CN219167901U - 供水过滤系统及温控设备 - Google Patents

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肖俊华
梁欣
邱国志
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Abstract

本申请涉及一种供水过滤系统及温控设备。所述供水过滤系统通过设置与供水设备出水端连接且并联设置的第一过滤支路和第二过滤支路、与用水设备的进水端和出水端连接的温度检测装置、与温度检测装置和第二开关连接的监控装置,可以通过温度检测装置检测用水设备的进水温度和出水温度并发送至所述监控装置,再通过监控装置基于进水温度和出水温度控制第二开关的开度。当监控装置获取到用水设备出水温度和进水温度后确定水流量异常时,可以控制第二开关的开度使供水设备的供水量增大,使温控装置为生产过程持续提供可控温度,避免了温控装置因常用过滤器检修停机导致工业生产停滞所造成的损失,提高了供水过滤系统和温控装置的使用效率。

Description

供水过滤系统及温控设备
技术领域
本申请涉及供水过滤技术领域,特别是涉及一种供水过滤系统及温控设备。
背景技术
如今在许多工业生产的过程中,都需要使用温控装置对部件或工业设备进行散热,如芯片测试等高精工艺等则对温度有着更加严格的要求,因此要求温控装置能够持续将测试温度控制在预设范围之内。
在传统技术中,温控装置中的冷凝器产生的热量由供水系统提供的水路循环吸收,以保证温控装置能持续提供冷源。但是由于供水系统可能出现的供水过滤异常导致的水流量异常等问题,将导致冷凝器对制冷剂的冷凝效果降低,进而影响温控装置的温控效果。因此当供水系统水流量异常时有必要对其及时维护或检修。
然而在目前的供水系统中,因过滤异常导致水流量异常而维护或检修时会停止对温控装置供水,温控设备也随之停止运行,进而导致生产过程被迫停滞造成较大的损失。
实用新型内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种不停机检修供水系统的供水过滤系统及温控设备。
第一方面,本申请提供了一种供水过滤系统,用于对供水设备的出水进行过滤,包括与所述供水设备出水端连接且并联设置的第一过滤支路、第二过滤支路,所述第一过滤支路中设置有第一过滤器,所述第二过滤支路中设置有相连的第二开关和第二过滤器,所述第一过滤器和第二过滤器的出水端连接用水设备,所述供水过滤系统还包括温度检测装置,所述温度检测装置与所述用水设备的进水端和出水端连接,所述供水过滤系统还包括监控装置,所述监控装置与所述温度检测装置和所述第二开关连接,其中,
所述温度检测装置用于检测所述用水设备的进水温度和出水温度,并发送至所述监控装置;
所述监控装置用于基于所述进水温度和所述出水温度,控制所述第二开关的开度。
在其中一个实施例中,还包括与所述监控装置连接的第一告警装置;
所述监控装置还用于,在所述出水温度与进水温度的温度差大于预设温度差的情况下向所述第一告警装置发送第一告警信号;
所述第一告警装置用于基于所述第一告警信号发出水流量异常告警。
在其中一个实施例中,还包括与所述监控装置连接的第二告警装置;
所述监控装置还用于,在增大所述第二开关开度并保持该开度时间大于预设时间后,所述温度差大于预设温度差的情况下,向所述第二告警装置发送第二告警信号;
所述第二告警装置用于基于所述第二告警信号发出供水设备水流量异常告警。
在其中一个实施例中,还包括与所述监控装置连接的第三告警装置;
所述监控装置还用于,在增大所述第二开关开度并保持该开度时间大于预设时间后,所述温度差不大于预设温度差的情况下,向所述第三告警装置发送第三告警信号;
所述第三告警装置用于基于所述第三告警信号发出第一过滤支路故障告警。
在其中一个实施例中,还包括与所述监控装置连接的第四告警装置;
所述监控装置还用于,在所述进水温度大于预设温度的情况下,向所述第四告警装置发送第四告警信号;
所述第四告警装置用于基于所述第四告警信号发出供水设备水温异常告警。
在其中一个实施例中,所述第一过滤支路中还包括与所述第一过滤器相连的第一开关;
所述监控装置还与所述第一开关连接,所述监控装置还用于基于所述进水温度和所述出水温度,控制所述第一开关的开度。
在其中一个实施例中,所述第一开关为常闭开关,所述第二开关为常断开关;所述监控装置用于在所述出水温度与进水温度的温度差大于预设温度差的情况下,控制所述第一开关断开、第二开关闭合。
在其中一个实施例中,所述第一过滤支路中还包括沿供水方向连接于所述第一过滤器之后的第一单向阀;和/或所述第二过滤支路中还包括沿供水方向连接于所述第二过滤器之后的第二单向阀。
在其中一个实施例中,所述第一开关和/或所述第二开关为电动阀。
第二方面,本申请提供了一种温控设备,包括如上述第一方面中任一项所述的供水过滤系统,其中,所述用水设备包括温控装置。
上述供水过滤系统及温控设备,通过设置与供水设备出水端连接且并联设置的第一过滤支路和第二过滤支路、与用水设备的进水端和出水端连接的温度检测装置、与温度检测装置和第二开关连接的监控装置,可以通过温度检测装置检测用水设备的进水温度和出水温度并发送至所述监控装置,再通过监控装置基于进水温度和出水温度控制第二开关的开度。由于供水过滤系统的水流量异常通常是由于常用的第一过滤器脏堵导致,因此当监控装置获取到用水设备出水温度和进水温度后确定水流量异常时,可以控制第二开关的开度使供水设备通过第二过滤支路的供水量增大,进而增大供水设备的总供水量以满足温控装置等用水设备的水流量需求,使温控装置为生产过程持续提供可控温度,避免了温控装置因常用过滤器检修停机导致工业生产停滞所造成的损失,提高了供水过滤系统和温控装置的使用效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或传统技术中的技术方案,下面将对实施例或传统技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中温控制冷系统的结构示意图;
图2为包括本申请一个实施例的供水过滤系统的供水回路结构示意图;
图3为包括本申请另一个实施例的供水过滤系统的供水回路结构示意图;
图4为一个实施例中供水过滤系统监控流程示意图。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的实施例。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使本申请的公开内容更加透彻全面。
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申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请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,不是旨在于限制本申请。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。
空间关系术语例如“在...下”、“在...下面”、“下面的”、“在...之下”、“在...之上”、“上面的”等,在这里可以用于描述图中所示的一个元件或特征与其它元件或特征的关系。应当明白,除了图中所示的取向以外,空间关系术语还包括使用和操作中的器件的不同取向。例如,如果附图中的器件翻转,描述为“在其它元件下面”或“在其之下”或“在其下”元件或特征将取向为在其它元件或特征“上”。因此,示例性术语“在...下面”和“在...下”可包括上和下两个取向。此外,器件也可以包括另外地取向(譬如,旋转90度或其它取向),并且在此使用的空间描述语相应地被解释。
需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件时,它可以是直接连接到另一个元件,或者通过居中元件连接另一个元件。此外,以下实施例中的“连接”,如果被连接的对象之间具有电信号或数据的传递,则应理解为“电连接”、“通信连接”等。
在此使用时,单数形式的“一”、“一个”和“所述/该”也可以包括复数形式,除非上下文清楚指出另外的方式。还应当理解的是,术语“包括/包含”或“具有”等指定所陈述的特征、整体、步骤、操作、组件、部分或它们的组合的存在,但是不排除存在或添加一个或更多个其他特征、整体、步骤、操作、组件、部分或它们的组合的可能性。同时,在本说明书中使用的术语“和/或”包括相关所列项目的任何及所有组合。
在传统技术中,为测试设备提供的温控制冷系统可以采用复叠制冷循环系统,如图1所示,高温级回路(中间的回路)通过中间换热器与低温级回路(高温级回路下方的回路)换热产生高温低压的制冷剂由压缩机1吸入后,提升压力生成高温高压的气态制冷剂,该高温高压的气态制冷剂经冷凝器放热后生成中温高压的液态制冷剂,再通过膨胀阀1膨胀降压形成低温低压液态制冷剂流回中间换热器形成制冷循环。低温级回路的制冷原理与高温级回路类似,压缩机2与膨胀阀2的工作模式参考前述高温级回路,制冷模块为测试设备提供低温环境。供水回路(高温级回路上方的回路)通过冷凝器对高温级回路降温,具体在供水设备的出水端管道连接有用于过滤水中异物的过滤器,供水设备提供的冷却水经过滤器过滤后送至冷凝器,将冷凝器产生的冷凝热吸收后通过管道流回供水设备。当滤网堵塞导致供水设备供给冷凝器的水流量减小或断流时,冷凝器的冷凝热无法及时被足够的冷却水吸收,制冷模块的的制冷能力下降,进而导致制冷模块无法达到制冷的温度设定标准,则复叠制冷循环系统需要整体停机以对过滤器的滤网进行清洗,将导致测试过程被迫停滞造成较大的损失。
基于此,本申请实施例中如图2所示,提供了一种供水过滤系统,用于对供水设备的出水进行过滤,包括与供水设备出水端连接且并联设置的第一过滤支路、第二过滤支路,第一过滤支路中设置有第一过滤器,第二过滤支路中设置有相连的第二开关和第二过滤器,第一过滤器和第二过滤器的出水端连接用水设备,该用水设备可以采用图1中高温级回路和低温级回路组成的复叠制冷循环系统。供水过滤系统还包括温度检测装置,温度检测装置与用水设备的进水端和出水端连接,供水过滤系统还包括监控装置,监控装置与温度检测装置和第二开关连接,其中,温度检测装置用于检测用水设备的进水温度和出水温度,并发送至监控装置;监控装置用于基于进水温度和出水温度,控制第二开关的开度。图2中箭头表示供水方向。
本申请实施例提供的供水过滤系统中,供水设备可以包括厂务冷却水设备,如工业冷水机组、冷却水塔等,用于对用水设备提供冷却水。第一过滤器、第二过滤器可以包括无阀滤池、浅层砂过滤器、压力式石英砂过滤器等,用于对供水设备提供的冷却水进行过滤。第二开关可以包括电动阀、电磁阀等。在供水过滤系统常态工作时,供水设备主要通过第一过滤支路为用水设备提供冷却水,冷却水主要由第一过滤器进行过滤,此时第二开关的初始开度可以为0-30%中的任意预设值,但不应超过30%。用水设备的进水端和出水端连接有温度检测装置,用于检测用水设备的进水温度和出水温度并发送至监控装置。温度检测装置可以包括具有数据传输功能的红外测温仪、温度传感器等。可以理解的,温度检测装置具体可以包括一个或两个温度检测装置,可以分别与用水设备进水端、出水端连接并采集温度后发送至监控装置,也可以由一个温度检测装置检测用水设备进水端、出水端的温度并发送至监控装置,本申请对此不作限制。监控装置可以通过无线或有线的方式与温度检测装置连接,以获取用水设备的进水端、出水端的温度。监控装置可以通过无线或有线的方式与第二开关连接,以控制第二开关的通断。可以理解的,当监控装置通过无线方式与第二开关、温度检测装置连接时,第二开关可以选用无线控制电动阀,温度检测装置可以选用无线传输温度数据的温度检测装置。用水设备可以包括温度控制装置,温度控制装置可以包括工业制冷装置、空调装置等。
本申请实施例中,通过设置与供水设备出水端连接且并联设置的第一过滤支路和第二过滤支路、与用水设备的进水端和出水端连接的温度检测装置、与温度检测装置和第二开关连接的监控装置,可以通过温度检测装置检测用水设备的进水温度和出水温度并发送至监控装置,再通过监控装置基于进水温度和出水温度控制第二开关的开度。监控装置基于进水温度和出水温度控制第二开关的开度可以包括,在出水温度高于预设出水温度且进水温度高于预设进水温度的情况下,控制第二开关的开度增大;当不满足上述条件时保持第二开关的开度不变。在其他实施例中,监控装置基于进水温度和出水温度控制第二开关的开度还可以包括,当出水温度与进水温度的差值不大于预设温度差时,控制第二开关保持开度不变,此时供水设备主要通过第一过滤支路为用水设备提供冷却水。当出水温度与进水温度的差值大于预设温度差时,控制第二开关开度增大,此时可能为第一过滤器故障导致水流量异常的情况,在对第一过滤支路中的第一过滤器进行维护或检修时,供水设备可以通过第二过滤支路为用水设备不间断地提供冷却水,保证检修过程用水设备不停机。另一方面,供水设备常态运行时,由第一过滤支路为用水设备提供冷却水,可以定期或不定期对第二过滤支路中的第二过滤器进行维护或检修,以避免第二过滤器和第一过滤器同时故障,进一步减少用水设备停机的可能。在一些实施例中,监控装置控制第二开关的开度,可以包括监控装置增大第二开关的开度或保持第二开关的开度不变,其中,增大第二开关的开度可以包括将第二开关的开度从0-30%中预设的初始开度调整为50%-100%中的任意目标开度,但目标开度不应低于50%。上述保持第二开关的开度不变可以为保持第二开关的初始开度不变。
本申请实施例中,监控装置可以包括现有技术中的算术逻辑模块、比较器模块或运算放大器模块等。在一些实施例中,监控装置在接收温度检测装置发送的进水温度和出水温度后,通过算术逻辑模块计算出水温度和进水温度的温度差,进而可以通过比较器模块或运算放大器模块比较出水温度和预设出水温度的大小、进水温度和预设进水温度的大小输出高电平或低电平;也可以根据出水温度和进水温度计算温度差,并根据该温度差与预设温度差的比较结果输出高电平或低电平。监控装置将高电平或低电平发送至连接告警装置后,告警装置可以根据高电平或低电平的信号执行相应的运行结果。同时监控装置还可以通过限位控制模块基于高电平或低电平控制第二开关的开度。本申请实施例中,可以通过限位器和电动阀配合实现控制第二开关的开度,例如,限位器可以选择型号为Z940H的电动闸阀限位器,电动阀门可以相应选择型号为VA7000的电动阀门。
本申请实施例中,由于供水过滤系统的水流量异常通常是由于常用的第一过滤器脏堵导致,因此当监控装置获取到用水设备出水温度和进水温度后确定水流量异常时,可以控制第二开关的开度使供水设备通过第二过滤支路的供水量增大,进而增大供水设备的总供水量以满足温控装置等用水设备的水流量需求,使温控装置为测试设备持续提供可控温度,避免了温控装置因常用过滤器检修停机导致测试过程停滞所造成的损失,提高了供水过滤系统和温控装置的使用效率。
在传统技术中,供水系统水流量异常或断流到温控装置用水设备高压告警所需的时间较长,尤其对于供水系统水流量下降的异常情况,温控装置用水设备将长期运行在高压状态,压缩机转矩和电流显著增加,整机耗电量增加,压缩机绕组烧毁风险加大。基于此,在本申请实施例中,还可以通过设置与监控装置连接的告警装置,用于对供水过滤系统的各种异常情况进行及时告警提醒工作人员进行维护或检修,再通过控制第二开关开度使用第二过滤支路辅助供水增大水流量,避免用水设备长期工作在危险状态,提高供水过滤系统和用水设备的运行稳定性。
本申请实施例中,供水过滤系统还包括与监控装置连接的第一告警装置;监控装置还用于,在出水温度与进水温度的温度差大于预设温度差的情况下向第一告警装置发送第一告警信号;第一告警装置用于基于第一告警信号发出水流量异常告警。
本申请实施例中,可以设置与监控装置连接的第一告警装置,该连接可以包括有线连接或无线连接,第一告警装置可以包括视觉告警装置、听觉告警装置等。在监控装置获取到用水设备的进水温度Tin和出水温度Tout后,计算出水温度Tout和进水温度Tin的温度差△T。监控装置将温度差△T与预设温度差△Tmax进行比较,若△T>△Tmax,则可以确定是供水过滤系统水流量异常,监控装置向第一告警装置发送第一告警信号。第一告警装置接收到第一告警信号后,并基于第一告警信号发出水流量异常告警。在监控装置确定△T>△Tmax的情况下,还控制第二开关增大开度使第二过滤支路辅助供水增大水流量,以保证用水设备持续正常运行。在一个实施例中,预设温度差△Tmax可以设置为5℃。
本申请实施例中,第一告警装置用于基于第一告警信号发出水流量异常告警可以包括,通过文字显示装置进行告警、通过语音告警、通过颜色指示告警灯告警、通过告警提示音告警等,或者通过上述任意两种或多种告警方式组合进行告警,本申请对具体的告警方式不作限制。
本申请实施例中,监控装置通过温度检测装置对用水设备进出水温度进行监控,进而监控供水过滤系统是否存在水流量异常。若监控装置确定水流量异常,一方面通过控制第二开关增大开度使第二过滤支路辅助供水增大水流量,保证用水设备不因水流量异常故障而停机;另一方面则通过第一告警装置对水流量异常进行告警,可以及时通知工作人员对供水过滤系统进行维护或检修,从整体上提高了供水过滤系统和用水设备的工作稳定性,也避免了用水设备长期工作在危险状态下的风险。
进一步的,本申请实施例还提供一种供水过滤系统,可以用于进一步确定水流量异常故障的发生位置。供水过滤系统还包括与监控装置连接的第二告警装置;监控装置还用于,在增大第二开关开度并保持该开度时间大于预设时间后,温度差大于预设温度差的情况下,向第二告警装置发送第二告警信号;第二告警装置用于基于第二告警信号发出供水设备水流量异常告警。
在本申请其他实施例中,供水过滤系统还包括与监控装置连接的第三告警装置;监控装置还用于,在增大第二开关开度并保持该开度时间大于预设时间后,上述温度差不大于预设温度差的情况下,向第三告警装置发送第三告警信号;第三告警装置用于基于第三告警信号发出第一过滤支路故障告警。
本申请实施例中,监控装置将温度差△T与预设温度差△Tmax进行比较,若△T>△Tmax,则控制增大第二开关开度。在监控装置控制增大第二开关开度后开始计时,得到第二开关保持该开度的时间t。监控装置将保持该开度的时间t与预设时间t'进行比较,若t>t'且温度差△T仍然大于预设温度差△Tmax,则确定即使控制第二开关增大开度使第二过滤支路辅助供水增大水流量超过了预设时间t',也并未消除供水过滤系统的水流量故障问题。此情况下确定故障位置并非为第一过滤支路,故障位置应为供水设备端。监控装置通过向连接的第二告警装置发送第二告警信号,第二告警装置基于第二告警信号发出供水设备水流量异常告警,通知维护人员对供水设备端进行检查,如检查水泵是否存在异常等,在确认故障前可不停止供水设备和用水设备的正常运行。另一方面,若监控装置将第二开关保持开度的时间t与预设时间t'进行比较,在t>t'且△T≤△Tmax的情况下,则确定通过控制第二开关增大开度使第二过滤支路辅助供水增大水流量超过预设时间t'后消除了供水过滤系统的水流量故障问题,进而确定故障位置为第一过滤支路。监控装置通过向连接的第三告警装置发送第三告警信号,第三告警装置基于第三告警信号发出第一过滤支路故障告警,通知维护人员对第一过滤支路进行维护或检修。由于第二开关增大开度使第二过滤支路辅助供水增大水流量,第一过滤支路的维护或检修过程可以不停止供水设备和用水设备的正常运行。在一个实施例中,预设时间t'可以设置为20分钟。
在上述实施例中,通过设置第二告警装置和/或第三告警装置与监控装置连接,可以及时、准确地定位供水过滤系统水流量异常的故障发生位置,并对不同的故障位置进行分别告警,使检修人员可以迅速、准确地对故障位置进行处理,提高了故障处理的效率和及时性,也进一步提高了供水过滤系统的工作稳定性。
本申请实施例中,还提供一种供水过滤系统,还包括与监控装置连接的第四告警装置;监控装置还用于,在进水温度大于预设温度的情况下,向第四告警装置发送第四告警信号;第四告警装置用于基于第四告警信号发出供水设备水温异常告警。
在上述实施例中,监控装置还可以对进水温度Tin进行监控,若进水温度Tin大于预设温度Ts时,则确定供水系统提供的冷却水温度异常。监控装置通过向连接的第四告警装置发送第四告警信号,第四告警装置基于第四告警信号发出供水设备水温异常告警。在一个实施例中,预设温度Ts可以为15℃。
本申请实施例中,可以同时设置第二告警装置、第三告警装置、第四告警装置与监控装置连接,也可以只设置其中任意一个或多个告警装置与监控装置连接,本申请对具体告警装置的选择和使用不作具体限制。第二告警装置、第三告警装置和第四告警装置可以参考上述第一告警装置选用,但应在告警方式上分别作出区分,例如,若第一、第二、第三、第四告警装置均选用文字显示装置进行告警,则应在不同故障导致的告警时分别显示不同的文字予以区分;若均选用颜色指示告警灯告警,则应在不同故障导致的告警时分别以不同颜色指示告警等。可以理解的,若在一个实施例中同时设置了第二、第三和第四告警装置,则第二、第三告警装置或第二、第四告警装置可能同时告警。
本申请实施例中,若因第一过滤支路故障对其进行维护或检修时,需要安装临时止水阀等临时止水措施。为进一步提升维护或检修的效率,本申请实施例还提供一种供水过滤系统,第一过滤支路中还包括与第一过滤器相连的第一开关,监控装置还与第一开关连接,监控装置还用于基于进水温度和出水温度,控制第一开关的开度。
在上述实施例中,如图3所示,第一过滤支路中还包括与第一过滤器相连的第一开关。图3中箭头表示供水方向。在出水温度Tout和进水温度Tin的温度差△T大于预设温度差△Tmax的情况下,监控装置控制减小第一开关的开度使第一过滤支路停止过滤工作,进而在对第一过滤支路或对第一过滤器进行维护或检修时防止泄水,提高了维护或检修的效率。在另一些实施例中,可以想到的,在第一过滤支路中设置有第一开关且第一开关与监控装置连接的实施例中,还可以根据实际需要将第二过滤支路作为常用过滤支路。本申请实施例中,第一开关可以为电动阀或电磁阀,监控装置对第一开关开度的控制可以参照上述对第二开关开度的控制,此处不再赘述。
本申请实施例中,还提供一种供水过滤系统,第一开关为常闭开关,第二开关为常断开关;监控装置用于在出水温度与进水温度的温度差大于预设温度差的情况下,控制第一开关断开、第二开关闭合。
在上述实施例中,第一开关可以设置为常闭开关,第二开关可以设置为常断开关,也即常态下完全由第一过滤支路为用水设备供水,第二过滤支路作为备用支路未启用。监控装置确定出水温度与进水温度的温度差大于预设温度差的情况下,控制第一开关断开,第二开关闭合,即停止第一过滤支路供水过滤,启用第二过滤支路为用水设备供水过滤。在该实施例中,也可以实现在第一过滤支路作为常用过滤支路出现故障时,启用第二过滤支路进行供水过滤,使用水设备能够不因第一过滤支路维护或检修而停机;此外,该实施方式还能保证理论上的两条支路总流量基本不变,也即理论上的主路流量基本不变,这在用水设备所提供热量基本不变的情况下,可以通过比较△T与△Tmax的大小更有效地判断出是否是第一过滤支路出现故障。可以理解的,本实施例也可以与上述包括第一、第二、第三、第四告警装置中的任意一个或多个实施例组合使用。
本申请实施例中,如图3所示,第一过滤支路中还包括沿供水方向连接于第一过滤器之后的第一单向阀;和/或第二过滤支路中还包括沿供水方向连接于第二过滤器之后的第二单向阀。通过设置第一单向阀、第二单向阀,可以进一步避免在对第一过滤支路和/或第二过滤支路进行维护或检修的过程中出现大量的泄水问题,进一步提高了维护和检修的效率。
本申请实施例中,还提供一种温控设备,包括如上述任意一种供水过滤系统,其中,上述用水设备包括温控装置,该温控装置可以包括水冷型复叠制冷装置,还可以包括运用于三温分选设备的温控制冷装置等。
下面通过一个具体实施例说明基于本申请上述供水过滤系统实现的监控流程,如图4所示,温控器启动运行,采集用水设备进水温度Tin和出水温度Tout,预设进水温度Ts,预设进出水温差△Tmax。监控装置判断进水温度Tin是否小于预设进水温度Ts,若否,则通过第四告警装置发出供水设备水温异常告警,若是,则判断出水温度Tout与进水温度Tin的温度差是否大于预设进出水温差△Tmax,若否,则持续控制第一开关和第二开关保持当前开度不变持续工作,若是,则控制第二开关增大开度,使第二过滤支路持续运行预设时间t',t'可以是20分钟。监控装置进一步判断出水温度Tout与进水温度Tin的温度差是否大于预设进出水温差△Tmax,若否,则通过第三告警装置发出第一过滤支路故障告警,维护或检修人员对第一过滤支路进行检修,可以是清洗第一过滤器滤网等,若是,则通过第二告警装置发出供水设备水流量异常告警,检测供水设备,可以是检查厂务水的水泵是否异常。
应该理解的是,虽然图4的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图4中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在本说明书的描述中,参考术语“有些实施例”、“其他实施例”、“理想实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特征包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性描述不一定指的是相同的实施例或示例。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种供水过滤系统,用于对供水设备的出水进行过滤,其特征在于,包括与所述供水设备出水端连接且并联设置的第一过滤支路、第二过滤支路,所述第一过滤支路中设置有第一过滤器,所述第二过滤支路中设置有相连的第二开关和第二过滤器,所述第一过滤器和第二过滤器的出水端连接用水设备,所述供水过滤系统还包括温度检测装置,所述温度检测装置与所述用水设备的进水端和出水端连接,所述供水过滤系统还包括监控装置,所述监控装置与所述温度检测装置和所述第二开关连接,其中,
所述温度检测装置用于检测所述用水设备的进水温度和出水温度,并发送至所述监控装置;
所述监控装置用于基于所述进水温度和所述出水温度,控制所述第二开关的开度。
2.根据权利要求1所述的供水过滤系统,其特征在于,还包括与所述监控装置连接的第一告警装置;
所述监控装置还用于,在所述出水温度与进水温度的温度差大于预设温度差的情况下向所述第一告警装置发送第一告警信号;
所述第一告警装置用于基于所述第一告警信号发出水流量异常告警。
3.根据权利要求2所述的供水过滤系统,其特征在于,还包括与所述监控装置连接的第二告警装置;
所述监控装置还用于,在增大所述第二开关开度并保持该开度时间大于预设时间后,所述温度差大于预设温度差的情况下,向所述第二告警装置发送第二告警信号;
所述第二告警装置用于基于所述第二告警信号发出供水设备水流量异常告警。
4.根据权利要求2或3所述的供水过滤系统,其特征在于,还包括与所述监控装置连接的第三告警装置;
所述监控装置还用于,在增大所述第二开关开度并保持该开度时间大于预设时间后,所述温度差不大于预设温度差的情况下,向所述第三告警装置发送第三告警信号;
所述第三告警装置用于基于所述第三告警信号发出第一过滤支路故障告警。
5.根据权利要求1所述的供水过滤系统,其特征在于,还包括与所述监控装置连接的第四告警装置;
所述监控装置还用于,在所述进水温度大于预设温度的情况下,向所述第四告警装置发送第四告警信号;
所述第四告警装置用于基于所述第四告警信号发出供水设备水温异常告警。
6.根据权利要求1-3中任一项所述的供水过滤系统,其特征在于,
所述第一过滤支路中还包括与所述第一过滤器相连的第一开关;
所述监控装置还与所述第一开关连接,所述监控装置还用于基于所述进水温度和所述出水温度,控制所述第一开关的开度。
7.根据权利要求6所述的供水过滤系统,其特征在于,所述第一开关为常闭开关,所述第二开关为常断开关;所述监控装置用于在所述出水温度与进水温度的温度差大于预设温度差的情况下,控制所述第一开关断开、第二开关闭合。
8.根据权利要求1所述的供水过滤系统,其特征在于,所述第一过滤支路中还包括沿供水方向连接于所述第一过滤器之后的第一单向阀;和/或所述第二过滤支路中还包括沿供水方向连接于所述第二过滤器之后的第二单向阀。
9.根据权利要求6所述的供水过滤系统,其特征在于,所述第一开关和/或所述第二开关为电动阀。
10.一种温控设备,其特征在于,包括如权利要求1-9中任一项所述的供水过滤系统,其中,所述用水设备包括温控装置。
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