CN218860367U - Mvr加药装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及MVR加药装置,包括MVR系统管路和设置在MVR系统管路上的pH值检测探头,还包括集控电箱、立方罐、进水管、进药管和出药管;所述立方罐内设置有液位计,液位计反馈液位高度到集控电箱,立方罐一端连通所述进水管和进药管,进水管上设置进水气动阀,进药管上设置进药气动阀;所述立方罐另一端和MVR系统管路之间连通所述出药管,出药管上依次设置有计量泵、流量计和比例调节阀;所述pH值检测探头、液位计、进水气动阀、进药气动阀、计量泵、流量计和比例调节阀均与集控电箱连接。本实用新型自动化程度高,根据各个传感器的信号、通过系统自动精准控制药液的添加比例,使得液体PH值保持稳定,也保证系统运行的稳定。
Description
技术领域
本实用新型涉及MVR蒸发系统技术领域,尤其涉及MVR加药装置。
背景技术
污水处理中我厂应用MVR蒸发系统,通过加药装置向MVR蒸发系统的管路中加入适当比例的酸或碱,来调整废水的pH值使其符合工艺标准。
由于前期MVR厂家设计的加药装置在我厂四楼,平常的操作是在三楼,因此操作很不方便;而且加药装置无液位远传,人工无法及时观察到四楼加药装置的状况,会经常导致药液溢流,浪费了人力和财力。
由于前期设计的加药装置配置不完全,其为半自动化设备,在操作中,人工根据MVR蒸发系统中pH值检测探头检测的数值进行人为干预,以此调整加药的比例,改变后续废水的pH浓度值。
人为干预、调整加药装置内的药液比例并不精准,而且无法及时调节,极易导致药液在加入MVR蒸发系统后、废水pH值波动大,造成系统中加热器腐蚀严重,维修会耽误系统的正常运行。
发明内容
本实用新型为了解决前期加药装置自动化程度低、人为干预调整药液比例不精准的问题,提供MVR加药装置,可根据pH值检测探头检测的数值对加药装置的药液比例进行准确调整,保证系统内pH值的稳定。
为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:
MVR加药装置,包括MVR系统管路和设置在MVR系统管路上的pH值检测探头,用于监测管路内液体的pH值,还包括集控电箱、立方罐、进水管、进药管和出药管;
所述立方罐内设置有液位计,液位计反馈液位高度到集控电箱,立方罐一端连通所述进水管和进药管,进水管上设置进水气动阀,进药管上设置进药气动阀,用于控制相对应管线的通断;
所述立方罐另一端和MVR系统管路之间连通所述出药管,出药管上依次设置有计量泵、流量计和比例调节阀,可将药液高压泵出,同时监测泵出流量;
所述pH值检测探头、液位计、进水气动阀、进药气动阀、计量泵、流量计和比例调节阀均与集控电箱连接,可控制各个电控部件的运行。
进一步地,所述进药管和进水管均连通立方罐上端,所述出药管连通立方罐下端。
进一步地,所述计量泵、流量计和比例调节阀沿药液流动方向依次布设。
进一步地,所述出药管尾端连通MVR系统管路前端,所述MVR系统管路后端布设所述pH值检测探头,pH值检测探头用于监测MVR系统管路进水的pH值。
进一步地,所述pH值检测探头、液位计和流量计均接入集控电箱,所述集控电箱用于控制进水气动阀、进药气动阀、计量泵和比例调节阀,立方罐的水位低时,集控电箱联锁控制计量泵停止。
通过上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
本实用新型结构设计合理,集控电箱根据pH值检测探头监测的pH值,来控制进水气动阀和进药气动阀的开度,进而准确控制水和药液的配比比例,达到调整MVR系统管路内液体pH值的目的,使得pH值保持在适当的范围内,满足MVR蒸发系统要求的pH值工艺标准。MVR系统管路内液体的pH值保持相对稳定,不存在较大幅度的波动,避免对加热器的腐蚀,也能保证系统运行的稳定。
附图说明
图1是本实用新型MVR加药装置的工艺流程图。
附图中标号为:1MVR系统管路,2pH值检测探头,3集控电箱,4立方罐,5进水管,6进药管,7出药管,8液位计,9进水气动阀,10进药气动阀,11计量泵,12流量计,13比例调节阀。
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做详细描述:
如图1所示, MVR加药装置,包括MVR系统管路1和设置在MVR系统管路1上的pH值检测探头2,pH值检测探头2用于监测MVR系统管路1内流经液体的pH值。
本实施例中,还包括集控电箱3、立方罐4、进水管5、进药管6和出药管7。集控电箱3用于接入各传感器的监测信号以及控制各执行部件动作。
立方罐4是药液各组分的混合容器,为了便于对立方罐4内液位的监测,立方罐4内设置有液位计8。
立方罐4一端连通进水管5和进药管6,具体的,进药管6和进水管5均连通立方罐4上端。为了便于控制各个管路的通断,在进水管5上设置进水气动阀9,进药管6上设置进药气动阀10。
立方罐4另一端和MVR系统管路1之间连通出药管7,具体的,出药管7连通立方罐4下端。出药管7尾端连通MVR系统管路1前端, MVR系统管路1后端布设所述pH值检测探头2。
在出药管7上依次设置有计量泵11、流量计12和比例调节阀13,计量泵11、流量计12和比例调节阀13沿药液流动方向依次布设。计量泵11用于将立方罐4内的药液高压泵出,流量计12监测立方罐4流出液体流量,比例调节阀13可用于出药管7内液体输送切断,开关和流量调节作用。
pH值检测探头2、液位计8、进水气动阀9、进药气动阀10、计量泵11、流量计12和比例调节阀13均与集控电箱3连接。具体的,pH值检测探头2、液位计8和流量计12均接入集控电箱3,将所监测到的各类数据信号传递给集控电箱3,集控电箱3用于控制进水气动阀9、进药气动阀10、计量泵11和比例调节阀13,即集控电箱3通过汇入的信号来控制各阀门设备的开度、启停。
本实用新型原理为:工业用水通过进水管5进入立方罐4,由液位计8监测液位信号,当液位达到设定位置后,集控电箱3控制进水气动阀9关闭、进药气动阀10打开,药液即酸液或碱液通过进药管6进入立方罐4,到液位后进药气动阀10关闭。水和药液在立方罐4内进行稀释、混合后,通过计量泵11加压、流量设定后,经比例调节阀13、进入MVR系统管路1,按照比例进行加药。
pH值检测探头2实时监测MVR系统管路1内的pH值,集控电箱3根据pH值信号控制进水气动阀9和进药气动阀10的开度,以此准确控制水与药液的配比比例,使得MVR系统管路1内液体的pH值始终保持在适当范围。
以上所述之实施例,只是本实用新型的较佳实施例而已,并非限制本实用新型的实施范围,故凡依本实用新型专利范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均应包括于本实用新型申请专利范围内。
Claims (5)
1.MVR加药装置,包括MVR系统管路(1)和设置在MVR系统管路(1)上的pH值检测探头(2),其特征在于,还包括集控电箱(3)、立方罐(4)、进水管(5)、进药管(6)和出药管(7);
所述立方罐(4)内设置有液位计(8),立方罐(4)一端连通所述进水管(5)和进药管(6),进水管(5)上设置进水气动阀(9),进药管(6)上设置进药气动阀(10);
所述立方罐(4)另一端和MVR系统管路(1)之间连通所述出药管(7),出药管(7)上依次设置有计量泵(11)、流量计(12)和比例调节阀(13);
所述pH值检测探头(2)、液位计(8)、进水气动阀(9)、进药气动阀(10)、计量泵(11)、流量计(12)和比例调节阀(13)均与集控电箱(3)连接。
2.根据权利要求1所述的MVR加药装置,其特征在于,所述进药管(6)和进水管(5)均连通立方罐(4)上端,所述出药管(7)连通立方罐(4)下端。
3.根据权利要求1所述的MVR加药装置,其特征在于,所述计量泵(11)、流量计(12)和比例调节阀(13)沿药液流动方向依次布设。
4.根据权利要求1所述的MVR加药装置,其特征在于,所述出药管(7)尾端连通MVR系统管路(1)前端,所述MVR系统管路(1)后端布设所述pH值检测探头(2),pH值检测探头(2)用于监测MVR系统管路(1)进水的pH值。
5.根据权利要求1所述的MVR加药装置,其特征在于,所述pH值检测探头(2)、液位计(8)和流量计(12)均接入集控电箱(3),所述集控电箱(3)用于控制进水气动阀(9)、进药气动阀(10)、计量泵(11)和比例调节阀(13)。
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