CN215326863U - 一种低氘水的净化灌装装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种低氘水的净化灌装装置,包括有用于存储低氘水的存水罐、过滤装置、第一抛光树脂罐、临时蓄水箱和定压箱,所述存水罐通过第一管路与过滤装置连接,所述过滤装置通过第二管路与第一抛光树脂罐连接,所述第一抛光树脂罐通过第三管路与临时蓄水箱连接,所述临时蓄水箱通过第四管路与定压箱连接,所述定压箱通过第五管路与存水罐进连接;所述定压箱下方安装有灌装机,所述灌装机包括有与定压箱内部连通的灌装管,所述定压箱内安装有用于堵住密封管的密封架。本实用新型能够使带灌装的低氘水始终处于流动状态,保证低氘水的活性的同时,加快灌装时间。
Description
技术领域
本实用新型涉及低氘水的净化灌装技术领域,具体涉及一种低氘水的净化灌装装置。
背景技术
低氘水的净化灌装工艺大部分都类似传统纯净水净化灌装工艺,但是在市面上售卖的低氘水通常为小瓶的饮用水,灌装次数增加,耗费较长的灌装时间,在现有技术中,会将完成处理的低氘水存储在以容器中,低氘水长时间堆积容易出现变质,因此需要一种低氘水的净化灌装装置,能够使带灌装的的低氘水始终处于流动状态,保证低氘水的活性,同时提高低氘水的纯度。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型要解决的问题是提供一种低氘水的净化灌装装置,能够使带灌装的的低氘水始终处于流动状态,保证低氘水的活性,同时提高低氘水的纯度。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:
一种低氘水的净化灌装装置,包括有用于存储低氘水的存水罐、过滤装置、第一抛光树脂罐、临时蓄水箱和定压箱,所述存水罐通过第一管路与过滤装置连接,所述过滤装置通过第二管路与第一抛光树脂罐连接,所述第一抛光树脂罐通过第三管路与临时蓄水箱连接,所述临时蓄水箱通过第四管路与定压箱连接,所述定压箱通过第五管路与存水罐进连接;
所述定压箱下方安装有灌装机,所述灌装机包括有与定压箱内部连通的灌装管,所述定压箱内安装有用于堵住密封管的密封架。
进一步的,所述定压箱内设置有定压腔,所述密封架设置于定压腔内,所述密封架包括有密封板,所述密封板与压腔底面之间固定安装有支撑架。
进一步的,所述密封板底面增设有用于密封灌装管进水口的圆弧凸面。
进一步的,所述密封板设置于定压腔中心位置处。
进一步的,所述灌装管与定压箱活动连接,所述灌装管外侧固定安装有移动板,所述移动板与定压箱之间固定安装有用于带动灌装管轴向移动的液压缸。
进一步的,所述定压箱上安装有压力表,所述第四管路和第五管路上分别安装有变量泵和压力阀;所述压力表信号连接有变量泵。
进一步的,所述第三管路上安装有换向阀,所述换向阀的另一水口通过第六管路与第二抛光树脂罐连接,所述第二抛光树脂罐通过第七管路与临时蓄水箱连接。
进一步的,所述换向阀与第一抛光树脂罐之间安装有电导率检测装置,所述换向阀为两位第三通电磁换向阀;所述电导率检测装置与两位第三通电磁换向阀信号连接。
进一步的,所述定压箱与存水罐之间安装有缓冲箱。
进一步的,所述第七管路上安装有第一单向阀。
本实用新型具有的优点和积极效果是:
通过将存水罐、过滤装置、第一抛光树脂罐、临时蓄水箱和定压箱依次连接,在将定压箱通过第五管路接入到存水罐内,使低氘水在存水罐、过滤装置、第一抛光树脂罐、临时蓄水箱和定压箱内移出循环流动,使低氘水始终保持活性,同时为给灌装的低氘水多次经过过滤装置和第一抛光树脂罐,多次除尘和去除有害物质处理,提高低氘水的纯度。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1是本实用新型的一种低氘水的净化灌装装置的整体流动路径图;
图2是本实用新型的一种低氘水的净化灌装装置的灌装管局部视图;
图中:1、存水罐;101、第一管路;102、第二管路;103、第三管路;1031、电导率检测装置;1032、换向阀;104、第四管路;1041、变量泵;105、第五管路;1051、压力阀;106、第六管路;107、第七管路;1071、单向阀;2、过滤装置;3、第一抛光树脂罐;4、第二抛光树脂罐;5、临时蓄水箱;6、定压箱;601、压力表;602、定压腔;603、密封架;6031、密封板;6032、支撑架;7、灌装机;701、灌装管;702、移动板;703、液压缸;8、缓冲箱。
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。
需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本实用新型提供一种低氘水的净化灌装装置,如图1所示,包括有用于存储低氘水的存水罐1,存水罐1通过第一管路101与过滤装置2连接,过滤装置2用于去除低氘水中的杂质,过滤装置2通过第二管路102与第一抛光树脂罐3连接,第一抛光树脂罐3用于去除低氘水内的有害物质。第一抛光树脂罐3内填充有抛光树脂,抛光树脂可制备出电导率大于18.2MΩ和TOC小于0.01ppm的超纯水,无需化学再生,使低氘水直接满足饮用要求的纯净低氘水。
第一抛光树脂罐3通过第三管路103与临时蓄水箱5连接,临时蓄水箱5将纯净低氘水临时存储,临时蓄水箱5通过第四管路104与定压箱6连接,定压箱6内的纯净低氘水始终处于预设压力,且定压箱6下方固定安装有灌装机7,灌装机7用于将定压箱6内的纯净低氘水进行灌装,当在灌装纯净低氘水时,定压箱6液体压强降低,因此在第四管路104上安装有可调变量泵1041,用于及时向定压箱6内通入净低氘水,保证定压箱6内压强的稳定。
同时定压箱6内安装有压力表601,压力表601用于检测压箱内内液体的压强,且压力表601与可调变量泵1041信号连接,当压力表601检测到定压箱6内压强低于预设压强时,将信号传递给可调变量泵1041,调变量泵1041自行改变通入定压箱6的流量,保证灌装时定压箱6内压强稳定。实现定压灌装,方便通过控制灌装时间来控制灌装的量。
定压箱6通过第五管路105与存水罐1连接,可将没有及时灌装的纯净低氘水送回到存水罐1内,使低氘水的灌装管701路形成一个连通的回路,灌装过程中,低氘水始终处于流动状态。且可对纯净的低氘水进行多次除杂和去除有害物质处理,提高低氘水的洁净程度。
第五管路105上安装有压力阀1051,可通过改变压力阀1051的开启压力,进而控制定压箱6内的压强。也是因为从压力阀1051露出的低氘水具有一定的压强,为了缓冲第五管路105内液体的压强,可在压力阀1051与存水罐1之间安装有缓冲箱8,避免高压液体直接进入到存水罐1,损坏存水罐1。
当第一抛光树脂罐3使用较长时间后,其去除有害物质的性能降低,因此需要设置以个备用的第二抛光树脂罐4,当第一抛光树脂罐3性能降低后,将第二抛光树脂罐4投入使用,保证超纯水的质量。在第三管路103上安装换向阀1032,换向阀1032的另一个出水口通过第六管路106与第二抛光树脂罐4连接。优选的,换向阀1032为两位三通换向阀,且在换向阀1032与第一抛光树脂罐3之间安装有电导率检测装置1031,电导率检测装置1031与两位三通换向阀1032上的电磁阀信号连接。
电导率检测装置1031用于检测从第一抛光树脂罐3流出的低氘水的电导率,根据电导率的大小判定低氘水的纯度。当电导率检测装置1031检测到电导率低于预设值时,两位三通换向阀上的电磁阀开启,换向阀1032反换向,使第一抛光树脂罐3内流出的水再流入到第二抛光树脂罐4内,在第二抛光树脂罐4内进行二次处理,保证低氘水的纯度。第二抛光树脂罐4通过第七管路107与临时蓄水箱5连接,为避免第二抛光树脂罐4没有投入使用时,临时蓄水箱5内液体进入到第二抛光树脂罐4内,在第七管路107上安装第一单向阀1071。
如图2所示,灌装机7包括有与定压箱6连通设置的灌装管701,通过灌装管701将定压箱6内的低氘水装入瓶中。定压箱6内设置有定压腔602,定压腔602内安装有用于密封灌装管701进水口处的密封架603,密封架603包括有密封板6031,密封板6031的底面与灌装管701的进水口接触设置,同于将灌装管701进水口处密封。密封板6031底面固定连接有若干支撑架6032,支撑架6032远离密封板6031一端与定压箱6腔面固定连接,用于密封板6031密封板6031固定在定压腔602内的固定位置。同时支撑架6032为多个杆状结构,能够不影响液体在密封板6031底面流动。
为提高密封板6031的密封性,可将密封板6031底面增设有用作密封的圆弧凸面。优选的,密封板6031设置于定压箱6中心位置处,能够进行活水灌装,因为在定压箱6中心位置处的水流速度快。
灌装管701活动安装于定压箱6的底面,方便灌装管701轴向移动,灌装管701外侧固定安装有使灌装管701轴向移动的移动板702,移动板702与定压箱6之间固定安装有液压缸703。当液压缸703伸出时,灌装管701从定压箱6内伸出,使灌装管701出水口从密封板6031底面移开,开始灌装;液压缸703缩回时,灌装管701缩回到定压箱6内,且灌装管701的出水口被密封板6031底面的圆弧凸面密封,停止灌装。
本实用新型的工作原理和工作过程如下:
低氘水的流通路径为:存水罐1内的低氘水通过第一管路101进入到过滤装置2,过滤装置2对低氘水进行一次处理,将低氘水内的杂质去除;一次处理后的低氘水通过第二管路102进入到第一抛光树脂罐3内进行二次处理,将低氘水内的有害物质去除;二次处理后的低氘水流经电导率检测装置1031,电导率检测装置1031检测二次处理后的低氘水的电导率,判定低氘水的纯度。
若电导率满足预设值,表面二次处理后的低氘水纯度复合饮用要求,换向阀1032不换向,二次处理后的低氘水通过第三管路103通入到临时蓄水箱5内。若电导率不满足预设值,低氘水纯度不复合饮用要求,换向阀1032换向,将二次处理后的低氘水通过第六管路106通入到备用的第二抛光树脂罐4内进行三次处理,在通过第七管路107将三次处理后的低氘水通入到临时蓄水箱5内。
临时蓄水箱5通过第四管路104将符合饮用要求的低氘水通入定压箱6内,定压箱6内压强累计到预设压强后,压力阀1051开启,低氘水依次穿过第五管路105、缓冲箱8,回到存水罐1内。
灌装时:液压缸703伸长,灌装管701往远离密封板6031方向轴向移动,使灌装管701的进水口露出,开始灌装;液压缸703伸长设定时间后缩回,灌装管701回到原来位置,灌装管701的进水口与密封板6031底面紧贴放置(灌装管701的进水口被密封),停止灌装。
以上对本实用新型的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本专利涵盖范围之内。
Claims (10)
1.一种低氘水的净化灌装装置,包括有用于存储低氘水的存水罐(1)、过滤装置(2)、第一抛光树脂罐(3)、临时蓄水箱(5)和定压箱(6),所述存水罐(1)通过第一管路(101)与过滤装置(2)连接,所述过滤装置(2)通过第二管路(102)与第一抛光树脂罐(3)连接,所述第一抛光树脂罐(3)通过第三管路(103)与临时蓄水箱(5)连接,所述临时蓄水箱(5)通过第四管路(104)与定压箱(6)连接,所述定压箱(6)通过第五管路(105)与存水罐(1)进连接;
其特征在于,所述定压箱(6)下方安装有灌装机(7),所述灌装机(7)包括有与定压箱(6)内部连通的灌装管(701),所述定压箱(6)内安装有用于堵住密封管的密封架(603)。
2.根据权利要求1所述的一种低氘水的净化灌装装置,其特征在于,所述定压箱(6)内设置有定压腔(602),所述密封架(603)设置于定压腔(602)内,所述密封架(603)包括有密封板(6031),所述密封板(6031)与压腔(602)底面之间固定安装有支撑架(6032)。
3.根据权利要求2所述的一种低氘水的净化灌装装置,其特征在于,所述密封板(6031)底面增设有用于密封灌装管(701)进水口的圆弧凸面。
4.根据权利要求2所述的一种低氘水的净化灌装装置,其特征在于,所述密封板(6031)设置于定压腔(602)中心位置处。
5.根据权利要求1所述的一种低氘水的净化灌装装置,其特征在于,所述灌装管(701)与定压箱(6)活动连接,所述灌装管(701)外侧固定安装有移动板(702),所述移动板(702)与定压箱(6)之间固定安装有用于带动灌装管(701)轴向移动的液压缸(703)。
6.根据权利要求1所述的一种低氘水的净化灌装装置,其特征在于,所述定压箱(6)上安装有压力表(601),所述第四管路(104)和第五管路(105)上分别安装有变量泵(1041)和压力阀(1051);所述压力表(601)信号连接有变量泵(1041)。
7.根据权利要求1所述的一种低氘水的净化灌装装置,其特征在于,所述第三管路(103)上安装有换向阀(1032),所述换向阀(1032)的另一水口通过第六管路(106)与第二抛光树脂罐(4)连接,所述第二抛光树脂罐(4)通过第七管路(107)与临时蓄水箱(5)连接。
8.根据权利要求7所述的一种低氘水的净化灌装装置,其特征在于,所述换向阀(1032)与第一抛光树脂罐(3)之间安装有电导率检测装置(1031),所述换向阀(1032)为两位第三通电磁换向阀;所述电导率检测装置(1031)与两位第三通电磁换向阀信号连接。
9.根据权利要求1所述的一种低氘水的净化灌装装置,其特征在于,所述定压箱(6)与存水罐(1)之间安装有缓冲箱(8)。
10.根据权利要求7所述的一种低氘水的净化灌装装置,其特征在于,所述第七管路(107)上安装有第一单向阀(1071)。
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