量加药泵均与所述控制器电连接。
2.根据权利要求1所述的循环水全自动加药排污系统,其特征在于:该系统还包括电导率监测传感器与排污电动阀,所述电导率监测传感器与排污电动阀均电连接至所述控制器,所述电导率监测传感器设于进水阀门与出水阀门之间的管道上,所述排污电动阀设于所述冷却水泵的排水管上。
3.根据权利要求2所述的循环水全自动加药排污系统,其特征在于:所述控制器上还连接有触摸显示模块,该触摸显示模块用于显示系统的运行状态,并触摸输入所述pH值监测传感器、电导率监测传感器的监测频次以及所述第一计量加药泵、第二计量加药泵的加药频次。
4.根据权利要求1所述的循环水全自动加药排污系统,其特征在于:该系统还设置有无线通讯模块,所述无线通讯模块用于实现所述控制器与上位机之间的无线通讯。
5.根据权利要求1-4任一项所述的循环水全自动加药排污系统,其特征在于:在所述第一加药箱与第二加药箱内分别设置有第一液位传感器与第二液位传感器,且所述第一液位传感器与第二液位传感器均电连接至所述控制器。
6.根据权利要求5所述的循环水全自动加药排污系统,其特征在于:所述第一加药箱内存储的药剂为灭菌除藻剂,所述第二加药箱内存储的药剂为缓蚀阻垢剂。
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